Какой ток потребляет argb вентилятор
Перейти к содержимому

Какой ток потребляет argb вентилятор

  • автор:

Обзор вентилятора с RGB-подсветкой Deepcool RF 120

Мы уже тестировали комплект из трех вентиляторов Deepcool RF 120, поэтому поначалу не видели смысла выполнять повторный тест одного вентилятора RF 120. Однако маркировка на вентиляторах из набора и у этого различается, также в тот раз мы не тестировали вентиляторы в условиях с минимальным сопротивлением, поэтому тестирование все же решили провести.

Коробочка из плотного картона, в которую упакован вентилятор, имеет умеренно яркое оформление.

На гранях коробочки изображен вентилятор, наглядно указан состав комплекта (но приведено не все) перечислены основные особенности, а также приведены технические характеристики продукта. Текст в основном на английском языке, но перечисление основных особенностей продублировано на нескольких языках, в том числе и на русском.

Крыльчатка вентилятора изготовлена из белого полупрозрачного пластика. Лопасти крыльчатки имеют особую геометрию.

На углы рамки вентилятора наклеены виброизолирующие накладки из резины средней жесткости.

В несжатом состоянии накладки выступают примерно на 0,7 мм относительно габаритов рамки.

По замыслу разработчиков, это должно обеспечивать виброразвязку вентилятора от места крепления. Однако если прикинуть соотношение массы вентилятора к жесткости накладок, то становится понятно, что резонансная частота конструкции получается очень высокой, то есть практически никакой эффективной виброразвязки быть не может. Кроме того, гнезда, куда вворачиваются крепежные саморезы, являются частью рамки вентилятора, поэтому вибрация от вентилятора будет через саморезы без помех передаваться на то, на чем закреплен вентилятор. В итоге, такую конструкцию проушин можно рассматривать в качестве элемента дизайна вентилятора. Маркировка на вентиляторе позволяет определить, что используется модель DF1202512CL-087.

Разбирать вентилятор мы не стали (это невозможно сделать, не испортив вентилятор), поверили производителю, что в нем установлен гидродинамический подшипник (по сути, разновидность подшипника скольжения). От вентилятора и контроллера идут простые плоские кабели, что очень удобно в работе. Вентилятор поддерживает регулировку с помощью ШИМ.

В комплект входят вентилятор, четыре крепежных винта и контроллер подсветки. Еще есть краткое руководство (в основном в картинках и с надписями на английском языке).

Руководство в виде файла PDF можно загрузить с сайта производителя.

Контроллер управляет только работой подсветки. Кабель питания контроллера подключается к разъему питания SATA, что гораздо удобнее, чем к периферийному разъему («Molex»). Кнопка «S» контроллера переключает скорость изменения в динамичных режимах, средняя кнопка — включение/выключение (долгое нажатие) и регулировка яркости в статичных режимах (короткое нажатие), кнопка «M» — переключение режимов.

Проходной разъем на ответвлении от кабеля подсветки вентилятора позволяет подключать следующее устройство (например, такой же вентилятор) с RGB-подсветкой. Режимы подсветки демонстрирует видеоролик ниже:

Тестирование

Данные измерений
Вентилятор
Габариты, мм (по рамке) 120×120×25
Масса, г (с кабелями) 137
Длина кабеля питания вентилятора, см 29
Длина RGB-кабеля, см 39,5 +10
Напряжение запуска, В (КЗ* = 100%) 3,4
Напряжение остановки, В (КЗ* = 100%) 3,3
Контроллер
Длина RGB-кабеля, см 17,5
Длина кабеля питания, см 40

Для лучшего представления, как получены приведенные ниже результаты и что они означают, рекомендуем ознакомиться со следующим материалом: Методика тестирования вентиляторов.

Зависимость скорости вращения от коэффициента заполнения ШИМ

Хороший результат — плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 25% до 100%. Отметим, что при КЗ 0% вентилятор не останавливается, поэтому в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке такие вентиляторы придется останавливать, снижая напряжение питания.

Зависимость скорости вращения от напряжения питания

Характер зависимости типичный: плавное и чуть нелинейное снижение скорости вращения от 12 В до напряжения остановки. Отметим, что при напряжении питания ниже где-то 4,5 В датчик вращения работает некорректно.

Объемная производительность от скорости вращения

Напомним, что в этом тесте мы создаем некое аэродинамическое сопротивление, поэтому полученные значения отличаются в меньшую сторону от максимальной производительности в характеристиках вентилятора, так как последняя приводится для нулевого статического давления (отсутствует аэродинамическое сопротивление).

Объемная производительность при минимальном сопротивлении от скорости вращения

Без сопротивления вентилятор прокачивает гораздо больше воздуха в единицу времени. Максимальная производительность в этом режиме выше указанной производителем величины.

Уровень шума от скорости вращения

Отметим, что ниже примерно 18 дБА фоновый шум помещения и шумы измерительного тракта шумомера уже гораздо выше шума от вентилятора.

Уровень шума от объемной производительности

Отметим, что замеры уровня шума в отличие от определения производительности выполнялись без аэродинамической нагрузки, однако скорость вращения вентилятора была лишь незначительно выше во время измерения шума при тех же входных параметрах (напряжение питания или коэффициент заполнения ШИМ). Видимо, при управлении с помощью ШИМ работает некоторое поддержание скорости вращения на относительно постоянном уровне.

Уровень шума от объемной производительности при минимальном сопротивлении

Определение производительности при 25 дБА

Оперировать целым графиком для сравнения вентиляторов неудобно, поэтому от двумерного представления перейдем к одномерному. При тестировании кулеров и теперь вентиляторов мы применяем следующую шкалу:

Уровень шума, дБА Субъективная оценка уровня шума для компонента ПК
выше 40 очень громко
35—40 терпимо
25—35 приемлемо
ниже 25 условно бесшумно

В современных условиях и в потребительском сегменте эргономика, как правило, имеет приоритет над производительностью, поэтому зафиксируем уровень шума на значении 25 дБА. Теперь для оценки вентиляторов достаточно сравнивать их производительность при данном уровне шума.

Определим производительность вентилятора при уровне шума 25 дБА для случая высокого и низкого сопротивления:

Производительность, м³/ч
Высокое сопротивление Низкое сопротивление
24,8 105,1

По значению производительности для случая высокого сопротивления сравним этот вентилятор с другими вентиляторами типоразмера 120 мм, протестированными в таких же условиях:

Производительность при 25 дБА (высокое сопротивление)

Вентилятор м³/ч
Aerocool P7-F12 Pro 20.5
Cooler Master MasterFan Pro 120 AF 20.8
Corsair SP120 RGB 23.8
SilverStone FW123-RGB 24.1
Cooler Master MasterFan SF120R 24.5
Thermaltake Riing 12 RGB 24.6
Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB 24.7
Cooler Master MasterFan SF120R ARGB 24.8
Deepcool RF120 (1) 24.8
Deepcool RF120 (3 in 1) 25.1
Cooler Master MasterFan SF120R RGB 25.2
Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB 25.5
Corsair ML120 Pro LED 25.7
Thermaltake Riing Quad 12 26
Corsair SP120 LED 26.1
Corsair QL120 RGB 26.5
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 27
Cooler Master MasterFan SF240R ARGB 28.8
Noctua NF-A12x25 PWM 28.9
Cooler Master MasterFan MF122R RGB 30.5
Cooler Master MasterFan SF240P ARGB 31.7

Данный вентилятор по этому параметру находится в середине списка.

Проведем также сравнение по производительности для случая низкого сопротивления.

Производительность при 25 дБА (низкое сопротивление)

Вентилятор м³/ч
Cooler Master MasterFan SF240P ARGB 59.3
SilverStone AP142-ARGB 59.6
Thermaltake Riing Quad 12 63.9
Cooler Master MasterFan SF240R ARGB 68
SilverStone FW123-RGB 69.3
Corsair QL120 RGB 75.6
Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB 77.5
Cooler Master MasterFan MF122R RGB 80.6
Cooler Master MasterFan SF120R 87.5
Corsair SP120 RGB 88.6
Cooler Master MasterFan SF120R ARGB 93.5
Cooler Master MasterFan SF120R RGB 93.8
Deepcool RF120 (1) 105.1
Noctua NF-A14 FLX 124.7

В этом случае данный вентилятор занял вторую позицию. Получается, что, вентилятор Deepcool RF120 лучше работает при низком статическом давлении.

Максимальное статическое давление

Максимальное статическое давление определялось при нулевом расходе воздуха, то есть определялась величина разрежения, которую создавал вентилятор, работающий на вытяжку из герметичной камеры (тазика). Максимальное статическое давление равно 22,7 Па (2,32 мм H2O). Сравним этот вентилятор с другими:

Максимальное статическое давление

Вентилятор Па
Corsair AF140 Quiet Edition 10.6
SilverStone AP142-ARGB 10.9
Aerocool P7-F12 Pro 11.1
Thermaltake Riing 12 RGB 11.2
Thermaltake Riing Quad 12 12.4
Corsair QL120 RGB 13.3
Noctua NF-A14 FLX 13.9
Corsair SP120 RGB 15.6
Cooler Master MasterFan Pro 120 AF 16.7
Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB 17.0
Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB 17.3
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 18.1
Corsair SP120 LED 19.0
Cooler Master MasterFan SF240R ARGB 22.6
Deepcool RF120 (1) 22.7
Deepcool RF120 (3 in 1) 23.0
Noctua NF-A12x25 PWM 23.0
SilverStone FW123-RGB 25.0
Cooler Master MasterFan SF240P ARGB 25.5
Cooler Master MasterFan MF122R RGB 27.1
Cooler Master MasterFan SF120R RGB 28.8
Cooler Master MasterFan SF120R ARGB 29.1
Cooler Master MasterFan SF120R 32.7
Corsair ML140 Pro LED 33.0
Corsair ML120 Pro LED 39.0

По этому параметру вентилятор также находится в середине списка.

