Mantenimiento y limpieza
2026/07/22

Radiador superior o lateral en una caja de PC panorámica

Radiador superior o lateral en una caja de PC panorámica

Para la mayoría de las configuraciones de juegos, yo montaría el radiador AIO en la parte superior como extractor y usaría los ventiladores laterales e inferiores como entrada de aire.

Esa es la respuesta práctica.

Un radiador montado lateralmente y configurado como entrada de aire puede suministrar aire más frío al radiador y reducir la temperatura de la CPU o del refrigerante, pero también introduce aire caliente del radiador en la cámara principal. En un PC para juegos de alto rendimiento, esta compensación puede elevar las temperaturas de la GPU, la memoria, el VRM y la unidad SSD.

Las apariencias engañan.

En un chasis panorámico, la pared lateral del ventilador, la entrada inferior, la salida superior, el disipador de la GPU, la resistencia del radiador, los filtros de polvo, el compartimento de cables y la posición de la bomba interactúan entre sí, por lo que una configuración que gana una prueba de CPU de cinco minutos puede perder estrepitosamente durante una carga de juego mixta de 45 minutos.

¿Qué resultado importa realmente?

La mejor ubicación para un radiador AIO depende de lo que estés refrigerando.

La cruda realidad es que no existe una ubicación universalmente "óptima" para el radiador de un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO). Solo existe la mejor ubicación para una caja específica, una combinación de componentes determinada, una carga de trabajo específica, la temperatura ambiente, el nivel de ruido deseado y la configuración de los ventiladores.

El hardware moderno hace que ignorar esta diferencia resulte costoso. NVIDIA indica que la GeForce RTX 5090 tiene una potencia gráfica total de 575 W , mientras que Intel especifica que el Core Ultra 9 285K tiene una potencia turbo máxima de 250 W. Esto supone una posible carga térmica de 825 W para la CPU y la GPU, antes de tener en cuenta las pérdidas de la placa base, la bomba, la memoria, el almacenamiento y la conversión de energía. Las especificaciones oficiales de la NVIDIA RTX 5090 y las del Intel Core Ultra 9 285K dejan clara la magnitud del problema.

Un radiador de 360 mm no elimina ese calor. Transfiere el calor de la CPU desde la placa fría al refrigerante, del refrigerante al radiador y del radiador a cualquier corriente de aire que lo atraviese.

Adónde va ese aire caliente es precisamente la cuestión.

Mis recomendaciones por defecto son sencillas:

  • Sistema diseñado principalmente para juegos: radiador montado en la parte superior como salida de escape.

  • Sistema de renderizado o compilación de la CPU: radiador montado lateralmente como entrada de aire.

  • Caja panorámica con fuerte entrada de aire inferior: cualquiera de las dos configuraciones puede funcionar bien.

  • Panel superior restringido: el montaje lateral puede ofrecer mejores resultados que el montaje superior.

  • Sistema de radiador doble: la entrada lateral más el escape superior suele ser el punto de partida más limpio.

Antes de seleccionar la carcasa, consulta la guía de AceGeek para armar una PC en una carcasa panorámica . La decisión sobre el radiador debe tomarse junto con el espacio para la GPU, la ventilación inferior, el grosor del ventilador, el recorrido de los tubos y el acceso a los cables, no después de que todos los componentes hayan llegado.

¿Por qué la refrigeración panorámica de las cajas de PC se comporta de manera diferente?

Una torre convencional suele tomar aire por la parte frontal y expulsarlo por la parte trasera y superior. Una caja de PC panorámica o tipo "pecera" a menudo reemplaza esa entrada frontal con vidrio, desplazando los ventiladores de entrada hacia los laterales y la parte inferior.

Eso cambia la ruta.

Un estuche panorámico bien diseñado normalmente depende de:

  • Entrada lateral que alimenta la zona de la CPU

  • Entrada inferior que alimenta la GPU

  • El escape trasero elimina el calor de la zona del enchufe

  • Escape superior que elimina la mezcla de aire ascendente

  • Un compartimento trasero independiente que aloja la fuente de alimentación y los cables.

Esta configuración puede funcionar excepcionalmente bien. Pero es menos tolerante cuando la dirección de los ventiladores es incorrecta.

