Właściciel MSI Crosshair 16 poinformował, że porównanie chłodnicy próżniowej z podstawką chłodzącą przy 1,200–1,600 RPM sprawiło, iż IETS GT600 V2 osiągała temperaturę wyższą o 7–8°C, zamiast ją obniżać. Przy około 2,800 RPM ta sama aktywna podstawka jedynie zrównała się z temperaturą zarejestrowaną bez żadnego akcesorium pod laptopem.
Najważniejsze wnioski
- Geometria otworów wentylacyjnych decyduje, czy dodatkowy przepływ powietrza pomaga; niedopasowana konfiguracja podniosła temperaturę o 7–8°C przy 1,200–1,600 RPM.
- Powtarzalne testy A/B pozwalają oddzielić chłodzenie od hałasu w konfiguracjach bez akcesorium, z uniesionym laptopem oraz przy niskich i wysokich RPM.
- Podstawki unoszące laptop wyznaczają najtańszy punkt odniesienia, zanim aktywny nawiew zwiększy ciśnienie, ilość kurzu i obciążenie akustyczne.
- Prędkość wentylatora musi uzasadniać generowany hałas; jedna konfiguracja wymagała około 2,800 RPM, aby jedynie dorównać wynikowi laptopa bez akcesorium.
Wynik pokazuje, że dodatkowy sprzęt chłodzący pomaga tylko wtedy, gdy jego ciśnienie, położenie względem otworów i prędkość wentylatora pasują do istniejącego układu termicznego laptopa. Podstawka unosząca laptop, chłodnica próżniowa montowana na wylocie, uszczelniona podstawa lub szeroki układ wentylatorów powinny potwierdzić swoją przydatność w teście A/B, a nie w porównaniu liczby wentylatorów.
Dopasowanie podstawki chłodzącej do otworów decyduje, czy dodatkowy nawiew pomaga
Chłodnica próżniowa odprowadza gorące powietrze z jednego wylotu, natomiast klasyczna aktywna podstawka wtłacza powietrze w stronę spodu laptopa. Mechanizm opisany przez Accio sprawia, że położenie wylotu ma kluczowe znaczenie: boczny lub tylny wylot potrzebuje odpowiednio dużej, płaskiej powierzchni wokół, aby dysza ssąca mogła uzyskać szczelność bez zasłaniania innego portu.
Geometria spodu jest równie ważna w modelach ASUS ROG Scar 16, MSI Sword 17 HX B14VFKG i Predator Helios 16S AI. Wentylator podstawki umieszczony pod pełnym panelem może jedynie wprawiać powietrze w obieg wokół obudowy, natomiast mniejszy wentylator ustawiony pod perforowanym wlotem może bezpośrednio zasilać wewnętrzne dmuchawy. Uniesione nóżki mogą też zapewnić wystarczający prześwit dla własnych wentylatorów laptopa, co wyjaśnia, dlaczego pasywna podstawka czasami przewyższa aktywną.
Przegląd kategorii w Wikipedii rozróżnia podstawki pasywne i chłodnice aktywne, ale sama etykieta nie przewiduje wyniku dla konkretnej 16-calowej obudowy. Przed zakupem sfotografuj spód laptopa, zaznacz każdy wlot i wylot, a następnie porównaj ich położenie z piankową uszczelką, dyszą, piastą wentylatora i ramą akcesorium.
- Wybierz urządzenie montowane na wylocie tylko wtedy, gdy jego dysza może szczelnie objąć otwór bez obciążania zawiasu lub portów przewodowych.
- Wybierz podstawkę pod laptop, gdy jej otwarta powierzchnia pokrywa się z kratką wlotową, a nie z pełną częścią obudowy.
- Najpierw przetestuj podstawkę unoszącą laptop, jeśli samo podniesienie tylnej krawędzi stabilizuje 20-minutowe obciążenie.
Traktuj mapę otworów wentylacyjnych jak specyfikację zgodności. Liczba wentylatorów, tryby RGB i maksymalne RPM znaczą mniej niż swobodna droga powietrza do właściwego wlotu lub z właściwego wylotu.
