www.hakers.pl
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I INTERNETOWE

Jak wynika z wyników badań opublikowanych przez firmę Gemius na witrynie Ranking.pl, już prawie 20% polskich użytkowników do przeglądania Internetu używa przeglądarki Firefox. Liczba ta może być jeszcze trochę większa.

Bez wątpienia branża IT w Polsce przeżywa prawdziwy boom - niemal każda firma szuka pracowników i problem w tym, że znalezienie tych naprawdę dobrych jest sporym problemem w sytuacji, kiedy ci kłopotu ze znalezieniem pracy nie mają prawie żadnego.

W 2005 roku światowa społeczność internetowa liczyć mogła ponad miliard użytkowników. Analitycy eTForecasts zauważyli, że o ile w minionym dopiero roku liczba internautów sięgnęła magicznej bariery miliarda, w 1995 roku było to tylko 45 mln, a w 2000 roku 420 mln. W 2011 roku na świecie mieszkać może 2 mld użytkowników sieci.
NTT DoCoMo zaprezentowało działanie sieci komórkowej czwartej generacji. Podczas prób prototypowe telefony wykorzystywano do oglądania 32 strumieni wideo wysokiej rozdzielczości podczas podróży samochodem z prędkością 20 km/h
ZASILACZE


Przegląd zasilaczy ATX
 

Chieftec CFT-560-A12C

 

Moc (W)

560

PFC

Aktywne

Prąd dla +3.3v (A)

24

Prąd dla +5v (A)

30

Prąd dla +12v (A)

Ilość obwodów +12V

14/23/15
3

Prąd dla +5v SB (A)

2,5

Ilość wentylatorów

Średnica wentylatorów (mm)

1

120 mm

Regulacje obrotów wentylatorów

Monitoring obrotów wentylatorów

Tak

Tak

Ilość wtyczek molex 12v
Max. długość wiązki molex

8
95

Ilość wtyczek SATA
Max. długość wiązki SATA

4
75

Ilość wtyczek FDD
Max. długość wiązki FDD

2
115

Ilość wtyczek PCI-E
Max. długość wiązki PCI-E

2
55

Długość wiązki głównej ATX
Typ wiązki ATX

55
20/24-pin

Długość wiązki ATX12V
Liczba pinów wiązki ATX12V

55
4 oraz 8

Wyposażenie dodatkowe

Śrubki, kabel sieciowy,
instrukcja

Jak większość produkowanych obecnie mocnych PSU opisywany Chieftec ma budowę opartą o jeden duży, 12-centymetrowy wentylator, schowany za czarnym grillem. Pudełko również czarne, spasowanie blach bez zarzutu, wykonanie to wysoka jakość, jak zawsze u Chiefteca. Miłym dodatkiem jest mały wyświetlacz zamontowany w blaszce, którą mocujemy w zatoce 5-calowej.

Tylna ścianka to wpuszczone w obudowę gniazdka dla okablowania - sporo ich, prawda? Producent przemyślał dokładnie projekt okablowania, starając się zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Naszym zdaniem udało mu się to w 100%, nie znajdujemy wad w okablowaniu zasilacza CFT-560-A12C.
Na stałe zamocowane są tylko cztery kable: kontroler obrotów 12-centymetrowego, wewnętrznego zasilacza, zasilanie dodatkowego panelu kontrolnego oraz dwa kabelki do zasilania dodatkowych wentylatorów obudowy.

Pozostałe kable użytkownik montuje w zależności od własnych, indywidualnych potrzeb. A oto co wchodzi w skład wiązki okablowania:

  • trzy wiązki molex (dwie potrójne wraz z wtykami FDD, jedna podwójna)
  • dwie podwójne wiązki SATA
  • wiązka ATX 24/20-pin
  • wiązka ATX12V 4/8-pin
  • dwie wiązki PCI-E

Wszystkie wiązki znajdują się w czarnych, siatkowych oplotach, pojedyncze kable są odpowiednio grube i solidne, a końcówki wtyczek pozłacane.

