Система жидкостного охлаждения G.Skill Royal Shield 36W с радиатором на три вентилятора 120 мм и многоцветной многозонной подсветкой помпы и вентиляторов

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель G.Skill
Модель Royal Shield 36W
Код модели 1CF01W0361000; EAN: 6974433740649
Тип системы охлаждения жидкостная замкнутого типа предзаполненная нерасширяемая для процессора
Совместимость материнские платы с процессорными разъемами:
Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156;
AMD: AM5/AM4/AM3/AM3+
Тип вентиляторов осевой (аксиальный), 3 шт.
Модель вентилятора G.Skill Royal Wind W
Питание вентилятора мотор: 12 В, 0,36 А, 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ)
подсветка: 5 В, 3-контактный разъем (адресная светодиодная подсветка: общий, данные, питание)
Размеры вентилятора 120×120×25 мм
Скорость вращения вентилятора максимум 2000 об/мин (±10%)
Производительность вентилятора максимум 137,3 м³/ч (80,81 фут³/мин)
Статическое давление вентилятора максимум 27,3 Па (2,78 мм вод. ст.)
Уровень шума вентилятора максимум 34,2 дБA
Подшипник вентилятора нет данных
Срок службы вентилятора нет данных
Размеры радиатора 397×120×27 мм
Материал радиатора алюминий
Материал шлангов резина в нейлоновой оплетке
Длина шлангов 450 мм
Помпа интегрирована с теплосъемником
Размеры помпы (Д×Ш×В) 78×78×60 мм
Скорость вращения помпы 2800 об/мин (±10%)
Производительность помпы максимум 1,4 л/мин
Питание помпы мотор: 12 В, 0,25 А, разъем 3 контакта (общий, питание, датчик вращения);
подсветка: 5 В, разъем 3 контакта (адресная светодиодная подсветка: общий, данные, питание)
Уровень шума помпы менее 30 дБA
Подшипник помпы керамический
Срок службы помпы (средняя наработка на отказ — MTBF) более 50 000 ч
Материал теплосъемника медь
Термоинтерфейс теплосъемника термопаста Xinyue 7868 в шприце
Комплект поставки
  • соединенные шлангами и заправленные теплоносителем радиатор и помпа
  • вентиляторы, 3 шт.
  • удлинительный кабель-разветвитель для подключения вентиляторов и помпы
  • удлинительный кабель-разветвитель для подключения подсветки
  • комплект креплений помпы на процессор
  • комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус
  • термопаста в шприце и лопаточка для ее нанесения
Средняя цена около 7000 рублей

Описание

Поставляется система жидкостного охлаждения G.Skill Royal Shield 36W в строго оформленной коробке из среднего по толщине гофрированного картона. На внешних плоскостях коробки написано, что находится внутри, а также перечислены технические характеристики. Надписи на английском языке. Для защиты и распределения деталей используются форма из папье-маше, прокладка из вспененного полиэтилена и пластиковые пакеты. Пакеты с аксессуарами убраны в картонную коробочку. Подошва теплосъемника защищена пластиковой пленкой. Крепежные стойки расфасованы по типу в подписанные пакетики, что очень удобно.

Внутри коробки находится то, что перечислено в таблице выше:

Инструкции по установке в коробке почему-то не нашлось, а на сайте компании этой модели СЖО нет. Отметим, что для G.Skill Royal Shield 36W заявлена поддержка разъема TR4, то есть процессоров AMD Ryzen Threadripper, но нужных резьбовых стоек в комплекте нет.

Система герметичная, заправлена, готова к использованию. Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина. Ее внешняя поверхность ровная, шлифованная и слегка полированная. К центру она выпуклая с перепадом порядка 0,7 мм.

Габариты этой пластины — 55×55 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями под винты, имеет размеры примерно 45×45 мм. Термопаста в маленьком шприце, что, конечно, менее удобно, чем преднанесенный слой. Комплектного запаса термопасты должно хватить раза на два в случае процессоров с небольшой площадью крышки и при экономном расходе. Также заботливый производитель приложил пластиковую лопаточку для нанесения термопасты. В тестах использовалась не менее 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 на бо́льшую часть площади крышки процессора, а ее избытки частично выдавились за края. Участок плотного контакта расположен примерно по центру и имеет не очень большую площадь. Отметим, что крышка этого процессора сама по себе чуть выпуклая к центру. (Распределение термопасты, конечно, немного изменилось при разъединении процессора и помпы.)

На процессоре AMD Ryzen 9 5950X:

На подошве теплосъемника:

Характер распределения примерно такой же, но площадь участка плотного контакта больше, так как крышка этого процессора практически плоская.

Корпус собственно помпы изготовлен из твердого черного пластика. Сверху на помпе закреплена крышка сложной конструкции. Основными ее частями являются внешний кожух из прозрачного пластика и нижняя часть из белого пластика. На верхнюю плоскость последней россыпью наклеены мелкие блестящие «кристаллы», которые сверху освещаются четырьмя адресуемыми RGB-светодиодами, размещенными на стойке в центре.

RGB-светодиоды управляются извне по трехпроводному интерфейсу. Диск с логотипом, закрепленный сверху на крышке помпы можно повернуть в правильную ориентацию, чтобы надпись легко читалась. Длина кабеля питания от помпы — 26,5 см, кабеля подсветки — 52 см, плюс 5,5 см на проходной разъем.

Шланги умеренно упругие и относительно гибкие, они заключены в оплетку из белого скользкого пластика, внешний диаметр шлангов с оплеткой примерно 12 мм. Длина шлангов по гибкой части без учета обжимных гильз 42,5 см (довольно длинные). Г-образные фитинги на входе в помпу поворачиваются, что облегчает установку системы.

Радиатор изготовлен из алюминия и снаружи имеет матовое белое относительно стойкое покрытие. Максимальная толщина радиатора с закрепленными вентиляторами составляет 54 мм.

Рамка вентилятора изготовлена из прочного прозрачного пластика. Внешняя поверхность рамки имеет рельеф в виде «кристаллов», что соответствует стилю оформления помпы.

На проушинах в углах рамки вентилятора закреплены виброизолирующие резиновые накладки. В несжатом состоянии они выступают примерно на 0,5 мм относительно плоскости рамки. По замыслу разработчиков, это должно обеспечивать виброразвязку вентилятора от места крепления. Однако если прикинуть соотношение массы вентилятора к жесткости накладок, то становится понятно, что резонансная частота конструкции получается очень высокой, то есть практически никакой виброразвязки быть не может. Кроме того, гнезда, куда вворачиваются крепежные винты, являются частью рамки вентилятора, поэтому вибрация от вентилятора через винты без помех передается на радиатор. В итоге такую конструкцию проушин можно рассматривать только в качестве элемента дизайна вентилятора.

Крыльчатка вентилятора изготовлена из белого полупрозрачного пластика. На статоре вентилятора по окружности размещены адресуемые RGB-светодиоды, которые подсвечивают крыльчатку изнутри. Кабели (с четырехконтактным разъемом питания мотора и трехконтактным разъемом управления подсветкой) от вентиляторов короткие (11,5 см до розетки) и оснащены проходными разъемами. Разъемы питания мотора стандартные, а для подсветки используются обычно другие разъемы, но в данном случае это не важно так как удлинительный кабель-разветвитель для подключения подсветки оснащен стандартными разъемами. Зато разъемы на кабелях вентиляторов имеют хорошую фиксацию. Предполагается, что закрепленные на радиаторе вентиляторы соединяются последовательно с помощью проходных разъемов, а так как кабели короткие, то нет проблем с их укладкой и смотрится конструкция в сборе аккуратно.

Крайний вентилятор подключается к разветвителю-удлинителю питания длиной 55 см до первого разъема и 11 см до второго, к которому можно подключить кабель питания от помпы. С помощью ШИМ управляются все три вентилятора, но скорость вращения отслеживается только у одного — у того, который подключен к удлинителю. Точно так же с помощью разветвителя-удлинителя длиной 50,5 см до первого разъема и 10,5 см до второго подключается подсветка вентиляторов. Ко второму разъему этого удлинителя можно подключить подсветку помпы. А первый разъем этого удлинителя подключается к стандартному трехконтактному разъему ARGB-подсветки на материнской плате или на стороннем контроллере подсветки.

Работу подсветки демонстрирует видеоролик ниже (подключение к внешнему контроллеру, режим работы по умолчанию):

Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу 1422 г. Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое покрытие или лакокрасочное покрытие. Отметим, что крепежные скобы просто вставляются нижнюю часть помпы, это очень удобно. Рамка на обратную сторону системной платы изготовлена из прочного пластика и оснащена стальными резьбовыми стойками.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2020 года». Для основного теста под нагрузкой использовалась программа powerMax (AVX), все ядра процессора Intel Core i9–7980XE работали на фиксированной частоте 3,2 ГГц (множитель 32).

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

Наблюдается монотонный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 30% до 100%, но диапазон регулировки скорости вращения не очень широкий. При снижении коэффициента заполнения (КЗ) до 0% вентиляторы не останавливаются. Это может иметь значение, если пользователь хочет создать гибридную систему охлаждения, которая при низкой нагрузке работает полностью или частично в пассивном режиме.

Регулировка с помощью напряжения позволяет получить устойчивое вращение в более широком диапазоне. Вентиляторы останавливаются при снижении напряжения до 1,7—2,0 В и запускаются от 1,8—2,2 В. Вентиляторы вполне допустимо подключать к источнику с напряжением 5 В.

Скорость вращения помпы можно регулировать с помощью изменения напряжения питания:

Помпа окончательно останавливается при 2,7 В (датчик вращения перестает работать при 3,0 В), а при 2,9 В запускается. Помпу также допустимо подключать к 5 В.

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

В этом тесте используемый процессор не перегревается (при 24 градусов окружающего воздуха) даже на оборотах вентиляторов, равных минимальному значению, достигаемому с помощью изменения КЗ (максимальная температура, допустимая на кристалле этого процессора, равна 94 °C). График, подписанный как «Intel Core i9–7980XE (9 В)», получен при снижении напряжения питания помпы и вентиляторов до 9 В. Видно, что снижение охлаждающей способности в этом случае в области низких скоростей вращения несущественное. Почему потребовалось снижать напряжение питания объяснено ниже.

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. Фоновый уровень был равен 16,0 дБА (условное значение, которое показывает шумомер).

В данном случае уровень шума довольно высокий, даже на минимальной скорости вращения вентиляторов. Причина в том, что шум только от работающей помпы при питании от 12 В составил порядка 28,9 дБА. Если нужна очень тихая система, то шум от помпы можно снизить, понизив напряжение питания. Например, при снижении напряжения питания до 9 В минимальный шум от системы ниже порога в 25 дБА и составляет 24,7 дБА, а шум только от помпы снижается до 23,1 дБА.

Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума

Попробуем уйти от условий тестового стенда (24 °C окружающего воздуха) к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентиляторами системы охлаждения, может повышаться до 44 °C (это реалистичный сценарий, например, когда СЖО установлена 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 для процессора Intel Core i9–7980XE при 9 В напряжения питания. Если не обращать внимания на уровень шума, то пределы мощности можно увеличить где-то до 310 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. Фактически эта СЖО справится с охлаждением данного процессора во всех реалистичных сценариях использования.

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). Приведены данные для напряжения питания 12 В. Видно, что данная СЖО демонстрирует средние результаты.

Тестирование на процессоре AMD Ryzen 9 5950X

В качестве дополнительного теста мы решили посмотреть, как кулер справится с охлаждением AMD Ryzen 9 5950X. 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 кулер для топовых процессоров Ryzen нового поколения не очень просто. Все ядра процессора работали на фиксированной частоте 4,2 ГГц с повышением Vcore на 0,06 В, а максимальное потребление процессора достигло 230 Вт. Приведены данные для напряжения питания 12 В.

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

По факту в условиях теста этот процессор на данной частоте при 24 градусах окружающего воздуха не перегревается при КЗ равном 30%, так как максимальная температура для AMD Ryzen 9 5950X равна 90 °C.

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

Видно, что максимальная мощность процессора, соответствующая самому низкому уровню шума (32 дБА в данном случае), составляет порядка 154 Вт. Если не обращать внимания на уровень шума, то предел мощности можно увеличить где-то до 170 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. Поэтому при условии достаточно хорошей вентиляции в корпусе данный кулер справится с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 5950X.

Сравнение с другими кулерами при охлаждении процессора AMD Ryzen 9 5950X

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). Пока есть сравнение только с предыдущими результатами, полученными для AMD Ryzen 9 3950X (охлаждать который чуть сложнее), но результат точно не самый худший.

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения G.Skill Royal Shield 36W условно бесшумный компьютер (уровень шума 25 дБА и ниже) можно создать, только снизив напряжение питания помпы, что, впрочем, не сильно ухудшает ее эффективность при низких скоростях вращения вентиляторов. Главным критерием выбора этой СЖО явно будет ее внешний вид. Она необычно белая, местами искрящаяся и с красочной многоцветной и многозонной статической или динамической подсветкой помпы и вентиляторов. Отметим, что контроллера подсветки в комплекте нет, СЖО подключается к стандартному разъему ARGB на материнской плате.

За внешний вид и за систему электрических соединений в частности система жидкостного охлаждения G.Skill Royal Shield 36W получает редакционную награду Original Design:

Благодарим Владислава Громова из Хабаровска за помощь в оперативном получении нового оборудования из Китая

Полный текст статьи читайте на iXBT прочитано 37789 раз