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잘만 CNPS14X CPU 쿨러 소음 성능 벤치마크

by 씨디맨 2012. 9. 30.
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잘만 CNPS14X CPU 쿨러 소음 성능 벤치마크


잘만 CNPS14X CPU 쿨러 소음을 측정해보니 조금 높게 측정이 되더군요. PWM 방식의 팬을 사용하는데 팬이 좀 생각보다 RPM이 높았습니다. 풍량은 높아서 주변부 쿨링도 잘되고 좋았으나 잘만 CNPS14X CPU 쿨러를 구매시 저소음 쿨러라는 명성때문에 구매하는게 보통일텐데 소음이 커서 좀 고민하시는분이 있을듯합니다. 참고로 PWM 방식의 전원단자를 일반 3핀에 연결 후 팬속도를 조절하거나 저항선이나 팬메이트를 활용하는 방법 또는 팬컨트롤러를 활용하는 방법으로 팬속도를 강제로 제어는 가능 합니다. 소음에 대해서는 분명 개인차가 있을 듯 한데요. 다만 최근의 컴퓨터 부품들이 너무 조용해지고 있는 추세이기 때문에 팬이 조금만 빨리 돌아도 금방 느껴지게 됩니다. 물론 해결할 수 있는 방법이 있습니다. CNPS14X 팬전원을 3핀에 연결 후 속도를 강제로 낮추거나 팬메이트를 쓰거나 저항선을 쓰거나 또는 팬컨트롤러를 써서 속도를 직접 제어하는 방법이 있습니다. 소음에 민감하지 않은 분들은 아마도 PWM 방식을 쓸듯하고 그렇지 않은 분들은 아마도 직접 팬속도를 제어해서 쓰시는분들이 있을것이라고 생각합니다.

이번시간에는 잘만 CNPS14X를 조립 및 설치하는 방법을 배워보고 팬속도를 보다 줄여서 극저소음으로 사용하는 방법을 배워보도록 하겠습니다.


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CNPS14X의 전체적인 모습 입니다. 히트싱크로 전체가 덮혀 있는듯한 모습을 하고 있고 중앙에 팬이 들어가 있어서 흡기 배기 모두 다 히트싱크에 영향을 줘서 냉각을 하는 형태 입니다. 히트파이프는 6개가 사용이 되었습니다. 


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CNPS14X 박스 입니다. 소켓 2011도 지원을 합니다. 그리고 기본적으로 1개의 팬이 장착되어있고 양쪽에 2개의 팬을 더 붙여 최대 3개의 팬을 동작 가능 합니다. 물론 오버클러킹을 할 때를 제외하고는 팬을 3개정도 달 필요는 그렇게 없습니다.


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뒷면에는 제품 스펙과 설명이 적혀 있습니다. 팬날개가 히트싱크 아래부분까지 내려와있어서 CPU 전원부 쿨링도 함께 하게 됩니다. 타워형 CPU 쿨러 경우 전원부 쿨링이 좀 취약한데 이런 부분을 어느정도 해소할 수 있습니다.


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CNPS14X의 스펙 정보 입니다. 950~1350 RPM으로 동작한다고 되어있네요. 물론 오차는 있습니다. 17~21dB 이라고 되어있는데 이정도면 거의 소음이 느끼지 못할정도라는 뜻인데 실제로 사용해봤을 때는 소음이 좀 있었습니다.

PWM 방식으로 동작시 1300RPM 정도로 동작을 했고 소음이 좀 크더군요. 케이스를 닫고 테스트 하더라도 35dB 이상이 측정 되었습니다. (거리 30CM)

소음을 거의 느끼지 못할정도로 낮추려면 팬컨트롤러로 직접 팬을 800RPM 대 정도로 낮춰야하더군요. 이정도 낮추면 거의 소음을 느끼진 못했습니다. 한가지 특이했던것은 극저소음의 팬의 경우 이정도 팬속도를 낮추면 풍량이 극히 약해지는데, 잘만에서 사용한 팬은 팬속도를 많이 낮추더라도 풍량이 생각보다 강했습니다. 즉 팬속도를 강제로 낮춰서 써도 충분히 성능을 낼 수 있다는 뜻이죠. PWM 방식을 억지로 고집하는 이유는 잘 알 수 없으나 팬메이트를 기본으로 제공하거나 저항선을 제공하지 않고 이렇게 강행군을 하는 이유는 좀 이해가 힘들긴 하네요.


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CNPS14X 박스를 열어 봤습니다. 구성품이 바로 보이네요.


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CNPS14X 구성품 입니다. 잘만 제품들은 일정한 규칙에 의해서 조립 방법이 정해져있는데요. 새로운 CPU 소켓 규격이 생길때 조금씩 변화하긴 했지만 그때 나온 다른 CPU쿨러와 조립방법이 모두 같은게 특징입니다. 그 덕분에 잘만쿨러 1개를 직접 조립해 보셨다면 다른 잘만쿨러의 경우에도 쉽게 조립할 수 있습니다.


