前段時間,我們測試過鑫谷的KE-1300P數字化電源,這塊電源現在也一直作為我們的測試機使用,為我們防燒RTX 5090做出重大貢獻(x。之前就說過,鑫谷正在主推數字化電源設計。那么今天更入門的數字化電源來了,而且還是主打中端的數字化電源。
——鑫谷 數智 DM-850G 850W
優點(√):
1.金牌轉化效率
2.接口盲插設計
3.支持數字監控軟件
缺點(×):
1.暫無其余瓦數選擇
價格:
499
鑫谷的數字化電源等級
目前鑫谷對自己的數字化電源分為三個等級,分別為靈耀,靈眸以及靈啟。在上一次測試過支持主動電壓調節與監控的昆侖 KE-1300P 就屬于高端的靈耀級別。而本次測試的數智系列則屬于靈眸級別,這個級別的特點在于數字化電路能參與電路調節,但相比之下不會太細膩。
外觀一覽
鑫谷 數智 DM-850G(以下簡稱DM850G)的配件如圖。整體的包裝依舊是鑫谷特色的泡沫與布袋包裹。
配套的電源線如上。線材的數量肯定談不上豐富,但在夠用方面絕對沒問題。主板接線拆分為12+16Pin接口更易插拔,配套了3個6+2Pin 顯卡接口,2個4+4Pin CPU接口以及一條16Pin接口。所有線材支持盲插設計,也既CPU/PCIE/SATA等線材接口都相同支持盲插。不過線材里面沒有配套以前的老FDD接口,大概也是考慮到新機子已經不太可能用這些接口了吧。
電源輸出參數方面,單路12V最高輸出840W;5V+3.3V的電路主要負責主板芯片供電、或者啟動信號等基礎設備的供電,所以額定組合功率只有103W,這個規格應付RTX 5080+旗艦CPU剛剛好。
電源的側面貼用010101拉花代指自己是數字化電源,說實話有種理工男的美,雖然美學上不好看,不過我可以接受。
因為850W功率不算太高,所以接口就沒必要換C20了。后面的按鈕只保留了一個開關,因為其他功能都已經集成到了軟件里,不再需要手動按了。
DM850G采用全模組設計,共計提供1套主板接口,1套16Pin以及6個盲插通用接口。和線材一一對應,正好插滿,滿足強迫癥。USB串口單獨拎出來,鑫谷在DM850G上引入了一顆納芯微NS1822N1D隔離芯片,避免電源問題直接打壞主板。
DM850G通過把DC模塊集成在模組上,電源的體積做小很多。電源尺寸減小到125*150*86mm,比標準的ATX電源還小一點,在一些ITX機箱或者顯卡尾巴與電源沖突的機箱中里能擠出更多空間。要知道SFX-L電源也就125*125*63.5mm。我開始更期待這個電源壓縮到SFX會有什么表現。
拆解一覽
DM850G的拆解如圖。
整體設計
紅色部分為高壓輸入段。藍色部分為低壓輸出段。黃色部分為數字芯片板。
電源依舊配備應有的EMI部件為電路增加電流抗性。主電容為兩顆尼吉康CE Cap并聯,規格450V/330μF/105℃。靈眸系列的電源在電源環路控制參與深度較低(MCU算率受限),實現多段式PFC電壓調節和高精度輸出電壓補償,監控數字化核心體驗仍然保留,因此在電路設計上采用的是傳統電路+外掛雙MCU的設計。
高壓端完成基本的電路過濾與轉換后,就可以交給轉換器進行電路轉換,而此時數字芯片也將對電路監控。
高壓段采用一塊獨龍冰酷散熱片,橫穿整個電源為必要轉換電路提供散熱。
主控制芯片為國民技術Nation N32G430,這是一顆32位MCU,支持160DMIPS+64KB。負責監控電源各項參數信息與部分功能的實時調節。PWM芯片為CM6901。
低壓段仍舊采用DC-DC電路,同步整流采用4顆平偉實業的PWC012N04ES 1.2mΩ 低阻 MosFET。DC-DC段電路整合至輸出面板,所以才讓電源的尺寸進一步縮小,還進一步降低了波紋。
風扇尺寸為標準的12cm風扇,規格為12V 0.2A,4Pin接口支持智能控速。
上機測試
測試平臺
CPU:Intel Core i9-14900K
主板:華碩 ROG MAXIMUS Z790-E GAMING
內存:光威 龍武 RGB 24Gx2 DDR5 6400(M-die)
顯卡:七彩虹 iGame RTX 5080 水神 OC
主硬盤:達墨 水瓶座 2T
散熱:鑫谷 昆侖MU-360 ARGB
系統版本: Windows 11 24H2
烤雞軟件 :OCCT 電源烤機 25分鐘
環境溫度:31℃
光威M-die內存。
選用的散熱為 鑫谷 昆侖MU-360 ARGB,自帶顯示器。
軟件界面
DM850G在HiMOS配套軟件中可以識別,不過左上角的識別型號沒有打上,直接是Digital PSU,鑫谷可以考慮修復一下這個Bug。可以看到有了這個軟件,包括序列號和保修都可以識別。
待機狀態
在自動模式待機的狀態下,風扇會默認停轉,此時最高溫度是低壓區域,畢竟這個區域沒有散熱覆蓋。
不過預覽區域還是用著KE-1300P的預覽圖,要不再同樣修復一下?
負載測試
雖然說DM850G的定位低一個等級,但其數字化電路同樣參與了環路控制。借助PWM+MCU讀取輸出電壓和電流等參數。再結合MCU運算,積極實現較為精準的輸出電壓精度,實現更小的偏離值。當然相比之下并沒有KE 1300P這種有DSP參與數字化那么細膩。所以我倒不太苛刻要求它的調節表現。當然這也怪我沒有好的設備測量波紋之類的表現,具體參考官網,基本都是優秀。所以還是按以前一樣看看壓降等表現性能吧。
(左負載前,右CPU負載后)
單烤FPU的情況下,HiMOS上顯示完全沒有壓降,取8Pin電源的正負檢測,電壓從12.10V下降到12.08V。很有意思,雖然沒有DSP數字控制,但是在MCU的監控和參與下對電壓的調節能力也并不差。對比傳統模擬電路已經表現好太多了。
讓顯卡和CPU雙烤,此時HiMOS檢測功耗達到752W,CPU 8Pin回升至12.10V。
此時顯卡檢測12V輸入維持11.9V(PCIE)與11.8V(16Pin),顯卡Pin偏低是沒想到的,即使加上了這么高的負載。
此時低壓自動下溫度提升到了81.8℃,風扇轉速上升到1590RPM。我試了一下切換別的模式,溫度一旦超過82℃就馬上拉高轉速,看來82℃就是電源的TJMAX。
切換至超頻模式后,風扇轉速并沒有提升,看來還是走PWM的方式控制風扇。
通過手動切換自定義模式拉到最高轉速,此時風扇轉速達到2070RPM,低壓段下降到77.9℃。放到機箱里估計還會更高。所以真要RTX 5080+高端CPU滿載,真的就是剛剛好。
總結
之前KE-1300P評測的時候,我就說期待入門一點的數字化電源的表現。說實話,499的價格+對比現有市場沒有新意的電源表現,DM850G打開了一條全新的賽道。要知道同價位,都見不到這個尺寸和設計的電源。
在我看來,以前堆效率的時代大概率是過去了,追求更精致與數字化的設計思路可以成為一個不錯的選擇,當然這一切還得看ATX的標準制訂。希望鑫谷能把DM系列繼續拓展一下,畢竟小主機大部分都是5060,5070這種650-750W的配置呢。
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