Teste do Cooler 3R System iCEAGE Prima Boss II
Por Rafael Otto Coelho em 04 de janeiro de 2010
Introdução
Desta vez testamos o mais novo lançamento da 3R System: o iCEAGE Prima Boss II, a nova versão do iCEAGE Prima Boss que testamos recentemente. Mas será que o desempenho é melhor do que seu irmão mais velho? Confira!
A embalagem lembra a do Prima Boss, com a diferença dos tons de roxo e no formato de diamante da janela frontal.
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Figura 1: Embalagem.Na Figura 2 podemos ser o conteúdo da embalagem: dissipador, ventoinha, material de instalação, pasta térmica, manual, controlador de velocidade da ventoinha e um defletor que serve para direcionar parte do fluxo de ar para os transistores do regulador de tensão.
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Figura 2: Conteúdo da embalagem.Na Figura 3 vemos o dissipador do Prima Boss II. A principal diferença para o modelo anterior é que, enquanto o modelo antigo tinha "apenas" quatro heatipes de 8 mm, o novo modelo tem cinco heatpipes, também de 8 mm.
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Figura 3: O Prima Boss II.Nas próximas páginas veremos o cooler em detalhes.
O 3R System iCEAGE Prima Boss II
Na Figura 4 vemos o cooler de frente. Sobre a base há um pequeno dissipador auxiliar em alumínio. Os heatpipes usam um interessante desenho onde eles ficam melhor espalhados na frente da ventoinha, recebendo assim um maior fluxo de ar.
Na Figura 5 vemos o Prima Boss II de lado. As laterais das aletas são dobradas, formando uma lateral fechada. Isso forma um "túnel de ar" formado pelas aletas.
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Figura 5: Vista lateral.Na Figura 6 você pode ver o dissipador do Prima Boss II de cima. Note o desenho das aletas, a posição dos heatpipes e, principalmente, que a aleta não é lisa, mas tem uma rugosidade formada por pequenos pontos amassados. Essa rugosidade faz com que o fluxo de ar próximo às aletas seja turbulento, o que melhora a transferência de calor.
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Figura 6: Vista de cima.Na Figura 7 vemos a base do cooler, formada praticamente apenas pelos heatpipes. Apesar de bem lisa, ela não chega a ter um acabamento espelhado. Podemos ver também a bisnaga de pasta térmica "iCECREAM V2", nome curioso pois apesar de poder ser traduzido literalmente como "creme gelado", também é a expressão em inglês que significa "sorvete".
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Figura 7: Base.O 3R System iCEAGE Prima Boss II (Cont.)
Na Figura 8 vemos a ventoinha de 120 mm, transparente e com LEDs azuis.
Na Figura 9 você vê o cooler já com a ventoinha instalada. O Prima Boss II vem com suportes que permitem que você instale uma segunda ventoinha (que não acompanha o cooler).Na Figura 10 vemos o detalhe dos fixadores da ventoinha, em borracha macia, o que ajuda a absorver o ruído e as vibrações. Um detalhe que achamos estranho é que a ventoinha é um pouco maior do que o dissipador, o que faz com que os suportes fiquem metade para fora, e apenas a outra metade fixos no dissipador. Dessa forma, se você não tomar muito cuidado na colocação da ventoinha e instalação do cooler, ela pode soltar-se. Se o cooler tivesse mais três ou quatro aletas, isso não aconteceria.Na Figura 11 vemos o controlador de velocidade da ventoinha, que deve ser instalado em um dos slots traseiros do seu gabinete. Seria mais interessante se o cooler viesse com uma tampa de baia de 5 ¼" onde você pudesse instalar esse controlador na frente de seu gabinete.Instalação
Para instalar o Prima Boss II você deve instalar uma placa metálica no lado da solda da placa-mãe, onde são presos quatro (para os soquetes 775, 1156, 1366, AM3, AM2+ e AM2) ou dois parafusos (nos soquetes 939 e 754). Essa placa traz indicações claras de onde esses parafusos devem ser instalados de acordo com o soquete do seu processador. A seguir, basta aplicar a pasta térmica, colocar o cooler sobre o processador e apertar os quatro parafusos com molas que prendem o cooler no lugar.
Na Figura 13 vemos o cooler instalado sobre nossa placa-mãe. Ele não interferiu com o dissipador da placa-mãe, mas a ventoinha ficou sobre o primeiro soquete de memória, impedindo o uso de módulos altos ou com dissipadores nesse soquete.
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Figura 12: Suporte pronto para instalação.
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Figura 13: Instalado na placa-mãe.Na Figura 14 vemos o cooler instalado dentro de nosso gabinete. A ventoinha brilha em azul quando está ligada.
