20 avril 2024

Alimentation Tagan 420-U01 – Page 5

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Alimentation Tagan 420-U01 – Page 5/8Rédigé par David D. – 19/10/2004
Catégorie : Alimentations

« Page précédente 1 – Caractéristiques constructeur générales2 – Notions électriques techniques3 – Aspect extérieur4 – Intérieur de l’alimentation5 – Configuration et méthodes de test6 – Tensions et consommations électriques7 – Températures et nuisances sonores8 – Conclusions Page suivante »
Configuration et méthodes de test

Pour avoir un petit point de comparaison, une alimentation Fortron 350-60PN(PF) sera également utilisée dans les mêmes tests.

On testera les alimentations en conditions réelles sur différents points avec la configuration suivante :

  • Carte mère Epox 4PCA3+
  • Processeur Intel Pentium 4 3.4 GHz + ventirad Box
  • TwinMOS DDR3200 2*256 MB Dual Channel
  • Carte graphique ASUS Geforce2 V7700
  • Carte son SoundBlaster Live! 5.1
  • Disque dur IBM 80 Go
  • Disque dur IBM 40 Go
  • Lecteur DVD ASUS 8x40x
  • Ventilateur Papst 4412 FGL

Les différentes tensions continues seront relevées sur les Molex et connecteur ATX avec un multimètre VC860 (précision 0.1 %). Les tensions et courants alternatifs seront relevés en TrueRMS. Les températures et leurs écarts seront relevés à l’aide d’un thermocouple vérifié sur deux points connus à 0 °C et 100 °C. Un wattmètre Energy Monitor 3000 (précision 1 %) est utilisé pour avoir le cos(phi)et les consommations directement.

Deux configurations sont proposées dont l’une sera une configuration standard avec des tensions raisonnables et qui fera consommer environ 75 à 80 W réels à pleine charge pour le processeur et une configuration overclockée qui lui fera consommer près de 115 W à pleine charge. Pour augmenter la demande de puissance lors du Full Load, une copie de plusieurs gigaoctets sera effectuée entre les deux disques durs. On pousse également toutes les tensions pour consommer un maximum avec les éléments à notre disposition. L’attente de prise de mesures varie entre 30 min et 2 h pour laisser le temps à l’alimentation de monter en température, car on s’aperçoit que plus ça chauffe et plus la tension diminue (perte d’efficacité avec la température).

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