Application / 제품활용


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[리뷰어 : 김은석]

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오늘 알아볼 제품은 써모랩에서 출시한 TRINITY로 ADDA팬을 사용하여 조용함과 동시에
강력한 쿨링성능을 서서히 대세로 자리잡을 준비를 하고 있는 CPU쿨러입니다.

이번 리뷰의 주 포 커 스는 TRINITY에 대해서 알아보는 것도 있지만,
ECS H67H2-M3(B3) 메인보드에서 PWM 팬컨트롤 방식을 어떻게 활용하는 것
효율적인지에 대해서 포 커 스를 맞춰 알아보려고 합니다.

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[ 써모랜 TRINITY 스펙 ]

기존의 많은 인기를 모으고 있는 BADA2010(115x135x95mm / 521g) 보다는 큰 크기와 무게를
나타내며, 150 mm의 높이가 있기 때문에 왠만한 케이스에서는 에어가이드나 측면 쿨링팬등을
제거해야 원활하게 설치가 될것으로 보입니다.
또한 ADDA 주문형130mm 팬을 사용하여 기존 제품들보다
최저속도에서 400rpm 가량이 더 낮고 , 최대속도에서는 300rpm가량 더 낮은 쿨링을 제공하여
보다 조용하고 쾌적한 환경을 제공한다고하며, 강력한 성능은 두 말 없다고 합니다.

일단은 자세한 성능 직접 사용해보면서 실감해보겠습니다. ^^

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구성품으로는 TRINITY 쿨러 본체는 물론이고
써멀구리스(?), 각종나사, 고정 고무링, 스마트 클립, 이지클립,
고무패드, 메인보드 바닥부에 장착할킷(백플레이트)를 제공하며,
쿨링팬의 속도를 더 낮추기 위해 저항 케이블(SC3)를 제공하고 있습니다.

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매뉴얼은 영문과 국문으로 나뉘며, 다시 인텔과 AMD 설치로 나뉩니다.
인텔 메인보드 : LGA775, LGA 1155, LGA1156, LGA1366
AMD 메인보드 : AM2, AM2+, AM3+ 등
총 7가지의 소켓타입에서 설치가 가능합니다.

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[ 다양한 설치방법중 이지클립을 사용하여 설치하는 방법이 가장 눈에 띕니다. ]

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그리고 매뉴얼 한 편에는 TRINITY 쿨러를 효율적으로 사용할 수 있는 방법이 자세히
기재가 되어 있어 쿨러 설치시에 많은 도움이 됩니다.

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[ TRINITY의 전면 모습 ]

전면에서는 가장 주목해야할 점은 역시 ADDA 주문형 130mm팬입니다.
총 9개의 블레이드 임펠러 날개를 장착하였으며, PWM 팬컨트롤 방식을 채용하여 600~1800 rpm으로
동작하면서, 온도에 따라 회전속도를 제어할 수 있는 장점을 지닌 팬입니다.
또한 인장력이 탁월한 실리콘 마운트를 설치되어 있은 쿨링팬의 진동을 최소한으로 잡아줍니다.

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[ TRINITY의 후면 모습 ]

알루미늄 방열핀 사이로 히트파이트가 인상적이며,
유관으로 봐서는 일정하게 방열핀이 잘 배치가
되어보입니다.
그리고 ADDA 130mm 쿨링팬이 방열핀 아래로 튀어나와 있어 메인보드의 주위 냉각까지
신경쓴 모습이 보입니다.

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[ TRINITY의 측면 모습 ]

양측면에서 바라본 TRINITY의 측면 모습입니다.
측면에서는 ADDA 130mm팬을 고정해주는 실리콘 마운트가 보다 선명하게 보입니다.

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[ TRINITY 상,하단 모습 ]

일단 상단과 하단에는 지문등으로 인해 부식과 변색을 방지하기 위해 블랙 산화피막처리를
하여 제품의 수명도를 높였으며, 그리고 히트파이프가 총 4개의 히트파이프가
사용되었다는 것도 확인할 수 있습니다.

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CPU가 맞닿는 부분으로 정밀 CNC 가공을 통해 래핑된 모습입니다.
비교적 깔끔하게 정리된 모습을 볼수 있습니다.
그리고 양측면으로 나사 구멍 2개씩 볼수 있는데, 이곳으로 스마트클립이나 이지클립등을
장착하게 됩니다.

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방열핀을 확대한 모습입니다.

