Test Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White. Tani zasilacz ATX 3.0 z długą gwarancją

Test Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White. Tani zasilacz ATX 3.0 z długą gwarancją

Jaki zasilacz ATX 3.0? Na to pytanie odpowiedzieliśmy już wcześniej, ale rynek jest bardzo chłonny, dlatego co chwilę w zasadzie pojawiają się nowe jednostki. Testowany dzisiaj Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White ATX 3.0 Ready to jeden z najtańszych zasilaczy ATX 3.0 o mocy znamionowej powyżej 1000 W. Najważniejsze cechy to wysoką sprawność energetyczna potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold, całkowicie modularny system okablowania i co istotne wyposażenie w postaci kątowego przewodu 16-pin PCI-E 5.0, japońskich kondensatorów (te ze średniej półki) i półpasywnego tryb pracy układu chłodzenia. Nowy CM to również atrakcyjna cena i 10 lat gwarancji. Sprawdźmy, co potrafi!

Spis treści:

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W ATX 3.0 White to półpasywny zasialcz ATX 3.0 z kątowym kablem zasilania 16-pin PCI-E 5.0 do najnowszej generacji kart graficznych, 10-letnią gwarancją i atrakcyjną ceną. 

 Gigabyte GP-UD1000GM - test zasilacza z PCI-E 5

Seria MWE Gold V2 ATX 3.0 Ready składa się z czterech wersji mocowych od 750 W, 850 W, 1050 W oraz 1250 W oraz malowaniu czarnym i białym lakierze. Zasilacze w rewizji MWE Gold V2 ATX 3.0 są zgodne ze specyfikacja ATX 3.0, a wysoka wydajność potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS Gold. Modele te posiadają kątowe złącze zasilania kompatybilne z serią kart graficznych NVIDII RTX 4000, czyli 16-pinowe złącze mogące dostarczyć do 600 W (55 A) jednym kablem.

Cooler Master MWE Gold V2 ATX 3.0 - Specyfikacja:

  • Kompatybilność ze standardem ATX12V 3.0,
  • moc ciągła 1050 W, 
  • certyfikat sprawności 80 PLUS Gold,
  • jedna mocna szyna +12 V z maksymalnym obciążeniem 1050 W,
  • cichy 135 mm wentylator z łożyskiem FDB,
  • modularny system okablowania,
  • 6 złącz PCI-E (6+2)-pin,
  • 1 x złącze PCI-E 5.0 16-pin 600 W (kątowe),
  • 2 złącza EPS P8,
  • aktywny system PFC (0,99),
  • zgodność ze stanami energetycznymi C6/C7,
  • topologia pełnego mostu, LLC, SR + DC-DC,
  • 10-letnia gwarancja producenta.

Zabezpieczenia Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White ATX 3.0:

  • SCP - zabezpieczenie zwarciowe w części wtórnej zasilacza, zapobiega uszkodzeniu zasilacza oraz komponentów systemu komputerowego,
  • OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe, uaktywnia się przy zbyt wysokim napięciu przewodowym i powoduje wyłączenie zasilacza,
  • OCP - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, wyłącza monitorowaną szynę, gdy płynący prąd przekracza ustalone wartości,
  • UVP - zabezpieczenie podnapięciowe, zasilacz wyłącza się automatycznie, gdy na którymkolwiek z wyjść napięcie spadnie poniżej wartości progowej,
  • OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe, uaktywnia się, gdy całkowita wydajność jest wyższa niż podane w specyfikacji obciążenie maksymalne,
  • OTP - zabezpieczenie termiczne, wyłącza zasilacz, gdy temperatura wewnątrz PSU osiąga wartość progową,

Mamy komplet zabezpieczeń, jak widać producent nie zapomniał o niczym.

 Jak testujemy zasilacze komputerowe? - Opis procedury testowej

Dystrybucja napięć Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White:

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White ATX 3.0 posiada certyfikat sprawności 80 PLUS Gold. Ponadto otrzymujemy jedną mocną linię +12 V, z której możemy pobrać 1050 W, czyli moc całkowitą PSU. Umożliwia to bezproblemowe zasilanie procesora klasy Intel Core i5/i7/i9 czy AMD Ryzen 5/7/9 oraz wydajnych kart graficznych pokroju GeForce RTX 4080S/4090. Karty graficzne zasilimy natywnym złączem PCI-E 16-pin 12VHPWR.

