- I. Hộp và phụ kiện VSP Delta P600W & P700W
- II. PSU VSP Delta P600W & P700W
- 1. Thiết kế bên ngoài
- 2. Thiết kế bên trong
- III. Thử nghiệm PSU VSP Delta P600W & P700W
- 1. Load testing ( Thử tải)
- 2. Inrush Current Testing (Dòng khởi động)
- 3. Sync Transient Response Test (Tải biến thiên)
- 4. Ripple & Noise (Nhiễu AC cao tần)
- 5. Hold-up Time (Thời gian lưu điện)
- 6. Protection Features (Các chế độ bảo vệ)
- 7. Earth Leak Current (Kiểm tra dòng rò)
- 8. Nhiệt độ hoạt động & tốc độ quạt (Temp & Fan RPM)
- IV. Kết luận
VSP Delta P600W & P700W là dòng nguồn máy tính hướng đến phân khúc phổ thông, được VSP phát triển nhằm tối ưu chi phí cho các cấu hình PC cơ bản và tầm trung. Theo đánh giá từ PCMAG, bộ đôi này sở hữu thiết kế thực dụng với hệ thống cáp dẹt màu đen linh hoạt, đi kèm 2 đầu cấp nguồn CPU tiện lợi cho nhiều nền tảng.
Dù không tập trung vào các tính năng cao cấp, VSP Delta vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày với hiệu suất tối đa được hãng công bố đạt khoảng 83%, phù hợp cho người dùng cần một bộ nguồn ổn định trong tầm giá dễ tiếp cận.
I. Hộp và phụ kiện VSP Delta P600W & P700W
Dòng nguồn VSP Delta được đóng gói trong hộp với tông màu xám kết hợp đỏ nâu đặc trưng, mang phong cách đơn giản nhưng dễ nhận diện. Giữa hai phiên bản P600W và P700W có một vài khác biệt nhỏ trong thiết kế vỏ hộp, chủ yếu nằm ở chi tiết bố cục và thông tin sản phẩm được in trên bao bì.






Phụ kiện đi kèm khá cơ bản, bao gồm: 1 dây nguồn chuẩn EU, 4 ốc cố định PSU và 6 dây rút (zip tie) hỗ trợ quản lý cáp gọn gàng hơn khi lắp đặt.


II. PSU VSP Delta P600W & P700W
1. Thiết kế bên ngoài
VSP Delta P600W & P700W sở hữu kích thước chuẩn ATX, dễ dàng tương thích với đa số case máy tính hiện nay. Toàn bộ thân nguồn được phủ lớp sơn tĩnh điện màu đen tạo cảm giác cứng cáp và đồng bộ với hệ thống. Sản phẩm trang bị quạt làm mát 120mm, đảm bảo khả năng tản nhiệt ổn định trong quá trình vận hành.






P600W có công suất danh định 600W, sử dụng thiết kế single rail với đường 12V đạt 45A, đảm bảo cung cấp nguồn ổn định cho toàn bộ hệ thống.

P700W được trang bị công suất danh định 700W, sử dụng thiết kế single rail với đường 12V đạt 50A, mang lại khả năng cấp điện mạnh mẽ và ổn định cho các cấu hình cao hơn.

Hệ thống cáp dẹt màu đen mềm (P700W) bao gồm:
- 1 x cáp 24-pin Mainboard (dài 50cm)
- 2 x cáp CPU 4+4-pin ATX12V (dài 70cm)
- 2 x cáp PCIe 6+2-pin (45cm + 15cm)
- 5 x đầu SATA (45cm + 15cm + 15cm + 15cm)
- 3 x đầu ATA (45cm + 15cm + 15cm + 15cm)
Cáp dạng bẹ giúp dễ đi dây, tối ưu không gian và tăng tính thẩm mỹ cho hệ thống.

Hệ thống cáp dẹt màu đen mềm (P600W) bao gồm:
- 1 x cáp 24-pin Mainboard (dài 50cm)
- 2 x cáp CPU 4+4-pin ATX12V (60cm + 15cm)
- 2 x cáp PCIe 6+2-pin (45cm + 15cm)
- 4 x đầu SATA (45cm + 15cm + 15cm + 15cm)
- 3 x đầu ATA (45cm + 15cm + 15cm + 15cm)
Thiết kế cáp bẹ giúp đi dây gọn gàng, linh hoạt và tối ưu luồng gió trong thùng máy.

2. Thiết kế bên trong
Dòng nguồn VSP Delta P600W & P700W được sản xuất bởi OEM Shenzhen Jiumeng Electronic Technology. Sản phẩm sử dụng thiết kế mạch Dual Forward, tuy nhiên chưa được trang bị công nghệ Active PFC.





Bảng linh kiện được sử dụng trên Delta P600W & P700W


Mạch lọc nhiễu EMI được trang bị đầy đủ với thiết kế 2 tầng, giúp giảm thiểu nhiễu và đảm bảo tín hiệu điện ổn định. Đặc biệt, phiên bản P700W còn bổ sung thêm một cuộn lọc nhỏ đặt trên dây nguồn trước khi vào bo mạch chính, với các vòng dây quấn quanh lõi xuyến ferrite, góp phần tăng hiệu quả chống nhiễu.


