Содержание
Nvidia GTX 1080 Ti получила нештатный апгрейд охлаждения: энтузиаст TrashBench поставил на видеокарту двухбашенный CPU-кулер и снял до 32°C с температуры. В отдельных тестах мод дал 30 Вт экономии и до 9% прироста FPS на картах Pascal.
История звучит как гаражный эксперимент из тех времён, когда кулеры крепили стяжками, а корпус закрывался только после победы над здравым смыслом. Но результат вышел не декоративным. Карты стали холоднее, держали более высокие частоты и в ряде сценариев тратили меньше энергии.
Как CPU-кулер оказался на видеокарте
TrashBench начал с Asus Strix GTX 1070, которую сначала принял за GTX 1060: у этих моделей оказался одинаковый заводской кулер. Моддер снял кожух, отделил радиаторный блок и вырезал часть оребрения болгаркой, чтобы открыть металлическую пластину над GPU.
Идея была простой: не менять сам кристалл и не городить водянку, а прижать к этой пластине обычный процессорный радиатор. По сути, штатная теплораспределительная часть осталась посредником между GPU и новым кулером.
Первый грубый вариант TrashBench проверил на GTX 1060 с 120-мм вентилятором, закреплённым стяжками. Даже с повреждённым радиатором температура под нагрузкой снизилась с 46°C до 45°C. Разница смешная, но эксперимент хотя бы не провалился.
После этого моддер просверлил отверстия в пластине и прикрутил однобашенный CPU-кулер напрямую. Температура упала уже на 9°C, а частоты немного выросли. Двухбашенный кулер потребовал новых пропилов в основании карты, но добавил лишь ещё 1°C к снижению температуры на GTX 1060.
GTX 1060 и GTX 1070 выиграли по-разному

На GTX 1060 главный выигрыш проявился не в температуре без разгона, а после настройки частот. В Shadow of the Tomb Raider карта с двухбашенным CPU-кулером показала на 9% больше FPS, чем со штатным охлаждением, и при этом работала на 6°C холоднее.
С GTX 1070 мод сработал заметнее. Двухбашенный кулер снизил температуру на 20°C относительно штатной конфигурации. Карта потребляла на 15 Вт меньше, держала более высокие частоты и лучше проходила игровой тест.
TrashBench попытался взять 2 200 МГц, но стабильности не получил. Практический предел оказался на 2 177 МГц. Это почти на 200 МГц выше стока и плюс 7% FPS в игре.
| Видеокарта | Исходные условия | Результат мода |
|---|---|---|
| GTX 1060 | 120 Вт TDP, общий кулер с GTX 1070 | До 9% FPS в Shadow of the Tomb Raider, на 6°C холоднее после разгона |
| GTX 1070 | 150 Вт TDP, тот же заводской кулер | На 20°C холоднее, минус 15 Вт, буст до 2 177 МГц |
| GTX 1080 Ti | 250 Вт TDP, сравнение со штатным кулером от GTX 1060 | Hotspot 72°C против 42°C в первом прогоне, минус 30 Вт при тех же частотах |

GTX 1080 Ti показала главный смысл мода
GTX 1080 Ti уже другая лига по теплопакету. У неё 250 Вт TDP, тогда как GTX 1060 и GTX 1070 рассчитаны на 120 и 150 Вт. Заводской радиатор у 1080 Ti крупнее, поэтому прямое сравнение с младшими картами было бы кривым.
TrashBench пошёл странным, но логичным путём: переставил на GTX 1080 Ti штатный кулер от GTX 1060. Так он выровнял условия между картами. С этим радиатором 1080 Ti уже работала на 8°C горячее под нагрузкой.
На таком фоне двухбашенный CPU-кулер раскрылся лучше всего. При тех же частотах карта потребляла на 30 Вт меньше. Это около 12% снижения энергопотребления в конкретном прогоне.

Самый наглядный замер — температура hotspot. Со штатным кулером от GTX 1060 она дошла до 72°C, а с двухбашенным CPU-кулером держалась на 42°C. Разница составила 30°C. Во втором прогоне разрыв снизился до 23°C, но для самодельного крепления это всё равно сильный результат.
После разгона до 2 152 МГц модифицированная GTX 1080 Ti начала потреблять больше, чем в экономичном сценарии. Но температура всё равно осталась на 19°C ниже, чем у сравниваемой конфигурации со штатным кулером от GTX 1060.
Этот эксперимент не превращает старую Pascal-карту в современную RTX. Но он хорошо показывает, сколько производительности теряется, когда GPU упирается в тепло и лимиты буста. Nvidia ещё в поколении Pascal активно завязывала частоты на температуру и энергопотребление, поэтому охлаждение прямо влияло на реальные FPS.
Практический смысл у такого мода узкий. Нужен открытый стенд, свободное место вокруг PCIe-слота и готовность резать заводской радиатор. В обычном корпусе двухбашенный CPU-кулер на видеокарте быстро упрётся в кабели, боковую стенку или соседние слоты.
У TrashBench уже были похожие опыты: CPU-кулер на GTX 960 и серверная СЖО на RTX 3080. В финальном прогоне этого проекта GTX 1080 Ti работала на 2 152 МГц и оставалась на 19°C холоднее сравниваемой конфигурации.