Отметим, что большая величина статического давления позволит сохранить поток воздуха на приемлемом уровне в случае большой аэродинамической нагрузки, создаваемой, например, плотными противопылевыми фильтрами в корпусе. Напомним, что этот параметр приводится для максимальной скорости вращения, на которой и шум максимальный. То есть диаграмма/таблица выше позволяет выбрать лучший вентилятор, если нужно прокачать воздух через что-то плотное, невзирая на уровень шума.

Выводы

Вентилятор RF 120 отличается наличием RGB-подсветки, которой можно управлять с помощью прилагаемого кнопочного контроллера. Он имеет широкий диапазон регулировки скорости вращения при управлении с помощью ШИМ. По характеристикам RF 120 мало чем отличается от вентиляторов из протестированного ранее комплекта из трех вентиляторов Deepcool RF 120. Однако теперь мы получили данные о производительности для случая низкого сопротивления и сравнили этот вентилятор с другими. Получилось, что RF 120 хорошо работает при низком статическом давлении, то есть шумит меньше, а прокачивает воздуха больше, чем большинство из протестированных к данному моменту вентиляторов. Его оптимально ставить, например, в качестве корпусного, если не требуется продувать плотные противопылевые фильтры.

Обзор корпусных вентиляторов AeroCool: на любой вкус

В последние несколько лет LED-подсветка является себя одним из символов геймерской системы. У многих пользователей при мысли об игровом ПК воображение рисует корпус с прозрачной боковой панелью, внутри которого в унисон переливаются все компоненты. Благо сейчас практически все материнские платы за исключением самых бюджетных моделей поддерживают синхронизацию иллюминации.

Однако в процессе подбора комплектующих корпусным вентиляторам зачастую уделяется не так много внимания. В первую очередь мы думаем о процессоре и видеокарте, а красивые вентиляторы докупаются потом либо вовсе используются комплектные решения зачастую без подсветки.

AeroCool

Дабы немного упростить вам выбор, мы решили кратко пройтись по основным моделям корпусных вентиляторов от AeroCool, оснащенных LED-подсветкой, познакомить вас с их характеристиками, а также провести небольшое сводное тестирование. К нам приехали сразу девять решений, которые мы расположили в алфавитном порядке: Astro 12, Cosmo 12, Duo 12, Eclipse 12, Edge 14, Orbit, Rev RGB, Saturn 12 FRGB и Saturn 12F ARGB. Давайте же приступать к знакомству именно в этом порядке.

AeroCool Astro 12

AeroCool

AeroCool Astro 12

Скорость вращения, об/мин

Уровень шума, дБА

Воздушный поток, CFM (м 3 /ч)

Статическое давление, мм вод. ст.

Рабочее напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Гидравлический (Hydraulic Bearing)

Время наработки на отказ, часов

Длина провода вентилятора, см

Длина разветвителя, см

AeroCool

В коробке с AeroCool Astro 12 вы найдете четыре винта для крепления вентилятора, а также разветвитель с 6-контактного разъема на стандартный 4-контактный и два варианта подключения подсветки: один пригодится обладателям материнских плат GIGABYTE, а второй – всем остальным.

AeroCool AeroCool

Вентилятор выполнен из качественного пластика с отделкой под карбон с лицевой стороны. В местах крепления к корпусу с обеих сторон есть накладки из пенопропилена. Он отличается оригинальной формой корпуса и лопастей, что призвано повысить давление воздушного потока. Из всех рассмотренных сегодня вентиляторов самый высокий показатель статического давления 1,68 мм вод. ст. характерен именно для Astro 12. Поэтому он лучше всех подойдет для использования в качестве активного элемента на процессорных кулерах с плотным оребрением или даже для обдува радиатора системы жидкостного охлаждения. Но, конечно, его можно использовать и для создания вентиляции внутри корпуса. Максимальный воздушный поток 42,1 CFM тому подтверждение. Это высокий параметр, учитывая, что максимальная скорость вращения составляет всего 1000 об/мин. Даже на этой скорости вентилятор работает очень тихо.

Astro 12, как и большинство моделей с LED-подсветкой от AeroCool, основан на гидравлическом подшипнике скольжения с достаточно большим ресурсом работы на отказ в 60 тысяч часов. Это также должно обеспечить тихую работу в течении очень длительного времени использования. Однако и самый высокий уровень энергопотребления в 7,32 Вт среди всех протестированных сегодня моделей заявлен также для Astro 12.

AeroCool AeroCool

Приятным отличием является футуристичная адресная RGB-подсветка. Она горит по внешнему и внутреннему периметру с обеих сторон корпуса. Причем по внешнему она разделена на сектора. Сами же лопасти не светятся, поскольку выполнены из черного непрозрачного пластика. В целом выглядит очень стильно и оригинально благодаря сочетанию прямых линий по бокам и скругленных углов.

