Комплексная оценка потребительских качеств систем охлаждения

Шестая редакция (исправленная и дополненная), сезон осень-зима 2008–2009


Подробные описания систем охлаждения, тщательные исследования их технических особенностей и эксплуатационных свойств, результаты многочисленных тестовых испытаний и т.д. — безусловно, все это нужно и полезно. Но зачастую, прочитав сотни страниц обзорных материалов и вдоволь насмотревшись на самые разнообразные иллюстрации, страждущий путник в безбрежных просторах Сети так и не находит четкого и ясного ответа на свой насущный вопрос: «какой же мне кулер выбрать, в конце концов»?

Действительно, общий недостаток абсолютного большинства публикаций, посвященных системам охлаждения ПК, — это очевидное отсутствие единой комплексной оценки функциональности и качества таких систем, которая позволяла бы разложить по полочкам все технико-эксплуатационные параметры и сгенерировать максимально информативную сравнительную характеристику кулеров, грубо говоря, понятную даже тем, кто в танке. Конечно, в Сети изредка встречаются материалы, снабженные неким подобием «чарта» или рейтинга кулеров. Но каким образом эти рейтинги формируются, и какие объективные (субъективные) параметры там учитываются — все это, как правило, известно только авторам публикаций и сокрыто за семью печатями. Когда же в подобных «чартах» удивительным образом побеждают изделия весьма сомнительного качества, а достойные системы оказываются в хвосте, неприменимость того или иного урезанного подхода к общей оценке функциональности систем охлаждения начинает проявлять себя в полный рост.

Бесконечно долго мириться с таким положением дел мы не стали, и, собравшись с силами, выработали собственную методику комплексной оценки потребительских качеств систем охлаждения. На истину в последней инстанции она не претендует, но, по нашему мнению, все же позволяет с достаточной степенью объективности отразить реальный «имидж» того или иного кулера.

Итак, переходим к сути методики.

Любая система охлаждения в нашем представлении имеет семь основных оценочных характеристик. Это:

  1. Тепловая эффективность (реально учитывается обратная величина — термическое сопротивление θja);
  2. Уровень шума;
  3. Технико-эксплуатационное качество активных компонентов (вентиляторов, центробежных насосов в системах жидкокостного охлаждения и т.п.) — учитываются технические параметры этих устройств, их функциональность и надежность;
  4. Технико-эксплуатационное качество крепежной системы — учитываются удобство инсталляции, технологичность крепежа, его надежность и соответствие нормативным требованиям;
  5. Технико-эксплуатационное качество пассивных компонентов (радиаторов, теплообменников, трубопроводов, термоинтерфейсов и т.п.) — учитываются технические параметры, технологическое совершенство, надежность;
  6. Cтепень профессиональной пригодности — учитывается тепловая эффективность соотносительно конкретных групп процессоров, для которых предназначена система охлаждения;
  7. Ценовая привлекательность (ценовая эффективность) — учитывается стоимость системы охлаждения и соответствие этого параметра современным экономическим реалиям.

Дополнительно к этим характеристикам прилагаются две категории бонусов:

  1. Технологичность системы (принимаются во внимание схемы термоконтроля, сигнализация останова вентилятора, переходники-регуляторы электропитания, защитные приспособления и прочее);
  2. Комплектация (принимаются во внимание термоинтерфейсы, переходники питания, технические описания и руководства, дополнительные приспособления и устройства).

Также вводится категория штрафов, которые накладываются на систему охлаждения в случае обнаружения низкого качества каких-либо ее компонентов, неудовлетворительной профпригодности или недостаточной эргономичности системы.

Для овеществления этих оценочных характеристик, каждая из них, за исключением степени профпригодности, получает количественное отражение в виде соответствующего индекса, который рассчитывается (определяется) в установленном порядке.

Порядок «начисления» индексов выглядит следующим образом:

Тепловая эффективность

Эт = (ВМ*ОПтэ)/ТС (баллов), где

Эт — индекс «тепловая эффективность», ВМ — весовой множитель, ОПтэ — тепловой опорный показатель («эталонное» термическое сопротивление θja), ТС — термическое сопротивление θja рассматриваемой системы охлаждения.

Эталонное термическое сопротивление составляет: 0,30°С/Вт для систем, ориентированных на платформы AMD Socket 754/939/AM2, и 0,25°С/Вт — для систем платформы Intel LGA775 (это самые наилучшие показатели с учетом современных технологических возможностей массового производства). Весовой множитель равен 180.

Шум

Ш = (ВМ*ОПш)/УШ (баллов), где

Ш — индекс «шум», ВМ — весовой множитель, ОПш — шумовой опорный показатель («эталонный» уровень шума), УШ — уровень шума, производимого системой охлаждения.

Эталонный уровень шума составляет 25 дБА (типичный фоновый уровень шума в жилом помещении в ночное время суток). Весовой множитель равен 90.

Технико-эксплуатационное качество активных компонентов (ТЭК АК) и технико-эксплуатационное качество крепежной системы (ТЭК КС)

«Неудовлетворительное» — 0 баллов;
«Удовлетворительное» — 10 баллов;
«Хорошее» — 20 баллов;
«Придраться не к чему» — 30 баллов.

Применимы любые промежуточные оценки. Например, 29 баллов можно интерпретировать, как «качество вентилятора просто отличное, но слишком скучная цветовая гамма проводки электропитания (крепеж чудесный, но его зеркальная поверхность несколько неточно отражает физиономию пользователя)», а 1 балл — «качество вентилятора ужасное, но несколько часов с шумом-бряканьем он все-таки может проработать (крепеж повреждает процессорное ядро, но лишь со второй неудачной попытки установить кулер)».

Технико-эксплуатационное качество пассивных компонентов (ТЭК ПК)

«Неудовлетворительное» — 0 баллов;
«Удовлетворительное» — 10 баллов;
«Хорошее» — 20 баллов;
«Придраться не к чему» — 30 баллов.

Возможны любые промежуточные оценки.

Степень «профессиональной» пригодности

Степень «профессиональной» пригодности выражается в виде принадлежности системы охлаждения к «группе профессиональной пригодности» (ГПП), включающей определенные типы процессоров, отранжированных по величине тепловой мощности.

Для платформ AMD (Socket 754, Socket 939, Socket AM2) установлены следующие ГПП:

Группа профессиональной пригодностиТипы процессоров
«А» (тепловая мощность до 50 Вт) все энергоэффективные модели семейств AMD Sempron LE, Athlon LE, Athlon X2 Dual-Core BE
AMD Athlon X2 Dual-Core 4850e
«B» (тепловая мощность до 70 Вт) все модели AMD Sempron
AMD Athlon 3500+
AMD Athlon X2 Dual-Core 5400+
AMD Phenom X3 Triple-Core 8450e
AMD Phenom X4 Quad-Core 9350e
«C» (тепловая мощность до 100 Вт) все модели AMD Sempron
все модели AMD Athlon
AMD Athlon X2 Dual-Core 6000+ (65 nm)
AMD Phenom X3 Triple-Core 8850
AMD Phenom X4 Quad-Core 9750
«D» (тепловая мощность до 150 Вт) все актуальные процессоры процессоры AMD, включая AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+, AMD Phenom X4 Quad-Core 9950 и AMD Phenom II X4 940

Для платформы Intel LGA775 установлены следующие ГПП:

Группа профессиональной пригодностиТипы процессоров
«А» (тепловая мощность до 50 Вт) Intel Pentium Dual-Core E2140
Intel Pentium Dual-Core E5200
«B» (тепловая мощность до 70 Вт) все модели Intel Core 2 Duo
все модели Intel Pentium Dual-Core
все модели Intel Celeron
Intel Core 2 Quad Q9550S
«C» (тепловая мощность до 100 Вт) все модели Intel Core 2 Duo
все модели Intel Pentium Dual-Core
все модели Intel Celeron
Intel Core 2 Quad Q9650
«D» (тепловая мощность до 150 Вт) все актуальные процессоры Intel LGA775, включая Intel Core 2 Extreme QX9770

Принадлежность системы охлаждения к конкретной группе определяется из условия:

Td =< 80°C, где Td = 40+(Phja), Td — температура процессорного ядра, Ph — максимальная тепловая мощность процессора, Θja — полное термическое сопротивление системы охлаждения.

Это условие возникает из эмпирической возможности процессора функционировать с технически приемлемой температурой ядра (не более 80°C) в жестком тепловом внутрикорпусном режиме (внутрикорпусная температура 40°C и менее).

Ценовая привлекательность

Эц = (ВМ*ОПц)/Ц (баллов), где

Эц — индекс «ценовая эффективность», ВМ — весовой множитель, ОПц — ценовой опорный показатель («эталонная» стоимость), Ц — средняя розничная цена системы охлаждения.

Эталонная стоимость систем охлаждения для платформы AMD составляет:
5 долларов — системы принудительного воздушного охлаждения (суть привычные всем кулеры), принадлежащие к ГПП «A», 8 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «B», 12 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «C», 20 долларов — кулеры, принадлежащие к «D», 50 долларов — системы жидкостного охлаждения. Весовой множитель равен 100.

Эталонная стоимость систем охлаждения для платформы Intel составляет:
5 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «A», 8 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «B», 12 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «C», 18 долларов — кулеры, принадлежащие к «D», 50 долларов — системы жидкостного охлаждения. Весовой множитель равен 100.

В отдельных исключительных случаях, когда индивидуальные конструктивно-технические особенности объективно не позволяют прямо соотнести ГПП и эталонную стоимость, этот показатель может быть принудительно повышен (или понижен) к величине последующего (предшествующего) класса ГПП.

Бонусы

Группа профпригодности «C» (платформа AMD) — 20 баллов;
Группа профпригодности «D» (платформа AMD) — 35 баллов;
Группа профпригодности «C» (платформа Intel) — 20 баллов;
Группа профпригодности «D» (платформа Intel) — 30 баллов;
Корректно работающий термоконтроль — 5 баллов;
Предустановленный термоинтерфейс — 5 баллов;
Переходник электропитания (регулируемый) — 10 баллов;
Система ШИМ-регулировки электропитания вентилятора (PWM) — 5 баллов;
Комплект дополнительных установочных приспособлений — 5 баллов;
Термопаста в комплекте — 2 балла;
Все прочие — 1 балл.

Налагаемые штрафы

Тепловая эффективность ниже уровня группы профпригодности «A» — с КОФ СО снимается 10%;
Низкое качество пассивных компонентов — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 25%;
Низкое качество активных компонентов — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 15%;
Низкое качество крепежной системы — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 35%.

Все индексы и бонусы начисляются по итогам исследования каждой системы охлаждения и сводятся в ее «технико-экономическую карту». Сумма всех начисленных индексов и бонусов (за вычетом штрафов, если таковые накладываются) дает искомую величину «комплексной оценки потребительских качеств системы охлаждения» (КОПК СО). Если ценовая привлекательность во внимание не принимается (например, для учета «чистой» функциональности кулера), тогда рассчитывается уже «комплексная оценка функциональности системы охлаждения» (КОФ СО). В итоге, по результатам сортировки всех полученных КОПК СО и КОФ СО, формируется «табель о рангах» — технико-экономический и технико-эксплуатационный рейтинги систем охлаждения.

Это все основные пункты нашей новой методики. Искренне надеемся, что ее практическая реализация поможет вам, дорогие читатели, успешно разрешить нелегкую проблему выбора системы охлаждения, соответствующей вашим требованиям к качеству и функциональности продукта. В заключение осталось отметить, что конструктивные замечания и дельные предложения, как всегда, только приветствуются!




