[開箱] FSP全漢MEGA TI 1650W鈦金全模組化電源
狼窩2.0無廣告好讀版:
https://wolflsi.blogspot.com/2025/09/blog-post_19.html
狼窩1.0好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/71624425
特色:
●通過80PLUS鈦金認證轉換效率
●全模組化設計,採用黑色壓紋線
●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2個12V-2×6插座及2條模組化線材,相容ATX 3.1及PCI-E 5.1,支援新款顯示卡
●採用主動橋式整流器(Active Bridge Rectifier)、交錯式主動功率因數修正、全橋諧
振及同步整流12V功率級,單路12V輸出搭配DC-DC轉換3.3V/5V,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軸承溫控散熱風扇,具備ECO Semi-fanless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
●採用日系電解電容,提供十年保固
輸出接頭數量:
ATX 20+4P:1個
EPS 4+4P:2個
12V-2×6:2個
PCIE 6+2P:6個
SATA:10個
大4P:6個
▼外盒正面有商標、80PLUS鈦金認證、外觀圖、日系Bulk電容圖示、全模組化圖示、10年
保固圖示、PCIe 5.1標示、ATX 3.1標示、產品名稱、輸出功率
https://i.imgur.com/Pjbly9w.jpg

▼外盒背面有產品名稱、PCIe 5.1標示、ATX 3.1標示、輸出功率、多國語言產品特色、
輸入/輸出規格表(輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率)、安規認
證、廠商聯絡資訊、回收資訊、FSC認證、80PLUS鈦金認證
https://i.imgur.com/XhiLakE.jpg

▼外盒下側面有商標、輸出功率、電源線類型、條碼、名稱。外盒左側面有商標、多國語
言"有關產品詳細規格,請瀏覽FSP官方網站"、外觀圖、原廠網站網址。外盒右側面有模
組化線材數量/配置圖、接頭數量、使用手冊連結QR碼
https://i.imgur.com/nFK1BJM.jpg

▼運輸箱正面有商標、PCIe 5.1/ATX 3.1標示、產品名稱、外觀圖
https://i.imgur.com/ixJZV0Z.jpg

▼運輸箱背面有運輸/回收標誌
https://i.imgur.com/qLsm7bj.jpg

▼運輸箱頂部有輸出功率標示及條碼
https://i.imgur.com/3obtGWH.jpg

▼運輸箱左/右側面有80PLUS鈦金認證及原廠網站網址
https://i.imgur.com/eUPxM1P.jpg

▼外盒裝飾紙套正面有商標、Special Edition及To our VIP Guest字樣
https://i.imgur.com/WnNyaJv.jpg

▼外盒裝飾紙套背面有商標、Special Edition及To our VIP Guest字樣
https://i.imgur.com/ezg0o0H.jpg

▼外盒裝飾紙套頂部/底部有Special Edition及To our VIP Guest字樣
https://i.imgur.com/BBQFIb8.jpg

▼外盒提把內側有POWER NEVER ENDS標語
https://i.imgur.com/N5m5z2L.jpg

▼打開外盒,電源裝在左邊由回收紙漿所製成的防震包材內,包材上有POWER NEVER ENDS
標語。右邊裝配件的紙盒上面標示此包材使用可回收再利用紙材製成,降低碳排放
https://i.imgur.com/lok9Bfg.jpg

▼包裝內有印上商標的黑色不織布套(內裝電源)、印上商標的黑色模組化線組收納袋、印
有商標的魔鬼氈整線帶、理線梳、ATX 24P啟動測試插座、手轉螺絲、模組化線組、安裝/
保固說明文件、交流電源線
https://i.imgur.com/gpKLkyz.jpg

▼隨附透明理線梳
https://i.imgur.com/ZYvmkzW.jpg

▼電源尺寸180×150×86mm
https://i.imgur.com/bJFIMkf.jpg

▼側邊外殼有造型裝飾、商標、名稱
https://i.imgur.com/dDXfyaa.jpg

▼銀色直條開口風扇護網
https://i.imgur.com/6S5TJD4.jpg

▼電源背面標籤有商標、名稱、輸出功率、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、廠商聯絡資訊、警告訊息、80PLUS鈦金認證、條碼、認證標誌。
110V輸入電壓下最大輸出功率1500W
https://i.imgur.com/xKWEXuQ.jpg