Какой ток потребляет argb вентилятор

Зависимость тока потребления вентилятора от напряжения питания

Понадобилось тут проверить, сколько жрет обычный 12В-вый вентилятор в зависимости от того, какое напряжение питания на него подается. Результат эксперимента — на графике:

Испытуемые — пять штук обычных «двухпроводных» кулеров на 12В с заявленным номинальным токопотреблением 0,12А, а именно — вентиляторы серии FANPS от конторы GEMBIRD. Размеры кулеров — 80х80х25мм.

Из всех пяти штук чтобы график не пестрил избыточной инфой выбрал только два. Один график (синий) показывает зависимость тока потребления от напряжения питания для кулера, прожорливость которого практически равна номинальной, а второй (коричневый) — для кулера с максимальным токопотреблением. Понятно, что кучка из пяти вентиляторов, мягко говоря, не является сильно репрезентативной выборкой, но характер зависимости и хотя бы примерное ее числовое «воплощение» всё-таки показывает. Так что хотя бы в качестве оценочного материала эти графики, думаю, использовать можно.

UPD: А вот картинка токопотребления в области малых напряжений:

Графики «Старт» показывают потребление сразу после подачи напряжения. Начиная где-то от +3,6В кулер вначале сам не может стронуться. Но если ему помочь — начнет вращение. И вот ток, который жрет некрутящийся кулер, и показывают эти линии. А графики «Вращение» показывают токопотребление кулера, когда он еще/уже вращается (кстати — видно, что при напряжении ниже +2,6В. +2,7В кулер не будет вращаться в принципе, даже если ему помочь попытаться раскрутить пропеллер).

Архив с файлом, из которого сделаны скриншоты графиков, прилеплен к данной заметке.

14. Поговорим о здоровом питании вентилятора.

наверное, не все тут присутсвующие изучали ТОЭ вааще, и теорию электрических машин постоянного тока, в частности.

Но все, наверное, наблюдали сильные просадки напряжения при пуске эл-вентилятора.

Поэтому придётся кратенько рассказать, что происходит при подаче питания.В момент, когда питание подано, но вентилятор ещё неподвижен, ток в цепи определяется исключительно активным (оммическим) сопротивлением якоря двигателя, и сопротивлением питающих проводов… Ток, замеренный быстродействующим прибором, достигает 150А и выше, в течение прим. 0,1-0,3сек. Пока мотор не раскрутится. Что весьма не полезно как для мотора, так и для всего остального оборудования авто.

всё бы ничего, но такие большие токи приводят к существенным потерям в питающих проводах, напряжение падает на моторе до 3-5В. И проблемы начинаются, если, помимо мотора, по этой лини питаются цепи управления.

Например, у всех карбовых ВАЗов, вентилятор запитан от блока предохранителей (ака "Чёрный Ящик"), и пуск вентилятора просаживает напряжение всего ЧЯ. Особенно, если машина "не девочка", и проводка маленько "устала", и имеют место быть окисления в стыках, и в самом ЧЯ. В результате, при пуске вентилятора, начинают "петь" и жить своей жизнью, все релюшки в составе ЧЯ.

Например, если реле вентилятора запитано от этой же линии, то будет следующее: при пуске, напряжение существенно падает, реле отпускает, ток прекращается, напряжение возрастает, реле срабатывает снова, идёт просадка, реле отпускает… И так, такой "режим виброреле" будет, пока двигатель вентилятора не разгонится. В особо тяжёлых случаях, если провод питания вентилятора слишком тонкий, двигатель вентилятора так и не разгонится.

картинка ниже, поясняет переходные процессы при пуске вентилятора

что делать и как бороться?

прежде всего, нужно выполнить силовую цепь питания вентилятора радиатора отдельной, проводом не менее 2,5кв.мм, и подключить непосредственно к АКБ, плюс и минус. Чтобы пуски вентилятора минимально влияли на всё остальное оборудование авто.

картинки ниже, поясняют переходные процессы при жёстком пуске вентилятора, и методы борьбы

Далее. Очень недурно бы сделать мягкий пуск вентилятора ограниченным током… Т.к. вентилятор у нас 1-скоростной, то менять его мы не будем, а ток можно ограничить балластом. Неплохой балласт получается в виде волоска дальнего света от лампы Н4 с перегоревшим ближним…

Т.е. самый простой вариант: при срабатывании датчика сначала вентилятор подключается через волосок ДС небольшим током, разгоняется, а затем через секунду, подаём полное питание. Пуск получается мягким. Задержку можно получить резистором около 10 Ом и конденсатором 4700мкф в цепи питания реле.

Можно продолжить мысль дальше. Берём 2-скоростной датчик вентилятора от старой Ауди, с температурами срабатывания +85 и +92гр, он имеет стандартную резьбу М24х1,5мм, как и наш. Соединяем выход 1й скорости с реле, подающим питание на вентилятор через балласт в виде лампы. Вторую скорость датчика соединяем со вторым реле, которое уже подаёт полное питание на вентилятор.

