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🔗 https://www.youtube.com/watch?v=7FvEzy932CA
🤖 Zusammenfassung
Der YouTuber testet den Riing/Riven Tech Air Jet, einen ungewöhnlichen PC-Lüfter mit linearem, kräftigem Luftstrom, der an Wandklimaanlagen-Lüfter erinnert. Er erhielt zwei Prototypen kostenlos, betont jedoch, dass es sich nicht um ein bezahltes Video handelt. Der Air Jet ist etwa 55–60 mm dick, dreht mit bis zu 3000 U/min und erreicht laut Verpackung 4,6 m/s Luftgeschwindigkeit sowie 39 dBA. Per Spannungsabsenkung auf 9 V wird er deutlich leiser, wobei Luftleistung und statischer Druck weitgehend erhalten bleiben.
Rauchtests zeigen jedoch, dass der Luftstrom stark auf die Mitte konzentriert ist und die Ränder kaum erreicht. Als Gehäuselüfter funktioniert das Gerät ausgezeichnet und bewegt enorme Luftmengen. Als AIO-Kühlerlüfter hingegen versagt es: Die CPU-Temperatur steigt auf fast 100 °C, da praktisch nur die mittleren Lamellenreihen gekühlt werden. Zudem gibt erhebliche Montageprobleme: Die Durchgangsschrauben liegen zu nah am rotierenden Motorkopf, wodurch das Metall einzieht und der Motor blockiert. Der Tester empfiehlt den Air Jet daher ausdrücklich nur als Gehäuselüfter und rät von AIO-Einsatz ab, bis Konstruktion und Befestigung überarbeitet sind.
Summary created by "LinkBuster-KI HAL8999 – Status READY!!"
📜 Transkript
[Musik] Vor Kurzem habe ich euch einen Kurzfilm über dieses Riing Tech Air Jet gezeigt. Ich denke, die treffendste Bezeichnung dafür ist Luftstrahl. Es ist kein herkömmlicher Ventilator. Stellen Sie sich einfach vor, Sie nehmen die Konstruktion mit sehr hohem statischem Druck und hohem Luftdurchsatz [Musik], wie sie beispielsweise der Lüfter einer Klimaanlage an der Wand hat, und machen daraus PC-Lüfter. Heute werden wir das Ganze also tatsächlich in einen Computer einspielen. Ich habe es tatsächlich hier kostenlos bekommen . Wir werden das mal in einen Computer einspeisen und schauen, was passiert. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir werden auch die Nebelmaschine vom Tisch räumen und auf einen Heizkörper stellen. Wenn Sie einen PC bauen, der auch gesehen werden soll, dann schauen Sie sich den neuen Atlas P6 CG von Gamdias an. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Fall für ein Aquarium. Das Atlas P6 CG zeichnet sich durch ein massives, um 270° gebogenes Design aus gehärtetem Glas aus, das Ihnen aus nahezu jedem Winkel eine ungestörte Sicht auf Ihre Hardware ermöglicht . Und für diejenigen unter Ihnen, die viel zu viel Geld für Sammlerstücke ausgeben: Keine Sorge. Auch Gamdias hat daran gedacht und bietet dafür sogar eine eigene Präsentationsplattform mit eigenem Scheinwerfer an. Die Kühlung erfolgt über vier vorinstallierte ARGB- PWM-Lüfter und ein kaminartiges Luftstromlayout, das kühle Luft von unten ansaugt und die Wärme auf natürliche Weise nach oben und hinten abführt. Es unterstützt außerdem Radiatoren bis zu 360 mm , GPUs bis zu 425 mm Länge und sogar Motherboards mit rückseitigem Anschluss für ein aufgeräumteres Kabelmanagement. Außerdem gibt es einen USB-C-Anschluss an der Vorderseite sowie einen ARGB-Hub, eine verstellbare GPU- Halterung, [Musik] und ein Zweikammer- Layout, das dafür sorgt, dass Ihr System so sauber wie möglich aussieht. Wenn Sie also ein Gehäuse suchen, das gleichermaßen für optimale Luftzirkulation, ansprechendes Design und Gesprächsanlass sorgt, dann schauen Sie sich das Gamdias Atlas P6 CG unter dem folgenden Link an. Und wissen Sie, was das Beste daran ist? Ich habe zwei davon. Also, heute