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FAQ

Qu'est-ce que Cooler ?

Composant conçu pour abaisser la température d'un appareil électronique en dissipant la chaleur dans l'air ambiant. Tous les processeurs modernes nécessitent un refroidisseur. Certains nécessitent également un ventilateur. Un refroidisseur sans ventilateur est appelé un refroidisseur passif ; un refroidisseur avec ventilateur est appelé refroidisseur actif. Les refroidisseurs sont généralement constitués d’un alliage d’aluminium et comportent souvent des ailettes.

A quoi sert le refroidisseur ?

Un processeur est sujet à la surchauffe car certaines de ses pièces génèrent de la chaleur. Sans refroidisseur, l'énergie thermique générée par les pièces restera dans votre processeur, ce qui le brûlera ou le fera exploser.


Étant donné que la plupart des composants informatiques sont constitués de puces électroniques, ils absorbent facilement la chaleur. S’ils reçoivent trop d’énergie thermique, ils peuvent être endommagés et donc tomber en panne, posant ainsi un risque pour la fonctionnalité des ordinateurs hautes performances.


Avoir un refroidisseur est très important car il permet de refroidir votre processeur. Il est conçu pour absorber la chaleur de votre processeur et la dissiper des autres composants. Le dissipateur thermique étant doté d’ailettes, cela offre une plus grande surface de transfert de chaleur.
Le dissipateur thermique doit être en contact étroit avec la source de chaleur pour un refroidissement maximal. Les dissipateurs thermiques utilisent des conducteurs thermiques pour transférer l'énergie thermique vers des ailettes, qui ont une plus grande surface pour diffuser l'énergie thermique dans tout l'ordinateur.

Comment fonctionne le refroidisseur ?

Le refroidisseur éloigne la chaleur des pièces du processeur en quatre étapes de base :

La source de chaleur génère de la chaleur : La source est tout système qui génère de la chaleur et doit l’évacuer pour fonctionner.
L'énergie thermique est transférée depuis la source : étant donné que le dissipateur thermique utilise des matériaux à haute conductivité thermique tels que le cuivre et l'aluminium, l'énergie thermique peut être naturellement conduite dans le dissipateur thermique à travers son matériau et loin de la source.
L'énergie thermique est distribuée dans tout le dissipateur thermique : L'énergie thermique est distribuée dans tout le dissipateur thermique par conduction naturelle, se déplaçant selon un gradient thermique d'un environnement à haute température à un environnement à basse température. Cela signifie que le radiateur sera généralement plus chaud près de la source et plus froid près de son extrémité.
L'énergie thermique est retirée du dissipateur thermique : ce processus repose sur le gradient de température du dissipateur thermique et de son fluide de fonctionnement, le plus souvent de l'air ou un liquide non conducteur.

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Le fluide de travail s'écoule sur la surface chaude du radiateur, en utilisant la diffusion thermique et la convection pour transférer l'énergie thermique de la surface vers l'environnement.
Cela repose sur un gradient de température, de sorte que la convection et la dissipation thermique ultérieure ne peuvent pas se produire si la température ambiante n'est pas inférieure à celle du dissipateur thermique.
Un dissipateur thermique avec une surface totale plus grande est plus efficace car une grande surface offre plus d'espace pour la dissipation thermique et la convection.

Quels sont les types de glacière ?

Il existe trois types de Cooler : passif, actif et hybride.

Refroidisseur passif
Les refroidisseurs passifs reposent sur la convection naturelle, ce qui signifie que la capacité de l'air chaud à flotter provoque un flux d'air sur le radiateur, et ils ne nécessitent pas d'alimentation auxiliaire ni de systèmes de contrôle pour dissiper la chaleur. Mais les dissipateurs thermiques passifs ne sont pas aussi efficaces pour évacuer la chaleur du système que les dissipateurs thermiques actifs.
Refroidisseur actif
Active Cooler utilise de l'air forcé, généralement créé par un ventilateur, une soufflerie ou même le mouvement de l'objet entier, pour augmenter le débit de fluide dans les zones chaudes.
C'est comme le ventilateur de votre PC qui s'allume lorsqu'il fait chaud. Le ventilateur force l'air à travers le radiateur, permettant à davantage d'air non chauffé de passer sur la surface du radiateur. Augmente le gradient thermique global à travers le dissipateur thermique, permettant à davantage d'énergie thermique de se dissiper.
Refroidisseur hybride
Hybrid Cooler combine les propriétés des radiateurs passifs et actifs. Ces configurations sont moins courantes et utilisent généralement un système de contrôle pour refroidir le système en fonction de la demande de température.
Lorsque le système fonctionne à des niveaux inférieurs, le système à air pulsé est inactif et ne refroidit que passivement le processeur. Une fois que le système améliore ses performances de fonctionnement et atteint des températures plus élevées, le mécanisme de refroidissement actif entre en jeu pour augmenter la capacité de refroidissement du radiateur.

