Огляд MSI MEG Ai1000P PCIe 5 ATX v3.0
Блоки живлення, Огляди Лис 18, 2022
Переваги
+Повна потужність при 47 градусах Цельсія
+Висока загальна продуктивність
+Правильно працюючі функції захисту
+Напівцифрова платформа
+Хороша якість збірки
+Відмінна перехідна характеристика
+Не шумний при нормальних умовах експлуатації
+Жорстке регулювання навантаження на другорядних рейках
+Ефективний при надлегких навантаженнях
+Тривалий час витримки напруги
+Низький пусковий струм при 230В
+Низька потужність вампіра
+Повністю модульний
+Багато роз’ємів, включаючи 12VHPWR
+Достатня відстань між периферійними роз’ємами
+Сумісність з альтернативним сплячим режимом
+10-річна гарантія
Недоліки
-Підвищений рівень шуму в стресових умовах
-Середня ефективність при невеликих навантаженнях
-PF при 230В міг би бути вище
-Регулювання навантаження могло б бути жорсткішим при 12В
-Ефективність 5VSB потребує підвищення
-Високий пусковий струм при 115В
MSI MEG Ai1000P PCIe5 досягає найвищої продуктивності, а підтримка стандартів ATX 3.0 і PCIe 5.0 дозволяє йому відповідати найновішим стандартам. Ця комбінація дозволяє йому посісти місце в нашій статті про найкращі блоки живлення. Він досягає майже такої ж продуктивності, як Seasonic Prime Platinum 1000 і EVGA SuperNOVA 1000 P6, але жоден з цих блоків не має роз’ємів 12VHPWR і не сумісний з ATX 3.0.
Крім сумісності з ATX 3.0 і PCIe 5.0, MSI MEG Ai1000P PCIe 5 також має цікавий (можна сказати, привабливий) зовнішній дизайн. Завдяки напівцифровій платформі, яку використовує блок живлення, забезпеченій технологією Channel Well, є сумісність з додатком MSI Gaming Intelligence, за допомогою якого можна регулювати деякі параметри, наприклад, швидкість обертання вентилятора і вмикати/вимикати режим одиночного живлення +12В, контролюючи при цьому життєдіяльність блока живлення і подачу енергії.












MEG Ai1000P PCIe5 має повністю модульну конструкцію кабелів і досить компактні розміри, враховуючи його потужність, що становить 160 мм в глибину. MSI могла б використати вентилятор більшого розміру, ніж 120 мм, щоб зберегти низький рівень шуму. Тим не менш, якість збірки вентилятора висока, а гарантія на продукт збільшена до десяти років, щоб відповідати пропозиціям конкурентів.
Технічні характеристики
| Виробник (OEM) | CWT |
| Макс. Вихід постійного струму | 1000 Вт |
| Ефективність | 80 PLUS Platinum, Cybenetics Platinum (89-91%) |
| Шум | Cybenetics Standard++ (30-35 дБ[A]) |
| Модульний | ✓ (повністю) |
| Підтримка Intel C6/C7 Power State | ✓ |
| Робоча температура (безперервне повне навантаження) | 0 – 50°C |
| Захист від перенапруги | ✓ |
| Під захистом від напруги | ✓ |
| Захист від перевищення потужності | ✓ |
| Захист від перевантаження по струму (+12 В). | ✓ |
| Захист від перегріву | ✓ |
| Захист від короткого замикання | ✓ |
| Захист від перенапруги | ✓ |
| Захист від пускового струму | ✓ |
| Захист від несправності вентилятора | ✗ |
| Без навантаження | ✓ |
| Охолодження | 120 мм вентилятор з гідравлічним підшипником (PLA12025S12H) |
| Напівпасивна операція | ✓ |
| Розміри (Ш x В x Г) | 150 х 85 х 160 мм |
| Вага | 1,99 кг (4,39 фунта) |
| Форм-фактор | ATX12V v3.0, EPS 2.92 |
| Сумісність з альтернативним режимом низького енергоспоживання (ALPM). | ✓ |
| Гарантія | 10 років |
Характеристики живлення

