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澳门新浦京娱乐场网站供电接口,电源很重要

大多数服务器都是作为24小时运行的设备来设置,因此服务器的节能技术较之普通PC和笔记本等个人端产品而言更加重要。通常服务器上的节能技术主要分为两种,一种是针对处理器的节能技术,例如IBM在Power5上使用的Power Islands技术、Intel的SpeedStep和AMD的PowerNow!技术;另一种则是针对电源进行优化、管理的技术,例如Intel的Demand Based Switching技术。
以前我们对处理器上的节能技术介绍和关注很多,在这里我们主要介绍一下服务器电源标准有哪些,用户在采购服务器时应注意些什么。
两种主要电源标准
服务器电源按照标准可以分为ATX电源和SSI电源两种。ATX标准使用较为普遍,主要用于台式机、工作站和低端服务器;而SSI标准是随着服务器技术的发展而产生的,适用于各种档次的服务器。
ATX标准是Intel在1997年推出的一个规范,输出功率一般在125W~350W之间。ATX电源通常采用20Pin(20针)的双排长方形插座给主板供电。随着Intel推出Pentium4处理器,电源规范也由ATX修改为ATX12V,和ATX电源相比,ATX12V电源主要增加了一个 4Pin的12V电源输出端,以便更好地满足P4的供电要求2GHz主频的P4功耗达到52.4W)。
SSIServer System Infrastructure)规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范。SSI规范的推出是为了规范服务器电源技术,降低开发成本,延长服务器的使用寿命而制定的,主要包括服务器电源规格、背板系统规格、服务器机箱系统规格和散热系统规格。
SSI的四种规范 根据使用的环境和规模的不同,SSI规范又可以分为EPS、TPS、MPS、DPS四种子规范。
EPS规范Entry Power Supply Specification):主要为单电源供电的中低端服务器设计,设计中秉承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300W~400W的电源,独立使用,不用于冗余方式。后来该规范发展到EPS12VVersion2.0),适用的额定功率达到 450W~650W,它和ATX12V电源最直观的区别在于提供了24Pin的主板电源接口和8Pin的CPU电源接口。
TPS规范Thin Power Supply Specification):适用于180W~275W的系统,具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配功能。电源系统最多可以实现4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。TPS电源对热插拔和电流均衡分配要求较高,它可用于N 1冗余工作,有冗余保护功能。
MPS规范Midrange Power Supply Specification):这种电源被定义为针对4路以上CPU的高端服务器系统。MPS电源适用于额定功率在375W~450W的电源,可单独使用,也可冗余使用。它具有PFC、自动负载电流分配等功能。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过 15%。
DPS规范Distributed Power Supply Specification):电源是单48V直流电压输出的供电系统,提供的最小功率为800W,输出为 48V和 12VSB。DPS电源采用二次供电方式,输入交流电经过AC-DC转换电路后输出48V直流电,48VDC再经过DC-DC转换电路输出负载需要的 5V、 12V、 3.3V直流电。制定这一规范主要是为简化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源与电信所采用的电源系统接轨。
SSI标准前景光明
虽然目前服务器电源存在ATX和SSI两种标准,但是随着SSI标准的更加规范化,SSI规范更能适合服务器的发展,以后的服务器电源也必将采用 SSI规范。SSI规范有利于推动IA服务器的发展,将来可支持的CPU主频会越来越高,功耗将越来越大,硬盘容量和转速等也越来越大,可外挂高速设备越来越多。
为了减少发热和节能,未来SSI服务器电源将朝着低压化、大功率化、高密度、高效率、分布式化等方向发展。服务器采用的配件相当多,支持的CPU可以达到4路甚至更多,挂载的硬盘能够达到4~10块不等。这些配件都是消耗能量的大户,比如中高端工业标准服务器采用的是至强处理器,其功耗已经达到80多 W,而每块SCSI硬盘消耗的功率也在10W以上,所以服务器系统所需要的功率远远高于PC,一般PC只要200W电源就足够了,而服务器则需要300W 以上直至上千瓦的大功率电源。在实际选择中,不同的应用对服务器电源的要求不同,像电信、证券和金融这样的行业,强调数据的安全性和系统的稳定性,因而服务器电源要具有很高的可靠性,这也是一种发展趋势。

以中小型企业为主体是我国企业的一大特征,其中,在 100人以下的小型企业占有比例非常高。由于信息化时代的全面到来,这些小型企业要在市场中立于不败之地,组建信息化系统就显得非常有必要了。信息化系统主要是以网络平台为基础,通过服务器将信息传播到互联网中,供网民们阅读。因而,我们在组建好网络平台之后,还需要选购好的服务器来存储数据和传播信息。小型企业采购服务器主要以实用为主,从目前服务器市场的发展情况来看,双核和多核服务器将是未来服务器发展的方向,不过单核服务器在目前的市场上还是主流。那么,小型企业到底是采购双核服务器还是单核服务器呢?从目前小型企业内部数据的情况来看,用单核处理器完全能够满足需要,但企业规模在不断扩展,企业内的数据处理密度也在不断增强,显然单核处理器不能满足于不断增强的数据访问。而双核处理器在这方面具有非常大的优势,它的二级缓存得到增加,性能得到提升,完全能够满足小型企业使用。

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说到Apexgaming这个品牌大家可能会比较陌生,实际上它是美商艾湃与台湾首利实业共同合作的品牌,公司总部位于美国加州,在2017年以Apexgaming名义正式登陆市场,主打的是电竞周边产品。

