[開箱] MONTECH君主CENTURY II GOLD 1050W ATX3

看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者 (港都狼仔)時間18小時前 (2025/06/13 23:32), 編輯推噓7(709)
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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/bbs/PC_Shopping/M.1555061123.A.89D.html ▼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 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.143.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1749828757.A.D49.html

06/13 23:36, 18小時前 , 1F
銀色耐看XD
06/13 23:36, 1F

06/14 01:55, 16小時前 , 2F
推狼大
06/14 01:55, 2F

06/14 02:09, 16小時前 , 3F
最近好像都沒什麼人配這家的電源了
06/14 02:09, 3F

06/14 02:15, 16小時前 , 4F
會買上千炮瓦的人會先選白金級的吧
06/14 02:15, 4F

06/14 02:20, 16小時前 , 5F
原來是主日系嗎 難怪價錢可以賣便宜一點
06/14 02:20, 5F

06/14 08:33, 9小時前 , 6F
不流行全日系電容了嗎
06/14 08:33, 6F

06/14 08:53, 9小時前 , 7F
信煒燁,TT的御用廠之一
06/14 08:53, 7F

06/14 08:53, 9小時前 , 8F
這咖真的只能叫主日系了
06/14 08:53, 8F

06/14 08:53, 9小時前 , 9F
東信...
06/14 08:53, 9F

06/14 11:42, 6小時前 , 10F
表現其實很優秀
06/14 11:42, 10F

06/14 11:42, 6小時前 , 11F
但全日系說的如此誠實
06/14 11:42, 11F

06/14 11:42, 6小時前 , 12F
寧可買泰坦
06/14 11:42, 12F

06/14 11:42, 6小時前 , 13F
GF3、RMX、N家C的同款,橋威至少還
06/14 11:42, 13F

06/14 11:42, 6小時前 , 14F
沒墮落到去用3大曰系以外的帽子
06/14 11:42, 14F

06/14 14:57, 3小時前 , 15F
一代找CWT建口碑 二代找陸廠 架構用料
06/14 14:57, 15F

06/14 14:57, 3小時前 , 16F
不一樣了
06/14 14:57, 16F
文章代碼(AID): #1eJ4ILr9 (PC_Shopping)
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