Лучший процессорный кулер lga 1700 для intel 12

Даунвольтинг Core i5-12400F

Отдельно стоит упомянуть метод наиболее безопасный и не требующий механического воздействия на процессор, лишних трат и нервов — ручное понижение напряжение в BIOS или даунвольтинг. Современные процессоры AMD и Intel получили прямую зависимость от рабочего напряжения, поэтому его изменение возможно в коротком диапазоне, далее это приведет к понижению производительности, а при сильном понижении — потере стабильности. Метод безопасен тем, что при появлении проблем всегда можно произвести сброс настроек BIOS и попробовать все сначала.

Для процессоров Intel Core 12-го поколения на десятке экземпляров от i3-12100F до i9-12900K установлено, что среднее значение даунвольтинга колеблется от 0.05 В до 0.1 В (или 50-100 мВ). При превышении на 0.025 В порогового значения наблюдается падение производительности на 3-7%, еще на 0.025-0.050 В — нестабильная работа (BSOD, ошибки в LinX и тому подобное).

Для нашего экземпляра Intel Core i5-12400F решающим значением стало отрицательное смещение Offset на 0.125 В! Это значит, что в простое рабочее напряжение и нагрузке система снижает на 125 мВ, что прямолинейно влияет на энергопотребление и как следствие — температуру. Это согласуется с формулой P = I * V (в грубом ее проявлении для процессора).

120 или 140 мм вентиляторы, какой вариант лучше?

Ответ, как всегда, зависит от того, что вам нужно. Возьмем, к примеру, две модели от популярного производителя Noctua в линейке IndustrialPPC: Noctua NF-A14 3000 PWM и Noctua NF-F12 3000 PWM, два вентилятора, которые вращаются с одинаковой максимальной скоростью и которые, в соответствии с их техническими характеристиками, Самое большое отличие заключается только в его размерах.

140-миллиметровая модель способна вращаться со скоростью до 3,000 об / мин, скорость, с которой она движется, составляет 269.3 м³ / ч воздуха, испускающего 41.3 дБА шума. Со своей стороны, 120-миллиметровая модель также вращается со скоростью 3000 об / мин, но перемещает воздушный поток со скоростью 186.7 м³ / час, излучая 43.5 дБА шума.

Очевидно, что при равных условиях и скорости 140-миллиметровый вентилятор способен не только перемещать намного более высокий поток воздуха, чем 120-миллиметровая модель, но он также делает это, испуская более низкий уровень шума; следовательно, суть здесь в том, что при прочих равных 140-мм вентиляторы работают лучше чем 120 мм вентиляторы .

Не все поклонники созданы равными, и их цель не является

Теперь вы должны иметь в виду, что это сравнение, которое мы провели, проводится на равных условиях, но реальность такова, что не все модели одинаковы и не предназначены для одной и той же цели.

Поэтому при проектировании воздушного потока вашей коробки или охлаждения вашего радиатора вы всегда должны учитывать, какую модель вентилятора вы хотите использовать и каковы его характеристики, потому что есть 120-мм вентиляторы, которые обеспечивают лучшую производительность в радиаторах, чем другие. 140 мм, например.

Здесь рекомендуется всегда смотреть на характеристики вентилятора и сравнивать, принимая во внимание то, что вас интересует больше всего, но принимая во внимание, что в целом 140-мм вентилятор почти всегда обеспечивает лучшую производительность и вызывает более низкий уровень шума, чем 120 мм. поклонники

Чем больше вентилятор, тем выше производительность.

Тестирование

Тест систем охлаждения решено было проводить на актуальном сегодня процессоре Intel Core i5-11600K. Процессор в стоке, но со снятыми лимитами по питанию. Оперативная память разогнана до 3466 МГц с таймингами 17-18-18-36. Во избежание зависимости от продуваемости корпуса все тесты проводились в условиях открытого стенда.

Температура в комнате на протяжении всех тестов составила ~27.5ºС. Для мониторинга температуры мы использовали утилиту HWinfo.

Конфигурация стенда описана в таблице ниже.

