Как бы не совершенствовались СЖО, насколько надежными и доступными они бы не становились, всегда были и будут фанаты классического воздушного охлаждения. Правда, далеко не все проблемы можно решить, установив обычную башню. Процессоры становятся только горячее, да и разогнанный ЦП простым потоком воздуха не охладить…если не проявить немного креатива. Знакомьтесь — этот огромный черный куб зовется DeepCool Assassin IV, и он охладит что угодно.
“Гром гремит, земля трясется — это рога-орк крадется” — именно эта шутейка, которую вспомнят и поймут далеко не все, вспоминается при взгляде на данный кулер. Уж простите, но назвать “ассасином” (тихим, бесшумным убийцей) черный куб размером с мини-ПК без толики сарказма не получается. Однако, тут у нас не абы что, а новая версия легендарных в узких кругах башен DeepCool Assassin, которые всегда выделялись необычным двухсекционным дизайном.
Под черным корпусом скрывается два массивных радиатора, на каждом из которых установлено по вентилятору (окей, один есть снаружи, но мысль вы уловили). Хотя назвать радиаторами местную конструкцию из алюминиевых пластин будет очень грубо, по отношению к людям проектировавшим Assassin IV. Необчная форма — не дань дизайну, а точный расчет на получение максимальной эффективности и создание наилучших условий для рассеивания и отвода тепла.
От медного никелированного основания отходит семь медных тепловых трубок, которые пронизывают по 53 алюминиевые пластины каждой из секций радиатора. Толщина используемых пластин не превышает 0,4 мм. Сами пластины не напаяны, как в подавляющем большинстве башенных охлаждений, а напресованны. Это позволяет улучшить теплообмен, ликвидируя потери возникающие в местах сварки.
По умолчанию в DeepCool Assassin IV установлено два вентилятора. Внешний диаметром 120 мм, с 9 лопастями, и служит для выдува горячего воздуха. Внутренний, который скрывается за сетчатой пластиной, диаметром 140 мм является “основным” обеспечивает и приток свежего воздуха на пластины, и способствует удалению нагретого. Если вы переживаете о шуме, то можете активировать тихий режим, при помощи специального переключателя на корпусе. Он ограничивает максимальную скорость вращения вентиляторов.
Теоретически, возможна установка и третьего вентилятора, для чего в комплекте с DeepCool Assassin IV идет специальное крепление. И да, комплект. Помимо ожидаемого набора крепежей на Intel LGA115x/1200/1700/20XX и AMD Socket AM4/AM5, тут имеется шприц с термопастой DeepCool DM9 и отвертка. И последнее, к слову, многим может пригодиться.
Заявленная рассеиваемая мощность у Assassin IV составляет 280 Вт, и держа в руках этот, почти полуторакилограммовый куб размерами 16,4×14,7×14,4, складывается впечатления, что DeepCool немного скромничают.
И перед тем, как мы приступим к установке, сделаем небольшие контрольные замеры температур в стресс-тестах. Для начала AIDA 64. Тут получаем порядка 53 градусов, хотя процессор явно стремиться покорить 60.
В ОССТ результат, в целом, аналогичный, но более суровый — 57 градусов.
Все правильно, тестируемый процессор, это Intel Core i5 12400. Да, для него такие температуры далеки от критичных, да и тепловыделение, прямо скажем, у него не 280 Вт. Но сможет ли такой могучий кулер как DeepCool Assassin IV, со всеми его ребрами и вентиляторами, дать что-то не самой горячей системе? Если уж и создается совершенное воздушное охлаждение, то оно в любой ситуации должно демонстрировать свое преимущество. Не только охлаждая разогнанные “в сопли” Core i9, но и давай почувствовать приятную прохладу таким вот трудягам Core i5 (i3 не смогли найти, каемся).
Процесс установки достаточно прост, если внимательно следовать инструкции. Устанавливаем усиленное крепление, накручиваем площадку для посадки — все стандартно. Кроме одного момента — сам кулер крепится, как бы, изнутри. Так что перед установкой нужно снять внутренний вентилятор, и затягивать болты расположенные между двух радиаторов. Вот тут-то и нужна комплектная отвертка.
Несмотря на монструозные габариты, DeepCool Assassin IV без проблем помещается даже в компактные корпуса. Оперативной памяти он не мешает, да и для радиатора зоны VRM места хватает. Однако, я бы не рекомендовал ставить подобное охлаждение на компактные материнские платы — это не только будет комично выглядеть, но и может создать проблемы.
Для чистоты эксперимента пришлось избавить наш системный блок от одного вентилятора т.к. он мог помешать формированию воздушного потока. Приступим.
В AIDA 64 видим 47 градусов в пике. График куда ровнее и видно, что при всех стараниях процессора нагреться, охлаждение непреклонно гнет свою линию. И да, звук работы DeepCool Assassin IV может быть очень громким (1700 оборотов в пикет — это не шутки), но тихий режим опускает звук до уровня стандартной башни.
В OCCT результат чуть нагляднее, благодаря тому, что он дает куда меньше скидок процессору. С Assassin IV мы получаем 48 градусов, против “стандартных” 57.
В играх ситуация чем-то схожа с той, что можно наблюдать в синтетических тестах — выигрыш в 10-15%. Однако, это если говорить о средней температуре. На стандартном охлаждении процессор регулярно то нагревался, то становился холоднее, в то время как при DeepCool Assassin IV температура колебалась в пределах пары градусов.
Ах да, возможно вам интересно, почему в тестах затесался Car For Sale Simulator? А это вы у разработчиков спросите, ибо игра убивает, буквально, любой процессор, по одной только им ведомой причине.
Большая, мощная и невероятная башня — это все DeepCool Assassin IV. Возможно это не самое компактное и легкое, но уж точно самое эффективное воздушное охлаждение на рынке, и если СЖО вам принципиально не нравятся, то эта штуковина способна раз и навсегда решить проблемы с охлаждение процессора. В принципе — любого. Ну и внешний вид…это вообще отдельная песня. Ни один мерцающий подсветкой кулер не способен затмить впечатление, которое производит этот черный ледяной монолит.






Мне больше интересно другое, о чём ещё не упомянул никто, дорогие друзья :)
"Сами пластины не напаяны, как в подавляющем большинстве башенных охлаждений, а напресованны. Это позволяет улучшить теплообмен, ликвидируя потери возникающие в местах сварки."
Во-первых.
Не путайте сварку с пайкой - не путайте (англ.) peace+Ю с пальцем.
Во-вторых.
Вы серьëзно, дорогие авторы? Может быть, банально заглянем в учебник по физике или хотя бы в Википедию и посмотрим определение явлению "теплопроводнодность", "адгезия" и "адгезив"?
Как раз именно для более эффективной теплопередачи и используется припой в местах контакта двух отдельных (это не сварка, а именно пайка!) деталей. Чтобы было ещë понятнее: поверхности теплотрубки и прилегающей поверхности пластины радиатора у нас на микроскопическом уровне такие же ровные, как поверхность Луны. А смысл в том, что процесс теплопередачи осуществляется на молекулярном уровне и "пустоты", где молекулы не взаимодействуют , в местах контакта двух неровных поверхностей нужно заполнить другими молекулами для реализации работы законов физики - термоинтерфейс, а точнее - адгезив(припой, в данном случае выполняет его роль) . То же самое между крышкой (теплораспределительной крышкой) процессора и кристаллом процессора, между крышкой процессора и подошвой кулера процессора, где уже по тому же принципу свою прямую задачу выполняет термопаста.
Изучайте матчасть и не дезинформируйте людей.
Серьезно? Тестировать такой кулер на ледяном 12400?
ничего сверхестественного
Нашли на чём тестировать конечно...
На i9 9900k протестируйте))))))))))))))
9 тыс за кусок алюминия? Да 5,4 тыс. можно неплохую водянку взять