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Figura 14: Instalado no gabinete.Como Testamos
Nessa nossa safra de testes de coolers para processadores estamos adotando a seguinte metodologia.
Escolhemos um processador com o maior dissipação térmica que tínhamos disponível, um Core 2 Extreme QX6850, que possui um TDP (Thermal Design Power) de 130 W. A escolha de um processador com alto TDP é óbvia: como queremos medir quão eficiente é o cooler testado nada melhor do que usar um processador que esquenta bastante. Esse processador trabalha originalmente a 3 GHz, mas nós o colocamos em overclock a 3,33 GHz, para esquentá-lo o máximo possível.
Nós fazemos medições de ruído e temperatura tanto com o processador ocioso (idle) quanto em carga total. Para conseguirmos 100% de uso nos quatro núcleos do processador, rodamos ao mesmo tempo o Prime 95 na opção "In-place Large FFTs" e três instâncias do programa StressCPU.
Nós comparamos o cooler testado ao cooler padrão da Intel com base de cobre, que vem com o processador usado, e com alguns dos coolers já testados nessa mesma metodologia.
As medidas de temperatura foram obtidas com um termômetro digital, com o sensor encostado na base do cooler e nos heatpipes, e também pela leitura de temperatura dos núcleos dada pelo programa SpeedFan (que é dada pelo sensor térmico do processador). Nesse caso, foi utilizada a média entre as temperaturas lidas nos quatro núcleos.
A medida do nível de pressão sonora foi obtida com um decibelímetro digital, com o sensor a 10 cm da ventoinha. Paramos o cooler da placa de vídeo para que este não influenciasse no resultado, mas mesmo assim a medida obtida serve apenas para fins de comparação, pois uma medição precisa de nível de pressão sonora precisaria ser feita em uma sala com isolamento acústico e sem nenhuma outra fonte sonora atuando, da qual não dispomos.
Configuração de Hardware
- Processador: Core 2 Extreme QX6850
- Placa-mãe: Gigabyte EP45-UD3L
- Memória: 2 GB Corsair XMS2 DHX TWIN2X2048-6400C4DHX G (DDR2-800/PC2-6400 com temporizações 4-4-4-12), configurada a 800 MHz
- Disco rígido: Seagate Barracuda 7200.12 de 1 TB (ST31000528AS, SATA-300, 7.200 rpm, buffer de 32 MB)
- Placa de vídeo: PNY Verto Geforce 9600 GT
- Resolução de vídeo: 1680x1050
- Monitor de vídeo: Samsung Syncmaster 2232BW Plus
- Fonte de alimentação: Seventeam ST-550P-AM
- Gabinete: 3RSystem K100
Configuração de Software
- Windows 7 Home Premium 64 bits instalado em partição NTFS
Programas Utilizados
Margem de Erro
Adotamos uma margem de erro de 2 ºC. Com isso, diferenças de temperatura inferiores a 2 ºC não podem ser consideradas significativas. Em outras palavras, produtos onde a diferença de temperatura seja inferior a 2 ºC deverão ser considerados como tendo desempenhos similares.
Nossos Testes
Nas tabelas abaixo você pode ver os resultados das medições. Fizemos o mesmo teste nos coolers listados nas tabelas abaixo. Cada medida foi repetida com o processador ocioso e em plena carga. No BigTyp 14 Pro, no TMG IA1, MH-U12P e no ISGC-300 o teste foi repetido com a ventoinha em máxima rotação e em mínima rotação. No NH-C12P, no Ice Cube 2, no NT06-E e no Buffalo usamos a ventoinha apenas em sua rotação máxima. No ISGC-400, no iCEAGE Prima Boss e no Prolimatech Megahalems Rev. B, deixamos a ventoinha na rotação mínima no teste com o processador ocioso e em máxima rotação com o processador em plena carga. Nos demais modelos a placa-mãe controla a rotação da ventoinha de acordo com o nível de carga e com a temperatura do núcleo. Nos coolers com controle manual de rotação mostramos apenas a medida em velocidade máxima nos gráficos.
Processador Ocioso
Cooler Temp. Ambiente Ruído Rotação Temp. Base Temp. Núcleo Intel padrão 14 ºC 44 dBA 1000 rpm 31 ºC 42 ºC BigTyp 14Pro (mín) 17 ºC 47 dBA 880 rpm 29 ºC 36 ºC BigTyp 14Pro (máx) 17 ºC 59 dBA 1500 rpm 26 ºC 34 ºC Akasa Nero 18 ºC 41 dBA 500 rpm 26 ºC 35 ºC Cooler Master V10 14 ºC 44 dBA 1200 rpm 21 ºC 26 ºC TMG IA1 (mín) 16 ºC 47 dBA 1500 rpm 22 ºC 30 ºC TMG IA1 (máx) 16 ºC 57 dBA 2250 rpm 21 ºC 30 ºC Zalman CNPS10X Extreme 16 ºC 44 dBA 1200 rpm 21 ºC 29 ºC Thermaltalke ISGC-100 18 ºC 44 dBA 1450 rpm 35 ºC 49 ºC Noctua NH-U12P (baixa rotação) 15 ºC 42 dBA 1000 rpm 20 ºC 30 ºC Noctua NH-U12P 15 ºC 46 dBA 1400 rpm 20 ºC 28 ºC Noctua NH-C12P 17 ºC 46 dBA 1400 rpm 23 ºC 28 ºC Thermaltake ISGC-200 21 ºC 43 dBA 1100 rpm 31 ºC 35 ºC Scythe Kabuto 22 ºC 42 dBA 800 rpm 29 ºC 34 ºC eXtream Ice Cube 2 19 ºC 49 dBA 2100 rpm 30 ºC 32 ºC Arctic Cooling Alpine 11 Pro 20 ºC 43 dBA 1500 rpm 32 ºC 39 ºC ISGC-300 (mín) 18 ºC 42 dBA 800 rpm 26 ºC 30 ºC ISGC-300 (máx) 18 ºC 46 dBA 1400 rpm 24 ºC 26 ºC SilverStone NT06-E 21 ºC 66 dBA 2600 rpm 30 ºC 41 ºC Zalman CNPS9700 NT 22 ºC 48 dBA 1700 rpm 28 ºC 35 ºC Scythe Mugen-2 17 ºC 41 dBA 700 rpm 25 ºC 30 ºC Thermaltake ISGC-400 (min) 17 ºC 44 dBA 850 rpm 24 ºC 30 ºC Cooler Master Vortex 752 20 ºC 48 dBA 1700 rpm 32 ºC 44 ºC iCEAGE Prima Boss (min) 22 ºC 42 dBA 1000 rpm 29 ºC 36 ºC Evercool Buffalo 17 ºC 51 dBA 1850 rpm 22 ºC 29 ºC Scythe Big Shuriken 20 ºC 42 dBA 900 rpm 31 ºC 39 ºC Cooler Master Hyper TX3 21 ºC 44 dBA 1700 rpm 30 ºC 39 ºC Titan Skalli 20 ºC 43 dBA 1200 rpm 27 ºC 34 ºC Prolimatech Megahalems Rev. B 21 ºC 40 dBA 800 rpm 28 ºC 32 ºC Zalman CNPS9900 NT 23 ºC 45 dBA 900 rpm 30 ºC 34 ºC Cooler Master Hyper N620 21 ºC 44 dBA 1200 rpm 28 ºC 34 ºC Nexus LOW-7000 R2 23 ºC 46 dBA 1400 rpm 33 ºC 42 ºC Evercool HPK-10025EA 20 ºC 54 dBA 1900 rpm 27 ºC 34 ºC Empire Snowfall 23 ºC 57 dBA 1800 rpm 29 ºC 39 ºC Evercool HPH-925EA 23 ºC 50 dBA 1900 rpm 38 ºC 49 ºC 3R System iCEAGE Prima Boss II 23 ºC 42 dBA 1000 rpm 29 ºC 35 ºC
Processador em Carga Máxima
Cooler Temp. Ambiente Ruído Rotação Temp. Base Temp. Núcleo Intel padrão 14 ºC 48 dBA 1740 rpm 42 ºC 100 ºC BigTyp 14Pro (mín) 17 ºC 47 dBA 880 rpm 43 ºC 77 ºC BigTyp 14Pro (máx) 17 ºC 59 dBA 1500 rpm 35 ºC 70 ºC Akasa Nero 18 ºC 48 dBA 1500 rpm 34 ºC 68 ºC Cooler Master V10 14 ºC 54 dBA 1900 rpm 24 ºC 52 ºC TMG IA1 (mín) 16 ºC 47 dBA 1500 rpm 27 ºC 63 ºC TMG IA1 (máx) 16 ºC 57 dBA 2250 rpm 25 ºC 60 ºC Zalman CNPS10X Extreme 16 ºC 51 dBA 1900 rpm 24 ºC 50 ºC Thermaltalke ISGC-100 18 ºC 50 dBA 1800 rpm 58 ºC 93 ºC Noctua NH-U12P (baixa rotação) 15 ºC 42 dBA 1000 rpm 28 ºC 59 ºC Noctua NH-U12P 15 ºC 46 dBA 1400 rpm 25 ºC 54 ºC Noctua NH-C12P 17 ºC 46 dBA 1400 rpm 37 ºC 76 ºC Thermaltake ISGC-200 21 ºC 48 dBA 1900 rpm 42 ºC 68 ºC Scythe Kabuto 22 ºC 47 dBA 1200 rpm 38 ºC 63 ºC eXtream Ice Cube 2 19 ºC 49 dBA 2100 rpm 42 ºC 67 ºC Arctic Cooling Alpine 11 Pro 20 ºC 51 dBA 2300 rpm 49 ºC 85 ºC ISGC-300 (mín) 18 ºC 42 dBA 800 rpm 36 ºC 64 ºC ISGC-300 (máx) 18 ºC 46 dBA 1400 rpm 31 ºC 56 ºC SilverStone NT06-E 21 ºC 66 