Frosdedje
Admiral
- Registriert
- Juni 2009
- Beiträge
- 8.546
Inhaltsangabe:
1. Auflistung nach Hersteller:
- A-H
- I-Sh
- Si-Z
2: Auflistung nach Preisklasse [Testphase]:
- 400-450W
3. Erläuterung zu einigen Netzteilserien [im Aufbau]
-------------------------------------------------------------------------
In dieser Liste geht es darum, Netzteilreihen nach ihrer Qualität einzuteilen, und zwar richtet
sich diese nach der Elektronik in den Netzteilen, wie sie aufgebaut, mit welchen Komponenten
bestückt ist und was diese auch leisten kann (Kann sie ihre versprochene Nennleistung liefern,
wie sieht es mit der Spannungsstabilität, Restwelligkeit der Leitungen, etc. aus)
Wichtig:
- Diese Liste berücksichtigt nur die Elektronik in den Netzteilen und wie gut sie ist und nicht die
Lautstärke der Modell -> Sollte die Nachfrage nach so einer Liste hoch ist, kann ich bei Bedarf
eine Liste mit Netzteile nach Lautstärke geordnet eröffnet werden.
- Wer Fragen und Wünsche zu Modellen, etc. hat, kann sich entweder einen Beitrag im
Diskussionsthread verfassen oder an mich eine PN schreiben.
Aber bitte hier in dieser Liste keine fremde Beiträge dazwischen schreiben!
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit und manchmal können bei
einer Einteilung und Bewertung der Qualität Fehler eintreten.
Die Grundlage für die Bewertung der Modelle besteht zum Großenteils aus Nezteilreviews,
allerdings nur von Reviews, wo die Verfasser der Artikel das nötige Wissen für Netzteiltests haben
und auch die verbaute Elektronik richtig bewerten und analysieren können. Desweiteren werden
die Netzteile nicht an irgendwelche zusammengebauten PCs, sondern an Laststaionen getestet,
die PC-Netzteile zu zu ihre gedruckten Nennleistung belasten können, die Restwelligkeit der
Leitungen sowie Transsienten, etc. bei einer hohen Messgenauigkeit messen können. (Und
eine hohe Messgenauigkeit setzt vorraus, dass die Laststaionen regelmäßig und relativ gründlich
kalibriert und inspektiert werden)
Ein anderer Teil setzt sich aus Antworten von Netzteilkennern zusammen, die Informationen zu unbekannten Netzteilmodelle bzw. serien geben können
und ein weiterer Teil aus eingen Einscchätzungen zu der Elektronik der Netzteile.
Die Einteilung der Netzteile erfolgt in etwa vier Kategorien: Gut ; Ordentlich/Brauchbar ; Bedingt empfehlenswert und Schlecht.
Wie die Einteilung erfolgt wird in diesen Spoiler erklärt [Achtung: Änderungen möglich]:
Weitere Erläuterungen aus "Erklärung der Kategorien":
1. Auflistung nach Hersteller:
- A-H
- I-Sh
- Si-Z
2: Auflistung nach Preisklasse [Testphase]:
- 400-450W
3. Erläuterung zu einigen Netzteilserien [im Aufbau]
-------------------------------------------------------------------------
In dieser Liste geht es darum, Netzteilreihen nach ihrer Qualität einzuteilen, und zwar richtet
sich diese nach der Elektronik in den Netzteilen, wie sie aufgebaut, mit welchen Komponenten
bestückt ist und was diese auch leisten kann (Kann sie ihre versprochene Nennleistung liefern,
wie sieht es mit der Spannungsstabilität, Restwelligkeit der Leitungen, etc. aus)
Wichtig:
- Diese Liste berücksichtigt nur die Elektronik in den Netzteilen und wie gut sie ist und nicht die
Lautstärke der Modell -> Sollte die Nachfrage nach so einer Liste hoch ist, kann ich bei Bedarf
eine Liste mit Netzteile nach Lautstärke geordnet eröffnet werden.