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자, 이제 서두에 말씀드린
ECS H67H2-M3(B3) 메인보드에서 PWM 팬컨트롤 방식을 어떻게 활용하는 것
좋은지 알아보기 위한 메인보드를 소개합니다.
아시는 분은 아시겠지만, H67(B3) 칩셋을 탑재한 LGA1156 소켓 형식의 M-ATX메인보드입니다.

기본적으로 기존의 LGA1155와 크게 다르지 않아 비교적 장착에 있어 어려움은 없습니다.
저는 이지클립을 사용해 장착해 보았습니다.

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위 사진은 메인보드 후면에 장착하기 위한 백플레이트에 나사와 고무링을 설치한
모습이며, 여기서 눈여겨 봐야할 부분은 ThermoLab라고 쓰여있는 부분이
메인보드 바닥면과 맞닿는다는 것을 아셔야 합니다.

물론 설치 매뉴얼에 상당히 자세히 나와있으며, QR코드를 이용하면 동영상까지 볼수 있습니다.

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붉은색 원으로 표시된 두 곳을 중심으로해서 장착을 하시면 됩니다.

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[ 설치를 완료한 모습 ]

추후 그래픽 카드등을 장착하면 TRINITY와 너무 맞닿을 것으로 예상은 되지만,
큰 간섭을 없을 거라 추측이 됩니다.

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[ 설치를 완료한 모습 ]

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[ 설치를 완료한 모습 ]

손 나사를 제공하기 때문에 별다른 공구없이 장착할 수 있지만,
아무래도 메인보드를 드러내서 장착해야지,
요즘처럼 케이스에서 바로 쿨러를 장착할 수 있도록 기능을 제공한 케이스라고 해도
쉽게 장착할 수는 없을 것 같습니다.

아시죠, 우려하는게 꽉 조이기가 힘들다는 것.... 들뜨면... 쩝...

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[ 설치를 완료한 모습 ]

 

이제부터는 BIOS와 ECS에서 제공하는 eSF 활용하여
TRINITY의 PWM 팬컨트롤에 대해서 알아보겠습니다.

BIOS에서 Advanced 항목에서 PC Health 항목을 선택하면,
CPU 팬 컨트롤 항목을 찾아보실수 있습니다.

BIOS에서 제공하는 스마트 팬 모드는 총 4가지 모드를 제공하고 있습니다.
Normal -> Quiet -> Silent -> Manual 순으로 변경이 가능합니다.

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Normal 상태로 팬 rpm은 평균 1477정도를 기록하고 있습니다.
소음은 조금 있는 편입니다.
참고로 인텔 기본 쿨러가 최대 rpm이 1900rpm 정도를 지원합니다.

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Quiet 상태로 팬 rpm은 평균 601정도를 기록하고 있습니다.
소음은 아주 매우 조용한 편입니다.
참고로 인텔 기본 쿨러가 최저 rpm이 1040rpm 정도를 지원합니다.

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Silent 상태로 팬 rpm은 평균 598정도를 기록하고 있습니다.
소음은 Quiet와 마찬가지로 아주 매우 조용한 편입니다.

 

자, 이제 우리가 정말 궁금해하는 매뉴얼 모드입니다.
선택할 수 있는 메뉴값은 총 4가지로
Smart Fan start PWM value
Smart Fan start PWM TEMP(-)

DeltaT
Smart Fan slope PWM value
를 제공하고 있으며,  아래 사진에서 가장 하단의

CPU Fan Full Speed Offset(-)는 사용자가 선택할 수 있는 값은 아닙니다.

이중에서 DeltaT, Smart Fan slope PWM value을 선택해봐야 크게 변경되는 건 없기에
패스를 하겠습니다.

매뉴얼 모드에서 팬속도에 가장 큰 영향을 주는
Smart Fan start PWM value, Smart Fan start PWM TEMP(-)
에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

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Smart Fan start PWM value 값은 아마도 팬자체의 속도에 바로 영향을 주는 가장 큰 값으로
생각되어집니다.
10 ~ 255 가량의 선택 폭이 제공되며, 255라는 숫자에 가까워 질수록 팬rpm은 최대속도를
발휘하게 됩니다.
하여 위의 사진처럼 255에 맞추었을 경우 대략 1900rpm에 가까운 속도가 나왔습니다.

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그럼 팬 속도에 영향을 준다는 Smart Fan start PWM TEMP(-) 는 어떨까요?

Smart Fan start PWM TEMP(-) 는 아마도 CPU에 걸리는 제한 온도와 연관이 있다고 생각됩니다.

