Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

Четверг, 2 марта 2006 00:00

Zalman TNN300

короткая ссылка на новость:

Работа в реальных условиях



    Первыми в TNN300 были установлены Micro-ATX плата на чипсете GeForce 6100 MCP, Socket-754 и процессор AMD Turion64. Несмотря на то, что Turion64 отсутствует в составленном Zalman списке совместимости, он практически идеально подходит для установки в TNN300, во-первых, потому что TNN300 поддерживает Socket-754, а во-вторых, потому что TDP Turion64 составляет 25 Ватт, что значительно ниже предельного TDP, заявленного производителем. С другой стороны, в свете вышесказанного можно предположить, что Pentium-M был бы даже более удачным выбором для этого корпуса. Однако, система охлаждения Zalman TNN300 не совместима с процессорами Pentium-M, поскольку материнские платы под них имеют другой крепежный механизм. (Есть лишь несколько моделей плат под Pentium-M, крепежный механизм которых выполнен в стиле Socket-478 и они, возможно, заработают в этом корпусе.)

    Процедура установки прошла очень гладко. По итогам нескольких часов тестирования в Prime95, пиковая температура AMD Turion64 MT-42 с тактовой частотой 1.8 ГГц составила 42°C. Немного, принимая во внимание тот факт, что используется только пассивное охлаждение. Следует также отметить, что особое значение в подобных условиях приобретает технология AMD Cool&Quiet, отчасти благодаря которой при снижении частоты до 800 МГц в режиме ожидания, удалось снизить температуру процессора до 28°C. В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемая Zalman система охлаждения вполне сопоставима по эффективности с традиционными, активными системами охлаждения. Во время тестирования рабочая температура жесткого диска и чипсета была несколько выше рабочей температуры этих компонентов в системах с обычным охлаждением, поскольку в корпусе с пассивным охлаждением они не получают дополнительного охлаждения за счет вращающихся вентиляторов CPU и GPU. Тем не менее, рабочая температура перечисленных компонентов не выходила за рамки заявленных производителями диапазонов.
8
    Следующим этапом тестирования стало увеличение мощности процессора с целью определения на практике ограничений, которыми придется руководствоваться при выборе процессора. Материнская плата, использовавшаяся на первом этапе тестирования, была заменена на MSI RS482M2-ILD на чипсете ATI Radeon XPress 200, а процессор – на Athlon64 X2 4400+ (TDP – 110 Ватт). Проблемы начались сразу же, как только мы попытались включить питание: с установленным в корпус блоком питания Zalman, материнская плата не запустилась. При подключении ее к другому блоку питания (Enermax) плата запустилась и превосходно отработала тест. Таким образом, можно сделать вывод о том, что MSI RS482M2-ILD оказалась просто несовместима с блоком питания, установленном в TNN300.

    Тем не менее, благодаря удачному запуску выбранной материнской платы с упомянутым выше блоком питания, мы смогли оценить эффективность работы предлагаемой Zalman пассивной системы охлаждения с двухъядерными процессорами (в нашем случае, Athlon64 X2 4400+). По итогам нескольких часов работы, пиковая рабочая температура составила 61°C, что, конечно, многовато, но все же значительно ниже, чем мы ожидали. Кроме того, это говорит о том, что заявленный Zalman предельный уровень TDP в 75 Ватт – довольно консервативен. Хотя, разумеется, не стоит пренебрегать тем фактом, что выбранная материнская плата оказалась несовместимой с установленным к TNN300 блоком питания и для того, чтобы убедиться в эффективной работе пассивной системы охлаждения Zalman с двухъядерными процессорами, нам пришлось подключить ее к другому блоку питания. Кроме того, тестирование проводилось в хорошо проветриваемом офисном помещении. В менее благоприятных условиях, результаты могут оказаться прямо противоположными. Например, поместив корпус в стойку для системы домашнего кинотеатра, Вы вряд ли сможете использовать компоненты, превосходящие по мощности рекомендованные.

    Следующий этап тестирования основывался на выводе, сделанном по итогам предыдущего этапа, а именно на выводе о том, что заявленный Zalman предельный уровень TDP в 75 Ватт довольно консервативен и при его определении не принимались во внимание последние достижения производителей CPU в области соотношения энергопотребления и рассеиваемой мощности.

    Zalman предупреждает о том, что предельный уровень TDP графического процессора, устанавливаемого в TNN300 составляет 35 Ватт, а это значит, что, по крайней мере, теоретически, в TNN300 нельзя установить видеокарту мощнее GeForce 6600. Однако геймерам и пользователям рабочих станций наверняка захочется воспользоваться чем-то более быстрым. В рамках данного тестирования было решено попробовать установить в TNN300 новую nVidia 6800 GS. Подобно 6600, эта карта использует ядро NV42 и производится по 110 nm-технологии, но, в отличие от рекомендованной Zalman GeForce 6600, 6800 GS обладает более высокой тактовой частотой процессора и большим числом пиксельных конвейеров. Тестирование показало, что по уровню энергопотребления 6800 GS лишь немного превосходит по данному показателю карты ATI среднего ценового диапазона и дало основания предположить, что пассивного охлаждения Zalman будет вполне достаточно для нормальной работы этой карты в TNN300.

    При установке 6800 GS в корпус и подключении ее к системе пассивного охлаждения TNN300 не возникло никаких проблем. Мы сняли с карты вентилятор с радиатором, но оставили кулер, охлаждающий модули памяти. Затем установили видеокарту и подключили ее теплоотводным трубкам. (Теплоотводные трубки выводятся наружу и фиксируются между двумя передними панелями корпуса, верхняя из которых выполняет функции радиатора.)

    По итогам нескольких часов тестирования можно сделать следующие выводы. Вопреки рекомендации производителя устанавливать в корпус видеокарты не мощнее GeForce 6600, с некоторыми более мощными картами, в частности, с GeForce 6800 GS 256MB, пассивная система охлаждения Zalman справляется превосходно. При использовании максимально высокого режима FSAA (Full Screen Anti Aliasing) и анизотропной фильтрации, пиковая рабочая температура процессора составила 80°C – безусловно, высокий показатель, но в пределах допустимого диапазона. В режиме ожидания температура колебалась в диапазоне 50 – 55ºC. Кроме того, стабильность, которую продемонстрировала GeForce 6800 GS в сочетании с положительным опытом установки двухъядерного Athlon64 X2 позволяет утверждать, что в TNN300 можно собрать довольно мощную систему, хотя, конечно, риск в этом случае будет значительно больше, чем при работе с корпусами, использующими активную систему охлаждения.
9
    Во время прохождения теста 6800 GS и AMD Turion64 стенки корпуса были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы вы могли обжечься, случайно прикоснувшись к одной из них. С другой стороны, спустя приблизительно час после начала теста, тепло, генерируемое работающими элементами системы, становилось ощутимым в непосредственной близости от корпуса, что, конечно, является не очень хорошей тенденцией.

[N6-Уровень шума]     Единственным аспектом, которого мы до сих пор не касались, является уровень шума нового TNN300. В Zalman утверждают, что корпус является абсолютно бесшумным, причем амбиции производителя в этом плане оказались настолько велики, что данная характеристика послужила основой имени новинки. Главный принцип, которым руководствовались разработчики данной конструкции, состоит в следующем: если обеспечить основным источникам шума, CPU, GPU и блоку питания, пассивное охлаждение, можно существенно снизить уровень шума системы в процессе работы. Однако при таком подходе без должного внимания остается тот факт, что система состоит не только из CPU, GPU и блока питания, а другие компоненты (например, жесткие диски и оптический привод), без которых сложно обойтись при сборке хорошей функциональной системы, также производят в процессе работы определенный шум. Поэтому к их выбору необходимо подходить не менее тщательно, чем к выбору, материнской платы, процессора и видеокарты. Кроме того, ни жесткие диски, ни оптический привод, не используют резинового уплотнителя, а это значит, что их вибрация будет напрямую передаваться на металлические стенки корпуса. В нашем случае, шум оптического привода был хорошо различим при установке операционной системы и воспроизведении DVD, равно как и шум жесткого диска, выполняющего запросы на чтение/запись. В режиме ожидания шум, производимый данными компонентами был значительно тише, особенно шум находящегося в корпусе под оптическим приводом жесткого диска, отлично маскируемый алюминиевыми стенками корпуса.

    Также хотелось бы отметить, что вопреки заявлениям производителя и нашим ожиданиям, один из пассивно охлаждаемых компонентов все же производит шум: 350W блок питания Zalman (TNN350APF-V1) шумит, хотя и следует признать, что значительно меньше, чем подавляющее большинство блоков питания с низким уровнем шума. Производимый им шум различим только в том случае, если поднести ухо непосредственно к левой боковой стенке корпуса. Иными словами, при стандартных условиях эксплуатации Вы вряд ли услышите этот блок питания.

    Однако, несмотря на все перечисленные выше недостатки, следует признать, что собранная на базе нового Zalman TNN300 система оказалась исключительно тихой. До тех пор, пока не загорается синий светодиод на передней панели, практически невозможно безошибочно определить, включен ли компьютер или нет. Даже лучшие, с точки зрения производимого в процессе работы шума, системы с активным охлаждением оказываются на проверку на порядок громче TNN300.     Уже сейчас можно предположить, что новинка будет интересна, прежде всего, желающим обзавестись домашним кинотеатром. Скорее всего, каждый из них будет искать способ собрать систему с достаточным уровнем мощности для демонстрации и кодирования HD контента, минимальным уровнем шума, возможностью подключения TV тюнера. Zalman TNN300 идеально соответствует этим требованиям.
10
    В комплект поставки TNN300 входит инфракрасный пульт дистанционного управления и программное обеспечение формата Media Center. Субъективно, разработанное iMon программное обеспечение, хоть и напоминает довольно сильно Media Center, все же проигрывает последнему. Поэтому, если наличие в комплекте поставки TNN300 программного обеспечения и пульта ДУ более или менее ощутимо влияет на стоимость корпуса, целесообразно было бы исключить их из комплекта поставки, снизив соответствующим образом стоимость корпуса.

    Zalman также предлагает отдельно приобретаемый цифровой усилитель для подключения корпуса к стерео системам, но, к сожалению, в рамках подготовки данного обзора, возможности протестировать работу корпуса с аудиоаппаратурой не было.

[N7-Заключение]     Безусловно, на сегодняшний день Zalman TNN300 представляет собой один из лучших примеров реализации идеи пассивного охлаждения, обеспечивающий эффективное охлаждение, стабильную работу и исключительно низкий уровень шума системы, собранной на базе данного корпуса.

    К сожалению, стоимость этого решения по-прежнему (стоимость предшественника TNN300, TNN500 колебалась в диапазоне $1100-1200) очень высока ($700), что, конечно же, резко сокращает круг его потенциальных покупателей. Справедливости ради, стоит отметить, что за $700 Вы получаете не только корпус, но и 350W блок питания (стоимость которого в розницу может достигать $150), системы пассивного охлаждения CPU и GPU, а также пульт дистанционного управления. Конечно, TNN300 довольно дорогая игрушка, но все же уже значительно дешевле TNN500, и эта тенденция не может не радовать. С другой стороны, тот же Zalman выпускает отличные кулеры для CPU и GPU, которые позволяют собрать активно охлаждаемую систему с низким уровнем шума, существенно сократив при этом свои расходы. Хотя, конечно же, уровень шума у такой системы будет выше системы, собранной на базе TNN300, следует признать, что для многих пользователей небольшой шум кажется вполне приемлемым оправданием возможности серьезно сократить расходы.

    К тому же, даже если Вы твердо решили приобрести TNN300, это сразу же ставит перед Вами ряд других проблем, а именно проблемы правильного выбора материнской платы, процессора и видеокарты. TNN300 накладывает довольно строгие ограничения на выбор каждого из этих компонентов и уже сейчас, совершенно очевидно, очень многие будут недовольны теми возможностями, которые получат в итоге. В ходе тестирования мы выяснили, что в TNN300 можно установить компоненты на порядок мощнее рекомендованных, но тестирование корпуса проводилось при исключительно благоприятных внешних условиях, и следует помнить, что малейший намек на недостаток вентиляции может привести к перегреву аппаратуры. Поэтому несмотря на гипотетическую возможность установки довольно мощных компонентов в этот корпус, объективно, он остается корпусом для средних по производительности систем, таких, как, например, домашние кинотеатры. Справится же с требованиями, предъявляемыми к игровым системам и рабочим станциям, этот корпус не в состоянии.

    Иными словами, у Zalman есть, что совершенствовать и к чему стремиться.

ZALMAN TNN300A Micro ATX 350W в НИКСЕ

Источник: www.gamepc.com

подписаться   |   обсудить в ВК   |