Процессор Intel Core i5-11600K
Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E GAMING
Оперативная память CRUCIAL Ballistix Sport LT 2х8 Гб
Видеокарта ASUS Dual RTX 2070 SUPER
SSD Goodram CX400 512Gb
Блок питания Seasonic Focus Plus Gold 750W
Операционная система Windows 10 Pro

Тестирование проходило в двух конфигурациях, отличающихся лишь настройкой оборотов вентилятора на системе охлаждения.

В первой конфигурации тестирования обороты вентилятора были зафиксированы на 1000 RPM.

Тест в режиме простоя включал в себя открытый рабочий стол и выполнение фоновых процессов в течении 15 минут, который показал, что системы с четырьмя тепловыми трубками имеют немного меньшую температуру. PCCooler GI-X4S D выступил лидером в этом тесте.

Crossmark — это новый бенчмарк для комплексного тестирования ПК. В нем оценивается производительность при выполнении повседневных задач. В Crossmark самая низкая температура так же у кулера PCCooler GI-X4S D. В прочем, и с другими системами охлаждения температура крайне далека от предельных значений.

Cinebench R23 выступил в качестве самой ресурсоемкой нагрузки, поскольку во время выполнения бенчмарка рендерится 3D-сцена. В таком режиме процессор под DEEPCOOL GAMMAXX 300 B подошел к критической температуре и уходил в троттлинг. ID-Cooling SE-213V2 также был близок к предельной температуре, но успешно прошел этот тест. А вот лучшую среднюю температуру показал DEEPCOOL GAMMAXX 400 White.

В тесте производительности игры Assassin’s Creed Valhalla все системы охлаждения справились с отводом тепла, а лучшими показателями может похвастаться DEEPCOOL GAMMAXX 400 White.

Во второй конфигурации тестирования обороты вентилятора были были максимально возможными для каждой системы охлаждения. В таблице ниже приведены данные по максимальной скорости вращения и создаваемом уровне шума. Уровень шума снимался шумомером непосредственно в близи с системой охлаждения.

Модель Максимальная скорость вращения Уровень шума
DEEPCOOL GAMMAXX 400 White 1500 об/мин 46,5 дБа
PCCooler GI-X4S D 1900 об/мин 54 дБа
DEEPCOOL GAMMAXX 300 B 1700 об/мин 46 дБа
ID-Cooling SE-213V2 1500 об/мин 42 дБа

На удивление PCCooler GI-X4S D превысил заявленную максимальную скорость вращения на 300 об/мин и DEEPCOOL GAMMAXX 300 B превысил на 100 об/мин, а ID-Cooling SE-213V2 не дотянул до нее на 100 об/мин.

Температура в простое при максимальной скорости вращения в среднем по всем кулерам уменьшилась на 7%. Лучшие показатели опять же у PCCooler GI-X4S D.

В тесте с нагрузкой офисных задач лучше всего справился с охлаждением, как ни странно, трех-трубчатый кулер ID-Cooling SE-213V2, если судить по средней температуре, хотя максимальная температура была не самой низкой.

По результатам самого тяжелого теста становится понятно, что DEEPCOOL GAMMAXX 400 White остается лидером по охлаждению при длительных и высоких тепловых нагрузках. Стоит отметить, что младшие модели кулеров на трех тепловых трубках успешно справились с этим тестом на данной конфигурации.

В игре на этой конфигурации лучшими температурными показателями может похвастаться PCCooler GI-X4S D, а на втором месте неожиданно оказался ID-Cooling SE-213V2.

По итогам тестирования первое место занял PCCooler GI-X4S D, лучше всего охладив процессор в 4 разных тестах.

DEEPCOOL GAMMAXX 400 White

Кулер поставляется в белой картонной коробке с цветной полиграфией.

Комплектный ШИМ-вентилятор с белой подсветкой и прозрачными лопастями хорошо подойдет для построения систем в белом и черно-белом стиле. Дополнительные скобы крепления вентилятора позволяют установить второй вентилятор и увеличить производительность охлаждения. Обороты регулируются автоматически средствами PWM от 900 до 1500 об/мин, что позволяет создать максимальный воздушный поток в 74,34 CFM.

