Chieftec HPC-420-302 DF / wersja 2.0
| HPC-420-302 DF V2.0 | |
| Moc (W) | 420 |
| PFC | Aktywne |
| Prąd dla +3.3v (A) | 30 |
| Prąd dla +5v (A) | 40 |
| Prąd dla -5v (A) | 0,3 |
| Prąd dla +12v (A) | 15/18 |
| Prąd dla -12v (A) | 0,8 |
| Prąd dla +5v SB (A) | 2,0 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Średnica wentylatorów (cm) | 8 |
| Regulacje obrotów wentylatorów | Automat |
| Monitoring obrotów wentylatorów | Tak |
| Ilość wtyczek molex 12v | 9 + 2 SATA |
| Ilość wtyczek FDD | 2 |
| Długość przewodu ATX (cm) | 50 |
| Maksymalna długość przewodów molex 12v (cm) | 90 i 70 SATA |
| Długość przewodów FDD (cm) | 115 |
| Wyposażenie dodatkowe | Instrukcja, kabel zasilający, śrubki montażowe |
Jak wiemy z poprzednich naszych testów, zasilacz HPC-420-302 to konstrukcja z dwoma cichymi, 8-centymetrowymi wentylatorami, rozbudowanym okablowaniem, dająca stabilne napięcia i nie bojąca się dużych obciążeń. Swego czasu był to jedyny mocny i markowy zasilacz na naszym rynku, dzisiaj musi stawiać czoła licznej konkurencji.
W wyglądzie zewnętrznym nie zaszły żadne zmiany.
Po prostu solidny, świetnie wykonany zasilacz - i w sumie o to chodzi większości klientów. Nie każdy lubi płacić za błyszczące blachy, świecące neony czy innego rodzaju bajery, którymi kuszą inni producenci.
Niewielkie zmiany zaszły natomiast w okablowaniu zasilacza, które stało się identyczne, jak w innym modelu Chiefteca - ATX-410-212.
Cieszy zwłaszcza uniwersalna wtyczka ATX 24-20 pin, ponieważ odpowiednie przejściówki ATX są bardzo niewygodne, sztywne i robią bałagan w obudowie komputerowej.
Dodanie skrzydełek poprawiających uchwyt wtyczkom molex to zmiana raczej kosmetyczna, poza tym wszystko zostało po staremu, pozostawiając spory niedosyt. Zasilacz pozostaje wciąż lepszą propozycją dla tych, którzy modernizują swój zestaw, a osoby kupujące nowy komputer mają do wyboru liczne, nowocześniejsze (choć i droższe) modele innych firm.
Ogólnie rzecz biorąc, to okablowanie jest na średnim poziomie: trzy długie wiązki molex, wiązka ATX 24-20 pin w oplocie, kabelek odczytu prędkości obrotowej wiatraka - to na plus. Po stronie minusów mamy tylko jedną wiązkę SATA (2 wtyczki) oraz brak wtyczki zasilania kart graficznych PCI-Express.
Podczas pracy zasilacz pozostaje stosunkowo cichy, dopóki nie zostanie poddany większym obciążeniom. Wówczas automatyczna regulacja obrotów w trosce o zachowanie odpowiedniej temperatury skromnych radiatorów przyspiesza wiatrak wypychający powietrze na zewnątrz - i robi się głośniej.
Jednak trzeba mieć naprawdę rozbudowany zestaw, aby znacząco obciążyć 420-watowy zasilacz.
Bezpieczeństwo pracy podwyższa komplet zabezpieczeń: OVP/UVP, OCP, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. O podstawowych parametrach pracy informuje tabliczka.
Można zauważyć, że unowocześniono zasilacz przystosowując go do normy ATX 2.0 poprzez implementację dwóch niezależnych obwodów napięcia +12V. Dopuszczalne obciążenie łączne dwóch obwodów pozostało jednak niezmienione i wynosi tylko 216W, co wygląda niezbyt imponująco choćby w porównaniu z nowym Hiperem HPU-4K480, który dysponując niewiele większą mocą ma dużo lepsze parametry obwodów +12V (obciążenie łączne do 350W).