Pod względem elektrycznym zasilacz jest zgodny z najnowszymi normami ATX, ma 3 obwody napięcia +12V oraz komplet zabezpieczeń przeciwko anomaliom zasilania.

Jak widać radiatory nie są zbytnio rozbudowane, ale nie należą też do małych. Wentylator pracuje w miarę cicho, słychać niski i monotonny szum, który jednak może niektórym przeszkadzać podczas nocnej pracy. Przydałaby się możliwość ręcznej regulacji obrotów, zasilacz byłby wtedy dla nas ideałem, spełniającym wszystkie nasze wymagania. Jednak jest pewna możliwość - dla komputerowych majsterkowiczów mamy małą podpowiedź: zasilacz nie jest plombowany, a jego wentylator ma kabelek zakończony 3-pinową wtyczką... :-)

Jakość napięć nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dzisiejsze komputery obciążają głównie linie 12V, dlatego też producenci zaczynają po macoszemu traktować napięcia +3.3 i +5V, co jest zresztą zrozumiałe. Trzy niezależne obwody +12V podzielone są zwykle w sposób, który pozwala na bezproblemową pracę nawet najbardziej rozbudowanych konfiguracji:

  • +12V V1 - główna wiązka ATX, wiązki molex oraz SATA
  • +12V V2 - wiązka ATX12V (zasilanie CPU)
  • +12V V3 - wiązki PCI-E (zasilanie GPU)

Sprawdziliśmy wszystkie te obwody, uzyskując bardzo zbliżone spadki napięć. W tabelce zbiorczej podajemy wynik uśredniony.

W czasie testów cena zasilacza CFT-560-A12C nie była jeszcze znana, ale mamy nadzieję, że firma Chieftec podtrzyma tradycję oferowania świetnych wyrobów w umiarkowanych cenach. Jesteśmy pod wrażeniem możliwości i jakości zasilacza CFT-560-A12C, bardzo nam się spodobał, świetny zasilacz dla najbardziej wymagających użytkowników.

 

Pojedyncze napięcia pod obciążeniem

Napięcia pod obciążeniem

Tabela obciążeń (W)

obciążenie
przy +3.3V

obciążenie
przy +5V

obciążenie
przy +12V

obciążenie
przy 3.3V + 5V + 12V

Chieftec CFT-550W

50

125

100+150+125

50+125+350=525

             

 

Napięcia pod obciążeniem
minimalnym (V)

+3.3V

+5V

+12V

Chieftec CFT-550W

3,37

5,04

12,24

 

Pojedyncze napięcia pod obciążeniem

+3.3V

+5V

+12V

Chieftec CFT-550W

3,32

4,81

11,83

 

Napięcia pod obciążeniem łącznym

+3.3V

+5V

+12V

Chieftec CFT-550W

3,27

4,83

12,0

Testy

Na wszystkich wykresach zaznaczone są dolna oraz górna granica tolerancji określona przez normę ATX. Można bardzo łatwo więc zaobserwować, który zasilacz zbliża się niebezpiecznie do owej granicy, co jest już objawem zdecydowanie niepokojącym. Napięcia takie wyróżnione są w tabelkach kolorem niebieskim. Czerwoną czcionką świecą napięcia, które granice tolerancji przekroczyły.

Dopuszczalne wahania napięć według normy ATX 2.1

dolna granica tolerancji

norma

górna granica tolerancji

napięcie +3.3v

3.16

3.3

3.43

napięcie +5v

4.75

5

5.25

napięcie +12v

11.4

12

12.6

Przekroczenie norm dyskwalifikuje całkowicie zasilacz jako niebezpieczny dla komputera.
Zaczniemy od napięć zmierzonych podczas pracy przy minimalnym obciążeniu: po 25W dla każdego napięcia. Łatwizna.

