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차세대 기술 탑재로 더욱 완벽을 항햐는 시소닉의 명작!, 시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1

2024.10.22. 10:36:04
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시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1

  

또 한번 신기술의 탑재를 마친 시소닉 포커스 골드의 4번째 버전

PC의 심장이라고 할 수 있는 파워서플라이는 모든 PC 부품에 전원을 공급하는 매우 중요한 임무를 담당하고 있습니다. 때문에 내부 설계 변경에 있어서도 큰 이슈가 없다면 그대로 사용하는 경우가 많은데요. 최근 출시되는 PC 하드웨어들의 전체적인 소비전력 증가 및 그리고 NVIDIA 社의 차세대 그래픽 카드에서 본격적으로 사용하기 시작한 12+4 Pin 방식의 보조 전원 커넥터로 인해 파워서플라이 가이드를 담당하는 인텔(Intel)에서 새로운 파워서플라이 규격 ATX 3를 발표하였으며, 보완을 거쳐 현재는 ATX 3.1 규격의 최신 가이드라인을 안내하고 있습니다.

   

이처럼 발전하는 하드웨어의 성능에 새로운 규격까지 발표되는 만큼 PC의 소비 전력도 더욱 상승하기 시작했습니다. 특히 높아진 소비전력 때문에 필연적으로 파워서플라이의 발열 또한 높아지게 되었으며, 이를 해결하기 위해 제조사들도 더욱 내부 발열 제어에 신경을 쓰기 시작했는데요. 전 세계 PC 하드웨어 마니아들에게 우수한 품질로 정평이 나있는 파워서플라이 제조사 Seasonic에서도 이에 대한 개발을 지속적으로 연구해 왔으며, 지난 2024 컴퓨텍스에서 발표한 Optisink 방식을 통해 Seasonic의 새로운 발열 제어 기술을 선보이기도 하였습니다. 


  

      00f4b13a03d1c19ef9c092e44de0419d531b995d.jpg▲2024 컴퓨텍스에서 공개된 Seasonic OptiSink Design(위)과 기존 방열판 방식(아래)

해당 방식은 대부분의 파워서플라이 설계에 적용되는 두꺼운 방열핀을 고정하고 모스펫을 부착하는 설계 대신, 추가적인 도터 보드를 구성하여 PCB회로를 꾸리고, 그 위에 모스펫과 컨트롤러를 장착하고 방열 개선 및 불량률 저하와 저소음을 실현시키고자 개발된 Seasonic의 최신 기술로써, 이번 리뷰에서 살펴볼 '시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1'가 바로 이 신기술을 탑재한 제품입니다.

  

V4라는 이름처럼 4번째 버전으로 출시하는 '시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1'는 최신 서플라이 규격 ATX 3.1에 대응하고 있으며, 80PLUS 등급에서는 GOLD, Cybenetics ETA 효율인증에서는 115V / 230V 환경 모두 GOLD 등급을 획득한 정격 1000W 출력 용량의 파워서플라이입니다. 또한 차세대 그래픽 카드와 연결을 지원하는 12V-2x6 (12+4 Pin) 커넥터도 섀시 본체에 1개 탑재하고 있습니다.   

        

   

  

5d9b4d721f4841b051cc0a99ff51f09b07c444e5.jpg▲총 3가지 용량 (750W / 850W / 1000W)으로 선보이는 시소닉 NEW FOCUS V4 GX GOLD 풀모듈러 ATX3.1 시리즈

 

이전 쿨엔조이 리뷰에서 먼저 만나보았던 정격 850W 제품도 우수한 성능으로 많은 유저분들에 관심을 받았던 만큼, 더욱 높은 용량을 지니고 있는 정격 1000W의 모습도 매우 기대가 되는데요. 그러면 지금부터 제품의 패키지 및 외형과 내부, 그리고 테스트를 통한 성능을 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 

    

함께 살펴보기

새로운 기술로 또 한 번 업그레이드 완료! 시소닉 NEW FOCUS V4 GX-850 GOLD 풀모듈러 ATX3.1 - [링크]

   

 

    

   

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출력 효율 측정
ITECH Electronics 社의 DC 로드기 제품 중 IT8514C+ / IT8512A+ / IT8511+ / IT8211의 총 4가지를 사용하여 파워서플라이가 낼 수 있는 정격 출력의 10%부터 100%까지 10개 단위로 나눠 테스트합니다. 출력 효율은 파워서플라이가 출력한 전체 출력(W)을 HPM-100A(Wattman)으로 측정된 파워서플라이의 소비 전력(W)으로 나눠 백분위(%)로 표기하며 소수점 둘째 자리까지만 표기합니다.
 
