Antec High Current Gamer X1000(HCG1000 EXTREME)产品特色:
1.安钛克保证1000W足瓦连续输出
2.100%模组化,轻松整线便捷安装
3.80 PLUS GOLD认证,最高效率达92%,可有效减少您的电费支出
4.PhaseWave设计以直流转直流(DC-DC)架构为基础,采用具备同步整流技术的伺服器等级全桥式LLC设计
5.安钛克10年有限保固与全球支援服务
6.135mm FDB液态轴承静音风扇,具备更长的使用寿命
7.Zero RPM Manager,在负载低的状况下,风扇将停止运行,大幅降低噪音,保持绝对静音
8.99% +12V输出,支援CPU与GPU的最大电力需求
9.CircuitShield工业级线路保护,提供OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO等保护
10.100%全日系高效能电容,可确保连续电力输出的稳定性与校准性
11.28(18+10)Pin主机板模组化插座,可支援下一代的主机板接头使用
12.工业级16pin模组化插座,各插座可支援两组8pin线材输出,也支援下一代接头并加倍提升模组线材的扩充性
13.于主机板、处理器、显示卡电源模组化线路接头端12V回路加上电容,增加供电的稳定性
14.ATX12V V2.4,根据最新电源供应器的标准而设计,相容最新一代的处理器平台

Antec High Current Gamer X1000(HCG1000 EXTREME)输出接头数量:
ATX24P:1个
CPU12V 4+4P:2个
PCIE 6+2P:8个
SATA:12个
大4P:6个
小4P(转接线):1个

新商标外盒正面,左上为新商标,右上为系列输出瓦数标示及80PLUS金牌标章,中间为产品名称High Current Gamer白色大字及EXTREME/全模组化电源白色小字,左下为产品特色图示,右下为Designed by Antec in California字样

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外盒背面,左上为新版本商标,右上为High Current Gamer HCG字样,并以英文搭配图示说明产品主要特色,右下印上转换效率图表及80PLUS认证标志
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外盒上下侧面印上新版本Antec三角造型商标,还有除英文以外的多国语言产品特色说明
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外盒左右侧面,印有产品型号、尺寸、输入/输出规格表、接头种类及数目表、安规认证标章、新版本商标、系列名称、条码,客服联络资讯则以小字印在最下方
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打开彩盒外盖,可看到方便抽取内部纸盒的开口
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内部纸盒为纯黑色,中央有Antec三角商标
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包装内容物一览,电源本体包在不织布套中,其他还有模组化线组收纳袋、交流电源线、配件包及说明/保证书
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电源供应器本体使用铝及铁两种材质制作组合,铝制品部分采阳极处理,铁制品部分采黑色消光烤漆处理
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电源左右两侧铝质装饰板皆有Antec及HCG High Current Gamer X1000字样印刷,并依照电源安装位置改变印刷方向,保固贴贴在其中一个侧面螺丝孔上
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电源本体长度为16公分(不含模组化接头长度)
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外壳上直接冲压出椭圆孔网状风扇护网,中央有Antec商标铭牌,角落处也有HCG High Current Gamer X字样印刷
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铝质装饰外框延伸至模组化输出插座处外壳,白字印刷标示各插座所连接线组种类
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铝质装饰外框也延伸至椭圆孔网状散热出风口处,交流输入插座、电源总开关及风扇模式运作开关设置于此
当风扇HYBRID模式开关按钮押下时,风扇为常时运转,按钮弹出时,电源于低负载下风扇将不会运转
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输出规格标签,上有商标、产品名称、型号、输入电压/电流/频率、各组输出电流/功率、总输出功率、安规认证标志、警告讯息、80PLUS认证标志及产地
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随附交流电源线为采用独立接地线配置的日本式电源插头,如果要用在台湾常见的三孔式插座上,最好自行更换同电流规格电源线,确保接地效果
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自印有商标的收纳袋取出装著所有模组化线路的两个塑胶袋
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所有的模组化线组及转接线一览
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一组ATX20+4P编织网包覆模组化线路,接POWER端为10+18P接头配置,长度为56公分

于其中一条12V回路加上470uF电容,电容藏在热缩套管内
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两组CPU12V 4P+4P编织网包覆模组化线路,长度为65公分

每组线于其中一条12V回路加上470uF电容,电容藏在热缩套管内
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六组PCIE6+2P编织网包覆模组化线路,长度为56公分,其中两组采分接双头配置,接头间长度为10.5公分,接头间线路未有隔离网包覆