El análisis de AceGeek sobre el flujo de aire en las carcasas de PC con cristal templado llega a la misma conclusión práctica: el problema no reside automáticamente en el cristal, sino en la geometría restringida de la entrada de aire. Las grandes aberturas laterales e inferiores pueden compensar la falta de cristal en el frontal, mientras que las estrechas rejillas decorativas no.

El radiador lateral ocupa una de las zonas de entrada de aire más potentes de la caja. Esto es bueno para la refrigeración de la CPU, pero puede ser perjudicial para todo lo que se encuentre detrás del radiador.

El radiador superior ocupa la ruta de escape natural. Esto es beneficioso para el equilibrio del sistema, ya que obliga al radiador a utilizar aire que ya ha sido calentado por la GPU, la placa base, la memoria y el almacenamiento.

No hay aire gratis.

Radiador de montaje superior vs. radiador de montaje lateral: la comparación real

La comparación solo tiene sentido si se incluye la dirección del ventilador. La distinción entre "superior y lateral" es incompleta. Un radiador con entrada superior y uno con salida superior se comportan de forma muy diferente, al igual que las configuraciones con entrada y salida lateral.

Configuración del radiador Resultado de la CPU o del refrigerante Resultado de la GPU y la placa base Tendencia al polvo Mejor uso Montaje superior, escape Normalmente, temperatura de la CPU ligeramente más cálida Normalmente, mejor temperatura general de la caja Neutro o ligeramente negativo Juegos y cargas de trabajo mixtas Montaje superior, entrada Aire de entrada del radiador más frío Puede empujar el calor hacia abajo e interrumpir el flujo de escape Fuerte presión positiva Configuraciones raras y específicas de la caja Montaje lateral, entrada Normalmente, la refrigeración de CPU más potente Envía el aire caliente del radiador a la caja Presión positiva Renderizado y productividad de la CPU Montaje lateral, escape Utiliza aire interno más cálido Elimina el calor sin precalentar la GPU Puede volverse negativo Cajas con entrada inferior potente Entrada lateral más escape superior Fuerte rendimiento del radiador y evacuación limpia Bueno cuando los ventiladores inferiores alimentan la GPU por separado Fácil de ajustar ligeramente positivo Cajas panorámicas de doble cámara

Radiador AIO montado en la parte superior como escape

Un radiador montado en la parte superior suele proporcionar la configuración de flujo de aire más limpia para la caja del PC.

El aire frío entra por los laterales y la parte inferior. La tarjeta gráfica recibe aire relativamente fresco. El calor del circuito de refrigeración de la CPU sale por la parte superior en lugar de entrar en la cámara principal. El ventilador de extracción trasero disipa el calor alrededor del VRM y el zócalo.

Esta configuración puede generar una temperatura de CPU más alta que un radiador con entrada lateral, ya que el radiador utiliza aire interno caliente. Esto no significa automáticamente que el sistema sea peor.

Una CPU que pasa de 72 °C a 76 °C bajo una carga de trabajo sostenida puede no tener un efecto significativo en el rendimiento. Una GPU que pasa de 72 °C a 80 °C puede aumentar la velocidad del ventilador, la temperatura del punto caliente, la temperatura de la memoria y el ruido durante cada sesión de juego.

Optaré por el sistema equilibrado.

Para una explicación más detallada de ese intercambio, la guía de AceGeek sobre cómo equilibrar la refrigeración de la CPU y el flujo de aire de la GPU explica por qué la mayor mejora visible de la temperatura no siempre es la mejora más útil.

Radiador AIO montado lateralmente como entrada de aire

Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado lateralmente y configurado como entrada de aire suministra aire a temperatura ambiente directamente a través del radiador.

Normalmente, esto beneficia a la CPU y al sistema de refrigeración. Es una opción sensata para renderizado con Blender, codificación de vídeo, compilación de código, simulación o cualquier carga de trabajo en la que la potencia de la CPU se mantenga alta mientras que la tarjeta gráfica tenga poca carga.

Pero hay un proyecto de ley.

Cada vatio extraído del circuito de la CPU entra en la caja a través del escape del radiador. La GPU recibe entonces aire que ya ha pasado por un intercambiador de calor caliente, a menos que los ventiladores de entrada inferiores proporcionen una fuente independiente de aire más frío.

La entrada lateral funciona mejor cuando:

  • La caja tiene tres ventiladores de entrada inferiores sin obstrucciones.

