• Самый мощный кулер для компьютера. Сравнительное тестирование различных моделей процессорных кулеров

    Если вы работает за компом дома долго и помногу (а особенно — ночью), то любой шумящий вентилятор внутри системного блока способен «довести до белого каления» не только вас, но и ваших домашних. Как же подобрать по-настоящему тихий вентилятор для компьютера?

    Итак, почему вентиляторы вообще шумят?

    Основных причин две: это собственные механические вибрации (неудачная балансировка крыльчатки, плохой по качеству либо износившийся подшипник и т.д.) и прохождение потока воздуха мимо элементов вентилятора и окружающей его среды (например, мимо рёбер радиатора на процессоре или неудачно попавшего в воздушный поток какого-либо пучка проводов). Для последнего даже существует специальное название — «эоловы тона» (желающие узнать об этом явлении более подробно могут заглянуть в википедию, попутно посетив статью «дорожка Кармана»). Остальным же достаточно знать, что этот шум и по мощности, и по высоте тона напрямую зависит от скорости обтекающего потока.

    Из предыдущего абзаца начальные советы совершенно очевидны: по возможности стараться выбирать вентиляторы с максимальной ометаемой крыльчаткой площадью и минимальным числом оборотов, а лучше всего — с возможностью их регулирования (если материнская плата и т.д. не поддерживает регулировку оборотов, то сделать самому «ручной» регулятор не так уж и сложно). Практика показывает, что где-то до уровня порядка тысячи оборотов в минуту компьютерные вентиляторы практически бесшумны — вы скорее услышите шум шпинделя жёсткого диска, чем его.

    Далее, поверхность самой крыльчатки при визуальном осмотре должна быть гладкой, без царапин, приливов и облоя пластмассы — все эти дефекты на больших скоростях обязательно начнут «выть» на разные тона. Очень грубо центровку крыльчатки можно проверить, аккуратно взяв вентилятор двумя пальцами за корпус и немного раскрутив крыльчатку (можете поверить на слово — пальцы к малейшей вибрации очень чувствительны!), а ещё лучше — на удерживаемый в руке вентилятор подать напряжение и протестировать наличие вибраций во всём рабочем диапазоне.

    Бытует мнение, что тихие вентиляторы для компьютера обязательно должны иметь подшипник качения («с шариками», иначе — ball bearing) — что, вообще говоря, не всегда верно, поскольку коэффициент трения стали по бронзовой втулке подшипника скольжения крайне мал. Проверить тип подшипника (а заодно и нанести консистентную смазку) просто: нужно аккуратно снять липкую наклейку с обратной стороны и вынуть пластиковую/резиновую «пробку» в центре — откроется вид на подшипник, ось крыльчатки и фиксирующую её шайбу.

    Но самый важный момент это уровень шума, у каждого вентилятора есть такой показатель Дб при покупке на него обязательно стоит смотреть. Вот таблица по которой можно определить уровень шума который будет издавать вентилятор.

    Децибел,
    дБА
    Характеристика Источники звука
    0 Ничего не слышно
    5 Почти не слышно
    10 Почти не слышно тихий шелест листьев
    15 Едва слышно шелест листвы
    20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).
    25 Тихо шепот человека (1м)
    30 Тихо шепот, тиканье настенных часов.
    Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
    (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
    35 Довольно слышно приглушенный разговор
    40 Довольно слышно обычная речь.
    Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.
    45 Довольно слышно обычный разговор
    50 Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
    55 Отчётливо слышно Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
    60 Шумно Норма для контор
    65 Шумно громкий разговор (1м)
    70 Шумно громкие разговоры (1м)
    75 Шумно крик, смех (1м)
    80 Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя — 2 киловатта).
    85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем
    90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)
    95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона)

    Профилактика и уход

    Даже самые тихие вентиляторы со временем могут начать шуметь, если им не делать профилактику: регулярно не менять смазку на подшипнике и не удалять с поверхностей накопившуюся пыль (она резко ухудшает аэродинамику поверхностей — см. выше). Также никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя «тормозить» вентилятор посторонними предметами о крыльчатку — вы просто необратимо испортите кромку лопастей!

    Для охлаждения процессора используется кулер, который состоит из радиатора и вентилятора.

    Различные процессоры предусматривают разные крепления для кулеров и имеют разное тепловыделение (TDP). Что касается тепловыделения, то чем процессор мощнее, тем больше должен быть кулер.

    Для самых дешевых 2-ядерных процессоров (Celeron, A4, A6) хватит любого самого простого кулера с алюминиевым радиатором и вентилятором 80-90 мм. Чем больше размер вентилятора и радиатора, тем лучше охлаждение. Чем ниже скорость вращения вентилятора, тем меньше шума. Некоторые из этих куреров подходят не для всех процессоров, поэтому проверяйте поддерживаемые сокеты в описании. Например, Deepcool GAMMA ARCHER подходит практически на все сокеты кроме AM4.
    Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER

    Большинство кулеров для более мощных процессоров являются универсальными и имеют набор креплений для всех современных процессоров. Оптимальным соотношением цена/качество обладают кулеры DeepCool и Zalman, их я и буду рекомендовать в первую очередь.

    Учтите, что не все кулеры могут комплектоваться креплением на сокет AM4, а иногда его можно приобрести отдельно, уточняйте этот момент у продавца.

    Для 2-ядерных процессоров Intel (Pentium, Core-i3) и 4-ядерных AMD (A8, A10, Ryzen 3) хватит небольшого кулера с 2-3 тепловыми трубками и вентилятором 90-120 мм, типа Deepcool GAMMAXX 200T (для TDP 65 Вт).
    Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T

    Или Deepcool GAMMAXX 300 (для TDP 95 Вт).
    Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 300

    Для более мощных 4-ядерных Intel (Core i3,i5) и AMD (FX-4,6,8, Ryzen 5) нужен кулер с 4-5 тепловыми трубками и вентилятором 120 мм. И вариантом минимум здесь будет Deepcool GAMMAXX 400 (4 трубки) или чуть лучше Zalman из серии CNPS10X (4-5 трубок) для более мощных процессоров.
    Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400

    Для еще более горячих 6-ядерных Intel (Core i5,i7) и AMD (Ryzen 7), а также для разгона, желательно приобрести большой мощный кулер с 6 тепловыми трубками и вентилятором 120-140 мм. Одними из лучших по соотношению цена/мощность являются Deepcool Lucifer V2 и Deepcool REDHAT.
    Кулер для процессора Deepcool Lucifer V2

    2. Нужно ли покупать кулер отдельно

    Большинство боксовых процессоров, которые продаются в картонной упаковке, и в конце маркировки которых присутствует слово «BOX», имеют кулер в комплекте.

    Если в конце маркировки написано «Tray» или «ОЕМ», то кулера в комплекте нет.

    Некоторые дорогие процессоры, несмотря на то, что имеют в маркировке слово «BOX», продаются без кулера. Но коробка обычно в таком случае поменьше, а в описании часто указывается, что процессор не имеет кулера в комплекте.

    Если вы приобретаете процессор с кулером, то покупать кулер отдельно не придется. Это обычно выходит дешевле, а боксового кулера вполне хватит для охлаждения процессора, так как он на него как раз рассчитан.

    Недостатками боксовых кулеров является более высокий уровень шума и отсутствие запаса теплоотвода на случай разгона процессора. Поэтому, если вы хотите иметь более тихий компьютер или разогнать процессор, то лучше приобрести отдельно процессор и отдельно тихий и более мощный кулер.

    3. Параметры процессора для выбора кулера

    Для того, чтобы правильно выбрать кулер, нам нужно знать сокет (Socket) процессора и его тепловыделения (TDP).

    3.1. Сокет процессора

    Socket – это разъем материнской платы для установки процессора, имеющий также крепление для кулера. Разные сокеты имеют разные типы креплений для кулера.

    3.2. Тепловыделение процессора

    Что касается тепловыделения (TDP), то этот показатель также часто указывается на сайтах интернет-магазинов. Если TDP процессора не указано, то его легко узнать на сайте другого интернет-магазина или официальных сайтах производителей процессоров.

    Есть еще много сайтов, где по номеру модели можно узнать характеристики процессора.

    Также можно воспользоваться поисковой системой Google или Яндекс.

    4. Основные характеристики кулеров

    Основными характеристиками кулеров являются поддерживаемые сокеты и TDP, на которое рассчитан кулер.

    Каждый кулер рассчитан на определенные сокеты, на другие он просто не установится. Какие сокеты поддерживает тот или иной кулер указывается на сайтах производителей и интернет-магазинов.

    4.2. TDP кулера

    Несмотря на то, что TDP процессора, на которое рассчитан кулер, является главным параметром, его значение не указывается на сайтах интернет-магазинов и большинства производителей. Тем не менее, эти данные иногда можно найти. Например, на сайте одного из лидеров в производстве кулеров – австрийской компании Noctua, есть сравнительная таблица TDP кулеров.

    Значение TDP некоторых популярных моделей кулеров, определенное приблизительно по результатам тестов, можно найти в интернете. Исходя из этой информации и личного опыта, я составил таблицу, с помощью которой можно легко выбрать оптимальный кулер в зависимости от TDP процессора. Эту таблицу вы можете скачать в конце статьи в разделе « ».

    5. Конструкция кулера

    Процессорные кулеры имеют множество различных конструкций.

    5.1. Кулер с алюминиевым радиатором

    Самыми простыми и дешевыми являются кулеры с алюминиевым радиатором и стандартным вентилятором размером 80 мм. Форма радиатора может быть разной. В основном в кулерах для процессоров Intel радиатор имеет круглую форму, для процессоров AMD – квадратную.

    Такие кулеры часто кладут в комплект с маломощными боксовыми процессорами и обычно им его вполне хватает. Такой кулер также можно недорого приобрести отдельно, но их качество, скорее всего, будет немного хуже. Ну и такой кулер плохо подходит для разгона процессора.

    5.2. Кулер с радиатором из пластин

    В продаже все еще можно встретить кулеры с радиатором из наборных алюминиевых или медных пластин.

    Они лучше отводят тепло от процессора, чем кулеры с цельным алюминиевым радиатором, но уже устарели и на смену им пришли более эффективные кулеры на основе тепловых трубок.

    5.3. Горизонтальный кулер с тепловыми трубками

    Кулеры с тепловыми трубками являются самыми современными и наиболее эффективными.

    Такие кулеры бывают в комплекте с более мощными процессорами. Они отводят тепло от процессора значительно лучше, чем дешевые кулеры с алюминиевым радиатором, но выдувают теплый воздух в не самом эффективном направлении – в сторону материнской платы.

    Такое решение больше подходит для компактных корпусов, так как в остальных случаях лучше приобрести более современный вертикальный кулер.

    5.4. Вертикальный кулер с тепловыми трубками

    Вертикальный кулер (или кулер башенного типа) имеет более оптимальную конструкцию.

    Теплый воздух от процессора выдувается не в сторону материнской платы, а в сторону заднего вытяжного вентилятора корпуса.

    Такие кулеры являются наиболее оптимальными, имеют очень большой выбор по размеру, мощности и цене. Они лучше всего подходят для очень мощных процессоров и их разгона. Их основным недостатком являются большие габариты, из-за чего не каждый такой кулер вместится в стандартный корпус.

    От количества тепловых трубок больше всего зависит эффективность кулера. Для процессора с TDP 80-100 Вт хватит кулера с 3-мя тепловыми трубками, для процессора с TDP 150-180 Вт нужен уже кулер с 6-ю тепловыми трубками. Сколько тепловых трубок нужно тому или иному процессору вы узнаете из таблицы, которую можно скачать в разделе « ».

    В характеристиках кулера обычно не заостряют внимания на том, сколько у него тепловых трубок. Но это легко вычислить по фото основания кулера или посчитав количество выходящих концов трубок и разделив их на 2.

    6. Конструкция основания

    Основанием кулера называется контактная площадка, которая непосредственно соприкасается с процессором. От ее качества и конструкции также зависит эффективность кулера.

    В кулерах с алюминиевым радиатором контактной площадкой выступает сам радиатор. Основание может быть сплошное или сквозное.

    Сплошное основание является более предпочтительным, так как увеличивается площадь контакта радиатора с процессором, что благоприятно сказывается на охлаждении. А в сквозной конструкции в щели между радиатором и вентилятором может набиваться пыль.

    Во-первых, это плохо сказывается на охлаждении. Во-вторых, пыль оттуда невозможно вычистить без снятия кулера с процессора, тогда как радиатор со сплошной площадкой очищается легко без его демонтажа.

    6.2. Радиатор со вставкой из меди

    Радиаторы некоторых кулеров имеют медную вставку в основании, которая и соприкасается с процессором.

    Радиаторы с медной вставкой немного эффективнее полностью алюминиевых вариантов.

    Кулеры с тепловыми трубками могут иметь медное основание.

    Такая конструкция является достаточно эффективной.

    6.4. Прямой контакт

    Некоторые производители активно проповедуют чуть ли не космическую технологию прямого контакта (DirectCU), которая заключается в экономии меди путем запрессовки тепловых трубок таким образом, что они сами создают контактную площадку, непосредственно соприкасающуюся с процессором.

