[開箱] MONTECH君主CENTURY II GOLD 1050W ATX3
狼窩2.0無廣告好讀版:
https://wolflsi.blogspot.com/2025/06/montechcentury-ii-gold-1050w.html
狼窩1.0好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/71544208
特色:
●通過CYBENETICS PLATINUM及80PLUS金牌認證轉換效率
●全模組化設計,採用帶狀線材
●提供2個EPS 4+4P接頭,支援高階Intel/AMD處理器及主機板平台
●提供1個12V-2×6插座及1條模組化線材,相容ATX 3.1及PCI-E 5.1,支援新款顯示卡
●採用主動功率因數修正、半橋諧振及同步整流12V功率級,單路12V輸出搭配DC-DC轉換
3.3V/5V/-12V,使12V可用功率最大化,並改善各輸出電壓交叉調整率
●採用13.5公分FDB軸承風扇,具備SMART ZERO FAN模式,開啟後於低負載/溫度下風扇自動停止轉動,負載/溫度提高後採溫控運轉,在散熱效能與靜音中取得平衡
●105℃日系主電容,提供10年保固
輸出接頭數量:
ATX 20+4P:1個
EPS 4+4P:2個
12V-2×6:1個
PCIE 6+2P:6個
SATA:12個
大4P:4個
▼外盒正面有商標、CYBENETICS PLATINUM認證、10年保固圖示、80PLUS金牌認證、ATX
3.1/PCIe 5.1 Ready字樣、名稱、外觀圖
https://i.imgur.com/itk5kY5.jpg
▼外盒背面有商標、名稱、CYBENETICS PLATINUM認證、ATX 3.1/PCIe 5.1 Ready字樣、
產品規格表、輸入/輸出規格表、線組數量/接頭數量/長度表、線組接頭配置圖、特色圖示、認證標誌、產地(中國)、加州65號法案警告訊息、FCC 警告訊息、條碼
https://i.imgur.com/bUhpvXv.jpg
▼外盒上側面有名稱、商標、多國語言產品特色。外盒下側面有名稱及標語
https://i.imgur.com/v1lkMML.jpg
▼外盒左側面有商標、轉換效率圖表、風扇轉速噪音圖表、80PLUS金牌/白金效率比較圖
表。外盒右側面有商標、外觀圖、名稱、ATX 3.1/PCIe 5.1 Ready字樣、CYBENETICS
PLATINUM認證
https://i.imgur.com/Xc1OF06.jpg
▼包裝內容有電源、印有商標的黑色不織布袋(內裝模組化線組)、說明書、3×0.75mm2
7A交流電源線、魔鬼氈束帶、固定螺絲、塑膠束帶
https://i.imgur.com/EYm90rd.jpg
▼電源銀色+黑色雙色外殼尺寸140×150×86mm
https://i.imgur.com/8OPhbFY.jpg
▼側邊外殼銀色區域有造型裝飾及名稱,黑色區域有商標
https://i.imgur.com/oxySFvT.jpg
▼直接在外殼上沖壓風扇護網
https://i.imgur.com/Tnwv35H.jpg
▼電源背面標籤有商標、名稱、型號、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、
總輸出功率、警告訊息、製造商、產地(中國)、80PLUS金牌認證、認證標誌、條碼
https://i.imgur.com/DUewI0T.jpg
▼電源出風口處設有電源總開關、交流輸入插座、模式開關。電源總開關上有商標,出風口右側有POWER BY MONTECH字樣
https://i.imgur.com/ywZkhEt.jpg
▼模組化線組輸出插座有名稱標示,左下角有PROJECT CODE: // CENTURY字樣
https://i.imgur.com/qdeBCc6.jpg
▼1條主機板電源模組化線路,提供1個ATX 20+4P接頭,18AWG線路長度59.5公分
https://i.imgur.com/VSpY02q.jpg
▼2條處理器電源模組化線路,提供2個EPS 4+4P接頭,18AWG線路長度69.5公分
https://i.imgur.com/kZJR6gw.jpg
▼3條顯示卡電源模組化線路,提供6個PCIE 6+2P接頭,至第一個接頭18AWG線路長度60公分,接頭間18AWG線路長度15公分
https://i.imgur.com/CeuiKmZ.jpg
▼1條12V-2×6模組化線路,16AWG/26AWG線路長度59.5公分,接頭標示600W
https://i.imgur.com/Su5JhT3.jpg
▼12V-2×6接頭內部金屬連接器的樣式如下圖所示
https://i.imgur.com/bU4WMjI.jpg
▼12V-2×6接頭外殼側面有H++標示
https://i.imgur.com/bMge8ev.jpg
▼3條SATA模組化線路,提供9個直角及3個直式SATA接頭,至第一個接頭18AWG線路長度
49.5公分,接頭間18AWG線路長度15公分
https://i.imgur.com/vEejXGg.jpg
▼1條大4P模組化線路,提供4個省力易拔大4P接頭,至第一個接頭18AWG線路長度49.5公
分,接頭間18AWG線路長度15公分。未提供小4P接頭或轉接線
https://i.imgur.com/mIS0SC5.jpg
▼將所有模組化線路插上的樣子
https://i.imgur.com/qT6VRAT.jpg
▼12V-2×6模組化線路接頭連接處近照
https://i.imgur.com/WkyYu0k.jpg
▼內部結構及使用元件說明簡表
https://i.imgur.com/fxg3sgO.jpg
▼風扇安裝在內部框架上
https://i.imgur.com/oQfUzDJ.jpg
▼採用一次側主動功率因數修正及半橋諧振,二次側12V同步整流,並經由DC-DC轉換
3.3V/5V/-12V
https://i.imgur.com/62t8Z5x.jpg
▼採用Hong Hua HA13525H12F-Z 12V/0.5A風扇,並設置氣流導風片
https://i.imgur.com/1gk8FW8.jpg
▼外殼底部黑色隔板於二次側區域開孔貼上導熱墊片
https://i.imgur.com/VlFth7d.jpg
▼主電路板背面焊點整體做工良好,部分大電流線路有敷錫,二次側部分區域加上金屬板https://i.imgur.com/51PO90I.jpg
▼交流輸入插座焊點加上2個Y電容(CY1/CY2),磁芯及模式開關線路有包覆套管,交流線
路/交流輸入插座焊點/總開關焊點/模式開關焊點未包覆套管
https://i.imgur.com/NtUToOY.jpg
▼主電路板上的X電容放電IC及電阻
https://i.imgur.com/9FhkqGu.jpg
▼主電路板上有2個共模電感(CM1/CM2)、2個X電容(CX1/CX2)、在CX2電容底部的2個Y電容(CY3/CY4)。保險絲及突波吸收器有包覆套管
https://i.imgur.com/sgYmIxz.jpg
▼一次側散熱片上面有2個並聯的GBU25KH橋式整流器,本體及接腳均包覆套管的NTC熱敏
電阻用來抑制輸入湧浪電流,電源啟動後會使用繼電器將其短路,去除NTC所造成的功耗損失
https://i.imgur.com/cMzwmxU.jpg
▼一次側散熱片上面有2個並聯的Wayon維安WMJ36N65F2 TO-247封裝APFC MOSFET、1個
Maplesemi美浦森MSNP10065G1內絕緣封裝APFC二極體、2個Wayon維安WMJ36N65F2 TO-247封裝一次側MOSFET
https://i.imgur.com/jKVaSJu.jpg
▼主電路板正面的虹冠電子CM6500UNX及CM03AX負責APFC電路控制
https://i.imgur.com/Qq9LtQR.jpg
▼環狀磁芯APFC電感旁的APFC電容採用1個Nippon Chemi-con 420V 570μF KHE系列105℃
電解電容及1個Nippon Chemi-con 420V 470μF KMZ系列105℃電解電容並聯組合,總容值
1040μF
https://i.imgur.com/80sqFsO.jpg
▼輔助電源電路變壓器旁的Chipown無錫芯朋微電子PN8141為輔助電源電路一次側整合IC
,SB1045L為輔助電源電路二次側整流二極體
https://i.imgur.com/rIVCLRc.jpg
▼1個諧振電感及2個諧振電容組成一次側諧振槽,比流器包覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/0cmrS6B.jpg
▼主變壓器採用三明治結構搭配二次側板狀繞組
https://i.imgur.com/0EizA3P.jpg
▼主電路板背面的Novosense納芯微電子NSi6602A-DSWR為一次側MOSFET隔離驅動IC,6個
Infineon英飛凌ISC012N04LM6 MOSFET負責12V功率級二次側同步整流
https://i.imgur.com/j6mhYCG.jpg
▼主電路板正面的Champion虹冠電子CM6901X負責12V功率級一次側諧振及二次側同步整流控制
https://i.imgur.com/4fO1ihi.jpg
▼二次側的4個Nippon Chemi-con固態電容及8個綠色外皮電解電容
https://i.imgur.com/AC3vJz7.jpg
▼綠色外皮電解電容標示TK,為日本東信工業中國廠
https://i.imgur.com/mpfuBwI.jpg
▼3.3V/5V DC-DC及電源管理子卡正面右上角的Grenergy南京綠芯GR8329E電源管理IC負責監控輸出電壓/電流、接受PS-ON信號控制、產生Power Good信號
https://i.imgur.com/JGem6JE.jpg
▼3.3V/5V DC-DC及電源管理子卡正面有2個封閉式電感、2個Nippon Chemi-con固態電容
、4個標示KC的固態電容
https://i.imgur.com/55aTovG.jpg
▼3.3V/5V DC-DC及電源管理子卡背面的Anpec茂達電子APW7159C雙通道同步降壓PWM控制
器及4個Wayon維安WMO80N03T1 MOSFET負責轉換3.3V及5V。3.3V/5V DC-DC及電源管理子卡透過焊點與模組化插座板直接相連
https://i.imgur.com/EBoMORA.jpg
▼風扇控制子卡旁有連接風扇及模式開關的連接器
https://i.imgur.com/a2x6920.jpg
▼模組化插座板背面焊點敷錫,與諧振電感/一次側散熱片/比流器之間有隔板,正面插座之間設置29個Nippon Chemi-con固態電容,加強輸出濾波/退耦效果
https://i.imgur.com/0ydRvTf.jpg
▼模組化插座板正面的TI德儀TPS54231負責轉換-12V
https://i.imgur.com/0f0kZ6S.jpg
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
https://www.ptt.cc/PC_Shopping/E.3IHtZlo2XD5w
▼空載功耗
https://i.imgur.com/84eIER8.jpg
▼20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.87%/92.65%/89.42%,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
https://i.imgur.com/lyBAiU5.jpg
▼10%/20%/50%/100%輸出的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色-功率)。50%輸出下功率因數為0.9909,滿足80PLUS金牌認證要求50%輸出下功率因數大於0.9
https://i.imgur.com/AKCsmNO.jpg
▼綜合輸出負載測試,輸出44%時3.3V/5V電流達12A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
https://i.imgur.com/PN7MqG4.jpg
▼綜合輸出7%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為44.2mV
https://i.imgur.com/U5Yo6Qu.jpg
▼綜合輸出7%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為45.7mV
https://i.imgur.com/4NPPZSx.jpg
▼綜合輸出7%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為19mV
https://i.imgur.com/dP2jUGT.jpg
▼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)
https://i.imgur.com/Ne5rUaf.jpg
▼純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
https://i.imgur.com/ZAXJdpN.jpg
▼純12V輸出6%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為35.6mV
https://i.imgur.com/vnoX1eP.jpg
▼純12V輸出6%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為36.4mV
https://i.imgur.com/xMU6UGq.jpg
▼純12V輸出6%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為20mV
https://i.imgur.com/n2saFxN.jpg
▼12V低輸出轉換效率測試,輸出12V/1A效率60%,輸出12V/2A效率73.8%,輸出12V/3A效
率79.6%,輸出12V/4A效率83.8%
https://i.imgur.com/QsWKkbX.jpg
▼電源PS-ON信號啟動後直接3.3V/12A、5V/12A、12V/79A滿載輸出下各電壓上升時間圖,從12V開始上升處當成起點(0ms)時,12V上升時間13ms,5V上升時間4ms,3.3V上升時間
4ms
https://i.imgur.com/PbLoXBO.jpg
▼3.3V/12A、5V/12A、12V/79A滿載輸出下斷電的Hold-up time時序圖,從交流中斷處當
成起點(0ms)時,12V於21ms開始下降,25ms降至11.38V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/ZwUR2p6.jpg
以下波形圖,CH2藍色波形為12V電壓波形,CH3紫色波形為5V電壓波形,CH4綠色波形為
3.3V電壓波形
▼輸出無負載的漣波
https://i.imgur.com/8VYqycP.jpg
▼輸出12V/1A(上圖)及輸出12V/4A(下圖)的漣波
https://i.imgur.com/99oehtd.jpg
▼於3.3V/12A、5V/12A、12V/79A(綜合全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為13.2mV/5.6mV/5.6mV,高頻漣波分別為8.4mV/6mV/6.4mV
https://i.imgur.com/sfvyiVF.jpg
▼於12V/88A(純12V全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為13.6mV/4.4mV/4mV
,高頻漣波分別為8.4mV/4.8mV/5.2mV
https://i.imgur.com/pZJpFJ6.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度218mV,同時造成5V產生54mV、3.3V產生108mV的變動
https://i.imgur.com/rIrNp6y.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度296mV,同時
造成5V產生86mV、3.3V產生170mV的變動
https://i.imgur.com/ay0jnnl.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍10A至70A,維持時間500微秒,最大變動幅度618mV,同時
造成5V產生134mV、3.3V產生246mV的變動
https://i.imgur.com/aWxwCQf.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍20A至88A,維持時間500微秒,最大變動幅度614mV,同時
造成5V產生152mV、3.3V產生252mV的變動
https://i.imgur.com/c6OFldh.jpg
▼電源供應器滿載輸出下內部(上圖)及背面外殼(下圖)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/dO731uI.jpg
▼電源供應器滿載輸出下橋式整流/APFC MOSFET/APFC二極體/APFC電感(上圖)及一次側
MOSFET/諧振電感(下圖)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/tIzz09S.jpg
▼電源供應器滿載輸出下主變壓器(上圖)及DC-DC(下圖)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/1RZro0q.jpg
▼單條EPS 4+4P連續輸出28A(336W)10分鐘後的電源端模組化接頭紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/WSihwow.jpg
▼單條PCIE 6+2P連續輸出21A(252W)10分鐘後的電源端模組化接頭紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/OkRNDaI.jpg
▼用隨附的12V-2×6模組化線材連接MSI GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC進行測試
https://i.imgur.com/EndYidY.jpg
▼執行FURMARK 30分鐘後的HWiNFO感測器頁面、GPU-Z Sensors頁面、FURMARK畫面
https://i.imgur.com/yLnvnCO.jpg
▼執行FURMARK 30分鐘後顯示卡端插頭(左上/右上)及電源端插頭(左下/右下)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/YCvJ2x8.jpg
本體及內部結構心得小結:
○全模組化設計,採用帶狀線材。提供1個ATX 20+4P、2個EPS 4+4P、1個12V-2×6、6個
PCIE 6+2P、12個SATA(9個直角,3個直式)、4個省力易拔大4P,未提供小4P接頭或轉接線○電源端12V-2×6插座S4/S3接至COM,為600W定義
○直接在外殼上沖壓風扇護網,具備SMART ZERO FAN模式,開啟後於低負載/低溫下風扇
停止運轉,待負載/溫度提高後才會啟動並採溫控運轉。關閉後風扇採常時溫控運轉
○磁芯/模式開關線路/保險絲/突波吸收器有包覆套管,交流線路/交流輸入插座焊點/總
開關焊點/模式開關焊點沒有包覆套管
○主電路板背面焊點整體做工良好,部分大電流線路有敷錫,二次側部分區域加上金屬板,於二次側區域設置導熱墊片將熱量傳導至外殼協助散熱
○採用一次側主動功率因數修正及半橋諧振、二次側同步整流輸出單路12V,搭配DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
○APFC/一次側/3.3V&5V DC-DC MOSFET採用維安,APFC二極體採用美浦森,二次側同步整流MOSFET採用Infineon,-12V DC-DC採用TI。APFC/一次側MOSFET採用TO-247封裝,APFC二極體採用內絕緣封裝
○APFC電容使用Nippon Chemi-con,其他電解電容使用Rubycon/Nippon Chemi-con/TK,
固態電容主要使用Nippon Chemi-con(3.3V/5V DC-DC子卡上有4個標示KC的固態電容)
○二次側電源管理IC可偵測輸出電壓/電流是否在正常範圍
各項測試結果簡單總結:
○20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.87%/92.65%/89.42%,符合80PLUS金牌認證要求
○功率因數修正,符合80PLUS金牌認證要求
○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,均未超出±5%範圍
○電源啟動至綜合全負載輸出狀態,12V上升時間13ms,5V上升時間4ms,3.3V上升時間
4ms
○綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於21ms開始下降,25ms降至11.38V
○綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為13.2mV/5.6mV/5.6mV,於純12V全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為13.6mV/4.4mV/4mV
○12V動態負載測試,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度218mV
○12V動態負載測試,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度296mV
○12V動態負載測試,變動範圍10A至70A,維持時間500微秒,最大變動幅度618mV
○12V動態負載測試,變動範圍20A至88A,維持時間500微秒,最大變動幅度614mV
○熱機下3.3V過電流截止點32A(160%),5V過電流截止點32A(160%),12V過電流截止點
128A(146%)
報告完畢,謝謝收看
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銀色耐看XD
推狼大
最近好像都沒什麼人配這家的電源了
會買上千炮瓦的人會先選白金級的吧
原來是主日系嗎 難怪價錢可以賣便宜一點
不流行全日系電容了嗎
信煒燁,TT的御用廠之一
這咖真的只能叫主日系了
東信...
表現其實很優秀
但全日系說的如此誠實
寧可買泰坦
GF3、RMX、N家C的同款,橋威至少還
沒墮落到去用3大曰系以外的帽子
一代找CWT建口碑 二代找陸廠 架構用料
不一樣了
樓上,口碑也只是因為沒被女騎士操
壞。橋威只能說經驗豐富,好的壞的
都很豐富
說實話兩代的表現幾乎一樣,用料等
級也是,橋威也是東方MOS的愛用者,
因為創世紀的定位也就如此,售價在
那邊真沒啥好嫌的
想問狼大 電源老化是指1000w電源輸出會
變900w輸出還是轉化率變低(1100w市電輸
入變1200w)?
功率元件老化,導通電阻變高導致發
熱大效率差
電容老化,ESR變高,結果同上
銅線路在使用者環境發熱氧化老化,
同上
但使用者不會7/24以標準足瓦使用PSU
,實際表現的差異難以察覺