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散熱器Zalman的10X的Performa:功能及評論

該公司的Zalman了全球金融危機的說明,並知道今天不是每個人都願意花$ 80為您的CPU冷卻器。 考慮到這一點,製造商回到繪圖板,並試圖保持在質量標準方面取得的進展,發明了一種新的設計,下降最華麗和堆元素。 思民生產比,也就是說,10X極致更多的預算版本。 但是,無論是在現實中好?

思民CNPS10X Performa的冷卻器,用於冷卻CPU。 製造在中國深圳。 通過使用該複合熱管,其被應用於多種類型的吸液芯,其特徵在於。

Zalman的10X的Performa:模型功能概述

這是很難說,很多其他的冷卻器如何使用類似的技術。 首先,由於熱管在YC Tech Co.製造 其次,由於微處理器冷卻系統廠商很少披露有關他們如何使用燈芯信息。

該結構元件在熱管的效率至關重要的作用,因為油繩是返回的工作流體返回到最大供暖的地方的機構。 三種主要類型的吸液芯在它們的有效性的順序列出的金屬陶瓷粉末,槽和金屬網。 冷卻器Zalman的10X的Performa複合芯採用由圍繞各區域中的CPU和槽的區域中的銅粉末,其中熱管穿過鋁冷卻板。

標準代表CNPS10X系列

冷卻器思民10X的Performa,照片,其中本文中後面給出的其餘部分,是一個標準,特別是對那些誰是熟悉的系列CNPS10X。 它具有120mm的風扇用脈衝寬度調製,其速度從1350至900轉每分鐘與封閉電阻RC24P變化。 最大速度為2000轉/最小值。

高度153毫米,思民CNPS 10X Performa的重748克並且被安裝在連接器英特爾1366,1156和775支持AMD微處理器上還寬 - 從連接器940,939和754,直到AM3,AM2 +和AM2。 壓鑄製成銅基板的被焊接到銅熱管5個毫米直徑,穿過鋁翅片105毫米的陣列。 因此,CNPS10X Performa的 - 這是一個經典的塔式散熱器。

Zalman的10X的Performa:規格

此模式的主要技術特點如下:

  • 生產商 - 思民。
  • 型號 - CNPS10X Performa的。
  • 材料 - 鋁基板,熱管,銅基。
  • 範 - 沙曼ZF1225ALM。
  • 風扇規格 - 900-1350-2000 /分鐘(12 V,0.20 A)..
  • 風扇尺寸 - 25h120h120毫米。
  • 外形尺寸 - 153x130x98毫米。
  • 重量 - 748克
  • 選項 - 安裝硬件,熱化合物,指令。
  • 兼容的連接器。
  • AMD - 754/939/940 / AM2 / AM2 + / AM3。
  • 英特爾 - 1366/1156/775。
  • 價格 - $ 45

結構的限制

具有130毫米的寬度,Zalman的10X的Performa需要來自處理器插座中心顯著65毫米的距離。 具有超過對於RAM插槽冷卻器懸停主板的所有者,應該注意,下鋁翅片為37毫米的間隙承擔,這是所有。 在Intel平台,裝配設備允許您設置CNPS10X Performa的任何方向,而AMD的用戶僅限於設備支架的方向。

散熱器

在冷卻器的中心的鋁翅片15具有波狀的前緣和後緣。 大家說,這將是在風扇電機的區域,這些肋骨的邏輯位置 - 這將有效果靜音,但這是另一個故事。 正如在許多塔 - 冷卻器,熱管的Zalman穿過冷卻散熱片是交錯的。 因此熱能被傳遞到鋁,這產生最高的空氣流。 包括冷卻器思民10X的Performa自帶一個風扇,但是如果你有自己第二盤的渴望,還有額外的電線和安裝彈簧。

每個鋁翅片的厚度為0.3mm,並且它們之間的距離為2.0毫米。 在冷卻器的基部具有在相鄰的主板元件下一個37毫米的間隙。 銅基底的厚度 - 3-5毫米,並且整個基 - 10.5毫米。 如果風扇拆除,可以看出,由銅製成的五個6毫米熱管沿著散熱片的外輪廓錯開。

安裝和硬件的方法

冷卻器思民10X Performa的可安裝於英特爾1366/1156/775處理器插座和帶連接器AM2 + / AM2 / 940/939/754到全方位的AMD芯片 AM3插座。 一台設備適用於所有主要的CPU選項,這是很好的為那些誰在不久的將來計劃升級處理器。 安裝CNPS10X Performa的是簡單的,但應該在足夠的間隙心靈方面承擔。 通常,這種模式適用於任何現代主板,其具有從微處理器中心65-70毫米的空間。 製造商已經注意到,在由至少165毫米必要存在中心芯片,與具有高度冷卻器Zalman的10X的Performa153毫米比較。

安裝過程詳細分析。 AMD安裝夾使用保持所述冷卻器標準幀。 釘不銹鋼裝配在上下蓋的中心轂並與AMD安裝在主板上的按壓它。 散熱器必須取向為使得空氣流被引導到殼體的後部,如果可能的話。 如果不是,風扇的下一個最好的方向 - 到一個電源。

由英特爾插座一千一百五十六分之七百七十五處理器連接器1366和採用被插入到鑄鋁和下蓋之間的空間中的金屬夾 銅板 基。 首先,它必須是在裝置的底座部分解開四個螺釘。 然後,將鹼和熱管的蓋之間,插入支架,使得它們的彎曲被送到冷卻器。 所有固定不夠牢固,使用後金屬加固板主板支持和安裝柱。 如果有必要,它連接發票塊。

接著,根據連接器的類型螺絲插入加強板和固定它們的止動件。 應用熱油脂,以便它覆蓋的CPU的表面上,然後再安裝用螺釘的冷卻器。 用括號附加冷卻器的風扇側,將它盡可能低。 冷卻器的4針連接器連接到主板上的插針。 這應確保轉換器BIOS設置中激活PWM控制模式。

思民風扇ZF1225ALM

與默認冷卻器的Zalman CPNS 10X的Performa提供的單個120毫米風扇和工作在約900〜1350。/分鐘。 如果RC24P斷開電源導體電阻,速度增加至2000rpm。 功率由主板上的4針連接器。 的直徑等於6mm,其緊密堆積在裝置的底部,並且向上延伸至105毫米所有鋁冷卻器部分由銅製成的五個熱管。

用於用戶反饋時,風扇應安裝在所述的鋁翅片的下側,其中,所述熱管被定位成更靠近邊緣。 所有鋁板從未經熱處理的金屬製成。 拋光銅底板具有的39x37毫米的尺寸,它是完美的直線在兩個方向上。 五個熱管被焊接到銅基板,以減少關節的熱阻,提高了熱導率。 如果你鬆開這裡安裝了四個螺絲,鋼安裝支架會打滑銅和鋁組件之間。

整理和地平面

根據它的用戶,滾動冷卻器來檢查設備的工作表面往往是評價冷卻器的整體質量最簡單的方法。 換句話說,其有效性在很大程度上取決於其與處理器接觸的質量決定 - 它直,平滑越好。 光潔度基面是被用來評價冷卻器的重要的標準之一,並且它包括兩個不同的方面。 其中第一個是表面質量,這是使用一個比較器粗糙度冷卻器和中間處理器的等效表面確定。 測量微米。 第二個標準是平坦度。 它可以與基準面進行檢查。 測量兩軸。 思民CNPS10X Performa的鹼是完全平坦的並且具有非常光滑的表面。 其粗糙度等於或小於0.4微米,這被認為是一個很好的指標。 下一個重要的標準是風扇噪音的水平,以及AMD和Intel處理器的熱測試的結果。

什麼是冷卻器是最安靜?

聽著冷卻器的噪音讓你設置什麼是不可能的表達用聲級計獲得了一些數字指標。 120mm風扇全速工作2000轉。/分,安裝在Zalman的10X的Performa,它產生58.7分貝,這是相當大的噪音。 當減小與封閉電阻旋轉頻率至1350體積/最小值冷卻器噪聲減小到適度44.8分貝。 以最慢速度900轉。/ min時,體積減少到37.3分貝沉默。 會員冷卻器英特爾和AMD的芯片進行測試。

結果AMD CPU散熱測試

當以2000轉/分鐘,冷卻器展品加熱這相比,環境溫度為等於僅13,1℃下風扇全速125 W的和熱負荷 這與其他型號CNPS10X系列一貫的。

當減小旋轉速度至1350體積/ min的加熱速率冷卻器支持處理器晶體不大於15,8℃下高於環境溫度。 在900轉/分的最慢的風扇速度,這已經上升到19,1℃。

換句話說,不希望的58.7分貝至37.3分貝無聲引線的噪聲降低到的增加CPU 6℃的溫度下 顯而易見的是,一系列CNPS10X價值投資的基金。 此外,存在的1°根據思民導(關於其中熱管位於最遠的邊緣側鋁翅片)安裝在風扇當C冷卻器性能的小的差別,並從相反側。

結果英特爾微處理器熱測試

當150瓦特加熱CPU冷卻器的熱負荷支持高於環境溫度只16,6℃,以2000轉/分(等於58.7分貝的噪聲)風扇全速。 在相同的熱負荷,但在降低的旋轉頻率等於1350轉/分,噪聲電平CNPS10X Performa的下降到44.8分貝,溫度,相對於環境溫度,升高到19,5℃。 最後,在900轉/分的過量是23,6℃,噪音下降到37.3分貝。

當85 W,其對應的處理器的Intel Core和酷睿2的熱負荷,冷卻器具有與維持晶體溫度以超過外部的電平在10,1℃,11,3°C和14,5℃下的速率沒有問題的2000,1350和900的轉速轉動。

冷卻器思民10X Performa的用戶評論建議安裝成使風扇並不在Zalman的手冊中所指示的一側,而在相對。 在這種情況下,CPU的溫度為1℃以下。 從至少散熱管上的遠程側 - 當風扇被安裝在正確的位置獲得了上述操作的結果。

判決書

綜上所述,我們可以說,冷卻器Zalman的10X Performa的是能夠提供冷卻閾值從Zalman的一系列CNPS10X系列的其他型號達到的水平,但前提是用戶願意犧牲靜音運行。 所述裝置與一電阻器,其限制了速度1350轉/分供給,除去跨接120的使分散毫米風扇完整2000rpm下,以提供中央微處理器的最大冷卻。 然而,在這種情況下,噪聲電平達到59分貝,其是由用於長期操作過於龐大的指示器。

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