Napięcia pod obciążeniem
minimalnym (V)

+3.3V

+5V

+12V

Antec True 330P

3,28

5,01

11,94

Antec SmartPower SL350P

3,28

4,98

12,07

Antec TruePower 430P

3,32

5,01

11,97

Antec NeoPower 480

3,30

5,02

11,82

Be quiet! BQT P4-400W-S1.3

3,38

5,09

12,24

Chieftec ATX1136H

3,33

5,14

11,96

Chieftec GPS-300AB-100L

3,30

4,99

12,08

Chieftec GPS-350BB-101L

3,31

5,05

11,97

Chieftec HPC-360-202

3,37

5,10

12,26

Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)

3,40

5,08

12,23

Chieftec ATX-410-212

3,37

5,02

12,33

Chieftec HPC-420-302 DF

3,39

5,09

12,29

Chieftec CFT-550W

3,31

4,95

12,19

Chieftec CFT-560-A12C

3,37

5,04

12,24

Codegen 400X

3,32

5,06

12,26

Feel ESP 300 ATXSP4

3,30

5,03

12,28

Hiper HPU-4K480

3,38

5,10

12,23

Hiper HPU-4S525

3,35

5,12

12,23

Hiper HPU-4B580 Modular

3,39

5,14

12,32

Huntkey HK 300-XP

3,33

4,95

12,01

Logic FlexATX 200W

3,32

5,10

12,01

Logic LC-B350ATX

3,29

5,05

12,09

Megabajt MGB-350ATXP4

3,25

5,03

12,25

Mode Com 300GT

3,35

5,07

12,13

Mode Com 350GTF(PFC)

3,33

5,06

12,12

Mode Com MC-350BDP

3,25

5,02

12,15

Mode Com ISO-450P

3,30

5,08

12,35

Mode Com MC-400 ATX 2.0

3,33

5,05

12,17

Mode Com MC-430ADP

3,33

5,04

12,03

Mode Com MC-550ADP

3,34

5,03

12,10

Mode Com FSP350-60PN(PF)

3,34

5,05

12,12

Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK

3,38

5,04

12,18

Mode Com FSP400-60PFN

3,31

5,03

12,05

SilverStone NightJar ST30NF

3,36

5,02

12,18

SilverStone STRIDER ST46F

3,38

5,01

12,00

Tagan TG330-U01

3,42

5,14

12,29

Tagan TG380-U01

3,37

5,11

12,35

Topower TOP-400P5

3,40

5,07

12,23

Topower TOP-400P5 Acrylic Window

3,39

5,06

12,25

Topower 420W NF Titanium

3,36

5,07

12,22

Topower TOP-526P6 420W

3,4

5,07

12,00

Topower TOP-628P6 520W

3,4

5,06

12,06

Tracer MGB-400ATX

3,30

5,11

12,25

Tracer MGB-450ATX

3,28

5,11

12,25

Tracer MGB-500ATX

3,30

5,08

12,09

Zalman ZM400B-APS

3,40

5,07

11,98

Byłoby fatalnie, gdyby jakikolwiek zasilacz nie spełniał norm ATX pracując przy minimalnym poborze mocy. Przejdźmy do części zasadniczej, czyli testów w stresie - właśnie tego boją się słabsze konstrukcje.
 

Rozpatrując przykładowo zasilacz Chieftec HPC-360-202 możemy na podstawie tabelki napięć i obciążeń dobrać dla niego odpowiednie wartości, zbliżone do maksymalnych. I tak za pomocą kombinacji rezystorów dobraliśmy dla napięcia +3.3v obciążenie 75W (dopuszczalne 90W). Dla napięcia +5v obciążenie w teście wynosiło 175W (dopuszczalne 175W), a dla +12v była to również wartość 175W (dopuszczalne 204W).