Ну такая мелочь: заменив ненадёжный и вечно-глюкавый ВАЗовский датчик на фирменный ВАГовский, мы закрываем вопрос с датчиком надолго, если не навсегда.

Обзор и тест вентиляторов Deepcool CF120 Plus

Обзор и тест вентиляторов Deepcool CF120 Plus

Модные тенденции рынка персональных компьютеров в последние годы сформировали целую армию фанатов красиво подсвечиваемых комплектующих. А самый простой и относительно дешевый способ организовать подсветку в дорогом сердцу геймера и таком родном корпусе «пекарни» — добавить пару-тройку ARGB-вентиляторов. Компания Deepcool предлагает для этого много различных вариантов от одиночных корпусных вентиляторов до наборов из нескольких штук, сразу укомплектованных всеми необходимыми проводами, разветвителями и контроллерами, чтобы охватить по максимуму сборки от самых современных ПК до экземпляров, «переживших мамонтов». Ярким примером будет набор из трёх вентиляторов Deepcool CF120 Plus, который мы успели немного пощупать и потестить.

Спецификация

  • Модель: Deepcool CF120 Plus;
  • P/n: DP-F12-AR-CF120P-3P;
  • Количество вентиляторов в комплекте: 3 шт.;
  • Размер вентилятора:120 x 120 x 25 мм;
  • Скорость вращения: 500-1800 оборотов в минуту;
  • Воздушный поток: 52,5 CFM;
  • Статическое давление: 2,08 mmAq;
  • Тип подшипника: гидродинамический;
  • Шум: до 28,8 дБА;
  • Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin PWM;
  • Потребляемый подсветкой ток: 0,18 А;
  • Мощность подсветки: 2,16 Вт;
  • Подсветка: Addressable RGB LED;
  • Разъем для подключения подсветки: 3-pin (+5V-D-G);
  • Номинальное напряжение подсветки: 5 В;
  • Потребляемый подсветкой ток: 0,63 А;
  • Мощность подсветки: 3,15 Вт;
  • Вес: 569 грамм;
  • Гарантия: 3 года.

Упаковка и комплектация

Набор из трёх вентиляторов Deepcool CF120 Plus продаётся в достаточно компактной коробке размером 122 x 173 x 82 мм. Оформление выдержано в стиле, знакомом по другой продукции этого производителя.

Спереди представлено изображение вентилятора с работающей ARGB-подсветкой во всей красе и мелкими значками в нижнем правом углу перечислена комплектация. На задней части коробки — описание комплекта на разных языках и таблица со спецификацией на английском. На одной из боковых граней представлены размеры вентиляторов на схематичном изображении.

Комплектация вентиляторов заслуживает похвалы, так как кроме самих вентиляторов в неё вошли: крепежные винты, удобные концентраторы для подключения подсветки и синхронизации скорости вращения крыльчатки, кабель для подключения и синхронизации подсветки с материнскими платами, а также контроллер ARGB-эффектов. Последний пригодится при отсутствии на «материнке» нужных разъёмов для светодиодных лент с питанием +5 В.

Внешний вид

Вентиляторы Deepcool CF120 Plus выполнены в стандартном типоразмере 120 мм. Это гарантирует совместимость с преобладающим большинством корпусов персональных компьютеров домашнего и офисного сегментов, а также с радиаторами систем жидкостного охлаждения формата 120, 240 и 360-мм. Единственный нюанс: толщина — чуть больше стандартных 25 мм и составляет 26,5 мм.

Каркас вентиляторов пластиковый, с прорезиненными накладками по углам. Он сделан чёрным, с кольцевыми подсвечиваемыми вставками с обеих сторон.

Крыльчатка изготовлена из матового полупрозрачного белого пластика, так как во время работы играет ещё и роль светорассеивателя. В центральной части имеется чёрная наклейка, на которой под определенным углом проглядывается логотип Deepcool. На лопастях вентилятора сделаны специальные радиальные наплывы для оптимизации создаваемого воздушного потока.

У каждого вентилятора по два несъёмных кабеля: один — длиной 40 см с классическим четырёхконтактным штекером с поддержкой PWM на конце, второй — 30 см с трёхконтактным разъёмом для подключения подсветки к контроллеру.

Для обоих типов кабелей вложены отдельные концентраторы, облегчающие подключение. Они выполнены в компактных пластиковых корпусах чёрного цвета и оснащены едва заметными светодиодными индикаторами работы, которые светятся синим цветом. Для фиксации в корпусе ПК используется двухсторонняя липкая лента.

Концентратор для синхронизации скорости вращения четырёхпортовый. Показания тахометрического датчика передаются на материнскую плату с первого разъёма, отмеченного белым цветом, поэтому подключение вентиляторов необходимо начинать с него.