每组线于其中一条12V回路加上470uF电容,电容藏在热缩套管内
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四组周边装置用带状模组化线路
两组提供三个直角SATA接头与一个直式SATA接头,长度为39公分,接头间长度为9公分
一组提供四个直角SATA接头、一个直角大4P接头与一个直式大4P接头,长度为39公分,接头间长度为9公分
一组提供四个直式大4P接头,长度为50公分,接头间长度为9.5公分
直式大4P接头未采用省力易拔设计
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提供一条小4P接头转接线
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将所有模组化线路插上的样子,CPU/PCIE模组化线路于靠近POWER端接头有标示用黄色标签
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Antec High Current Gamer X1000外壳组合方式不同于一般电源供应器,首先将装饰外框固定螺丝拆掉,移除装饰外框,就可以拆除风扇护网侧外壳
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使用HONG HUA鸿华HA13525H12F-Z 13.5公分12V/0.5A液态轴承两线式风扇,并设有气流挡片
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电源内部结构,Antec High Current Gamer X1000系列为海韵代工,与海韵自家Focus plus金牌系列(SSR-FX)电源有相同的一次侧全桥LLC功率级/12V同步整流/DC-DC转换3.3V及5V结构布局,同样采全模组化输出
内部主电路板功能分区如下:
红色:输入EMI滤波电路
水蓝色:桥式整流及APFC电路
黄色:辅助电源电路5VSB
紫色:一次侧全桥LLC谐振+二次侧同步整流12V主功率级
绿色:3.3V/5V DC-DC转换电路子卡
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Antec High Current Gamer X1000移除主电路板后,可以看到主电路板二次侧同步整流功率元件位置的外壳加上了导热软垫,协助热量发散,该位置绝缘垫片也进行开孔,使软垫可以完全接触金属外壳
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主电路板背面,大电流路径采用敷锡来增大电流承载能力及协助导热,除了DC-DC转换电路子卡外,APFC/功率级控制器、二次侧同步整流元件及电源管理IC都安置在主电路板背面
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交流输入插座后方加上电路板,上方有两个Y电容与一个X电容,电路板背面有绝缘隔板
L/N电源线磁环、风扇模式控制开关及其线路也都有包覆绝缘套管
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电路板上有Champion虹冠X电容放电IC,减少X电容放电电阻于交流输入端产生的损失
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交流输入保险丝包覆绝缘套管并采直立安装,突波吸收器(蓝色圆饼状元件)外面未加上绝缘套管
电路板上具备两阶EMI滤波电路,共模电感、Y电容及X电容使用白色固定胶加强固定
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装在散热片上,两颗并联配置的APD ALB1560U桥式整流器
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封闭式APFC电感底部也有固定胶
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固定在散热片上的APFC功率元件,右侧为两颗Infineon英飞凌IPP60R099CP Power MOSFET,中央后侧为一颗ST意法STPSC10H065D高压快速整流二极体
左侧黑色方形元件是NTC短路用继电器,电源启动后该继电器会将抑制通电涌浪电流的NTC(中央前侧绿色圆饼状元件5D-15M)短路,去除NTC所造成的输入功率损失
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APFC电容采用日立HU系列400V 820uF 105度电解电容
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APFC电路用控制器Champion虹冠CM6500UNX安装在主电路板背面
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辅助电源电路一次侧采用杰力科技EM8569C整合电源IC
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辅助电源电路二次侧输出电容采用Nichicon/Nippon Chemi-con电解电容,变压器上包覆黄色聚酯薄膜胶带
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全桥LLC谐振转换器一次侧采用四颗Infineon英飞凌IPP50R199CP Power MOSFET,两颗MOSFET共用一片散热片,左上方包覆黄色聚酯薄膜胶带的小变压器是用来驱动四颗MOSFET的隔离变压器,右侧区域为一次侧的谐振电感、谐振电容、一次侧电流CT(比流器),谐振电感与比流器外包覆黄色聚酯薄膜胶带,并使用固定胶加强固定
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12V功率级控制核心安装在主电路板背面,采用Champion虹冠CM6901T6X SLS(SRC/LLC+SR)谐振控制器,控制一次侧全桥LLC谐振转换器及二次侧12V同步整流MOSFET
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包覆黄色聚酯薄膜胶带的主变压器,负责主要12V功率传递及产生-12V
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二次侧12V同步整流元件位于主电路板背面,使用四颗Nexperia安世PSMN1R0-40YLD MOSFET组成二次侧全波整流电路,旁边铜箔采大面积敷锡来加强电流传导能力,并导出MOSFET热量至电路板及正面金属散热片,MOSFET本身也使用胶固定在电路板上
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主变压器旁辅助二次侧同步整流元件散热的金属散热片,散热片下方有12V输出CLC滤波电路用六颗Nichicon FP系列固态电容,其中一块金属散热片上方有预留锁孔
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12V输出CLC滤波电路的两颗直立电感与Nippon Chemi-con电解电容,电感与电容间使用白色固定胶加强
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3.3V/5V DC-DC电路子卡,负责将12V转换成3.3V/5V,DC-DC电路子卡正面配置输入/输出电感及Nippon Chemi-con固态电容
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Weltrend伟诠WT7527V电源管理IC位于主电路板背面,提供输出过电压/欠电压/过电流保护、接受PS-ON信号控制及产生Power Good信号
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模组化输出插座电路板背面采用敷锡及增加金属导体方式来增加载流能力,不过未加上绝缘塑胶片
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模组化输出插座电路板上安装传统及固态电容搭配来强化滤波效果,采用Nichicon/Nippon Chemi-con两种品牌电容,并加上一些增加载流能力的条状金属导体

