VaporX срещу DuOrb, който печели Computer resource U SM
Всичко за компютри, компоненти, периферия, мобилни устройства, софтуер и аксесоари за тях
VaporX срещу DuOrb: кой печели?

И така, днешните герои:


Спецификации на Thermaltake [CL-G0102] DuOrb
Thermaltake [CL-G0102] DuOrb се състои от две топлинни тръби с ребра, разположени отляво и отдясно на радиатора, охлаждани от два вентилатора. Скоростта на въртене не се регулира и е около 2500 об/мин. Ниво на шум - 21 dB, захранван от 12v (от блока).


Свързах го към reobas, ZALMAN [ZM-MFC1 Plus Black], сега можете да намалите страничните ефекти от охлаждането.
Охлаждаше 4850, овърклокнат до 730x1000 (chip voltmod, 1.3v) доста добре, определено по-добре от стандартния охладител, 60 градуса бяха в натоварването на поничката.
Въвеждането на нова технология позволи на тези карти да се справят с охладител с един слот, докато дори референтният модел беше оборудван с охлаждаща система с два слота. Естествено, компанията продължи да насърчава и въвежда нови технологии в своите продукти.
Но какво гарантира високата ефективност на изпарителната камера? Принципът на неговата работа не се различава много от топлинната тръба: вътре в камерата има течност, която се изпарява от висока температура, а когато се охлади, парата кондензира и се стича до основата поради капилярния ефект. Системна характеристикапри това въздухът се изпомпва от камерата и само водната среда действа като топлопроводник. Създаденото свръхниско налягане също помага за значително понижаване на точката на кипене на течността. Освен това камерата е много тънка, разстоянието между горещата повърхност и „студената“ е минимално, следователно непрекъснатият процес на изпарение-кондензация е възможно най-бърз.

Специалната микрокапилярна структура на вътрешната повърхност (която е патентована разработка на компанията) подпомага движението на течността и неутрализира влиянието на ориентацията на самата камера в пространството върху процеса на движение на течността в нея.

За да илюстрирате процеса на работа на изпарителната камера, можете да използвате съответната диаграма от сайта на компанията.

Нагревателният елемент е в контакт с изпарителната повърхност (стъпка 1). Работната течност (пречистена вода) се изпарява лесно (стъпка 2) поради ниското налягане. Парата се придвижва (стъпка 3) към кондензиращата повърхност, където се връща обратно в течно състояние (стъпка 4), поради факта, че тази повърхност се охлажда допълнително и нейната температура е много по-ниска. Течността се абсорбира (стъпка 5) и се връща към повърхността на изпарение през капилярите, след което целият процес се повтаря отново.
Подобно на топлинните тръби, тази система изисква малко допълнително активно охлаждане, но това не изисква високи скорости на вентилатора, което трябва да направи крайната охладителна система както по-тиха от референтната, така и по-ефективна. Но доколко това е вярно, ще разберем по-долу.
Естествено, новата разработка е предназначена предимно за овърклокнати версии на графични ускорители от серията ATOMIC и TOXIC. По-специално SAPPHIRE е един отПървата предлага овърклокната версия на доста "горещата" Radeon HD 4890, работеща на 960 MHz, като тази карта също използва охладител с парна камера. Между другото, ние също ще разгледаме този модел в този преглед.
Спецификации на оригиналната охладителна система
Максималната скорост на въртене на инсталирания Carlson е 4000 об / мин. По време на тази операция звукът на работещ вентилатор се чува ясно. Но рядко се върти до такива височини, при 60% от оборотите скоростта е 3000 об / мин, на фона на моя системен блок става нечуваем. Автоматично се върти някъде от 1300 оборота (23%).

Силовата част се охлажда от масивен черен радиатор, а чиповете памет, разположени на гърба на картата, се охлаждат от радиатор във формата на буквата "L". Паметта, разположена отпред на платката, не се охлажда с нищо (освен лек въздушен поток от стандартния вентилатор). GPU се захранва от трифазна схема, GDDR5 паметта се захранва от двуфазна.



По принцип това е така, въпреки че продуктите от същия Sapphire, но от серията Toxic, губят при охлаждане.
При инсталирането на Thermaltake DuOrb имах "малки" проблеми - радиаторът на захранването пречеше на нормалния контакт между охладителя и чипа. Решението беше намерено, дясната топлинна тръба беше леко огъната нагоре, с тази поправка охладителя стана като ръкавица.



Тестова система:
CPU: AMD Phenom II X4 810 (Deneb, [email protected] (13x250, 1.35v) MCH/ICH: GigaByte GA-MA78G-DS3H (780G + SB700) BIOS F9d RAM: 2x1Gb DDRII 1066 Kingmax @ DDR1000 (5- 5-5-15 Unganged) GPU: 1Gb Sapphire Vapor-X [ATI HD4870] @780x1050 APU: ASUS Xonar DX Тунер: LifeView [FlyTVPrime 34 FM Radio] PCI @ BeHolder 407 FM (рефлаширан) HDD: 160Gb [HDS721616PLA380] x2 RAID0 + 500Gb [HDT725050VLA360] + 1 Tb [WD10EADS] ODD: TSST SH-S223B Шаси: Sunbe am Silent Storm Охладител: ZALMAN CNPS10X Performa + 2 Vizo UVLED120 12cm + ZALMAN [ZM-MFC1 Plus Black] Захранване: Cooler Master GX 750W (RS-750-ACAA-E3) (+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V - 60A) + Scythe S-Flex (SFF21F) ) Дисплей: 19 Samsung 940BW PLUS CSQ Silver (1440x900, 60Hz) Усилвател: Samopal 2.0 на TDA7293 Акустика: Samopal 2.0 пищялка - SEAS H881, средночестотен високоговорител - Vifa P17WJ00-08 Клавиатура: Logitech Gaming G11 <2 1>Мишка: A4-Tech Game Laser Mouse [XL-730K-Black]
Видео карта 1Gb Sapphire Vapor-X [ATI HD4870]



Процесорът работеше на честота 3.25Ghz, захранващото напрежение не се повиши. HT честотата е 2000Mhz. Паметта работеше на 1000Mhz.



Всички тестове са проведени в затворено помещение с площ от 20 m2. при температура 27 градуса по Целзий. Температурата в кутията е 34 градуса.
Използван софтуер и настройки: ОС - Windows 7 32-bit + актуални корекции Видео драйвер - AMD Catalyst 10.7
Мониторинг: GPU-Z 0.4.5 Riva Tuner 2.24

Furmark 1.8.2 - Тест за производителност

Първоначално направих всички тестове за охлаждане на запасите и автоматично управление на охладителя. И също при 100% скорост на вентилатора. При тестване на Duorb контролът на скоростта в реобуса беше на максимум.
Температура без натоварване

10 цикъла в 3DMark 06

Тест за ефективност на Furmark


Също така бяха проведени тестове със скорост на принудително охлаждане, зададена на 100%. Температурибяха няколко градуса по-ниски.
Време е да се покажете на Duorb
Температура без натоварване

Първите признаци - в неактивно време Duorb прави VaporX.
Тест за ефективност на Furmark


Пълен провал. Тестът не беше издържан, след което драйверът увисна и рестартира. Каква е причината - не знам, най-вероятно поради извита топлинна тръба? Като опция само една работи. понеже при 4850 всичко беше наред (тръбата не беше огъната нагоре), друго обяснение не виждам. Охладителят беше притиснат равномерно към чипа, няма намеци за липсващ натиск/кривина на основата.
Нямаше смисъл да тествам в 3DMark06.
Обобщени диаграми на резултатите от теста