Обзор на систему жидкостного охлаждения PCcooler DT360 ARGB Display WH
Распаковка и комплектация
Коробку можно охарактеризовать пословицей: «Встречают по одежке, провожают по уму». Да коробка довольно мятая, но главное, что внутри всё целое. Вся система и комплектация надёжно уплотнены в пенополиуретан, а каждый отдельный элемент водяной системы находится в целлофане.
Комплектация:
- Система жидкостного охлаждения с тремя установленными вентиляторами
- IPS дисплей и кабель для его питания
- Хаб-контроллер
- Термопаста
- Крепления для сокета: AMD (AM4/AM5). Intel (LGA115X/1200/1700/1851)
- Болты для крепления радиатора к корпусу
- Документация
Комплектация весьма «жирная», если сравнивать с другими производителями систем охлаждения.
В комплекте помимо базовой поставки имеется хаб-контроллер с магнитной стороной и шприц термопасты с довольно отличными характеристиками на бумаге.
Термопаста EX 90 с теплопроводимостью 14,8 Вт/(м·К) и плотностью — 2,6 г/см³. Забегая наперёд, скажу, что термопаста очень густая, настолько, что пришлось разогреть её феном.
Если с термопастой всё понятно, для чего она нужна в комплекте, то вот хаб-контроллер мне кажется, здесь лишний. Но кому-то действительно может пригодиться, хотя при нанесении придётся повозиться.
Внешний вид
Водяное охлаждение DT360 ARGB является полностью готовой к работе и поставляется с уже прикрученными вентиляторами. Подобная система существует в чёрной и белой расцветке, и здесь хочется заметить, что практически вся СЖО белая. Практически, потому что фитинги на водоблоке чёрные, хотя они не сильно бросаются в глаза. В целом такая тенденция у 99% СЖО.
Радиатор
Алюминиевый, окрашенный в белый цвет. Конструкция радиатора насчитывает 14 каналов, вместо привычных 12, что существенно повышает эффективность отвода тепла.
В целом радиатор действительно выглядит массивно, рёбра у него толстые и все полностью целые.
Сбоку радиатора под наклейкой расположен предохранительный клапан, который выравнивает давление и предотвращает систему от протечки. Если наклейку снять, вы лишитесь гарантии.
Вентиляторы
Размером 120х120х28 мм, диаметр самого вентилятора 110 мм. Вес: ~230 гр. Несмотря на то, что диаметр вентилятора большой сами же лопасти длиной 3 см, а львиную часть занимает сердцевина для подшипника. К слову, установлен здесь не привычный двойной шарикоподшипник (качения). Обороты их от 500 до внушительных 3000.
По углам вентиляторов с двух сторон находятся силиконовые виброгасящие прокладки. С лицевой стороны прокладки быстросъёмные и под ними находятся болты, на задней же части прокладки посажены на клей.
На системе предустановлено 3 модульных вентилятора F7 X120 ARGB, соединённых между собой специальными защёлками по углам. Передача тока осуществляется посредством соприкосновения контактной площадки между двумя вентиляторами.
Питается вся эта модульная система одним кабелем одного из крайних вентиляторов. Сам кабель в оплётке, с разъёмами 4pin на питание и 5v 3pin на подсветку (+удлинитель типа: «папа»).
На обратной стороне вентилятора имеется еле заметный переключатель скорости оборотов. Режимов всего 3:
- L: 500~1500RPM±10%
- M: 500~2200RPM±10%
- H: 500~3000RPM±10%
Т.е физический переключатель ограничивает именно максимальные обороты, минимальными же всегда остаются 500 об/мин.
Подобный переключатель довольно полезная штука, но его расположение абсолютно неудобное. И чтобы ограничить вентиляторы, каждый из них нужно сначала снять. Хотя на рынке уже есть решения, где подобные переключатели находятся сбоку.
Если ограничить обороты физически переключателем, то вы без проблем сможете управлять оборотами программно. Переключатель нужен, чтобы поддерживать обороты без посторонних программ.
ARGB подсветка конечно же здесь присутствует, но только на вентиляторах. Подсвечиваются две области в виде кольца: внутри вентилятора и внешний край сердцевины. В целом такая подсветка мне нравится больше, выглядит стильно.
Трубки
По заявлению производителя в системе установлены трубки высокого давления, сделаны они из резины и обёрнутые тканевой оплёткой. Для моддинга трубок на них повесили два пластиковых зажима. Длина трубок 400 мм. Если захотите снять зажимы, будьте аккуратны, они рвут тканевую оплётку.
