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Test • Cooler Master Real Power M520

 

• Le protocole

 

cooler master real power m520 matériel

 

Nous avons mis au point un protocole permettant de tester les alimentations sur toute une plage de puissances, et ce afin de pouvoir vérifier le comportement des modèles testés dans toutes les situations possibles, de la configuration la plus économe en énergie à celle privilégiant les performances avant tout.

 

 

- Les puissances testées:

 

Ce sont pas moins de 5 types de configurations que nous pouvons simuler sur notre banc de test:

  • La configuration d'entrée de gamme, consommant environ 50W au repos et 100W en charge.
  • La configuration milieu de gamme, consommant environ 150W au repos et 250W en charge.
  • La configuration haut de gamme, consommant environ 200W au repos et 375W en charge.
  • La configuration très haut de gamme, consommant environ 275W au repos et 550W en charge.
  • La configuration sans concession, consommant environ 330W au repos et 690W en charge.

 

Ces configurations seront reprises à l'identique au cours de nos différents tests d'alimentations, permettant ainsi une comparaison directe des mesures entre elles.

 

A noter que bien entendu ne seront testées que les configurations adaptées à la puissance maximale de chaque alimentation.

 

 

- La stabilité des tensions:

 

En ce qui concerne les tensions de l'alimentation, et donc sa stabilité, nous analyserons le +5V et le +12V. Le +3.3V ne sera lui pas étudié car il est très peu utilisé par les configurations actuelles, même un PC très puissant dépassera rarement les 30W de charge sur le +3.3V. Cette tension n'est désormais plus source d'instabilités et sert principalement aux barrettes mémoire.

 

Nous nous concentrerons donc plus particulièrement sur le +5V qui, même s'il est lui aussi maintenant très minoritairement utilisé, a toujours une importance dans l'alimentation de la plupart des composants de l'ordinateur, et donc bien entendu sur le +12V qui représente à lui seul en moyenne 80% de l'alimentation d'un PC.

 

Pour cela nous suivrons en temps réel lors des essais l'évolution de ces 2 tensions à l'aide d'un voltmètre et ferons un relevé pour chaque puissance testée (10 au total).

 

Nous proposerons également pour une meilleure lisibilité des résultats des classements pour chaque configuration des meilleurs "ripples" que nous obtiendrons sur le +12V. Par "ripple" nous ferons un abus de langage courant en informatique, à savoir que nous appellerons "ripple" la différence pour chaque configuration testée entre la valeur du +12V au repos et en charge (bien que ce ne soit pas la réelle définition de ce terme).

 

 

- La consommation:

 

La consommation est également un point important dans l'évaluation de la qualité d'une alimentation. En effet si nos configurations de test simulées ont une puissance fixe, le rendement des alimentations du marché varie lui, ce qui aboutit à une consommation à la prise murale (et donc à une facture d'électricité) qui elle varie pour chaque modèle.

 

Nous allons donc pour chacune des 10 puissances testées mesurer la consommation en sortie d'alimentation à l'aide d'un wattmètre, afin de pouvoir classer les alimentations en fonction de leur rendement. Nous nous garderons par contre de réaliser des estimations du rendement en lui même car il faudrait pour cela avoir des mesures précises de la charge interne (configuration) et de la charge externe (sortie d'alimentation) or si nos mesures en sortie d'alimentation sont fiables, les puissances de nos configurations en elles-mêmes (cf. "les puissances testées") ne sont que des estimations à quelques watts près.

 

 

- Le DeltaT de la température de l'air:

 

Nous relèverons également la température de l'air en sortie d'alimentation, afin de voir si des différences sensibles se font sentir entre les différentes références testées. Nous utiliserons pour cela un thermomètre digital à 2 sondes, afin de mesurer le "DeltaT", c'est-à-dire la différence entre la température de l'air expulsé et celle ambiante.

 

 

- Le bruit:

 

Le bruit d'une alimentation est un critère prédominant pour beaucoup d'acheteurs, aussi nous réaliserons un suivi détaillé des niveaux sonores de nos alimentations testées. Pour chacune des 10 puissances réalisées le niveau sonore sera enregistré à 10cm à l'arrière de l'alimentation, afin de connaître toute la plage des bruits générés par l'alimentation en fonction de la puissance de charge.

 

A noter que le niveau sonore de référence (bruit ambiant) lorsque l'alimentation est éteinte est de 36dBA, nous ferons ainsi débuter nos graphes de niveaux sonores de cette valeur.

 



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