Медное охлаждение для оперативной памяти. Обзор и тестирование трех воздушных систем охлаждения для оперативной памяти Geil, Kingston и G.Skill

Наряду c оригинальными системами охлаждения сторонних производителей для процессоров и видеокарт, подобные вещи стали появляться и для модулей памяти. Впервые мне данное решение повстречалось при знакомстве с материнской платой ABiT Fatal1ty AA8XE на чипсете 925XE. В комплекте с ней шел модуль охлаждения .

реклама

Вполне себе неплохая штука, работала не слишком шумно и с адекватным воздушным потоком. С июня 2005 года по декабрь 2006 года эта СО отработала без каких-либо проблем. Далее системная плата была сменена с одновременным переходом на память с радиаторами, и пришлось отказаться от активного охлаждения модулей DDR2.

Немного истории

Более широкое распространение и внимание к охлаждению памяти появилось несколько позже, во времена первых Core 2 Duo. Резкий рост частотного потенциала, а с ним и рабочих напряжений, был связан с особенностями новой платформы на чипсете P965. Когда стал возможен разгон «шины» выше значений в 500 МГц, появились новые, более жесткие требования к оперативной памяти в целом. В то время разгон шины FSB был напрямую «завязан» с частотой модулей DRAM. Например, при FSB 500 частота оперативной памяти не могла быть ниже, чем 1000 МГц, если FSB 550, то частота соответственно становилась 1100 МГц, и так далее.

Такие высокие значения могла брать далеко не каждая DDR2. И частенько она становилась лимитирующим фактором в разгоне моделей Core 2 Duo. Особенно младших. Эталоном в этом плане стал американский производитель Micron. Микросхемы D9GMH/D9GKX могли работать на очень высоких частотах при адекватных таймингах. Но при этом им требовалось довольно высокое напряжение питания, что в свою очередь вызывало их сильный нагрев. Порой к работающим в нагрузке планкам невозможно было прикоснуться, настолько было горячо. Обычные пассивные радиаторы, которые в то время стали массово ставить на дорогие комплекты памяти, не всегда спасали ситуацию.

Особенно в этом «отличилась» фирма OCZ. С конца 2006 года, еще во времена бурного развития DDR2, они наклепали большое количество геймерской памяти – Gold/ Platinum/ Titanium/ S.O.E./ SLI-Ready/ CrossFire Edition/ Reaper и прочей. Слово «отличилась» взято в кавычки, поскольку все эти серии по своей сути ничего не представляли, пустышка на любой размер кошелька.

Почти все они были идентичны в плане конструкции, например, модели Gold/ Platinum/ Titanium/ S.O.E./ SLI-Ready/ и CrossFire Edition отличались лишь цветом перфорированных радиаторов.

  • Gold – желтый цвет;
  • Platinum – светло-серый цвет;
  • Titanium – серый цвет;
  • Titanium Alpha – цвет «хамелеон;
  • S.O.E. – цвет хаки;
  • SLI-Ready – черный цвет;
  • CrossFire Edition – красный цвет.

Наибольший интерес вызывали модели, которые сильнее выделялись среди остальных, это Reaper и Flex серия. Первые получили тепловые трубки, а модель Flex можно было подключить к контуру СВО.

Напомню, что на продуктах, чей номинал был ниже 1000 МГц (PC2-8000) не ставились микросхемы с приличным разгонным потенциалом. Иначе говоря, это априори был «не Микрон». Вкратце историю развития DDR2 и DDR3 можно узнать, прочитав одну из моих предыдущих статей . В 2011 году OCZ свернуло производство оперативной памяти и сейчас они сконцентрировались на SSD и блоках питания.

А вот у компании Corsair в этом плане политика более аскетичная. Вместо развития большого количества разных пестрых серий, они придерживаются всего нескольких. До недавнего времени топом считалась лишь одна – Dominator, представители которой отличались строгим дизайном. Лишь недавно появился новый продукт – Vengeance, который несколько потеснил предыдущую топовую серию.

Более полную информацию о модулях памяти Corsair можно узнать на официальном сайте производителя.

Нужно ли активное охлаждение современной памяти стандарта DDR3?

Думаю, что вопрос спорный, но лично мое мнение – нет, не нужно. Все дело в том, что JEDEC стандарты для оперативной памяти постоянно совершенствуются, рабочее напряжение становится ниже. Отсюда и снижение нагрева.