В комплект поставки помимо кулера входит:

  • руководство пользователя;
  • дополнительные скобы крепления вентилятора;
  • крепежные пластины с подпружиненными винтами для сокетов Intel LGA2011/LGA2011-3/LGA2066;
  • крепежные пластины с пластиковыми клипсами для сокетов Intel LGA115х/LGA1200;
  • крепление для сокетов AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1;
  • термопаста.

GAMMAXX 400 White собран на основе классического типа радиатора с четырьмя 6 мм медными тепловыми трубками и нанизанными на них алюминиевыми пластинами. Радиатор выкрашен в белую матовую краску. Основание кулера выполнено по технологии прямого контакта, когда тепловые трубки непосредственно контактируют с теплораспределительной крышкой процессора. Со стороны установки вентилятора приклеены антивибрационные прокладки. Установка кулера довольно таки легка, так как не требует демонтажа материнской платы в уже собранном корпусе. Средняя цена на момент публикации на данную модель составляет 2350 рублей и существует более дешевая версия с неокрашенным радиатором, его средняя цена будет на 500 рублей ниже.

Полировка Core i5-12400F

Потребовалось в несколько этапов производить выравнивание крышки с помощью дремеля, а затем — с помощью наждачной бумаги №2000.

Однако мы не учли, что даже на самой мелкой наждачной бумаге может попасться сор, который как мельчайший песок будет царапать теплораспределительную крышку.

С помощью полировальной пасты можно добиться зеркального эффекта, но не удалить глубокие царапины. Тактильно они не ощущаются, а визуально вживую выглядят не столь удручающе, нежели передает фотокамера. 

Дремелем с мягкой насадкой и пастой ГОИ №3 шлифуем крышку.

Снова прибегаем к помощи полировальной пасты и через полчаса суммарного времени добиваемся желаемого результата!

Тестирование

Конфигурация тестового стенда

Тип комплектующих Модель
Материнская плата ASUS Prime X470-Pro (BIOS: 5007 от 21.06.2019)
Процессор AMD Ryzen 7 2700X
Система охлаждения Enermax AquaFusion 240
Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-4
Оперативная память 2 х ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 8 ГБ (AX4U320038G16-ST41)
Системный накопитель Kingston A1000 480 ГБ NVMe M.2 SSD
Видеоадаптер EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0+ 4 ГБ
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum (850 Вт)
Корпус Cougar Conquer
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro x64 (версия 1809, с обновлениями на 24.06.2019)
Температура в помещении 26 °C

Скорость и шум помпы

По измерениям в программе ASUS Fan Xpert 4 максимальная скорость помпы — около 3100 оборотов в минуту. В целом её можно охарактеризовать как тихую. Даже на пределе шумукладывается в 30,9 дБА с близкого расстояния в 15 см, поэтому можно подключать её к неуправляемым разъемам для вентиляторов. Требуемая сила тока по спецификации равна 0,45 А, поэтому не обязательно использовать «мощные» разъемы с припиской PUMP, подойдёт любой трёх- или четырёхпиновый.

Скорость и шум вентиляторов

Комплектные вентиляторы Enermax UCSQARGB12P-AQF — весьма производительные экземпляры со скоростью вращения крыльчатки от 500 до 2000 оборотов в минуту. Они создают воздушный поток до 79,8 CFM и воздушное давление до 3.6 мм H2O. На практике вентиляторы стабильно работают при скорости от 350 оборотов и выше.

Обратной стороной производительности является приличный уровень шума на высоких скоростях. Не будем ставить под сомнение лабораторные цифры из спецификации, полученные на профессиональном оборудовании и заявленные на уровне «до 32,6 дБ». Просто приведем результаты собственных замеров прибором Актаком АТЕ-9015 в неподготовленном помещении на нашем тестовом ПК.

Комфортным можно назвать звук работы вентиляторов на скорости до 1100 оборотов в минуту. Выше они сильно выделяются на общем фоне. Любителям тихих ПК, особенно при размещении системного блока на столе, без ограничения скорости вращения средствами материнской платы или включения через реобас не обойтись.

Стресс-тестирование

Как и в случае с ранее протестированными на этом же стенде системами охлаждения, для оценки температуры центрального процессора при высокой нагрузке использовалась утилита LinX 0.8.0K AMD Edition. На скриншоте ниже показан пример замера с включенными на полную мощность вентиляторами и помпой системы жидкостного охлаждения.

Эффективность охлаждения проверялась в два этапа: при автоматическом ШИМ-управлении скоростью вентиляторов и помпы, а также при вручную выставленной максимальной скорости их вращения.Зафиксированные с помощью программы HWiNFO64 версии 6.08 показания датчиков, встроенных в используемые комплектующие, сведены в единую диаграмму совместно с ранее полученными результатами.

При автоматическом управлении вентиляторами температура под нагрузкой держалась около отметки в 62 градуса Цельсия при TDP процессора 126 Вт, что сопоставимо с результатами конкурентов в лице Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync и ASUS ROG Ryuo 240. При этом шум системы охлаждения достигал 34 дБА (с расстояния 1 м), так как вентиляторы разгонялись до ~1400 оборотов в минуту.

При максимальной скорости вентиляторов и помпы Enermax AquaFusion 240 показывает результаты на 1,5 — 2 градуса лучше вышеназванных конкурентов, благодаря высокооборотистым «вертушкам» с оптимизированным воздушным потоком. При том же TDP процессора в 126 Вт температура плавает около отметки в 60 градусов Цельсия. Это очень хороший результат для AIO-системы жидкостного охлаждения, побочным эффектом которого является высокий уровень шума.

Ради интереса был проведен и третий тест, при котором Ryzen 2700X был разогнан до 4150 МГц с принудительным завышением напряжения до 1,38 В, чтобы поднять его TDP до 180 Вт. В этом случае температура процессора удерживалась системой охлаждения на уровне 73,5 градусов Цельсия при полной скорости вентиляторов и на уровне 75,1 градус Цельсия при PWM-управлении. Фактически можно говорить о запасе и на более горячие процессоры.

Тестирование процессора Core i5-12400F

Для начала посмотрим на показатели подсистемы памяти со стоковым профилем JEDEC DDR4-2133.

При активации XMP с параметрами DDR4-4500 из-за изменения множителя доступная тактовая частота выставляется 4533 МГц. Тайминги повышаются на один такт, что является особенностью BIOS от Gigabyte для возможного повышения стабильности. Режим Gear-2 с частотой 4533 МГц оказывается производительнее, нежели Gear-1 DDR4-3600, поэтому оставим текущие настройки. Переходим к самому интересному!

Тестирование процессора Intel Core i5-12400F в нескольких режимах проявило интересное поведение системы. В простое прижимная рамка Thermalright LGA1700-BCF выдает уменьшение температуры на пару градусов Цельсия. Скальпирование позволяет разрыв немного увеличить.

Значительный эффект и дельта температур видна при высокой нагрузке теста Cinebench R23 на все ядра. Активация XMP-профиля ведет к росту температуры на 4°C из-за повышения напряжения на контроллер памяти и другие узлы CPU. Прижимная пластина Thermalright LGA1700-BCF в охлаждении не участвует, но выравнивает поверхность процессора, что позволяет сбить три градуса Цельсия. Если дополнительно произвести скальпирование, то получим снижение нагрева на 5°C, полировка — еще на минус 2°C. Эффект даунвольтинга заметен тоже. В итоге суммарно нам удается уменьшить температуру Core i5-12400F на 13°C!

При экстремальной нагрузке с помощью Prime95 мы наблюдаем идентичную картину температур в зависимости от применяемых методов

В конечном результате при полной оптимизации процессор Intel Core i5-12400F становится холоднее на целых 15°C! Важно знать, что если использовать даунвольтинг отдельно, без полировки, скальпирования и прижимной рамки, то результат тоже остается хорошим: с 72°C мы добились уменьшения температуры до 66°C.