    На самом деле такая конструкция близка по эффективности радиатору с медным основанием.

    7. Конструкция и материал радиатора

    От конструкции радиатора и материала, из которого он изготовлен, также сильно зависит эффективность кулера.

    Самые дешевые кулеры имеют радиатор полностью из алюминия, так как этот металл дешевле меди. Но алюминий имеет низкую теплоемкость и неравномерное распределение тепла, что требует более сильного обдува и соответственно шумных вентиляторов.

    7.2. Алюминий с медью

    Кулеры с алюминиевыми радиаторами, имеющими медные вставки чуть более эффективны, но уже не актуальны.

    7.3. Медный радиатор

    В продаже все еще можно встретить кулеры с радиаторами из медных пластин.

    Медь имеет высокую теплоемкость и тепло в ней распределяется равномерно. Это дает возможность стабилизировать температуру процессора на определенном уровне и не требует быстрых шумных вентиляторов. Но эффективность такой системы ограничена из-за того, что медный радиатор имеет большую тепловую инерцию и быстро отвести от него тепло сложно. Но такой кулер может оказаться незаменим в компактных корпусах для медиа центров, так как он достаточно низкий.

    7.4. Радиатор из алюминиевых пластин

    Наиболее эффективными на сегодня являются кулеры с тепловыми трубками и радиатором из множества тонких алюминиевых пластин.

    Тепло от процессора моментально отводится по тепловым трубкам к пластинам, на которых также быстро отводится воздушным потоком вентилятора благодаря высокой площади рассеивания. Такая конструкция имеет очень низкую теплоемкость и тепловую инерцию, поэтому эффективность охлаждения значительно повышается при небольшом увеличении скорости вращения вентилятора.

    7.5. Никелевое покрытие

    Хорошие брендовые кулеры могут иметь никелевое покрытие тепловых трубок, медного основания и даже алюминиевых пластин радиатора.

    Никелевое покрытие предотвращает окисление поверхности. Она всегда остается красивой и блестящей Но самое главное то, что окись не препятствует отводу тепла и кулер не теряет своих свойств. Хотя, по большому счету, разница будет не значительной.

    7.6. Размер радиатора

    От размера радиатора всегда зависит эффективность кулера. Но кулеры с большими радиаторами не всегда могут поместиться в стандартный корпус компьютера. Высота радиатора башенного типа для стандартного корпуса не должна превышать 160 мм.

    Также имеет значение ширина радиатора. Кулер с большим радиатором может не вместиться из-за близко расположенного блока питания. Также нужно учитывать размер и компоновку материнской платы. Может так получиться, что кулер не удастся установить из-за высоко выпирающих радиаторов материнской платы возле процессора, близко расположенных высоких модулей памяти и т.п.

    Все это нужно учитывать заранее и при сомнениях замерить нужные расстояния в вашем компьютере. Лучше подстраховаться и взять кулер немного поменьше. Если процессор очень горячий, а корпус маленький или мешают элементы торчащие на материнской плате, то оторвите их вам подойдет горизонтальный кулер с тепловыми трубками и специально сконструированный с достаточным отступом от материнской платы.

    7.7. Вес радиатора

    Чем радиатор больше, тем он тяжелее и чем радиатор тяжелее, тем он больше Ну а если по существу, то чем выше TDP процессора, тем тяжелее должен быть радиатор. Для процессора с TDP 100-125 Вт хватит радиатора весом 300-400 грамм, для монстра типа AMD FX9xxx с TDP 200-220 Вт нужен радиатор не меньше 1 кг, а то и все 1200-1300 грамм. Я не буду приводить вес радиатора для каждого процессора, так как все это вы увидите в таблице, которую можно скачать в разделе « ».

    8. Вентиляторы

    От размера, скорости и других параметров вентилятора зависит эффективность кулера и уровень шума, который он создает.

    8.1. Размер вентилятора

    В целом чем больше вентилятор, тем он эффективнее и тише. В самых дешевых кулерах устанавливаются вентиляторы размером 80×80 мм. Их преимущество – простота и дешевизна замены (что бывает редко). Недостаток – самый высокий уровень шума.

    Лучше приобретать кулер с вентилятором побольше – 92×92, 120×120 мм. Это также стандартные размеры и их легко в случае чего заменить.

    Для особо мощных и горячих процессоров, таких как AMD FX9xxx лучше брать кулер с вентилятором стандартного размера 140х140 мм. Такой вентилятор стоит подороже, но шума будет меньше.

    Лучше ограничить выбор кулерами со стандартными размерами вентиляторов, вдруг все таки когда-то придется заменить? Но это не принципиально, так как среди нас есть кулибины настоящие самородки, которые прикрутят на коленке любой вентилятор к любому радиатору

    8.2. Тип подшипника вентилятора

    Самые дешевые вентиляторы имеют подшипник скольжения типа втулка (Sleeve Bearing). Такие вентиляторы считаются менее надежными и менее долговечными.

    Более надежными считаются вентиляторы с шариковым подшипником (Ball Bearing). Но они издают больше шума.

    Большинство современных вентиляторов имеют гидродинамический подшипник (Hydro Bearing), который сочетает в себе надежность с невысоким уровнем шума.

    8.3. Количество вентиляторов

    Для разгона таких монстров как AMD FX9xxx с TDP 200-220 Вт лучше взять кулер с двумя вентиляторами 140×140 мм. Но учтите, чем больше вентиляторов, тем выше уровень шума. Поэтому ненужно брать кулер с двумя вентиляторами для процессора с TDP до 180 Вт. Рекомендации по количеству и размеру вентиляторов есть в таблице из раздела « ».

    8.4. Обороты вентилятора

    Чем меньше радиатор и размер вентилятора, тем его обороты будут выше. Это необходимо, чтобы компенсировать низкую площадь рассеивания и слабый воздушный поток.

    В дешевых кулерах обороты вентилятора могут варьироваться в пределах 2000-4000 об/мин. При скорости 2000 об/мин шум вентилятора становится хорошо различимым, при скорости 3000 об/мин – шум становится назойливым, ну а при 4000 об/мин ваша комната превратится в маленькую взлетную площадку…

    Идеальным вариантом является вентилятор размером 120-140 мм с максимальной скоростью 1300-1500 об/мин.

    8.5. Автоматическая регулировка оборотов

    Материнские платы умеют регулировать обороты кулера в зависимости от температуры процессора. Регулировка может осуществляться путем изменения напряжения питания (DC), что поддерживается всеми материнскими платами.

    Более дорогие кулеры могут оснащаться вентиляторами со встроенным контроллером оборотов (PWM). В таком случае материнская плата также должна поддерживать регулировку оборотов через ШИМ-контроллер (PWM).

    Хорошо если на кулере установлен вентилятор размером 120-140 мм с оборотами в диапазоне 800-1300 об/мин. В таком случае вы практически никогда не будите его слышать.

    8.6. Разъем кулера

    Процессорные кулеры могут иметь 3-пиновый или 4-пиновый разъем для подключения к материнской плате. 3-пиновые управляются путем изменения напряжения материнской платой (DC), а 4-х пиновые с помощью ШИМ-контроллера (PWM). ШИМ-контроллер может более точно управлять оборотами кулера, поэтому лучше приобретать кулер с 4-пиновым разъемом.

    8.7. Уровень шума

    Уровень шума зависит от скорости вращения вентилятора, конфигурации его лопастей и измеряется в децибелах (дБ). Тихими считаются вентиляторы с уровнем шума до 25 дБ. По этому показателю можно сравнить несколько кулеров и, при прочих равных параметрах, выбрать тот, который издает меньше шума.

    8.8. Воздушный поток

    От силы воздушного потока зависит эффективность отвода тепла от радиатора и соответственно эффективность всего кулера и уровень шума. Воздушный поток измеряется в кубических футах в минуту (CFM). По этому показателю можно сравнить несколько кулеров и, при прочих равных параметрах, выбрать тот, который имеет более высокий показатель CFM. Но при этом не забудьте обратить внимание на уровень шума.

    9. Крепление кулера

    В креплении маленького или среднего по размеру кулера нет никаких подводных камней. А вот с большими моделями бывают сюрпризы…

    Внимательно ознакомьтесь со схемой крепления кулера до его покупки. Некоторые тяжелые кулеры требуют усиленного крепления с помощью специальной рамки с обратной стороны материнской платы.

    В этом случае материнская плата должна позволять установить такую рамку и в месте установки не должно быть распаянных электронных элементов. В корпусе компьютера должно быть углубление в месте предполагаемого расположения процессора. Еще лучше, если там будет окно, позволяющее устанавливать и снимать такой кулер без извлечения материнской платы.

    В комплекте универсальных кулеров, которые подходят на множество сокетов, может быть множество различных креплений.

    Если кулер достаточно качественный и дорогой, то они не будут лишними если вы вдруг захотите (или придется) поменять материнскую плату и процессор с переходом на другую платформу (например, с AMD на Intel). В таком случае кулер менять не придется.

    10. Подсветка

    Некоторые кулеры имеют светодиоды и красиво светятся в темноте. Приобретать такой кулер есть смысл, если ваш корпус имеет прозрачное окно, через которое вы наслаждаетесь тем как он работает пока вы отдыхаете Но учтите, что подсветка может мешать и раздражать не только вас, но и членов вашей семьи. Поэтому заранее продумайте где будет стоять корпус и куда будет идти свет.

    11. Термопаста

    Термопаста наносится на процессор для улучшения теплопередачи и это очень важно. В дешевых кулерах термопаста уже может быть нанесена на контактную площадку и прикрыта пластиковой крышкой.

    В более дорогих моделях в комплекте идет маленький тюбик с термопастой, которого может хватить на 2-3 раза. Иногда термопасты в комплекте нет. Уточняйте наличие термопасты на сайте интернет-магазина.

    Если термопасты в комплекте нет, то ее нужно будет приобрести отдельно. От термопасты достаточно сильно зависит передача тепла от процессора к кулеру. Разница температуры процессора с плохой и хорошей термопастой достигает до 10 градусов!

    В качестве бюджетного варианта можно взять КПТ-8 в белом алюминиевом тюбике. Ее теплопроводность не такая высокая, но если процессор не сильно горячий (TDP до 100 Вт) и вы не планируете его разгонять, то этого будет достаточно. Главное, чтобы она была оригинальная! Не желательно приобретать ее в шприцах, баночках, пластиковых тюбиках с наклейками ручной работы , так как в такой упаковке очень много подделок.

    Должно быть абсолютно очевидным, что упаковка является фабричной.

    Близкой по качеству и цене является термопаста Алсил-3, но даже в оригинале она продается в шприцах, которые трудно отличить от подделки.

    12. Производители кулеров

    Лучшими производителями кулеров являются австрийская компания Noctua и японская – Scythe. Они производят кулеры высокого качества и пользуются заслуженной популярностью у обеспеченных энтузиастов Компания Noctua дает гарантию на кулеры 72 месяца.

    Под выше названные бренды успешно косит тайваньская компания Thermalright, в арсенале которой есть очень похожие модели за чуть более приемлемую цену.

    Но наибольшей популярностью в русскоязычных странах пользуются кулеры таких знакомых нам брендов как Cooler Master, Thermaltake, Zalman. Кулеры этих производителей имеют лучшее соотношение цена/качество.

    Но по большому счету, производитель кулера не так важен, так как ломаться кроме вентилятора особо нечему. Поэтому не грех сэкономить и взять что-нибудь подешевле. Достаточно большой ассортимент и невысокие цены предлагают нам компании DeepCool, GlacialTech, Ice Hammer и TITAN.

    Не бойтесь ошибиться, это всего лишь кулер А наличие гарантии пусть успокоит вашу нервную систему

    13. Гарантия

    На самые дешевые кулеры гарантия составляет стандартные 12 месяцев. В принципе все, что может выйти из стоя в кулере – это вентилятор, а заменить его будет несложно.

    Но если вы приобретаете хороший кулер с фирменными вентиляторами, то лучше, чтобы гарантия составляла 24-36 месяцев, так как найти качественные вентиляторы с такими же характеристиками может быть сложновато и дороговато.

    Топовые кулеры стоят дорого, но производители дают на них гарантию до 72 месяцев.

    Не рекомендую приобретать кулеры мало известных производителей, модельный ряд которых представлен всего несколькими моделями, так как могут быть проблемы с гарантийным обслуживанием. Помните – гарантия еще никому не помешала

    14. Настройка фильтров в интернет-магазине

    1. С помощью таблицы определите основные параметры кулера для вашего процессора.
    2. Зайдите в раздел «Системы охлаждения» на сайте продавца.
    3. Выберите назначение «Для процессора».
    4. Если хотите кулер получше, то выберите только лучших производителей.
    5. Если хотите сэкономить, то выберите всех популярных производителей, в модельном ряду которых есть хотя бы 15-20 моделей.
    6. Выберите сокет вашего процессора.
    7. Отметьте в фильтре наличие тепловых трубок.
    8. Размер и количество вентиляторов (не обязательно).
    9. Наличие регулятора оборотов (только если это необходимо).
    10. Высоту кулера (для стандартного корпуса до 160 мм).
    11. Наличие подсветки (сильно сузит выбор).
    12. Другие важные для вас параметры.
    13. Отсортируйте выборку по цене.
    14. Просматривайте кулеры, начиная с более дешевых (по фото можно определить количество тепловых трубок и массивность радиатора).
    15. Выберите несколько подходящих моделей, просмотрите их фото в разных ракурсах и сравните их по тем параметрам, которых не было в фильтре.
    16. Покупайте наиболее дешевую из подходящих моделей.