目前主流的PC主板上至少会配置两种供电接口,一种是24pin主供电接口,另一个则是CPU供电接口。与前者相对固定的形态相比,后者的配置就比较变化多端了,早期的标准配置是4pin接口,8pin接口多用于中高端主板上,而现在8pin接口已经逐步成为主流,中高端板型上配置的多是4 8pin接口,旗舰级主板则是2个甚至是3个8pin接口,以满足不同状况下的CPU供电需求。

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Intel的ACPC技术可有效地降低系统功耗

购置双核服务器有两种方案,一种是直接购买厂商推出的双核服务器,这种方式具有的优势是服务器厂商一般都提供了相关的软件系统,通过这些软件系统的搭配,能够很好的发挥双核服务器的性能,而且具 在购买服务器厂商推出的双核服务器之后,会得到很好的售后服务,这种方案的缺点是服务器价格比较昂贵,前期投入成本高。另外一种是自己DIY一套服务器,这种方式具有价格便宜的特点,企业可以根据自己实际情况来购买相关硬件设备,搭配服务器平台,其劣势是提供的软件系统比较少,不能完全发挥出双核服务器的性能。这两种方式各有各的优点,但总的来说,DIY服务器由于只需投入少量的资金就可以获得一款更适合于自己的服务器,正逐步成为一种流行趋势。

目前主流的 PC 主板上至少会配置两种供电接口,一种是 24pin 主供电接口,另一个则是 CPU 供电接口。与前者相对固定的形态相比,后者的配置就比较变化多端了,早期的标准配置是 4pin 接口,8pin 接口多用于中高端主板上,而现在 8pin 接口已经逐步成为主流,中高端板型上配置的多是 4 8pin 接口,旗舰级主板则是 2 个甚至是 3 个 8pin 接口,以满足不同状况下的 CPU 供电需求。

不过要说到最近Apexgaming最引人注目的事件,那毫无疑问就是其在PC电源领域中投下的一枚重磅炸弹,售价仅为人民币399元、可享受10年质保的80Plus金牌认证电源Apexgaming AG-750M,这款电源在玩家群中引起了广泛的讨论。

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采购服务器 电源方面需注意 
在购买服务器时,非常重要的就是看其电池的品质。电源的品质,包括输出功率、效率、纹波噪音、时序、保护电路等指标是否达标或者满足需要。注意电源生产厂家的信誉、规模和支持力度,信誉比较好、规模较大、支持及时的厂家,比如台达、全汉、新巨等等,一般质量较可靠,在性价比方面也会好很多。选购时具体可参考以下指标:
功率的选择:市场上常见的是300W和400W两种,对于个人用户来说选用300W的已经够用,而对于服务器来说,因为要面临升级以及不断增加的磁盘阵列,就需要更大的功率支持它,为此使用400W电源应该是比较合适的。
安规认证:现在的电源都要求通过3C认即中国国家强制性产品认证,China Compulsory Certification),只有严格地考虑到产品品质、消费者的安全、健康等因素,对产品按不同的标准进行严格的检测,才能通过国际合格认证,安规认证是我们选购电源的重要指标,这应该是我们选择电源时最重要的一点。
电压保持时间:对于这个参数主要是考虑UPS的问题,一般的电源都能满足需要,但是如果UPS质量不可靠的话,最好选一个电压保持时间长的电源。
冗余电源选择:这主要针对对系统稳定性要求比较高的服务器,冗余一般有二重冗余和三重冗余。
对主板的支持:这个因素看起来不重要,在家用PC也很少见,但在服务器中却存在这种现象,因此在选购时也要注意。
产品链接
曙光天阔R4280A
曙光天阔R4280A服务器是一款性能超群,它采用Opteron800系列处理器,系统整体能耗较之其他四路服务器降低30%以上。它可配置曙光专用KVM+系统硬件监控卡,实现集中式管理和环境监控。
HP ProLiant DL145
HP ProLiant DL145采用AMD Opteron的1U双处理器平台。据HP公司网站上提供的电力计算器,DL145采用89W AMD Opteron皓龙处理器,比同类产品平均减少能耗21%。此外,Proliant DL145在散热设计上也有独到之处,如其内置的散热风道和大功率风扇均能更好地减少散热系统的能耗。
IBM eServer x366
IBM eServer X3基于64位Intel至强处理器的x系列服务器,新的X3架构可使4路系统的性能提升高达38%。其新产品eServer x系列366服务器,是业界第一台支持64位Intel内存扩展技术EM64T)的高性能4路服务器,同时也是IBM计划推出的可支持双内核Intel芯片服务器系列中的第一款产品。
IBM OpenPower 720
IBM OpenPower720服务器是一款针对 Linux操作系统而调优的价格合理的系统。这种服务器采用高性能能耗比的POWER5处理器和IBM Virtualization Engine技术,从而有助于提高利用率和降低成本。

在DIY服务器之前,我们通常都要考虑DIY服务器的用途。从大多数的小型企业来看,它们的服务器主要是用于文件打印、中小型数据库、邮件服务器、WEB 服务器、NAS服务器,服务于企业信息化建设、财务进销存等方面,因而,小型企业DIY服务器主要从这几个方面考虑。目前市场上的双核服务器主要分为 AMD双核服务器和Intel双核服务器,AMD双核服务器主要是采用Opteron双核处理器作为核心,这种处理器由于推出之初就定位于服务器市场,所以它的性能非常高;虽然AMD也推出了Athlon 64 X2双核处理器,但这种处理器主要是针对家用市场,我们在这里就不在考虑。从Opteron双核处理器的性能可以得出,小型企业采用AMD双核服务器可用于强度比较大的件打印、中小型数据库、邮件服务器、WEB服务器、NAS服务器,服务于企业信息化建设、财务进销存等方面。而Intel真正针对服务器市场的双核处理器需要在今年年底才会推出,所以现今用于服务器市场的Intel双核处理器主要是针对家用市场的产品,在性能上,Intel双核处理器与 Opteron双核处理器就一定的差距。因此,采用Intel双核处理器的服务器比较适合于一些强度不太大的中小型数据库等方面的应用。一台适合于小型企业的双核服务器不仅仅是靠处理器来支撑,它还需要相关的硬件设备来支持,下面我们就为小型企业DIY两套服务器,以供参考。