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接下来就是上机测试

测试一:
使用电子负载,测试输出的转换效率,同时使用红外线热影像相机撷取电源内部运作红外线热影像
电子负载机种为四机装,分配为一组3.3V、一组5V及两组12V
测试从无负载开始,各路逐段把电流加上去,直到达到电源或电子负载的极限,3.3V/5V则受限于电源本体总和功率输出能力
使用设备为ZenTech 2600四机电子负载(消耗电力)、HIOKI 3332 POWER HiTESTER(测试交流输入功率)、SANWA PC7000数位电表(测试线组末端的各组输出电压)

3.3V/5V/12V综合输出下各段转换效率表,于输出32%时3.3V/5V达到电源供应器最大总和功率限制,故后面测试的3.3V/5V电流就不再往上加
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各输出百分比下转换效率折线图(横轴:输出百分比、纵轴:转换效率)
80PLUS金牌认证要求20%输出87%效率、50%输出90%效率、100%输出87%效率,Antec HCG1000 EXTREME于输出20%转换效率为90.1%、49%转换效率为91%、100%转换效率为88.8%,均符合认证要求
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综合输出100%下电源供应器内部红外线热影像图,桥式整流温度最高,达110.2℃,第二高的是主变压器,达摄氏102.5℃度,二次侧区域温度为96.2℃(风扇模式:Hybrid OFF)
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纯12V输出下各段转换效率表,这时仅对12V进行负载测试,3.3V/5V维持空载,于12V输出0%至100%之间3.3V提高29.4mV,5V提高29.3mV
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纯12V输出各百分比下转换效率折线图(横轴:输出百分比、纵轴:转换效率)
80PLUS金牌认证要求20%输出87%效率、50%输出90%效率、100%输出87%效率,Antec HCG1000 EXTREME于输出19%转换效率为91.7%、48%转换效率为92.3%、101%转换效率为89.2%,均符合认证要求
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纯12V输出100%下电源供应器内部红外线热影像图,最高温处仍是桥式整流,达113.6℃,第二高的是主变压器,达95.5℃,二次侧区域温度为95.1℃(风扇模式:Hybrid OFF)
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因为Antec HCG1000 EXTREME加上将二次侧热量传导至外壳上的导热软垫,下图为全负载输出下背面外壳的红外线热影像图,温度最高点为78.6℃,装机时此面最好露出来并让气流通过,有助散热
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测试二:
使用常见的电脑配备实际上机运作,使用SANWA PC7000数位电表透过电脑连线撷取3.3V/5V/主机板12V/处理器12V/显示卡12V的电压变化,并绘制成图表
此测试电脑配备CPU/GPU/机械硬碟于全负荷运作下,其直流耗电量约在600W左右

3.3V电压记录,电压最高与最低点差异为25.3mV
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5V电压记录,电压最高与最低点差异为23.7mV
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主机板12V电压记录,电压最高与最低点差异为26mV
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处理器12V电压记录,电压最高与最低点差异为86mV
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显示卡12V电压记录,电压最高与最低点差异为38mV
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测试三:
使用示波器搭配电子负载进行静态负载下低频/高频输出涟波测量及动态负载测试,动态负载就是让输出电流于固定斜率及周期下进行高低升降变化,并使用示波器观察3.3V/5V/12V各路电压变动状况,目的是测试暂态响应能力
使用设备:Tektronix TDS3014B数位示波器
示波器中CH1黄色波型为动态负载电流变化波型,CH2蓝色波型为12V电压波型,CH3紫色波型为5V电压波型,CH4绿色波型为3.3V电压波型,CH2/CH3/CH4垂直每格50mV