По сравнению с DDR2 у следующего поколения температура снизилась весьма значительно, поскольку для большинства случаев хватает напряжения в 1.35-1.65 В, вместо прежних 1.8-2.3 В. И если раньше в отдельных случаях обдув действительно мог стабилизировать работу системы, то сейчас это не более чем маркетинговый ход.

Участники тестирования

Список всех тестируемых систем охлаждения для оперативной памяти:

  • Geil Cyclone 2 (GMCC201);
  • Kingston HyperX Fan;
  • G.Skill FTB-3500C5-D (Turbulence II).

Geil Cyclone 2 (GMCC201)

Упаковка и оформление.

реклама

Система охлаждения Cyclone 2, установленная на модули памяти.

Обратите внимание на то, как запаяна упаковка. Открыть ее без подручных средств невозможно, поскольку нужно срезать две заклепки, одна из которых представлена на снимке выше.

реклама

Модель используемого вентилятора неизвестна, питание на него подается через стандартный 3 pin разъем.

Технические характеристики

>
Серия Cyclone 2
Тип СО Вентилятор
Количество вентиляторов, шт. 1
Совместимость Модули оперативной памяти
Обороты, об/мин 3400 (+/-10%)
Воздушное давление, CFM 4.6
Уровень шума, дБА (не указан)
Напряжение, В 12
Питание, разъем pin 3
Регулировка по высоте Да
Диаметр вентиляторов, мм 50
Габариты СО, мм 146 x 52.6 x 106
Вес, г 135
Наработка на отказ, ч 25000
Подсветка, тип Да, led (красная/синяя)
Гарантия, лет 1

Охлаждение для оперативной памяти - миф или необходимость?

Многие любители компьютерных технологий неоднократно задавались вопросом - а нужна ли система охлаждения для оперативной памяти? Особенно после того, как увидели в продаже радиаторы для памяти в виде отдельного «дополнения». Конечно, если Вы любитель всего самого передового, вы, безусловно, сразу задумались - «а не улучшить ли мне свой компьютер, добавив на модули памяти дополнительный радиатор?»

Именно данному вопросу и посвящена наша статья.

Сначала разберемся, какие проблемы могут быть при перегреве микросхем оперативной памяти. На данный момент мы должны определить, что речь идет именно про «оперативку», а не про видеопамять, которая склонна к перегреву. Мы не будем углубляться в принцип работы данного устройства, так как это выходит за рамки нашей статьи. Просто подчеркнем - этот узел при работе нагревается. Да и вы и сами могли в этом убедиться, если раскручивали корпус своего ПК после того, как он некоторое время поработал. Так вот, при перегреве микросхемы (любой), она начинает работать неправильно и выдавать различные ошибки. А в случае сильного перегрева - сгорает окончательно и бесповоротно.

Именно поэтому нагрев (а точнее, перегрев) микросхем - это то, с чем традиционно принято бороться любыми способами. В ход идут различные ухищрения - от улучшения обдува конкретного узла до жидкостного охлаждения. В ряду систем охлаждения для памяти радиаторы занимают одно из первых мест по соотношению «цена\качество». Радиатор устанавливается на микросхему, и когда последняя нагревается - он как бы «принимает» от нее тепло. Так как площадь радиатора намного больше площади самой микросхемы, то и охлаждается он лучше. Для максимальной эффективности радиатор выполняется из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности - меди или алюминия.

Но на самом деле бороться с нагревом нужно далеко не всегда. Вернее, бороться нужно с перегревом, а не с нагревом. И вот здесь мы и остановимся поподробнее.

Для начала рассмотрим плату оперативной памяти.

Рис.1. Память ddr2

Как мы видим, на светло-зеленой подложке, которая называется текстолитом, расположены те самые микросхемы. Рассмотрим одну из них под увеличительным стеклом.

Рис.2. Микросхема оперативной памяти

На самих микросхемах, как правило, ничего толкового для пользователя не пишут. Но на ней присутствует маркировка, по которой мы легко можем найти ее описание. Забиваем в строку поисковой системы эту маркировку и находим полную документацию - от таймингов до… внимание… рабочей температуры. Данные описания почти всегда на английском языке и содержат огромное количество технической информации, которая зачастую недоступна неспециалистам. Но мы можем понять главное - какой же диапазон рабочих температур у оперативной памяти? Обычно данные технические описания состоят из сотен страниц, но, если потратить немного времени, можно найти интересующие нас сведения. Конкретно в нашем случае микросхема может работать при температуре до 95 градусов! То есть, если на ней практически можно жарить яичницу, она все еще работает в комфортном для нее режиме!

