DeepCool CH170 Digital: компактный кулер Mini-ITX с цифровым дисплеем для контроля температуры

В последнее время мы изучили довольно небольшой корпус, предусматривающий удобную ручку для транспортировки DeepCool CH160, корпус, предназначенный для системных плат Mini-ITX, теперь дополнен вторым образцом того же форм-фактора от того же производителя. Он немного больше по размеру, не оснащен ручкой и имеет совершенно иной дизайн: корпус вытянут по вертикали, а не по горизонтали, хотя конструктивно имеет много общего с ранее рассмотренной моделью.

Речь пойдет про модель DeepCool CH170 Digital, устройство также имеет цифровую панель, которая показывает определенные параметры, относящиеся к работе компьютера, что отражено в слове «Digital», включенном в его название.

Этот корпус представлен в двух цветовых решениях: черном (который и был у нас) и белом. В последнем случае к названию добавляется обозначение WH.

По данным обзора, на момент его публикации стоимость товаров в российских магазинах составляла приблизительно 5 тысяч рублей.

Как и у предыдущей модели, CH170 отличается сдержанным дизайном, но выглядит аккуратно. В отличие от большинства современных корпусов, которые хотя бы одной стеклянной стенкой, внешние панели CH170 выполнены из металла (для CH160 предлагались варианты с левой стенкой из стекла или стали, хотя и для CH170 можно приобрести левую стеклянную панель DeepCool View Panel 100). При этом у него отсутствует четко выраженная передняя панель: сторона с цифровой панелью, органами управления и коммутации при детальном изучении оказывается боковой — если, конечно, задней считать часть компьютера с выходящими кабелями. Именно такое привычное восприятие мы и будем учитывать при описании.

В данной модели не предусмотрены штатные вентиляторы, что позволит пользователю самостоятельно спроектировать систему охлаждения.

Упаковка выполнена из стандартного картона и имеет белую наклейку с изображением корпуса, его наименованием, характеристиками и серийным номером. Для удобства переноски предусмотрены специальные выемки, однако они не требуются, поскольку устройство компактное и легкое. В комплекте есть инструкция, в которой детально описан процесс установки различных компонентов, а также соответствующий PDF-файл, доступный для скачивания на официальном сайте.

Компоновка

Конструкция корпуса имеет форму, напоминающую башню: его основание значительно уже высоты, что позволяет конструкции занимать минимум места на столе. Подобные решения уже встречались в моделях формата Mini-ITX, и способ монтажа системной платы также не является новым: он вертикальный, но расположен под углом 90° по отношению к обычному, в результате чего разъемы находятся внизу, а не сзади (в некоторых корпусах они могут располагаться и сверху).

По сути, это уже знакомая нам конструкция DeepCool CH160, но расположенная в другом положении и дополненная пьедесталом. В одной из стенок пьедестала предусмотрено большое отверстие для удобства прокладки кабелей. Тем не менее, мы предоставим детальное описание, учитывающее особенности модели CN170.

Для модели CH160 доступен отдельно приобретаемый пьедестал DeepCool Vertical Base 100, который выпускается в черном и белом вариантах. Однако, в этой модели отсутствует цифровая панель, что равносильно получению версии DeepCool CH170 без цифрового дисплея.

Использование портов на панели ввода-вывода материнской платы в таком случае становится затруднительным, а о высокой скорости работы говорить не приходится — потребуется расположить компьютер на боку, и не все устройства можно будет подключить напрямую. Для оперативного подключения USB-устройств можно использовать разъемы на передней панели корпуса или приобрести удлинитель (даже хороший стоит не так дорого), однако у плат с адаптером Wi-Fi обычно есть внешние штыревые антенны, крепящиеся непосредственно к разъемам SMA — с ними возникают сложности: вероятно, потребуется выносная антенна, что повлечет дополнительные расходы.

Согласно нашим измерениям, размеры корпуса составляют: высота – 380 мм, ширина – 200 мм, глубина – 250 мм. Выступающих элементов не обнаружено. Высота пьедестала равна 48 мм, а приклеенные снизу резиновые ножки добавляют еще один миллиметр. Однако для подключения кабелей системной платы и видеокарты (если она предусмотрена) доступно немного больше пространства – до 64 мм, поскольку эти платы устанавливаются с небольшим зазором от нижней части корпуса. При выборе кабелей этот момент следует учитывать: не все из них можно согнуть под прямым углом с минимальным радиусом изгиба, поскольку необходимо учитывать наличие жесткого коннектора с ощутимой длиной.

