Технические характеристики
Техническая характеристика | Cooler Master Hyper 412S | Cooler Master Hyper 212Х |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), вентилятора, мм | 128x160x70, 120x120x25 | 116x158x51, 120x120x25 |
Масса без упаковки, г | 609 | 598 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные никелированные теплотрубки диаметром 6мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки уложены в основании без зазоров и имеют прямой контакт с крышкой процессора | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные теплотрубки диаметром 6мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки уложены в основании без зазоров и имеют прямой контакт с крышкой процессора |
Вес радиатора, г | 507 | 492 |
Количество пластин радиатора, шт. | 40 | 57 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2,0 | 1,5 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~6960 | ~6555 |
Модель вентилятора | Cooler Master A12025-13CB-3BN-F1 | Cooler Master A12025-20CB-4BP-F1 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900 / 1300 | 600-2000 |
Воздушный поток, м3 | 61,8 / 89,4 | 42,3 – 152 |
Уровень шума, дБА | 16,1 / 22,5 | 9-36 |
Статическое давление, мм воды | 0,55 / 1,14 | 0,3 – 2,09 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка | Подшипник 4-го поколения |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 40 000 | 160 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,16 | 0,37 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,92 | 4,44 |
Дополнительные особенности | Понижающий обороты переходник | – |
Средняя стоимость, $ | ~50 | ~45 |
Упаковка и комплект поставки
Оба кулера упакованы в красивые и информативные коробки, в расцветке которых преобладают традиционные корпоративные оттенки компании Cooler Master — фиолетовый и белый.
Сзади на упаковках есть графическое изображение кулеров с указанием их габаритов.
Радиатор Cooler Master Hyper 412S и вентилятор надежно защищены от повреждений при транспортировке обоймами из вспененного полиуретана. Комплект аксессуаров и инструкция находятся в белой коробочке.
В комплект поставки также входят:
- универсальная усилительная пластина;
- Х-образная крепежная скоба для кулера;
- четыре ножки для сокета LGA 2011;
- четыре универсальные стойки для сокетов Intel и AMD;
- четыре гайки;
- две пары рамок для крепления вентиляторов;
- восемь резиновых клейких демпферов под вентиляторы;
- восемь саморезов для крепления вентиляторов;
- понижающий трехконтакный переходник;
- термопаста;
- отвертка;
- переходник с крестовой отвертки на шестигранник.
Cooler Master Hyper 212Х упакован гораздо экономнее — в обычную пластиковую форму. Аксессуары сложены в нижней части коробки, под кулером. Детально описывать комплект поставки мы не будем, поскольку он идентичен таковому у CM Hyper 412S, за исключением отсутствия отвертки и понижающего переходника.
Внешний вид
На первый взгляд, радиаторы СМ Hyper 412S и СМ Hyper 212Х выглядят очень схожими. Но присмотревшись внимательнее можно обнаружить ряд отличий.
Первое, что бросается в глаза — цвет тепловых трубок. У Hyper 212Х они обычного для меди цвета, у Hyper 412S тепловые трубки и пластины покрыты никелем. Хотя литера S в его названии официально обозначает silent или «тихий», не исключено, что возможна расшифровка и как silver, т.е. «серебристый». Четыре трубки разведены в два ряда в форме буквы U. Высота Hyper 412S составляет 160 мм, а Hyper 212Х — 158 мм.
Сопоставив радиаторы, обнаруживаем, что СМ Hyper 412S крупнее своего коллеги на 12 мм по ширине и 19 мм по глубине.
Hyper 412S накрыт сверху красивой декоративной крышкой цвета «ружейный металл», прикрученной двумя шестигранными винтами к телу радиатора.
