內置小冰箱!評Tt壓縮機Xpressar機箱
泡泡網機箱電源頻道2009年7月12日 最早DIY領域推出壓縮機制冷產品的是Asetek推出的Vapochill,這款產品在06年推出以后在DIY高手中引起了不小的反響,動手能力強的玩家也開始把飲水機、小冰箱的壓縮機應用在自己的電腦上。Tt作為行業內新思想新概念很多的廠商也于08年9月推出了一款壓縮機制冷產品,和以往其他廠商和玩家的壓縮機制冷相比,這套散熱方案更成熟,因為它和機箱一并銷售,制冷器內置在機箱中。

Tt Xpressar 散熱解決方案
這套壓縮機制冷方案是由Xaser VI黑色版機箱加Xpressar RCS100微型壓縮機組成。
機箱前面板采用拉絲工藝,用沖孔網拼出一個“X”字樣,這款機箱在外觀上還有幾個標志性的X,一會兒我們將會看到。
機箱前面板的中央寫著Xaser VI,這也說明了機箱的型號。
側面板上有大小兩個X,大的占據了整個側面板,X字樣的上下分別用沖孔網表現,在大X的中央也有和前面板一樣的Logo。
終于拍到后面板了,顯得比之前的照片清晰多了,黑色總是不討相機的好,電源位上置,下面是12cm風扇位,下半部分是10條PCI插槽位,這種配備一般只在全塔式機箱中才能見到。
高端機箱里面的配件也差不了,這款機箱還設置了機箱防盜鎖,鎖的裝飾也比較特別,符合高端機箱的身份。網吧低端機箱也許只有中間一個銅疙瘩。
I/O接口防護罩像艙門一樣,開啟和關閉時手感都不錯,讓人忍不住來回來去的開關。
機箱的接口部分主要體現的是功能性,該有的接口都有了,數量足夠了就算完備了,這款Xaser VI沒有止步于此,還在設計上更上一層,接口的設置盡量對稱,上坡部分是接口,坡下的部分是指示燈,而指示燈設計的非常棒,看看下一張圖片就知道了。
昏暗的地方開啟防護罩后就是這樣的效果,效果很科幻,還可以照出接口的大概位置,這款高端機箱設置了4個USB口,兩個eSATA數據接口,一個IEEE1394接口,和音頻接口。開關鍵和重啟鍵就是圖片中最顯眼部分。
機箱的頂部是可以抽拉的,空余出的空間可以裝一些日用品,平時充電的手機,MP3等設備都可以裝的下。
由于Xpressar采用了全黑的外殼,為了讓各位網友看清楚頂部抽屜,我們還是采用了白色版本的。不過當您推開抽屜時,后面需要比較多的空間。機箱的頂部內藏了一個14cm的風扇。頂部的依然呈現出X字樣,右側的沖孔網對準14cm風扇的風口,左側的沖孔網可以給電源用,不過您需要把電源的風扇側沖上,最近PCI論壇中也有不少朋友在討論電源上置的風道問題,這款機箱剛好給大家做出了一個實例。
光驅和硬盤的存儲位都采用了全免工具式設計,尺寸設計合理,安裝過程中沒有發現兼容問題。
機箱內部結構和Xaser VI也是一樣的,不過機箱后部多了一大坨,他們就是微型壓縮機設備。
從外型上看,壓縮機由三個部分組從:散熱部分、制冷頭、筒裝制冷劑。
散熱部分只比普通機箱風扇厚了幾厘米,不會造成應用上的不兼容。散熱排上配了一個12cm風扇,為了體現DIY,這個風扇還是帶LED藍燈的。
大筒在尾部,如果您想安裝第二塊顯卡,那肯定會被它擋住。里面裝著R134A制冷劑。
制冷頭位置可調整的余地很大,安裝起來應該不會有太多兼容問題。
壓縮機制冷的原理基本和冰箱完全相同,不過制冷劑使用的是不含氯的R134A(四氟乙烷),這樣就不會破壞臭氧層。此外這種制冷劑的性能也遠高于普通的氟利昂,所以用量也大大減少,這樣才能在全塔機箱里實現內置。制冷劑輸送到覆蓋在CPU頂部的蒸發器(液冷頭)上,液體吸熱蒸發后再傳送到機箱背部的冷凝器上放熱液化重新進入循環。
在宣傳資料中可以看到:這款壓縮機散熱可以比水冷低20℃,對此我們一點也不懷疑,畢竟家用冰箱基本都能提供-20℃的溫度。而應該擔心的是如果這個壓縮機一直這么制冷,空氣中水份凝結的問題不可忽視。
Tt的設計師當然考慮到這個問題,所以加入了控制電路,制冷頭的溫度不會一直持續低溫。而是根據CPU的負載狀態增加和降低壓縮機的工作量。圖中的白色4PIN接口的另一端必須接到主板的4PIN接口處,這一點在說明書里強調了。這么看我們就可以知道,這款壓縮機的工作狀態由脈寬調制方式控制,所以必須插在CPU的4PIN風扇孔上,當CPU負荷不大時制冷量也不會過大而造成凝結水滴。
總的來說安裝步驟比較多,但沒有想象中的復雜,不過由于機箱、硬件、散熱器總重量超過25公斤,所以搬起來挺費勁。這款散熱器的表現到底如何呢?一起往下看。
我們使用QX9550處理器做最終的測試,之前使用i7 965工程樣品進行測試,也許是感覺這款散熱器溫度足夠低,于是給CPU加了“足夠高”的電壓,導致它陽壽已盡,測試半途身歸那世去矣。

測試平臺

CPU默認頻率
我們采用Everest中的穩定性測試工具讓CPU滿載,并用它記錄其間的溫度。首先在默認頻率下測試,如果表現不錯再進行超頻的測試。
默認頻率下電壓為1.216V,溫度很不錯,只有15-17℃,相信之后滿載測試時溫度也不會高。
可以看到滿載測試時四個核心最高溫度為38℃,平均溫度在27-29℃,核心1的最高溫度比其他要高一些,為34.6℃。
這款散熱器當然不是只為應付默認頻率的CPU,于是我們把CPU超頻了一下,外頻調整到450MHz,這時處理器已經被超到3825MHz。

超頻后CPU信息
超頻到3.8GHz后溫度確實有所提升,四個核心的最高溫度為46℃,平均溫度除了核心1達到41℃外,其他幾個核心都在32-35℃左右。別忘了這可是四核CPU加壓超頻后的溫度。
這樣低的溫度也吸引其他頻道的編輯來借設備,他們希望借Xpressar找出CPU的極限頻率。

測試溫度統計
由于制冷頭只能給CPU散熱,我們也測量了一下北橋散熱片的溫度。50℃,還不算太高。
這款壓縮機的供電使用的是電源12V的供電,那么它的功耗如何呢?我們只讓壓縮機工作,簡單的用功率計測一下。
沒插CPU,沒插內存,沒插顯卡,只讓電源給壓縮機供電。因為心里大概估計功耗在50-100W之間,所以我們在之前平臺上測試時專門撿出一路12V給它供電。
在測試中最大的功率為80W,并且比較穩定,不過當壓縮機工作了一會兒以后功率就降低到68W了。可能是因為壓縮機的控制電路控制了制冷量。用手摸了摸制冷頭,溫度在5-10℃,如果能讓壓縮機一直工作,會不會達到更低溫度呢?反正它現在也不接入系統,凝露也沒問題,于是我把原本接在CPU風扇4PIN的接頭插在了普通3PIN接頭上,這下壓縮機開始嗡嗡響了,看來它已經開始全速工作了。
我們找了個金屬蓋,裝了點水,看看這款散熱器能不能把它凍成冰?很遺憾,經過30分鐘后水只是變得非常涼,始終沒有凍成冰的跡象。所以我一直感覺Tt很可能就是用了一個飲水機的壓縮機和控制方式,因為飲水機里是不能凍冰的。不結冰也不是壞事,如果溫度很低會造成結露,那后果可非常嚴重了。
在測試時我們注意到如果微型壓縮機放在機箱外,震動比較明顯,連同事的桌子都顫了起來,不過當我把壓縮機規規矩矩裝在機箱內后這種震動基本就不可察覺了,這和它的“外殼”Xaser VI機箱18公斤的分量不無關系。壓縮機工作時噪音比想象的低很多,如果您家里也在用帶壓縮機的飲水機的話,其實他們差不多安靜。


總評
編輯總評:Tt這款創新性十足的機箱不但性能十足,而且比起從前的壓縮機產品來說實用性也提高了不少,可以規規矩矩的放在機箱內,安安穩穩的長期應用。噪音上也遠比預料中的低。安裝的過程不是很復雜,但仍需要仔細閱讀說明書,對一款全新概念的散熱解決方案來說Tt的設計師一定在易用性上下了不少功夫,Xpressar在兼容上有局限性,因為你如果用了它,就只好用單卡了,而肯花這么多錢在散熱系統上的玩家基本也都是多卡的用戶。在文章結束時我們也聽說Tt也在設計Xpressar的下一版散熱系統,它將會支持GPU的散熱。希望早日見到。<
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