Кабелі та роз’єми
| Опис | Кількість кабелів | Кількість конекторів (загальна) | Калібр | У кабельних конденсаторах |
|---|---|---|---|---|
| Роз’єм ATX 20+4 pin (600mm) | 1 | 1 | 16-20AWG | Ні |
| 4+4 контактний EPS12V (710 мм) | 2 | 2 | 18AWG | Ні |
| 6+2-контактний PCIe (600 мм) | 6 | 6 | 16AWG | Ні |
| 12+4-контактний PCIe (610 мм) | 1 | 1 | 16-24AWG | Ні |
| 2x 6+2-контактний PCIe (610 мм) | 1 | 2 | 18AWG | Ні |
| SATA (500 мм+150 мм+150 мм+150 мм) | 4 | 16 | 18AWG | Ні |
| 4-контактний Molex (500 мм+150 мм+150 мм+150 мм) / FDD (+150 мм) | 1 | 4/1 | 18-20AWG | Ні |
| USB-кабель Mini – Type A (610 мм) | 1 | 1 | 24-28AWG | Ні |
| Міні-роз’ємний кабель USB для материнської плати (590 мм) | 1 | 1 | 24-28AWG | Ні |
Блок живлення оснащений роз’ємами, включаючи два EPS і шість PCIe, всі в спеціальних кабелях. Він також має ще два PCIe на одному кабелі та роз’єм 12VHPWR, здатний витримувати потужність до 600 Вт. Відповідно до специфікації ATX, БЖ потужністю 1000 Вт повинен мати роз’єм 12VHPWR потужністю до 450 Вт,










Аналіз компонентів
| Загальні дані | – |
| Виробник (OEM) | CWT |
| Платформа | CTT |
| Тип друкованої плати | Двосторонній |
| Первинна сторона | – |
| Перехідний фільтр | 6x Y ковпачки, 2x X ковпачки, 2x CM дроселі, 1x MOV |
| Захист від кидка | Термістор і реле NTC |
| Мостовий випрямляч(и) | 2x GBJ2506 (600 В, 25 А при 100°C) |
| MOSFET APFC | 2x Infineon IPA60R099P6 (600V, 24A при 100°C, Rds(on): 0,099Ohm) & 1x SYNC Power SPN5003 (для зменшення споживання без навантаження) |
| Підвищувальний діод APFC | 2x Infineon IDH08G65C6 (650 В, 8 А при 145°C) |
| Об’ємні кришки | 1x Nichicon (400 В, 680 мкФ, 2000 год при 105 °C, GL) і 1x Nichicon (400 В, 560 мкФ, 2000 год при 105 °C, GG) |
| Головні комутатори | 4x Alpha & Omega AOTF29S50 (500 В, 18 A при 100°C, Rds (увімкнено): 0,15 Ом) |
| Драйвери IC | 2x Novosense NSi6602 & 1x Infineon 2EDN752x |
| Цифровий контролер APFC | Texas Instruments UCD3138A |
| Цифровий резонансний контролер | Texas Instruments UCD3138A |
| Топологія | Первинна сторона: напівцифровий, перемежований PFC, повний мостовий і LLC перетворювач Вторинна сторона: синхронне випрямлення та перетворювачі DC-DC |
| Вторинна сторона | – |
| МОП-транзистори +12 В | 6x Infineon BSC014N06NS (60 В, 152 A при 100°C, Rds (увімкнено): 1,45 мОм) |
| 5 В і 3,3 В | Перетворювачі постійного струму в постійний струм: 6x польових транзисторів ШІМ-контролери: немає інформації |
| Фільтруючі конденсатори | Електролітичний: 5x Nippon Chemi-Con (105 °C, W), 1x Nichicon (2-5000 год при 105 °C, HD), 4x Nippon Chemi-Con (4-10 000 год при 105 °C, KY), 1x Nippon Chemi-Con (2-5000 год при 105 °C, KZE), 3x Rubycon (4-10 000 год при 105 °C, YXJ), 3x Rubycon (4-10 000 год при 105 °C, YXF) Полімер: 11x Nippon Chemi -Con, 15x FPCAP, 5x NIC |
| Науковий керівник І.Ц | Weltrend WT7502R (OVP, UVP, SCP, PG) |
| MCU та контролер вентилятора | Мікросхема PIC32MM0064GPM036 |
| Модель вентилятора | MSI (Powerlogic) PLA12025S12H-4 (120 мм, 12 В, 0,36 A, вентилятор з гідродинамічним підшипником) |
| 5VSB Схема | – |
| Випрямляч | 1x PS1045L SBR (45 В, 10 А) |
| Резервний ШІМ контролер | На Bright OB2365T |




Платформа виготовлена компанією CWT і використовує напівцифрову конструкцію з кодовою назвою CTT. Це сучасна конструкція, де цифрові контролери керують первинною стороною та частиною вторинної сторони. Завдяки цифровим контролерам БЖ може “розмовляти” з системою, тому користувачі, окрім моніторингу її життєво важливих функцій, можуть також вносити зміни в управління швидкістю обертання вентилятора та вмикати/вимикати багаторейковий режим для шини 12В. CWT скрізь використовує високоякісні деталі, і наше єдине заперечення – це вентилятор малого діаметру, який має надзвичайно високу якість, але корпус міг би вмістити 140-міліметровий вентилятор.