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从CPU供电接口的配置越来越高这点来看,我们不难得出这样一个结论,那就是CPU的功耗是越来越高了。这个结论似乎与我们的认知有些矛盾,因为新的CPU会采用更先进的制程工艺,而更先进的制程往往会带来更低的功耗。但实际上这是相对而言的,在性能与规模相同的情况下,更先进的制程工艺确实能带来更低的功耗,但反过来说那就是在相同的功耗下,先进的制程工艺往往可以带来更高的硬件规模和更高的性能,对于厂商而言,其实它们更倾向于后者,因此新的CPU往往是有着更高的性能与更高的能耗比,但是就功耗而言,新的CPU还真的不一定比旧款产品更低。

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AMD双核服务器

从 CPU 供电接口的配置越来越高这点来看,我们不难得出这样一个结论,那就是 CPU 的功耗是越来越高了。这个结论似乎与我们的认知有些矛盾,因为新的 CPU 会采用更先进的制程工艺,而更先进的制程往往会带来更低的功耗。但实际上这是相对而言的,在性能与规模相同的情况下,更先进的制程工艺确实能带来更低的功耗,但反过来说那就是在相同的功耗下,先进的制程工艺往往可以带来更高的硬件规模和更高的性能,对于厂商而言,其实它们更倾向于后者,因此新的 CPU 往往是有着更高的性能与更高的能耗比,但是就功耗而言,新的 CPU 还真的不一定比旧款产品更低。

Apexgaming AG-750M电源简介

为什么CPU供电接口会发展到4 8pin这样的规格?

前面我们提到小型企业采用AMD双核服务器的用途,从用途中我们可以得出DIY的AMD双核服务器在各方面要求都比较高。因此,在选择硬件时要全方位进行考虑。下面这套方案就是专门针对强度比较大的文件打印、中小型数据库、邮件服务器、WEB服务器、NAS服务器,服务于企业信息化建设、财务进销存等方面 DIY的一套服务器。

为什么 CPU 供电接口会发展到 4 8pin 这样的规格?

Apexgaming AG-750M电源由台湾首利电子进行代工,基于主动式PFC 半桥LLC谐振 同步整流 DC to DC架构打造,采用全模组接口设计,额定功率为750W,通过了80Plus金牌认证。这个规格在目前的PC电源领域中已经很常见了,但这款电源的市场售价只需要399元,而且还可以享受10年质保服务,这让其一下子成为了玩家群中的焦点。

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硬件配置

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Z370主板多数配置8pin CPU供电接口,但Z390主板则基本配置4 8pin CPU供电接口

处理器

Z370 主板多数配置 8pin CPU 供电接口,但 Z390 主板则基本配置 4 8pin CPU 供电接口

Apexgaming AG-750M电源

CPU供电接口从4pin过渡到8pin的分界线,现在已经很难追溯了,因为两者确实混合使用了很长一段时间,即便是现在的部分低端主板我们也仍然可以看到4pin供电接口的存在。然而在中高端主板上,单8pin供电接口与4 8pin供电接口的分界线就要明显得多了,以英特尔阵营为例,在其第八代酷睿处理器加Z370主板的搭配上,单8pin供电接口基本上是主流,而到了现在第九代酷睿处理器加Z390主板的搭配上,4 8pin已经成为了标配,这里面除了有“Z390定位比Z370更高”的需求外,第九代酷睿处理器有着更高的功耗需求这点恐怕也是“功不可没”。

1*AMD Opteron 165

CPU 供电接口从 4pin 过渡到 8pin 的分界线,现在已经很难追溯了,因为两者确实混合使用了很长一段时间,即便是现在的部分低端主板我们也仍然可以看到 4pin 供电接口的存在。然而在中高端主板上,单 8pin 供电接口与 4 8pin 供电接口的分界线就要明显得多了,以英特尔阵营为例,在其第八代酷睿处理器加 Z370 主板的搭配上,单 8pin 供电接口基本上是主流,而到了现在第九代酷睿处理器加 Z390 主板的搭配上,4 8pin 已经成为了标配,这里面除了有 "Z390 定位比 Z370 更高 " 的需求外,第九代酷睿处理器有着更高的功耗需求这点恐怕也是 " 功不可没 "。

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4000元

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Apexgaming AG-750M电源长度为16cm,比起标准14cm长度的ATX电源要略长一点,不过这点长度对于机箱安装兼容性的影响很小,几乎可以忽略不计。

在目前英特尔的Package Power Control封装功率管理规范中,第八代/第九代酷睿处理器封装功率管理一共分为4个功率极限档,从小到大依次是PL1、PL2、PL3和PL4,其中PL1就是我们常说的TDP,从PL2开始则意味着CPU功耗超出TDP的范围,一般是Turbo Boost频率下满载运行或者是手动超频使用,PL3和PL4则是比较难以触及,一般情况下不会出现如此高的功耗。

