Analyse der Leistungswerte
Effizienz
115V
|
Belastung |
Pin(W) |
Pout(W) |
Effizienz |
20 % |
225.6 |
204.15 |
90.49 % |
50 % |
550.7 |
508.22 |
92.29 % |
100 % |
1118.5 |
1007.19 |
90.05 % |
Die 80 Plus Platinum Effizienzvorschrift (90% - 92% - 89%) wird insbesondere bei
20% Last übertroffen. Bei Volllast ist zudem zu beachten, dass die Effizienz bei
230V etwas höher ist. Das ist normalerweise bei allen Netzteilen der Fall und
kann insbesondere auf geringere Verluste im PFC zurückgeführt werden.
Ausgangsstabilität
|
Load |
Rail |
Loading(A) |
Output(V) |
20 % |
5V |
2.70 |
5.05 |
3.3V |
2.71 |
3.33 |
12V |
14.5 |
12.18 |
5VSB |
0.52 |
5.08 |
|
50 % |
5V |
6.81 |
5.01 |
3.3V |
6.80 |
3.30 |
12V |
36.35 |
12.16 |
5VSB |
1.31 |
5.04 |
|
100 % |
5V |
13.61 |
5.00 |
3.3V |
13.60 |
3.28 |
12V |
72.52 |
12.08 |
5VSB |
2.64 |
4.97 |
Lautstärke |
Belastung |
|
20 % |
leise |
50 % |
leise |
100 % |
hörbar |
Die Spannungsregulation dieses Netzteils ist sehr gut. Das HCP-1000 Platinum
basiert auf einer DC-DC Topologie. Das bedeutet, dass es sich in erster Linie um
ein 12V Netzteil handelt: 3.3 und 5V werden aus 12V generiert, dadurch ist das
Netzteil mit einer sehr modernen Technik auf moderne PCs ausgerichtet, die
den grössten Teil der Energie von der 12V-Leitung direkt beziehen.
Spannungsstabilität und Crossload-Tests sind, wie bei den meisten Netzteilen, die
auf diese Technik zurückgreifen, kein Problem.
Noise/Ripple |
Spannung |
Noise/Ripple Vpp |
5V |
0.020 |
12V |
0.025 |
-12V |
0.032 |
3.3V |
0.023 |
+5VSB |
0.021 |
Die Noise/Ripple Werte sind sehr gut.