Bardzo dobre wyniki testów napięć podnoszą ocenę ogólną zasilacza HPC-420-302. Stabilność niemal wzorcowa jest gwarancją poprawnego działania komputera, a to przecież najważniejsze. W miarę cicha praca, umiarkowana cena, duża moc - to kolejne powody, aby z zainteresowaniem spojrzeć na ten model.
Testy
Na wszystkich wykresach zaznaczone są dolna oraz górna granica tolerancji określona przez normę ATX. Można bardzo łatwo więc zaobserwować, który zasilacz zbliża się niebezpiecznie do owej granicy, co jest już objawem zdecydowanie niepokojącym. Napięcia takie wyróżnione są w tabelkach kolorem niebieskim. Czerwoną czcionką świecą napięcia, które granice tolerancji przekroczyły.
| Dopuszczalne wahania napięć według normy ATX 2.1 | dolna granica tolerancji | norma | górna granica tolerancji |
| napięcie +3.3v | 3.16 | 3.3 | 3.43 |
| napięcie +5v | 4.75 | 5 | 5.25 |
| napięcie +12v | 11.4 | 12 | 12.6 |
Przekroczenie norm dyskwalifikuje całkowicie zasilacz jako niebezpieczny dla komputera.
Zaczniemy od napięć zmierzonych podczas pracy przy minimalnym obciążeniu: po 25W dla każdego napięcia. Łatwizna.
| Napięcia pod obciążeniem minimalnym (V) | +3.3V | +5V | +12V |
| Antec True 330P | 3,28 | 5,01 | 11,94 |
| Antec SmartPower SL350P | 3,28 | 4,98 | 12,07 |
| Antec TruePower 430P | 3,32 | 5,01 | 11,97 |
| Antec NeoPower 480 | 3,30 | 5,02 | 11,82 |
| Be quiet! BQT P4-400W-S1.3 | 3,38 | 5,09 | 12,24 |
| Chieftec ATX1136H | 3,33 | 5,14 | 11,96 |
| Chieftec GPS-300AB-100L | 3,30 | 4,99 | 12,08 |
| Chieftec GPS-350BB-101L | 3,31 | 5,05 | 11,97 |
| Chieftec HPC-360-202 | 3,37 | 5,10 | 12,26 |
| Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2) | 3,40 | 5,08 | 12,23 |
| Chieftec ATX-410-212 | 3,37 | 5,02 | 12,33 |
| Chieftec HPC-420-302 DF | 3,39 | 5,09 | 12,29 |
| Chieftec CFT-550W | 3,31 | 4,95 | 12,19 |
| Chieftec CFT-560-A12C | 3,37 | 5,04 | 12,24 |
| Codegen 400X | 3,32 | 5,06 | 12,26 |
| Feel ESP 300 ATXSP4 | 3,30 | 5,03 | 12,28 |
| Hiper HPU-4K480 | 3,38 | 5,10 | 12,23 |
| Hiper HPU-4S525 | 3,35 | 5,12 | 12,23 |
| Hiper HPU-4B580 Modular | 3,39 | 5,14 | 12,32 |
| Huntkey HK 300-XP | 3,33 | 4,95 | 12,01 |
| Logic FlexATX 200W | 3,32 | 5,10 | 12,01 |
| Logic LC-B350ATX | 3,29 | 5,05 | 12,09 |
| Megabajt MGB-350ATXP4 | 3,25 | 5,03 | 12,25 |
| Mode Com 300GT | 3,35 | 5,07 | 12,13 |
| Mode Com 350GTF(PFC) | 3,33 | 5,06 | 12,12 |
| Mode Com MC-350BDP | 3,25 | 5,02 | 12,15 |
| Mode Com ISO-450P | 3,30 | 5,08 | 12,35 |
| Mode Com MC-400 ATX 2.0 | 3,33 | 5,05 | 12,17 |