- Wer Fragen und Wünsche zu Modellen, etc. hat, kann sich entweder einen Beitrag im
Diskussionsthread verfassen oder an mich eine PN schreiben.
Aber bitte hier in dieser Liste keine fremde Beiträge dazwischen schreiben!
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit und manchmal können bei
einer Einteilung und Bewertung der Qualität Fehler eintreten.
Die Grundlage für die Bewertung der Modelle besteht zum Großenteils aus Nezteilreviews,
allerdings nur von Reviews, wo die Verfasser der Artikel das nötige Wissen für Netzteiltests haben
und auch die verbaute Elektronik richtig bewerten und analysieren können. Desweiteren werden
die Netzteile nicht an irgendwelche zusammengebauten PCs, sondern an Laststaionen getestet,
die PC-Netzteile zu zu ihre gedruckten Nennleistung belasten können, die Restwelligkeit der
Leitungen sowie Transsienten, etc. bei einer hohen Messgenauigkeit messen können. (Und
eine hohe Messgenauigkeit setzt vorraus, dass die Laststaionen regelmäßig und relativ gründlich
kalibriert und inspektiert werden)
Ein anderer Teil setzt sich aus Antworten von Netzteilkennern zusammen, die Informationen zu unbekannten Netzteilmodelle bzw. serien geben können
und ein weiterer Teil aus eingen Einscchätzungen zu der Elektronik der Netzteile.
Die Einteilung der Netzteile erfolgt in etwa vier Kategorien: Gut ; Ordentlich/Brauchbar ; Bedingt empfehlenswert und Schlecht.
Wie die Einteilung erfolgt wird in diesen Spoiler erklärt [Achtung: Änderungen möglich]:
Gut: Das Netzteil kann seine versprochene Nennleistung liefern:
- Spannungsstabilität der ausgehenden Leistungen (+12V; +5- und 3,3V) befindet sich
mindestens mit +- 5% innerhalb der ATX-Specs -> besser: Abweichung von nur +-3%
- Restwelligkeit der Leitungen befinden sich innerhalb der ATX-Specs (für diese schreiben die
ATX-Specs für die +12V maximal 120mV und für die +5- und +3,3V jeweils 50mV vor->
besser: +12V: < 60mV; +5- und +3,3V: 25-30mV
- Die Auswahl der Bauteile für die Elektronik und die Anzahl der inplemeniterten
Schutzschaltungen [dazu später mehr] ist ordentlich
- Sonstiges
Ordentlich/Brauchbar: Das Netzteil kann zwar seine Nennleistung wie vom
Hersteller angegeben liefern; aber:
- Die Spannung oder (nicht und) Restwelligkeit einer oder mehrere Leitung über- oder
unterschreitet die ATX-Specs.
- Der Hersteller verzichtet mutwillig auf eine oder mehrere Schutzschaltungen oder
Bauteile für die Sicherheit des Netzteils.
- Bei mehrere +12V-leitungen: Die Aufteilung, welche Komponeten von welche
+12V-Leitungen versorgt, werden ist so schlecht angeordet, sodass man eine unnötige
Überlast einer oder mehrere Leitungen provozieren kann/wird. [Beispiel]
- Die Bauteilqualität in der Elektronik ist brauchbar -> passive PFC als Powerfaktorkerrekttur
verbaut [Achtung: Gilt auch für Bedingt empfehlenswert], etc.
- Sonstiges
Bedingt empfehlenswert: Bedingungen sind wie bei Ordentlich/Brauchbar, Zusätzlich kommt /
Unterschiede sind:
- Die Elektronik in der Netzteilserie ist schon bereits viele Jahre alt
- Restwelligkeit und Spannungen haben die ATX-Specs verlassen
- In Nachfolgermodelle: Das jeweige Modell bzw die Serie hat in der Elektronik im Vergleich zum
Vorgänger qualitativ Rückschritte gemacht.