Фільтр перехідних процесів/ЕМІ має всі необхідні компоненти, включаючи MOV для захисту від стрибків напруги. Крім того, для придушення високих пускових струмів є комбінація NTC-термістора і байпасного реле.


Пара мостових випрямлячів витримує до 50 А.




Схема APFC має два Infineon FET і два підсилювальних діода, оскільки в ній використовується чергування, коли два перетворювачі працюють паралельно. Об’ємні ковпачки виготовлені компанією Nichicon, а їхня сукупна ємність є високою, що дозволяє легко витримувати час утримання понад 17 мс.






Чотири основні ФЕП встановлені за повномостовою топологією. Для зниження втрат енергії також використовується резонансний перетворювач LLC.


Це плата, на якій встановлений один з цифрових контролерів Texas Instruments.




Шість польових транзисторів Infineon регулюють напругу 12В. Два VRM генерують другорядні шини.



Всі фільтруючі ковпачки якісні, електролітичні та полімерні.



Контролер ШІМ в режимі очікування – On Bright OB2365T.



Крім шин і шунтуючих резисторів, на лицьовій стороні модульної плати ми також знаходимо кілька фільтруючих ковпачків.

Основною керуючою мікросхемою є Weltrend WT7502R.




Якість пайки не найкраща з тих, що ми бачили у CWT, ймовірно, тому, що це був ранній зразок.



Вентилятор Powerlogic має високу якість і використовує гідродинамічний підшипник. Проте MSI могла б використати вентилятор більшого діаметру для зниження рівня шуму.
Основні рейки та регулювання навантаження 5VSB
На наступних діаграмах показані значення напруги на основних рейках, зареєстровані в діапазоні від 40 Вт до максимального зазначеного навантаження БЖ, а також відхилення (у відсотках). Жорстке регулювання є важливим фактором, який слід враховувати кожного разу, коли ми розглядаємо джерело живлення, оскільки воно сприяє підтримці постійного рівня напруги, незважаючи на різні навантаження. Жорстке регулювання навантаження також, серед інших факторів, покращує стабільність системи, особливо в умовах розгону, і, в той же час, зменшує навантаження на DC-DC перетворювачі, які використовуються в багатьох компонентах системи.








Регулювання навантаження знаходиться в межах 1% на всіх основних рейках, тому воно досить жорстке. Хоча на 12В воно могло б бути жорсткішим.
Час безперебійної роботи
Простіше кажучи, час витримки – це час, протягом якого система може продовжувати працювати без вимкнення або перезавантаження під час перерви в електропостачанні.




Час утримання тривалий, а сигнал “живлення в нормі” точний і довший за 16 мс.
Пусковий струм
Пусковий струм, або сплеск струму при вмиканні, відноситься до максимального миттєвого вхідного струму, споживаного електричним пристроєм при першому вмиканні. Досить великий пусковий струм може призвести до спрацьовування автоматичних вимикачів і запобіжників. Він також може пошкодити вимикачі, реле і мостові випрямлячі. Таким чином, чим нижче пусковий струм БЖ відразу після ввімкнення, тим краще.


Пусковий струм низький при вході 230В, але досить високий при 115В.
Струм витоку
Говорячи простою мовою, струм витоку – це небажана передача енергії з одного ланцюга в інший. У блоках живлення – це струм, що протікає з боку первинної обмотки на землю або корпус, який в більшості випадків з’єднаний з землею. Для вимірювання струму витоку ми використовуємо прилад тестер електробезпеки GW Instek GPT-9904.
Вимірювання струму витоку проводиться при 110% від номінальної напруги на вході випробуваного пристрою (тобто для пристрою 230-240В ми повинні проводити випробування при 253-264В на вході). Максимально допустима межа струму витоку становить 3,5 мА і визначена стандартом IEC-60950-1, що гарантує, що струм є низьким і не завдасть шкоди будь-якій людині, яка контактує з корпусом блоку живлення.

Струм витоку низький.
Випробування з навантаженням 10-110%
Ці тести показують, як БЖ регулює навантаження та рівень ефективності при високих температурах навколишнього середовища. Вони також показують, як поводиться профіль швидкості обертання вентиляторів при підвищеній робочій температурі.
| Тест | 12В | 5В | 3,3 В | 5VSB | DC/AC (Вт) | Ефективність | Швидкість вентилятора (RPM) | Шум блоку живлення (дБ[A]) | Темпи (вхід/вихід) | PF/AC Вольт |
| 10% | 6,530А | 1,974A | 1,979A | 0,99 А | 99,994 | 85,609% | 0 | <6,0 | 44,53°C | 0,979 |
| 12,006 В | 5,066 В | 3,334 В | 5,053 В | 116,82 | 40,19°C | 115,13 В | ||||
| 20% | 14.083A | 2,963A | 2,97А | 1.189A | 199,944 | 90,96% | 0 | <6,0 | 45,41°C | 0,993 |
| 12,003В | 5,062 В | 3,333 В | 5,048 В | 219,779 | 40,58°C | 115,1 В | ||||
| 30% | 22.029A | 3,459A | 3,465A | 1,388А | 299,991 | 91,918% | 0 | <6,0 | 46,59°C | 0,996 |
| 11,982 В | 5,06 В | 3,333 В | 5,044 В | 326,286 | 41,47°C | 115,08 В | ||||
| 40% | 29,922A | 3,955A | 3,96А | 1,588A | 399,623 | 92,367% | 0 | <6,0 | 47,24°C | 0,997 |
| 11,978 В | 5,057 В | 3,333 В | 5,039 В | 432,642 | 41,62°C | 115,05 В | ||||
| 50% | 37,485A | 4,947A | 4,951A | 1,788A | 499,353 | 92,349% | 0 | <6,0 | 48,83°C | 0,997 |
| 11,974 В | 5,054 В | 3,332 В | 5,034 В | 540,71 | 42,83°C | 115,02 В | ||||
| 60% | 45.213A | 5,941A | 5,944A | 1,989A | 599,904 | 91,849% | 786 | 13.3 | 43,66°C | 0,997 |
| 11,946 В | 5,051 В | 3,331 В | 5,029 В | 653.12 | 50,24°C | 114,99 В | ||||
| 70% | 52.835A | 6,936A | 6,938А | 2.19A | 699,632 | 91,291% | 1146 | 25.4 | 44,13°C | 0,997 |
| 11,934 В | 5,047 В | 3,33 В | 5,023 В | 766,378 | 51,14°C | 114,97 В | ||||
| 80% | 60.507A | 7,934A | 7,932A | 2.292A | 799,673 | 90,681% | 1493 рік | 34.7 | 44,48°C | 0,999 |
| 11,929 В | 5,043 В | 3,328 В | 5,019 В | 881,889 | 52,58°C | 114,96 В | ||||
| 90% | 68,587A | 8.434A | 8,416A | 2,393A | 899,47 | 90,043% | 1792 рік | 39.4 | 44,85°C | 0,999 |
| 11,911 В | 5,039 В | 3,326 В | 5,014 В | 998,961 | 54,17°C | 114,92 В | ||||
| 100% | 76.422A | 8,938А | 8,93А | 3А | 999,511 | 89,529% | 2079 | 43.2 | 45,62°C | 0,998 |
| 11,905 В | 5,035 В | 3,325 В | 5В | 1117,686 | 55,69°C | 114,9 В | ||||
| 110% | 84.195A | 9,939A | 10,017A | 3,002A | 1100.128 | 88,743% | 2326 | 47,0 | 46,78°C | 0,998 |
| 11,899 В | 5,031 В | 3,324 В | 4,998 В | 1239,721 | 57,71°C | 114,87 В | ||||
| CL1 | 0,117А | 14,26А | 14.322A | 0A | 121,295 | 83,348% | 698 | 8.7 | 42,95°C | 0,985 |
| 11,994 В | 5,063 В | 3,33 В | 5,086 В | 145,539 | 48,88°C | 115,13 В | ||||
| CL2 | 0,116 А | 21.715A | 0A | 0A | 111,386 | 81,875% | 1285 | 29.4 | 43,56°C | 0,983 |
| 12,007В | 5,065 В | 3,333 В | 5,109 В | 136.12 | 50,64°C | 115,13 В | ||||
| CL3 | 0,116 А | 0A | 21.794A | 0A | 73,986 | 74,395% | 1370 рік | 31.7 | 44,31°C | 0,837 |
| 12,022 В | 5,067 В | 3,331 В | 5,059 В | 99,443 | 52,49°C | 115,15 В | ||||
| CL4 | 83,927A | 0A | 0A | 0A | 1000,076 | 90,096% | 2058 | 42.8 | 45,97°C | 0,998 |
| 11,916 В | 5,041 В | 3,33 В | 5,046 В | 1112,815 | 55,92°C | 114,9 В |
Блок живлення без проблем витримав навантаження 1100 Вт при температурі близько 47 градусів за Цельсієм, але не варто перевантажувати його, якщо ви хочете, щоб він пережив розширену гарантію. Вентилятор охолодження обертався на повній швидкості лише під час тесту на перевантаження.
Тести навантаження 20-80 Вт
У наступних тестах ми вимірюємо ефективність БЖ при навантаженні, значно нижчому за 10% від його максимальної потужності (найнижче навантаження, яке вимірюється стандартом 80 Plus). Це важливо для того, щоб уявити, коли ПК простоює з увімкненими функціями енергозбереження.
| Тест | 12В | 5В | 3,3 В | 5VSB | DC/AC (Вт) | Ефективність | Швидкість вентилятора (RPM) | Шум блоку живлення (дБ[A]) | Темпи (вхід/вихід) | PF/AC Вольт |
| 20 Вт | 1,236A | 0,493А | 0,495 А | 0,197А | 19,996 | 73,387% | 0 | <6,0 | 40,23°C | 0,687 |
| 12,019 В | 5,068 В | 3,335 В | 5,067 В | 27,316 | 37,09°C | 115,15 В | ||||
| 40 Вт | 2,723A | 0,691А | 0,693А | 0,296А | 39,994 | 75,323% | 0 | <6,0 | 41,24°C | 0,791 |
| 12,003В | 5,067 В | 3,334 В | 5,064 В | 53.123 | 37,79°C | 115,15 В | ||||
| 60 Вт | 4.210A | 0,888А | 0,89 А | 0,395А | 59,992 | 79,229% | 0 | <6,0 | 41,74°C | 0,818 |
| 12,002В | 5,067 В | 3,335 В | 5,063 В | 75,588 | 38,05°C | 115,14 В | ||||
| 80 Вт | 5,682A | 1,085A | 1,088А | 0,494А | 79,942 | 81,888% | 0 | <6,0 | 43,29°C | 0,836 |
| 12,021 В | 5,067 В | 3,335 В | 5,062 В | 97,633 | 39,31°C | 115,14 В |
Ефективність при малих навантаженнях має бути вищою. Ми хотіли б бачити три з чотирьох тестів з ефективністю понад 80%.
Тест з навантаженням 2% або 10 Вт
З липня 2020 року специфікація ATX вимагає 70% і вище ефективності при вході 115В. Для БЖ потужністю 500 Вт і нижче застосовується навантаження лише 10 Вт, тоді як для більш потужних блоків ми набираємо 2% від їх максимальної номінальної потужності.
| 12В | 5В | 3,3 В | 5VSB | DC/AC (Вт) | Ефективність | Швидкість вентилятора (RPM) | Шум блоку живлення (дБ[A]) | Темпи (вхід/вихід) | PF/AC Вольт |
| 1,472A | 0,255 А | 0,255 А | 0,053А | 20,115 | 73,301% | 0 | <6,0 | 25,77°C | 0,678 |
| 12,032 В | 5,06 В | 3,326 В | 5,061 В | 27,451 | 23,78°C | 115,15 В |
При надлегких навантаженнях платформа забезпечує високу ефективність.
Ефективність і коефіцієнт потужності
Далі ми побудували графік, що показує ефективність БЖ при низьких навантаженнях і навантаженнях від 10 до 110% від максимальної номінальної потужності. Чим вище ККД БЖ, тим менше енергії витрачається даремно, що призводить до зменшення вуглецевого сліду і зниження рахунків за електроенергію. Те ж саме стосується і коефіцієнта потужності.