| Mode Com MC-430ADP | 3,33 | 5,04 | 12,03 |
| Mode Com MC-550ADP | 3,34 | 5,03 | 12,10 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) | 3,34 | 5,05 | 12,12 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK | 3,38 | 5,04 | 12,18 |
| Mode Com FSP400-60PFN | 3,31 | 5,03 | 12,05 |
| Seasonic S12 430 | 3,28 | 5,08 | 12,15 |
| SilverStone NightJar ST30NF | 3,36 | 5,02 | 12,18 |
| SilverStone STRIDER ST46F | 3,38 | 5,01 | 12,00 |
| Tagan TG330-U01 | 3,42 | 5,14 | 12,29 |
| Tagan TG380-U01 | 3,37 | 5,11 | 12,35 |
| Topower TOP-400P5 | 3,40 | 5,07 | 12,23 |
| Topower TOP-400P5 Acrylic Window | 3,39 | 5,06 | 12,25 |
| Topower 420W NF Titanium | 3,36 | 5,07 | 12,22 |
| Topower TOP-526P6 420W | 3,4 | 5,07 | 12,00 |
| Topower TOP-628P6 520W | 3,4 | 5,06 | 12,06 |
| Tracer MGB-400ATX | 3,30 | 5,11 | 12,25 |
| Tracer MGB-450ATX | 3,28 | 5,11 | 12,25 |
| Tracer MGB-500ATX | 3,30 | 5,08 | 12,09 |
| Zalman ZM400B-APS | 3,40 | 5,07 | 11,98 |
Byłoby fatalnie, gdyby jakikolwiek zasilacz nie spełniał norm ATX pracując przy minimalnym poborze mocy. Przejdźmy do części zasadniczej, czyli testów w stresie - właśnie tego boją się słabsze konstrukcje.
Na początek tabelka z obciążeniami, którymi poddane były testowane zasilacze.
| 1) Pojedyncze napięcia pod obciążeniem | 2) Napięcia pod obciążeniem łącznym | |||
| Tabela obciążeń (W) | obciążenie przy +3.3V | obciążenie przy +5V | obciążenie przy +12V | obciążenie przy 3.3V + 5V + 12V |
| Antec True 330P | 75 | 125 | 175 | 75 + 100 + 125 = 300 |
| Antec SmartPower SL350P | 75 | 150 | 175 | 75 + 125 + 125 = 325 |
| Antec TruePower 430P | 75 | 175 | 225 | 75 + 150 + 150 = 375 |
| Antec NeoPower 480 | 75 | 175 | 175 | 75 + 175 + 175 = 425 |
| Be quiet! BQT P4-400W-S1.3 | 75 | 175 | 225 | 75 + 125 + 175 = 375 |
| Chieftec ATX1136H | 75 | 150 | 175 | 75 + 125 + 125 = 325 |
| Chieftec GPS-300AB-100L | 75 | 100 | 150 | 50 + 100 + 125 = 275 |
| Chieftec GPS-350BB-101L | 75 | 125 | 175 | 75 + 100 + 150 = 325 |
| Chieftec HPC-360-202 | 75 | 175 | 175 | 50 + 125 + 150 = 325 |
| Chieftec HPC-360-302DF | 75 | 175 | 175 | 75 + 125 + 150 = 350 |
| Chieftec ATX-410-212 | 75 | 125 | 250 | 50 + 75 + 250 = 375 |
| Chieftec HPC-420-302 DF | 100 | 175 | 200 | 75 + 150 + 175 = 400 |
| Chieftec CFT-550W | 75 | 125 | 125, 225, 150 | 75 + 100 + 325 = 500 |
| Chieftec CFT-560-A12C | 50 | 125 | 100, 150, 125 | 50 + 125 + 350 = 525 |
| Codegen 400X | 50 | 175 | 175 | 50 + 150 + 175 = 375 |
