Senast uppdaterad:
Svaret på den här frågan är fläkthastigheten, och vi kommer att gå in på detaljerna om varför längre ner på sidan. Om du inte är bekant med detta ämne är det viktigaste att veta att en AIO är en allt-i-ett-vätskekylare för CPU. Den kallas ”allt-i-ett” eftersom den innehåller alla delar som en vätskekylningslösning behöver för att fungera, och alla delar är anslutna till varandra i ett slutet system, vilket gör den till en färdig lösning istället för att behöva installera separata delar och ansluta dem.
Den mer avancerade versionen av denna typ av installation är ett anpassat kylningskit som innehåller en separat behållare för vätskan, en separat pump, slangar, vattenblock och fläktar. Det kan vara komplicerat att välja rätt komponenter och koppla ihop dem, vilket är anledningen till att AIO-systemen är det självklara valet för vätskekylning i en dator; det är helt enkelt ett kit som bara är att skruva fast, med allt du behöver i ett paket – ursäkta ordleken.
I ett anpassat kylningskit är alla delar separata från varandra, vilket framgår av denna XD5 RGB Elite-behållare/pump med slangar.
Syftet med ett AIO-kylsystem är att leda bort den värme som genereras av processorn från systemet. Detta sker med hjälp av flera komponenter, varav den första är en kylplatta eller ett vattenblock som placeras ovanpå processorn. När processorn blir varm överförs värmen från processorn till den metallkylplatta som trycker nedåt mot den. När kylplattan absorberar värme från CPU:n med sin metallkropp överför den sedan den värmen till vätskan som strömmar runt inuti den via kanaler och vattentryck från pumpen, vilket visas nedan på din Titan-kylare med Flowdrive-pump.
Den uppvärmda vätskan leds sedan via en slang till en kylfläns, där den cirkulerar och överför sin värme till de små lamellerna i kylflänsen. Där blåser fläktarna som är monterade på kylflänsen luft genom lamellerna, vilket leder till att värmen överförs från lamellerna till luften och slutligen ut ur systemet helt och hållet. Därefter återförs den nyligen kylda vätskan till sin utgångspunkt, på CPU:ns kylplatta, och cykeln upprepas.
Fläkten sitter ovanpå den nyligen uppvärmda kylaren och blåser in kall luft genom lamellerna, vilket leder bort värme från systemet och kyler vätskan inuti kylaren.
Pumpen har till uppgift att transportera vätskan genom systemet och är vanligtvis placerad ovanpå kylplattan. Den består oftast av ett pumphjul, vilket innebär att den roterar och har skovlar som skapar flöde i en riktning, så att den ser ut som en vindkvarn som ligger på sidan. När pumpen roterar transporterar den vätskan genom systemet.
Pumpens hastighet kan vanligtvis justeras av användaren via programvaran, så man skulle kunna tro att en högre pumphastighet leder till bättre kylprestanda. Om vattnet rör sig snabbare genom systemet innebär det ju att en större volym cirkulerar, vilket i sin tur innebär att mer värme avleds. Om pumpen kan gå med högre hastighet, varför då låta den stå på en lägre inställning?
Att köra pumpen på 100 % istället för 80 % (eller där omkring) kan eventuellt påverka CPU-temperaturen med högst 1–2 °C vid extrem belastning. I allmänhet är pumpen ganska liten i ett AIO-system och ansvarar för att flytta en stor mängd vätska. När vätskan väl värms upp krävs det mycket energi för att avleda värmen, och detsamma gäller i omvänd riktning. Det tar därför lite tid att faktiskt få all vätska i systemet att röra sig i den hastigheten när man justerar pumpens hastighet uppåt eller nedåt.
Om du verkligen vill sänka CPU-temperaturen med ett AIO-kylsystem måste du vara uppmärksam på fläkthastigheterna. Hur snabbt fläktarna snurrar har en direkt och märkbar inverkan på temperaturen hos kylvätskan och CPU:n, med nackdelen att det kan medföra en del buller i systemet beroende på vilka temperaturer du kan leva med. Det är fläktarna som faktiskt leder bort värmen från systemet, så fläkthastigheten är avgörande för kylprestandan.
Vi genomförde några tester med ett Titan 240 AIO där pumpen gick på maxhastighet – 2800 rpm – och fläktarna på 25 %, vilket motsvarade 420 rpm, och vår kylvätska nådde 49 °C, vilket är ganska varmt för kylvätska. När vi justerade fläkthastigheterna till ”extrem” med fläktarna snurrande vid 1400 rpm sjönk vår kylvätsketemperatur med 10 °C efter 20 minuter, vilket visar hur dramatiskt fläkthastigheten påverkar kylprestandan.
Vid full belastning och med fläktarna på kylflänsen inställda på endast 25 % steg kylvätsketemperaturen till 49 °C, vilket framgår av iCUE.
I slutändan måste du hitta en balans mellan fläkthastighet, temperaturer och acceptabelt ljudnivå, och det beror också på vilken typ av processor du har och hur den är konfigurerad, eftersom en processor med 32 kärnor kräver mer kylning än en med 12 eller 16 kärnor.
Det är en bra idé att ställa in pumpen på ett fast varvtal som är lägre än 100 %, vanligtvis runt 70 eller 80 %, och låta fläktvarvtalet styras av kylvätsketemperaturen i AIO-kylsystemet, så att fläktarna bara ökar varvtalet när vätskan blir varm. Du kan också prova olika inställningar för att se vad du föredrar – vissa använder en anpassad fläktkurva, medan andra föredrar förinställningar eftersom det förenklar saker och ting avsevärt. På CORSAIR AIO-enheterkan du använda en förinställning, så vi rekommenderar ”balanced” eftersom det är en bra medelväg mellan Quiet och Extreme, då det balanserar prestanda och fläkthastighet för tyst drift och utmärkt kylprestanda.
PRODUKTER I ARTIKEL
JOIN OUR OFFICIAL CORSAIR COMMUNITIES
Join our official CORSAIR Communities! Whether you're new or old to PC Building, have questions about our products, or want to chat about the latest PC, tech, and gaming trends, our community is the place for you.