[ad#ad-1]
Здравствуйте дорогие друзья, с вами Артём.
Насколько может быть эффективным охлаждение процессора при помощи водяной системы закрытого типа? Особенно если сравнивать такие системы с большими, громоздкими, но довольно эффективными башенными кулерами, вроде Deepcool Assassin ii.
Сегодня мы с вами узнаем ответ на этот вопрос, на примере довольно доступной по стоимости необслуживаемой водяной системе охлаждения от Arctic Cooling модель Liquid Freezer 240.
Стоит система охлаждения около 8000 рублей.
Используя водяную систему охлаждения можно привести пространство внутри корпуса в более аккуратный вид, поскольку помпа с охладителем занимает куда меньше места, чем та же «башня».
Поставляется кулер в компактной упаковке, на которой изображена сама система и конечно же технические характеристики.
Надпись на верхней крышке коробки гласит об эффективности системы и удобстве как при использовании обычного воздушного кулера.
Как нетрудно догадаться из числа 240, радиатор позволит установить пару 120 мм вентиляторов.
Теперь немного о важных технических характеристиках.
>>> Радиатор.
В своей водяной системе охлаждения компания Arctic использовала производительную платформу от Asetek. Толщина радиатора тут больше, чем у многих конкурентов.
Он качественно собран и покрашен, а резьбы в посадочных отверстиях хорошо нарезаны.
Радиатор выполнен из алюминия и имеет следующие размеры: 120x272x38 мм (ШхВхГ).
Кулер эффективно способен отвести от процессора до 300 Ватт тепла.
Самое интересное, что в комплекте находятся не два, а сразу четыре фирменных вентилятора Arctic!
Конечно не в каждый корпус поместится данная конструкция из-за своей толщины.
Однако значительно повышается гибкость использования такой компоновки.
Вы можете использовать или пару вентиляторов, или сразу четыре, добиваясь при этом оптимального охлаждения, уровня шума или совместимости с конкретным компьютерным корпусом.
P.S. Забегая на перёд, я буду устанавливать Arctic Liquid Freezer 240, в корпус Fractal Design Define R5. Водянка была прекрасно смонтирована спереди, никаких проблем и вопросов при установке не возникло.
О самом процессе установки я расскажу чуть ниже.
>>> Вентиляторы.
Диапазон оборотов вентиляторов: 500-1350 в минуту.
PWM (4-пин коннектор) управление оборотами.
Воздушный поток: 74 CFM на каждый вентилятор.
Уровень шума: до 22.5 дБ.
>>> Помпа.
Помпа питается напряжением от 5 до 12 Вольт (потребляет 2 Ватта), питание осуществляется через 3-пиновый коннектор.
Материал теплосъёмника: медь.
Длинна шлангов: 326 мм, наружный диаметр трубок (10.6 мм на выход и 6 мм на вход).
Поддерживается большое количество процессорных разъёмов от Intel и AMD. В том числе и новые TR4 и AM4 от компании AMD.
P.S. Бэкплейты к AMD сокетам уже идут в комплекте с материнскими платами (или с процессором в случае AMD Threadriper).
Если вам нужно отдельное крепление под разъем AM4, то просто напишите в службу поддержки компании Arctic.
Наконец открываем крышку коробки и сверху сразу же находим пакеты с дополнительными элементами, креплениями и винтами.
Пакетики со стойками под те или иные процессорные разъёмы подписаны, так что никаких вопросов не возникнет.
Кроме того, в комплекте вы найдете термопасту MX-4 и несколько кабельных стяжек, для закрепления проводов от четырёх вентиляторов. Даже такие мелочи производитель предусмотрел.
Инструкция в комплекте поможет очень быстро смонтировать теплосъёмник-помпу на сокет своего процессора (инструкция на немецком и английском языках).
P.S. На сайте компании Arctic можно также скачать инструкцию и на русском языке.
Шланги запакованы в отдельный пакет.
Теплосъёмник дополнительно прикрыт пластиковой крышкой, для защиты основной поверхности.
Радиатор с вентиляторами находится в отдельном картонном коробе в пакетах, так что при транспортировке ничего не поцарапается и не потрётся.
Вентиляторы оборудованы дополнительным соединительным коннектором. В итоге можно соединить все вентиляторы друг с другом и управлять оборотами четырёх вентиляторов через один разъём на материнской плате.
Никаких проблем при работе такой схемы подключения не замечено, напомню, что я использую мат плату ASRock Z87 Fatality Killer.
