Страница 7: Тестовая система, вентиляция и тесты

Конечно, корпус должен быть не только функциональным и простым в сборке. Он также должен обеспечивать эффективное охлаждение.

Тестовая система:

Нажмите на картинку для вывода увеличенной версии

Для тестов корпуса мы использовали следующую тестовую систему:

Основные компоненты тестовой системы
Процессор: Intel Core i3-530 @ 2,93 ГГц
Кулер процессора: Scythe Yasya, пассивное охлаждение
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:

Наша тестовая система с пассивным охлаждением не использует самого современного "железа", однако она способна показать все сильные и слабые стороны системы охлаждения корпуса. Система охлаждения 550D в заводской комплектации чудес не творит. Три 120-мм вентилятора с ограниченной скоростью вращения не создают существенного воздушного потока внутри. И температура процессора, материнской платы и жёсткого диска действительно оказывается на несколько градусов больше, чем у сравнимых корпусов, хотя ничего страшного в этом нет. Но вот охлаждение карт расширения (видеокарты в нашем случае) заметно ухудшается. Поэтому если вы планируете использовать в подобном корпусе видеокарты с пассивным кулером, то мы рекомендуем установить в верхнюю/боковую панель корпуса 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 составляет 17 см - весьма неплохое значение. В результате чего в корпус можно установить крупный кулер-башню (как например 159-мм Scythe Yasya в нашей тестовой системе).

Длина видеокарты:

32 см тоже вполне достаточно для установки всех современных видеокарт. А благодаря съёмным стойкам накопителей вы можете даже увеличить доступное пространство. После чего внутрь можно будет установить карты длиной до 46 см.

Пространство за лотком материнской платы:

Для облегчения прокладки кабелей важен не только дизайн соответствующих отсеков, но и пространство между лотком материнской платы и боковой панелью. В данном случае мы получаем пространство шириной 2 см, которого достаточно для прокладки необходимых кабелей, хотя запас не помешал бы.