Combien de ventilateurs faut-il pour refroidir un PC de 750W ? Ventilateurs PC


Lors de la montée ou de la mise à niveau d’un PC, un refroidissement efficace est essentiel pour garantir des performances, une fiabilité et une longévité optimales de vos composants. Un PC 750W désigne généralement une machine de jeu ou de station de travail haute performance équipée de composants gourmands en énergie, tels qu’un processeur haut de gamme, un GPU et d’autres périphériques. L’un des aspects les plus essentiels pour maintenir un tel système au frais est la bonne configuration des ventilateurs du boîtier. Cet article explorera combien de ventilateurs sont nécessaires pour refroidir efficacement un PC de 750W, basé sur des tests rigoureux et des scénarios de refroidissement réels. Tout sur les ventilateurs PC

Aperçu du test

Dans cet article, nous présenterons un test détaillé de différentes configurations de ventilateurs afin de déterminer la configuration optimale pour refroidir un PC de 750W. Nos tests simulent des conditions réelles et évaluent les performances de chaque solution de refroidissement sous différents emplacements de ventilateurs. Cela vous aidera à décider combien de ventilateurs et où les installer dans votre boîtier PC pour obtenir les meilleures performances de refroidissement.

Processus d’essai

Pour garantir une évaluation approfondie et objective, nous avons utilisé une approche méthodique pour tester les performances de refroidissement des différentes configurations de ventilateurs. Notre objectif était de déterminer comment différentes configurations de ventilateurs influencent la régulation de la température, le flux d’air et l’efficacité globale du refroidissement pour un PC consommant 750W d’énergie.

Méthode d’essai

  1. Configuration matérielle: Un PC gaming typique de 750W avec des composants haute performance.
  2. Système de refroidissement: Différentes configurations de ventilateurs d’admission et d’échappement.
  3. Surveillance de la température: La température des composants critiques (CPU, GPU et carte mère) était surveillée à la fois en conditions d’inactivité et de charge.
  4. Essais de résistance: Un test de « burn-in » était réalisé à l’aide d’un rendu 3D exigeant ou d’un benchmark de jeu pour simuler la pleine charge.
  5. Conditions environnementales: Tous les tests ont été réalisés dans une pièce à température ambiante stable afin d’éviter que des facteurs externes influencent les résultats.

Configuration des tests

Notre banc d’essai se compose des composants suivants :

  • CPU: Intel Core i9-13900K
  • GPU: NVIDIA RTX 4080
  • Carte mère: ASUS ROG Strix Z790
  • BÉLIER: 32 Go de DDR5
  • Alimentation: Alimentation modulaire 750W
  • Cas: Boîtier ATX de tour centrale avec plusieurs supports de ventilateurs

Nous avons testé les configurations suivantes :

Numérotation des emplacements de ventilateur

Pour plus de clarté, nous utilisons le système de numérotation suivant pour les emplacements de ventilateurs dans le boîtier :

  • 1ère place: Ventilateur d’échappement arrière
  • 2e emplacement: Ventilateur d’admission avant (plus bas)
  • 3e emplacement: Ventilateur d’admission avant (supérieur)
  • 4e poste: Ventilateur d’extraction supérieur (près de l’avant)
  • 5e emplacement: Ventilateur d’extraction supérieur (près de l’arrière)

12 scénarios de refroidissement testés

  1. Aucun ventilateur installé

    • Cela sert de base pour comprendre l’impact du refroidissement sans ventilateur.
  2. Seulement le 1er emplacement (ventilateur d’échappement arrière)

    • Un installation minimaliste avec un seul ventilateur d’extraction.
  3. Seulement le 3e emplacement (ventilateur d’admission avant supérieur)

    • Je configure un seul ventilateur d’admission en haut à l’avant du boîtier.
  4. Seulement le 4e emplacement (ventilateur d’extraction supérieur)

    • Un ventilateur d’extraction monté sur le dessus pour retirer l’air chaud du boîtier.
  5. Seulement le 2e emplacement (ventilateur d’admission avant inférieur)

    • Un seul ventilateur d’admission placé en bas du panneau avant.
  6. 3ème fente d’admission, 1re fente d’échappement

    • Un seul ventilateur d’admission supérieur combiné à un ventilateur d’extraction arrière.
  7. 4ème entrée d’air, 1re fente d’échappement

    • Un ventilateur d’admission avant sur le dessus et un ventilateur d’extraction arrière.
  8. 2ème fente d’admission, 1re fente d’échappement

    • Un seul ventilateur d’admission situé à l’avant inférieur du boîtier, combiné à un ventilateur d’extraction arrière.
  9. 3e et 4ème fente d’admission, 1re fente d’échappement

    • Une configuration à double admission à l’avant du boîtier avec un échappement arrière.
  10. 2e et 3ème fente d’admission, 1re fente d’échappement

    • Deux ventilateurs d’admission avant (bas et supérieur) combinés à un ventilateur d’extraction arrière.
  11. 3ème entrée d’air, 1re et 5e fentes d’échappement

    • Un ventilateur d’admission unique avec deux ventilateurs d’extraction pour maximiser le flux d’air.
  12. 4ème entrée d’air, 1re et 5e fentes d’échappement

    • Un ventilateur d’admission supérieur et deux ventilateurs d’extraction pour créer un flux d’air fort.

Comparaison des données et conclusions

Après avoir effectué des tests pour chacune des 12 configurations, nous avons analysé les données de température à la fois des conditions de repos et de charge. Voici quelques points clés :

  • Températures au repos: Avec un seul ventilateur d’admission ou d’extraction (comme les 2e ou 1er emplacements), les températures étaient légèrement plus élevées que les configurations avec plus d’un ventilateur. Cependant, la différence n’était pas extrême dans les scénarios d’inactivité.

  • Températures de charge (test de résistance): Sous charge, les différences devenaient plus marquées. Les configurations comprenant une combinaison de ventilateurs d’admission et d’extraction (comme 3e et 4e admission + 1re ou 3e entrée + 1re et 5e sortie) offraient les meilleures performances de refroidissement.

  • Installation sans ventilateur: Sans ventilateurs, les températures ont rapidement grimpé, entraînant des performances instables et un ralentissement thermique. C’est pourquoi les ventilateurs de boîtier sont essentiels, même en configuration minimaliste.

Conclusions du test de veille (Résumé)

  • Refroidissement minimal: Pour un usage léger, un seul ventilateur d’extraction ou d’admission peut suffire, mais les températures peuvent augmenter significativement sous charge.
  • Refroidissement optimal: Pour les systèmes haute performance comme un PC de 750W, nous recommandons une configuration avec au moins un ventilateur d’admission et un ventilateur d’extraction, avec un ou deux ventilateurs supplémentaires (échappement supérieur ou admission supplémentaire) pour une efficacité maximale de refroidissement sous contrainte.

Test d’effort (Burn-in de 15 minutes)

Lors d’un test de résistance de 15 minutes, les configurations les plus performantes étaient celles combinant à la fois des ventilateurs d’admission et d’extraction. Les deux premières configurations—3e et 4ème fentes d’admission avec échappement 1re fenteet3e admission avec 1ère et 5e échappement—parvenait à maintenir des températures sûres, même sous une charge prolongée.

Pour ces installations, nous recommandons des ventilateurs avec un fort flux d’air pour gérer efficacement la charge thermique. L’une de ces options est laVentilateur axial Leipole F2E-80B, qui offre un flux d’air impressionnant de30 m³/h. Ce ventilateur est particulièrement adapté aux configurations d’extraction ou d’admission et peut aider à maintenir un environnement de refroidissement optimal pour votre PC 750W. Pour plus de détails sur ce ventilateur, vous pouvez consulter la page produitici.

Recommandations

  • Minimum Fans: Au moins deux ventilateurs (un d’admission et un d’échappement) sont nécessaires pour maintenir des températures sûres pour un PC de 750W sous charge.
  • Configuration recommandée: Pour les meilleures performances de refroidissement, nous suggérons d’utiliser deux ventilateurs d’admission (un à l’avant inférieur et un en haut) et deux ventilateurs d’extraction (un à l’arrière et un monté sur le dessus). Cela garantira un flux d’air équilibré et maintiendra la température des composants sous contrôle.
  • Considérez la qualité du ventilateur: Choisissez des ventilateurs de haute qualité avec de bons débits d’air (mesurés en CFM) pour de meilleures performances de refroidissement. LeVentilateur axial Leipole F2E-80Best un excellent choix pour les configurations d’admission et d’échappement, offrant des performances fiables et une longévité.

En optimisant le système de refroidissement de votre PC, vous pouvez garantir une stabilité à long terme et éviter la surchauffe, garantissant ainsi que votre PC 750W fonctionnera au mieux pendant des années.


Ce guide devrait vous donner une bonne idée du nombre de ventilateurs nécessaires et de l’endroit où les placer pour un refroidissement optimal. La conclusion clé : il ne s’agit pas seulement du nombre de ventilateurs, mais aussi de leur configuration et de leur qualité. Un bon flux d’air est essentiel pour les PC haute performance, en particulier ceux qui nécessitent des charges de travail exigeantes. Envisagez d’utiliser des ventilateurs fiables comme leLeipole F2E-80Bpour une solution de refroidissement qui offre à la fois performance et durabilité.