Review: Fuentes de Poder EVGA 600B y NEX750B SuperNova, ¿Simplicidad o un pequeño titan?
Hoy en día, los equipos se han ido simplificando, convirtiéndose en equipos de menos consumo, pero requiriendo aun así fuentes de poder, quizá no tan poderosas como antes, pero si, unidades que sean estables y de un precio moderado, que no sean sobre valoradas y simples. Comenzamos una nueva revisión de Fuentes de Poder solo como Ozeros te lo puede dar.
El común de la gente quiere mas de una fuente de poder, quiere que esta sea potente y que sea de una marca prestigiosa y con historia. Es por esto queEVGA creo una linea de fuentes de poder de gama media. ¿Serán aptas para el trabajo?. Comenzamos a revisar las fuentes EVGA 600B y la mas pequeña de su serie SuperNova, la EVGA NEX750B, ambas con certificación 80 plus bronze.
Tecnología y especificaciones
Todos los detalles y características técnicas se los dejamos a continuación para la FUENTE EVGA 600B:
Información General | |
---|---|
Modelo | 100-B1-0600 |
Tipo | ATX12V / EPS12V |
Máximo poder de salida | 600W |
Máximo peak de salida | 660W |
Color | Black |
Dimensiones | 150mm x 140mm x 85mm |
PFC | PFC activo >0.99 |
Entrada AC | |
Corriente de entrada | 10A a 110V – 5A a 220V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 a 240Vac |
Entorno | |
Temperatura de operación | 0°C a 40°C |
Humedad ambiental de operación | 20% a 80% no condensada |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C |
Humedad ambiental de almacenamiento | 5% a 95% no condensada |
Ventilador | Fan de 120mm Sleeve Bearing |
Misceláneo | |
Eficiencia | 80 plus bronze |
Vida útil | 100000 horas |
Certificados de seguridad | TUV, cUL, UL, CB, CE, FCC, WEEE, RoHS |
Conectores PCI-Express | |
PCI-E | 2x 8pin (6+2) |
Precio de mercado | |
Valor en dólares americanos | $69.99 USD.- |
Continuamos por acá con todos los detalles y características técnicas de la FUENTE EVGA NEX750B Super Nova:
Información General | |
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Modelo | 110-B1-0750-VR |
Tipo | ATX12V / EPS12V |
Máximo poder de salida | 750W |
Máximo peak de salida | 825W |
Color | Black |
Dimensiones | 165mm x 150mm x 80mm |
PFC | PFC activo >0.99 |
Entrada AC | |
Corriente de entrada | 10A a 110V – 5A a 220V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 a 240Vac |
Entorno | |
Temperatura de operación | 0°C a 40°C |
Humedad ambiental de operación | 20% a 80% no condensada |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C |
Humedad ambiental de almacenamiento | 5% a 95% no condensada |
Ventilador | Fan de 135mm Dpuble ball Bearing |
Misceláneo | |
Eficiencia | 80 Plus |
Vida útil | 100000 horas |
Certificados de seguridad | TUV, cUL, UL, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS |
Conectores PCI-Express | |
PCI-E | 3x 8pin (6+2) |
Precio de mercado | |
Valor en dólares americanos | $ 89.99USD.- |
En ambos casos, podemos observar que el fabricante certifica las fuentes de poder con la certificación 80 plus Bronze, esta es bastante importante, ya que nos dice que la fuente cuenta con componentes de calidad y es capaz de mantener un rango de eficiencia.
