Автор канала TrashBench вернулся с очередным проектом, который на первый взгляд кажется безумным, а на деле сработал на удивление хорошо. Взяв болгарку к штатной системе охлаждения GeForce GTX 1070, он приладил к плате полноценный процессорный кулер с подсвеченными вентиляторами — чтобы проверить, справится ли тот с кристаллом лучше заводского решения. Сработало не только на 1070, но и на 1060, и на легендарной 1080 Ti. Итог: выше кадры, выше частоты, ниже температуры и даже меньше энергопотребление.

Видеокарта GeForce с установленным процессорным кулером вместо штатной системы охлажденияИсточник изображения — tomshardware.com

Как распиливали штатный кулер

Жертвой проекта стала Asus Strix версии GTX 1070, которую автор поначалу принял за 1060 — у обеих карт совершенно одинаковая система охлаждения. Модификатор отделил радиаторный блок от кожуха и вырезал углошлифовальной машиной часть рёбер.

Цель была простая: обнажить тыльную сторону металлической пластины, которая с другой стороны прилегает к кристаллу графического процессора, — чтобы к ней можно было прикрутить процессорный кулер.

Вырезанная часть рёбер штатного радиатора видеокарты после обработки болгаркойИсточник изображения — tomshardware.com

Первый заход был почти шуточным: кулер прикрепили к 1060 с примотанным стяжками 120-миллиметровым вентилятором. Несмотря на потерю нескольких рёбер, температура под нагрузкой каким-то образом снизилась с 46 до 45 °C. Затем автор просверлил отверстия в открытой металлической пластине и вкрутил в неё однобашенный процессорный кулер напрямую. Результат — карта на 9 °C холоднее и с чуть более высокими частотами.

реклама кормит Уточку 🦆

Двухбашенный кулер и первые замеры

Переход к двухбашенной конструкции потребовал ещё нескольких манипуляций с основанием платы. После установки температура упала всего на один градус — хотя тепло теперь рассеивали два вентилятора и заметно больше рёбер.

Тем не менее в таком виде GTX 1060 удалось разогнать, и это дало 9% прироста кадров в Shadow of the Tomb Raider относительно штатного охлаждения при температуре на 6 °C ниже.

Двухбашенный процессорный кулер, установленный на видеокарту GeForce GTX 1060Источник изображения — tomshardware.com

Настала очередь GTX 1070. Здесь двухбашенный кулер оказался холоднее штатной конфигурации сразу на 20 °C. Карта потребляла на 15 Вт меньше и держала более высокие частоты, что подтолкнуло автора к попытке взять 2200 МГц. На этой отметке стабильности добиться не удалось — потолком стали 2177 МГц. Но и это почти на 200 МГц выше заводских значений и даёт 7% дополнительных кадров в игре.

Результат на 1070 выглядит особенно показательно, если помнить, что 1060 большой разницы температур не дала.

Видеокарта GeForce GTX 1070 с процессорным кулером на открытом стендеИсточник изображения — tomshardware.com

реклама кормит Уточку 🦆

Почему 1060 почти не выиграла, а 1070 выиграла заметно

Разгадка в тепловыделении. У GTX 1060 и GTX 1070 одинаковые заводские кулеры, но теплопакет у первой — 120 Вт, а у второй — 150 Вт. Штатной системы охлаждения 1060 с запасом хватало и без доработок, поэтому улучшать там было практически нечего: карта и так не упиралась в температурный предел.

Отсюда общее правило, которое стоит держать в голове всем, кто задумается о подобном: смысл в модификации появляется только там, где штатное охлаждение работает на пределе. Если карта не сбрасывает частоты из-за нагрева, никакой кулер производительности не добавит.

Следующей в очереди была GTX 1080 Ti — совсем другой уровень с её 250 Вт и куда более серьёзным радиатором. Чтобы сравнение между всеми картами было честным, автор пересадил на неё штатный кулер от 1060. Уже в этой конфигурации карта под нагрузкой оказалась на 8 °C горячее.

Главный результат: 1080 Ti и 30 градусов разницы

Против такой связки двухбашенный кулер показал себя лучше всего. Он вышел на те же частоты при потреблении на 30 Вт меньше — это около 12% экономии.

В первом прогоне штатный кулер от 1060 разогрел горячую точку карты до 72 °C, тогда как двухбашенный удержал её на отметке 42 °C — разница в 30 градусов. Во втором прогоне разрыв сократился до 23 °C, что всё равно впечатляет. Даже после разгона до 2152 МГц доработанное охлаждение работало на 19 °C холоднее штатного, несмотря на то что в этот раз карта потребляла больше энергии.

Результаты замеров температур и частот видеокарты GTX 1080 Ti с процессорным кулеромИсточник изображения — tomshardware.com

реклама кормит Уточку 🦆

Стоит ли повторять

Сами по себе цифры говорят за себя, и это далеко не первый опыт такого рода: раньше автор прикручивал процессорный кулер к GTX 960 — правда, куда аккуратнее — и приделывал серверную систему жидкостного охлаждения к RTX 3080. Так что при наличии открытого стенда и избытка свободного времени этот эксперимент будет далеко не самым странным в его послужном списке.

Трезво о рисках. Конструкция подходит только для открытого стенда: в корпус такая карта не встанет, а вся масса кулера висит на текстолите платы — без опорной рамы это верный путь к изгибу и трещинам в пайке. Спиленный радиатор мгновенно лишает карту гарантии, а вместе с рёбрами обычно теряется и обдув цепей питания и памяти, которые греются не меньше кристалла и штатно охлаждались тем же блоком. Именно на этом чаще всего заканчиваются подобные переделки: ядро холодное, а карта отключается из-за перегрева VRM.

Для читателей из СНГ у эксперимента есть и практическая сторона. Карты поколения Pascal здесь до сих пор массово работают в бюджетных сборках и продаются на вторичном рынке, а подсохшая термопаста и забитый пылью радиатор — их типичная болезнь. Так что 90% эффекта, показанного в ролике, обычно достигается куда более скромными средствами: разборкой, чисткой, заменой термопасты и термопрокладок. Болгарка — это уже для тех, кому интересен сам процесс.