主板

在目前英特尔的 Package Power Control 封装功率管理规范中,第八代 / 第九代酷睿处理器封装功率管理一共分为 4 个功率极限档,从小到大依次是 PL1、PL2、PL3 和 PL4,其中 PL1 就是我们常说的 TDP,从 PL2 开始则意味着 CPU 功耗超出 TDP 的范围,一般是 Turbo Boost 频率下满载运行或者是手动超频使用,PL3 和 PL4 则是比较难以触及,一般情况下不会出现如此高的功耗。

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泰安Tomcat K8E (S2865)

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Apexgaming AG-750M电源采用单路 12V输出设计,最高电流为62A,相当于最高744W输出功率; 5V与 3.3V则通过DC to DC电路从 12V转换输出,最高电流均为25A,两路联合输出的额定功率为150W。

一般来说处理器的PL2值是PL1也就是TDP的1.25倍,不过从第九代酷睿处理器开始,英特尔引入了酷睿i9这个系列,其最高端的酷睿i9-9900K有着8核16线程、最高睿频5.0GHz的高规格,因此其PL2也是高于正常水准,达到了210W的水平。只是按照一个8pin供电接口可提供336W±5%的功率计算,即便主板供电的转换效率为85%,那也可以为CPU提供286W±5%的功率,理论上足够酷睿i9-9900K处理器使用,也就是说照目前的需求来说,单8pin接口基本上还是够用的。

2599元

一般来说处理器的 PL2 值是 PL1 也就是 TDP 的 1.25 倍,不过从第九代酷睿处理器开始,英特尔引入了酷睿 i9 这个系列,其最高端的酷睿 i9-9900K 有着 8 核 16 线程、最高睿频 5.0GHz 的高规格,因此其 PL2 也是高于正常水准,达到了 210W 的水平。只是按照一个 8pin 供电接口可提供 336W ± 5% 的功率计算,即便主板供电的转换效率为 85%,那也可以为 CPU 提供 286W ± 5% 的功率,理论上足够酷睿 i9-9900K 处理器使用,也就是说照目前的需求来说,单 8pin 接口基本上还是够用的。

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内存

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电源采用的是14cm直径的7扇叶散热风扇,常规温控方案,没有做低负载低温风扇停转的功能

英特尔在2018年提出的CPU供电需求

2*金士顿512M ECC Register DDR400

英特尔在 2018 年提出的 CPU 供电需求

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那么为什么绝大部分的Z390主板都会配置4 8pin甚至更高规格的CPU供电接口呢?如果单看英特尔公开的第八代和第九代酷睿处理器的相关规格,我们确实不能发现些什么,但是在2018年里英特尔提出的ATX12V 2.52电源设计规范中,就有一个关于 12V2也就是CPU供电的需求,我们可以看见TDP为95W的处理器对应的供电需求是持续22A/峰值29A,也就是相当于持续264W±5%/峰值348W±5%的供电需求,而刚刚我们也提到了,单个8pin CPU供电是336W±5%的功率,数字上来看是无法满足英特尔规范需求,因此只能将其扩展至4 8pin接口方能满足规范,后者的组合可以提供相当于528W±5%的功率,已经可以满足TDP为140W的CPU的供电需求。

1360元

那么为什么绝大部分的 Z390 主板都会配置 4 8pin 甚至更高规格的 CPU 供电接口呢?如果单看英特尔公开的第八代和第九代酷睿处理器的相关规格,我们确实不能发现些什么,但是在 2018 年里英特尔提出的 ATX12V 2.52 电源设计规范中,就有一个关于 12V2 也就是 CPU 供电的需求,我们可以看见 TDP 为 95W 的处理器对应的供电需求是持续 22A/ 峰值 29A,也就是相当于持续 264W ± 5%/ 峰值 348W ± 5% 的供电需求,而刚刚我们也提到了,单个 8pin CPU 供电是 336W ± 5% 的功率,数字上来看是无法满足英特尔规范需求,因此只能将其扩展至 4 8pin 接口方能满足规范,后者的组合可以提供相当于 528W ± 5% 的功率,已经可以满足 TDP 为 140W 的 CPU 的供电需求。

电源交流输出接口配置有独立开关

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硬盘

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英特尔在2017年提出的CPU供电需求

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英特尔在 2017 年提出的 CPU 供电需求

Apexgaming AG-750M电源采用全模组线材设计,其中10pin 14pin的接口为24pin主供电接口模组线,3个8pin对应的是PCI-E显卡供电与CPU供电接口模组线,4个6pin接口则对应SATA供电与D型4pin接口的模组线。

而在2017年里英特尔公布的ATX12V 2.4电源设计规范中,TDP为95W的处理器只需要持续16A/峰值18A的电流需求,相当于持续192W±5%/峰值216W±5%的功率,这样计算的话,一个8pin的CPU供电接口就足够了。这个时候我们不妨回过头去看看,第八代酷睿处理器和Z370主板是在2017年9月发布的,而第九代酷睿处理器和Z390主板则是2018年10月发布的,正好分别是ATX12V 2.4版与ATX12V 2.52版标准公布后推出的,虽说这是PC电源的设计规范,但作为对应时期的产品,新主板在设计上肯定也是要参考相应规范的。

1960元

而在 2017 年里英特尔公布的 ATX12V 2.4 电源设计规范中,TDP 为 95W 的处理器只需要持续 16A/ 峰值 18A 的电流需求,相当于持续 192W ± 5%/ 峰值 216W ± 5% 的功率,这样计算的话,一个 8pin 的 CPU 供电接口就足够了。这个时候我们不妨回过头去看看,第八代酷睿处理器和 Z370 主板是在 2017 年 9 月发布的,而第九代酷睿处理器和 Z390 主板则是 2018 年 10 月发布的,正好分别是 ATX12V 2.4 版与 ATX12V 2.52 版标准公布后推出的,虽说这是 PC 电源的设计规范,但作为对应时期的产品,新主板在设计上肯定也是要参考相应规范的。

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那么我们是否必须把CPU供电接口都插满才能开机呢?