  • La GPU se encuentra lo suficientemente alta por encima de los ventiladores inferiores para que respire.

  • El panel superior tiene una gran capacidad de extracción.

  • El escape trasero no está bloqueado por ningún tubo.

  • El filtro del radiador y la ventilación lateral no son excesivamente restrictivos.

  • La tarjeta gráfica no está presionada contra el panel de cristal.

Vale la pena consultar el análisis completo de AceGeek sobre las ventajas y desventajas de montar un radiador AIO de lado antes de optar por esta configuración, especialmente cuando los tubos deben rodear una tarjeta gráfica larga.

Radiador AIO montado lateralmente como escape

El escape lateral es menos común, pero no lo descartaría.

Con tres potentes ventiladores de entrada inferiores que alimentan la tarjeta gráfica y una salida de aire superior despejada, la extracción lateral permite eliminar el calor del radiador de la CPU sin que se filtre en la cámara visible. La desventaja es que el radiador utiliza aire interno más caliente, al igual que un radiador con salida de aire superior.

El riesgo reside en el desequilibrio de presión. Tres ventiladores de entrada inferiores pueden no proporcionar tanto flujo de aire real como tres ventiladores laterales del radiador y tres ventiladores de extracción superiores, especialmente si se tienen en cuenta el filtro inferior, el espacio libre alrededor de la alfombra, la resistencia del radiador y las curvas de los ventiladores.

Cuenta la resistencia, no los fotogramas.

Lo que demuestran las pruebas térmicas reales

La mayoría de los diagramas de marketing muestran flechas. Las buenas pruebas muestran las consecuencias.

En las pruebas realizadas por Gamers Nexus al Cooler Master H500P, una configuración con radiador frontal produjo una diferencia de temperatura de la CPU de aproximadamente 47 °C con respecto a la temperatura ambiente y una diferencia de temperatura de la GPU de 59 °C con respecto a la temperatura ambiente . Al mover el radiador de 240 mm a la parte superior como extractor, se obtuvo una diferencia de temperatura de la CPU de aproximadamente 51,8 °C y una diferencia de temperatura de la GPU de 50,5 °C .

La CPU se calentó aproximadamente 4,8 °C , pero la GPU mejoró unos 8,5 °C . Gamers Nexus describió la configuración superior como la más equilibrada. Precisamente por eso desconfío de las recomendaciones de radiadores basadas únicamente en la temperatura del procesador.

Puget Systems encontró un resultado similar durante las pruebas con radiadores duales en la Fractal Design Define XL R2. Al usar ambos radiadores como entrada de aire , la CPU alcanzó los 66 °C y la GPU los 85 °C . Al cambiar a un radiador frontal de entrada de aire y un radiador superior de escape, la CPU subió a 69 °C , pero la GPU bajó a 78 °C .

Eso supone una pérdida de 3 °C en la CPU a cambio de una ganancia de 7 °C en la GPU . Yo haría ese cambio en casi cualquier estación de trabajo para juegos o renderizado por GPU. Puget Systems publicó la prueba completa de Define XL R2 aquí .

Estas pruebas no utilizaron todos los chasis panorámicos, ventiladores, radiadores ni tarjetas gráficas modernos. Por lo tanto, no deben considerarse como garantías de temperatura universales.

Pero la tendencia es clara: un radiador de admisión suele favorecer al componente que se está refrigerando, mientras que un radiador de escape suele producir un entorno interno más equilibrado.

Seleccione la posición del radiador según la carga de trabajo.

Para un PC de juegos

Utilice primero un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior como sistema de extracción de aire .

Los sistemas de juego suelen estar dominados por el calor constante que genera la GPU. Incluso cuando el procesador consume poca energía brevemente, la tarjeta gráfica puede liberar cientos de vatios dentro de la carcasa durante horas.

Mi diseño de juego panorámico preferido es:

  • Tres ventiladores laterales como entrada de aire.

  • Tres ventiladores inferiores como entrada de aire.

  • Ventiladores superiores del radiador como extractor

  • Un ventilador trasero como extractor.

  • Curvas de admisión vinculadas parcialmente a la temperatura de la GPU

  • Ventiladores del radiador vinculados a la temperatura del refrigerante o de la CPU.

Esto crea una ruta de entrada inferior directa para la GPU y una ruta de escape superior despejada para el radiador de la CPU.