Если смотреть на кулеры сверху, становится заметным еще одно отличие в расположении тепловых трубок. У Hyper 412S ряды трубок, находящихся ближе к центру радиатора, выдвинуты вперед. Учитывая, что поток от вентилятора расходится в стороны, правильным вертикальным расположением для радиатора будет такое, при котором надпись Cooler Master читается слева направо, а вентилятор находится справа. На СМ Hyper 212Х трубки расположены в виде двух повторяющихся по конфигурации ромбов, что не предполагает какого-то одного «правильного» вектора движения воздуха. Возле них можно заметить надрезы в виде крестиков, улучшающих теплообмен (по мнению маркетологов компании Cooler Master).
40 пластин в радиаторе СМ Hyper 412S разведены довольно широко — на 2 мм. Это означает, что структура кулера обеспечивает хорошую естественную конвекцию и заточена под низкоскоростные вентиляторы. СМ Hyper 212Х напротив, имеет 57 ребер с зазором 1,5 мм, из чего следует необходимость установки более быстрой «вертушки», способной создавать большее статическое давление.
Радиаторные пластины Hyper 412S не имеют аэродинамических улучшений. Мелкие трапециевидные вырезы по бокам предназначены лишь для укрепления ребер, чтобы они не прижимались друг к другу. Четыре канавки, тянущиеся вдоль трубок, нужны для того, чтобы дать возможность воспользоваться отверткой при установке на платформу AMD. Основания обеих кулеров закрыты защитной пленкой.
В пластинах радиатора СМ Hyper 212Х, по центру, проделаны выпуклые отверстия в виде стрелочки. Ее острие указывает на переднюю сторону радиатора.
Подошвы обеих кулеров изготовлены по упомянутой ранее технологии «прямого непрерывного контакта». В основании все равно остались небольшие бороздки, которые легко заполняются термопастой и не должны особо влиять на общий уровень эффективности охлаждения.
Подошва CM Hyper 412S очень ровная, трубки спрессованы и пропаяны идеально. Это должно обеспечить взаимодействие с процессорной крышкой не хуже, чем у цельного и отполированного до зеркала основания.
У СМ Hyper 212Х дела с ровностью основания обстоят также хорошо. Лишь один уголок подошвы кажется слегка приподнятым.
Оба кулера имеют центрирующее отверстие в верхней части основания, за которое зацепляется крепежная скоба и небольшой стопор, нужный для предотвращения поворота радиатора вокруг оси при установке. Кроме того, в этом ракурсе видно, насколько плотно тепловые трубки впаяны в подошву.
Вентилятор CM Hyper 412S выполнен из глянцевого пластика дымчатой расцветки. Конфигурация лопастей крыльчатки — специфично изогнутой формы, с плоскими законцовками. Подключение трехконтактное, максимальная скорость вращения — 1300 об/мин. Поскольку обороты не регулируются, в комплекте поставляется понижающий резистор, с которым скорость вращения должна составлять 900 об/мин. Забегая наперед, отметим, что на нашем стенде мы добились лишь 700 об/мин с переходником. При этом вентилятор работал очень тихо. Да и на полной скорости его сложно назвать чрезмерно шумным. Электрические характеристики и маркировку можно рассмотреть на фотографии.
Вентилятор СМ Hyper 212Х имеет аналогичную крыльчатку, но уже более приятного серого цвета с аэродинамическими канавками на законцовках. Рамка изготовлена из черного матового пластика с бороздками, придающими ей милитаристский вид. Максимальная скорость вращения пропеллера — 2000 об/мин, может быть снижена посредством ШИМ-модуляции до 600 об/мин.
Используемый подшипник, называемый компанией Cooler Master «четвертым поколением», на деле представляет собой закупоренную самосмазывающуюся втулку. В акустическом отношении этот вентилятор понравился нам меньше глянцевого собрата, поскольку гудит в верхнем диапазоне оборотов и издает характерные для ШИМ щелчки в нижнем. Из приятных особенностей — у двигателя есть функция авторестарта в случае заклинивания крыльчатки, а подшипник отличается солидным заявленным сроком наработки на отказ. Подключение четырехконтактное, характеристики видны на фотографии.
Установка
Процесс установки CM Hyper 412S и СМ Hyper 212Х идентичен, поэтому мы расскажем о нем на примере первого кулера и сокета LGA1155. Установка на платы Intel и AMD также не имеет особых отличий. Разве что на платформе LGA2011 монтаж сильно упрощен. Для начала понадобятся шестигранные стойки, к которым снизу приклеена электроизоляционная пленка. Если приглядеться внимательно — увидим небольшой срез под резьбой. Он должен попасть в усилительную пластину и воспрепятствовать вращению стойки при затягивании гаек.
Вставляем стойки в отверстия материнской платы.
Дальше нам понадобится отвертка и переходник для затягивания гаек.
И универсальная усилительная пластина. Та сторона, где изоляция есть лишь на лапках, подойдет для сокетов Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366. Другая сторона, где изолирована большая часть поверхности, предназначена для сокетов AMD.
Устанавливаем пластину, продеваем через нее стойки и фиксируем их гайками. Комплектный переходник позволяет обойтись и без отвертки.
Прижимная скоба в виде буквы Х раздвигается на манер ножниц. Более узкое положение (как на картинке) понадобится для сокетов AMD, более широкое – для процессорных разъемов Intel.
Подпружиненные винты могут иметь три положения. Для сокета LGA1155, требуется оттянуть их и поставить на среднее место.
Обратите внимание, что более открытая часть прижимной скобы должна быть ориентирована на тепловые трубки, иначе кулер не получиться зафиксировать. Правильно собранное крепление должно выглядеть так:
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим кулер, продеваем в нужные отверстия прижимную скобу и поочередно закручиваем четыре подпружиненных винта. Прижим получается не очень сильным, кулер может проворачиваться на несколько градусов вокруг своей оси, хотя с места и не сдвигается.
Чтобы установить вентилятор, прикручиваем к нему саморезами лапки крепления. Рамки довольно нежные, поэтому прилагать чрезмерные усилия не стоит во избежание поломки.
Потом наклеиваем на рамку резиновые демпферы для гашения вибраций.
И прищелкиваем вентилятор к радиатору. В сборе, на платформе Intel LGA1155, CM Hyper 412S нависает над первым слотом памяти и частично задевает второй.
Конфликтов со слотами PCI-E у CM Hyper 412S не наблюдается.
Сзади остается достаточный запас места для установки второго вентилятора.
Отпечаток термопасты на основании кулера отличный, тепловые трубки полностью попадают на крышку процессора.
Установленный СМ Hyper 212Х не имеет никаких конфликтов совместимости в принципе.
Его можно использовать с планками оперативной памяти, оборудованной высокими радиаторами, так как не задевается даже первый слот.
Сзади остается приличный запас места, равно как и до первого слота PCI-E.
Отпечаток чуть менее равномерный, но предъявить какие-либо претензии по-прежнему сложно.
Тестовый стенд
Эффективность отвода тепла кулерами Cooler Master Hyper 412S и Cooler Master Hyper 212Х сравнивалась на базе такой конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-3570K (3,4@4,0 ГГц, 1,120 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77 Express);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold – SSR-550RM (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Поскольку основной задачей тестирования является определение эффективности CM Hyper 412S относительно модели CM Hyper 212X, мы протестировали их в одинаковых условиях с использованием разных комбинаций родных вентиляторов. В качестве референсных образцов, способных дать представление о степени нагрева процессора, мы воспользовались «коробочным» кулером от Intel Core i5-3570K и популярным среди энтузиастов кулером Zalman CNPS10x Performa. Частота и напряжение процессора были выбраны исходя из граничных возможностей стокового охладителя, чтобы понять, насколько целесообразно доплачивать за более сложную систему охлаждения. Оба героя нашего обзора были протестированы в следующих режимах:
- С родными вентиляторами на скоростях вращения 1300 и 700 об/мин.