werden wir uns das mal ansehen. Äh, ein paar Vorbehalte, wissen Sie, Dinge, die man vorab als Haftungsausschluss anbringen sollte. Ja, sie haben sie mir geschickt, aber nein, das ist kein gesponsertes Video oder bezahltes Video oder so etwas . Diese sind noch nicht erhältlich . Sie warten buchstäblich darauf, dass dieses Video veröffentlicht wird, was ich für keine gute Idee halte , aber sobald dieses Video online geht, sollten die Produkte theoretisch gleichzeitig auf ihren Kaufseiten verfügbar sein, wo auch immer diese sein werden . Als ich das in dem Kurzfilm gezeigt habe, fragten viele Leute: „Wie wird es sich auf einem Heizkörper machen?“ Und ich dachte mir: „Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich mache mir etwas Sorgen wegen der Kühler, weil die Luft ja durch diesen zentralen Kanal geleitet wird, richtig? Die Lüfterflügel drehen sich so, richtig? Und wenn man genau hinsieht, sind die Flügel so etwas wie eine Schraube. Sie saugen die Luft an, leiten sie durch und dann kommt sie geradlinig durch diesen zentralen Kanal heraus. Meine Sorge ist, dass, wenn man das an einem Kühler anbringt, nur die Mitte des Kühlers Luft bekommt. Ich bin also etwas besorgt, dass es an einem Kühler nicht so gut funktionieren wird wie normale Radiallüfter, weil die die Luft kegelförmig ausstoßen und so viel mehr Luft durch den Kühler strömen lassen. Aber wir werden es testen. Wir können ja zumindest sehen, ob meine Theorie stimmt. Es hat diese kleinen Gummiabstandshalter, die wahrscheinlich nur etwa 1 mm oder vielleicht 3/4 mm dick sind.“ Es ist etwa 0,04 mm dick. Sobald man einen Radiator daraufsetzt, entsteht ein kleiner Spalt. Es wird also nicht ganz dicht sein. Aber da ich zwei habe, kann ich es ja mal ausprobieren. Es ist eigentlich recht einfach. Es ist ziemlich cool, dass es, glaube ich, zwei Größen gibt, 240 und 360 mm. Ich bin mir nicht sicher, ob es die auch in Weiß gibt. Irgendwo ist hier ein RGB-Streifen verbaut . Hier leuchtet etwas, weil wir einen RGB-Stecker haben, an den auch ein Kabel angeschlossen ist, sodass man andere Geräte anschließen kann . Es ist aber nur ein einziger Stecker, und da es ja die beiden Motoren gibt, die die gesamte Welle drehen, ist das Tolle daran, dass man dadurch einen schönen, gleichmäßigen Luftstrom erhält . Wenn es darum geht, Luft in ein Objekt zu befördern, scheint die Platzierung vorne im Gehäuse ein guter Platz zu sein, weil man dadurch einen starken Luftstrom erhält. Ein schöner, gerader Luftstrom, wie in diesem Fall, würde zwar teilweise in das untere Fach gelangen, was aber etwas verschwendet ist, da das Netzteil dieses Gehäuses die Luft von unten ansaugt . Diese Luft geht also verloren. Wenn wir Laufwerke oder ähnliches dort unten unterbringen, könnten diese besser gekühlt werden. Der Luftstrom wäre dann von oben nach unten gleichmäßig. So gelangt Luft unter die Grafikkarte, strömt über sie hinweg, über den Arbeitsspeicher und den PCH und strömt dann direkt hindurch . Da dieses Gehäuse eine AIO-Wasserkühlung als Abluft nutzt , strömt Frischluft direkt hierher und wird den Lüftern der AIO zugeführt. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu beachten. Diese Teile sind ziemlich dick. Ich habe zwar gerade keinen Messschieber zur Hand, aber ich schätze, sie sind etwa 60 mm dick, mindestens 55 bis 60 mm. Je nach Größe Ihres Gehäuses könnten Sie also … Auswirkungen. Ich habe hier ein paar Testmontagen durchgeführt . Ich sollte die AIO-Wasserkühlung noch unterbringen können, sie darauf montieren und den hinteren Lüfter freilassen können, der völlig sinnlos wäre, wenn die Luft in diese Richtung gedrückt wird. Ich glaube nicht, dass die Luft diesen Lüfter überhaupt erreichen wird, aufgrund des hohen statischen Drucks und des starken Luftstroms. Daher wäre es sinnvoll, den hinteren Lüfter zu entfernen, aber ich sollte die Kühlung trotzdem unterbringen können und die Schläuche nicht behindern. Aufgrund der Dicke des Gehäuses kann ich sie nicht an der Mesh-Seite montieren, da sich dort die Halterung befindet. Die Lüfter können auf beiden Seiten angebracht werden. Sie muss innen montiert werden, da sie für die Vorderseite zu dick ist. Es gibt also einiges zu beachten, wenn es um die Montage geht. Theoretisch hätte ich, wenn ich etwas Individuelles basteln wollte, das Kabel für die Grafikkarte nach hinten verlegen und es dann direkt auf die Grafikkarte richten können. Eventuell hätte ich sogar die GPU-Lüfter entfernen können. Hey, die sollten einen 5090-Kühler dafür anbieten . Wie auch immer, was ist mit einigen von… Hier sind ein paar der technischen Daten. Ich lese gerade die Verpackung . Ich kann das alles nicht überprüfen , und ich glaube auch nicht, dass Steve das ohne ein neues Gehäuse für seinen Lüftertester könnte. Aber er dreht mit 3000 U/min [Musik] und erreicht eine Luftgeschwindigkeit von 4,6 m/s. Das haben wir im Kurzfilm gezeigt. Er bläst die Luft richtig weit weg . Tatsächlich reichte der Rauch quer durch den Raum, so weit haben wir ihn fliegen sehen. Er hat 39 dBA, zwei Kugellager und 3 Jahre Garantie. Bei voller Drehzahl kann er ziemlich laut sein. Aber das Verrückte ist: Sobald man ihn drosselt [Musik], bleibt der statische Druck und der Luftstrom ziemlich hoch, aber der Geräuschpegel sinkt rapide. Ich werde das jetzt mit einem einfachen Testnetzteil demonstrieren. Dann werde ich einen Vorwiderstand einbauen, der die Spannung beispielsweise von 12 auf 9 Volt reduziert, ähnlich wie beim Noctua-Widerstand. Es ist unglaublich, wie leise er dann wird. Beim Montieren am Radiator werde ich Rauch verwenden, um genau zu sehen, wo die Luft durch den Radiator strömt. Wenn wir nur die mittlere Spalte sehen, werde ich ihn wahrscheinlich gar nicht erst auf der AIO testen, da es dann offensichtlich wäre, dass wir der AIO keinen Gefallen tun, indem wir etwa drei Viertel der Reihen vom Luftstrom abschneiden. Aber es kommt darauf an, wie breit diese Spalte ist. Sie ist hier gerade, und es gibt sogar diese kleine Kante. Diese Kante [Musik] muss irgendeinen Zweck haben. Wenn sie aber völlig gerade ist, gibt es absolut keinen Grund, sie auf einer AIO zu montieren. Das könnte die Leistung definitiv beeinträchtigen. Ähm, egal, ich hole mal mein Netzteil. Ich hab's denen ja schon gesagt . Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Finger weg! Das ist aus Metall. Okay? Sonst zieht es den Finger da rein. Oh. Ich glaube, weil da so ein Schutz ist, der verhindern soll, dass es ganz reingeht , entsteht an einer Stelle, wo die Klinge die Fingerspitze quasi abschneidet. Ich glaube, die würde den Finger filetieren. Okay, ich schalte es ein. Finger weg! Das ist volle Drehzahl. Das fühlt sich ganz schön breit an, Mann. Moment mal , ich spüre da gar keinen Luftzug. Das testen wir gleich. Ich muss das erst richtig montieren. Ähm, also, volle Drehzahl. Und hier, ich bin ungefähr einen Meter entfernt mit meinem Mikrofon. Hier ist die Audioaufnahme. Da ist nichts davor. Sobald du es ins Gehäuse einbaust, wird es lauter, weil der Schall durch die Lüftergitter und so muss. So, so klingt es, die Tonhöhe. Das Verrückte ist, es klingt nicht so, es