Обзор блока питания Chieftec Vita 850W BPX-850-S

Мы протестировали недорогую модель блока питания от Chieftec. Vita 850W (BPX-850-S)Источник питания мощностью 850 Вт. В этой серии также представлена модель мощностью 750 Вт. Моделей мощностью 500-550 Вт нет. Все модели серии имеют сертификат 80Plus Bronze. Разъем питания для видеокарт PCIe 5.0 (12VHPWR) отсутствует, но можно использовать переходники.

Розничные предложения
Блок питания Chieftec Vita, мощностью 850 Вт, сертификат энергоэффективности 80+ Bronze (модель BPX-850S).
Все характеристики
5.0 2 оценки
Ситилинк

9 863 Пэй

9 963 без карты

    Посмотреть
    ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ
    4.9

    9 662 Пэй

    9 760 без карты

      Посмотреть
      Лoтос
      4.4

      11 644 Пэй

      15 456 без карты

        Посмотреть
        2BIT
        4.9

        10 084 Пэй

        10 186 без карты

          Посмотреть
          AudioHead
          4.7

          10 868 Пэй

          11 090 без карты

            Посмотреть
            Все предложения
            Стать партнёром

            Цена этого блока питания по состоянию на время написания обзора варьировалась от восьми до девяти тысяч рублей.

            Упаковка — это картонная коробка, достаточно прочная для транспортировки, с матовой печатью и рисунком блока питания. В оформлении доминируют черный, белый и синий цвета.

            Характеристики

            На корпусе блока питания указаны все необходимые параметры: для мощности шины +12VDC заявлено значение 850 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности равно 100%, что безусловно превосходный показатель.

            Провода и разъемы

            Наименование разъема Количество разъемов Примечания
            24 pin Main Power Connector 1 разборный
            8 pin SSI Processor Connector 2 разборные
            4 pin 12V Power Connector
            16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector
            8 pin PCIe 2.0 VGA Power Connector 4 на 2 шнурах
            6 pin PCIe 1.0 VGA Power Connector
            15 pin Serial ATA Connector 6 на 2 шнурах
            4 pin Peripheral Connector 2
            4 pin Floppy Drive Connector

            Длина проводов до разъемов питания

            Все шнуры питания тут фиксированные.

            • 1 шнур: до основного разъема АТХ — 63 см
            • 2 шнура: до процессорного разъема 8 pin SSI — 70 см
            • Два кабеля: первый — длиной 45 см до разъема питания видеокарты PCIe 2.0 VGA Power Connector, второй — ещё на 15 см до второго такого же разъёма.
            • Два кабеля: первый с длиной 45 см до первого разъема SATA Power Connector, плюс по 15 см до второго и третьего таких же разъемов, и ещё 15 см до разъема Peripheral Connector ( «молекс»).

            Благодаря длине проводов до разъемов блок питания можно разместить в корпусах большого размера, таких как Full tower, а также на открытых стойках: до разъемов питания процессора – 70 сантиметров.

            Сетевые разъемы SATA Power имеют угловую форму, что может быть неудобно при установке накопителей на тыльной стороне корпуса для материнской платы. Все периферийные разъемы соединены двумя кабелями, что не всегда удобно даже в современных корпусах с малым количеством накопителей. Однако, в типичной системе с двумя накопителями проблем возникнуть вряд ли.

            Из преимуществ можно выделить применение ленточных проводов:
            удобство использования и меньшая склонность к накоплению пыли.

            Схемотехника и охлаждение

            Блок питания с активным корректорам коэффициента мощности работает при широком диапазоне питающих напряжений — от 100 до 240 вольт, что повышает устойчивость при снижении напряжения сети ниже нормы.

            Основные полупроводниковые компоненты размещены на двух малых радиаторах с небольшим ребристым покрытием. Источники напряжений каналов +3.3В и +5В находятся на основном монтажномsubstratе и, как обычно, дополнительных теплоотводов не имеют.

            На одном радиаторе установлены полупроводниковые элементы высоковольтных цепей, а у входного выпрямителя – отдельный.

            В устройстве используются конденсаторы марок Ltec (высокого напряжения) и Jun Fu.

            Здесь также размещены некоторые полимерные конденсаторы.

            Под решеткой установлен вентилятор S1202512M Вентилятор диаметром 120 мм, вращающийся со скоростью 2400 об/мин, произведен компанией Globe Fan. Работу обеспечивает подшипник скольжения. Гарантия на такие вентиляторы обычно действует в течение заданного срока.

            Вентилятор подключается двумя проводами с разъемом; его можно легко заменить при необходимости.

