Userreview Heatpipeausrichtung bei Ryzen 9 (2 CCD´s)

Bone

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Moin an alle!:p

Ich such jetzt schon länger nach einem Test oder Review was die Anordnung von Turmkühlern bei Ryzen Prozi´s mit zwei Chipletts angeht. Entweder bin ich auf einem gedanklichen Holzweg oder zu doof zum suchen...

Es geht um folgende Idee: Die Anordnung der CCD´s eines R9 ohne Heatspreader (zur Veranschaulichung):
R9 delidded.jpg
in Vebindung mit der Standartausrichtung der Heatpipes eines z.B. Noctuas NH-D15:
R9 delidded 0Grad.jpg
hat meiner Meinung nach zur Folge, dass die CCD´s nur durch maximal der 2 direkt darüberliegenden Heatpipes effizient ihre Wärme abführen können.
Der I/O Chip mit seinen paar mickrigen Watt und dazu noch größeren Fläche hat vermutlich Kontakt mit etwa 3 Pipes. Wäre es nicht sinnvoller, den Kühler um 90° zu drehen, was dann in etwa so aussähe:
R9 delidded 90Grad.jpg
In der Theorie deutlich mehr Kontakt der CCD´s mit den Heatpipes-->niedrigere Temp´s-->mehr Takt für die zwei kleinen Hitzköpfe.

Hat da jemand praktische Erfahrungen gesammelt? Ich finde dazu bisher nichts Tolles darüber im Netz...
Übrigens hat mir Igor himself mit seinem Video mit den optimierten Wasserblöcken den Floh in´s Ohr gesetzt ;)

Übrigens, bei meinem Noctua (vor 6 Monaten erworben) war zwar schon die AM4 Kompatibilität gegeben, allerdings fehlten die "langen" Mounting Bars für die 90° Montage. Die ist jetzt wohl mit dabei.

Freu mich auf eure Meinungen:cool:
 

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Unterschied in welche Richtung? Wird es heißer oder kühler?
 
Je mehr Heatpipes über die CCD´s gehen um so besser.
 

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Je mehr Heatpipes um so besser macht auch technisch Sinn. (ausser die Lüftung im Gehäuse funktioniert dann nicht mehr)
Eine Heatpipe ist ein Kupferrohr, das innen eine dünne, wassertransportierende Schicht hat. Dann wird ein bisschen Wasser eigefüllt, das Rohr fast vollständig vakuumiert und verschlossen. Durch das Vakuum verdampft das Wasser an wärmeren Stellen sofort. Der Dampf wandert durch das Rohr und kondensiert an kälteren Stellen. Von dort wandert das Wasser dann in der transportierenden Schicht zurück und kann wieder verdampfen. Eine Heatpipe transportiert so die Wärme etwa 500 mal besser, als es ein gleich dicker Kupferstab machen würde. Die Temperaturdifferenz bleibt unter 1 Grad. Eine Heatpipe hat eine maximale Leistungsfähigkeit, die durch den Wasserrücktransport beschränkt ist. Wenn das Wasser zu langsam zurück wandert, trocknet die warme Stelle aus und kann nicht mehr Wärme abgeben. Teilweise kommt es auch auf die Einbaurichtung der Heatpipes an. Abwärts wandert das Wasser besser als aufwärts.

Leider habe ich noch von keinem Kühlerhersteller eine Angabe gefunden, wie hoch die Leistung der verbauten Heatpipes auch nur ungefähr sein könnte. Teilwese kaufen die Hersteller die Heatpipes bei anderen Fabriken ein, teilweise produzieren sie die selbst.

Wichtig ist, dass von der CPU oder der GPU die Wärme auf möglichst kurzem Weg zu einer genügenden Anzahl Heatpipes gehen kann. Natürlich kann auch der Heatspreader die Wärme zu den weiter aussen liegenden Heatpipes weiter leiten. Durch den grösseren Weg durch das Kupfer entsteht aber eine grössere Wärmedifferenz und dort kommt weniger Wärme an. Die mittleren Heatpipes geben damit auch am meisten Wärme an die Kühlerlamellen ab als die weiter aussen. Je mehr Heatpipes direkt über den Prozessor gehen, um so besser wird die Wärme im Kühler verteilt und abgeführt.
 
Leistung der verbauten Heatpipes liegt bei 40-50 Watt.
Hängt von den Lamellen ab beziehungsweise von der
Größe des Kühlers und vom Lüfter.
 
Hab zwar nur den 5800X aber dieser bleibt schön kühl unter dem NH-D15. Im idle 28 grad, Cinebench 82 grad und in games 58-64 grad.
 
Nicht wenn dann wieder ne Grafikkarte im Weg ist.
Bei deinem komplett offenen System mag das noch keinen Einfluss haben, in einem normalen Gehäuse mit einem Kühler der eine verlötete Bodenplatte hat ist der Unterschied aber einfach zu gering.
 