- PFC fehlt [Achtung: Auch für die Kategorie Schlecht gültig]
- Die Kompenten auswahl ist überwiegend fragwürdig (z.B unbekannte Qualität)
- Sonstiges
Schlecht: Das Netzteil liefert seine versprochene Nennleistung nicht oder sie kann es zwar, aber:
- Desaströse Restwelligkeitswerte und Spannungen verlassen die ATX-Specs
- Anzahl der Schutzschaltungen, die verwendet werden, ist zu klein; Komponetenauswahl in der
Elektronik ist schlecht -> z.B Kondenstoren mit mangelhafter Qualität, EMI-Filterung kaum
vorhanden, Sehr schelchte Halbarkeit -> kurz: Elektronik ist mangelhaft.
- Spannungsstabilität der ausgehenden Leistungen (+12V; +5- und 3,3V) befindet sich
mindestens mit +- 5% innerhalb der ATX-Specs -> besser: Abweichung von nur +-3%
- Restwelligkeit der Leitungen befinden sich innerhalb der ATX-Specs (für diese schreiben die
ATX-Specs für die +12V maximal 120mV und für die +5- und +3,3V jeweils 50mV vor->
besser: +12V: < 60mV; +5- und +3,3V: 25-30mV
- Die Auswahl der Bauteile für die Elektronik und die Anzahl der inplemeniterten
Schutzschaltungen [dazu später mehr] ist ordentlich
- Sonstiges
Ordentlich/Brauchbar: Das Netzteil kann zwar seine Nennleistung wie vom
Hersteller angegeben liefern; aber:
- Die Spannung oder (nicht und) Restwelligkeit einer oder mehrere Leitung über- oder
unterschreitet die ATX-Specs.
- Der Hersteller verzichtet mutwillig auf eine oder mehrere Schutzschaltungen oder
Bauteile für die Sicherheit des Netzteils.
- Bei mehrere +12V-leitungen: Die Aufteilung, welche Komponeten von welche
+12V-Leitungen versorgt, werden ist so schlecht angeordet, sodass man eine unnötige
Überlast einer oder mehrere Leitungen provozieren kann/wird. [Beispiel]
- Die Bauteilqualität in der Elektronik ist brauchbar -> passive PFC als Powerfaktorkerrekttur
verbaut [Achtung: Gilt auch für Bedingt empfehlenswert], etc.
- Sonstiges
Bedingt empfehlenswert: Bedingungen sind wie bei Ordentlich/Brauchbar, Zusätzlich kommt /
Unterschiede sind:
- Die Elektronik in der Netzteilserie ist schon bereits viele Jahre alt
- Restwelligkeit und Spannungen haben die ATX-Specs verlassen
- In Nachfolgermodelle: Das jeweige Modell bzw die Serie hat in der Elektronik im Vergleich zum
Vorgänger qualitativ Rückschritte gemacht.
- PFC fehlt [Achtung: Auch für die Kategorie Schlecht gültig]
- Die Kompenten auswahl ist überwiegend fragwürdig (z.B unbekannte Qualität)
- Sonstiges
Schlecht: Das Netzteil liefert seine versprochene Nennleistung nicht oder sie kann es zwar, aber:
- Desaströse Restwelligkeitswerte und Spannungen verlassen die ATX-Specs
- Anzahl der Schutzschaltungen, die verwendet werden, ist zu klein; Komponetenauswahl in der
Elektronik ist schlecht -> z.B Kondenstoren mit mangelhafter Qualität, EMI-Filterung kaum
vorhanden, Sehr schelchte Halbarkeit -> kurz: Elektronik ist mangelhaft.
