[開箱] XPG CORE REACTOR II VE 850W
狼窩2.0無廣告好讀版:
https://wolflsi.blogspot.com/2026/01/blog-post_13.html
狼窩1.0好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/posts/853871412378006559
特色:
●通過CYBENETICS GOLD及80PLUS金牌轉換效率認證,CYBENETICS A-噪音認證
●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,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,使12V可用功率最大化,並改善各輸出電壓交叉調整率
●12公分FDB軸承風扇採溫控運轉,在散熱效能與靜音中取得平衡
輸出接頭數量:
ATX 24P:1個
EPS 4+4P:2個
12V-2×6:1個
PCIE 6+2P:3個
SATA:6個
大4P:2個
▼外盒正面有80PLUS金牌認證、CYBENETICS GOLD效率認證、CYBENETICS A-噪音認證、
12V-2×6圖示、ATX 3.1圖示、外觀圖、品牌虛擬角色、商標、名稱、輸出功率
https://i.imgur.com/1DDTNUK.jpg

▼外盒背面有商標、名稱、線組長度配置圖、電源尺寸圖、接頭種類/數量表、輸入/輸出
規格表
https://i.imgur.com/ti095ej.jpg

▼外盒上側面有商標、名稱、室溫25℃輸出百分比VS風扇轉速曲線、室溫25℃轉換效率曲
線。外盒下側面有商標、名稱、多國語言產品特色
https://i.imgur.com/xaZeWs1.jpg

▼外盒左側面有商標、名稱、掃描了解更多QR碼連結、廠商資訊、產地(中國)、條碼、加
州65號法案警告、認證標誌
https://i.imgur.com/VZS2gJ4.jpg

▼外盒右側面有商標、名稱、輸出功率
https://i.imgur.com/clyBve9.jpg

▼包裝內容有電源、帶狀模組化線材、快速安裝指南、3×2mm2 15A交流電源線、固定螺
絲
https://i.imgur.com/rpaMGeU.jpg

▼電源尺寸140×150×86mm
https://i.imgur.com/MMqxTmK.jpg

▼側邊外殼有造型裝飾,三角形標籤印上商標及名稱
https://i.imgur.com/eOeRtdW.jpg

▼直接在外殼上沖壓造型風扇護網,護網旁有三角商標銘牌
https://i.imgur.com/Vx36Mag.jpg

▼電源背面標籤有商標、名稱、型號、輸入電壓/頻率/電流、各組最大輸出電流/功率、
總輸出功率、80PLUS金牌認證、CYBENETICS GOLD認證、警告訊息、製造商、產地(中國)
、認證標誌
https://i.imgur.com/CPqbbPd.jpg

▼電源出風口處設有電源總開關及交流輸入插座
https://i.imgur.com/RbnYi6s.jpg

▼模組化線組輸出插座有方框及名稱標示,下面有商標
https://i.imgur.com/NBJSzhB.jpg

▼1條主機板電源模組化線路,提供1個ATX 24P接頭,線路長度64.5公分
https://i.imgur.com/aSX7qGO.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74.5公分
https://i.imgur.com/qUcFXEq.jpg

▼3條顯示卡電源模組化線路,提供3個PCIE 6+2P接頭,18AWG線路長度55公分
https://i.imgur.com/YBTuDAv.jpg

▼1條12V-2×6模組化線路,線路長度60公分,接頭標示600W
https://i.imgur.com/LF3f036.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/9nGGVcm.jpg

▼12V-2×6接頭外殼側面有H++標示
https://i.imgur.com/JDcyeF3.jpg

▼2條SATA及大4P模組化線路,提供6個直角SATA接頭及2個直角大4P接頭,至第一個接頭
18AWG線路長度45公分,接頭間18AWG線路長度15公分
https://i.imgur.com/z2NQvVp.jpg

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

▼12V-2×6模組化線路接頭連接處近照
https://i.imgur.com/C0i9PCg.jpg

▼內部結構及使用元件說明簡表
https://i.imgur.com/PlxsDHp.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
https://i.imgur.com/9QE8wCC.jpg

▼採用HONG HUA HA1225H12F-Z 12V/0.58A風扇,並設置氣流導風片
https://i.imgur.com/ZrgbVwK.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/h4jzVsE.jpg

▼交流輸入插座焊點加上2個Y電容(CY1/CY2)及1個X電容(CX1),CX1電容及接腳/總開關連
接器有包覆套管,交流輸入插座焊點未包覆套管
https://i.imgur.com/BTEJTZa.jpg

▼CX1電容後面小電路板有X電容放電IC
https://i.imgur.com/aWYFnBc.jpg

▼主電路板上有2個共模電感(CM1/CM2)、1個X電容(CX2)、2個Y電容(CY3/CY4),在主變壓
器之間加上內嵌銅箔的隔板。主電路板連接器/保險絲/突波吸收器有包覆套管,2個共模
電感包覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/nExRV2q.jpg

▼2個GBUL1506橋式整流器固定在散熱片的兩個面上
https://i.imgur.com/czGt57Z.jpg

▼APFC電容及封閉磁芯APFC電感之間的NTC熱敏電阻用來抑制輸入湧浪電流,不過旁邊的
繼電器位置空焊沒有安裝,電源啟動後NTC會持續發熱並造成功耗損失
https://i.imgur.com/4okD99p.jpg

▼APFC散熱片上面有2個ST意法STF33N60M2全絕緣封裝MOSFET及1個VISHAY威世
VS-3C08ET07T二極體
https://i.imgur.com/o1tQmoc.jpg

▼APFC控制子卡的CHAMPION虹冠電子CM6500UNX及SYNC POWER擎力科技SPN5003負責APFC電
路控制
https://i.imgur.com/eKSnGLW.jpg

▼APFC電容採用ELITE金山400V 680μF PL系列105℃電解電容
https://i.imgur.com/Sqm6DcR.jpg

▼包覆黑色聚酯薄膜膠帶的輔助電源電路變壓器旁有輔助電源電路子卡,上面有
ON-BRIGHT昂寶電子OB5282CP一次側控制器及SILAN杭州士蘭微電子SVF4N65RDTR
TO-252(D-PAK)封裝一次側MOSFET
https://i.imgur.com/lTqDclM.jpg

▼一次側散熱片上面有2個INFINEON英飛凌IPA60R125P6全絕緣封裝MOSFET
https://i.imgur.com/X4HtIqj.jpg

▼1個諧振電感及2個相疊的諧振電容組成一次側諧振槽,隔板旁的隔離驅動變壓器及比流
器包覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/yylyNHD.jpg

▼主變壓器包覆黑色聚酯薄膜膠帶,二次側繞組焊接在二次側同步整流子卡上
https://i.imgur.com/RA1gUAM.jpg

▼二次側同步整流子卡上有8個INFINEON英飛凌IRFH7004PbF MOSFET
https://i.imgur.com/K8mr8qO.jpg

▼一次側諧振及二次側同步整流控制子卡上面有CHAMPION虹冠電子CU6901VAC
https://i.imgur.com/iasOcDq.jpg

▼二次側區域的TEAPO固態電容及TEAPO(綠色外皮)/CAPXON(黑色外皮)電解電容
https://i.imgur.com/kP1uktH.jpg

▼3.3V/5V DC-DC子卡正面有環形電感、柱狀電感、CAPXON(上方藍色印刷)/ELITE(左下藍
色印刷)/APAQ(紅色印刷)固態電容
https://i.imgur.com/JpdOxmF.jpg

▼3.3V/5V DC-DC子卡背面有ANPEC茂達電子APW7159C雙通道同步降壓PWM控制器、2個UBIQ
力智QN3107M6N MOSFET、2個UBIQ力智QM3054M6 MOSFET
https://i.imgur.com/Myi0kZw.jpg

▼主電路板背面的WELTREND偉詮WT7502R電源管理IC負責監控輸出電壓、接受PS-ON信號控
制、產生Power Good信號
https://i.imgur.com/1O0syml.jpg

▼模組化插座板背面焊點敷錫,正面插座之間設置ELITE(藍色印刷)/APAQ(黑色印刷)固態
電容,加強輸出濾波/退耦效果
https://i.imgur.com/OtHUcve.jpg

▼使用標示H++(紅框)的12V-2×6插座
https://i.imgur.com/42yK7SG.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/Vo3XwdJ.jpg

▼20%/50%/100%輸出轉換效率分別為89.04%/91.08%/89.39%,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/MRzYw9k.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0.9908,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/H4aWxuV.jpg

▼綜合輸出負載測試,輸出54%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/TJA92Nz.jpg

▼綜合輸出8%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為67mV
https://i.imgur.com/oRFeH46.jpg

▼綜合輸出8%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為58.8mV
https://i.imgur.com/KLfUq4H.jpg

▼綜合輸出8%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為102mV
https://i.imgur.com/fXhYsaE.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/A68YC2M.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/yxoRNVv.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53.2mV
https://i.imgur.com/gg3mYh7.jpg

▼純12V輸出6%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為53.2mV
https://i.imgur.com/91lZeun.jpg

▼純12V輸出6%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為133mV
https://i.imgur.com/lB6rgGg.jpg

▼12V低輸出轉換效率測試,輸出12V/1A效率63.6%,輸出12V/2A效率71.9%,輸出12V/3A
效率74.7%
https://i.imgur.com/mVRXaDr.jpg

▼電源PS-ON信號啟動後直接3.3V/14A、5V/14A、12V/60A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16ms,5V上升時間8ms,3.3V上升時間
8ms
https://i.imgur.com/B1bJVyP.jpg

▼3.3V/14A、5V/14A、12V/60A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15ms開始下降,17ms降至11.53V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/9TcznrZ.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(上圖)及輸出12V/1A(下圖)的漣波
https://i.imgur.com/Ys3i6NL.jpg

▼輸出12V/5A(上圖)及輸出12V/7A(下圖)的漣波
https://i.imgur.com/cg4RdK4.jpg

▼於3.3V/14A、5V/14A、12V/60A(綜合全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
25.6mV/16.8mV/19.2mV,高頻漣波分別為18.8mV/16.8mV/20mV
https://i.imgur.com/mxx5YVs.jpg

▼於12V/70A(純12V全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
23.6mV/14mV/17.2mV,高頻漣波分別為18.8mV/14mV/18mV
https://i.imgur.com/KSwP8cY.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520mV,同時造
成5V產生74mV、3.3V產生104mV的變動
https://i.imgur.com/Ej21X3J.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474mV,同時
造成5V產生132mV、3.3V產生172mV的變動
https://i.imgur.com/A0XkBHA.jpg

▼12V啟動動態負載,變動範圍10A至56A,維持時間500微秒,最大變動幅度760mV,同時
造成5V產生194mV、3.3V產生246mV的變動
https://i.imgur.com/4aiQxRK.jpg

▼12V啟動動態負載,變動範圍20A至70A,維持時間500微秒,最大變動幅度776mV,同時
造成5V產生228mV、3.3V產生256mV的變動
https://i.imgur.com/wKl8555.jpg

▼電源供應器滿載輸出下內部的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/DbPL29z.jpg

▼電源供應器滿載輸出下橋式整流/APFC電感/NTC(上圖)及APFC二極體/APFC MOSFET(下圖
)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/Q9kdZ8m.jpg

▼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/1ukfxPq.jpg

▼電源供應器滿載輸出下主變壓器/二次側MOSFET(上圖)及DC-DC(下圖)的紅外線熱影像圖
https://i.imgur.com/iQ7zqxv.jpg

▼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/WgTbOh3.jpg

▼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/IKwW0f1.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 24P、2個EPS 4+4P、1個12V-2×6、3個
PCIE 6+2P、6個直角SATA、2個直角大4P,未提供小4P接頭或轉接線
○直接在外殼上沖壓風扇護網,風扇採常時溫控運轉
○CX1電容及接腳/總開關連接器/主電路板連接器/保險絲/突波吸收器有包覆套管,交流
輸入插座焊點沒有包覆套管
○繼電器未安裝,電源啟動後NTC會持續發熱
○主電路板背面焊點整體做工良好,部分大電流線路有敷錫
○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
○APFC MOSFET採用ST,APFC二極體採用VISHAY,一次側MOSFET及二次側同步整流MOSFET
採用英飛凌, 3.3V&5V DC-DC MOSFET採用力智。APFC及一次側MOSFET採用全絕緣封裝
○APFC電容使用ELITE,固態電容使用TEAPO/ELITE/APAQ/CAPXON,其他電解電容使用
TEAPO/ELITE/CAPXON
○二次側電源管理IC可偵測輸出電壓是否在正常範圍
各項測試結果簡單總結:
○20%/50%/100%輸出轉換效率分別為89.04%/91.08%/89.39%,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16ms,5V上升時間8ms,3.3V上升時間
8ms
○綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於15ms開始下降,17ms降至11.53V
○綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為25.6mV/16.8mV/19.2mV,於純12V全
負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為23.6mV/14mV/17.2mV
○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520mV
○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474mV
○12V動態負載測試,變動範圍10A至56A,維持時間500微秒,最大變動幅度760mV
○12V動態負載測試,變動範圍20A至70A,維持時間500微秒,最大變動幅度776mV
○熱機下3.3V過電流截止點36A(164%),5V過電流截止點33A(150%),12V過電流截止點
91A(129%)
報告完畢,謝謝收看
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推
01/28 22:26,
2小時前
, 1F
01/28 22:26, 1F
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