| Feel ESP 300 ATXSP4 | 25 | 100 | 100 | 25 + 100 + 100 = 225 |
| Hiper HPU-4K480 | 75 | 125 | 250 | 75 + 125 + 250 = 450 |
| Hiper HPU-4S525 | 100 | 150 | 250 | 100 + 150 + 250 = 500 |
| Hiper HPU-4B580 Modular | 100 | 150 | 275 | 100 + 150 + 275 = 525 |
| Huntkey HK 300-XP | 50 | 125 | 175 | 50 + 100 + 100 = 250 |
| Logic FlexATX 200W | 50 | 75 | 100 | 50 + 50 + 75 = 175 |
| Logic LC-B350ATX | 75 | 150 | 175 | 75 + 100 + 150 = 325 |
| Megabajt MGB-350ATXP4 | 75 | 125 | 175 | 50 + 125 + 125 = 300 |
| Mode Com 300GT | 50 | 150 | 150 | 50 + 100 + 125 = 275 |
| Mode Com 350GTF(PFC) | 75 | 125 | 150 | 50 + 100 + 125 = 275 |
| Mode Com MC-350BDP | 75 | 150 | 175 | 50 + 125 + 150 = 325 |
| Mode Com ISO-450P | 50 | 150 | 175 | 50 + 125 + 150 = 325 |
| Mode Com MC-400 ATX 2.0 | 75 | 125 | 175 | 50 + 100 + 200 = 350 |
| Mode Com MC-430ADP | 75 | 175 | 225 | 50 + 150 + 200 = 400 |
| Mode Com MC-550ADP | 100 | 200 | 275 | 75 + 175 + 250 = 500 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) | 75 | 150 | 175 | 75 + 125 + 125 = 325 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK | 75 | 150 | 175 | 75 + 125 + 125 = 325 |
| Mode Com FSP400-60PFN | 75 | 175 | 175 | 75 + 150 + 150 = 375 |
| Seasonic S12 430 | 75 | 125 | 150 | 50 + 100 + 250 = 400 |
| SilverStone NightJar ST30NF | 50 | 100 | 175 | 50 + 100 + 120 = 275 |
| SilverStone STRIDER ST46F | 75 | 125 | 250 | 75 + 125 + 225 = 425 |
| Tagan TG330-U01 | 75 | 125 | 175 | 75 + 100 + 125 = 300 |
| Tagan TG380-U01 | 75 | 150 | 250 | 75 + 125 + 150 = 350 |
| Topower TOP-400P5 | 75 | 175 | 225 | 75 + 125 + 175 = 375 |
| Topower TOP-400P5 Acrylic Window | 75 | 175 | 225 | 75 + 125 + 175 = 375 |
| Topower 420W NF Titanium | 75 | 175 | 225 | 75 + 125 + 200 = 400 |
| Topower TOP-526P6 420W | 75 | 125 | 325 | 75 + 125 + 200 = 400 |
| Topower TOP-628P6 520W | 75 | 175 | 350 (split) | 75 + 150 + 350 = 475 |
| Tracer MGB-400ATX | 75 | 125 | 175 | 75 + 125 + 175 = 375 |
| Tracer MGB-450ATX | 75 | 125 | 175 | 75 + 150 + 175 = 400 |
| Tracer MGB-500ATX | 75 | 200 | 200 | 75 + 150 + 200 = 425 |
| Zalman ZM400B-APS | 75 | 175 | 175 | 75 + 150 + 150 = 375 |
Dla Czytelników, którzy nie mają ochoty czytać powyższych obliczeń powiemy w skrócie, że każdy zasilacz był obciążany wartościami maksymalnymi lub zbliżonymi do maksymalnych J
Teraz część pierwsza szczegółowych wyników, czyli duże obciążenie pojedynczych napięć wartościami podanymi w Tabeli obciążeń. Badane napięcie obciążamy prawie maksymalnie, a dwa pozostałe po 25W, czyli nieznacznie.