- С дополнительным вентилятором, при скорости вращения обоих 1300 и 700 об/мин.
- CM Hyper 212X был испытан на максимальной скорости вращения своего стокового пропеллера — 2000 об/мин.
Результаты тестирования
Приступим к интерпретации результатов. Обычный «коробочный» кулер ожидаемо показал наиболее высокую температуру, отрыв тестируемой двойки от него составил от 11 до 19 градусов в зависимости от режимов. CM Hyper 412S продемонстрировал хороший результат на низких оборотах, и проиграл CM Hyper 212X всего два градуса на повышенных. Сюрпризом стало то, что второй вентилятор практически не улучшил показатели CM Hyper 412S, из чего следует, что возможности кулера уперлись в теплосъемник процессора. CM Hyper 212X уступает по эффективности охлаждения своему более крупному собрату лишь на пониженных оборотах с одним вентилятором. Чтобы определить граничные возможности этого кулера мы разогнали процессор до отметки 4,4 Гц при напряжении 1,264 В и получили 87 градусов максимум по ядрам. Zalman CNPS10x Performa в аналогичных условиях показал максимальную температуру 84 градуса. Из этого следует, что наших претендентов вполне хватит для достижения типичных показателей разгона процессоров семейства Intel Core i5 на воздухе и комфортной работы при этом.
Выводы
Технологию «непрерывного прямого контакта» (CDC), примененную компанией Cooler Master в данных продуктах, можно считать наиболее совершенной реализацией данного подхода в принципе, среди существующих моделей кулеров. Это отлично прослеживается по отпечаткам термопасты на основаниях. Ведь на ширину крышки процессоров LGA1155 не может поместиться больше, чем четыре тепловые трубки диаметра 6 мм. Следовательно, дальнейшее наращивание их количества бессмысленно и лишь удорожает производство без резкого роста эффективности. Для платформ AMD и Intel LGA2011 расклады несколько другие, но в целом подтверждается тезис о необходимости осознанного выбора системы охлаждения исходя из физических особенностей процессора. Другими словами, понятие «суперкулера» потихоньку уходит в прошлое, ведь в определенных условиях он окажется немногим лучше более дешевого «середнячка».
Выбирать между CM Hyper 212X и Hyper 412S очень не просто. Они близки по показателям температур и эффективность обеих достаточна. Каждый имеет свои недостатки и преимущества. Очень вероятно, что выбор, в конечном итоге, будет зависеть лишь от эстетического чувства пользователя. В большой плюс обеим можно записать очень удобную систему крепления, понятную даже обычному потребителю. В тоже время разработчикам стоит поработать над улучшением прижима кулера к процессору.
На стороне CM Hyper 412S — лучшая эффективность охлаждения при минимальных оборотах вентилятора, который при этом сохраняет полную бесшумность. Но он имеет большие габариты, приводящие к конфликту с памятью. И скорость вращения вентилятора не регулируется.
CM Hyper 212X подкупает своими более скромными размерами по ширине и глубине. Он стоит чуть дешевле, но выполнен также хорошо, как и Hyper 412S, хотя и уступает ему по внешнему дизайну. Вентилятор имеет большую скорость вращения и регулируется в широком диапазоне. Нет конфликта с памятью. Однако подшипник вентилятора издает характерное для ШИМ-модуляции стрекотание даже на низких скоростях вращения. Более плотно посаженные ребра требуют большей скорости вентилятора и давления, а значит и повышения уровня шума.
Что можно счесть за объективный критерий выбора? Если потребуется максимально тихая система охлаждения, которая будет использовать всего один вентилятор — то однозначный выбор это CM Hyper 412S. Если же нужна совместимость с оперативной памятью и максимальная эффективность за меньшие деньги, а внешний вид и уровень шума вторичны, то больше подойдет CM Hyper 212X. Особенно, если добавить к нему второй вентилятор. Фактически, обе системы можно считать близнецами в конструктивном плане, но заточенными под разный профиль использования.