    Не переусердствуйте с фильтрами, так как можно отсеять удачные модели. Выбирайте только самые важные для вас параметры.

    Таким образом, вы получите оптимальный по соотношению цена/качество/эффективность кулер, отвечающий вашим требованиям за минимально возможную стоимость.

    15. Ссылки

    Ниже вы можете скачать таблицу, позволяющую легко определить основные параметры кулера, в зависимости от тепловыделения процессора (TDP).

    Кулер для процессора Deepcool REDHAT
    Кулер для процессора Zalman CNPS10X Optima
    Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX S40

    Требования к современным процессорным кулерам уже давно устоялись. Во-первых, это эффективность теплоотвода, во-вторых, это, конечно же, минимальный шум издаваемый вентиляторами, и в третьих это цена. Выбрать самый эффективный или самый «мощный» кулер не проблема, куда сложнее правильно подобрать оптимальный вариант кулера, исходя из соотношения «цена/производительность». Сегодня мы рассмотрим и сравним нескольких процессорных кулеров от всемирно-известных компаний, таких как: Thermalright , SilverStone , Zalman , Scythe , Thermaltake , Deepcool , Ice Hammer . А после, мы постараемся выявить «лучших их лучших».

    Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme

    Silver Arrow SB - E в особом представлении не нуждается, это всеми хорошо известный супер-кулер, от компании Thermalright , который по праву можно считать лидером в своем классе. Версия же «Extreme » предназначена для крупных процессоров с большим тепловыделением, таких как Intel i7 с сокетом 2011.

    Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme имеет двухсекционный радиатор внушительных габаритов, масса которого составляет 800 грам. Восемь тепловых трубок пронизывают 51 пластину в каждой секции, общая площадь которых составляет порядка 11500 см2. В комплекте с кулером присутствуют два вентилятора типоразмера 140 мм с маркировкой TR-TY143 , скорость вращения которых составляет 600 - 2500 об/мин. Есть возможность установить на кулер еще один дополнительный вентилятор.

    Кулер имеет огромное основание, выполненное из никелированной меди, которое надежно припаяно к шести миллиметровым тепловым трубкам. Основание кулера выглядит идеально ровным, что подтверждает «зеркальный эффект» на его поверхности.

    Thermalright Silver Arrow SB - E Extreme .

    Габариты кулера, мм

    155 х 104 х 163

    Масса, гр.

    1140 (с вентиляторами)

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    600 - 2500 об/мин

    Совместимость

    AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3

    SilverStone Heligon HE01

    Heligon HE01 еще один представитель семейства супер-кулеров от компании SilverStone , который имеет двухсекционный радиатор, характерный всем современным кулерам этого класса. Первое что бросается в глаза это, конечно же, разная толщина секций радиатора. Конструкция радиатора Heligon HE01 схожа с той, которую используется в большинстве супер-кулерах. Шесть тепловых трубок распределяют тепловую энергию по двум секциям, на каждой их которых имеется по 47 алюминиевых пластин общей площадью порядка 10900 см2. Еще одна отличительная черта кулера, это наличие в комплекте массивного вентилятор типоразмера 140 мм с внушительной толщиной в 38 мм! Этот монстр способен обеспечить максимальный воздушный поток в 171 CFM со скоростью вращения 2000 об/мин, однако при этом шум от вентилятора назвать комфортным сложно.

    Шестимиллиметровые тепловые трубки пронизывают небольшое по размерам основание кулера, которое имеет очень ровную поверхность. После обработки основания остались следы от фрезера, которые отчетливо видны и тактильно также ощущаются. Это конечно же может негативно повлиять на эффективность теплоотвода.

    Рассмотрим основные характеристики SilverStone Heligon HE01.

    Габариты кулера, мм

    160 х 140 х 119

    Масса, гр.

    1150 (с вентилятором)

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    500 - 2000 об/мин

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1155 / 1156/ 1366/ 2011

    Zalman CNPS12X

    Модель CNPS12X это очередное творение инженеров Zalman имеющее свой оригинальный дизайн, коим компания славится еще со времен «чашеобразных» медных кулеров. Но если откинуть всё и взглянуть на Zalman CNPS12X с другой стороны, то перед нами типичный двухсекционный кулер, с не самой большой площадью рассеивания радиатора, которая составляет 9600 см2. Любовь к чашеобразной форме не покидает инженеров Zalman ни на минуту, наверно поэтому у радиаторных секций «дизайнерская» форма. Единственное, что можно отметить, это наличие у кулера сразу трех вентиляторов размерами 120х120 мм., которые имеют, опять-таки, свою «оригинальную»(несъемную) конструкцию. Вследствие чего замена вентилятора на более производительный или более тихий вызывает большие проблемы.

    Основание выполнено по технологии прямого контакта тепловых трубок c теплораспределительной крышкой процессора, призванной улучшить теплоотвод. По моему мнению, эффективность данной технологии довольно спорная. Хотя все шесть тепловых трубок очень плотно посажены друг к другу, между ними имеются зазоры, очень заметны невооруженным глазом. О ровной поверхности или зеркальном эффекте говорить здесь не приходится, так как шлифовке основание не подвергалось.

    Рассмотрим основные характеристики Zalman CNPS12X

    Габариты кулера, мм

    151 х 132 х 154

    Масса, гр.

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    250 - 1200 об/мин

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1155 / 1156/ 1366/ 2011

    AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3+/FM1

    Zalman FX100 Cube

    Zalman FX 100 Cube не похож ни на один из ранее рассмотренных кулеров. Это не удивительно, ведь модель FX 100 Cube позиционируется как пассивный процессорный кулер башенного типа. Его внешний вид напоминает этакий массивный «черный куб», с необычным и в тоже время строгим дизайном. Кулер состоит из шести небольших радиаторов, которые связаны между собой с помощью десяти тепловых трубок. Внешние четыре секции связаны между системой из восьми тепловых трубок, каждая секция имеет по 19 алюминиевых пластин, расстояние между которыми составляет 4 мм. Еще два небольших радиатора находятся внутри, они состоят из 26 пластин расстояние между которыми меньше вдвое. Общая же площадь рассеивания составляет 5000 см2. Для повышения эффективности в кулер предусмотрено посадочное место для вентилятора размером 92х92 мм., между внутренними радиаторами. Однако, вентилятор в комплекте почему-то не идет.

    Основание FX 100 Cube по площади очень мало, тем самым инженеры Zalman намекают нам, что данная модель кулера больше подходит для процессоров с небольшим тепловыделением. Качество обработки поверхности основания не вызывает никаких нареканий. Оно имеет очень ровную поверхность и зеркальный эффект, что в свою очередь должно положительно сказаться на эффективности теплоотвода.

    Рассмотрим основные характеристики Zalman FX 100 Cube

    Габариты кулера, мм

    156 х 157 х 156

    Масса, гр.

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    128 (общее кол-во)

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    отсутствует

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1155 / 1156/ 1366/ 2011

    AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3+/FM1

    Scythe Mugen 4

    Серия кулеров Mugen от японской компании Scythe уже давно всем известна и не является чем-то новым. Вот и обновленная модель Mugen 4, пришедшая на смену своему собрату, это все тот же односекционный кулер весов 625 грамм, который претерпел незначительные изменения. Теперь вместо четырех полноценных секция как в случаи с Mugen 3 , мы видим единый радиатор, имеющий незначительные разделения по всей площади. Благодаря подобному решению, инженерам компании Scythe удалось увеличить площадь рассеивания, которая составляет 7300 см2. Кулер снабжен одним вентилятором типоразмером 120 мм, скорость вращения которого составляет 400-1400 об/мин. Примечательно, что дизайн лопастей вентилятора похож на небезызвестные модели от немецкой компании Be Quiet .

    Что касается основания, то здесь кардинальных изменений не произошло. Все те же шесть тепловых трубок уложены и спаяны с медным основанием, которое имеет ровную поверхность. Зеркальный эффект присутствует не в полной мере, зато имеется небольшая «рябь».

    Рассмотрим основные характеристики Scythe Mugen 4

    Габариты кулера, мм

    130 х 88 х 156

    Масса, гр.

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    400 - 1400 об/мин

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1156 /1155/ 1366/ 2011

    AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3+/FM1

    Thermaltake Frio OCK

    Обновленный Frio от компании Thermaltake на первый взгляд выглядит внушительно, за счет своих габаритов, и самое главное за счет своего пластикового кожуха. Радиатор кулера Thermaltake Frio OCK разделен на две части, каждую из которых пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Каждая секция радиатора состоит из 45 пластин, общая площадь которых составляет почти 6000 см2. Большую часть пластикового кожуха занимают вентиляторы типоразмером 140 мм, которые имеют необычное строение рамки. Вентиляторов здесь два, они съемные, но за счет своей конструктивной особенности использовать их можно только с этим кулером.

    Основание кулера Thermaltake Frio OCK не особо привлекательно. Помимо заметных следов от фрезера на поверхности основания, в процессе тестирования выявилась неровность в центре. Все это конечно же сказалось на результатах.

    Рассмотрим основные характеристики Thermaltake Frio OCK

    Габариты кулера, мм

    143 х 137 х 158

    Масса, гр.

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    1200 - 2100 об/мин

    Совместимость

    AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3+

    Deepcool Gamer Storm Lucifer

    Очередное творение от компании Deepcool под именем Gamer Storm Lucifer имеет весьма массивный радиатор интересной формы, которая напоминает крылья бабочки ну или «падшего ангела». Дизайн радиатора Gamer Storm Lucifer отчасти похож на SilverStone HE02 , он имеет 36 пластин и шесть никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Межреберное расстояние радиатора составляет 2.7 мм, что дает преимущество при использовании кулера с низкооборотными вентиляторами. Площадь рассеивания составляет 6800 см2.

    Вместе с кулером поставляется 140 мм вентилятор с интересной цветовой гаммой и маркировкой UF 140 . Это всеми известный вентилятор от Deepcool размером 140х140х25 мм имеющий антивибрационное покрытие вокруг всей рамки.

    Поверхность основания кулера Deepcool Gamer Storm Lucifer обработана идеально. Каких либо претензий к ней нет, зеркальный эффект присутствует по всей площади.

    Рассмотрим основные характеристики Deepcool Gamer Storm Lucifer

    Габариты кулера, мм

    168 х 136 х 140

    Масса, гр.

    893 (с вентилятором)

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    700 - 1400 об/мин

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1156/1155/ 1366/ 2011

    AMD Socket AM2+/ AM3+

    Ice Hammer IH-THOR

    IH-THOR это очередной представитель семейства супер-кулеров от компании Ice Hammer. Большой двух секционный радиатор весом почти в 1 кг очень напоминает нам конструкцию COGAGE ARROW от Thermalright . Все те же две секции с равной толщиной, между которыми располагаются пара вентиляторов типоразмером 140 мм. Однако в радиаторе IH-THOR расположились 58 алюминиевых пластин на шести тепловых трубках, против 55 пластин и четырех трубок у COGAGE ARROW . Увеличение числа пластин радиатора дало площадь рассеивания равную 11500 см2. Дизайн вентиляторов входящих в комплект также скопирован с TR-TY143 от той же компании Thermalright.

    Исключительно ровное основание очень хорошо пропаяно в местах соприкосновения с тепловыми трубками. Отполированная поверхность основания кулера имеет зеркальный эффект.

    Рассмотрим основные характеристики Ice Hammer IH-THOR

    Габариты кулера, мм

    164 х 147 х 123

    Масса, гр.

    Материал основания

    Никелированная медь

    Материал ребер радиатора

    Никелированный алюминий

    Количество пластин, шт.

    Материал тепловых трубок

    Никелированная медь

    Количество тепловых трубок шт. и диаметр мм.

    Типоразмер вентилятора мм.,

    их кол-во, шт.

    Скорость вращения вентилятора, об/мин.

    900 - 1300 об/мин

    Совместимость

    Intel LGA 775/ 1156/1155/ 1366/ 2011

    AMD Socket AM2+/ AM3+

    Цена

    Познакомившись ближе со всеми участниками и рассмотрев из особенности, предлагаю вам взглянуть на розничную цену* каждой модели.

    *цена на ту или иную модель может отличатся в зависимости от региона и выбранного розничного магазина.

    Инструменты и методика тестирования

    Конфигурация системы тестирования:

    • Процессор: Intel i7-3930К (4.20 Ггц / НТ on - 1.260в);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
    • Материнская плата: ASUS Rampage IV Formula;
    • ОЗУ: Corsair Dominator GT 2133MHz 4Gbx4;
    • Видеокарта: ASUS HD7970 DC2 TOP;
    • Блок питания: Corsair HX 650W.

    Инструменты тестирования:

    • Операционная система: Windows 7 x64;
    • Программа мониторинга температуры ЦП: RealTemp GT 3.70;
    • Программа для тестирования ЦП: LinX 0.6.4 AVX;
    • Программа для ЦП: CPU-Z 1.62 x64;
    • Реобас: Scythe Kaze Master II.

    Частота процессора i7-3930К была увеличена до 4.2 Ггц при напряжении 1.260 В и активной технологией Hyper-Threading. С помощью программы LinX 0.6.4 AVX производилась 100% загрузка процессора в 10 тактов, общей продолжительностью ~10 минут. Замер температуры для каждого ядра осуществлялся при помощи программы RealTemp GT 3.70 . Температурные значения, представленные ниже, являются среднеарифметическими для каждого режима. Кулеры тестировались в двух режимах со стандартными вентиляторами, которые входили в комплект поставки. Первый режим «тихий» , скорость вращения вентиляторов составляла 1000-1050 об/мин, второй режим «максимальный» , само название говорит о том, что скорость вращения вентиляторов была максимально возможная. Кулер Zalman FX 100 Cube в пассивном режиме («тихий») и с установленным 90 мм вентилятором Arctic Cooling F9 при 1500 об/мин («максимальный»). Температура окружающей среды во время тестирования составляла 26 о С .

    Результаты тестирования

    Для начала рассмотрим температуру процессора без нагрузки.

    Как видно, почти все участники демонстрируют схожие результаты. Выделяется лишь один, это пассивный кулер Zalman FX 100 Cube, что не удивительно. Разница в температуре между остальными кулерами составляет 3-4 градуса.

    Теперь посмотрим на температуры процессора при 100% нагрузке.

    Лидером в этот раз, на удивление, оказался Heligon HE01 от компании SilverStone, который очень достойно справилась с горячим нравом i7-3930К. Второе место принадлежит обновленному Silver Arrow SB - E Extreme от всемирно-известной Thermalright , который проиграл всего 1 градус лидеру. Ну а третье место досталось Deepcool Gamer Storm Lucifer . Не стоит забывать, что за конечный результат было взято значение температуры при режиме «максимальный», при котором скорость вращения вентилятор разнится. Что касается Zalman FX 100 Cube , то здесь он провалился с треском! Хотя винить его за это не стоит, удел FX 100 Cube это процессоры с тепловыделением не более 80 Вт, такие как i5. Температура во время тестирования достигала 99 о С , после чего тестирование пришлось прекратить, во избежание перегрева процессора.

    Итоги

    Ну что же, сегодня мы протестировали и выявили лучших из лучших среди современных кулеров. Но это еще не все, наша редакция учредила три номинации среди участников нашего сегодняшнего тестирования.

    Итак, номинация «Супер-кулер» по праву присуждается Silver Arrow SB - E Extreme от компании Thermalright . Не смотря на то, что он уступил всего 1 градус Heligon HE01 , уровень шума, издаваемый вентиляторами от Thermalright был на много меньше, чем от 38 мм монстра SilverStone . Тем самым Silver Arrow SB-E Extreme в очередной раз подтверждает свое звание "Супер-кулера".


    В номинации «Золотая середина» заслуженно победил Deepcool Gamer Storm Lucifer, который показал достойные результат в обоих режимах работы вентилятора. При этом Gamer Storm Lucifer стоит значительно дешевле, чем многие другие участники тестирования.

    Последняя номинация «Инновационный дизайн» присуждается пассивному кулеру Zalman FX 100 Cube. Хоть он и не справился с поставленной задачей, но все же инженерам компании Zalman удалось разработать отличный пассивный кулер, который без проблем сможет охладить процессоры среднего сегмента.

    Также все участники нашего тестирования получают почетное звания «Участник весеннего тестирования 2014»


    Редакция выражает большую благодарность компаниям SilverStone, Zalman, Thermaltake, Deepcool, Ice Hammer, а так же интернет магазину coolera . ru , за предоставленные модели кулеров для тестирования.

    За время, прошедшее с момента нашего последнего исследования производительности топовых процессорных кулеров (ДПК, № 5, 2006), в этой области многое изменилось - добрая половина моделей переместилась в разряд неактуальных, на рынке появились системы охлаждения с оригинальными конструкциями и улучшенными характеристиками. На сей раз мы рассмотрим новые суперкулеры на тепловых трубках. Помимо устройств с универсальным креплением, в данном тесте приняли участие модели, которые можно использовать лишь для LGA 775. С выходом Core 2 Duo требования к эффективности охлаждения во время их работы в штатном режиме значительно снизились. Однако для раскрытия частотного потенциала понадобится улучшенный отвод тепла, да и появление четырехъядерных процессоров возобновляет интерес к альтернативным системам охлаждения.

    akasa EVO Blue

    Совместимость

    Уровень шума 20 дБ (600 об/мин),
    44,7 дБ (3000 об/мин)

    Габариты и масса
    138×106×98 мм, н/д

    Вердикт

    Отличный комплект поставки; эффектная синяя подсветка кожуха радиатора

    Шумный вентилятор; довольно высокая цена

    Компания akasa при проектировании своих продуктов зачастую ориентируется на моддинг-аудиторию. Кулер модели EVO Blue в этом плане не стал исключением. Конструкция аналогична другим системам охлаждения «башенного» типа - тепло от медного основания по пяти тепловым трубкам передается к алюминиевым ребрам радиатора. Правда, реализация инженерной идеи могла бы быть лучше - неплохие показатели эффективности кулера при работе в номинальном режиме достигаются благодаря большим оборотам вентилятора. Но после разгона процессора данный кулер показал откровенно слабые результаты. Высокий уровень шума усиливается пластиковым кожухом радиатора. Его можно уменьшить, воспользовавшись поставляемым в комплекте регулятором оборотов, но при этом сильно снижаются охлаждающие способности кулера.

    Auras PRS-775

    Совместимость Intel - LGA 775

    Уровень шума 21 дБ (1860 об/мин)

    Габариты и масса
    138×94×68 мм, н/д

    Вердикт

    Низкий уровень шума; штатный высококачественный термоинтерфейс

    Не способен охлаждать топовые процессоры; неуниверсальное крепление

    Кулеры, выпускаемые под брендом Auras, - новички на рынке систем охлаждения центральных процессоров в нашей стране. Изготовитель ориентируется на наиболее массовый, средний ценовый сегмент, создавая доступные модели с неплохой производительностью. Auras PRS-775 представляет собой алюминиевый радиатор, тепло к которому от тонкого медного основания передается по трем тепловым трубкам. На подошву нанесен качественный термоинтерфейс Arctic Cooling MX-1. Общая конструкция продувается довольно тихим 92-миллиметровым вентилятором. Auras PRS-775 справится с охлаждением большинства современных процессоров, однако у него нет «запаса прочности», достаточного для хорошего разгона или использования с топовыми моделями CPU, имеющими высокое тепловыделение.

    Auras SLC-747

    Совместимость Intel - LGA 775

    Уровень шума 23 дБ (2400 об/мин)

    Габариты и масса
    111×108×69 мм, н/д

    Вердикт

    Низкопрофильная конструкция; тихий вентилятор

    Возможна несовместимость с некоторыми материнскими платами; неуниверсальное крепление; недостаточная эффективность для охлаждения процессоров с большим тепловыделением

    Конструктивно Auras SLC-747 очень напоминает Zalman CNPS8000 - практически тот же радиатор, четыре трубки для улучшения теплопередачи от основания к ребрам. Правда, применен иной вентилятор, а подошва кулера изготовлена из неизвестного сплава, что ухудшает общую эффективность. Следует отметить: тепловые трубки в месте контакта с основанием выступают за границы процессорного разъема. Для установки на тестовую материнскую плату нам пришлось немного подогнуть одну из трубок, поскольку она упиралась в радиатор системы питания. Тем не менее Auras SLC-747 справится с охлаждением большинства современных процессоров, а приемлемая цена, малошумный вентилятор и низкопрофильная конструкция позволяют с успехом использовать его при сборке компактных медиацентров.

    Aerocool The Dominator

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума
    20,87 дБ (1200 об/мин)

    Габариты и масса
    155×140×120 мм, н/д

    Вердикт

    Высокая эффективность; тихий 140 миллиметровый вентилятор; дополнительный обдув материнской платы

    Большие габариты - возможны сложности при установке в некоторые корпуса

    Эффективность продукта от Aerocool с громким названием The Dominator находится на высоком уровне. Конструктивно модель напоминает Thermaltake Big Typhoon. Радиатор состоит из медного основания и 58 алюминиевых ребер, тепло к которым передается по трем толстым тепловым трубкам. Особенность The Dominator заключается в применении уникального 140-миллиметрового вентилятора, который не только качественно охлаждает общую конструкцию, но и прекрасно обдувает примерно половину (!) полноразмерной материнской платы. Грамотно реализованное универсальное крепление позволит установить кулер на любой современный типоразъем, а невысокий уровень шума и хорошую эффективность оценят любители тишины и максимального разгона системы.

    Aerocool Xfire

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума
    23,53 дБ (1500 об/мин)

    Габариты и масса н/д, 126 г

    Вердикт

    Практически бесшумный вентилятор; удобное крепление; обдув материнской платы; белая подсветка лопастей

    Средняя эффективность

    Кулер Aerocool Xfire предназначен в первую очередь для любителей тишины - работа установленного вентилятора практически бесшумна. Моддерам понравится стильная белая подсветка. Радиатор выполнен в классическом стиле - тепло от медного основания по тепловым трубкам передается к вертикально сориентированным алюминиевым ребрам. Благодаря такому конструктивному подходу при использовании Xfire обдуваются элементы стабилизатора питания, расположенные возле процессорного разъема. Общая эффективность находится на среднем уровне, что позволит неплохо охладить большинство современных процессоров, однако на максимальную производительность данного кулера надеяться не стоит. Тем, кто часто меняет платформы, понравится удобное универсальное крепление.

    Arctic Cooling Freezer 7 PRO

    Совместимость Intel - LGA 775

    Уровень шума
    25 дБ (2500 об/мин)

    Габариты и масса
    107×96,5×126,5 мм, 520 г

    Вердикт

    Антивибрационный механизм крепления вентилятора; низкий уровень шума; штатный высококачественный термоинтерфейс; обдув силовых элементов материнской платы

    Неуниверсальное крепление; небольшая площадь рассеивания радиатора

    Радиатор процессорного кулера Freezer 7 PRO производства известной швейцарской компании Arctic Cooling практически ничем не отличается от схожих конструкций «башенного» типа - тепло от медного основания передается по трем тепловым трубкам к алюминиевым ребрам. Изюминка системы охлаждения заключается в применении оригинального вентилятора с антивибрационным креплением, имеющим очень низкий уровень шума. Рассеивающая площадь радиатора маловата для хорошего отвода тепла от процессора с большим тепловыделением, поэтому его эффективность по сравнению с мощным суперкулером несколько ниже. К минусам стоит отнести неуниверсальное крепление, но желающим установить подобный кулер на Socket 754/939/940/AM2 (AMD) можно обратить внимание на модель с названием Freezer 64 PRO.

    Cooler Master Eclipse

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума н/д

    Габариты и масса н/д, 670 г

    Вердикт

    Оригинальный внешний вид; неплохая эфективность

    Довольно шумная турбина; большие габариты; неудобный регулятор оборотов

    Кулер Cooler Master Eclipse - один из самых оригинальных и запоминающихся участников сегодняшнего тестирования. Внешне он очень напоминает улитку - алюминиевые ребра имеют схожие очертания, а пластиковый кожух дополняет этот образ. Теплопередача от медного основания к ребрам осуществляется с помощью четырех тепловых трубок. Оригинальная турбина, размещенная внутри «улитки», не только продувает радиатор, но и охлаждает силовые элементы платы. Частота вращения используемого вентилятора и, как следствие, уровень издаваемого шума, довольно высокие. Для их уменьшения применен нестандартный регулятор оборотов: переключение режимов работы осуществляется обычной перемычкой, для чего потребуется каждый раз снимать боковую крышку системного блока.

    Cooler Master Hyper TX (Intel)

    Совместимость Intel - LGA 775

    Уровень шума
    22 дБ (1800 об/мин)

    Габариты и масса
    136,5×90×44 мм, 484 г

    Вердикт

    Тихий вентилятор; обдув силовой подсистемы материнской платы

    Неуниверсальное крепление; эффективности кулера недостаточно для топовых процессоров

    Модель Hyper TX - представитель «классической» линейки суперкулеров. Теплопередача от медного основания к алюминиевым ребрам осуществляется с помощью трех тепловых трубок. Радиатор продувается очень тихим вентилятором. Пластиковый козырек кулера направляет часть выходящего воздуха на силовую подсистему материнской платы. Качество изготовления данного кулера не вызывает никаких претензий, но из-за маленькой теплорассеивающей площади радиатора он демонстрирует посредственную эффективность. К сильным сторонам стоит отнести очень низкий уровень шума, стильный внешний вид, простое и надежное, хотя и неуниверсальное крепление. Hyper TX не сможет удовлетворить запросы экстремальных оверклокеров, но ему найдется достойное место в хорошем производительном ПК.

