Zalman CNPS7X LED .

Чтобы ознакомиться с инструкцией выберите файл в списке, который вы хотите скачать, нажмите на кнопку «Скачать» и вы перейдете на страницу, где необходимо будет ввести код с картинки. При правильном ответе на месте картинки появится кнопка для получения файла.
Если в поле с файлом есть кнопка «Просмотр», это значит, что можно просмотреть инструкцию онлайн, без необходимости скачивать ее на компьютер.
В случае если материал по вашему не полный или нужна дополнительная информация по этому устройству, например драйвер, дополнительные файлы например, прошивка или микропрограмма, то вы можете задать вопрос модераторм и участникам нашего сообщества, которые постараются оперативно отреагировать на ваш вопрос.
Также вы можете просмотривать инструкции на своем устройстве Android
Характеристики
Назначение для процессора
Socket S775, S1150/1155/S1156, S1356/S1366, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1
Количество тепловых трубок 3
Материал радиатора алюминий+медь
Количество вентиляторов 1
Размеры вентилятора (ДхШ) 90×90 мм
Скорость вращения 1250 — 1950 об/мин
Уровень шума 17 — 25 дБ
Тип подшипника скольжения
Тип коннектора 4-pin PWM
Регулятор оборотов внутренний
Размеры кулера (ШхВxГ) 92x135x127 мм
Совместимость Intel Core i7 Extreme/i7/i5/i3 / Core 2 Quad/Duo/Extreme / Pentium Dual Core/D/4 / Celeron D / AMD Phenom II / Athlon II / Phenom / Opteron / Opteron Dual Core / Athlon FX/X2 / Athlon / Sempron
Кулер Zalman CNPS7X LED

Подскажите, как установить кулер ZALMAN CNPS9500A LED на системную плату Gigabyte GA-870A-UD3?
Как установить кулер ZALMAN CNPS9500A LED на системную плату Gigabyte GA-870A-UD3? В интернете не.
Кулер Zalman «CNPS9500A LED» для FX6300
Собственно вопрос в том достаточно будет данного залмана для охлаждения 6300 в разгоне до.
Zalman VF1000 LED
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поставил на GTS 250. в простое температура 40-45, в играх.
Регулировка оборотов Zalman CNPS7500-ALCU LED через биос
Доброго времени суток! Опишу проблему и мое видение решения вопроса. Установлен вышеописанный.
Кулеры Zalman CNPS7X LED и Thermalright True Spirit
Насыщение рынка воздушных процессорных кулеров новыми моделями идёт своим чередом. Казалось бы, всё, что можно, в этой области уже придумали и внедрили, изобретать и улучшать здесь больше попросту нечего. Ан нет! На очереди у нас с вами аж одиннадцать новых систем охлаждения для центральных процессоров совершенно разных конструкций, размеров, эффективности и стоимости. Со всеми ними мы познакомим наших постоянных читателей в течение одного-двух месяцев, поэтому, поверьте, скучно в этой сфере уж точно не будет.
Открывает череду статей материал о кулерах Zalman CNPSX LED и Thermalright True Spirit:

Забегая вперёд, отметим, что новинки получились весьма разными, и фактически единственное, что роднит их — это примерно одинаковая стоимость. Тем не менее, сравнение очень даже удалось. Но обо всём по порядку.
Zalman CNPS7X LED
Zalman CNPS7X LED поставляется из Южной Кореи в большой и броско оформленной картонной коробке, на лицевой стороне которой изображена крупная цифра «7», а по информации на боковых сторонах можно узнать о системе охлаждения практически всё:

Вместе с кулером поставляются две пластиковые рамки крепления с двумя наборами фиксаторов для них, кабель с резистором, термопаста Zalman ZM-STG2M (8 Вт/м*К) , наклейка с логотипом Zalman и инструкция по установке на разных языках:

В первую очередь нужно сказать, что Zalman CNPS7X LED — компактный и лёгкий кулер. Его длина и ширина составляют 127 и 90 мм, соответственно, а высота не превышает 135 мм. Весит он при этом всего 360 граммов. Вот как выглядит новинка:

С первого же взгляда в нём угадываются черты другого кулера Zalman — CNPS11X Extreme :

И действительно, в конструкции CNPS7X используется похожий радиатор, состоящий из двух секций, сориентированных под углом 90 градусов друг к другу и состыкованных одной стороной:

В каждой секции радиатора по 57 алюминиевых пластин толщиной 0,3 мм, напрессованных на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,5 мм. Трубок диаметром 6 мм всего три, но каждая, по заверениям Zalman, работает в полтора раза эффективнее обычной трубки, ибо композитная . Кроме этого, Zalman CNPS7X LED является первым кулером корейской компании с технологией прямого контакта:

В интерпретации Zalman она называется «Direct Touch Heatpipe» (DTH), но принципиально ничем особенным от себе подобных не отличается.
Верхняя и нижняя пластины радиатора являются как бы крышкой и дном для основного пакета пластин, образуя трапецеидальный тоннель для воздушного потока. Вместе с этим, торцы пластин на стыке секций загнуты вниз и не пропускают воздух, концентрируя весь его на тех участках пластин, которые пронизаны тепловыми трубками:

За счёт всего этого эффективность радиатора должна быть на высоте, чего нельзя сказать об основании того же кулера:

Двухмиллиметровые зазоры между всего тремя тепловыми трубками уж точно не будут способствовать улучшению теплообмена между теплораспределителем процессора и основанием кулера Zalman. В общем-то по проплешинам на отпечатках уже можно предположить, какова будет эффективность CNPS7X LED в целом:

Ну, хотя бы с ровностью здесь никаких проблем не было выявлено.
Новый кулер Zalman оснащается одним семилопастным вентилятором типоразмера 92х92х25 мм:

Скорость его вращения регулируется ШИМ-методом в двух диапазонах: при подключении вентилятора напрямую скорость будет изменяться в диапазоне от 1500 до 1950 об/мин при уровне шума от 20 до 25 дБА, а при использовании комплектного резистора скорость будет снижена до 1250—1500 об/мин при уровне шума от 17 до 20 дБА. Подшипник скольжения вентилятора должен прослужить не менее 50000 часов или 5,7 года непрерывной работы, а максимальное энергопотребление не должно превысить 2,2 Вт.
Zalman CNPS7X LED можно установить на любую из современных платформ домашних ПК. При установке кулера на материнские платы с процессорами AMD прижимная клипса крепления попросту застёгивается за ушки стандартной пластиковой рамки и притягивается винтами. В свою очередь, для материнских плат с процессорами Intel используются два типа пластиковых рамок с фиксаторами:

Они закрепляются в отверстиях, для чего даже не потребуется вынимать материнскую плату из корпуса системного блока:

А затем сам кулер устанавливается на процессор, зацепляется за «ушки» этих рамок и притягивается винтами:

Всё готово — малыш уже на вашей материнской плате:

Если какой-то момент в нашем кратком описании процедуры установки вам остался непонятен, то можно воспользоваться многоязычной инструкцией с официального сайта Zalman. Остаётся добавить, что клиренс Zalman CNPS7X LED составляет 35 мм и что от ориентации на процессоре его эффективность оказалась не зависима. Перейдём к изучению следующей новинки.
Thermalright True Spirit
Сразу стоит отметить, что выпускаемый в Тайване Thermalright True Spirit новинкой как таковой не является, так как уже был выпущен в 2009 году дочерним брендом Thermalright — компанией Cogage . Из интересных и полезных моментов на жёлто-чёрной картонной коробке можно отметить разве что спецификации системы охлаждения:

А вот комплектация самая полная, включая крепления для всех современных платформ, термопасту Chill Factor II и инструкцию по установке:

Радиатор «новинки» мы с вами уже видели неоднократно :

Он состоит из проходящих сквозь медное основание четырёх тепловых трубок диаметром 6 мм и напрессованных на эти трубки алюминиевых пластин толщиной 0,45 мм в количестве 48 штук с межрёберным расстоянием 2 мм:

Отличий от радиатора ранее протестированного нами Cogage True Spirit всего два — отсутствие колпачков на концах тепловых трубок и несколько иное основание:

В никелированном основании кулера используется пайка, в а пластинах — простая опрессовка:

Расстояние между тепловыми трубками около 2 мм, как и минимальная толщина пластины под трубками. Контактная поверхность 40х40-мм основания слегка выпуклая, но отпечаток на процессоре получился более-менее приличным:

На радиаторе установлен один семилопастный 120-мм вентилятор с ШИМ-управлением, очень похожий на Thermalright X-Silent 120 :