Chcąc obciążyć wszystkie trzy napięcia równocześnie musimy zejść nieco niżej, ponieważ dla tych trzech napięć dopuszczalne obciążenie wynosi 340W. Obciążenie łączne 3.3v + 5v + 12v rozłożymy więc odpowiednio: 50W + 125W + 150W
co daje nam w sumie 325W obciążenia łącznego.
Jednocześnie mieliśmy na uwadze podane w tabelce ograniczenie założone na sumę obciążeń dla 3.3v + 5v, która nie może być większa niż 220W.

Dla Czytelników, którzy nie mają ochoty czytać powyższych obliczeń powiemy w skrócie, że każdy zasilacz był obciążany wartościami maksymalnymi lub zbliżonymi do maksymalnych J
Teraz część pierwsza szczegółowych wyników, czyli duże obciążenie pojedynczych napięć wartościami podanymi w Tabeli obciążeń.
Badane napięcie obciążamy prawie maksymalnie, a dwa pozostałe po 25W, czyli nieznacznie.

1)
Pojedyncze napięcia pod obciążeniem

+3.3V

+5V

+12V

Antec True 330P

3,20

4,93

11,86

Antec SmartPower SL350P

3,25

4,79

11,79

Antec TruePower 430P

3,27

4,91

11,90

Antec NeoPower 480

3,28

5,00

11,81

Be quiet! BQT P4-400W-S1.3

3,35

4,83

11,75

Chieftec ATX1136H

3,32

4,92

11,63

Chieftec GPS-300AB-100L

3,24

4,75

11,71

Chieftec GPS-350BB-101L

3,25

4,87

11,66

Chieftec HPC-360-202

3,33

4,81

11,86

Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)

3,37

4,80

11,80

Chieftec ATX-410-212

3,35

4,81

11,89

Chieftec HPC-420-302 DF

3,35

4,84

11,82

Chieftec CFT-550W

3,28

4,82

11,89

Chieftec CFT-560-A12C

3,32

4,81

11,83

Codegen 400X

3,24

4,51

11,72

Feel ESP 300 ATXSP4

3,26

4,79

12,02

Hiper HPU-4K480

3,34

4,86

11,96

Hiper HPU-4S525

3,31

4,84

11,85

Hiper HPU-4B580 Modular

3,33

4,87

12,03

Huntkey HK 300-XP

3,28

4,55

11,78

Logic FlexATX 200W

3,27

5,00

11,79

Logic LC-B350ATX

3,19

4,76

11,63

Megabajt MGB-350ATXP4

3,06

4,66

11,68

Mode Com 300GT

3,31

4,78

11,80

Mode Com 350GTF(PFC)

3,26

4,80

11,80

Mode Com MC-350BDP

3,26

4,88

11,85

Mode Com ISO-450P

3,24

4,78

11,95

Mode Com MC-400 ATX 2.0

3,28

4,77

11,91

Mode Com MC-430ADP

3,26

4,94

11,98

Mode Com MC-550ADP

3,30

5,01

11,96

Mode Com FSP350-60PN(PF)

3,32

4,78

11,79

Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK

3,37

4,80

11,91

Mode Com FSP400-60PFN

3,21

4,90

11,76

SilverStone NightJar ST30NF

3,34

4,94

11,82

SilverStone STRIDER ST46F

3,33

4,78

11,60

Tagan TG330-U01

3,42

5,01

11,80

Tagan TG380-U01

3,39

4,90

11,83

Topower TOP-400P5

3,35

4,83

11,74

Topower TOP-400P5 Acrylic Window

3,35

4,77

11,73

Topower 420W NF Titanium

3,35

4,85

11,75

Topower TOP-526P6 420W

3,39

5,02

11,82

Topower TOP-628P6 520W

3,34

4,98

11,87

Tracer MGB-400ATX

3,12

4,71

11,63

Tracer MGB-450ATX

3,16

4,83

11,72

Tracer MGB-500ATX

3,24

4,77

11,69

Zalman ZM400B-APS

3,41

4,85

11,77

Teraz druga część męczenia sprzętu testowego, czyli jazda ma maxa. Obciążamy wszystkie napięcia jednocześnie według wcześniej wyliczonych w Tabeli obciążeń wartości.