Chłodnica o dużej mocy może przegrać z laptopem bez akcesorium
Raport dotyczący chłodnicy montowanej na wylocie pokazuje, jak umiarkowana prędkość akcesorium może zakłócić wewnętrzną krzywą chłodzenia. Przy 1,200–1,600 RPM właściciel zmierzył wzrost o 7–8°C; dopiero przy około 2,800 RPM konfiguracja dorównała MSI Crosshair 16 bez akcesorium. Większy przepływ powietrza ostatecznie skompensował niedopasowanie, lecz kosztem znacznie większego hałasu.
Musiałem podkręcić GT600 do około 2800rpm, aby uzyskać wynik taki jak bez niej. W zakresie 1200-1600rpm temperatura znowu wzrosła o 7-8c.
W tym samym wątku pojawił się jeszcze bardziej przekorny wynik: „Obniżyłem temperatury mojego MSI Crosshair 16 o 11°C, zdejmując IETS GT600 V2”. Takie odwrócenie wyniku o 11°C może wystąpić, gdy piankowa uszczelka zasłania część wlotu, ciśnienie akcesorium działa przeciwnie do wewnętrznego wentylatora albo turbulencje przy niskiej prędkości zawracają gorące powietrze wywiewane w stronę spodu.
Pułapka niskiego ciśnienia pojawia się przed osiągnięciem maksymalnych RPM
Wentylator obracający się z prędkością 1,200 RPM może zmienić ciśnienie wokół wlotu, lecz nie przetłaczać wystarczającej ilości użytecznego powietrza przez radiator. Inny właściciel HP Victus napisał: „Przestałem używać podstawek z wentylatorami, ponieważ zauważyłem, że w moim Victusie przynoszą więcej szkody niż pożytku”. Obie relacje prowadzą do tego samego rozwiązania: zapisz punkt odniesienia bez akcesorium, przetestuj urządzenie przy kilku ustawieniach i odrzuć każdą konfigurację, która w powtarzalnych próbach podnosi temperaturę.
Ten rodzaj niepowodzenia wyjaśnia również, dlaczego zmniejszenie obrotów mocnego urządzenia w celu cichszej pracy może dać najgorsze połączenie: wyższą temperaturę i dodatkowy hałas. Jeżeli potrzeba 2,800 RPM tylko po to, by zrównać się z wynikiem bez akcesorium, bardziej racjonalnym wyborem dla tego laptopa jest podstawka unosząca.
Chłodnica próżniowa czy podstawka chłodząca: wybierz według dopasowania, temperatury i hałasu
Przy wyborze między tymi konstrukcjami model ssący ma najwyraźniejszą przewagę, gdy jeden dostępny wylot pozwala na stabilne i szczelne zamocowanie. Szeroka podstawka jest odpowiedniejsza, gdy laptop pobiera powietrze przez kilka stref na spodzie albo kształt wylotu nie utrzyma dyszy. Żadna z konstrukcji nie wygrywa na każdej obudowie 15-, 16- i 17-calowej.
Oddzielny test opublikowany w r/GamingLaptops wykazał 89°C dla CPU i 70°C dla GPU bez akcesorium, 78°C i 56°C przy 1,000 RPM oraz 72°C i 49°C przy 2,800 RPM.
| Konfiguracja testowa | CPU | GPU | Zmiana względem punktu odniesienia |
|---|---|---|---|
| Bez akcesorium | 89°C | 70°C | Punkt odniesienia |
| Aktywna podstawka przy 1,000 RPM | 78°C | 56°C | CPU −11°C; GPU −14°C |
| Aktywna podstawka przy 2,800 RPM | 72°C | 49°C | CPU −17°C; GPU −21°C |
Metodologia: test społeczności r/GamingLaptops porównujący ten sam laptop gamingowy bez akcesorium oraz przy 1,000 RPM i 2,800 RPM; dla każdej konfiguracji podano szczytowe odczyty CPU i GPU.
Dostarczone porównanie Ultimate Laptop Cooling Comparison objęło 10 urządzeń, co jest ważnym ostrzeżeniem przed uogólnianiem wyniku z jednej obudowy. Drugi test chłodnicy próżniowej i podstawki wykazał poprawę o 10°C względem braku chłodnicy oraz przewagę o 7°C nad testowaną podstawką, pokazując, że dobrze uszczelnione urządzenie wyciągowe może wygrać na zgodnym laptopie.
- Wybierz chłodzenie ssące, gdy dysza wylotowa mocuje się szczelnie i nie zasłania żadnego sąsiedniego portu.