Trước khi dòng điện xoay chiều (AC) đi vào cầu diode GBU1506 (15A) để được chỉnh lưu thành dòng một chiều (DC), nó sẽ đi qua điện trở nhiệt NTC. Thành phần này có nhiệm vụ hạn chế dòng khởi động ban đầu, giúp tránh hiện tượng dòng nạp tụ đột ngột gây tia lửa điện, đồng thời giảm hao mòn cho công tắc và các tiếp điểm của phích cắm/ổ điện.


P600W sử dụng cặp tụ chính SAMXON dung lượng 680µF/200V, trong khi phiên bản P700W được trang bị tụ 820µF/200V mắc nối tiếp. Đây được xem là “dấu vết” của thiết kế mạch nhân đôi điện áp – thường xuất hiện trên các bộ nguồn có công tắc gạt chuyển điện áp 110–220V màu đỏ.


Do không được trang bị Active PFC, điện áp đầu ra có thể đạt tới khoảng 390VDC. Tuy nhiên, mạch PWM trên dòng Delta chỉ hoạt động quanh mức ~320VDC và phụ thuộc vào dao động của điện lưới đầu vào. Vì vậy, các linh kiện công suất được lựa chọn với thông số cao hơn nhằm đảm bảo độ ổn định khi vận hành.
Điều này cho thấy việc lựa chọn linh kiện phải phù hợp với thiết kế mạch, không đơn thuần cứ dùng linh kiện “công suất lớn hơn” là sẽ tốt hơn – mà cần tối ưu theo từng cấu trúc cụ thể.
Cụ thể:
- P600W sử dụng cặp MOSFET Maplesemi SLF20N50C (20A)
- P700W sử dụng cặp MOSFET Lonten LSD55R140F (23A) với công suất cao hơn
- Biến áp chính sử dụng lõi EE39



IC dao động KA3845 đảm nhiệm vai trò điều khiển toàn bộ hoạt động của tầng PWM. Phía trên là IC tích hợp Chipown PN8141, phụ trách mạch cấp nguồn chờ 5VSB.

Delta P600W & P700W sử dụng hệ thống diode xung để chỉnh lưu đầu ra cho cả 3 đường điện chính. Riêng đường 12V được trang bị 4 diode xung với 3 mức công suất khác nhau (20A / 30A / 40A). Tổng khả năng chịu tải của hệ thống đạt khoảng 140A trên P700W và 100A trên P600W, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vận hành của từng mức công suất.




IC giám sát được sử dụng là Grenergy GR8313, hỗ trợ các cơ chế bảo vệ cơ bản như OVP (quá áp), UVP (thấp áp) và SCP (ngắn mạch). Ở phía đầu ra, nguồn Delta P600W & P700W sử dụng tụ của hai thương hiệu Asia’X và Cheng’X.


Phần mạch in (PCB) của Delta P600W & P700W được hoàn thiện sạch sẽ, bề mặt gọn gàng. Các chân linh kiện được cắt tỉa kỹ lưỡng, mang lại tổng thể bố trí rất chỉn chu.

III. Thử nghiệm PSU VSP Delta P600W & P700W
1. Load testing ( Thử tải)
![]()
Để đơn giản hóa việc đánh giá theo tiêu chuẩn ATX 3.0 của Intel, đường 12V được chia thành 2 nhánh trong bài test đối với nguồn single rail:
- 12V1: Cấp điện cho toàn bộ hệ thống (mainboard, PCIe, thiết bị ngoại vi…), ngoại trừ CPU
- 12V2: Cấp riêng cho CPU (ATX12V/EPS12V)
Trong quá trình thử tải, Delta P700W duy trì điện áp ổn định, nằm trong giới hạn cho phép của chuẩn ATX. Trong khi đó, P600W gặp tình trạng đường 3.3V tụt xuống còn 3.12V, vượt ra ngoài mức tiêu chuẩn.
Ngoài ra, do không sử dụng thiết kế DC-to-DC, khi tải không đồng đều giữa các rail, điện áp trên P600W nhanh chóng bị lệch khỏi chuẩn ATX. Hiệu suất tối đa của cả hai nguồn đạt khoảng 83% @230Vac, đúng với thông số mà VSP công bố.
P600W





P700W





2. Inrush Current Testing (Dòng khởi động)
Dòng khởi động của Delta P600W & P700W ở mức trung bình, ghi nhận khoảng 80A–90A tại 230Vac/90°, cho thấy khả năng kiểm soát dòng nạp ban đầu ở mức ổn định.