Не парадоксально, но факт! С уменьшением температуры растет производительность процессоров последних поколений. Прирост +2% наблюдается при повышении тактовой частоты памяти DDR4, но и наши методы позволили еще отыграть +2,2%.

На старшем процессоре Intel Core i9-12900K после скальпирования мы смогли добиться снижения температуры на 11-15°C, и что более интересно — потребление процессора тоже уменьшилось на 10 Вт с 289 Вт до 279 Вт. Ниже температуры — ниже токи утечки.

Подобный финт мы решили проверить и замерить на тестовом процессоре Core i5-12400F, но, увы, он не слишком прожорлив, чтобы мы увидели заметные изменения в потреблении энергии, которые более походят на погрешность.

Первые результаты испытаний

Для компактного игрового ПК на базе процессора Intel Core i5-12400F в паре с системой охлаждения Noctua NH-L9i-17xx chromax.black готовится интересный проект в оригинальном корпусе, с которым вы познакомитесь в ближайшем будущем на портале i2hard. В своём стоковом состоянии процессор Intel Core i5-12400F прогревается до 70-80°C в зависимости от нагрузки и скорости вращения вентилятора, что назвать критическим значением нельзя. Однако назрел логический вопрос: а что если оптимизировать работу процессора и улучшить его охлаждение некоторыми популярными способами, не прибегая к замене кулера? И для начала решено изучить эталонное положение вещей.

При первом знакомстве с креплением отметился факт кривого распределения термопасты (используется популярный метод с нанесением одной капли в середине). В левой части теплораспределительной крышки Core i5-12400F появился характерный горбик, в правой — след полумесяца. Существуют множественные тесты, подтверждающие, что штатное крепление LGA1700 сильнее давит сбоку, где находится рычаг замка. Даже с эталонным крепежом имеется несколько рекомендаций по их устранению, например, искусственно сдвигать рамку при закрытии влево. Однако наши цели пролегают дальше.

К сожалению, получить снимок точного прилегания основания кулера к теплораспределительной крышке не получилось. Но вы можете наблюдать как неравномерно распределилась термопаста.

Необходимо сказать и несколько слов об испытуемом процессоре Intel Core i5-12400F: это степпинг C0, купленный на площадке Aliexpress. Повезло так повезло.

 

Как выбрать корпус для компьютера

Корпус можно выбирать как перед тем, как начать подбирать комплектующие для нового компьютера, так и по факту их наличия

Важно, чтобы корпус и комплектующие согласовывались по следующим параметрам:

Габариты

Чаще всего в стандартный корпус можно уместить 90% всех современных комплектующих, поэтому габариты – это, скорее, дело вкуса. Кто-то хочет большой и вместительный корпус, а кто-то – миниатюрный для того, чтобы разместить его на столе, в столе или на полке. Но нужно смотреть на два параметра:

  • Высота процессорного кулера;
  • Длина видеокарты.

Если все размеры будут согласованы, то никаких трудностей при сборке вы не испытаете.

Однако также важно иметь хороший воздушный поток. Чем он хуже, тем выше температуры буду у комплектующих

Есть определённая (на работающая не во всех случаях) закономерность: чем просторнее внутри корпуса, тем лучшую циркуляцию воздуха внутри него можно создать.

Форм-фактор

Форм-фактор – связанная с размером корпуса характеристика. Есть три основных форм-фактора:

  • Full-Tower;
  • Mid-Tower;
  • Mini-Tower.

Из дословного перевода этих терминов всё становится понятно. Full-Tower (с англ. – полная башня) – огромный корпус. Чаще всего такие используются не для домашних компьютеров, а для серверов или рабочих станций. Mid-Tower (с англ. – средняя башня) – классический размер. Большинство всех корпусов имеют именно его. Как правило, не возникает трудностей с подбором комплектующих для сборки компьютера в Mid-Tower-корпусе. Mini-Tower (с англ. – малая башня) – миниатюрные компьютерные корпуса.