- Wybierz podstawkę pod laptop, gdy kilka stref wlotowych wymaga szerokiego pokrycia strumieniem powietrza.
- Wybierz podstawkę unoszącą, gdy aktywny nawiew nie obniża temperatury względem laptopa bez akcesorium.
- Odrzuć oba rozwiązania, jeżeli użyteczne ustawienie powoduje niedopuszczalny hałas we współdzielonym pomieszczeniu.
Wybierz konfigurację, która przy takim samym obciążeniu powtarzalnie obniża temperaturę i nie wymaga nieznośnie głośnego ustawienia RPM.
20-minutowy test A/B ujawnia złe połączenie chłodnicy z laptopem

Rzetelne porównanie akcesoriów wymaga tego samego obciążenia, warunków w pomieszczeniu, trybu zasilania i przedziału pomiarowego. Użyj HWInfo64 do rejestrowania temperatury pakietu CPU i GPU podczas ostatnich 5 minut 20-minutowego przebiegu Cinebench R23, sesji w grze lub renderowania, które niezawodnie rozgrzewa urządzenie.
- Uruchom laptop płasko, bez akcesorium, na 20 minut i zapisz temperaturę CPU, temperaturę GPU, częstotliwość taktowania, moc pakietu oraz zachowanie wentylatorów.
- Powtórz test z uniesioną tylną krawędzią, ale bez aktywnego nawiewu, zachowując ten sam tryb zasilania Windows i 20-minutowe obciążenie.
- Przetestuj aktywne urządzenie przy niskim ustawieniu, takim jak 1,000–1,200 RPM, jeśli jest dostępne.
- Powtórz test przy ustawieniu normalnym, a potem przy najwyższych akceptowalnych RPM zamiast przy teoretycznym maksimum.
- Każdą obiecującą konfigurację uruchom dwukrotnie, aby 1-minutowe zadanie w tle lub zmiana temperatury w pomieszczeniu nie przesądziły o wyniku.
Porównanie powinno śledzić wydajność razem z temperaturą. CPU utrzymujący 72°C dzięki zmniejszeniu mocy pakietu z 90 W do 45 W nie jest równoważny wynikowi 72°C uzyskanemu przy zachowaniu pełnego obciążenia. Stabilność taktowania, czas ukończenia renderowania i średnia liczba FPS pokazują, czy chłodnica zapobiegła ograniczaniu wydajności, czy tylko zbiegła się z lżejszym przebiegiem.
Obniżyła moje temperatury o co najmniej 10 stopni
Spadek o 10 stopni uzasadnia zakup tylko wtedy, gdy można go odtworzyć na tym samym laptopie, przy tym samym obciążeniu i metodzie monitorowania. PCWorld opisuje zewnętrzne chłodzenie laptopa jako przydatne, ale skomplikowane, co odpowiada rozbieżności między zgłaszanymi przez społeczność spadkami o 10–21°C a odwróceniem wyniku GT600 V2.
Zapisz każdy dziennik HWInfo64 z nazwą akcesorium i RPM w nazwie pliku. Trzy porównywalne dzienniki pokażą wpływ dopasowania do otworów: najlepsza konfiguracja obniża temperaturę lub pozwala utrzymać większą moc, natomiast niedopasowane urządzenie zwiększa temperaturę, dodaje hałas albo nie poprawia wyniku podstawki unoszącej.
Hałas, kurz i współdzielone pomieszczenia ograniczają użyteczne chłodzenie
Maksymalna skuteczność termiczna traci praktyczną wartość, gdy użyteczne ustawienie jest uciążliwie głośne. Właściciel Llano V12 zgłosił spadek o 10–15°C, lecz bez słuchawek urządzenie rozpraszało jego uwagę, natomiast właściciel IETS GT600 porównał maksymalną prędkość do samolotu, a niskie RPM do wysokiego, jednostajnego buczenia. Te relacje pokazują, że tolerancja na hałas powinna być częścią testu, a nie przypisem.
Mam podstawkę chłodzącą Flydigi BS2 Pro i skonfigurowałem ją tak, aby uzyskać najwyższą wydajność, utrzymując temperatury poniżej 85.
Cel użytkownika Flydigi BS2 Pro, czyli temperatura poniżej 85°C, jest lepszą strategią sterowania niż ciągła praca wszystkich wentylatorów na maksimum. Ustal cel temperatury lub wydajności, zwiększaj RPM tylko do momentu jego utrzymania i zatrzymaj się, gdy kolejny poziom prędkości dodaje hałas bez powtarzalnej poprawy termicznej.
We współdzielonych sypialniach i podczas nocnego grania to ograniczenie staje się jeszcze ważniejsze. W konkretnym wątku Reddit dotyczącym zastąpienia komputera stacjonarnego odrzucono laptop po tym, jak materiały z recenzji ujawniły nadmierne nagrzewanie i hałas wentylatorów w pokoju dzielonym z inną osobą. Właściciel Razer poinformował, że dopasowana firmowa podstawka odblokowała dodatkową wydajność, jednak korzyść ze zgodności nadal musiała uzasadniać większy wydatek i obciążenie akustyczne.
Kurz staje się drugim testem przepływu powietrza
Aktywna podstawka przetłaczająca powietrze przy 2,800–3,200 RPM może również kierować więcej kurzu do wlotu na spodzie. Wyjmowany filtr przeciwkurzowy, comiesięczna kontrola wzrokowa i drożna droga powietrza ograniczają to ryzyko. Zatkany filtr może stopniowo zniwelować początkową poprawę o 10°C, dlatego po czyszczeniu powtórz ten sam 20-minutowy test, zamiast zakładać, że pierwotny wynik nadal obowiązuje.
We współdzielonych pomieszczeniach wygrywa najcichsze ustawienie, które utrzymuje wybrany limit temperatury lub wydajności. Słuchawki mogą sprawić, że głośne urządzenie będzie znośne dla użytkownika z konkretnego wątku Reddit, lecz nie ograniczą dźwięku słyszanego przez osobę śpiącą dwa metry dalej.
Szeroka podstawka chłodząca wygrywa, gdy powietrza potrzebuje kilka wlotów
Po przetestowaniu chłodzenia ssącego na wylocie, podstawki unoszącej i mniejszych aktywnych podstawek szeroki strumień powietrza nadal jest przydatny w laptopach z rozproszonymi otworami na spodzie. KryoZon H7 Semiconductor 8-Fan Laptop Cooling Pad to ostatnia opcja dla laptopa, którą powinni rozważyć kupujący stawiający maksymalne pokrycie ponad mobilność: łączy półprzewodnikowy moduł TEC z układem 8 wentylatorów, osiąga 3,200 RPM i korzysta z zasilacza DC o mocy 27 W.
| Specyfikacja H7 | Podana wartość | Znaczenie przy wyborze |
|---|---|---|
| System chłodzenia | Półprzewodnikowy TEC i układ 8 wentylatorów | Szerokie pokrycie wlotów |
| Oficjalna wartość temperatury | Spadek o 10°C | Wymaga sprawdzenia na konkretnym laptopie |
| Maksymalna prędkość wentylatora | 3,200 RPM | Sprawdź hałas przed codziennym użyciem |
| Wejście zasilania | 9 V / 3 A, 27 W | Korzysta z własnego zasilacza DC |
| Wymiary i masa | 416 × 316 × 45 mm; 1,374 g | Przeznaczona raczej na biurko niż do plecaka |
| Rozmiar laptopa | Do 21 cali | Obsługuje duże obudowy |
| Obszar chłodzenia | 160 × 77 mm | Porównaj z położeniem wlotów |
Metodologia: wartości pochodzą z dostarczonego pliku JSON KryoZon H7 Technical_Specs. Oficjalna wartość 10°C jest specyfikacją produktu, a nie niezależnym wynikiem dla każdego laptopa; sprawdź ją, stosując opisany wyżej 20-minutowy protokół A/B.
Obudowa o masie 1,374 g i wymiarach 416 × 316 mm lepiej pasuje do stałego stanowiska niż do codziennego noszenia w plecaku. Przed wyborem KryoZon H7 nałóż zrzut ekranu jej strefy chłodzenia 160 × 77 mm na zdjęcie spodu laptopa i sprawdź, czy rama nie zasłania żadnego wlotu.
Podwójne, niezależne sterowanie w 5 poziomach jest przydatne, ponieważ moduł TEC i układ wentylatorów można regulować oddzielnie, ale nadal obowiązuje wcześniejszy wniosek: większa liczba podzespołów nie gwarantuje lepszego wyniku. Jeśli maksymalne 3,200 RPM modelu H7 obniża temperaturę, a niższe ustawienie ją podnosi, użyj najniższego sprawdzonego poziomu, który pozwala osiągnąć cel, i kontroluj nagromadzenie kurzu.
Zwycięzcą porównania chłodnicy próżniowej z podstawką chłodzącą jest zatem konfiguracja, która przechodzi trzy testy: nie zasłania otworów wentylacyjnych, zapewnia powtarzalną poprawę względem uniesionego laptopa bez aktywnego chłodzenia i generuje hałas akceptowalny w danym pomieszczeniu. Urządzenie o dużej mocy, które nie spełnia choć jednego z tych warunków, przegrywa, nawet jeśli na papierze oferuje większy maksymalny przepływ powietrza.
Specyfikacja produktu
| Model | Chłodzenie | Moc | Spadek temperatury | Prędkość wentylatora | Sterowanie | Podświetlenie | Masa | Wymiary | Pasuje do | Materiał | Obszar chłodzenia | Wtyk | Nachylenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KryoZon H7 Semiconductor 8-Fan Laptop Cooling Pad | Półprzewodnikowy TEC + układ 8 wentylatorów | 9V/3A (27W), zasilacz DC | 10°C | 3,200 RPM | Podwójne, niezależne, 5-poziomowe | RGB, 10 trybów | 1,374g | 416x316x45mm | Do 21 cali | ABS + stop aluminium | 160x77mm | DC5.5 | Regulowane |
Często zadawane pytania
Poniższe 4 odpowiedzi wykorzystują te same kryteria dopasowania do otworów i 20-minutowych testów, które zastosowano wyżej do GT600 V2, Flydigi BS2 Pro i szerokich konfiguracji z 8 wentylatorami.
Czy chłodnica próżniowa jest lepsza od podstawki chłodzącej?
Urządzenie próżniowe może być lepsze, gdy szczelnie łączy się z jednym dostępnym wylotem. Podstawka może działać lepiej z 16- lub 17-calowym laptopem wyposażonym w kilka wlotów na spodzie, dlatego porównaj oba rozwiązania z punktem odniesienia uzyskanym po samym uniesieniu laptopa, zamiast zakładać, że chłodzenie ssące zawsze wygrywa.
Czy podstawka chłodząca może podnieść temperaturę laptopa?
Niedopasowane urządzenie może podnosić temperaturę, zasłaniając wlot lub zmieniając ciśnienie wokół wewnętrznych wentylatorów. W jednym raporcie GT600 V2 zmierzono wzrost o 7–8°C przy 1,200–1,600 RPM, a około 2,800 RPM było potrzebne tylko do zrównania się z wynikiem bez akcesorium.
Jak sprawdzić, czy chłodnica pasuje do otworów wentylacyjnych laptopa?
Sfotografuj spód i zaznacz każdy wlot oraz wylot, zanim porównasz je z ramą, dyszą, uszczelką i piastą wentylatora akcesorium. Następnie przeprowadź identyczne 20-minutowe testy HWInfo64 bez akcesorium, z podstawką unoszącą oraz z aktywnym urządzeniem przy kilku ustawieniach RPM.
Czy maksymalna prędkość wentylatora jest konieczna do chłodzenia laptopa?
Maksymalna prędkość ma sens tylko wtedy, gdy dodatkowe RPM zapewniają powtarzalną poprawę temperatury lub wydajności. Pułap 3,200 RPM może pomóc dużej obudowie z wieloma wlotami, ale cichsze ustawienie jest lepsze, jeśli już utrzymuje wybrany cel temperatury i taktowania.
