Максимальная температура VRM материнской платы

Приветствую друзья. Поговорим немного о температуре материнской плате, а точнее о температуре VRM, ведь сама материнка греться не может — только компоненты на ней (чипы).
Максимальная температура VRM материнской платы
Температура VRM при обычной работе ПК нежелательно чтобы повышалась более чем на 50 градусов.
Максимально допустимая температура — 100 градусов, после которой могут быть необратимые последствия. Но и 100 градусов при продолжительной работе — тоже приведут к проблеме.
В играх она может достигать 70, если выше — то уже плохо, во-первых выше 90 может быть деградация не самого качественного текстолита, выше 100 — могут плавиться медные дорожки, но это еще зависит от платы. В любом случае высокая температура — зло.
Посмотреть температуру VRM лучше всего в программе AIDA64:

Но AIDA64 может и не показывать датчик VRM — это еще зависит от самой материнской платы. Возможно если нет датчика, то стоит обратить внимание на температуру системной платы (а ее также можно посмотреть в BIOS).
В основном греются только мосфеты, и при это могут греться так, что прикоснуться нельзя. В таком случае — нужен обдув, иначе это просто уменьшит срок службы платы.
VRM — что это?
Это несколько модулей, которые обеспечивают преобразование 12 вольт от блока питания в куда меньшее напряжение, которое нужно процессору.
Кстати процессору нужно всего 1.5 вольт, но чтобы они были стабильные, без скачков и перепадов.
VRM располагается слева от сокета (или над ним).
Вообще VRM — важная вещь, эта система питает процессор, обеспечивает его постоянным током, который должен быть качественным. И в принципе все хорошо — простые процессоры, офисные, которые имеют 2 или 4 ядра — особо нетребовательные. Но если брать топовый процессор, то если его установить на плату со слабым VRM — при максимальных нагрузках могут быть вылеты, выключения ПК.
Вообще VRM — это не одно какое-то устройство, а несколько:
- ШИМ-контроллер или PWM-контроллер (салатовый на картинке).
- Мосфеты (оранжевые). Именно они кстати греются прилично, если ставить топовый проц, то на них обязательно должен быть радиатор.
- Дроссели (красный).
- Конденсаторы (синий).
Пример платы, на которую можно ставить проц среднего уровня или офисный, но топовый — не стоит. Система VRM может и вытянет, но все равно — не стоит, нет радиаторов, вообще компонентов мало, плата вряд ли рассчитана на топовые процы и уж тем более на разгон.
Вот пример, когда элементы VRM имеют качественное охлаждение + радиатор есть на чипсете:
Разумеется такие платы стоят дороже, но если вы собираетесь разгонять процессор — то не стоит жалеть денег на плату. Даже если вы будете ставить топовый многоядерный проц, то ставить его на дешевую плату, которая даже в характеристиках поддерживает модель проца — поверьте, не стоит.
Работа ПК при высокой температуре
- ПК может работать, но сколько — неизвестно. Это пожалуй единственная причина, по которой стоит добиваться снижения температуры.
- Материнская плата, процессор, сокет, чипы на плате — все это проходит проверку при высоких температурах. Но это не значит что они смогут работать постоянно так.
- Материнка может иметь радиатор над мосфетами, над чипсетом. Под радиатором не сразу устройство, а сперва идет термоинтерфейс, как и под крышкой процессора. Термоинтерфейс — это или специальная прокладка или специальная паста, которая проводит тепло. При постоянной высокой температура свойства термоинтерфейса ухудшаются и температура еще больше увеличивается, что только усугубляет ситуацию.
- Например раньше на материнских платах были не твердотельные конденсаторы, а электролитические. И они были в том числе возле процессора. Часто они вздувались от постоянной высокой температуры и выходили из строя, так как теряли свои свойства (емкость кажется). Но что самое интересное — они могли даже взрываться. А если бы их постоянно обдувал специальный вентилятор — то все было бы нормально. PS: хотя электролитические конденсаторы потом можно было заменить в мастерской.
- При постоянной высокой температуре может деградировать чип, то есть именно деградировать, когда его уже потом не спасти.
Заключение
В основном конечно главное мы выяснили:
- Максимальная температура VRM — 100 градусов.
- Максимально допустимая для работы — 70-80, но желательно непродолжительно.
- Идеальная температура — не выше 50.
Вообще, если вам ваш ПК дорог, то стоит вручную установить обдув VRM (между гнездом процессора и портами платы). На самом деле это не сложно, а снизить температуру и увеличить срок службы материнки — вполне возможно.
Надеюсь информация оказалась полезной, удачи и добра, до новых встреч друзья!
Допустимые температурные показатели VRM при различных условиях

