MSI MPG A850GF特色:
●通過80PLUS金牌認證,降低廢熱產生,節省電能消耗及電費支出
●全模組化設計,搭配帶狀模組化線組,安裝便捷,整線輕鬆
●提供兩個EPS 4+4P接頭,支援Intel/AMD最新處理器/主機板平台
●半橋LLC諧振轉換,搭配12V同步整流及3.3V/5V DC-DC轉換設計,使12V可用功率最大化,並改善各輸出電壓交叉調整率
●採用14公分Rifle軸承長壽靜音風扇,隨內部溫度控制風扇轉速,兼顧靜音及散熱
●採用全日系電容,提供完整OVP/UVP/OCP/OPP/SCP保護,加強可靠度及耐用度
●提供十年產品保固
 
MSI MPG A850GF輸出接頭數量:
ATX24P:1個
EPS 4+4P:2個
PCIE 6+2P:6個
SATA:8個
大4P:4個
小4P:1個
 
▼外盒正面,左上為MSI商標,中間為外觀圖,左下為產品名稱/輸出功率,右下為80PLUS金牌標誌及十年保固圖示,最下方為三種語言產品特色簡介
MSI MPG A850GF金牌全模組化電源開箱
▼外盒背面,左側為商標、輸入/輸出規格表、各類輸出接頭實體圖/數量/名稱/長度、轉換效率表,右側為外觀尺寸及模組化輸出插座圖
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▼外盒上側面有商標、產品名稱,下側面有多國語言”MPG A850GF電源供應器,如需詳細資訊,請瀏覽我們的網站”說明、安規認證標誌、條碼、加州65號法案警語
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▼外盒右側面有商標、外觀圖、80PLUS金牌標誌、十年保固圖示、產品名稱/輸出功率,左側面有商標、多國語言特色說明、產品名稱/輸出功率
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▼紙盒內有電源本體、說明文件、印有商標的黑色尼龍袋。尼龍袋內裝著模組化線材、固定螺絲及交流電源線
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▼MSI MPG A850GF本體外殼採消光黑烤漆處理
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▼本體外殼左右側面有龍形圖樣及產品型號裝飾貼紙
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▼後方出風口處設有交流輸入插座及電源總開關,輸入插座旁貼上序號條碼貼紙
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▼蜂巢狀六角孔洞風扇護網,中央有MSI商標銘牌
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▼本體背面的規格標籤,上面印上MSI商標、產品名稱/輸出功率、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率、80PLUS金牌認證、警告訊息、安規認證、代工廠/型號、產地
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▼模組化線組輸出插座旁有白色字體標示,四路12V分配如下:12VMBPH-主機板(ATX24P)&週邊(SATA/大4P/小4P)、12VCPU-CPU、12VVGA1-VGA1、12VVGA2-VGA2&CPU
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▼一組主機板ATX24P接頭黑色帶狀模組化線路,線路長度為59公分
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▼兩組處理器電源黑色帶狀模組化線路,每組提供1個EPS 4+4P接頭,線路長度為70公分
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▼四組顯示卡電源黑色帶狀模組化線路,其中兩組每條提供2個PCIE 6+2P接頭,至第一個接頭線路長度為50公分,接頭間線路長度為15公分;另外兩組每條提供1個PCIE 6+2P接頭,線路長度為50公分
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▼兩組SATA接頭黑色帶狀模組化線路,每組提供4個直角SATA接頭,至第一個接頭線路長度為49公分,接頭間線路長度為14.5公分
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▼一組大/小4P接頭黑色帶狀模組化線路,提供4個省力易拔大4P接頭及1個小4P接頭,至第一個接頭線路長度為50公分,大4P接頭間線路長度為14.5公分,末端小4P接頭線路長度為14.5公分
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▼將所有模組化線路插上的樣子,會多出一個未使用的週邊裝置6P插座。若是使用兩條處理器電源線時,就只能連接三條顯示卡電源線,只有使用一條處理器電源線時才能連接四條顯示卡電源線
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▼MSI MPG A850GF內部結構及使用元件說明簡表
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▼MSI MPG A850GF為僑威(CWT)代工,內部結構為一次側半橋LLC(HB-LLC)諧振功率級、二次側12V同步整流、DC-DC轉換3.3V/5V、無跨接線的全模組化結構布局
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▼採用Hong Hua HA1425M12F-Z 14公分12V/0.36A Rifle軸承二線式風扇,並設置氣流導風片
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▼直接在金屬板上沖壓蜂巢狀六角孔洞,當成風扇護網裝在風扇及外殼之間
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▼主電路板背面焊點整體做工良好,大電流路徑採用敷錫來增大電流承載能力及協助導熱
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▼帶金屬外罩的電源輸入插座後方焊點直接焊上兩個Y電容及一個X電容,綠色接地線鎖到外殼完成接地通路,電源總開關的白/黑線接至主電路板,交流電源線磁芯、插座、開關焊點、X電容接腳均有包覆套管,不過藍線/黑線套管未完全套到底導致焊點裸露
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▼交流輸入及總開關線路焊接處有點上白色固定膠,突波吸收器有包覆套管,臥式安裝的防爆保險絲未包覆套管
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▼交流輸入/總開關線路焊接處背面有一顆Power Integrations的CAPZero系列CAP004DG X電容放電IC及隨附電阻,可在通電時減少傳統放電電阻造成的微小交流功耗的損失,並於電源切斷時正常釋放X電容殘留電能避免觸電
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▼輸入EMI濾波電路有兩個共模電感,一個X電容,兩個Y電容。兩顆GBU15L06橋式整流器塗抹散熱膏後裝在一個加大L型散熱片的兩側
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▼APFC及一次側的功率元件都裝在同一片散熱片上。APFC功率元件使用兩顆Infineon IPA60R099P7全絕緣封裝Power MOSFET及一顆ON SEMI FFSP0865A SiC Schottky Diode,一次側半橋式LLC(HB-LLC)諧振功率級使用兩顆TOSHIBA TK25A60X5全絕緣封裝Power MOSFET。右下APFC電感採用封閉式磁芯結構,APFC電感左側的NTC熱敏電阻用來抑制輸入湧浪電流,在電源啟動後NTC下方的繼電器會將其短路,去除NTC所造成的功耗損失。APFC電容左側有兩顆一次側MOSFET隔離驅動變壓器,驅動變壓器外包覆黑色聚酯薄膜膠帶
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▼APFC電容為Nippon Chemi-con 680µF 450V KMZ系列105度電解電容
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▼裝在主電路板背面的Champion CM6502UHHX APFC控制IC,為一次側APFC電路控制核心,其左側為PFC節能電路使用的Champion CM03X
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▼安裝在主電路板背面的Champion CM6901X,用來控制12V功率級的一次側HB-LLC以及二次側12V同步整流
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▼一個諧振電感與兩個諧振電容組成一次側LLC諧振槽
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▼12V功率級主變壓器,圖片下方兩片直立金屬板可協助背面同步整流MOSFET熱量發散
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▼12V功率級二次側採用六顆Infineon BSC014N06NS MOSFET組成全波同步整流電路,二次繞組焊點及MOSFET大電流路徑以敷錫方式來增強載流能力及協助散熱,也可將熱量傳導至電路板正面的金屬散熱片,風扇溫控用熱敏電阻FTH1安裝在右側三顆MOSFET上方邊緣處,偵測該處溫度來調整風扇轉速
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▼12V輸出濾波電路,有柱狀電感、Nichicon固態電容和Nippon Chemi-con電解電容
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▼安裝在輸入保險絲旁的輔助電源電路一次側整合式電源IC,為Power Integrations的TinySwitch-LT系列TNY177PN整合式電源IC,輔助電源電路變壓器包覆黑色聚酯薄膜膠帶
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▼DC-DC子卡,把12V轉換成3.3V/5V,子卡上方的輸入/輸出端採用Nichicon/Nippon Chemi-con固態電容
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▼DC-DC子卡背面的3.3V及5V功率級均採用一顆Ubiq QM3006D MOSFET搭配一顆Ubiq QM3016D MOSFET,控制核心為Anpec的APW7159C雙通道同步降壓PWM控制器
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▼DC-DC子卡與模組化插座板之間一顆較大的電容為12V使用,兩顆較小的電容為3.3V/5V使用,均採用Nippon Chemi-con電解電容
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▼3.3V/5V輸出端電流檢測用分流器,連接至電源管理IC,提供3.3V/5V過電流保護
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▼電源管理電路使用兩顆IC組成,Sitronix ST9S429-PG14負責提供3.3V/5V/兩組12V的過電壓/低電壓/過電流/短路等保護,同時接受PS-ON信號控制及產生Power Good信號。Weltrend WT7518D負責提供另外兩組12V的過電流偵測,並與ST9S429-PG14連動
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▼模組化插座板背面使用敷錫來增強載流能力,並未加上絕緣隔板
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▼模組化插座板背面的四組分流器負責偵測四組12V迴路的輸出電流,連接至電源管理IC,提供12V過電流保護
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▼模組化插座板正面以多組實心金屬條與主電路板相連,強化固定同時減小傳遞電能損失,正面亦增加一些加強濾波用的Nichicon固態電容
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接下來就是上機測試
 
測試文閱讀方式請參照此篇:電源測試文閱讀小指南
 
▼MSI MPG A850GF於20%/50%/100%下效率分別為92.41%/92.53%/87.74%,符合80PLUS金牌認證要求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
從電源本體及線組插頭處測試的電壓差異,會對效率產生0.06%至1.19%左右的影響
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▼10%、20%、50%、100%的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色-功率),80PLUS金牌認證要求輸出50%下功率因數需大於0.9,MSI MPG A850GF於50%輸出下功率因數為0.9790
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▼進行綜合輸出負載測試,輸出44%時3.3V/5V達到電源供應器標示最大總和功率120W,所以3.3V/5V電流達13.9A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
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▼綜合輸出6%至99%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為59.3mV
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▼綜合輸出6%至99%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為62.1mV
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▼綜合輸出6%至99%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為3mV
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▼偏載測試,這時12V維持空載,分別測試3.3V滿載(CL1)、5V滿載(CL2)、3.3V/5V滿載(CL3)的3.3V/5V/12V電壓變化,並無出現超出±5%範圍情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
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▼綜合輸出測試結束時於99%輸出下電源供應器內部紅外線熱影像圖,溫度由高而低排列分別是主變壓器107℃,橋式整流98.4℃,二次側86.6℃,APFC區79.6℃,一次側73℃,3.3V/5V DC-DC區64.6℃
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▼進行12V輸出負載測試,這時3.3V/5V維持空載,3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
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▼純12V輸出4%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為33.4mV
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▼純12V輸出4%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為32mV
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▼純12V輸出4%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為7mV
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▼純12V輸出測試結束時於100%輸出下電源供應器內部紅外線熱影像圖,溫度由高而低排列分別是主變壓器104.7℃,橋式整流101.6℃,二次側88.3℃,APFC區84.9℃,一次側77.5℃,3.3V/5V DC-DC區46.2℃
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▼純12V輸出測試結束時於100%輸出下電源供應器模組化插座紅外線熱影像圖,溫度較高點為40.7℃
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▼3.3V/14A、5V/14A、12V/60A滿載輸出下Hold-up time時序圖,從交流中斷處當成起點(0.000s)時,12V於12ms開始壓降,16ms負載端電壓11.4V,20ms至驟降轉折點,略低於Intel制定Hold-up time需高於16ms的要求
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▼從接通AC電源輸入到3.3V/14A、5V/14A、12V/60A滿載輸出下Soft-start time時序圖,從交流接通處當成起點(0.000s)時,各路電壓輸出於56ms時呈現穩定,12V上升時間為12ms
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以下波形圖,CH1黃色波型為動態負載電流變化波型,CH2藍色波形為12V電壓波型,CH3紫色波型為5V電壓波型,CH4綠色波型為3.3V電壓波型
▼輸出無負載時,5V輸出帶有13.6mV的漣波,3.3V輸出帶有7.6mV的漣波,12V輸出無明顯漣波
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▼於3.3V/14A、5V/14A、12V/60A靜態負載輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20.8mV/18mV/12.4mV,高頻漣波分別為15.2mV/18mV/12.8mV
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▼於12V/71A靜態負載輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為18.4mV/17.6mV/8.8mV,高頻漣波分別為10.8mV/18mV/9.6mV
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▼3.3V啟動動態負載,最大變動幅度432mV,同時造成5V產生100mV、12V產生76mV的變動,3.3V電壓變動高峰處維持時間在240微秒左右
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▼5V啟動動態負載,最大變動幅度為368mV,同時造成3.3V產生140mV、12V產生94mV的變動,5V電壓變動高峰處維持時間在240微秒左右
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▼12V啟動動態負載,最大變動幅度為304mV,同時造成3.3V產生72mV、5V產生48mV的變動
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本體及內部結構心得小結:
◆MSI MPG A850GF的代工廠為CWT
◆全模組化設計,搭配全黑帶狀線材,CPU供電提供4+4P接頭兩個,提供1個小4P接頭。若是使用兩條處理器電源線時,就只能連接三條顯示卡電源線,只有使用一條處理器電源線時才能連接四條顯示卡電源線
◆沖壓在金屬板上的風扇護網,裝在風扇及外殼之間
◆交流電源線磁芯、插座、開關焊點、X電容接腳均有包覆套管,部分套管未完全套到底導致焊點裸露
◆主電路板輸入及開關線路連接處有點白色固定膠,突波吸收器有包覆套管,保險絲未包覆套管
◆電路板背面焊點整體做工良好,部分大電流線路有敷錫處理
◆採用虹冠方案方案APFC、半橋LLC諧振與同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換3.3V/5V
◆APFC功率元件使用Infineon/ON SEMI,一次側功率元件使用TOSHIBA,12V同步整流功率元件使用Infineon,3.3V/5V DC-DC功率元件使用Ubiq,APFC與一次側均使用全絕緣封裝MOSFET
◆內部電容全部採用Nichicon/Nippon Chemi-con/Rubycon日系品牌
◆使用兩顆獨立電源管理IC,具備完整OVP/UVP/OCP/SCP,監測3.3V/5V/四路12V輸出電壓與電流
 
各項測試結果簡單總結:
◆MSI MPG A850GF於20%/50%/100%下效率分別為92.41%/92.53%/87.74%,符合80PLUS金牌認證要求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
◆MSI MPG A850GF功率因數修正滿足80PLUS金牌認證要求的輸出50%下功率因數大於0.9
◆偏載測試,12V維持空載,測試3.3V滿載、5V滿載、3.3V/5V滿載的3.3V/5V/12V電壓變化,均無出現超出±5%範圍情形
◆從紅外線熱影像圖來看,主變壓器有最高的溫度,橋式整流/二次側/APFC同樣有明顯溫度
◆全負載輸出時,切斷AC輸入模擬電力中斷,12ms後12V開始壓降,16m時負載端電壓11.4V,20ms至驟降轉折點,略低於Intel制定Hold-up time需高於16ms的要求
◆電源接通到各輸出全負載狀態下,3.3V/5V/12V電壓達到穩定的時間在56ms,12V上升時間為12ms
◆輸出漣波測試,電源供應器於空載下3.3V/5V輸出帶有一些漣波,12V輸出無明顯漣波;於綜合靜態負載滿額輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20.8mV/18mV/12.4mV;於12V靜態負載滿額輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為18.4mV/17.6mV/8.8mV
◆動態負載測試,3.3V/5V/12V的最大變動幅度分別為432mV/368mV/304mV,3.3V/5V電壓變動高峰處維持時間在240微秒左右
 
報告完畢,謝謝收看
大大也太厲害了 非常專業啊
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