网卡

那么我们是否必须把 CPU 供电接口都插满才能开机呢?

电源配置的模组线材则均为扁平线,可以提供一个24pin主供电接口、1个4 4pin CPU供电接口,4个6 2pin PCI-E显卡供电、8个SATA供电和4个D型4pin供电接口,其中24pin主供电接口的模组线长度为60cm,4 4pin CPU供电接口的模组线长度为65cm,6 2pin显卡供电接口长度为75cm,另有一条小4pin接口的转接线,基本上可以满足主流级平台的使用需求。

刚才我们也提到了,按照目前酷睿i9-9900K已知的PL数据,即便其长期工作在PL2范围之内,单8pin接口也仍然满足其功耗需求,那么4 8pin的供电真的有这个必要么?如果说酷睿i9-9900K已经确定是Z390主板的极限,那自然是没有这个必要,但是按照目前的发展趋势来看,英特尔似乎有计划推出更高规格的产品,目前我们无法确定Z390主板最终只会用到8核16线程,而不是10核20线程、12核24线程的处理器,如果后者真的存在,那它的功耗未必不会超过酷睿i9-9900K,这个时候单8pin供电接口就可能会触及极限,相比之下4 8pin的灵活性就更大了,毕竟可以支持到TDP 140W的处理器。

集成双千兆网卡

刚才我们也提到了,按照目前酷睿 i9-9900K 已知的 PL 数据,即便其长期工作在 PL2 范围之内,单 8pin 接口也仍然满足其功耗需求,那么 4 8pin 的供电真的有这个必要么?如果说酷睿 i9-9900K 已经确定是 Z390 主板的极限,那自然是没有这个必要,但是按照目前的发展趋势来看,英特尔似乎有计划推出更高规格的产品,目前我们无法确定 Z390 主板最终只会用到 8 核 16 线程,而不是 10 核 20 线程、12 核 24 线程的处理器,如果后者真的存在,那它的功耗未必不会超过酷睿 i9-9900K,这个时候单 8pin 供电接口就可能会触及极限,相比之下 4 8pin 的灵活性就更大了,毕竟可以支持到 TDP 140W 的处理器。

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只是就目前的状况而言,单8pin的CPU供电仍然可以满足正常状态下的使用需求,因此绝大部分的主板并没有强制要求必须把4pin和8pin供电接口都接上后才能开机,一般来说只要把8pin接口接上就可以正常使用了。但如果玩家喜欢超频,而且使用的还是酷睿i9-9900K这样的旗舰处理器,那把CPU供电接口全部接上还是很有必要的,这样CPU不仅可以获得稳定的供电,也可以避免单个接口电流过大导致的发热异常问题,对整机安全也是一种保障。

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只是就目前的状况而言,单 8pin 的 CPU 供电仍然可以满足正常状态下的使用需求,因此绝大部分的主板并没有强制要求必须把 4pin 和 8pin 供电接口都接上后才能开机,一般来说只要把 8pin 接口接上就可以正常使用了。但如果玩家喜欢超频,而且使用的还是酷睿 i9-9900K 这样的旗舰处理器,那把 CPU 供电接口全部接上还是很有必要的,这样 CPU 不仅可以获得稳定的供电,也可以避免单个接口电流过大导致的发热异常问题,对整机安全也是一种保障。

电源包装

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RAID

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Apexgaming AG-750M电源拆解

配置双8pin或更多CPU供电接口的主板更适合超频玩家使用

RAID 0,1,0 1

配置双 8pin 或更多 CPU 供电接口的主板更适合超频玩家使用

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当然如果你真的需要将酷睿i9-9900K长期超频至一个较高的频率使用,那我们建议你选用供电规格更高的主板产品,例如配置有8 8pin CPU供电的主板,理论上这种主板可以承受相当于672W±5%的CPU供电,这样的话两个CPU供电接口在分摊电流之后,各自的负载都可以维持在合理的水平,更有利于延长主板以及CPU接口的使用寿命。

RAID 0 1

当然如果你真的需要将酷睿 i9-9900K 长期超频至一个较高的频率使用,那我们建议你选用供电规格更高的主板产品,例如配置有 8 8pin CPU 供电的主板,理论上这种主板可以承受相当于 672W ± 5% 的 CPU 供电,这样的话两个 CPU 供电接口在分摊电流之后,各自的负载都可以维持在合理的水平,更有利于延长主板以及 CPU 接口的使用寿命。

Apexgaming AG-750M电源采用的风扇来自深圳市志誉科技的14cm直径7扇叶风扇,型号为AV-F14025MB,DC12V 0.25A规格,采用的是滚珠轴承,最高转速可达2000RPM,风量最高可达107CFM。

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机箱/电源

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另外在一些旗舰级的主板上,我们还可以看到有3个8pin CPU供电接口的设计,理论上这就相当于是1008W±5%的供电输入了,这样的设计一般来说就只有两种目的,一种为了满足针对极限超频时的瞬时功率,但更多时候是为了让电流得以更好地分摊,尽可能地降低CPU供电接口的发热,对于需要长期满载CPU使用的平台,例如个人工作站等是比较有利的,对于这样的平台我们认为把所有的供电接口都插满才是比较靠谱的做法。

塔式服务器专用机箱 服务器专用500W电源

另外在一些旗舰级的主板上,我们还可以看到有 3 个 8pin CPU 供电接口的设计,理论上这就相当于是 1008W ± 5% 的供电输入了,这样的设计一般来说就只有两种目的,一种为了满足针对极限超频时的瞬时功率,但更多时候是为了让电流得以更好地分摊,尽可能地降低 CPU 供电接口的发热,对于需要长期满载 CPU 使用的平台,例如个人工作站等是比较有利的,对于这样的平台我们认为把所有的供电接口都插满才是比较靠谱的做法。

Apexgaming AG-750M电源由台湾首利电子代工,采用日系电容加台系电容用料,基于主动式PFC 半桥LLC谐振 同步整流 DC to DC架构打造,这个架构常见于80Plus金牌或以上级别认证的电源产品中,属于比较成熟的方案。

700元

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总计

电源PCB背部的做工比较优秀

10619元

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AMD Opteron 165

电源的一级EMI

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Opteron 165是AMD公司推出的一款用于单路双核服务器的处理器,它采用AMD的Italy技术,0.09微米制作工艺,核心电压达到1.35V,前端总线为 1000MHz,外频达到200MHz,拥有2MB二级缓存,具有939Pin针脚,采用Socket 939接口技术,主频为1.8GHz。

电源的一级EMI是通过一块独立PCB焊接在AC插座上,有1个X电容和1对Y电容,保险管也在这块独立PCB上;二级EMI电路则布置在主PCB上,包括有1对Y电容、1个X电容以及2个共模电感,MOV与NTC齐全,NTC位于PFC电感旁边,而且数量有两个。

在这里我们采用了 Opteron 165双核处理器,主要从成本投入和性能上来决定的,Opteron 165处理器只比Opteron 265少一个针脚,因此不能实现双处理器搭配,但它们的性能完全一样,所以我们在这里采用了Opteron 165双核处理器。

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泰安 Tomcat K8E (S2865)

电源的主电容来自于Rubycon,一共配置有两个,规格分别为400V/330μF/105℃和400V/270μF/105℃, 并联后等效于600μF的总容量,以额定功率750W的电源来说是足够的。

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泰安的服务器主板在服务器市场上拥有很高的知名度,Tomcat K8E是该公司推出的一款支持Opteron双核心处理器的服务器主板。该主板采用939Pin接口设计,支持Opteron 100系列双核处理器。提供4个DIMM插槽,支持ECC Register DDR内存,内存最大可扩展到4GB。主板提供1个x16 PCI-E插槽,2个x1 PCI-E插槽和4个PCI插槽,集成双千兆网卡,集成拥有8MB显存的ATI RAGE XL PCI显卡,支持SATA硬盘的连接。

电源的整流桥是单个GBU1506,规格为600V/15A

服务器内的稳定性虽然需要所有设备的支撑,但毫无疑问,作为服务器内的基础平台,主板的稳定性占有极其重要的地位,我们在这里选择的这款主板具有极高的稳定性和强劲的性能,完全适合于AMD Opteron 165双核处理器搭配。

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日立7K80

电源采用的是主动式PFC LLC半桥谐振架构,PFC开关管与主开关管共用一个散热片,PFC二极管则使用独立的散热片。其中PFC开关管 与主开关管的型号均为AP65SL190DWL,规格为650V/12.3A@100℃/190mΩ规格,其中右侧3个为PFC开关管,左侧两个为煮开观光;PFC二极管是CREE C3D08060A,600V/8A的规格。

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日立硬盘在市场上拥有很高的评价,7K80是一款支持SATAII接口技术的硬盘,该硬盘的容量为80GB,缓存为8MB,内部数据传输率达到了 757Mb/s,拥有8.8ms的平均寻道时间,持续数据传输率最大能达到61.1MB/s,闲置状态噪音只有2.6dB,闲置状态耗电量为4.7W,工作状态耗电量为9.7W,静音寻道模式耗电为6.8W。

电源的主变压器

从主板上提供的RAID功能来看,可以实现RAID 0 1的模式,而RAID 0 1至少需要4个硬盘的组合才能实现,所以我们在这里采用了4个硬盘搭配,这4个硬盘的组合 不但实现了对RAID 0 1模式的支持,同时也为用户提供了320GB的存储空间,完全符合我们前面定义DIY这套AMD双核服务器的用途。

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方案总评

12V输出采用同步整流,配置有4颗AON6590,规格为40V/100A/0.99mΩ

这套方案最大的特点就是各个方面的配置比较均匀,并且各方面在性能上都有不俗的表现。处理器的性能高,1GB的内存完全能够满足小型企业的使用,而4个硬盘实现的RAID 0 1不但大幅度提升了服务器的性能,还为数据存储提供了安全保障。总的来说,这套方案完全适合小型企业强度比较大的文件打印、中小型数据库、邮件服务器、WEB服务器、NAS服务器,服务于企业信息化建设、财务进销存等方面应用。

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Intel双核服务器

12V输出采用固态电容进行滤波

Intel双核处理器由于在性能表现上没有Opteron双核处理器那么抢眼,因此与之搭配的双核服务器在性能上也没有AMD双核服务器那么强劲,所以, Intel双核服务器在小型企业中主要用于强度不太大的中小型数据库的应用。用于强度不太大的中小型数据库应用的双核服务器主要从硬盘容量和安全性方面考虑,因此,我们在选择主板时可以考虑一些支持RAID 5的服务器主板,通过4个硬盘实现对RAID 5的支持,不但能为用户提供大容量的存储空间,还能为数据存储提供安全保障。下面这套方案就是基于我们前面叙述的思想搭配的一套双核服务器。

