Системы охлаждения

Подписаться на эту рубрику по RSS

 Невсякое стоковое охлаждение бывает идеальным. На EVGA GeForce 8800GT оно не исключение.
Без дела валялся кулер Zalman VF700-Cu. Решено было соединить. Заодно и узнать на сколько убога родная система охлаждения.

Сама видеокарта:

 

stock

 

zad

 

А вот что про неё показывает GPU-Z:

 

gpu-z

Zalman VF700-Cu


zal1

Залман разобрал и смазал.

 

zal2

 

Никаких проблем с установкой на 8800GT не было.

 

zal

Медные радиаторы от DDR1 TSOP памяти прилепил на элементы питания, с которыми ранее контактировало стоковое охлаждение. Радиаторы для памяти держались (и до сих пор держутся) на термопасте КПТ-8. 

Zalman работал напрямую от блока питания через фирменный переходник Х-512.
Это, без преувелечения, гениальная отечественная разработка позволяет питать до двух девайсов одновременно от 5 или 12 В )))

 

X-512

Тестирование проводилось с помощью 10-минутного прогона Furmark в разрешении 1680*1050, без сглаживания в жёстком режиме. Со сглаживанием температуры были меньше. Разгон был до 666/1728/999, против стоковых 600/1500/900. Термопаста ARCTIC COOLING MX-2.

Вот итоговые диаграммы с температурами:

graf


Субъективно уровень шума Zalman VF700-Cu от 5 В гораздо комфортенее среднего шума турбины, а 12 В тише, чем её максимальные обороты.

P.S. Спасибо Коте за диаграмму :)

Обсудить можно здесь.

Наверняка многие оверклокеры с большим энтузиазмом восприняли первые результаты разгона, полученные на процессорах AMD семейства Deneb, когда упал "железный занавес" и предстали, можно сказать, первые CPU с отсутствующим coldbug. Наконец-то можно было до завязки заливать стакан жидким азотом и, подпевая в такт его мелодичному шипению, заниматься любимым делом. Но не только более легкие "бенчи" сулили энтузиастам; еще больше радовала возможность покорения очередных рубежей частот с 45 нм. чипами на современной архитектуре, и в первые несколько месяцев всеобщей эйфории были получены серьезные результаты, уходящие за 6,5 ГГц, что пока не покорялось ни одной архитектуре, кроме трижды перевернувшейся в гробу истории NetBurst. Также нельзя не отметить несколько организованных по всему миру мероприятий AMD, где в качестве хладагента впервые выступал жидкий гелий. 

И вот на данный момент архитектура K10.5 во всю шагает по Земле, полностью охватив собой все ценовые сегменты: от 40 долларовых Sempron (ох и популярны они сейчас) до топового четырехъядерного Phenom II X4 965BE, который по иронии судьбы и является нашим сегодняшним гостем, как и Sempron 140, случайно оказавшийся в нужное время в нужном месте. А компанию этому всему составит материнская плата тоже не без энтузиастких наклонностей - ASUS Crosshair III Formula на основе до последних дней самого современного чипсета AMD 790FX

 

ASUS Crosshair III Logo
 Для полноты картины приведу таблицу с её характеристиками:

 

Процессор - AMD AM3;
Чипсет - Северный мост AMD 790FX 
- Южный мост AMD SB750 
- Связь между мостами: A-Link 2
Системная память - Четыре 240-контактных слота для DDR-3 SDRAM DIMM 
- Максимальный объем памяти 16 Гб 
- Возможен двухканальный доступ к памяти 
- Поддерживается память типа DDR3 800/1066/1333/1600* 
- Индикатор питания на плате
Графика - Два слота PCI Express x16
Возможности расширения - Один 32-битный PCI Bus Master-слот 
- Три слота PCI Express x1 
- Двенадцать портов USB 2.0 (6 встроенных + 6 дополнительных) 
- Два порта IEEE1394 (FireWire; 1 встроенный + 1 дополнительный) 
- Сетевой контроллер Gigabit Ethernet;
Возможности для разгона - Изменение частоты HTT от 200 до 600 МГц; изменение множителей CPU, CPU-NB и HT 
- Изменение напряжения на процессоре, памяти, контроллере памяти, HT и чипсете (nb+sb) 
- Технология ASUS AI Overclocking 
- Утилита ASUS Turbo-V
Дисковая подсистема - Один канал UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE (с поддержкой до двух ATAPI-устройств & RAID 0, 1); 
- Поддержка протокола SerialATA II (6 каналов - SB750, c поддержкой RAID 0,1,5, 0+1 и JBOD) 
- Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM
BIOS - 16 MBit Flash ROM 
- AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features 
- Технология ASUS EZ Flash 2 
- Технология ASUS CrashFree BIOS 3 
- Технология ASUS MyLogo 3 
- Технология ASUS OC Profile 
- Multi-languages BIOS
Разное - Один порт для PS/2 клавиатуры 
- Кнопки включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS 
- Кнопка MemOK 
- IrDA 
- STR (Suspend to RAM) 
- SPDIF Out 
- Разъем GP + поддержка ASUS OC Station
Управление питанием - Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB 
- 24-контактный разъем питания ATX (ATX-PW) 
- Дополнительный 8-контактный разъем питания
Мониторинг - Отслеживание температуры процессора, системы, мониторинг напряжений, определение скорости вращения восьми вентиляторов 
- Технология Q-Fan 2 
- Технология ASUS EPU 6-Engine
Размер - ATX форм-фактор, 245x305 мм (9,63" x 12")