La siguiente tabla nos muestra toda la información general de la fuente de poder EVGA 600B:
Información General | |||||
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Entrada AC | Voltaje de entrada: 110V~230CVCorriente de entrada: 10A~5AFrecuencia: 47Hz ~ 63HzTemperatura: 40°C | ||||
Salida DC | +3,3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Corriente máxima de salida | 24A | 20A | 49A | 0.3A | 3A |
Poder máximo de salida | 130W | 588W | 3.6W | 15W | |
Potencia continua | 600W |
La siguiente tabla nos muestra toda la información general de la fuente de poder EVGA 750B Super Nova:
Información General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entrada AC | Voltaje de entrada: 100V~240CVCorriente de entrada: 10A~5AFrecuencia: 47Hz ~ 63HzTemperatura: 40°C | ||||
Salida DC | +3,3V | +5V | +12V1 +12v2 +12v3 | -12V | +5Vsb |
Corriente máxima de salida | 25A | 25A | 20A 20A 20A | 0,8A | 3A |
Poder máximo de salida | 120W | 732W | 9.6W | 15W | |
Potencia continua | 750W |
Podemos destacar que la primera fuente de poder cuentan con una sola linea de 12V al igual que muchas fuentes de similares características. La segunda fuente de poder, cuenta con 3 lineas de voltaje para separar cargas y así hacer más estable el consumo. Algunos fabricantes prefieren poner una linea de voltaje poderosa, todas son buenas opciones.
EVGA 600B Frente a la Cámara
Podemos observar una hermosa caja, con una elegante presentación, muy cuidada y simple, nos informa que se trata de una fuente de poder de 600W con certificación 80 plus bronze
En la parte de atrás de la caja, podemos ver las características de la fuente de poder, nos informa los cables y enchufes que trae, ademas de otras certificaciones de seguridad. También nos muestra la tabla de corriente de la fuente de poder.
Al abrir la caja, con lo primero que nos encontramos es con el manual, importante para saber las capacidades y características de la fuente de poder, ademas podemos observar lo bien empaquetada que viene para evitar rallas y golpes por transporte, también trae un separador para que los cables no estén apretados y se pueda romper algún enchufe
al retirar el bundle de la fuente de poder, este contiene el manual, tornillos para poder ponerla en el gabinete y un curioso enchufe, este es para poder encender la fuente de poder sin la necesidad de conectarla a una placa madre
al observar la fuente por primera vez, uno la ve bastante solida, con una linda grilla para que no entren cosas no deseadas dentro de la fuente o simplemente se detenga el ventilador
por el costado, podemos observar que tiene una buena ventilación, para mantener los componentes frescos. También se puede ver la tabla de corrientes y la certificación 80 plus bronze
ya entrando a detalle, se puede observar claramente las certificaciones de seguridad, la eficiencia, el modelo y la tabla más importante de la fuente de poder.
el conector de 24 pines esta conformado por la configuración típica de 20+4 para dar soporte a placas madres mas antiguas, es de un plástico resistente y duradero
el cable de CPU, viene en configuración 4+4 al igual que en la mayoría de las fuentes de poder, para así tener compatibilidad con la mayor cantidad de placas madre, es de un plástico resistente
Los enchufes PCI-E vienen en un mismo cable, en configuración de 6+2
Los cables molex vienen en el mismo cable, son 3 enchufes MOLEX y un FLOPPY
Los enchufes SATAvienen en 2 cables dando un total de 6 enchufes SATA
Al abrir la fuente de poder, podemos observar que es bastante ordenada, se puede observar los transformadores y los disipadores. Ademas de relucir una hermosa PCB negra con buenas terminaciones y muy elegante
Al observara por el costado, podemos observar todos los cables que van hacia el computador, también se observan los condensadores electrolíticos que trae para así dar mas estabilidad a las lineas de voltaje y hacer una mejor fuente de poder.
Desde este punto podemos ver un enorme condensador de 400V y 330uF para el rectificado de los 220V. También se observan el puente rectificador GBU1006 que tiene la capacidad de 10A continuos y un peak de 220A
En esta imagen, podemos observar los mosfet 18N50 de 500V cada uno y un máximo de 18A cada uno.
El controlador de esta fuente de poder es el CM6800TX al igual que su hermana menor de 500W, este controlador es muy comun usarlo en este tipo de fuentes de poder.
Aqui tenemos otro angulo del controlador, se ve claramente que va en una PCB independiente y completamente a parte de la principal.
Una ultima mirada, nos permite ver que los transformadores son bastante grandes, sobre todo el de potencia, que se encuentra entre los 2 disipadores de aluminio
El ventilador es un EFS-12E12H de DWPH, no es completamente silencioso pero es más que aceptable, se mantiene a un buen ritmo de funcionamiento mientras se usa la fuente de poder en toda su capacidad.
EVGA NEX750B SuperNova Frente a la Cámara
Como primera impresión, podemos observar la información que comparte con nosotros la caja, como que es una fuente de poder de 750W, cumple con la certificación 80 plus bronze y pertenece a la serie super nova de EVGA
En la parte trasera de la caja, nos da mas información, nos dice que es modular, tiene un ventilador silencioso, condensadores japoneses en la placa principal, además de mostrar la tabla de corriente de la fuente de poder y capacidades.
Ya abriendo la caja, nos encontramos con la fuente de poder, muy ordenada, con sus cables por separado, la fuente de poder viene más protegida. Los cables vienen amarrados por una cinta EVGA
El bundle consta de el manual de la fuente de poder NEX750B supernova, cable de poder con enchufe americano, 4 tornillos para poner la fuente de poder en el gabinete y un enchufe para poder encender la fuente de poder sin tener que encender el computador
los cables PCI-E que trae la fuente son 2 en la modalidad 6+2 modulares
Los cables de CPU son 2 cables y vienen en la modalidad de 4+4, para asegurar ams compatibilidad con las placas madres
Los cables sata, vienen 3 cables con 3 conectores cada uno, dando un total de 9 conectores sata, de un plástico bastante duradero
Los cables MOLEX, que se han convertido en conectores para accesorios, vienen en 2 cables, uno con 3 MOLEX y otro con 2 MOLEX y un FLOPPY, todos en plástico duro y resistente
Ya una vez retirada la fuente de poder de su caja, podemos observar una construccion robusta y muy distinta a las anteriores, el acabado es distinto, la pintura tiene otro tono, un tono mas aspero y mas clasico de la serie SUPER NOVA de EVGA
Por el costado, podemos observar la tabla de potencia de la fuente de poder, el modelo que se trata de una NEX750B y las distintas certificaciones, que incluye la 80 plus bronze, además podemos observar un logo de EVGA muy marcado en la fuente de poder y que esta impreso en el metal
En la parte de atrás, observamos la parte modular de la fuente de poder, se ve bastante solida y resistente, algo que debe de tener una fuente de poder modular para resistir todo tipo de manipulación y cambios que va a sufrir.
los cables que vienen incorporados en la fuente de poder (no modulares) son uno de CPU en modalidad 4+4, un PCI-E en modalidad 6+2 y el de 24 pines de la MB que viene en modalidad de 20+4 para compatibilidades con placas madres mas antiguas.
en la parte superior de la fuente de poder, observamos su enorme ventilador muy silencioso de 135mm y muy eficiente, cubierto con una grilla con el logo de EVGA, para evitar que se metan cosas y dañen la fuente de poder o el ventilador.
Una vez abierta la fuente de poder, podemos observar un pcb medianamente ordenado y con la configuración típica de toda fuente de poder.
Podemos observar un enorme condensador electrolítico de fabricación japonesa de 470V y 420uF de marca NIPPON CHEMI-CON
En la parte de atrás de la fuente de poder, podemos observar un enorme PCB y bien marcado en sus pistas, los conectores de los modulares, al ser una PCB directa, esta le otorga mas durabilidad y mayor facilidad par aponer los cables al momento de usarla.
Podemos observar como llegan los cables a la PCB de los modulares, para poder alimentarla. También se aprecian los tornillos que le dan firmeza y durabilidad a esta.
Se observa que los mosfet de potencia están bastante disipados, con pasta térmica y una buena sujeción al disipador. El puente rectificador de la fuente de poder es un GBU806 con capacidad de 8A continuo y un peak de corriente de 200A durante 8.3 micro segundos.
El controlador a cargo es un PS223 de la marca SITI. Se pueden observar los condensadores electrolíticos para ayudar a la estabilidad de las lineas en su máximo
Aqui observamos al encargado de mantener toda la electronica fresca y a una temperatura adecuada, un hermoso ventilador de 135mm modelo D14BH-12 de la marca YATE LOON de 2800RPM máximas y un total de 142 de CFM.
Un poco de teoría antes de empezar
En este review usaremos la ley de ohm para poder medir las corrientes (comúnmente conocida como amperaje), y así conocer el consumo de la fuente (expresado en watts). ¿Qué nos dice la ley de ohm? La ley de Ohm nos postula la siguiente fórmula: Diferencia de potencial (V) = Intensidad de corriente (A) × Resistencia (ohm) (o V=I×R, para los amigos). Como nos interesa saber la intensidad de corriente, aplicamos un poco de álgebra básica y despejamos la intensidad, quedando lo siguiente: I = V/R; es decir, intensidad será igual al voltaje dividido por la resistencia. Ahora, ¿para qué nos sirve obtener eso? Para la siguiente formula básica de la electricidad y la electrónica: Diferencia de potencial × intensidad de corriente = Potencia (watts) Por fin tenemos lo que queremos: los watts (los llamaremos W), ya que todas las fuentes vienen expresadas en watts, y con eso vamos a hacer todas las mediciones.
Metodología de pruebas
En el cable de alimentación, pondremos un amperímetro para medir la corriente que circula inicialmente, es decir, la fuente sin carga para saber cuánto consume sola, y después le aplicaremos carga para ver el consumo, el cual no puede ser inferior al 80% de la corriente de entrada, ya que viene con certificación 80 Plus. Además, usaremos un voltímetro para medir el voltaje en las líneas de 12V, de 5V y de 3.3V. Dejaremos la fuente con carga durante 5 minutos para ver estabilidad de componentes, con una temperatura ambiente de 30°C ±1°C. Las cargas que usaremos van a ser lo más equilibradas posible, es decir, si sacamos un 30% del total de la fuente, será sacando un 30% de cada una de las líneas: 3.3V, 5V y 12V (estas líneas de corriente no deberían variar su valor en ±3% ya que averiguamos que una fuente de poder no debe de variar mas del 2 ó 3% su capacidad). La carga de la fuente se realizaran con resistencias variables llamadas nicrón, resistencia usada en las estufas eléctricas encargadas de calentar el aire. Usaremos estas resistencias por su gran capacidad de aguantar altas temperaturas, además de ser económicas y muy fácil de utilizar, pero teniendo el cuidado de no quemarnos, ya que estarán sobre los 500°C. Estas resistencias las conectaremos a los molex de una fuente, utilizando “perros eléctricos” para simular el consumo de un computador.
Resultados
La siguiente tabla muestra los valores teóricos de cada línea, los mínimos y máximos que por ningún motivo la fuente de poder debe sobrepasar (±3% de tolerancia):
Valor Teórico | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
3,3V | 3,2V | 3,4V |
5V | 4,85V | 5,15V |
12V | 11,64V | 12,36V |
La siguiente tabla muestra los voltajes teóricos y los medidos con la fuente en stand by EVGA 600W:
Voltaje Teórico | Voltaje Medido |
---|---|
3,3V | 3,36V |
5V | 5,13V |
12V | 12,22 |
La siguiente tabla muestra los voltajes teóricos y los medidos con la fuente en stand by EVGA NEX750B:
Voltaje Teórico | Voltaje Medido |
---|---|
3,3V | 3,35V |
5V | 5,11V |
12V | 12,24 |
A continuación se muestra la tabla de consumos en % y las respectivas mediciones de las líneas de 3.3, 5 y 12 V luego de correr las pruebas:
EVGA 600B
Voltaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 110% |
---|---|---|---|---|---|
3,3v | 3,35V (pasa) | 3,30V (pasa) | 3,28V (pasa) | 3,26V (pasa) | 3,24V (pasa) |
5v | 5,12V (pasa) | 5,06V (pasa) | 4,99V (pasa) | 4,91V (pasa) | 4,89V(pasa) |
12v | 12,21 (pasa) | 12,10 (pasa) | 11,98 (pasa) | 11,90 (pasa) | 11,88V (pasa) |
Consumo Real (W) | 180,94 | 348,44 | 542,88 | 733,49 | 813,81(pasa) |
Consumo Teórico (W) | 150 | 300 | 450 | 600 | 660 |
Eficiencia (%) | 82,91% | 86,09% | 82,88% | 81,82% | 81,11% |
Voltaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 110% |
---|---|---|---|---|---|
3,3v | 3,32V (pasa) | 3,31V (pasa) | 3,29V (pasa) | 3,27V (pasa) | 3,24V (pasa) |
5v | 5,09V (pasa) | 5,06V (pasa) | 5,01V (pasa) | 4,98V (pasa) | 4,91V (pasa) |
12v | 12,22 (pasa) | 12,11 (pasa) | 12,01(pasa) | 11,96 (pasa) | 11,90 (pasa) |
Consumo Real (W) | 226,545 | 436,25 | 676,81 | 918,55 | 1016,58 |
Consumo Teórico (W) | 187,5 | 375 | 562,5 | 750 | 825 |
Eficiencia (%) | 82.765% | 85,96% | 83,11% | 81,64% | 81,154% |
Rendimiento de la fuente según porcentaje de uso:
Fuente de poder EVGA 600B
Fuente de poder EVGA NEX750B
Conclusión
Ambos modelos soportaron nuestras exigentes pruebas durante el revisión entregando resultados muy buenos y bastante satisfactorios.
A primera vista, observamos que las fuentes de poder en si son bastante robustas por el exterior, lo cual les otorga una ventaja sobre otras fuentes de poder de precios similares. EVGA se preocupo de que la estética de estas, sobre todo en la NEX750B perteneciente a la serie SuperNova, sobresalieran de lo normal.
Por el lado electronico, estas fuentes de poder tienen una gran mejora con respecto a la construcción de las fuentes de poder anteriormente revisadas, ya que al pertenecer al segmento más entusiasta, estas deben ser mas robustas electrónicamente que sus pares de gama baja.
Dentro de la parte de electrónica, la fuente de poder de EVGA 600B es bastante ordenada y de muy buenos componentes, muy capaces de lograr la certificación 80 Plus bronce. El único “pero” de la fuente de poder, es la falta de condensadores japoneses o electrolíticos, pero como siempre, puede llegar a ser un capricho más.
Por otro lado, la fuente de poder EVGA NEX750B Super Nova contiene otro controlador para la fuente de poder, el PS223, el cual tiene otra una configuración diferente con respecto al modelo encontrado en la EVGA 600B, además de contener un condensador japones en un lugar complicado, que es el puente rectificador, para evitar el rizado de la corriente.
Al momento de hacer las pruebas, ambas fuentes de poder, fueron capaces de soportar nuestra estricta metodología, otorgando resultados muy buenos y así demostrando que son capaces de ser usadas en casi cualquier equipo entusiastas e incluso en computadores de gama alta.
Por su rendimiento, potencial, calidad de producto y su margen de precio/rendimiento el consejo de legendarios overclockers de oZeros está feliz de reconocerla con su medalla de “Producto Recomendado” a ambas fuentes de poder las que han demostrado ser una excelente opción al momento de armar un PC de gama baja/media con un costo adecuado para su rendimiento.
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