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Ventirad Thermalright TRUE Spirit 140BW Rev.A : Test et Avis

Thermalright TRUE Spirit 140BW

De l’aircooling silencieux, c’est sur un ventirad de ce type que nous allons nous pencher. Cette spécificité est un savant compromis entre la surface de dissipation, autrement dit la taille du radiateur et le flux qui le traverse. Ce dernier est généré par le ventilateur, plus il tourne vite plus le débit sera élevé et plus la dissipation sera importante. C’est à ce niveau que la notion de compromis apparait car un ventilateur qui tourne vite fait du bruit.

Thermalright est un société créé en 2001, comme une partie se son nom l’indique, elle est spécialisée dans le refroidissement. Qui n’a pas connu le XP120 une des références de la marque en 2004-2005.
Sa gamme ne comporte que de l’aircooling, le fabricant n’aborde pas le watercooling sous forme d’AIO (All In One) mais propose un waterblock.

L’aircooling est donc omniprésent, nous avons dénombré pas moins de 17 dissipateurs, deux sont livrés sans ventilateurs dans l’esprit du XP120, le Macho Zero et le HR22, c’est à vous de monter un ventilateur pour plus de personnalisation. Le reste de cette gamme est constitué de format tour et de Top Flow.
Quelques dissipateurs pour cartes graphiques sont présents ainsi qu’une série complète de ventilateurs en 120, 140 et plus rare, en 150 mm.
Le produit sur lequel nous avons jeté notre dévolu aujourd’hui est le TRUE Spirit 140BW Rev.A, un ventirad au format tour livré avec un ventilateur de 140 mm le TY-147A. L’orientation de ce dissipateur est clairement annoncée par Thermalright, la discrétion.

Thermalright TRUE Spirit 140BW Il se présente sous un format tour, qui mesure 155 x 165 x 80 mm (la x H x P) équipé  de son ventilateur, le radiateur seul  affiche une profondeur de 53,4 mm ce qui peut paraitre faible, mais cet état est compensé par son grand format.
Il est équipé de 6 caloduc de 6 mm de diamètre, la base est décentré pour favoriser son intégration dans le cas de sockets encombrés en périphérie.

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La finition de la base est parfaite, elle est en cuivre nickelée.
Le ventilateur est référencé TY-147A, il est donné avec une vitesse de rotation de 300 à 1300  tr/min, les nuisances sonores vont de 15 à 21 dB(A) et le débit de 16,9 à 73,6 CFM, enfin il est compatible PWM.

Thermalright TRUE Spirit 140BW La compatibilité socket est large,
Intel:  Socket LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
AMD: Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM+/FM2+

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Le radiateur équipé de son ventilateur affiche tout de même un poids de 770 g, il est donc nécessaire de lui assurer une fixation sur la carte mère en accord.
Que ce soit pour Intel ou AMD, c’est une contreplaque universelle qu’il faut positionner au dos du socket en intercalant un film isolant et un cache en plastique, quatre vis maintiennent les entretoises au travers de la carte mère. Ensuite la plaquette de fixation du ventirad trouve sa place sur ces mêmes entretoises, cette pièce est un élément commun à tous les sockets également.Thermalright TRUE Spirit 140BW 2Après application de la pate thermique livrée, c’est une sorte d’étrier vissé de part et d’autre qui coiffe la base du dissipateur et la fixe sur la plaquette de fixation.
Le montage sur Intel LGA2011 type B ne requiert pas de contreplaque, il convient d’utiliser les vis/entretoises livrées, elle reçoivent ensuite la plaquette de fixation du ventirad.
Pour le ventilateur, la surface du radiateur recevant le ventilateur est concave et le ventilateur circulaire et plan. Il n’y a donc qu’un point de contact entre les deux éléments, les tampons antivibratoires sont à poser sur ces deux points. La fixation de ce ventilateur passe par des épingles qui se logent sur le radiateur d’un côté et viennent dans les vis de fixation d’origine du ventilateur de l’autre.