            Измерение электрических характеристик

            В ходе исследования будем изучать электрические характеристики источника питания с использованием многофункционального стенда и дополнительного оборудования.

            Значения отклонений выходных напряжений от нормы отображаются цветами.

            Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка
            более 5% неудовлетворительно
            +5% плохо
            +4% удовлетворительно
            +3% хорошо
            +2% очень хорошо
            1% и менее отлично
            −2% очень хорошо
            −3% хорошо
            −4% удовлетворительно
            −5% плохо
            более 5% неудовлетворительно

            Работа на максимальной мощности

            Испытания начинаются с работы блока питания на полной мощности в течение длительного времени. Это даёт гарантию его исправной работы.

            Кросс-нагрузочная характеристика

            Следующим этапом инструментального тестирования служит построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и её представление на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шинам 3,3 и 5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой (по оси абсцисс). В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

            КНХ помогает установить допустимый уровень нагрузки, особенно для канала +12VDC, в тестируемом образце. Отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают 2% во всем диапазоне мощности, что свидетельствует о высоком качестве и отсутствии проблем при высокой нагрузке.

            При обычной нагрузке отклонение напряжения по каналам не выходит за пределы: +3.3 В — 3%, +5 В — 3%, +12 В — 1%.

            Эта модель блока питания отлично подходит для производительных современных систем благодаря высокому уровню эксплуатационной нагрузки по каналу +12 В постоянного тока.

            Нагрузочная способность

            Этот тест предназначен для определения максимальной мощности, допустимой для подачи через указанные разъемы с допускаемым отклонением напряжения в пределах 3 или 5 процентов от номинального значения.

            При одном разъёме питания видеокарта может потреблять не менее 150 Вт по каналу +12VDC с погрешностью до 3%.

            При установке одной провода питания на видеокарту, имеющую два разъема подключения питания, максимальная мощность по каналу +12VDC равна не менее 250 Вт с допустимой погрешностью 3%.

            Видеокарта с двумя разъемами питания, использующая два кабеля питания, может обеспечить мощность канала +12VDC не менее 350 Вт с допустимым отклонением 3%. Это допускает установку высокопроизводительных видеокарт.

            При работе через четыре разъёма PCIe 2.0, максимальная мощность канала +12VDC равна не менее 650 Вт с допустимым отклонением до 3%.

            При нагрузке через разъем питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC равна не менее 250 Вт с отклонением в пределах 3%. Для типичных систем, имеющих на системной плате только один разъем для питания процессора, этого достаточно.

            При задействовании двух разъемов питания процессор способен обеспечить мощность канала +12VDC не ниже 500 Вт с погрешностью до 3%.

            Системная плата обеспечивает не менее 150 Вт по каналу +12VDC с отклонением 3%. Потребление платы по данному каналу находится в пределах 10 Вт. Высокая мощность может понадобиться для карт расширения, например, видеокарт без дополнительного разъема питания, потребляющих обычно до 75 Вт.

            Экономичность и эффективность

            Оценка эффективности компьютерного блока питания возможна двумя способами. Первый – это рассмотрение его как преобразователя электрической энергии с минимизацией сопротивления линии передачи от блока питания к нагрузке. Для этого блок питания подключают всеми разъемами, что ставит разные блоки питания в неравные условия из-за разницы в наборе разъемов и количестве проводов даже у блоков одинаковой мощности. Полученные данные корректны для каждого источника питания, но малоприменимы в реальных условиях, где блок питания подключается ограниченным количеством разъемов. Альтернативный вариант определения эффективности (экономичности) – это определение на фиксированных значениях мощности с распределением по каналам и фиксированным набором разъемов для каждого значения мощности.

            Эффективность компьютерного блока питания часто измеряется коэффициентом полезного действия (КПД). КПД — это отношение мощностей на выходе и на входе блока питания.
            Он показывает, насколько эффективно блок питания преобразует электрическую энергию. Пользователю этот показатель мало что говорит, кроме того, что более высокий КПД…
            вроде как БП демонстрирует большую экономичность и более высокое качество. Эффективность (КПД) стала сильным маркетинговым инструментом, особенно при наличии сертификата 80Plus. С практической точки зрения КПД не оказывает заметного влияния на работу системного блока: производительность не повышается, шум и температура внутри корпуса не снижаются. Это технический параметр, уровень которого во многом определяется текущим состоянием промышленности и себестоимостью продукта. Для пользователя максимизация КПД означает увеличение розничной цены.

