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Il sistema utilizzato per il test dei dissipatori è il seguente:
Processore: AMD Barton 2500+
Motherboard: Soltek SL-75FRN2 (nForce 2 Ultra)
Memorie : 2 x 256MB Corsair TwinX PC3200
Hard Disk: IBM Dekstar 80GB
Per verificare le prestazioni in raffreddamento dei due dissipatori abbiamo overcloccato il Barton portandolo ad operare alla frequenza 2165Mhz, ottenuta con VCore a 1.700V e FSB a 180Mhz. Considerando che l'Aero7+ permette di variare la velocità di rotazione della turbina, abbiamo eseguito test alla velocità minima (di 1750Rpm), al pari (3350Rpm) dell'HHC-L61 ed alla velocità massima (4550Rpm).
Per comparare i risultati dei due prodotti, abbiamo rilevato le temperature massime tra l'esecuzione del benchmark ScienceMark 2.0 - Molecular Dynamics e l'esecuzione del SuperPI dopo alcune decine di minuti continuate. Precisiamo che le temperature tra parentesi sono relative al sistema a riposo, senza alcun task in esecuzione. Qui sotto riportiamo la tabella con le temperature con stessa velocità di rotazione per ventola e turbina, pari a 3350 rpm.

Come vediamo, con la stessa velocità di rotazione per ventola e turbina, le temperature sono sostanzialmente le medesime in quanto le differenze di ventole e dissipatori vanno a compensarsi, infatti l'Aero7+ ha una ventola più efficiente mentre l'HHC-L61 ha un dissipatore più efficiente sebbene più stretto. La rumorosità è diversa, e vede l'Aero7+ più rumoroso a causa della differente tipologia di raffreddamento attivo. Vediamo ora il confronto portando a 1750rpm la velocità di rotazione della turbina:

Le temperature salgono e si evidenzia l'influenza della velocità della turbina sull'efficienza del sistema di raffreddamento. Portiamo ora la velocità della turbina a 4450rpm e vediamo come si comporta:

Premettiamo che a questa velocità la rumorosità prodotta è davvero notevole ma il suo lavoro lo svolge egregiamente.
C'è una differenza di 7°C sull'ABS-II (diodo di protezione termica all'interno delle CPU AthlonXp) e di 5°C sulla CPU, divario considerevole che evidenzia la possibilità di overcloccare maggiormente il proprio processore con l'Aero7+ rinunciando però al confort.
L'immagine qui sotto invece riporta la massima frequenza ottenuta con il dissipatore Aero7+ con Windows non completamente stabile, 2369Mhz. Con stabilità Rock Solid siamo arrivati a 2330Mhz.

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La frequenza raggiunta dal processore non è limitata dal dissipatore ma bensì dalla scheda madre che non permette di settare un VCore superiore ad 1.85V, quindi con una scheda madre maggiormente orientata all'overclock si potrebbero ottenere dei margini di overclock migliori con il dissipatore Aero 7+, come testimonia lo screenshots qui di seguito a 2446Mhz in cui il sistema fa un boot ma è altamente instabile, indipendentemente dalla temperatura. Premettiamo che gli errori sono dovuti al basso Vcore.

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Qui di seguito l'immagine che raffigura in dettaglio il processore Barton 2500+ fornitoci gentilmente da Flashcomputers.it (http://www.flashcomputers.it), modello del febbraio 2003 e quindi uno dei primi disponibili sul mercato. Con i modelli più recenti i risultati in overclock con i due dissipatori utilizzati sarebbero stati ancora migliori:

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