Model

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White ATX 3.0

AC Input

100-240 VAC~ 12-6 A  50-60 Hz

DC Output

+3.3 V

+5 V

+12 V

+12 VHPWR

-12 V

+5 Vsb

Max Output Current

20 A

20 A

87,5 A 55 A

0,3 A

3,0 A

Max Combined Power

120 W

1050 W

3,6 W

15 W

Total Power

1050 W

Nie wiesz, jaki zasilacz wybrać? Czym się kierować? Jaka moc będzie odpowiednia dla Twojego komputera? Wszystkiego dowiesz się z poradnika:

 Jaki wybrać zasilacz do komputera? Co warto wiedzieć i czego się wystrzegać.

Jaki wybrać zasilacz do komputera? Co warto wiedzieć i czego się wystrzegać.

Zawartość opakowania

Zasilacz jest zapakowany w karton o dosyć krzykliwej fioletowo-różowej kolorystyce, jak wszystkie produkty CM. Na froncie widać informacje dotyczące modelu, mocy PSU, certyfikatu 80 PLUS, adnotację o zgodności z ATX 3.0 i PCI-E 5.0 oraz poglądowe zdjęcie zasilacza. Z tyłu i na bokach znajdziemy bardziej szczegółową specyfikację, spis zastosowanych technologicznych rozwiązań, wykresy wydajności czy dane dotyczące pracy wentylatora, a także tabliczkę prądowo-napięciową.

Wyposażenie jest bardzo standardowe i wraz z zasilaczem otrzymujemy tylko niezbędne akcesoria:

  • kabel zasilający,
  • cztery czarne śrubki do montażu PSU,
  • instrukcję obsługi.

Budowa i wygląd

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White to jednostka o wymiarach 180 x 150 x 86 mm. 18 cm długości to sporo więc musicie sprawdzić, czy zasilacz się zmieści w Waszej obudowie. Należy tutaj także dodać ok. 4 cm na kable, w szczególności 12VHPWR. Powłoka lakiernicza jest wysokiej jakości, a wentylator pokrywa druciany grill, oczywiście również pomalowany na biały kolor.  Na jednym z boków znajduje się naklejka z opisem serii PSU. Z drugiej strony mamy kolejną naklejkę, która zawiera tabliczkę prądowo-napięciową, moc PSU czy wszelakie certyfikaty. Tył zasilacza wykonano z blachy perforowanej na kształt plastra miodu. Znajdziemy tutaj naklejkę informującą o półpasywnej pracy wentylatora, włącznik oraz gniazdo zasilania w standardzie IEC320 C14 (10 A). Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White posiada całkowicie modularne okablowanie. Złącza zostały dobrze opisane metodą sitodruku. Nie zabrakło złącza dla kabla PCI-E 5.0, czyli 12VHPWR o mocy 600 W.

Okablowanie

Do budowy okablowania wykorzystano przewody 16 i 18 AWG (American Wire Gauge, niższy numer oznacza większy przekrój). Całość okablowania wykonano z czarnych taśm. Kable PCI-E posiadają grubsze przewody 16 AWG, a pozostałe wykonano z 18 AWG. Złącze ATX do płyty głównej nie jest dzielone na 20- i 4-pin (w końcu ktoś się odważył). Ponadto dla napięć +3,3 V, +5 V oraz +12 V mamy dodatkowe przewody zwrotne do wtyku ATX 24-pin, co ma pozytywnie wpływać na regulację napięć.