Всем привет! Тема сегодняшней статьи — температура VRM материнской платы: какая нормальная и допустимая без нагрузки, какая должна быть под нагрузкой, при каких условиях она меняется, почему слишком сильно греется датчик. О том, что такое VRM на материнской плате, можно почитать вот здесь.
Почему греется блок ВРМ
Если вы помните школьный курс физики, то, вероятно, в курсе, что при прохождении электрического тока нагревается любой проводник. Исключений нет: от примитивного куска проволоки до высокотехнологичного процессора на 1000500 ядер — все будет греться под воздействием потока электронов.
Аналогично тому, как пациента больницы, у которого температура тела снизилась с 36.6 градусов до комнатной, переводят в совсем другое отделение, аномальная температура ВРМ свидетельствует о неполадках в работе этого блока. И если сниженная температура — еще полбеды, то повышенная чревата серьезными неполадками материнской платы.
Разница в том, что температура любого компонента системной платы никогда не будет равна комнатной — пока там проходит электрический ток, она будет теплее окружающего воздуха.
Безопасная и небезопасная температура ВРМ
Согласно принятым стандартам, в системах с воздушным охлаждением (обычные кулера) блок VRM не должен нагреваться выше 85 градусов. Если охлаждение жидкостное (система охладительных трубок), этот параметр — допускает нагрев также, в диапазоне до 75-85 градусов.
В пределах этой нормы ВРМ должен нагреваться в стандартном режиме работы компьютера. При разгоне, когда повышается вольтаж центрального процессора, тока проходит больше, поэтому и нагрев может быть выше на 10-15 градусов, но не более.
Повышение температуры выше 100 градусов не опасно для конденсаторов и контроллеров блока VRM, однако нежелательно для самой системной платы. При таком нагреве уже начинают плавиться медные дорожки, а то и пригорать текстолит не самого высокого качества.
Советую ознакомиться также с публикацией «Как узнать температуру VRM материнской платы». Если вы проверили и оказалось, что этот блок перегревается, нужно что-то думать по поводу апгрейда системы охлаждения — ставить или дополнительные кулера, или более мощные.
Крайний вариант — оборудовать водяное охлаждение. Перепайка компонентов тоже может помочь, но вряд ли вам так просто удастся определить, какой именно резистор или контроллер стали причиной аномального нагрева. Впрочем, «методом тыка» и не такие сложные задачи решались.
На этом сегодня все. Подписывайтесь на меня в социальных сетях и не забудьте расшарить эту публикацию, чтобы в очередной раз меня порадовать. Всего хорошего!
Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
В летнюю жару продолжаем как никогда актуальную тему охлаждения комплектующих ПК. Итак, в предыдущей статье мы смогли выяснить, что выдув гораздо важнее вдува по теории охлаждения ПК, а также разобрали наиболее эффективные в плане охлаждения комбинации из двух вентиляторов в достаточно просторном корпусе. Сегодня же мы будем эффективно охлаждать ПК в разгоне при помощи кустано собранного «супервыдува», который к тому же заметно снизит температуры зоны VRM.
реклама

Для чистоты эксперимента тестовый ПК будет собран в корпус с намеренно созданным плохим продувом. Более подробную информацию о ПК вы сможете узнать ниже.
Тестовый стенд
На этот раз тестовый стенд из себя представляет изрядно убитый, но легендарный корпус Zalman Z9 Plus с небольшими «колхозными модификациями» от меня: сверху через поролон был буквально пришит 120-мм вентилятор неизвестного происхождения, который подключается к комплектному «реобасу»; для чистоты эксперимента и намеренного ухудшения продуваемости корпуса верхняя перфорация была заклеена бумажным листом:

реклама
Комплектный корпусный термодатчик был также помещен непосредственно в радиатор в зоне VRM для контроля за возможным перегревом и выводом температуры на корпусный дисплей:

За дополнительный прогрев отвечает легендарная видеокарта Sapphire HD 7970, ремонт и техническое обслуживание которой мы проводили пару месяцев назад.
«Героем» нашего эксперимента сегодня выступает восьмиядерный процессор AMD FX-8320E, разогнанный до частоты в 4.5 ГГц при напряжении 1.3 вольта. Естественно, процессор был разогнан по множителю лишь для увеличения его тепловыделения, разгон по шине не представляется возможным из-за единственного в наличии модуля памяти DDR3 на неизвестных чипах, не поддающихся никакому разгону.
реклама
За охлаждение процессора отвечает полюбившийся народу «тракторист» — DEEPCOOL GAMAX 300, настоящая классика бюджетного охлаждения.
За разгон процессора отвечает превосходная материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R1.0, собственно, имеющая работающие множители. Все значения LLC были выставлены на максимум.
За энергообеспечение комплектующих отвечает блок питания Corsair VS650 (качество блока оставляет желать лучшего, сильнейшие просадки напряжения по 12-вольтовой линии, лучше бы его место занял AeroCool AERO WHITE 700W, как нельзя лучше подходящий для таких мощных сборок).
Помимо вентилятора с процессорного кулера и единственного вентилятора на вдув в эксперименте принимали участие пять 120-мм вентиляторов, имеющих примерно одинаковую мощность создаваемого воздушного потока: четыре из них вентиляторы от фирмы Zalman и один старый вентилятор от Cooler Master.
реклама
За прогрев внутри корпуса отвечает комплексный тест OCCT, нагружающий как процессор, так и видеокарту. Нагрузка на процессор осуществлялась при использовании AVX инструкций.
Постоянная комнатная температура на протяжении всего тестирования составляла 22 градуса. Вентиляторы вращались на максимальных оборотах. Средняя длительность каждого тестирования составила 10,5 минут
Тестирование первое, пристрелочное: один вентилятор на выдув
Для начала было решено провести пристрелочное тестирование лишь с одним вентилятором на выдув.
В ходе тестирования процессор не троттлил и честно держал зафиксированные 4.5 ГГц. Температура ядер составила 65,5 градусов, а радиатор на зоне VRM прогрелся до внушительных 62 градусов. Максимальное значение напряжение на ядра составило 1.33 вольта. Блок питания изрядно нагрелся и напряжение по 12-вольтовой линии «просело» до 11.02 вольта. Температура видеокарты составила 84 градуса.

Более подробные результаты тестирования смотрите в «спойлере».



Тестирование второе: тройной вентилятор на выдув
Далее было решено использовать сразу 3 вентилятора, скрепленных вместе. Были выбраны одинаковые вентиляторы от Zalman, являющиеся комплектными. Соединены вентиляторы были медной проволокой от старого трансформатора. Конструкция была надежно затянута и не болталась.

Конструкция из трех соединенных вместе вентиляторов поспособствовала: снижению температуры ядер процессора на 5 градусов, снижению температуры видеокарты также на 5 градусов, снижению температуры VRM на 9 градусов!

Более подробные результаты тестирования смотрите в «спойлере».



Неудачная попытка взять 5 GHz на модифицированном кулере DEEPCOOL GAMAX 300
Поразившись эффективностью конструкции из трех вентиляторов, я решил попытать удачу и взять заветные 5 GHz, предварительно сконструировав конструкцию из пяти вентиляторов. Я предполагал, что моя конструкция займет все свободное пространство между задней стенкой корпуса и башней и создаст некоторое подобие «воздухопровода», но я немного не рассчитал и мне не хватило буквально пары миллиметров, чтобы протиснуть пятый вентилятор в конструкцию.

Было принято решение оставить связку из четырех вентиляторов Zalman как воздухопровод, а вентилятор от Cooler Master установить на вдув на боровую крышку корпуса.
Вольтаж на ядра процессора был увеличен до 1.4 вольта. К сожалению, камень попался абсолютно никчемным и такого напряжения хватило лишь для «скриншотного» разгона:

Стабильное прохождение теста OCCT с использованием AVX инструкций удавалось лишь на частоте в 4,8 ГГц при напряжении в 1.375 вольт. Но таким результатом никого не удивишь и идея покорить 5 GHz на «трактористе» так и осталось фантазией.
Тестирование третье: кустарный теплоотвод из пяти вентиляторов, скрепленных вместе
Сравнивать конструкцию из трех вентиляторов с конструкцией из четырех вентиляторов было бы скучно. Но мне все-таки удалось сделать кустарный «воздухопровод» из пяти вентиляторов. Один вентилятор при этом располагался за пределами корпуса.

К сожалению, конструкция из пяти вентиляторов не привнесла никакого выигрыша в температуре относительно конструкции из трех вентиляторов. Радиатор на зоне VRM сохранил температуру в 53 градуса, но дохлому блоку питания Corsair VS650 стало еще хуже. Напряжение по 12-вольтовой линии просело до отметки в 10.85 вольта. Собственно, из-за такой резкой просадки наблюдалась «пика» троттлинга процессора, его частота резко упала ниже 3.5 ГГц. Вот так дохлый блок питания может «обломать» весь оверклокинг, но это уже тема для другой статьи.
Заключение
Основываясь на результатах тестирования можно сделать следующие выводы: первое, три вентилятора, скрепленных вместе и расположенных на выдув через перфорацию в задней стенке, действительно уменьшают температуру процессора, видеокарты и зоны VRM за счет улучшенной тяги и «трубообразности» конструкции, максимально подведенной к достаточно раскаленной башне; второе, увеличение «длины» теплопровода до пяти вентиляторов не дает никакого эффекта, как и, собственно, внешний вентилятор на выдув; третье, для DEEPCOOL GAMAX 300 предельной частотой восьмиядерного процессора AMD FX-8320E является 4.8 ГГц, как не модифицируй башню, но 5 ГГц с тремя теплотрубками и радиатором «со спичечный коробок» взять не получится.