Помпа и водоблок
В системе DT360 установлена помпа 2-го поколения с цельнокерамическим подшипником, и производитель обещает превосходное охлаждение при пониженном уровне шума. Но это мы проверим позже.
Основание медное и шлифованное, термопаста с завода не нанесена, но есть шприц в комплекте. Середина подошвы слегка выпуклая.
Прижим медной пластины к крышке процессора на фотографиях ниже.
Использовал комплектную термопасту PCCooler EX 90.
Корпус водоблока выполнен из алюминиевого сплава, казалось бы, алюминиевый сплав, звучит надёжно, но по факту весь корпус водоблока в сколах и царапинах.
И тут, к сожалению, я упустил момент, или это я такой неаккуратный, или он уже был такой из коробки. Потому что в сколах он был на этапе фотографий, чем я его так сколол и поцарапал, я не понял. Скорее всего, он такой с коробки.
С лицевой стороны водоблока красуется основной дисплей, встроенный непосредственно в водоблок.
Выводить на него ничего нельзя, по умолчанию выводится логотип компании Цвет логотипа синхронизируется с подсветкой других комплектующих, но можно настроить отдельно, если подключить кабель не в хаб-контроллер.
Помним, что в комплекте был ещё один съёмный IPS-дисплей, он-то и является главной фишкой данной системы. DT Display диагональю 3.4 дюйма с разрешением 480х480.
Крепится дисплей на 4 мощных магнита. Его можно прикрепить не только на водоблок, но и на любое другое металлическое место в корпусе. При этом для работы дисплея он всегда должен быть подключён по Type-C - USB 9-pin кабелю.
Утилита
Утилита называется «CP3», скачать её можно с официального сайта производителя.
Утилита разделена на 4 раздела: мониторинг, информация системы, настройка дисплея и настройка утилиты.
Больше всего нас интересует раздел «Management». В нём вы сможете настроить дисплей как вам угодно. Помимо стандартных пресетов вы можете создать свои и сохранять их для быстрого доступа. Функционал обширен, всё перечислять долго и много, любой показатель можно вывести, раскрасить и передвинуть.
Тестирование шума
Для начала проверим фактические обороты вентиляторов и помпы.
Заявленные производителем обороты вентиляторов от 500 до 3000 об/мин.
- По факту: мин. ~590, макс. ~2990. Минимальные обороты в ±10% не укладываются, а вот максимальные идеально.
Заявленные производителем обороты помпы 2600 ±10%.
- По факту: обороты совпадают, всё супер.
Уровень шума вентиляторов
Средний уровень шума в комнате 31 дБ. Расстояние от закрытого корпуса 15 сантиметров.
- 1000 об/мин ~34 дБ
- 1750 об/мин ~39 дБ
- 3000 об/мин (макс) ~55 дБ
Помпа программно не регулируется, только если играться с напряжением. В закрытом корпусе помпа работает с уровнем шума ~34 дБ.
Тесты. Синтетика и игры
Моя сборка | |
Процессор | Ryzen 7 7700 (сток) |
Видеокарта | Gigabyte RTX 4070 SUPER OC ICE |
Мат. плата | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 ICE |
ОЗУ | ADATA XPG Lancer Blade (2*16 ГБ) |
Накопители | Samsung EVO 970 Plus (windows) / SATA SSD DIGMA RUN S9 (game) |
Блок питания | Phanteks AMP GH 1000w |
Корпус | Formula Crystal Z9 |
Вентиляторы | Lian Li Uni Fan SL V2 x4 |
Термопаста | PCCooler EX 90 |
Значения процессора Ryzen 7 7700 будут стоковые.
Вентиляторы СЖО во время тестов:
- минимальные - 500 об/мин.
- средние - 1750 об/мин.
- максимальные - 3000 об/мин.
Начнём со стресс-теста в AIDA64 (Stress CPU/FPU).
- При средних оборотах в 1750 получаем от 70 до 72°C
- При максимальных в 3000 получаем на 1°C меньше
- А если выставить мин. обороты в 500, то температура подымится до 75°C.
Максимальные обороты большого результата по снижению температуры не дали, так что игра не стоит свеч.
В OCCT (AVX2) при максимальной нагрузке температуры составили:
- 63°C при оборотах в 1750
- 62°C при максимальных оборотах
- И 68°C при минимальных оборотах вентиляторов
Здесь картина такая же, максимальные обороты результата не дали, а при минимальных +5°C. Учитывая что при 1750 об/мин шум существенный, то можно спокойно снижать скорость вентиляторов до 1000-1100 об/мин. При таких оборотах получим максимум +2°C при максимальной нагрузке процессора.
Далее я решил снять лимиты с процессора и посмотреть, какая температура будет в таком случае. Тестировать буду через Prime95 с тремя кешами.
Ryzen 7 7700 без лимитов теперь потребляет 130 ватт. При 1750 об/мин камень прогрелся до 96°C и начал троттлить. При максимальных оборотах вентилятора большая температура рассеивается лучше и при тех же 130 ваттах получаем уже 93 градуса. Температура была бы меньше, если бы не толстая теплораспределительная крышка процессора и маленький сдвинутый кристалл.
Но мы всё-таки говорим о снятии лимитов и полной нагрузке. В реале же таких сценариев не будет, тогда давайте посмотрим более реальный сценарий и перейдём к играм.
Диаграмма стресс-тестирования систем охлаждения для сравнения, которые ранее были проведены мной в других обзорах.
Игры
Я сторонник того, чтобы тестировать системы в реальных условиях (комнатных). Мы всё-таки рассматриваем обычный процессор, а не какой-то специализированный, а значит для его «прожарки» отлично подойдут игры. Игры будут тестироваться в QuadHD и FullHD разрешении с DLSS и генерацией, дабы снять нагрузку с видеокарты, но настройки максимальные, чтобы всё было приближено к реальным сценариям использования СЖО. Вентиляторы СЖО выстроены на 1750 об/мин.
Alan Wake 2
- В QuadHD разрешении температура составила 48°C при стоковых значениях CPU
- В FullHD разрешении температура повысилась на 3°C
Cyberpunk 2077. Кольцо смерти
- В самой загруженной локации при максимальной толпе разница в температурах при разном разрешении составила лишь 1°C. Пришлось на первый раз перезагрузить игру и пройти тесты заново, изменений не было.
The Last of Us: Part 2.
- В QuadHD разрешении температура составила 56°C
- В FullHD потребление увеличилось и максимальная температура составила 59°C
Silent Hill 2: Remake
- Здесь разница температур между разрешениями не большая: 49 и 51°C
PUBG.
- Перейдём к онлайн игре. В QuadHD разрешении во время полёта вышло 54°C, на земле 59°C
- В FullHD в воздухе 53°C, а вот на поле боя температура подскакивала до 66°C, в среднем было 59°C
Диаграмма стресс-тестирования с другими системами охлаждения, которые ранее были проведены мной в играх.
Выводы
DT360 ARGB Display значительно отличается от привычных нам СЖО. Вместо классических гидравлических подшипников предлагает шарикоподшипники, вентиляторы здесь модульные, которые подключаются лишь одним кабелем, что довольно удобно и минимизирует провода. Вместо одного дисплея: аж два. Один из них, хоть и не полноценный, зато второй очень кастомизируемый.
Комплектация также порадовала, хоть хаб-контроллер и термопаста мне не были нужны. Кому-то такая комплектация действительно пригодится, по сути СЖО DT360 ARGB Display является уже готовым решением для сборки. Здесь всё залито, вентиляторы прикручены, осталось намазать комплектную термопасту и подключить всё к хаб-контроллеру. Система довольно «френдли», если не учитывать переключатели на вентиляторах.
Без минусов, конечно, не обойтись. Первый минус - что от лёгкого удара царапается водоблок и с ним нужно быть очень аккуратным. Второй минус будет для тех, кто захочет использовать магнитный дисплей отдельно от СЖО, в корпусе, например. Он столкнётся с неудобным Type-C кабелем, и чтобы всё было красиво, нужно постараться его уложить или как-то спрятать. Ну и дисплей сам по себе не маленький. в своём корпусе нормально места для его применения вне СЖО я не нашёл.
Что хотелось бы улучшить?
- Изменить расположение переключателей вентиляторов на внешнюю сторону
- Сделать более износостойкую поверхность водоблока или изменить его материал
- Если уменьшить рамки у магнитного дисплея,он будет ещё лучше смотреться
- Сделать поворотные фитинги на водоблоке.
Моя сборка с СЖО DT360 ARGB