klingt einfach wie eine laufende Klimaanlage , nur viel leiser. Ähm, hier ist der Rauch. Wollt ihr den Rauch? Ich geb's euch. Das ist eine neue Nebelmaschine. Die haben wir geschenkt bekommen. Seht mal! Ich kann die sogar mit der Fernbedienung steuern, Leute! Und ich halte sie etwa 30 cm davon entfernt . So wie ich im selben Video gesagt habe, einen Meter und 30 cm. Jedenfalls, äh, so können wir sehen, wie sie die Luft ansaugt. Oder den Rauch. Mann, die Geschwindigkeit ist der Wahnsinn! Sie dreht den Rauch. [Gelächter] Er zeigt von ihr weg. Das ist ja irre! Mann, seht mal da drüben. Da drüben ist jede Menge Rauch. Seht ihr, wie dicht er ist? [Gelächter] Hier, seht mal. Ich puste ihn euch einfach vorbei. Schaut mal. [Gelächter] Die Geschwindigkeit ist unglaublich. Also, das ist der geräuscharme Adapter von Noctua. Also, das ist der NF-A14. Das Verrückte daran ist [Musik], wie leise er wird, wenn man ihn langsamer dreht . Aber lasst euch davon nicht täuschen. Da strömt immer noch eine Menge Luft durch . Wie sieht es eigentlich mit den Radiatoren aus? Ich hoffe wirklich, dass die Schrauben das gleiche Gewinde haben . Übrigens, eine Sache, die ich kurz vergessen habe zu testen, ist, wie schnell er aufhört, sich zu drehen. Ich finde es gut, dass man die Rotorblätter sehen kann, und ich auch, oder? Wie schnell stoppen sie? Ziemlich schnell, obwohl sie Masse haben. Und wie sieht es bei voller Drehzahl aus? Ziemlich schnell. Mann, hatte der eine Geschwindigkeit! Als würde er nach hinten kippen und dann anfangen zu schaukeln. Die Befestigungslöcher sind also durchgehend. Wenn es darum geht, ihn am Gehäuse zu montieren, äh ja, das werden wir schon hinkriegen, denn er hat auf beiden Seiten Gewinde, was irgendwie komisch ist. Keine Ahnung. Man bekommt einen Schraubenpackung . Ah, da sind auch ein paar kurze dabei. Okay, dann machen wir das wohl am besten vor der Kamera, denn die Montage ist genauso wichtig. Wenn du das Ding nicht an deinem Gehäuse befestigen kannst, ist das ein Problem. Übrigens ist es komplett hohl, deshalb kann es etwas fummelig sein, die Schrauben mit den Löchern auszurichten. Okay, ein komplettes Rohr wäre also praktisch. Ah, siehst du? Ich habe mir eine AIO-Kühlung geholt, weil ich glaube, dass die Schrauben M4 und nicht 6-32 sind. Das heißt, die Schrauben im Corsair- Radiator waren zu groß. Das ist also noch etwas, was du beachten musst, richtig? Es sei denn, du besorgst dir selbst extra lange Schrauben, was du natürlich könntest. Auf Amazon gibt es die problemlos. Ähm, die passen vielleicht nicht in deine AIO-Kühlung. Und ich brauche nur zwei, weil das Teil so verdammt stabil ist. Aber jetzt, oh je. Okay, eine dreht sich nicht. Ich Ich habe das Gefühl, es drückt das Gehäuse hier zusammen. Ich sehe, wie es sich etwas einbiegt , und das blockiert es total. Das lässt sich nicht mal drehen. Sobald ich es lockere, dreht es sich. Also, es sitzt fest. Es ist nicht locker oder so. Diese Ecke ist offensichtlich… Lass mich sichergehen, dass ich nicht beide Schrauben brauche. Okay, zweiter Vorschlag: Mach ein durchgehendes Rohr hindurch. Der Grund dafür ist, dass Material für das Gewinde benötigt wird. Es ist also nicht einfach flach mit einem Loch, sondern hat so eine Art Wulst . Man muss es also genau in der Mitte dieser Wulst platzieren, weil sie ja gebogen ist, um das Gewinde aufzunehmen. Es ist wie eine Super-Mario-Röhre, richtig? Ja. Oh ja, und das hier macht es auch. Also, auf dieser Seite… Oh, ich spüre es richtig reiben. Ich spüre es durch den Schaft. [Gelächter] [schnaubt] Ich kann's mit den Händen, seht her. Das ist nicht optimal. Ja, wenn ich da auch nur ein bisschen Spannung hinbekomme . [schnaubt] Ehrlich gesagt, ich will die Abdeckung abnehmen und nachsehen, was da drunter ist. Da sind Schrauben. Ich bin jetzt echt neugierig. Aber wir können trotzdem herausfinden, ob der Luftstrom gut ist. Okay. Seht ihr, wie schwach er an den Seiten ist? In der Mitte ist er richtig stark und dann da drüben richtig schwach. Und an den Rändern haben wir Luftverlust , seht her. Seht ihr das hier? Da habt ihr's. Jetzt können wir uns also vorstellen, wie die Seiten hier keinen Luftstrom bekommen. Nicht genug. Seht ihr da, wie der Rauch ihn gar nicht erreicht? Aber hier, seht mal. Seht ihr, wie ich ihn umdrücken kann? Das liegt daran, dass außer in der Mitte des Kühlers kein Luftstrom da ist. Man kann die Wölbung richtig sehen. Wie ein Buckel. Hier, ich mach's mal an der Seite, damit ihr's sehen könnt. Ich weiß nicht. Wenn es optimal ist. Ich teste es trotzdem, richtig? Ich habe die Temperaturen schon mal gemessen und werde es genau wissen. [Gelächter] Irgendetwas drückte da unten auf die Schraube . Okay. Prototyp. [Gelächter] Es ist ein Prototyp. Gut, mal sehen, was drin ist. Okay, das Ganze dreht sich. Und zwischen der Abdeckung und dem sich drehenden Motor ist nicht viel Platz. Ich glaube, was passiert ist, ist Folgendes: Als ich die Schraube festzog, genau wie ich vermutet hatte, ist das Metall sehr dünn . Es wurde also zusammengedrückt und rieb daran. Und genau das ist passiert. Da muss etwas mehr Platz sein. Okay, da muss man wohl etwas Platz schaffen. Ich habe so ein Gefühl, dass die Leute diese Dinger als Erstes an einen Kühler oder so schrauben und sie dann sofort zu fest anziehen, und dann dreht sie sich nicht mehr, und dann… Um es durchzubrennen. Aber mal sehen, ob das Ziehen daran vielleicht genug Platz geschaffen hat. Also habe ich es umgedreht, sodass man ziehen statt drücken kann, um zu sehen, ob das bei der Motorsituation hilft, aber das tut es überhaupt nicht . Ja, ich würde das nicht wirklich für einen Kühler empfehlen. Nur so nebenbei. Ich denke, dafür sind diese Schrauben gedacht, aber äh äh, sie müssen für mehr Freiraum am Motor sorgen. Weil er näher an dieser Seite ist als an dieser . Als ich das flach drauf hatte und festzog, drückte es den Motor dagegen. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nun, es ist wahrscheinlich einfach nicht ideal dafür. Nur so nebenbei. Das ist eindeutig ein Gehäuseproblem, aber ich denke auch, dass dies ein durchschnittlich großes Gehäuse ist, das die Leute verwenden würden. Das ist das Montech-Zeug . Ich weiß nicht. Also, Google zeigt den Namen auf dem Bildschirm an. Ich habe vergessen, wie es heißt. Aber es ist ein durchschnittliches Gehäuse. Ähm, also , offensichtlich, wenn ich das einbaue Also , zuerst einmal, diese Seite stößt hier an. Stimmt's? Aber zum Glück kann ich es wegen des Versatzes gerade so montieren. Dann denke ich: „Oh, aber die Dicke hier ist ein Problem, und diese Schläuche passen nicht.“ Und: „Ich kriege das Unterteil nicht runter, es geht nicht weit genug runter, um das hier zu überbrücken.“ Ich denke: „Mist, wie soll ich das denn jetzt machen?“ Und dann denke ich: „Mist.“ Keine Schrauben nötig. Jetzt kann ich es einfach hinstellen, wo ich will. Vermutlich. Also, jetzt [lacht] … Schaut euch das an. Fester geht's nicht. Es berührt buchstäblich alles. Und außerdem kann ich hier nicht mal eine Schraube reindrehen. Es ist nicht mal festgezogen. Soll ich eine Pause machen? Also, ich kann die Schraube auf dieser Seite nicht mal reindrehen. Das müssen sie beheben, wenn sie erwarten, dass das Gerät AIO- Unterstützung hat, was ja eigentlich … Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Und ich weiß, ich wiederhole mich tausendmal, weil wir für euch ja schon zum nächsten Teil des Videos übergegangen sind, aber es ist schon eine Weile her. So lange, dass ich heute noch nichts gegessen habe und total hungrig bin. [Musik] Ich magere ja nur noch so dahin. Okay. Also, ein paar Anmerkungen. Dieser Lüfter ist an den Gehäuseanschluss unten auf dem Mainboard angeschlossen. Ich weiß nicht, welche Lüfterkurve da gerade eingestellt ist. Und dieser obere Lüfter ist an denselben Anschluss angeschlossen wie die AIO-Lüfter und läuft mit 65 % Einschaltdauer. Mal sehen, wie er klingt . Ich glaube, die AIO oder die RGB-Kühlung läuft. Machen wir den Test. Ja, auf niedriger Stufe ist die Luftgeschwindigkeit schon ordentlich. Wahnsinn! Aber seht euch das hier an. Seht, wie wenig Luft hier eigentlich beeinflusst wird. Wenn wir uns die AIO ansehen, meine Güte! Wow! Die geht ja richtig ab! Diese Spalte hier scheint mit der AIO tatsächlich besser zu funktionieren, als ich dachte. Das muss unbedingt behoben werden. Schau mal. Die ist ja ziemlich voll. Ja, und sie bewegt sich nicht mal schnell. Man hört kaum etwas. Hör mal. Das ist sehr effektiv. Jetzt möchte ich mal sehen, ob die Luft von hinten angesaugt wird oder ob die Frontblende tatsächlich genug Luft liefert. Wow. Okay. Mit der AIO saugt sie auch von dort an. Die Front liefert also eindeutig nicht genug Luft. Denn die saugt die Luft eindeutig von dort an. Okay, das ist ein kompletter Unterdruck. Wir müssen also den Frontlüfter aufdrehen. Siehst du? Oh ja. Kompletter Unterdruck, weil der AIO- Lüfter die Luft von unten ansaugt. Gut. Also, ich werde jetzt den Luftstrom ausgleichen, bis er neutral ist. Ich denke, ich werde am Ende einfach die Front auf … einstellen. 65, um die obere Grenze zu erreichen. [Musik] Wir führen die Tests durch. Der Test ist nun etwas verzerrt. Betrachten Sie ihn einfach so, wie er ist, da ich zwei Änderungen vorgenommen habe, richtig? Wir haben einen anderen Lüfter an der AIO und einen anderen an der Vorderseite. Der vordere Lüfter dient nun lediglich der Frischluftzufuhr. Und tatsächlich fördert er viel Luft bei deutlich geringerem Geräuschpegel als beispielsweise drei 120-mm-Lüfter. Ich bin nun neugierig, ob die AIO bei gleichem Arbeitszyklus positiv oder negativ beeinflusst wird. Nun, es ist, wie es ist. Es ist kein besonders wissenschaftlicher Test, aber immerhin etwas zum Anschauen . Ja, ich werde den Test etwas früher beenden. Er läuft erst seit etwa 8 Minuten. [Räuspert sich] Die Temperatur des Pakets liegt aktuell bei knapp 100 Grad und steigt hin und wieder auf 100 Grad . 99, 91, 99, 92. Also, folgendes: Wenn wir uns den Rauch nochmal ansehen, saugt der Frontlüfter super Luft an. Ich habe ihn beschleunigt . Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, er lief zu langsam? Er kühlt das Gehäuseinnere also einwandfrei. Richtig? Und ich habe, wie angekündigt, einen Überdruck eingerichtet . Wie du siehst, strömt da oben eine Menge Luft durch den Radiator. Das Problem ist: Auch wenn es so aussieht, als würde der gesamte Radiator gekühlt, tut er es nicht. Und deshalb sind unsere Temperaturen so hoch. Ich habe im Prinzip einen 360-mm-Radiator mit 120 mm Breite genommen und ihn so auf etwa 40 mm Breite verkleinert, weil die Luft tatsächlich nur durch die mittleren Lamellenreihen strömt. Und diese mittleren Reihen befinden sich auf beiden Seiten des U-förmigen Radiators, richtig? Es ist ein Doppelpass. Also werden nur wenige Lamellenreihen auf der heißen Seite gekühlt. Und einige der zurückkommenden Reihen erhalten überhaupt Kühlung, was deutlich sichtbar ist. Okay, los geht's. Wir haben hier schnell in Google Sheets eine Tabelle mit den Messwerten für den Intel-Gehäusetemperatursensor (285/285K) erstellt. Das hier ist die 360 AIO, die Cooler Master Elite. Ein Kühler für ca. 50 €. Drei 120-mm- Lüfter sind im Lieferumfang enthalten. So sah die Tabelle über 15 Minuten aus. Man sieht, dass die Temperatur beim Teststart kurzzeitig ansteigt . Hier läuft lediglich der CPU- und Cache-Test von AIDA64. Danach steigt die Temperaturkurve an und normalisiert sich nach wenigen Minuten. Da nicht viel Kühlflüssigkeit vorhanden ist, die sich stark erhitzen könnte, dauert die Normalisierung so lange, bis die gesamte Kühlflüssigkeit ein Gleichgewicht erreicht hat, basierend auf dem Luftstrom und der durchströmenden Temperatur . So sieht das Ergebnis aus . Und so sieht es mit der Riven Tech aus. Wie Sie sehen, stieg die Temperatur immer noch. Der Grund für diese extremen Spitzen ist, dass sich die Frequenzkurve jedes Mal änderte, wenn die Temperatur so stark anstieg, da die Drosselung einsetzte. Es handelte sich um eine Art Temperatur- Drosselung. Aber sehen Sie nur! Die Temperatur stieg auch nach acht Minuten noch an, als ich den Lüfter ausschaltete. Ich ließ ihn mit diesen extremen Spitzen noch eine Weile laufen. Wie Sie sehen , ist meine Sorge, den Riven Tech Air Jet als AIO-Kühler zu verwenden, also berechtigt. Verwenden Sie ihn nicht als AIO-Kühler. Als Gehäuselüfter ist er jedoch fantastisch. Die Menge an strömender Kaltluft ist enorm, auch wenn der Luftstrom geradlinig verläuft. Sobald Sie die Seitenwand anbringen, baut sich Druck im Gehäuse auf und die Luft erreicht alle benötigten Bereiche. Obwohl die Luft nicht kegelförmig austritt, wird sie flächig verteilt. Die Luftsäule funktioniert tatsächlich. Man kann sie gut sehen. Selbst bei 65 % Lüfterleistung saugt sie die Luft problemlos durch das Lüftergitter an und verteilt sie dann im Gehäuse . So, das war's. Ein paar Änderungen sind aber noch nötig . Die Durchführungsschrauben sind viel zu nah am rotierenden Motorkopf, wie ich bereits gezeigt habe. Sie brauchen mehr Abstand. Und das geht nur, indem man die Motoren verkleinert, denn diese Löcher sind zu klein. Sie müssen an ihrem jetzigen Platz bleiben, da sie mit den 120 Halterungen übereinstimmen. Für das Chassis ist es aber in Ordnung. Solange du die normale Schraube verwendest, richtig? Das ist die kurze Schraube, die durch die Öffnung im Gehäuse in den Lüfter geht, das ist in Ordnung. Es zieht am Metall. Aber wenn es das Metall einklemmt, wenn man die Durchgangsschraube montieren muss , dann liegt da das Problem, denn es ist nicht das Metall selbst, das es berührt. Es ist die Schraube. Die Schraube reibt einfach daran. Hier muss also eine Anpassung vorgenommen werden. Ich habe keine Ahnung, ob diese mit diesem Video veröffentlicht werden. Ich werde ihnen folgendes Feedback geben: Das haben wir herausgefunden, aber mir gefällt die Richtung, die sie einschlagen. Sie sind extrem leise. Sie sind sehr effizient, weil sie nicht, wissen Sie, drei Motoren gleichzeitig laufen lassen. Du hast zwei. Aber der springende Punkt ist, dass sie das Ganze so lange ausweiten können, wie sie das Fass herstellen können. Man könnte also theoretisch eine 560er-Version davon haben, wenn man das aus irgendeinem Grund wollte, aber sie ändern einfach die Breite, was bedeutet, dass sie einen größeren Durchmesser für die eigentlichen Lüftergehäuse verwenden und sie einfach so weit verlängern können, wie sie es benötigen. Die Motoren können gleich bleiben. Ich denke, die Motoren sind wahrscheinlich ausreichend dimensioniert, um die entstehende Trägheit beim Drehen zu bewältigen. Das Starten ist für den Motor am schwierigsten. Sobald die Motoren sich drehen und eine gewisse Drehzahl haben, kann der Motor sie problemlos am Laufen halten. Aber genau deshalb ist es ein langsamer Anstieg, weil die Spannung eher langsam angelegt wird, anstatt den Motor direkt mit Spannung zu überlasten. Dabei muss der Motor all den Widerstand überwinden, der ihn verschleißen lassen könnte. Aber ich finde, als Gehäusefan funktionieren sie wirklich gut. Sie sind offensichtlich sehr dick, daher könnte das kleinere Chassis wie dieses am Ende ein Problem darstellen. Wie gesagt, ich glaube, sie haben eine 240er und eine 360er. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie das Problem mit dem Schraubenloch lösen werden . Vielleicht sollte man die Option, eine AIO-Wasserkühlung einzubauen, angesichts der beobachteten Temperaturen gar nicht erst anbieten. Wenn wir es etwas weiter verteilen würden oder wenn es so etwas wie einen Umleitungskanal gäbe, der es aufnehmen und diese Schaufeln bilden könnte, um es fächerförmig zu verteilen. Warum sollte man das tun? Dann montiert man einen Radialventilator, richtig? Ein normaler Ventilator in Kegelform leistet das bereits. Also, es ist nicht notwendig, es ist nicht erforderlich, es ist übertrieben, es funktioniert nicht. Äh, das ist im Hinblick auf das Verhältnis von Größe zu Leistung völlig übertrieben, denn das entspricht in etwa der Dicke von zwei übereinanderliegenden Lüftern, und das funktioniert ganz offensichtlich nicht für eine AIO-Wasserkühlung. Es ist einfach einer dieser seltenen Momente, in denen ich einen Gedanken habe, der physikalisch gesehen in meinem Kopf nicht funktionieren kann, und er hat es auch nicht. Aufgrund des Rauchtests hatte ich eigentlich erwartet, dass alles in Ordnung sein würde , aber es gab trotzdem diesen sehr deutlichen Buckel, der bedeutet, dass buchstäblich nur in der Mitte genügend Luftstrom vorhanden war, um tatsächlich etwas zu bewirken. Wir haben unseren 120 mm breiten Radiator auf etwa 40 mm verkleinert, und das hatte offensichtlich einen Effizienzeffekt. So, okay Leute, danke fürs Zuschauen. Ich werde unten einen Link zum Unternehmen einfügen. Es gibt aber auch andere Fans, also ganz normale Fans und so, die ich echt cool finde. Vielleicht machen wir in Zukunft mal ein Video darüber . Ähm, sie scheinen wirklich gute Leistungen zu erbringen. Äh, sie sind dicker, sie eignen sich besser für statischen Druck. Sie wären geeignet, um sie auf einem AIO zu tragen. Ehrlich gesagt hätte ich die auch mit einbauen sollen , aber dann wären das zwei verschiedene Dinge in einem Video, und ich möchte mich eigentlich auf diesen Lüftertyp konzentrieren, den, glaube ich, auch andere Firmen versucht haben umzusetzen , aber sie setzen ihn gut für Gehäuselüfter ein. Ich frage mich nur, ob vielleicht eine kleinere Version in Planung wäre, damit sie besser in bestimmte kleine Chassis passt. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal.
📊 Link-Infos
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=7FvEzy932CA |
| Titel | Check out this INSANE Prototype! |
| Kategorien | BulkNews, JayzTwoCents |
| Hinzugefügt | 2026-07-18 01:02:37 |
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