Дополнительно

Комплексная оценка потребительских качеств систем охлаждения

Комплексная оценка потребительских качеств систем охлаждения

Шестая редакция (исправленная и дополненная), сезон осень-зима 2008–2009

Подробные описания систем охлаждения, тщательные исследования их технических особенностей и эксплуатационных свойств, результаты многочисленных тестовых испытаний и т.д. — безусловно, все это нужно и полезно. Но зачастую, прочитав сотни страниц обзорных материалов и вдоволь насмотревшись на самые разнообразные иллюстрации, страждущий путник в безбрежных просторах Сети так и не находит четкого и ясного ответа на свой насущный вопрос: «какой же мне кулер выбрать, в конце концов»?

Действительно, общий недостаток абсолютного большинства публикаций, посвященных системам охлаждения ПК, — это очевидное отсутствие единой комплексной оценки функциональности и качества таких систем, которая позволяла бы разложить по полочкам все технико-эксплуатационные параметры и сгенерировать максимально информативную сравнительную характеристику кулеров, грубо говоря, понятную даже тем, кто в танке. Конечно, в Сети изредка встречаются материалы, снабженные неким подобием «чарта» или рейтинга кулеров. Но каким образом эти рейтинги формируются, и какие объективные (субъективные) параметры там учитываются — все это, как правило, известно только авторам публикаций и сокрыто за семью печатями. Когда же в подобных «чартах» удивительным образом побеждают изделия весьма сомнительного качества, а достойные системы оказываются в хвосте, неприменимость того или иного урезанного подхода к общей оценке функциональности систем охлаждения начинает проявлять себя в полный рост.

Бесконечно долго мириться с таким положением дел мы не стали, и, собравшись с силами, выработали собственную методику комплексной оценки потребительских качеств систем охлаждения. На истину в последней инстанции она не претендует, но, по нашему мнению, все же позволяет с достаточной степенью объективности отразить реальный «имидж» того или иного кулера.

Итак, переходим к сути методики.

Любая система охлаждения в нашем представлении имеет семь основных оценочных характеристик. Это:

  1. Тепловая эффективность (реально учитывается обратная величина — термическое сопротивление θja);
  2. Уровень шума;
  3. Технико-эксплуатационное качество активных компонентов (вентиляторов, центробежных насосов в системах жидкокостного охлаждения и т.п.) — учитываются технические параметры этих устройств, их функциональность и надежность;
  4. Технико-эксплуатационное качество крепежной системы — учитываются удобство инсталляции, технологичность крепежа, его надежность и соответствие нормативным требованиям;
  5. Технико-эксплуатационное качество пассивных компонентов (радиаторов, теплообменников, трубопроводов, термоинтерфейсов и т.п.) — учитываются технические параметры, технологическое совершенство, надежность;
  6. Cтепень профессиональной пригодности — учитывается тепловая эффективность соотносительно конкретных групп процессоров, для которых предназначена система охлаждения;
  7. Ценовая привлекательность (ценовая эффективность) — учитывается стоимость системы охлаждения и соответствие этого параметра современным экономическим реалиям.

Дополнительно к этим характеристикам прилагаются две категории бонусов:

  1. Технологичность системы (принимаются во внимание схемы термоконтроля, сигнализация останова вентилятора, переходники-регуляторы электропитания, защитные приспособления и прочее);
  2. Комплектация (принимаются во внимание термоинтерфейсы, переходники питания, технические описания и руководства, дополнительные приспособления и устройства).

Также вводится категория штрафов, которые накладываются на систему охлаждения в случае обнаружения низкого качества каких-либо ее компонентов, неудовлетворительной профпригодности или недостаточной эргономичности системы.

Для овеществления этих оценочных характеристик, каждая из них, за исключением степени профпригодности, получает количественное отражение в виде соответствующего индекса, который рассчитывается (определяется) в установленном порядке.

Порядок «начисления» индексов выглядит следующим образом:

Тепловая эффективность

Эт = (ВМ*ОПтэ)/ТС (баллов), где

Эт — индекс «тепловая эффективность», ВМ — весовой множитель, ОПтэ — тепловой опорный показатель («эталонное» термическое сопротивление θja), ТС — термическое сопротивление θja рассматриваемой системы охлаждения.

Эталонное термическое сопротивление составляет: 0,30°С/Вт для систем, ориентированных на платформы AMD Socket 754/939/AM2, и 0,25°С/Вт — для систем платформы Intel LGA775 (это самые наилучшие показатели с учетом современных технологических возможностей массового производства). Весовой множитель равен 180.

Шум

Ш = (ВМ*ОПш)/УШ (баллов), где

Ш — индекс «шум», ВМ — весовой множитель, ОПш — шумовой опорный показатель («эталонный» уровень шума), УШ — уровень шума, производимого системой охлаждения.

Эталонный уровень шума составляет 25 дБА (типичный фоновый уровень шума в жилом помещении в ночное время суток). Весовой множитель равен 90.

Технико-эксплуатационное качество активных компонентов (ТЭК АК) и технико-эксплуатационное качество крепежной системы (ТЭК КС)

«Неудовлетворительное» — 0 баллов;
«Удовлетворительное» — 10 баллов;
«Хорошее» — 20 баллов;
«Придраться не к чему» — 30 баллов.

Применимы любые промежуточные оценки. Например, 29 баллов можно интерпретировать, как «качество вентилятора просто отличное, но слишком скучная цветовая гамма проводки электропитания (крепеж чудесный, но его зеркальная поверхность несколько неточно отражает физиономию пользователя)», а 1 балл — «качество вентилятора ужасное, но несколько часов с шумом-бряканьем он все-таки может проработать (крепеж повреждает процессорное ядро, но лишь со второй неудачной попытки установить кулер)».

Технико-эксплуатационное качество пассивных компонентов (ТЭК ПК)

«Неудовлетворительное» — 0 баллов;
«Удовлетворительное» — 10 баллов;
«Хорошее» — 20 баллов;
«Придраться не к чему» — 30 баллов.

Возможны любые промежуточные оценки.

Степень «профессиональной» пригодности

Степень «профессиональной» пригодности выражается в виде принадлежности системы охлаждения к «группе профессиональной пригодности» (ГПП), включающей определенные типы процессоров, отранжированных по величине тепловой мощности.

Для платформ AMD (Socket 754, Socket 939, Socket AM2) установлены следующие ГПП:

Группа профессиональной пригодностиТипы процессоров
«А» (тепловая мощность до 50 Вт) все энергоэффективные модели семейств AMD Sempron LE, Athlon LE, Athlon X2 Dual-Core BE
AMD Athlon X2 Dual-Core 4850e
«B» (тепловая мощность до 70 Вт) все модели AMD Sempron
AMD Athlon 3500+
AMD Athlon X2 Dual-Core 5400+
AMD Phenom X3 Triple-Core 8450e
AMD Phenom X4 Quad-Core 9350e
«C» (тепловая мощность до 100 Вт) все модели AMD Sempron
все модели AMD Athlon
AMD Athlon X2 Dual-Core 6000+ (65 nm)
AMD Phenom X3 Triple-Core 8850
AMD Phenom X4 Quad-Core 9750
«D» (тепловая мощность до 150 Вт) все актуальные процессоры процессоры AMD, включая AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+, AMD Phenom X4 Quad-Core 9950 и AMD Phenom II X4 940

Для платформы Intel LGA775 установлены следующие ГПП:

Группа профессиональной пригодностиТипы процессоров
«А» (тепловая мощность до 50 Вт) Intel Pentium Dual-Core E2140
Intel Pentium Dual-Core E5200
«B» (тепловая мощность до 70 Вт) все модели Intel Core 2 Duo
все модели Intel Pentium Dual-Core
все модели Intel Celeron
Intel Core 2 Quad Q9550S
«C» (тепловая мощность до 100 Вт) все модели Intel Core 2 Duo
все модели Intel Pentium Dual-Core
все модели Intel Celeron
Intel Core 2 Quad Q9650
«D» (тепловая мощность до 150 Вт) все актуальные процессоры Intel LGA775, включая Intel Core 2 Extreme QX9770

Принадлежность системы охлаждения к конкретной группе определяется из условия:

Td =< 80°C, где Td = 40+(Phja), Td — температура процессорного ядра, Ph — максимальная тепловая мощность процессора, Θja — полное термическое сопротивление системы охлаждения.

Это условие возникает из эмпирической возможности процессора функционировать с технически приемлемой температурой ядра (не более 80°C) в жестком тепловом внутрикорпусном режиме (внутрикорпусная температура 40°C и менее).

Ценовая привлекательность

Эц = (ВМ*ОПц)/Ц (баллов), где

Эц — индекс «ценовая эффективность», ВМ — весовой множитель, ОПц — ценовой опорный показатель («эталонная» стоимость), Ц — средняя розничная цена системы охлаждения.

Эталонная стоимость систем охлаждения для платформы AMD составляет:
5 долларов — системы принудительного воздушного охлаждения (суть привычные всем кулеры), принадлежащие к ГПП «A», 8 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «B», 12 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «C», 20 долларов — кулеры, принадлежащие к «D», 50 долларов — системы жидкостного охлаждения. Весовой множитель равен 100.

Эталонная стоимость систем охлаждения для платформы Intel составляет:
5 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «A», 8 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «B», 12 долларов — кулеры, принадлежащие к ГПП «C», 18 долларов — кулеры, принадлежащие к «D», 50 долларов — системы жидкостного охлаждения. Весовой множитель равен 100.

В отдельных исключительных случаях, когда индивидуальные конструктивно-технические особенности объективно не позволяют прямо соотнести ГПП и эталонную стоимость, этот показатель может быть принудительно повышен (или понижен) к величине последующего (предшествующего) класса ГПП.

Бонусы

Группа профпригодности «C» (платформа AMD) — 20 баллов;
Группа профпригодности «D» (платформа AMD) — 35 баллов;
Группа профпригодности «C» (платформа Intel) — 20 баллов;
Группа профпригодности «D» (платформа Intel) — 30 баллов;
Корректно работающий термоконтроль — 5 баллов;
Предустановленный термоинтерфейс — 5 баллов;
Переходник электропитания (регулируемый) — 10 баллов;
Система ШИМ-регулировки электропитания вентилятора (PWM) — 5 баллов;
Комплект дополнительных установочных приспособлений — 5 баллов;
Термопаста в комплекте — 2 балла;
Все прочие — 1 балл.

Налагаемые штрафы

Тепловая эффективность ниже уровня группы профпригодности «A» — с КОФ СО снимается 10%;
Низкое качество пассивных компонентов — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 25%;
Низкое качество активных компонентов — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 15%;
Низкое качество крепежной системы — снимаются все бонусы, с КОФ СО снимается 35%.

Все индексы и бонусы начисляются по итогам исследования каждой системы охлаждения и сводятся в ее «технико-экономическую карту». Сумма всех начисленных индексов и бонусов (за вычетом штрафов, если таковые накладываются) дает искомую величину «комплексной оценки потребительских качеств системы охлаждения» (КОПК СО). Если ценовая привлекательность во внимание не принимается (например, для учета «чистой» функциональности кулера), тогда рассчитывается уже «комплексная оценка функциональности системы охлаждения» (КОФ СО). В итоге, по результатам сортировки всех полученных КОПК СО и КОФ СО, формируется «табель о рангах» — технико-экономический и технико-эксплуатационный рейтинги систем охлаждения.

Это все основные пункты нашей новой методики. Искренне надеемся, что ее практическая реализация поможет вам, дорогие читатели, успешно разрешить нелегкую проблему выбора системы охлаждения, соответствующей вашим требованиям к качеству и функциональности продукта. В заключение осталось отметить, что конструктивные замечания и дельные предложения, как всегда, только приветствуются!