Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Fuma (SCFM-1000)

Сама компания позиционирует новинку как двухсекционную систему охлаждения, основанную на наработках Scythe Mine 2, но, в отличие от нее, рассчитанную на применение в небольших корпусах. Нам обещают «лучшее охлаждение при более компактных размерах» (высота кулера всего 149 мм), а также использование усовершенствованных ребер и «подошвы» радиатора. На словах все гладко, а как оно на деле?
19 апреля 2016, вторник 06:00

Оглавление

Вступление

Странно, но факт – это первое мое знакомство с продукцией Scythe, несмотря на два года работы в лаборатории. Конечно, мне доводилось использовать их вентиляторы в различных сборках, но это бывало не так часто, а вот до систем охлаждения японской компании дело как-то не доходило.

Если вспомнить историю, то в эпоху расцвета воздушного охлаждения модели Scythe были не на последних ролях. Они выделялись необычными разработками, которые кардинально отличались от решений, применяемых в кулерах остальных производителей. К сожалению, тот период остался в прошлом, и сегодня что-либо интересное появляется не так часто. Но, возможно, нас сумеет удивить новинка Scythe?

Сам производитель позиционирует ее как двухсекционную систему охлаждения, основанную на наработках Scythe Mine 2, но, в отличие от нее, рассчитанную на применение в небольших компьютерных корпусах. Нам обещают «лучшее охлаждение при более компактных размерах» (высота кулера всего 149 мм), а также использование усовершенствованных ребер и «подошвы» радиатора. На словах все гладко, а как оно на деле? Давайте проверим!

Обзор Scythe Fuma (SCFM-1000)

Упаковка и комплектация

Герой обзора поставляется в небольшой черной коробке, оформленной, несмотря на иное цветовое решение, традиционно для компании.

На упаковке присутствует не только изображение самой модели, но и обильная информация о ней. Пока что все стандартно, идем дальше.

Комплект поставки включает все необходимое для беспроблемной установки системы охлаждения и пары вентиляторов. Каких-либо дополнительных бонусов, кроме третьей пары скоб и необходимого инструмента, здесь нет.

Приведем его в виде перечня:

  • Радиатор Scythe Fuma (SCFM-1000);
  • Два фирменных вентилятора типоразмера 120 мм;
  • Набор креплений для процессорных разъемов Intel;
  • Набор креплений для процессорных разъемов AMD;
  • Универсальный металлический «бэкплейт»;
  • Прижимная пластина;
  • Маленький гаечный ключ;
  • Y-образный кабель для подключения пары вентиляторов;
  • Три пары скоб для установки вентиляторов на радиатор;
  • Фирменная термопаста;
  • Инструкция.

Внешний вид и особенности строения

Первые новости о Scythe Fuma появились в конце 2015 года, спустя небольшой промежуток времени он объявился в продаже, и лишь недавно попал ко мне в руки. В принципе, в нем нет ничего нового, это обычный симметричный двухсекционный кулер, который отличается лишь высотой – 149 мм.

Правда, по заявлениям компании-производителя, он способен охлаждать некоторые процессоры в пассивном режиме. Но! Любой приличный «двухсекционник» может охлаждать младшие модели ЦП без помощи со стороны штатных вентиляторов, так что тут нет ничего удивительного.

Как уже упоминалось не раз, выделяется Scythe Fuma другим. Это довольно компактный для своего класса кулер, рассчитанный на 120 мм вентиляторы. Его размеры составляют 137 x 130 x 149 мм, масса равна 920 г.

Ниже приведены дополнительные фотографии системы охлаждения Scythe со всех сторон. А далее мы рассмотрим радиатор и вентиляторы по отдельности.

Радиатор

Перед нами классический двухсекционный теплорассеиватель, состоящий из U-образных тепловых трубок с никелированным покрытием, основания из двух металлических пластин и ребер, нанизанных на теплотрубки. Диаметр последних – 6 мм, всего их шесть.

Тепловые трубки разбиты на две тройки и размещены в алюминиевых ребрах радиатора ближе к краям секции, расстояние между ними в тройках равно 11 мм. Толщина каждой пластины – 0.4 мм, расстояние между ними – 2.0 мм.

Каждая секция SCFM-1000 несет по 47 пластин, благодаря чему общая площадь рассеивания радиатора составляет ~7 300 см2.

Максимальная толщина секции равна 40 мм, в середине она уменьшается до 31 мм. Торцы секций открытые, что вполне уместно при такой скромной толщине. Расстояние между ними – 33 мм.

Радиатор полностью симметричен. «Подошва» находится четко по центру, каждая тепловая трубка получила идентичный зеркальный изгиб по разным сторонам основания. Теплотрубки в основном массиве размещены ровно по центру ребер.

Можно отметить, что между пластинами и трубками пайка не применяется, ребра просто насажены на последние. Но главное здесь не это. Заметно, что сами пластины получили разные края, один из них зубчатый и немного утоплен вглубь секции. И так каждое ребро по очереди с каждой стороны «башни» – гладкая сторона, зубчатая, гладкая…

Основание

«Подошва» радиатора с завода скрывается под защитной наклейкой, которую нужно снять перед установкой.

