Обзор контроллера Aquaero 5 XT
Новый контроллер представляет значительно расширенные средства мониторинга и более гибкие возможности управления не только вентиляторами в автоматическом режиме, но внушительным количеством периферии, позволяя создать комплексный контроль вашей системы
На пределе своих возможностей
С момента анонса нового контроллера многие потенциальные покупатели и те, кто стал счастливым(а может и нет) обладателем новинки задавались вопросами: какую максимальную нагрузку можно подавать на каналу управления? какие температурные режимы считаются «нормальными»? и т.д. Связано это в первую очередь с техническими возможностями контроллера. А именно, заявленные характеристики позволяют «вешать» на 4 основных канала управления устройства (вентиляторы, помпы и прочее) с током потребления не более 1,65А на каждый. Но тут же следует ограничение в 5А на весь девайс в целом. Т.е. реально можно загрузить по максимуму только 3 канала. Но и этого сложно добиться, так как производитель рекомендует подключать мощных потребителей к «дальним» каналам управления (1 и 4) дабы избежать перегрева силовых микросхем. Причём, возможный перегрев настолько высок, что пришлось прибегнуть в водяному охлаждению регуляторов дабы выдержать заявленные 5А. Насколько водоблок эффективнее алюминиевого радиатора, поставляемый с XT версией мы выясним чуть позже. А сейчас обратимся электротехнической стороне Aquaero 5.
Просадки и погрешности
Электротехнические возможности Aquaero 5 по сравнению с его предшественником были расширены. Так например Aquasuite 2012 теперь может отображать напряжение и ток потребления подключённых к контроллеру устройств. Мы решили выяснить насколько точны эти наказания и как зависят от нагрузки. Для этого в цепь питания вентиляторов, выступающие в качестве нагрузки, были включены два мультиметра для замера тока и напряжения. Нагрузка увеличивалась постепенно, подключая вентиляторы одни за другим.
Сравнив показания, мы определили погрешности и просадку по напряжению относительно номинала. Все полученные данные занесены в таблицу ниже. Красным и синим отмечены результаты соответственно максимального и минимального значения погрешностей и просадок. Мощность рассчитывалась по показаниям мультиметра.
Варьируемые параметры | Показания Aquaero 5 | Показания мультиметра | Эмпирические данные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинал, В | Кол-во вент., шт | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение, В | Ток, А | Просадка напряж., В | Погрешность напряж., % | Погрешность по току, % | Мощность, Вт |
12 | x1 | 11.90 | 0.49 | 11.72 | 0.43 | 0.28 | 1.54 | 13.95 | 5.03 |
x2 | 11.90 | 0.94 | 11.48 | 0.84 | 0.52 | 3.66 | 11.90 | 9.64 | |
