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러닝 체인지, 잘만 MegaMax 시리즈
섀시 디자인 변경으로 소음과 성능 개선에 집중한 MegaMax
러닝 체인지Running Change라는 단어를 들어보셨나요? 자동차 용어 중 하나로 품질개선, 원가절감, 공정개선, 고객요구 반영 등을 목적으로 필요에 따라 부품 또는 일부 사양을 변경하는 경우를 뜻합니다. 사양 변경Engineering Change라는 단어로도 사용되고 있죠. 이러한 사양 변경은 필요한 목적과 시기에 맞추어 소화시킴으로써 끊임없이 모델의 품질을 향상시키고, 모델 수명을 연장 시켜줄 수 있습니다.
앞서 설명했듯 보통 자동차 용어로도 사용되지만, 우리가 게임을 즐기거나 렌더링 작업할 때 필요한 PC에서 이러한 경우를 종종 만나볼 수 있습니다. 마더보드, 그래픽카드 부품 및 기능 개선을 통해 V1, V2로 출시되는 경우도 있고, 케이스의 경우 쿨링팬 추가나 RGB 개선, 일부 프레임 변경 등 다양하죠. 또한, PC를 구동하는데 핵심인 파워서플라이에서도 만나볼 수 있습니다.
국산 브랜드 잘만은 지난해 4월, 내부 부품을 수정·보완한 GigaMax V2를 출시한 바 있습니다. 출시 이후, 소비자과 업계 관계자들의 여러 의견을 반영하여 수정을 진행했는데요. 이번에는 2019년 연말에 출시된 MegaMax 시리즈를 러닝체인지한다고 밝혔습니다. 국내외 동시 유통을 하는 제품이기에 소비자들에게 이해가 쉽도록 박스에는 V2라는 단어를 통해 제품이 달라졌다는 것을 알리고 있는데요. 과연 어떤 변화와 성능 개선이 있었는지 확인해보도록 하겠습니다.
기존 패키지는 헥사곤 패턴에 제품명이 가운데 위치하는 디자인이었지만, 제품 이미지와 제품명 그리고 V2를 제품명 뒤에 자그맣게 넣었습니다. 기존 제품이 V1, 수정 제품이 V2라는 뜻이죠. 측면에는 스펙표와 7개의 특징이 섬네일로 표기되었으며, 핵심 내용은 후면에 모두 표기하는 기존 방식을 유지했습니다. 후면에는 9개국어로 MegaMax 파워 특징을 표기했습니다.
박스를 개봉하면 파워서플라이, 전원 케이블, 케이스 조립용 나사 4개, 사용자 설명서가 담겨있으며, 파워서플라이는 충격 보호를 위해 에어캡으로 포장되었습니다.
표준 ATX 파워 규격(140×150×86mm)으로 케이스 조립 시 간섭 없이 장착할 수 있습니다. 하우징과 팬그릴까지 모두 블랙 색상으로 통일하여 깔끔한 모습을 보여주며, 케이블은 모두 내부로 연결된 논 모듈러 타입입니다.
▲ 좌: 기존 제품(V1) / 우: 수정제품(V2)
기존 제품과 차이점이라면 바로 팬그릴과 섀시 디자인에서 찾을 수 있습니다. 기존 MegaMax는 촘촘한 패턴에 일체형 타입이다보니, 일반적인 팬그릴보다 공기 유입이 떨어질 수 밖에 없었는데요. 여기에 섀시 구조상 쿨링팬 작동 시 소음이 크게 난다는 의견들이 있었습니다. 이에 잘만은 기존 설계와 구성은 유지하면서, 섀시 디자인을 바꾸는데 힘을 쏟았습니다.
출처 : 실버스톤 공식홈페이지(바로가기)
팬그릴 패턴이 섀시 공기 흐름에 미치는 영향을 간단히 표기한 이미지입니다. 메쉬의 통풍이 되지 않는 영역에서 공기가 다시 튀어 나와 작은 공기 소용돌이와 난류가 생성됩니다. 이와 같은 난기류는 소음의 주요 원인입니다. 와이어 그릴을 사용하면 그릴의 둥근 모양으로 인해 공기가 더 원활하게 흐르므로 소음이 현저히 감소합니다.
※ 측정 방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
칼국수처럼 납작한 형태에 검정색 플랫 케이블로 구성되었으며, FDD 파트를 제외한 케이블은 18AWG로 구성되었습니다. 용량에 따른 차이는 PCI-E(그래픽카드) 케이블 개수가 다르다는 점인데요. 600W 파워는 6+2 PIN 케이블이 2개, 700W 파워는 6+2 PIN 케이블이 4개로 구성에 차이가 있습니다. CPU 보조 전원 구성도 용량에 따라 차이가 있습니다. 600W는 8+4 PIN 타입이며, 700W는 8+8 PIN으로 구성되었습니다.
