Cuando originalmente Thermaltake lanzo su 1era generación de fuentes TR2, dejo decepcionados a muchos, ya que esta línea presentaba una gran cantidad de fallas que incluso terminaban en la muerte de distintos componentes del computador; En su afán por mejorar, han lanzado al mercado su 2da generación, con características muy revisadas, que promete conquistar el corazón de los gamers de bolsillo ajustado, pero sin dejar de lado la calidad; Así que los invitamos a acompañarnos en un nuevo review, solo por oZeros.com!

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Qué nos ofrece esta fuente?

Información General
Modelo Thermaltake TR2-500AH2NFB
Tipo ATX 12V 2.3
Máximo poder de salida 500W
Máximo peak de salida 600W
Color Negro
Dimensiones 150mm x 86mm x 140mm
PFC PFC activo
Entrada AC
Corriente de entrada 7A a 110V – 3.5A a 220V
Frecuencia de entrada 50/60 Hz
Voltaje de entrada 100 a 240Vac
Entorno
Temperatura de operación 10°C a 50°C
Humedad ambiental de operación 20% a 90% no condensada
Temperatura de almacenamiento -20°C a +70°C
Humedad ambiental de almacenamiento 5% a 95% no condensada
Ventilador Fan de 120mm Ball Bering Fan de 2200 RPM
Misceláneo
Eficiencia Sobre el 82 – 85% de eficiencia
Vida útil 100.000 horas
Certificados de seguridad CUL / TUV / CB / CE / FCC / GOST / BSMI

 

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Thermaltake, nos indica que la fuente de poder tiene un rendimiento entre el 82 y 85% de eficiencia, es decir que esta cumple con la certificación 80 plus bronze dentro del margen del 20 – 100% de uso.

 

 

 

La siguiente tabla muestra la información general de la fuente de poder, la cual aparece en la fuente, la caja y el manual:

Información Específica
Entrada AC Voltaje de entrada: 100V~240CV
Corriente de entrada: 13A~6.5A
Frecuencia: 47Hz ~ 63Hz
Salida DC +3,3V +5V +12V -12V +5Vsb
Corriente máxima de salida 24A 24A 36A 0,5A 2,5A
Poder máximo de salida 123W 432W 6W 12.5W
Potencia continua 500W

 

Thermaltake TR2 500W al detalle

A primera vista, tenemos una caja bastante robusta, que otorga una buena protección contra los golpes, para así no dañar nuestra fuente al transportarla; En la parte superior, destaca una imagen de la susodicha, con su nombre, potencia, además de certificación y garantía, que por cierto es de 5 años.

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En la parte posterior de la caja, podemos enterarnos de algunas de sus cualidades, como son sus condensadores de alta calidad japoneses, integrados de protección a nivel industrial y un ventilador de 120mm, a lo que se suma un gráfico de rendimiento, así como la indicación de la cantidad de conectores que trae.

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Llegado el momento de retirar la TR2 de su envase, notamos un agradable orden, con los cables amarrados gracias a un velcro, el cual nos puede servir también para ordenarlos dentro del gabinete; Destaca a un costado todas las certificaciones e información esencial de esta fuente.

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En la parte trasera de la fuente de poder, se encuentra fácilmente visible el enchufe, así como el interruptor de poder; Aderezando este conjunto, observamos a priori un buen sistema de refrigeración.

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Más en detalle, tenemos el ventilador de 120 mm encargado de refrigerar a esta fuente, así como una hermosa grilla Thermaltake.

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Una vista rápida al costado, nos revela las especificaciones anteriormente nombradas.

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Es bastante agradable el encontrarse con unos cables mallados, los cuales fuera de su estética, ayudan y facilitan mucho el orden dentro del gabinete.

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Y aprovechando de hablar de los conectores, podemos encontrar los siguientes en la Thermaltake TR2 500W: 1 conector 20+4, 1 conector CPU 4+4, 1 conector PCI-E 6+2, 1 PCI-E 6, 5 conectores SATA, 5 conectores MOLEX y 1 conector FDD.

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Hasta el momento vamos bastante bien, pero si bien es cierto que el exterior es impecable, esto no significa que el interior lo sea, por lo que procederemos a abrir la fuente.

 

Conociendo el interior de la Thermaltake TR2 500W

Sacamos la tapa que protege a la TR2 y nos encontramos con un interior bastante simple, con la cantidad justa de componentes y bastante espacio sin ocupar.

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El ventilador corresponde al modelo TT-1225, de 2200 RPM máximas, bastante silencioso y con un caudal máximo de 65 CFM, montado en rodamientos para ayudar a su vida útil.

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Por otro lado y no menos importante, tenemos la zona de conexión a los 220 volts, que se encuentra organizada y con los cables bien protegidos.

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Un análisis rápido por el costado, revela la presencia de capacitores de alta calidad, pero que no son de estado sólido, sino que utiliza unos más tradicionales electrolíticos.

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En la parte superior de la imagen, podemos apreciar el capacitor electrolítico del PFC activo de 420V y 470 uF, más que suficiente para esta fuente de poder.

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Los disipadores de los componentes son bastante elegantes, de color negro y con un grosor considerable; Otra cosa que se puede destacar claramente en la foto, es el rectificador de corriente alterna a corriente continua.

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Terminado este recorrido de la Thermaltake TR2 de 500W, podemos pasar a la parte más entretenida del review, la “tortura”, para saber si realmente nos encontramos ante una fuente de poder que cumpla nuestras expectativas.