Źródła i cytowania
- Chłodnice próżniowe mocuje się do wylotu, aby wyciągały gorące powietrze, natomiast podstawki pod laptop wtłaczają powietrze w stronę obudowy. (Accio: chłodnica próżniowa do laptopa a podstawka chłodząca)
- W jednym porównaniu oceniono zewnętrzne chłodzenie na 10 modelach laptopów. (Kompleksowe porównanie chłodzenia laptopów)
- Jedno porównanie wideo wykazało poprawę o 10°C względem braku chłodnicy i przewagę o 7°C nad testowaną podstawką. (Najlepszy system chłodzenia laptopa: podstawka a chłodnica próżniowa)
- Akcesoria chłodzące mogą pomagać, ale wyniki zależą od konstrukcji laptopa i warunków pracy. (PCWorld)
- Chłodnice do laptopów obejmują podstawki pasywne i aktywne urządzenia z wentylatorami. (Wikipedia: chłodnica laptopa)
- Użytkownik GT600 V2 zgłosił wzrost o 7–8°C przy 1,200–1,600 RPM i zrównanie wyników w pobliżu 2,800 RPM. (Raport użytkownika GT600 V2 na Reddit)
- Według relacji dopasowana aktywna chłodnica obniżyła temperaturę o co najmniej 10 stopni. (Wynik chłodzenia na Reddit)
- Według relacji niedroga aktywna podstawka obniżyła temperaturę o około 10°C. (Raport na Reddit o chłodzeniu MSI Sword)
- Użytkownik zestawił możliwy wzrost FPS dzięki aktywnemu chłodzeniu z dodatkowym hałasem. (Dyskusja na Reddit: aktywna podstawka a zwykły stojak)
- Użytkownik wskazał zasłonięte otwory jako warunek związany z obawami o przegrzewanie. (Raport na Reddit o zasłoniętych otworach)
- Użytkownik Flydigi BS2 Pro dostroił wydajność, utrzymując temperaturę poniżej 85°C. (Raport Flydigi BS2 Pro na Reddit)
- Właściciel HP Victus uznał, że podstawki z wentylatorami przynoszą więcej szkody niż pożytku. (Dyskusja na Reddit o chłodzeniu HP Victus)
- Użytkownik poinformował, że przy dużym obciążeniu wystarczyło samo uniesienie laptopa. (Raport na Reddit o uniesionym laptopie jako punkcie odniesienia)
- Użytkownik laptopa gamingowego zmierzył temperaturę CPU powyżej 90°C i gorącą powierzchnię klawiatury. (Raport temperatur laptopa gamingowego na Reddit)
- Użytkownik MSI zgłosił temperaturę GPU 67°C oraz CPU 75–80°C przy lżejszym obciążeniu. (Raport na Reddit o przegrzewaniu MSI)
- Użytkownik określił temperaturę obudowy laptopa gamingowego jako zbyt wysoką do korzystania z urządzenia na kolanach. (Film na Reddit o temperaturze laptopa)
- Właściciel ASUS ROG Zephyrus G16 zgłosił nieprzyjemne nagrzewanie nóg podczas korzystania z laptopa przy biurku. (Raport ASUS ROG Zephyrus G16 na Reddit)
- Właściciel Lenovo Legion zgłosił niespodziewanie wysoką temperaturę przechowywanego urządzenia. (Raport na Reddit o przegrzewaniu Lenovo Legion)
- Użytkownik Llano 12 zgłosił spadek o 10–15°C oraz rozpraszający hałas. (Raport na Reddit o hałasie Llano 12)
- Użytkownik IETS GT600 opisał duży hałas przy maksymalnej prędkości i wysoki ton przy niskich RPM. (Porównanie IETS GT600 i Flydigi na Reddit)
- Użytkownik określił 1,200 RPM jako słyszalny biały szum, a maksymalną moc jako znacznie głośniejszą. (Dyskusja na Reddit o hałasie IETS i Llano)
- Użytkownik Flydigi BS2 Pro opisał ją jako cichszą od rozwiązań Llano i IETS. (Porównanie chłodnic do laptopów gamingowych na Reddit)
- Test społeczności wykazał spadek temperatury CPU z 89°C do 72°C oraz GPU z 70°C do 49°C przy 2,800 RPM. (Test przy wielu RPM na Reddit)
- Użytkownik Llano V12 zgłosił spadek temperatury CPU o 10–16°C podczas gry Battlefield 6 na Intel 275HX. (Test chłodzenia Battlefield 6 na Reddit)
- Test Time Spy wykazał spadek temperatury CPU o 11°C i GPU o 10°C. (Test 3DMark Time Spy na Reddit)
- Użytkownik Llano V12 zgłosił spadek temperatury o 18°C w stanie bezczynności i około 20°C podczas grania przy 500 RPM. (Test Llano V12 przy 500 RPM na Reddit)
- Porównanie Predator Helios 16 wykazało poprawę o około 10°C w przypadku modeli Llano i o 5°C w przypadku cichszej alternatywy. (Porównanie Predator Helios 16 na Reddit)