Para renderizado, compilación o simulación de CPU

Utilice un radiador de montaje lateral como entrada de aire cuando la prioridad sea la temperatura de la CPU, la velocidad de reloj sostenida o el ruido bajo carga máxima de la CPU.

Una estación de trabajo Ryzen 9 o Core Ultra 9 puede beneficiarse de la ventilación del radiador con aire ambiente en lugar del aire caliente de la carcasa de la GPU. La diferencia se vuelve más relevante durante cargas de trabajo de 30 minutos o varias horas que durante breves pruebas de rendimiento.

Mantén activa la entrada de aire inferior. De lo contrario, la GPU y la placa base expulsarán el aire del radiador cuando se utilicen simultáneamente.

Para renderizado mixto de CPU y GPU

Comience con la salida de aire superior a menos que la tarjeta gráfica tenga una ruta de entrada de aire aislada.

Las cargas de trabajo mixtas penalizan los diseños débiles porque ambas fuentes principales de calor están activas simultáneamente. Un radiador lateral con entrada de aire puede enfriar la CPU, pero aumenta la velocidad del ventilador de la GPU. Un radiador superior con salida de aire puede elevar ligeramente la temperatura de la CPU, pero reduce la del resto de componentes.

Aquí es donde la guía de AceGeek sobre el flujo de aire en PC con doble radiador resulta útil, incluso para una configuración con un solo radiador, ya que explica cómo un intercambiador de calor puede precalentar el aire utilizado por otro componente.

Cuando la holgura superior es reducida

Elija el montaje lateral cuando el disipador de calor de la placa base, el cable EPS, los módulos de memoria, el ventilador trasero o los accesorios del radiador choquen con el conjunto superior.

Calcula el grosor total antes de comprar.

Un radiador nominal de 27 mm combinado con ventiladores de 25 mm ya necesita unos 52 mm de espacio vertical, antes de considerar las cabezas de los tornillos, las almohadillas antivibración, los racores, las curvas de los cables y las tolerancias de fabricación. Un radiador más grueso de 38 mm con ventiladores de 25 mm necesita unos 63 mm .

La indicación "Compatible con radiadores de 360 mm" no garantiza que todos los sistemas de refrigeración líquida todo en uno (AIO) de 360 mm quepan sobre todas las placas base.

Mide dos veces.

La posición de la bomba y la orientación del tubo siguen siendo importantes.

La ubicación del radiador no es solo una cuestión de flujo de aire. También es una cuestión de fiabilidad del sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO).

Los sistemas de refrigeración de circuito cerrado contienen una pequeña cantidad de aire. La parte más alta del circuito debe mantener ese aire alejado de la bomba siempre que sea posible.

Noctua afirma que el montaje del radiador en la parte superior, frontal y lateral es viable, pero advierte sobre el montaje en la parte inferior, ya que podría quedar aire atrapado en la bomba si el radiador no está por encima de ella. La guía de colocación de sistemas de refrigeración líquida todo en uno de Noctua explica directamente el motivo.

Corsair recomienda asimismo colocar el radiador por encima de la bomba y, para el montaje vertical, utilizar los tubos en la parte inferior siempre que la caja y la longitud de los tubos lo permitan. La guía oficial de orientación de sistemas de refrigeración líquida todo en uno de Corsair describe la orientación preferida con los tubos hacia abajo y el radiador por encima de la bomba.

Para un radiador de montaje lateral:

  • Mantenga la parte superior del radiador por encima de la bomba.

  • Prefiera colocar los tubos en la parte inferior cuando el enrutamiento lo permita.

  • Evite realizar dobleces pronunciados contra la GPU.

  • Mantenga los tubos alejados de las aspas del ventilador.

  • No fuerce los accesorios hacia los lados.

  • Confirme que el panel lateral se cierra sin comprimir los tubos.

En el caso de un radiador montado en la parte superior, este normalmente ya se encuentra por encima de la bomba. La posición de los tubos en el extremo izquierdo o derecho suele estar determinada por el espacio libre de la carcasa, la orientación de los racores de la bomba y el recorrido de los cables.

Cómo probaría la colocación del radiador en la parte superior o lateral

No compare diseños utilizando la temperatura en reposo. Las lecturas en reposo están influenciadas principalmente por el comportamiento de parada del ventilador, los procesos en segundo plano, las variaciones ambientales, la velocidad de la bomba y la lógica de control de la placa base.

