Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A720 Black

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель ID-Cooling
Название модели, ссылка Frozn A720 Black
Код модели ID-CPU-FROZN-A720-BLACK; EAN: 6931393305783
Тип системы охлаждения для процессора воздушная башенного типа с активным обдувом вынесенного на тепловых трубках радиатора
Совместимость мат. платы с процессорными разъемами:
Intel: LGA 1700, 20xx, 115x и 1200;
AMD: AM5, AM4
Охлаждающая способность TDP 300 Вт
Тип вентилятора осевой (аксиальный), 2 шт.
Модель вентилятора TF-14025 (ID14025M12F)
Питание вентилятора 12 В, 0,36 А
Размеры вентилятора 140×140×25 мм
Скорость вращения вентилятора 500—2000 об/мин
Производительность вентилятора 167,5 м³/ч (98,6 фут³/мин)
Статическое давление вентилятора 22,2 Па (2,26 мм вод. ст.)
Уровень шума 33,5 дБА максимум
Подшипник вентилятора Fluid Dynamic Bearing
Срок службы вентилятора нет данных
Размеры охладителя (В×Ш×Г) 163×140×153 мм
Масса охладителя 1300 г
Материал радиатора пластины из алюминия (0,4 мм толщиной) и медные тепловые трубки (7 шт. ∅6 мм), медный теплосъемник
Термоинтерфейс теплосъемника термопаста Frost X25 в шприце
Подключение вентиляторы: 4-контактные разъемы (питание, датчик вращения, управление ШИМ) в разъемы разветвителя, и разветвитель в разъем для кулера процессора на материнской плате
Особенности
  • управление с помощью ШИМ
  • черное покрытие радиатора
Комплект поставки (лучше уточнять перед покупкой)
  • радиатор
  • вентилятор, 2 шт.
  • разветвитель
  • комплект креплений для двух вентиляторов
  • комплект креплений на процессор
  • отвертка
  • термопаста в шприце
  • руководство по установке
Розничные предложения

Описание

Поставляется процессорный охладитель в строго оформленной коробке из среднего по толщине гофрированного картона.

В комплекте есть инструкция по установке в картинках и с поясняющими надписями на трех языках: английском, китайском и русском. Крепеж в основном изготовлен из закаленной стали (кроме вспомогательных стоек и втулок) и имеет стойкое гальваническое или черное лакокрасочное покрытие.

Для упаковки мелкого крепежа используется аккуратная коробочка из пластика.

Кулер оснащен двойным вынесенным радиатором, к которому тепло от процессора передается по семи тепловым трубкам. Трубки и нижняя часть теплосъемника медные. Трубки, нерабочая поверхность теплосъемника, пластины радиатора и часть деталей крепежа имеют черное полуматовое лакокрасочное покрытие. Это в какой-то степени улучшает теплоотдачу за счет излучения. Верхняя часть теплосъемника изготовлена из алюминиевого сплава. Трубки к теплосъемнику припаяны. Подошва теплосъемника имеет очень мелкую концентрическую проточку и слегка отполирована. Поверхность подошвы немного выпуклая к центру с перепадом порядка 0,1 мм.

Преднанесенного термоинтерфейса нет, но производитель приложил к кулеру небольшой шприц с термопастой. В тестах использовалась качественная термопаста другого производителя. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения тестов. На процессоре Intel Core i9-13900K:

И на подошве теплосъемника:

Видно, что термопаста распределилась тонким слоем почти по всей плоскости крышки процессора, а ее избыток выдавился по краям. Пятно плотного контакта большое.

Радиатор представляет собой две стопки алюминиевых пластин, плотно насаженных на тепловые трубки. Тепловые трубки расположены вразбежку, что должно способствовать повышению эффективности кулера. Сверху стопки пластин прикрыты пластиковыми декоративными крышками.

Типоразмер комплектных вентиляторов 140 мм.

Вентиляторы крепятся типичными стальными скобками и поддерживают регулировку с помощью ШИМ.

Габариты кулера довольно большие, и, например, в случае LGA1700 все разъемы для оперативной памяти перекрываются сверху радиатором и вентилятором. Например в случае материнской платы ASRock Z790 PG Sonic:

Однако на радиаторе часть пластин имеют уменьшенную глубину, а внешний вентилятор можно сместить вверх, что, согласно нашим измерениям, позволит использовать модули памяти высотой до 61 мм. Если не поднимать вентилятор выше радиатора — до 28 мм.

Отметим, что конструкция крепежа исключает слишком слабый или слишком сильный прижим (нужно просто затянуть гайки до упора, не проявляя чрезмерные усилия), а также из-за двухточечного прижима снижает вероятность перекоса.

Тестирование

Ниже в сводной таблице приведем результаты измерений ряда параметров.

Масса охладителя (с комплектом креплений на LGA1700), г 1378
Масса только радиатора, г 1005
Размеры площадки теплосъемника, мм 46×40
Длина кабеля питания вентилятора, см 28
Длина разветвителя питания вентиляторов, см 20+10+10

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2020 года».

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

Хороший результат — плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения (КЗ) от 10% до 100% и широкий диапазон регулировки. Отметим, что при КЗ 0% вентилятор не останавливается, поэтому в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке такие вентиляторы придется останавливать, снижая напряжение питания.

Диапазон регулировки с помощью напряжения в данном случае примерно такой же. Вентилятор останавливается при снижении напряжения до 2,0 В и запускается от 2,6 В. Вентилятор вполне допустимо подключать к источнику с напряжением 5 В.

Определение зависимости температуры процессора Intel Core i9-13900K при его полной загрузке от скорости вращения вентилятора(-ов) кулера

В данном тесте все ядра процессора Intel Core i9-13900K работали на частоте 4,0 ГГц.

По факту в условиях теста этот процессор при 24 градусах окружающего воздуха перегревается при КЗ равном 20% (а это примерно 600 об/мин) и ниже, так как некоторые ядра нагреваются до критической для этого процессора температуры в 100 °C. В условия данного теста максимум потребления по дополнительным разъемам 12 В на мат. плате достигает 258 Вт.

Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентилятора(-ов) кулера

Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но в случае кулеров 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 — вентиляторов корпусных, на блоке питания, на видеокарте, а также жестких дисков, а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. Фоновый уровень был равен 16,0 дБА (условное значение, которое показывает шумомер). На максимальной скорости вращения вентиляторов этот кулер довольно громкий.

Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентилятором 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, получим примерную максимальную мощность процессоров типа Intel Core i9-13900K, соответствующих этому уровню, это порядка 179 Вт. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить где-то до 210 Вт. Еще раз уточним: это в жестких условиях обдува радиатора нагретым до 44 градусов воздухом и для максимальной температуры процессора в 80 °C (в принципе допустимо 100 °C). При снижении температуры воздуха или увеличении максимально допустимой температуры процессора указанные пределы мощности для бесшумной работы и максимальной мощности возрастают.

Сравнение с другими кулерами при охлаждении процессора Intel Core i9-13900K

По данной ссылке можно рассчитать пределы мощности для других граничных условий (температуры воздуха и максимальной температуры процессора) и сравнить этот кулер с несколькими другими кулерами, протестированными по такой же методике (список пополняется, а потому вынесен на отдельную страницу). Отметим, что при переходе основных тестов на новый процессор, на Intel Core i9-13900K, преемственность с предыдущими тестами на все 100% не сохраняется, но по предварительным данным эффективность кулеров в случае Intel Core i9-13900K примерно в 1,2 раза ниже, чем в случае процессора Intel Core i9-7980XE, используемого в ранее проведенной серии тестов. Это позволит сравнивать с кулерами. протестированными ранее.

Выводы

Для правильного понимания выводов нужно вспомнить, что:
Целью тестирования является прежде всего определение охлаждающей способности кулера (или СЖО). Процессоры, на которых проводится тестирование, используются только в качестве нагревательного элемента для последующего определения условного теплового сопротивления кулера в различных режимах. Поэтому мощность (тепловыделение) процессора искусственно регулируется в зависимости от способностей охлаждающей системы, она может быть меньше или больше штатных режимов работы процессора. Главное — чтобы во всем диапазоне охлаждающей способности кулера не было перегрева процессора и при этом была значимая разница в изменении температуры процессора.

На основе воздушного кулера ID-Cooling Frozn A720 Black можно создать условно бесшумный компьютер (уровень шума 25 дБА и ниже), оснащенный процессором типа Intel Core i9-13900K, если потребление такого или подобного процессора под максимальной нагрузкой не будет превышать 179 Вт, а температура воздуха внутри корпуса не повысится выше 44 °C, и это с ограничением в 80 °C на максимальную температуру процессора. При снижении температуры охлаждающего воздуха, повышении порога температуры процессора (можно до 100 °C) или менее жестких требованиях к уровню шума пределы мощности можно увеличить. К достоинствам кулера следует отнести аккуратный дизайн. К недостаткам — ограниченную совместимость с высокими модулями памяти.

Справочник по ценам

11 марта 2024 Г.