I. configuration du système de refroidissement – Swiftech H20 120 PREMIUM Manuel d'utilisation

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I. Configuration du système de refroidissement

Les tubes du circuit de refroidissement doivent former une boucle qui inclut tous éléments du système. (Avec beaucoup de composants, faites la
boucle la plus simple et la plus ”naturelle possible”). Evitez au maximum les courbes serrées qui plient les tubes !

Le tableau suivant contient des exemples de connexions entre les différents éléments du circuit de refroidissement, ces exemples sont basés sur de
multiples configurations possibles.

Sur le plan de la performance pure, il y a très peu à gagner à contrôler strictement la séquence des composants, vis-à-vis des uns des autres. En effet
la différence de température maximum entre un point donné du circuit et un autre n’excède pas 1

°

C. Lorsque cela est possible, les utilisateurs

orientés vers un maximum de performance CPU préféreront connecter la sortie du radiateur à l’entrée du CPU, puisque la sortie radiateur est toujours
à la température la plus basse.

Les configurations suivantes sont données à titre indicatif seulement, et peuvent changer en fonction de la position des composants à l’intérieur du
boîtier.

Dispositif:

(1) Water-block CPU + (1) Radiateur + Pompe + Réservoir

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à l’entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à l’entrée du réservoir

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Alternativement

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à entrée du réservoir.

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Dispositif:

(1) Water-block CPU + (1) Water-block VGA + (1) Radiateur + Pompe + Réservoir

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block VGA

Sortie du water-block VGA à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à l’entrée réservoir

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Alternativement

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à l’entrée du water-block VGA

Sortie du water-block VGA à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à l’entrée du réservoir

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Dispositif:

(1) Water-block CPU + (1) Water-block VGA + (1) Water-block chipset + (1) Radiateur + Pompe + Réservoir

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block chipset

Sortie water-block chipset à l’entrée du water-block VGA

Sortie du water-block VGA à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à l’entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à entrée réservoir

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Alternativement,

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block CPU

Sortie du water-block CPU à l’entrée du water-block chipset

Sortie water-block chipset à l’entrée du water-block VGA

Sortie du water-block VGA à l’entrée du radiateur

Sortie du radiateur à l’entrée du réservoir

Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!

Dispositif:

Configurations en double CPU et double VGA (SLI) Configuration avec (2) radiateurs en série

Connecter:

Water-blocks CPU en série: entrée Water-block CPU cooler (1) à sortie du water-block CPU (2)

Water-blocks VGA en série: entrée Water-block VGA cooler (1) à sortie du water-block VGA (2)

Dispositif:

Configuration avec (2) radiateurs en série

Connecter:

Refoulement de la pompe à l’entrée du radiateur #1

Sortie du radiateur #1 à l’entrée du water-block VGA

Sortie du water-block VGA à l’entrée du water-block chipset

Sortie du water-block chipset à l’entrée du radiateur #2

Sortie du radiateur #2 à l’entrée du water-block CPU

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