Топовые кулеры компании Prolimatech.

4.7 Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности драйвера требуется проверить работу драйвера в штатном режиме.

Как минимум, следует проверить загрузку драйвера. Если при ещё не начатом маршруте при получении идентификационного события от первой КТ, входящей в данный маршрут, с номером пропуска, сопоставленном этому маршруту, приходит событие «начало движения по маршруту», то можно считать, что драйвер работает нормально. В противном случае драйвер неработоспособен, следует попытаться устранить проблему с помощью рекомендаций,

приведённых в п. 7 Ошибка! Источник ссылки не найден..

5 Работа в штатном режиме

В ПО «Бастион-2» мониторинг и управление осуществляется с использованием графических планов объектов, сценариев и журналов событий. Драйвер «Бастион-2 – Маршрут» генерирует ряд событий (п.5.3), которые можно использовать для выполнения сценариев.

Устройства драйвера «Маршрут» недоступны для выноса на графические планы.

В нижней части главного окна выводятся сообщения драйвера, которые в зависимости от типа сообщения могут отображаться в журнале обычных сообщений либо в журнале тревог.

Тревожные события отображаются в журнале обычных сообщений после подтверждения их оператором.

Подробное описание настройки параметров обработки событий приведено в руководстве системного администратора АПК «Бастион-2».

5.1 Логика работы драйвера

Драйвер отслеживает все события в АПК «Бастион-2» и анализирует необходимость реакции на каждое из них.

Все обрабатываемые драйвером типы событий делятся на 3 типа. Условно назовём их так: идентификационные, автотранспортные и обычные.

Идентификационные события – это события, содержащие в себе номер пропуска, в конфигураторе они выделены синим цветом и содержат переменную «%cn» в названии. Каждая КТ должна содержать хотя бы одно идентификационное событие для идентификации пропуска, следующего по маршруту. Идентификационное событие является первым событием, имеющим возможность начать проход КТ.

Автотранспортные события – это события, приходящие от камер видеонаблюдения и содержащие в себе номер автотранспортного средства. Логика работы реализована таким образом, что при приходе автотранспортного события распознанный номер сохраняется в свойствах камеры, но условие прохода не считается выполненным. А уже при приходе идентификационного события от нужного пропуска происходит сравнение сохранённого номера ТС и номеров ТС, сопоставленных данному пропуску. В случае совпадения номеров оба условия (и автотранспортное, и идентификационное) считаются выполненными, в ином случае КТ возвращается в состояние ожидания и генерируется

Бастион-2 – Маршрут. Руководство администратора

событие несоответствия пропуска и номера ТС. Необходимо иметь ввиду, что распознанный номер ТС является валидным в течение 10 минут с момента получения события с номером ТС до момента идентификационного события, в противном случае при получении идентификационного события номер ТС считается неверным и необходимо повторить процедуру распознавания.

Обычные события – это все остальные события, не содержащие ни номера ТС, ни номера пропуска. Они анализируются только КТ, находящимися в состоянии прохода.

Первоначально все маршруты находятся в состоянии ожидания. Конкретный маршрут переходит в состояние прохода в случае перехода первой контрольной точки данного маршрута в состояние прохода. Маршрут переходит в пройденное состояние при переходе последней контрольной точки данного маршрута в пройденное состояние.

Контрольная точка переходит в состояние прохода при получении первого идентификационного события (поднос пропуска к считывателю) при условии совпадения устройства и типа события, а также при совпадении номера пропуска, назначенной маршруту данной КТ. Контрольная точка считается пройденной при получении всех событий из списка прохода.

Маршруты, как и контрольные точки, генерируют события и выставляют статусы нарушений и проходов, исходя из логики работы. Все события приведены в п. 5.3, состояния – в п.5.2.

В драйвере существует таймер, который раз в минуту проверяет все открытые маршруты и их КТ на превышение времени прохода. При превышении времени выдаются соответствующие события и устанавливаются состояния для объектов, в которых было выявлено данное нарушение.

Также таймер удаляет все пройденные маршруты, со времени окончания прохода которых прошло более 24 часов.

Все текущие и оконченные за последние 24 часа проходы по маршрутам сохраняются в базе данных при любом изменении КТ или маршрута. При загрузке Бастиона все проходы по маршрутам загружаются из базы данных и работа драйвера восстанавливается в полном объёме.

Внимание! Не рекомендуется выгружать и/или перезагружать сервер оборудования драйвера « Бастион-2 – Маршрут» , а также вносить изменения в конфигураторе при возможных проходах КТ или маршрутов по причине отсутствия возможности анализа событий при выгруженном драйвере.

5.2 Состояния проходов по маршрутам и контрольных точек

Состояния прохода по маршруту:

В ожидании – проход по маршруту не начат, т.е. первая КТ данного маршрута находится в состоянии ожидания.

Проходится – проход по маршруту начат, т.е. первая КТ данного маршрута вошла в состояние прохода, но последняя КТ ещё не пройдена.

Пройден – проход по маршруту закончен, т.е. последняя КТ данного маршрута пройдена. Также проход по маршруту может перейти в данный режим при принудительном завершении маршрута (п.6.1)

Бастион-2 – Маршрут. Руководство администратора

Состояния контрольных точек:

В ожидании – КТ ожидает первого идентификационного события с нужным номером пропуска. Также КТ может переходить в режим ожидания при получении неправильного номера автотранспортного средства, нарушении режима прохода, превышении времени прохода (п.5.1), а также при принудительном сбросе КТ (п.6.2).

Проходится – КТ получила первое идентификационное событие с нужным номером пропуска, но все условия прохода ещё не выполнены.

Пройдена – все условия прохода КТ выполнены или произведён принудительный проход КТ (п.6.2).

Дополнительно к общим состояниям драйвер хранит расширенные состояния о произошедших нарушениях или командах принудительного управления. Данные состояния имеются как у проходов по маршрутам, так и у контрольных точек. Для каждого объекта возможно несколько расширенных состояний. Расширенные состояния отображаются в форме просмотра маршрутов

Список расширенных состояний:

Принудительный сброс прохода – только у КТ, формируется при осуществлении принудительного сброса КТ.

Принудительный проход КТ – только у КТ, формируется при осуществлении принудительного прохода КТ.

Принудительное завершение маршрута – только у маршрута, формируется при осуществлении принудительного завершения маршрута.

Неверный номер ТС – только у КТ, формируется при получении номера автотранспортного средства, отличного от списка привязанных номеров ТС к пропуску, следующему по маршруту.

Таймаут прохода до следующей КТ – только у КТ, формируется при превышении времени следования до следующей КТ относительного указанного в конфигураторе.

Таймаут прохода маршрута/КТ – формируется при превышении времени прохода КТ или маршрута относительно указанного в конфигураторе.

Нарушение режима прохода – только для КТ, формируется при получении события из списка нарушений прохода.

Нарушение последовательности прохода – только для маршрута, формируется при заходе на следующую КТ при незавершённой предыдущей КТ.

Бастион-2 – Маршрут. Руководство администратора

5.3 События драйвера

При работе драйвера в нижней части главного окна ПО «Бастион-2» выводятся сообщения от драйвера. В драйвере существуют следующие типы событий: штатные и тревожные.

При генерации событий меняются состояния и расширенные состояния (п. 5.2).

События от контрольных точек приведены в Таблица 4.

Таблица 4. События от контрольных точек

Сообщение

Контрольная точка пройдена

При выполнении всех условий прохода контрольной

Время прохождения истекло

прохода контрольной точки.

Нарушение режима прохода

точке сообщения, которое есть в списке «Условия

нарушения».

КТ возвращается в режим ожидания.

Несоответствие номера ТС и

При проходе КТ, в случае получения на контрольной

пропуска

точке номера автотранспортного средства, не

совпадающего с ожидаемым номером для данного

пропуска.

КТ возвращается в режим ожидания.

Время следования до

Сразу, в случае превышения максимального времени

следующей КТ истекло

следования до следующей контрольной точки.

События от маршрутов приведены в Таблица 5.

Таблица 5. События от маршрутов

Сообщение

Условия возникновения и последствия

Начало движения по

При получении первого идентификационного

маршруту

события на первой КТ. Пропуск считается зашедшим

на маршрут.

Маршрут завершен

При завершении маршрута (после прохождения

последней КТ).

Время прохождения истекло

Выдаётся сразу по истечении максимального

времени прохождения маршрута.

Маршрут завершен с

При завершении маршрута, если при его

нарушениями

прохождении было обнаружено хотя бы 1 нарушение

(нарушение последовательности прохода КТ,

превышение времени движения, принудительное

завершение маршрута).

Принудительное завершение

При выполнении команды «Принудительное

завершение маршрута» для пропуска, следующего по

В штатном режиме

В этом году осень, как известно, сделала подарки всем: не только нам, потребителям, не испытывавшим недостатка в комфорте все эти три месяца; но и тем, кто производит, если так можно сказать, рукотворное тепло, получившим возможность немного сэкономить. Разумеется, ни взаимных обязательств, ни ответственности, ни, тем более, неизбежных зимних холодов эта осень не отменила…

Как начался в Димитровграде декабрь, все ли сделано, чтобы «неожиданностей» не случилось? Об этом рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и строительству В.Бондарев.

Владимир Александрович уверил, что все идет в штатном режиме, обращений в аварийно-диспетчерские службы зафиксировано значительно меньше, чем в прошлом году, а проблемы, неизбежно возникающие в большом городском хозяйстве, решаются вполне оперативно, «погоды» не делая. Хотя, в определенном смысле, погода все же сказывается на климате в наших квартирах — котельные продолжают работать «вполнакала». Есть лимиты расхода энергии для каждого теплоисточника, учитывающие температуру наружного воздуха. Выйти за них, значит — допустить перерасход. Увы, экономить сегодня вынуждены все. Разумеется, не за счет других.

Показательным примером столкновения интересов производителей тепла и горожан является ситуация, возникшая в 16 микрорайоне (ул.Осипенко), дома в котором отапливает котельная ЮИ 78/3. Учреждение действительно не получает в полном объеме денег за отпущенное тепло, тем не менее, обеспечить нормальную жизнедеятельность жилых домов — прямая обязанность теплоисточника. Сегодня здесь вопросы по теплу сняты, однако появилась другая проблема — не соответствует нормам температура горячей воды. Решить ее надеются с помощью «третейского судьи» — службы санитарно-эпидемиологического надзора, поскольку речь идет о предоставлении некачественной коммунальной услуги, что может сказаться на здоровье горожан.

Есть ли сегодня у города долги перед поставщиками газа? Они не настолько велики, чтобы бить тревогу, считает В.Бондарев. Хотя, конечно же, большие котельные — ТЭЦ НИИАРа и ООО «Ресурс» — ощущают их бремя.

В целом же текущие расчеты с газовиками производятся достаточно аккуратно. В этом году город рассчитывался даже по старым долгам. Достаточно сказать, что на 1 января 2005 года все теплоисточники Димитровграда должны были за голубое топливо 28 миллионов 800 тысяч рублей, а на 30 ноября этот долг составлял уже пять миллионов 900 тысяч рублей. Правда, в декабре были предъявлены уже совсем другие счета — началась зима…

По-прежнему в должниках остается население, не в полной мере и не вовремя оплачивающее получаемое тепло. Поэтому задача войти в новый год без долгов — непростая: долги мы, как водится, «перетащим» в январь, поскольку за декабрь пойдем платить уже в первом месяце 2007 года.

И, наконец (в который уже раз), о неприятном. Областная энергетическая комиссия утвердила стоимость гигакалории для всех котельных (в соответствии с ростом цен на энергоресурсы), а значит, в декабре нас ждет очередное изменение тарифов. Разумеется, не в сторону уменьшения.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР № 3/2009

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Владимир ЛЕБЕДЕВ

НА БОЛЬШИНСТВЕ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УВОЛЬНЕНИЙ НЕ БЫЛО И НЕ НАМЕЧАЕТСЯ

"Оборонка" в условиях кризиса чувствует себя лучше, чем многие гражданские отрасли. Такую оценку ситуации дают руководители крупнейших предприятий. Резко подорожали кредиты, возникают перебои с поставками материалов и комплектующих, но объем заказов как минимум не уменьшился, поэтому массово увольнять специалистов не приходится.

"Самочувствие" ОПК сейчас лучше, чем других отраслей экономики России.

Фото Сергея ПАШКОВСКОГО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вопреки кризису Северная столица в ближайшие годы укрепит свой статус крупнейшего в Российской Федерации научно-промышленного центра по производству вооружений. Этому способствуют как политическая воля центра - гособоронзаказ (как известно, он увеличился на 100 млрд. рублей, его агрегированная сумма составит в 2009 году 1,3 трлн. рублей), так и продуманные решения администрации города, выработанные совместно с руководителями предприятий "оборонки".

По сообщению Комитета по экономике, промышленной политике и инвестициям, подъем активности отмечается почти во всех отраслях ОПК, объединяющего около 400 предприятий. В основе роста производства столь высокий мировой спрос на наше оружие, что сжавшиеся за время предыдущего кризиса производственные мощности просто не в состоянии его удовлетворить.

Отдельные предприятия по производству радиоэлектронной "начинки" к ракетным комплексам, такие как "Светлана" и другие заводы аналогичного профиля по-прежнему испытывают серьезные трудности, возникшие задолго до кризиса 2008 года. Но прямое кредитование при росте оборонного заказа и помощь Военно-промышленной комиссии во главе с Сергеем Ивановым дают предприятиям шанс.

Значительно увеличились объемы производства у судостроительных фирм, получивших выгодные экспортные заказы: "Северная верфь", "Алмаз", "Адмиралтейские верфи". Преодолел кризис и "Балтийский завод".

Таким образом, условия, в которых работают предприятия питерского оборонного комплекса, пока не сильно скорректированы кризисом. Случаи перебоев с поставками сырья, материалов, комплектующих не имеют системного характера. Ставки кредитов повысились в среднем на 2-5 процентов. А кризиса неплатежей в отрасли пообещал не допустить сам президент Дмитрий Медведев.

В Туле ошарашены решением местной сбытовой компании поднять на 60 процентов тарифы на энергоресурсы. Руководители "оборонки" готовятся дать бой монополисту и скорее всего отвоюют приемлемый процент. Проблема номер два - перебои с поставками сырья, материалов, комплектующих. Подводят и российские партнеры, но особенно ненадежны украинцы. В стремлении в НАТО Киев готов предать забвению десятилетия взаимовыгодного сотрудничества, сожалеют тульские оружейники. При этом с Североатлантическим альянсом у них отношения нормальные, торговые. На Тульском патронном заводе начали выпускать изделие, разработанное под стандарты НАТО. На экспорт идет половина продукции предприятия.

Зарубежными контрактами загружено ГНПП "Сплав". На знаменитом ТОЗ и КБ приборостроения ожидают госзаказа под новые разработки. Руководство Тульского машиностроительного завода призвало на борьбу с кризисом советский опыт и планирует возобновить производство мотороллеров "Муравей". Рабочие места на предприятиях сохраняются согласно штатному расписанию, а средняя зарплата в ОПК, по прогнозам областного департамента промышленной политики, науки и ТЭК, будет в этом году одной из самых высоких по региону.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Трудности с поставками сырья, материалов и комплектующих есть, признает президент Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Владимир Лузянин, сорок лет возглавляющий "Гидромаш" - оборонное предприятие, которое изготавливает шасси для самолетов, но в целом отрасль работает в штатном режиме - по пятидневке без уменьшения зарплаты. С сентября возникают осложнения с получением кредитов, выросла их стоимость. Сегодня ставки превышают 30 процентов, а поскольку оборонщики берут займы главным образом для пополнения оборотных средств, то случаются задержки в расчетах с партнерами и как следствие - срывы поставок.

О сокращении объемов производства на военных заводах речи нет. Более того, как считают в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, эти предприятия сегодня находятся в лучшем положении, так как имеют стабильно финансируемые государством производственные программы, рассчитанные на несколько лет.

Объем заказов у российского ОПК не уменьшился.

Фото Леонида ЯКУТИНА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Не увольняют и в Ростове. Ситуация с "оборонкой" остается стабильной, считают специалисты областной администрации. Проблем с поставкой оборудования и материалов не замечено, события на рынке труда контролируются. "Предприятиям рекомендовано не увольнять людей, а переводить на неполный рабочий день. Впрочем, к оборонно-промышленному комплексу это относится в последнюю очередь, поскольку, например, "Роствертолу" требуются более 600 рабочих", - отмечает руководитель областного управления государственной службы занятости Лидия Ткаченко.

Усложнилась работа с банковским сектором, что выражается, в частности, в более тщательных проверках заявок. Но государственная поддержка, обещанная оборонно-промышленному комплексу, внушает финансистам оптимизм, поэтому кредиты, особенно крупным предприятиям вроде "Роствертола" или ТАНТК им. Бериева, выдаются без проволочек.

ЧЕЛЯБИНСК

Нынешнюю ситуацию в экономике нельзя сравнить с той, которую предприятия ОПК пережили в 90-е, когда из-за остановки одного завода замирала жизнь в целом городе, отмечают уральские эксперты. Тогда высокотехнологичные производства пытались выйти на рынок потребительских товаров, бывшие ракетчики производили оборудование для пивных заводов и бензозаправочных станций. Сегодня ситуация принципиально иная: именно "конверсионная" продукция не пользуется спросом. Потери предприятия по реализации гражданских изделий составят примерно 25 процентов, считает генеральный директор Златоустовского машиностроительного завода Сергей Лемешевский. Из-за этого руководству пришлось пойти на жесткие меры: ввести сокращенную рабочую неделю, объявить об "оптимизации численности", то есть о предстоящих увольнениях, хотя объемы оборонного заказа на выпускаемые в Златоусте морские ракетные комплексы не уменьшились.

Стабильна ситуация и на челябинском ОАО "СКБ "Турбина". По словам генерального директора Владимира Коробченко, договоры на 2009 год предусматривают не сокращение, а рост производства. Однако для повышения устойчивости предприятия в труднопредсказуемых условиях кризиса его специалисты ведут поиск "резервного портфеля" заказов как в области военной техники, так и по гражданскому ассортименту. Идет работа и по привлечению инвестиций, которые могут быть получены от участия в государственных программах и проектах.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На заводе "Прогресс" в Арсеньеве в минувшем октябре начали выпускать вертолет К-52 - "Аллигатор". "До 2012 года в рамках гособоронзаказа российские военные получат до 30 новых вертолетов, - констатирует гендиректор "Прогресса" Юрий Денисенко. - Так что кризиса пока не ощущаем. Напротив, после запуска в серию К-52 на нашем предприятии полная загрузка мощностей, мы смогли начать долгожданный процесс модернизации производства. Надеемся, что благодаря госзаказу на "Аллигатор" завод будет развиваться. А следом поднимается на ноги и город". К экономическим катаклизмам Арсеньеву не привыкать. После того как рухнул Советский Союз, финансирование "Прогресса" прекратилось. "Когда-то на завод полгорода ходило, потом все разбежались, - рассказывает бывшая работница сборочного цеха Татьяна Мартыненко. - Теперь вся надежда на новый вертолет. Как его стали собирать, народ хоть зарабатывать начал прилично, а то раньше тысяч по пять-шесть получали!".

Завод "Звезда" в городе Большой Камень специализируется на ремонте и утилизации атомных подводных лодок. Осенью здесь произошло крупное событие: на базе предприятия завершился первый этап формирования Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. В ближайшее время "Звезда" должна быть преобразована в открытое акционерное общество со стопроцентным государственным капиталом. Главной задачей субхолдинга станет текущий и капитальный ремонт кораблей Тихоокеанского флота. В Большом Камне рассчитывают на значительные бюджетные вливания. Представитель Министерства обороны считает, что эффект можно будет наблюдать через два-три года.

В подготовке материала участвовали Андрей Ваганов, Лада Глыбина, Наталия Корконосенко, Александр Парфененков, Виталий Тростанецкий, Александр Цирульников

Тайваньская компания Prolimatech (www.prolimatech.com) пока практически неизвестна на российском рынке, хотя ее продукцию можно найти в розничной сети. Эта компания еще молода - она была образована в 2008 году. Основное направление ее деятельности - производство кулеров для процессоров, видеокарт и оперативной памяти, а также вентиляторов для ПК и термопасты. Нельзя сказать, что ассортимент продукции Prolimatech очень широкий. К примеру, в сегменте процессорных кулеров представлено только десять моделей, но, как говорится, лучше меньше, да лучше.
В настоящей статье мы рассмотрим три процессорных кулера компании Prolimatech и сравним их с продукцией ее конкурентов.

Отличительным признаком всех процессорных кулеров Prolimatech является то, что они представляют собой своеобразный конструктор. То есть сами по себе кулеры - это лишь радиаторы, на которые можно устанавливать вентиляторы. Однако вентиляторы в комплект не входят и приобретаются отдельно. Вместе с кулерами поставляется лишь система крепления вентиляторов. Такой подход компании довольно интересен, поскольку позволяет конечным пользователям создавать разнообразные модели кулеров на базе одного и того же радиатора. Например, для кого-то главное - это уровень шума кулера, поэтому он выберет тихие вентиляторы, а кому-то важно, чтобы кулер обеспечивал большие разгонные возможности процессора, - такие пользователи установят на радиатор высокоскоростные вентиляторы.

Итак, давайте поближе познакомимся с кулерами Prolimatech.

Участники тестирования

Пожалуй, кулер Prolimatech GENESIS можно считать топовой моделью в ассортименте компании. Он способен отводить тепло не только от процессора, но и от модулей памяти, а также от компонентов регулятора напряжения питания процессора, расположенных по периметру процессорного разъема.

Кулер Prolimatech GENESIS имеет универсальную систему крепления и совместим с разъемами LGA 775/1366/1156/1155/2011 для процессоров Intel и разъемами Socket AM2/AM2+/AM3 для процессоров AMD. Соответственно к кулеру прилагается несколько типов крепежа. Кроме того, в комплекте с кулером поставляется фирменная термопаста.

Кулер Prolimatech GENESIS представляет собой комбинацию двух радиаторов, связанных друг с другом шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.

Один радиатор кулера Prolimatech GENESIS расположен горизонтально, а второй - вертикально, причем оба они совершенно одинаковые и представляют собой тонкие алюминиевые пластины, насаженные на тепловые трубки. Эти тепловые трубки, связывающие радиаторы, проходят через теплосъемную площадку, соприкасающуюся с поверхностью процессора.

Универсальная система крепления кулера Prolimatech GENESIS такая же, как и на других кулерах Prolimatech.