            Иногда нужно объективно оценить экономичность компьютерного блока питания, то есть потерю мощности при преобразовании электроэнергии и ее передаче к потребителям. Для этого можно использовать не КПД, а абсолютные значения: рассеиваемую мощность (разницу между входным и выходным значением) и потребление энергии источником за определенный период при постоянной нагрузке. Это позволяет увидеть разницу в потреблении электроэнергии конкретными моделями БП и рассчитать экономическую выгоду от использования более дорогих источников питания.

            В результате получаем понятный параметр — рассеиваемую мощность, которую можно легко перевести в киловатт-часы (кВт·ч), которые регистрирует счетчик электроэнергии. Умножив это значение на стоимость киловатт-часа, получим стоимость электрической энергии при условии непрерывной работы системного блока в течение года. Такой подход гипотетический, но позволяет оценить разницу затрат на эксплуатацию компьютера с различными источниками питания за длительный период и сделать выводы об экономической целесообразности покупки конкретной модели БП. В реальных условиях высчитанное значение может достигаться за более продолжительный период — например, от 3 лет и больше. Каждый желающий может разделить полученное значение на нужный коэффициент в зависимости от количества часов работы системного блока в указанном режиме, чтобы получить расход электроэнергии за год.

            Было решено определить несколько типовых вариантов мощности и установить корреляцию между ними и числом разъемов, соответствующим каждому варианту. Таким образом, методика измерения экономичности приблизится к условиям реального системного блока. Это также позволит оценивать экономичность различных блоков питания в идентичных условиях.

            Нагрузка через разъемы 12VDC, Вт 5VDC, Вт 3.3VDC, Вт Общая мощность, Вт
            основной ATX, процессорный (12 В), SATA 5 5 5 15
            основной ATX, процессорный (12 В), SATA 80 15 5 100
            основной ATX, процессорный (12 В), SATA 180 15 5 200
            Основной блок питания стандарта ATX с напряжением 12 В для подключения процессора и разъема 6-контактов PCIe, а также разъемов SATA. 380 15 5 400
            Основной блок питания ATX, предназначенный для процессора (напряжение 12 В) с шестью контактиными разъемами PCIe (один провод с двумя разъемами) и разъемами SATA. 480 15 5 500
            Основной блок питания ATX с напряжением 12 В, 6-контактными разъемами PCIe (два кабеля по одному разъему) и SATA. 480 15 5 500
            Главный ATX блок питания, для процессора 12В, с двумя шнурами по два 6-контактных разъема PCIe и SATA. 730 15 5 750

            Результаты представлены следующими данными:

            Рассеиваемая мощность, Вт 15 Вт 100 Вт 200 Вт 400 Вт 500 Вт
            (1 шнур)
            500 Вт
            (2 шнура)
            750 Вт
            Cougar BXM 700 12,0 18,2 26,0 42,8 57,4 57,1
            Cooler Master Elite 600 V4 11,4 17,8 30,1 65,7 93,0
            Cougar GEX 850 11,8 14,5 20,6 32,6 41,0 40,5 72,5
            Cooler Master V650 SFX 7,8 13,8 19,6 33,0 42,4 41,4
            Chieftec BDF-650C 13,0 19,0 27,6 35,5 69,8 67,3
            XPG Core Reactor 750 8,0 14,3 18,5 30,7 41,8 40,4 72,5
            Deepcool DQ650-M-V2L 11,0 13,8 19,5 34,7 44,0
            Deepcool DA600-M 13,6 19,8 30,0 61,3 86,0
            Fractal Design Ion Gold 850 14,9 17,5 21,5 37,2 47,4 45,2 80,2
            XPG Pylon 750 11,1 15,4 21,7 41,0 57,0 56,7 111,0
            Chieftronic PowerUp GPX-850FC 12,8 15,9 21,4 33,2 39,4 38,2 69,3
            MSI MPG A750GF 11,5 15,7 21,0 30,6 39,2 38,0 69,0
            Chieftronic PowerPlay GPU-850FC 12,0 15,9 19,7 28,1 34,0 33,3 56,0
            Cooler Master MWE Gold 750 V2 12,2 16,0 21,0 34,6 42,0 41,6 76,4
            XPG Pylon 450 12,6 18,5 28,4 63,0
            Chieftronic PowerUp GPX-550FC 12,2 15,4 21,6 35,7 47,1
            Chieftec BBS-500S 13,3 16,3 22,2 38,6
            Cougar VTE X2 600 13,3 18,3 28,0 49,3 64,2
            Thermaltake GX1 500 12,8 14,1 19,5 34,8 47,6
            Thermaltake BM2 450 12,2 16,7 26,3 57,9
            Super Flower SF-750P14XE 14,0 16,5 23,0 35,0 42,0 44,0 76,0
            XPG Core Reactor 850 9,8 14,9 18,1 29,0 38,4 37,0 63,0
            Asus TUF Gaming 750B 11,1 13,8 20,7 38,6 50,7 49,3 93,0
            Chieftronic BDK-650FC 12,6 14,3 20,4 41,1 53,5 50,6
            Cooler Master XG Plus 750 Platinum 13,8 14,2 18,9 36,5 43,0 40,0 61,1
            Chieftec GPC-700S 15,6 21,4 30,9 63,5 84,0
            Zalman ZM700-TXIIv2 12,5 19,5 30,8 62,0 83,0 80,0
            Cooler Master V850 Platinum 17,8 20,1 24,6 34,5 38,3 37,8 58,5
            Chieftec CSN-650C 10,7 12,5 17,5 32,0 43,5
            Powerman PM-300TFX 12,0 20,0 38,2
            Chieftec GPA-700S 13,4 19,3 30,3 64,1 86,5
            XPG Probe 600W 12,8 19,6 29,5 58,0 80,0
            Super Flower Leadex VII XG 850W 11,7 14,5 18,4 26,7 32,2
            Cooler Master V850 Gold i Multi 10,8 14,6 19,8 32,0 37,0
            Cooler Master V850 Gold V2 WE 11,3 13,6 17,2 29,0 36,2 35,6 62,5
            Cooler Master MWE 750 Bronze V2 18,0 19,3 23,2 41,8 53,4 54,2 99,1
            Chieftec EON 600W (ZPU-600S) 13,1 19,8 31,5 63,5 89,0
            Formula AP-500MM 12,3 19,3 31,6 66,5
            Zalman GigaMax III 750W 11,5 15,6 23,0 45,0 59,3 58,5 118,5
            Deepcool PN850M 10,9 13,8 18,8 32,2 38,8
            Formula V Line 850 APMM-850BM 19,2 24,0 32,6 54,0 67,0 68,6 129,0
            Redragon RGPS-850W 12,6 14,9 19,2 30,5 38,5 39,0 71,0
            Chieftec Atmos 850W (CPX-850FC) 14,3 17,9 23,4 35,6 44,3 44,0 77,0
            Chieftec Vita 850W (BPX-850-S) 11,4 15,4 23,1 41,7 53,7 51,5 97,0

            Эффективность работы модели находится на среднем уровне, при этом увеличение производительности приводит к снижению эффективности. Такая тенденция характерна для устройств аналогичной мощности и категории в бюджетном сегменте.

            Показать исходные данные

            Эта модель располагается в нижней части середины нашего списка протестированных блоков питания по суммарной экономичности на низких и средних мощностях.

            Потребление энергии компьютером за год, кВт·ч 15 Вт 100 Вт 200 Вт 400 Вт 500 Вт
            (1 шнур)
            500 Вт
            (2 шнура)
            750 Вт
            Cougar BXM 700 237 1035 1980 3879 4883 4880
            Cooler Master Elite 600 V4 231 1032 2016 4080 5195
            Cougar GEX 850 235 1003 1933 3790 4739 4735 7205
            Cooler Master V650 SFX 200 997 1924 3793 4751 4743
            Chieftec BDF-650C 245 1042 1994 3815 4991 4970
            XPG Core Reactor 750 202 1001 1914 3773 4746 4734 7205
            Deepcool DQ650-M-V2L 228 997 1923 3808 4765
            Deepcool DA600-M 251 1049 2015 4041 5133
            Fractal Design Ion Gold 850 262 1029 1940 3830 4795 4776 7273
            XPG Pylon 750 229 1011 1942 3863 4879 4877 7542
            Chieftronic PowerUp GPX-850FC 244 1015 1940 3795 4725 4715 7177
            MSI MPG A750GF 232 1014 1936 3772 4723 4713 7174
            Chieftronic PowerPlay GPU-850FC 237 1015 1925 3750 4678 4672 7061
            Cooler Master MWE Gold 750 V2 238 1016 1936 3807 4748 4744 7239
            XPG Pylon 450 242 1038 2001 4056
            Chieftronic PowerUp GPX-550FC 238 1011 1941 3817 4793
            Chieftec BBS-500S 248 1019 1947 3842
            Cougar VTE X2 600 248 1036 1997 3936 4942
            Thermaltake GX1 500 244 1000 1923 3809 4797
            Thermaltake BM2 450 238 1022 1982 4011
            Super Flower SF-750P14XE 254 1021 1954 3811 4748 4765 7236
            XPG Core Reactor 850 217 1007 1911 3758 4716 4704 7122
            Asus TUF Gaming 750B 229 997 1933 3842 4824 4812 7385
            Chieftronic BDK-650FC 242 1001 1931 3864 4849 4823
            Cooler Master XG Plus 750 Platinum 252 1000 1918 3824 4757 4730 7105
            Chieftec GPC-700S 268 1064 2023 4060 5116
            Zalman ZM700-TXIIv2 241 1047 2022 4047 5107 5081
            Cooler Master V850 Platinum 287 1052 1968 3806 4716 4711 7083
            Chieftec CSN-650C 225 986 1905 3784 4761
            Powerman PM-300TFX 237 1051 2087
            Chieftec GPA-700S 249 1045 2017 4066 5138
            XPG Probe 600W 244 1048 2010 4012 5081
            Super Flower Leadex VII XG 850W 234 1003 1913 3738 4662
            Cooler Master V850 Gold i Multi 226 1004 1925 3784 4704
            Cooler Master V850 Gold V2 WE 230 995 1903 3758 4697 4692 7118
            Cooler Master MWE 750 Bronze V2 289 1045 1955 3870 4848 4855 7438
            Chieftec EON 600W (ZPU-600S) 246 1049 2028 4060 5160
            Formula AP-500MM 239 1045 2029 4087
            Zalman GigaMax III 750W 232 1013 1954 3898 4900 4893 7608
            Deepcool PN850M 227 997 1917 3786 4720
            Formula V Line 850 APMM-850BM 300 1086 2038 3977 4967 4981 7700
            Redragon RGPS-850W 242 1007 1920 3771 4717 4722 7192
            Chieftec Atmos 850W (CPX-850FC) 257 1033 1957 3816 4768 4765 7245
            Chieftec Vita 850W (BPX-850-S) 231 1011 1954 3869 4850 4831 7420

