华为 c8650,V880和C8650( 二 )


NZXT E650电源包装NZXT E650电源拆解NZXT E650电源采用的是来自鸿华的1225型风扇 , 型号为HA1225H12SF-Z , DC 12V/0.58A , 属于FDB液态轴承风扇 , 最高转速可达2200RPM , 有不错的散热效能 。从结构上我们不难看出 , NZXT E650电源由海韵进行代工 , 使用的是海韵Focus系列电源架构 , 是主动式PFC 全桥LLC谐振 同步整流 DC to DC设计 ,  在中瓦数电源上算是比较高端的设计了 。
电源的 12V同步整流MosFET布置在PCB背面 , 焊点整齐AC输入插座后方设置有一级EMI电路 , 采用独立的PCB板 , 拥有1个X电容和2对Y电容二级EMI电路设置在电源的主PCB上 , 2个共模电感、1个X电容与1对Y电容 , 保护器件上可以看到有MOV压敏电阻和NTC热敏电阻 , MOV与保险管在 二级EMI电路的最前端 , NTC则在PFC电路旁边 , 配置有独立的继电器 。
2个整流桥则共用1个铝制散热片 , 型号均为GBU1006 , 规格为600V/10A , 余量 算是比较充足的 。NZXT E650电源的2枚PFC开关管是GPT18N50DG , 规格为500V/18A/0.27Ω , PFC二极管则是BYC8-600 , 规格为600V/8A 。位于PFC二极管前面的是NTC热敏电阻 , 隔壁是其独立配置的继电器 。
NZXT E650电源采用全日系电容 , 其主电容来自尼吉康 , 规格为470μF/400V/105℃ , 以全桥LLC谐振架构来看余量还是比较充足 。全桥LLC谐振的4枚主开关管则为GPT13N50DG , 规格为500V/13A/0.49Ω , 两两一组使用了共计2块铝制散热片 。电源的主变压器 5V与 3.3V采用DC to DC设计 , 由于散热片阻挡的原因看不到元件的具体型号我们可以在电源的DC to DC电路PCB前面看到一块独立的PCB , 这是海韵Focus系列电源架构所不具备的 , 主要就是用来实现NZXT E650电源自带的输出监控功能 , 配合CAM系统监控软件可以查看电源各路输出的电流、电压以及功率 。
芯片型号为UCD3138064A , 是一款64KB容量的可编程芯片 , 常见于电源的控制与监控电路中 。来自日化的输出滤波电容 , 3300μF/16V 12V同步整流还用上了FPCAP的固态电容电源的 12V同步整流电路布置在PCB底面 , 共计配置有2个MosFET , 整流管和续流管各1个 , 通过正面的铝制散热片进行散热 , 但由于表面过于模糊 , 我们实在无法识别其具体型号 。
模组接口配置有FPCAP的固态电容进行输出滤波NZXT E650电源特色功能NZXT E650电源的特色功能 , 是通过模组接口上的Mini USB接口连接PC , 然后通过自家的CAM系统监控软件查看自身的工作状态 , 并调节风扇的工作模式 , 我们对此进行了简单的试用 。我们可以通过CAM软件查看电源的CPU、显卡以及其它各路输出的实时功率甚至可以详细查看各路 12V以及 5V、 3.3V输出的电流与电压NZXT E650电源支持多路OCP过电流保护功能 , 也就是 12V的CPU与显卡供电可以单独设置过流保护点 , 不过这个功能默认是关闭的 , 需要通过CAM软件打开 。
打开多路过电流保护功能后可以单独设置CPU与显卡的过流保护点电源处于负载状态 , 此时输出功率相当于电源35%的额定功率在CAM软件中 , 电源的输出分为了 5V、 3.3V 12V1、 12V2、 12V3五路 , 其中 12V1对应的是电源的24pin以及外围设备的 12V供电接口如D型4pin与SATA供电 ,  12V2指的是CPU供电 ,  12V3指的是显卡供电 , 我们可以通过CAM查看五路输出的电流、电压以及实时输出功率 。

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