 

Wiązka

Złącza/długość

Ilość kabli

ATX24 pin

65 cm [18 AWG]

1

EPS (4+4) pin

65 cm [18 AWG]

1

EPS 8 pin

65 cm [18 AWG]

1

12VHPWR 600W

65 cm [16AWG] 1

PCI-E

55 cm (6+2)-pin [16 AWG]  + 12 cm (6+2)-pin [16 AWG]

3

SATA

50 cm SATA + 12 cm SATA + 12 cm SATA + 12 cm SATA [18 AWG]

3

Molex

50 cm SATA + 12 cm SATA + 12 cm Molex + 12 cm Molex [18 AWG]

1

Oprócz wiązki głównej 24-pin do dyspozycji mamy dwa kable EPS, w tym jeden z dzielonym złączem na 2 x 4-pin oraz trzy PCI-E (każdy posiada dwa złącza 6+2-pin) i jedno 12VHPWR 600W z kątowym złączem 90 st. do GPU. Nośniki danych lub różnego rodzaju kontrolery podłączymy czterema przewodami. Do podłączenia nośników danych otrzymujemy łącznie dwanaście złączy typu SATA, a wtyczek Molex mamy cztery sztuki. Długość przewodów jest wystarczająca - wiązka EPS mierzy 65 cm i bez konieczności stosowania przedłużek zasili płytę główną nawet w dużych obudowach. Kabel ATX również ma 65 cm długości, więc też na plus. Wiązki PCI-E, jak i peryferyjne do pierwszego złącza, mają  55 cm i 50 cm, a następne znajdują się w odległości 12 cm od siebie. 

Analiza wnętrza

Za chłodzenie elektroniki odpowiada 140-milimetrowy wentylator Hong Hua HA14025H12F-Z z łożyskiem FDB oraz obrotami maksymalnymi 2500 RPM. 

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White to analogowa platforma, a producentem OEM jest Xin Hui Yuan Tech (Fusion Power), czyli mniej znany, ale CM zleca produkcję swoich PSU głównie w tej fabryce. Zasilacz korzysta z topologii pełnego mostu, układu rezonansowego LLC, synchronicznego prostownika i przetwornic DC-DC. Do chłodzenia kluczowych elementów wykorzystano pięć większych aluminiowych radiatorów o zwiększonej pojemności cieplnej. Jeden chłodzi mostki prostownicze, kolejny sekcję kluczowania, trzeci natomiast elementy APFC. Ostatnie dwa znajdziemy na MOSFET-ach synchronicznego prostownika, które dodatkowo są chłodzone obudową za pośrednictwem termopada. Rozmieszczenie elementów pod kątem cyrkulacji powietrza jest dobre, a większa obudowa (180 mm długości) pomaga w skuteczniejszym chłodzeniu. 

Zaczynając od prawej strony, znajdziemy filtr EMI, a jego pierwsza część zaczyna się na wtyku zasilania, gdzie elementy filtra są przylutowane do wtyku. Drugą część filtracji znajdziemy na głównym laminacie, po prawej stronie, gdzie umieszczono warystor, kolejne kondensatory Cx i Cy oraz cewki. Niżej widzimy radiator dwóch mostków prostowniczych, obok (w stronę środka) kolejny chłodzący sekcję kluczowania w topologii pełnego mostu, a pod nim cewkę APFC i dwa wysokonapięciowe kondensatory APFC Toshin Kogyo (TK) seri LGW i tutaj warto nadmienić, że to poziom kondensatorów między Teapo a Elite, czyli dobre, ale to jednak nie te najwyższej klasy japończyki. Łączna pojemność 1120 µF (2 x 560 µF) na 420 V i certyfikowane do pracy przy maksymalnej temperaturze 105 °C. Ich żywotność wynosi 2000 godzin. 

Przy dolnej krawędzi mamy radiator odbierający ciepło z sekcji APFC. Nad radiatorem sekcji kluczowania w topologii pełnego  mostu, którą oparto o mnije znane tranzystory Maplesemi SLF65R280E7, mamy elementy układu rezonansowego, wyżej główny transformator, a po lewej radiatory tranzystorów sekcji synchronicznego prostownika, gdzie znajdziemy cztery tranzystory CRSM016N06L2 (215 A, RDS(on) 1,8 mΩ). Tranzystory są chłodzone dwoma radiatorami (blaszki) oraz obudową za pośrednictwem termopada. Za synchronicznym prostownikiem znajdziemy baterię kondensatorów aluminiowo-polimerowych. Przetwornice DC-DC znajdują się przed samym obwodem drukowanym panelu złączy okablowania, który jest połączony spoiwem lutowniczym z głównym laminatem - Aby poprawić jakość napięć oraz zredukować ilość połączeń kablowych, płytka ze złączami modularnymi przylutowana jest bezpośrednio do głównego laminatu. Na awersie laminatu wlutowano dodatkowe kondensatory elektrolityczne Chemi-Con, a także kondensatory aluminiowo-polimerowe produkcji  FPCaps. Wszystkie certyfikowane są do pracy przy maksymalnej temperaturze 105 °C.

