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AMD 프로세서와 최적의 궁합을 보이는 3열 AIO 쿨러는? ALSEYE XTREME X360 AIO 수냉 쿨러 [2]

인텔의 프로세서 대비 AMD 라이젠 프로세서의 경우는 마더보드의 바이오스 버전 특히나 AGESA 버전에 따른 성능 차이가 존재하며 마더보드의 전원부분 그리고 사용된 쿨러에 따라서도 프로세서 클럭 변화가 있다.  이는 마더보드에서 측정이 되는 여러가지 상황에 프로세서의 클럭을 변화시키는 PBO (Precision Boost Overdrive) 가 작동하게 되는데 최근 마더보드들의 최신 바이오스에는 대부분이 이 기능이 기본적으로 작동하게 되어 있다.   그 외에 최근에는 ECO 모드가 포함된 것들도 종종 볼 수 있는데 이 부분은 프로세서의 전압을 강제로 낮게 조정하여 프로세서의 작동 클럭을 낮춘 효율성 위주로 프로세서를 작동시키기 때문에 사무실 환경 외에 게이밍을 즐기는 유저들이라면 이 부분은 비활성화 해두는 것이 좋다.  


자, 오늘은 최근 AIO 쿨러 시장에 새로운 바람을 일으키고 있는 ALSEYE의 익스트림 X360 쿨러를 통해 라이젠 프로세서의 PBO 작동 여부 및 측정되는 온도 그리고 이 3열 쿨러가 어느 정도의 성능을 보일지 확인해 보는 기사를 준비하였다.  그 전에 오늘 기사를 통해 소개 되는 ALSEYE의 Xtreme X360 쿨러 모습을 살펴보도록 하자. 


ALSEYE XTREME 360 GRAY AIO 쿨러




 


우선 ALSEYE는 중국에서 2008년 설립되어 전문적인 냉각 분야에서 10년 이상의 성공적인 경험을 바탕으로 DC 모터, 스탬핑 및 프로파일 라디에이터, 솔더 플러그 공정, 유체 냉각 모듈, 펌프 개발, 밀봉 및 누출 감지 기술을 보유하고 있는 회사이다.  ALSEYE가 보유한 많은 분야가 국내/외에서 "열전달 및 전자 장비 냉각 분야의 선도적 개척자"로 칭찬을 받았으며, 고객의 다양한 방열 요구를 해결하는 전문 업체로서 브러시리스 모터, 히트 파이프, 유체 방열, 실링 기술, 열 관리 및 관련 재료 과학에 대한 풍부한 전문 경험을 보유하고 있는데 특히나 최근에는 전 세계의 수많은 개인 고객 및 PC 제조사에 최고의 쿨링 솔루션과 그에 따른 서비스를 제공해 왔으며, 생산하는 모든 상품에 UL, CUL, TUV, CE, FCC 안전인증과 ISO9001:2008 품질 시스템 인증을 보유하고 있다.





 

더블 챔버 워터블럭 디자인으로 블럭 내부에는 부드러운 유속을 만들어 내는 내부 모터가 독립 펌프로 구성된다. 또한, 깊게 파인 이빨 형태의 구리 히트싱크가 적용되어 열전도를 극대화하여 더 높은 수준의 오버클럭을 가능하게 한다. FEP 재질의 튜브와 산업용 등급의 직조 마감이 적용되었으며, 부식 및 산화에 강한 특수 파이프 재질로 파이프의 수명을 크게 향상하고, 냉각제의 증발 비율을 효과적으로 줄여준다. 또한, 고밀도의 알루미늄 재질로 설계된 라디에이터 핀은 열전도가 매우 뛰어나 방열 효율을 극대화한다. 팬의 풍량이 촘촘한 라디에이터 핀을 통과하면서 빠르게 냉각 시켜 극한의 상황에서도 안정적인 컴퓨팅 환경을 지원한다.




 

3개의 쿨러, 워터블록 그리고 컨트롤 박스에 장착되어 있는 RGB LED를 제어하기 위해 ALSEYE Commander-s 라는 컨트롤 박스가 기본 제공이 되는데  최대 7개의 ALSEYE의 X12 팬과 2개의 RGB 스트립을 연결하여 보다 적극적인 시스템 튜닝이 가능하다.  기본적으로는 ALSEYE Commander-s를 이용하며 자체 ARGB 모드가 구현되는 구조인데 만약 메인보드에서 ARGB 3핀 커텍터를 제공하는 경우 메인보드 제조사들의 앱을 통해 통합 컨트롤이 가능하며 포함되어 있는 RF 방식의 리모컨을 이용하여 26가지의 LED 모드, 속도 조절, 밝기 조절, 색상 조절 등이 가능한데 이 리모콘을 사용할 수 있는 최대 거리는 8m 정도 이다.  



