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Test • Noctua NH-C14S
CDH - configurations de test AM3 / LGA1156
Noctua NH-U12P
Asus P7P55D-E Pro
Antec HCP 750w

• Plateformes de test

CDH - configurations de test AM3 / LGA1156  [cliquer pour agrandir]

 

Avant de commencer, revenons sur les configurations de test que nous allons utiliser. Nous souhaitons proposer les mesures de performances de nos solutions sur une plateforme Intel LGA1156 :

 

Noctua NH-U12P [cliquer pour agrandir]Asus P7P55D-E Pro [cliquer pour agrandir]Antec HCP 750w [cliquer pour agrandir]

Matériel Intel :

Intel Core i7 870K @ 3.8GHz et 1.3V (environ 150W)

Asus P7P55D-E Pro

2x4Go DDR3 Crucial Ballistix Tactical

2x4Go DDR3 Crucial Ballistix Elite

2x8Go DDR3 Crucial Ballistix Tactical LP

HD5770 + Arctic Accelero S1 Plus

SSD Kingston

Sony AD-5240S

Antec High Current Pro HCP-750

Configuration logicielle

Windows 7 Entreprise 64bits

OCCT 4

Core Temp 0.99.6

 

Le CPU est overclocké afin d'augmenter la chauffe et mettre les dissipateurs à rude épreuve, et nous avons d'ailleurs au final validé la fréquence de fonctionnement du CPU à 3.8GHz pour 1.3V, ce qui nous donne une puce à près de 150W.

L'ensemble tourne sous Windows 7 64bits, et nous utiliserons deux logiciels seulement pour mener à bien nos tests : OCCT 4.4.1 pour la partie "chauffe", et Core Temp 0.99.6 pour les relevés de températures.

 

Pour vous situer par rapport à notre puce de test, nous vous proposons un échantillon de ce qui se vend actuellement avec le nom de la référence et son TDP :

 

RéférenceTDP
i7 6700K 95W
i5 6600K 95W
i5 6400 65W
i7 5960X 140W
i7 4930K 130W
i7 4790K 88W
Pentium G4500 47W
Pentium G3260 54W
FX9590 220W
FX8370 BE 125W
A10-7890K 95W
A8-7600 65W

 

• Protocole

Nous voulions un protocole reproductible, afin de constituer au fur et à mesure de nos articles une base comparative entre tous nos modèles testés. Nous avons donc opté pour les tests suivants, réalisés comme il se doit sur la plateforme précédemment citée :

 

Conditions générales des tests

Les tests sont réalisés dans une pièce avec un niveau sonore ambiant de 30dBA. Les mesures sont effectuées à l'aide d'un sonomètre, placé à 20cm au-dessus du socket.

La température ambiante pouvant varier, elle est systématiquement mesurée lors de chaque test à l'aide d'un thermomètre à sonde. Une correction est alors appliquée à la température CPU relevée par les sondes de la carte mère pour correspondre à une température ambiante de 22°C. C'est finalement ni plus ni moins que le principe du "Delta T" souvent évoqué dans les tests de refroidissement, mais que nous avons tout de même ramené à une température ambiante donnée (22°C donc) afin que les mesures soient plus représentatives pour le lecteur.

 

Mesures de performances brutes

Nous commencerons par tester les performances "brutes" du ventirad, c'est-à-dire avec la ventilation fournie en bundle et ses modes de fonctionnement propre (PWM ? Potentiomètre ? etc.). S'il s'agit d'un radiateur vendu seul, nous lui adjoindrons un Noctua NF-P12 ou un Thermalright TY-140 selon la configuration possible, afin d'avoir tout de même des mesures à présenter.

En parlant de mesures, nous procèderons à des tests en idle (repos) et load (charge) du CPU, sous OCCT 3.1.0 pour la charge, et nous relèverons la température CPU sous Core Temp 0.99.6 et les nuisances sonores à l'aide d'un sonomètre placé à 5cm au-dessus du radiateur.

 

Mesures de performances en semi-passif (ne concerne pas les top flow)

Nous avons enfin souhaité tester nos refroidissements dans les conditions très contraignantes d'un mode passif, ou plus précisément semi-passif, car nos processeurs et leurs dégagements thermiques ne permettent pas d'envisager un fonctionnement réellement passif (sans le moindre flux d'air alentour). Nous avons donc placé un ventilateur Noctua NF-P12 en LNA (mode silencieux) non pas sur le radiateur, mais à l'arrière de la carte mère au niveau de ses connectiques, emplacement correspondant donc avec le ventilateur de boîtier dit "en extraction" sur la plupart des tours.

 

Deux types de mesures de températures ont été réalisées à partir de là. Tout d'abord après 30minutes de "repos", juste sur le bureau de Windows 7 et avec les processus classiques en fonctionnement (antivirus, etc.) afin de voir à quelle température le radiateur parvient à stabiliser nos CPU. Ensuite un cas plus extrême, puisque nous avons mis la puce en pleine charge, jusqu'à atteindre sa température "critique", en limite extrême de stabilité, mesuré à 90°C pour la puce Intel utilisée. Arrivés à cette température sous OCCT, nous coupons alors la charge CPU du logiciel et lançons un chronomètre. Au bout de 5 minutes, la température CPU est alors relevée, afin de voir la capacité des radiateurs à expulser toute cette chaleur accumulée.



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