Обзор блока питания Lepa G1600-MA-EU

Продукция Lepa мало кому известна. Да и первое впечатление странное: непривычное название и интригующий логотип. На самом деле это второй бренд компании Enermax, под которым она выпускает «более доступные» для покупателя блоки питания. С одной стороны, в ассортименте Lepa на данный момент присутствует девять устройств, которые очень напоминают модели Enermax. С другой - 1600-ваттного БП Lepa G1600-MA-EU в линейке Enermax нет.
5 ноября 2012, понедельник 00:00
mazur для раздела Лаборатория

Оглавление

Вступление

Продукцию Enermax знают многие, а модели БП Lepa мало кому известны. Да и первое впечатление странное: название непривычное, а у логотипа много общего с используемым другим производителем блоков питания, Cougar. В общем, на первый взгляд – плагиат плагиатом. На самом деле это второй бренд компании Enermax, под которым она выпускает устройства, позиционируемые как «более доступные» для покупателя. Надеюсь, качество от снижения цены не пострадало.

Модельный ряд блоков питания Lepa маленьким не назовешь, в ассортименте на данный момент доступно девять устройств, но… Не правда ли, формами корпуса и выбором цветовой гаммы они напоминают блоки Enermax, которые неоднократно тестировались в лаборатории. Может быть, это обычная перемаркировка? Рассмотрим на примере 1600-ваттного БП Lepa G1600-MA-EU. По крайней мере, в линейке Enermax такой модели не было.

Упаковка, комплектация, внешний вид

Коробка блока питания Lepa G1600-MA состоит из двух частей: декоративной кольцеобразной «обложки» из тонкого картона и прочного прямоугольного бокса с крышкой из плотного картона.

На обратной стороне обложки производитель подробно рассказывает, чем хорош данный продукт.

Внутри коробки блок питания, кабели и все сопутствующие аксессуары разложены по отдельным картонным отсекам. В первом – шнуры питания видеокарт.

Во втором – шнуры питания материнской платы и накопителей.

Знакомые с продукцией Enermax читатели наверняка узнали фирменные разъемы красного пластика с двумя защелками по бокам. Не хватает лишь фирменной полосатой оплетки – здесь применена ее черная версия.

Сетевой шнур и информационные бумажки распределены по двум отсекам с кабелями. Чтобы не загромождать предыдущие две фотографии, я снял их отдельно:

Блок питания помещен в третий, самый большой.

Как уже упоминалось выше, внешнее сходство корпусов у моделей Lepa и Enermax очень велико – тот же материал (сталь), та же окраска, то же строение корпуса, те же габариты (180 х 150 х 85). А если посмотреть на снимок торца с модульными разъемами у Lepa G1600-MA-EU и сравнить с протестированным ранее Enermax EMR1350EWT, то мысль о полной идентичности внешнего строения блоков подтверждается:

Выше – Lepa, ниже – Enermax.

Количество разъемов, их распиновка и назначение совпадают.

Интересно сравнить спецификации 1600-ваттного блока Lepa и 1350-ваттного Enermax:

Как легко заметить, различается лишь максимальный общий ток для канала +12, да на 10 А снижен предельный ток для каналов 12V1 и 12V2. Мощности каналов +3.3 и +5, -12, +5Vsb не изменились, сертификат 80PLUS одинаков для обеих моделей (Gold).

Особенности конструкции

Под крышкой – та же платформа, что использовалась в Enermax EMR1350EWT:

Получается, Lepa G1600-MA является точной копией как минимум одной модели Enermax, различия есть лишь в некоторых деталях оформления корпуса. Возможно, какие-то изменения были внесены и в принципиальную схему блока, однако проверить это не получится из-за отсутствия доступа к принципиальным схемам.

Хотя одна деталь в блоке все же была заменена. Если сравнить размеры дросселя в высоковольтной части у EMR1350EWT…

… и G1600-MA-EU,…

… то можно заметить, что у последнего он чуть меньше размерами.

Тройка соединенных параллельно электролитических конденсаторов емкостью 330 мкФ 400 В произведена компанией Panasonic.

На одном из самых крупных радиаторов установлены пара силовых ключей SPW35N60C3 и один высоковольтный диод Шоттки. Скорее всего, они задействованы в работе APFC.

