Страница 5: Тестовая система, тесты температуры

Конечно, кроме удобства сборки корпуса, немаловажно и эффективное охлаждение всех компонентов.

Тестовая система:

Нажмите на картинку для вывода увеличенной версии

Ниже представлена конфигурация тестовой системы:

Базовая конфигурация тестовой системы
Процессор: Intel Core i3-530 @ 2,93 ГГц
Кулер процессора: Scythe Yasya, пассивный
Материнская плата: Gigabyte GA-H55M-USB3
Память: 4096 Мбайт Crucial 1333 МГц
Жёсткий диск: Western Digital Raptor 74 Гбайт
Видеокарта: Sapphire Radeon HD 4670, пассивное охлаждение
Операционная система: Windows 7 x64 Home Premium

Измерения температуры:

Для измерения максимальной температуры процессора мы использовали бесплатную тестовую утилиту Prime95, которая нагружала систему 30 минут. Мы выбирали нагрузку Small FFT, которая обеспечивает максимальное тепловыделение, после чего фиксировали максимальную температуру ядра с помощью системной утилиты Lavalys Everest. Мы сложили температуры для отдельных ядер, после чего поделили их на количество ядер.

Затем мы также нагревали видеокарту до максимальной температуры с помощью FurMark. Напомним, что FurMark является бесплатной тестовой утилитой OpenGL, и в ней есть режим Xtreme Burning, способный повысить температуру видеокарты до предела. Мы выполняли данную нагрузку видеокарты на протяжении 30 минут.

Режим оценки температур в режиме бездействия (холостая работа системы) уже не так интересен, поскольку производители процессоров и видеокарт давно реализовали очень хорошие механизмы энергосбережения. Например, ядра процессора снижают рабочее напряжение и частоту в случае бездействия. Поэтому и тепловыделение компонентов значительно снижается.

Наши измерения показаны на следующей диаграмме:

Оценка температур:

Мы собрали нашу тестовую систему таким образом, чтобы все компоненты охлаждались пассивно, чтобы лучше проиллюстрировать влияние каждого корпуса на охлаждение. И существенная разница между результатами разных корпусов наглядно подтверждает правильность нашего подхода.

Корпус поставляется с предустановленными вентиляторами на 140 мм спереди и на 120 мм сзади, так что рекордного уровня охлаждения ожидать не приходится - тем более что Corsair выставила среднюю скорость вращения для вентиляторов. Но наши тесты подтверждают, что Carbide Series 300R по-прежнему справляется с охлаждением системы. Температуры CPU, материнской платы и жёсткого диска оставались на хорошем низком уровне. Только видеокарта HD 4670 с пассивным охлаждением перегревалась. Но так происходит почти во всех корпусах без вентиляторов на верхней панели - их как раз в корпусе Corsair и нет. Но благодаря большому количеству креплений вы всегда можете улучшить эффективность охлаждения корпуса, установив дополнительные вентиляторы.

Другие измерения в обзоре:

Мы измерили максимальную высоту кулера процессора и максимальную длину видеокарты с помощью рулетки, а также приняли во внимание опубликованные данные производителя. Конечно, при этом мы допустили определённые погрешности. По этой причине мы рекомендуем рассматривать приведенные ниже значения только для сравнительной оценки, и не принимать их как истину в последней инстанции.

Высота кулера процессора:

Максимальная высота кулера CPU в 16,5 см позволяет установить все современные модели, включая нашу "башню" Scythe Yasya высотой 159 мм.

Длина видеокарты:

45 см для карт расширения весьма немало. Большинство корпусов позволяют установить столь длинные карты только после извлечения стойки HDD. Но Corsair как раз лишила корпус второй стойки HDD, поэтому мы получаем столько много свободного места.

Пространство за лотком материнской платы:

Для облегчения прокладки кабелей за лотком материнской платы важно не только наличие достаточного количества отверстий, но и расстояние между боковой стенкой корпуса и лотком материнской платы. 2 см, которые мы получили в случае корпуса Carbide Series 300R, являются вполне типичным значением. Так что вы сможете проложить самые толстые кабели. Однако следует избегать перехлёстов, иначе и двух сантиметров может не хватить.