Teste do Cooler Zalman CNPS10X Extreme
Por Rafael Otto Coelho em 11 de agosto de 2009
Introdução
Desta vez testamos o cooler para processadores CPNS 10X Extreme da Zalman, que é baseado no formato "torre", com cinco heatpipes em "U" ligando a base ao dissipador de calor. Aparentemente o principal diferencial desse cooler é o seu controlador de rotação, muito bem bolado. Mas será que o desempenho supera seus concorrentes? Confira!
CNPS é na verdade uma sigla que significa "Computer Noise Prevention System", algo como "sistema de prevenção de ruído de computador". Isso já deixa claro que o foco desse cooler é o silêncio. Porém, a Zalman informa que esse cooler pode dissipar a incrível potência (TDP) de até 340 W.A caixa do CNPS10X Extreme não dá uma ideia de como ele é, pois a janela frontal permite apenas que vejamos sua ventoinha semitransparente de 120 mm.
Dentro da caixa, além do cooler, temos o manual, ferragens para a instalação do cooler, um tubo de pasta térmica ZM-STG2 e uma extensão que permite que você instale o controlador "PWM Mate" do lado de fora do gabinete.
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Figura 2: Acessórios.Ao retirarmos o CNPS10X Extreme da caixa ficamos realmente impressionados com o aspecto de solidez desse cooler, bem como o fato de ele ser totalmente preto, tanto nas partes plásticas quanto nos heatpipes e na base, niqueladas para obter um aspecto metálico escuro. Até o fio que leva alimentação para a ventoinha é preto.
A única parte que não é preta é a ventoinha de 120 mm, feita em plástico semitransparente. No seu centro há LEDs azuis que brilham quando o cooler está ligado.
A solidez do CNPS10X Extreme se deve, em parte, às aletas do dissipador de calor, que são bem espessas. Isso também faz com que o cooler seja bem pesado, tendo ao todo 920 g. De qualquer forma, é um conjunto impressionante, assemelhando-se a uma caixa, de tão firme.
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Figura 4: Vista lateral.Introdução (Cont.)
A parte superior do CNPS10X Extreme é coberta por uma tampa plástica (preta) com um simples logotipo do modelo do cooler. Ao centro vemos o PWM Mate, que é o controlador de velocidade do cooler. Esse controlador tem dois LEDs, um botão e um potenciômetro.
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Figura 5: Vista superior.O mais interessante desse controlador é que ele pode ser removido do cooler, como você vê na Figura 6. Junto com o cooler vem uma extensão e uma fita dupla-face que permite que você coloque o PWN Mate onde quiser, na parte interna ou externa do seu gabinete.
Na Figura 7 você pode ver o PWM Mate. Seu funcionamento é bem simples. Apertando o botão existente, o cooler muda de modo de funcionamento entre o modo manual e três modos automáticos. Os dois LEDs existentes mostram qual o modo atual: no modo manual o LED verde acende e a rotação da ventoinha é controlada manualmente pelo potenciômetro existente na borda do controlador, e no modo automático o LED acende em azul, roxo ou vermelho, dependendo do modo (baixo, médio ou alto, respectivamente).
Nos três modos automáticos existentes a velocidade de rotação é controlada pela placa-mãe, mas você pode limitar a velocidade máxima para encontrar o melhor balanço entre ruído e desempenho. Nos modos automáticos a ventoinha gira no mínimo a 1.000 rpm e no máximo 1.500 rpm no modo "baixo", 1.950 rpm no modo "médio" ou 2.150 rpm no modo "alto". O melhor de tudo é que isso é feito de modo extremamente prático. Nota dez para o PWM Mate.
A base do cooler é feita de cobre niquelado, deixando-a (bem como aos cinco heatpipes em forma de "U") com um lindo brilho escuro. Na Figura 8 você pode ver o reflexo de um parafuso na base do cooler.
Instalação
O CNPS10X Extreme pode ser instalado em processadores AMD soquetes AM3, AM2+, AM2, 939, 940 e 754. Para isso basta posicionar o cooler sobre o processador e fixar o clipe que acompanha o conjunto. Ele também é compatível com processadores Intel soquetes 775, 1366 e 1156. Para instalar nesses processadores, primeiramente você deve fixar na placa-mãe uma moldura compatível com seu soquete. Essa moldura, que pode ser vista na Figura 9, é fixada por meio de pinos que encaixam nos furos da placa-mãe. Porém no caso do soquete 775 você pode optar por usar um suporte por baixo da placa-mãe para maior resistência. A instalação desse suporte não consta no manual, mas sua instalação é explicada em uma folha avulsa; parece que a Zalman a incluiu nos modelos mais novos desse cooler.