Подсветка

На самих вентиляторах используется специфический трёхконтактный штекер. Такое исполнение является не самым удобным решением, так как напрямую в ARGB-устройства других производителей их не включить, только через концентратор или переходной кабель (в комплекте). Но есть и важный плюс — защёлки на штекерах. Классические коннекторы типа ASUS AURA или Gigabyte VDG легко разъединяются, что иногда раздражает при сборке ПК. С вариантом от Deepcool такой проблемы нет.

На концентраторе пять портов для подсветки вентиляторов, один для сквозной порт синхронизации с другими концентраторами и несъёмный провод подключения длиной 43,5 см.

В случае установки вентиляторов в старые ПК, не имеющие на материнской плате трёхконтактных управляющих разъёмов для ARGB-устройств с питанием +5 В, пригодится контроллер из комплекта. Он выполнен в виде компактного пульта управления размером 55 x 18 x 10 мм, питаемого от SATA-разъёма. На корпусе пульта сделана только одна управляющая кнопка. Также с торца присутствует двухконтактный разъём для подключения внешней кнопки. В неё удобно подключить кнопку Reset от лицевой панели корпуса ПК и с её помощью управлять эффектами в любой момент без необходимости добираться до пульта. Длина провода от пульта до штекера подключения подсветки вентиляторов — 16 см, до SATA — 39 см.

Последовательные нажатия кнопки переключают эффекты по кругу: разноцветная радуга, плавная смена цветов, свечение одним выбранным цветом (красный, жёлтый, салатовый, зеленый, голубой, синий, розовый или белый), эффект радара (с теми же цветами на выбор). Быстрое двойное нажатие выключает подсветку крыльчатки, но оставляет светиться кольца. Полностью выключить или повторно включить подсветку можно длительным нажатием кнопки. Всё просто, симпатично и удобно.

При прямом подключении подсветки вентиляторов к материнской плате используется комплектный переходной кабель, на конце которого разветвление на два самых распространённых штекера: ASUS AURA и Gigabyte VDG.

Конфигурация тестового стенда

Скорость и шум вентилятора

В таблице характеристик вентиляторов на упаковке заявлен рабочий диапазон от 500 до 1800 оборотов в минуту. Как правило, эти цифры стоит рассматривать через призму погрешности около 10%. На практике так и оказалось. Протестированные экземпляры разгонялись при 100% заполнении ШИМ до 1970 оборотов в минуту.

Шумность трёх работающих вентиляторов с расстояния в 1 метр по измерениям прибором Актаком АТЕ-9015 в целом можно охарактеризовать как «очень тихо» при скорости до 40%, «умеренно шумно» — от 40% до 70% и «громко» — на максимуме.

При ограничении скорости вращения на половине от максимально возможной (что позволяют практически все современные материнские платы) вентиляторы подойдут для тихих и ярких системных блоков, размещенных на комьютерном столе рядом с пользователем.

Тестирование эффективности

Паспортное значение величины отвода тепловой мощности по умолчанию (TDP) для процессора AMD Ryzen 7 5800X составляет 105 Вт. В ходе тестов потребление по показаниям датчика CPU Package Power (SMU) в HWiNFO64 версии 6.42 достигает значения 140 Вт. Для охлаждения такого «горячего малого» в тестовом стенде используется СЖО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma, у которой в комплекте три эффективных вентилятора Fractal Design Prisma AL-12 PWM. С ними и было проведено сравнение комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus при прочих равных условиях.

При потреблении 140 Вт температура процессора идентична при использовании обоих вариантов вентиляторов. При меньшей нагрузке разница в нагреве составила 0,5-1 градус Цельсия, что близко к погрешности измерений. Можно сделать вывод, что вентиляторы Deepcool CF120 Plus подойдут не только в качестве «корпусных ARGB-модников», но и будут хорошей заменой типовым вентиляторам на радиаторах жидкостных систем охлаждения.

Заключение

По итогам тестирования к комплекту вентиляторов Deepcool CF120 Plus по большому счёту нет вопросов или претензий. Разве что хотелось бы видеть в комплекте ещё и удлинённые винты для крепления на радиаторах систем жидкостного охлаждения, ведь тройные комплекты зачастую берут именно для них. В остальном всё позитивно. Отличная комплектация проводами и разветвителями. Достаточно тихая работа вентиляторов, как минимум, до половины от максимальной скорости позволяет их использовать в корпусах полуоткрытого типа, располагаемых близко к пользователю. Шум на максимуме закономерен и характерен для любых вентиляторов сопоставимого класса и размера. Это физика и от неё никуда не деться. Подсветка выглядит очень классно и станет ярким дополнением любой сборки с акцентом на ARGB-эффекты. Также понравилось, что производитель укомплектовал набор автономным ARGB-контроллером, на котором есть разъём для подключения внешней кнопки, а значит для переключения эффектов не придётся постоянно лезть внутрь системного блока или искать способ вывести пульт наружу.