Utilice una prueba repetible.

Registrar una línea de base

Registro:

  • Temperatura ambiente

  • Temperatura del paquete de la CPU

  • Temperatura del núcleo y del punto caliente de la GPU

  • Temperatura del refrigerante, cuando esté disponible

  • Temperatura del VRM

  • Temperatura del SSD

  • Velocidad de reloj de la CPU y la GPU

  • RPM de la bomba y del ventilador

  • Ruido del sistema desde la misma posición

Ejecutar tres cargas de trabajo

Utilice una carga de trabajo que requiera mucha CPU, una carga de trabajo que requiera mucha GPU y una carga de trabajo mixta.

Algunos ejemplos son:

  • Renderizado con CPU en Cinebench o Blender

  • Una prueba de rendimiento de juego repetible o una prueba de estrés de la GPU

  • Carga simultánea de CPU y GPU

Realiza cada prueba el tiempo suficiente para que la temperatura del refrigerante se estabilice. Un resultado de dos minutos puede ocultar lo que sucede después de que el circuito de líquido y el interior de la carcasa alcancen su temperatura máxima.

Cambiar una variable

Mueva el radiador o invierta la dirección del flujo de aire sin modificar la curva del ventilador, el modo de la bomba, los límites de potencia, las condiciones de la habitación ni la posición del panel lateral.

Luego, compare el sistema completo.

Una configuración de entrada lateral que reduce la temperatura de la CPU en 4 °C pero aumenta la del punto caliente de la GPU en 9 °C no es una solución ideal. Una configuración de extracción superior que aumenta la temperatura de la CPU en 3 °C a la vez que reduce el ruido del ventilador de la GPU podría ser la mejor opción para el uso diario.

Errores que arruinan ambos diseños

Utilizar la entrada de aire superior porque “el aire frío es mejor”.

El aire frío es mejor para el radiador, pero la entrada de aire superior puede enviar aire caliente hacia abajo y interferir con el flujo de escape trasero o lateral.

Los ventiladores son más potentes que la convección natural, por lo que la explicación de que "el calor sube" no es del todo precisa desde el punto de vista de la ingeniería. Aun así, la salida de aire superior suele ser la opción más adecuada para disipar el calor de una caja tipo torre.

Llenar cada soporte de ventilador

Un mayor número de ventiladores puede generar ruido, turbulencias, recirculación y zonas de presión competitivas.

Un ventilador de extracción superior frontal puede captar el aire de entrada lateral antes de que llegue a la CPU o la GPU. Un ventilador de entrada superior frontal puede empujar el aire de vuelta hacia la entrada lateral. La cantidad correcta de ventiladores es la necesaria para crear una ruta de flujo de aire controlada.

Ignorar filtros

Un radiador y un filtro de polvo conectados en serie generan mucha más resistencia que una rejilla de escape abierta.

Tres ventiladores de entrada con filtro pueden mover menos aire real que dos ventiladores de extracción sin restricciones. Por eso, la presión no se puede calcular contando los ventiladores ni sumando los valores de CFM de aire libre impresos en las páginas del producto.

Pruebas con el cristal retirado

Quitar el cristal cambia el sistema.

Puede mejorar el acceso al aire ambiente, eliminar la presión y ocultar la recirculación que se produce con la carcasa cerrada. Pruebe el PC con la configuración que realmente utilizará.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor un radiador superior o lateral en una caja de PC panorámica?

Un radiador montado en la parte superior suele ser mejor para juegos y cargas de trabajo mixtas, ya que expulsa el calor de la CPU directamente de la caja, mientras que un radiador de entrada montado lateralmente generalmente suministra aire más frío al sistema de refrigeración líquida y favorece la temperatura de la CPU. La mejor opción depende del calor generado por la GPU, la capacidad de entrada inferior, la ventilación superior y la carga de trabajo.

Para un equipo de gaming, empieza con la salida de aire superior. Para renderizado continuo de la CPU, la entrada de aire lateral puede reducir la temperatura del refrigerante y de la CPU. Prueba ambas opciones cuando el chasis permita una fácil reubicación.

¿Un radiador AIO montado lateralmente debe ser de entrada o de salida?

