Test di accensione e ripple
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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.
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Il tempo richiesto per l'accensione del Seasonic G-550, segnalato dal cavo PG del connettore ATX, è di 330ms.
In tale lasso di tempo le tensioni salgono dal 10% al 90% del valore nominale in circa 10ms senza mostrare anomalie, picchi o incertezze, per cui i componenti non subiranno mai alcuno stress all'avvio.
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Low Frequency Ripple 12V @ 0% | PWM Frequency Ripple 12V @ 0% |
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Low Frequency Ripple 12V @ 50% | PWM Frequency Ripple 12V @ 50% |
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Low Frequency Ripple 12V @ 100% | PWM Frequency Ripple 12V @ 100% |
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Il ripple sulla linea da 12V cresce all'aumentare del carico, passando da circa 8mV a poco meno di 20mV di oscillazione.
Si tratta di un valore eccellente se confrontato con i 120mV massimi indicati dallo standard ATX, considerando, inoltre, che non siamo di fronte ad un prodotto top di gamma.
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Low Frequency Ripple 5V @ 0% | PWM Frequency Ripple 5V @ 0% |
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Low Frequency Ripple 5V @ 50% | PWM Frequency Ripple 5V @ 50% |
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Low Frequency Ripple 5V @ 100% | PWM Frequency Ripple 5V @ 100% |
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Sulla linea da 5V l'ampiezza dell'oscillazione è altrettanto contenuta con circa 12mVpp a pieno carico, abbondantemente sotto i 50mV ammissibili.Â
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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% |
Leggermente superiore il ripple riscontrato sulla linea da 3,3V che, a pieno carico, presenta un'oscillazione di circa 14mVpp, ad ogni modo contenuta entro i limiti imposti dallo standard ATX.
Anche l'ultima fase di test inerente alla parte elettrica ha restituito eccellenti risultati: la qualità delle tensioni d'uscita è decisamente ottima.