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硬件配置

电源的 5V与 3.3V输出采用DC-DC设计,每路输出配置3个MosFET,均为QM3004D,规格为30V/40A@100℃/8.5mΩ,采用的是APW7159C作为控制IC。

处理器

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Intel 奔腾D 820

电源 模组接口上还配置有电解电容进行滤波

1900元

Apexgaming AG-750M电源均衡负载测试

主板

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超微PDSGE

均衡负载测试数据汇总

2700元

我们针对额定功率在600W或以上的ATX电源进行超载测试,测试项目为最大20%幅度的230V输入均衡负载测试以及纹波测试。该项测试的测试不纳入超能指数的计算中,单纯是用来观察电源的潜力,主要用来体现中高端电源的优势所在。

内存

我们可以看出,Apexgaming AG-750M在超载20%至900W的时候,其 12V/ 5V/ 3.3V的输出电压相比100%负载时会有一定的下降, 转换效率也有一定的下跌,由此可见其功率余量并不是很多,如果是用在超频等对瞬发电流有较高要求的平台上会有些捉襟见肘。

2*金士顿 512MB DDR2 533

PS:以上操作是评测需要,我们并不建议玩家超载电源,如果确实需要更高的输出功率,请使用额定功率更高的产品。

900元

转换效率:

硬盘

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4*希捷 160G/酷鱼7200.7/8M/NCQ

Apexgaming AG-750M是一款通过了80Plus金牌认证的电源,在230V输出的环境下,输出50W功率时其转换效率已经超过83%,后半程的输出效率最高超过92%,整体平均效率为91.14%;在115V输入下最高转换效率 则超过91%,满载效率在88%左右,表现基本符合80Plus金牌电源的输出特性。

2720元

待机效率

网卡

按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测试体系开始增加了2档待机电流测试,以适应对5Vsb日渐增长的需求。

集成Intel 82573V Gb PCI-E网卡

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0

5Vsb功耗及效率

RAID

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RAID 0,1,0 1,5

5Vsb实际输出电压

RAID 5

在待机输出方面,Apexgaming AG-750M电源的表现达标,空载待机输入为0.21W,输出电压 足额,转换效率的表现也不错,这里没有什么可以挑剔的地方。

机箱/电源

散热风扇转速:

塔式服务器专用机箱 服务器专用500W电源

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700元

Apexgaming AG-750M电源采用是常规温控方案,根据我们的测试显示,电源的散热风扇起转转速在900RPM左右,运行安静;当输出功率超过500W后,风扇转速 开始随着输出则增加而增加,满载时风扇转速在1500RPM左右,有轻微的噪音但不影响使用体验。

显卡

澳门新浦京娱乐场网站供电接口,电源很重要。电压稳定性:

丽台PX6200TC TDH 16MB

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520

12V电压曲线

总计

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9440元

5V电压曲线

Intel 奔腾D 820

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3.3V电压曲线

Intel 奔腾D 820虽然是一款面向高端的桌面双核处理器,但该处理器的价格并不低,达到了1999元。该处理器采用LGA775接口规范,主频为2.8GHZ,前端总线频率FSB为800MHZ,L2二级缓存为2MB。采用90nm制程的Smithfield核心,硅晶面积为206平方米,工作电压大约为1.25V。

Apexgaming AG-750M电源的电压稳定性不算理想,但整体表现还是达标的,其中 12V电压偏离度 是在1%左右,而 5V与 3.3V的电压偏离度则在2%左右;而调整率方面则表现一般了, 12V的电压调整率是在2%左右,而 5V与 3.3V的电压调整率都超过了3%,后者甚至是接近4%的水平,虽然符合“电压调整率不超过5%”的规范标准,但是已经算是偏高的水准了。

由于现今市场上针对服务器的XEON双核处理器尚为问世,加上目前Intel双核心处理器的性能并不如Opteron那样强劲,用户采购Intel双核服务器主要是针对一些文件处理,数据库等使用,所以对性能要求也 就不太高,在这里,我们采用了1颗Intel 奔腾D 820来支持整套服务器。

纹波测试:

超微 PDSGE

纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照Intel ATX12V 2.3.1规定, 12V、 5V、 3.3V的输出纹波与噪声的Vp-p分别不得超过120mV、50mV、50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。

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我们使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考。

超微PDSGE是一款支持Intel奔腾D双核处理器的服务器主板,该主板采用Intel 955X芯片组设计,支持DDRII 667/533内存,通过主板上提供的DIMM插槽,内存最大可扩展到8GB。该主板集成Intel ICH7 SATA2控制器,支持RAID 0,1,0 1,5,提供对SATA硬盘和PATA硬盘的支持。主板提供1个  PCIe x16(用于显卡)插槽,1个 x1 PCI-E插槽,2个64位133MHz PCI-X插槽和3个32位33MHz PC插槽。主板集成Intel82573V Gb PCI-E网卡。

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这款主板由于提供了1个用于显卡PCIe x16的插槽,因此组建时还必需搭配相应的显卡才能使用,由于服务器对显卡并没有太高要求,因此采用入门级的6200TC即可。采用这款主板的原因主要是由于它的稳定性非常高, 以及我们前面提到这个DIY方案需要实现RAID5,并且该主板的价格也比较便宜,加上对ECC内存的支持,十分适合小型企业的需要。而且相对其它支持Intel双核处理器的服务器主板来看,该主板的扩展能力也表现得比较强。

