Процессорный кулер Cooler Master MasterAir MA620M башенного типа с шестью тепловыми трубками, удобной системой монтажа и красочной подсветкой

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели Cooler Master MasterAir MA620M
Код модели MAM-D6PN-120PA-R1
Тип системы охлаждения для процессора воздушная башенного типа с активным обдувом двух вынесенных на тепловых трубках радиаторов
Совместимость материнские платы с процессорными разъемами:
Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156;
AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Охлаждающая способность нет данных
Тип вентилятора осевой (аксиальный)
Модель вентилятора Cooler Master SF120R (DF1202512RFMN)
Питание вентилятора 12 В, 0,16 А (максимум 0,37 А)
Размеры вентилятора 120×120×25 мм
Скорость вращения вентилятора 650—2000 об/мин
Производительность вентилятора 97,4 м³/ч (57,3 фут³/мин)
Статическое давление вентилятора 19,6 Па (2,0 мм вод. ст.)
Уровень шума вентилятора 8—30 дБA
Подшипник вентилятора нет данных
Размеры охладителя (В×Ш×Г) 165×135×125 мм
Масса охладителя нет данных
Материал радиатора пластины из алюминия, медные тепловые трубки (6 шт. ∅6 мм) и медный теплосъемник
Термоинтерфейс теплосъемника термопаста MasterGel Pro в шприце
Подключение
  • Вентилятор: в 3(4)-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ) на мат. плате.
  • ARGB-подсветка: 4-контактный разъем в разъем адаптера и адаптер в разъем для управления подсветкой на материнской плате; или к контроллеру из комплекта
Особенности
  • запас высоты 69 мм для модулей памяти
  • управление с помощью ШИМ
  • адресуемая RGB-подсветка
  • кабель питания вентилятора в оплетке
  • удобная система монтажа
  • черное покрытие радиатора
  • гарантия 5 лет
Комплект поставки
  • кулер в сборе
  • комплект креплений на процессор
  • контроллер подсветки
  • кабель для подключения контроллера к питанию и к кулеру
  • кабель для подключения кулера к разъему ARGB-подсветки на мат. плате
  • фиксатор для разъемов подсветки
  • термопаста в шприце
  • руководство пользователя
  • описание гарантии
Ссылка на сайт производителя Cooler Master MasterAir MA620M
Цена на момент публикации статьи от 6 до 10 тысяч рублей

Описание

Поставляется процессорный охладитель в красочно оформленной коробке из тонкого гофрированного картона.

На внешних плоскостях коробки не только изображен сам продукт, но и приведено его описание и технические характеристики, в картинках объяснено про особенности конструкции, есть и рисунки-чертежи с основными размерами. Надписи преимущественно на английском, но основные особенности перечислены на нескольких языках, в том числе и на русском. Кулер в сборе защищают вставки из вспененного полиэтилена, а крепеж и аксессуары расфасованы в пакетики и убраны в отдельную картонную коробочку.

IMG_87491.jpg

Обзор кулера Cooler Master Wraith Ripper, официального воздушного охладителя для процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения

В комплекте идет инструкция по установке в виде книжки хорошего полиграфического качества. Информация в основном представлена в виде картинок и в переводе не нуждается. На сайте компании мы нашли ссылку на инструкцию в виде файла PDF.

Внешне кулер напоминает уменьшенную копию процессорного охладителя Cooler Master Wraith Ripper. Кулер оснащен вынесенным двойным радиатором, к которому тепло от теплосъемника передается по шести U-образным тепловым трубкам диаметром 6 мм. Между половинками радиатора установлен вентилятор. Теплосъемник и трубки медные, а ребра радиатора изготовлены из алюминиевого листа толщиной 0,4 мм, и, по всей видимости, никелированы. Теплосъемник, трубки и ребра радиатора, скорее всего, припаяны друг к другу, что обеспечивает хороший тепловой контакт. Почти все металлические элементы кулера имеют черное стойкое матовое покрытие. Такое покрытие несколько увеличивает отдачу тепла за счет излучения, особенно в сравнении с блестящими металлическими поверхностями без покрытия. Впрочем, на рабочих температурах этого кулера вклад теплового излучения невелик. Покомпонентный рисунок с сайта производителя поясняет устройство кулера.

Теплосъемник состоит металлического радиатора (возможно, это алюминий с никелированной поверхностью) сверху и медной пластины снизу. Тепловые трубки проходят в канавках между этими двумя деталями.

Подошва теплосъемника шлифованная, но не полированная, на ней различаются мелкие продольные канавки. В направлении перпендикулярном тепловым трубкам подошва чуть-чуть выпуклая с перепадом примерно на 0,1 мм, вдоль трубок поверхность практически идеально плоская. До установки подошва защищена пластиковой пленкой.