2)
Napięcia pod obciążeniem łącznym

+3.3V

+5V

+12V

Antec True 330P

3,20

4,90

11,82

Antec SmartPower SL350P

3,17

4,79

12,22

Antec TruePower 430P

3,22

4,89

11,87

Antec NeoPower 480

3,25

4,91

11,77

Be quiet! BQT P4-400W-S1.3

3,29

4,90

12,38

Chieftec ATX1136H

3,28

4,93

12,22

Chieftec GPS-300AB-100L

3,19

4,75

12,23

Chieftec GPS-350BB-101L

3,22

4,90

11,97

Chieftec HPC-360-202

3,30

4,92

12,34

Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)

3,35

4,88

12,27

Chieftec ATX-410-212

3,34

4,96

12,24

Chieftec HPC-420-302 DF

3,31

4,89

12,36

Chieftec CFT-550W

3,22

4,78

11,73

Chieftec CFT-560-A12C

3,27

4,83

12,0

Codegen 400X

3,20

4,67

12,25

Feel ESP 300 ATXSP4

3,25

4,82

12,61

Hiper HPU-4K480

3,26

4,82

12,0

Hiper HPU-4S525

3,19

4,84

11,98

Hiper HPU-4B580 Modular

3,29

4,89

12,18

Huntkey HK 300-XP

3,23

4,65

12,08

Logic FlexATX 200W

3,26

4,98

12,01

Logic LC-B350ATX

3,14

4,88

12,23

Megabajt MGB-350ATXP4

3,08

4,66

12,73

Mode Com 300GT

3,30

4,90

12,15

Mode Com 350GTF(PFC)

3,23

4,87

12,13

Mode Com MC-350BDP

3,20

4,90

12,15

Mode Com ISO-450P

3,20

4,84

12,52

Mode Com MC-400 ATX 2.0

3,28

4,77

11,91

Mode Com MC-430ADP

3,17

4,91

11,88

Mode Com MC-550ADP

3,23

4,92

11,89

Mode Com FSP350-60PN(PF)

3,28

4,83

12,31

Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK

3,36

4,86

12,43

Mode Com FSP400-60PFN

3,19

4,88

11,90

SilverStone NightJar ST30NF

3,30

4,95

12,16

SilverStone STRIDER ST46F

3,30

4,80

11,98

Tagan TG330-U01

3,41

4,96

12,46

Tagan TG380-U01

3,39

4,95

12,55

Topower TOP-400P5

3,31

4,86

12,31

Topower TOP-400P5 Acrylic Window

3,26

4,82

12,32

Topower 420W NF Titanium

3,33

4,94

12,39

Topower TOP-526P6 420W

3,34

4,98

11,84

Topower TOP-628P6 520W

3,31

4,93

11,81

Tracer MGB-400ATX

3,05

4,72

12,40

Tracer MGB-450ATX

3,06

4,82

12,35

Tracer MGB-500ATX

3,18

4,73

11,36

Zalman ZM400B-APS

3,41

4,91

12,28

Następna w kolejności tabelka różnicy napięć pokazuje natomiast zdolność każdego testowanego zasilacza do utrzymania napięcia po obciążeniu go dużym poborem mocy. Jest to bardzo ważne, bowiem wyobraźmy sobie teoretycznie możliwą sytuację, że w zasilaczu pracującym bez obciążenia napięcie +12v wynosi 12.55v, czyli jeszcze w normie. Po przejściu do pracy w stresie napięcie spada do 11.45v - niby w porządku, gdyż jest to troszkę powyżej dolnej normy i wydawałoby się, że zasilacz radzi sobie dobrze, gdyby nie istotny fakt: spadek napięcia wyniósł 1.1v, co jest bardzo dużą wartością. Zdecydowanie zbyt dużą, aby powierzyć takiemu zasilaczowi nasz drogi komputer.

Różnica napięć
(napięcie pod obciążeniem minimalnym
minus napięcie pod obciążeniem łącznym)

+3.3V

+5V

+12V

Antec True 330P

-0,08

-0,11

-0,12

Antec SmartPower SL350P

-0,11

-0,19

-0,15

Antec TruePower 430P

-0,12

-0,12

-0,12

Antec NeoPower 480

-0,05

-0,11

-0,05

Be quiet! BQT P4-400W-S1.3

-0,09

-0,19

+0,14

Chieftec GPS-300AB-100L

-0,05

-0,21

+0,26

Chieftec GPS-350BB-101L

-0,09

-0,18

0

Chieftec HPC-360-202

-0,07

-0,18

-0,08

Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)

-0,05

-0,2

+0,04

Chieftec ATX-410-212

-0,03

-0,06

-0,09

Chieftec HPC-420-302 DF

-0,08

-0,2

+0.07

Chieftec CFT-550W

-0,09

-0,17

-0,46

Chieftec CFT-560-A12C

-0,1

-0,21

-0,24

Codegen 400X

-0,12

-0,39

+0.01

Feel ESP 300 ATXSP4

-0,05

-0,21

+0,33

Hiper HPU-4K480

-0,12

-0,28

-0,23

Hiper HPU-4S525

-0,16

-0,28

-0,25

Hiper HPU-4B580 Modular

-0,10

-0,25

-0,14

Huntkey HK 300-XP

0,10

-0,30

+0,07

Logic FlexATX 200W

-0,06

-0,12

0

Logic LC-B350ATX

-0,15

-0,17

+0,14

Megabajt MGB-350ATXP4

-0,17

-0,37

+0,48

Mode Com 300GT

-0,05

-0,12

+0.02

Mode Com 350GTF(PFC)

-0,10

-0,19

+0,01

Mode Com MC-350BDP

-0,05

-0,12

+0,08

Mode Com ISO-450P

-0,10

-0,24

+0,17

Mode Com MC-400 ATX 2.0

-0,07

-0,19

+0,07

Mode Com MC-430ADP

-0,16

-0,13

-0,15

Mode Com MC-550ADP

-0,11

-0,11

-0,21

Mode Com FSP350-60PN(PF)

-0,05

-0,22

+0,19

Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK

0,02

-0,18

+0,25

Mode Com FSP400-60PFN

-0,12

-0,15

-0,15

SilverStone NightJar ST30NF

-0,06

-0,07

-0,02

SilverStone STRIDER ST46F

-0,08

-0,21

-0,02

Tagan TG330-U01

-0,01

-0,18

+0,17

Tagan TG380-U01

+0,02

-0,16

+0,20

Topower TOP-400P5

-0,09

-0,24

+0,08

Topower TOP-400P5 Acrylic Window

-0,13

-0,24

+0,07

Topower 420W NF Titanium

-0,03

-0,13

+0,17

Topower TOP-526P6 420W

-0,03

-0,13

+0,17

Topower TOP-526P6 420W

-0,06

-0,09

-0,16

Topower TOP-628P6 520W

-0,09

-0,13

-0,25

Tracer MGB-400ATX

-0,15

-0,31

+0,22

Tracer MGB-450ATX

-0,22

-0,29

+0,10

Tracer MGB-500ATX

-0,12

-0,35

-0,73

Zalman ZM400B-APS

+0,01

-0,16

+0,30

Wartości dodatnie oznaczają, że napięcie po obciążeniu zasilacza wzrosło, natomiast ujemne to spadek napięcia

 



www.hakers.pl
Webmaster: Łukasz Poloczek
copyright (c) 2003 hakers.pl wszelkie prawa zastrzeżone
Ustaw jaka stronę startową Napisz do nas