⇣ Содержание
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
⇡#ВведениеВ первой половине 2009 года компания Scythe Co., Ltd. выпустила довольно интересный для своего времени кулер с названием Kabuto, что в переводе с японского означает «шлем самурая». Как известно, шлем — достаточно распространённый способ защиты головы человека во все времена и у всех народов. В случае с процессорным кулером аналогию провести не сложно — Kabuto должен защищать процессор от перегрева и обеспечивать тем самым стабильность его работы. Вероятно, самураи носили свои шлемы на протяжении всей воинской жизни, однако в случае с системами охлаждения это, как вы понимаете, невозможно. Поэтому в конце прошлого года появилась его вторая версия — Scythe Kabuto II. В Kabuto II не только добавили поддержку появившихся за четыре года платформ и типов процессорных разъёмов, но и внесли некоторые конструктивные изменения, а заодно оснастили его новым вентилятором GlideStream 120 PWM. Как именно всё это повлияло на эффективность новинки и каков уровень шума Kabuto II, мы и узнаем из сегодняшней статьи. ⇡#Технические характеристики и рекомендованная стоимостьТехнические характеристики системы охлаждения приведены в следующей таблице:
⇡#Упаковка и комплектацияScythe Kabuto II упакован в компактную картонную коробку, в лучших традициях Scythe испещрённую всякого рода информацией. Сложно сказать, чего именно на боковых сторонах коробки нет, так как для описания кулера и его характеристик использован буквально каждый квадратный сантиметр её поверхности. Внутри находится сам кулер и небольшая плоская коробка с аксессуарами. В их числе три набора стальных креплений, винты, ключ, термопаста и инструкция по установке. Выпускается кулер на Тайване, а стоить, по задумке маркетологов Scythe, должен около 45 долларов США, что в Европе превращается примерно в 35 евро. Гарантийный срок — 2 года с момента приобретения. ⇡#Особенности конструкцииВнешне Kabuto II мало чем отличается от первой версии. Всё та же топ-конструкция с направлением воздушного потока к поверхности материнской платы, те же шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и те же три независимые секции алюминиевого радиатора. Scythe Kabuto II лишь слегка подрос по ширине и длине, а его высота уменьшилась на 2 мм: теперь размеры составляют 130х140х132 мм. Помимо нового вентилятора, из визуальных изменений мы отметим загнутые кромки пластин радиатора, которые к тому же имеют зубчатые насечки по бокам. Крайние секции радиатора одинаковые, в них пластины размерами 50х47 мм, а центральная чуть уже — размерами 50х43 мм. За счёт боковых загибов пластин общая площадь радиатора Kabuto II слегка выросла — теперь она составляет 7200 см2, что для топ-кулера вполне прилично. Кстати, для контакта пластин и тепловых трубок применена простая опрессовка. Толщина алюминиевых пластин составляет 0,35 мм, а межрёберное расстояние — 1,8 мм. На радиаторе установлен 120-мм вентилятор, а снизу — на основании — приклеена защитная плёнка с предупреждением о необходимости её обязательного удаления перед установкой. Если снять радиатор, можно убедиться, что в Scythe Kabuto II по-прежнему применена «фирменная» японская технология M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-through Structure), заключающаяся в разделении радиатора на отдельные сегменты, что способствует более быстрому прохождению сквозь него воздушных потоков и повышению эффективности кулера в целом. Не удалось нам обнаружить пайки и в местах сопряжения основания с тепловыми трубками, как не удалось обнаружить и желобков под ними. Трубки всего лишь слегка сплющены — и за счёт этого контактируют с медной никелированной пластинкой толщиной 1,5 мм большей площадью, чем если бы их не сплющивали. Добавим, что над трубками установлен небольшой алюминиевый радиатор. Вот в нём-то как раз и есть желобки, чтобы более эффективно разгружать верхнюю часть трубок. Основание размерами 50х38 мм ровное и обработано довольно неплохо. Ещё одним изменением в Kabuto II по сравнению с Kabuto стало его оснащение новым 120-мм вентилятором Scythe GlideStream 120 PWM. Его выделяют лопасти с насечками для снижения сопротивления воздушному потоку и маленький статор. Благодаря PWM-управлению скорость этого вентилятора может изменяться в диапазоне от 300 до 1300 об/мин при воздушном потоке 20,53–73,39 CFM, статическом давлении 0,10–1,31 мм водяного столба и максимальном уровне шума 26,1 дБА. На статоре имеется наклейка с указанием модели вентилятора, страны производства и электрических характеристик. Под ней — подшипник скольжения с нормативным сроком службы 30 000 часов, или более 3,4 года непрерывной работы. По результатам наших измерений, максимальное энергопотребление данной модели вентилятора составило 1,5 Вт, а стартовое напряжение равно 3,4 В. Для уменьшения передачи вибраций на радиатор и снижения уровня шума в углы вентилятора вставлены силиконовые втулки. Установка получившего поддержку всех современных платформ Kabuto II пошагово изложена в инструкции, и для каждой из платформ она отличается лишь типом приворачиваемых к основанию кулера креплений. При этом ни для одного из вариантов поддерживаемых платформ не придётся вынимать материнскую плату из корпуса системного блока, а расстояние от поверхности платы до нижней кромки рёбер радиатора составляет более 58 мм, что автоматически делает Kabuto II совместимым с самыми высокими модулями оперативной памяти. О приоритетной ориентации кулера внутри корпуса системного блока в инструкции ни слова не сказано, поэтому сначала мы установили Kabuto II концами тепловых трубок вверх. И затем получили вот такие вот отпечатки. Ещё раз проверив ровность контактной поверхности основания кулера, а также ровность стальных направляющих креплений и степень их прижатия к основанию, мы решили установить кулер иначе, повернув его на 90 градусов по часовой стрелке. После этого мы получили отпечатки едва ли лучшего качества. Очевидно, что один край основания попросту не прижимается к процессору, хотя в равномерности и степени затягивания винтов сомневаться не приходилось. А так как на обновлённой платформе мы протестировали уже два десятка новых систем охлаждения и столкнулись с подобной проблемой в первый раз, то причина, очевидно, лежала в самом кулере и его креплении. Но не переделывать же нам его? Кроме того, производитель, в конце концов, должен был проверить экземпляр, отправляемый на тестирование. Поэтому тестируем как есть.
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
|