Instalação de um cooler de ar para LGA 1151
O processo de montar um dissipador de ar em uma placa-mãe com soquete LGA 1151 é mais simples do que muita gente imagina, mas tem detalhes que podem fazer você perder meia hora se não prestar atenção. A maioria dos coolers genéricos que você encontra por aí vem com uma peça de plástico pré-montada no backplate, o que já facilita bastante. O problema é que essa peça nem sempre encaixa perfeitamente nos quatro furos do soquete, especialmente em placas mais baratas como as da série H310 ou B365. Meu primeiro conselho prático: verifique se a distância entre os furos de montagem do cooler corresponde exatamente à distância entre os furos do soquete na sua placa-mãe. Eu tive um caso com um cooler de marca genérica chinesa onde o parafuso traseiro não conseguia engatar porque a placa tinha uma rebitação metálica adicional perto do slot M.2 que ficava no caminho do parafuso do backplate. A solução foi apenas reposicionar o cabo SATA que estava passando por cima e usar um parafuso mais curto na lateral esquerda.
Escolhendo o lga 1151 air cooler certo para o seu uso
Aqui é onde as pessoas cometem o erro mais comum. Muita gente compra um cooler barato de dois heatpipes e espera que ele resfriar um i7-8700K em carga contínua. Isso simplesmente não funciona. Para um processador com TDP de 65W como um i5-8400, um cooler de quatro heatpipes com ventoinha de 120mm resolve. Para um i7 ou i9, você precisa ir para something na faixa de 140mm de altura ou algo com dois ventiladores, tipo um Deepcool AK620 ou um Noctua NH-D15. O volume de ar que esses coolers movem faz diferença real de 8 a 12 graus Celsius em load. O que pouca gente sabe é que o sentido de rotação da ventoinha importa mais do que parece. Ventoinhas standard giram no sentido anti-horário olhando de frente, o que significa que o ar flui de baixo para cima passando pelos heatpipes. Em alguns cases onde o fluxo de ar superior é bloqueado pela tampa lateral ou por módulos RAM altos, esse fluxo pode ser restrito. Nesses casos, uma ventoinha configurada para empurrar ar em vez de sugá-lo pode melhorar a performance em cerca de 2 a 3 graus. Não é dramático, mas é mensurável.
Passo a passo da instalação
Comece retirando a proteção de plástico que já vem no backplate. Limpe a superfície do IHS do processador com álcool isopropílico 90% ou mais e um pano que não solte fiapos. Eu sei que parece exagero, mas a graxa térmica original aplicada de fábrica pela Intel é fina e com o tempo ela resseca. Uma camada nova de thermal paste, mesmo que seja a pasta que já vem com o cooler, geralmente melhora a transferência de calor em 1 a 3 graus nos primeiros meses de uso. Encaixe o backplate por baixo da placa-mãe. Se sua placa vier com parafusos embutidos no backplate, use-os. Se não vier, a maioria dos coolers inclui parafusos de metal que rosqueiam diretamente no soquete. Aperte com força moderada, nem precisa de força de braço aqui. O ideal é apertar em diagonal alternada para garantir que a pressão seja uniforme sobre o IHS. Se você apertar tudo de um lado só, o cooler pode ficar torto e a pasta térmica não vai ter contato igual em toda a superfície.
Coloque uma quantidade de pasta térmica do tamanho de um grão de arroz no centro do processador. Não espalhe com o dedo. A pressão do cooler vai espalhar uniformemente. Alguns técnicos recomendam o método da cruz ou da risca, mas na prática isso não faz diferença significativa se o cooler tiver base plana e nivelada. Prenda os quatro parafusos superiores do cooler seguindo o padrão em X. Comece com meio giro em cada um, depois outro meio giro, repetindo até que todos estejam firmes. Se o cooler tiver trava de metal em vez de parafusos, simplesmente encaixe nos quatro cantos até ouvir o clique. É rápido e elimina o risco de apertar demais e danificar o soquete.
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Problemas que aparecem na prática
O maior problema que eu vejo sendo reportado é incompatibilidade com modules de RAM. Coolers altos como o NH-D15 ou o AK620 ficam a apenas 30 a 40 milímetros dos slots de memória quando montados na posição padrão. Se você usa memória RGB com heatspreader alto, como kits da G.Skill Trident Z ou Corsair Dominator Platinum, provavelmente não vai conseguir encaixar ambos os módulos sem tirar o cooler ou reposicioná-lo. A solução mais simples é montar o cooler com 45 graus de rotação. Isso afasta o bloco dos slots de RAM em uns 2 centímetros e deixa espaço suficiente para os heatspreaders mais altos. O compromisso é que um dos lados do cooler fica mais perto do slot VGA, mas isso raramente é problema. Se seu cooler for mais baixo, com menos de 150mm de altura, como um Deepcool GAMMAXX 400, ele não deve interferir com nenhum kit de memória comum no mercado.
Outro problema frequente é o cabo da ventoinha. Placas mais antigas com chipset H310 têm o header de ventoinha da CPU bem próximo do soquete, e o conector de 4-pin de alguns coolers é grande e ruim de conectar. Eu já precisei usar um adaptador de ângulo reto em silicone para conseguir encaixar o cabo sem forcçar. Forçar esse conector pode danificar os pinos dentro do slot da placa-mãe, e trocar um header de ventoinha soldado na placa não é barato.
Limitações que você precisa aceitar
LGA 1151 tem geração. O primeiro ciclo com Skylake/Kaby Lake e o segundo com Coffee Lake. A distância entre os furos de montagem é praticamente a mesma, então a maioria dos coolers funciona em ambas as gerações. Mas verifique sempre o modelo específico antes de comprar. Alguns coolers mais antigos especificam compatibilidade apenas com "LGA 1150/1151/1155/1156" e funcionam, mas outros fabricantes mais recentes já usam kits de montagem que exigem um backplate próprio para LGA 1151 v2, que é diferente do v1 em alguns casos. O limite real desse soquete é o TDP máximo que um cooler de ar consegue manejar. Um i9-9900K sob carga pesada gera mais de 100W de calor sostenido. Cooler de ar razoável giba segurar isso sem throttling em temperaturas ambientes acima de 28 graus. Se você trabalha com overclock e o ambiente é quente, refrigeração líquida é mais previsível. Não é que um bom cooler de ar não funcione, é que você perde margem de segurança e precisa ajustar as curves de ventoinha para ruído aceitável, o que muitas vezes significa mais barulho do que vale a pena.
Para builds mais modestos com um i5-9400F ou i3-10100, qualquer cooler de ar decente na faixa de R$ 100 a R$ 200 no mercado brasileiro resolve tranquilamente. Opções como o Deepcool AG400, o Noctua NH-U12S, ou até o próprio Iceblade da Pichau são opções sólidas que não incomodam em ruído nem ocupam espaço desnecessário. A escolha depende do seu case, da altura máxima suportada pelo cooler, e se você tem memória com heatspreader alto. Meça essas coisas antes de comprar.