▼電源出風口處設有風扇ECO模式開關、電源總開關、IEC C20交流輸入插座,右下有標語
https://i.imgur.com/wdXG7Y3.jpg

▼模組化線組輸出插座有方框及名稱標示,左上有警告訊息,右上有名稱
https://i.imgur.com/shEyvnr.jpg

▼1條主機板電源模組化線路,提供1個ATX 20+4P接頭,線路長度59公分
https://i.imgur.com/4NqI8NZ.jpg

▼2條處理器電源模組化線路,提供2個EPS 4+4P接頭,線路長度69.5公分
https://i.imgur.com/dX7SOJq.jpg

▼6條顯示卡電源模組化線路,提供6個PCIE 6+2P接頭,線路長度65公分
https://i.imgur.com/1XjB7Bz.jpg

▼2條12V-2×6模組化線路,線路長度69.5公分
https://i.imgur.com/LWqCEsw.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/Z9dWcdd.jpg

▼1條直式SATA接頭模組化線路,提供4個直式SATA接頭,至第一個接頭線路長度49.5公分
,接頭間線路長度15.5公分
https://i.imgur.com/FCQ4RYY.jpg

▼1條直角SATA接頭模組化線路,提供4個直角SATA接頭,至第一個接頭線路長度50公分,
接頭間線路長度15.5公分
https://i.imgur.com/Yvh6C1a.jpg

▼1條SATA及大4P模組化線路,提供2個直角SATA接頭及2個直式大4P接頭,至第一個接頭
線路長度50公分,接頭間線路長度15公分
https://i.imgur.com/9hZZLtG.jpg

▼1條大4P模組化線路,提供4個直式大4P接頭,至第一個接頭線路長度50公分,接頭間線
路長度15.5公分。未提供小4P接頭或轉接線
https://i.imgur.com/vjEhplX.jpg

▼將所有模組化線路插上的樣子
https://i.imgur.com/yxg10l6.jpg

▼12V-2×6模組化線路接頭連接處近照,12V-2×6接頭外殼側面有H++標示(紅框)
https://i.imgur.com/1m7zajE.jpg

▼內部結構及使用元件說明簡表
https://i.imgur.com/Eb9pIBc.jpg

▼電源內部,一次側主動橋式整流器(Active Bridge Rectifier)、交錯式主動功率因數
修正、全橋諧振,二次側12V同步整流輸出單路12V,並經由DC-DC轉換3.3V/5V
https://i.imgur.com/OgpxGzW.jpg

▼採用PROTECHNIC ELECTRIC永立MGA13512XF-A25 12V/0.38A風扇,並設置氣流導風片
https://i.imgur.com/xp2YCn9.jpg

▼外殼底部透明隔板於APFC功率元件區域、主變壓器區域、二次側區域貼上導熱墊片
https://i.imgur.com/NAPJyYe.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
https://i.imgur.com/5FUtpeP.jpg

▼交流輸入插座及總開關後方加上小電路板,背面覆蓋內含金屬片的隔板。電路板正面有
1個X電容(CX1)及2個Y電容(CY1/CY2),背面有X電容放電IC及電阻。下方模式開關焊點及
線路有包覆套管
https://i.imgur.com/tj47Bpb.jpg

▼交流線路經過包覆套管的磁芯後接至子卡,子卡左半為EMI電路區,右半為3.3V/5V
DC-DC及電源管理電路區
https://i.imgur.com/WQF4fgf.jpg

▼EMI電路CM1背面加上2個放電管
https://i.imgur.com/SVKXIyM.jpg

▼保險絲及突波吸收器有包覆套管,EMI電路有2個共模電感(CM1/CM2)、2個Y電容
(CY3/CY4)、1個X電容(CX2)。隔板圍成的空間內3個NTC熱敏電阻用來抑制輸入湧浪電流,
電源啟動後會使用下方的繼電器將其短路,去除NTC所造成的功耗損失
https://i.imgur.com/tI4G5Io.jpg