 Gigabyte GP-UD850GM -  test zasilacza

Za zabezpieczenia odpowiada układ Infino IN1S424I (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) i znajduje się na stronie lutowania płyty głównej. Jakość lutowania jest dobra i oceniam ją na 5 w sześciostopniowej skali. Znajdziemy tutaj kilka układów w tym tranzystory MOSFET sekcji prostowania szyny +12 V.

Testy sztuczne obciążenie

Zasilacz w tej próbie został podłączony do naszego testera, dzięki czemu dokonaliśmy dokładnych pomiarów napięć oraz prądów i na ich podstawie obliczyliśmy oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzamy także, jak zasilacz poradzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego oraz przeprowadzamy dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - "Low Load". Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiamy zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzamy, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynamy od maksymalnego obciążenia.

 Jak testujemy zasilacze komputerowe? - Opis procedury testowej.

Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teścieczyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs.  Nie będę teraz tego dokładnie przedstawiał, bo jest to temat na osoby artykuł, który powstanie w późniejszym czasie. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.

Specyfikacja ATX 2.53

Specyfikacja ATX 3.0

Specyfikacja ATX 2.53

Specyfikacja ATX 3.0

Testy podstawowe

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White zaliczył wszystkie testy. Napięcia zawierały się w normie ATX, będąc przy tym blisko nominalnych wartości, również podczas obciążeń krzyżowych, co jest zasługą zastosowania modułów konwersji DC-DC na stronie wtórnej. Zasilacz bez problemu oddaje 100%. Zabezpieczenia OPP/OCP dla linii +12 V oraz zwarciowe SCP dla wszystkich linii zadziałały poprawnie, standardowo na jednostce w pełni obciążonej, jedna uwaga to wysoki próg zadziałania zabezpieczenia OCP dla linii 12 V.

Cross Load

Dzięki zastosowaniu przetwornic DC-DC podczas obciążeń krzyżowych nie zanotowałem nieprawidłowości. Brak obciążenia na którejkolwiek z linii nie powodował skoków napięć, czyli wszystko zgodnie z normą ATX. 

 

Tętnienia napięć 

Wszystkie wartości zawierają się w normie ATX. Tętnienia napięcia na linii +3,3 V wyniosły 12,14 mV, a dla linii +5 V zanotowałem 11,16 mV. Na najważniejszej szynie +12 V oscyloskop podczas obciążenia na 100% mocy znamionowej wskazywał 36,65 mV. 

Linia 3,3 V, test T6, 100% obciążenia

 

Regulacja napięć 

Zobaczmy, jak wyglądała regulacja napięć na poszczególnych liniach. Napięcia 3,3 V, 5 V i 12 V zostały oznaczone na wykresach czerwoną linią. Producenci dążą do tego, by regulacja na wszystkich liniach nie przekraczała 3%. Jest to typowe podejście dla zasilaczy ze średniej i niskiej półki cenowej. W hi-endzie wymaga się, by nie przekraczała 1%.

Sprawność 

Sprawność to ten parametr, którym każdy producent się chwali. Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White przy ok. 10% obciążenia ma 90,65%, a od 20 do 100% mocy nie spada poniżej 92,79%. Przy połowie obciążenia jednostka osiąga sprawność na poziomie 94,68%, a średnia efektywność w zakresie obciążeń 20-100% wynosi 93,89%.

Biorąc pod uwagę sprawność przy niskich obciążeniach, mogłoby być jednak lepiej. Testy LP1 i LP2 to scenariusz, gdy przeglądamy internet, a sprawność odpowiednio 80,00% i 86,77% to całkiem niezłe wyniki.

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White uzyskał średnią sprawność na poziomie 93,89%, co jest bardzo dobrym rezultatem jak na przyznany certyfikat sprawności 80 PLUS Gold.

 Jaki zasilacz do NVIDIA GeForce RTX 4090?

Kultura pracy

Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada Hong Hua HA14025H12F-Z z łożyskiem FDB oraz obrotami maksymalnymi 2500 RPM, który działa w trybie półpasywnym. Do ok. 45-50% mocy wentylator w ogóle nie pracował. Przy oddawaniu maksymalnej mocy rzędu 1050 W, wentylator pracował przy 1945 obr./min. Temperatury wydmuchiwanego powietrza nie należą do wysokich, ale jest to spowodowane obudową o długości 180 mm. Do 50% mocy zanotowałem maksymalnie 35,5 °C. Podczas całkowitej mocy znamionowej w najgorętszym miejscu zanotowałem 42,8 °C. 

Cooler Master MWE Gold V2 1050W  przy oddawaniu pełnej mocy znamionowej generował hałas o natężeniu do 56,4 dBA. Warto nadmienić, że do ok. 50% mocy był niesłyszalny.

Podsumowanie - ocena i opinia

Na rynku zasilaczy, gdzie liczy się zarówno wydajność, jak i cena, ciekawą propozycję dla oszczędnych graczy stanowi model Cooler Master MWE Gold V2 1050 W. Za atrakcyjną cenę otrzymujemy moc 1050 W (testowany model), wystarczającą do zasilenia nawet najbardziej wymagających konfiguracji, w tym systemów z kartami graficznymi nowej generacji z NVIDIA GeForce RTX 4090 na pokładzie. Największymi atutami tego zasilacza są nie tyle co wysoka moc, ale zgodność z standardem ATX 3.0 gwarantującym bezproblemową integrację z nowoczesnymi komponentami. Na plus zaliczam również wysoką sprawność energetyczną potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold. To przekłada się na niskie zużycie prądu i oszczędności w rachunkach za energię. Docenią to gracze, którzy spędzają długie godziny przed komputerem. Poza tym otrzymujemy kątowe złącze 12VHPWR dla karty graficznej, więc nie można narzekać też na wyposażenie. Potwierdzeniem wysokiej jakości jest 10-letnia gwarancja.

Cooler Master MWE Gold V2 1050W to ciekawy zasilacz ATX 3.0 w rozsądnej cenie i dobrej jakości.

Jak zwykle muszę jednak ponarzekać. Cooler Master MWE Gold V2 1050 W ma spore gabaryty (180 mm długości), co może stanowić problem w przypadku mniejszych obudów. Miejmy to na uwadze.

Podsumowując, Cooler Master MWE Gold V2 1050 W to solidny zasilacz o dobrym stosunku ceny do jakości, kosztujący ok. 760 zł. Wysoka moc, zgodność z ATX 3.0, półpasywna praca i modułowy system okablowania z kątowym złączem 12VHPWR to jego mocne strony. Dodam, że biała wersja prezentuje się fenomenalnie!

Cooler Master MWE Gold V2 1050 W - opinia:

 Cooler Master MWE Gold V2 1050 W - zalety:

  • Wydajność, średnia sprawność 93,55%
  • Większość japońskich kondensatorów do 105 st. C
  • Niskie tętnienia
  • Działające zabezpieczenia
  • Gwarancja 10 lat
  • Półpasywna praca chłodzenia
  • Całkowicie modularne okablowanie
  • Katowe złącze 12VHPWR 600 W
  • Wysokoprądowe kable z przewodów 16 AWG
  • Wentylator z łożyskiem FDB
  • Dobra cena

 Cooler Master MWE Gold V2 1050 W - wady:

  • Głośny przy pełnym obciążeniu
  • Głowny kondensator japońskie, klasy Teapo/Elite
  • Duży wymiaryu obudowy

Gwarancja: 10 lat

Cena na dzień publikacji: od 760 zł 

 

Sprzęt do testów dostarczył:

MSI

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Test Cooler Master MWE Gold V2 1050 W White. Tani zasilacz ATX 3.0 z długą gwarancją

 0