3. Sync Transient Response Test (Tải biến thiên)
- Tải tụ (Capacitance load): 3300µF cho mỗi rail (12V1, 12V2, 5V, 3.3V, 5VSB)
- Tốc độ biến thiên (Slew rate):
- 12V: 5A/µs (12VHPWR) hoặc 2.5A/µs
- 5V & 3.3V: 1A/µs
- 5VSB: 0.1A/µs (theo chuẩn Intel ATX 3.0)
Trong bài test này, Delta P600W & P700W chỉ đáp ứng được khoảng 50% số hạng mục tải biến thiên. Với nền tảng công nghệ hiện tại (chuẩn ATX 2.3), việc đạt kết quả cao hơn là khá khó khi so sánh với các yêu cầu khắt khe của ATX 3.0/ATX12VO.
Đặc biệt, ở đường 3.3V khi biến thiên tải thấp, nguồn dễ kích hoạt cơ chế bảo vệ và tự ngắt do điện áp chạm ngưỡng của các mạch OVP/UVP.
P600W


50Hz Low load:
50Hz High load:
10kHz Low load:
10kHz High load:
P700W


50Hz Low load:
50Hz High load:
10kHz Low load:
10kHz High load:
4. Ripple & Noise (Nhiễu AC cao tần)
Mức nhiễu Ripple & Noise trên Delta P600W & P700W được kiểm soát ở mức khá, với giá trị tối đa dao động khoảng 50–65mV trên cả 3 đường điện chính, vẫn nằm trong giới hạn cho phép.
P600W


P700W


5. Hold-up Time (Thời gian lưu điện)
Thời gian lưu điện của Delta P600W & P700W vẫn còn thấp và chưa đạt được mức tiêu chuẩn theo yêu cầu của ATX.




6. Protection Features (Các chế độ bảo vệ)
Các cơ chế bảo vệ trên Delta P600W & P700W hoạt động tương đối ổn định. Do không được trang bị OCP (bảo vệ quá dòng), nên UVP đóng vai trò như “hàng rào thứ hai” để ngăn PSU rơi vào trạng thái quá tải nguy hiểm.
Về bảo vệ quá công suất (OPP), thoạt nhìn có thể thấy P600W có ngưỡng cắt cao hơn (830W so với 753W của P700W). Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Khi tải tăng cao, P700W bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụt áp, khiến tổng công suất (W = V × A) giảm xuống dù dòng (A) vẫn tiếp tục tăng.
Trong khi đó, với công suất danh định thấp hơn, P600W sẽ kích hoạt OPP sớm hơn, trước khi bước vào giai đoạn sụt áp, dẫn đến sự chênh lệch về số liệu đo được.
P600W

P700W

7. Earth Leak Current (Kiểm tra dòng rò)
Đối với các thiết bị CNTT thuộc Class I (trong đó có nguồn máy tính ATX), tiêu chuẩn an toàn quy định dòng rò không được vượt quá 3.5mA khi hoạt động ở mức điện áp khoảng 110% điện áp tối đa mà nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp này, tương đương khoảng 264VAC @60Hz (110% của 240VAC).
Để kiểm tra thông số này, sử dụng thiết bị đo chuyên dụng GW Instek GLC-9000 nhằm xác định chính xác mức dòng rò của PSU.


8. Nhiệt độ hoạt động & tốc độ quạt (Temp & Fan RPM)
- Điều kiện môi trường: 38–45°C
Trong quá trình vận hành, linh kiện có nhiệt độ cao nhất trên Delta P600W & P700W là NTC, với mức nhiệt có thể lên tới khoảng 100°C. Dù đây là linh kiện được thiết kế để hoạt động ổn định ở nhiệt độ cao, nhưng mức nhiệt này vẫn gây ra một phần hao hụt năng lượng trên NTC, đồng thời làm tăng nhiệt cho các linh kiện xung quanh.
P600W:


P700W:


Delta P600W & P700W được trang bị quạt làm mát VSP 12V – 0.4A sử dụng bạc đạn Sleeve Bearing, với tốc độ quay tối đa khoảng 2200 RPM.

IV. Kết luận
VSP Delta P600W & P700W mang lại chất lượng điện áp ở mức chấp nhận được, cùng hiệu suất thực tế đạt khoảng 83% @230Vac, đúng với công bố từ hãng. Nguồn được trang bị hệ thống cáp bẹ đen mềm, cùng 2 đầu cấp nguồn CPU, đáp ứng tốt nhu cầu build PC cơ bản.
Tuy nhiên, đường cong quạt (fan curve) được thiết lập khá cao ngay từ đầu khiến PSU có xu hướng hoạt động ồn hơn khi tải nặng hoặc full load.
Nhìn chung, Delta P600W & P700W phù hợp với các cấu hình phổ thông, đặc biệt là hệ thống sử dụng 1 VGA có mức tiêu thụ dưới 150W.
Ưu điểm:
- Hiệu suất đạt khoảng 83–84% @230Vac
- Cáp bẹ đen mềm, dễ đi dây
Nhược điểm:
- Điện áp đường 3.3V trên phiên bản P600W cần được cải thiện


















































Ý kiến bạn đọc (0)