Блок питания можно выбрать любого из трех стандартов: ATX (с длиной до 140 мм), SFX и удлиненного SFX-L. Он устанавливается в верхней части корпуса. Для его крепления используется монтажный кронштейн, который имеет два возможных положения. К сети блок питания подключается с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки, и его необходимо проложить внутри корпуса, выводя наружу через U-образное отверстие в днище.

Для установки HDD или SSD предусмотрено только одно штатное место, расположенное слева, ближе к задней стенке корпуса. Накопитель любого размера фиксируется там с помощью кронштейна. В корпусе отсутствуют посадочные места для накопителей с внешним доступом.

Ниже приведена краткая спецификация модели, основанная главным образом на информации от производителя:

DeepCool CH170 Digital
Размеры В×Ш×Г 380×200×250 мм (по нашему замеру)
Вес нетто/брутто 3,1 / 4,0 кг (по нашему замеру)
Поддерживаемые форматы системной платы Mini-ITX
Порты ввода-вывода 2 × USB Type-A
1 × USB Type-C
комбинированный миниджек для гарнитуры
Установка накопителей 1 × 3,5″ или 1 × 2,5″
Прорези для слотов расширения 3
Максимальная длина видеокарты 305 мм при использовании БП SFX/SFX-L
230 мм при использовании БП ATX
Тип блока питания ATX (до 140 мм) / SFX / SFX-L
Максимальная высота процессорного кулера 172 мм
Установка вентиляторов до 4 × 120 мм
Предустановленные вентиляторы нет
Описание на сайте производителя ru.deepcool.com

Подсветка и охлаждение

В корпусе не предусмотрена штатная подсветка и контроллер для нее. При установке этих компонентов потребуется использование специализированного программного обеспечения и совместимая системная плата для их управления. Обосновывать целесообразность установки подсветки, которая будет видна лишь через небольшие отверстия в панелях корпуса, не будем – это решение остается за владельцем.

Для системы охлаждения DeepCool CH170 Digital предустановленные вентиляторы не предусмотрены. Производитель утверждает, что большое количество отверстий для вентиляции по всему корпусу гарантирует «высокий поток воздуха», это следует интерпретировать как эффективный воздушный поток даже без применения дополнительных средств, однако в официальном описании указана возможность установки вентиляторов размером 120 мм: два на левой боковой панели, один в верхней и нижней частях корпуса, а также два с задней стороны.

Существуют определенные ограничения. Если планируется установка верхнего вентилятора, то придется отказаться от размещения накопителя объемом 2,5″ или 3,5″: доступно всего одно крепление, которое можно использовать для вентилятора или для SSD/HDD любого формата. Использование блока питания ATX также исключает возможность установки вентилятора, поскольку не останется необходимого пространства.

О расположении вентиляторов слева и сзади не следует упоминать через «и», а через «или» — для фиксации предусмотрены две планки с прорезями для монтажа, которые могут быть установлены на левой боковой или задней поверхности шасси. Таким образом, количество посадочных мест составляет не шесть, как указано в описании на сайте, а четыре. В комплекте поставляется всего двенадцать саморезов для их крепления.

Согласно информации на официальном сайте, на левой боковой стенке предусмотрена возможность установки радиатора системы жидкостного охлаждения максимальной длиной 240 мм. Также такая возможность доступна и для задней стенки, однако для этого потребуется переставить крепежные элементы. Кроме того, на нижней панели можно разместить радиатор СЖО диаметром 120 мм. Выбор радиаторов, включая модели DeepCool, доступен для обеих конфигураций.

Действительно, в процессе сборки могут возникать несовместимости с другими деталями, поэтому необходимо тщательно подбирать комплектующие. Например, в определенных случаях для некоторых позиций потребуется выбирать вентиляторы толщиной 15 мм (slim), а иногда даже заменять штатные вентиляторы, поставляемые с системой жидкостного охлаждения, на более тонкие. Подобные вентиляторы, безусловно, доступны, в том числе в ассортименте DeepCool, однако их выбор несколько меньше, чем у наиболее распространенных моделей с толщиной 25 мм.

Вентиляционные отверстия присутствуют на всех шести гранях корпуса CH170, но фильтры установлены лишь на четырех: передней, задней, верхней и нижней. Боковые стенки, правая и левая, остались без фильтров. Интересно, что даже изображение на официальном сайте демонстрирует, что холодный воздух поступает слева (где фильтра нет), а теплый выходит вверху и сзади (где фильтры установлены). Отсутствие видимых внутренних компонентов делает эту схему несколько загадочной (нагретый воздух, безусловно, будет подниматься, но почему он должен выходить еще и с двух сторон по горизонтали?), однако не стоит забывать, что это всего лишь иллюстрация.

Не пропустите:  Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2: подробный обзор модели microATX на чипсете Intel H610

Стоит напомнить, что на популярной китайской онлайн-платформе можно приобрести листы перфорированного пластика различного размера и цвета, предназначенные для самостоятельной сборки корпусных фильтров. Обычно они предлагаются вместе с рулонами магнитной ленты с самоклеящимся слоем. Из аналогичного листа с магнитами был изготовлен стандартный фильтр, устанавливаемый на днище СН170.

Три дополнительных фильтра изготовлены из капроновой сетки и помещены в гибкую пластиковую рамку. Рамка оснащена фиксирующими выступами, которые входят в прорези, расположенные в металлических конструкциях. Чтобы извлечь фильтр, необходимо слегка изогнуть рамку, освобождая выступы с одной стороны.

Все фильтры располагаются внутри корпуса и не предназначены для легкой замены. Даже с большой натяжкой их сложно назвать съемными. Доступ к нижнему и заднему фильтрам несколько облегчен, но для их извлечения все равно потребуется немало времени и отвертки. Если в нижней части корпуса находится вентилятор, его также необходимо снять.

С фронтальным и верхним фильтрами ситуация менее благоприятна, так как их извлечение затруднит наличие установленных комплектующих компьютера. Для их демонтажа потребуется разобрать значительно больше элементов, и даже в пустом корпусе извлечь эти фильтры будет непросто. Вероятно, владельцу придется ограничиться очисткой пылесосом с внешней стороны.

Конструкция

Вес корпуса составляет 3,1 кг – такой же, как у модели СН160, несмотря на отсутствие у последнего пьедестала, но наличие более тяжелой стеклянной боковой стенки. В комплектации с упаковкой вес достигает 4 кг.

Толщина металлических элементов корпуса варьируется от 0,6 до 0,8 мм. Благодаря компактным размерам конструкция получилась достаточно прочной, а качество изготовления в целом удовлетворительное. Острые кромки, которые могли бы травмировать сборщика, были скруглены или завальцованы.

Винты, соединяющие элементы корпуса, расположены скрыто, поэтому для доступа к ним необходимо перевернуть конструкцию и осмотреть внутреннюю часть пьедестала. В углах находятся четыре винта, которые требуется открутить. После снятия пьедестала можно будет демонтировать и правую боковую стенку, а левая удерживается дополнительным винтом. Для освобождения выступов-зацепов эти стенки следует немного сместить вниз (специальных удобств для захвата руками не предусмотрено).

Правая стенка полностью перекрывает соответствующий проем. После демонтажа левой стенки, в передней части левой боковой плоскости остается еще один компонент: металлическая панель шириной 40 мм, содержащая органы управления и коммутации. Она крепится двумя винтами к нижней стенке и одним к боковой грани левой части шасси. Для удобства установки видеокарты ее необходимо снимать, а также это упрощает извлечение фронтального фильтра.

Для фиксации задней крышки используется четыре винта, расположенных по бокам, к которым можно получить доступ после демонтажа боковых панелей.

Расположение интерфейсных разъемов и кнопки – в верхней части передней панели левой стороны корпуса. Это означает, что для удобства доступа к ним необходимо обеспечить свободное пространство слева от компьютера. Перечень элементов, расположенных сверху вниз: квадратная кнопка питания со встроенным световым индикатором, два порта USB Type-A и один USB Type-C, а также комбинированный разъем для наушников и микрофона. Отсутствуют индикатор дисковой активности и кнопка перезагрузки.

Нажатие на кнопку питания требует умеренных усилий, ход практически незаметен, однако существует вероятность случайного срабатывания.

Ножки крепится к основанию с помощью четырех небольших резиновых наклеек толщиной около 2 мм. Для этих наклеек предусмотрены штампованные углубления, благодаря чему они выступают наружу примерно на миллиметр.

Накопители

Что касается размещения накопителей, то здесь ситуация аналогична той, что наблюдается у DeepCool CH160: пользователям корпуса придется в основном использовать слоты M.2, предоставляемые материнскими платами Mini-ITX, поскольку вне платы предусмотрено размещение всего одного HDD/SSD форм-фактора 2,5 или 3,5 дюйма, причем выбор между накопителем и верхним вентилятором будет ограничен: для них предусмотрен общий кронштейн и место установки.

Сначала потребуется демонтировать кронштейн, предназначенный для установки накопителя, так как он фиксируется парой винтов. Сам SSD или HDD также закрепляется на этом кронштейне двумя винтами, которые обычно входят в комплект поставки. Если же вместо накопителя планируется установить вентилятор, то он крепится в трех точках, для чего предусмотрен отдельный кронштейн, которого в модели CH160 не имеется. Расположение накопителя может быть выполнено вертикально (с креплением винтами сбоку) или горизонтально (с креплением винтами к задней панели), однако это может быть затруднено установленным блоком питания, особенно при использовании формата ATX.

В случае необходимости, накопители можно разместить и в других местах, например, на кронштейнах для вентиляторов, если на них останется место. Хотя такое решение и не обеспечит высокой надёжности и эстетичности, внешний вид компьютера не будет испорчен, поскольку отсутствуют стеклянные панели.

Сборка системного блока

Как отмечалось ранее, способ фиксации пьедестала и боковых стенок описан выше. Стоит отметить, что демонтаж и установка этих элементов требуют определенных усилий, однако не представляют большой сложности.

Установка четырёх держателей для материнской платы Mini-ITX завершена.

Блок питания устанавливается с правой стороны задней панели корпуса. Он фиксируется двумя винтами из комплекта к верхней правой кромке шасси, а также одним винтом к специальному кронштейну. Для кронштейна предусмотрены два положения, соответствующие способам размещения блока питания: вдоль боковой поверхности корпуса или вдоль верхней (для ATX это единственный вариант установки).

Согласно информации от производителя, совместимы процессорные кулеры высотой до 172 мм. Фактическое расстояние от основания материнской платы до противоположной стенки составляет 186 мм, однако из этого значения необходимо вычесть высоту монтажных стоек и толщину самой платы с установленным процессором. Большое отверстие в основании позволит получить доступ к креплению кулера без необходимости извлечения материнской платы.

На нижней грани расположены три слота с многоразовыми заглушками, что позволяет установить видеокарты с трех слотов. Фиксация осуществляется с помощью винтов с крестообразным шлицем, доступ к которым расположен внутри корпуса. Для установки в третий слот потребуется демонтировать панель управления.

Установить платы расширения можно только одним способом — непосредственно в слот системной платы. Подключение видеокарты через райзер не поддерживается. Для видеокарт заявлена максимальная длина в 305 мм при использовании блока питания SFX/SFX-L или 230 мм при установке блока питания ATX. Согласно нашим измерениям, расстояние от заглушек слотов расширения на нижней панели до верхней поверхности составляет 312 мм.

При использовании блока питания ATX выбор других компонентов может быть ограничен, поэтому оптимальным решением будет сразу приобретение БП SFX или SFX-L. Также рекомендуется выбирать модели с отсоединяемыми кабелями, так как в корпусе часто не хватает места для лишних проводов.

Элементы панели управления, такие как кнопка, индикатор и разъемы, соединяются с основной платой с помощью стандартных разъемов. В комплекте поставки предусмотрено десять пластиковых стяжек для фиксации кабелей.

Цифровая панель и утилита DeepCreative

Чтобы панель функционировала, потребуется установить утилиту DeepCool Control Software DeepCreative, доступную для скачивания на сайте производителя. В процессе тестирования мы использовали актуальную версию 1.1.27 от 17.01.2025, разработанную для Windows 10/11 (информация о совместимости с более старыми операционными системами не предоставлена). Для проверки работоспособности панель была подключена к тестовому ноутбуку.

«Объем скачиваемого файла инсталлятора довольно велик – 216 МБ. Безусловно, по сравнению с объемом современных накопителей это незначительный размер, однако для выполнения некритичной задачи его можно считать избыточным. Популярная утилита HWinfo, позволяющая мониторить значительно больше параметров (правда, не столь наглядно на экране компьютера), даже в переносимой версии занимает меньше места в разы. Но самое важное: DeepCreative занимает почти 200 МБ оперативной памяти, что в четыре раза превышает объем, используемый HWinfo, и это уже более существенная проблема.

Не пропустите:  Тестирование блока питания Azza PSAZ-850G: подробный обзор

Панель расположена на левой части основания корпуса, имеет глянцевое покрытие и соединяется с портом USB-A материнской платы с помощью кабеля длиной 27 см.

На корпусе расположились светящийся зеленым логотип компании, четыре группы крупных белых цифр, которые хорошо видны на темном фоне (на светлом корпусе их видимость будет хуже, хотя и не критично: индикаторы достаточно яркие), а также более мелкие пояснительные надписи.

В информации о системе могут быть представлены сведения о характеристиках центрального процессора, графического адаптера и блока питания. В частности, параметры центрального процессора включают:

  • температура (для Intel — CPU Package, для AMD — CPU Tdie) в градусах Цельсия или Фаренгейта,
  • потребляемая мощность,
  • уровень загрузки в процентах,
  • поочередно: частота ЦП и скорость вращения вентилятора.

То же самое отображается и для видеоадаптера.

В некоторых случаях данные о скорости вращения вентиляторов могут отсутствовать, и в этом случае отображается значение ноль. Подобную ситуацию мы неоднократно фиксировали при тестировании ноутбуков: сторонние программы, за редким исключением фирменного программного обеспечения от производителя, не предоставляют информацию о скорости вращения вентиляторов.

При отображении информации о БП ситуация представляется сложной: теоретически, должны отображаться те же параметры, за исключением частоты. В нашем случае на индикаторе ожидалось отображение нулей. Однако, проверить, что именно (или вообще что-либо) будет показано на настольном компьютере с произвольным блоком питания ATX или SFX(L), у нас не было возможности, но есть основания для определенных сомнений, которые читатель, вероятно, сможет сам оценить.

Управление ведется из DeepCreative, а доступ к ее разделам осуществляется через левое вертикальное меню. Для начала рассмотрим настройки утилиты, которые открываются при нажатии на символ шестеренки, расположенный внизу:

Как можно заметить, доступен и русский язык, и его адаптация достаточно качественная (за исключением одного момента, который будет упомянут далее).

Нажатие на следующую кнопку позволяет увидеть, какой тип панели подключен.

Утилита может управлять несколькими устройствами, например, системой жидкостного охлаждения из соответствующих линеек DeepCool LQ и LP, для которой можно будет наблюдать показатели в реальном времени, управлять ARGB-подсветкой через соответствующий контроллер системной платы и включить систему цветового предупреждения о перегреве.

Нажатие на строку с названием панели позволяет выбрать набор отображаемых параметров: для центрального процессора, графического ускорителя или блока питания. При этом текущее состояние панели воспроизводится в окне приложения.

Поле «Отображение» выключает панель (кроме подсветки логотипа), и это пример неудачного перевода: вместо «Переключатель цифрового дисплея» следовало бы написать «Выключатель».

«Интервал ротации» задает периодичность (3, 5 или 7 секунд) смены показаний в правой группе цифр: частота CPU/GPU или скорость вентилятора, но отменить такую ротацию в случае, если данные о вентиляторе отсутствуют, нельзя. Включение автоматического поочередного показа информации для CPU/GPU/PSU также не предусмотрено — переключение осуществляется только вручную.

Нижнее поле «Настройки I/O интерфейса» в нашем случае не работало — для выбора было лишь «N/A», то есть «недоступно».

В самом низу списка меню третий пункт предоставит информацию о конфигурации компьютера.

В заключение, верхняя иконка в меню программы отобразит параметры системы в графическом и числовом формате, включая расширенную информацию:

Температурные и шумовые показатели

Тестирование корпусов проводится в стандартной конфигурации, с использованием вентиляторов, которые включены в базовую поставку. В случае, если вентиляторы отсутствуют, тестирование выполняется без них. Такой подход гарантирует создание одинаковых и воспроизводимых условий, что важно для объективного сопоставления различных моделей. Зафиксированные значения температуры и уровня шума демонстрируют производительность корпуса в исходном состоянии – без дополнительного охлаждения и каких-либо изменений. Данные результаты позволяют оценить начальный потенциал корпуса и, на основании этого, принимать решения относительно оптимизации системы охлаждения в соответствии с индивидуальными потребностями.

В процессе тестирования используется стандартный набор комплектующих, которые последовательно устанавливаются в различные корпуса. Такой подход позволяет определить, как конструкция влияет на работу системы при сохранении ее конфигурации. В настоящее время стенд для корпусов формата Mini-ITX включает в себя:

  • Материнская плата: Asus ROG Strix B760-I Gaming WiFi, Mini-ITX, LGA 1700
  • Процессор: Intel Core i5 13400 (TDP 65 Вт)
  • Кулер: ID-Cooling IS-40-XT
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 5060TI (TDP 180 Вт)
  • Блок питания: Cooler Master V850 Gen.5, 850 Вт
  • SSD: Netac N930ES, 128 ГБ, M.2, NVMe
  • ОЗУ: Kingston Fury Beast DDR5, 16 ГБ (2×8 ГБ), 5600 МГц

В процессе эксплуатации видеокарты система охлаждения функционирует корректно, обеспечивая плавное изменение скорости вращения вентиляторов в соответствии с температурой графического процессора. Блок питания Cooler Master V850 Gen.5 при нагрузке до сорока процентов от максимальной мощности работает в пассивном режиме, при котором вентилятор не активируется. Следовательно, в обычных условиях блок питания остается практически бесшумным, а в ситуациях с высокой нагрузкой становится менее заметным источником шума на фоне остальных компонентов.

Регулировка скорости вращения вентилятора, охлаждающего процессор, а также корпусных вентиляторов (если они установлены), осуществляется на основе показаний датчика температуры ЦП. Такой подход позволяет выравнивать методику тестирования и обеспечивать сопоставимость результатов для разных корпусов. Показания температуры процессора служат надёжным и однозначным критерием, не подверженным влиянию расположения системных датчиков на материнской плате.

При проведении всех тестов применяется единая характеристика регулирования скорости вращения: в диапазоне температур от 10 до 50 °C обороты увеличиваются пропорционально (10 °C — 10%, 20 °C — 20% … 50 °C — 50%). Затем скорость вращения также возрастает линейно до 90 °C, после чего вентиляторы достигают максимальной производительности в 100%, чтобы к моменту достижения критической температуры они работали на пределе возможностей.

Испытания выполняются в полностью собранном корпусе, с установленными панелями и расположенном вертикально. Температура в помещении поддерживается на уровне 24 °C. Каждый корпус подвергается тестированию в двух режимах нагрузки:

  • Простой: запущена только операционная система Windows, без пользовательских приложений и фоновых задач.
  • Стресс-тест: одновременная загрузка процессора и видеокарты на 100%, достигаемая с помощью утилиты powerMax.

Для получения объективной картины сравнения корпусов вполне достаточно этих двух режимов. Они позволяют определить основные характеристики конструкции: в обычном режиме система показывает минимальный уровень шума, а при стресс-тестировании – эффективность отвода тепла и акустические показатели под нагрузкой. Увеличение количества сценариев привлекло бы больше факторов, но не предоставило бы принципиально новых сведений о базовых свойствах корпуса.

Как только система достигает устойчивой работы (как правило, в течение 10-15 минут), регистрируются температуры трех датчиков: процессора (CPU), видеокарты (GPU) и системы (System). Одновременно измеряется уровень шума. Процедура измерений проводится в камере со звукоизоляцией и частичным заглушением. Микрофон шумомера располагается напротив центральной части передней панели корпуса на расстоянии 50 сантиметров.

Оценки и формулы расчета

1. Температурная эффективность (ТЭ) — параметр, характеризующий отклонение текущей температуры элемента от заданного критического значения. Более высокое значение ТЭ свидетельствует о более эффективной работе системы охлаждения.

Критические температуры, принятые для расчета:

  • Процессор (CPU) — 100 °C
  • Видеокарта (GPU) — 95 °C
  • Корпус (System) — 70 °C

Формула: Термоэффективность (ТЭ) рассчитывается по формуле: (Критическая температура минус измеренная температура) деленное на критическую температуру, умноженное на 100%

В практических условиях невозможно достичь максимального значения ТЭ, равного 100%. Этот показатель не раскрывается публично, а служит основой для дальнейшего анализа.

2. Акустический комфорт — это показатель, характеризующий воздействие шума системы охлаждения на удобство использования компьютера. Он измеряется в баллах от 1 до 10, где более низкий уровень шума соответствует более высокому баллу. Шкала построена не по линейному принципу: при переходе между категориями «Тихо» → «Отчетливо слышно» → «Шумно» снижение комфорта ощущается более заметно, поэтому разница между уровнями там составляет два балла. Границы уровней и соответствующие им баллы представлены в таблице ниже.

Уровень шума, дБА Балл АК Описание
Менее 20 10 условно бесшумно
20—25 9 очень тихо
25—30 8 тихо
30—35 6 отчетливо слышно
35—40 4 шумно
40—45 2 очень шумно
45—50 1 громко
Выше 50 0 очень громко
Не пропустите:  Обзор индукционной варочной панели Viomi VBG701

3. Общий индекс производительности (ОИП) — комплексный показатель, характеризующий общую эффективность системы охлаждения. Он определяется как средневзвешенное значение температурной эффективности (ТЭ) трех элементов: процессора, видеокарты и температуры внутри корпуса, измеренной датчиком System).

Формула: ОИП = (ТЭ CPU × 0,325) + (ТЭ GPU × 0,325) + (ТЭ System × 0,35)

Параметр System (нагрев внутри корпуса) имеет больший вес, поскольку это позволяет наиболее точно оценить влияние конструкции корпуса на эффективность охлаждения, вывод горячего воздуха и уровень шума. Также у этого датчика нередко наблюдается меньший запас до критической температуры, что означает, что даже незначительные изменения заметно влияют на результаты измерений.

4. Соотношение производительность/шум (СПШ) — показатель, демонстрирующий, какая эффективность охлаждения соответствует каждому децибелу шума. Более высокое значение СПШ указывает на оптимальное соотношение между производительностью охлаждения и уровнем акустического комфорта.

Формула: СПШ = (ОИП / уровень шума) × 10

Этот параметр особенно ценен при сопоставлении различных систем в помещениях, где критически важен низкий уровень шума, таких как студии звукозаписи, медиацентры и подобные объекты.

5. Итоговая оценка корпуса (ИОК) — итоговая оценка по десятибалльной шкале, демонстрирующая соотношение между качеством охлаждения и уровнем звукового давления.

Формула: ИОК = (ОИП / 10 × 0,5) + (АК × 0,5)

Для обеспечения комфортной работы важны как эффективное охлаждение, так и низкий уровень шума, поэтому при расчете индекса охлаждения и шума (ИОК) применяются одинаковые коэффициенты (0,5). Это позволяет получить взвешенную и беспристрастную оценку по каждому из параметров. Если требуется, пользователь может самостоятельно пересчитать ИОК, скорректировав коэффициенты в соответствии со своими предпочтениями.

Таблица измерений и оценок для DeepCool CH170 Digital
Простой Стресс
Температура CPU 37 °C 68 °C
Температура GPU 44 °C 86 °C
Температура корпуса 36 °C 50 °C
Шум 20,6 дБА 40,0 дБА
Акустический комфорт 9 2
Индекс производительности 54% 18%
Отношение производительность/шум 2,5 0,4
Итоговая оценка 4,8 1,1

При максимальной скорости вращения вентиляторы создают шум в 40 дБА.

Таблица температурной эффективности (ТЭ)

Средняя ИОК — 2,9 балла.

Средний показатель ИОК предоставляется в качестве сводной оценки всего комплекса, вычисляемой на основании данных, полученных при работе в обычном режиме и при пиковых нагрузках. Этот показатель полезен для оперативной и понятной оценки общей эффективности, позволяя проводить сравнение корпусов в целом, а не только по конкретным сценариям. Тем не менее, как и любое обобщение, средний ИОК не демонстрирует уникальных характеристик поведения корпуса в определенных условиях – он может нивелировать заметные достоинства и недостатки, а также замаскировать различия в реальных условиях эксплуатации. Поэтому среднюю оценку следует использовать как ориентир, а для принятия обоснованного решения необходимо всегда анализировать подробные результаты тестирования в каждом режиме.

Результаты тестирования корпусов, поставляемых без комплектных вентиляторов, в первую очередь зависят от работы систем охлаждения центрального и графического процессоров. Влияние самого корпуса заключается в обеспечении достаточной циркуляции воздуха (внутренней организации пространства, наличии вентиляционных отверстий и подобного), а также в его акустических характеристиках – внутренних резонансах и способности снижать шум. Эти факторы также имеют значение, поэтому тестирование корпусов без собственных вентиляторов проводится по обычной методике. Однако для прямого сопоставления с корпусами, оснащенными штатными вентиляторами, необходимо учитывать определенные условия.

При оценке результатов тестов корпусов без встроенных вентиляторов важно учитывать, что ключевые компоненты, в особенности процессор, нередко достигают критических температур. Если во время стресс-теста температура ЦП приближается к предельно допустимому значению, это указывает на неэффективность системы охлаждения. Подобный результат говорит о том, что эксплуатировать корпус без дополнительных вентиляторов при интенсивных нагрузках не рекомендуется.

DeepCool CH170 Digital не продемонстрировал критических температур; даже при стресс-тестировании показатели оставались в допустимых границах. Тем не менее, его эффективность охлаждения оказалась ниже, чем у предыдущей модели DeepCool CH160, несмотря на схожую конструкцию. Использование вертикальной компоновки и добавление основания в нижней части корпуса привело к уменьшению общей циркуляции воздуха, что негативно повлияло на температуру видеокарты при высокой нагрузке.

Повышение уровня шума также стало заметным, и причина тому — не только увеличение скорости вращения вентиляторов при высоких нагрузках, но и общее повышение звукового фона. Шум на максимальных оборотах стал ощутимо громче, вероятно, из-за возникновения внутренних резонансов, в частности, в полой пластиковой подставке. В итоге, корпус обеспечивает эффективное охлаждение без необходимости использования дополнительных вентиляторов, однако по уровню акустического комфорта проигрывает модели CH160.

Итоги

Корпус DeepCool CH170 Digital — это не просто устройство редкого формата Mini-ITX, но и компактный корпус «башенного» типа, который позволяет сэкономить пространство на рабочем столе.

Хотя цифровая панель, демонстрирующая в режиме реального времени некоторые показатели CPU и GPU (производитель заявляет о возможности отображения данных и для блока питания, но это требует подтверждения), является полезной функцией, мы не считаем ее безусловным преимуществом: подобная информация необходима далеко не всегда и не всем пользователям. Вариант DeepCool CH170 без цифровой панели не представлен на официальном сайте и не найден в продаже, однако существует альтернативный способ сэкономить: приобрести корпус DeepCool CH160 со стеклянной левой стенкой или DeepCool CH160 Mesh с металлической сеткой и дополнить его пьедесталом DeepCool Vertical Base 100 без цифровой панели, доступным в российской рознице. Также стоит упомянуть возможность замены металлической левой стенки DeepCool CH170 Digital на стеклянную DeepCool View Panel 100, которую можно приобрести отдельно.

Набор портов интерфейса соответствует общепринятым стандартам: присутствуют два порта USB-A и один USB-C. Их расположение, как и цифровая панель, на левой стороне корпуса предполагает размещение устройства на столе справа от пользователя. Это позволяет избежать неудобного растягивания к разъемам и кнопкам, а также обеспечивает хороший обзор цифровой панели.

Несмотря на отсутствие кнопки сброса и индикатора активности диска, мы не будем считать эти детали существенными недостатками. Ограниченный способ подключения видеокарты, который предполагает ее установку непосредственно в слот материнской платы, вряд ли станет поводом для серьезных нареканий у большинства пользователей.

Значительным недостатком является наличие только одного отсека для накопителей (за исключением слота M.2 на материнской плате), который, при установке в него HDD или SSD, не позволяет установить верхний вентилятор (или наоборот). В корпусах Mini-ITX других производителей, которые мы рассматривали ранее, таких отсеков могло быть до четырех.

В СН170 предусмотрена возможность использования блока питания ATX, что является необычным для корпуса такого размера. Однако, оптимальным выбором остаётся БП SFX(L), поскольку он обеспечит большую свободу при выборе других компонентов.

Недостаток встроенных вентиляторов предоставляет возможность самостоятельного выбора компонентов системы охлаждения (хотя выбор и ограничен) и избавляет от необходимости подбирать и размещать уже приобретенные вентиляторы. Однако для других это может обернуться дополнительными затратами на приобретение вентиляторов, если они необходимы для выбранной конфигурации компьютера. Также важно учитывать расходы на вентиляторы при сравнении стоимости корпусов.

Фильтрация, конечно, не покрывает все возможные нужды, но и не является минимальной: в DeepCool CH170 Digital из шести мест, где фильтры необходимы, предусмотрены в четырех, а вот причины отсутствия в двух пока остаются неясными. Кроме того, доступ к фильтрам затруднен.

Сборка компьютера в таком небольшом корпусе, скорее всего, потребует тщательного подхода и взвешенного выбора компонентов.

При разговоре о компактных корпусах Mini-ITX часто высказывают разочарование из-за несовместимости с платами формата microATX (хотя и не всегда). Поэтому стоит отметить, что компания DeepCool предлагает корпуса, поддерживающие оба формата.

Похожие статьи