| 1) Pojedyncze napięcia pod obciążeniem | +3.3V | +5V | +12V |
| Antec True 330P | 3,20 | 4,93 | 11,86 |
| Antec SmartPower SL350P | 3,25 | 4,79 | 11,79 |
| Antec TruePower 430P | 3,27 | 4,91 | 11,90 |
| Antec NeoPower 480 | 3,28 | 5,00 | 11,81 |
| Be quiet! BQT P4-400W-S1.3 | 3,35 | 4,83 | 11,75 |
| Chieftec ATX1136H | 3,32 | 4,92 | 11,63 |
| Chieftec GPS-300AB-100L | 3,24 | 4,75 | 11,71 |
| Chieftec GPS-350BB-101L | 3,25 | 4,87 | 11,66 |
| Chieftec HPC-360-202 | 3,33 | 4,81 | 11,86 |
| Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2) | 3,37 | 4,80 | 11,80 |
| Chieftec ATX-410-212 | 3,35 | 4,81 | 11,89 |
| Chieftec HPC-420-302 DF | 3,35 | 4,84 | 11,82 |
| Chieftec CFT-550W | 3,28 | 4,82 | 11,89 |
| Chieftec CFT-560-A12C | 3,32 | 4,81 | 11,83 |
| Codegen 400X | 3,24 | 4,51 | 11,72 |
| Feel ESP 300 ATXSP4 | 3,26 | 4,79 | 12,02 |
| Hiper HPU-4K480 | 3,34 | 4,86 | 11,96 |
| Hiper HPU-4S525 | 3,31 | 4,84 | 11,85 |
| Hiper HPU-4B580 Modular | 3,33 | 4,87 | 12,03 |
| Huntkey HK 300-XP | 3,28 | 4,55 | 11,78 |
| Logic FlexATX 200W | 3,27 | 5,00 | 11,79 |
| Logic LC-B350ATX | 3,19 | 4,76 | 11,63 |
| Megabajt MGB-350ATXP4 | 3,06 | 4,66 | 11,68 |
| Mode Com 300GT | 3,31 | 4,78 | 11,80 |
| Mode Com 350GTF(PFC) | 3,26 | 4,80 | 11,80 |
| Mode Com MC-350BDP | 3,26 | 4,88 | 11,85 |
| Mode Com ISO-450P | 3,24 | 4,78 | 11,95 |
| Mode Com MC-400 ATX 2.0 | 3,28 | 4,77 | 11,91 |
| Mode Com MC-430ADP | 3,26 | 4,94 | 11,98 |
| Mode Com MC-550ADP | 3,30 | 5,01 | 11,96 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) | 3,32 | 4,78 | 11,79 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK | 3,37 | 4,80 | 11,91 |
| Mode Com FSP400-60PFN | 3,21 | 4,90 | 11,76 |
| Seasonic S12 430 | 3,31 | 4,88 | 12,00 |
| SilverStone NightJar ST30NF | 3,34 | 4,94 | 11,82 |
Subiektywna ocena głośności
Chcemy podkreślić, że głośność zasilacza jest sprawą niejako uboczną i nie najważniejszą. Doceniając zalety i walory cichych zasilaczy musimy jednak stwierdzić, iż jest to parametr indywidualny dla każdego użytkownika. Co dla jednego jest w wystarczającym stopniu ciche, dla kogoś innego może być głośne nie do zaakceptowania. Nasza ocena głośności przeprowadzana jest subiektywnie i ma na celu tylko przybliżenie Czytelnikom hierarchii głośności wśród zasilaczy, aby z większym dystansem traktować hasła typu "Noise Killer" czy "Ultra quiet".
Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że nawet w najlepszych, firmowych zasilaczach występują zauważalne różnice w głośności pracy różnych egzemplarzy tej samej serii, oprócz tego dźwięki mogą mieć różną charakterystykę (np. niski szum kontra terkoczący pogłos). Pomiar głośności przeprowadzony przy minimalnych obrotach wentylatorów zasilacza byłby naszym zdaniem dosyć abstrakcyjny - w każdym zasilaczu obroty od razu po starcie wzrastają, a poziom, na którym się zatrzyma ów wzrost zależy od kilku czynników: temperatury zewnętrznej, rodzaju obudowy, przepływu powietrza w obudowie, konfiguracji obciążającej ... A zasilacz, będący najcichszym przy obrotach minimalnych 1300 rpm po pół godzinie pracy i wzroście obrotów do nominalnych 1600 rpm mógłby zacząć niemiło terkotać lub piszczeć. Co wtedy?
Chcąc natomiast osiągnąć maksymalne obroty wentylatorów zasilacza (w warunkach domowych) należałoby poddać go oczywiście wysokim obciążeniom, uruchamiając wszystkie podzespoły komputera w trybie "full load". Zastanówmy się, czy wówczas spomiędzy świszczących i wyjących napędów optycznych, chroboczących dysków twardych oraz szumiących wentylatorów obudowy, grafiki i procesora będziemy w stanie wyłowić odgłos wiatraków zasilacza?
Podsumowując stwierdzamy, że po testach głośności zasilaczy przeprowadzonych za pomocą laboratoryjnych przyrządów pomiarowych otrzymalibyśmy szereg oderwanych od rzeczywistości wyników, które dodatkowo mogłyby okazać się mylące dla części użytkowników. Koncentrując się więc na testach napięć dziękujemy wszystkim Czytelnikom za listy i opinie.