Кратким итогом мы можем рекомендовать вентиляторы Deepcool CF120 Plus тому, кто хочет организовать достойное охлаждение в своём ПК и любит яркие девайсы.

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB

Я рассматривал несколько комплектов корпусных вентиляторов, где было три вентилятора и управляющий контроллер. Это очень популярное современное решение все в одном. Изначально может показаться, что дорого, но на самом деле по цене зачастую контроллер дают просто в подарок к трем вентиляторам.

Однако это далеко не всегда удобно. Например, в корпусе уже может присутствовать свой собственный хаб-контроллер и поэтому переплачивать смысла нет. В управлении скоростью вращения и подсветкой тоже не всегда есть смысл. У меня бывает так, что один раз настроил какой-то режим и так он может проработать год, пока не покажется, что работает слишком шумно или не надоест подсветка вообще. Иногда вообще не хочется возиться с настройками, проводами. Просто лень подключать, разводить, ставить софт, настраивать. Хочется просто поставить вентиляторы и забыть. Еще до эпохи RGB подсветок я так и делал. Ставил вентилятор на 7 В и просто забывал о его существовании. Напоминать он начинал сам о себе, когда забивался пылью или начинал трещать подшипник.

Без проветривания в корпусе очень скоро становится жарко. Начинается троттлинг и увеличивается шум от кулеров. Производители очень часто комплектуют корпуса только одним вентилятором сзади, а спереди ничего не устанавливают в расчете на использование СЖО. Однако, не все используют эти системы. Кто-то предпочитает по старинке обходиться воздушным охлаждением. Иногда нужны какие-то простые устройства, которые работали бы с постоянной скоростью и обеспечивали нормальный воздушный поток при умеренном уровне шума. Чтобы не заморачиваться с подсветкой и режимами, то лучше бы она была уже статичной. Так проще, дешевле и меньше проблем с совместимостью.

реклама

Сегодня мы как раз рассмотрим такой вентилятор, а точнее сразу три одинаковых вентилятора, чтобы оснастить ими корпус ThunderX3 Cronus.

450x171 14 KB. Big one: 1000x379 42 KB

Модель называется AeroCool Spectro 12 FRGB. Посмотрим, насколько эффективным окажется такое решение для модернизации корпуса.

Упаковка и комплектация

Коробка очень небольшая. По размерам сравнима с самим вентилятором. Она изготовлена из плотной цветной бумаги. Оформление уже немного знакомо по комплектам из вентиляторов.

450x359 26 KB. Big one: 1000x797 83 KB

Прямо спереди само устройство представлено лицом. Мы видим вентилятор в работе с RGB подсветкой. Сзади белый абстрактный фон и голубая вставка справа с логотипом компании AeroCool вверху. В левом верхнем углу есть вставка с надписью RGB Fixed LED. Это и означает, что подсветка статичная и не меняется. Под изображением указано название модели.

437x450 36 KB. Big one: 970x1000 130 KB

реклама

Основная информация об устройстве находится сзади. Сверху снова указано наименование модели. Ниже на нескольких языках представлена следующая информация:

  • Фиксированная светодиодная подсветка RGB
  • Изогнутые лопасти вентиляторов
  • Виброизолирующие прокладки

Ниже находится таблица с характеристиками и схематичное изображение разъема MOLEX. Таблица самая обычная, но я приведу сравнение с другими устройствами.

Модель Duo 12 ARGB 6-pin Saturn 12F ARGB 6-pin Spectro 12 FRGB
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 1000 1000 1000
Тип коннектора 6 pin 6 pin Molex
Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6 6
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.15 0.15 0.3
Потребляемая мощность, Вт 1.8 1.8 3.6
Воздушное давление, мм водяного столба 1.29 1.31 1.31
Воздушный поток, CFM 33.4 35.8 35.8
Уровень шума, дБ 19.4 19.6 19.6
Тип подшипника Гидравлический Гидравлический Гидравлический
Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000 60 000

Как видно, некоторые характеристики совпадают с вентиляторами, которые поставляются в наборах с хабом управления. Основная разница заключается в том, что здесь подсветка не адресная и использует не отдельный канал 5В, а питается непосредственно от 12В, соответственно мощность потребляемая выросла.

Комплект поставки состоит из самого вентилятора, винтов крепления и резиновых антивибрационных прокладок.

450x361 27 KB. Big one: 1000x803 87 KB

Не густо, но в общем больше ничего для использования не нужно.

Устройство и особенности вентилятора

Вентиляторы чем-то похожи на модель Duo, а именно крыльчаткой. Лопасти немного подкручены и цвет такой же белый матовый. Сначала кажется, что это вообще копия, но потом становится заметно, что сильно отличается корпус. Он здесь совсем другой.

