Strana 9 z 10
Metodiku jak testujeme, jsme si již popsali, takže již není co k tomu dodat. Někomu námi vybraná metoda měření by se mohla zdát nepřesná, ale jelikož dnes netestujeme přímo určité vodní bloky v oblasti jejich chladícího výkonu. Ale záměrem testu je spíše ukázat chladící možnosti high-end vodního chlazení ,takže pro náš test je tato metoda plně dostačující. Ostatně běžní uživatelé své teploty na komponentech jinak měřit nebudou a těch pár lidí co se najde s přesnější metodou a chutí na změření přesné teploty na svých komponentách bude jen hrstka. Navíc naše metoda po důkladném rozboru a experimentování nám nevykázala nějaké známky vyšších odchylek a tak jsme přesvědčeni, že naše testovací metodika pro tento druh testu je plně dostačující. Jak jsme již informovali v úvodu dnešního článku. Dnes se zaměříme na ukázku teploty procesoru a grafické karty s vodním chlazením a vzduchovým. Teploty desky si také probereme, ale pouze zběžně.
Jako první se podívejme na rozdíl teplot na procesoru Q6600 při různých frekvencích. Pro vzduchové chlazení jsme zvolili ultra výkonný chladič Thermalright Ultra 120 Extreme s osazenými dvěmi 120mm ventilátory značky Xilence (1300Oot.). V případě chlazení vodou nám posloužil Thermalright XWB-01. Jak můžete pozorovat, tak procesor díky svým čtyřem jádrům i na nízké frekvenci vcelku obstojně vyzařuje solidní porci ztrátové energie. Rozdíl mezi frekvencí na 2400Mhz až 3000MHz v oblasti vyzařovaného tepla není nikterak moc veliký. Rozdíl v oblasti vzduchového chlazení a vodního je již na jiné úrovni a určitě se již tento rozdíl vyplatí vůči vynaloženým financím do vodního chlazení. Když se podíváme na teploty na procesoru při frekvenci okolo 3600MHz a 3800MHz tak již můžeme pozorovat vcelku podstatný rozdíl v oblasti teplot. Vodní chlazení je schopné při stejném napětí a stejné frekvenci na procesoru uchladit tento čtyř-jádrový čip až o 16stupnů lépe než jeden z nejlepších vzduchových chladičů na trhu. Skvělý výsledek. A to se ani nezmiňuji o tom ,že konečná frekvence našeho procesoru se vzduchovým chladičem končila na 3,8GHz. S vodním blokem se nám podařilo vymáčknout ještě vyšší plně stabilní frekvenci pro tento čtyř-jádrový čip a to 3900MHz. Jestli si teď myslíte, že tyto teplotní rozdíly na procesoru jsou senzační, tak to jste ještě neviděli teplotní rozdíly na grafické kartě.
Referenční chladič na ATI Radeonu HD 4870x2 se moc nevyvedl vzhledem k jeho opravdu značné jednoduchosti se ani není čemu divit, že není moc účinný. O tom svědčí vysoké teploty grafické karty jak již v zátěži tak i v klidovém stavu. Navíc když chcete zkusit maximální OC této karty, tak musíte nastavit ventilátor na 100% a to již karta vyprodukovává značný hluk, což není vůbec příjemný zvukový projev pro váš sluch. Naštěstí osazení karty vodním blokem vyřeší všechny tyto špatné neduhy této jinak vcelku povedené grafické karty. Jak jste jistě již vyčetli v grafu, tak při použití vodního bloku jdou teploty na kartě na opravdu nízké hodnoty, jakých nejste s jiným chladicím řešením schopni dosáhnout (s výjimkou suchého ledu či dusíku). Námi naměřený teplotní rozdíl v klidovém stavu činil až 43 stupňů celsia, což je nevídaný teplotní rozdíl. V zátěži tento rozdíl se vyšplhal až na 50 stupňů celsia! Poklona chladícímu výkonu pro blok EK-FC4870 X2 CF - Acetal.
Jak můžete pozorovat v tabulce, tak vodní chlazení dopomohlo velice slušně i v oblasti teplot na základní desce. Ačkoliv chladit vodou základní desku není taková nutnost jako procesor nebo grafickou kartu při vyšším přetaktování, tak i chlazení desky vodou vám může dopomoci díky lepším teplotám vyhnat váš procesor o nějaký ten MHz výše.
|