16 avril 2024

Kit Asetek KT12A-L20 – Page 5

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Kit Asetek KT12A-L20 – Page 5/10Rédigé par David D. – 13/06/2004
Catégorie : Watercooling

« Page précédente 1 – Introduction et descriptif du kit2 – Détails des éléments3 – Détails des éléments (suite)4 – Montage de l’ensemble et remplissage5 – Matériel et conditions de tests6 – Performances de l’Antartica7 – Influence du débit sur l’écart CPU/eau8 – Influence de la ventilation sur l’écart eau/air9 – Réflexions sur l’Antartica10 – Conclusions Page suivante »
Matériel et conditions de tests

On utilise toujours le même matériel pour essayer d’avoir des choses comparables, à savoir :

  • Epox 4PCA3+ rev 2.2 (BIOS 19/03/2004)
  • Intel Pentium 4 NorthWood 3.4C core D1 (SL793)
  • 2*256 DDR PC3200 chips MDT
  • Alimentation Fortron FSP350-60PN(PF) – 350 W
  • Carte vidéo Matrox G400

Les tensions sont les valeurs réelles mesurées directement sur les transistors de l’étage d’alimentation, le BIOS donnant des valeurs légèrement surestimées. Voici quelques règles respectées pour les mesures :

  • Les mesures ont été vérifiées sur au moins 3 montages différents avec une bonne répétabilité
  • La température à l’aspiration du radiateur a varié de 25 °C à 28 °C durant 4 jours
  • On utilise des thermistances CTN pour avoir d’autres points de mesures intéressants (tranche IHS notamment)
  • La température de l’eau est mesurée dans l’airtrap à 0.2 °C près
  • On attend toujours que l’équilibre soit atteint pour relever toutes les températures (~1 H ici)
  • Le processeur est chargé au maximum avec BurnP6 et l’Hyperthreading est activé

Trois montages différents sont faits pour chaque bloc afin d’appréhender l’erreur due à la mise en place de la pâte thermique, au serrage et à la position du bloc. On relève l’écart entre la température de l’eau à l’entrée du bloc et la température supposée du die (avec MBprobe) pour avoir une mesure indépendante du reste du circuit et de l’environnement. Le circuit contient un peu moins de 0.25 L d’eau déminéralisée, et malgré le faible volume la température ne cesse réellement de grimper qu’au bout de 60 minutes environ, le temps de tout monter en température et d’atteindre l’équilibre.

Deux situations principales de tests seront effectuées afin de déterminer les performances du bloc CPU seul, puisqu’il est vendu à part du kit, et les performances de ce même bloc lorsque tout le kit est monté :

Dans le cas le plus complet, la température de l’eau en Full ne sera pas connue ici car le montage hasardeux du chipset et le manque de puissance dissipée de la carte vidéo (tourne en passif d’origine et ne chauffe pas beaucoup) ne changeront pas grand chose. On verra néanmoins qu’on peut tout à fait estimer l’impact d’une dissipation supplémentaire chipset + GPU sur le CPU par la suite sans les avoir réellement sous la main. Un chipset n’a pas besoin de grand chose pour être refroidi (passif d’origine) et un GPU a des contraintes de fonctionnement et une dissipation moins élevées qu’un CPU.

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