Review Panel Controlador 8 Ventiladores NESTEQ MAXZERO al detalle

9. NESTEQ MAXZERO. Detalles. Electrónica y Funcionamiento

NESTEQ MAXZERO. Detalle del Plástico Protector del Frontal

De entrada, el panel frontal posee de un plástico adhesivo para proteger la superficie del frontal frente a ralladuras. Aconsejamos desprender dicho plástico protector una vez se haya instalado correctamente el panel en el frontal de nuestra torre.

NESTEQ MAXZERO. Detalle Botones Frontales de Funciones

Para manejar estos botones nos dirigimos al manual adjunto. Así sabremos cómo manejarlos. Los botones apenas sobresalen 1mm de la superficie llana del panel, pero son muy fáciles de pulsar y poseen buen tacto.

Si nos gusta toquetear con exceso nuestros componentes de ordenador, ocurrirá que si apretamos más los tornillos que arman la placa electrónica a la caja de plástico, estos botones serán imposibles de pulsar, así que mejor no tocarlos.

Electrónica y Funcionamiento

NESTEQ MAXZERO. Detalle Vista Trasera Izquierda. Conector de Sensores y Alarma

Inevitablemente vamos a comparar un poco este panel con el FANMAX. De entrada aquí podemos destacar 3 cosas:

  • Ha pasado las pruebas de calidad «QC1 PASS» en el año 2010. En el FANMAX no vimos esta pegatina.
  • Posee un pequeño altavoz de alarma en la esquina superior izquierda, junto al par de pines que hacen de puente para habilitarlo. El FANMAX no posee tal pieza.
  • Posee el molex de conexión de los 4 sensores en la parte inferior, extraíble, no soldable. El FANMAX tampoco dispone de esta función.

NESTEQ MAXZERO. Detalle Vista Trasera Derecha. Conector de Sensores y Alarma

En esta otra fotografía podemos destacar 4 cosas más:

  • Los condensadores son líquidos, al igual que el FANMAX, estos de menor tamaño.
  • También posee al igual que el FANMAX, como no, de un transistor por cada canal, muy cercanos cada uno de ellos a los conectores de alimentación de salida.
  • Los 4 conectores de salida están juntos, en paralelo y en un lateral, extraíbles, no soldados. Los del FANMAX están en la superficie central superior.
  • Y a parte tenemos el conector de alimentación de entrada en la parte inferior, que como ya hemos dicho antes, necesita las tensiones de +5 y +12V para funcionar, a diferencia del FANMAX, que solo necesita la tensión de +12V.

NESTEQ MAXZERO. Detalle Vista Superior en Perfil de la Electrónica del Monitor

Un detalle que hemos detectado es la ligera curva del monitor una vez montado en la caja de plástico a través de 4 tornillos. Esto viendo el monitor en funcionamiento a penas se nota si no lo miras en lupa.

En general, parece un panel bastante bien montado.

NESTEQ MAXZERO. Detalle del Monitor LED en Funcionamiento

Si comparamos el dibujo del panel de la vista superior de la caja de cartón con el propio panel en funcionamiento nos llevaremos una ligera sorpresa. En la caja de cartón aparecen los número blancos con el fondo negro, dando una elegancia perfecta. En cambio, viendo el panel en funcionamiento tenemos una visión distinta, con el fondo azul-violeta y los caracteres blancos-azulados. Dependiendo del ángulo de visión el azul-violeta que nos ofrece pierde intensidad acercándose al blanco. Esto es algo que no nos acaba de gustar, y no porque el panel tenga el fondo azul, que queda bonito, sino porque en la caja aparece con el fondo negro.

El funcionamiento del panel MAXZERO es ligeramente distinto al FANMAX. En resumen, cada transistor actúa como amplificador de tensión. Cada condensador actúa como «pequeño almacén» temporal de energía. Pero esta vez, son las funciones del panel las que regulan la tensión de salida de cada canal (a diferencia de los potenciómetros de regulación manual del FANMAX), funcionando de forma automática de acuerdo al modo que le hayamos configurado, con 4 posibles tensiones de 0, 5, 8 y 12V.

Es evidente que la mayor ventaja de este panel es precisamente el monitor LED, que a oscuras nos informa a la perfección del estado de nuestros ventiladores y de las 4 temperaturas.

Pruebas de Tensión

NESTEQ MAXZERO. Ventana Lateral del Ordenador de Pruebas (8 Ventiladores)

Para realizar las pruebas hemos optado por montar el panel conectando 8 ventiladores de 12cm de diferentes características y empleando los 4 sensores. Hemos medido las tensiones de los 8 canales según esta configuración:

  • Modo 0dB(A): tensión de 0V
  • Modo Bajo: tensión de 5V sin carga | tensión de 5V con carga
  • Modo Medio: tensión de 8V sin carga | tensión de 8V con carga
  • Modo Alto: tensión de 12V sin carga | tensión de 12V con carga

Nota: se entiende sin carga, sin ningún ventilador conectado y con carga, con un ventilador conectado.

Los resultados son los siguientes:

  • Canal 1:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.37V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.82V | 8.59V
    • Modo Alto:  12.05V | 11.99V
  • Canal 2:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.36V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.83V | 8.60V
    • Modo Alto:  12.05V | 11.99V
  • Canal 3:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.37V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.83V | 8.60V
    • Modo Alto:  12.05V | 11.99V
  • Canal 4:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo:  5.36V  | 5.19V
    • Modo Medio:  8.85V | 8.61V
    • Modo Alto:  12.04V | 11.98V
  • Canal 5:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.37V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.83V | 8.60V
    • Modo Alto:  12.05V | 11.99V
  • Canal 6:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.38V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.83V | 8.61V
    • Modo Alto:  12.05V | 11.99V
  • Canal 7:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.37V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.84V | 8.62V
    • Modo Alto:  12.02V | 11.99V
  • Canal 8:
    • Modo 0dB(A): 0V
    • Modo Bajo: 5.37V | 5.19V
    • Modo Medio: 8.83V | 8.60V
    • Modo Alto:  12.03V | 11.99V

Los resultados hablan por sí solos. Todos los canales se comportan casi igual de clavados, con algunas oscilaciones entre 0.01 y 0.03V. Cada canal también se comporta de forma semejante cuando entra en carga, ya que sus tensiones en todos los modos bajan algunas décimas.

En general nos parece normal este funcionamiento y no hemos detectado ninguna sorpresa.

A parte hemos probado el funcionamiento de la alarma acústica y resulta ser bastante escandaloso. Su peuqeño altavoz es potente y llega sobradamente a llamarnos a atención, ya que lo primero que queremos una vez salta es apagarlo, porque molesta y todo.

Comportamiento de la alarma:

Respecto al comportamiento de la alarma, sí es cierto que al poner algún par de canales en modo 0dB(A) estos ventiladores permanecen apagados, sin saltar la alarma. En el momento de frenar algún ventilador con las manos, la alarma se dispara. Y si lo desconectamos en caliente (algo desaconsejable) también salta.

Comportamiento de las sondas:

Las sondas nos indican temperaturas que a veces saltan 2 o 3 grados de golpe. Son bastante sensibles y precisas. Lo mejor es controlar el chipset de la placa base, CPU, RAM y tarjeta gráfica, dejando quizá los discos duros en un segundo plano. Cuando la temperatura alcanza el límite establecido en la configuración (hasta los 85ºC, en intervalos de 1º), la alarma salta de nuevo.

En definitiva, todas estas funciones hacen que podamos despreocuparnos en mayor medida de la refrigeración activa de nuestra torre. La fusión alta-refrigeración-silencio en este caso está más que garantizada. Aún así no tendremos el control total de nuestros ventiladores, ya que nosotros, los usuarios, pasamos a un segundo plano, cogiendo claro está gran parte del protagonismo el propio panel MAXZERO.

Veamos ya las Ventajas e Inconvenientes de este magnífico panel controlador y a ve que Conclusión sacamos…


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