Weitere Erläuterungen aus "Erklärung der Kategorien":
Schutzschaltungen: Die aktuellen ATX-Spezifikationen schreiben bei den Schutzschaltungen
mindestens eine OCP, OVP und SCP vor (ursprünglich waren am Anfang nur eine OVP und UVP
vorgestehen) und für diese Liste sollten diese Mindesanzahl an Schutzschaltungen vorhanden sein.
Handelt es sich bei dem Netzteil um eines mit semipassiver- oder rein passiver Kühlung,
dann muss zusätzlich eine OTP inplementiert sein.
Achtung:
- Es gibt Hersteller, die in einigen Netzteilserien/Modellen Schutzschaltungen weglassen tun
(sei es aus Kostengründen oder mangelnden Technische Kenntnisse, eine +12V-Leitung
aufzuteilen und die Komponenten auf die jeweilden +12V-leitungen aufzuteilen.)
- Manchmal gibt es Netzteilserien, wo in der Elektronik mehr Schutzschaltungen in
Sicherungsschips inplementiert sind als vom Hersteller angegeben werden und umgekehrt.
- Der Überlastschutz (OPP) wird von manchen Hersteller als OLP (Over Load Protechtion)
angegeben. Die Funktion ist aber die selbe.
- Mit einer OPP lässt sich jedoch keine OCP ersetzen, da die OPP (Überlastschutz) hauptsächlich
auf der Primärseite des Netzteil prüft und länger zum Eingreifen benötigt als die OCP, die die Leitungen sekundärseitig überwacht.
- Es gibt Hersteller, die bei den Schutzschaltungen mit einer sog. SIP (Surge & Incrush Protechtion)
werden. Bei dieser handelt es sich um die MOV und Thermistor (Temperturabängiger Widerstand;
auch als NTC bekannt) in der EMI-Filterung des Netzteils.
+12V-Leitung:
Singlerail: Bei Netzteilen mit einer hohen Nennleistung (750W etc.), deren +12V-Leitung als eine
einzelne kommt (sog. "Single-Rail"), besteht das Probelm, dass eine saubere Absicherung der +12V
nur schlecht oder auch nicht gewährleistet werden kann weil:
- Für eine einzelne +12V-Leitung wurde die Schutzschaltung OCP (+ entsprechende Bauteile)
ausgelassen
- Es gibt zwar eine OCP-Abschicherung der +12V-Leitung, aber der Auslösepunkt dieser ist so
hoch, sodass bei einen Defekt des Netzteils, falsch angeschlossenen Stecker, etc.Schäden an der
Angeschlossene Hardware ober Kabelbrände nicht verhindert werden können.
Ein Hintergrundsartikel zu der Problematik von einer einzelnen +12V-leitung in starken
Netzteilen hat overclock.net verfasst.
In kleinere Netzteile (400W oder weniger) mit einer einzelen +12V-leitung kann hingegen eine
funktionierende OCP für die +12V-Leitung realisiert werden
Multirail: Netzteile mit mehrere +12V-Leitungen haben den Voreil, dass durch die oft niedrigere
Strömen auf den Leitungen OCP-Schaltungen besser rrealisieren lassen und dass sie sicherer sind,
aber auch da können Porbleme entstehen.
Wenn der jeweilige Netzteilproduzent nicht darauf achtet, welche Hardwarekomponeten (CPU,
Grafikkarten, etc.) über welche +12V-leitung(en) versorgt werden,kann man ddaurch unnötige
Überlastungen von einer oder mehrere leitungen versurachen, die das Netzteil ausknipsen.
Ein Negativbeispiel für eine quasi planlose Lastverteilung ist z.b das EVGA SuperNOVA NEX1500
1500W: Zwar hat das Netzteil acht +12V-Leitungen mit je 20A, was sicherheitstechnisch gut ist,
allerdings sieht die Lastverteilung des Modells - in einen Review von TechPowerUp
zusammengefasst - so aus, dass u.a zwei PCIe 6+2pinStecker eine +12V-leitung teilen müssen
und für drei +12V-Leitungen je ein PCIe 6+2pin und EPS12v 8pin-Stecker belegt ist.
Will man ein Dual-CPU-System mit mehrere Gtafikkarten im SLIP/CrossFire aufbauen, kann man
mit so einer Lastverteilung schnell das Netzteil zum Abschalten aufgrund von Überlasten der +12V-Leitungen bringen oder man muss die +12V im Netzteil zu einen Singerail umschalten.
Wie eine saubere Aufteilung der +12V-Leitung erfolgen kann lässt sich z.B am In Win GreenMe
650W mit vier +12V-Leitungen mit je 25A, wo die Lastverteilung laut TechPowerUp-Review so
ausschaut:
+12V1: ATX 20+4pin; SATA; Molex- und Floppystecker ; +12V2: EPS12v 4+4pin-Stecker; +12V3-4: PCIe-Stecker
Dadurch, dass u.a für jeden vorhandenen PCIe-Stecker eine eigene +12V-Leitung zur Verfügung
steht und dass in der Lastverteilung ATX12V/EPS12V- und PCIe-Stecker nicht durcheinander
vermischt wurden, kann eine unnötige Überlastung einer oder mehrere Leitungen vermieden werden.
Achtung:
- Hersteller wie Seasonic dokumentieren für ihre aktuelle Netzteilen nicht, wie viele +12V-Leitungen
das jeweilige Modell hat, obwohl der betreffende Sicherungsschip OCP für mehrere +12V-Leitungen
untersützt. Im Falle Seasonic gibt der Hersteller nur die Gesamtleistung der +12V-Leitung an.
- Es gibt verschiedne Meinungen und Aussagen, bis zu welcher Stromstärke noch eine
funktionierende und sichere OCP-Schaltung möglich ist.
-> eine allgemeingültige Defintion dazu existiert bisher noch nicht und kann von daher nicht bei der Bewertung der Netzteile miteinbezogen werden!
mindestens eine OCP, OVP und SCP vor (ursprünglich waren am Anfang nur eine OVP und UVP
vorgestehen) und für diese Liste sollten diese Mindesanzahl an Schutzschaltungen vorhanden sein.
Handelt es sich bei dem Netzteil um eines mit semipassiver- oder rein passiver Kühlung,
dann muss zusätzlich eine OTP inplementiert sein.
Achtung:
- Es gibt Hersteller, die in einigen Netzteilserien/Modellen Schutzschaltungen weglassen tun
(sei es aus Kostengründen oder mangelnden Technische Kenntnisse, eine +12V-Leitung
aufzuteilen und die Komponenten auf die jeweilden +12V-leitungen aufzuteilen.)
- Manchmal gibt es Netzteilserien, wo in der Elektronik mehr Schutzschaltungen in
Sicherungsschips inplementiert sind als vom Hersteller angegeben werden und umgekehrt.
- Der Überlastschutz (OPP) wird von manchen Hersteller als OLP (Over Load Protechtion)
angegeben. Die Funktion ist aber die selbe.
- Mit einer OPP lässt sich jedoch keine OCP ersetzen, da die OPP (Überlastschutz) hauptsächlich
auf der Primärseite des Netzteil prüft und länger zum Eingreifen benötigt als die OCP, die die Leitungen sekundärseitig überwacht.
- Es gibt Hersteller, die bei den Schutzschaltungen mit einer sog. SIP (Surge & Incrush Protechtion)
werden. Bei dieser handelt es sich um die MOV und Thermistor (Temperturabängiger Widerstand;
auch als NTC bekannt) in der EMI-Filterung des Netzteils.