x3 | 11.80 | 1.25 | 11.17 | 1.16 | 0.83 | 5.64 | 7.76 | 12.95 | |
x4 | 11.60 | 1.41 | 10.87 | 1.38 | 1.13 | 6.72 | 2.17 | 15.00 | |
x5 | 11.50 | 1.52 | 10.57 | 1.63 | 1.43 | 8.80 | 6.75 | 17.22 | |
11 | x1 | 11.00 | 0.45 | 10.83 | 0.39 | 0.17 | 1.57 | 15.38 | 4.22 |
x2 | 10.90 | 0.84 | 10.53 | 0.74 | 0.47 | 3.51 | 13.51 | 7.79 | |
x3 | 10.80 | 1.15 | 10.28 | 1.06 | 0.72 | 5.06 | 9.52 | 10.79 | |
x4 | 10.80 | 1.33 | 10.05 | 1.27 | 0.95 | 7.46 | 4.72 | 12.76 | |
x5 | 10.70 | 1.46 | 9.83 | 1.49 | 1.17 | 8.85 | 2.01 | 14.64 | |
10 | x1 | 10.00 | 0.38 | 9.84 | 0.34 | 0.16 | 1.63 | 11.76 | 3.34 |
x2 | 9.90 | 0.73 | 9.59 | 0.66 | 0.41 | 3.23 | 10.61 | 6.32 | |
x3 | 9.90 | 1.03 | 9.37 | 0.94 | 0.63 | 5.66 | 9.57 | 8.80 | |
x4 | 9.80 | 1.22 | 9.16 | 1.18 | 0.84 | 6.99 | 3.39 | 10.80 | |
x5 | 9.80 | 1.38 | 9.00 | 1.32 | 1.00 | 8.89 | 4.55 | 11.88 | |
9 | x1 | 9.00 | 0.33 | 8.88 | 0.29 | 0.12 | 1.35 | 13.79 | 2.57 |
x2 | 9.00 | 0.64 | 8.65 | 0.58 | 0.35 | 4.05 | 10.34 | 5.0 | |
x3 | 8.90 | 0.93 | 8.44 | 0.82 | 0.52 | 5.45 | 13.41 | 6.92 | |
x4 | 8.80 | 1.16 | 8.27 | 1.03 | 0.73 | 6.41 | 12.62 | 8.51 | |
x5 | 8.80 | 1.27 | 8.13 | 1.16 | 0.87 | 8.24 | 9.48 | 9.43 | |
8 | x1 | 8.00 | 0.27 | 7.91 | 0.25 | 0.09 | 1.14 | 8.00 | 1.97 |
x2 | 8.00 | 0.56 | 7.71 | 0.49 | 0.29 | 3.76 | 14.29 | 3.77 | |
x3 | 7.90 | 0.81 | 7.53 | 0.71 | 0.47 | 4.91 | 14.08 | 5.34 | |
x4 | 7.90 | 1.01 | 7.38 | 0.89 | 0.62 | 7.05 | 13.48 | 6.56 | |
x5 | 7.90 | 1.15 | 7.25 | 1.02 | 0.75 | 8.97 | 12.75 | 7.39 | |
7 | x1 | 7.00 | 0.23 | 6.93 | 0.21 | 0.07 | 1.01 | 9.52 | 1.45 |
x2 | 7.00 | 0.44 | 6.76 | 0.42 | 0.24 | 3.55 | 4.76 | 2.83 | |
x3 | 6.90 | 0.69 | 6.61 | 0.59 | 0.39 | 4.39 | 16.95 | 3.89 | |
x4 | 6.90 | 0.87 | 6.48 | 0.75 | 0.52 | 6.48 | 16.00 | 4.86 | |
x5 | 6.90 | 1.00 | 6.37 | 0.87 | 0.63 | 8.32 | 14.94 | 5.54 | |
6 | x1 | 6.00 | 0.17 | 5.95 | 0.16 | 0.05 | 0.84 | 6.25 | 0.95 |
x2 | 6.00 | 0.37 | 5.81 | 0.34 | 0.19 | 3.27 | 8.82 | 1.97 | |
x3 | 6.00 | 0.55 | 5.69 | 0.48 | 0.31 | 5.45 | 14.58 | 2.73 | |
x4 | 5.90 | 0.72 | 5.58 | 0.62 | 0.42 | 5.73 | 16.13 | 3.45 | |
x5 | 5.90 | 0.82 | 5.49 | 0.71 | 0.51 | 7.47 | 15.49 | 3.89 | |
5 | x1 | 5.00 | 0.14 | 4.97 | 0.13 | 0.03 | 0.60 | 7.69 | 0.64 |
x2 | 5.00 | 0.29 | 4.86 | 0.27 | 0.14 | 2.88 | 7.41 | 1.31 | |
x3 | 5.00 | 0.45 | 4.76 | 0.38 | 0.24 | 5.04 | 18.42 | 1.80 | |
x4 | 4.90 | 0.58 | 4.67 | 0.5 | 0.33 | 4.93 | 16.00 | 2.33 | |
x5 | 4.90 | 0.69 | 4.60 | 0.54 | 0.40 | 6.52 | 27.78 | 2.48 |
Для теста мы использовали вентиляторы модели SanAce 109R1212H1011 c реальным током потребления 0,51А, что приблизительно соответствует 6 Вт мощности. Теоретически это позволило бы нам подключить всего 3 вентилятора на один канал. На практике дело выглядит иначе.