 
전압 측정
DC 로드기에서도 별도의 전압 측정 기능을 사용하여 전압을 기록합니다. 추가적으로 필요시 별도의 외부 전압 측정기를 사용한 후, 교차검증을 거쳐 결과값의 신뢰도를 보증합니다.
 
 
리플 & 노이즈 측정
Tektronix 社의 TPS2012B 오실로스코프를 사용하여 파워서플라이의 리플 & 노이즈를 측정합니다. 파워서플라이 테스트 시스템의 테스트 보드에 각 오실로스코프의 프로브를 연결할 수 있는 단자가 구성되어 있어 이를 통해 리플 & 노이즈를 측정할 수 있습니다.
 
 
쿨링팬 RPM 측정
Sampo 社의 DT6234B Digital Laser Tachometer를 사용하여 파워서플라이 쿨링팬의 RPM을 측정합니다. 레이저 방식을 사용하기 때문에 파워서플라이에 별도의 개조 없이 RPM 측정이 가능합니다.  
  
  
소음 측정
부피 1.9 x 1.9 x 2 (m)의 이중 챔버 구조에 1 x 1 x 1 (m) 내부 구조의 규모로 설치된 무향실에서 CIRRUS RESEARCH CR-162B (Class 2 타입) 소음측정기를 사용하였으며 제품과 직선상 약 50cm의 거리를 두고 측정하였습니다. 또한 CIRRUS에서 제공하는 Noisetools을 이용하여 측정값의 신뢰도를 높였습니다.

   

   

   

   

  

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▲ 파워서플라이 부하 테스트 : ITECH ELECTRONICS DC 로드기 시리즈


  

 

 

d73a908c5b0cccbbf9f65632d0ec7fecc6b49a12.jpg ▲ 파워서플라이 소비 전력 측정 : HPM-100A (Wattman) - 1초 단위로 측정 

 

   

  

  

e3bd9ae76d5538b5f4905e460e68b0d3e4dfba56.jpg  ▲ 리플 & 노이즈 측정 : Tektronix TPS2012B Two-Channel Oscilloscope

   

   

   

38771075cbf33cde7a5ebdd4af21640942416126.jpg▲ 쿨링팬 RPM 측정 : Sampo DT6234B Digital Laser Tachometer

   

   

   

5cb44c04ec11ef0adf86fd66aeeddf6d09eef86a.jpg  ▲ 소음 측정: 무향실 - 이중 챔버 구조 

   

   

   

f91e1e4c1f163fd02d37d1b59bfd04be2ceea7d6.jpg▲ 소음 측정: 측정 소음기 = CIRRUS RESEARCH CR-162B (Class 2 타입) 

  

   

   

  

  

    

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본 제품은 80 PLUS GOLD 등급의 출력 효율 인증을 받았으며, 해당 인증 기준을 충족하기 위해서는 115V AC 환경 기준으로 20% 부하 구간에서 87% 이상의 효율을, 50%에서 90% 이상을, 100% 부하에서 87% 이상의 출력 효율을 보여주어야 합니다. 

 

또한 본 제품은 Cybenetics ETA 출력 효율 인증에서 115V / 230V 환경 모두 GOLD 등급을 받았습니다. 해당 인증 기준을 충족하기 위한 효율 기준 중 하나로는, 230V 환경 기준에서 89 ~ 91% 사이의 평균 효율이 측정되어야 합니다.

 

220V AC 환경에서 출력 효율을 테스트한 결과, 아이들(IDLE) 상태와 비슷한 부하 환경인 10% 부하 구간에서는 89.50%의 출력 효율을 보여주었습니다. 80PLUS의 평가 구간을 살펴보면 20% 부하에서는 92.70%의 출력 효율을, 50%에서는 92.77%, 100%에서는 89.88%의 출력 효율을 보여주었습니다. 

 

Cybenetics ETA 인증 기준을 중 하나인 평균 효율의 경우, 전체 부하 구간에 걸쳐 91.71%로 측정되었습니다. 실제 사용 시의 출력 효율은 유저의 AC 환경 등에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

      

     

    

    

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PC용 파워서플라이에 가해지는 부하는 시스템에 구성된 부품의 조합과 각 부품이 소비하는 전력량에 따라 다를 수 있습니다. 특히 동일한 부품 구성이어도 CPU 및 GPU의 오버클럭 여부 등에 따라 전력 소모량이 달라지기도 합니다. 이렇게 다양한 조건에서도 +12V / +5V / +3.3V의 전압이 일정하게 출력되는 것은 시스템의 안정적인 동작에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 

 

10%부터 100% 부하 구간까지의 전압 출력 특성을 살펴보면 +12V / +5V / +3.3V 전압 모두 부하에 관계없이 일정한 전압을 출력하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

 

 

 

  

   

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최근에 출시되는 고성능 CPU와 GPU는 이전보다 더 많은 전력을 요구합니다. 여기에 일부 제품은 별도의 옵션 설정을 통해 추가적인 성능 향상을 꾀할 수 있는데요. 이러한 설정들을 적용한 후에 PC를 사용하게 되면 +12V의 전력 소비량이 그렇지 않은 조건 대비 좀 더 늘어나게 됩니다. +12V가 다른 전압 대비 더 많은 전력을 사용하게 되는 이러한 환경은 본 테스트에서 살펴볼 '언밸런스 부하 환경'에 해당합니다. 

 

본 제품에는 DC to DC 컨버터가 탑재되어 있으며, 이를 참고하여 +12V에 많은 부하가 가해지는 조건과 +5V, +3.3V에 많은 부하가 가해지는 조건의 두 가지 언밸런스 부하 환경에서의 전압 출력을 측정하였습니다. 테스트 결과를 살펴보면 +12V, +5V, +3.3V 모두 큰 차이 없이 안정적으로 각 전압을 출력하고 있는것을 확인 할 수 있습니다. 

    

    

    

    

     

   

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PC용 파워서플라이는 시스템 외부에서 공급되는 AC(교류) 전원을 시스템 내부의 각 부품에 필요한 DC(직류) 전원으로 변환하는 역할을 가지고 있습니다. 이러한 과정을 수행할 때 파워서플라이에 입력된 교류 전원은 온전하게 직류로 변환되지 못하고 출력되는 전원에 사람의 맥박과 같은 흔적을 남기게 됩니다. 이러한 현상을 '리플(Ripple)'이라고 합니다. 

    

또한, 리플 외에도 파워서플라이 내부에서 변환되어 출력되는 직류 전원에는 '노이즈'도 포함되어 있습니다. 리플과 노이즈는 파워서플라이가 출력하는 직류 전원에서 빠질 수 없지만 수치가 낮다면 시스템의 안정적인 동작에 어느 정도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

    

본 제품의 리플 & 노이즈 테스트 결과를 살펴보면, +12V / +5V / +3.3V의 20% 부하 구간과 100% 부하 구간을 비교하였을 때, 모두 각 전압에 허용되는 수치가 적용되었습니다.

     

    

   

   

   

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PC용 파워서플라이는 AC(교류) 전원을 DC(직류) 전원으로 변환하는 과정에서 내부에 열이 발생하게 됩니다. 제품 내부에 탑재된 쿨링팬은 이러한 발열이 과도해지지 않도록 하여 원활한 전원 공급을 돕습니다. 이러한 쿨링팬이 작동할 때 발생하는 '소음'은 사용자가 직접적으로 체감할 수 있는 파워서플라이의 특성 중 하나입니다. 

 

본 제품의 내부에는 135mm 크기의 유체 다이내믹 베어링(FDB) 방식 쿨링팬이 탑재되어 있습니다. 이러한 방식의 쿨링팬은 긴 내구성과 작동 시의 조용한 소음으로 일반 소비자용 파워서플라이에서 사용됩니다. 

 

본 제품에는 제로팬 기능이 탑재되어 있으며 전원부의 토글식 버튼으로 해당 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 해당 기능을 사용하여 쿨링팬 RPM과 소음도를 측정한 결과 최대 30% 부하 구간까지는 쿨링팬이 작동하지 않았으며 이후 40% 부하 구간부터 쿨링팬이 작동하였는데요. 이때 863 RPM / 약 23.7dB(A)의 소음도로 작동하였습니다. 이후 점진적으로 RPM이 상승하는 것을 볼 수 있으며, 100% 부하 구간에서는 최대 1577 RPM / 약 41.4dB(A)의 소음도가 측정되었습니다.

  

*실제 사용자가 느끼는 소음은 환경에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

     

     

      

      

      

      

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시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1

  

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시소닉의 최신 설계를 탑재한 시소닉 포커스 골드 V4!

'시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1'은 시소닉의 명품 서플라이로 알려져있는 시소닉 포커스 골드 시리즈의 4번째 버전으로, ATX 3.1 규격에 대응하는 정격 1000W 출력 용량의 파워서플라이 인데요. 80PLUS GOLD 효율 인증은 물론, Cybenetics 인증에서는 115V / 230V 환경에서 GOLD 효율 인증을 획득하였으며, 소음 테스트인 LAMBDA 인증에서도 115V / 230V 환경 모두 'A-'를 획득하여 소음도에서도 정숙함을 보여주고 있습니다.

 

블랙 색상을 바탕으로 섀시 일체형 팬그릴에는 하얀색 포인트 라인을 넣어 세련미를 나타내고 있습니다. 구성된 에어홀은 기존 V3 제품보다 약간 더 촘촘한 간격으로 설계되었으며, 중앙의 시소닉 배지는 동일하게 부착되어 있습니다. 섀시 길이는 14cm으로 측정되었는데요. 덕분에 ATX 파워서플라이를 장착할 수 있는 다양한 케이스에 호환이 가능할 것으로 판단됩니다.

         

     

    

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새로운 설계가 적용된 내부에는 'Seasonic OptiSink'를 확인할 수 있습니다. 해당 기은 추가적인 도터 보드를 장착하여, PCB 회로 구성과 함께 히트 싱크를 비롯한 방열 설계를 적용하고, 모스펫과 컨트롤러를 탑재한 다음 주석 결합(핀 결합) 방식으로 장착하였는데요. 두꺼운 방열판에 각종 모스펫을 장착하였던 기존 설계와 달리, 발열을 획기적으로 제어할 수 있게 되어 더욱 향상된 제품의 수명성은 물론, 발열 해소를 통한 쿨링팬의 저소음 쿨링 퍼포먼스 또한 기대할 수 있습니다. 

    

   

   

   

  

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차세대 그래픽 카드와의 연결을 지원하는 12V-2x6 (12+4 Pin) 커넥터 탑재 & 1:1 전용 케이블 지원 

본 제품은 NVIDIA 社의 차세대 그래픽 카드에 탑재된 보조 전원 방식인 12+4 Pin 커넥터와의 1:1 연결을 지원하는 12V-2x6 커넥터를 섀시에 1개 구성하고 있습니다. 기존의 12VHPWR 커넥터와의 호환성은 물론 기본 제공 되는 전용 케이블을 통해 최대 600W의 전원을 공급할 수 있으며, 기존 PCI-E 방식 커넥터도 1:1 방식으로 총 3개를 지원하여 다양한 그래픽 카드와의 호환성을 지니고 있습니다.

    

    

   

   

    

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최대 93.25%, 전체 평균 91.71%의 높은 출력 효율 

'시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1'은 80PLUS GOLD 등급, 그리고 Cybenetics ETA 에서는 115V / 230V 환경 모두 GOLD 등급의 출력 효율 인증을 받았습니다. 일반적인 220V AC 환경에서 테스트한 결과 전체 부하 구간에 걸친 평균 효율은 약 91.71%로 측정되었으며, 이 중 30% 부하 구간에서 약 93.25%의 최대 출력 효율을 보여주었는데요. 가장 낮은 출력 효율도 89.50% 이상으로 측정된 만큼 전체적으로 높은 출력 효율을 지닌 것으로 판단됩니다.

     

     

     

     

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준수한 소음도를 보여주는 135mm FDB 쿨링팬 탑재

본 제품의 내부에는 135mm 크기의 유체 다이내믹 베어링(FDB) 방식의 쿨링팬이 탑재되어 있습니다. 또한 파워서플라이 전원부에 구성된 별도의 스위치를 통해 켜고 끌 수 있는 제로팬 기능이 적용되어 있는데요. 제로팬을 켠 상태로 쿨링팬의 RPM과 소음도를 측정한 결과 최대 30% 부하 구간까지 쿨링팬이 작동하지 않는 것을 볼 수 있었습니다. 

 

40% 부하 구간부터 작동한 쿨링팬은 863 RPM / 약 23.7dB(A) 이하의 소음도를 보여주었습니다. 이후 점진적으로 상승하기 시작한 쿨링팬 속도는 100%에 이르러서 1577 RPM, 약 41.4 dB(A)의 소음도가 측정되었습니다. 본 제품의 용량이 정격 1000W에 달하는 점과 일반적인 유저들의 사용 부한 구간이 80%에 머무는 점을 고려한다면 본 제품은 정숙함을 지닌 것으로 판단됩니다.

      

      

      

      

       

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새로운 시대를 위하여 또 한번의 변신을 마쳤다!

시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1

      

    

   

   

   



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