Testbericht zum EVGA SuperNOVA 750 GA-Netzteil
Der EVGA SuperNOVA 750 GA wird angesichts seiner Verarbeitungsqualität und Leistung zu einem guten Preis angeboten. Darüber hinaus gibt es aufgrund der hoch eingestellten Schutzfunktionen keine Probleme mit Stromspitzen.
Volle Leistung bei 47 Grad Celsius
Gute Verarbeitungsqualität
Effizient
Effiziente 5VSB-Schiene
Zufriedenstellende Lastregulierung
Gut genug, um die Welligkeit zu unterdrücken
Niedriger Einschaltstrom mit 115 V
Vollständig modular
Kompatibel mit dem alternativen Schlafmodus
Kompakte Abmessungen
DBB-Fan
10 Jahre Garantie
Schutzfunktionen sind nicht richtig eingestellt
Geringe Haltezeit
Hoher Einschaltstrom bei 230V
Niedrige PF-Werte
Höher als 0,1 W Vampirleistung bei 230 V Eingang
In-Kabel-Kappen
Kurzer Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen
Warum Sie Tom's Hardware vertrauen können Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.
Das EVGA SuperNOVA 750 GA übertrifft die meisten Konkurrenzangebote in der 750-W-Kategorie nicht, auch nicht die besten Netzteile. Dennoch ist es angesichts der hohen Verarbeitungsqualität und der guten Gesamtleistung für 80 US-Dollar ein gutes Schnäppchen. Darüber hinaus zeigt die zehnjährige Garantie das Vertrauen von EVGA in seine Zuverlässigkeit.
Es gibt mehrere SuperNOVA-Netzteilsortimente von EVGA. Die GA One-Reihe besteht aus vier Mitgliedern mit Leistungen von 550 W bis 850 W. Wir sahen, dass dieses Produkt bei Amazon und anderen Wiederverkäufern positive Bewertungen hatte, also entschieden wir uns, eines zu kaufen und zu testen.
Das 750-W-Mitglied der SuperNOVA GA-Linie wird unser Testobjekt sein. Dieses Gerät hat eine Gold-Effizienz im 80-Plus-Standard und Silber in der Cybenetics-Skala. Es verfügt außerdem über eine Geräuschbewertung nach Cybenetics Standard++, was bedeutet, dass Sie für die Verwendung keine Ohrstöpsel benötigen. Neben dem vollmodularen Kabelaufbau und den kompakten Abmessungen ist der doppelt kugelgelagerte Lüfter ein weiteres interessantes Feature. Unter rauen Bedingungen werden DBB-Lüfter im Allgemeinen FDB-Lüftern vorgezogen, da sie höheren Betriebstemperaturen besser standhalten.
Der OEM hinter dem SuperNOVA 750 GA ist Andyson, ein Hersteller, den wir nicht oft sehen. Das ist schade, denn wir haben in der Vergangenheit einige großartige Plattformen dieses OEMs gesehen, darunter die Aerocool Project 7-Netzteile.
135-mm-Lüfter mit Doppelkugellager (RL4Z B1352512EH)
Es gibt zwei EPS-Anschlüsse an dedizierten Kabeln und sechs PCIe an vier Kabeln. Die Anzahl der Peripheriekabel ist ausreichend, allerdings ist der Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen mit nur 100 mm kurz. Schließlich können die Kabelkappen in den ATX-, EPS- und PCIe-Kabeln Probleme bei der Kabelführung verursachen.
Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Blick auf unseren Artikel „PSUs 101“ zu werfen, der wertvolle Informationen über Netzteile und deren Betrieb bietet.So können Sie die Komponenten, die wir besprechen werden, besser verstehen.
Elektrolytisch: 2x Nichicon (2-5.000h @ 105°C, HD), 4x Rubycon (4-10.000h @ 105°C, YXJ), 4x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH), 1x Nichicon ( 4-10.000 h bei 105 °C, HE), 1x Nichicon (5-6.000 h bei 105 °C, HV) Polymer: 16x FPCAP
Die Plattform ist von Andyson. Die Leiterplatte ist klein und überbevölkert. Die Kühlkörper sind ausreichend groß und die Verarbeitungsqualität ist hoch. Es ist eine angenehme Überraschung, gute japanische Kappen in einem 80-Dollar-Netzteil und einem doppelt kugelgelagerten Lüfter zu finden.
Der Transientenfilter verfügt über alle notwendigen Teile, einschließlich eines MOV und eines NTC-Thermistors. Letzteres wird durch ein Relais unterstützt, das es umgeht, sobald das Netzteil startet, um eine höhere Effizienz und einen besseren Schutz vor Einschaltströmen zu ermöglichen, da der NTC abkühlt und seinen Widerstand erhöht.
Das Paar Brückengleichrichter ist zwischen zwei Kühlkörpern angeordnet.
Der APFC-Wandler verwendet zwei Infineon-FETs und eine einzelne CREE-Boost-Diode. Der APFC-Controller ist ein Champion CM6500UNX IC. Der Bulk Cap stammt von Nichicon und ist von guter Qualität, aber seine Kapazität ist nicht hoch genug, um eine Haltezeit von mehr als 17 ms zu ermöglichen.
Die Haupt-FETs sind vier MagnaChip MDF18N50, verbaut in einer Vollbrücken-Topologie. Diese FETs sind von der Qualität her nicht so gut wie die FETs, die in den APFC-Wandlern verwendet werden, aber dank der Vollbrückentopologie ist die Belastung, der sie ausgesetzt sind, geringer. Außerdem wird ein LLC-Resonant verwendet, um eine deutliche Effizienzsteigerung zu erzielen. Der Resonanzcontroller ist ein Champion CM6901T6X.
Vier Infineon-FETs regeln die 12-V-Schiene. Zwei DC-DC-Wandler regeln die Nebenschienen. Sie nutzen insgesamt sechs FETs und der gemeinsame PWM-Controller stammt von Anpec.
Japanische Hersteller liefern die Filterkappen. Neben Elektrolytkappen werden auch zahlreiche Polymerkappen verwendet.
Der Standby-PWM-Controller ist ein ATK AT6002H. Auf der Primärseite verwendet die 5VSB-Schiene einen FET und auf der Sekundärseite finden wir einen SBR.
Auf der Vorderseite der modularen Leiterplatte sind mehrere Elektrolyt- und Polymerkappen angebracht.
Der Haupt-Supervisor-IC ist ein IN1S429I-DCG.
Die -12-V-Schiene verwendet einen STMicroelectronis L7912CV. Es ist schön, einen regulierenden IC für diese Schiene zu sehen, da er einen verbesserten Schutz bietet.
Die Lötqualität ist gut.
Der Kühlventilator ist doppelt kugelgelagert und von hoher Qualität.
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Schiene3,3 V5V12V5VSB-12V Max. LeistungVerstärkerWatt Gesamt max. Leistung (W)BeschreibungKabelanzahlAnzahl der Anschlüsse (Gesamt)MessgerätSo können Sie die Komponenten, die wir besprechen werden, besser verstehen.Allgemeine DatenPrimärseiteSekundärseite5VSB-Schaltung-12V-StromkreisMEHR:Beste NetzteileMEHR:Wie wir Netzteile testenMEHR:Alle Netzteilinhalte