 

Обойдемся без фотографий коробки и комплектации: не об этом сегодня пойдет речь. Выполненная в классической для R.O.G. цветовой гамме материнская плата смотрится довольно сдержанно, но и интересно.

 

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Сняв рамку для крепления систем охлаждения, глаз радует довольно просторное и пустое от лишних элементов пространство вокруг Socket AM3. Где уже установлен лакомый 140-й.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

После этого, не оттягивая, можно приступать к делу. В изоляции околосокетного пространства нам поможет две, а лучше 3 упаковки BOSTIK BLU-TACK, который заслужил звание поистине оверклокерского открытия прошлого года.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Немного отогрев его в руках (а можно и феном), принимаемся залепливать текстолит, желательно оставляя открытыми места с греющимися элементами, если таковые есть в наличии. Уже после пробного старта выяснилось, что ближайшие слоты памяти тоже рекомендуется основательно замаскировать этой жвачкой - вот куда и потребовалась третья упаковка. 

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

20 минут работы, и можем любоваться нашим прекрасным произведением искусства (сам не похвалишь, никто не похвалит :)).

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Не забываем и обратную сторону материнской платы, хотя здесь эта процедура не обязательна (если BOSTIK дефицит), можно и обойтись обычной неопреновой изоляцией с прокладкой из бумажных полотенец. 

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Когда все уже основательно закрыто "бостиком", можно радостно спохватиться: а куда же делись отверстия для шпилек крепления :). Радует, что найти их будет не сложно, и уже скоро прижимная пластина будет водружена на положенное место.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Не смог удержаться и не сфотографировать свежеотполированное основание стакана.


AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Но это еще не все: дабы избежать прилипания и марания драгоценного "пластилина", ну и чтобы немного закрыть возможные микрощели и выступы, используем бумажное полотенце. Важно заранее проверить, чтобы оно хорошо и беспроблемно отставало от всех компонентов изоляции и не оставляло следов.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Примерим основание стакана: вот, уже неплохо. Главное - не забыть просунуть поближе к процессору термопару: большого толку от нее нет, но следить за падением температуры, да и вообще знать, каково самочувствие и нрав процессора, будет полезно.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Положим последний слой изоляции, рамку крепления и крепко закрутим, пока смелости хватает.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Сверху надеваем секретную болванку, изготовленную из турецкого сплава отечественными умельцами. Еще слой изоляции - и вуаля!: система готова принять первый термос азота.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

И так, первый термос, второй, температура падает, можно не останавливаться, пускай кипит: coldbug нет, о чем нам беспокоиться. Первые несколько десятков минут можно тратить на ознакомление с системой: как она себя ведет, как реагирует на напряжения и настройки.

Но отвлекаться надолго тоже нельзя: в виду своих действительно непомерных аппетитов все время поддерживать предельно низкую температуру из-за особой конструкции нашего стакана не так уж и беззаботно, приходится иногда замораживать процессор при более низкой частоте, чтобы покорить очередной рубеж CPU-Z наскоком.

К сожалению, о точной температуре на ядре процессора можно только догадываться: бюджетный мультиметр, как у нас, да еще и с термопарой не в основании процессора, настойчиво показывал -120С, а материнская плата и вовсе остановила свои показания на -55 град. На достижимые результаты это слабо повлияло, ведь все равно замораживали насколько могли.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Время идет, азот расходуется. Если говорить об аппетитах, то 6 часовая бенч-сессия съела 2\3 двадцатипятилитрового сосуда Дьюара.

AMD Phenom II X4 965BE + ASUS Crosshair III

Подводя итоги: первое полноценное, хоть и запоздалое, знакомство с безколдбаговыми процессорами от AMD прошло в хорошей атмосфере, не испортила её и некорректная работа CPU-Z, который упорно не хотел верно отображать напряжение. Немного огорчило его же нежелание отображать отдельно повышение частоты 2,3,4 ядер; сделать это смогла только фирменная утилита от ASUS Turbo-V, но, как выяснилось, у первого ядра, которое как раз корректно показывалось в утилитах, был самый высокий разгонный потенциал и выразился он в результате 6760МГц при напряжении 1,837В. Конечно, не 7ГГц, но довольно близко, и, честно говоря, в процессоре еще чувствовался потенциал: он очень резво реагировал на снижение температуры, что несколько раз давало возможность улучшить результат, но воспользоваться ей, к сожалению, не удалось. Может, как-нибудь лезвие доберется до этого Phenom II X4 965BE и позволит ему еще больше проявить себя, или же этому поспособствуют новые продукты на основе чипсета AMD 890FX (например, уже промелькнувшая на горизонте ASUS Crosshair IV).

Что касается МП, то она запомнилась хорошей стабильностью напряжения на CPU, полной работоспособностью при паре замерзших слотов памяти, да и неплохим разгонов по "шине", не без мучений взяв 353 МГц. Конечно, этого не достаточно для раскрытия потенциала Sempron 140, поэтому для них она не особо подходит, а вот для четырех - чем черт не шутит - шестиядерных процессоров AMD очень даже подойдет. Надеюсь, в будущем мы порадуем Вас еще результатами и на них.


  • Выражаю благодарность представительству AMD в Украине за предоставленный процессор Phenom II X4 965 Black Edition.
  • Выражаю благодарность представительству ASUS в Украине за материнскую плату ASUS Crosshair III Formula.
  • А также Alex "H@Nter" Klein'у и Drager'у, вовремя выручившему с BOSTIK.
Всем кто дочитал - спасибо. Стиль изложения свободный, плевки не принимаются, а с пожеланиями, пожалуйста, в ветку нашего форума.

Ранее я уже описывал ватреблоки ProModz CPU V3 и ProModz NB V3. Помимо многочисленных достоинств были и недостатки, в частности обработка основания шлифовальным станком. Не то чтобы уж совсем плохо, но на фоне остальных производителей совсем уныло :) Решено было полировать.  

На самом деле сделал всё летом, но написать осилил только сейчас :)


Первым был CPU V3. Положил на стол стекло, на которое приклеивал кусочки наждачки, начиная от 100, заканчивая 2000.

Удобнее всего было держать ватер, сняв с него крышку, но оставив крепление. Вот так:

Долго и упорно всё тёрлось наждачками, а после 2000-ой шлифовал пастой ГОИ.

Вот что из этого получилось:

 

Та самая паста :)

 

Та самая говномыльница :)

Уж не знаю сколько там градусов спадёт, но то что выглядит солиднее вполне очевидно :)

 

Обработка чипсетного ватерблока NB V3 проходила в два этапа. Сначала просто мелкой наждачкой потёр основание.

 

До

 

После

 

Этого оказалось мало и решил полировать чипсетный по образу и подобию процессорного )))

Также наждачки на стекле, но держать NB V3 было удобнее - не пришлось его разбирать :)

С увеличением числа зернистости наждачек уменьшался слой никеля.

 

И вот что получилось в итоге после обработки пастой ГОИ:

Теперь оба ватерблока имеют неунылое основание :) 

полировка водоблоков, полировка ватерблоков

Многим из нас приходится бенчить на открытом стенде. При таком подходе все компоненты легко доступны и оверклокер может быстро производить замену комплектующих, кроме того, открытый стенд практически незаменим при бенчинге с жидким азотом. В общем, достоинств и плюсов много, а минусы... Минусы в том, что далеко не всегда можно удобно разместить целую охапку железок, особенно, если жилая площадь не позволяет как следует разгуляться. Проблема усугубляется, когда бенчеру необходимо поставить на стенд СВО, ведь тогда нужно решать проблему размещения радиатора, помпы, резервуара с водой....

Не так давно, мы уже рассказывали о сборке постоянного стенда modlabs, который должен был постепенно набрать полную мощность, обзавестись комплектом хорошей памяти, получить мощный блок питания, да и воздушный кулер хотелось бы поменять на что-то менее шумное и более эффективное. Поскольку мы относимся к тому самому большинству, что бенчит на открытом стенде, перед нами встала в полный рост та самая проблема установки компонентов СВО, но нам её удалось решить "мирным" путём, не прибегая к радикальному изменению планировки. Для охлаждения AMD Phenom II X4 965 C3 мы использовали водоблок Promodz Cooled Silence CPU V3,  резервуар ProModz, рассчитанный на установку в пятидюймовый отсек корпуса, радиатор ProModz GT 360 с установленными тремя вентиляторами Nanoxia DX 120 мм. Чтобы разместить все эти компоненты мы взяли специальный плексигласовый выставочный стенд Promodz. Но не так всё просто. Вышеозначенный стенд не рассчитан на сборку полнофункциональной системы, способной охлаждать открытый тестовый стенд. Поскольку задачу по установке СВО на открытый стенд надо было как-то решать, было решено немного доработать выставочный стенд Promodz под наши нужды.

Вообще, поскольку данная конструкция изначально не предназначалась для таких работ, ждать от неё чего-то сверхъестественного, безусловно, не стоило.

 

 

Тестовый стенд ProModz для СВО

Тестовый стенд ProModz для СВО

Тестовый стенд ProModz для СВО

 

Для получения минимально необходимого функционала нужно было решить 2 проблемы: 1) открутить ненужный нам угол, располагающийся под большим круглым отверстием на задней стенке выставочного стенда. 2) проделать отверстия в "полу" стенда для закрепления радиатора. Первая проблема решилась без труда, вторая, в принципе, тоже.

 

 

Сверление плексигласа фото

 

Чтобы не просверлить тонкий настил и пол (работы велись на полу) была взята обычная кухонная доска. Сверлить плексиглас нужно на высоких оборотах, дабы он не треснул. Четыре отверстия, винты в качестве столбиков, зажатые гаечками и вот, радиатор установлен.

 

 

Стенд готов для установки компонентов СВО

 

Причём, благодаря тому, что радиатор находится на расстоянии от дна стенда, установленные вентиляторы смогут спокойно забирать воздух и прокачивать его сквозь оребрение.

 

Часть компонентов СВО установлена на стенд

 

Часть компонентов СВО установлена на стенд

 

 

Вырез на задней стенке был использован в качестве окна для шлангов, которые должны подводиться к водоблокам на стенде. В случае необходимости, такой стенд можно легко транспортировать, поскольку на плексигласовой стенке предусмотрены места для крепления водоблоков Promodz разных версий: прикрутил и повёз.

Вот что получилось в итоге:

 

Собранный тестовый стенд и стенд для СВО

 

Собранный тестовый стенд и стенд для СВО

 

Всё это располагается на просторном офисном столе, к системе подключены два водоблока - CPU и NB, однако установлен только CPU водоблок. За тестовым стендом располагается 36 сантиметровый вентилятор, который обдувает подсистему питания материнской платы, да и вообще систему в целом, так что с циркуляцией воздуха тут всё в полном порядке.

 

 

Собранный тестовый стенд и стенд для СВО

 

Постскриптум:

На данный момент у нас уже существует масса идей по разработке специального, переносного стенда для системы жидкостного охлаждения. Такая конструкция может быть ещё более устойчивой, удобной и красивой, кроме того, на ней можно располагать не только детали СВО, а ещё и реобас, подсветку и тд. Быть может мы разовьём эту идею и у нас получиться что-то лучшее, но на данный момент конструкция вполне подходящая, хотя изначально и не рассчитанная для наших целей.

Редакция modlabs.net выражает благодарность:

  • Компании AMD за процессор AMD Phenom II X4 965 C3, установленный в тестовой системе
  • Компанию MSI за материнскую плату, служащую основой для тестового стенда
  • Компанию ProModz за предоставленные компоненты СВО, а также за отданный на растерзания выставочный стенд для систем жидкостного охлаждения.
  • Компанию OverHard за различные компоненты для сборки тестового стенда (вентиляторы, термопасту и прочие необходимые для оверклокинга принадлежности)

Совсем недавно к нам в руки попало более десятка корпусных вентиляторов, ранее практически не встречавшихся на отечественном рынке. Такие бренды как Nanoxia и Noiseblocker уже успели завоевать популярность у зарубежного покупателя, но у нас они только появляются.

Что же они собой представляют и оправдывают ли свою цену? На эти некоторые другие вопросы мы постараемся ответить в самое ближайшее время. Так же в обзоре будет присутствовать видеоролик, в котором работающий кулер будет погружен… в воду. Последствия такого эксперимента будут опубликованы очень скоро :)