Шесть тепловых трубок проходят через две металлические пластины.

В местах соединения они хорошо пропаяны, расстояние между ними составляет ~1.5 мм. Габариты основания равны 40 x 38 x 12 мм.

Само основание выполнено из меди, оно гладкое и отличается хорошим качеством полировки. Тем не менее, отражение в нем расплывчатое и не столь четкое.

Тест с линейкой выявил небольшие неровности контактной поверхности Scythe Fuma.

Впрочем, отпечаток удался, отмечается хороший контакт в зоне местонахождения кристалла.

Вентиляторы

Конечно, тут хотелось бы видеть парочку Scythe Gentle Typhoon, но это прямо бы сказалось на цене продукта. Видимо, с целью ее снижения производитель оснастил новинку двумя 120 мм вентиляторами с серой крыльчаткой Scythe Slip Stream 120 PWM SY1225SL12M-CJP.

Это недорогие модели с небольшим сроком жизни (~30 000 часов), построенные на подшипнике скольжения. Как правило, их обычно задействуют в роли корпусных вентиляторов.

Таблица характеристик Scythe Slip Stream.

Характеристика Значение
Маркировка/Модель SY1225SL12M-CJP
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки
Размер, мм 120 х 120
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм
Диаметр ротора, мм
Длина лопасти, мм
Количество лопастей, шт. 9
Длина провода, мм 300
Тип коннектора, pin 4
Скорость вращения, об/мин 300-1400 ±10%
Воздушный поток, CFM 5.6 – 79.0
Статическое давление, мм Н2О 0.01 – 1.56
Уровень шума, дБА 13.0 – 28.0
Сила тока, А 0.20
Напряжение, В 12
Подшипник Sleeve Bearing
Срок службы, час ~30 000
Масса, г
Стоимость, руб.

Установка и совместимость

Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.

На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.

После сборки креплений нужно установить радиатор, прижав его специальной пластиной. Прижимная пластина фиксируется двумя винтами с помощью крестовой отвертки.

Технические характеристики и соперники

В качестве оппонентов использовались не только проверенные временем решения, но и представители класса суперкулеров. Интересно проверить, как на их фоне покажет себя «крошка» Scythe.

К слову, все они в то или иное время уже побывали в нашей лаборатории, с их обзорами можно ознакомиться по приведенным ниже ссылкам.

Параметры/ Модель Scythe Fuma (SCFM-1000) Noctua NH-D15 Raijintek Tisis Core Edition Phanteks PH-TC14PE SilverStone Heligon HE01 Noctua NH-D15S Thermalright Silver Arrow ITX Zalman CNPS14X
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 137 x 130 x 149 165 х 150 х 161 140 x 122 x 161 140 x 122 x 161 140 x 122 x 161 150 x 135 x 160 154 x 103 x 165 140 x 126 х 160
Масса радиатора/ масса с вентилятором, г - / 920 915 / 1300 915 / 1150 915 / 1150 915 / 1150 980 / 1150 710 / 870 770 / 875
Площадь рассеивания, см2 ~7 300 ~11 600 ~12 600 ~12 000 ~10 200 ~11 600 ~10 000 ~10 500
Типоразмер вентиляторов, мм 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120
Тип конструкции Башня Башня Башня Башня Башня Башня Башня Башня
Количество секций, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Ребра (цвет) Алюминий (серебро) Алюминий (серебро) Алюминий (маслянисто-черный) Алюминий (матово-черный) Алюминий (серебро) Алюминий (серебро) Никелированный алюминий (черный) Алюминий (серебро)
Количество ребер 47*2=94 (38+7) *2=90 44*2=88 43*2=86 51+48=99 45 (38+7) *2=90 52 (40+6+6) *2=104 45+48=90
Расстояние между ребрами, мм 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 1.9
Толщина ребра, мм 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
Тепловые трубки (цвет) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро) Медь (маслянисто-черный) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (черный) Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 8 8 6 6 6 6
Количество тепловых трубок 6 6 5 5 6 6 6 6
Основание Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием C1100 чистая медь с никелевым покрытием Медь
Габариты основания (ДхШхВ), мм   40 x 38 x 12.0 45 x 42 x 14.5 45 x 40 x 14.5 42 x 38 x 13.0 40 x 38 x 12.0 42 x 40 x 10.0 34 х 34 х 8.0
Конструкция основания Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.0 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык к друг другу Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык к друг другу Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Медная пластина с припаянными к ней тепловыми трубками. ТТ находятся вплотную друг к другу
Модель вентилятора SY1225SL12M-CJP SST-FHP141-H SST-FHP141-H SST-FHP141-H SST-FHP141-H Noctua NF-A15 PWM (1500) Thermalright TY-149 ZP13525BLL
Размер вентилятора, мм 120 140 140 140 140 140 140 135
Вентиляторов в комплекте, шт 2 1 1 1 1 1 1 1
Возможное количество установленных вентиляторов (зависит от количества крепежей в комплекте), шт 3 3 3 3 3 2 1 2 (+1)
Цена, $ ~58.00 ~99.00 ~75.00 ~99.00 ~75.00 ~80.00 ~59.99 ~54.99

Таблица совместимости кулеров в базовой комплектации.

