Teste do Cooler Zalman CNPS10X Flex
Por Rafael Otto Coelho em 15 de fevereiro de 2010
Introdução
Há alguns meses testamos um excelente cooler da Zalman, o CNPS10X Extreme. Hoje testamos outro cooler da mesma família, o CNPS10X Flex. Será que seu desempenho é equivalente ao outro modelo? E porque "Flex"?
Na verdade o "Flex" do nome do cooler significa que ele não vem com ventoinha, o que dá ao usuário maior "flexibilidade", ao escolher a ventoinha que mais lhe interessar.
A caixa do CNPS10X Flex é simples, em tons escuros.
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Figura 1: Embalagem.Dentro da embalagem encontramos o cooler, material de instalação, manual e uma seringa de pasta térmica.
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Figura 2: Conteúdo da embalagem.Na Figura 3 temos uma visão geral do cooler. Um detalhe interessante é que ele aceita uma ou duas ventoinhas e, se o seu sistema não for muito esquentadinho e tiver uma boa ventilação do gabinete, pode ser usado também sem ventoinha.
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Figura 3: O CNPS10X Flex.Nas próximas páginas veremos o cooler em detalhes.
O Zalman CNPS10X Flex
Na Figura 4 temos uma vista frontal do CNPS10X Flex. O projeto é semelhante ao do CNPS10X Extreme, com a maior diferença o fato de que os heatpipes são na cor natural do cobre e suas aletas são quase todas na cor original do alumínio, exceto pelas do centro que são pintadas de preto.
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Figura 4: Vista traseira.Na Figura 5 vemos a parte traseira do cooler. O interessante é que você pode usar apenas uma ventoinha ou então instalar uma ventoinha de cada lado para aumentar o fluxo de ar.
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Figura 5: Vista lateral.Na Figura 6 vemos o cooler de lado, onde podemos ver os cinco heatpipes.
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Figura 6: Vista de lado.O Zalman CNPS10X Flex (Cont.)
Na Figura 7 vemos a parte superior do cooler, que tem uma tampa em plástico preto, dando a ele um ótimo acabamento.
Na Figura 8 vemos a base do cooler, em cobre. O acabamento é tão bom que a superfície reflete como um espelho.Como o CNPS10X Flex não vem com ventoinha, tivemos de escolher uma para o teste. Escolhemos a SilverStone FM123, a mesma usada no teste do SilverStone NT06-E e do Prolimatech Megahalems Rev. B. Porém, vale ressaltar que o desempenho deste cooler poderá variar a depender da ventoinha que você escolher.Instalação
O CNPS10X Flex é compatível, segundo o site do fabricante, com os soquetes 775, 1156, 1366, AM3, AM2+, AM2, 939 e 754, embora nossa amostra não tenha vindo com o clipe necessário para instalação nos soquetes 939 e 754. Mas convenhamos, dificilmente alguém vai comprar um cooler desses para instalar em um processador que use um desses soquetes obsoletos.
Os clipes para instalação nos outros soquetes são simples e semelhantes entre si, há um par para processadores Intel e outro para processadores AMD. Na Figura 10 vemos o cooler já com os suportes para processadores Intel instalados em sua base.
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Figura 10: Suportes para processadores Intel.Na Figura 11 vemos a placa metálica que fica pelo lado da solda da placa-mãe, que dá mais firmeza à instalação e evita que a placa-mãe se curve pela pressão aplicada pelo cooler. Essa placa é a mesma para todos os soquetes, bastando apenas colocar as porcas nos locais adequados. Um interessante sistema de suportes plásticos mantém essas porcas no lugar durante a instalação. Dessa forma, a instalação é simples, apesar da necessidade de remover a placa-mãe do gabinete caso o mesmo não dê acesso ao lado da solda da placa-mãe.
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Figura 11: Placa que fica sob a placa-mãe.Na Figura 12 vemos o CNPS10X Flex instalado em nossa placa-mãe, sem a ventoinha. Note as duas listas pretas verticais no dissipador: são tiras de borracha autoadesiva, que serve para reduzir as vibrações e ruídos da ventoinha.
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Figura 12: Instalado na placa-mãe.Na Figura 13 você pode ver o cooler instalado dentro do gabinete, já com a ventoinha instalada.
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Figura 13: 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: 4 GB G.Skill F2-6400CL5S-2GBNY (DDR2-800/PC2-6400 com temporizações 5-5-5-15), 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, no Prolimatech Megahalems Rev. B, no Thermaltake SpinQ VT e no Zalman CNPS10X Flex, 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.
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 Thermaltake SpinQ VT 24 ºC 45 dBA 950 rpm 32 ºC 39 ºC Titan Fenrir 21 ºC 42 dBA 950 rpm 29 ºC 35 ºC Zalman CNPS10X Flex 23 ºC 40 dBA 800 rpm 32 ºC 39 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 Thermaltake SpinQ VT 24 ºC 52 dBA 1500 rpm 40 ºC 68 ºC Titan Fenrir 21 ºC 50 dBA 1600 rpm 33 ºC 58 ºC Zalman CNPS10X Flex 23 ºC 61 dBA 2600 rpm 33 ºC 59 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 CNPS10X Flex são:
* Pesquisado em newegg.com no dia da publicação desse teste.
- Aplicação: Soquetes 775, 1156, 1366, AM3, AM2+ e AM2.
- Aletas: Alumínio.
- Base: Cobre.
- Heatpipes: Cinco heatpipes de cobre em formato de "U".
- Ventoinha: Uma ou duas de 120 mm (não incluídas).
- Velocidade nominal de rotação da ventoinha: Não aplicável.
- Fluxo de ar da ventoinha: Não aplicável.
- Consumo máximo: Não aplicável.
- Nível de ruído nominal: Não aplicável.
- Peso: 700 g.
- Garantia: Um ano no Brasil.
- Mais informações: http://www.zalman.com
- Preço médio nos EUA: US$ 52,00
Conclusões
Quando testamos o CNPS10X Extreme há alguns meses nós ficamos muito impressionados com o aspecto e com o desempenho do cooler. Hoje, testando seu "irmão menor", também gostamos muito dos resultados. Apesar de o CNPS10X Flex são ser tão bonito do que seu irmão mais caro - pelo menos em nossa opinião, afinal gosto é algo bem pessoal -, ele se saiu praticamente tão bem quanto o outro no quesito desempenho.
Claro, o problema é que, apesar do CNPS10X Flex ser mais barato do que o CNPS10X Extreme, você ainda tem que comprar uma boa ventoinha (ou mesmo duas) para fazê-lo funcionar. Assim no final das contas ele não é uma solução barata.
O aspecto final do cooler dentro de seu gabinete vai depender muito da ventoinha escolhida, desde uma preta clássica até uma luminosa multicolorida. Assim, ele justifica seu nome "Flex" ao ajustar-se ao gosto do usuário.
Por ser um cooler bonito, com um sistema de fixação simples e confiável, versátil e de excelente desempenho, o Zalman CNPS10X Flex leva o selo de Produto Recomendado do Clube do Hardware.Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Zalman-CNPS10X-Flex/1897
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