P.S. Потребление тока каждым вентилятором составляет 0,25 А при максимальных оборотах (12 Вольт*0.25 Ампера*4 вентилятора=12 Ватт).
Так что обороты прекрасно регулируются в широких диапазонах вращения вентиляторов.
Поверхность теплосъёмника идеально ровная и никаких следов фрезы не обнаружено.
Контакт с процессором хороший, как видно никаких пятен и пробелов на всей площади крышки процессора нет. Лишняя термопаста выдавливается к краям, так что много пасты наносить не нужно.
Теперь начнём крепить радиатор в корпус, напомню, что в моём случае это Fractal Design Define R5.
Закреплять радиатор я буду спереди корпуса, поэтому заводской вентилятор нужно удалить.
P.S. Очень удобно, что внутренние корзины под HDD/SSD у этого корпуса снимаются. Таким образом можно скомпоновать пространство в корпусе под радиатор практически любой толщины.
Маленькую корзину на три накопителя я закрепил возле радиатора, плюс дополнительный воздушный поток будет давать видеокарте глоток свежего воздуха.
После этого вентиляторы, которые будут располагаться внутри корпуса уже можно закрепить на радиаторе. Для этого воспользуйтесь длинными винтами из отдельного пакетика.
Теперь пришло время установить радиатор. На передней стенке корпуса находятся специальные монтажные «проушины».
Далее опять же используем длинные винты, но уже надеваем на них комплектные шайбы. Именно эти винты с шайбами и притянут радиатор к корпусу, через установленную пару наружных вентиляторов.
P.S. Вот и всё, вся операция завершена, а если вдруг все четыре вентилятора не помещаются в корпус, то можно оставить только две вертушки.
Правда в комплекте нет коротких винтов, чтобы установить радиатор без второй пары наружных вентиляторов. Однако я думаю, что при желании можно найти более короткие винты.
Если вы ставите систему с двумя наружными вентиляторами, но без внутренних, то короткие винты не понадобятся.
Самое время установить бэкплейт, а в данном случае я устанавливаю его для разъёмов серии LGA 115X. Устанавливается он выемками вверх, сделаны они как вы видите для выпирающих винтов процессорного сокета.
P.S. Для удобства на обратной стороне бэкплейта если липкие области, к которым его можно приклеить, чтобы он не отваливался.
После этого нужно вкрутить стойки, опять же под нужный сокет.
Напомню, что все пакетики подписаны, так что вы на запутаетесь, при поиске деталей.
В зависимости от вашей платформы, вы должны закрепить установочное кольцо на помпе.
Я соответственно устанавливаю кольцо для Intel.
Обратите внимание, на расположение выступов рамки относительно пазов на помпе, это очень важный момент (выпирающие части кольца (сами лапки) смотрят наружу, а не внутрь помпы).
Вставьте кольцо в пазы и хорошо прижмите его до упора. Затем поверните его по часовой стрелке.
P.S. В зависимости от ориентации кольца, можно поворачивать помпу в ту или иную сторону на сокете процессора.
Теперь осталось нанести термопасту и закрепить помпу-теплосъёмник с помощью гаек «барашков».
Шланги жидкостной системы охлаждения довольно мягкие и гибкие. Поэтому монтаж системы достаточно лёгок. Главное не допускать работу системы с сильно перекошенными шлангами и с шлангами «в натяг».
P.S. Помпа питается через трёхпиновый разъём, подключать его нужно не в разъем процессорного кулера, а в разъёмы, предназначенные для системных вентиляторов (обозначенные, например, как sys1, sys2 и так далее). Либо же в специальный разъём для помп, если на материнской плате есть такой коннектор.
Сами вентиляторы уже подключаются в стандартный коннектор для обычного процессорного кулера – CPU Fan.
В качестве тестового стенда будет использоваться следующая конфигурация:
Процессор: Intel Core i5 4670k.
Материнская плата: ASRock Z87 Fatality Killer.
Оперативная память: Kingston HyperX Fury DDR3 1866 МГц (2×8 Гб HX318C10FWK2/16).
Видеокарта: Asus Dual GTX 1060 6 Гб (DUAL-GTX1060-O6G).
Корпус: Fractal Design Define R5.
Блок питания: Fractal Design Edison M 750 Ватт.
Накопители: Sata-3 SSD Plextor M5S и Sata-3 HDD Seagate 1 Тб (ST1000DM003).