    Cooler Master Hyper UC

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума
    н/д (2500 об/мин)

    Габариты и масса
    115×105×83 мм, н/д

    Вердикт

    Универсальность; хорошая эффективность; обдувает околосокетное пространство

    Относительно шумный вентилятор

    Модель Cooler Master Hyper UC конструктивно напоминает Hyper TX, но демонстрирует лучшую производительность благодаря увеличенной теплорассеивающей площади и более эффективному вентилятору. Оптимизирует охлаждение небольшой алюминиевый радиатор, припаянный непосредственно к тепловым трубкам над основанием. Данная модель имеет универсальное крепление, что позволяет устанавливать ее на любой современный процессор. Из особенностей конструкции следует отметить нетрадиционно низкую посадку вентилятора - таким образом обеспечивается обдув околосокетного пространства. Шум Hyper UC при работе на максимальных оборотах относительно высокий, но при установке данного кулера в корпус с несколькими дополнительными вентиляторами на общем фоне его не будет слышно.

    Cooler Master Mars

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума н/д

    Габариты и масса
    132×120×105 мм, 672 г

    Вердикт

    Оригинальный дизайн; универсальное крепление; стильная подсветка

    Низкая эффективность; шумный вентилятор; неудобный регулятор оборотов

    Еще один оригинальный кулер производства Cooler Master способен удивить даже самых эрудированных пользователей ПК. Он представляет собой замкнутую округлую клетку из алюминиевых ребер, в которую помещен 92-миллиметровый вентилятор. Для лучшей теплопередачи от нижней части радиатора к верхней протянуты три тепловые трубки, которые напрямую контактируют с медным основанием. Данная модель даже при максимальных оборотах вентилятора показала малую эффективность и в то же время отличилась высоким уровнем шума. Конечно, скорость его вращения можно уменьшить, но в таком случае пострадает и без того низкая производительность этой системы охлаждения. Cooler Master Mars благодаря оригинальному внешнему виду и стильной синей подсветке стоит рекомендовать к применению лишь в show-case корпусах, где внешний вид - превыше всего!

    Revoltec Freeze Tower

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 18 дБ (2000 об/мин), 28 дБ (3500 об/мин)

    Габариты и масса
    ~130×106×75 мм, 450 г

    Вердикт

    Небольшие габариты; стильный внешний вид; универсальное крепление; белая подсветка

    Вентилятор ощутимо шумит на максимальных оборотах

    Самый миниатюрный кулер «башенного» типа на тепловых трубках в нашем тесте. Однако для него будет справедлива поговорка «мал, да удал» - при максимальных оборотах вентилятора продукт от Revoltec по производительности способен соперничать с лучшими системами охлаждения. Обращает на себя внимание небольшой радиатор, состоящий из двух алюминиевых секций, тепло к которым передается двумя толстыми тепловыми трубками. К сожалению, получаемый результат достигается благодаря высоким оборотам и, соответственно, повышенному уровню шума slim-вентилятора, размещенного между секциями радиатора. На крышке кулера расположен переключатель скорости вращения, что несколько неудобно - для изменения режима работы потребуется открывать системный блок.

    Scythe NINJA PLUS Rev.B

    Совместимость

    Уровень шума
    20,94 дБ (1200 об/мин)

    Габариты и масса 120×135×150 мм, 770 г (с вентилятором)

    Вердикт

    Отличная производительность; практически бесшумный вентилятор; универсальное крепление; возможность работы в пассивном режиме с младшими моделями процессоров

    Отсутствие в комплекте oпорной пластины; трудности при демонтаже

    Радиатор данного кулера выполнен на базе шести тепловых трубок, расположенных крестообразно. С одной стороны они контактируют с медным основанием, с другой - на трубки нанизаны алюминиевые ребра с интервалом 5 мм. Благодаря такой конструкции радиатор может эффективно охлаждаться путем естественной конвекции или же при минимальном движении воздушной массы внутри корпуса. Для тех, кому важен каждый градус на процессоре, комплект дополнен сверхтихим 120-миллиметровым вентилятором, который крепится на две проволочные скобы. Выдающиеся характеристики Scythe NINJA PLUS Rev.B привлекут внимание оверклокеров и любителей малошумных компьютеров. Правда, следует учитывать возможные трудности с установкой столь габаритного радиатора на материнскую плату и его демонтажем.

    Scythe INFINITY

    Совместимость Intel - Socket 478, LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума
    23,5 дБ (1200 об/мин)

    Габариты и масса
    125×116×160 мм, 960 г

    Вердикт

    Выдающаяся эффективность; очень тихий вентилятор; универсальное крепление

    Большая масса и габариты; отсутствие фиксирующей пластины в комплекте; трудности демонтажа

    Радиатор Scythe INFINITY состоит из медного основания, пяти тепловых трубок и нанизанных на них алюминиевых ребер. Общая теплорассеивающая площадь - одна из самых больших среди кулеров, принявших участие в сегодняшнем тесте. Для улучшения теплоотдачи радиатора в комплекте прилагается очень тихий 120-миллиметровый вентилятор. Тех, кто не хочет менять систему охлаждения при смене платформы, наверняка порадует универсальное крепление радиатора. Однако пользователям следует учитывать возможные нюансы установки кулера на материнскую плату и большую массу его конструкции. В процессе тестирования Scythe INFINITY продемонстрировал почти рекордную эффективность при очень низком уровне шума. Благодаря этой и другим заслугам данного суперкулера он получает нашу награду «Выбор редакции: лучшее качество».

    Scythe KATANA Cu

    Совместимость Intel - Socket 478, LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 15 дБ (1200 об/мин), 31,65 дБ (2500 об/мин)

    Габариты и масса
    96×96×130 мм, 590 г

    Вердикт

    Медный радиатор; универсальное крепление; регулятор оборотов в комплекте; конструкция способствует обдуву материнской платы

    Ощутимый шум вентилятора при максимальных оборотах; не сможет охладить очень горячие процессоры

    Медный вариант кулера, попавший в этот тест, является самым мощным представителем семейства KATANA в ассортименте компании Scythe. Главная особенность всех систем охлаждения данной линейки - наклоненный в одну сторону радиатор. Как следствие, вентилятор при работе компьютера будет неплохо обдувать околосокетное пространство. Модель имеет универсальное крепление, а хорошая эффективность при скромных габаритах радиатора достигается путем применения в конструкции двух тепловых трубок, полностью медного радиатора и отличается традиционно высоким качеством реализации инженерных наработок. Для снижения довольно ощутимого при максимальных оборотах вентилятора уровня шума с кулером поставляется регулятор, вынесенный на отдельную заглушку для задней стенки корпуса.

    Scythe SAMURAI-Z Rev.B

    Совместимость Intel - Socket 478, LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 25 дБ (2000 об/мин)

    Габариты и масса
    128×85×98 мм, 355 г

    Вердикт

    Очень тихий вентилятор; универсальное крепление

    Не самая выдающаяся эффективность

    Данный кулер рассчитан на применение прежде всего в домашних медиацентрах, чему способствуют небольшие габариты и невысокий уровень шума. Несмотря на заявленные производителем 25 дБ, Scythe SAMURAI-Z Rev.B оказался одним из самых тихих участников нашего теста. Собственно радиатор выполнен из алюминиевых ребер, тепло к которым передается через две медные трубки. Для улучшения охлаждения на верхнюю часть подошвы установлена алюминиевая конструкция, дополнительно увеличивающая рассеивающую площадь и улучшающая теплоотвод от процессора. Вентилятор крепится к радиатору двумя проволочными скобами. Из достоинств SAMURAI-Z Rev.B необходимо выделить простоту, удобство установки на любой современный типоразъем и в довесок на морально устаревший Intel Socket 478.

    Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума
    18 дБ (2200 об/мин)

    Габариты и масса
    112×94×125 мм, н/д

    Вердикт

    Удобное универсальное крепление; тихий вентилятор; полностью медный радиатор; обдув околосокетного пространства; два дополнительных вентилятора в комплекте

    Недостаточная эффективность для топовых процессоров

    Название данного кулера представляет собой сокращение от «Mini Typhoon» - Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack полностью повторяет конструкцию старшего собрата, только общие габариты серьезно уменьшены, а все составляющие радиатора (основание, 6 тепловых трубок, ребра) выполнены из меди. В комплекте с кулером поставляются два дополнительных 50-миллиметровых вентилятора, которые могут обдувать любые компоненты системного блока, расположенные в радиусе 10-15 см от процессорного разъема. Правда, они выполняют скорее эстетическую функцию благодаря синей подсветке, так как производительность их невелика. В ассортименте Thermaltake имеется модель MiniTyp без дополнительных вентиляторов в комплекте, которая стоит немного дешевле, но сохраняет при этом все достоинства более дорогого собрата.

    Thermaltake Beetle

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 20 дБ (1600 об/мин), 44,5 дБ (4300 об/мин)

    Габариты и масса
    н/д, 581 г

    Вердикт

    Оригинальный внешний вид; два регулятора оборотов в комплекте; стильная подсветка

    Шумный вентилятор (на максимальных оборотах)

    При первом взгляде на Thermaltake Beetle у многих пользователей возникает ассоциация со старыми автомобилями - этому способствует оригинальная конструкция пластикового кожуха, в который заключен небольшой радиатор c тремя тепловыми трубками. Для достижения хорошей производительности разработчики применили очень шумный вентилятор, но его обороты можно снизить с помощью двух (!) поставляемых в комплекте регуляторов оборотов. В любом случае эффективности данного кулера не хватит для охлаждения серьезно разогнанного центрального процессора. Из достоинств следует отметить двойную подсветку пластикового кожуха (спереди размещен трехцветный светодиод, который автоматически меняет цвет свечения, а по бокам - два белых) и неплохо продуманное крепление.

    Zalman CNPS7500-AlCu LED

    Совместимость Intel - Socket 478, LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 17 дБ (1150 об/мин), 32 дБ (2300 об/мин)

    Габариты и масса
    121×121×67 мм, 500 г

    Вердикт

    Обдув материнской платы; подсветка вентилятора; регулятор оборотов в комплекте

    Низкая эффективность; относительно шумный вентилятор

    Глядя на Zalman CNPS7500-AlCu LED, можно смело сказать, что история повторяется: перед нами реинкарнация старой и уже долгоиграющей идеи «а-ля CNPS7000 и CNPS7700». На выпуск промежуточного продукта южнокорейских инженеров, видимо, подтолкнули глобальные тенденции по снижению тепловыделения современных процессоров - освоение Intel и AMD новых техпроцессов, появление так называемых моделей Energy Efficient, внедрение более перспективных и менее энергоемких технологий. Эффективность данного кулера находится на довольно низком уровне - он проиграл всем участникам сегодняшнего тестирования. Тем не менее Zalman CNPS7500-AlCu LED справится с охлаждением подавляющего большинства процессоров нижнего и среднего ценового диапазона, а любителям моддинга понравится синяя подсветка вентилятора.

    Zalman CNPS8000

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 18 дБ (1400 об/мин), 30 дБ (2600 об/мин)

    Габариты и масса
    108×108×62,5 мм, 350 г

    Вердикт

    Низкопрофильная конструкция; универсальное крепление; регулятор оборотов в комплекте

    Не очень высокая эффективность; довольно шумный вентилятор

    Новая модель от южнокорейского производителя, разработанная для применения в компактных компьютерах. Конструкция представляет собой медное основание, которое для улучшения теплопередачи соединено четырьмя тепловыми трубками с алюминиевыми ребрами. Шарикоподшипниковый вентилятор диаметром 92 мм «утоплен» в радиатор, поэтому высота кулера не превышает 62,5 мм. Исходя из результатов тестирования, необходимо отметить, что данная модель способна справиться с охлаждением подавляющего большинства процессоров, а универсальное и удобное крепление позволит установить его на любой современный типоразъем. В комплекте с CNPS8000 идет регулятор оборотов, используя который, можно добиться практически полной бесшумности работы, но в этом случае производительность кулера также заметно снизится.

    Zalman CNPS9700 LED

    Совместимость Intel - LGA 775; AMD - Socket 754/939/940/AM2

    Уровень шума 19,5 дБ (1250 об/мин), 35 дБ (2800 об/мин)

    Габариты и масса
    90×124×142 мм, 764 г

    Вердикт

    Высочайшая производительность; удобное и продуманное крепление; регулятор оборотов и высококачественный термоинтерфейс в комплекте; подсветка

    Вентилятор на максимальных оборотах ощутимо шумит

    Данная модель является эволюционным развитием CNPS9500 LED. От своего младшего собрата новый кулер отличается увеличенными габаритами радиатора и вентилятора, что незамедлительно сказалось на улучшении общей производительности. Судя по результатам тестов, Zalman CNPS9700 LED на сегодня является максимально эффективным суперкулером на тепловых трубках, за что и получает нашу награду . Необходимо также отметить удобное и продуманное универсальное крепление, стильный внешний вид и ставшую модной в последнее время подсветку вентилятора. Для желающих пожертвовать частью производительности для перевода CNPS9700 LED в бесшумный режим в комплекте поставляется регулятор оборотов типа FAN MATE 2.

    Intel Core 2 Duo BOX Cooler

    Совместимость Intel - LGA 775

    Уровень шума н/д

    Габариты и масса
    90×90×65 мм, н/д

    Вердикт

    Невысокий уровень шума

    Посредственная эффективность

    Конструктивно кулер, поставляемый компанией Intel с боксовыми процессорами архитектуры Core, не претерпел никаких изменений по сравнению с системами охлаждения для Prescott - на массивный медный сердечник посажен алюминиевый радиатор. Отличие состоит лишь в меньшей скорости вращения вентилятора, что не мешает конструкции демонстрировать неплохую производительность. Поэтому владельцы Core 2 Duo, не собирающиеся разгонять CPU, могут обойтись без замены системы охлаждения.

    Нам также удалось протестировать боксовый кулер, поставляемый с топовыми версиями процессоров Intel, вентилятор которого вращается со скоростью более 5000 об/мин! Эффективность охлаждения резко возросла, однако рекордно высокий уровень шума отнюдь не оправдывает его применения в домашнем или офисном ПК.

    Выводы

    Итоговая диаграмма отображает расстановку сил процессорных кулеров при указанных условиях тестирования. Следует отметить, что проверка проводилась c одним из самых мощных на сегодня четырехъядерных процессоров с большим уровнем тепловыделения, поэтому противникам разгона для охлаждения практически всех моделей CPU хватит любого из рассмотренных продуктов. В целом нельзя не признать тот факт, что лидируют в общем зачете конструкции с тепловыми трубками, массивными радиаторами и большой площадью теплорассеивания. Главное - чтобы производитель хорошо реализовал свою идею, и результат не заставит себя долго ждать.

    Если для замены штатного кулера нет желания тратить свыше $30, очень хорошим вариантом окажется Arctic Cooling Freezer 7 PRO . При относительно невысокой стоимости данная модель достойно соперничает со значительно более дорогими суперкулерами, что и стало основанием для присуждения награды «Выбор редакции: лучшая покупка» .

    Ответственный подход к конструированию кулеров продемонстрировала компания Scythe - в результате все рассмотренные СО этого производителя показывают отличные результаты в своих категориях. Самой интересной в тесте оказалась модель Scythe INFINITY , которая и получает заслуженный знак «Выбор редакции: лучшее качество» . Ближайший преследователь лидера в этой номинации - Scythe NINJA PLUS Rev.B, имеющий немного меньшую теплорассеивающую площадь и продемонстрировавший чуть худшие результаты. Указанные модели вполне справятся с охлаждением процессоров даже с учетом максимального разгона, однако тем, кто хочет получить беспрецедентную производительность, наверняка подойдет Zalman CNPS9700 LED , также награжденный аналогичным знаком. Остановить желающих приобрести данный кулер может лишь рекордно высокая цена, но за максимальную эффективность приходится платить соответствующие деньги.

    Методика тестирования

    Испытания проводились на открытом тестовом стенде. Температура окружающего воздуха находилась на уровне 22,5±0,5 °С. В процессе установки всех кулеров использовалась термопаста КПТ-8.

    Прогрев процессора осуществлялся с помощью утилиты s&m v.1.8.2b в режиме Норма (15 минут), уровень загрузки всех четырех ядер - 100%. Для достижения максимального тепловыделения использовался FPU-тест. Мониторинг температуры каждого из ядер осуществлялся программой Core Temp Beta 0.94. Итоговый результат рассчитывался как среднее арифметическое. Некоторое завышение абсолютных значений температур вызвано особенностями калибровки системы мониторинга платы Intel 975XBX. В данном случае важно соотношение полученных результатов, которое сохранилось в полной мере. Числовые показатели в режиме покоя фиксировались через 15 минут простоя компьютера после завершения прогрева. Для исключения ошибок в конечных данных каждый кулер проверялся не менее двух раз. При установке систем охлаждения использовалось комплектное крепление, а также обеспечивался максимальный прижим радиатора к процессору.

    Для наглядного сравнения и оценки возможностей рассмотренных моделей в итоговую диаграмму внесены показатели Zalman CNPS9500 LED и Ther-maltake Big Typhoon, продемонстрировавших отличные результаты в нашем предыдущем тесте процессорных кулеров («Домашний ПК», № 5, 2006).

    Современные тенденциии

    Энергопотребление и, как следствие, тепловыделение представителей многочисленного семейства c архитектурой Intel Core оказалось гораздо ниже самых оптимистичных прогнозов. Почти все современные процессоры AMD изначально отличались умеренным энергопотреблением, а теперь пользователям предлагаются еще и более экономичные модели Energy Efficient. Поэтому производители кулеров сегодня много внимания уделяют не только эффективности своих решений, но и улучшению внешнего вида и шумовых характеристик систем охлаждения, а также обеспечению максимальной совместимости продуктов с различными процессорными разъемами. Некоторые компании даже возвращаются к проверенным конструктивным решениям, лишь слегка их модернизировав (например, недавно анонсированный Zalman CNPS7500 очень напоминает модели CNPS7000 и CNPS7700).

    Однако уже сейчас можно говорить, что идиллия в энергопотреблении - явление временное. Четырехъядерные процессоры снова заставляют искать альтернативу боксовым кулерам, да и любители оверклокинга вряд ли будут довольствоваться штатными СО.

    Сегодня при производстве большинства систем охлаждения верхнего и среднего ценового диапазона в конструкции массово используются тепловые трубки, которые позволяют снизить общую массу радиатора при сохранении его высокой эффективности, улучшить теплопередачу от основания радиатора к ребрам, применять относительно дешевый алюминий вместо меди. Однако следует учитывать, что такой инженерный подход еще не гарантирует хороших характеристик устройства в целом и целесообразности покупки кулера без предварительного знакомства с обзорами и тестовыми сравнениями.

    Конфигурация тестового стенда
    Scythe Eletek www.eletek.com.ua
    Thermaltake IT-Link www.it-link.com.ua
    Zalman Eletek www.eletek.com.ua
    Nevada www.nvd.com.ua

    Часто для построения большого радиатора используют тепловые трубки (англ.: heat pipe ) — герметично запаянные и специальным образом устроенные металлические трубки (обычно медные). Они очень эффективно переносят тепло от одного своего конца к другому: таким образом, даже самые дальние рёбра большого радиатора эффективно работают в охлаждении. Так, например, устроен популярный кулер

    Для охлаждения современных производительных графических процессоров применяют те же методы: большие радиаторы, медные сердечники систем охлаждения или полностью медные радиаторы, тепловые трубки для переноса тепла к дополнительным радиаторам:

    Рекомендации по выбору здесь такие же: использовать медленные и крупноразмерные вентиляторы, максимально большие радиаторы. Так, например, выглядят популярные системы охлаждения видеокарт и Zalman VF900 :

    Обычно вентиляторы систем охлаждения видеокарт лишь перемешивали воздух внутри системного блока, что не очень эффективно, с точки зрения охлаждения всего компьютера. Лишь совсем недавно для охлаждения видеокарт стали применять системы охлаждения, которые выносят горячий воздух за пределы корпуса: первыми стали и, схожая конструкция, от бренда :

    Подобные системы охлаждения устанавливаются на самые мощные современные видеокарты (nVidia GeForce 8800, ATI x1800XT и старше). Такая конструкция зачастую более оправдана, с точки зрения правильной организации воздушных потоков внутри корпуса компьютера, чем традиционные схемы. Организация воздушных потоков

    Современные стандарты по конструированию корпусов компьютеров среди прочего регламентируют и способ построения системы охлаждения. Начиная ещё с , выпуск которых был начат в 1997 году, внедряется технология охлаждения компьютера сквозным воздушным потоком, направленным от передней стенки корпуса к задней (дополнительно воздух для охлаждения всасывается через левую стенку):

    Интересующихся подробностями отсылаю к последним версиям стандарта ATX.

    Как минимум один вентилятор установлен в блоке питания компьютера (многие современные модели имеют два вентилятора, что позволяет существенно снизить скорость вращения каждого из них, а, значит, и шум при работе). В любом месте внутри корпуса компьютера можно устанавливать дополнительные вентиляторы для усиления потоков воздуха. Обязательно нужно следовать правилу: на передней и левой боковой стенке воздух нагнетается внутрь корпуса, на задней стенке горячий воздух выбрасывается наружу . Также нужно проконтролировать, чтобы поток горячего воздуха от задней стенки компьютера не попадал напрямик в воздухозабор на левой стенке компьютера (такое случается при определённых положениях системного блока относительно стен комнаты и мебели). Какие вентиляторы устанавливать, зависит в первую очередь от наличия соответствующих креплений в стенках корпуса. Шум вентилятора главным образом определяется скоростью его вращения (см. раздел ), поэтому рекомендуется использовать медленные (тихие) модели вентиляторов. При равных установочных размерах и скорости вращения, вентиляторы на задней стенке корпуса субъективно шумят несколько меньше передних: во-первых, они находятся дальше от пользователя, во-вторых, сзади корпуса расположены почти прозрачные решётки, в то время как спереди - различные декоративные элементы. Часто шум создаётся вследствие огибания элементов передней панели воздушным потоком: если переносимый объём воздушного потока превышает некий предел, на передней панели корпуса компьютера образуются вихревые турбулентные потоки, которые создают характерный шум (он напоминает шипение пылесоса, но гораздо тише).

    Выбор компьютерного корпуса

    Практически подавляющее большинство корпусов для компьютеров, представленных сегодня на рынке, соответствуют одной из версий стандарта ATX, в том числе и по части охлаждения. Самые дешёвые корпуса не комплектуются ни блоком питания, ни дополнительными приспособлениями. Более дорогие корпуса оснащаются вентиляторами для охлаждения корпуса, реже - переходниками для подключения вентиляторов различными способами; иногда даже специальным контроллером, оснащённым термодатчиками, который позволяет плавно регулировать скорость вращения одного или нескольких вентиляторов в зависимости от температуры основных узлов (см. напр. ). Блок питания включается в комплект не всегда: многие покупатели предпочитают выбирать БП самостоятельно. Из прочих вариантов дополнительного оснащения стоит отметить специальные крепления боковых стенок, жёстких дисков, оптических приводов, карт расширения, которые позволяют собирать компьютер без отвёртки; пылевые фильтры, препятствующие попаданию грязи внутрь компьютера через вентиляционные отверстия; различные патрубки для направления воздушных потоков внутри корпуса. Исследуем вентилятор

    Для переноса воздуха в системах охлаждения используют вентиляторы (англ.: fan ).

    Устройство вентилятора

    Вентилятор состоит из корпуса (обычно в виде рамки), электродвигателя и крыльчатки, закреплённой при помощи подшипников на одной оси с двигателем:

    От типа установленных подшипников зависит надёжность вентилятора. Производители заявляют такое типичное время наработки на отказ (количество лет получено из расчёта круглосуточной работы):

    С учётом морального старения компьютерной техники (для домашнего и офисного применения это 2-3 года), вентиляторы с шарикоподшипниками можно считать «вечными»: срок их работы не меньше типового срока работы компьютера. Для более серьёзных применений, где компьютер должен работать круглосуточно много лет, стоит подобрать более надёжные вентиляторы.

    Многие сталкивались со старыми вентиляторами, в которых подшипники скольжения выработали свой ресурс: вал крыльчатки дребезжит и вибрирует при работе, издавая характерный рычащий звук. В принципе, такой подшипник можно отремонтировать, смазав его твёрдой смазкой, - но многие ли согласятся ремонтировать вентилятор, цена которому всего пара долларов?

    Характеристики вентиляторов

    Вентиляторы различаются по своему размеру и толщине: обычно в компьютерах встречаются типоразмеры 40×40×10 мм, для охлаждения видеокарт и карманов для жёстких дисков, а также 80×80×25, 92×92×25, 120×120×25 мм для охлаждения корпуса. Также вентиляторы различаются типом и конструкцией устанавливаемых электродвигателей: они потребляют различный ток и обеспечивают разную скорость вращения крыльчатки. От размеров вентилятора и скорости вращения лопастей крыльчатки зависит производительность: создаваемое статическое давление и максимальный объём переносимого воздуха.

    Объём переносимого вентилятором воздуха (расход) измеряется в кубометрах в минуту или кубических футах в минуту (CFM, cubic feet per minute). Производительность вентилятора, указанная в характеристиках, измеряется при нулевом давлении: вентилятор работает в открытом пространстве. Внутри корпуса компьютера вентилятор дует в системный блок определенного размера, потому он создаёт в обслуживаемом объёме избыточное давление. Естественно, что объёмная производительность будет приблизительно обратно пропорциональна создаваемому давлению. Конкретный вид расходной характеристики зависит от формы использованной крыльчатки и других параметров конкретной модели. Например, соответствующий график для вентилятора :

    Из этого следует простой вывод: чем интенсивнее работают вентиляторы в задней части корпуса компьютера, тем больше воздуха можно будет прокачать через всю систему, и тем эффективнее будет охлаждение.

    Уровень шума вентиляторов

    Уровень шума, создаваемый вентилятором при работе, зависит от различных его характеристик (подробнее о причинах его возникновения можно прочесть в статье ). Несложно установить зависимость между производительностью и шумом вентилятора. На сайте крупного производителя популярных систем охлаждения , в мы видим: многие вентиляторы одного и того же размера комплектуются разными электродвигателями, которые рассчитаны на различную скорость вращения. Поскольку крыльчатка используется одна и та же, получаем интересующие нас данные: характеристики одного и того же вентилятора при разных скоростях вращения. Составляем таблицу для трёх самых распространённых типоразмеров: толщина 25 мм, и .

    Жирным шрифтом выделены самые популярные типы вентиляторов.

    Посчитав коэффициент пропорциональности потока воздуха и уровня шума к оборотам, видим почти полное совпадение. Для очистки совести считаем отклонения от среднего: меньше 5%. Таким образом, мы получили три линейные зависимости, по 5 точек каждая. Не Бог весть, какая статистика, но для линейной зависимости этого достаточно: гипотезу считаем подтверждённой.

    Объёмная производительность вентилятора пропорциональна количеству оборотов крыльчатки, то же самое справедливо и для уровня шума .

    Используя полученную гипотезу, мы можем экстраполировать полученные результаты методом наименьших квадратов (МНК): в таблице эти значения выделены наклонным шрифтом. Нужно, однако, помнить: область применения этой модели ограничена. Исследованная зависимость линейна в некотором диапазоне скоростей вращения; логично предположить, что линейный характер зависимости сохранится и в некоторой окрестности этого диапазона; но при очень больших и очень малых оборотах картина может существенно измениться.

    Теперь рассмотрим линейку вентиляторов другого производителя: , и . Составим аналогичную табличку:

    Наклонным шрифтом выделены расчётные данные.
    Как было сказано выше, при значениях скорости вращения вентилятора, существенно отличающихся от исследованных, линейная модель может быть неверна. Полученные экстраполяцией значения следует понимать как приблизительную оценку.

    Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, вентиляторы GlacialTech работают медленнее, во-вторых, - эффективнее. Очевидно, это результат использования крыльчатки с более сложной формой лопастей: даже при одинаковых оборотах, вентилятор GlacialTech переносит больше воздуха, чем Titan: см. графу прирост . А уровень шума при одинаковых оборотах примерно равен : пропорция соблюдается даже для вентиляторов разных производителей с различной формой крыльчатки.

    Нужно понимать, что реальные шумовые характеристики вентилятора зависят от его технической конструкции, создаваемого давления, объёма прокачиваемого воздуха, от типа и формы преград на пути воздушных потоков; то есть, от типа корпуса компьютера. Поскольку корпуса используются самые разные, невозможно напрямую применять измеренные в идеальных условиях количественные характеристики вентиляторов — их можно только сравнивать между собой для разных моделей вентиляторов.

    Ценовые категории вентиляторов

    Рассмотрим фактор стоимости. Для примера возьмём в одном и том же интернет-магазине и : результаты вписаны в приведённых выше таблицах (рассматривались вентиляторы с двумя шарикоподшипниками). Как видно, вентиляторы этих двух производителей принадлежат к двум разным классам: GlacialTech работают на более низких оборотах, потому меньше шумят; при одинаковых оборотах они эффективнее Titan - но они всегда дороже на доллар-другой. Если нужно собрать наименее шумную систему охлаждения (например, для домашнего компьютера), придётся раскошелиться на более дорогие вентиляторы со сложной формой лопастей. При отсутствии таких строгих требований или при ограниченном бюджете (например, для офисного компьютера), вполне подойдут и более простые вентиляторы. Различный тип подвеса крыльчатки, используемый в вентиляторах (подробнее см. раздел ), также влияет на стоимость: вентилятор тем дороже, чем более сложные подшипники используются.

    Ключом разъёма служат скошенные углы с одной из сторон. Провода подключены следующим образом: два центральных - «земля», общий контакт (чёрный провод); +5 В - красный, +12 В - жёлтый. Для питания вентилятора через молекс-разъём используются только два провода, обычно чёрный («земля») и красный (напряжение питания). Подключая их к разным контактам разъёма, можно получить различную скорость вращения вентилятора. Стандартное напряжение в 12 В запустит вентилятор со штатной скоростью, напряжение в 5-7 В обеспечивает примерно половинную скорость вращения. Предпочтительно использовать более высокое напряжение, так как не каждый электромотор в состоянии надёжно запускаться при чересчур низком напряжении питания.

    Как показывает опыт, скорость вращения вентилятора при подключении к +5 В, +6 В и +7 В примерно одинакова (с точностью до 10%, что сравнимо с точностью измерений: скорость вращения постоянно изменяется и зависит от множества факторов, вроде температуры воздуха, малейшего сквозняка в комнате и т. п.)

    Напоминаю, что производитель гарантирует стабильную работу своих устройств только при использовании стандартного напряжения питания . Но, как показывает практика, подавляющее большинство вентиляторов отлично запускаются и при пониженном напряжении.

    Контакты зафиксированы в пластмассовой части разъёма при помощи пары отгибающихся металлических «усиков». Не составляет труда извлечь контакт, придавив выступающие части тонким шилом или маленькой отвёрткой. После этого «усики» нужно опять разогнуть в стороны, и вставить контакт в соответствующее гнездо пластмассовой части разъёма:

    Иногда кулеры и вентиляторы оборудуются двумя разъёмами: подключёнными параллельно молекс- и трёх- (или четырёх-) контактным. В таком случае подключать питание нужно только через один из них :

    В некоторых случаях используется не один молекс-разъём, а пара «мама-папа»: так можно подключить вентилятор к тому же проводу от блока питания, который запитывает жёсткий диск или оптический привод. Если вы переставляете контакты в разъёме, чтобы получить на вентиляторе нестандартное напряжение, обратите особое внимание на то, чтобы переставить контакты во втором разъёме в точности таком же порядке . Невыполнение этого требования чревато подачей неверного напряжения питания на жёсткий диск или оптический привод, что наверняка приведёт к их мгновенному выходу из строя.

    В трёхконтактных разъёмах ключом для установки служит пара выступающих направляющих с одной стороны:

    Ответная часть находится на контактной площадке, при подключении она входит между направляющими, также выполняя роль фиксатора. Соответствующие разъёмы для питания вентиляторов находятся на материнской плате (как правило, несколько штук в разных местах платы) или на плате специального контроллера, управляющего вентиляторами:

    Помимо «земли» (чёрный провод) и +12 В (обычно красный, реже: жёлтый), есть ещё тахометрический контакт: он используется для контроля скорости вращения вентилятора (белый, синий, жёлтый или зелёный провод). Если вам не нужна возможность контроля над оборотами вентилятора, то этот контакт можно не подключать. Если питание вентилятора подведено отдельно (например, через молекс-разъём), допустимо при помощи трёхконтактного разъёма подключить только контакт контроля за оборотами и общий провод - такая схема часто используется для мониторинга скорости вращения вентилятора блока питания, который запитывается и управляется внутренними схемами БП.

    Четырёхконтактные разъёмы появились сравнительно недавно на материнских платах с процессорными разъёмами LGA 775 и socket AM2. Отличаются они наличием дополнительного четвёртого контакта, при этом полностью механически и электрически совместимы с трёхконтактными разъёмами:

    Два одинаковых вентилятора с трёхконтактными разъёмами можно подключить последовательно к одному разъёму питания. Таким образом, на каждый из электромоторов будет приходится по 6 В питающего напряжения, оба вентилятора будут вращаться с половинной скоростью. Для такого соединения удобно использовать разъёмы питания вентиляторов: контакты легко извлечь из пластмассового корпуса, придавив фиксирующий «язычок» отвёрткой. Схема подключения приведена на рисунке далее. Один из разъёмов подключается к материнской плате, как обычно: он будет обеспечивать питанием оба вентилятора. Во втором разъёме при помощи кусочка проволоки нужно закоротить два контакта, после чего заизолировать его скотчем или изолентой:

    Настоятельно не рекомендуется соединять таким способом два разных электромотора : из-за неравенства электрических характеристик в различных режимах работы (запуск, разгон, стабильное вращение) один из вентиляторов может не запускаться вовсе (что чревато выходом электромотора из строя) или требовать для запуска чрезмерно большой ток (чревато выходом из строя управляющих цепей).

    Часто для ограничения скорости вращения вентилятора примеряются постоянные или переменные резисторы, включенные последовательно в цепи питания. Изменяя сопротивление переменного резистора, можно регулировать скорость вращения: именно так устроены многие ручные регуляторы скорости вентиляторов. Конструируя подобную схему нужно помнить, что, во-первых, резисторы греются, рассеивая часть электрической мощности в виде тепла, - это не способствует более эффективному охлаждению; во-вторых, электрические характеристики электродвигателя в различных режимах работы (запуск, разгон, стабильное вращение) не одинаковы, параметры резистора нужно подбирать с учётом всех этих режимов. Чтобы подобрать параметры резистора, достаточно знать закон Ома; использовать нужно резисторы, рассчитанные на ток, не меньший, чем потребляет электродвигатель. Однако лично я не приветствую ручное управление охлаждением, так как считаю, что компьютер - вполне подходящее устройство, чтобы управлять системой охлаждения автоматически, без вмешательства пользователя.

    Контроль и управление вентиляторами

    Большинство современных материнских плат позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, подключённых к некоторым трёх- или четырёхконтактным разъёмам. Более того, некоторые из разъёмов поддерживают программное управление скоростью вращения подключённого вентилятора. Не все размещённые на плате разъёмы предоставляют такие возможности: например, на популярной плате Asus A8N-E есть пять разъёмов для питания вентиляторов, контроль над скоростью вращения поддерживают только три из них (CPU, CHIP, CHA1), а управление скоростью вентилятора - только один (CPU); материнская плата Asus P5B имеет четыре разъёма, все четыре поддерживают контроль за скоростью вращения, управление скоростью вращения имеет два канала: CPU, CASE1/2 (скорость двух корпусных вентиляторов изменяется синхронно). Количество разъёмов с возможностями контроля или управления скоростью вращения зависит не от используемого чипсета или южного моста, а от конкретной модели материнской платы: модели разных производителей могут различаться в этом отношении. Часто разработчики плат намеренно лишают более дешёвые модели возможностей управления скоростью вентиляторов. Например, материнская плата для процессоров Intel Pentiun 4 Asus P4P800 SE способна регулировать обороты кулера процессора, а её удешевлённый вариант Asus P4P800-X - нет. В таком случае можно использовать специальные устройства, которые способны управлять скоростью нескольких вентиляторов (и, обычно, предусматривают подключение целого ряда температурных датчиков) - их появляется всё больше на современном рынке.

    Контролировать значения скорости вращения вентиляторов можно при помощи BIOS Setup. Как правило, если материнская плата поддерживает изменение скорости вращения вентиляторов, здесь же в BIOS Setup можно настроить параметры алгоритма регулирования скорости. Набор параметров различен для разных материнских плат; обычно алгоритм использует показания термодатчиков, встроенных в процессор и материнскую плату. Существует ряд программ для различных ОС, которые позволяют контролировать и регулировать скорость вентиляторов, а также следить за температурой различных компонентов внутри компьютера. Производители некоторых материнских плат комплектуют свои изделия фирменными программами для Windows: Asus PC Probe, MSI CoreCenter, Abit µGuru, Gigabyte EasyTune, Foxconn SuperStep и т.д. Распространено несколько универсальных программ, среди них: (shareware, $20-30), (распространяется бесплатно, не обновляется с 2004 года). Самая популярная программа этого класса - :

    Эти программы позволяют следить за целым рядом температурных датчиков, которые устанавливаются в современные процессоры, материнские платы, видеокарты и жёсткие диски. Также программа отслеживает скорость вращения вентиляторов, которые подключены к разъёмам материнской платы с соответствующей поддержкой. Наконец, программа способна автоматически регулировать скорость вентиляторов в зависимости от температуры наблюдаемых объектов (если производитель системной платы реализовал аппаратную поддержку этой возможности). На приведённом выше рисунке программа настроена на управление только вентилятором процессора: при невысокой температуре ЦП (36°C) он вращается со скоростью около 1000 об/мин, - это 35% от максимальной скорости (2800 об/мин). Настройка таких программ сводится к трём шагам:

    1. определению, к каким из каналов контроллера материнской платы подключены вентиляторы, и какие из них могут управляться программно;
    2. указанию, какие из температур должны влиять на скорость различных вентиляторов;
    3. заданию температурных порогов для каждого датчика температуры и диапазона рабочих скоростей для вентиляторов.

    Возможностями по мониторингу также обладают многие программы для тестирования и тонкой настройки компьютеров: , и т. д.