Система охлаждения

Система охлаждения – это то, сколько, где, какого размера вентиляторов можно установить в корпусе. Чем больше, тем лучше для комплектующих. Сюда же входит возможность установки системы жидкостного охлаждения процессора или видеокарты

Перед покупкой корпуса важно оценить тепловыделение устанавливаемых в него компонентов

Если оно большое – следует брать просторную с хорошей продуваемостью и большим количеством мест под вентиляторы. Если небольшое – будет достаточно даже необъёмного корпуса с двумя-тремя местами под вентиляторы.

Совместимость

Существует несколько популярных типоразмеров материнских плат (от большего к меньшему):

  • E-ATX – чаще всего двухпроцессорные или серверные материнские платы;
  • ATX – полноразмерные платы с полным функционалом;
  • Micro-ATX – уменьшенные в размерах, но не всегда в функционале платы;
  • Mini-ITX – могут быть убраны дополнительные слоты PCI-E, слоты оперативной памяти, разъёмы;
  • Nano-ITX – остаётся только самое необходимое, зачастую нет даже PCI-E x16.

Все эти типоразмеры имеют различные места крепления к корпусу

Важно, чтобы они были согласованы

Слоты и разъемы

Тут всё просто: чем больше – тем лучше. Корпус добавляет разъёмы лишь на передней панели. Всё, что находится сзади – это разъёмы материнской платы. Если вам нужно больше USB-портов, или, к примеру, разъём USB Type-C, то следует подобрать удовлетворяющую вашим запросам материнскую плату.

Скальпирование Core i5-12400F by WORKSHOP

Следующий шаг знаком энтузиастам и получил распространение с процессоров Intel Core 7-го поколения Kaby Lake — метод скальпирования процессора с последующей заменой термоинтерфейса на жидкий металл. Несмотря на использование припоя в новой линейке Intel Core 12-го поколения, его замена также несет положительный эффект.

Мастерская игровых компьютеров WORKSHOP by i2HARD оказывает услугу по скальпированию процессоров Intel 12th семейства Alder Lake любой сложности. Прибегать к скальпированию процессора младшего звена Core i5-12400F — мера чрезмерная, но нам хотелось изучить всевозможные способы.

Методика скальпирования за несколько лет не претерпела никаких изменений: боковой сдвиг теплораспределительной крышки с фиксацией платформы процессора. Основное отличие — процессоры Intel Core 12-го поколения используют припой с нанесением метода наплыва. Нам было интересно рассмотреть скальпированный процессор Core i5-12400F степпинга С0; площадь кристалла идентична версии Core i9-12900K.

Благодаря широкому профилю и богатому опыту мы отметили, что герметик стал жестче. Сам припой удаляется тоже тяжело, но в частичном удалении помогает и внештатный жидкий металл.

Эталонный процессор Intel Core i5-12400F без теплораспределительной крышки выглядит совсем ужасно! Но мы его отмоем, почистим, мелкие SMD-конденсаторы покроем лаком и приведем в божеский вид.

Практически очищенная крышка с удаленным штатным припоем Intel. Далее процессор собирается обратно.

Прижимная пластина Thermalright LGA1700-BCF

WORKSHOP

Thermalright LGA1700-BCF поставляется в небольшой коробочке с инструкцией по установке, самой рамкой и шестигранным ключом. В руководстве детально описан механизм установки и даны соответствующие рекомендации. 

Оригинальная рамка крепления на примере материнской платы Gigabyte B660I Aorus Pro DDR4.

После удаления четырех винтов снимаются боковые стойки, обнажая голый сокет с подпружиненными 1700 контактами. Устанавливается процессор в сокет, сверху монтируется Thermalright LGA1700-BCF. Для наглядности мы выбрали красный цвет, аккуратно по диагонали вполоборота вкручиваем эталонные винты. 