P.S. В одном из следующих материалов я обязательно протестирую водянку с процессором Core i5 2500k.
Воздушный кулер был представлен в лице Deepcool Assassin 2.
Процессор был немного разогнан, до частоты 4.2 ГГц.
Напряжение и другие параметры были выставлены на авто режим в UEFI (биос) материнской платы ASRock Z87 Fatality Killer.
Также стоит отметить что мой экземпляр процессора довольно горячий, да и требует несколько большее напряжение для работы на 4.2 ГГц, чем в среднем по статистике.
Температурные тесты проводились в программе OCCT версии 4.5.1.
Для полной нагрузки на кулеры были включены AVX инструкции.
P.S. Напомню что AVX инструкции довольно сильно загружают процессор, тем более в разгоне.
В повседневных задачах вы как правило не встретите таких нагрузок и температур.
Тест длился 10 минут, после чего три минуты отводилось на остывание системы для фиксации минимальных температур на ядрах процессора.
Температура в помещении примерно 22 градуса.
В итоге кулеры показали следующие температурные показатели:
Как мы видим водяная система охлаждения оказалась эффективнее примерно на 3-4 градуса.
Уверен, что результат был бы куда заметнее, если бы не термопаста под крышкой моего уже довольно ненового процессора Core i5 4670k.
Впрочем, это уже вопросы к Intel, так что не будем отвлекаться.
Также при использовании Arctic Freezer 240 процессор быстрее приходит к своим минимальным температурам при простое. Значение минимальных температур также меньше, чем при использовании воздушного кулера.
Как говорится мелочь, но приятно:)
В играх даже в разгоне температуры не превысят комфортных 60 градусов.
На стоковых частотах без AVX инструкций температуры более чем низкие – 55 градусов для самого горячего ядра.
Работа Arctic Freezer 240 оказалась тише, чем работа воздушного кулера Deepcool Assassin 2.
Воздушный кулер в пике раскручивал свои вентиляторы до 1300 оборотов, шум при этом выходит за рамки комфортного.
В эффективности Arctic Freezer 240 не последнюю роль играет наличие сразу четырёх вентиляторов.
Вместе они могут работать на более низких оборотах и издавать меньше шума.
Воздух при такой схеме закачивается внешними вентиляторами, а внутренние вентиляторы «докручивают» воздушный поток.
Работая в диапазоне 900-1000 оборотов система практически не издаёт неприятного шума и в то же время остаётся очень эффективной.
В UEFI (биос) материнской платы я настроил динамическое управление вентиляторами в зависимости от температуры как на воздушном кулере, так и на водяной системе охлаждения. Так что условия для тестов полностью равные.
В простое вентиляторы работают на 450-500 оборотах при этом, вообще не издавая каких-либо шумов.
Помпа работала на максимальных оборотах, примерно 5400 оборотов в минуту. Каких-либо раздражающих звуков она не издаёт, за исключением лёгкого журчания, если поднести ухо к помпе на расстояние 15-и сантиметров.
На более внушительном расстоянии, а тем более в закрытом корпусе какие-либо посторонние звуки отсутствуют. Поэтому обороты помпы я никак не снижал в настройках материнской платы.
Что же мы получаем по итогу?
Водяная система охлаждения процессора Arctic Liquid Freezer 240 очень проста в монтаже в корпус и в установке теплосъёмника-помпы на процессорный разъём.
Система довольно эффективно отводит тепло от процессора, даже в разгоне, оставаясь при этом довольно тихой и не назойливой. Установить этот кулер можно и на топовые многоядерные процессоры, проблем с отводом высокого TDP не будет.
В системе используется четыре фирменных вентилятора Arctic с PWM регулировкой оборотов (плюс есть возможность соединить все вентиляторы по цепочке друг к другу).
В случае если обе пары вентиляторов будет невозможно установить, можно воспользоваться только одной парой вентиляторов.
За совокупность этих характеристик водяное охлаждение процессора от Arctic Freezer 240 получает заслуженную награду и рекомендацию от сайта
Если вам понравилась статья и видео обзор, то поделитесь ими с друзьями в социальных сетях.
Мне будет приятно, что большее количество читателей узнает о моих полезных публикациях.
Также не забывайте вступать в группу Вконтакте и подписываться на YouTube канал.
YouTube канал Обзоры гаджетов
Вконтакте: Обзоры компьютерного железа, программ и гаджетов
До встречи в следующих публикациях и роликах. Пока пока.