Vamos a someter a nuestro equipo basado en un procesador Intel Core i7 8700K, a las pruebas de desempeño térmico para saber la temperatura CPU en su estado de operación que normalmente utilizo para trabajar en él. Tomando en cuenta que estará en condiciones de trabajo cotidiano, lo someteré al escenario bajo carga de trabajo 100%; el objetivo de las pruebas es comprobar cómo se comporta la temperatura del CPU mientras esta bajo una alta carga de trabajo y determinar si la solución de refrigeración que tengo instalada es capaz de mantenerlo a una temperatura de operación.
Temperatura CPU: El sistema a probar

El equipo que someteré a la medición tiene un procesador Intel Core i7 8700K con reloj en “stock”, que está instalado en un gabinete Cougar Panzer MAX; enfriado por un AIO Cougar Helor con un radiador de 360mm, en configuración “Push/Pull” con 3 ventiladores Cougar Vortex Omega que vienen incluidos con el AIO y por 3 ventiladores InWin Polaris, todos de 120mm. El Case mantiene un flujo de aire interno con presión positiva, ya que 6 ventiladores introducen aire fresco y 4 expulsan el aire caliente. Todos los ventiladores de flujo auxiliares son marca InWin modelo Polaris.
Temperatura CPU: Previo a las pruebas
Cargue mi PC como si fuera a trabajar en un día normal. Deje que cargaran todas las aplicaciones de segundo plano que siempre tengo ejecutando. Cómo son los antivirus, Fences, herramienta para RGB, etc. También me aseguré que el Prime95 estuviera en su última versión disponible, lo mismo para el AIDA64.
Ejecute el SpeedFan que es la herramienta que siempre estoy ejecutando para controlar las RPM del ventilador de mi disipador para CPU.
Temperatura CPU: Escenario de trabajo

El escenario que me interesa medir es cuando la PC está en condiciones de trabajo cotidiano y se somete a una carga de trabajo al 100%; con el fin de determinar si la disipación que tengo instalada es capaz de mantener al procesador dentro de su temperatura de operación que el fabricante recomienda.
Una vez tuve todo mi PC ejecutándose como lo hace de manera cotidiana, ejecuté Prime95 en su configuración “Small FTTs” y con todas las opciones de instrucciones AVX deshabilitadas; también configuré que los ventiladores de mi disipación de procesador funcionarán al 100% de sus RPM, esto lo hice con el SpeedFan. Segundos después ejecute AIDA64 para crear el archivo de “log”. Deje el PC en estas condiciones durante 15 minutos. Tomando nota de la temperatura ambiente durante todo el tiempo que duró la prueba.
Para medir la temperatura ambiente utilice un termómetro análogo de pared y este pequeño dispositivo, del cual dejo aquí su esquema y código por si lo quieren construir ustedes. Está basado en hardware abierto, específicamente Arduino.
Luego de aproximadamente 18 minutos, detuve primero el Prime95, luego AIDA64. Posteriormente espere a que todos los núcleos regresaran a la carga de trabajo a nivel de reposo. Regrese los ventiladores del disipador al 50% de sus RPM que es a lo que normalmente los utilizo.
Temperatura CPU: Después de las pruebas
Luego de haber apagado AIDA64 y dejar que la carga de trabajo del CPU bajará a condiciones de reposo. Me dispuse a retirar el archivo de “log” creado y lo moví a una carpeta distinta de donde fue creado por AIDA64. Creando un archivo de Excel nuevo, exporté los datos desde este archivo CSV y comencé a hacer un resumen y ver los parámetros principales de mi PC durante la prueba.
Los datos los dividí primero por componentes. Y los principales indicadores que utilice fueron:
Procesador: Temperatura máxima, velocidad promedio, porcentaje de uso promedio, temperatura promedio, velocidad promedio de los ventiladores de disipación y el voltaje del CPU promedio.
Tarjeta de vídeo: Temperatura máxima, velocidad promedio, porcentaje de uso promedio, temperatura promedio, velocidad promedio de los ventiladores de disipación, porcentaje de utilización promedio de la memoria de vídeo, velocidad promedio de la memoria de vídeo y voltaje del GPU promedio.
Memoria y motherboard: Porcentaje de utilización promedio, velocidad máxima de memoria, promedio de voltaje de las memorias, temperatura de los VRM, temperatura del chipset, temperatura de la motherboard y el voltaje de la batería del CMOS.
Temperatura Ambiente

Durante la prueba, la temperatura ambiente de la habitación en promedio rondó los 26.8°C. Así que con esta temperatura trabajaremos para el proceso de normalización de la temperatura ambiente y poderla llevar a condiciones del laboratorio de Intel.
Esta temperatura fue monitoreada en todo momento por un termómetro análogo y el dispositivo que construí para este fin basado en un Arduino.
Conclusiones
Luego de correr la prueba y analizar los resultados puedo asegurar que mi actual solución de refrigeración hace muy bien su trabajo; ya que tiene la capacidad de mantener a mi CPU lejos de ese preocupante nivel de los 80°C, trabajando a 100% de carga durante las horas más calientes del día.
Siento que es muy importante que todos conozcamos la capacidad real de disipación de nuestro equipo, ya que de esta manera podemos hacer ajustes, de ser necesario, a la configuración de nuestro sistema de enfriamiento. Los resultados de esta pruebas las veremos de manera más detallada en un entrada creada para ello.
Bueno espero que a más de alguno les haya sido útil esta información y se animen a hacer las pruebas y publicar sus resultados.
Saludos a todos.-
Israel es un Xennial entusiasta del PC Case Modding y del hardware en general. Ha surfeado la web desde 1995 y ha pasado toda su vida rodeado de PCs, Legos y Nintendos. Siempre aprendiendo algo fuera de las aulas. Cree firmemente que si el hardware no se puede modificar, en realidad no te pertenece y que las computadoras tienen el corazón de quien las diseña y construye.


Que buen articulo. Muchas gracias por aportar buenos contenidos.