450x322 25 KB. Big one: 1000x716 79 KB

Конструкция получается более компактная и сглаженная. В ушках есть специальные выемки для резиновых колец антивибрационных прокладок. Они на клейкой основе, поэтому один раз приклеиваются и больше не вываливаются. Конструкция каждого ушка симметрична с обеих сторон. Внутри находится отверстие для стандартного самореза. Закручивать совсем не трудно. Ход легкий, фиксация надежная. Дело в том, что внутренняя втулка достаточно эластичная и она не монолитна с корпусом, а держится на пяти перепонках. Крыльчатка абсолютна похожа на Duo. Здесь также одиннадцать лопастей, и они немного подкручены. В районе двигателя также находятся светодиоды. Здесь они фиксированного цвета, который совпадает по оттенку со своим напарником, который находится напротив в корпусе.

450x340 27 KB. Big one: 1000x755 85 KB

Шасси не монолитное, а состоит из нескольких элементов. Прежде всего – это основная рама черного цвета из пластика ABS. На ней находятся ушки и к ней крепится двигатель, а внутри есть еще белое кольцо. Оно крепится к раме при помощи нескольких защелок.

450x310 25 KB. Big one: 1000x688 80 KB

реклама

Они находятся в районе ушек спереди. За белым полупрозрачным кольцом находится лента со светодиодами. Цвета соответствуют формуле радуги и идут по очереди. Красный и фиолетовый граничат вместе и также плавно переходят друг в друга. В целом это касается всех цветов. Переходы заметные, но не резкие. От двигателя идет только один двужильный провод с разъемом MOLEX на конце. Это не обычный разъем, а двойной. С одной стороны папа, с другой – мама. Поэтому их легко можно соединять последовательно, точнее сама схема подключения получается параллельной.

450x348 31 KB. Big one: 1000x773 99 KB

Можно долго думать почему кулер называется Spectro, но скорее всего из-за статичного радужного кольца, как луч света, преломляющийся через призму, раскладывается на спектр разных длин волн – дисперсия. Думаю, что с вентилятором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта, состоящего из трех вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB, проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Deepcool Gammax 400EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B550-PLUS, версия BIOS – 1801;
  • Память: 2 x 8 Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;
  • Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750 Вт;
  • Корпус: AeroCool ThunderX3 Cronus.

Сборка системы

В случае ThunderX3 Cronus устанавливать вентиляторы можно в уже собранном корпусе. В корпусе много свободного места, устройства устанавливаются внутрь, а крепятся снаружи прямо под панелью. Отверстий много и можно регулировать установку.

Можно поставить выше, можно ниже, но я начал установку так, чтобы не мешались кабели от разъемов корпуса.

450x253 30 KB. Big one: 1000x563 112 KB

Кстати, в самом корпусе уже установлен вентилятор Duo 14, поэтому по внешнему виду они получаются похожи. Вентиляторы крепятся очень просто и благодаря резиновым шайбам мягко прижимаются. Вибрации нет.

450x254 33 KB. Big one: 1000x565 118 KB

Подключение питания осуществляется просто, сами провода тонкие и гибкие. Они практически не мешают.

450x405 23 KB. Big one: 1000x901 86 KB

После того, как система собрана, можно запустить и посмотреть, как это работает. На самом деле все получается очень неплохо.

Пора переходить к тестированию.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: для разогрева процессора Prime95 и утилиту Fur Mark для видеокарты. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

По итогам видно, что охлаждение несколько улучшилось. Результаты были бы лучше, если б скорость была выше, то тогда и шума было бы больше (даже без нагрузки), поэтому дилемма.

Заключение

При установке вентиляторов спереди картина заметно улучшилась. Понятно, что минимальный уровень шума вырос. Увеличился шумовой фон корпуса. Это заметно, но терпимо. У меня блок стоял на столе и поэтому вертушки были почти под ухом, поэтому слышно. На удалении картина меняется, и шум уже не так уловим. Он есть, но не напрягает.

Зато заметно изменилась картина в нагрузке. Теперь вентиляторы процессорного кулера и видеокарты раскручиваются заметно меньше. В нагрузке их скорость упала, а значит снизился шум. Особенно это заметно в случае с видеокартой. Теперь играть стало гораздо комфортнее, а сзади теперь дует теплый воздух, и вентиляция внутри корпуса наладилась.

Конечно, хотелось бы регулировок, но это самый простой вариант и самый доступны. В любом случае это просто один из вариантов, а не руководство к действию. И, конечно, даже три еле дующих вентилятора – лучше, чем ничего. А скорости больше не нужно потому, что она не регулируется. В данном случае все находится на грани комфорта.

К подсветке тоже нет вопросов, она смотрится хорошо. К тому же в моем случае спереди уже была панель со своей подсветкой и статичная ей никак не мешала, наоборот, создавалось ощущение, что внутри тоже есть подсветка и даже было непонятно, что она статичная, если на панели была включена динамическая. Еще вентиляторы не прихотливы в плане питания и им достаточно 12 В.

Если кратко подвести итог, то вентиляторы Spectro 12 FRGB больше подходят для систем, где отсутствует вентиляция вообще. Тогда вы действительно получаете хорошую функциональность за приемлемые деньги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *