- Prometeia-System von Chipcon: CPU-Kühler für -35 Grad
- Wenn der Eismann kommt: Pentium 4 mit 4.1 GHz bei -52°C
- Cooler Haufen: DIE-Temperaturen des Athlon im Zaum gehalten
- Leiser Rennkübel: Lüfterloser Highend-PC
- Wasserkühlung im Eigenbau: Lautlos & eiskalt
- THG-Speed-Projekt: Pentium 4 über 3 GHz!
- Wasserkühlung: Vier Power-Kits ab 200 €
- Radikal-Kosmetik: Wasserkühlung von Koolance
- Alarmstufe Rot: Wenn der CPU-Kühler ausfällt...
- Viel Kult wenig Kultur: PC-Gehäuse mit Wasserkühlung von Koolance
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35 Kühler für den AMD Athlon XP im Vergleich
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- 1 35 Alternativen zum AMD-Boxed-Kühler
- 2 Theorie: Der optimale Kühler
- 3 Physikalische Randbedingungen
- 4 Thermische Schnittstelle: Pad oder Paste
- 5
- 6 Die Kühler im Detail
- 7 MF018-021
- 8 AVC Co. Ltd.: 112C81 und Z6M330 Frost
- 9 AVC Z6M330
- 10 Coolermaster CP5-7JD1B-0L & HAC-V81-X-Dream
- 11 variable Kühlleistung: Coolermaster HAC-V81 X-Dream
- 12 Cooljag JVC652A
- 13 Fanner: Spire Cu King II (5E070B1H3G) & Falcon Rock (5F271B1M3)
- 14 Athlon-XP under the rock: Falcon Rock (5F271B1M3)
- 15 Global Win Technology: Kühltürme CAK4-86, CAK4-88T & TAK58
- 16 Schwer, groß und Temperatur geregelt: CAK4-88T
- 17 Flüsterleise und einfach zu montieren: TAK58
- 18 Unscheinbar aber wirkungsvoll: KN02 und KN01 von Neng Tyi
- 19 Leichter, kleiner und schwächer: KN01
- 20 Pentalpha APSK0168-B, APSK0181-C & APSK0181-L
- 21 Der Performante: APSK0181-C
- 22 Der Leise: APSK0181-L
- 23 Spring Spread/Neolec Vento III & Unique2800
- 24 Installationshinweise im Deckel: Unique2800
- 25 Deutsches Qualitätsprodukt: EKL 20704101059
- 26 Variables Kühlermonster für Übertakter: Swiftech MCX462-U
- 27 sehr laut und sehr leistungsstark: MCX462-U+VANTEC Tornado
- 28 Halbe Lautstärke und vier Grad wärmer: MCX462-U+Y.S.-Tech PD1270155B-2F
- 29 Easy Upgrading: Taisol CGK760098 & CGK760172
- 30 Gute Leistung und flüsterleise: CGK760098
- 31 Vulkane der Neuzeit: Thermaltake Volcano 9 & Volcano 7+
- 32 Schalten oder Automatik: Volcano 9+
- 33 Kampf der Titanen: TTC-CU5TB, TTC-D5TB(F/CU35) & TTC-D5TB(TC)
- 34 Gute Kühlleistung aber laut: TTC-D5TB(F/CU35)
- 35 Ungewöhnlich schlecht, aber sehr leise: TTC-D5TB(TC)
- 36 Innovativ und sehr gute Leistung: Vantec Aeroflow-VA4-C7040
- 37 Brandneu: Molex 37256-0005
- 38 Geregelt und ungeregelt: 4 mal Tiger Electronics
- 39 Schwerer, leiser und kühlt besser: MiprocoolII
- 40 Leichter, kleiner, aber mit besserer Kühlleistung: SDC38130BC
- 41 Schwere Fliege: Dragonfly1-P2B
- 42 Laut oder leise: Von 38 bis 73 dB(A)
- 43 Heiss oder Kalt: Der thermische Widerstand entscheidet
- 44 Technische Daten: 35 Kühler im Überblick
- 45 Fazit: Kaum Innovationen am Kühlermarkt
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5 - Messen wie die Profis: Temperaturmessung direkt am Die
Beim letzten Kühlertest ermittelten wir die Temperaturdaten noch mit Hilfe des rechnergesteuerten CPU-Simulators KT-2. Beim KT-2 wird mit Hilfe eines Leistungswiderstandes, ein Aluminiumblock, welcher der Form des Dies nachempfunden ist, erhitzt. Der Temperaturfühler des KT-2 sitzt knapp unter der Oberfläche im Innern des Blocks. Somit ist eine sehr genaue reproduzierbare Messung der Temperatur möglich. Dennoch besitzt die Messung mit einem Simulator einige Nachteile:
Form und Größe der Heizfläche entsprechen nicht exakt der Die-Fläche einer realen CPU Temperaturverteilung einer realen CPU-Oberfläche kann nicht simuliert werden Leistungsabgabe entspricht nicht den Werten einer realen CPUBei diesem Test setzen wir erstmals eine Messplattform ein, wie Sie auch AMD bei ihren Kühlerprüfungen verwendet. Die Details zur Messmethodik lassen sich im Dokument Methodologies for Measuring Temperature on AMD Athlon and AMD Duron Processors nachlesen.
Die Messplattform besteht aus einem modifizierten Motherboard A7V333 von Asus und einem Temperatur-Sensor-Evaluation-Kit der Firma Maxim. Das Board wurde dahingehend modifiziert, das sowohl eine Spannungs- als auch ein Strommessung am Prozessor im laufenden Betrieb möglich ist.

Die neue Messplattform ermöglicht die exakte Messung der Verlustleistung und der DIE-Temperatur

Das Temperatur-Evaluation-Sensor-Kit sitzt unter dem Motherboard
Somit kann die Verlustleistung im Betrieb exakt gemessen werden. Sie ergibt sich einfach aus dem Produkt von Stromaufnahme mal Spannungsabfall am Prozessor. Über das Temperatur-Sensor-Evaluation-Kit wird zudem die exakte Die-Temperatur ausgelesen und am Steuer-PC angezeigt.

Die Bedienoberfläche des Temperatur-Sensor-Kits
Die Umgebungstemperatur ermitteln wir mit einem zusätzlichen Temperatursensor in einem Abstand von zirka einem Zoll über dem Lüfterrad. Geheizt wird der Prozessor (AMD Athlon-XP-2400+) mit Hilfe eines DOS-Programms, welches eine konstante Prozessorauslastung von hundert Prozent gewährleistet. An Stelle von Wärmeleit-Pads setzen wir bei allen Tests Arctic-Alumina-Wärmeleitpaste ein.
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