우선 이 값은 10~127의 선택폭을 제공하며, 127이라는 숫자에 가까워질수록 팬 rpm은 최대속도를
발휘하게 됩니다.
 하여 위의 사진처럼 127에 맞추었을 경우 대략 1900rpm에 가까운 속도가 나왔습니다.

 

그럼 여기서 Smart Fan start PWM value, Smart Fan start PWM TEMP(-) 값을 둘다 최대로 놓으면
더 빨라지는 것 아니냐?
아니죠, ADDA 130mm팬 자체가 이미 정해진 팬속도는 능가는 할 수가 없습니다.
그리고 위의 2가지 사진에서 보듯이
Smart Fan start PWM value
값, Smart Fan start PWM TEMP(-)
이 2가지 값 중 어느 하나라도 최대가 된다면 최고속도를 나타낼 것이며,
두 값 모두 최저가 된다면 최저속도인 600rpm 근처의 값을 나타내게 됩니다.

즉, 사용자가 이 2가지
(Smart Fan start PWM value,Smart Fan start PWM TEMP(-)) 값을
적절하게 선택을 하여 원하는 쿨링상태를 만들어야 하는 것입니다.

 

 

하지만, 개인적으로는 BIOS에서 값을 조정해서 ADDA팬을 조절하는 것을 추천드리고 싶지 않습니다.
BIOS는 값을 맞추고 적용하려면, 재부팅을 해야하는데,
이건 여간 귀찮은 일이 되어 버려서입니다.

하여 ECS에서 제공하는 eSF 프로그램을 사용하면 보다 원하는 형태로 쉽게 조작이 가능합니다.
일단은 eSF를 idle 상태와 Full Load 상태로 나누어 체크를 하였습니다.

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eSF는 총 5가지의 상태를 제공합니다.
Full / Normal / Quiet / Silent / Custom
이중 BIOS에서는 볼수 없던 Full 상태를 볼수 있습니다.

동작시키는 방법은 매우 간단합니다.
Full 상태를 체크하고 우측 하단의 Apply를 누르면 바로 동작이 됩니다.

그럼 위의 그림과 같이 1943rpm을 가리키며 최대 낼수 있는 rpm까지 쭉쭉 올라갑니다.
물론 성능 훌륭하지만, 소음은 엄청나죠 ^^
그리고 위의 상태는 프로세서를 아무런 동작도 시키지 않는 idle 상태입니다.

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Full 상태로 체크한 상황에서 Prime95를 사용하여 프로세서에 스트레스를 가하여
사용율을 100%로 만들고 rpm 측정을 해보았습니다.
 idle 상태보다 약 5rpm 떨어진 1938rpm을 기록하였습니다.
물론 큰 차이는 아니지만, rpm이 되려 떨어진다는게.....흠

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두 번째인 Normal 상태로 적용하고 idle 상태에서 측정한 값은 659rpm을 기록하였습니다.

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마찬가지로 Prime95를 사용해 Full Load 상태로 만들고 rpm을 다시 측정해보니
Full 상태와 마찬가지로 5rpm이 떨어진 654rpm을 기록하였습니다.

상식적으로 rpm이 올라가던지, 유지를 하던지 해야하는데...
이런 공기역학 부분에서는 자세히는 모르겠지만, 일단은 큰 차이가 없기에 패스를 하겠습니다 ^^

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Quiet 상태에서 idle 상태의 rpm은 618을 기록하였습니다.

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Full Load 상태에서의 Quiet의 rpm은 616rpm을 기록하였습니다.

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Silent 상태에서 idle 상태의 rpm은 618을 기록하였습니다.

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Full Load 상태에서의 Silentt의 rpm은 616rpm을 기록하였습니다.

지금까지 살펴본 4가지의 기본 상태는 사용자의 취향에 맞추어 선택을 하면 되는 것이며,
이중 Normal, Quiet, Silent는 큰 차이를 보이지 않아 아무거나 선택을 하여도
쿨링에 있어서는 큰 효과는 보지 못할거며, 대신 조용한 환경을 얻게될 것입니다.

 

자. 이제 정말 원하는 기능을 담고 있는 Custom에 대해서 알아보겠습니다.

앞의 Full, Normal, Quiet, Silent는 사용자가 선택만 할 수 있을 뿐 세세한 조절을 불가능했습니다.
Custom에서는 아래의 사진에 보이는 동그란 원으로 된 3가지 항목을 마우스로
이리저리 움직이는 것만으로 팬을 조절을 할 수 있습니다.

일단은 BIOS에서 Smart Fan start PWM TEMP(-)에 해당되는 항목은 A라고 생각할 수 있습니다.
A는 가로로만 이동이 가능하며, 이동할 수 있는 범위는
B와 A간의 간격에 따라 A가 이동할 수 있는 범위가 정해집니다.

그리고 A는 아래 그림에서 하단줄의 녹색이 될수록(즉, 왼쪽으로 이동할수록)
CPU의 기본 한계 온도를 낮추어 최대 팬rpm에 근접하게 됩니다.

예를 들면, 가장 왼쪽이 10도, 가장 오른쪽이 127도라고 한다면,
A를 이동할 수 있을만큼 왼쪽으로 옮긴다면,
왠만한 대부분의 CPU들은 20~30도정도는 우습게 넘기 때문에, 팬 rpm은 최대로 돌려고 할 것입니다.
또한 오른쪽 127도로 가깝게 이동을 시킨다면, 왠만한 CPU들이 127도까지는 안 올라가므로,
팬rpm은 쉽게 올라가지 않을 것입니다.

Smart Fan start PWM value에 해당되는 항목은 B라고 보면 될 것 같습니다.
B가 A쪽으로 점점 가까워질수록 최대 rpm에 근접하게 됩니다.
즉, B의 경우는 Smart Fan start PWM value와 마찬가지로 팬 rpm에 직접적으로 영향을 줍니다.

 

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하여 본 필자는 앞서 말씀드린 상황을 고려하여,
A항목을 중간쯤에 놓고, B항목을 저rpm 구역으로
배치하였습니다.

위의 그림과 같이 idle 상태에서는 716rpm을 기록하였습니다.

그렇다면 앞서 살펴본 Full, Normal, Quiet, Silent는 되려 3~5rpm 가량이 떨어졌던 것을
보았을 겁니다. 하지만...

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Prime95를 사용하여 Full Load 상태로 만들자, 팬rpm이 점점 올라가기 시작하며,
1338rpm 가량을 가리켰습니다.

아마도 앞서 본  Full, Normal, Quiet, Silent 등 4가지 상태보다 A항목을 많이 왼쪽으로
이동시켜놓았기 때문에 가능한 것으로 판단이 됩니다.

하여 아래와 같은 테스트를 한 번 더 해보았습니다.

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A 항목을 가장 오른쪽으로 이동시키고, B항목을 왼쪽 하단 가장 아래로 이동후
rpm을 체크해 보았습니다.
idle 상태에서는 707rpm을 기록하였으며,

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Full Load 상태에서는 146rpm 가량 올라간 853rpm을 기록하여 앞서 테스트한 상황보다
낮은 rpm을 기록하여습니다.

그리고  Full, Normal, Quiet, Silent 등 4가지 상태중에서 Full은 그다지 의미가 없으니
제외를 하더라도 나머지 3가지 상태를 idle와 Full load 상태가 큰 변화가 없었습니다.

이는 B항목 역시 CPU 기본 제한 온도에도 어느정도 영향을 미친다고 생각되어집니다.
위 그림에서 A항목은 고정시키고, B항목을 오른쪽으로 이동시킨 후에,
idle와 Full Load 상태로 나누어 체크를 해보니,
  Normal, Quiet, Silent 와 같은 결과치를 보였습니다.

즉, Custom에서는 사용자가 어떤한 취향에 맞추어 선택하느냐에 따라
다양한 방식의 팬rpm을 적용시킬수 있다는 것을 나타내고 있습니다.

개인적으로는 PC의 사용량에 따라 변화할 수 있는 Custom에서
처음 소개한 방식을 사용해보는게 어떨련지 조심스럽게 추천을 해드립니다.

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처음 써모랩으로부터 스마트팬 기능에 대해서 자세한 필테를 해주겠느냐는 의뢰를 받았을 때는
이런 기능들이 그리 큰 도움이 되겠느냐, 생각했지만,
테스트를 하는 동안 필자의 생각을 싹 바꾸어준 계기 된 것 같습니다.

앞으로는 PWM을 지원하는 쿨러들을 보다 더 유심히 살펴봐야겠다는 생각이 드네요....

헌데... 제가 테스트하며서 생각되는것끼리 임의로 매칭을 시켜보았는데,
조금의 도움을 드릴수 있을련지가 궁금하기도하고 살짝 두렵 ^^....
부족한 사용기 읽어주셔서 감사합니다.
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본 필테기는 (주)써모랩의 협찬으로 이루어졌습니다.

Copyright by 김은석 co., Ltd

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  • 2012.08.29 | 10:44:05
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