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Figura 9: Suporte para soquete 775.Depois de instalada a moldura, basta encaixar a base do cooler na peça metálica que acompanha o conjunto e parafusá-la na moldura. A instalação, assim, é fácil de ser executada, depois que você entende como fazer, já que o manual não é muito claro nesse ponto.
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Figura 10: Instalado no gabinete.Os LEDs azuis brilham no centro da ventoinha dando um efeito interessante, como pode ser visto na Figura 11.
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 7200.11 de 500 GB (ST3500320AS, 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
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 no cooler padrão Intel, no BigTyp 14Pro, no Akasa Nero, no Cooler Master V10, no Thermaltake TMG IA1 e no Zalman CNPS10X Extreme. Cada medida foi repetida com o processador ocioso e em plena carga. No BigTyp 14 Pro e no TMG IA1 o teste foi repetido com a ventoinha em máxima rotação e em mínima rotação. Nos demais modelos a placa-mãe controla a rotação da ventoinha de acordo com o nível de carga e com a temperatura do núcleo. No Zalman CNPS10X Extreme, fizemos o teste usando o modo automático "high", que permite que a ventoinha se ajuste desde sua rotação mínima até a máxima.
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 (rotação mínima) 17 oC 47 dBA 880 rpm 29 oC 36 oC BigTyp 14Pro (rotação máxima) 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 (rotação mínima) 16 oC 47 dBA 1500 rpm 22 oC 30 oC TMG IA1 (rotação máxima) 16 oC 57 dBA 2250 rpm 21 oC 30 oC Zalman CNPS10X Extreme 16 oC 44 dBA 1200 rpm 21 oC 29 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 (rotação mínima) 17 oC 47 dBA 880 rpm 43 oC 77 oC BigTyp 14Pro (rotação máxima) 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 (rotação mínima) 16 oC 47 dBA 1500 rpm 27 oC 63 oC TMG IA1 (rotação máxima) 16 oC 57 dBA 2250 rpm 25 oC 60 oC Zalman CNPS10X Extreme 16 oC 51 dBA 1900 rpm 24 oC 50 oC No gráfico abaixo vemos a diferença de temperatura entre a base do cooler e a temperatura ambiente, com o processador ocioso e com ele em carga total. Os valores estão em graus Celsius. Lembre-se que, quanto menor o valor, melhor o desempenho de refrigeração.
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.
Principais Especificações
As principais características do cooler Zalman CNPS10X Extreme são:
- Aplicação: Soquetes 1366, 1156, 775, AM3, AM2+, AM2 e 939.
- Aletas: Alumínio.
- Base: Cobre niquelado.
- Heat-pipes: Cinco heat-pipes de cobre em formato de "U".
- Ventoinha: 120 mm.
- Velocidade de rotação da ventoinha: de 1.000 a 2.150 rpm.
- Fluxo de ar da ventoinha: não especificado.
- Consumo máximo: não especificado.
- Nível de ruído nominal: mínimo de 20 dBA.
- Peso: 920 g.
- Mais informações: http://www.zalman.com
- Preço médio nos EUA*: US$ 75.00
*Pesquisado no Newegg.com no dia da publicação deste teste.
Conclusões
A Zalman é uma marca muito conhecida no Brasil pelos seus coolers de alto desempenho. Mas todos os coolers famosos da Zalman usam o mesmo padrão do CNPS 7000CU que testamos há quase seis anos atrás, em forma circular. Mas esse CNPS10X Extreme usa um padrão diferente: além de ser em forma de torre, sua aparência toda em preto dá uma excelente impressão. Em suma, esse cooler é lindo!
O controlador PWM Mate que vem com o cooler é sensacional, nunca vimos nada tão prático. Ele permite que o CNPS10X Extreme seja muito silencioso quando não é necessário grande poder de refrigeração, e permite que, quando seu processador estiver a plena carga, você opte entre sacrificar o silêncio em prol de uma melhor refrigeração ou o contrário.
Porém, o que nos deixou de queixo caído foi o desempenho do CNPS10X Extreme. Ele não apenas rivalizou de igual para igual com o Cooler Master V10, que até agora tinha tido o melhor desempenho: ele deixou nosso processador quatro graus Celsius mais frio! E isso sem utilizar uma placa TEC como no V10.
Só temos uma expressão para descrever esse produto: Uau, que cooler! Seu único problema é o preço. Graças ao "famigerado custo Brasil", quando ele aparecer por aqui, provavelmente custará em torno de R$ 300,00. Se você está procurando um cooler que lhe dê o máximo de refrigeração possível e está disposto a pagar por isso, o Zalman CNPS10X Extreme é uma escolha certeira. E de quebra leva um cooler com um visual maneiríssimo.
Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Zalman-CNPS10X-Extreme/1737
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