Один канал Aquaero 5 выдержал нагрузку пяти! (теоретически 30 Вт) таких вентиляторов, при этом позволил не только запустить их на 12 вольтах, но и и регулировать скорость вплоть до 5В. С другой стороны при нагрузке близкой к заявленной как максимально возможная — 1,63А (по мультиметру) — просадка по напряжению составила почти 1,5В что очень существенно. Средняя ошибка показаний напряжения Aquaero 5 вписывается в 5%. В случае с током, картина не так красочна — средняя погрешность составляет 10%, а местами достигает более 25%.
Немного о температурах. Забегая вперёд скажем, что максимальные температура регуляторов Aquaero 5 получаются при снижении напряжения каналов управления до 6-7В — сказывается аналоговый принцип управления. В нашем случае отметим, что уже с 4 вентиляторами при 6 вольтах и пассивном охлаждении радиатора температура превысила 85 °C. Дальнейшие тесты проводились при активном охлаждение радиатора.
Эксперимента ради мы ещё увеличили нагрузку, подключив шестой вентилятор SanAce, что в теории соответствует 36 Вт нагрузки. Но ток (по мультиметру) достиг значительных 1,93А, что при реальном напряжении питания в ~10,5 В соответствует ~20 Вт. Безопасными, с точки зрения температур электроники, такие тесты не является. Поэтому повторять, а тем более использовать постоянно такие нагрузки не рекомендуется. Но запас по мощности у Aquaero 5 явно существует. Поэтому согласимся со словами разработчиков, спалить Aquaero 5 непросто.
Охлаждение силовых элементов
Компания Aqua Computers не изменила своим принципам и также как и для Aquero 4, пятая версия контроллера использует аналоговую схему управления. Существенным минусом такого решения является чрезмерный нагрев транзисторов, которое постоянно «открыты». Собственно поэтому вопросу охлаждения силовых элементов уделяется немалое внимание.
В нашем тесте мы равномерно загрузили контроллер потребителями с общим током 3,73А по показаниям Aquasuite 2012. Учитывая среднюю погрешность этих показаний в 10%, мы получим реальный ток примерно 4А — это 80% от заявленного максимума тока нагрузки. Далее постепенно снижая напряжение питания с 12 до 5 вольт, мы регистрировали данные встроенных датчиков температуры силовых элементов. Эти действия повторялись три раза для разных условий охлаждения:
- пассивное охлаждение радиатора
- активное охлаждение радиатора
- водоблок
При активном охлаждении, радиатор контроллера обдувался вентилятором Martech DF0802512SEMN 80х80х25 на 12В. Для водоблока был собран элементарный контур СВО (без радиатора!) из помпы, резервуара и датчика потока для определения резестивности водоблока. Температура окружающей среды установилась на уровне 19°C. В итоге были получены следующие данные представленные в виде графика:
Как видно пассивное охлаждение радиатора не полностью справляется со своей задачей. Мы уже отмечали, что наибольший нагрев достигается при напряжение питания потребителей (в нашем случае вентиляторов) равном 6-7В. На данной отметке, показания датчиков почти достигли значения 90 °C, при этом никаких предупреждений или срабатывания систем защиты от перегрева не последовало.
Согласно имеющейся у нас информации, защита от перегрева срабатывает выше отметки 95°C, после чего вентиляторы включаются на полную мощность пока температура регуляторов не упадёт до 70°C.
Активное охлаждение радиатора заметно улучшило состояние регуляторов, максимальные температуры не превысили 65 °C. В нашем тестировании водоблок показал схожие результаты при этом поток упал с 670 л/ч до 575 л/ч, что не так уж мало.
Рекомендовать покупку водоблока для Aquaero 5 можно лишь обладателям СВО. Хотя при должном охлаждении и стоковый радиатор справляется не хуже. Минусами обоих являются неудобства при инсталляции. В случае с радиатором — это необходимость разместить вентилятор позади него, что может перекрыть доступ к соседним 5,25″ отсекам корпуса. Водоблок с своей стороны потребует тянуть шланги СВО к и без того напичканного различными проводами контроллеру.
2 Комментария
Очень хорошая и полезная статья. Спасибо!
Отличная статья, аналогичное по используется в 6 версии. Небольшое замечание по параметру Hold, что он начинает использоваться только при заданном параметре controller, если нет, или допустим он Present Value и = 100% (В 6 версии по умолчанию), то установка Hold, перемещение «ползунка» эффекта не даст. При первоначальной настройки у новичка может вызвать небольшое недопонимание.