Zuletzt bearbeitet :
Bild1
2.jpg
1.jpg

Bild 2

D15, freier Aufbau, und Intel 9900K:

Aussagekräftige Messergebnisse bekommt man keine, auch kein Wunder:

4 Pipes; Ausrichtung Bild1
Package P [W]Core 0 [°C]Core 1 [°C]Core 2 [°C]Core 3 [°C]Core 4 [°C]Core 5 [°C]Core 6 [°C]Core 7 [°C]
225​
104,90​
106,47​
106,70​
106,57​
104,90​
106,47​
106,71​
106,57​
200​
96,61​
98,02​
98,24​
98,12​
96,61​
98,02​
98,24​
98,12​
180​
90,01​
91,27​
91,46​
91,36​
90,01​
91,27​
91,47​
91,36​
160​
83,48​
84,59​
84,76​
84,66​
83,48​
84,59​
84,76​
84,66​
140​
77,00​
77,97​
78,11​
78,03​
77,00​
77,97​
78,11​
78,03​
120​
70,58​
71,40​
71,53​
71,46​
70,58​
71,40​
71,53​
71,46​
100​
64,21​
64,89​
64,99​
64,94​
64,21​
64,89​
64,99​
64,94​
80​
57,88​
58,42​
58,50​
58,45​
57,88​
58,42​
58,50​
58,45​
65​
53,15​
53,59​
53,65​
53,62​
53,15​
53,59​
53,65​
53,62​
4 Pipes; Ausrichtung Bild2
Package P [W]Core 0 [°C]Core 1 [°C]Core 2 [°C]Core 3 [°C]Core 4 [°C]Core 5 [°C]Core 6 [°C]Core 7 [°C]
225​
105,47​
106,74​
106,94​
106,84​
105,47​
106,74​
106,94​
106,84​
200​
97,12​
98,27​
98,45​
98,36​
97,12​
98,27​
98,45​
98,36​
180​
90,47​
91,49​
91,65​
91,57​
90,47​
91,49​
91,65​
91,57​
160​
83,88​
84,79​
84,93​
84,85​
83,88​
84,79​
84,93​
84,85​
140​
77,35​
78,14​
78,26​
78,20​
77,35​
78,14​
78,26​
78,20​
120​
70,88​
71,55​
71,65​
71,60​
70,88​
71,55​
71,65​
71,60​
100​
64,46​
65,01​
65,10​
65,05​
64,46​
65,01​
65,10​
65,05​
80​
58,07​
58,52​
58,58​
58,55​
58,07​
58,52​
58,58​
58,55​
65​
53,31​
53,67​
53,72​
53,69​
53,31​
53,67​
53,72​
53,69​


Das 6 Pipes besser als 4 Pipes sind, ist ja keine neue Erkenntnis. Was man auch immer gemessen haben will, hat ganz andere Ursachen:

- Gehäuse
- Ansaugung vom Warmluft
- Einfluss der freien Konvektion
etc.

Die Ursachen sind so vielfältig, das man nichts konkretes daraus ableiten kann.

Auch diese Messungen lassen keine Schlüsse zu
 
6 Pipes; Ausrichtung Bild1
Package P [W]Core 0 [°C]Core 1 [°C]Core 2 [°C]Core 3 [°C]Core 4 [°C]Core 5 [°C]Core 6 [°C]Core 7 [°C]
225​
93,57​
95,15​
95,39​
95,26​
93,57​
95,15​
95,39​
95,26​
200​
86,58​
87,96​
88,18​
88,06​
86,58​
87,96​
88,18​
88,06​
180​
81,04​
82,28​
82,47​
82,36​
81,04​
82,28​
82,47​
82,36​
160​
75,54​
76,64​
76,81​
76,71​
75,54​
76,64​
76,81​
76,71​
140​
70,09​
71,05​
71,19​
71,11​
70,09​
71,05​
71,19​
71,11​
120​
64,69​
65,50​
65,62​
65,55​
64,69​
65,50​
65,62​
65,55​
100​
59,31​
59,99​
60,09​
60,03​
59,31​
59,99​
60,09​
60,03​
80​
53,97​
54,51​
54,59​
54,54​
53,97​
54,51​
54,59​
54,54​
65​
49,99​
50,42​
50,49​
50,45​
49,99​
50,42​
50,49​
50,45​
6 Pipes; Ausrichtung Bild2
Package P [W]Core 0 [°C]Core 1 [°C]Core 2 [°C]Core 3 [°C]Core 4 [°C]Core 5 [°C]Core 6 [°C]Core 7 [°C]
225​
93,57​
95,08​
95,31​
95,18​
93,57​
95,08​
95,31​
95,18​
200​
86,57​
87,90​
88,10​
87,99​
86,57​
87,90​
88,10​
87,99​
180​
81,03​
82,22​
82,40​
82,30​
81,03​
82,22​
82,40​
82,30​
160​
75,54​
76,59​
76,75​
76,66​
75,54​
76,59​
76,75​
76,66​
140​
70,09​
71,00​
71,14​
71,07​
70,09​
71,00​
71,14​
71,07​
120​
64,68​
65,46​
65,58​
65,52​
64,68​
65,46​
65,58​
65,52​
100​
59,31​
59,96​
60,05​
60,00​
59,31​
59,96​
60,05​
60,00​
80​
53,97​
54,48​
54,56​
54,52​
53,97​
54,48​
54,56​
54,52​
65​
49,99​
50,40​
50,47​
50,43​
49,99​
50,40​
50,47​
50,43​
 
Ich denke, dass du nur dann Unterscheide haben wirst, wenn du einen Kühler mit direkt aufliegenden Heizpfeifen nimmst.
 
Stimmt habe ich auch feststellen müssen.Der Unterschied ist bei nicht direkten
nur 0,5-1 Grad.
 
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