Готовий та приготований AMD Radeon RX Vega64 з водяним охолодженням igor’sLAB
Попереднє зауваження
AMD вважає, що може легко пережити літній день за допомогою маленького 120-міліметрового радіатора своєї версії AiO (Vega Liquid). Потім можна прийняти температуру води приблизно 60 ° C (або більше), щоб залишатися принаймні достатньо тихим, і це може сприйматися як би хотілося. Але тоді у вас навряд чи є велика теплова свобода. Тому ми спочатку перевіримо, чого можна досягти за допомогою цієї мінімальної версії та різних удосконалень, таких як другий вентилятор або більший радіатор.

Наші виміряні значення не включають допоміжну пластину нашої системи охолодження, оскільки нам довелося видалити їх для ІЧ-зображень. Якщо вірити тим, що наші тимчасово підключені датчики, різниця становить до 4 Кельвінів, що в середньому буде ще нижчим для перетворювачів напруги, і щонайменше до 15 Кельвінів для мікросхем-дублерів при максимальній OC. Ми встановили вентилятори на фіксовану швидкість 1300 об/хв, щоб уникнути коливань виміряних значень з самого початку.
120 радіатор і вентилятор (штовхач), турборежим
Спочатку ми тестуємо менший радіатор лише з одним вентилятором і вибираємо турборежим із навантаженням приблизно 316 Вт на тестовій сцені. Результат майже прийнятний, але якщо ми опустимо швидкість до 1000 об/хв і нижче, ми швидко пробиваємо позначку 60 ° C вгору. Прохолодно І тихо тут точно не можна.
Пам'ять HBM2 приблизно на 4 - 5 кельвінів гарячіша, якщо не розігнана (див. Криву), а потім розігнана майже до 1 ГГц до 8 кельвінів.
Турборежим дозволяє досягти пікових частот до 1630 МГц, але потім знову і знову гальмує до 1401 МГц. Ця гикавка є симптомом спроби зберегти обмеження потужності з часом. Це призводить до середньої тактової частоти приблизно 1526 МГц за весь час роботи 30 хвилин.
120 радіатор і два вентилятори (push-pull), турборежим
Тепер ми просто ставимо другий вентилятор з іншого боку і даємо йому працювати з такою ж швидкістю, щоб підтримувати його. Як і слід було очікувати, температура дещо знижується, але вона одночасно стає значно голоснішою.
Принаймні зараз ми робимо це нижче позначки 50 ° C для графічного процесора з тим самим енергоспоживанням 316 Вт. HBM2 також відповідно прохолодніший.
На жаль, це майже не впливає на тактову частоту. Зараз ми вимірюємо 1528 МГц в середньому за 30 хвилин, що майже знаходиться в діапазоні допусків на вимірювання.
240 радіатор і два вентилятори (штовхач), турборежим
Тепер ми просто монтуємо радіатор 240 мм із швидкознімною застібкою і використовуємо ті самі вентилятори з однаковою швидкістю. Більша охолоджуюча поверхня тепер також означає значно більші показники охолодження
Зараз графічний процесор навіть постійно залишається нижче 42 ° C, що, безумовно, є гідною продуктивністю для охолодження AiO, враховуючи виміряне споживання енергії. При 45 ° C HBM2 також є власним класом охолодження.
Зараз середні тактові частоти зростають до 1535 МГц, не змінивши налаштування. З цим можна жити комфортно, і, безсумнівно, є місце для хороших результатів розгону в наступному. Принаймні так слід.
Проміжний висновок
Збільшення тактової частоти за допомогою Boost значно нижче, ніж для поточних карт GeForce з падінням температури графічного процесора. Тест лічильника з охолоджувачем і постійною температурою води 20 ° C не призвів до подальших поліпшень нижче позначки 40 ° C.