Analyse der Leistungswerte
Effizienz 115V
|
Belastung |
Pin(W) |
Pout(W) |
Effizienz |
20 % |
158.83 |
143.69 |
90.47 % |
50 % |
391.40 |
357.06 |
91.23 % |
100 % |
805.8 |
706.22 |
87.64 % |
Die 80 Plus Gold Effizienzvorschrift (87% - 90% - 87%) 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 |
3.30 |
5.05 |
3.3V |
3.27 |
3.32 |
12V |
11.54 |
12.10 |
5VSB |
1.00 |
5.08 |
|
50 % |
5V |
7.53 |
5.03 |
3.3V |
7.53 |
3.26 |
12V |
23.07 |
12.05 |
5VSB |
1.54 |
5.03 |
|
100 % |
5V |
15.05 |
4.92 |
3.3V |
15.01 |
3.21 |
12V |
50.01 |
11.94 |
5VSB |
3.00 |
4.96 |
Die Spannungsstabilität ist zwar nicht überragend, dennoch absolut
normgerecht und zufriedenstellend. Auch bei den Crossload-Tests (hier nicht
aufgeführt) wurde die Norm eingehalten. Keine schlechte Leistung,
wenn wir die Topologie dieses Netzteils betrachten. Transiente Lasten verkraftet dieses
Netzteil Topologiebedingt schlechter. In modernen PCs treten diese
immer öfter auf (zb. beim Wechseln des CPU States oder insbesondere im
Grafikbereich). Dies kann kurzzeitig zu einer nicht normgerechten Spannung
führen und das System instabil machen.
Lautstärke |
Belastung |
|
20 % |
leise |
50 % |
hörbar |
100 % |
hörbar |
Der Gräuschpegel dieses Stromwandlers ist durchaus in Ordnung, was man letztlich
be quiet!'s Lüfterwahl zuschreiben kann. Unter Volllast würden wir es bevorzugen, wenn das Netzteil etwas leiser wäre.
Noise/Ripplee |
Spannung |
Noise/Ripple Vpp |
5V |
0.025 |
12V |
0.061 |
-12V |
0.038 |
3.3V |
0.017 |
+5VSB |
0.025 |
Die Noise/Ripple Werte sind normgerecht. Hier wird der Unterschied zu high
end Kondensatoren aus Japan besonders gut sichtbar. Die Teapo Kondensatoren
sind billig und nicht japanischem Ursprungs; wie meistens gilt hier: Man erhält
wofür man bezhalt.