Преднанесенного термоинтерфейса нет, но производитель приложил к кулеру небольшой шприц с термопастой MasterGel Pro, количества которой хватит раза на три в случае экономичного расходования и процессоров с небольшой площадью крышки. При тестировании кулера мы использовали качественную термопасту от другого производителя. Продемонстрируем распределение термопасты после завершения тестов. На процессоре Intel Core i9–7980XE:

И на подошве теплосъемника:

Видно, что термопаста распределилась тонким слоем почти по всей плоскости крышки процессора, а ее избыток выдавился по краям. В центре вдоль тепловых трубок есть широкая полоса плотного контакта.

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

На подошве теплосъемника:

Пятно плотного контакта имеет большую площадь. Отметим, что распределение термопасты может немного искажаться при отделении теплосъемника от крышки процессора. В случае процессора AMD Ryzen 9 3950X теплосъемник настолько хорошо «приклеился» к процессору, что снять кулер удалось только вместе с процессором на теплосъемнике.

Радиатор сверху и частично по бокам прикрыт составным кожухом из черного пластика с матовой поверхностью без покрытия. Кожух направляет воздушный поток на ребра радиатора и имеет декоративную функцию.

Сверху в центральной части кожуха есть вставка, изготовленная из полупрозрачного белого пластика, являющаяся светорассеивателем многозонной и многоцветной подсветки, реализованной с помощью адресуемых RGB-светодиодов. Накладки из темного пластика с зеркально-гладкой поверхностью оставляют видимыми только периметр светорассеивателя и шестиугольный контур в центре.

Комплектный контроллер управляет только работой подсветки.

Контроллер примагничивается той плоскостью, где нет кнопки, что облегчает его установку в корпусе компьютера. Питание на контроллер подается от кабеля с разъемом SATA, что гораздо удобнее, чем вариант с периферийным разъемом («Molex»). Разъем на контроллере с подписью Reset не используется. Режимы подсветки перебираются кнопкой на контроллере. Их демонстрирует видеоролик ниже:

Также управлять подсветкой кулера можно с помощь стороннего контроллера или с помощью материнской платы, подключив к ним кулер с помощью кабеля-адаптера под стандартные разъемы ARGB. Специальный фиксатор поможет удержать вместе разъем подсветки от кулера и разъем от контроллера или от кабеля-адаптера.

В данном кулере применяется один вентилятор типоразмера 120 мм, установленный между половинками радиатора.

Чтобы извлечь вентилятор, придется потрудиться, но это можно сделать, ничего не повредив. Между половинками радиатора вентилятор удерживают две планки, привинченные к верхним пластинами двумя шурупами каждая. Выступы на этих планках входят в монтажные отверстия на рамке вентилятора.

Снизу вентилятор никак не фиксируется и болтается с небольшим люфтом. Дребезг и стук рамки вентилятора о пластины радиатора гасят резиновые накладки около отверстий в рамке. По габаритам — это вентилятор распространенного типоразмера 120 мм с толщиной рамки 25 мм. Если по какой-то причине вентилятор придется менять, то резиновые накладки нужно или переклеить на новый вентилятор, или чем-то заменить.

Модель вентилятора можно узнать, рассмотрев наклейку.

Вентилятор кулера имеет четырехконтактный разъем (общий, питание, датчик вращения и управление ШИМ) на конце кабеля. Провод от вентилятора заключен в скользкую плетеную оболочку. Согласно легенде, оболочка уменьшает аэродинамическое сопротивление, но принимая во внимание толщину плоского четырехпроводного кабеля внутри этой оболочки и ее внешний диаметр, мы в правдивости этой легенды сильно сомневаемся. Впрочем, оболочка позволит сохранить единый стиль оформления внутреннего убранства корпуса.

Крепеж у данного кулера один из самых удобных. Сначала на материнской плате около процессора закрепляются две монтажные пластины, потом кулер устанавливается на процессор и длинными винтами, пронизывающими радиатор кулера сверху вниз, прикручивается к этим пластинам. При этом пружины на винтах прижимают основание кулера с помощью стальной планки.

Металлические детали крепежа на процессор изготовлены из закаленной стали и имеют стойкое гальваническое покрытие. Монтажная пластина на обратную стороны материнской платы изготовлена из твердого пластика и оснащена элементами жесткости.

Несмотря на весьма внушительные габариты, кулер совсем не препятствует установке модулей памяти с нормальной и увеличенной высотой, так как в нижней части глубина радиатора уменьшена. Согласно данным производителя, кулер позволяет устанавливать модули оперативной памяти высотой до 69 мм.

Экстремально высокие планки памяти не получится установить в ближайшие к кулеру разъемы, но во второй ряд уже может получится, и уж точно в последующие, так как над ними радиатор уже совсем не нависает (на снимке планки памяти с небольшими радиаторами и общей высотой 34,5 мм, установленные во второй и в четвертый от кулера разъемы на материнской плате ASRock X299 Taichi).