Ефективність досить висока при нормальних і надлегких навантаженнях, але не дуже висока при малих навантаженнях. Крім того, перетворювач APFC потребує налаштування на більш високі показники PF при 230В на вході.
Ефективність 5VSB
| Тест № | 5VSB | DC/AC (Вт) | Ефективність | PF/AC Вольт |
| 1 | 0,1 А | 0,511 Вт | 76,183% | 0,053 |
| 5,108 В | 0,671 Вт | 115,16 В | ||
| 2 | 0,25 А | 1,276 Вт | 78,775% | 0,123 |
| 5,104 В | 1,62 Вт | 115,16 В | ||
| 3 | 0,55 А | 2,804 Вт | 79,183% | 0,235 |
| 5,097 В | 3,541 Вт | 115,15 В | ||
| 4 | 1А | 5,087 Вт | 79,344% | 0,339 |
| 5,086 В | 6,411 Вт | 115,15 В | ||
| 5 | 1,5 А | 7,612 Вт | 79,897% | 0,398 |
| 5,074 В | 9,529 Вт | 115,16 В | ||
| 6 | 3А | 15,111 Вт | 78,062% | 0,482 |
| 5,037 В | 19,357 Вт | 115,15 В |


Рейка 5VSB не ефективна і це дуже прикро!
Енергоспоживання в режимі очікування та холостого ходу
| Режим | 12В | 5В | 3,3 В | 5VSB | Ватт | PF/AC Вольт |
| Бездіяльність | 12,043 В | 5,056 В | 3,323 В | 5,057 В | 4.15 | 0,252 |
| 115,16 В | ||||||
| Режим очікування | 0,012 | 0,001 | ||||
| 115,16 В |


Потужність вампіра низька.
Швидкість обертання вентилятора, дельтатемпература та рівень шуму на виході
Всі результати отримані при температурі навколишнього середовища від 37 до 47 градусів за Цельсієм (98,6-116,6 градусів за Фаренгейтом).


Швидкісний профіль вентилятора не є агресивним, але 120-мм вентилятору доводиться обертатися на високих швидкостях в жорстких умовах, щоб впоратися з тепловими навантаженнями.
Наступні результати були отримані при температурі навколишнього середовища від 30 до 32 градусів за Цельсієм (86-89,6 градусів за Фаренгейтом).


При нормальних робочих температурах, близьких до 30 градусів Цельсія, БЖ працює безшумно при навантаженні до 500 Вт. При навантаженні понад 650 Вт він потрапляє в зону 30-35 дБА, а позначку в 40 дБА долає при навантаженні 860 Вт і вище. Як ми вже говорили, при більшому вентиляторі рівень шуму при високих навантаженнях міг би бути нижчим.
Особливості захисту
| OCP (холод при 26°C) | 12 В: 102,2 А (122,64%), 11,927 В 5 В: 29 А (131,82%), 5,046 В 3,3 В: 28,4 А (129,09%), 3,311 В 5VSB : 4,8 А (160%), 4,993 В |
| OCP (гаряча при 44°C) | 12 В: 101,4 А (121,68%), 11,906 В 5 В: 28,8 А (130,91%), 5,057 В 3,3 В: 27,4 А (124,55%), 3,324 В 5VSB : 4,7 А (156,67%), 4,989 В |
| OPP (холодна при 28°C) | 1223,42 Вт (122,34%) |
| OPP (гаряча при 43°C) | 1223,42 Вт (122,34%) |
| OTP | ✓ (168°C при радіаторі 12 В) |
| SCP | 12 В до Землі: ✓ 5 В до Землі: ✓ 3,3 В до Землі: ✓ 5 VSB до Землі: ✓ -12 В до Землі: ✓ |
| PWR_ОК | Правильна експлуатація |
| NLO | ✓ |
| SIP | Перенапруга: MOV Пуск: термістор NTC і реле байпасу |
Точки спрацьовування OCP правильно встановлено на 12 В, те саме стосується OPP. Приємним сюрпризом є виявлення відповідних точок запуску OCP на другорядних рейках.
Послідовність живлення постійного струму
Згідно з останнім Керівництвом Intel з проектування блоків живлення (редакція 1.4), напруга на виходах +12В і 5В завжди повинна дорівнювати або перевищувати напругу на шині 3,3В. На жаль, Intel не згадує, чому так важливо завжди тримати напругу на шині 3,3 В нижчою, ніж рівні двох інших виходів.



Тут немає ніяких проблем, оскільки рейка 3,3 В завжди знаходиться нижче, ніж дві інші.
Тести перехресного навантаження
Для створення наступних графіків ми перевели наші навантажувачі в автоматичний режим за допомогою спеціального програмного забезпечення, перш ніж випробувати понад 25 000 можливих комбінацій навантаження на шини +12В, 5В і 3,3В. Відхилення на кожному з наведених нижче графіків розраховані, приймаючи номінальні значення рейок (12В, 5В і 3,3В) за нульову точку. Температура навколишнього середовища під час тестування становила від 30 до 32 градусів за Цельсієм (86-89,6 градусів за Фаренгейтом).
Графіки регулювання навантаження




Графік ефективності

Пульсаційні графіки
Чим менші пульсації джерела живлення, тим стабільнішою буде система, а також менше навантаження на її компоненти.




Інфрачервоні зображення
Ми застосовуємо половинне навантаження протягом 10 хвилин, знявши верхню кришку блоку живлення та вентилятор охолодження, перш ніж робити фотографії за допомогою модифікованої камери Fluke Ti480 PRO, здатної забезпечувати ІЧ-роздільну здатність 640×480 (307 200 пікселів).





Плата на 12В перевищила 100 градусів за Цельсієм без активного охолодження при півторакратному навантаженні протягом десяти хвилин. Полеві транзистори на цій платі витримують нагрівання, але до певної межі, тому при підвищених навантаженнях потрібне активне охолодження.
Розширені випробування перехідних характеристик
У реальному світі блоки живлення завжди працюють з навантаженнями, що змінюються. Тому дуже важливо, щоб БЖ не виходив за межі діапазонів, визначених специфікацією ATX. Чим менше відхилення, тим стабільнішою буде робота комп’ютера і тим менше навантаження на його компоненти.
Слід зазначити, що специфікація ATX вимагає ємнісного навантаження під час перехідних режимів, але в нашій методиці ми також вирішили застосувати найгірший сценарій без додаткової ємності на рейках.
Розширений перехідний відгук на 20% – 20 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 12,007В | 11,930 В | 0,64% | Пас |
| 5В | 5,063 В | 4,997 В | 1,30% | Пас |
| 3,3 В | 3,334 В | 3,228 В | 3,17% | Пас |
| 5VSB | 5,049 В | 4,990 В | 1,17% | Пас |
Розширений перехідний відгук на 20% – 10 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 12,007В | 11,898 В | 0,90% | Пас |
| 5В | 5,062 В | 4,984 В | 1,55% | Пас |
| 3,3 В | 3,334 В | 3,229 В | 3,16% | Пас |
| 5VSB | 5,048 В | 4,966 В | 1,62% | Пас |
Розширений перехідний відгук на 20% – 1 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 12,009В | 11,909 В | 0,83% | Пас |
| 5В | 5,062 В | 4,996 В | 1,31% | Пас |
| 3,3 В | 3,333 В | 3,225 В | 3,24% | Пас |
| 5VSB | 5,048 В | 4,997 В | 1,01% | Пас |
Розширений перехідний відгук на 50% – 20 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 11,983 В | 11,909 В | 0,62% | Пас |
| 5В | 5,051 В | 4,982 В | 1,37% | Пас |
| 3,3 В | 3,330 В | 3,219 В | 3,34% | Пас |
| 5VSB | 5,031 В | 4,973 В | 1,14% | Пас |
Розширений перехідний відгук на 50% – 10 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 11,984 В | 11,890 В | 0,78% | Пас |
| 5В | 5,050 В | 4,968 В | 1,62% | Пас |
| 3,3 В | 3,329 В | 3,219 В | 3,29% | Пас |
| 5VSB | 5,030 В | 4,977 В | 1,06% | Пас |
Розширений перехідний відгук на 50% – 1 мс
| Напруга | Раніше | Після | Зміна | Пройшов/Не пройшов |
| 12В | 11,985 В | 11,906 В | 0,66% | Пас |
| 5В | 5,051 В | 4,987 В | 1,26% | Пас |
| 3,3 В | 3,329 В | 3,214 В | 3,45% | Пас |
| 5VSB | 5,031 В | 4,978 В | 1,06% | Пас |








Перехідна характеристика чудова на всіх рейках!
Розширені тести реакції на перехідні процеси (ATX 3.0 & 12VHPWR)
Специфікація Intel ATX v3.0, окрім роз’єму 12VHPWR, також представила нові вимоги до тестування перехідних процесів. Тому ми повинні провести додаткові тести на перехідний процес у блоках живлення нового покоління, щоб перевірити, чи відповідають вони вимогам ATX v3.0.


Блок живлення не має проблем з більш жорсткими тестами перехідної характеристики ATX 3.0 для блоків з роз’ємами 12VHPWR. Усі показники в межах норми в усіх тестах.
Тести перехідних процесів при ввімкненні
У наступній серії тестів ми вимірюємо реакцію БЖ в більш простих сценаріях перехідного навантаження – під час фази ввімкнення живлення. В ідеалі, ми не хочемо бачити жодних стрибків напруги, оскільки вони створюють велике навантаження на DC-DC перетворювачі встановлених компонентів.



У тестах перехідних характеристик при вмиканні все пройшло добре.
Тести синхронізації блоку живлення
Існує декілька сигналів, що генеруються блоком живлення, які повинні знаходитися в межах визначених специфікацією ATX діапазонів. Якщо вони не відповідають, можуть виникнути проблеми з сумісністю з іншими частинами системи, особливо з материнськими платами. З 2020 року час увімкнення БЖ (T1) повинен бути менше 150 мс, а затримка PWR_OK (T3) – від 100 до 150 мс, щоб бути сумісним з альтернативним сплячим режимом.
Таблиця синхронізації блоку живлення
| T1 (час увімкнення) і T3 (затримка PWR_OK) | ||
|---|---|---|
| Навантаження | Т1 | Т3 |
| 20% | 68 мс | 132 мс |
| 100% | 74 мс | 127 мс |




Затримка PWR_OK знаходиться в межах 100-150 мс, тому БЖ підтримує альтернативний сплячий режим, рекомендований специфікацією ATX.
Вимірювання пульсацій
Пульсації являють собою коливання змінного струму (періодичні) і шум (випадкові), що виникають у шинах постійного струму БЖ. Це явище значно скорочує термін служби конденсаторів, оскільки призводить до їх перегріву. Підвищення температури на 10 градусів за Цельсієм може скоротити термін служби конденсатора на 50%. Пульсації також відіграють важливу роль у загальній стабільності системи, особливо при розгоні.
Межі пульсацій, згідно зі специфікацією ATX, становлять 120 мВ (+12 В) і 50 мВ (5 В, 3,3 В і 5 В SB).
| Тест | 12В | 5В | 3,3 В | 5VSB | Пройшов/Не пройшов |
| 10% навантаження | 16,1 мВ | 5,4 мВ | 5,7 мВ | 13,0 мВ | Пас |
| 20% навантаження | 13,7 мВ | 5,0 мВ | 5,0 мВ | 12,4 мВ | Пас |
| 30% навантаження | 17,4 мВ | 5,5 мВ | 7,4 мВ | 12,6 мВ | Пас |
| 40% навантаження | 18,2 мВ | 6,3 мВ | 6,5 мВ | 13,5 мВ | Пас |
| 50% навантаження | 19,7 мВ | 6,0 мВ | 6,3 мВ | 13,6 мВ | Пас |




Придушення пульсацій добре на всіх рейках.
Пульсації при повному навантаженні




Пульсації при 110% навантаженні




Пульсація при перехресному навантаженні 1




Пульсації при перехресному навантаженні 4




Тестування на електромагнітну сумісність – середні та квазі-пікові результати детектора електромагнітної сумісності
Електромагнітна сумісність (ЕМС) – це здатність пристрою працювати належним чином в навколишньому середовищі, не порушуючи належну роботу інших пристроїв, що знаходяться поруч.
Електромагнітні перешкоди (ЕМП) означають електромагнітну енергію, яку випромінює пристрій, і вона може спричинити проблеми в інших пристроях, що знаходяться поруч, якщо вона занадто висока. Наприклад, це може спричинити підвищений статичний шум у навушниках та/або динаміках.
Ми використовуємо TekBox’s EMCview для проведення попереднього тестування на електромагнітну сумісність.

Є деякі піки з середнім детектором ЕМІ, але з піковим детектором ЕМІ все гаразд.
Рейтинг ефективності

Флагманський блок живлення MSI демонструє найвищу продуктивність, зустрічаючись віч-на-віч з Seasonic 1000 Prime Platinum і EVGA 1000 P6.
Рівень шуму
На графіку нижче показано середній рівень шуму вентилятора в робочому діапазоні БЖ при температурі навколишнього середовища від 30 до 32 градусів за Цельсієм (86-89,6 градусів за Фаренгейтом).

Середній рівень шуму збільшується, тому що вентилятору доводиться обертатися на високих швидкостях при більш високих навантаженнях.
Рейтинг ефективності
На наступному графіку показана середня ефективність БЖ в робочому діапазоні при температурі навколишнього середовища близько 30 градусів за Цельсієм.

Середній ККД досить високий.
Коефіцієнт потужності
На наведених нижче графіках показано середнє значення коефіцієнта потужності БЖ у всьому робочому діапазоні при температурі навколишнього середовища близько 30 градусів за Цельсієм і вхідній напрузі 115В/230В.


Перетворювач APFC може бути налаштований на більш високі показники PF при вході 230 В.
Підсумок
MSI має сильну позицію в категорії високого класу з моделлю MEG Ai1000P PCIe 5, яка, як випливає з її кодової назви, поставляється з роз’ємом 12VHPWR. Це справжній блок живлення з підтримкою ATX 3.0, здатний відповідати вимогам графічних процесорів нового покоління і, швидше за все, майбутніх, оскільки RTX 4090 не вимагає для коректної роботи блок живлення з підтримкою ATX 3.0 або PCIe 5.0. Просто потрібен потужний блок, особливо якщо ви плануєте розсунути його межу потужності до 600 Вт.

MSI MEG Ai1000P PCIe 5 – це чудовий блок живлення, який очолює наш чарт продуктивності. Його основні конкуренти – Seasonic Prime 1000 Platinum і EVGA 1000 P6, жоден з яких не підтримує ATX 3.0 і PCIe 5.0.
Навіть якщо ви плануєте придбати Nvidia GeForce RTX 4090, вам не потрібен БЖ з підтримкою ATX 3.0, PCIe 5.0. Старі, але потужні блоки живлення забезпечать необхідну потужність, хоча вам доведеться мати справу з громіздкими (і, можливо, небезпечними) адаптерами. Тому, якщо ви витрачаєте більше 1000 доларів на нову відеокарту високого класу, можливо, ви захочете інвестувати в один з цих нових блоків живлення. Навіть якщо ви не плануєте купувати графічний процесор високого класу в найближчому майбутньому, якщо ви купуєте новий блок живлення зараз, який ви плануєте використовувати протягом декількох років, варто принаймні подумати про покупку того, який підтримує найновіший стандарт.




