Охлаждение SSD M.2 Gen 4: один ребристый радиатор — разница в 10 °C
Нужно ли вообще думать об охлаждении SSD M.2?
Раньше, когда я пользовался SATA SSD или SSD M.2 PCIe Gen 3, я никогда не относился к охлаждению серьёзно — возможно, потому что скорости передачи данных были не такими высокими. Однако с переходом на Gen 4 скорость чтения и записи резко выросла до 5000–7000 МБ в секунду, и огромное тепло, выделяемое чипами NAND и контроллером, заставляет накопитель снижать скорость (тепловой троттлинг), что, в свою очередь, влияет на срок службы чипов памяти. Охлаждение — теперь этим нельзя не заниматься.

Один ребристый радиатор — и в простое уже на 7 градусов холоднее
Угробив два SSD от тайваньских производителей, я заменил системный накопитель на SSD Gen 4 бренда первого эшелона — Solidigm. Однако даже в слоте M.2, подключённом напрямую к процессору, при использовании только радиатора, идущего в комплекте с материнской платой, температура в простое неизменно оставалась высокой, доходя до 51 °C.
После установки пассивного ребристого радиатора температура в простое заметно снизилась на 7 °C.

Под нагрузкой разрыв ещё заметнее. После теста CrystalDiskMark с чтением и записью 8 ГБ данных разница температур между двумя вариантами достигла 10 °C. Наконец, я провёл ещё один стресс-тест — непрерывную запись 1 ТБ данных, — и комплект с ребристым радиатором на пике показал лишь 63 °C.

Вывод: держитесь подальше от температуры троттлинга — и получите полную скорость
Эта цифра, 63 °C, значительно ниже порога в 75 °C, при котором типичный SSD начинает снижать частоту. В этом диапазоне температур, будь то повседневное использование или работа с программами обработки изображений, этот SSD способен стабильно показывать наилучшую производительность.
Пассивный ребристый радиатор стоит недорого, но приносит снижение температуры на 7–10 °C; для SSD Gen 4 это очень выгодное вложение.