Qu'est-ce qu'un composé de dissipation thermique ?

La pâte thermique – également connue sous le nom de pâte thermique, pâte thermique, graisse pour processeur, pâte thermique, pâte pour dissipateur thermique et matériau d'interface thermique, est une pâte visqueuse utilisée comme interface entre un dissipateur thermique pour processeur et une source de chaleur.

Combien de temps peut-on utiliser la pâte thermique une fois ouverte ?

Le composé thermique peut être utilisé jusqu'à 2 ans une fois ouvert. La pâte peut être conservée à température ambiante normale, mais il est recommandé d'éviter les endroits qui ont tendance à devenir chauds, sinon elle sécherait plus rapidement.

Quand faut-il réappliquer des pâtes thermiques ?

Les pâtes thermiques ont une durée d'utilisation spécifiée (sur le CPU) pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cependant, vous constaterez probablement d’excellents résultats pendant bien plus longtemps, c’est pourquoi nous vous recommandons simplement de vérifier les températures de temps en temps après avoir dépassé la barre des 5 ans. À moins que vous ne constatiez une nette augmentation des températures delta (différence entre la température du processeur et la température ambiante, par rapport à une charge CPU de 100 %), il n'est pas nécessaire de remplacer la pâte.

Y a-t-il un cache de protection en plastique à la base de mon refroidisseur Dynatron ?

Les refroidisseurs de processeur Dynatron sont livrés avec un couvercle de protection en plastique sur la face inférieure du refroidisseur, qui protège la surface de contact contre les rayures et autres dommages. Le couvercle de protection en plastique est bien visible et il n'y a pas de film plastique en dessous.

Dois-je retirer le refroidisseur du processeur avant de transporter mon système ?

Comme il n'est pas possible de calculer ou de contrôler de manière fiable les forces qui agissent sur un système pendant le transport (par exemple lors du transport), nous recommandons généralement, pour des raisons de sécurité, de retirer les glacières d'un poids total supérieur à 700 g (ventilateur compris). Dynatron ne peut être tenu responsable de tout dommage pouvant survenir en raison d'une contrainte excessive pendant le transport si vous laissez le dissipateur thermique installé.

J'ai installé mon refroidisseur de processeur, mais il n'y a aucun contact entre mon refroidisseur de processeur et le processeur ?

Veuillez vérifier que vous avez correctement installé les supports de fixation :

Veuillez consulter nos manuels d'installation si vous avez besoin d'instructions plus détaillées sur la façon d'installer votre refroidisseur de processeur Dynatron sur votre carte mère.

Pourquoi la température de mon processeur est-elle si élevée ?

Des tests internes chez Dynatron ont montré que de nombreux boîtiers PC sont plutôt restrictifs en matière d'entrée et d'évacuation d'air en raison de matériaux amortisseurs, de portes, de couvercles ou d'une approche de conception plutôt fermée en général. Augmenter le nombre de ventilateurs du système peut aider dans une certaine mesure, mais n'apportera pas beaucoup d'amélioration si les entrées et les sorties sont trop résistives. Les meilleurs résultats de refroidissement sont à attendre dans les cas qui utilisent une approche plutôt ouverte (par exemple, murs et prises d'eau grillagés). Malheureusement, Dynatron ne peut pas fournir de recommandations détaillées pour les configurations de système individuelles, car il existe trop d'options et de variables disponibles pour donner des recommandations générales. Veuillez vous référer aux diverses directives générales de refroidissement du boîtier pour plus d'informations sur la configuration du flux d'air à l'intérieur de votre boîtier.

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