Нашла коса на камень – 2: тесты японских кулеров Scythe KAMAKAZE2 Rev.B и Scythe Kamaboko Z
Введение
Под занавес 2004 года мы с вами смогли познакомиться с японскими кулерами компании Scythe в статье Бориса Лисицина "Обзор кулеров Scythe: Нашла Коса на камень...". Тогда нашему вниманию были представлены три модели: кулеры Kama, Samurai и Kamakiri. Судя по ветке обсуждения той статьи, особенно полюбился читателям медный малыш Kama, обладающий поистине недетской эффективностью охлаждения. Сегодняшний материал является неким продолжением того обзора, и вашему вниманию будут представлены еще две модели кулеров Scythe: KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) и Kamaboko Z (SCKBK-2000):



Небольшие коробки кулеров с прозрачными пластиковыми вставками максимально информативны. На двух языках, японском и английском, можно найти технические характеристики кулеров, описание основных технологических изысков радиаторов, а также различные предупреждения и гарантийные обязательства производителя. Ну, мы с вами здесь не коробки разглядывать собрались, поэтому давайте по очереди изучим лучше их содержимое...
1. Scythe KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100)
реклама
Первый участник сегодняшних тестов гордо именуется производителем "Scythe Wind" (что звучит в буквальном переводе как "Скашивающий ветер"). На самом же деле, слово "Kamakaze" звучит как "Kamikaze" и в переводе означает "Священный ветер". Так японцы нарекли тайфун, который уничтожил флот монгольских завоевателей в 13 веке. Это тогда и спасло Японию от завоевания монголами. Позже, как вы знаете, именно так называли летчиков-смертников во время Второй мировой войны. У нас это слово звучит как "камикадзе".
Нашему взгляду предстает кулер, радиатор которого выполнен из 490 алюминиевых овальных стержней диаметром 2 x 1.5 мм и высотой 57 мм:

Сверху и частично с боков всю конструкцию закрывает алюминиевый кожух, две стороны которого одновременно являются опорой для различных типов креплений. Кулер универсален, и его можно установить как на постепенно исчезающие Socket A и Socket 370, так и на пока не ставший в достаточной степени популярным LGA 775. Кроме того, поддерживается Socket 478, а также все разъемы под Athlon 64/Opteron – Socket 754/939/940.
80 мм вентилятор кулера KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) установлен в перевернутом положении и призван вытягивать горячий поток воздуха от основания кулера и алюминиевых цилиндров наружу:

Честно говоря, я всегда не очень доверял такой конструкции кулеров, но если инженеры Scythe посчитали нужным расположить вентилятор именно так, думаю, скорее всего, на то у них были веские основания. Впрочем, ничто не мешает пользователю самому перевернуть вентилятор на кулере и проверить его эффективность еще раз.

реклама
Основание кулера выполнено из меди. Толщина основания – примерно 7 мм, и оно защищено от случайных царапин и повреждений защитной пленкой:

Что же касается непосредственно качества обработки основания, то, даже учитывая отсутствие полировки, с уверенностью можно сказать, что выполнено оно на твердую четверку:

Аксессуары, входящие в комплект поставки кулера, выглядят следующим образом:

Кроме самого кулера в коробке можно обнаружить:
- крепление для установки кулера на Socket A (462) и Socket 370;
- рамка для закрепления кулера на Socket 478;
- скобы для монтажа кулера на Socket 775;
- два длинных винта, снабженных пружинами, для установки кулера на Socket 754/939/940;
- ключ для приворачивания back-plate к обратной стороне материнской платы;
- регулятор скорости вращения вентилятора кулера;
- инструкция по монтажу кулера на все разъемы на двух языках (Japan & English);
- пакетик силиконовой термопасты массой 1 грамм.
Крепление кулера на Socket A и Socket 370 осуществляется с помощью рамки, которую необходимо зацепить за зубья процессорного разъема и затем притянуть к боковым алюминиевым площадкам кулера. Установка KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) на Socket 754/939/940 еще проще – достаточно лишь притянуть кулер длинными винтами с пружинами к back-plate, которая, в свою очередь, крепится к обратной стороне материнской платы двумя короткими винтами. Для закрепления кулера на Socket 478 также присутствует специальная рамка, зацепляющаяся за пластиковую рамку вокруг процессорного разъема. Что же касается монтажа KAMAKAZE2 на LGA775, то он осуществляется с помощью двух скоб, приворачивающихся к все той же back-plate. Во всех случаях все просто, надежно и не мешает окружающим процессорный разъем элементам материнской платы. Полную инструкцию по установке вы можете взять здесь (формат PDF, 192Kb). Подключение кулера осуществляется через обычный Molex-разъем блока питания, а контроль за частотой вращения оборотов вентилятора кулера происходит через соответствующий коннектор.
На официальной странице KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) есть список из 26 сайтов, которые провели тестирование данного кулера. Кстати, первый из обзоров появился чуть ли не два года назад (в июне 2003 года), когда Scythe еще выпускала кулер первой ревизии, в то время не поддерживающий LGA775.
С техническими характеристиками кулера мы познакомимся немного позже, а пока перейдем к рассмотрению второго участника сегодняшних тестов, который, как мне кажется, будет более интересен оверклокерам.
2. Scythe Kamaboko Z (SCKBK-2000)
Название кулера Kamaboko Z означает "Scythe Halberd", что я бы перевел как "Косящая алебарда" :). В основе кулера – две медные тепловые трубки, связывающие медное основание кулера и медную же верхнюю часть:

Тепловые трубки заканчиваются в верхней части кулера с другой стороны, причем устанавливать кулер необходимо только в таком положении, чтобы эти запаянные концы смотрели вверх (о чем в мануале есть соответствующее предупреждение).

реклама
Только при соблюдении данного условия производитель гарантирует эффективный теплоотвод. Для владельцев корпусов типа Tower, присмотревших себе данное устройство охлаждения, поводов для волнений нет, как нет их и у тех, у кого корпус системного блока Desktop-формата (либо тот же tower, лежащий на боку), ввиду того, что Kamaboko Z был протестирован и в нестандартных него положениях: горизонтальном расположении и в перевернутом концами тепловых трубок вниз. Эффективность теплоотвода при этом не изменилась (с большой натяжкой можно сказать, что разница составила 1 градус в пользу предусмотренного производителем расположения кулера, что совершенно некритично).
Вентилятор кулера размером 92 x 92 x 25 мм закреплен на радиаторе с помощью специальных проволочных скоб-защелок:

Основание кулера так же, как и у "скашивающего ветра", защищено целлофановой наклейкой:

Качество медного основания даже немного лучше, чем у предшественника, не хватает, пожалуй, только совсем уж зеркального блеска:

Отстегнув защелки и сняв вентилятор, можно наблюдать медную верхнюю часть кулера, состоящую из 30 профилированных ребер, как бы насаженных на тепловые трубки:

Такая конструкция чем-то напоминает конструкцию кулера Gigabyte G-Power Pro, однако в нем были применены не 2, а 4 тепловые трубки и в качестве материала радиатора и тепловых трубок в нем использован алюминий, а не медь. Тем не менее, при сопоставимом уровне шума Gigabyte G-Power Pro смог обойти культовый Zalman CNPS7700Cu. Посмотрим, удастся ли это сделать японскому Kamaboko Z, ведь в его конструкции сочетаются теплоемкость обычного алюминиевого радиатора и высокая эффективность тепловых трубок, соединяющих медное основание и медную же профилированную верхнюю часть.
Вентилятор кулера подключается к Molex-разъему блока питания, а к материнской плате достаточно подключить только коннектор с одном проводом для мониторинга оборотов:

Производитель не предполагает установку кулера на Socket A и Socket 370, поэтому комплект поставки Kamaboko Z выглядит менее громоздко, чем у KAMAKAZE2:

В комплект поставки включены следующие компоненты:
- скобы крепления для установки кулера на LGA 775;
- крепление для монтажа кулера на Socket 478;
- рамка крепления для установки кулера на Socket 754/939/940;
- back-plate и ключ для ее приворачивания к обратной стороне материнской платы;
- регулятор скорости вращения вентилятора кулера;
- инструкция по монтажу кулера на поддерживаемые разъемы (Japan & English);
- пакетик термопасты на силиконовой основе массой 1 грамм.
Установка кулера проста и удобна, подробно здесь останавливаться на ней я не буду, но со всеми ее тонкостями вы можете ознакомиться в соответствующем мануале (формат PDF, 2.17Mb).
Kamaboko Z (SCKBK-2000) – относительно новая модель кулера, поэтому на официальной странице присутствуют ссылки только на три его обзора различными "железными" сайтами.
3. Технические характеристики кулеров
В качестве соперника сегодняшним кулерам был выбран PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+, результаты тестирования которого еще должны быть свежи у вас в памяти. Напомню только, что эффективность работы данного кулера не только не уступает, но и на 2-3 градуса превосходит Zalman CNPS7700Cu. Рассмотрим и сравним технические характеристики кулеров, участвующих в сегодняшнем тестировании:
Технические характеристики кулеров | PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+ | KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) | Kamaboko Z (SCKBK-2000) |
Размеры кулера (вентилятора), мм | 138 x 138 x 66 (D 120) | 98 x 83 x 88 (80 x 80 x 25) | 96 x 94 x 92 (92 x 92 x 25) |
Номинальное напряжение, V | 12 | 12 | 12 |
Материал радиатора | медь | 490 алюминиевых цилиндров на медной подошве | алюминий на медном основании и двух медных тепловых трубках |
Скорость вентилятора, RPM | 1400 – 2200 (±10%) | 1300 – 4600 (±10%) | 1000 – 3800 (±10%) |
Воздушный поток, CFM | – | 15,2 (at 1300 RPM), | 18,0 (at 1000 RPM), |
60,6 (at 4600 RPM) | 73,6 (at 3800 RPM) | ||
Уровень шума, dBA | 19 (at 1400 RPM), | 15,1 (at 1300 RPM), | 14,0 (at 1300 RPM), |
26 (at 2200 RPM) | 46,1 (at 4600 RPM) | 46,0 (at 4600 RPM) | |
Количество и тип подшипников | 2, качения | 1, качения | 1, качения |
Полная масса, г | 733 | 675 | 700 |
Возможность установки на CPU разъемы: | Socket 462, 478, LGA775 754/939/940 | Socket 462, 370, 478, LGA775 754/939/940 | Socket 478, LGA775 754/939/940 |
Дополнительно: | термопаста, регулятор скорости вентилятора | термопаста, регулятор скорости вентилятора | термопаста, регулятор скорости вентилятора |
Примерная стоимость, $ | 40 | 38 | 35 |
4. Тестовая конфигурация и методика тестирования
Все тесты были проведены на следующей конфигурации системного блока:
- Материнская плата: ABIT AG8-V, i915P, LGA 775, BIOS v.2.1;
- Процессор: Intel Pentium 4 540 3200MHz, 1024Kb, 800МГц, LGA 775 (Prescott, E0);
- Термопаста: Evercool 350;
- Память: 2 x 256Mb DDR PC3200 400MHz Patriot XLBK (2-2-2-5);
- Видеокарта: PCI-Express GeForce 6600 256Mb Sparkle (@410/550MHz);
- Жесткий диск: 160Gb IDE Seagate Barracuda 7200.7 (3160023A) 7200RPM 8Mb;
- Привод: DVD±R/RW & CD-RW NEC ND-3520A firmware v.1.05;
- Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80 мм кулера Zalman (~1750RPM, 7v).
Операционная система: Windows XP Home SP2.
Тесты были проведены как при номинальных частоте и напряжении процессора (3200MHz и 1.3625v), так и при его разгоне с поднятием напряжения на 0.1V до FSB, равной 250MHz, и результирующей частоты в 4000MHz:

К сожалению, последняя на момент подготовки статьи версия CPU-Z не смогла корректно отобразить напряжение процессора, которое после разгона составило 1.4625v.
Методика тестирования осталась прежней, как и в тестировании кулеров PENTAGRAM. Разогрев процессора осуществлялся с помощью программы S&M версии 1.6.0, а контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Pentium 4 3200MHz на ядре Prescott производился с помощью утилиты ThrottleWatch версии 2.02.
Тестирование на каждом кулере и в каждом скоростном режиме работы его вентилятора проводилось по три цикла прогрева/остывания в режиме S&M "долго" (продолжительностью 1 час) при 100% загрузке. За итоговый результат принималось среднее значение по всем трем циклам тестирования. Комнатная температура во время тестирования равнялась 24 градусам Цельсия и принята за начальную точку отсчета на диаграммах. Все тесты были проведены в закрытом корпусе системного блока. В качестве термоинтерфейса при тестировании всех кулеров была использована термопаста Evercool 350.
Контроль температуры центрального процессора и скорости вращения вентиляторов кулеров во время тестирования осуществлялся с помощью фирменной утилиты ABIT uGuru:

Теперь посмотрим на результаты тестов сегодняшних героев обзора.
5. Результаты тестов и их анализ
Для начала проверим, насколько хорошо справятся кулеры с охлаждением неразогнанного процессора:

Предварительно необходимо пояснить следующее: кулеры Scythe тестировались как на минимальных, так и на максимальных оборотах вращения вентиляторов. Некое среднее же значение частоты вращения вентилятора выбрано по субъективным ощущениям так, чтобы не оказывать сколь либо заметного влияния на общий звуковой фон работы системного блока. Проще говоря, это определенная граница RPM, когда издаваемый вентилятором шум только-только начинает выделяться на общем фоне.
Что же касается результатов тестирования кулеров на процессоре частотой 3200MHz при номинальном напряжении его ядра, то лидирующие позиции занимает PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+ и Scythe Kamaboko Z на средних оборотах вращения вентилятора, выигравший у основного конкурента в режиме пиковой загрузки процессора около 1 градуса. Scythe Kamakaze2 проиграл кулеру от PENTAGRAM также только один градус, но при этом тональность шума его вентилятора более неприятна, чем у конкурента. Говоря об абсолютных лидерах в лице работающих на максимальных оборотах кулерах Scythe, не стоит забывать, что находиться рядом с системным блоком, где воет любой кулер из этой пары, просто невозможно. Несмотря на то, что по техническим характеристиками максимальная частота вращения вентилятора кулера Scythe Kamakaze2 составляет ~4600RPM, реально же при выставлении ручки регулятора оборотов в положение "High" вентилятор раскрутился до ~5150-5200RPM. Добавлю, что при этом тяжелый корпус системного блока, оклеенный звукоизоляционным материалом на битумной основе, начинал вибрировать. Теперь-то становится понятно, что призван "скашивать" этот "ветер"... ;). В свою очередь, работая на минимальных оборотах, кулеры Scythe бесшумны и в то же время легко справляются с процессором, работающим в штатном режиме. Как хорошо справятся тестируемые сегодня устройства охлаждения с процессором оверклокера, увидим на следующей диаграмме.

Итак, из числа пригодных для охлаждения разогнанного до 4GHz ядра Prescott выбывают: работающий на минимальных оборотах PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+, бесшумный вариант Scythe KamabokoZ (~1000RPM) и кулер Scythe Kamakaze2 в любых режимах, так как при минимальных оборотах вращения его вентилятора S&M не проработала и минуты, при средних – температура достигала порога срабатывания Thermal Throlling, а при максимальных – все более чем замечательно, но только после контузии ;). Как я уже упоминал в описании Scythe Kamakaze2, его вентилятор работает на вытяжку. Попытка достичь улучшения результатов кулера после переворачивания его вентилятора на вдув не увенчалась успехом – показатели температуры выросли на 2 градуса при максимальных оборотах. При минимальных проводить тестирования я счел пустой тратой времени. Кроме того, как мне показалось, при этом вырос шумовой фон кулера, но это исключительно субъективное мнение.
А кто же у нас в лидерах? По результатам сегодняшнего тестирования победителем заслуженно стал японец с гордым названием Scythe KamabokoZ aka "косящая алебарда"! Работая на ~2300RPM, причем как минимум не громче PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+, две медные тепловые трубки и медный радиатор-шляпа кулера Scythe KamabokoZ позволили обойти лидера предыдущего тестирования в среднем на 2 градуса! Это, в свою очередь, может означать только одно – Zalman CNPS7700Cu в очередной раз повержен. Будем ждать Zalman CNPS8000? :)
Заключение
Подведем итоги сегодняшних тестов:
Scythe KAMAKAZE2 Rev.B (SCKM-2100) – в достаточной степени интересная модель, обладающая, с точки зрения оверклокеров, довольно посредственной эффективностью охлаждения. С неразогнанными процессорами кулер справляется "на ура", при этом даже работая на минимальных оборотах вращения вентилятора. Существенным плюсом данного устройства является его универсальность, так как в комплекте поставки кулера идут крепления под все современные (и не очень) процессорные разъемы. Ну, а к существенному минусу можно смело отнести очень высокий шум, издаваемый кулером на максимальных оборотах.
Scythe Kamaboko Z (SCKBK-2000) – заслуженный лидер сегодняшних тестов, обладающей очень высокой эффективностью охлаждения и превосходящий по этому показателю заметно более дорогие модели в лице кулеров Zalman и PENTAGRAM. В минусах – также высокий уровень шума на максимальных оборотах (хотя и заметно ниже, чем у Scythe Kamakaze2), которые, правда, для окончательной победы вовсе и не понадобились. Обращает на себя внимание и стоимость кулера, которая на 3$ ниже, чем у менее эффективного KAMAKAZE2, и на 5$, чем у PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+.
Добавлю еще, что в ассортименте выпускаемых компанией Scythe кулеров в апреле текущего года анонсированы еще две достаточно интересные модели – Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) на 6 (!) тепловых трубках и Shogun Heatlane со 120 мм вентилятором. Надеемся, что в скором времени нам удастся проверить их эффективность.
Ваши замечания и предложения готов обсудить в специально созданной ветке конференции.
Благодарим компанию "DISTI.RU" за предоставленные на тестирование кулеры Scythe.
Сергей Лепилов aka Jordan
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают