Teste do Cooler 3R System iCEAGE Prima Boss II
Por Rafael Otto Coelho em 04 de janeiro de 2010

Introdução

Produto Recomendado Clube do Hardware

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.

iCEAGE Prima Boss II
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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.

iCEAGE Prima Boss II
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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.


iCEAGE Prima Boss II
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Figura 4: Vista frontal.

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.

iCEAGE Prima Boss II
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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.


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Figura 8: Ventoinha.
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).

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Figura 9: Com a ventoinha instalada.
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.

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Figura 10: Suporte da ventoinha.
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.

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Figura 11: Controlador de velocidade.

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.

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Figura 12: Suporte pronto para instalação.

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 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

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

CoolerTemp. AmbienteRuídoRotaçãoTemp. BaseTemp. Núcleo
Intel padrão14 ºC44 dBA1000 rpm31 ºC42 ºC
BigTyp 14Pro (mín)17 ºC47 dBA880 rpm29 ºC36 ºC
BigTyp 14Pro (máx)17 ºC59 dBA1500 rpm26 ºC34 ºC
Akasa Nero18 ºC41 dBA500 rpm26 ºC35 ºC
Cooler Master V1014 ºC44 dBA1200 rpm21 ºC26 ºC
TMG IA1 (mín)16 ºC47 dBA1500 rpm22 ºC30 ºC
TMG IA1 (máx)16 ºC57 dBA2250 rpm21 ºC30 ºC
Zalman CNPS10X Extreme16 ºC44 dBA1200 rpm21 ºC29 ºC
Thermaltalke ISGC-10018 ºC44 dBA1450 rpm35 ºC49 ºC
Noctua NH-U12P (baixa rotação)15 ºC42 dBA1000 rpm20 ºC30 ºC
Noctua NH-U12P15 ºC46 dBA1400 rpm20 ºC28 ºC
Noctua NH-C12P17 ºC46 dBA1400 rpm23 ºC28 ºC
Thermaltake ISGC-20021 ºC43 dBA1100 rpm31 ºC35 ºC
Scythe Kabuto22 ºC42 dBA800 rpm29 ºC34 ºC
eXtream Ice Cube 219 ºC49 dBA2100 rpm30 ºC32 ºC
Arctic Cooling Alpine 11 Pro20 ºC43 dBA1500 rpm32 ºC39 ºC
ISGC-300 (mín)18 ºC42 dBA800 rpm26 ºC30 ºC
ISGC-300 (máx)18 ºC46 dBA1400 rpm24 ºC26 ºC
SilverStone NT06-E21 ºC66 dBA2600 rpm30 ºC41 ºC
Zalman CNPS9700 NT22 ºC48 dBA1700 rpm28 ºC35 ºC
Scythe Mugen-217 ºC41 dBA700 rpm25 ºC30 ºC
Thermaltake ISGC-400 (min)17 ºC44 dBA850 rpm24 ºC30 ºC
Cooler Master Vortex 75220 ºC48 dBA1700 rpm32 ºC44 ºC
iCEAGE Prima Boss (min)22 ºC42 dBA1000 rpm29 ºC36 ºC
Evercool Buffalo17 ºC51 dBA1850 rpm22 ºC29 ºC
Scythe Big Shuriken20 ºC42 dBA900 rpm31 ºC39 ºC
Cooler Master Hyper TX321 ºC44 dBA1700 rpm30 ºC39 ºC
Titan Skalli20 ºC43 dBA1200 rpm27 ºC34 ºC
Prolimatech Megahalems Rev. B21 ºC40 dBA800 rpm28 ºC32 ºC
Zalman CNPS9900 NT23 ºC45 dBA900 rpm30 ºC34 ºC
Cooler Master Hyper N62021 ºC44 dBA1200 rpm28 ºC34 ºC
Nexus LOW-7000 R223 ºC46 dBA1400 rpm33 ºC42 ºC
Evercool HPK-10025EA20 ºC54 dBA1900 rpm27 ºC34 ºC
Empire Snowfall23 ºC57 dBA1800 rpm29 ºC39 ºC
Evercool HPH-925EA23 ºC50 dBA1900 rpm38 ºC49 ºC
3R System iCEAGE Prima Boss II23 ºC42 dBA1000 rpm29 ºC35 ºC