+12V-Leitung:
Singlerail: Bei Netzteilen mit einer hohen Nennleistung (750W etc.), deren +12V-Leitung als eine
einzelne kommt (sog. "Single-Rail"), besteht das Probelm, dass eine saubere Absicherung der +12V
nur schlecht oder auch nicht gewährleistet werden kann weil:
- Für eine einzelne +12V-Leitung wurde die Schutzschaltung OCP (+ entsprechende Bauteile)
ausgelassen
- Es gibt zwar eine OCP-Abschicherung der +12V-Leitung, aber der Auslösepunkt dieser ist so
hoch, sodass bei einen Defekt des Netzteils, falsch angeschlossenen Stecker, etc.Schäden an der
Angeschlossene Hardware ober Kabelbrände nicht verhindert werden können.
Ein Hintergrundsartikel zu der Problematik von einer einzelnen +12V-leitung in starken
Netzteilen hat overclock.net verfasst.
In kleinere Netzteile (400W oder weniger) mit einer einzelen +12V-leitung kann hingegen eine
funktionierende OCP für die +12V-Leitung realisiert werden
Multirail: Netzteile mit mehrere +12V-Leitungen haben den Voreil, dass durch die oft niedrigere
Strömen auf den Leitungen OCP-Schaltungen besser rrealisieren lassen und dass sie sicherer sind,
aber auch da können Porbleme entstehen.
Wenn der jeweilige Netzteilproduzent nicht darauf achtet, welche Hardwarekomponeten (CPU,
Grafikkarten, etc.) über welche +12V-leitung(en) versorgt werden,kann man ddaurch unnötige
Überlastungen von einer oder mehrere leitungen versurachen, die das Netzteil ausknipsen.
Ein Negativbeispiel für eine quasi planlose Lastverteilung ist z.b das EVGA SuperNOVA NEX1500
1500W: Zwar hat das Netzteil acht +12V-Leitungen mit je 20A, was sicherheitstechnisch gut ist,
allerdings sieht die Lastverteilung des Modells - in einen Review von TechPowerUp
zusammengefasst - so aus, dass u.a zwei PCIe 6+2pinStecker eine +12V-leitung teilen müssen
und für drei +12V-Leitungen je ein PCIe 6+2pin und EPS12v 8pin-Stecker belegt ist.
Will man ein Dual-CPU-System mit mehrere Gtafikkarten im SLIP/CrossFire aufbauen, kann man
mit so einer Lastverteilung schnell das Netzteil zum Abschalten aufgrund von Überlasten der +12V-Leitungen bringen oder man muss die +12V im Netzteil zu einen Singerail umschalten.
Wie eine saubere Aufteilung der +12V-Leitung erfolgen kann lässt sich z.B am In Win GreenMe
650W mit vier +12V-Leitungen mit je 25A, wo die Lastverteilung laut TechPowerUp-Review so
ausschaut:
+12V1: ATX 20+4pin; SATA; Molex- und Floppystecker ; +12V2: EPS12v 4+4pin-Stecker; +12V3-4: PCIe-Stecker
Dadurch, dass u.a für jeden vorhandenen PCIe-Stecker eine eigene +12V-Leitung zur Verfügung
steht und dass in der Lastverteilung ATX12V/EPS12V- und PCIe-Stecker nicht durcheinander
vermischt wurden, kann eine unnötige Überlastung einer oder mehrere Leitungen vermieden werden.
Achtung:
- Hersteller wie Seasonic dokumentieren für ihre aktuelle Netzteilen nicht, wie viele +12V-Leitungen
das jeweilige Modell hat, obwohl der betreffende Sicherungsschip OCP für mehrere +12V-Leitungen
untersützt. Im Falle Seasonic gibt der Hersteller nur die Gesamtleistung der +12V-Leitung an.
- Es gibt verschiedne Meinungen und Aussagen, bis zu welcher Stromstärke noch eine
funktionierende und sichere OCP-Schaltung möglich ist.
-> eine allgemeingültige Defintion dazu existiert bisher noch nicht und kann von daher nicht bei der Bewertung der Netzteile miteinbezogen werden!
Zuletzt bearbeitet:
(Neu Überarbeitet)