Обзор процессорного кулера Zalman CNPS11X Performa+

Установка

Монтаж процессорного кулера Zalman CNPS11X Performa+ будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Его система крепления практически не претерпела изменений в сравнении со старой моделью, не считая удачного решения с использованием стандартных крестовых винтов. Процесс начинается со сборки усилительной пластины. Выбираем для нее правильное положение (одна сторона для Intel, а вторая — для AMD). Затем вставляем крепежные втулки в нужные отверстия и фиксируем их пластиковыми стопорами. Опционально можно приклеить липкий квадратик по центру, для поддержки пластины, но я этого делать не рекомендую, поскольку отодрать его от обратной стороны материнской платы будет проблематично.

Zalman CNPS11X Performa+

Прикладываем собранную усилительную пластину к обратной стороне материнской платы. Либо, если монтаж происходит на столе, кладем плату на пластину, совмещая крепежные отверстия с втулками.

Zalman CNPS11X Performa+

Затем нужно установить крепежные лапы подходящего типа на сам кулер. Для этого слегка отпускаем четыре винта по бокам основания, вставляем лапы и затягиваем винты обратно. Как уже упоминалось ранее, в новой ревизии кулера появились изогнутые крепежные лапы не только для процессорных разъемов Intel, но и для сокетов AMD. Ранее пользователи часто жаловались, что прямые лапы слишком сложно установить, поскольку болты не дотягивались до втулок, и приходилось применять излишнюю силу.

Zalman CNPS11X Performa+

Наносим термоинтерфейс на крышку процессора и прижимаем его кулером. С помощью отвертки и комплектных винтов закрепляем систему на месте.

Zalman CNPS11X Performa+

Надеваем вентилятор на радиатор и подключаем его к разъему питания.

Zalman CNPS11X Performa+

Первый слот расширения остается полностью открытым для установки видеоадаптеров.

Zalman CNPS11X Performa+

Первый от процессора слот оперативной памяти полностью открыт. Но нужно учесть, что на данной материнской плате посадочные отверстия для кулера отстоят от слотов приблизительно на 6 мм. На платах, где зона крепления находится вплотную к разъемам оперативной памяти, все же возможен конфликт. Тогда снова придется подбирать память стандартной высоты, в пределах немногим более 30 мм.

Zalman CNPS11X Performa+

При необходимости кулер можно повернуть в горизонтальную ориентацию на процессорных разъемах Intel.

Zalman CNPS11X Performa+

Первый слот расширения PCI в такой ориентации все еще остается открытым.

Zalman CNPS11X Performa+

А у оперативной памяти накрываются сразу два ближних к процессору слота, куда становится только память стандартной высоты в 30 мм.

Zalman CNPS11X Performa+

Так выглядит отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера:

Zalman CNPS11X Performa+

Из-за прямого контакта тепловых трубок, распределение отпечатка не очень равномерное, но, по крайней мере, в центральной зоне нет явных пробелов.


Технические характеристики

Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS11X Performa+ сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных охладителей компании, Zalman CNPS10X Performa.

Техническая характеристика Zalman CNPS11X Performa+ Zalman CNPS10X Performa
Страница продукта zalman.com zalman.com
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 133х73х155 132x75x152
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х25 120х120х25
Материал радиатора и конструкция V-образная двухсекционная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медных тепловых трубки с основанием прямого контакта Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием.
Вес радиатора, г 306 610
Количество пластин радиатора, шт. 53 47
Толщина пластин, мм 0,4 0,45
Межреберное расстояние, мм 1,8 1,9
Расчетная площадь радиатора, см² ~4 600 ~ 7 900
Модель вентилятора Zalman ZP1225ALL [Z11P-PWM] Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM]
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1000 ~ 1600 с ШИМ 900 ~ 2000 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 17 ~ 26 17 ~ 36
Статическое давление, мм воды
Количество и тип подшипника вентилятора Улучшенная втулка (Long Life Bearing) Улучшенная втулка (Long Life Bearing)
Время наработки на отказ вентилятора, час 50 000 50 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,2 0,2
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 2,4 2,4
Дополнительные особенности Фирменный резистор RC24P в комплекте
Средняя стоимость, $ ~46 ~36


Тестовый стенд

Для тестирования эффективности кулера Zalman CNPS11X Performa+ использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
  • материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
  • память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 30 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный для четырех ядер результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.

Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).


Результаты тестирования

Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Сделать это оказалось достаточно просто, поскольку оба кулера имеют практически идентичные вентиляторы, отличающиеся лишь максимальной скоростью — 1600 об/мин у CNPS11X Performa+ против 2000 об/мин у CNPS10X Performa. Потому достаточно было сравнить эффективность охлаждения радиаторов на одинаковых скоростях вентилятора, чтобы наглядно ощутить разницу в их возможностях. Уровни шума в равных диапазонах скоростей оказались одинаковыми.

Zalman CNPS11X Performa+

Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.

Zalman CNPS11X Performa+

Радиатор Zalman CNPS11X Performa+ стабильно уступает четыре градуса по температуре радиатору CNPS10X Performa при условии использования одинакового вентилятора. С учетом того, что CNPS11X Performa+ обладает гораздо меньшей площадью радиаторных пластин, прямым контактом трубок и имеет на одну тепловую трубку меньше, чем CNPS10X, результат можно считать относительно хорошим. Откровенно говоря, я ожидал, что разница будет более существенной.


Выводы

Обновленному кулеру Zalman CNPS11X Performa+ сложно дать однозначную оценку. Он имеет достаточную, хотя и не лучшую в своем сегменте эффективность охлаждения. Вентилятор его относительно неплох, как по мощности, так и по уровню шума. Заметный плюс новой модели — улучшенная система крепления (крестовые винты и новые подставки на сокет Intel LGA2011). Неоднозначное улучшение — система MLS на радиаторных пластинах, поскольку непонятно, способствует она уменьшению или увеличению эффективности кулера. Ну и совсем не ясно, почему данная модель оценивается компанией на 10 долларов дороже, чем современная версия Zalman CNPS10X Performa+, которая является как более эффективной по мощности, так более дорогой в плане себестоимости производства. На месте маркетологов компании я бы сделал цену данного продукта на 5 долларов ниже, чем у CNPS10X Performa и присвоил ему название CNPS11X Optima.

Каковы преимущества Zalman CNPS11X Performa+ для покупателя? Прежде всего — это лучшая совместимость с оперативной памятью, обладающей высокими радиаторами. Треугольная форма и небольшая высота кулера позволяет установить его даже в самом тесном пространстве корпуса без особых проблем. Мощности охлаждения достаточно для подавляющего большинства современных процессоров. Если не гнаться за максимально низкими показателями температур, то данный кулер подойдет практически под любую систему. Энтузиастам же, которым важен каждый градус стоит подобрать другую систему охлаждения.