Test • Noctua NH-D9L |
————— 12 Janvier 2017
Test • Noctua NH-D9L |
————— 12 Janvier 2017
Voici les éléments qui composent notre nouvelle configuration de test sur Socket LGA-2011-3 :
Intel Core i7 6800K @ Stock (140W) et modulable
Asus ROG Strix X99 Gaming
4x8Go DDR4 3200Mhz Corsair Vengeance LED
HD5770 + Arctic Accelero S1 Plus
SSD Intel 730 240Go
Antec High Current Pro HCP-750
Configuration logicielle
Windows 10 Pro 64bits
OCCT 4.4.2
Intel Extreme Tuning Utility (XTU, 6.2.0.19)
SpeedFan 4.52
Le CPU choisi nous permet de moduler son TDP afin de vous fournir plusieurs types de mesures. Nous simulerons des tests sur une plateforme Quad-core 95W, sur une plateforme Hexa-core 140W et enfin sur un processeur overclocké qui atteindra les 220W lorsque le dissipateur nous le permet.
La configuration de test est mise à jour, tout comme le système d'exploitation. Nous passons sous Windows 10 Pro 64bits. Les logiciels qui nous accompagnent sont notre fidèle OCCT dans sa version 4.4.2 pour la chauffe, Intel XTU se chargera de contrôler la température du processeur pendant la charge et SpeedFan de réguler les différents paliers de ventilation pour le contrôle du niveau sonore et des nouveaux relevés de température.
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 :
Référence | TDP |
---|---|
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 |
Les conditions générales de test ne changent pas puisque nous évoluons toujours dans une pièce dont le niveau sonore ambiant (mesuré au-dessus de la plateforme) n'excède pas les 30dB. La température est au plus proche des 22°C lorsque nous effectuons les mesures et les résultats obtenus lors des tests de charge seront exprimés en Delta T, c'est-à-dire la différence entre la température ambiante et la température du processeur (Delta T = T°C CPU - T°C Ambiante).
Nous restons sur une mesure des performances brutes de chaque ventirad testé. Ils sont placés sur un banc de test, sans aucune autre assistance que leur(s) propre(s) ventilateur(s). Si le produit proposé est un radiateur nu, nous utiliserons un Noctua NF-P12 pour les modèles 120mm ou un Thermalright TY-140 pour les modèles de 140mm.
Les nouveaux relevés de température seront réalisés à 100% des capacités de la ventilation fournie, puis à 75%, 50% et enfin 25%. Pour chacun des paliers, nous lançons une charge OCCT de 30min à l'issue de laquelle nous relevons la température maximale atteinte. Les mesures sont réitérées à 95W, 140W et 220W si le ventirad en est capable.
Nous conservons la partie test semi-passif, assez parlante en cas de défaillance de la ventilation des dissipateurs testés. Pour procéder, nous plaçons un ventilateur Noctua NF-P12 avec son connecteur L.N.A au niveau des E/S de la carte mère, emplacement qui correspond à un ventilateur d'extraction d'un boîtier.
L'exercice sera réalisé sur un Quad-core 95W ayant passé 30 minutes au "repos" sur le bureau de Windows, avec tous les processus classiques en arrière-plan (antivirus, etc.). À l'issue de cette période, nous relevons la température stabilisée qui correspondra à notre R+30 (repos de 30min) de référence. Nous lancerons ensuite une charge OCCT, ventilateur à l'arrêt, jusqu'à atteindre la température "critique" que nous fixons ici à 90°C. Si elle est atteinte, nous coupons manuellement la charge et nous voyons si le ventirad est capable de rétablir une température acceptable sur notre processeur. Chronomètre en main, nous relevons cette température après 5min pour vous livrer un résultat "Critique+5min". Si vous constatez une défaillance, le radiateur doit permettre de garder une température acceptable le temps d'effectuer les sauvegardes nécessaire avant une éventuelle maintenance.
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