Система жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid Ultra 240 с радиатором на два вентилятора 120 мм и ЖК-экраном на помпе

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель Thermaltake
Модель Thermaltake ToughLiquid Ultra 240
Код модели CL-W322-PL12GM -A
Тип системы охлаждения жидкостная замкнутого типа предзаполненная нерасширяемая для процессора
TDP нет данных
Совместимость материнские платы с процессорными разъемами Intel: 2066/2011–3/2011/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150;
AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Тип вентиляторов осевые (аксиальные), TT-1225 (A1225S12S), 2 шт.
Питание вентиляторов 12 В, 0,23 А, 2,76 Вт, 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ)
Размеры вентиляторов 120×120×25 мм
Скорость вращения вентиляторов 500—2500 об/мин
Производительность вентиляторов 123,5 м³/ч (72,69 фут³/мин)
Статическое давление вентилятора 37,1 Па (3,78 мм вод. ст.)
Уровень шума вентилятора 28,1 дБА
Подшипник вентиляторов нет данных
Размеры радиатора 273×120×27 мм
Материал радиатора алюминий
Длина шлангов 400 мм
Материал шлангов резина
Помпа интегрирована с теплосъемником
Питание помпы 12 В, 0,38 А, 4,56 Вт, 3-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения)
Скорость вращения помпы 3200 об/мин
Уровень шума помпы нет данных
Материал теплосъемника медь
Термоинтерфейс теплосъемника термопаста в шприце
ЖК-экран
  • питание и управление: разъем Micro-USB, 5 В, 11,5 Вт
  • размер: 2,1 дюйма
  • тип: IPS
  • разрешение: 480×480 (RGB) пикселей
Комплект поставки
  • соединенные шлангами и заправленные теплоносителем радиатор и помпа
  • вентилятор, 2 шт.
  • разветвитель для питания вентиляторов
  • кабель для подключения экрана на помпе к разъему на материнской плате (колодка 9 контактов на два разъема Micro-USB)
  • комплект креплений помпы на процессор
  • комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус
  • термопаста в шприце
  • руководство по установке системы
  • руководство к ПО TT RGB Plus
  • описание гарантии
Розничные предложения

Описание

Поставляется система жидкостного охлаждения в красочно оформленной картонной коробке из гофрированного картона, на внешних плоскостях которой не только изображен сам продукт, но и приведено его описание, перечислены некоторые особенности (дополненные иллюстрациями) и технические характеристики. Надписи преимущественно на английском, но перечисление особенностей ЖК-дисплея на помпе продублировано на нескольких языках, включая русский. Для защиты и распределения деталей используются форма из папье-маше, прокладка из вспененного полиэтилена и пластиковые пакеты. Подошва теплосъемника защищена пластиковой пленкой.

Внутри находятся радиатор с подключенной помпой, вентиляторы, разветвитель, комплект крепежа, термопаста в шприце и кабель для подключения экрана, а также инструкции по установке и к ПО TT RGB Plus, описание гарантии.

Инструкция по установке с надписями на английском, но она в основном в картинках, поэтому понятна и без перевода. На сайте компании есть полное описание кулера и ссылки на PDF-файлы с инструкциями и на ПО TT RGB Plus.

Система герметичная, заправлена, и готова к использованию. Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина. Ее внешняя поверхность шлифованная и слегка полированная. К центру поверхность выпуклая с перепадом порядка 0,1–0,2 мм.

Габариты этой пластины — 56×56 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями — 44×44 мм. Два из восьми винтов, которым пластина крепится к корпусу помпы имеют хитрые головки, исключающие их выкручивание. В итоге помпу можно считать неремонтопригодной. Термопаста в маленьком шприце, что, конечно, менее удобно, чем преднанесенный слой. Комплектного запаса термопасты хватит на один раз точно, и в самом в лучшем случае на два, если процессор будет с небольшой площадью крышки, а расход экономным. Во всех тестах использовалась качественная термопаста другого производителя.

Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре Intel Core i9–7980XE:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась 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. (Распределение термопасты, конечно, немного изменилось при разъединении процессора и помпы, а уголок на подошве помпы случайно смазался.)

Корпус помпы изготовлен из твердого черного пластика. Его прикрывает кожух из менее твердого черного пластика. Сверху на кожухе закреплена крышка с кольцом из черного пластика и центральной круглой вставкой, изготовленной из прозрачного пластика с гладкой поверхностью. Изнутри на эту вставку нанесено тонкое зеркальное покрытие, что делает ее полупрозрачным зеркалом. Под этим зеркалом находится круглый ЖК-экран. Его питание и управление осуществляется от разъема Micro-USB. В комплекте есть кабель с колодкой 9 контактов на одном конце, которую предполагается подключать к разъему на материнской плате, и с двумя разъемами Micro-USB на двух ответвлениях длиной по 92 см. Второй разъем Micro-USB можно использовать, к примеру, для подключения какого-то контроллера подсветки. Крышка на помпе вращается на 270 градусов (на самом деле немного больше), что позволяет выставить экран в правильную ориентацию, независимо от установки помпы (картинку также можно повернуть программным способом).

Просто при подаче питания на экран на нем сначала выводится анимированная заставка, которая сменяется изображением, поверх которого может выводиться температура охлаждающей жидкости. Эту заставку и изображение может выбирать пользователь на странице настроек для ToughLiquid Ultra в программе TT RGB Plus.

Когда экран на помпе подключен по USB и ПО TT RGB Plus запущено, то на экран выводится то, что задал пользователь. А именно одно значение или несколько сменяемых по циклу (режим карусель) значений параметров ПК.

Также пользователь может загрузить статичное или анимированное изображение, поверх которого может выводиться одно или несколько значений параметров.

Примеры вывода на экран можно посмотреть на видео ниже:

А вот демонстрация работы экрана и всей системы самой Thermaltake:

Водоблок относительно большой — диаметр крышки с экраном 76 мм, а высота от подошвы теплосъемника — 69 мм. Длина кабеля к разъему для вентилятора на материнской плате 41,5 см. Шланги имеют длину 37,5 см без учета гильз (относительно длинные, что расширяет возможности по установке), внешний диаметр шлангов примерно 13 мм. Шланги заключены в скользкую оплетку из синтетического материала. Г-образные фитинги на входе в помпу поворачиваются, что облегчает установку системы.

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

Рамка и крыльчатка вентилятора изготовлены из прочного пластика, черного и серого, соответственно.

На уголках рамок вентиляторов есть виброизолирующие накладки, изготовленные из упругого пластика (видимо, из силикона). Однако масса вентилятора и жесткость этих накладок позволяют обоснованно предположить, что из-за высокой резонансной частоты эта система в любом случае не будет иметь сколь либо значимых антивибрационных свойств.

Маркировка на вентиляторе позволяет определить, что используется модель TT-1225 (A1225S12S) компании Hong Sheng.

Кабели от вентиляторов заключены в плетеную оболочку. Согласно легенде оболочка уменьшает аэродинамическое сопротивление, но принимая во внимание толщину плоских трех- или четырехпроводных кабелей внутри этой оболочки и ее внешний диаметр, мы в правдивости этой легенды сильно сомневается. Оболочка пропитана каким-то составом, напоминающим каучук, поэтому она относительно жесткая и упругая, и за все цепляется, протаскивать кабель в такой оболочке внутри корпуса занятие не из легких. Впрочем, оболочка позволит сохранить единый стиль оформления внутреннего убранства системного блока. Плетеная оболочка на разветвителе скользкая, что уже лучше, а на кабеле питания помпы оболочки нет вовсе, что совсем хорошо. Вентиляторы поддерживают управление с помощью ШИМ. Длина кабеля питания вентилятора 89 см. Кабели длинные, что расширяет возможности по установке без использования удлинителей. Длина двух веток разветвителя — 20 см каждой.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое или черное полуматовое лакокрасочное покрытие. Отметим, что крепежная рамка просто вставляется в пазы на помпе, это очень удобно. Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу 1288 г.

На систему жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid Ultra 240 установлена гарантия в 2 года.

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, если не указано иное, помпа работает от 12 В.

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

Диапазон регулировки скорости вращения широкий, есть плавный близкий к линейному рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения (КЗ) от 30% до 100%. Отметим, что при КЗ 0% вентиляторы не останавливаются, что может иметь значение в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке.

Изменение скорости вращения также плавное, но диапазон регулировки с помощью напряжения немного уже. Вентиляторы останавливаются при 2,7/2,8 В, а при 2,9 В запускаются. Видимо, в случае необходимости их допустимо подключать к 5 В.

Приведем также зависимость скорости вращения помпы от напряжения питания:

Отметим плавный рост скорости вращения помпы с повышением напряжения питания. Помпа останавливается при 3,9 В и запускается при 6,7 В. Вот помпу уже нельзя подключать к 5 В.

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

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт еще не перегревается (при 24 градусов окружающего воздуха) на оборотах вентиляторов, достигаемых с помощью снижения КЗ до 35%, что соответствует примерно 660 об/мин.

Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

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 диапазон. Шум только от работы помпы равен 22,3 дБА. Работает помпа тихо, поэтому нет особого смысла снижать шум, уменьшая напряжение питания помпы. Фоновый уровень был равен 16,0 дБА (условное значение, которое показывает шумомер).

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 (реалистичный сценарий, когда вентиляторы на радиаторе установлены на выдув из корпуса, в котором работает мощная видеокарта), 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, соответствующих этому уровню, это порядка 245 Вт. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще где-то до 285 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 СЖО, протестированными по такой же методике (список пополняется). Как видно, среди систем охлаждения с двумя вентиляторами 120 мм эта СЖО показывает хорошие результаты.

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid Ultra 240 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 245 Вт, а температура внутри корпуса не повысится выше 44 °C. При снижении температуры охлаждающего воздуха и/или менее жестких требованиях к уровню шума пределы мощности можно увеличить. Главная особенность данной системы — это ЖК-экран на помпе, на который можно вывести полезную диагностическую информацию, анимированный GIF или просто красивую картинку.

За внешний вид и функциональное оснащение система жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid Ultra 240 получает редакционную награду Original Design:

Полный текст статьи читайте на iXBT