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.


ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 1 
ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 2  ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 3 


Durante la fase di accensione il MaxTytan 800W mostra una progressione eccellente su tutte e tre le linee d'interesse; non si notano incertezze o picchi anomali ed il tempo di salita si ferma sotto i 5ms.

La completa operatività dell'alimentatore viene segnalata dal cavo PG del cavo ATX in appena 320ms.  


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Low Frequency Ripple 12V @ 0%
PWM Frequency Ripple 12V @ 0%
ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 6  ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 7 
Low Frequency Ripple 12V @ 50%
PWM Frequency Ripple 12V @ 50%
ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 8  ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 9 
Low Frequency Ripple 12V @ 100%
PWM Frequency Ripple 12V @ 100%


Il ripple rilevato sulla linea da 12V si ferma sotto i 25mVpp, si tratta di un risultato eccellente se confrontato con il limite di 120mVpp imposto dallo standard ATX e, comunque, in linea con quanto osservato sui migliori modelli analogici di altri produttori.

Il filtraggio compiuto dai due condensatori primari è ottimo, ma quello compiuto da quelli in uscita è ancora migliore, difatti, in alta frequenza, si notano oscillazioni di appena 14mV.


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Low Frequency Ripple 5V @ 0%
PWM Frequency Ripple 5V @ 0%
ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 12  ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 13 
Low Frequency Ripple 5V @ 50%
PWM Frequency Ripple 5V @ 50%
ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 14  ENERMAX MaxTytan 800W 12. Accensione e ripple 15 
Low Frequency Ripple 5V @ 100%
PWM Frequency Ripple 5V @ 100%


Il grado di pulizia rilevato sulla tensione da 5V è ancora migliore e riesce a spuntare l'incredibile valore di 10mVpp a pieno carico: non sono poi molti gli alimentatori finora provati a poter vantare un risultato simile.

Inutile ribadire che il limite imposto dallo standard ATX di 50mVpp è decisamente lontano.


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Low Frequency Ripple 3,3V @ 0%PWM Frequency Ripple 3,3V @ 0%
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Low Frequency Ripple 3,3V @ 50%PWM Frequency Ripple 3,3V @ 50%
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Low Frequency Ripple 3,3V @ 100%
PWM Frequency Ripple 3,3V @ 100%


Valori analoghi anche per la linea da 3,3V: anche qui l'oscillazione massima rilevata è di 10mV.

Visti i risultati ottenuti non possiamo che ritenerci ampiamente soddisfatti dal lavoro svolto da ENERMAX con la sua nuova linea di punta.