Trudno jest przeprowadzić ocenę poziomu hałasu, który emitują zasilacze podczas pracy, ale jest to ważne dla wielu osób kryterium, że nie sposób go całkowicie pominąć przy okazji tego przeglądu. Postanowiliśmy więc wystawiać oceny w skali od 1 do 10 za hałas podczas pracy bez obciążenia. Od razu chcemy też zaznaczyć, że oprócz poziomu hałasu bierzemy też pod uwagę jego dokuczliwość - wysokie i świszczące odgłosy są bardziej irytujące niż niski szum.
Ocena 1 punkt oznaczałaby idealnie cichy, niesłyszalny przy otwartej obudowie z odległości ok. 1 metra zasilacz. Ocena 10 to pracujący w odległości 1 metra stary odkurzacz.
Wartość średnia, czyli 5 punktów to hałas w pełni akceptowalny, który jednak podczas oglądania filmów lub w cichym pokoju może przeszkadzać niektórym użytkownikom. Taki zasilacz jeszcze niedawno byłby potraktowany jako "supercichy", jednak dziś wymagania użytkowników są dużo ostrzejsze, jeśli idzie o poziom hałasu, który są w stanie zaakceptować.
| Tabela głośności - skala 1 - 10 (mniej = ciszej) | subiektywna ocena głośności |
| Antec True 330P | 4 |
| Antec SmartPower SL350P | 4 |
| Antec TruePower 430P | 5 |
| Antec NeoPower 480 | 3 |
| Be quiet! BQT P4-400W-S1.3 | 2 |
| Chieftec ATX1136H | 4 |
| Chieftec GPS-300AB-100L | 4 |
| Chieftec GPS-350BB-101L | 3 |
| Chieftec HPC-360-202 | 3 |
| Chieftec HPC-360-302 (ver.2) | 4 |
| Chieftec ATX-410-212 | 3 |
| Chieftec HPC-420-302 DF (ver.2) | 4 |
| Chieftec CFT-550W | 3 |
| Chieftec CFT-560-A12C | 3 |
| Chieftec CFT-620-A12S | 3 |
| Codegen 400X | 4 |
| Feel ESP 300 ATXSP4 | 5 |
| Hiper HPU-4K480 | 3 |
| Hiper HPU-4S525 | 3 |
| Hiper HPU-4B580 Modular | 3 |
| Huntkey HK 300-XP | 4 |
| Logic FlexATX 200W | 3 |
| Logic LC-B350ATX | 3 |
| Megabajt MGB-350ATXP4 | 6 |
| Mode Com 300GT | 4 |
| Mode Com 350GTF(PFC) | 5 |
| Mode Com MC-350BDP | 3 |
| Mode Com ISO-450P | 3 |
| Mode Com MC-430ADP | 5 |
| Mode Com MC-550ADP | 5 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) | 4 |
| Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK | 3* |
| Mode Com MC-400 ATX 2.0 | 4 |
| Mode Com FSP400-60PFN | 5 |
| Seasonic S12 430 | 2 |
| SilverStone NightJar ST30NF | 0 |
| SilverStone STRIDER ST46F | 3 |
| Spire SP-ATX-500W | 4 |
| Tagan TG330-U01 | 2 |
| Tagan TG380-U01 | 2 |
| Tagan TG530-U15 Easycon | 2~3 |
| Topower TOP-400P5 | 2 |
| Topower TOP-400P5 Acrylic Window | 2 |
| Topower 420W NF Titanium | 0 6 przy wł. wentylatorze |
| Topower TOP-526P6 420W | 2 |
| Topower TOP-628P6 520W | 2 |
| Tracer MGB-400ATX | 4 |
| Tracer MGB-450ATX | 3 |
| Tracer MGB-500ATX | 5 |
| Zalman ZM400B-APS | 2 |
Każdy zasilacz z automatyczną regulacją obrotów staje się głośniejszy wraz ze wzrostem obciążenia. Nagrzewające się radiatory podnoszą temperaturę panującą w środku, odpowiednie układy termoregulacyjne zwiększają obroty wentylatorów a tym samym skuteczność chłodzenia. Zwiększony pobór mocy następuje jednak w sytuacjach, kiedy komputer pracuje intensywnie, emitując szum dysków twardych, nagrywarki czy głośną muzykę z wymagającej graficznie gry FPS. Hałas kręcącego się szybciej wentylatora w zasilaczu wtapia się w te dźwięki i przestaje być rozróżnialny, przestaje dokuczać.
