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팬속도 조절 노브 탑재로 새로운 패러다임에 도전하는 커세어의 파워서플라이! CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1

2024.09.11. 18:51:36
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CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1   

   

ATX 3.1 업그레이드와 함께, 팬속도 조절 노브까지 추가된 파워서플라이

미국 캘리포니아에 본사를 두고 있는 글로벌 PC 컴포넌트 기업 'CORSAIR'는 자사의 우수한 제품들로 전 세계 PC 하드웨어 마니아들의 사랑을 받고 있습니다. 특히 파워서플라이 분야에서 보여주는 뛰어난 설계기술 덕분에, 고사양 PC 시스템을 빌드하고자 하는 유저분들이 많이 찾곤 하였는데요. 그중 자사의 iCUE기능을 사용하여 파워서플라이와 PC시스템 연결을 통해 소프트웨어를 통한 파워서플라이 관리 기술이 돋보였으며, 유저의 입맛에 맞는 관리 기능 및 팬속도 조절 기능으로 호평을 받은 바가 있습니다. 다만 이 기능은 고성능을 지닌 하이엔드급 제품군에만 지원되었기 때문에, 일반적인 골드급 제품군에서는 제로팬 기능에서 만족하여야 하는 아쉬움을 남기기도 하였습니다.

 

이번 리뷰에서 만나 볼 제품은 'CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1'입니다. 이전 RM850x가 최신 파워서플라이 규격 ATX 3.1에 맞추어 리뉴얼 된 제품인데요. 단순한 내부 개선을 너머, 에어홀 디자인 변화 뿐만 아니라 아날로그 방식의 기계식 팬속도 조절 노브를 탑재하여, 다소 비용이 높은 디지털 방식 팬속도 조절을 지원하는 제품 대비 보다 직관적인 조작방식과 우수한 가격 접근성으로 해당 기능을 제공하고 있습니다.


제품의 케이블은 엠보싱 마감이 적용 된 메쉬 패턴 플랫타입으로 제공됩니다. 여기에 커넥터를 살펴보면 EPS 4+4 Pin 커넥터는 1:1 방식으로 총 2개, PCI-E 6+2 Pin 커넥터는 총 3개를 지원하고 있습니다. 또한 최신 NVIDIA 社의 40시리즈와 연결을 지원하는 12V-2x6 커넥터 케이블도 1개 지원되며, 여기에 SATA 커넥터는 총 8개, IDE 커넥터는 총 3개가 제공되어 다양한 주변장치와의 연결을 지원하고 있습니다.

 

본 제품에 가장 눈길이 가는 부분이라면 역시 후면부에 탑재된 기계식 팬속도 조절 노브가 아닐까 싶은데요. 그동안 데이터 케이블 연결을 통해 PC 시스템 내 소프트웨어로 파워서플라이의 팬속도를 조절하는 경우는 찾아볼 수 있었지만, 아날로그 방식의 기계식 노브를 통하여 팬속도를 조절하는 기능을 탑재한 점, 거기에 그 제품을 커세어의 파워서플라이에서 만나볼 수 있다는 사실이 유저분들에게 매우 신선하게 느껴질 것으로 예상됩니다. 그럼 지금부터 함께 제품의 패키지와 외형 및 내부, 그리고 테스트를 통한 성능을 살펴보도록 하겠습니다.

   

   

    

   

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* 측정 환경 및 방식에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.   

   

    

    

   

   

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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 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 Cybenetics ETA 출력 효율 인증에서 GOLD 230V 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 86.13%의 출력 효율을 보여주었습니다. 대부분의 파워서플라이에서 살펴보게 되는 구간 효율의 경우, 20% 부하에서는 90.24%의 출력 효율을, 50%에서는 92.33%, 100%에서는 89.66%의 출력 효율을 보여주었습니다. 

 

또한 Cybenetics ETA 인증 기준을 중 하나인 평균 효율의 경우, 전체 부하 구간에 걸쳐 90.72%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 모두 큰 변화없이 안정적인 모습을 보여주는 전압 출력을 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

  

   

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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 낮은 수치가 적용되었습니다.

     

    

   

   

   

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

 

'CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1'의 내부에는 유체 다이내믹 베어링(FDB) 방식이 적용된 140mm 크기의 쿨링팬이 탑재되어 있습니다. 이러한 방식의 쿨링팬은 긴 내구성과 작동 시의 조용한 소음으로 일반 소비자용 파워서플라이에서 선호되는 방식입니다. 

 

제품에는 전원부에 탑재된 별도의 노브를 사용하여 제로팬 기능은 물론, 수동으로 팬속도를 제어할 수 있습니다. 제로팬 기능을 사용하여 쿨링팬 RPM과 소음도를 측정한 결과, 50% 구간까지는 쿨링팬이 작동하지 않았습니다. 이후 60% 부하에서 476 RPM, 실내 소음 18.0dB(A) 이하의 소음도로 작동을 시작하였으며, 점진적으로 RPM이 상승한 쿨링팬은 최대 부하 구간인 100%에 이르러 961 RPM, 약 29.2dB(A)의 소음도가 측정되었습니다.

 

추가적으로 후면의 노브를 사용하여 최대 RPM으로 설정 한 경우에는 2156 RPM, 약 50.6 dB(A)의 소음도가 측정되었습니다.

 

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

     

      

      

      

      

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CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1

         

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새로운 기능과 함께 Corsair 골드 급 파워서플라이 시리즈의 최신 기준으로 업그레이드 된 RM850x ATX 3.1

'CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1'은 기존 버전의 RM850x 파워서플라이가 ATX 3.1 규격에 맞추어 업그레이드를 마친 제품으로, Cybenetics ETA 'GOLD 230V'인증, 그리고 소음 인증인 LAMBDA에서는 'A 230V' 등급을 획득한 파워서플라이입니다. 

 

기존 버전과 같이 블랙 색상을 베이스로 하고 있으며 섀시 일체형 팬그릴은 기존 커세어의 파워서플라이에서 자주 사용되던 삼각형 벌집 구조와 달리, 주변에서 볼 수 있는 장난감 '피젯 스피너'의 대표적인 3엽 모양과 닮은 꼴로 이루어진 작은 크기의 에어홀로 촘촘하게 구성되어 있습니다. 여기에 측면은 스티커를 통하여 제품명을 프린팅 하였으며, 하부에는 제품 스펙이 기입된 스티커를 부착하여 사용자가 한눈에 정보를 알기 쉽게 구성하였습니다.

  

여기에 모든 케이블은 앰보싱을 적용한 매쉬 패턴 타입으로 제공되어 더욱 유연성을 기대할 수 있으며, 정리를 위한 케이블 홀더 또한 별도로 제공되어 조립 시 더욱 깔끔한 정리에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 여기에 기존 135mm 대신 140mm 크기의 FDB 쿨링팬을 사용하였으며, 제로팬 & 팬 속도 조절 노브를 설치하여 사용자가 자신의 사용환경에 맞추어 설정할 수 있는 편의성 또한 제공하는 특징을 지니고 있습니다. 

 

섀시 길이는 16cm으로 측정되었습니다. 일반적인 ATX 파워서플라이를 장착할 수 있는 케이스에 대부분 호환이 가능할 것으로 예상되지만, 크기가 작은 미니 타워 케이스 일부에서는 다소 조립시 여유공간이 협소할 수 있기 때문에 사전에 호환성 점검이 필요합니다.

                 

*본 제품은 -12V를 지원하지 않습니다. -12V가 필요한 일부 방식 (RS232 / RS485과 같은 시리얼 포트)을 사용하는 경우, 반드시 사전에 확인 할 필요가 있습니다.     

       

      

   

     

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차세대 그래픽 카드를 위한 12V-2x6 커넥터 탑재 & 1:1 케이블 지원

본 제품에는 차세대 그래픽카드와의 1:1 연결을 위한 12V-2x6 커넥터가 탑재되어 있습니다. 해당 커넥터는 기존 12VHPWR 커넥터를 대체하는 규격으로, 커넥터 번등의 이슈를 보완하기 위해 접점부 변경 및 전원 인가 신호 방식 등에서 안정성에 조치가 이루어진 특징을 지니고 있습니다. 여기에 최대 600W의 전원을 공급할 수 있는 1:1 전용 케이블도 1개 제공되며, 최신 버전의 케이블 커넥터임을 나타내는 'H++' 표시를 커넥터 측면에서 확인할 수 있습니다.

      

   

   

     

       

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최대 92.42%, 전체 평균 90.72%의 높은 출력 효율

'CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1'은 Cybenetics ETA GOLD 230V 효율 인증을 받았습니다. 일반적인 220V AC 환경에서 테스트한 결과 전체 부하 구간에 걸친 평균 효율은 약 90.72%로 측정되었으며, 이 중 40% 부하 구간에서 약 92.42%의 최대 출력 효율을 보여주었는데요. 이를 고려하여 제품의 효율을 전체적으로 평가하였을 때, 본 제품은 높은 출력 효율을 지닌 것으로 판단됩니다.  

      

      

      

      

     

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정숙을 보여주는 140mm 크기의 FDB 쿨링팬 탑재 & 사용자가 직접 제어가능한 팬속도 조절 노브 설계

제품의 내부에는 140mm 크기의 유체 다이내믹 베어링(FDB) 방식의 쿨링팬이 탑재되어 있습니다. 여기에 별도의 원형 노브를 통해 제로팬 기능과 팬속도를 수동으로 제어할 수 있는 기능이 적용되어 있는데요. 먼저 제로팬이 적용된 상태(*노브를 조작하지 않은 기본 상태)로 쿨링팬의 RPM과 소음도를 측정하면 최대 50% 부하 구간까지 쿨링팬이 작동하지 않는 것을 볼 수 있었습니다. 

    

60% 부하 구간부터 작동한 쿨링팬은 476 RPM, 실내 소음 기준 18.0dB(A) 이하 수치가 측정되었으며, 100% 부하 구간에서는 961 RPM, 약 29.2dB(A)의 소음도가 측정되었습니다. 제품의 용량과 최대 부하구간에서의 소음도를 고려한다면, 본 제품은 매우 정숙한 소음도를 지니고 있는 것으로 판단됩니다.

    

   

   

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추가적으로 더욱 강한 풍량이 필요한 환경의 경우, 사용자가 직접 제품의 팬 속 조절 노브를 사용하여 쿨링팬의 RPM을 상승시킬 수 있습니다. 해당 노브는 기본 (제로팬) 상태에서 수동 제어를 하고자 하는 경우, 힘을 주어 내부 걸림쇠가 풀리는 '딸깍' 소리가 나게 돌려야 작동하게 되는데요. 이를 사용하여 최대 RPM으로 작동하게 한 결과 약 2157 RPM, 약 50.6dB(A)의 소음도가 측정되었습니다. 140mm의 쿨링팬이 최대 RPM으로 작동하는 만큼, 다소 소음이 발생하더라도 강력한 쿨링이 필요한 환경에서 PC 시스템을 사용하는 유저에게 많은 도움이 될 것으로 예상됩니다.

     

   

   

   

      

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ATX 3.1규격에 극강의 정숙함, 그리고 유저가 제어할 수 있는 팬속도 조절 노브까지 담았다!

CORSAIR RMx Series RM850x ATX3.1


 

 

 

 



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