Site icon HWCooling.net

EKWB EK-FB MSI X299 + X360: cez pol kW s VRM pod 60 °C

Zahrievanie puzdra VRM a kvapaliny

Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Slovinci na zvýšené potreby chladenia Skylake-X zareagovali naozaj šikovne, a to niekoľkými vodnými blokmi, ktoré okrem CPU odvádzajú teplo i z cievok a VRM. EKWB nám zaslalo model na základné dosky MSI Gaming M7 ACK a Pro Carbon (AC). Jeho základňa je vyrobená z poniklovanej medi a vrch z akrylátového skla. Čistú váhu má pritom 601 g.

Ako testujeme

Okruh je zostavený zo súpravy X360. Kľúčovými súčasťami sú teda 6 cm hrubý 360-milimetrový radiátor CoolStream XE a pumpa XTOP DDC. Tá je počas testov konštantne zapojená na 12 V. S prietokom hýbeme iba pri ventilátoroch. Všetky testy prebiehajú v dvoch režimoch, a síce s ohľadom na maximálny chladiaci výkon pri 12 V (~ 1625 ot./min) a pri už pomerne tichých 7 V (~ 690 ot./min). Mimochodom, ide o 120mm ventilátory Vardar F3.

V rámci príprav sme hadice naformátovali na 45 cm, prepláchli sme radiátor a nakoniec dôkladne odvzdušnili radiátor i vodný blok. Na zavodnenie používame obyčajnú technickú destilovanú vodu s prímesou proti korózii – EK-CryoFuel.

Testovacia metodika vychádza z článku, kde sme s Core i9 trápili Noctua NH-D15. S tým rozdielom, že teraz už meriame pomocou termočlánku i teplotu kvapaliny. Vďaka tomu vieme napríklad presne ustriehnuť rovnakú počiatočnú teplotu každého z testov. Druhý snímač termočlánku je umiestnený v najteplejšom bode napájacej kaskády na puzdre VRM. Na tomto mieste si dovolíme pripomienku k montáži bloku. Treba si dávať pozor na silu prítlaku. Výraznejší prítlak už začína krútiť dosku, čo zhoršuje kontakt VRM so základňou bloku. Až tak, že niektoré moduly (cez thermalpady) ani nemusia byť v kontakte. Postup inštalácie je inak veľmi jednoduchý – časť nad procesorom sa pod päticou upína tradične štvoricou doťahovacích matičiek. Blok nad napájaním zase napevno priskrutkujete.

   

Už z predošlého testu máme vytvorených niekoľko profilov, s ktorými budeme porovnávať teploty a spotrebu. Tie sú vyladené s ohľadom na čo najvyššiu efektivitu. Okrem podvoltovania továrenských nastavení zvyšujeme frekvenciu plynulo po stovkách megahertzov dvíhaním násobiča (od 42). Vďaka výkonnejšiemu chladeniu tohto vodného riešenia však stačí na stabilný priechod Prime95 i nižší VID, než požadoval chod s D15. V grafoch preto figuruje niekoľko sivých pruhov, typicky so zníženým napätím (LV) na stabilné minimum. Jeden pruh je ale výnimkou, pri 4,5 GHz púšťame do procesora podstatne vyššie napätie, než by na túto frekvenciu stačilo. To z dôvodu, že 4,6 GHz cez naozaj náročné nastavenie P95 (FFT s konštantnými 128 K) a nedelidovaný CPU, neprešlo. Ale pretože sme chceli potrápiť vodníka čo najviac, hľadali sme vrchnú hranicu napätia, pri ktorom ešte nedochádza k throttlovaniu.

Pri meraní spotreby nie je zohľadnený príkon pumpy (17 W) ani ventilátorov. Tie vždy regulujeme externe laboratórnym zdrojom. Priebeh spotreby zaznamenávame počas 11. až 14. minúty behu testov. Za tento čas sa zapíše do databázy 90 vzoriek, z ktorých je do grafov zapísaný priemer. Na meranie používame power meter Extech 380801. Na jednej strane ide o spotrebu celej zostavy, ale v konečnom dôsledku je to na porovnanie rôznych nastavení najpresnejší spôsob. Napríklad kliešťový ampérmeter a meranie priamo na vetve zdroja nereflektuje vyššie/nižšie zahrievanie.

Kontrolovaná je nielen teplota kvapaliny v expanzke, ale takisto teplota vzduchu na vstupe do veterného tunela. Počas testov sa pohybuje v rozmedzí 21 – 21,3 °C. Konfigurácia ventilátorov je s rovnovážnym prúdením štvorice NF-A12S PWM zregulovaných na 5 V (cca 610 ot./min).

Testovacia konfigurácia
ProcesorIntel Core i9-7980XE
Teplovodivá pastaEK-TIM Ectotherm
RAMG.Skill Flare X, 4× 8 GB, 3200 MHz/CL14
Základná doskaMSI X299 Gaming M7 ACK (BIOS 7A90v15)
Grafická kartaMSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
SSDCrucial MX300 (275 GB)
Napájací zdrojSeaSonic Prime 650 W (80Plus Titanium)
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-92" as a base selector for example: #supsystic-table-92 { ... } #supsystic-table-92 tbody { ... } #supsystic-table-92 tbody tr { ... } */

Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Teploty CPU a z int. snímačov kaskády





Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Zahrievanie puzdra VRM a kvapaliny




Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Spotreba

   

VID (v BIOSe)
Stock (auto)auto
Stock (underV)1,029 V
4,2 GHz1,066 V
4,3 GHz1,1 V
4,4 GHz1,141 V
4,4 GHz (LV)1,131 V
4,5 GHz1,202 V
4,5 GHz (HV)1,306 V
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-93" as a base selector for example: #supsystic-table-93 { ... } #supsystic-table-93 tbody { ... } #supsystic-table-93 tbody tr { ... } */




Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Výkonnostné testy


   

Pre LGA 2066 je vodné chladenie prospešnejšie než pre akúkoľvek inú platformu predtým. Obzvlášť v prípade 18-jadrového Core i9-7980XE. Oproti monobloku full cover od EKWB doplneného o slušný motor a výparník sa zdá ako „slabý“ aj chladič NH-D15. Nielenže vodník otvára možnosti k vyšším frekvenciám, ale takisto citeľne zlepšuje prevádzkové vlastnosti nastavení, ktoré ako-tak udýchavajú i vežovité chladiče.

Záver

Tí z vás, čo sa radi prehrabávate v grafoch, ste si už to svoje, čo vás zaujíma, našli. Bez komentáru to však nebude ani tentokrát. Vodný blok stiahne teploty VRM v porovnaní s pôvodným pasívom o 20 – 35 °C, záleží na miere pretaktovania. S VID na 1,306 V (4,5 GHz) je zahrievanie podobné ako s továrenským riešením s podvoltovaním (1,029 V). Inými slovami, riešenie od EKWB je veľmi slušne predimenzované, skôr než na prehrievanie VRM narazíte na obmedzenie v chladení CPU. A to po delide, kedy EK-X360 spolu s EK-FB zvládnu určite aspoň 750 W. V našom prípade je strop nedelidovanej Ci9  540 W. To pri 1,306 V a 4,5 GHz. Pri rovnakom napätí a pri o 100 MHz vyššej frekvencii je spotreba vyššia o zhruba dvadsať wattov. Nebyť vysokých teplôt presahujúcich na jadrách sto stupňov, testovaný procesor by 4,6 GHz zdolal najskôr aj pri menej agresívnom napájaní.

O tom, že má chladiaci výkon opodstatnenie v každej situácii, svedčí i nasledujúce porovnanie. Zatiaľ čo NH-D15 v prípade nášho kúsku dáva 4,4 GHz s minimálnym napájaním jadier 1,141 V, vodníkovi EKWB stačí o 10 mV menej. To znamená okrem 15- wattovej úspory za menší tepelný výdaj i ďalších -7 až -8 W za nižšie VID. Ale hlavne teda na stabilný chod stačí nižšia voltáž, čo je pri pretaktovaní na krv kľúčové.

Termovízny pohľad na radiátor (4,5 GHz a ventilátory spomalené na sedemsto otáčok)

Za pozornosť stoja i výsledky procesora v továrenskom nastavení a s reguláciou napätia na auto. Ako v jedinom z režimov znamenajú nižšie teploty VRM (a CPU samozrejme takisto) o trochu vyššiu spotrebu než ako keď je tomu opačne. MOSFETy majú lepšie podmienky na život, čoho patrične využívajú. Ak ste prehliadli predchádzajúci test Ci9-7980XE s NH-D15, pripomíname, že ladenie procesora má zmysel aj pre netaktovačov. Hľadaním najnižšieho stabilného Vcore môžete ľahko odbúrať približne sto wattov.