OCClub

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5

Быстрорастущий рынок систем охлаждения для процессоров ежегодно пополняется новыми игроками, предлагающими смелые, но не всегда проверенные решения. Однако в этой динамичной гонке не теряют позиций и проверенные временем вендоры, такие как AeroCool. Компания продолжает развивать свою линейку, демонстрируя глубокое понимание потребностей пользователей. Ярким примером этого является модель Mirage 5, которая призвана доказать, что классический бренд способен удивлять. В этом обзоре мы детально разберем, что нового предлагает эта интересная новинка и насколько она подходит для сборки современного компьютера.

Упаковка и комплектация

Процессорный кулер поставляется в картонной коробке с минималистичным оформлением.

Дизайн упаковки носит строго информативный характер: на лицевой стороне представлено изображение устройства и его название, а на боковых гранях полный перечень технических характеристик и ключевых особенностей.

Внутренняя компоновка обеспечивает надежную фиксацию компонентов за счет формованных вставок из вспененного полиэтилена, что исключает возможность повреждение кулера при транспортировке. Подобное решение подчеркивает прагматичный подход к дизайну, акцентируя внимание на эксплуатационных характеристиках продукта.

В комплекте с кулером пользователь найдёт:

Внешний вид, конструкция, вентиляторы

Радиатор кулера выполнен по классической башенной схеме, но его конструкция имеет цилиндрическую форму. Производитель заявляет, что при сознании кулера инженеры вдохновлялись внешним видом турбореактивных двигателей самолетов. Данное решение, согласно спецификациям, реализует схему кругового рассеивания тепла на 360 градусов. Таким образом обеспечивается эффективный и равномерный отвод тепловой энергии от процессора.

Согласно техническим характеристикам, заявленные габариты кулера составляют 100 х 145 мм.

Конструкция радиатора основана на пяти медных тепловых трубках диаметром 6 мм. На трубки нанизано 45 алюминиевых пластин в форме диска, образующих массив рёбер. Такая компоновка должна оптимизирует распределение воздушного потока по всей площади теплообмена.

Расположение тепловых трубок группами, а не по всей площади основания, на мой взгляд теоретически может приводить к неравномерному распределению тепла по поверхности пластин радиатора. Можно предположить, что максимальный нагрев окажется сконцентрирован в районе трубок, а области между ними будут работают с меньшей эффективностью.

 

При визуальном осмотре узла сопряжения тепловых трубок и алюминиевых пластин следы пайки отсутствуют. Это указывает на применение технологии прессовой посадки. Данный метод обеспечивает надежный тепловой контакт за счет плотного обжатия материала пластины вокруг трубки.

Основание системы охлаждения спроектировано по принципу прямого контакта тепловых трубок с поверхностью процессора. Для максимальной эффективности трубки в зоне контакта сплющены. Эта технология значительно увеличивает полезную площадь соприкосновения с теплораспределительной крышкой. В результате достигается наиболее быстрый отвод тепла. Основание дополнительно оснащено небольшим радиатором. С учетом прохождения воздушного потока вдоль оси радиатора, он точно внесет свой вклад в общее дело охлаждения процессора.

Основание выполнено с высокой степенью точности. Рабочая поверхность отличается ровной плоскостью, визуальные дефекты отсутствуют. Стыки между тепловыми трубками и медным основанием выполнены практически без зазоров.

Поверхность подвергнута качественной матовой шлифовке, обеспечивающей равномерный контакт. Зеркальная полировка не применялась.

Радиатор оснащен интегрированным в корпус вентилятором.

Крыльчатка насчитывает пять лопастей, скорость вращения которых регулируется в диапазоне 1200 — 3000 об/мин по методу ШИМ. Максимальный воздушный поток заявлен производителем в диапазоне 39.7-74.3 CFM, а уровень шума при этом соответственно 18-30 dBA.

Напряжение питания вентилятора – стандартные 12 В, а максимальный потребляемый ток довольно внушительные 0,8 А. Поэтому, максимальное заявленное энергопотребление вентилятора составляет 9,6 Вт.

Сборка и установка

Монтаж системы охлаждения стартует с установки соответствующих креплений к его основанию, в зависимости от производителя Вашего процессора.

Затем потребуется приложить универсальную обратную пластину, настроенную под разъём вашего процессора. В данном случае настройка бекплейта выполняется очень просто и удобно, за счет контрастных элементов желтого цвета. В моем случае я выставил для использования с системами Intel LGA 115Х.

Крепление радиатора осуществляется четырьмя подпружиненными винтами, которые фиксируют его прямо к обратной пластине. Все очень просто и понятно. Буквально за три этапа кулер установлен на материнскую плату.

Методика тестирования и результаты

Для мониторинга максимального значения температуры (под нагрузкой) использовалась утилита RealTemp 3.70. Визуальное отображение загрузки центрального процессора производилось через плагин Core Temp Grapher для Core Temp. Нагрузка создавалась при помощи графической оболочки теста Linpack — LinX в течение 15 минут. Объем задачи равнялся 32000. Тестирование производилось в компьютерном корпусе Cooler Master HAF XM. Температура в помещении на момент тестирования составляла 23-24 градуса Цельсия.

В технических характеристиках к вентилятору заявлен рабочий диапазон вращения лопастей от 1200 до 3000 об/мин. Мной было протестировано три скоростных режима работы вентилятора: 1200, 2100 и 3000 об/мин, соответствующие минимальному, среднему и максимальному значению из указанного диапазона.

Результаты тестирования демонстрируют, что при изменении скорости вентилятора от максимальных до средних оборотов разница температур самого горячего ядра составляет всего 4 °C. На минимальных оборотах расхождение достигает приличные 20 °C, но все равно остается в допустимых пределах.

Уровень шума сбалансирован хорошо: на средних оборотах гул вентилятора едва различим в тихой комнате, а на низких оборотах становится почти неслышным даже вне корпуса.

При работе с более производительными процессорами температурный запас до предельных температур будет сокращаться, однако с любым чипом нижнего и среднего сегмента кулер гарантирует эффективное охлаждение с хорошим запасом.

Что касается моих опасений о неравномерности распределения тепла по поверхности пластин, то подтверждением особенности строения конструкции стали снимки тепловизора UNI-T UTi260B. Они наглядно демонстрируют неравномерное распределение температуры по радиатору: области, через которые проходят тепловые трубки, значительно горячее зон между ними. Это прямое следствие группировки трубок, а не их равномерного распределения по всей площади пластин.

При регулировки скорости вращения по методу ШИМ, минимальное значение скорости наступает при PWM=20%, середина диапазона при PWM=65% и максимум при PWM=100%. Зависимость скорости вращения лопастей до 30%, практически близка к линейной.

Потребляемый ток при этом имеет экспоненциальную зависимость и чем больше задается скорость вращения, тем больше растет потребляемый ток. При этом стоит учесть, что потребляемый ток выше значений для типичного вентилятора (100-200 мА). Свой вклад в его значение вносит RGB подсветка, постоянно работающая во всем диапазоне при регулировке скорости вращения по методу ШИМ.

Тестирование вентилятора показало полное соответствие скоростных характеристик вращения лопастей вентилятора. Потребляемый ток при этом меньше заявленного производителем, а следовательно, потребляемая мощность тоже ниже. Также производитель заявляет рабочий диапазон по напряжению от 5 до 12 В. Измерения показали, что остановка вращения крыльчатки лопастей происходит при напряжении 2 В, а старт вращения после остановки происходит при напряжении 2.1 В.

Потребляемый ток возрастет при понижении напряжения питания обеспечивая сохранение потребляемой мощности. Подсветка отключается при достижении напряжения в 4 В и далее следует лавинообразное снижение потребляемого тока, так как остается работать только вентилятор. Все закономерно.

Таким образом все заявленные производителем характеристики нашли свое подтверждение в ходе тестирования.

За, против, вердикт

Результаты тестирования показывают, что процессорный кулер AeroCool Mirage 5 подтверждает репутацию бренда, предлагая продуманное и надежное решение. Эта модель выделяется на фоне смелых новинок своей сбалансированностью и предсказуемо высоким качеством. Она обеспечивает эффективное и тихое охлаждение для современных процессоров среднего и нижнего уровня, демонстрируя конкурентоспособность в самом насыщенном сегменте. Удачное сочетание оригинальной конструкции, поддержке современных платформ и лаконичного дизайна делает AeroCool Mirage 5 отличным и разумным выбором для пользователей, которые ценят в системах охлаждения оригинальный вид, стабильную работу и долговечность.

Достоинства:

  • достаточная эффективность охлаждения;
  • оригинальный внешний вид:;
  • наличие RGB подсветки;
  • поддержка всех актуальных платформ Intel и AMD;
  • использование вентилятора с широтно-импульсной модуляцией (PWM) для регулировки скорости вращения.

Недостатки:

  • отсутствуют.

Особенности:

  • вопрос ремонтопригодности при возможном появлении неисправности вентилятора в ходе эксплуатации.

По результатам тестирования процессорный кулер AeroCool Mirage 5 получает награду «Особое решение». 

Exit mobile version