AWG = 케이블 피복을 제외한 내심(실제 전선)의 굵기를 표시하는 단위로, AWG가 작을수록 굵은 내심을 가진 두꺼운 케이블입니다. 되도록 굵은(AWG 숫자가 낮은) 케이블을 쓰는 것이 안정적입니다. PC용 파워서플라이에서는 주로 18 AWG 두께 케이블을 주로 사용하고 있습니다.
EPS(CPU 보조전원) 포트가 8+4핀 또는 8+8핀 형태로 구성되었는데요. 잘만 MegaMax 80PLUS Standard 230V EU (600W) 파워는 8+4핀 타입으로 구성되어 호환이 가능합니다. 다만 8+8핀을 완벽하게 지원하지 못하는 점은 옥에 티라고 할 수 있겠네요.
내부 구성과 출력 방식은 기존 파워와 비슷합니다. EMI 필터, 알루미늄 방열판, 스위칭 트랜스를 확인할 수 있습니다. 국내 소비자들이 눈여겨보는 1차 출력단은 SAMXON 390uF / 400V - 105℃ 부품을 사용했습니다. 2차 출력단에는 Asia'x 105℃ 전해 콘덴서를 사용했습니다. 스위칭 변환부는 메인 트랜스와 스위칭 트랜스로 구성되어 있으며, 트랜스 용량을 확인할 수 있도록 스티커가 부착되어 있습니다. 보호회로는 Weltrend WT7502V 칩세트를 사용했습니다.(기존 제품과 PCB, 콘덴서, 다이오드 등 부품들의 배치 및 스펙은 동일합니다.)
사용 중 발생할 수 있는 만약의 상황에 대비하기 위해 4중 보호회로를 지원합니다.(내역은 아래와 같습니다.)
OVP (Over Voltage Protection) = 과전압 보호회로
OPP (Over Power Protection) = 과전력 보호회로
UVP (Under Voltage Protection) = 저전압 보호회로
SCP (Short Circuit Protection) = 단락(합선) 보호회로
HDB(Hydro Dynamic Bearing, 유체 베어링)로 구성된 EFS-12E12L 쿨링팬이 사용되었습니다. 유체 베어링은 모터 축 주변 베어링에 점성이 낮은 윤활유가 들어있어 회전 시 마찰을 최대한 줄여주는 구조인데요. 이때 윤활유 증발 및 먼지 유입을 막기 위해 외부와 접촉을 원천적으로 차단합니다. 이러한 구조로 인해 뛰어난 내구성을 보여주며, 높은 RPM에서도 볼 베어링과 슬리브 베어링보다 소음이 낮다는 장점이 있습니다.
80PLUS 인증이란 무엇인가?
파워서플라이(Power Supply Unit : PSU) 효율에 관한 인증 부분에서 가장 신뢰가 높은 인증 기준값이라 할 수 있습니다. 효율적인 에너지 사용을 권장하기 위해 만들어진 규격으로, ECOS(미국 에너지 효율 인증 기관)에서 2004년부터 시작되었습니다. 파워서플라이 부하에 따른 효율 부분에 대한 규격으로 10% 부하에서부터 20%, 50%, 100% 정격 부하 환경에서 80% 이상의 효율 성능을 보여주는 제품에만 제공되는 인증마크입니다. (80PLUS 공식 홈페이지 참고)
파워서플라이 테스트 간 장비, 환경 등 다양한 원인으로 인해 변인 통제를 100% 완벽하게 하기란 실제로 불가능합니다. 다만, 퀘이사존 자체 가이드라인에 따라 공정성과 객관성에 문제가 없도록 파워서플라이 모든 제품에 동일한 테스트 방식을 적용하여 진행하고 있습니다.
잘만 MegaMax 600W 80PLUS STANDARD 파워는 230V EU STANDARD 인증을 받았으며, 최대 효율 85%(Typical 기준, 50% 부하)를 보장합니다. [80PLUS 인증 기준값, 20% 로드 시 = 82%, 50% 로드 시 = 85%, 100% 로드 시 = 82%]
기존 제품(V1), 시리얼 번호 : 209472039A12521
개선 제품(V2), 시리얼 번호: 2094721539B0002
▲ 사진을 누르면 확대해서 볼 수 있습니다
MegaMax 기존 제품과 수정 제품에 대한 효율 성능을 비교해봤습니다. 두 제품 모두 인증 기준값보다 높은 성능을 보여줬는데요. MegaMax V1은 86.59%, 86.65%, 82.06%로 측정되었으며, V2는 86.79%, 86.7%, 82.46%로 두 제품 모두 오차범위 내 차이를 보여줬다는 점을 알 수 있습니다. 차이점이라면 부하량 증가에 비례하여, 파워서플라이 성능이 낮아지기 마련인데요. V1보다는 V2 제품의 강하폭이 적다는 것을 차트와 그래프를 통해 확인할 수 있었습니다. 쿨링팬 섀시 수정으로 파워서플라이 내부로 공기 유입이 원활해지며, 성능 향상에 일부 도움을 줬다고 할 수 있겠습니다.