Конфигурация кулера Prolimatech GENESIS предусматривает возможность установки до трех вентиляторов, причем как 120- (120×120×25 мм), так и 140-миллиметровых (140×140×25 мм). При этом два вентилятора устанавливаются на вертикальный радиатор, а еще один - на горизонтальный. Отметим, однако, что в комплекте с кулером поставляются пружинные скобы для установки только одного 120-мм и одного 140-мм вентиляторов. Если же требуется установить два или три 120- либо 140-мм вентиляторов, то дополнительные пружинные скобы придется приобретать отдельно. Кстати, заранее нужно побеспокоиться и о Y-разветвителе для подключения вентиляторов к разъему на материнской плате.

Если с кулером Prolimatech GENESIS используeтся только один вентилятор, то рекомендуется установить его на вертикальном радиаторе с внешней стороны кулера таким образом, чтобы он выдувал воздух из радиатора.

Когда с кулером Prolimatech GENESIS применяются только два вентилятора, то первый устанавливается так же, как и в варианте с одним вентилятором, а второй рекомендуется разместить над горизонтальным радиатором так, чтобы он вдувал в него воздух.

Если с кулером Prolimatech GENESIS используются три вентилятора, то один из них устанавливается сверху горизонтального радиатора так, чтобы вдувать в него воздух, а остальные два размещаются на вертикальном радиаторе таким образом, чтобы создавать поток воздуха, идущий из кулера (по направлению от горизонтально расположенного радиатора к вертикально расположенному).

Габаритные размеры кулера Prolimatech GENESIS составляют 146×216,5×160 мм, а вес - 800 г.

Подводя итог описанию кулера Prolimatech GENESIS, отметим, что к его достоинствам можно отнести вариативность конфигурации и высокую эффективность, а также превосходное качество исполнения, что теперь встречается всё реже и реже.

Из недостатков кулера отметим небогатую комплектацию (всё же хотелось бы видеть в комплекте скобы для крепления хотя бы двух одинаковых вентиляторов). Кроме того, данный кулер совместим не со всеми типами модулей памяти. Дело в том, что нижняя поверхность горизонтально расположенного радиатора находится на расстоянии 55 мм от материнской платы, поэтому в случае использования модулей памяти с высоким радиатором могут возникнуть проблемы (модули памяти могут не пройти по высоте). На сайте компании Prolimatech можно узнать, с какими именно модулями памяти данный кулер несовместим.

История процессорных кулеров компании Prolimatech начинается именно с кулера Prolimatech MEGAHALEMS, и сейчас уже вышла третья модификация этой модели.

Как и все кулеры Prolimatech, модель MEGAHALEMS (Revision C) имеет универсальную систему крепления и совместима с разъемами LGA 775/1366/1156/1155/2011 для процессоров Intel и разъемами Socket AM2/AM2+/AM3/FM2 для процессоров AMD. В комплекте с кулером поставляется фирменная термопаста.

Кулер Prolimatech MEGAHALEMS представляет собой комбинацию двух радиаторов башенного типа, связанных друг с другом шестью медными никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Трубки выполнены в форме буквы U и проходят через теплосъемную контактную площадку. Интересно отметить, что радиаторы, представляющие собой горизонтально расположенные алюминиевые пластины, сквозь которые проходят вертикальные тепловые трубки, находятся друг от друга на расстоянии всего 5 мм, что создает ощущение единого радиатора. По мнению производителя, разделение радиатора на две части способствует снижению сопротивления воздушному потоку от вентилятора.

Каждый радиатор насчитывает 45 пластин толщиной 0,5 мм, а общая площадь теплорассевания кулера Prolimatech MEGAHALEMS составляет 7008 см 2 .

Если присмотреться, то можно заметить, что каждая пластина радиатора состоит из двух половинок, которые припаиваются к тепловым трубкам и смыкаются друг с другом по бокам. Напомним, что в большинстве кулеров для крепления пластин на тепловых трубках используется технология опрессовки. Сложно сказать, какая из технологий (опрессовки или пайки) более эффективна, однако в данном случае использовать технологию опрессовки было довольно сложно, поскольку в радиаторе применяются толстые пластины.

Конфигурация кулера Prolimatech MEGAHALEMS предусматривает возможность установки одного или двух вентиляторов, причем как 120- (120×120×25 мм), так и 140-миллиметровых (140×140×25 мм). Отметим, однако, что в комплекте с кулером поставляются пружинные скобы для установки только одного 120-мм и одного 140-мм вентиляторов, что позволяет установить по одному 120- и 140-мм вентилятору. Кроме того, при использовании двух вентиляторов нужно будет дополнительно приобрести Y-разветвитель для подключения вентиляторов к разъему на материнской плате.

Габаритные размеры кулера Prolimatech MEGAHALEMS составляют 130×74×158,7 мм, а вес - 790 г.

Подводя итог описанию кулера Prolimatech MEGAHALEMS, отметим, что к его плюсам можно отнести вариативность конфигурации, отменное качество исполнения и высокую эффективность, а к минусам - небогатую комплектацию, которая характерна для всех моделей кулеров Prolimatech MEGAHALEMS.

По своей конструкции кулер Prolimatech ARMAGEDDON очень похож на кулер MEGAHALEMS. Он тоже имеет универсальную систему крепления, однако список поддерживаемых им процессорных разъемов не такой большой, как для кулера MEGAHALEM. Поддерживаются только разъемы LGA 1366/1156/1155/2011 для процессоров Intel.

В комплекте с кулером поставляются фирменная термопаста и пружинные скобы для крепления одного 140-мм вентилятора. Отметим, что кулер Prolimatech ARMAGEDDON в принципе совместим и со 120-мм вентиляторами, но крепеж для них в комплект не входит.

Кулер Prolimatech ARMAGEDDON точно так же, как и кулер MEGAHALEM, представляет собой комбинацию двух радиаторов башенного типа, связанных друг с другом шестью медными никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая, проходящими через теплосъемную контактную площадку. Радиаторы расположены друг к другу очень близко, в результате чего создается впечатление, что это не два отдельных, а один радиатор.

Опять же, как и в модели MEGAHALEM, в ARMAGEDDON каждый из двух радиаторов насчитывает 45 пластин. На тепловые трубки пластины насаживаются не методом опрессовки, а методом пайки. То есть каждая пластина радиатора состоит из двух половинок, которые припаиваются к тепловым трубкам и смыкаются друг с другом по бокам.

Казалось бы, в чем разница между моделями MEGAHALEM и ARMAGEDDON? Во­первых, в форме пластин радиатора; во-вторых, в расположении тепловых трубок (в модели ARMAGEDDON тепловые трубки обоих радиаторов лежат в одной плоскости); в­третьих, в кулере ARMAGEDDON пластины двух радиаторов размещены в шахматном порядке, в то время как в кулере MEGAHALEM лежат в параллельных плоскостях; в­четвертых, если для кулера MEGAHALEM «родными» являются 120-мм вентиляторы, то кулер ARMAGEDDON ориентирован на применение 140-мм вентиляторов.

Размеры кулера Prolimatech ARMAGEDDON составляют 144×50×160,3 мм, а вес - 750 г.

Если говорить о плюсах и минусах модели Prolimatech ARMAGEDDON, то они точно такие же, как и у других кулеров. То есть к ее достоинствам можно отнести вариативность конфигурации, превосходное качество исполнения и высокую эффективность, а к недостаткам - небогатую комплектацию.

Методика тестирования

Для тестирования кулеров Prolimatech GENESIS, MEGAHALEM и ARMAGEDDON мы прежде всего дополнили их вентиляторами. Соответственно каждый кулер был протестирован в нескольких различных конфигурация, включая конфигурацию без вентиляторов.

Мы использовали 120-мм вентиляторы Prolimatech Blue Vortex 12 и 140-мм вентиляторы Prolimatech Red Vortex 14 LED. Вентилятор Prolimatech Blue Vortex 12 является трехконтактным, то есть поддерживает управление скоростью вращения за счет изменения напряжения питания. При этом, согласно техническим характеристикам, рабочий диапазон изменения напряжения питания составляет от 6 до 13,8 В. Согласно паспортным данным, скорость вентилятора меняется в диапазоне от 1200 до 1600 RPM. Создаваемый вентилятором максимальный воздушный поток составляет 72,67 CFM, уровень шума - 29,1 дБА.

Кулер ThermalRight Silver Arrow SB-E

Вентилятор Prolimatech Red Vortex 14 LED со светодиодной подсветкой также является трехконтактным, а заявленный для него рабочий диапазон изменения напряжения питания составляет от 7 до 13,8 В. По техническим характеристикам, скорость вентилятора равна 1000 RPM при напряжении питания 12 В. Создаваемый вентилятором максимальный воздушный поток составляет 87 CFM, а уровень шума - 18,1 дБА.

Согласно результатам нашего тестирования (рис. 1), при изменении напряжения питания в диапазоне от 6 до 12 В скорость вращения вентилятора Blue Vortex 12 меняется в диапазоне от 990 до 1650 RPM, а вентилятора Red Vortex 14 LED - в диапазоне от 590 до 945 RPM.

Кулер Prolimatech GENESIS мы протестировали в шести различных конфигурациях: без вентиляторов, с одним и двумя 140-мм вентиляторами, а также с одним, двумя и тремя 120-мм вентиляторами. Кулер Prolimatech MEGAHALEM - в трех различных конфигурациях: без вентиляторов, а также с одним и двумя 120-мм вентиляторами. Кулер Prolimatech ARMAGEDDON был протестирован в вариантах без вентилятора, с одним и двумя 140-мм вентиляторами.

Рис. 1. Зависимость скорости вращения вентиляторов
от напряжения питания

Кроме того, дабы иметь возможность сравнить кулеры Prolimatech с конкурирующими моделями, мы также протестировали кулер ThermalRight Silver Arrow SB-E. Этот кулер специально разрабатывался для самых производительных шестиядерных процессоров Intel с кодовым наименованием Sandy Bridge-E и разъемом LGA 2011, о чем свидетельствует сокращение SB-E в его названии. Он также совместим с процессорами Intel с разъемами LGA 1366, 1156, 1155 и 775 и с процессорами AMD с разъемами Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+ и FM1.

По конструкции кулер ThermalRight Silver Arrow SB-E представляет собой комбинацию двух радиаторов башенного типа, связанных друг с другом восемью медными никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая, проходящими через теплосъемную контактную площадку. В разрез между радиаторами вставлен первый вентилятор, а второй прикреплен сбоку от радиатора. Примечательно, что вентиляторы у него разные. В зазор между радиаторами вставляется 150-мм вентилятор TY-150, а сборку от радиатор крепится 140-мм вентилятор TY-141. Оба вентилятора являются четырехконтактными, причем для вентилятора TY-150 скорость меняется в пределах от 500 до 1100 RPM, а для вентилятора TY-141 - от 900 до 1300 RPM. При этом вентилятор TY-150 создает воздушный поток от 38 до 84 CFM (в диапазоне изменения скорости), а вентилятор TY-141 - от 28 до 74 CFM.

Отметим, что к кулеру ThermalRight Silver Arrow SB-E прилагается Y-разветвитель для подключения вентиляторов к четырехконтактному разъему на материнской плате. Правда, в данном случае есть один нюанс. Все Y-разветвители устроены таким образом, чтобы снимать сигнал тахометра только с одного из подключаемых вентиляторов. И с какого именно вентилятора будет сниматься сигнал тахометра в кулере ThermalRight Silver Arrow SB-E, зависит от того, как они подключены, а поскольку скоростные характеристики вентиляторов различны, при контроле скорости вращения нужно четко представлять, о скорости какого вентилятора идет речь.

Для тестирования кулеров мы использовали утилиту AIDA64 Extreme Edition (версия 2.30). Ее особенность заключается в том, что она позволяет строить графики загрузки ядер процессора, температуры ядер процессора, напряжения питания процессора и потребляемой им мощности (для некоторых версий процессоров можно построить также график силы тока). Кроме того, эта утилита может загружать процессор на 100% в стрессовом режиме. Одним словом, она умеет всё, что нам требуется, дабы протестировать эффективность работы кулеров.

Температура окружающей среды в ходе тестирования поддерживалась на уровне 24 °С.

Тестирование кулеров проводилось на стенде следующей конфигурации:

  • процессор - Intel Сore i7-3770K (Ivy Bridge);
  • материнская плата - Intel Extreme Board DZ77GA-70K;
  • чипсет материнской платы - Intel Z77 Express;
  • память - 4 Гбайт DDR3-1333 (два DIMM-модуля Kingston);
  • накопитель с операционной системой - Intel SSD 520 (240 Гбайт).

На стенде устанавливалась операционная система Windows 7 Ultimate (64-bit). В качестве видеокарты использовалось интегрированное в процессор графическое ядро.

Напомним, что четырехъядерный процессор Intel Core i7-3770K (кодовое наименование Ivy Bridge) изготавливается по 22-нм техпроцессу и имеет TDP 77 Вт. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading. Размер кэша L3 составляет 8 Мбайт. Процессор содержит интегрированное графическое ядро HD 4000 с базовой тактовой частотой 650 МГц и частотой 1150 МГц в режиме Turbo Boost.

Как и все процессоры K-серии, модель Intel Core i7-3770K имеет разблокированный коэффициент умножения. Базовая тактовая частота ядер процессора Intel Core i7-3770K составляет 3,5 ГГц (коэффициент умножения равен 35), а в режиме Turbo Boost она повышается до значения 3,9 ГГц. По умолчанию режим Turbo Boost реализован следующим образом. Если загружены все четыре ядра процессора, то коэффициент умножения может быть увеличен до 37 (частота процессора 3,7 ГГц). При загрузке только трех ядер коэффициент умножения может быть повышен до 38, а при загрузке двух или только одного ядра коэффициент умножения может быть увеличен до 39 (тактовая частота 3,9 ГГц). Естественно, во всех указанных случаях увеличение коэффициента умножения возможно, если не превышены максимальное значение TDP и максимальный ток, либо превышение максимального значения TDP и тока является кратковременным.

Поскольку и процессор Intel Core i7-3770K, и тестируемые нами кулеры ориентированы именно на разгон, мы проводили тестирование как в штатном режиме работы процессора, так и в состоянии разгона.

Тестирование в штатном режиме работы процессора

При тестировании в штатном режиме работы процессора использовались следующие настройки UEFI BIOS материнской платы, касающиеся работы процессора:

  • Processor Voltage Override (V) - Default;
  • CPU Voltage Offset (mV) - 0;
  • 1-Core Ratio Limit - 39;
  • 2-Core Ratio Limit - 39;
  • 3-Core Ratio Limit - 38;
  • 4-Core Ratio Limit - 37;
  • Host Clock Frequency (MHz) - 100;
  • Enhanced Intel Speed Step Tech - Enable;
  • Processor C States - Enable;
  • Intel Turbo Boost Technology - Enable;
  • Burst Mode Power Limit (Watts) - 120;
  • Sustained Mode Power Limit (Watts) - 95;
  • Sustained Mode Time (Seconds) - 1;
  • Processor TDC Current Limit Override (Amps) - 112;
  • Active Processor Cores - All;
  • Intel Hyper Threading Technology - Enable;
  • Processor PLL (V) - 1.8500;
  • Internal PLL Voltage Override - Disable;
  • Processor VR Droop Control - High V-droop (Power Saving);
  • Processor I/O (V) - 1.0500.

Большинство этих настроек хорошо известны и не нуждаются в пояснении, а потому мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Processor Voltage Override (V) задает напряжение питания процессора (V core). CPU Voltage Offset (mV) - это напряжение смещения, которое часто обозначается как V offset .

Параметры x-Core Ratio Limit обозначают предельное значение коэффициента умножения для одного, двух, трех и четырех активных ядер.

Host Clock Frequency (MHz) - это значение опорной частоты BLCK в мегагерцах.

Параметр Burst Mode Power Limit (Watts) задает предельно допустимое пиковое значение энергопотребления процессора в ваттах. Однако это энергопотребление кратковременное, то есть представляет собой допустимый всплеск энергопотребления.

Параметр Sustained Mode Power Limit (Watts) определяет допустимое энергопотребление процессора в ваттах на протяжении интервала времени, задаваемого параметром Sustained Mode Time (Seconds).

Параметр Processor TDC Current Limit Override (Amps) обозначает предельно допустимую силу тока в амперах.

Параметр Processor PLL (V) задает напряжение питания модуля фазовой автоподстройки опорной частоты, а параметр Internal PLL Voltage Override, по всей видимости, определяет возможность автоматического изменения напряжения PLL.

Параметр Processor VR Droop Control задает уровень компенсации падения напряжения питания процессора, а параметр Processor I/O (V) определяет напряжение питания блока ввода­вывода.

В штатном режиме работы процессора под нагрузкой его частота составляла 3,7 ГГц, а напряжение питания V core - 1,104 В. При этом, по данным утилиты AIDA64 Extreme Edition, энергопотребление процессора было равно 56,4 Вт.

Тестирование кулеров в штатном режиме работы процессора проводилось в конфигурации кулеров как без вентиляторов, так и с вентиляторами. В конфигурации без вентиляторов фиксировалось время, через которое температура процессора достигала 100 °С, или установившаяся температура процессора, если он не нагревался выше 100 °С.

Для кулеров Prolimatech в конфигурации с трехконтактными вентиляторами последние подключались к источнику питания HY18020, а напряжение питания менялось в диапазоне от 6 до 12 В с шагом в 1 В. Для каждого значения напряжения питания вентилятора фиксировались скорость его вращения и температура процессора при его полной загрузке с помощью утилиты AIDA64 Extreme Edition. Скорость вращения вентилятора дополнительно контролировалась осциллографом по сигналу тахометра.

Поскольку в кулере ThermalRight Silver Arrow SB-E вентиляторы четырехконтактные и подразумевают использование PWM-сигнала для управления скоростью вращения вентилятора, при тестировании этого кулера применялась несколько иная методика. При тестировании вентиляторы через Y-разветвитель подключались к цифровому генератору сигналов произвольной формы. Скважность PWM-импульсов менялась в диапазоне от 0 до 100% с шагом 10%, частота их следования составляла 23 кГц, а амплитуда - 4,5 В. Для каждого значения скважности PWM-импульсов фиксировались значения скорости вращения вентилятора и температуры процессора при его полной загрузке с использованием утилиты AIDA64 Extreme Edition.

Тестирование в режиме разгона процессора

При разгоне процессора изменялось значение напряжения питания Processor Voltage Override (V). Все четыре значения x-Core Ratio Limit задавались одинаковыми. Кроме того, для параметра Processor VR Droop Control устанавливалось значение Low V-droop (Performance), чтобы компенсировать «просадку» напряжения питания при загрузке процессора.

Разгон процессора выполнялся до значений тактовой частоты 4,5 и 4,9 ГГц (разогнать процессор выше частоты 4,9 ГГц не позволил ни один кулер).

При тактовой частоте 4,5 ГГц (все четыре параметра x-Core Ratio Limit задаются равными 45) значение напряжения питания Vcore менялось в диапазоне от 1,2 до 1,3 В с шагом в 0,1 В (установка меньшего значения напряжения Vcore приводила к тому, что процессор не загружался, а большое значение напряжения вызывало перегрев процессора). Для каждого значения напряжения питания Vcore фиксировалась температура процессора при его полной загрузке с помощью утилиты AIDA64 Extreme Edition.

Достичь тактовой частоты 4,9 ГГц удалось только при напряжении питания Vcore 1,36 В, которое было определено экспериментально. При данном напряжении фиксировались энергопотребление процессора и температура при его полной загрузке.

Результаты тестирования

Рассмотрение результатов тестирования мы начнем с режима работы кулеров без вентиляторов. Этот тест фактически позволяет выявить, насколько эффективен радиатор, составляющий основу кулера.

Режим работы кулеров без вентиляторов

Как и следовало ожидать, самым эффективным оказался радиатор кулера Thermalright Silver Arrow SB-E (см. таблицу). Это логично, ведь он является в тестировании самым большим радиатором с самой большой площадью теплорассеивания, а восемь тепловых трубок способствуют эффективному отводу тепла от процессора. В штатном режиме работы процессора Intel Core i7-3770K при его полной загрузке использование вентиляторов кулеру Thermalright Silver Arrow SB-E вообще не требуется, поскольку температура стабилизируется на отметке 90 °C после 20 мин работы.

Также весьма эффективным оказался кулер Prolimatech GENESIS, который тоже имеет очень большой радиатор. При применении этого кулера с процессором Intel Core i7-3770K в штатном режиме его работы при полной загрузке температура процессора стабилизировалась на отметке 96 °C после 20 мин работы.

Радиаторы кулеров MEGAHALEMS и ARMAGEDDON несколько скромнее и не позволяют стабилизировать температуру процессора Intel Core i7-3770K в штатном режиме его работы при полной загрузке на отметке менее 100 °С. При использовании кулера MEGAHALEMS требуется 14 мин для нагрева процессора до 100 °С, а в случае кулера ARMAGEDDON - 11 мин.

Штатный режим работы процессора

Результаты тестирования кулеров Prolimatech с вентиляторами в штатном режиме работы процессора оказались довольно интересными, поскольку выявили очень слабую зависимость эффективности охлаждения процессора от количества установленных на кулере вентиляторов. Правда, еще раз подчеркнем, что речь идет только о вентиляторах Prolimatech RED VORTEX 14 LED и Prolimatech BLUE VORTEX 12 - возможно, применение других вентиляторов приведет к иным результатам.

Давайте рассмотрим результаты тестирования кулеров в штатном режиме работы процессоров более подробно.

Напомним, что кулер Prolimatech GENESIS мы тестировали в конфигурациях с одним и двумя вентиляторами Prolimatech RED VORTEX 14 LED, а также с одним, двумя и тремя кулерами Prolimatech BLUE VORTEX 12. Результаты тестирования кулера Prolimatech GENESIS с вентиляторами Prolimatech RED VORTEX 14 LED и Prolimatech BLUE VORTEX 12 оказались, пожалуй, самыми необычными (рис. 2). Собственно, тот факт, что использование 120-мм вентиляторов Prolimatech BLUE VORTEX 12 в сочетании с кулером Prolimatech GENESIS оказывается более эффективным, нежели применение 140-мм вентиляторов Prolimatech RED VORTEX 14 LED, не вызывает удивления. Действительно, 120-мм вентиляторы Prolimatech BLUE VORTEX 12 более скоростные и создают больший воздушный поток. Интересно другое: результаты тестирования практически не зависят от числа вентиляторов, то есть эффективность охлаждения процессора при использовании кулера Prolimatech GENESIS с одним вентилятором Prolimatech BLUE VORTEX 12 почти такая же, как и с двумя и тремя вентиляторами.

Рис. 2. Результаты тестирования кулера Prolimatech GENESIS

Аналогичная ситуация наблюдается при применении одного и двух 140-мм вентиляторов Prolimatech RED VORTEX 14 LED. Поэтому, в принципе, для кулера Prolimatech GENESIS вполне достаточно одного вертикально расположенного вентилятора. Однако еще раз подчеркнем, что данный вывод справедлив только для вентиляторов Prolimatech BLUE VORTEX 12 и Prolimatech RED VORTEX 14 LED.

