Analyse der Leistungswerte
Effizienz
115V
|
Belastung |
Pin(W) |
Pout(W) |
Effizienz |
20 % |
166.54 |
143.03 |
90.16 % |
50 % |
407.5 |
354.85 |
90.46 % |
100 % |
837.4 |
703.82 |
86.14 % |
Die 80 Plus Bronze Effizienzvorschrift (85% - 88% - 85%) 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 |
2.72 |
5.07 |
3.3V |
3.42 |
3.29 |
12V |
9.34 |
12.18 |
|
50 % |
5V |
6.79 |
5.00 |
3.3V |
8.55 |
3.26 |
12V |
23.4 |
12.05 |
|
100 % |
5V |
13.56 |
5.02 |
3.3V |
17.00 |
3.25 |
12V |
46.68 |
11.86 |
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 beachten. Transiente Lasten kann dieses Netzteil
Topologiebedingt nur schlecht verkraften. 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
instabiel machen.
Lautstärke |
Belastung |
|
20 % |
leise |
50 % |
hörbar |
100 % |
hörbar |
Der Geräuschpegel dieses Netzteil ist als leise zu bezeichnen und hängt mit
der guten Wahl des Lüfters zusammen.
Noise/Ripple |
Spannung |
Noise/Ripple Vpp |
5V |
0.022 |
12V |
0.021 |
3.3V |
0.020 |