Поверьте, 95 градусов - это очень много. Это, практически, кипяток. Когда вы вытаскиваете только что поработавшую планку памяти и чувствуете, что она горячая - это ничего не значит, так как если бы был бы перегрев - вы бы обожглись! А раз такого не происходит, значит все в порядке! Тогда какой смысл ставить радиатор на устройство, которое и так нормально работает? Если вы опасаетесь перегрева, не проще ли поставить дополнительный кулер в корпус?

Однако бывают случаи, когда без дополнительной системы охлаждения не обойтись. Первое - если вы хотите разгонять память. Внештатный режим работы - внештатный нагрев. Ваш лучший друг - термопаста и радиатор. Второе - если память работает в условиях плохого охлаждения (например, некоторые платежные терминалы, имеющие проблемы с вентиляцией, полностью бесшумные системы и так далее). И третье - если Вы получаете эстетическое удовольствие от наличия в своем компьютере такой штуки, как радиатор для оперативной памяти. Иногда наше «хочу» идет вразрез со здравым смыслом, но, если это стоит недорого, почему бы не побаловать себя любимого?

Заключение

Итак, какой же вывод мы можем сделать из статьи? Радиатор на оперативную память просто необходим тем, кто занимается разгоном ПК, инженерам, которые проектируют и продают устройства со слабым охлаждением и тем, кто занимается созданием полностью бесшумного ПК. А также тем, кто получает удовольствие не от результата, а от процесса! Остальные вполне могут без него обойтись.

В нашем магазине Вы всегда можете подобрать и купить идеальные радиаторы для Вашей памяти, просто загляните в наш каталог!

На рынке компьютерных запчастей можно найти множество любопытных, а порой и ненужных вещей. Далее речь пойдет о радиаторах для оперативной памяти и их потенциальной необходимости в системе. Также представлено несколько вариантов охлаждения для оперативной памяти.

Первые версии планок ОЗУ были представлены без каких-либо охлаждающих деталей. В современном распространенном формате памяти DDR3 система распределения напряжения настолько усовершенствована, что планки не нуждаются в дополнительном охлаждении.

Первый способ задействует популярную программу AIDA64, в которой просматривается температура всего оборудования в покое и в рабочем режиме.

Для второго способа понадобится просто достать планку, и если на ощупь она теплая - это нормально. В противном случае достававший ОЗУ просто обжегся бы.

Для чего нужны радиаторы

При эксплуатации любая оперативная память подвергается нагреву. Если допустить ее перегрев, то микросхемы со временем придут в полную непригодность и планку придется заменить. Именно для этого нужен радиатор для оперативной памяти.

Принцип работы радиатора такой: когда планка нагревается, радиатор отводит тепло от ОЗУ. Чтобы достичь максимального отвода тепла, радиатор для оперативной памяти создается из материалов с высоким показателем теплоотвода и с большей площадью, чем сама планка.

Большинство производителей последних моделей оперативной памяти выпускают планки с установленными на них радиаторами. В таком случае надобность в отдельном охлаждении пропадает, так как современные планки со встроенными радиаторами для оперативной памяти вполне справляются с задачей охлаждения и теплоотвода.

Радиатор или полноценная система охлаждения?

Как было изложено выше, радиатор охлаждения оперативной памяти предлагается или вместе с планкой, или для ОЗУ без встроенного радиатора. Есть и исключения, такие как серверные системы или инженерные.

Для серверного оборудования используются особые комплектующие, в том числе и оперативная память. Сервера работают круглые сутки, поэтому и нагрузка на систему невероятно высокая. Все запчасти должны быть отказоустойчивыми и надежными, поэтому состояние температуры оперативной памяти должно соответствовать норме.

Для работы в инженерной сфере, как и в случае с сервером, лучше использовать полноценную систему охлаждения с кулерами и радиаторами для оперативной памяти. Так как данная система охлаждения будет не только поглощать тепло алюминиевыми или медными радиаторами, но и полностью его устранять при помощи кулера.

Устанавливать систему охлаждения можно и в простую игровую систему, где оперативная память постоянно подвергается разгону. Ведь чем меньше греется планка, тем дольше будет ее срок эксплуатации.