▼EMI電路CM2背面加上2個放電管
https://i.imgur.com/PckXeqn.jpg

▼輸入交流整流採用主動橋式整流(Active Bridge Rectifier)。主動橋式整流使用
MOSFET取代矽二極體,控制電路偵測輸入交流電壓,於正確的電流方向下讓MOSFET導通(
如二極體順向導通),於電流反向時讓MOSFET截止(如二極體逆向截止),採用低導通電阻
的MOSFET可以進一步降低損失
https://i.imgur.com/2WH5YO6.jpg

▼主動橋式整流子卡兩面共有8個CET華瑞功率電子CEL68N60SF TOLL封裝MOSFET
https://i.imgur.com/D2fhJkt.jpg

▼2個APFC電感採用環狀磁芯,外面包覆內嵌銅箔的黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/rLNEeMs.jpg

▼交錯式APFC的2組功率元件安裝在2個散熱片,共有4個Infineon英飛凌IPA60R120C7全絕
緣封裝MOSFET及2個Infineon英飛凌IDH10G65C6二極體
https://i.imgur.com/Nov8wdk.jpg

▼APFC功率元件散熱片之間主電路板放置2個比流器
https://i.imgur.com/xAYgt8l.jpg

▼主電路板背面的TI德儀UCC28070負責交錯式APFC電路控制,還有2個APFC MOSFET驅動IC
https://i.imgur.com/2gluzIT.jpg

▼APFC電容採用3個Nippon Chemi-con 450V 560μF KMW系列105℃電解電容並聯組合,總
容值1680μF
https://i.imgur.com/S63vNeV.jpg

▼輔助電源電路子卡正面的輔助電源電路變壓器、Nippon Chemi-con電解電容及固態電容
https://i.imgur.com/IzsF2Jo.jpg

▼輔助電源電路子卡背面Power Integrations INN3166C為輔助電源電路一次側整合IC,
SeCoS喜可士SSD61N06S-C為輔助電源電路二次側同步整流MOSFET,輸出端有分流器
https://i.imgur.com/S39vICy.jpg

▼主電路板正面有2片一次側MOSFET卡,每片上各有1個TI德儀UCC21520一次側MOSFET隔離
驅動IC
https://i.imgur.com/7RIslC3.jpg

▼每片一次側MOSFET卡上各有2個CMS6047B表面黏著封裝MOSFET
https://i.imgur.com/pMNfboo.jpg

▼一次側MOSFET卡之間的比流器包覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/vHaZUcp.jpg

▼子卡上1個諧振電感及3個諧振電容組成一次側諧振槽,諧振電感包覆黑色聚酯薄膜膠帶
,子卡後方有隔板
https://i.imgur.com/cRSDlv0.jpg

▼2個主變壓器採用三明治結構搭配二次側板狀繞組,二次側金屬散熱片旁有10個Nippon
Chemi-con固態電容、5個方形電感、4個Rubycon電解電容
https://i.imgur.com/X2XhaVi.jpg

▼主電路板背面有12個CMR009N04NS MOSFET組成二次側12V同步整流電路,周圍敷錫增強
載流能力及協助散熱,透過焊點將熱量傳導至正面金屬散熱片及透過導熱墊將熱量傳導至
背面外殼
https://i.imgur.com/knqtaTh.jpg

▼主電路板背面的Champion虹冠電子CM6901T2X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/jy4xk8t.jpg

▼3.3V/5V DC-DC及電源管理電路區正面有2個環形電感、2個Nippon Chemi-con固態電容
、5個Nichicon固態電容。背面有uPI力智電子uP3861P雙通道同步降壓PWM控制器、6個
Infineon英飛凌BSC0902NS MOSFET、Anpec茂達電子APW9010風扇控制IC、Weltrend偉詮電
子WT7527RA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/ivWdpm7.jpg