Совместимость кулеров в базовой комплектации Scythe Fuma (SCFM-1000) Noctua NH-D15 Raijintek Tisis Core Edition Phanteks PH-TC14PE SilverStone Heligon HE01 Noctua NH-D15S Thermalright Silver Arrow ITX Zalman CNPS14X
Совместимость Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/ 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA 115X, 2011/2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Перекрытие первого (верхнего) слота PCI-E Не перекрывает Перекрывает частично, но возможность установки видеокарты есть Не перекрывает Не перекрывает Не перекрывает Не перекрывает Перекрывает Не перекрывает
Перекрытие радиатором слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 0-0-0-0 | 0-0-0-0 0-0-0-0 | 0-0-0-0 0-0-0-Х | 0-0-0-0 0-0-0-Х | Х-0-0-0 - - -  
Перекрытие кулером слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 0-Х-Х-Х | 0-0-0-0 Х-Х-Х-0 | 0-0-0-0 Х-Х-Х-Х | 0-0-0-0 Х-Х-Х-Х | Х-0-0-0        

Стоимость тестируемых систем охлаждения в РФ

Стоимость в РФ по данным на апрель 2016

Рублей
Меньше – лучше

Примечание «*ebay» означает, что товара нет в продаже на территории РФ и поэтому его ценник взят из другого магазина.

Тестовый стенд, методика тестирования и ПО

Конфигурация:

  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 , @4.0 ГГц, 1.025 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Cryorig R1 Ultimate;
    • Gelid Solutions The Black Edition;
    • Noctua NH-D15;
    • Noctua NH-D15S;
    • Phanteks PH-TC14PE;
    • Raijintek Tisis Core Edition;
    • Reeven Okeanos (RC-1402);
    • Scythe Fuma (SCFM-1000);
    • SilverStone Heligon HE01;
    • Thermalright Silver Arrow IB-E (обновленный);
    • Thermalright Silver Arrow ITX;
    • Zalman CNPS12X;
    • Zalman CNPS14X;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).

В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.

Методика тестирования и ПО

Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).

Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.

За мониторинг системы отвечали:

  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • Corsair Link.

Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.

Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28

Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link

Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).

Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.

Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, при которых будет проходить тестирование.

  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.

Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов и помп использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.

Уровень потребляемого электричества

Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.

Уровень энергопотребления системы

OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше

Подготовка к тестированию

Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-Pro в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.

Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.

Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.

Температура процессора в разных стресс-тестах

Градусы, °C
Меньше – лучше

Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.

Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в приложении LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.

Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.

Режимы тестирования

Все системы охлаждения в борьбе за звание лучшего радиатора будут протестированы в базовой комплектации.

Кроме того, будет проведен дополнительный тест. Для этой цели все участники оснащались альтернативной парой вертушек, в качестве которых выступили модели Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью работы 1200 об/мин.

И если в первом случае мы будем отталкиваться от уровня шума, подгоняя под определенное значение обороты крыльчаток, то во втором отталкиваться будем уже от скорости работы вентиляторов. Последние работали в трех режимах:

  • 660 об/мин;
  • 900 об/мин;
  • 1170 об/мин.

Результаты тестирования

Тестирование систем охлаждения в стандартной комплектации

На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу повышения температуры.

Уровень шума | Температура

дБА | °C
Меньше – лучше

Тестирование систем охлаждения с альтернативными вентиляторами

На данном графике показатели уровня звукового давления не указаны.

Температура

°C
Меньше – лучше

Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).

Заключение

Несмотря на то, что я искренне болел за «крошку» Scythe Fuma, по итогам теста удивить она не смогла. Но, с другой стороны, ждать чего-то сверхъестественного было бы неразумно, поскольку новинка японской компании уступает оппонентам, которые оснащены радиаторами с большей площадью рассеивания.

Итак, в абсолютной категории все грустно. Но герой обзора и не позиционируется как суперкулер. И с этой точки зрения Scythe Fuma обеспечивает приемлемый уровень охлаждения. Кроме того, решающее слово скажет цена (3500-4000 рублей по данным Яндекс.Маркета на момент публикации обзора). Если она будет ниже по сравнению с конкурентами из той же весовой категории, то у модели Scythe есть все шансы на успех. Или другой пример – Noctua NH-D15 стоит в нашей рознице в два раза дороже, охлаждая лишь на несколько градусов лучше.

К прочим плюсам Scythe Fuma отнесем добротное качество изготовления, неплохую совместимость, а также хороший комплект поставки, который содержит все необходимое и не только.

Сергей Мнёв aka LongLove