인텔 파워서플라이 디자인 가이드에는 +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB 각 출력 전압 기준값이 명시되어 있습니다. 그중 +12V 라인은 최저 11.4V에서 최대 12.6V로 표시가 되었으며, 해당 범위 내로 출력되어야 정상 범주로 판단하고 있습니다.
높은 전력 소비와 함께 안정적인 출력이 요구되는 +12V(EPS 4+4 PIN, PCI-E 6+2 PIN) 라인의 출력 변화를 확인해봤습니다. MegaMax 600W V1은 CPU 보조 전원에서 0.099V, VGA 보조 전원에서 0.117V 전압 강하가 나타났습니다. V2 결과에서는 CPU 보조 전원 0.045V, VGA 보조 전원 0.054V로 차이를 보여줬는데요. 섀시를 보완한 V2 제품에서 상대적으로 안정적인 12V 전압 출력을 보여줬습니다. 효율 성능과 마찬가지로 공기 유입이 원활해지며, 성능이 향상됐다고 할 수 있겠습니다.(샘플에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
부하에 따른 쿨링팬 RPM(Revolution Per Minute) 변화도 확인해봤습니다. MegaMax V1의 경우 30% 부하까지 약 1,000 RPM 내외로 작동하다가 40% 부하부터 속도가 상승하는 모습을 보여줬습니다. 100% 부하에서 측정된 속도는 2,222 RPM이었습니다. V2의 경우 40% 부하까지 약 1,000 RPM으로 작동했으며, 이후 RPM 상승은 V1 제품과 유사한 모습을 보여줬습니다. 쿨링팬 최대 속도도 오차 범위 내로 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 두 제품에서 차이라면 쿨링팬 속도가 상승하기 시작한 시점이 40%와 50% 부하 조건이라는 점을 확인했습니다.
▲ 잘만테크에서 보유중인 소음 부스에서 측정된 결과입니다.
위에 첨부된 쿨링팬 속도에서 알 수 있듯이 쿨링팬 속도에서 큰 차이는 없다는 점을 알 수 있는데요. 그렇다면 섀시 변경에 따른 소음 차이는 얼마만큼 나타났을까여? 40% 부하까지는 비슷한 소음 수치를 보여줬으나, RPM이 상승하기 시작하는 50% 구간부터 소음 차이가 나타나기 시작했습니다. 60% 기준에서는 약 2.2dBA, 80% 기준에서는 1.6 dBA, 100% 기준에서는 2.1 dBA 차이를 확인할 수 있었는데요. 사용자마다 차이가 있겠지만, 40dBA 전후로 느껴지는 차이가 있기에 유의미한 결과를 확인할 수 있었습니다. (해당 측정은 소음실 부스 기준이기에 실사용간 차이가 있을 수 있습니다.)
▲ 공랭 쿨러 끝판왕 3대장. 잘만 본사를 찾아가다!
잘만테크 소음 부스 관련 내용은 영상을 통해 확인해보시기 바랍니다.
▲ 위 : MegaMax V1 / 아래 : MegaMax V2
파워서플라이 디자인 가이드(ATX 폼팩터 기준)에는 5VSB(=5V STAND BY) 전력에 대안 기준이 명시되어 있습니다. ErP Lot 3 2014 및 ErP Lot 6 2010 / 2013에는 5VSB 대기전력 효율이 가능한 한 높아야 한다고 안내하고 있으며, 그중 550mA, 1A 및 1.5A 구간에서는 75% 이상 효율 이상을 권장하고 있습니다. 파워서플라이마다 5VSB 최대 출력이 다른데요. 이점을 고려하여 5VSB 출력이 3A보다 높은 경우에는 최대 3A 기준에서 75% 이상 효율을 달성해야 한다고 안내하고 있습니다. 퀘이사존에서는 이러한 가이드 기준에 따라 550mA, 1A, 1.5A 그리고 파워 스펙에 명시된 최대 5VSB 출력값을 기준으로 테스트를 진행했습니다.
550mA, 1A, 1.5A, 3A 총 4개의 테스트에서 기준치인 75%와 오차 범위(±0.37%) 내 성능을 보여줬습니다.
