Страница 6: 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 увеличения

Для тестов корпуса мы использовали следующую тестовую систему:

Основные компоненты тестовой системы
Процессор: Intel Core i3-530 @ 2,93 ГГц
Кулер процессора: Scythe Yasya, пассивный
Материнская плата: Gigabyte GA-H55M-USB3
Оперативная 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:

Температура под нагрузкой, градусы Цельсия.

Оценка температур:

Наша тестовая система использовала пассивное охлаждение, и хотя она не задействует high-end комплектующие, всё равно позволяет оценить сильные и слабые места системы охлаждения корпуса. Как раз в корпусе MS-TECH есть свои преимущества и недостатки. С положительной стороны отметим температуру жёсткого диска, что связано с наличием двух фронтальных вентиляторов. Но вот остальные температуры, на наш взгляд, слишком высоки.

Мы использовали пассивное охлаждение компонентов, которое зависит от воздушного потока в корпусе. Однако в данном случае мы получили не совсем обычное расположение вентиляторов - сзади или сверху вентиляторов штатное не установлено. И нам пришлось снять вентилятор боковой панели, чтобы уместить наш высокий кулер-"башню". В результате за вентиляцию корпуса отвечали только два передних вентилятора, чей воздушный поток в крупном корпусе просто недостаточен для должного обдува основных компонентов. Также обратите внимание и на разные температуры при двух настройках контроллера вентиляторов. Скорость вращения вентиляторов заметно изменяется, но на практике она сказывается незначительно. Воздушный поток передних вентиляторов недостаточен для охлаждения материнской платы, процессора и видеокарты.

Конечно, вы можете легко улучшить эффективность охлаждения корпуса путём установки дополнительных вентиляторов - но было бы лучше, если бы производитель продумал комплект поставки изначально.

Уровень шума:

Мы добавили в наши тесты измерение уровня шума. Мы использовали шумометр Voltcraft SL-400, расположенный на расстоянии 20 см от корпуса. Для корпуса X4 Crow² мы проводили три измерения для трёх уровней контроллера вентиляторов: для выключенных вентиляторов, а также при работе на низкой и высокой скоростях. Поскольку тестовая система не имеет вентиляторов сама по себе (за исключением очень тихого вентилятора в блоке питания), то наши результаты в большей степени отражают работу вентиляторов корпуса. Кроме того, как и в тестах измерения температуры, мы сняли боковой вентилятор корпуса.

Полученные результаты измерений соответствуют нашим субъективным впечатлениям. При настройки с низкой скоростью вращения передние вентиляторы работали очень тихо, разница между выключенным состоянием вентиляторов невелика. Но при включении вентиляторов на полную скорость они начинают шуметь значительно сильнее. Так что разброс скоростей контроллера вентиляторов очень велик. Вы можете выставить вентиляторы на очень тихую работу или на очень высокую мощность вентиляции.

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 процессора, см.

Максимальная высота кулера CPU составляет 15 см, что не так и много, многие кулеры-башни просто не поместятся. Так и произошло в случае нашего 159-мм кулера Scythe Yasya. Нам пришлось снять боковой вентилятор, после чего мы получили примерно 2 см дополнительного пространства и уже смогли установить наш кулер.

Длина видеокарты:

Максимальная длина видеокарты, см.

Даже с установленной средней стойкой для жёстких дисков вы получите 33 см для карт расширения - можно установить любую видеокарту, продающуюся в рознице. Если требуется, то можно снять среднюю стойку HDD, что освободит 44 см.

Пространство за лотком материнской платы:

Пространство за лотком материнской платы, см.

Пространство за лотком материнской платы составляет 1,5 см, что на первый взгляд не так и много. Но продуманная система укладки кабелей позволяет проложить все кабели, даже толстые.