제품이 기본적으로 포함되어 있는 이번 기사를 통해 소개하는 ALSEYE XTREME X360 은 깔끔하고 고급스러운 디테일을 그대로 살려 세련되고 감각적인 ALSEYE만의 독창적인 제너러스 워터블럭 디자인에 다채롭고 화려한 포인트가 더해진 RGB LED의 절묘한 조화로 최고의 튜닝 효과를 연출하며, X12 팬과 워터블럭의 LED가 연동되어 ARGB 모드, 단일 색상 모드 등 총 26개의 LED 모드를 제공하여 화려한 튜닝 시스템 구성이 가능하다.






일반적으로 우리가 알고 있는 직사각형 형태의 120 mm 혹은 140 mm 쿨러가 아닌 사격형 프레임을 없앤 프레임 리스 팬으로 디자인되어 있는 "X" 형태로 만들어진 쿨러 가이드와 그 곳에 모두 RGB LED를 장착해 두어 다른 제품들과는 차별화된 1,680만 컬러 26가지의 다양한 LED 모드를 제공한다.  그리고 장착된 쿨러는 최대 풍속 56.3 CFM 를 갖고 있으며 쿨러는 800 ~ 1,600 RPM  으로 작동된다.  팬과의 연결의 포함되어 있는 컴맨더-S 컨트롤러에 연결이 되어 작동되는 방식인데 별도로 자사의 5핀 커넉터를 통해 연결이 되기 때문에 이 AIO 쿨러를 사용하기 위해서는 반드시 컨트롤러를 사용해야 한다.   팬의 사용된 베어링 방식은 Hydraulic 베어링으로 최소한의 마찰력으로 구동이 되며 상당히 조용하며 제조사의 홈페이지에 따르면 약 40,000 시간 의 긴 동작 수명을 보장한다. 


그 외에 최근 들어서 이 제품들은 최대 5년 간의 누수 보증 기간 등을 주고 있으므로 사용자는 쿨러의 수명을 다 할 때까지 누수 걱정없이 쿨러를 사용할 수 있다. 


기가바이트의 X570 엘리트 마더보드 및 테스트 프로세서 소개 


메모리 : 마이크론 스포츠엘리트 DDR4-3600 8GB x2 (XMP 지원)

스토리지 : 씨게이트 파이어쿠다 520 1TB (Gen4) 

그래픽카드 : 지포스 RTX 2080 Ti

운영체제 : 마이크로소프트 윈도우10 프로 64비트 (빌드 1909)

테스트 프로세서 : AMD RYZEN5 3500X, RYZEN7 3700X, 3800X, RYZEN9 3900X, 3950X  총 5가지 



▲ AMD 프로세서들의 각기 동작 속도 등의 스펙 비교  



▲ 기가바이트 어로스 X570 엘리트 마더보드와 F11 최신 바이오스가 적용되어 테스트가 진행되었다.  



▲ 기가바이트 어로스 X570 엘리트 마더보드의 F11 바이오스는 AMD AGESA Combo AM4 1.0.0.4 가 적용되어 있는 상태이다.  





▲ 마더보드에 기본적으로 적용이 되어 있는  PBO 설정은 자동 그리고 ECO 설정은 비활성화 해서 테스트가 진행되었다.  


쿨러 및 AMD 라이젠 프로세서 테스트 방법 


이번 테스트의 방법은 비교적 간단했다.  우선 마더보드의 설정을 기본값으로 둔 후에 메모리의 설정만 DDR4-3600 XMP 로 설정하였으며 프로세서의 모든 코어를 모두 100%로 로딩 한 후 각기 프로세서 마다 1시간 동안 풀로드를 걸어서 모든 프로세서의 코어 (올 코어) 작동하는 최대 클럭 및 온도 등을 특정하였으며, 그 중에 첫번째 코어에서의 클럭, 전압, 멀티플라이어, 온도 등을 변화량을 측정했다.   각기 프로세서 마다 측정 시간은 총 2시간 씩이었으며 5분간 폴링을 통해 저장된 값들을 엑셀로 정리하여 해당 결과 등을 정리하였다. 


● 각기 프로세서들의 Vcore 전압 측정


우선 첫번째 코어에 들어가는 전압량과 전체 코어에 들어가는 전압양을 측정하였는데 데이터에서 볼 수 있는 Core 0 VID 은 첫번째 코어에 들어가는 전압량이며 Vcore [V] 의 경우는 전체 프로세서에 들어가는 전압량으로 보면 된다.  해당 프로세서 및 쿨러는 동일했다. 



▲ 프로세서의 단일 코어에 들어가는 전압은 전체 코어에 들어가는 전압에 비해 약 0.01V ~ 0.03V 정도 차이를 보였는데 낮은 스펙의 프로세서 일수록 전체적인 전압은 높았으며 코어 숫자가 많은 코어 라이젠9 프로세서의 경우 상대적으로 낮은 수치를 보였다.  아무래도 이 부분의 값은 쿨러, 프로세서에 상관없이 마더보드에서 자동적으로 되는 부분이므로 마더보드의 고유값이라고 보는 것이 좋을 듯 하다.
 


● AMD 라이젠 프로세서들의 전체 속도 


이제 두번째 확인을 해볼 클럭은 바로 프로세서의 작동 속도 인데 전체 프로세서의 클럭 속도와 더불어 첫번째 코어의 클럭 속도의 평균치를 정리해 보면 아래와 같다. 



▲ 마더보드의 기본적인 버스 클럭과 더불어 코어의 실제 클럭들의 평균을 정리해보면 위 차트와 같다 .
 


우선 시시 각각 프로세서의 클럭 변화가 상당히 심하기 때문에 폴링된 로그 값의 평균값으로 각기 프로세서의 올코어 PBO 수치를 알기가 조금 어려워보였다.  그래서 측정된 시간 마다의 클럭값 중에서 최대값과 최소값을 다시 한번 정리해 보면 아래와 같이 정리가 가능했다. 



▲ 2시간 동안 올 코어를 풀로딩 했을 때 최대클럭과 최소클럭 그리고 그 두가지 클럭의 차이
 


많은 분들이 알다시피 AMD 라이젠 프로세서는 상당히 클럭의 변화가 요동을 치듯이 심한데 단순히 각기 프로세서들의 클럭 평균값 보다라는 최대 클럭과 최소 클럭의 그리고 그 차이클럭을 정리해 보면 위 표와 같았다.  일단 한가지 재미있는 것은  PBO 가 각기 프로세서 마다 작동될 때 가장 작은 단위는 바로 0.25 멀티플라이어 즉 25MHz  단위 내외로 달라진 다고 볼 수 있는데 라이젠5 3600X 의 경우는 25MHz 차이지만 그 위 상위 제품인 라이젠7 3700X, 라이젠9 3950X 프로세서의 경우는 74.9 (약 25MHz x3) 정도를 제법 큰 차이를 낸다는 것이다.   위 표를 기준으로 본다면 작은 편차가 있는 프로세서인 라이젠5 3600X와 라이젠7 3800X 가 상당히 우수한 클럭으로 작동이 된다는 것을 알 수 있는데 단, 이 프로세서들을 테스트를 했던 마더보드 그리고 쿨러의 영향까지 고려를 해봐야 한다는 점을 포함시켜야 한다. 


● AMD 라이젠 프로세서들의 멀티플라이어 변화 


이번에는 각기 프로세서들의 멀티플라이어들을 변화를 볼 텐데 평균치 보다라는 최대값, 최소값 마지막으로 그 차이를 보면 될 듯 하다.  앞서 봤던 프로세서의 클럭 최대, 최소 평균치 값들의 변화와 크게 다르지 않을 듯해 보였다.  



▲ 각기 프로세서들의 멀티플라이어의 변화 최대, 최소 그리고 그 차이 


우선 프로세서의 멀티플라이어의 변화가 가장 없는 프로세서는 테스트로 사용된 최고 하위 모델이었던 라이젠5 3500X 였다.  이 프로세서는 정말 특이하게도 멀티플라이어의 변화가 전혀 없이 풀코어로 가동되었으며 부스트시와 차이점은 100MHz 정도 차이라고 보면 될 듯 하다.   그리고 앞에서도 언급을 했듯이 프로세서의 멀티 플라이어의 변화로 프로세서의 전체 클럭이 달라지는데 가장 높은 멀티플라이어로 작동하는 프로세서는 라이젠7 3800X 였으며 풀코어 시 4.3 GHz 에서 최대 4.33GHz 까지 작동이 되었다.  


각기 프로세서에서 측정되었던 온도, 소비전력은 ? 


자, 이제 프로세서의 전압, 클럭속도 등을 알아봤으니 프로세서의 첫번째 코어에서 측정이 된 온도와 전체 프로세서에서 측정이 된 온도를 비교해 보는 일만이 남았다.  각기 프로세서 마다 측정 되는 온도 부분은 아무래도 쿨러의 성능과 직관되는 부분이기 때문에 오늘 기사를 위해 사용된 쿨러의 성능을 전체적으로 가늠할 수 있을 것이다. 



▲ 총 5가지 라이젠 프로세서에서 측정된 프로세서 온도 
 


우선 파랑색 막대 그래프는 각기 프로세서들의 첫번째 코어 (Core 0) 의 온도이며 중간에의 오랜지색 막대 그래프는 전체 코어의 평균 온도, 마지막으로는 마더보드에서 인지하는 프로세서의 온도로 구분해서 보면 될 듯 한다.  3가지의 값들이 어찌 보면 큰 차이가 없는 오차 범위의 미비한 차이라고 보여진다. 



▲ 이번 테스트를 통해 올 코어 프로세서들이 작동 될 때 소비전력을 정리해 보면 위 표와 같다.  


■ ALSEYE X360 AIO 수냉 쿨러의 라이젠 프로세서에서 성능은?  


우선 각기 프로세서들 , 즉 테스트로 사용된 5가지의 라이젠 프로세서는 3열 라지에이터 크기를 갖고 있는 ALSEYE XTREME X360 쿨러에서는 전체적으로는 나쁘지 않은 성능을 보여주었는데 순서대로 정리를 해보자면 51도, 61도, 65도, 73도 그리고 마지막으로 가장 많은 코어 숫자를 갖고 있는 라이젠9 3950X 에서는 82도로 측정이 되었다.   측정된 온도 만을 가지고 평가를 하기에는 라이젠9 3950X 프로세서가 가장 높은 온도를 보여주었는데 이번 테스트로 진행된 환경이 올 코어를 모두 작동 했을 때 약 82도 정도 수준이면 일반적인 영역에서 특히나 오버클럭킹을 하지 않는다는 것을 감안하자면 괜찮은 수치이다.   그리고 소비자들이 표면상으로 느끼는 가장 안정적인 수치는 70도 때 라는 것을 감안하면 라이젠9 3900X 프로세서 사용자들은 아주 편안하게 사용할 수 있는 제품으로 평가를 내릴 수 있을 듯 하다. 




 

이번 기사를 통해 간접적으로 나마 아직 AMD 프로세서의 성능을 최대치로 끌어올리기 위해서는 프로세서의 선택을 일차적으로 생각을 해야 겠지만 보다 크게 생각해야 하는 것은 바로 구입하고자 하는 마더보드의 완성도도 중요하며 프로세서의 여부의 클럭을 끌어내기 위한 PBO 를 사용하기 위해서는 어쩔 수 없이 성능이 좋은 AIO 쿨러의 선택이 필수이다.  라이젠7 급 정도의 프로세서를 보다 안정적으로 사용하기 위해서는 2열 정도의 AIO 쿨러를 혹은 넉넉하게 3열 정도의 AIO 쿨러를 구입하는 것이 좋으며 특히나 상위 모델로 갈수록 낮은 VCORE 전압을 사용하지만 많은 코어의 숫자로 인해 자연스럽게 소비전력은 높아지며 이와 더불어서 프로세서의 온도는 비례해서 상승하기 때문에 이런 모든 부분을 감안하면 3열 정도의 스펙을 지니고 있는 AIO 쿨러를 선택하는 것이 좋을 듯 하다. 


오늘 기사를 통해 소개한ALSEYE XTREME X360 AIO 쿨러는 회색과 흰색 두가지 제품으로 출시가 되었으며 제품이 사후 보증기간은 상당히 긴 편인데 총 5년 간의 누수 기간을 갖는다.  이 제품의 가격은 포탈 사이트 혹은 인터넷 쇼핑몰 등과 다나와를 통해 약 14만원 내외로 구입이 가능하다. 

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