Processador em Carga Máxima

CoolerTemp. AmbienteRuídoRotaçãoTemp. BaseTemp. Núcleo
Intel padrão14 ºC48 dBA1740 rpm42 ºC100 ºC
BigTyp 14Pro (mín)17 ºC47 dBA880 rpm43 ºC77 ºC
BigTyp 14Pro (máx)17 ºC59 dBA1500 rpm35 ºC70 ºC
Akasa Nero18 ºC48 dBA1500 rpm34 ºC68 ºC
Cooler Master V1014 ºC54 dBA1900 rpm24 ºC52 ºC
TMG IA1 (mín)16 ºC47 dBA 1500 rpm27 ºC63 ºC
TMG IA1 (máx)16 ºC57 dBA2250 rpm25 ºC60 ºC
Zalman CNPS10X Extreme16 ºC51 dBA1900 rpm24 ºC50 ºC
Thermaltalke ISGC-10018 ºC50 dBA1800 rpm58 ºC93 ºC
Noctua NH-U12P (baixa rotação)15 ºC42 dBA1000 rpm28 ºC59 ºC
Noctua NH-U12P15 ºC46 dBA1400 rpm25 ºC54 ºC
Noctua NH-C12P17 ºC46 dBA1400 rpm37 ºC76 ºC
Thermaltake ISGC-20021 ºC48 dBA1900 rpm42 ºC68 ºC
Scythe Kabuto22 ºC47 dBA1200 rpm38 ºC63 ºC
eXtream Ice Cube 219 ºC49 dBA2100 rpm42 ºC67 ºC
Arctic Cooling Alpine 11 Pro20 ºC51 dBA2300 rpm49 ºC85 ºC
ISGC-300 (mín)18 ºC42 dBA800 rpm36 ºC64 ºC
ISGC-300 (máx)18 ºC46 dBA1400 rpm31 ºC56 ºC
SilverStone NT06-E21 ºC66 dBA 2600 rpm39 ºC96 ºC
Zalman CNPS9700 NT22 ºC56 dBA2600 rpm34 ºC63 ºC
Scythe Mugen-217 ºC46 dBA1300 rpm28 ºC54 ºC
Thermaltake ISGC-400 (máx)17 ºC47 dBA1400 rpm36 ºC69 ºC
Cooler Master Vortex 75220 ºC55 dBA2300 rpm48 ºC92 ºC
iCEAGE Prima Boss (máx)22 ºC53 dBA2000 rpm35 ºC59 ºC
Evercool Buffalo17 ºC51 dBA1850 rpm32 ºC67 ºC
Scythe Big Shuriken20 ºC50 dBA1500 rpm51 ºC85 ºC
Cooler Master Hyper TX321 ºC53 dBA2700 rpm39 ºC66 ºC
Titan Skalli20 ºC47 dBA1550 rpm37 ºC69 ºC
Prolimatech Megahalems Rev. B21 ºC61 dBA2600 rpm30 ºC51 ºC
Zalman CNPS9900 NT23 ºC56 dBA2000 rpm34 ºC54 ºC
Cooler Master Hyper N62021 ºC50 dBA1650 rpm32 ºC56 ºC
Nexus LOW-7000 R223 ºC53 dBA1900 rpm45 ºC74 ºC
Evercool HPK-10025EA20 ºC54 dBA1900 rpm39 ºC69 ºC
Empire Snowfall23 ºC57 dBA1800 rpm39 ºC80 ºC
Evercool HPH-925EA23 ºC50 dBA1900 rpm58 ºC100 ºC
3R System iCEAGE Prima Boss II23 ºC56 dBA2100 rpm32 ºC56 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.

iCEAGE Prima Boss II

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.

iCEAGE Prima Boss II

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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