▼模組化插座板背面線路敷錫,正面插座之間設置22個Nippon Chemi-con固態電容,加強
輸出濾波/退耦效果
https://i.imgur.com/rzD8HLJ.jpg

▼使用標示H++(紅框)的12V-2×6插座
https://i.imgur.com/Vlw9Rba.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
▼110V輸入的空載功耗
https://i.imgur.com/M0ID1I1.jpg

▼110V輸入的10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.03%/94.11%/94.88%/92.58%,符
合80PLUS鈦金認證要求10%輸出90%效率、20%輸出92%效率、50%輸出94%效率、100%輸出
90%效率
https://i.imgur.com/v9bBHdW.jpg

▼110V輸入下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
)。20%輸出下功率因數為0.9652,滿足80PLUS鈦金認證要求20%輸出下功率因數大於0.95
https://i.imgur.com/eHv0hcp.jpg

▼220V輸入的空載功耗
https://i.imgur.com/BlvK18W.jpg

▼220V輸入的10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.31%/94.63%/95.77%/94.4%
https://i.imgur.com/BGw3fz4.jpg

▼220V輸入下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
)
https://i.imgur.com/KDztw93.jpg

▼110V輸入(藍線)及220V輸入(紅線)的10%/20%/50%/100%輸出轉換效率折線圖
https://i.imgur.com/f37cH7s.jpg

▼110V輸入的綜合輸出負載測試,輸出33%時3.3V/5V電流達14A以後就不再往上加,
3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
https://i.imgur.com/zx279Fr.jpg

▼110V輸入下綜合輸出5%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為30.7mV
https://i.imgur.com/3DLPSO1.jpg

▼110V輸入下綜合輸出5%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為32.9mV
https://i.imgur.com/TfF2oNb.jpg

▼110V輸入下綜合輸出5%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為19mV
https://i.imgur.com/q6PsdmZ.jpg

▼110V輸入的偏載測試,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/OqVSgVd.jpg

▼110V輸入的純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/Ic7kMz5.jpg

▼110V輸入下純12V輸出4%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為20.4mV
https://i.imgur.com/PBrgNCE.jpg

▼110V輸入下純12V輸出4%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為20.7mV
https://i.imgur.com/Od2M7fG.jpg

▼110V輸入下純12V輸出4%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為15mV
https://i.imgur.com/eFTqTLT.jpg

▼110V輸入下12V低輸出轉換效率測試,輸出12V/1A效率49%,輸出12V/2A效率64.7%,輸
出12V/3A效率70.9%,輸出12V/4A效率73.9%
https://i.imgur.com/oflZ1nc.jpg

▼110V輸入時電源PS-ON信號啟動後直接3.3V/14A、5V/14A、12V/127A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10ms,5V上升時間5ms,
3.3V上升時間5ms
https://i.imgur.com/skLFoJ0.jpg

▼110V輸入時3.3V/14A、5V/14A、12V/127A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22ms開始下降,25ms降至11.41V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/nO6GMd4.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
▼110V輸入下輸出無負載的漣波
https://i.imgur.com/UYpxHRK.jpg

▼110V輸入下輸出12V/1A(上圖)及輸出12V/8A(下圖)的漣波
https://i.imgur.com/ChLMkH7.jpg

▼110V輸入下輸出12V/9A(上圖)及輸出12V/11A(下圖)的漣波
https://i.imgur.com/OCV34No.jpg

▼110V輸入時於3.3V/14A、5V/14A、12V/127A(綜合全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低
頻漣波分別為19.2mV/8.4mV/8mV,高頻漣波分別為7.2mV/8.8mV/8mV
https://i.imgur.com/8POIyRV.jpg

▼110V輸入時於12V/137A(純12V全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
18.4mV/7.6mV/6mV,高頻漣波分別為6.4mV/6.8mV/6.4mV
https://i.imgur.com/gjcdoZ9.jpg

▼110V輸入下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
220mV,同時造成5V產生44mV、3.3V產生76mV的變動
https://i.imgur.com/VOlIfxC.jpg