Сама пластина Thermalright LGA1700-BCF в охлаждении не участвует. Её основная задача — равномерно перераспределить нагрузку на сокет и исключить изгиб процессора. Необходимости прижимать до упора нет, иначе также получим негативный эффект и выгибание текстолита материнской платы. Поэтому на 1/4 мы рекомендуем ослабить крепление.

Итоговый результат установки Thermalright LGA1700-BCF радует глаз. Крепежная рамка создана с таким расчетом, что процессоры Intel 12th идеально зафиксированы по периметру.

Посмотрим на отпечаток термопасты на основании системы охлаждения Noctua NH-L9i-17xx chromax.black. Можно назвать его гораздо лучше того, что мы видели ранее.

А след на теплораспределительной крышке Intel Core i5-12400F почти безупречен. Отсюда делаем вывод, что эффект от использования Thermalright LGA1700-BCF имеется. Но с детальными результатами познакомимся после тестирования.

Так 140 мм вентиляторы лучше?

Как мы уже говорили, как правило, это почти всегда так. Имея большую площадь поверхности, они могут перемещать больший воздушный поток с той же скоростью или тем же воздушным потоком, что и 120 мм, но работают медленнее и, следовательно, создают меньше шума.

Поэтому при выборе корпуса для вашего ПК, радиатора для процессора или радиатора с жидкостным охлаждением вы должны учитывать, что чем больше размер ваших вентиляторов, тем выше производительность и ниже уровень шума. , Таким образом, коробка, поддерживающая 140-мм вентиляторы спереди, на крыше и сзади, всегда будет лучше, и точно так же система жидкостного охлаждения с 280-мм радиатором даст вам лучшую производительность, чем другая с 240-мм радиатором.

Фактически, если оставить в стороне 120 и 140 мм вентиляторы, коробки с 200 мм вентиляторами спереди обычно представляют собой коробки с превосходным внутренним воздушным потоком и, следовательно, тепловыми характеристиками, а также они гораздо более бесшумные. Как правило, коробка с одним 200-миллиметровым вентилятором спереди имеет лучшие тепловые характеристики, чем коробка с двумя 120-мм вентиляторами в одном и том же положении, и она также будет тише.

Заключение

Как однажды сказал один наш хороший товарищ, энтузиаст и блогер: «В достижении поставленной цели все средства хороши!»

Нашей задачей было максимально эффективно добиться снижения температуры процессора Intel Core i5-12400F, чтобы в последующем его можно было использовать в игровом компактном ПК формата SFFPC с низкопрофильной системой охлаждения и даже с боксовым кулером Intel Laminar RM1 при средней скорости вращения и комфортном уровне шума при приемлемом нагреве. Мы использовали доступные методики и результатами решили поделиться с вами, дорогие читатели i2hard!

Прорекламированная прижимная рамка Thermalright LGA1700-BCF — не пустой звук! Прижим стал действительно лучше, а средний выигрыш по температуре составил 3-5°C, позволив, например, выставить обороты СО при лучших значениях.

Метод скальпирования — самый действенный метод! Несмотря на использование припоя в Intel Core 12-го поколения, получить уменьшение нагрева на дополнительные 5-7°C даже с младшим процессором считается неплохим показателем. Поэтому процедура будет полезна владельцам процессоров линеек Core i7 и Core i9.

Полировка крышки процессора — процесс утомительный и занимает личное время. Но настоящего энтузиаста это не остановит, а получить зеркальную поверхность и как следствие идеальный прижим захочет каждый оверклокер.

Но начинающим геймерам мы порекомендуем приступать к экспериментам с метода понижения напряжения, который не ведет ни к потере гарантии, ни к дополнительным тратам, формально безопасен и доступен каждому!

В заключении хотим сказать, что наше небольшое расследование подошло к концу! Процессор Intel Core i5-12400F стал холоднее на 12-15°C с текущей системой охлаждения, и будь у нас плата с внешним тактовым генератором, то это позволило бы его немного разогнать. А пока мы спокойно уменьшим кривую вращения вентилятора в пике с 2200 об/мин до 1600 об/мин, сделав ПК практически бесшумным!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
RozBlog
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: