Обзор системы жидкостного охлаждения Corsair iCUE H150i Elite Capellix

Оглавление

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель Corsair
Модель iCUE H150i Elite Capellix
Код модели CW-9060048-WW
Тип системы охлаждения жидкостная замкнутого типа предзаполненная нерасширяемая для процессора
Совместимость материнские платы с процессорными разъемами Intel: 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066; AMD: AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4
Тип вентиляторов осевые (аксиальные), серия ML120 RGB (с технологией магнитной левитации), 3 шт.
Питание вентиляторов 12 В, 0,225 А, 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ)
Размеры вентиляторов 120×120×25 мм
Скорость вращения вентиляторов 400—2400 об/мин
Производительность вентиляторов 127,4 м³/ч
Статическое давление вентилятора 41,19 Па
Уровень шума вентилятора 10—37 дБА
Подшипник вентиляторов нет данных
Размеры радиатора 397×120×27 мм
Материал радиатора алюминий
Длина шлангов 400 мм
Помпа интегрирована с теплосъемником, до 0,82 л/мин, уровень шума не более 20 дБА
Материал теплосъемника медь (56×56 мм)
Термоинтерфейс теплосъемника нанесенная термопаста
Подключение
  • помпа: к контроллеру iCUE Commander Core и к 3(4)-контактному разъему (только датчик вращения) для вентилятора на материнской плате
  • iCUE Commander Core: к внутреннему разъему USB 2.0 на материнской плате и к разъему питания SATA от БП
  • вентиляторы: к контроллеру iCUE Commander Core
Комплект поставки
  • соединенные шлангами и заправленные теплоносителем радиатор и помпа
  • вентилятор, 3 шт.
  • комплект креплений помпы на процессор
  • комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус
  • контроллер iCUE Commander Core
  • площадка с двухсторонним клейким слоем, 2 шт.
  • сменная декоративная крышка помпы и шестигранный ключик
  • руководство по установке
  • описание гарантии
Розничные предложения

Описание

Поставляется система жидкостного охлаждения Corsair iCUE H150i Elite Capellix в коробке из среднего по толщине гофрированного картона. Оформление коробки красочное, с использованием фирменных желтого и черного цветов, часть изображений покрыта лаком. На внешних плоскостях коробки не только в цвете изображен сам продукт, но и перечислены основные особенности, технические характеристики, указана комплектация (в картинках) и есть чертеж радиатора с главными размерами. Надписи выполнены на нескольких языках, включая русский. Для защиты и распределения деталей используются форма из папье-маше, прокладка из вспененного полиэтилена, чехлы из вспененного полиэтилена и пластиковые пакеты. Подошва теплосъемника и термопаста на ней защищены колпаком из прозрачного пластика.

Внутри коробки находятся радиатор с подключенной помпой, вентиляторы, комплект крепежа, контроллер, инструкция по установке, описание гарантии и т. д.

Инструкция с рисунками и поясняющими надписями также на нескольких языках, включая русский. На сайте компании есть описание системы, PDF-файл с инструкцией по установке, чертеж декоративной крышки помпы, а также ссылка на дистрибутив актуальной версии ПО iCUE. Система герметичная, заправлена, готова к использованию.

Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина (толщиной по видимой части 2,5 мм). Ее внешняя поверхность шлифованная и слегка полированная. Плоскость подошвы чуть-чуть (где-то на 0,2 мм) выпуклая к центру.

Габариты этой пластины — 56×56 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями — 45×45 мм. Центральную часть медного основания занимает нанесенная тонким слоем термопаста.

Запаса для ее восстановления в комплекте поставки, к сожалению, нет. Во всех тестах использовалась качественная термопаста другого производителя, расфасованная в шприц. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре Intel Core i9-7980XE:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась практически по всей площади крышки процессора, а примерно по центру есть большой участок плотного контакта. Отметим, что крышка этого процессора сама по себе чуть выпуклая к центру.

И в случае процессора AMD Ryzen 9 3950X. На процессоре:

На подошве теплосъемника:

В данном случае также в центре есть большое пятно плотного контакта. (Распределение термопасты, конечно, немного изменилось при разъединении процессора и помпы.)

Распределение термопасты на процессоре AMD Ryzen Threadripper 2990WX:

На подошве помпы:

В случае процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX пятно плотного контакта в процентном отношении от площади крышки процессора меньше. Видно, что к краям крышки слой термопасты весьма толстый, а у этого процессора четыре кристалла расположены со сдвигом от центра к четырем углам. То есть вряд ли стоит ожидать хорошей эффективности при охлаждении процессоров AMD Ryzen Threadripper.

Основание корпуса помпы изготовлено из твердого черного пластика с матовой поверхностью, а верхняя отделяемая часть — из менее твердого черного пластика также с матовой поверхностью. Сверху помпа закрыта пластиной из полупрозрачного пластика, которая является светорассеивателем. Дополнительно на помпе с помощью четырех винтов крепится декоративная крышка из прозрачного пластика с зеркально-гладкой поверхностью, на которую изнутри наклеена подложка с черно-белым рисунком.

В комплекте есть еще одна крышка с инвертированным рисунком и пластиковый ключик. При желании пользователь может установить эту крышку или изготовить свою, используя чертеж. Также крышку можно просто перевернуть, чтобы логотип на ней был в правильной ориентации.

Помпа оснащена многоцветной многозонной (производитель пишет, что используется 33 адресуемых RGB-светодиода) подсветкой. В плане корпус помпы — квадрат со скошенными и слегка закругленными углами с расстоянием между сторонами примерно 62 мм. Высота помпы 51 мм. Длина кабеля к контроллеру 60 см, а от датчика вращения — 30 см.

Шланги умеренно жесткие и упругие, они заключены в оплетку из скользкого пластика, внешний диаметр шлангов с оплеткой примерно 10 мм. Длина шлангов — 35 см (до гильз). Шланги не короткие, но встречаются и длиннее. Г-образные фитинги на входе в помпу поворачиваются, что облегчает установку системы.

Радиатор изготовлен из алюминия и снаружи имеет черное матовое относительно стойкое покрытие.

Крыльчатка вентилятора изготовлена из белого полупрозрачного пластика с матовой поверхностью. На статоре по кругу расположены 8 RGB-светодиодов, которые подсвечивают крыльчатку из центра.

Виброгасящие элементы отсутствуют. Впрочем, обычно толку от них все равно ноль.

Декоративной оплетки на кабелях от вентиляторов нет, как нет ее и на кабелях от помпы (термоусадочная трубка не считается), что облегчает установку. От каждого вентилятора отходит два кабеля, оба с четырехконтактными разъемами, но разного типа. Первым кабелем мотор вентилятора подключается к контроллеру из комплекта (но можно и к стандартным 3(4)-штырьковым разъемам на материнской плате, вот только зачем?). Вторым кабелем подключается подсветка вентилятора все к тому же контроллеру, только к другим разъемам. Длина кабелей питания и подсветки вентилятора — по 60 см.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое или черное полуматовое лакокрасочное покрытие. Отметим большие гайки с накаткой, благодаря которым нет необходимости использовать инструменты при установке помпы на процессор, а также то, что крепежные скобы просто вставляются в пазы на помпе, это очень удобно.

Для управления подсветкой, помпой и вентиляторами, а также для контроля за работой вентиляторов и помпы используется контроллер iCUE Commander Core.

Нижняя плоскость контроллера ровная, что позволяет закрепить его внутри корпуса с помощью площадок с двусторонним клейким слоем, входящими в комплект поставки. Помпа к контроллеру подключается специальным многожильным кабелем. Как видно, разъемов для вентиляторов на контроллере всего шесть пар (один разъем для мотора, второй — для подсветки), то есть к нему можно подключить еще три вентилятора, которые можно купить по отдельности и без контроллера. От контроллера отходит неотсоединяемый кабель питания с разъемом SATA (46 см). Вторым неотсоединяемым кабелем контроллер подключается к USB-колодке на системной плате (44 см). Есть и еще один разъем, предназначенный, видимо, для подключения выносного датчика температуры.

Если контроллер подключить только к источнику питания, то подсветка вентиляторов будет работать в режиме по умолчанию. Для управления работой системы охлаждения, а именно работой вентиляторов, помпы и подсветки, на ПК нужно установить фирменное ПО iCUE. Пройдемся по тем функциям, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой системе охлаждения. Для доступа к ним нужно выбрать систему в главном окне.

Можно отслеживать значения температуры охлаждающей жидкости, скорости вращения всех вентиляторов, подключенных к контроллеру, и помпы, а также других доступных в системе датчиков в том числе и в виде графиков за определенный период времени.

Доступны выбор профиля подсветки и его настройка.

Для вентиляторов и помпы можно выбрать один из предустановленных профилей с различными видами зависимости скорости вращения от температуры, при этом в случае вентиляторов доступен профиль с остановкой при низкой температуре. Дополнительно пользователь может создать собственный профиль с зависимостью скорости вращения вентилятора от показания одного из доступных в системе датчиков температуры.