Zamknięcie obudowy może zmniejszyć i wytłumić hałas, ale niekoniecznie - bo jeśli temperatura wewnętrzna po zamknięciu obudowy wzrośnie, to wiatraki zasilacza zaczną się szybciej kręcić i hałas może się nawet zwiększyć. Nie dotyczy to zasilaczy bez automatycznej regulacji obrotów.
Skoro już o obrotach mowa, to kolejna tabela przedstawia nam prędkości obrotowe wentylatorów zasilacza podczas pracy z minimalnym obciążeniem. Dotyczy to tylko zasilaczy posiadających monitorowaną prędkość obrotową swoich wiatraczków.
| Minimalna prędkość obrotowa wentylatorów | |||||
| Antec TruePower 430P | Chieftec HPC-360-202 | Chieftec HPC-420-302 DF | Mode Com MC-430ADP | Mode Com MC-550ADP | |
| Obciążenie minimalne (obr/min) | 1430 | 1590 | 1400 | 1430 | 1450 |
Prędkość wiatraczków mierzyliśmy podłączając kabelek odczytu obrotów zasilacza do komputera wyposażonego w płytę Abit IS7 i program monitorujący Hardware Doctor.
Podsumowanie
Porównanie cenowe umożliwia nam dość precyzyjne umiejscowienie zasilacza w odpowiedniej kategorii, pozwala również na wybranie spośród modeli o podobnych parametrach tego o najbardziej atrakcyjnej cenie.
Jedno jest pewne - na zasilaczu nie należy oszczędzać. Kupmy najlepszy, na jaki nas stać, nawet kosztem innych podzespołów komputera. Pamiętajmy, że zawsze można wymienić słabą kartę graficzną na silniejszą, ale nigdy nie wymienimy spalonej karty graficznej czy płyty głównej, której właśnie skończyła się gwarancja.
Przy modernizacji lub zakupie komputera priorytetem niech zawsze będzie bezpieczeństwo i pewność, jaką daje marka i renoma producenta, poza tym dobry zasilacz to podstawa stabilności, ponieważ wraz z markową płytą główną tworzą solidny fundament, na którym budujemy nasz komputer. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to właśnie stabilność jest najcenniejszą zaletą dobrego zestawu - przed wydajnością 3D czy też uniwersalnością.
Ostatnia cecha, na którą warto zwrócić uwagę to poziom hałasu, który wytwarza PSU. Zalety ciszy dostrzega coraz większa ilość użytkowników domowych komputerów, kto raz poczuł komfort pracy i zabawy przy naprawdę bezgłośnym sprzęcie, ten będzie dążyć do maksymalnego wyciszenia swojej maszyny. Proponujemy zacząć od wymiany starego, niepewnego zasilacza.
- Nasze rekomendacje otrzymują:
- Antec NeoPower 480 ponad przeciętne możliwości konfiguracyjne, moc 480W i utrzymanie napięć niemal wzorcowe.
- Chieftec HPC-360-202 DF
jakość wykonania, bardzo cicha praca oraz umiarkowana cena.
- Chieftec HPC-360-302 DF
jakość wykonania, aktywne PFC, wtyczka SATA, dwa wiatraki, regulacja obrotów
- Mode Com MC-350BDP
dobre osiągi, dodatkowe podświetlenie wentylatora oraz cicha praca.
- Mode Com ISO-450P
dobre osiągi, stosunkowo cicha praca i rewelacyjny współczynnik ceny do możliwości.
- Hiper HPU-4B580 Modular
nowoczesny zasilacz o mocy 580W, zgodny z ATX 2.2, konfigurowalne okablowanie.
- Tagan TG330-U01
przy cenie niewiele przekraczającej 200 złotych to polecany przez nas najcichszy zasilacz do uniwersalnych, domowych komputerów.
- Tagan TG380-U01
cichutki i mocny, posiadający ponadprzeciętnie wydajną linię +12v, stabilne napięcia oraz przemyślaną budowę. Umiarkowana cena.