            Температурный режим

            Нагрузка конденсаторов при работе на полной мощности остается умеренной.

            Акустическая эргономика

            Для определения уровня шума блоков питания применялась следующая методик: блок питания устанавливается на ровной поверхности вентилятором вверх, а над ним на расстоянии 0,35 метра помещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко. Измерения производились с помощью этого микрофона. Нагрузка блока питания реализуется специальным стендом с бесшумным режимом работы. Во время измерения блок питания функционирует на постоянной мощности в течение двадцати минут, после чего измеряется уровень шума.

            При работе в диапазоне мощности до 300 Вт Шум блока питания во время эксплуатации в жилых помещениях днем находится на приемлемом уровне. Тем не менее, это вовсе не абсолютная тишина, а возможность отключения вентилятора при малой нагрузке отсутствует. Потому этот блок питания не подойдёт людям, предпочитающим полное отсутствие шума.

            При работе на мощности 400 Вт Шум данной модели стандартный при расположении блока питания поблизости. При удалении блока питания под стол в корпусе с нижним размещением БП шум становится ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник шума практически не слышен, особенно на расстоянии более метра, а в офисах совсем незаметен из-за более высокого фонового шума. Ночью такой уровень шума заметен, спать рядом затруднительно. При работе за компьютером подобный шум можно считать комфортным.

            Дальнейший рост выходной мощности приводит к заметному увеличению уровня шума . 500 Вт Уровень шума в помещении можно считать повышенным днем.

            При работе на мощности 750 Вт Шум превышает 50 дБА, что делает его крайне высоким для жилья днем. При максимальной мощности уровень шума незначительно возрастает до примерно 55 дБА. Такое значение является очень высоким не только для жилых, но и для офисных помещений.

            В плане звуковой эргономики данная модель гарантирует удобство при звуковой мощности до … 500 Вт.

            Электроника работает тихо, никаких писков или свистов нет.

            Потребительские качества

            Качество Chieftec Vita 850W (BPX-850-S) хорошее. Канал +12VDC выдерживает высокую нагрузку, позволяя применять блок питания в мощных системах с двумя видеокартами или одной высокопроизводительныой.

            С точки зрения акустической эргономики блок питания комфортен при мощности до 500 ватт, до 400 ватт устройство шумит умеренно. При максимальной мощности шум слишком высок.

            Длина проводов подходит для большинства современных корпусов, хотя количество разъемов небольшое. В конструкции применяются только ленточные провода, которые несъемны.

            Итоги

            Блок питания Chieftec Vita 850W (BPX-850-S) продемонстрировал среднюю экономичность, выдержал все тесты и сохранил работоспособность. Модель не претендует на лидерство, но является качественным бюджетным продуктом в своем классе мощности.