Тестирование

Ниже в сводной таблице приведем результаты измерений ряда параметров.

Характеристики
Размеры кулера (В×Ш×Г), мм 167,5×135,5×125,5
Масса охладителя, г 1352 (с комплектом креплений на LGA 2011)
Масса только радиатора, г 980
Толщина ребер радиатора (примерно), мм 0,4
Размеры теплосъемника (Ш×Д), мм 50×36
Длина кабеля питания вентилятора, мм 260
Длина кабеля подсветки (кулер→разъем), мм 245
Длина кабеля-адаптера подсветки, мм 345+50
Длина кабеля питания контроллера, мм 304
Длина кабеля подсветки (контроллер→разъем к кулеру), мм 197

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). Потребление процессора при замерах по дополнительному разъему 12 В менялось от 273 Вт при 69 °C температуры процессора до 289 Вт при 95 °C (усредненная температура по всем ядрам).

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

Диапазон регулировки по скорости вращения и по рабочему диапазону изменения коэффициента заполнения (КЗ) довольно широкий — от 20% до 95% с плавным и близким к линейному ростом скорости вращения. При снижении до КЗ 0 вентилятор не останавливается. Это может иметь значение, если пользователь хочет создать гибридную систему охлаждения, которая при низкой нагрузке работает полностью или частично в пассивном режиме.

Диапазон регулировки с помощью напряжения заметно шире: можно получить устойчивое вращение на более низких скоростях. Вентилятор останавливается при снижении напряжения до 2,1 В и запускается от 2,4 В. В случае необходимости вентилятор можно подключить к источнику с напряжением 5 В.

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

В условиях тестирования (температура окружающего воздуха 24 градуса) процессор Intel Core i9–7980XE при снижении КЗ до 40% достигает температуры в 95 градусов (это в среднем, а отдельные ядра греются до 101 градуса). Снижать КЗ до 30% мы не рискнули.

Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентилятора кулера

В этом тесте мы изменяли не только КЗ, но и напряжение, снизив его до 10 В в первой точке, при КЗ = 20%. 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 в корпусе, в блоке питания и на видеокарте и жестких дисков, а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. Данный кулер является относительно тихим устройством.

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 внутри корпуса 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, потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню. Это примерно 175 Вт. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще где-то до 215 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.

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).

Тестирование на процессоре AMD Ryzen 9 3950X

В качестве дополнительного теста мы решили посмотреть, как кулер 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. Видимо, из-за этих особенностей есть мнение, что подобрать воздушный кулер для топовых процессоров Ryzen нового поколения не очень просто. В тестах использовался указанный процессор и материнская плата ASRock X570 Taichi. Все ядра процессора работали на фиксированной частоте 3,6 ГГц (множитель 36). Для установки этой частоты использовалась программа A-Tuning производителя системной платы. В качестве нагрузочного теста применялась программа powerMax (с использованием системы команд AVX). Потребление процессора при замерах по двум дополнительным разъемам 12 В на материнской плате под нагрузкой менялось от 153 Вт при 66 °C температуры процессора до 166 Вт при 92 °C.

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

По факту этот процессор при 24 градусах окружающего воздуха не перегревается даже на минимальных оборотах вентилятора в случае регулировки с помощью только ШИМ. Можно даже оставить КЗ 20% и понизить напряжение питания вентилятора до 10 В, при этом температура все равно остается ниже критической.

Зависимость уровня шума от температуры процессора при полной загрузке:

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

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим, что максимальная мощность процессора, соответствующая этому уровню, составляет порядка 113 Вт. Если не обращать внимания на уровень шума, то предел мощности можно увеличить где-то до 127 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. Это можно объяснить тем, что теплосъемник кулера имеет область плотного контакта в центре, а к краям толщина слоя термопасты увеличивается и эффективность теплопередачи снижается. 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.

По данной ссылке можно рассчитать пределы мощности для других граничных условий (температуры воздуха и максимальной температуры процессора).

Выводы

С использованием кулера Cooler Master MasterAir MA620M 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 175 Вт, а температура внутри корпуса не повысится выше 44 °C. В случае чиплетового процессора AMD Ryzen 9 3950X эффективность кулера заметно ниже, и для соблюдения указанных выше условий максимальная мощность, потребляемая процессором, должна быть ниже 113 Вт. При снижении температуры охлаждающего воздуха и/или менее жестких требованиях к уровню шума пределы мощности можно существенно увеличить. Кулер отличается аккуратным внешним видом и наличием скромной, но многоцветной и многозонной подсветки, очень удобной установкой, возможностью использования совместно с модулями памяти с высокими радиаторами.

Полный текст статьи читайте на iXBT