Apexgaming AG-750M电源在100%满载时的 12V、 5V、 3.3V低频纹波为68mV、24mV和26mV, 这个成绩在我们看来已经是偏高了,但终究还是达标了;而超载至120%输出后,电源的纹波有幅度较大的增加,三路输出的超载纹波分别81mV、38mV和36mV, 这个表现再一次说明电源并没有留出很充分的功率余量,超载20%就已经比较吃力了。

希捷 160G/酷鱼7200.7/8M/NCQ

交叉负载测试:

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交叉负载测试项目我们按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92电源设计指导的要求,制定出750W电源交叉负载图表。

希捷 160G/酷鱼7200.7/8M/NCQ是一款拥有160GB存储空间的硬盘,该硬盘具有8MB缓存,内部传输速度达到683Mbit/s,平均寻道时间为8.5ms,工作噪音只有34分贝 。

值得注意的是,我们并非原封照搬设计规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测试点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。

由于该方案中的主板只提供了对PATA硬盘和SATA硬盘的支持, 很明显从目前的情况看来SATA硬盘更值得我们的选购。因此,我们选择了希捷酷鱼7200.7 160GB硬盘,它提供了对SATAII的NCQ支持,并附带8MB缓存。由于前面我们提到该服务器的应用范围,并提出了需要实现RAID 5,所以我们在这里采用4个硬盘,服务器要完全实现RAID 5,4个硬盘的组合是必不可少的。

这四个点的意义分别为:

方案总评

左下角:整机最小负载;

该方案最大的特点就是性价比高,由于主板的扩展能力比较强,所以这套方案还有很大升级潜力,而该方案提供了对RAID 5的支持更是一大亮点。由于Intel双核处理器支持DDR2内存技术,所以该方案中我们采用了两根DDR2的内存,极大提升了服务器的性能。不过,目前Intel双核处理器由于主要针对家用市场,在性能上与Opteron双核心处理器相比还是具有一定的差距,因而,这套方案适合于文件服务器,数据库等服务器使用。

左上角:辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况;

右上角:辅路最大负载、整机满载;

右下角:12V最大负载、辅路最小负载,例如使用单个固态硬盘运行3D游戏的情况;

测试点的X坐标表示总的 12V的输出功率,Y坐标表示 5V和 3.3V的输出功率之和。

交叉负载的测试与前面的均匀负载测试的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,各路偏离率允许的值都为±5%。

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750W交叉负载加载图表

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虽然Apexgaming AG-750M电源在 5V和 3.3V输出上使用了DC to DC设计,但是其在交叉负载中的表现 只能说是一般, 12V的表现尚可,但 5V与 3.3V的电压变化很明显,其中 5V的电压偏离度最高时接近4%的水平, 3.3V则接近3%,DC to DC的优势在这款电源上并没有发挥出来。

保持时间测试:

掉电保持时间(Hold-up Time)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是 12V、 5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。

SSI EPS12V 2.92服务器电源设计指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms。

掉电保持时间如此受关注,是因为其很大程度上关系到硬件的寿命,Power-OK保持17ms意味着面临17ms以内的掉电情况时电脑能持续运行而不出现关机、重启的状况,而各路电压保持18ms或者更长的时间,是为了在掉电发生时各个硬件能够做出应急处理,比如机械硬盘的磁头归位 、SSD的掉电保护。

Apexgaming AG-750M电源的保持时间是在75%负载(DC输出562.5W)的情况下测得。

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对于 12V和 5V,合格的标准是保持时间等于或者大于18ms,Power-OK(或者称PG,Power-Good)时间应该等于或者大于17ms。Apexgaming AG-750M电源的 12V为21.2ms, 5V为20.8ms,Power-OK为18ms,三路主要输出的保持时间是达标的,但是没有留出多少余量。

Apexgaming AG-750M电源得分及点评

按照我们目前的评分标准,Apexgaming AG-750M电源的超能指数为70.22分,刚刚离开的合格区域, 进入到良好的级别中。但是从这个成绩我们也可以看出,这款电源并不是一款追求性能的产品,“一分钱一分货”的定力在它身上依然适用。

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Apexgaming AG-750M电源超能指数

从性能表现来说,除了转换效率,Apexgaming AG-750M电源就没有其他值得书写的地方了,虽然没有不达标、不合格的地方,但绝大部分的表现也都只是合格和达标的水准,综合表现并不出色,如果玩家用的是主流平台,而且也不打算用来超频,那这款电源还是可以使用的,但对于高端玩家和超频玩家来说,这款电源显然难以满足他们的需求,更高端、更优秀的产品才是这些玩家的追求。

但是话又说回来,这款电源的表现其实是在我们的预料以内,毕竟PC电源是典型的“一分钱一分货”的产品。Apexgaming AG-750M电源虽然性能不算出色,是一款“又不是不能用”的产品,但各个方面的表现至少都符合相关的规范标准,再加上其拥有10年质保服务和399元的低价,对于预算有限的玩家来说其实还是颇有吸引力的,套用一句经典语录就是“要啥自行车呢”。

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Apexgaming AG-750M电源

√ 优点:

- 80Plus金牌认证

- 全模组接口设计

- 10年质保

- 售价399元

X 缺点:

- 各路输出电压调整率略高

- 交叉负载下各路输出电压偏离度略高

- 各路输出电压纹波较高

- 保持时间余量不够充足

- 只提供一个8pin CPU供电接口

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