dBA 2600 rpm 39 ºC 96 ºC Zalman CNPS9700 NT 22 ºC 56 dBA 2600 rpm 34 ºC 63 ºC Scythe Mugen-2 17 ºC 46 dBA 1300 rpm 28 ºC 54 ºC Thermaltake ISGC-400 (máx) 17 ºC 47 dBA 1400 rpm 36 ºC 69 ºC Cooler Master Vortex 752 20 ºC 55 dBA 2300 rpm 48 ºC 92 ºC iCEAGE Prima Boss (máx) 22 ºC 53 dBA 2000 rpm 35 ºC 59 ºC Evercool Buffalo 17 ºC 51 dBA 1850 rpm 32 ºC 67 ºC Scythe Big Shuriken 20 ºC 50 dBA 1500 rpm 51 ºC 85 ºC Cooler Master Hyper TX3 21 ºC 53 dBA 2700 rpm 39 ºC 66 ºC Titan Skalli 20 ºC 47 dBA 1550 rpm 37 ºC 69 ºC Prolimatech Megahalems Rev. B 21 ºC 61 dBA 2600 rpm 30 ºC 51 ºC Zalman CNPS9900 NT 23 ºC 56 dBA 2000 rpm 34 ºC 54 ºC Cooler Master Hyper N620 21 ºC 50 dBA 1650 rpm 32 ºC 56 ºC Nexus LOW-7000 R2 23 ºC 53 dBA 1900 rpm 45 ºC 74 ºC Evercool HPK-10025EA 20 ºC 54 dBA 1900 rpm 39 ºC 69 ºC Empire Snowfall 23 ºC 57 dBA 1800 rpm 39 ºC 80 ºC Evercool HPH-925EA 23 ºC 50 dBA 1900 rpm 58 ºC 100 ºC 3R System iCEAGE Prima Boss II 23 ºC 56 dBA 2100 rpm 32 ºC 56 ºC No gráfico abaixo temos uma ideia de quantos graus Celsius o núcleo do processador está mais quente do que o ar do lado de fora do gabinete, quando ocioso.
No próximo gráfico temos uma ideia de quantos graus Celsius o núcleo do processador está mais quente do que o ar do lado de fora do gabinete, a plena carga. Quanto menor essa diferença de temperatura, melhor o desempenho do cooler.
Principais Especificações
As principais características do iCEAGE Prima Boss II são:
- Aplicação: Soquetes 775, 1156, 1366, AM3, AM2+, AM2, 940, 939 e 754.
- Aletas: Alumínio.
- Base: Alumínio, com os heatpipes de cobre em contato direto com o processador.
- Heatpipes: Cinco heatpipes de cobre de 8 mm em formato de "U".
- Ventoinha: 120 mm.
- Velocidade nominal de rotação da ventoinha: 2.000 rpm.
- Fluxo de ar da ventoinha: 78,5 cfm.
- Consumo máximo: 4,56 W.
- Nível de ruído nominal: 32 dBA.
- Peso: 730 g.
- Garantia: não informada.
- Mais informações: http://www.3rsys.com
- Preço médio nos EUA: este cooler é um lançamento e ainda não está disponível para venda.
Conclusões
Quando testamos o 3R System iCEAGE Prima Boss há alguns meses ficamos impressionados com o seu bom desempenho. Muitos leitores nos pediram o teste do Prima Boss II, e em princípio achávamos que ele não desbancaria seu antecessor. Pois bem, estávamos errados!
As mudanças não foram muitas, resumindo-se à adição de mais um heatpipe e um novo desenho das aletas, mas mesmo assim houve uma melhora no desempenho, em torno de 4°C em nossas medições. O nível de ruído continuou bom, e a instalação é firme e relativamente simples. Outra vantagem deste modelo é o suporte aos processadores soquete 1156 e 1366.
Ainda não sabemos qual será o preço ao consumidor do Prima Boss II, mas se for equivalente do seu antecessor, com certeza é um cooler que vale a pena comprar. De qualquer forma, pelo seu excelente desempenho ele merece o selo de Produto Recomendado do Clube do Hardware.
Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-3R-System-iCEAGE-Prima-Boss-II/1862
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