Teste do Cooler Titan Skalli
Por Rafael Otto Coelho em 10 de novembro de 2009

Introdução

Desta vez testamos o Titan Skalli, um cooler para processadores em formato de torre com dois heatpipes de 8 mm e ventoinha de 100 mm. Vamos ver se ele se sai melhor do que outros coolers de projeto semelhante.

A caixa do Skalli é de papelão fino, com uma janela frontal que permite que vejamos a ventoinha.

Titan Skalli
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Figura 1: Embalagem.

Dentro da embalagem encontramos o cooler com a ventoinha, manual, ferragens para instalação e uma bisnaga de pasta térmica branca.

Titan Skalli
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Figura 2: Conteúdo da embalagem.

Na Figura 3 você pode ter uma ideia da aparência do Skalli.

Titan Skalli
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Figura 3: O Titan Skalli.

O Titan Skalli

De frente vemos que o projeto do Skalli é bem clássico, com os heatpipes em forma de "U", uma pequena base de alumínio e aletas também de alumínio.

Titan Skalli
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Figura 4: Vista frontal.

Na Figura 4 podemos ver os os dois heatpipes de 8 mm. Ele se parece muito com o Evercool Buffalo que testamos recentemente.

Titan Skalli
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Figura 5: Vista lateral.
 
Na Figura 6 podemos ver a parte traseira do Skalli.

Titan Skalli
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Figura 6: Vista traseira.

O Titan Skalli (Cont.)

Na Figura 7 vemos a parte superior do Skalli. Note que as quatro pontas dos heatpipes são cobertas por tampas metálicas.

Titan Skalli
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Figura 7: Vista superior.

Na Figura 8 você pode ver a ventoinha em detalhes. Ela é de plástico pintado para que se pareça de metal. Seu conector é de quatro pinos, o que deixa claro que ela tem controle de rotação PWM. A fixação da ventoinha é feita por meio de dois clipes de metal.

Titan Skalli
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Figura 8: Detalhe da ventoinha.

Na base os heatpipes ficam em contato direto com o processador. Esse sistema tem se mostrado bastante eficiente, pois elimina uma camada extra de resistência térmica. A base é bem lisa, quase espelhada, como você pode conferir na Figura 9.

Titan Skalli
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Figura 9: Base.

Instalação

O Titan Skalli vem com três sistemas de fixação. O conjunto de clipes que vem aparafusado à base do cooler serve para processadores Intel soquete 1156 e 1366. Um outro conjunto serve para o soquete 775. Ainda há um clipe que deve ser usado para fixar o Skalli sobre processadores AMD, compatível com soquetes AM3, AM2+, AM2, 939 e 754.

Titan Skalli
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Figura 10: Suportes.

A instalação é muito simples, praticamente não precisamos fazer força para fixá-lo sobre nossa placa-mãe. O acesso às presilhas é fácil. Na Figura 11 você pode ver como ele fica instalado dentro do gabinete. Ele não interferiu com nenhum componente de nossa placa-mãe, mas sua altura faz com que não caiba em gabinetes em gabinetes compactos (SFF) ou estreitos ("slim").

Titan Skalli
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Figura 11: 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 XP Professional instalado em partição FAT32
  • Service Pack 3
  • Versão do driver Intel Inf: 8.3.1.1009
  • Versão do driver de video NVIDIA: 182.08

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 e no iCEAGE Prima Boss, 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


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

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.

Titan Skalli

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.

 Titan Skalli

Principais Especificações

As principais características do Titan Skalli são:

  • Aplicação: Soquetes 1366, 1156, 775, AM3, AM2+, AM2, 939 e 754.
  • Aletas: Alumínio.
  • Base: Alumínio, com os heatpipes em contato direto com o processador.
  • Heatpipes: Dois heatpipes de cobre de 8 mm em formato de "U".
  • Ventoinha: 100 mm.
  • Velocidade nominal de rotação da ventoinha: de 800 a 1500 rpm.
  • Fluxo de ar da ventoinha: 46,58 cfm.
  • Consumo máximo: 1,68 W.
  • Nível de ruído nominal: 29 dBA.
  • Peso: Não informada.
  • Garantia: Não informada.
  • Mais informações: http://www.titan-cd.com
  • Preço sugerido nos EUA: US$ 30,00.

Conclusões

O Titan Skalli é um bom cooler. Seu desempenho foi, pela nossa margem de erro, parecido com o do Evercool Buffalo e o Cooler Master Hyper TX3, dois coolers que possuem projeto bastante parecido com o do cooler testado.

Seu nível de ruído também é bom, ele é um cooler bastante silencioso mesmo com o processador a plena carga. A instalação é muito simples e, embora muitos usuários critiquem o sistema de fixação original da Intel, ele não é um cooler tão pesado a ponto de haver perigo de soltar-se da placa-mãe.

O único problema do Skalli é a sua relação custo/benefício. Existem vários coolers com desenho e desempenho semelhantes, como os já citados Evercool Buffalo e Cooler Master Hyper TX3, e custando bem menos. Claro que isso pode mudar no futuro, afinal de contas a lei da oferta e da procura continua válida.

Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Titan-Skalli/1816

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