Introduzione
Recensendo il processore Core i7-4770K di Intel, basato sull'architettura Haswell a 22 nanometri, ci siamo rivolti a diversi produttori di PC con centinaia di CPU a disposizione per avere un quadro migliore sui margini di overclock.
La risposta più o meno unanime è stata che ottenere la massima stabilità con una frequenza di 4.5/4.6 GHz e raffreddamento ad aria è cosa rara. La maggior parte degli appassionati deve accontentarsi di 4.3 GHz o meno, fatta salva una tensione di 1,2 volt. Per questo il raffreddamento assume un ruolo molto importante: in questo articolo mettiamo alla prova nove dissipatori ad aria.
Il processore
Un "dettaglio" in gran parte trascurato nella recensione del Core i7-4770K è stata la tensione. I produttori con cui siamo entrati in contatto ci hanno informato che per mantenere temperature accettabili le CPU impostate per lavorare a 4.3/4.4 GHz usavano una tensione di 1,2 volt. D'altronde i produttori hanno bisogno che le CPU mantengano una buona stabilità per diversi anni, così da coprire il periodo di garanzia.
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Il sample in nostro possesso ha toccato gli 1,3 volt. I produttori sono stati troppo cauti? Siamo stati noi a tirare troppo la corda? Il nostro sistema di raffreddamento era migliore o forse hanno giocato un ruolo decisivo le metodologie usate per stressare i componenti?
Uno dei nostri contatti ci ha suggerito di usare LinX per testare la pipeline AVX 2.0 dell'architettura Haswell, sottolineando che avremmo ottenuto temperature decisamente superiori rispetto a Prime95. E in effetti è stato così.
Il passaggio a LinX ci ha costretto ad abbassare la tensione applicata, passando a 1,25 volt. Questo ci ha impedito di andare oltre i 4.6 GHz e per non accorciare la vita del nostro processore abbiamo deciso di eseguire i test a 1,25 volt e 4.5 GHz. Abbiamo inoltre scelto di "squalificare" dalle nostre conclusioni qualunque dissipatore incapace di mantenere la nostra CPU a una temperatura inferiore ai 100°C.