По всей видимости, объяснить слабую зависимость эффективности охлаждения кулера Prolimatech GENESIS от числа вентиляторов можно следующим образом. При столь большом радиаторе одного вентилятора вполне достаточно для отвода аккумулируемого им тепла, и увеличение числа вентиляторов, приводящее к усилению воздушного потока, слабо отражается на эффективности охлаждения. Узким местом в данном случае является не величина создаваемого воздушного потока, а скорость отвода тепла от процессора по тепловым трубка радиатора.

Нелишне будет отметить, что во всех комбинациях с вентиляторами Prolimatech BLUE VORTEX 12 и Prolimatech RED VORTEX 14 LED кулер Prolimatech GENESIS обеспечивает эффективное охлаждение процессора Intel Core i7-3770K при его полной загрузке в штатном режиме работы (частота процессора 3,7 ГГц) даже при минимальной скорости вращения вентиляторов, которая достигается при напряжении питания 6 В.

Как уже отмечалось, кулер Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) мы протестировали в конфигурациях с одним и двумя 120-мм вентиляторами Prolimatech BLUE VORTEX 12. Начнем с того, что эффективность охлаждения (то есть температура процессора при его полной загрузке) мало зависит не только от напряжения питания на вентиляторе, но и от числа вентиляторов. Слабая зависимость от напряжения питания на вентиляторах вполне объяснима, поскольку диапазон изменения скорости вращения вентилятора Prolimatech BLUE VORTEX 12 при изменении напряжения питания в диапазоне от 6 до 12 В очень незначительный. А тот факт, что практически одинакова эффективность охлаждения в конфигурациях с одним и двумя вентиляторами, объясняется, как и в случае кулера Prolimatech GENESIS, тем, что узким местом является не создаваемый воздушный поток, а скорость отвода тепла от процессора по тепловым трубкам радиатора.

Кулер Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) в комбинациях с одним и двумя вентиляторами Prolimatech BLUE VORTEX 12 обеспечивает эффективное охлаждение процессора Intel Core i7-3770K при его полной загрузке в штатном режиме работы даже при минимальной скорости вращения вентиляторов (рис. 3).

Рис. 3. Результаты тестирования кулера Prolimatech MEGAHALEM (Revision C)
в штатном режиме работы процессора

Напомним, что кулер Prolimatech ARMAGEDDON мы протестировали в конфигурациях с одним и двумя 140-мм вентиляторами Prolimatech RED VORTEX 14 LED. Результаты тестирования этого кулера очень напоминают результаты тестирования кулера Prolimatech MEGAHALEM (Revision C), то есть эффективность охлаждения процессора мало зависит не только от напряжения питания на вентиляторе, но и от числа вентиляторов. Слабая зависимость от напряжения питания на вентиляторах Prolimatech RED VORTEX 14 LED очевидна, поскольку, как и в случае вентиляторов Prolimatech BLUE VORTEX 12, диапазон изменения скорости вращения вентилятора при изменении напряжения питания в диапазон от 6 до 12 В очень незначительный. А практически одинаковая эффективность охлаждения в конфигурациях с одним и двумя вентиляторами объясняется, как и прежде, тем, что узким местом является не создаваемый вентиляторами воздушный поток, а скорость отвода тепла от процессора по тепловым трубкам радиатора.

Ну и, естественно, кулер Prolimatech ARMAGEDDON в комбинациях с одним и двумя вентиляторами Prolimatech RED VORTEX 14 LED обеспечивает эффективное охлаждение процессора Intel Core i7-3770K при его полной загрузке в штатном режиме работы даже при минимальной скорости вращения вентиляторов (рис. 4).

Рис. 4. Результаты тестирования кулера Prolimatech ARMAGEDDON
в штатном режиме работы процессора

Поскольку кулер ThermalRight Silver Arrow SB-E поставляется в комплекте с двумя вентиляторами, мы тестировали его только в одной конфигурации (с двумя вентиляторами). Кроме того, напомним, что вентиляторы в кулере ThermalRight Silver Arrow SB-E являются четырехконтактными и скоростью их вращения можно управлять путем изменения скважности PWM-импульсов.

Прежде всего отметим, что из всех рассмотренных кулеров именно ThermalRight Silver Arrow SB-E осуществляет самое высокоэффективное охлаждение процессора, что объясняется большими размерами его радиатора и многочисленностью тепловых трубок, которые обеспечивают высокую скорость отвода тепла от процессора. Ну и, кроме того, два вентилятора создают мощный воздушный поток, позволяющий эффективно рассеивать тепло, аккумулируемое радиатором.

При минимальной скорости вращения вентиляторов, которая наблюдается вплоть до скважности PWM-импульсов 40%, температура процессора Intel Core i7-3770K при его полной загрузке в штатном режиме работы составляет всего 61 °С, а при максимальной скорости вращения - 57 °С (рис. 5). То есть этот кулер обеспечивает не только эффективное охлаждение процессора Intel Core i7-3770K в любом режиме его работы, но и большой температурный запас для разгона процессора.

Рис. 5. Результаты тестирования кулера ThermalRight Silver Arrow SB-E
в штатном режиме работы процессора

Режим разгона до частоты 4,5 ГГц

При разгоне процессора до тактовой частоты 4,5 ГГц использовались только два значения напряжения питания процессора Vcore - 1,2 и 1,3 В. При этом вентиляторы процессорных кулеров вращались на максимальной скорости, процессор загружался на 100% с использованием утилиты AIDA64 Extreme Edition, а об эффективности работы кулера можно было судить по температуре процессора.

Аналогично тому, как в штатном режиме работы процессора его температура практически не зависит от числа вентиляторов в кулере Prolimatech GENESIS, в режиме разгона процессора до тактовой частоты 4,5 ГГц эффективность работы кулера тоже фактически не зависит от числа и типа установленных на нем вентиляторов (рис. 6).

Рис. 6. Результаты тестирования кулера Prolimatech GENESIS

При напряжении питания Vcore 1,2 В температура процессора составляет 74-75 °С, а при повышении напряжения питания Vcore до значения 1,3 В увеличивается до 85-86 °С при использовании вентиляторов Prolimatech BLUE VORTEX 12 и до 89 °С с вентиляторами Prolimatech RED VORTEX 14.

То, что эффективность охлаждения кулеров не зависит от числа установленных вентиляторов, объясняется, как и ранее, тем, что при массивном радиаторе узким местом является не отвод накопленного в радиаторе тепла, а скорость отвода тепла от процессора по тепловым трубкам радиатора.

Как следует из результатов тестирования кулера Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) с одним вентилятором Prolimatech BLUE VORTEX 12, при напряжении питания процессора 1,2 В его температура составляет 78 °С и увеличивается до 91 °С при повышении напряжения питания до 1,3 В (рис. 7).

В случае использования двух вентиляторов Prolimatech BLUE VORTEX 12 температура процессора равна 75 °С при напряжении Vcore 1,2 В и возрастает до 91 °С при увеличении напряжения питания процессора до 1,3 В.

Рис. 7. Результаты тестирования кулера Prolimatech MEGAHALEM (Revision C)
в режиме разгона процессора до частоты 4,5 ГГц

Как видите, для кулера Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) эффективность его работы в комбинации с двумя вентиляторами оказывается несколько выше, чем в комбинации с одним. Собственно, это и понятно: все­таки радиатор в кулере Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) несколько скромнее, чем в Prolimatech GENESIS, и величина воздушного потока для отвода аккумулируемого в радиаторе тепла в данном случае играет бо льшую роль, чем в кулере Prolimatech GENESIS.

Результаты тестов кулеров Prolimatech ARMAGEDDON и Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C) очень похожи, однако из-за использования менее скоростных вентиляторов Prolimatech ARMAGEDDON немного уступает по эффективности охлаждения кулеру Prolimatech MEGAHALEMS (Revision C).

Как следует из результатов тестирования кулера Prolimatech ARMAGEDDON с одним вентилятором Prolimatech RED VORTEX 14 LED, при напряжении питания процессора 1,2 В его температура составляет 79 °С и увеличивается до 92 °С при повышении напряжения питания до 1,3 В (рис. 8).

В случае использования двух вентиляторов Prolimatech RED VORTEX 14 LED температура процессора равна 78 °С при напряжении Vcore 1,2 В и возрастает до 90 °С при увеличении напряжения питания процессора до 1,3 В.

Рис. 8. Результаты тестирования кулера Prolimatech ARMAGEDDON
в режиме разгона процессора до частоты 4,5 ГГц

Кулер ThermalRight Silver Arrow SB-E, как и ожидалось, оказался самым эффективным в тесте по разгону процессора до частоты 4,5 ГГц.

Как следует из результатов тестирования кулера ThermalRight Silver Arrow SB-E, при напряжении питания процессора 1,2 В его температура составляет 73 °С и увеличивается до 84 °С при повышении напряжения питания до 1,3 В (рис. 9).

Рис. 9. Результаты тестирования кулера ThermalRight Silver Arrow SB-E
в режиме разгона процессора до частоты 4,5 ГГц

Режим разгона до частоты 4,9 ГГц

Как мы уже отмечали, работа процессора Intel Core i7-3770K на частоте 4,9 ГГц оказалась возможной только при напряжении питания Vcore, равном 1,36 В, которое было определено экспериментальным путем. При меньшем значении напряжения компьютер или не загружался, или загружался, но зависал, а при большем значении напряжения процессор мгновенно перегревался или просто не загружался.

Причем, как выяснилось, даже напряжение 1,36 В оказалось слишком высоким для процессора Intel Core i7-3770K при тактовой частоте 4,9 ГГц. То есть, независимо от используемого кулера, процессор способен работать на данной частоте и при таком напряжении в режиме полной загрузки лишь в течение непродолжительного времени, поскольку перегревается и наступает режим Throttling, в результате чего эффективная частота процессор снижается. Так, для всех тестируемых кулеров через некоторое время температура процессора повышалась до 103 °С и фактически разница между кулерами заключалась лишь в том, через какое время достигается критическое значение температуры. Однако ни один протестированный кулер не смог обеспечить работу процессора в данном режиме в течение продолжительного времени.

По всей видимости, проблема в данном случае заключается в том, что при напряжении питания 1,36 В и тактовой частоте 4,9 ГГц энергопотребление процессора Intel Core i7-3770K достигает такого значения, что критичной становится не способность радиатора к аккумулированию тепла и даже не способность вентиляторов рассеивать тепло, накопленное радиатором, а скорость отвода тепла от процессора. И воздушные кулеры, даже будучи оснащенными восемью тепловыми трубками, просто не могут при таком уровне энергопотребления процессора обеспечить требуемую скорость отвода тепла.

Заключение

Мы рассмотрели четыре топовых кулера, ориентированных на любителей оверклокинга. Прежде чем делать выводы о том, какой из них лучше, давайте посмотрим, сколько они стоят.

Вентилятор Prolimatech Blue Vortex 12 - 250 руб., вентилятор Prolimatech RED Vortex 14 LED - 330 руб. Кулер Prolimatech Megahalems (Revision C) - 2040 руб., а с двумя вентиляторами Prolimatech Blue Vortex 12 - 2540 руб. Кулер Prolimatech GENESIS продается по цене 2240 руб., а с двумя вентиляторами Prolimatech Blue Vortex 12 - по цене 2740 руб. Кулер Prolimatech ARMAGEDDON стоит 2100 руб., а с двумя вентиляторами Prolimatech RED Vortex 14 LED - 2760 руб. Стоимость кулера Thermalright Silver Arrow SB-E составляет 3380 руб.

Конечно, кулер Thermalright Silver Arrow SB-E очень хорош. Это самая эффективная из рассмотренных нами моделей, однако и самая дорогая. Кроме того, обратите внимание, что при разгоне процессора этот кулер тоже не преодолел планку в 4,9 ГГц при напряжении питания Vcore, равном 1,36 В. То есть все рассмотренные кулеры, несмотря на различную стоимость и дизайн, не позволяют разгонять процессоры выше определенного предела их энергопотребления. Как нам кажется, это проблема всех воздушных кулеров с массивными радиаторами. Такие кулеры отлично аккумулируют и рассеивают тепло, однако при высоком энергопотреблении процессора критичной становится не способность радиатора накапливать и рассеивать тепло, а скорость передачи тепла от процессора к радиатору, которая у всех воздушных кулеров башенного типа примерно одинакова. А потому на самом деле преимущество кулера Thermalright Silver Arrow SB-E по сравнению с моделями Prolimatech Megahalems (Revision C), GENESIS и ARMAGEDDON не столь уж и велико в плане разгона процессора. Так стоит ли платить больше? Выбор, конечно, за пользователями, но нужно как следует подумать, прежде чем отдавать большие деньги за решение, которое себя не оправдывает. Если нужен малошумный компьютер, то, конечно же, имеет смысл использовать кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, поскольку он позволяет работать даже без вентиляторов. Но если нужен производительный ПК, то мы бы рекомендовали использовать менее дорогие, но не менее эффективные (в плане максимально достижимой тактовой частоты процессора) кулеры Prolimatech.

    штатный режим - 3.20 штатный режим: Совокупность штатных операций. Источник: ГОСТ Р 54317 2011: Комплексы стартовые и технические ракетно космических комплексов. Требования безопасности …

    штатный режим работы DH - расчетный режим работы DH — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы расчетный режим работы DH EN design mode …

    штатный водно-химический режим - (на ТЭС, АЭС) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN normal water regimeNWR … Справочник технического переводчика

    дежурный режим - 3.23 дежурный режим: Режим функционирования прибора, при котором основные функции прибора не выполняются и прибор находится в готовности к переходу в обычный режим функционирования. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Штатный режим работы технического средства сигнализации, при котором оно способно выполнять заданные целевые функции. [РД 25.03.001 2002] Тематики системы охраны и безопасности объектов EN standby mode … Справочник технического переводчика

    дежурный режим технического средства сигнализации - 3.2.1 дежурный режим технического средства сигнализации: Штатный режим работы технического средства сигнализации, при котором оно способно выполнять заданные целевые функции Источник: РД 25.03.001 2002: Системы охраны и безопасности объектов.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    нормальный водно-химический режим - штатный водно химический режим (на ТЭС) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы штатный водно химический режим EN normal water chemistry … Справочник технического переводчика

    РД 25.03.001-2002: Системы охраны и безопасности объектов. Термины и определения - Терминология РД 25.03.001 2002: Системы охраны и безопасности объектов. Термины и определения: 2.36.8 аварийное освещение (на охраняемом объекте): Действующее при аварии на объекте только в момент отключения основного освещение, позволяющее… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Тип Бытовой компьютер Выпущен … Википедия

    У этого термина существуют и другие значения, см. БК (семейство компьютеров) (значения). БК (семейство компьютеров) Тип … Википедия

    Город Крымск Флаг Герб … Википедия

Книги

  • Цифровое телевидение , Карякин Владимир Леонидович. Учебное пособие посвящено рассмотрению общих принципов построения систем и сетей цифрового телевидения, компрессии цифровых сигналов изображения и звука. Рассматриваются технологии цифровой…