Чуть правее – небольшая печатная плата с контроллером PFC ICE2PCS02G.

На длинном радиаторе установлены четыре высоковольтных мосфета MDF18N50:

Силовой трансформатор распаян в центре платы:

Чуть дальше – четыре небольших радиатора с восемью мосфетами IPP015N04N (по два на один радиатор).

Вероятно, из-за сложностей с разводкой пришлось использовать «промежуточную» печатную плату, монтировать выпрямляющие транзисторы на неё, а уже потом собранную конструкцию устанавливать на основную PCB.

За мосфетами распаяны дроссели (две штуки) и десять электролитических конденсаторов по 1500 мкФ (16 В) каждый, производства United Chemi-Con.

На плату с модульными разъемами, установленную перпендикулярно к основной, через жесткие стойки прикреплена вторая плата, на которой разведены два DC-DC преобразователя каналов +3.3 В и +5 В.

Преобразователи построены на базе контроллеров APW7073A.

На лицевой стороне платы с модульными разъемами также распаяна микросхема PS238, контролирующая выходные напряжения.

Напряжение для канала +5Vsb формируется преобразователем на базе микросхемы TOP265EG, установленной на радиатор и распаянной рядом с трансформатором и выпрямляющей сборкой.

Обдувает «частокол» алюминиевых ребер вентилятор ADN512UB-A90 производства ADDA. Примечательно, что на 1350-ваттной версии установлен более мощный (судя по току) Enermax ED142512S-DA.

Также в случае с блоком Enermax в пластиковом прямоугольнике, «управляющим» воздушным потоком, не были проделаны восемь отверстий (как раз напротив радиатора диодных мостов в высоковольтной части).

Вентилятор закрыт штампованной решеткой с логотипом Lepa.

Результаты тестов

Как и во всех остальных обзорах блоков питания, наибольшее внимание будет уделено каналу +12 В (подробный график – по клику).

Хорошие показатели – разница между минимальным и максимальным значением составляет менее 0.3 В, притом даже при полной загрузке блока напряжение не проседает ниже номинального значения.

Напряжения на каналах +5 В и +3.3 В так же, как и на +12 В, немного завышены относительно номинала, и под значительной нагрузкой не падают сильно «в минус».

Самый стабильный – канал +5: просадка всего 0.06 В, на +3.3 чуть поболее – 0.11 В. Этот 1600-ваттник – один из немногих БП, на котором низковольтные каналы +5 и в особенности +3.3 не «проваливаются» при значительной нагрузке, и говорить о высокой стабильности напряжения можно без поправки на реальную загрузку в ПК.

Температурный режим блока отличный, даже лучше, чем у 1350-ваттного Enermax: максимальная температура радиатора (самого горячего, в высоковольтной части) составляет всего 57 градусов Цельсия. Увы, традиционно «перегрузить» испытуемый блок на 10% выше номинала не получилось: защита настроена очень хорошо и срабатывает при мощности нагрузки 1620 Вт на канале +12.

А вот назвать тихим этот блок не получится.

Но тут все зависит от того, как посмотреть. При малой нагрузке «шуметь» на 41 дБ странно, а вот при полной всего на 45 дБ – хороший показатель. Характер шума таков, что он отлично слышен даже на ненагруженном блоке с 20-40 см, но уже с метра-двух полностью теряется в остальных звуках. Также после выключения ПК вентилятор, ориентируясь на показания термодатчика, работает ещё десяток-другой секунд на средних оборотах.

Заключение

Между брендами Lepa и Enermax в данном случае можно ставить знак равенства, поскольку платформа, используемая в 1350-ваттной модели, при «разгоне» до 1600 Вт сохранила все свои плюсы и не приобрела минусов. Единственное, за что Lepa G1600-MA-EU можно пожурить, так это за излишне высокие обороты вентилятора (и, соответственно, шум) при малой загрузке блока – судя по показаниям термодатчиков, установленных в блок, причин столь быстро «молотить» крыльчаткой нет.

Так что Lepa G1600-MA-EU можно смело рекомендовать всем энтузиастам и оверклокерам наравне с изделиями Enermax. Что до цены, то 10 500 рублей, по моему мнению, адекватная цена за такую модель. Особенно с учетом того, что Enermax 1350 Вт стоит более чем на 3000 рублей дороже. Налицо ценовой прогресс.

Mazur