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Cryorig annonce un radiateur M.2 massif et un C7 ITX sauce RGB

Alors que le Computex se rapproche à grands pas, Cryorig a déjà présenté quelques-unes des "nouveautés" qui y seront présentes. De loin la plus intéressante, car un peu hors de l'ordinaire, c'est le Frostbit M.2. Qu'est-ce ? Comme son p'tit nom l'indique, il s'agit d'un radiateur se destinant à couvrir entièrement les SSD NVMe au format M.2, mais contrairement à la majorité des solutions similaires existantes, le Frostbit ne se contente pas uniquement de prendre le SSD en sandwich. Cryorig a donc aussi jugé bon de couronner le radiateur principal d'un caloduc en cuivre relativement fin lui-même accompagné d'un radiateur secondaire en aluminium.

 

cryorig frostbite m2 ssd

 

Une première en matière de refroidissement de SSD, et un ensemble pour le mois assez imposant considérant le composant qui est à refroidir. Heureusement, Cryorig n'a pas omis de considérer la présence de GPU parfois à proximité des slots M.2, à cette fin le caloduc est donc pleinement ajustable (et apparemment aussi amovible) et devrait en théorie ne pas poser de problème à l'usage dans la majorité des cas. Un overkill ? Peut-être. Mais il serait vraiment intéressant de comparer cette solution à celles déjà sur le marché. Un type de radiateur qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler des machins comme l'HR-07 de Thermalright destiné aux barrettes de RAM, toute fureur à l’époque, beaucoup moins aujourd'hui vu que de toute façon les LED RGB en bleu font un bien meilleur boulot (si si).

 

cryorig frostbite m2 ssd gpu compatible

 

Enfin, en phase avec l’époque licornesque dans laquelle nous vivons, Cryorig a aussi considéré que ce ne serait pas de trop de remettre un peu au goût du jour son fameux radiateur ITX C7 lancé en 2015. Et par là, nous entendons bien sûr d'y ajouter un ventilateur RGB. Exit le CR-9215 blanc de 92mm, et place à sa version RGB-isée bien évidemment compatible avec la grande majorité des technologies de synchronisations lumineuses des constructeurs de mobales.

Hormis l'addition du RGB, le C7 ne change pas; il conserve sa petite taille ainsi que sa base en cuivre plaqué de nickel et surmontée d'un radiateur en aluminium; un ensemble capable de dissiper 100W sur la plupart des sockets actuels. Le ventilateur peut fonctionner entre 600 et 2500RPM et pousser jusqu'à 40,5 CFM d'air. Par contre, il va de soi qu'il y a de très fortes chances à ce que le RGB puisse gonfler plus ou moins les 30€ du C7 original. Rendez-vous au Computex pour en savoir plus !

 

cryorig c7 rgb Le C7, maintenant aussi avec du RGB !

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Un peu plus tard ...

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par AntiZ, le Samedi 26 Mai 2018 à 16h08  
Un tel radiateur pivotable ne réduirait-il pas drastiquement les perfomances de refroidissement, vu que l'heatpipe a beaucoup moins de contact avec les ailettes ?

L'utilité de ce radiateur est plus que discutable... Autant planter un ventilateur devant avec des serres câbles, ça forcera en plus du flux d'air frais sur la carte graphique.

Ceci dit, quelle connerie d'avoir utilisé l'espace juste en dessous de la carte graphique. Ils auraient pu simplement la mettre à côté des modules RAM ou montés de la m?me manière tout le long du bas de la carte mère, à l'extrémité droite...
En même temps, l'M.2 est conçu pour les ultrabooks. Si on veut plus rapide il faut que les OEM démocratisent le Sata Express ou l'U.2. même si ça reste quasiment inutile tant que les accès sur très petits fichiers ne s'améliorent drastiquement sur SSD.

Edit: Grilled par Un ragoteur sans nom embusqué
par pascal2lille, le Mercredi 23 Mai 2018 à 17h00  
Sympa ce Frostbit, même si la cohabitation avec le GPU n'est pas très aisé, il devrait faire son job. Site officiel
Curieux de voir ce que cela donne comme température en burn et idle, un test complet s'impose.
A quand la version Noctua avec un petit ventilo qui va bien ?
par Pascal M., le Mercredi 23 Mai 2018 à 13h30  
Même un simple pad thermique fait le job (-10°c env en burn), c'est ce qu'on trouve en général sur les M.2 montés sur des cartes filles, ou un sticker doté d'une couche thermique comme chez Sam depuis les 960 qui retarde notablement la montée en chaleur.
par Feeldapayne, le Mercredi 23 Mai 2018 à 13h07  
par Pascal M., le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h50
Pour les curieux, voila une image IR d'un KC1000 de chez Kingston en burn (controlleur SMI assez répandu dans la gamme actuelle M/2 / NVMe). Le GPU situé au dessus est lui en idle par contre
Comme quoi, pas besoin que les GPU/CPU soient sollicités pour faire chauffer un SSD M.2.

Maintenant, sur une machine bureautique (usage des ultrabook pas refroidis), faut y aller pour constater un throttle sur son ssd. Sur une workstation par contre... J'ai déjà vu un PC desktop bien refroidi faire souffrir le M.2 en encodage /montage vidéo...
par Un ragoteur sans nom embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h54  
Si le caloduc est rotatif il y a fort à parier qu'il existe un jeu entre celui-ci et son support malgré le serrage. Est-il prévu de livrer un tube de vaseline graisse thermique avec le Frostbit?