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외형을 살펴보면 6개의 히트파이프가 사용이 되었고 히트파이프 중앙부분을 뚫어서 안에 팬을 넣었습니다. 팬 윗부분은 보호하기 위해서 검은색의 플라스틱이 붙어있는 형태 입니다. 히트싱크의 간격은 좁은편이며, 촘촘하게 잘 배열되어있습니다. 팬은 140mm 가 사용되어서 팬은 히트싱크는 물론 CPU 주변부까지 함께 쿨링을 해줍니다.


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히트파이프는 접합방법이 아니라 밀어넣는 방식으로 조립이 되어있습니다. 접합방법이 좋긴 하지만 단가가 너무 높아지고 제작이 어렵다는 단점이 있죠. 그리고 제 생각이긴 하지만, 타워형의 CPU 쿨러의 경우에는 성능은 이미 올라갈 때까지 올라간 상태입니다. 액체금속을 사용한 새로운 CPU 쿨러가 나왓다고 해서 엄청 주목을 끌었던적이 있는데 실제로 히트파이프 타워형 쿨러들과 비교를 해보니 성능차이가 크게 나지 않았던 기억이 있네요. 실제로 제 경우에도 타워형 CPU 쿨러라면 그리고 히트파이프를 3개 이상 사용한 것이라면 크게 의미가 없다고 생각합니다. 이보다는 케이스 쿨링이 훨씬 중요한 몫을 차지하죠.


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CPU 쿨러 상단 부분의 무늬는 생각보다 중요합니다. 무늬가 너무 많으면 뭔가 조잡해보이고 너무 없으면 정말 없어보이니까요. 조금은 밋밋해보일 수 있는 부분을 무늬로 잘 소화해 놓았네요. ZALMAN 이라는 글자가 세겨진것도 특징


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중앙의 쿨러부분을 잘 보면 팬 날개가 아래쪽 까지 내려와있습니다. CPU 주변부 쿨링을 좋게 하기 위해서 입니다. 실제로 장착해보면 CPU 전원부의 온도가 많이 내려가는것을 확인할 수 있었습니다. 더 괜찮은것은 뒷면뿐만 아니라 측면부 까지 바람이 강하게 느껴집니다. 팬을 가장자리에 붙이게 되면 히트싱크의 날개 갯수를 줄이지 않으면 주변부까지 쿨링을 돕기에는 제한사항이 생기죠. 이때문에 중앙에 넣은것이라고 보면 됩니다. 물론 이때의 단점이라면 원하는 팬으로 교체가 쉽지 않다는 단점이 있죠.


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베이스 부분은 구리로 되어있습니다. 히트파이프가 베이스에 붙어있는 형태로 되어있습니다. 베이스는 말끔하게 잘 깍여있습니다. 예전에는 더 매끄럽게 만들려고 사포로 갈고 했었지만, 요즘에는 그렇게 까지 하는 유저는 잘 보이진 않네요. 최근 CPU의 발열이 많이 줄어들어버린점 때문일듯하네요.


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이제부터 CNPS14X를 조립해보도록 하겠습니다. 설명이 어려운 분들은 맨 하단의 동영상을 보시기 바랍니다.


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먼저 베이스 부분의 볼트 4개를 풉니다. 완전히 다 풀지는 않고 반쯤 풀어냅니다.


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인텔용 가이드를 끼웁니다. 방향에 유의해서 끼워줍니다.


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가장자리 부분에는 모양이 맞는지 확인하기 위해서 걸리는 부분이 있습니다. 확인 후 볼트를 조여줍니다.


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이런 모양이 됩니다. 애초에 이렇게 조립된 상태로 있으면 안되냐고 하실 수 도 있으나 인텔용과 AMD용으로 나뉘어져 있고 사용자가 선택할 수 있게 하기 위해서 분리가 되어있습니다.



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백플레이트를 위에 올려봤습니다. 이런 모양으로 조립이 되겠죠. 물론 중앙에는 보드가 들어갑니다.


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백플레이트도 조립을 해야합니다. 너트를 사진과 같은 모양으로 끼워줍니다. 설명서에 잘 적혀 있습니다.



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이렇게 결합을 하면 빠지지 않고 딱 고정이 됩니다.



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조립이 완료가 된 백플레이트 입니다. 백프레이트는 메인보드 뒷 부분을 받쳐줘서 CPU 쿨러가 안정적으로 조립되는것을 돕습니다.


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먼저 메인보드 위에 올려놓고 간섭이 없는지 확인 합니다. CPU 쿨러의 방향에 유의 합니다. 바람의 방향이 케이스 후면 쿨러쪽으로 향하는게 좋겠죠.

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이제 볼트를 조여서 조립을 완료 합니다. 그런데 메인보드에 전원부 히트싱크가 있는 경우 손이 들어가는데 좀 힘이 들긴하네요. 케이스에 조립된 상태로 조립하는것은 좀 힘들고 메인보드를 케이스에 조립 전에 하는게 좋습니다. 물론 이미 케이스에 메인보드가 장착된 경우에는 분리 후 하는게 편하겠죠.


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완전히 다 조인 상태 입니다. CPU 전원선을 메인보드의 CPU FAN 에 연결해 줍니다.




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CNPS14X 조립 방법에 대해서 설명한 동영상 입니다. 설명서에 친절하게 그림으로 그려져 있으나, 궁금하신분은 한번 보시기 바랍니다.




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간섭여부에 대해서도 확인이 필요한데요. 지금 테스트로 사용된 램의 경우에는 방열판으로 램의 높이가 높은 램 입니다. 램의 크기 가장높은 경우에는 간섭이 생기네요. 램의 첫번째 슬롯을 쓰지 못합니다. 물론 최근에 나오는 방열판이 붙어있지만 램의 높이를 낮춘 형태의 경우에는 장착이 됩니다.

방열판이 없는 램의 경우에는 전혀 간섭이 없어서 풀뱅크를 하더라도 간섭이 없고, G.SKILL DDR3 16G PC3-19200 CL10 RIPJAWS ZH (4Gx4) 이런 램을 사용하여도 간섭은 없습니다. 위 사진처럼 예전의 방열판의 높이가 가장 높은 형태의 램의 경우에는 간섭이 있으니 참고하시기 바랍니다.

참고로 사용된 메인보드는 ASUS SABERTOOTH Z77 입니다. Z77 보드들은 대부분 비슷합니다.



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제 경우에는 이때 램의 높이가 높은 것 뿐이였기 때문에 첫번째 슬롯을 비워두고 2,4 번 슬롯을 사용하여 램을 장착했습니다.




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배틀필드3를 동작시킨 상태에서 팬의 최고 소음을 측정 해 봤습니다. 팬과의 거리가 가깝긴 했지만 64.4dB로 높은 소음이 측정 됩니다. 물론 귀로 느껴지는 소음도 좀 강했습니다. 물론 이 테스트를 위해서 그래픽카드 쿨러는 강제로 끈상태였습니다.

게임을 동작하지 않은 상태에서도 소음이 꽤 높게 측정이 되었습니다. 물론 메인보드에서 Silent Mode로 설정을 이미 한 상태였습니다. PWM 방식으로는 팬속도를 낮출 수 없다는 판단이 들더군요.


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ZM-MFC3에 CNPS14X의 PWM 팬을 PWM 단자에 직접 연결 했습니다. 팬속도가 최저 몇까지 내려가는지 확인하기 위해서이죠. 메인보드의 특성을 타는 문제인지 확인해보기 위해서이기도 했습니다. 팬속도는 1120 RPM 까지 내려가긴 하지만, 그런데 이상태에서도 소음이 생각보다 높았습니다.


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45.5 dB이 측정이 되더군요. 이리저리 아무리 궁리를 해보아도 PWM 방식에서는 방법이 없다는것을 느꼈습니다.




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CNPS14X 팬속도를 낮추고 아주 조용하게 사용하는 방법이 있습니다. PWM 방식을 포기하는것이죠. 기본상태에서의 소음이 너무 높기 때문에 메인보드의 3핀 단자에 연결 후 팬속도를 최저로 셋팅하는 방법이 있습니다.

만약 메인보드가 이를 지원해주지 않는 경우라면 저항선이나 팬메이트를 이용하여 강제로 팬속도를 낮추는 방법이 있습니다. 그 외에는 잘만 팬컨트롤러를 이용하여 팬속도를 강제로 낮추는 방법이 있습니다.

팬속도를 낮추면 성능이 너무 떨어지지 않을까 고민하는 분들이 있을듯하지만 전혀 그렇지는 않았습니다. 오히려 설명서대로 연결하면 너무 과잉 쿨링이 되더군요. 팬속도를 900RPM 이하로 낮추면 소음이 급격하게 줄어들어서 거의 느끼지 못할정도로 낮출 수 있었습니다. 이렇게 낮은 RPM에서도 풍량은 생각보다 충분해서 온도도 높지 않고 주변부 쿨링까지 충분히 할 수 있었습니다. 팬의 성능이 좋아서 낮은 RPM에서도 충분히 성능을 내더라는것이죠.

실제 사용 유저들은 기존에는 저항선을 제공했는데 지금은 왜 제공하지 않느냐는 말이 많은 상태입니다. 이미 저항선 등으로 팬속도를 낮춰서 쓰고 있는 유저가 많다는 것이죠. 그래서 후기가 극명하게 나뉩니다. 소음이 높아서 실망했다는 분과 튜닝을 해서 아주 조용하게 사용하고 있는 유저 이렇게 말이죠.

CNPS 14X를 사용하는 유저는 위의 몇가지 방법을 이용해서 팬속도를 좀 낮춰서 쓰시기 바랍니다.


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