 

Un poco de teoría antes de empezar

En este review usaremos la ley de ohm para poder medir las corrientes (comúnmente conocida como amperaje), y así conocer el consumo de la fuente (expresado en watts). ¿Qué nos dice la ley de ohm? La ley de Ohm nos postula la siguiente fórmula: Diferencia de potencial (V) = Intensidad de corriente (A) × Resistencia (ohm) (o V=I×R, para los amigos). Como nos interesa saber la intensidad de corriente, aplicamos un poco de álgebra básica y despejamos la intensidad, quedando lo siguiente: I = V/R; es decir, intensidad será igual al voltaje dividido por la resistencia. Ahora, ¿para qué nos sirve obtener eso? Para la siguiente formula básica de la electricidad y la electrónica: Diferencia de potencial × intensidad de corriente = Potencia (watts) Por fin tenemos lo que queremos: los watts (los llamaremos W), ya que todas las fuentes vienen expresadas en watts, y con eso vamos a hacer todas las mediciones.

Metodología de pruebas

En el cable de alimentación, pondremos un amperímetro para medir la corriente que circula inicialmente, es decir, la fuente sin carga para saber cuánto consume sola, y después le aplicaremos carga para ver el consumo, el cual no puede ser inferior al 80% de la corriente de entrada, ya que viene con certificación 80 Plus. Además, usaremos un voltímetro para medir el voltaje en las líneas de 12V, de 5V y de 3.3V. Dejaremos la fuente con carga durante 5 minutos para ver estabilidad de componentes, con una temperatura ambiente de 30°C ±1°C. Las cargas que usaremos van a ser lo más equilibradas posible, es decir, si sacamos un 30% del total de la fuente, será sacando un 30% de cada una de las líneas: 3.3V, 5V y 12V (estas líneas de corriente no deberían variar su valor en ±3% ya que averiguamos que una fuente de poder no debe de variar mas del 2 ó 3% su capacidad). La carga de la fuente se realizaran con resistencias variables llamadas nicrón, resistencia usada en las estufas eléctricas encargadas de calentar el aire. Usaremos estas resistencias por su gran capacidad de aguantar altas temperaturas, además de ser económicas y muy fácil de utilizar, pero teniendo el cuidado de no quemarnos, ya que estarán sobre los 500°C. Estas resistencias las conectaremos a los molex de una fuente, utilizando “perros eléctricos” para simular el consumo de un computador.

Resultados

La siguiente tabla muestra los valores teóricos de cada línea, y los mínimos y máximos que no debería pasar la fuente (±3% de tolerancia):

Valor Teórico Valor Mínimo Valor Máximo
3,3V 3,2V 3,4V
5V 4,85V 5,15V
12V 11,64V 12,36V

Ahora, la siguiente tabla muestra los voltajes teóricos y los medidos con la fuente en stand by:

Voltaje Teórico Voltaje Real
3,3V 3,31V
5V 5,15V
12V 12,15

El consumo de la fuente en stand by es de 11 W. A continuación se muestra la tabla de consumos en % y las respectivas mediciones de las líneas de 3.3, 5 y 12 V luego de correr las pruebas:

Voltaje 25% 50% 75% 100% 110%
3,3v 3,31V (pasa) 3,29V (pasa) 3,26V (pasa) 3,21V (pasa) 3,15V (no pasa)
5v 5,12V (pasa) 5,05V (pasa) 5,01V (pasa) 4,95V (pasa) 4,88V (pasa)
12v 12,12 (pasa) 12,09 (pasa) 12,04 (pasa) 11.91 (pasa) 11.83 (pasa)
Consumo Real (W) 150,2 293 446 608,5 700
Consumo Teórico (W) 125 250 375 500 600
Eficiencia (%) 83,22% 85,32% 84,08% 82,16% 80%

Rendimiento de la fuente según porcentaje de uso:

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Conclusiones

Debido a las deficiencias de la generación anterior, las expectativas en esta oportunidad eran altas, ya que esperábamos que Thermaltake aprendiera de sus errores y los corrigiera, lo que para nuestra suerte ha sucedido, logrando la calidad esperada en una fuente de este rango.

El bundle de la TR2 de 500W está dentro de los justo y esperable para un pc gamer de gama media, con un orden de los componentes bastante buenos, destacando los cables mallados y relativamente fáciles de ordenar, además de una estética general bien cuidada.

En el interior, nada con que quejarse pero tampoco que destacar, con un orden correcto y buena distribución de sus componentes, los cuales además cuentan con una disipación adecuada y muy elegante, hermosos disipadores negros para los más exigentes.

La fuente de poder cumple con la certificación señalada por el fabricante, con un ligero margen de ventaja, aunque lamentablemente no responde en un 100%  con lo prometido por el gráfico que nos muestra en la parte trasera de la caja. Thermaltake, con esta fuente de poder TR2 tiene bastantes competidores, ya que el precio de esta ronda los $75 dólares, colocando en un segmento duro y competitivo, lo cual puede jugarle a favor o en contra, dependiendo mucho de la forma en la que se promocione respecto a sus rivales.

Sin embargo no podemos dejar de lado su buena relación precio/rendimiento, lo que sumado a su calidad y eficiencia, hacen que no dudemos en otorgarle el galardón de “Recomendado” a esta Thermaltake TR2 500W.

 

 

Agradecimientos

Nos gustaría dar las gracias a la marca Thermaltake, marca que ha depositado una gran confianza en oZeros, sobretodo a la hora de mandar hardware para ser analizado y torturado.

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