Un radiador AIO de montaje lateral generalmente debe configurarse como entrada de aire cuando la prioridad es la máxima refrigeración de la CPU, o como salida cuando es más importante evitar que el calor del radiador entre en la caja. La entrada de aire utiliza el aire más frío de la habitación, mientras que la salida utiliza el aire más cálido de la caja, pero protege mejor la GPU, la memoria, el VRM y el almacenamiento.

En la mayoría de los casos panorámicos, la entrada de aire lateral funciona bien cuando los ventiladores inferiores suministran aire fresco a la tarjeta gráfica de forma independiente y los ventiladores superiores proporcionan una potente vía de escape.

¿Es perjudicial para la temperatura de la CPU que el sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) tenga un escape montado en la parte superior?

Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) con salida de aire en la parte superior no perjudica la temperatura de la CPU; simplemente utiliza aire que ya ha circulado por la carcasa, por lo que la temperatura de la CPU o del refrigerante puede ser ligeramente superior a la de un radiador con entrada de aire lateral. La ventaja es que el calor del radiador sale del chasis en lugar de disiparse alrededor de la tarjeta gráfica y la placa base.

Un modesto aumento de la CPU puede merecer la pena si produce una temperatura más baja de la GPU, una reducción del ruido del ventilador y una mejor refrigeración de los componentes internos.

¿Debo montar los tubos de mi radiador AIO hacia arriba o hacia abajo?

En un radiador AIO de montaje vertical, lo ideal es que los tubos queden en la parte inferior, mientras que la parte superior se mantenga por encima de la bomba, permitiendo que el aire atrapado se acumule lejos de la entrada de la bomba. Si bien los tubos pueden seguir funcionando cuando sea necesario, podría generar más ruido si se acumula aire cerca de las conexiones.

Los radiadores montados en la parte superior normalmente colocan el radiador encima de la bomba de forma automática, por lo que la elección del trazado de los tubos (izquierda o derecha) es principalmente una decisión relacionada con el espacio disponible y la gestión del cableado.

¿Puedo instalar un radiador AIO en la parte inferior de una caja panorámica?

Generalmente no se recomienda instalar un radiador de refrigeración líquida para CPU en la parte inferior, ya que la bomba puede convertirse en el punto más alto del circuito, lo que permite que el aire se acumule en su interior y puede provocar ruido, una disminución del rendimiento de refrigeración o una menor vida útil. Es preferible reservar la instalación en la parte inferior para ventiladores de entrada o radiadores de circuitos personalizados diseñados adecuadamente.

Utilice la posición superior o lateral para el sistema de refrigeración líquida de la CPU y reserve los soportes inferiores para la entrada de aire directa de la GPU siempre que sea posible.

¿Cuál es la mejor configuración de flujo de aire para una caja de PC panorámica?

La mejor configuración de flujo de aire para una caja de PC panorámica suele utilizar ventiladores laterales e inferiores como entrada de aire, ventiladores superiores y traseros como salida, y un ligero equilibrio de presión positiva tras considerar la resistencia de los filtros y el radiador. Esta disposición suministra aire fresco a la GPU, optimiza el disipador de la CPU y facilita la salida del aire caliente.

Si el sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) se monta en la parte superior, úselo como extractor. Si el sistema AIO se monta en el lateral, mantenga una entrada de aire inferior potente y una salida superior suficiente para evitar la acumulación de calor en el radiador.

Construye alrededor del calor, no del vidrio.

Mi veredicto es tajante: la salida de aire superior es la opción predeterminada más segura para una caja de PC panorámica enfocada en juegos, mientras que la entrada de aire lateral es la opción más agresiva para la refrigeración de la CPU.

No elijas entre ellas solo porque una posición se vea mejor en la foto del producto.

Comprueba la potencia de la CPU. Comprueba la potencia de la GPU. Mide el grosor del radiador y del ventilador. Confirma el alcance de los tubos. Protege la posición de la bomba. Traza el recorrido de entrada y salida. Luego, prueba la CPU, el punto caliente de la GPU, el refrigerante, las RPM del ventilador y el ruido bajo la carga de trabajo habitual.

Antes de pedir tu chasis, compara la compatibilidad con radiadores, el espacio para la GPU, la ventilación lateral, el área de entrada de aire inferior y el espacio para cables entre las opciones de gabinetes para PC panorámicos y de alto flujo de aire de AceGeek.

Asegúrate de que las temperaturas aprueben la configuración antes de que lo haga la iluminación RGB.