Охлаждение для оперативной памяти - миф или необходимость?

Многие любители компьютерных технологий неоднократно задавались вопросом - а нужна ли система охлаждения для оперативной памяти? Особенно после того, как увидели в продаже радиаторы для памяти в виде отдельного «дополнения». Конечно, если Вы любитель всего самого передового, вы, безусловно, сразу задумались - «а не улучшить ли мне свой компьютер, добавив на модули памяти дополнительный радиатор?»

Именно данному вопросу и посвящена наша статья.

Сначала разберемся, какие проблемы могут быть при перегреве микросхем оперативной памяти. На данный момент мы должны определить, что речь идет именно про «оперативку», а не про видеопамять, которая склонна к перегреву. Мы не будем углубляться в принцип работы данного устройства, так как это выходит за рамки нашей статьи. Просто подчеркнем - этот узел при работе нагревается. Да и вы и сами могли в этом убедиться, если раскручивали корпус своего ПК после того, как он некоторое время поработал. Так вот, при перегреве микросхемы (любой), она начинает работать неправильно и выдавать различные ошибки. А в случае сильного перегрева - сгорает окончательно и бесповоротно.

Именно поэтому нагрев (а точнее, перегрев) микросхем - это то, с чем традиционно принято бороться любыми способами. В ход идут различные ухищрения - от улучшения обдува конкретного узла до жидкостного охлаждения. В ряду систем охлаждения для памяти радиаторы занимают одно из первых мест по соотношению «цена\качество». Радиатор устанавливается на микросхему, и когда последняя нагревается - он как бы «принимает» от нее тепло. Так как площадь радиатора намного больше площади самой микросхемы, то и охлаждается он лучше. Для максимальной эффективности радиатор выполняется из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности - меди или алюминия.

Но на самом деле бороться с нагревом нужно далеко не всегда. Вернее, бороться нужно с перегревом, а не с нагревом. И вот здесь мы и остановимся поподробнее.

Для начала рассмотрим плату оперативной памяти.

Рис.1. Память ddr2

Как мы видим, на светло-зеленой подложке, которая называется текстолитом, расположены те самые микросхемы. Рассмотрим одну из них под увеличительным стеклом.

Рис.2. Микросхема оперативной памяти

На самих микросхемах, как правило, ничего толкового для пользователя не пишут. Но на ней присутствует маркировка, по которой мы легко можем найти ее описание. Забиваем в строку поисковой системы эту маркировку и находим полную документацию - от таймингов до… внимание… рабочей температуры. Данные описания почти всегда на английском языке и содержат огромное количество технической информации, которая зачастую недоступна неспециалистам. Но мы можем понять главное - какой же диапазон рабочих температур у оперативной памяти? Обычно данные технические описания состоят из сотен страниц, но, если потратить немного времени, можно найти интересующие нас сведения. Конкретно в нашем случае микросхема может работать при температуре до 95 градусов! То есть, если на ней практически можно жарить яичницу, она все еще работает в комфортном для нее режиме!

Поверьте, 95 градусов - это очень много. Это, практически, кипяток. Когда вы вытаскиваете только что поработавшую планку памяти и чувствуете, что она горячая - это ничего не значит, так как если бы был бы перегрев - вы бы обожглись! А раз такого не происходит, значит все в порядке! Тогда какой смысл ставить радиатор на устройство, которое и так нормально работает? Если вы опасаетесь перегрева, не проще ли поставить дополнительный кулер в корпус?

Однако бывают случаи, когда без дополнительной системы охлаждения не обойтись. Первое - если вы хотите разгонять память. Внештатный режим работы - внештатный нагрев. Ваш лучший друг - термопаста и радиатор. Второе - если память работает в условиях плохого охлаждения (например, некоторые платежные терминалы, имеющие проблемы с вентиляцией, полностью бесшумные системы и так далее). И третье - если Вы получаете эстетическое удовольствие от наличия в своем компьютере такой штуки, как радиатор для оперативной памяти. Иногда наше «хочу» идет вразрез со здравым смыслом, но, если это стоит недорого, почему бы не побаловать себя любимого?

Заключение

Итак, какой же вывод мы можем сделать из статьи? Радиатор на оперативную память просто необходим тем, кто занимается разгоном ПК, инженерам, которые проектируют и продают устройства со слабым охлаждением и тем, кто занимается созданием полностью бесшумного ПК. А также тем, кто получает удовольствие не от результата, а от процесса! Остальные вполне могут без него обойтись.

В нашем магазине Вы всегда можете подобрать и купить идеальные радиаторы для Вашей памяти, просто загляните в наш каталог!

Система охлаждения для памяти . Такая конструкция должна подразумевать под собой что-то эффективное, надежное и критически необходимое. Устройство должно внушать уважение своим внешним видом и эффективностью. Реалии несколько иные, в последнее время такие устройства более востребованы моддерами, чем оверклокерами. Память сегодняшнего дня, в подавляющем большинстве, выполненная по свежему техпроцессу в охлаждении не нуждается. Но находится немало людей с тягой к прекрасному - для них и сделан гаджет Geil Cyclone .

Устройство упаковано в оригинальный блистер из пластика. На лицевой стороне описаны основные функции устройства, на обороте находится инструкция по установке кулера.

Внутри всё очень аскетично. Ничего лишнего. В комплект входит само устройство охлаждения, четыре винта с возможностью установки без отвертки и две пластины крепления.


В собранном виде система охлаждения представляет собой следующее:


Пластины крепления стягиваются болтами с основным модулем охлаждения, высота подъема основного модуля регулируемая, в четыре положения. Такая гибкость конструкции обусловлена тем, что некоторые модули памяти имеют высокие радиаторы, которые могут препятствовать установке систем охлаждения. Geil Cyclone крепится непосредственно за защелки крепления в слотах памяти, что обеспечивает надежное соединение, вне зависимости от внешнего вида модулей и конструкции их радиаторов. Крепление надежное, прижимной силы, при полном затягивании болтов, достаточно чтобы исключить возможность случайного демонтажа системы охлаждения.


Сама система представляет собой ажурную конструкцию из вентилятора со светоидиодной планкой и импровизированного радиатора, который не контактирует ни с чем. Основной модуль Geil Cyclone досаточно габаритный, такая система охлаждения будет несовместима с кулерами, которые нависают над слотами памяти.



Вентилятор оснащен термодатчиком, который меряет температуру воздуха, прогоняемого через вентилятор. Не подсвеченной крыльчатке вентилятора отображается попеременно модель устройства, обороты вентилятора и температура воздуха.



При работе система Geil Cyclone выглядит очень привлекательно и не оставит равнодушными большинство моддеров и оверклокеров. На ролике ниже показано как выглядит работа Geil Cyclone:

{youtube}GRPFMzm7F7s|640|480|1{/youtube}

По итогам обзора Geil Cyclone можно сделать следующие выводы:

Снижает температуру модулей памяти.

Меряет температуру воздуха, проходящего через собственный вентилятор.

Проста в использовании и установке.

Обладает притягательным внешним видом.

— Габариты Geil Cyclone делают ее несовместимой со многими процессорными кулерами.

— Сомнительная необходимость для большинства “mainstream” модулей памяти.

Бесспорно, любимой темой наших статей и обзоров являются не только красивые, но и практичные девайсы. Благодаря ним компьютеры становиться не только красивее и индивидуальнее, а более мощными и удобными. В первую очередь такие девайсы относятся к системе охлаждения. Именно всевозможные куллеры, радиаторы, водянки и вентиляторы позволяют одновременно сделать наш компьютер красивее и мощнее.

Благодаря всевозможным вариациям систем активного и пассивного охлаждения, русские пользователи получили возможность увеличивать и без того высокую производительность современных компьютеров до невероятных высот.

Современные оверклокеры стремятся получить максимальную производительность за минимальные деньги. Для этого они занимаются разгоном главных компонентов системы: процессора, материнской платы, видео карты и оперативной памяти. Особых проблем при разгоне практических всех элементов не возникает, за исключением оперативной памяти.

Чаще всего ОЗУ не имеет своей системы охлаждения, что играет злую шутку с оверклокерами. Разогнав всю систему, пользователь обнаруживает, что она начинает работать нестабильно из-за перегрева оперативной памяти. И что же делать в этом случае? На этот вопрос решила ответить фирма Vizo. Она приготовила для нас необычно решение: пассивную воздушную систему охлаждения для планок ОЗУ. По сути, эта система представляет собой кожух, выполненный из тонких пластин, которые и отводят тепло от планок. Сегодняшняя система охлаждения представлена в двух видах: алюминиевая и медная.

Продукция данного бренда не раз учувствовала в наших статьях и,как правило, показывала себя на отлично. Посмотрим на сколько эффективными окажутся модули охлаждения для ОЗУ от этой фирмы.

Внешний вид и установка

Оба модуля поставляются в одинаковых упаковках.

Единственное, что отличает кроме внешнего вида самих модулей, это надпись на лицевой части: Copper (для медного модуля) и Aluminum (для алюминиевого модуля). Внутри упаковок мы обнаруживаем сами кожухи, а также по 2 скобки для их фиксаций на планках оперативной памяти.

Сами термакожухи выполнены их двух половинок.

На внутренней стороне обоих половинок расположено термаотводящее покрытие.

Оно обеспечивает равномерный отвод тепла от чипов ОЗУ. Также отметим, что данное покрытие очень эластично, что не дает повредить чипы во время установки.
Процедура установки кожухов на модули оперативной памяти занимает две минуты. Сначала мы открываем кожухи и укладываем внутрь нашу память.

Теперь остается зафиксировать модули охлаждения при помощи скрепляющих скобок.

Теперь наша память готова к испытанию.

Тестовые испытания

Тестирование оперативной памяти будем проводить в двух режимах: номинальном и разогнанном. Для этого будем использовать следующий тестовый стенд:

  • Процессор — Athlon 64 3000+ 1800Mhz 512Kb (1000MHz) Socket 939;
  • Кулеры — Master CK8-8JD2B-99;
  • Системная плата — Epox 9NDA3I;
  • Модули памяти — 2x 512Мb PC-3200 400MHz Exalibrus;
  • Видео адаптер — AGP ATI Radeon 9550 128 mb;
  • Винчестер — WD3200KS 320 Gb;
  • Системный блок — Megamod;
  • Блок питания — FSP 400PNF

Все измерения будем проводить при помощи прибора KAMA-Thermo.

Данный прибор показывает температуру с погрешностью 0.5°С.. Величина погрешности не помешает нашему эксперименту. Температура в помещении 29°С.

Номинальный режим

Разогнаный режим (450 MHz)

Видно, что установка модулей охлаждения дает некоторые преимущества в работе оперативной памяти, но можно ли назвать эти преимущества оправданными. Например, в номинальном режиме алюминиевый модуль уменьшает нагрев в приделах одного градуса Цельсия. В этом же режиме медный блок уменьшает температура примерно на два градуса. Похожая ситуация повторяется при разгоне. Модули охлаждения снижают температуру, но на незначительную величину.

Выводы

Сегодня мы протестировали пассивную воздушную систему охлаждения для оперативной памяти. Наше мнение: данное решение можно использовать, но сильно оперативную память на нем не разогнать.

Такие не внушительные результаты можно объяснить просто. Такие термакожухи выполнены их тонких листов, что уже само по себе не способствует эффективному отводу большого количества тепла внутри и без того нагревающегося системного блока. Кроме этого сама конструкция теплоотводной поверхности выполнена не самым эффективным способом. Плоские пластины имеют не очень большую поверхность контакта с воздухом. Выходом из данного положения было бы использовать пластины с ребрами как у радиатора. Это бы дало большую эффективность.

Мы надеемся, что в будущем инженеры Vizo смогут увеличить эффективность работы своих воздушных систем охлаждения для оперативной памяти. Ведь сама по себе задумка хороша, осталось лишь её удачно реализовать.

Не привычно слышать: «система охлаждения от Kingston». Ведь эта компания зарекомендовала себя, в первую очередь, как производитель хороших модулей оперативной памяти, в том числе и «оверклокерских», которые работают при повышенном напряжении питания. Поэтому не так давно инженеры компании решили, что подобную память надо активно охлаждать.

Представляем вашему вниманию универсальную систему активного охлаждения оперативной памяти: .

Система охлаждения HyperX Fan, разработана специально для охлаждения модулей памяти Kingston HyperX, но применять ее можно не только для фирменных модулей, так как крепится она с помощью ножек, непосредственно к защёлкам для оперативной памяти, которые расположены на материнской плате. Поставляется это изделие вместе с оперативной памятью серии T1 Series от Kingston, хотя его возможно купить и отдельно за совсем небольшие деньги.

Комплектация

В комплекте с Kingston HyperX Fan можно найти следующие элементы:

  • Два спаренных вентилятора с крышкой.
  • Ножки крепления
  • Винты крепления
  • Инструкция

Всего этого должно быть достаточно для использования продукта.

Спецификация:

Производитель

Название продукта

Код продукта

Назначение

Охладитель RAM памяти

Количество вентиляторов, шт.

Диаметр вентилятора, мм

Максимальная скорость вентиляторов, об/мин

Максимальный уровень шума, дБ

Разъем подключения

Номинальное напряжение, В

Количество захватываемых модулей, шт

Гарантия производителя, лет

Сайт производителя

Установка

Перед установкой, система собирается вне корпуса. Перед крепежом ножек к корпусу, нужно установить вентилятор, так как после прикручивания винтов к ножкам, вынуть вентилятор будет невозможно. На спаренном вентиляторе есть небольшой выступ, который фиксирует вентилятор к крышке со специальным отверстием. После установки вентилятора в крышку, к ней прикручиваются ножки с помощью винтов крепления, которые входят в комплектацию, причем прикручивание их не требует наличие каких-либо инструментов. Винты крепления через специальные отверстия крепят ножки к самой крышке. Закручивать полностью их изначально не нужно, потому что мы не сможем установить систему в корпус. После сбора системы вне корпуса, рекомендуется выключить питание компьютера и можно переходить к следующему этапу установки.

Перед установкой на материнскую плату, нужно защелкнуть все защёлки на оперативную память, даже в пустых слотах, так как система будет крепиться именно к этим защёлкам. Немного отогнув в разные стороны ножки крепления, мы аккуратно «надеваем» ножки на защёлки, а затем закручиваем винты. Проверив крепко ли держится система, можно подключать конектор питания и включать компьютер.

Вентиляторы, отвечающие за охлаждение, имеют приятную синюю LED-подсветку, которая отлично гармонирует с корпусом кулера. Для подсветки используется по 4 синих LED-лампочки на один вентилятор, итого 8 штук, создающие яркий свет, даже без наличия других подсветок. Подключаются вентиляторы с помощью 3-контактного конектора, что в большинстве случаев не даёт нам регулировать скорость вращения автоматически или из включенной системы. Максимальный уровень создаваемого шума 28 дБ, конечно, не порадует любителей тишины, шум связан с наличием двух 60-мм вентиляторов, скорость вращения которых 3000 +/- 10% об/мин. Поэтому при сборке тихой системы, в которой планируется применение этого, в некотором роде, моддингового кулера, вероятнее всего, придется использовать какой-то реобас или понижающий напряжение переходник.

Тестировать Kingston HyperX Fan будем на следующей системе:

При разгоне FSB процессора была увеличена с 200 МГц до 270 МГц, эффективная частота оперативной памяти при этом увеличивалась с 667 МГц до 900 МГц, а напряжение питания с 1,8 В до 2,1 В, но тайминги памяти не менялись.

Результаты тестов:

*Измерено мультиметром с термопарой, которая крепилась скотчем к чипам памяти.

Как видим, эффективность охлаждения достаточно высока, чему способствует количество вентиляторов, направленных на обдув участка с оперативной памятью, поэтому для многих любителей разгона Kingston HyperX Fan окажется не просто моддинговым аксессуаром, а полезным, а порою и необходимым, приобретением.

Заметим, что для более эффективного охлаждения оперативной памяти, не входящей в серию «оверклокерсокой» и без радиаторов изначально, можно воспользоваться дополнительными радиаторами, например ThermalTake Cooler TT BGA Memory Heatsink или DeepCool DDR-004.

Выводы

Система охлаждения оперативной памяти Kingston HyperX Fan показывает хорошую эффективность, а значит использовать её можно не только как украшение, но и как качественный охладитель оперативной памяти, особенно при её разгоне. Думаем это замечательный «девайс» для энтузиастов, которые хотят выжать из «оперативки» всё, на что она способна, уменьшив до минимума вероятность выхода её из строя.

Статья прочитана 6305 раз(а)

Подписаться на наши каналы

На рынке компьютерных запчастей можно найти множество любопытных, а порой и ненужных вещей. Далее речь пойдет о радиаторах для оперативной памяти и их потенциальной необходимости в системе. Также представлено несколько вариантов охлаждения для оперативной памяти.

Первые версии планок ОЗУ были представлены без каких-либо охлаждающих деталей. В современном распространенном формате памяти DDR3 система распределения напряжения настолько усовершенствована, что планки не нуждаются в дополнительном охлаждении.

Первый способ задействует популярную программу AIDA64, в которой просматривается температура всего оборудования в покое и в рабочем режиме.

Для второго способа понадобится просто достать планку, и если на ощупь она теплая - это нормально. В противном случае достававший ОЗУ просто обжегся бы.

Для чего нужны радиаторы

При эксплуатации любая оперативная память подвергается нагреву. Если допустить ее перегрев, то микросхемы со временем придут в полную непригодность и планку придется заменить. Именно для этого нужен радиатор для оперативной памяти.

Принцип работы радиатора такой: когда планка нагревается, радиатор отводит тепло от ОЗУ. Чтобы достичь максимального отвода тепла, радиатор для оперативной памяти создается из материалов с высоким показателем теплоотвода и с большей площадью, чем сама планка.

Большинство производителей последних моделей оперативной памяти выпускают планки с установленными на них радиаторами. В таком случае надобность в отдельном охлаждении пропадает, так как современные планки со встроенными радиаторами для оперативной памяти вполне справляются с задачей охлаждения и теплоотвода.

Радиатор или полноценная система охлаждения?

Как было изложено выше, радиатор охлаждения оперативной памяти предлагается или вместе с планкой, или для ОЗУ без встроенного радиатора. Есть и исключения, такие как серверные системы или инженерные.

Для серверного оборудования используются особые комплектующие, в том числе и оперативная память. Сервера работают круглые сутки, поэтому и нагрузка на систему невероятно высокая. Все запчасти должны быть отказоустойчивыми и надежными, поэтому состояние температуры оперативной памяти должно соответствовать норме.

Для работы в инженерной сфере, как и в случае с сервером, лучше использовать полноценную систему охлаждения с кулерами и радиаторами для оперативной памяти. Так как данная система охлаждения будет не только поглощать тепло алюминиевыми или медными радиаторами, но и полностью его устранять при помощи кулера.

Устанавливать систему охлаждения можно и в простую игровую систему, где оперативная память постоянно подвергается разгону. Ведь чем меньше греется планка, тем дольше будет ее срок эксплуатации.

Примеры охлаждения

Geil Cyclone 2 - это один из популярных видов охлаждения для оперативной памяти. Упакован охладитель в пластиковый кейс резной формы. На обратной стороне упаковки есть подробная инструкция по установке.

Итак, на борту у системы охлаждения есть два радиатора, а между ними - 5-сантиметровый вентилятор. 3400 оборотов в минуту обеспечивают качественный теплоотвод, работает с напряжением в 12 вольт. Подключается к материнской плате путем 3-контактного штекера питания. Примерное время службы - 25 тыс. часов. Имеется подсветка красного цвета.

Kingston HyperX Fan предоставляется в разобранном виде, а в комплекте находятся инструкция, винты, ножки и вентиляторы в спаренном виде.

Два вентилятора обеспечивают равномерный отвод тепла, а диаметр каждого из них составляет 6 сантиметров. 3000 оборотов в минуту образуют шум в 28 децибел. Данная система охлаждения способна обеспечить теплоотвод до шести планок. Подключение происходит по 3-контактной системе питания.