Сегодня 19 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Корпуса, БП и охлаждение

Кулеры для P4. Q3`2002

⇣ Содержание

Тестирование

Перед тестирование я внес характеристики всех кулеров в одну табличку (все показатели в баллах, больше - значит лучше).

Наименование Легкость установки Легкость снятия Шум в тихом режиме Шум в нормальном режиме Цена (руб) Скорость вращения @ Воздушный поток @ Шум при этом @ Качество обработки основания
Thermaltake Volcano P4 9 4 * 5 ~250 4.800 RPM 30CFM 37dBa 5
Elan Vital FSNW01-FC 9.5 9.5 6 4 ~550 4.800 RPM NA 38dBa 5.5
Titan TTC-W2T 9.5 9.5 * 8.5 ~250 4.800 RPM 20.67CFM 32dBa 9
Intel BOX (Sanyo) 9 7 9.5 9 ~250 NA NA NA 7 @@
Thermaltake Dragon 8 9.5 * 2** ~600 6.000 RPM 49.4CFM 43dBa 7
Thermaltake Volcano 7+ 7 4 7 5 / 3 ~900 6.000 RPM 49.0CFM 24-47dBa 9.5

* Вентилятор не меняет свою скорость в зависимости от температуры.
** Шум в стандартном режиме просто невозможный!
@ Данные производителя
@@ Нужно заметить, что боксовый кулер соприкасается с процессором через слой фольги, поэтому качество обработки основания в данном случае особого значения не играет.



Idle Burn
Box (Sanyo) 46 64
Tt Volcano P4 45 63
Titan TTC-W2T 47 65
FSNW01-FC 47 65
Tt Dragon (3000) 47 67
Tt Dragon (6000) 45 62
Tt Volcano 7+ (2700) 45 60
Tt Volcano 7+ (3000) 41 57
Tt Volcano 7+ (5000) 39 49
Tt Volcano 7+ (6200) 36 47

Лучше всего охлаждает медный Thermaltake Volcano 7+, Thermaltake Dragon намного хуже. На максимальной скорости Volcano 7+ (с запущенный программой CPUBurn) показывает просто фантастические результаты - 47C. Это столько, сколько показывают алюминиевые кулеры в режиме простоя.

Из алюминиевых кулеров лучшим оказался Thermaltake Volcano P4, благодаря мощному вентилятору. Однако, лучшее соотношение охлаждение/шум обеспечивает боксовый кулер Sanyo. Также хочется отметить кулер Titan TTC-W2T, который хоть и не умеет сам изменять скорость вращения вентилятора, показал отличную эффективность и низкий уровень шума (не громче боксового). А вот кулер Elan Vital FSNW01-FC умеет изменять скорость вращения, но толку от этого мало. Плохой термоинтерфейс, высокий уровень шума (даже на малых оборотах), высокая цена не позволяют рекомендовать этот кулер к покупке.

Выводы

Итак, выводы.

Если ваш процессор Pentium4 будет работать на штатных частотах или на повышенных частотах с напряжением Vcore не превышающим 1.65V, то можно смело устанавливать кулер с алюминиевым радиатором.

Пороговое значение Vcore = 1.65V, взято ориентировочно. Поскольку любой процессор спокойно выдерживает повышение напряжения на 10%

Из этих кулеров наилучшим является боксовый кулер Intel (обычно производства фирмы Sanyo). Покупка иного кулера может понизить температуру на пару градусов (при этом может увеличиться шум), но положительного эффекта от этого не будет.

А вот если планируется серьезный разгон, со значительным повышением напряжения Vcore, то необходим кулер с медным радиатором. Из протестированных кулеров я могу посоветовать только Thermaltake Volcano 7+, радиатор которого в состоянии справится с очень сильным нагревом процессора. А вот другой кулер - Thermaltake Dragon, из-за высокого уровня шума и алюминиевых ребер к покупке не рекомендуется однозначно.

Дополнение 1

Без сомнения есть и другие кулеры, предназначенные для процессоров Pentium4, с медным радиатором. Однако, импортеры ввозят их крайне неохотно и на прилавках они появляются чисто случайно. Но, как только такой кулер попадет в наши руки, он будет незамедлительно протестирован и этот обзор будет дополнен. Особый интерес вызывает кулер Zalman CNPS6500B, радиатор которого сделан из меди и весит около килограмма :)



Дополнение 2

И в заключении хочу сказать пару слов о качестве поверхности основания кулера. Не каждый кулер имеет зеркальное основание, однако, ничто не мешает самому его довести до этого состояния. Самое интересное, что особых затрат на это не требуется: на первом этапе используется шлифовальный порошок (я использую шлифовальный порошок на основе карбида титана). Порошки разной зернистости, как правило, продаются в наборах тюбиков. Порошок наносится на твердую, гладкую металлическую поверхность и смешивается с небольшим количеством машинного масла (чтобы порошок не рассыпался - а то чихнул, и весь порошок на мебели и окружающих зрителях :). Постепенно нужно переходить на порошок меньшей зернистости, не забывая тщательно очищать металлическую основу от предыдущего порошка. В итоге первый этап заканчивается на самом мелком порошке, когда поверхность основания радиатора уже очень ровная. Однако, если вы посмотрите на медное основание (полировать таким образом алюминиевое основание - труд явно неблагодарный), то заметите, что оно сильно потемнело. Это полировальный порошок, который въелся в основание. И если сейчас использовать этот радиатор, то эффекта от полировки не будет (или будет минимальный), т.к. правильному теплообмену мешают остатки полировального порошка.



Основание кулера, заводская обработка.


После применения полировальных порошков.
Исчезла нежелательная вогнутость в центре основания.


основание с зеркальным качеством

Наступает этап номер 2: полировка с использованием пасты ГОИ. Полировальная паста наносится на мягкую тряпочку, которой вы и полируете основание до зеркального блеска. Второй этап заканчивается тогда, когда вы увидите отражение своего счастливого лица на основании радиатора.

 
← Предыдущая страница
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.

window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