于3.3V/15A、5V/15A、12V/72A输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为20mV/17.2mV/9.6mV
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于3.3V/15A、5V/15A、12V/72A输出下12V/5V/3.3V各路高频涟波分别为7.6mV/15.6mV/9.6mV
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各路动态负载参数设定
3.3V与5V:最高电流15A,最低电流5A,上升/下降斜率为1A/微秒,最高/最低电流维持时间为500微秒
12V:最高电流25A,最低电流5A,上升/下降斜率为1A/微秒,最高/最低电流维持时间为500微秒
蓝色/紫色/绿色波型在黄色波型升降交接处摆荡幅度最小、次数越少、时间越短者,表示其暂态响应越好

3.3V启动动态负载,最大变动幅度258mV,同时造成5V产生70mV、12V产生58mV的变动,3.3V电压变动大幅震荡维持时间在200微秒
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5V启动动态负载,最大变动幅度为220mV,同时造成3.3V产生54mV、12V产生74mV的变动,5V电压变动较大幅震荡维持时间在200微秒左右
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12V启动动态负载,最大变动幅度为244mV,同时造成3.3V产生38mV、5V产生40mV的变动
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本体及内部结构心得小结:
1.使用13.5公分风扇,1000W输出能力,但仍维持16公分的机身长度
2.冲压成型风扇护网,使用者无法自行拆除清洁,扇叶与护网间距离较近,高转速下略有风切声
3.四条周边装置模组化线提供12个SATA接头及6个大4P接头,并提供一组小4P接头转接线
4.于主机板、处理器、显示卡电源模组化线路接头端12V回路加上470uF电容,增加供电的稳定性
5.日规插头电源线对于使用三孔插座的使用者反而不好处理独立的接地线,最好还是改用标准三孔插头
6.使用液态轴承风扇,在静音与寿命上取得平衡点
7.具备风扇模式切换开关,可选择在低负载下停止风扇还是风扇常时转动
8.内部怕震动的元件有点上固定胶,部分需要加强绝缘处也包覆绝缘套管或是聚酯薄膜胶带
9.交流输入端突波吸收器未加上绝缘套管,模组化输出插座板后方未加上绝缘塑胶片
10.主电路板背后的二次侧同步整流元件加装了导热贴片与后方外壳接触,协助其散热
11.传统电解与固态部分均为全日系品牌,符合其标榜的"全日系电解电容"

各项测试结果简单总结:
115V输入下要符合80PLUS金牌认证,其输出百分比及转换效率要求分别为20%输出87%效率、50%输出90%效率、100%输出87%效率。Antec HCG1000 EXTREME均可满足80PLUS金牌认证要求的效率

此电源采用二次侧同步整流功率元件装置在主电路板背面的设计,透过将热量传导至电路板、正面散热片及背面外壳这三种方式来散热,从红外线热影像来看,满载输出下除了桥式整流有最高温度外,主变压器及附近区域整体温度也偏高,二次侧区域因为把部分热量导至外壳上协助散热,温度比起前两者略低一些,若装机时能让标签面外壳露出并有气流通过的话,对二次侧区域降温也有帮助

实际使用电脑配备测试输出负载能力,Antec HCG1000 EXTREME具备电压补偿,负载上升时输出电压会略微提高,各路电压于测试开始/测试中/测试结束时,处理器12V最大变动幅度为86mV,显示卡12V最大变动幅度为38mV,主机板12V最大变动幅度为26mV,3.3V/5V最大变动幅度分别为25.3mV/23.7mV

输出涟波测试,电源供应器于3.3V/15A、5V/15A、12V/72A静态负载下的低频涟波表现分别为20mV(12V)/17.2mV(5V)/9.6mV(3.3V)。动态负载测试方面,3.3V有比较大的变动幅度258mV,5V/12V的变动幅度分别为220mV/244mV,3.3V/5V电压变动尖波维持时间在200微秒左右,另外因为3.3V/5V均透过12V转换而来,所以其中一组加上动态负载时会有出现彼此输出略受影响状况

报告完毕,谢谢收看

 

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