12. Accensione e ripple
L'analisi dinamica, effettuata mediante l'utilizzo di un oscilloscopio digitale, ci consente di verificare con sufficiente precisione le variazioni temporali delle tensioni d'interesse.
Il loro andamento, infatti, non è determinato esclusivamente dal carico applicato ma, a causa della tensione sinusoidale di partenza e delle tecniche di riduzione utilizzate, le tensioni "continue" prodotte dall'alimentatore sono soggette ad impercettibili fluttuazioni (ripple), più o meno ampie, e con una frequenza dipendente dalle scelte progettuali.
Tali variazioni, seppur ininfluenti entro certi limiti, sono un chiaro indice della bontà del prodotto.
Secondo quanto richiesto dallo standard ATX, tra l'alimentatore ed il carico, nel punto in cui viene collegata la sonda dell'oscilloscopio, si interpongono due condensatori di opportuno valore per simulare con maggiore precisione lo scenario che verrebbe a crearsi all'interno di una postazione reale.
Altrettanto importante è la variazione all'atto dell'accensione.
Nel passare dallo zero al valore d'esercizio, le tensioni potrebbero presentare picchi più o meno "pericolosi" per l'hardware alimentato o potrebbero impiegare tempi eccessivi o, ancora, mostrare incertezze che pregiudicherebbero l'avvio del sistema.
Durante la fase di accensione le due tensioni minori passano dal 10% al 90% del valore nominale in poco più di 3ms, mentre la tensione da 12V ne impiega quasi 11; l'andamento non mostra incertezze o picchi di alcun tipo.
Il cavo PG (Power-Good) del connettore ATX segnala la completa operatività dell'Antec HCG PRO 1200W Platinum in 180ms.
Low Frequency Ripple 12V @ 0%
| Â PWM Frequency Ripple 12V @ 0% |
Low Frequency Ripple 12V @ 50% | PWM Frequency Ripple 12V @ 50% |
Low Frequency Ripple 12V @ 100% | PWM Frequency Ripple 12V @ 100% |
L'oscillazione della tensione d'uscita sulla linea da 12V è decisamente contenuta, con poco più di 22mVpp a pieno carico.
Il valore è di molto inferiore al limite di 120mV imposto dallo standard ATX ed è in linea con quello raggiunto da altri concorrenti di pari fascia.
Low Frequency Ripple 5V @ 0%
| PWM Frequency Ripple 5V @ 0%
|
Low Frequency Ripple 5V @ 50% | PWM Frequency Ripple 5V @ 50% |
Low Frequency Ripple 5V @ 100% | PWM Frequency Ripple 5V @ 100% |
Sulla linea da 5V osserviamo un ripple a pieno carico di circa 8mVpp, un valore eccellente e abbondantemente sotto il limite di 50mV, un risultato degno dei migliori top di gamma in circolazione.
Low Frequency Ripple 3,3V @ 0%
| PWM Frequency Ripple 3,3V @ 0%
|
Low Frequency Ripple 3,3V @ 50% | PWM Frequency Ripple 3,3V @ 50% |
Low Frequency Ripple 3,3V @ 100% | PWM Frequency Ripple 3,3V @ 100% |
Risultato analogo anche sulla linea da 3,3V con un'oscillazione inferiore ai 9mVpp; l'Antec HCG1200 PRO Platinum ATX 3.1 ha dato prova delle sue qualità e chiude anche questo test con ottimi risultati.