파워는 교류를 직류로 변환시키는 장치를 뜻합니다. 리플(Ripple)은 교류(AC)가 완전히 직류(DC)로 변환되지 못하고 AC Peak 시 흔적을 남기게 되어 맥박이 뛰는 것 같은 직류가 만들어지게 됩니다. 이와 같은 현상을 리플이라 합니다. 파워 특성상 고주파 스위칭 과정에서도 리플과 전기적인 노이즈 출력이 함께 직류에 나타나게 됩니다. 리플과 노이즈는 구분하지 않고 함께 측정하기 때문에 통상적으로 리플&노이즈라고 불리고 있습니다.
리플&노이즈는 콘덴서의 수명을 단축하고 오작동을 일으킬 수 있음으로 수치가 낮을수록 좋으며, 설계 가이드에서도 보통 출력 전압의 1~2% 이하로 제한하고 있습니다. 각종 노이즈가 전압을 왜곡시켜 전위 차이를 이용한 신호에 오류를 줄 수 있기 때문에 리플&노이즈 양이 적을수록 좋습니다.
파워서플라이 리플&노이즈 테스트 결과는 20%, 50%, 100% 3가지 환경에서의 측정값을 도표에 입력 후 표기하였습니다. 가이드라인에서는 12V는 최대 120mV / 5V는 최대 50mV / 3.3V는 최대 50mV 기준치 이내에 들어오는 것을 권장하고 있습니다.
+12V, +5V, +3.3V 라인에서 인텔 파워서플라이 가이드를 만족하는 결괏값을 확인할 수 있었습니다.
■ 섀시 디자인 변경
잘만 MegaMax는 일체형 팬그릴에 촘촘한 에어홀 패턴을 적용했습니다. 기존 TX 시리즈와는 다른 외형을 통해 후속작이지만, 확실히 다른 제품이라는 점을 강조했습니다. 하지만, 촘촘한 에어홀로 인해 소음에 대한 불만이 나오기 시작했습니다. 부하량이 50% 내외에서 큰 문제는 없었지만, 이를 넘어선 조건에서 높은 쿨링팬 RPM과 촘촘한 에어홀로 인한 문제가 나타났습니다. 사용자들의 의견을 보면 게임, 부하 작업 시 소음이 난다는 의견이 많았습니다.
잘만은 결국 MegaMax 섀시 디자인을 변경했습니다. 예전 TX 시리즈와 유사한 기본 팬 그릴로 돌아온 것이죠. 파워서플라이에서 기본 디자인으로 변경되었습니다. 이를 공기 유입이 상대적으로 원활해졌으며, 내부 쿨링 효과까지 좋아졌습니다. 또한, 에어홀 여유 공간이 넓어지면서, 고부하 조건에서 발생하던 소음도 일정 부분 감소시켰습니다. 잘만 무향실 측정 기준에서는 약 4dB 감소가 나타났습니다.
■ 효율과 12V 전압 성능 향상
쿨링 성능이 향상됨에 따라 내부에서 발생한 열을 보다 효과적으로 처리할 수 있게 되었는데요. 여기에 기대할 수 있는 점은 바로 효율과 12V 전압 출력 향상입니다. V1과 V2 제품 비교를 통해 알 수 있었는데요. 10%~100% 부하까지 ±1% 내외 차이를 보여줬으며, 고부하 조건에 효율 성능 인하 폭이 상대적으로 V2가 적게 나타났습니다. V1은 82.06%, V2는 82.46%로 약 0.4% 높은 결과가 나타났습니다.
12V 전압 강하 폭도 V1보다 V2가 적게 나타났습니다. V1은 CPU 보조 전원에서 0.099V, VGA 보조 전원에서 0.117V 전압 강하가 나타났으며, V2는 CPU 보조 전원 0.045V, VGA 보조 전원 0.054V로 차이를 보여줬는데요. 쿨링 성능을 높인 V2 제품이 우수한 결과를 보여줬습니다.
■ CPU 보조 전원 8+4핀 구성과 콘덴서는 기존과 같다
MegaMax V2는 실사용자들의 의견을 반영하여 섀시를 바꿨으며, 성능 향상까지 기대할 수 있게 되었습니다. 600W 기준, CPU 보조 전원 구성이 8+4핀 형태로 기존과 동일합니다. Z590, X570 등 값비싼 시스템에 보급형 파워를 쓰는 경우는 드물겠지만, V2를 선보이면서 8+8핀 구성으로 변경했다면 더 좋았을 거 같네요.(700W 파워는 8+8 핀 구성입니다.)
이상, QM달려였습니다.
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