    Многие современные видеокарты также позволяют регулировать обороты вентилятора системы охлаждения в зависимости от нагрева графического процессора. При помощи специальных программ можно даже изменять настройки механизма охлаждения, снижая уровень шума от видеокарты в отсутствие нагрузки. Так выглядят в программе оптимальные настройки для видеокарты HIS X800GTO IceQ II :

    Пассивное охлаждение

    Пассивными системами охлаждения принято называть такие, которые не содержат вентиляторов. Пассивным охлаждением могут довольствоваться отдельные компоненты компьютера, при условии, что их радиаторы помещены в достаточный поток воздуха, создаваемый «чужими» вентиляторами: например, микросхема чипсета часто охлаждается большим радиатором, расположенным вблизи места установки процессорного кулера. Популярны также пассивные системы охлаждения видеокарт, например, :

    Очевидно, чем больше радиаторов приходится продувать одному вентилятору, тем большее сопротивление потоку ему нужно преодолеть; таким образом, при увеличении количества радиаторов часто приходится увеличивать скорость вращения крыльчатки. Эффективнее использовать много тихоходных вентиляторов большого диаметра, а пассивные системы охлаждения предпочтительнее избегать. Несмотря на то, что выпускаются пассивные радиаторы для процессоров, видеокарты с пассивным охлаждением, даже блоки питания без вентиляторов (FSP Zen), попытка собрать компьютер совсем без вентиляторов из всех этих компонент наверняка приведёт к постоянным перегревам. Потому, что современный высокопроизводительный компьютер рассеивает слишком много тепла, чтобы охлаждаться только лишь пассивными системами. Из-за низкой теплопроводности воздуха, сложно организовать эффективное пассивное охлаждение для всего компьютера, разве что превратить в радиатор весь корпус компьютера, как это сделано в :

    Сравните корпус-радиатор на фото с корпусом обычного компьютера!

    Возможно, полностью пассивного охлаждения будет достаточно для маломощных специализированных компьютеров (для доступа в интернет, для прослушивания музыки и просмотра видео, и т.п.) Охлаждение экономией

    В старые времена, когда энергопотребление процессоров не достигло ещё критических величин - для их охлаждения хватало небольшого радиатора - вопрос «что будет делать компьютер, когда делать ничего не нужно?» решался просто: пока не надо выполнять команды пользователя или запущенные программы, ОС даёт процессору команду NOP (No OPeration, нет операции). Эта команда заставляет процессор выполнить бессмысленную безрезультатную операцию, результат которой игнорируется. На это тратится не только время, но и электроэнергия, которая, в свою очередь, преобразуется в тепло. Типичный домашний или офисный компьютер в отсутствие ресурсоёмких задач загружен, как правило, всего на 10% - любой может удостовериться в этом, запустив Диспетчер задач Windows и понаблюдав за Хронологией загрузки ЦП (Центрального Процессора). Таким образом, при старом подходе около 90% процессорного времени улетало на ветер: ЦП занимался выполнением никому не нужных команд. Более новые ОС (Windows 2000 и далее) в аналогичной ситуации поступают разумнее: при помощи команды HLT (Halt, останов) процессор полностью останавливается на короткое время - это, очевидно, позволяет снизить потребление энергии и температуру процессора при отсутствии ресурсоёмких задач.

    Компьютерщики со стажем могут припомнить целый ряд программ для «программного охлаждения процессора»: будучи запущенными под управлением Windows 95/98/ME они останавливали процессор с помощью HLT, вместо повторения бессмысленных NOP, чем снижали температуру процессора в отсутствие вычислительных задач. Соответственно, использование таких программ под управлением Windows 2000 и более новых ОС лишено всякого смысла.

    Современные процессоры потребляют настолько много энергии (а это значит: рассеивают её в виде тепла, то есть греются), что разработчики создали дополнительные технические по борьбе с возможным перегревом, а также средства, повышающие эффективность механизмов экономии при простое компьютера.

    Тепловая защита процессора

    Для защиты процессора от перегрева и выхода из строя, применяется так называемый thermal throttling (обычно не переводят: троттлинг). Суть этого механизма проста: если температура процессора превышает допустимую, процессор принудительно останавливается командой HLT, чтобы кристалл имел возможность остыть. В ранних реализациях этого механизма через BIOS Setup можно было настраивать, какую долю времени процессор будет простаивать (параметр CPU Throttling Duty Cycle: xx%); новые реализации «тормозят» процессор автоматически до тех пор, пока температура кристалла не опустится до допустимого уровня. Безусловно, пользователь заинтересован в том, чтобы процессор не прохлаждался (буквально!), а выполнял полезную работу — для этого нужно использовать достаточно эффективную систему охлаждения. Проверить, не включается ли механизм тепловой защиты процессора (троттлинга) можно при помощи специальных утилит, например :

    Минимизация потребления энергии

    Практически все современные процессоры поддерживают специальные технологии для снижения потребления энергии (и, соответственно, нагрева). Разные производители называют такие технологии по-разному, например: Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), AMD Cool’n’Quiet (CnQ, C&Q) - но работают они, по сути, одинаково. Когда компьютер простаивает, и процессор не загружен вычислительными задачами, уменьшается тактовая частота и напряжение питания процессора. И то, и другое уменьшает потребление процессором электроэнергии, что, в свою очередь, сокращает тепловыделение. Как только загрузка процессора увеличивается, автоматически восстанавливается полная скорость процессора: работа такой схемы энергосбережения полностью прозрачна для пользователя и запускаемых программ. Для включения такой системы нужно:

    1. включить использование поддерживаемой технологии в BIOS Setup;
    2. установить в используемой ОС соответствующие драйверы (обычно это драйвер процессора);
    3. в Панели управления Windows (Control Panel), в разделе Электропитание (Power Management), на закладке Схемы управления питанием (Power Schemes) выбрать в списке схему Диспетчер энергосбережения (Minimal Power Management).

    Например, для материнской платы Asus A8N-E с процессором нужно (подробные инструкции приведены в Руководстве пользователя):

    1. в BIOS Setup в разделе Advanced > CPU Configuration > AMD CPU Cool & Quiet Configuration параметр Cool N"Quiet переключить в Enabled; а в разделе Power параметр ACPI 2.0 Support переключить в Yes;
    2. установить ;
    3. см. выше.

    Проверить, что частота процессора изменяется, можно при помощи любой программы, отображающей тактовую частоту процессора: от специализированных типа , вплоть до Панели управления Windows (Control Panel), раздел Система (System):


    AMD Cool"n"Quiet в действии: текущая частота процессора (994 МГц) меньше номинальной (1,8 ГГц)

    Часто производители материнских плат дополнительно комплектуют свои изделия наглядными программами, наглядно демонстрирующими работу механизма изменения частоты и напряжения процессора, например, Asus Cool&Quiet:

    Частота процессора изменяется от максимальной (при наличии вычислительной нагрузки), до некоторой минимальной (при отсутствии загрузки ЦП).

    Утилита RMClock

    Во время разработки набора программ для комплексного тестирования процессоров , была создана (RightMark CPU Clock/Power Utility): она предназначена для наблюдения, настройки и управления энергосберегающими возможностями современных процессоров. Утилита поддерживает все современные процессоры и самые разные системы управления потреблением энергии (частотой, напряжением…) Программа позволяет наблюдать за возникновением троттлинга, за изменением частоты и напряжения питания процессора. Используя RMClock, можно настраивать и использовать всё, что позволяют стандартные средства: BIOS Setup, управление энергопотреблением со стороны ОС при помощи драйвера процессора. Но возможности этой утилиты гораздо шире: с её помощью можно настраивать целый ряд параметров, которые не доступны для настройки стандартным образом. Особенно это важно при использовании разогнанных систем, когда процессор работает быстрее штатной частоты.

    Авторазгон видеокарты

    Подобный метод используют и разработчики видеокарт: полная мощность графического процессора нужна только в 3D-режиме, а с рабочим столом в 2D-режиме современный графический чип справится и при пониженной частоте. Многие современные видеокарты настроены так, чтобы графический чип обслуживал рабочий стол (2D-режим) с пониженной частотой, энергопотреблением и тепловыделением; соответственно, вентилятор охлаждения крутится медленнее и шумит меньше. Видеокарта начинает работать на полную мощность только при запуске 3D-приложений, например, компьютерных игр. Аналогичную логику можно реализовать программно, при помощи различных утилит по тонкой настройке и разгону видеокарт. Для примера, так выглядят настройки автоматического разгона в программе для видеокарты HIS X800GTO IceQ II :

    Тихий компьютер: миф или реальность?

    С точки зрения пользователя, достаточно тихим будет считаться такой компьютер, шум которого не превышает окружающего шумового фона. Днём, с учётом шума улицы за окном, а также шума в офисе или на производстве, компьютеру позволительно шуметь чуть больше. Домашний компьютер, который планируется использовать круглосуточно, ночью должен вести себя потише. Как показала практика, практически любой современный мощный компьютер можно заставить работать достаточно тихо. Опишу несколько примеров из моей практики.

    Пример 1: платформа Intel Pentium 4

    В моём офисе используется 10 компьютеров Intel Pentium 4 3,0 ГГц со стандартными процессорными кулерами. Все машины собраны в недорогих корпусах Fortex ценой до $30, установлены блоки питания Chieftec 310-102 (310 Вт, 1 вентилятор 80?80?25 мм). В каждом из корпусов на задней стенке был установлен вентилятор 80?80?25 мм (3000 об/мин, шум 33 дБА) - они были заменены вентиляторами с такой же производительностью 120?120?25 мм (950 об/мин, шум 19 дБА). В файловом сервере локальной сети для дополнительного охлаждения жёстких дисков на передней стенке установлены 2 вентилятора 80?80?25 мм , подключённые последовательно (скорость 1500 об/мин, шум 20 дБА). В большинстве компьютеров использована материнская плата Asus P4P800 SE , которая способна регулировать обороты кулера процессора. В двух компьютерах установлены более дешёвые платы Asus P4P800-X , где обороты кулера не регулируются; чтобы снизить шум от этих машин, кулеры процессоров были заменены (1900 об/мин, шум 20 дБА).
    Результат : компьютеры шумят тише, чем кондиционеры; их практически не слышно.

    Пример 2: платформа Intel Core 2 Duo

    Домашний компьютер на новом процессоре Intel Core 2 Duo E6400 (2,13 ГГц) со стандартным процессорным кулером был собран в недорогом корпусе aigo ценой $25, установлен блок питания Chieftec 360-102DF (360 Вт, 2 вентилятора 80×80×25 мм). В передней и задней стенках корпуса установлены 2 вентилятора 80×80×25 мм , подключённые последовательно (скорость регулируется, от 750 до 1500 об/мин, шум до 20 дБА). Использована материнская плата Asus P5B , которая способна регулировать обороты кулера процессора и вентиляторов корпуса. Установлена видеокарта с пассивной системой охлаждения.
    Результат : компьютер шумит так, что днём его не слышно за обычным шумом в квартире (разговоры, шаги, улица за окном и т. п.).

    Пример 3: платформа AMD Athlon 64

    Мой домашний компьютер на процессоре AMD Athlon 64 3000+ (1,8 ГГц) собран в недорогом корпусе Delux ценой до $30, сначала содержал блок питания CoolerMaster RS-380 (380 Вт, 1 вентилятор 80?80?25 мм) и видеокарту GlacialTech SilentBlade GT80252BDL-1 , подключенными к +5 В (около 850 об/мин, шум меньше 17 дБА). Используется материнская плата Asus A8N-E , которая способна регулировать обороты кулера процессора (до 2800 об/мин, шум до 26 дБА, в режиме простоя кулер вращается около 1000 об/мин и шумит меньше 18 дБА). Проблема этой материнской платы: охлаждение микросхемы чипсета nVidia nForce 4, Asus устанавливает небольшой вентилятор 40?40?10 мм со скоростью вращения 5800 об/мин, который достаточно громко и неприятно свистит (кроме того, вентилятор оборудован подшипником скольжения, имеющим очень небольшой ресурс). Для охлаждения чипсета был установлен кулер для видеокарт с медным радиатором , на его фоне отчётливо слышны щелчки позиционирования головок жёсткого диска. Работающий компьютер не мешает спать в той же комнате, где он установлен.
    Недавно видеокарта была заменена HIS X800GTO IceQ II , для установки которой потребовалось доработать радиатор чипсета : отогнуть рёбра таким образом, чтобы они не мешали установке видеокарты с большим вентилятором охлаждения. Пятнадцать минут работы плоскогубцами - и компьютер продолжает работать тихо даже с довольно мощной видеокартой.

    Пример 4: платформа AMD Athlon 64 X2

    Домашний компьютер на процессоре AMD Athlon 64 X2 3800+ (2,0 ГГц) с процессорным кулером (до 1900 об/мин, шум до 20 дБА) собран в корпусе 3R System R101 (в комплекте 2 вентилятора 120×120×25 мм, до 1500 об/мин, установлены на передней и задней стенках корпуса, подключены к штатной системе мониторинга и автоматического управления вентиляторами), установлен блок питания FSP Blue Storm 350 (350 Вт, 1 вентилятор 120×120×25 мм). Использована материнская плата (пассивное охлаждение микросхем чипсета), которая способна регулировать обороты кулера процессора. Использована видеокарта GeCube Radeon X800XT , система охлаждения заменена на Zalman VF900-Cu . Для компьютера был выбран жёсткий диск , известный низким уровнем создаваемого шума.
    Результат : компьютер работает так тихо, что слышен шум электродвигателя жёстких дисков. Работающий компьютер не мешает спать в той же комнате, где он установлен (соседи за стенкой разговаривают и того громче).