Скорость его вращения должна изменяться в диапазоне от 1000 до 1500 об/мин, создавая воздушный поток 35—66,5 CFM и генерируя шум уровнем 19,6—37,4 дБА. Срок службы подшипника скольжения в характеристиках кулера не указан. Закрепление вентилятора на радиаторе осуществляется с помощью двух проволочных скоб:

Положить в комплект поставки кулера ещё пару таких скоб в Thermalright. просто забыли, наверное. Добавим, что размеры кулера составляют 160х133х52 мм, а вес равен 670 граммов.
В отличие от Cogage True Spirit, одноименный кулер Thermalright полностью универсален и может быть установлен на любую из современных платформ. Для этого используется в очередной раз усовершенствованная усиливающая пластина с винтами и фиксирующими их пластиковыми втулками:

На эти винты наворачиваются стальные втулки, а уже на них закрепляется основная крепёжная пластина:

Далее наносится термопаста, устанавливается кулер и притягивается сверху накладной стальной пластиной с винтами:

Усилие прижима очень высокое, хотя весь процесс установки, как вы могли убедиться, очень прост. Здесь нет никаких дополнительных центральных винтов, как у Thermalright Archon, например. Остаётся только навесить на радиатор вентилятор и кулер готов к эксплуатации:

Минимальное расстояние от нижней пластины радиатора до основания кулера составляет 46 мм.
Технические характеристики и рекомендованная стоимость

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестирование кулеров было проведено в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
Системная плата: Gigabyte GA-X58A-OC (Intel X58 Express, LGA 1366, BIOS F5b 19.05.2011);
Центральный процессор: Intel Core i7 Extreme Edition i7-980X 3,33 ГГц (Gulftown, B1, 1,225 В, 6×256 Kбайт L2, 12 Мбайт L3);
Термоинтерфейс: ARCTIC MX-2;
Оперативная память: DDR3 3×2 Гбайт OCZ Platinum Low-Voltage Triple Channel (1600 МГц / 7-7-7-24 / 1,65 В);
Видеокарта: ATI Radeon HD 5770 1 Гбайт GDDR5 128 бит, 850/4800 МГц (с пассивным радиатором кулера Deep Cool V4000);
Системный диск: RAID-0 2xSSD Kingston V-series SNV425S2128GB (SATA-II, 2×128 Гбайт, MLC, Toshiba TC58NCF618G3T);
Диск для программ и игр: Western Digital VelociRaptor (SATA-II, 300 Гбайт, 10000 об/мин, 16 Мбайт, NCQ) в коробке Scythe Quiet Drive 3,5″;
Архивный диск: Samsung Ecogreen F4 HD204UI (SATA-II, 2 Тбайт, 5400 об/мин, 32 Мбайт, NCQ);
Корпус: Antec Twelve Hundred (передняя стенка — три Noiseblocker NB-Multiframe S-Series MF12-S2 на 1020 об/мин; задняя — два Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-1 на 1020 об/мин; верхняя — штатный 200-мм вентилятор на 400 об/мин);
Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
Блок питания: Xigmatek «No Rules Power» NRP-HC1501 (1500 Вт), 140-мм вентилятор.
Шестиядерный процессор со штатным нешлифованным теплораспределителем при фиксированном в значении 25 множителе и активированной функции «Load-Line Calibration» (Level 2) был разогнан до 4,2 ГГц с повышением напряжения в BIOS материнской платы до 1,35 В:

Технологии «Turbo Boost» и «Hyper-Threading» во время тестирования отключены. Напряжение модулей оперативной памяти было зафиксировано на отметке 1,64 В, а её частота составляла 1,34 ГГц с таймингами 7-7-7-16-1T (профиль «Extreme»). Прочие параметры BIOS, относящиеся к разгону процессора или оперативной памяти, не изменялись. Во втором блоке тестов процессор был разогнан до 4,3 ГГц при напряжении 1,39375 В.
Тестирование проведено в операционной системе Microsoft Windows 7 Ultimate x64 SP1. Программное обеспечение, использованное для теста, следующее:
CPU Stress Test (CST) v0.18b — для нагрузки процессора (матрица №15, 10-12 минут нагрузки);
Real Temp GT v3.64 — для мониторинга температуры ядер процессора;
CPU-Tweaker v1.5 — для визуального графического мониторинга температур и частот;
Gigabyte EasyTune 6 vB11.2303.1 — для мониторинга напряжений.
Полный снимок экрана во время проведения одного из циклов тестирования выглядит так:

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами CST с указанными выше настройками. Период стабилизации температуры процессора между циклами составлял 8—10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура самого горячего из шести ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя. Кроме того, в отдельной таблице будут приведены температуры всех ядер процессора и их усреднённые значения. Комнатная температура контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Комнатная температура во время тестирования колебалась в диапазоне 23,8—24,2 °C.
Измерение уровня шума систем охлаждения осуществлялось с помощью электронного шумомера CENTER-321 в период от одного до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 кв.м со стеклопакетами. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в комнате являлся только сам кулер и его вентилятор. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора кулера. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на пенополиуретановой подложке. Нижняя граница измерений шумомера составляет 29,8 дБА, а субъективно комфортный (не путать с низким) уровень шума кулеров при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. Скорость вращения вентиляторов кулеров изменялась во всём диапазоне их работы с помощью контроллера путём изменения питающего напряжения с шагом 0,5 В.
Сравнение новинок было проведено с кулером Zalman CNPS10X Performa ($40), оснащённым одним штатным вентилятором:

Перейдём к изучению результатов тестирования.
Результаты тестирования и их анализ
Эффективность
Результаты тестирования эффективности двух новых кулеров на частоте процессора 4,2 ГГц при напряжении 1,35 В представлены в таблице и на диаграмме:

По большому счёту, результаты вполне предсказуемы. Скромных размеров Zalman CNPS7X LED, несмотря на новые комбинированные тепловые трубки, едва справился с охлаждением процессора при минимальной скорости вращения 92-мм вентилятора. Тем не менее, уже при скорости 1530 об/мин температура снижается сразу на 8 градусов Цельсия, а при максимальных 1950 об/мин — на 14 градусов Цельсия. В этом режиме Zalman CNPS7X LED способен конкурировать с Thermalright True Spirit при скорости его 120-мм вентилятора 800 об/мин. Как вы понимаете, сопоставлять эффективность двух этих кулеров при такой разнице в уровне шума бессмысленно. Что же касается True Spirit, то, имея сравнительно тонкий радиатор, этот кулер также продемонстрировал высокую зависимость от скорости вращения вентилятора.
А где же сравнение с Zalman CNPS10X Performa, спросите вы? Ответим, что мы провели его далее — на частоте процессора 4,3 ГГц и напряжении 1,39375 В. Его результаты представлены в таблице и на диаграмме, а «вне конкурса» в них добавлен Thermalright Archon с одним штатным вентилятором Thermalright TY-140 :

Zalman CNPS7X LED едва справился с охлаждением шестиядерного процессора при средней скорости вентилятора, и продемонстрировал на 4 градуса Цельсия более высокую эффективность при его максимальной скорости. Увы, но для этого компактного кулера такой разгон процессора оказался предельным.
Гораздо увереннее ведёт себя более недорогой Thermalright True Spirit. Мало того, что он оказался способен обеспечить разогнанному процессору стабильность даже при скорости вентилятора 800 об/мин, так ещё и оставил не у дел такой заслуженный кулер, как Zalman CNPS10X Performa. Причём, во всём скоростном диапазоне. Преимущество True Spirit изменяется от 4—5 градусов в тихих режимах, до 1—3 градусов в шумных, но везде Thermalright оказывается впереди. В этой связи мы не могли не проверить Thermalright True Spirit (при 1730 об/мин) на максимальный разгон процессора, и выяснили, что этот лёгкий и недорогой кулер справляется с охлаждением шестиядерного процессора на частоте 4,4 ГГц при напряжении 1,44375 В:

При этом пиковая температура наиболее горячего ядра процессора достигла 92 градусов Цельсия. Дополнительно Thermalright True Spirit был протестирован с двумя вентиляторами Thermalright TR-FDB, установленными на радиатор по схеме «вдув|выдув». Как оказалось, замена одного штатного вентилятора True Spirit на пару альтернативных вентиляторов на такой же скорости позволяет снизить максимальную температуру процессора всего на 2—3 градуса Цельсия. При таком узком радиаторе, как у True Spirit, ожидать чего-то большего от установки второго вентиляторы было бессмысленно.
Уровень шума
Уровень шума участников тестирования был измерен во всём диапазоне работы их вентиляторов по изложенной в соответствующем разделе статьи методике и представлен на графике:

По графику видно, что тише других участников тестирования функционирует Zalman CNPS7X LED, вентилятор которого можно назвать комфортным до скорости 1550 об/мин и тихим вплоть до 1290 об/мин. Два других кулера — Thermalright True Spirit и Zalman CNPS10X Performa — продемонстрировали примерно одинаковый уровень шума, но первый в наиболее актуальном скоростном диапазоне (т.е. до 1100 об/мин) функционирует тише, в том числе и по субъективным ощущениям.
Заключение
Zalman CNPS7X LED выделяется небольшими размерами, оригинальным внешним видом и подсветкой вентилятора, универсальностью и элементарной процедурой установки, а также низким уровнем шума на средней и минимальной скоростях вентилятора. Вместе с этим, новая система охлаждения Zalman продемонстрировала довольно посредственную эффективность для кулера стоимостью более 1200 рублей. Всё же три (пусть и улучшенных композитных) тепловых трубки диаметром 6 мм уже недостаточны для обеспечения эффективного теплоотвода с теплораспределителей современных процессоров. Кроме того, в Zalman CNPS7X LED эти трубки являются частью основания и имеют значительные зазоры друг с другом, что ещё более усугубляет их и без того ограниченные возможности. Скажем так, CNPS7X LED подойдёт тем, кому нужен кулер высотой не более 135 мм и кто не стремится обеспечить своему процессору эффективное охлаждение за небольшие деньги.
Совсем иначе показал себя сегодня Thermalright True Spirit. Пусть он на 25 мм выше кулера Zalman, но по эффективности находится далеко впереди. За скромные 30 долларов США этот кулер обеспечит даже серьёзно разогнанному процессору достойное охлаждение и стабильность при самых высоких нагрузках. Да, мы с вами помним, что True Spirit не является новинкой, но Thermalright, взяв за основу кулер своей дочерней компании Cogage — True Spirit , не только оснастила его усовершенствованными креплениями для всех современных процессоров, но и снизила цену на 10 долларов США, предложив таким образом покупателю систему охлаждения для процессоров с беспрецедентным соотношением стоимости и эффективности. Но и поругать Thermalright всё же можно — за скупость в отношении комплектации True Spirit двумя дополнительными скобками для крепления второго вентилятора.
Другие материалы по данной теме
Несчастливое число ARCTIC: кулер Freezer 13 PRO
В погоне за лидером: тестирование кулера NZXT Havik 140
Контакта нет: кулеры Auras Shagon ARC-118 и AHC-118 с технологией «Direct-contact»
Обзор процессорного кулера Zalman CNPS8X Optima
В данном обзоре будет рассмотрен новый процессорный кулер компании Zalman под названием CNPS8X Optima, который, судя по маркировке, должен заполнить нишу между CNPS7X Led и CNPS10X Optima. На эту мысль наводят и габариты новой системы охлаждения — она чуть больше чем седьмая модель и ровно настолько же меньше десятой.

Упаковка и комплект поставки
Очередной бюджетный кулер от Zalman упакован в совсем не дешевую коробку, несущую на бортах полноцветную полиграфию. На лицевой и боковой стороне мы можем увидеть фотографии продукта и его краткие технические характеристики.

На другой боковине в шести картинках рассказано про инновационные технологии, примененные в данном охладителе. Внутри кулер упакован дополнительно в многоразовый блистер из прозрачного пластика. Поэтому о его сохранности при перевозке можно не беспокоиться.

В комплект поставки входит только инструкция, крепежная рамка для сокетов Intel LGA775 и LGA115x, четыре шпильки и одноразовый пакет с термоинтерфейсом Zalman ZM-STG2M.

Внешний вид
Zalman CNPS8X Optima это обычный башенный кулер уменьшенных габаритов и обладающий слегка нестандартной формой радиаторных пластин. Кроме того, вентилятор, примененный здесь тоже является нестандартным. Мало того, что его параметры соответствуют типоразмеру 100х100х25 мм, так еще и рамка объединена с крепежными клипсами в единое целое. В результате, его замена даже на аналогичный по размеру (который и так будет проблематично найти) усложнена максимально, поскольку придется изготовить кустарные крепления.

Из-за того, что рамка вентилятора имеет лепестки креплений со всех четырех сторон, отрегулировать его по высоте невозможно, есть только один вариант посадки на радиатор. С другой стороны — это не требуется, на большинстве плат конфликта между оперативной памятью и вентилятором не будет. А там, где их плоскости совпадут, под рамку пропеллера все еще поместится стандартная по высоте память (до 30 мм).

Крыльчатка 100-мм пропеллера имеет семь лопастей, на каждой из которых есть по четыре треугольных нароста в виде акульего плавника (технология SFB — Shark Fin Blade).

Теоретически, данное улучшение должно уменьшать шум от воздушного потока, но работает ли оно так на самом деле — сказать сложно. Второй забавный момент — наклонные пластины снизу (со стороны шнура), чьей задачей является направление потока воздуха на силовые элементы материнской платы (технология Near field Cooling Air Guide, NCA). В качестве подшипника используется довольно шумная втулка скольжения. Скорость работы регулируется при помощи ШИМ в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. При этом уровень шума изменяется от 42 до 57 дБ (А) соответственно, что находится заметно выше условного порога бесшумности в корпусе — 40 дБ (А). Маркировка отсутствует, поэтому точно определить модель вентилятора не представляется возможным.

Если снять вентилятор, становится понятно, что инженеры Zalman основательно постарались над формой радиаторных пластин. По центру и по бокам находится несколько больших и маленьких вертикальных выемок в ребрах, задачей которых, по мнению компании, является уменьшение шума и равномерное распределение воздушного потока и давления по всему радиатору. Даже название этому изобретению дали — FDC (Fluid Distribution Chamber, камера распределения потока, буквально).

Обратная сторона радиатора не такая кучерявая, но тоже имеет аэродинамическую оптимизацию в виде изогнутых как крылья чайки ребер в задней части пластин. А в передней, если присмотреться, можно увидеть небольшие выступы, по центру и по бокам. В сумме это все называется Multi-layer Slit (MLS) и является еще частью технологии Turbulence Acceleration Convex (TAC). Если коротко — воздушный поток разрезается на отдельные маленькие части, увеличивается его турбулентность и уменьшается сопротивление.

Тело радиатора состоит из трех 6-мм медных тепловых трубок и 44 тонких алюминиевых пластин, напрессованных на них, что в сумме дает площадь рассеивания приблизительно в 4070 см². Зазор между ребрами фактически составляет 1,8 мм, хотя в некоторых местах — по бокам и по центру (из-за выступов MLS) не насчитывается и 0,8 мм.

Тепловые трубки, если смотреть сверху, расставлены треугольником и относительно неплохо должны распределять тепло по радиаторным пластинам.

В профиль видно, что две передние основные тепловые трубки находятся рядом, а третья, задняя, выдвинута радикально назад. Данное смещение оси симметрии радиатора относительно его основания требуется, чтобы вентилятор не конфликтовал по габаритам с оперативной памятью. По высоте радиатор не превышает 149 мм, что в среднем на 11 мм меньше, чем у других подобных решений и позволяет ставить его в не самые широкие шасси.

Крепление представлено двумя коромыслами, на конце которых с помощью винтов зафиксированы крепежные скобы. В случае установки на процессорные разъемы AMD данные скобы просто цепляются за родную рамку крепления. А на Intel LGA775/115x в комплекте есть специальная круглая рамка переходник, которую требуется предварительно установить.

Основание кулера выполнено по технологии прямого контакта, когда тепловые трубки непосредственно прилегают к крышке процессора. К сожалению, между трубками есть заметные зазоры, да и пролегать они будут вдоль кристалла процессора при стандартной вертикальной ориентации кулера, поэтому рассчитывать на чрезмерную эффективность такого решения не приходится.

Перейдем к установке и тепловому тесту >>>
Установка
Монтаж кулера будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Система крепления CNPS8X Optima крайне проста и с ней мы уже сталкивались ранее, когда изучали кулеры Zalman CNPS5X и CNPS7X. Все начинается с выставления крепежных лап на комплектной рамке в правильное положение.

В данном случае небольшой пластмассовый выступ нужно повернуть до упора влево на каждой из четырех лап. И хотя там по старинке написано 1156, но мы то знаем, что крепежные отверстия сокетов Intel LGA1155 (и 1150 тоже) абсолютно идентичны.

Черные шпильки понадобятся нам на следующем шагу, поэтому не стоит откладывать их слишком далеко.

Вставляем круглую рамку в материнскую плату, полностью аналогично тому, как это делается со стоковыми кулерами. А шпильки, задвинутые в отверстия рамки до упора, надежно зафиксируют ее, выступая в качестве внутренней распорки для крепежных лап.

Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и фиксируем его, надевая и притягивая скобы с помощью винтов к выступам на крепежной рамке.

Осталось только подключить вентилятор к питанию. Кстати снимать пропеллер перед установкой не требуется, ко всему и так есть доступ.

Первый слот оперативной памяти остается свободным в вертикальной ориентации кулера. А в горизонтальной ориентации крепление кулера может конфликтовать с первой планкой памяти.

С первым слотом расширения никаких конфликтов не будет ни в какой ориентации.

Установленный на материнской плате CNPS8X Optima выглядит весьма аккуратно и опрятно.

Сзади остается много свободного места для подключения кабеля питания процессора даже в самом тесном корпусе.

Отпечаток показывает, что у кулера есть определенные проблемы с прижимом и ровностью основания. В результате термоинтерфейс распределяется недостаточно равномерно, а третья тепловая трубка вообще остается не у дел.

Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS8X Optima сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных охладителей — Zalman CNPS10X Performa.
| Техническая характеристика | Zalman CNPS8X Optima | Zalman CNPS10X Performa |
| Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1156/1155/1150, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) | Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
| Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 110х56х148,5 | 132x75x152 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 100х120х25 | 120х120х25 |
| Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 3 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки входят в основание по технологии прямого контакта | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
| Вес радиатора, г | 282 | 610 |
| Количество пластин радиатора, шт. | 44 | 47 |
| Толщина пластин, мм | 0,3 | 0,45 |
| Межреберное расстояние, мм | 1,8 | 1,9 |
| Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 4 070 | ~ 7 900 |
| Модель вентилятора | – | Zalman ZP1225ALM |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1000 ~ 2000 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
| Воздушный поток, м³/ч | – | – |
| Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 20,1 ~ 35,7 | 17 ~ 36 |
| Статическое давление, мм воды | – | – |
| Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка | Улучшенная втулка |
| Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 50 000 |
| Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
| Сила тока вентилятора, А | – | 0,2 |
| Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | – | 2,4 |
| Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
| Средняя стоимость, $ | ~ 28 | ~ 36 |
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. За основу были взяты показатели Zalman CNPS8X Optima на максимальной скорости. Под полученный результат и соответствующий уровень шума была приближенно выставлена скорость Zalman CNPS10X Performa.

Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.

На максимальных оборотах CNPS8X Optima все же смог рассеять 130 ватт тепловой энергии и не допустить троттлинга нашего стендового процессора Core i7-2600K при частоте 4,5 ГГц. Однако это все, чем он может похвастать. Полученные на выходе 95 градусов сложно считать приемлемой для повседневной эксплуатации температурой. Тем более что CNPS10X Performa, который не намного больше и не намного дороже, справляется с такой нагрузкой играючи и при меньшем уровне шума.
Выводы
Исходя из полученных результатов исследования конструкции и возможностей Zalman CNPS8X Optima, осмелюсь утверждать, что он является не промежуточной моделью, а скорее заменой для CNPS 7X LED. Он стоит дешевле, охлаждает чуть лучше, однако имеет более крупные габариты и более шумный вентилятор.
К достоинствам CNPS8X Optima можно отнести простую систему крепления, достаточную мощность для охлаждения процессоров с тепловым пакетом вплоть до 130 ватт, хорошую совместимость с оперативной памятью, картами расширения и узкими корпусами.
К недостаткам относится слишком шумный и нестандартный вентилятор, для которого будет сложно подобрать замену. И неровное основание, которое вместе с недостаточным прижимом кулера, не дает возможности в полной мере задействовать третью тепловую трубку на процессорах Intel.
Наиболее оптимальным вариантом использования Zalman CNPS8X Optima будет установка его на процессоры AMD с тепловым пакетом до 95 ватт в качестве замены стоковому охладителю. В данную категорию, скорее всего, попадут все APU для сокетов FM1–FM2(+). Возможно и применение на любые процессоры Intel, не имеющие в своем названии приставки «К» и не способные к разгону. Однако там остается все еще привлекательная по сочетанию цены и возможностей CNPS10X Optima, приобретать вместо которой CNPS8X не особо логично.