Ca devient de plus en plus ridicule ce format M.2 impossible à refroidir sur desktop avec son positionnement à plat sur la carte mère contrairement aux slots PCI-E...

Sa seule pertinence réside dans l'intégration d'un SSD SATA sur laptop sinon il vaut mieux passer ton chemin.
par Feeldapayne, le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h54  
par Un champion du monde embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h45
Feeldapayne : Je vous remercie pour votre réponse très complète ! J'avais complètement oublié le contrôleur du SSD...
Pas de souci Monsieur Embusqué
par Un ragoteur qui draille embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 11h05
Est ce vraiment utile ces choses là? ça doit dissiper tant que ça un SSD M.2 ? quand on voit les SSD M2 encastré dans un portable packard poubelle ou autre marque au rabais qui se trouve bloqué entre la RAM et la CM le tout ventilé de manière douteuse
En général, les SSD NVME des portables sont situés sous une entrée d'air frais et/ou sur le chemin du flux d'air du (des) ventilo(s).
En cas d'absence de ventilo, ils peuvent être soudés à la CM avec un petit dissipateur (minuscule, j'en conviens) comme dans l'Asus Zenbook Flip.
Après, pour faire monter en température ces petits engins, faut avoir besoin de nombreux transferts généralement longs, pas forcément réalisés sur des ultrabooks, mais plutôt des workstation portables ou non, généralement correctement refroidies.

par Pascal M., le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h50  
Pour les curieux, voila une image IR d'un KC1000 de chez Kingston en burn (controlleur SMI assez répandu dans la gamme actuelle M/2 / NVMe). Le GPU situé au dessus est lui en idle par contre.

par Feeldapayne, le Mercredi 23 Mai 2018 à 09h59
Après, il faudra tester la solution Cryorig pour le rad SSD pour juger de son intérêt en situation réelle (car bonjour l'encombrement, même si l'objet est "beau" ), le plus souvent un simple radiateur alu suffit, comme la solution EK-M.2 NVMe.
+1
par Un champion du monde embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 12h45  
Feeldapayne : Je vous remercie pour votre réponse très complète ! J'avais complètement oublié le contrôleur du SSD...
par Un ragoteur qui draille embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 11h05  
Est ce vraiment utile ces choses là? ça doit dissiper tant que ça un SSD M.2 ? quand on voit les SSD M2 encastré dans un portable packard poubelle ou autre marque au rabais qui se trouve bloqué entre la RAM et la CM le tout ventilé de manière douteuse
par Feeldapayne, le Mercredi 23 Mai 2018 à 09h59  
Après, il faudra tester la solution Cryorig pour le rad SSD pour juger de son intérêt en situation réelle (car bonjour l'encombrement, même si l'objet est "beau" ), le plus souvent un simple radiateur alu suffit, comme la solution EK-M.2 NVMe.
par Feeldapayne, le Mercredi 23 Mai 2018 à 09h54  
par Un champion du monde embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 09h04
Existe-t-il un article avec une photo infrarouge d'un SSD NVMe solicité pour savoir à quelle température il peut monter ?
Car j'ai en effet du mal à comprendre pour un NVMe chaufferait plus qu'un SSD si ce n'est le fait que le NVMe de part sa connectique "PCIe" permet un meilleur débit et donc de soliciter plus souvent la NAND.
Yo.
Ici, il y a un début de réponse: https://www.lesnumeriques.com/ssd/durcissement-tests-notation-ssd-format-m-2-n65153.html

TL;DR: en gros le contrôleur est l'élément qui chauffe le plus. Dans un SSD Sata, ledit contrôleur est en contact avec la coque (en alu le plus souvent), bénéficiant d'une dissipation passive d'origine, à l'inverse d'un SSD en M.2.
De plus, les SSD en Sata bénéficient la plupart du temps d'un flux d'air provenant de la cage 2.5, en face d'un ventilo ou isolé de sources de chaleur derrière le panier de la CM.

Pour un M.2, le problème c'est que les SSD sont positionnés sous ou au dessus du socket PCI-E du GPU, qui évacue sa chaleur vers la carte mère (ailettes du rad perpendiculaires, l'air est envoyé sur la CM), du coup, les SSD reçoivent tout l'air chaud dans le faciès, quand bien même il y a un flux d'air provenant de la façade vers l'arrière. Sans compter le CPU qui n'est pas loin non plus. Quand on voit que les emplacements M.2 sont souvent en sandwich entre CPU et GPU (le pire scénario) ou directement sous le GPU au niveau de sa ventilation...
Ajoutons à cela un contrôleur plus sollicité que sur un modèle Sata et on comprend mieux la chauffe des bouzins.

par Un champion du monde embusqué, le Mercredi 23 Mai 2018 à 09h04  
Existe-t-il un article avec une photo infrarouge d'un SSD NVMe solicité pour savoir à quelle température il peut monter ?
Car j'ai en effet du mal à comprendre pour un NVMe chaufferait plus qu'un SSD si ce n'est le fait que le NVMe de part sa connectique "PCIe" permet un meilleur débit et donc de soliciter plus souvent la NAND.