Также можно выбрать действия, которые будут выполняться при достижении пороговых значений датчика температуры.

Режимы подсветки можно посмотреть на видео ниже (последовательный перебор режимов с интервалом в несколько секунд):

На систему Corsair iCUE H150i Elite Capellix установлена гарантия в 5 лет.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2020 года». Для теста под нагрузкой использовалась программа powerMax (AVX), все ядра процессора Intel Core i9-7980XE работали на фиксированной частоте 3,2 ГГц (множитель 32). Во всех тестах помпа, если не указано иное, работает на минимальной скорости вращения (режим Тихий).

Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Отличный результат — очень широкий диапазон регулировки и плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 20% до 100%. Отметим, что при КЗ 0% (точнее, при 15%-16% и меньше) вентиляторы останавливаются, что может пригодиться в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке. При 16%-17% вентиляторы запускаются.

Изменение скорости вращения также плавное, но диапазон регулировки с помощью напряжения заметно у́же. Вентиляторы останавливаются при 2,8 В, а при 2,9/3,0 В запускаются. Видимо, в случае необходимости их допустимо подключать к 5 В.

Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера

При КЗ = 20% система уже не справляется с охлаждением процессора Intel Core i9-7980XE, но это значение соответствует скорости вращения всего порядка 200 об/мин! Для помпы мы сначала выбрали самый производительный режим Экстрим, что соответствует скорости вращения порядка 2660 об/мин, но оказалось, что при этом шум от только помпы слишком большой, порядка 26,6 дБА. Поэтому мы провели повторный тест, переключив помпу в режим Тихий (порядка 2250 об/мин). В этом режиме шум от помпы снижается до приемлемых 20 дБА, а на охлаждающую способность снижение скорости практически не оказывает никакого влияния. В итоге тестирование с другими процессорами мы проводили только в режиме Тихий для профиля работы помпы. Отметим, что никакой зависимости скорости вращения помпы от температуры охлаждающей жидкости мы не выявили — обороты фиксированные с незначительной вариацией.

Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

Уровень шума этой системы охлаждения меняется в широком диапазоне. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но где-то от 40 дБА и выше шум, с нашей точки зрения, очень высокий для настольной системы; от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых; ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — корпусных вентиляторов, вентиляторов на блоке питания и на видеокарте, а также жестких дисков; а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. В данном случае охватывается весь указанный диапазон, то есть в зависимости от скорости вращения вентиляторов система может быть как шумной, так и очень тихой. Фоновый уровень был равен 16,3 дБА (условное значение, которое показывает шумомер).

Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентиляторами системы охлаждения, может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Pmax (ранее мы использовали обозначение Макс. TDP)), потребляемой процессором, от уровня шума (подробности описаны в методике):

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности (в расчет берем режим Тихий), получим примерную максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню. Это порядка 270 Вт для процессора Intel Core i9-7980XE. Если не обращать внимания на уровень шума, то пределы мощности можно увеличить где-то до 340 Вт. Еще раз уточним, это в жестких условиях обдува радиатора нагретым до 44 градусов воздухом, при снижении температуры воздуха указанные пределы мощности для бесшумной работы и максимальной мощности возрастают.

Сравнение с другими СЖО при охлаждении процессора Intel Core i9-7980XE

По данной ссылке можно рассчитать пределы мощности для других граничных условий (температуры воздуха и максимальной температуры процессора) и сравнить эту систему с несколькими другими кулерами, протестированными по такой же методике (список пополняется). Видно, что данная СЖО уверенно входит в группу лучших систем охлаждения, среди протестированных нами по данной методике.

Тестирование на процессоре AMD Ryzen 9 3950X

В качестве дополнительного теста мы решили посмотреть, как данная СЖО справится с охлаждением AMD Ryzen 9 3950X. Процессоры семейства Ryzen 9 являются сборками из трех кристаллов под одной крышкой. С одной стороны увеличение площади, с которой снимается тепло, может улучшить охлаждающую способность кулера, но с другой — конструкция большинства кулеров оптимизирована для лучшего охлаждения именно центральной области процессора. Все ядра процессора работали на фиксированной частоте 3,6 ГГц (множитель 36). В качестве нагрузочного теста применялась программа powerMax (с использованием системы команд AVX).

Зависимость температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов:

По факту в условиях теста этот процессор при 24 градусах окружающего воздуха не перегревается даже при КЗ равном 20%.

Зависимость уровня шума от температуры процессора при полной загрузке:

Ограничившись указанными выше условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Pmax), потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим, что максимальная мощность процессора, соответствующая этому уровню, составляет порядка 140 Вт. Если не обращать внимания на уровень шума, то предел мощности можно увеличить где-то до 155 Вт. Еще раз уточним: это в жестких условиях обдува радиатора нагретым до 44 градусов воздухом. При снижении температуры воздуха указанные пределы мощности для бесшумной работы и максимальной мощности возрастают. Результат заметно хуже, чем в случае процессора Intel Core i9-7980XE. Впрочем, при условии достаточно хорошей вентиляции в корпусе данный кулер вполне справится с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 3950X, но на возможность существенного разгона рассчитывать уже не стоит.

Сравнение с другими кулерами и СЖО при охлаждении процессора AMD Ryzen 9 3950X

По данной ссылке можно рассчитать пределы мощности для других граничных условий (температуры воздуха и максимальной температуры процессора). Сравнение показывает, что результат очень хороший.

Тестирование на процессоре AMD Ryzen Threadripper

Также мы решили выяснить, как система Corsair iCUE H150i Elite Capellix справится с охлаждением процессора Ryzen Threadripper 2990WX, максимальное потребление которого достигает 335 Вт. Все ядра процессора работали на фиксированной частоте 3,5 ГГц (множитель 35). В качестве нагрузочного теста применялась программа powerMax (с использованием системы команд AVX).

Зависимость температуры процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов:

По факту процессор 2990WX при 24 градусах окружающего воздуха перегревается на оборотах вентиляторов, достигаемых при КЗ ниже 30% — частота ядер уже начинает снижаться. В начале теста есть аномальное изменение температуры. Видимо, у нас не получилось распределить термопасту достаточно тонким слоем, и только после прогрева ее излишки выдавились из-под подошвы помпы, что увеличило эффективность охлаждения.

Зависимость уровня шума от температуры процессора при полной загрузке:

Ограничившись указанными выше условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Pmax), потребляемой процессором, от уровня шума уже в случае AMD Ryzen Threadripper 2990WX:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим, что примерная максимальная мощность процессора, соответствующего этому уровню, составляет порядка 215 Вт. Если не обращать внимания на уровень шума, то предел мощности можно увеличить где-то до 270 Вт. Еще раз уточним: это в жестких условиях обдува радиатора нагретым до 44 градусов воздухом. При снижении температуры воздуха указанные пределы мощности для бесшумной работы и максимальной мощности возрастают. Результат для СЖО, не оптимизированной под AMD Ryzen Threadripper, хороший, но хуже, чем в случае процессора Intel Core i9-7980XE. Это можно объяснить тем, что область теплосъемника (точнее, его активная часть) не охватывает всю площадь, на которой размещаются кристаллы процессора AMD Ryzen Threadripper.

Сравнение с другими кулерами и СЖО при охлаждении процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX

По данной ссылке можно рассчитать пределы мощности для других граничных условий (температуры воздуха и максимальной температуры процессора) и сравнить эту систему с несколькими другими, протестированными по такой же методике (список систем пополняется) с процессором AMD Ryzen Threadripper 2990WX.

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения Corsair iCUE H150i Elite Capellix можно создать условно бесшумный компьютер (уровень шума 25 дБА и ниже), оснащенный процессором типа Intel Core i9-7980XE (Intel LGA2066, Skylake-X (HCC)), если потребление процессора под максимальной нагрузкой не будет превышать 270 Вт, а температура внутри корпуса не повысится выше 44 °C. В случае чиплетного процессора AMD Ryzen 9 3950X эффективность кулера заметно ниже, и для соблюдения указанных выше условий максимальная мощность, потребляемая процессором, должна быть не выше 140 Вт. Процессор типа AMD Ryzen Threadripper 2990WX эта СЖО может бесшумно охлаждать, если потребление процессора не превысит 215 Вт. При снижении температуры охлаждающего воздуха и/или менее жестких требованиях к уровню шума пределы мощности во всех трех случаях можно существенно увеличить. Любители моддинга оценят адресуемую многозонную RGB-подсветку помпы и вентиляторов, которая поможет украсить внутреннее пространство системного блока, а также сменную декоративную крышку помпы. Отметим хорошее качество изготовления, удобные в работе плоские кабели без оплетки, подключение к разъему питания SATA, удобный крепеж водоблока, а также функциональное ПО iCUE, предназначенное для контроля и управления работой данной системы охлаждения, и не только для этого.

Справочник по ценам

22 июня 2021 Г.