Примеры охлаждения

Geil Cyclone 2 - это один из популярных видов охлаждения для оперативной памяти. Упакован охладитель в пластиковый кейс резной формы. На обратной стороне упаковки есть подробная инструкция по установке.

Итак, на борту у системы охлаждения есть два радиатора, а между ними - 5-сантиметровый вентилятор. 3400 оборотов в минуту обеспечивают качественный теплоотвод, работает с напряжением в 12 вольт. Подключается к материнской плате путем 3-контактного штекера питания. Примерное время службы - 25 тыс. часов. Имеется подсветка красного цвета.

Kingston HyperX Fan предоставляется в разобранном виде, а в комплекте находятся инструкция, винты, ножки и вентиляторы в спаренном виде.

Два вентилятора обеспечивают равномерный отвод тепла, а диаметр каждого из них составляет 6 сантиметров. 3000 оборотов в минуту образуют шум в 28 децибел. Данная система охлаждения способна обеспечить теплоотвод до шести планок. Подключение происходит по 3-контактной системе питания.

Система охлаждения для памяти . Такая конструкция должна подразумевать под собой что-то эффективное, надежное и критически необходимое. Устройство должно внушать уважение своим внешним видом и эффективностью. Реалии несколько иные, в последнее время такие устройства более востребованы моддерами, чем оверклокерами. Память сегодняшнего дня, в подавляющем большинстве, выполненная по свежему техпроцессу в охлаждении не нуждается. Но находится немало людей с тягой к прекрасному - для них и сделан гаджет Geil Cyclone .

Устройство упаковано в оригинальный блистер из пластика. На лицевой стороне описаны основные функции устройства, на обороте находится инструкция по установке кулера.

Внутри всё очень аскетично. Ничего лишнего. В комплект входит само устройство охлаждения, четыре винта с возможностью установки без отвертки и две пластины крепления.


В собранном виде система охлаждения представляет собой следующее:


Пластины крепления стягиваются болтами с основным модулем охлаждения, высота подъема основного модуля регулируемая, в четыре положения. Такая гибкость конструкции обусловлена тем, что некоторые модули памяти имеют высокие радиаторы, которые могут препятствовать установке систем охлаждения. Geil Cyclone крепится непосредственно за защелки крепления в слотах памяти, что обеспечивает надежное соединение, вне зависимости от внешнего вида модулей и конструкции их радиаторов. Крепление надежное, прижимной силы, при полном затягивании болтов, достаточно чтобы исключить возможность случайного демонтажа системы охлаждения.


Сама система представляет собой ажурную конструкцию из вентилятора со светоидиодной планкой и импровизированного радиатора, который не контактирует ни с чем. Основной модуль Geil Cyclone досаточно габаритный, такая система охлаждения будет несовместима с кулерами, которые нависают над слотами памяти.



Вентилятор оснащен термодатчиком, который меряет температуру воздуха, прогоняемого через вентилятор. Не подсвеченной крыльчатке вентилятора отображается попеременно модель устройства, обороты вентилятора и температура воздуха.



При работе система Geil Cyclone выглядит очень привлекательно и не оставит равнодушными большинство моддеров и оверклокеров. На ролике ниже показано как выглядит работа Geil Cyclone:

{youtube}GRPFMzm7F7s|640|480|1{/youtube}

По итогам обзора Geil Cyclone можно сделать следующие выводы:

Снижает температуру модулей памяти.

Меряет температуру воздуха, проходящего через собственный вентилятор.

Проста в использовании и установке.

Обладает притягательным внешним видом.

— Габариты Geil Cyclone делают ее несовместимой со многими процессорными кулерами.

— Сомнительная необходимость для большинства “mainstream” модулей памяти.

Не привычно слышать: «система охлаждения от Kingston». Ведь эта компания зарекомендовала себя, в первую очередь, как производитель хороших модулей оперативной памяти, в том числе и «оверклокерских», которые работают при повышенном напряжении питания. Поэтому не так давно инженеры компании решили, что подобную память надо активно охлаждать.

Представляем вашему вниманию универсальную систему активного охлаждения оперативной памяти: .

Система охлаждения HyperX Fan, разработана специально для охлаждения модулей памяти Kingston HyperX, но применять ее можно не только для фирменных модулей, так как крепится она с помощью ножек, непосредственно к защёлкам для оперативной памяти, которые расположены на материнской плате. Поставляется это изделие вместе с оперативной памятью серии T1 Series от Kingston, хотя его возможно купить и отдельно за совсем небольшие деньги.

Комплектация

В комплекте с Kingston HyperX Fan можно найти следующие элементы:

  • Два спаренных вентилятора с крышкой.
  • Ножки крепления
  • Винты крепления
  • Инструкция

Всего этого должно быть достаточно для использования продукта.

Спецификация:

Производитель

Название продукта

Код продукта

Назначение

Охладитель RAM памяти

Количество вентиляторов, шт.

Диаметр вентилятора, мм

Максимальная скорость вентиляторов, об/мин

Максимальный уровень шума, дБ

Разъем подключения

Номинальное напряжение, В

Количество захватываемых модулей, шт

Гарантия производителя, лет

Сайт производителя

Установка

Перед установкой, система собирается вне корпуса. Перед крепежом ножек к корпусу, нужно установить вентилятор, так как после прикручивания винтов к ножкам, вынуть вентилятор будет невозможно. На спаренном вентиляторе есть небольшой выступ, который фиксирует вентилятор к крышке со специальным отверстием. После установки вентилятора в крышку, к ней прикручиваются ножки с помощью винтов крепления, которые входят в комплектацию, причем прикручивание их не требует наличие каких-либо инструментов. Винты крепления через специальные отверстия крепят ножки к самой крышке. Закручивать полностью их изначально не нужно, потому что мы не сможем установить систему в корпус. После сбора системы вне корпуса, рекомендуется выключить питание компьютера и можно переходить к следующему этапу установки.

Перед установкой на материнскую плату, нужно защелкнуть все защёлки на оперативную память, даже в пустых слотах, так как система будет крепиться именно к этим защёлкам. Немного отогнув в разные стороны ножки крепления, мы аккуратно «надеваем» ножки на защёлки, а затем закручиваем винты. Проверив крепко ли держится система, можно подключать конектор питания и включать компьютер.

Вентиляторы, отвечающие за охлаждение, имеют приятную синюю LED-подсветку, которая отлично гармонирует с корпусом кулера. Для подсветки используется по 4 синих LED-лампочки на один вентилятор, итого 8 штук, создающие яркий свет, даже без наличия других подсветок. Подключаются вентиляторы с помощью 3-контактного конектора, что в большинстве случаев не даёт нам регулировать скорость вращения автоматически или из включенной системы. Максимальный уровень создаваемого шума 28 дБ, конечно, не порадует любителей тишины, шум связан с наличием двух 60-мм вентиляторов, скорость вращения которых 3000 +/- 10% об/мин. Поэтому при сборке тихой системы, в которой планируется применение этого, в некотором роде, моддингового кулера, вероятнее всего, придется использовать какой-то реобас или понижающий напряжение переходник.

Тестировать Kingston HyperX Fan будем на следующей системе:

При разгоне FSB процессора была увеличена с 200 МГц до 270 МГц, эффективная частота оперативной памяти при этом увеличивалась с 667 МГц до 900 МГц, а напряжение питания с 1,8 В до 2,1 В, но тайминги памяти не менялись.

Результаты тестов:

*Измерено мультиметром с термопарой, которая крепилась скотчем к чипам памяти.

Как видим, эффективность охлаждения достаточно высока, чему способствует количество вентиляторов, направленных на обдув участка с оперативной памятью, поэтому для многих любителей разгона Kingston HyperX Fan окажется не просто моддинговым аксессуаром, а полезным, а порою и необходимым, приобретением.

Заметим, что для более эффективного охлаждения оперативной памяти, не входящей в серию «оверклокерсокой» и без радиаторов изначально, можно воспользоваться дополнительными радиаторами, например ThermalTake Cooler TT BGA Memory Heatsink или DeepCool DDR-004.

Выводы

Система охлаждения оперативной памяти Kingston HyperX Fan показывает хорошую эффективность, а значит использовать её можно не только как украшение, но и как качественный охладитель оперативной памяти, особенно при её разгоне. Думаем это замечательный «девайс» для энтузиастов, которые хотят выжать из «оперативки» всё, на что она способна, уменьшив до минимума вероятность выхода её из строя.

Статья прочитана 6305 раз(а)

Подписаться на наши каналы