Nvme Heatsink Cover Image

Probado: ¿Su SSD M.2 NVMe necesita un disipador de calor?

Si bien las unidades de estado sólido, o SSD, se han vuelto significativamente más baratas en los últimos años, estas SSD de 2,5 pulgadas ahora están siendo reemplazadas por SSD NVMe basadas en PCI Express. Las nuevas unidades de estado sólido son mucho más compactas (8 × 2,2 cm) y se insertan directamente en la placa base a través de la ranura M.2.

Estas unidades M.2 no solo son más rápidas y compactas, sino que también eliminan la necesidad de cables de datos y alimentación difíciles de manejar. Los precios de los SSD NVMe han caído considerablemente durante el año pasado hasta el punto de que son solo un poco más caros que sus SSD relativamente más lentos de 2,5 pulgadas.

Altas velocidades, altas temperaturas, menor vida útil

Sin embargo, su enorme densidad de almacenamiento provoca un sobrecalentamiento. Pocas personas se dan cuenta de que las SSD NVMe pueden alcanzar rápida y fácilmente temperaturas superiores a los 80 °C (el rango de funcionamiento previsto para la mayoría de las SSD NVMe está entre 0 °C y 70 °C).

Precio del disipador de calor Nvme Sata Vs Nvme

La pérdida de rendimiento no es la única consecuencia del sobrecalentamiento. Facebook estudio comprensivo de sus centros de datos concluyó que el sobrecalentamiento tiene efectos adversos en la integridad de los datos y la longevidad de los SSD. Su unidad durará más si se mantiene por debajo de los 50 °C. Aunque gastar diez dólares extra en SSD PCI-E NVMe en lugar de sus alternativas regulares de 2,5 pulgadas tiene sentido considerando su velocidad y conveniencia sin cables, idealmente eso no debería ser a costa del rendimiento y la longevidad.

¿Los SSD NVMe necesitan disipadores de calor?

Para verificar si un disipador de calor es útil, investigamos qué tanto se sobrecalienta un SSD NVMe desnudo. También probamos tres disipadores de calor SSD M.2 diferentes y su eficacia para mantener las unidades frías. El primer candidato de prueba viene gratis con la mayoría de las placas base modernas decentes, el segundo es una solución del mercado de accesorios de una marca reconocida y el tercero es de una marca china que es más barata.

Acelerador térmico Xx sin disipador térmico

usamos el Unidad de estado sólido Samsung PM981 NVMe en nuestras pruebas de tortura térmica. La unidad se instaló en la misma ranura M.2 de gran ancho de banda justo encima de la GPU para mantener la coherencia entre ejecuciones. Sometimos la unidad a tres ejecuciones continuas de Crystal Disk Mark 6 por método de enfriamiento, cada una de las cuales duró aproximadamente cinco minutos. Las temperaturas de marcha en vacío se registraron antes de las pruebas de tortura, seguidas de las temperaturas máximas para cada ejecución. La temperatura ambiente se mantuvo a 22°C por consistencia.

Nuestro banco de pruebas se basa en la última plataforma Ryzen 2nd Gen (microarquitectura Zen 2), que no debería causar cuellos de botella en el rendimiento, ya que la nueva plataforma X570 está inherentemente sobrediseñada para admitir el estándar PCI-E 4.0 más rápido. Aquí están las especificaciones de la PC utilizada para las pruebas:

  • Procesador: AMD Ryzen 5 3600
  • Enfriador de CPU: Cooler Master MasterLiquido ML240R
  • Motherbard: Asus TUF Gaming X570-Plus
  • Memoria: Memoria RAM de 16 GB ADATA XPG D41 DDR 3600 MHz
  • GPU: Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC
  • Caso: NZXT H700i

Ejecución de SSD M.2 NVMe sin disipador de calor

Gráfico combinado del disipador térmico Nvme

El gráfico maestro anterior revela la única ventaja de usar su SSD NVMe sin disipador térmico. Tener el controlador y la memoria flash NAND expuestos al flujo de aire dentro de la carcasa de la PC permite que la unidad principal funcione más fría en reposo en comparación con dos de los tres disipadores de calor. Las almohadillas térmicas utilizadas para acoplar térmicamente los disipadores de calor de aluminio con los componentes de la unidad no son eficientes para disipar el calor a temperaturas más bajas. Esto es discutible ya que unos pocos grados aquí y allá no importan siempre y cuando la unidad permanezca por debajo de los 50°C en reposo.

Disipador de calor Nvme Sin disipador de calor

Sin embargo, la victoria es de corta duración ya que el Samsung PM981 NVMe SSD se dispara hasta 94 °C después de menos de un minuto en la prueba de esfuerzo Crystal Disk Mark 6. El diodo de temperatura que monitorea el controlador Phoenix muestra claramente que el variador ha estado estrangulándose térmicamente. Los módulos flash NAND también alcanzan 61 °C en la primera ejecución. En las dos ejecuciones posteriores, el mecanismo de protección térmica del controlador hace su trabajo y estabiliza la temperatura a 96 °C a costa de una ligera caída en el rendimiento. Sin embargo, la memoria flash NAND sigue subiendo hasta que se acerca peligrosamente a la temperatura máxima de funcionamiento de 69 °C.

No hace falta decir que esto está lejos de ser óptimo. Aunque las unidades NVMe tienen mucho margen de rendimiento para hacer que uno se olvide del estrangulamiento térmico, esto no puede ser bueno para la salud de la unidad durante mucho tiempo.

Uso del disipador térmico proporcionado con la placa base

Placa base del disipador de calor Nvme

La mayoría de las placas base decentes, y casi todas las Ryzen de segunda generación, vienen con al menos un disipador de calor M.2 para enfriar la unidad M.2 principal. Desafortunadamente, la mayoría de estos disipadores de calor no tienen suficiente metal o superficie. Además, las placas base que solo brindan uno de estos lo obligan a colocar su SSD NVMe en lugares incómodos, como la ranura M.2 oculta debajo de la GPU. No es una situación ideal en términos de flujo de aire.

Disipador de calor Nvme Mobo Disipador de calor

Sorprendentemente, incluso la lámina de aluminio delgada y decepcionantemente plana provista con la placa base ASUS es el caso clásico de que algo es mejor que nada. En las tres ejecuciones, el disipador de calor SSD de la placa base pudo mantener la unidad muy por debajo del techo térmico de 70 °C que recomiendan la mayoría de los fabricantes. Esa es otra razón para evitar escatimar en la placa base para su próxima PC.

Disipador de calor EKWB EK-M.2 NVMe

Nvme disipador de calor Ekwb anodización

EKWB es un nombre respetado en el espacio de entusiastas del hardware de PC y muy bien considerado por sus productos de refrigeración líquida personalizados. Sin embargo, el casi Disipador de calor SSD de $ 20 del mismo fabricante te hace preguntarte si este producto es un asunto de cambio rápido y sucio. El disipador de calor no tiene ninguno de los materiales característicos de EKWB ni la calidad de construcción. Es como si la marca le diera el contrato OEM al mejor postor y se lavara las manos del producto.

Disipador de calor Nvme Disipador de calor Ekwb

Si eso sonó duro, eche un vistazo al acabado de la superficie irregular y la calidad de anodización del lado que se supone que interactúa térmicamente con el SSD. La calidad y densidad del aluminio no es tan buena como el precio de venta le haría creer. Y esto se refleja en su rendimiento. El disipador térmico de $ 20 es marginalmente mejor que la tira espartana de aluminio que viene gratis con una placa base económica Ryzen X570. Hace su trabajo, pero definitivamente no vale la prima que exige.

Disipador de calor Barrowch M.2 OLED

Disipador de calor Nvme Barrow Oled Disipador de calor

Barrowch es el equivalente chino de EKWB, excepto que sus productos de refrigeración líquida personalizados tienen un precio significativamente más bajo que las ofertas de EKWB. los Disipador de calor OLED M.2 no es tan más barato que su competidor esloveno a $ 18, pero ofrece más campanas y silbatos. Por ese precio, obtienes una pantalla OLED nítida acoplada a diodos sensores de temperatura integrados en el disipador térmico. Un vistazo a través del panel lateral de vidrio templado es todo lo que necesita para verificar su preciado SSD M.2.

Se podría argumentar que la pantalla impedirá el flujo de aire a través del disipador térmico y afectará negativamente a las térmicas. Sin embargo, eso se ve compensado por el gran peso y la densidad del aluminio utilizado para diseñar el disipador de calor. Se siente significativamente más pesado que el disipador de calor EKWB y cuenta con un acabado superficial y una calidad de anodización mucho mejores. Las almohadillas térmicas suministradas también parecen ser de mucha mayor calidad. Esto se refleja ampliamente en el rendimiento, ya que el disipador Barrowch SSD supera todo lo probado antes por un margen bastante decente.

Disipador de calor Nvme Disipador de calor Barrow

El disipador de calor es el más lento en calentarse debido a su gran densidad. El hecho de que las lecturas de temperatura del flash NAND sean relativamente más altas en comparación con el disipador térmico de la placa base muestra que hace un buen trabajo al eliminar el calor del controlador. Esto es genial porque, contrariamente a la creencia popular, la memoria flash NAND funciona de manera óptima y es más seguro a temperaturas de 50 °C y superiores, siempre que se mantenga por debajo de los 70 °C, más allá de lo cual la integridad de los datos puede verse comprometida.

Placa base o posventa, necesita un disipador de calor

¿Los SSD NVMe M.2 necesitan disipadores de calor? Nuestra respuesta sería un rotundo SÍ. Si bien es fácil de instalar y olvidarse de su SSD NVMe, estas unidades pueden y se sobrecalentarán de manera crítica incluso durante el uso diario normal. El techo de alto rendimiento de estas unidades hace que sea difícil sentir los efectos del estrangulamiento térmico, pero la exposición prolongada a temperaturas tan altas no es un buen augurio para la longevidad.

Otras formas de enfriar su NVMe

Así que hemos establecido que probablemente necesite un disipador de calor para su SSD NVMe si no quiere que se convierta en una galleta crujiente sobrecalentada. Pero también hay otras cosas que puede hacer para enfriar su NVMe.

Carretilla M.2

M2 Nvme Disipador de calor Barrowch Oled

Comencemos con el disipador de calor que usamos en nuestras pruebas. A $ 20 y envío gratis, el Disipador de calor Barrowch M.2 OLED hace un caso convincente por sí mismo. La brillante pantalla de temperatura OLED es la guinda del pastel. Una inversión de $ 18 no suena mal si ya ha desembolsado más de diez veces más en un nuevo SSD M.2 NVMe.

Almohadilla térmica Thermalright

Disipador térmico M2 Nvme Thermalright Almohadilla térmica

La almohadilla térmica estándar que viene con su disipador térmico suele ser lo suficientemente buena para hacer el trabajo, pero si realmente desea llevar esa resistencia al calor al siguiente nivel, todos los aficionados recomiendan reemplazar la almohadilla térmica estándar con la Almohadilla térmica Thermalright. Es un proceso un poco práctico, por lo que no es necesario hacerlo si el disipador de calor ha enfriado su NVMe a un nivel razonable.

Ventiladores/Refrigeración activa

M2 Nvme Disipador de calor Ventilador Noctua

¿Tiene varias ranuras M.2 en su placa base y dónde están ubicadas en relación con los ventiladores en la carcasa de su PC? ¿Incluso tienes ventiladores en la carcasa de tu PC? Si su NVMe se está calentando, debe considerar colocarlo de manera que reciba aire directo de los ventiladores de entrada de su PC.

Podríamos escribir una función completa sobre qué ventiladores usar y por qué, pero los ventiladores de carcasa de Noctua son muy confiables si desea una solución rápida y fácil sin pensar demasiado.

Manténgalo alejado de la GPU

Si tiene varias ranuras M.2, existe la posibilidad de que una de ellas esté colocada bastante cerca de su GPU. Su GPU es el componente individual que más calor genera en la carcasa de su PC, y no quiere que su NVMe esté cerca.

Ahora que sus problemas con el disipador de calor están resueltos, ¿por qué no pone a prueba su PC con el punto de referencia de la CPU Cinebench? O, para una prueba de esfuerzo de GPU, consulte nuestra guía sobre cómo usar Furmark.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Experto Geek - Tu Guía en Tendencias Tecnológicas