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A noter que les épingles de fixations sont livrés en double tout comme les tampons antivibratoires, cela permet de monter un deuxième ventilateur pour un flux en push-pull et une meilleure efficacité, par contre le niveau sonore va s’élever d’une façon considérable.
Un montage classique pour ce type de dissipateur, son principal intérêt pour le montage est sa faible profondeur, il ne condamne donc pas les slots mémoire mêmes équipées de dissipateurs assez haut ni le slot PCI-e voisin.
Thermalright TRUE Spirit 140BW

Nous avons opté pour une plateforme fanless, à l’exception  du système de refroidissement du processeur bien sur, c’est un AMD FX 4130 Black Edition à 3,8/ 3,9 GHz (base/ boost) qui sera notre processeur témoin, il affiche un TDP de 125 Watts.

plateforme-AMD-1Pour se rapprocher d’une utilisation réelle, cette plateforme sera montée dans un boîtier au format Lan Box, le Cooler Master HAF XB, il se prête particulièrement bien à ce type d’exercice de part une très grande accessibilité à la carte mère par le dessus, mais aussi ses emplacements de dissipation.

plateforme-AMDLes différents mesures s’effectueront à la fréquence de base du processeur, nous procéderons en suite à son overclocking maximum stable, pour nos mesures de base le processeur sera équipé de son dissipateur d’origine.

Le test comportera trois phases,
– Une période sous Windows que nous qualifierons de repos,
– Nous passerons ensuite au test avec IntelBurnTest, ce bench met le processeur en charge d’une façon très intensive,
– Un retour sous Windows conclura le test.

Nous relèverons la vitesse du ventilateur du dissipateur et la température du processeur sous les deux cadencements (base et OC). La température ambiante sera également relevée, nous en déduirons un delta (température processeur moins température ambiante).

Le graphique représente les deltas des températures (rouge) et la vitesse du ventilateur (bleu) sous les deux phases du test, à côté les synthéses.

temp-stock-amdTemp-stock-amd-synthese

Enfin nous conclurons par les nuisances sonores, les valeurs maximales seront mesurées sous les deux phases du test, repos et en charge, elles s’effectuerons à 10 cm sur le dessus du boîtier

Glossaire

Caloducs : Un caloduc se présente sous la forme d’une enceinte hermétique qui renferme un fluide en équilibre avec sa phase gazeuse et sa phase liquide, en absence de tout autre gaz. A un bout du caloduc, celui près de l’élément à refroidir, le liquide chauffe et se vaporise en emmagasinant de l’énergie provenant de la chaleur émise par cet élément.

Ce gaz se diffuse alors dans le caloduc jusqu’au niveau d’un dissipateur thermique (ou d’un autre système de refroidissement) où il sera refroidi, jusqu’à ce qu’il se condense pour redevenir à nouveau un liquide, et céder de l’énergie à l’air ambiant sous forme de chaleur… Source Wikipédia.

PWM: Pulse Width Modulation, c’est un concept de commande de ventilateur par un espacement de la durée d’alimentation. Reconnaissable à son connecteur 4 broches au lieu de 3, il se veut plus souple et plus rapide que le réglage par variation de tension.

CFM: Cubic Feet Minute, en le multipliant par 1.7, vous connaîtrez la capacité de déplacement d’air en m3/heure d’un ventilateur.

HDT: Certains ventirads sont équipés de cette technologie, la surface utile en matière de refroidissement n’est constituée quasiment que par la jonction caloduc/processeur. L’aluminium présent sur la base jouant plus un rôle de support des caloducs et de montage.
De plus, dans la plupart des cas, il n’est pas en contact avec la pièce à refroidir et en est éloigné de quelques dixièmes de millimètre.

Pression statique : C’est une des composantes de l’évaluation d’un flux avec le débit (CFM). Il s’agit, pour simplifier, de la force de l’air. Elle est indispensable en refroidissement processeur dans la mesure où le débit doit rester important en sortie de radiateur pour évacuer les calories prélevées.

Pour avoir une pression statique importante, plusieurs éléments entrent en ligne de compte, la géométrie des pales, (surface et courbures notamment), et la vitesse de rotation. Pour les courbures des pales, les ventilateurs “épais” sont nettement plus adaptés. A vitesse équivalente, un 120 x 32 sera forcément plus à l’aise qu’un 120 x 25 ou même un 140×25.

Donc 2 ventilateurs peuvent posséder des caractéristiques en termes de débit identiques mais des pressions statiques très différentes. Une forte pression statique est nécessaire partout où la circulation d’air est difficile : petits orifices de ventilation, obstacles … Le radiateur d’un ventirad est assimilable à un obstacle.

Dans le cadre d’une ventilation boîtier et si ce dernier n’est pas trop encombré, la notion de pression statique est un peu moins importante, le débit et la discrétion sont à mettre en avant. Par contre, pour information, un boîtier vide réduit le débit d’environ 15 %, un boîtier bien rempli de près de 60 %, quand on vous dit de bien ranger vos câbles !

Pâte thermique :Le but principal d’une pâte thermique est d’assurer un contact optimal et d’éviter la présence d’air entre les surfaces d’un composant et de son système de refroidissement (souvent un dissipateur thermique). Ces surfaces possédant de nombreuses micro porosités (trous, bosses), de l’air est présent entre le composant et le dissipateur. L’air étant un mauvais conducteur thermique, le transfert thermique s’effectue ainsi moins bien.
L’application de pâte thermique permet de remplir ces imperfections par une substance dont la conductivité thermique est beaucoup plus élevée que celle de l’air. La surface de contact entre le composant et le dissipateur est ainsi plus importante et donc le transfert thermique va s’effectuer plus efficacement.

Le paramètre le plus important d’une pâte thermique est sa conductivité thermique, exprimée en watt par mètre-kelvin (c’est-à-dire en W/(m×K), à ne pas confondre avec W/mK : watt par millikelvin).
Une pâte thermique à base de silicone a une conductivité thermique comprise entre 0,7 et 0,9 W/(m×K), tandis que celle d’une pâte à base d’argent est comprise entre 2 et 3 W/(m×K), voire plus. À titre de comparaison, à une température de 20°C, la conductivité thermique du cuivre est de 401 W/(m×K), celle de l’argent de 429 W/(m×K), et celle de l’air… 0,0262 W/(m×K, à une pression d’un bar).

Nous débuterons par des graphiques, sur les premiers les deltas des températures relevées au niveau du processeur et le régime du  ventilateur pendant les deux phases du test à la fréquence de base, sur le second les moyennes.

Fréquence de base.

 temp basesynt base

Le processeur à sa fréquence de base, la température maximum réelle relevée est de 54°C ( 25°C en environnement).
Le graphique des relevés permet de visualiser les augmentations de la vitesse du ventilateur et la baisse de température qui s’ensuit.

L’overclocking de notre processeur AMD FX 4130.

 temp ocsynt oc

Nous avons atteint 4.6 GHz, c’est une fréquence élevée pour un ventirad orienté discrétion. La vitesse de rotation du ventilateur passe de 700 tours/min en mode base à moins de 900 tours/min en mode OC, avec des pointes à 1000 tours/min. La température réelle n’excède pas les 60°C pour 25°C aux alentours.

 Les nuisances sonores sont le second point important de notre test, elles correspondent aux valeurs maximales relevées sur les deux phases de test, au repos et en charge.

 dbA
La discrétion est bien au rendez-vous, inaudible au repos en charge il ne dépasse pas les 37.5 dB(A).

 Ce TRUE Spirit 140BW Rev.A est annoncé par Thermalright comme étant orienté discrétion, c’est le cas. Même avec une charge processeur très élevée il maintient notre CPU dans les bonnes limites. La compatibilité PWM du ventilateur assure une grande souplesse de fonctionnement.

Thermalright TRUE Spirit 140BW 2

Ces capacités de dissipation sont correctes sans être transcendantes, mais ce n’est pas son répertoire.
Le montage est très classique, la compatibilité avec les sockets AMD et Intel est très large elle les couvre quasiment tous. La faible profondeur de son radiateur et son décentrement permet un montage avec des sockets “encombrés” en périphérie, il ne condamne pas le sloit PCI-e voisin . Par contre ce que le radiateur n’a pas en profondeur il l’a sur la hauteur, 165 mm. A réserver à des coffrets spacieux donc.

Son niveau de prix est correct aux environs des 50 euros.

  • Discrétion,
  • Finition,
  • Compatibilité accrue.
  • A réserver aux boîtiers spacieux.
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