▼110V輸入下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
190mV,同時造成5V產生64mV、3.3V產生128mV的變動
https://i.imgur.com/xague6C.jpg

▼110V輸入下12V啟動動態負載,變動範圍10A至110A,維持時間500微秒,最大變動幅度
660mV,同時造成5V產生112mV、3.3V產生210mV的變動
https://i.imgur.com/10HeVe4.jpg

▼110V輸入下12V啟動動態負載,變動範圍20A至137A,維持時間500微秒,最大變動幅度
1.04V,同時造成5V產生104mV、3.3V產生198mV的變動
https://i.imgur.com/zRrcNms.jpg

▼110V輸入時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/tIUg31K.jpg

▼110V輸入時電源供應器滿載輸出下主動橋式整流/APFC電感(上圖)及APFC MOSFET/APFC
二極體(下圖)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/ZHS9Wzs.jpg

▼110V輸入時電源供應器滿載輸出下一次側MOSFET(上圖)及諧振電感(下圖)的紅外線熱影
像圖
https://i.imgur.com/TMmmeNO.jpg

▼110V輸入時電源供應器滿載輸出下主變壓器/二次側(上圖)及DC-DC(下圖)的紅外線熱影
像圖
https://i.imgur.com/KM6mrkw.jpg

▼110V輸入時單條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/6fJwGBO.jpg

▼110V輸入時單條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/Yle41gg.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/oP4Uoqa.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/PuIolhw.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/fvA6TSV.jpg

本體及內部結構心得小結:
○全模組化設計,採用壓紋線。提供1個ATX 20+4P、2個EPS 4+4P、2個12V-2×6、6個
PCIE 6+2P、10個SATA(6個直角,4個直式)、6個直式大4P,未提供小4P接頭或轉接線
○電源端使用標示H++的12V-2×6插座,S4/S3接至COM,為600W定義
○直條開口風扇護網,具備ECO Semi-fanless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
○交流輸入插座及總開關的小電路板背面覆蓋隔板,磁芯、保險絲、突波吸收器、模式開
關焊點/線路有包覆套管
○主電路板背面焊點整體做工良好,部分大電流線路有敷錫,於APFC功率元件、主變壓器
、二次側設置導熱墊片將熱量傳導至外殼協助散熱
○採用主動橋式整流器(Active Bridge Rectifier)、交錯式主動功率因數修正、全橋諧
振、同步整流輸出單路12V,搭配DC-DC轉換3.3V/5V
○主動橋式整流MOSFET採用CET華瑞功率電子,APFC MOSFET/APFC二極體/3.3V&5V DC-DC
MOSFET採用Infineon。主動橋式整流MOSFET採用TOLL封裝,APFC MOSFET採用全絕緣封裝
,一次側MOSFET採用表面黏著封裝
○APFC電容使用Nippon Chemi-con,其他電解電容使用Rubycon及Nippon Chemi-con,固
態電容使用Nippon Chemi-con及Nichicon
○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:
○110V輸入的10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.03%/94.11%/94.88%/92.58%,符
合80PLUS鈦金認證要求
○110V輸入的功率因數修正,符合80PLUS鈦金認證要求
○220V輸入的10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.31%/94.63%/95.77%/94.4%
○110V輸入的偏載測試,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
○110V輸入下電源啟動至綜合全負載輸出狀態,12V上升時間10ms,5V上升時間5ms,3.3V
上升時間5ms
○110V輸入下綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於22ms開始下降,25ms
降至11.41V
○110V輸入時綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為19.2mV/8.4mV/8mV,於
純12V全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為18.4mV/7.6mV/6mV
○110V輸入下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
220mV
○110V輸入下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
190mV
○110V輸入下12V動態負載測試,變動範圍10A至110A,維持時間500微秒,最大變動幅度
660mV
○110V輸入下12V動態負載測試,變動範圍20A至137A,維持時間500微秒,最大變動幅度
1.04V
○220V輸入時熱機下3.3V過電流截止點30A(150%),5V過電流截止點28A(140%),12V過電
流截止點164A(119%)
報告完畢,謝謝收看
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