Reseñas
2026/05/25

¿Por qué el grosor del radiador provoca fallos en configuraciones que, de otro modo, serían compatibles?

¿Por qué el grosor del radiador provoca fallos en configuraciones que, de otro modo, serían compatibles?

La mentira de compatibilidad impresa en demasiadas hojas de especificaciones

El ajuste es falso.

Una caja de PC puede afirmar honestamente que admite radiadores de 360 mm, pero aun así no ser compatible con tu configuración real, porque esa etiqueta suele describir la longitud y el patrón de montaje, no la profundidad combinada del grosor del radiador, el grosor del ventilador, los disipadores de calor de la placa base, la altura de la RAM, el radio de curvatura del cable EPS, los racores de los tubos, las cabezas de los tornillos y las pequeñas tolerancias que separan un montaje impecable de un desmontaje de dos horas.

Entonces, ¿por qué seguimos tratando un solo número como prueba?

He visto este error tantas veces que ya lo considero una práctica habitual en la industria, no un error del usuario. Un ensamblador ve "compatibilidad con radiador de 360 mm", compra un radiador de 38 mm o 45 mm, añade ventiladores estándar de 25 mm, lo instala en una caja ATX y descubre que el marco del ventilador superior ahora choca con la memoria DDR5 RGB o con el disipador de calor del VRM de la placa base. Las piezas eran "compatibles". El montaje no lo era.

Esa es la incómoda verdad sobre el grosor del radiador: no solo lo hace más grueso, sino que cambia la geometría de toda la máquina.

Un radiador delgado de 27 mm con ventiladores de 25 mm crea una pila de 52 mm antes de considerar las cabezas de los tornillos, las almohadillas de goma, la tensión de los cables y el espacio para la ventilación. Un radiador de 45 mm con los mismos ventiladores se convierte en 70 mm antes de esos elementos adicionales. Si se añaden ventiladores push-pull, el mismo radiador puede llegar a medir 95 mm. No es una diferencia pequeña. Es la diferencia entre "instalado" y "¿por qué mi cable EPS está atrapado bajo una aspa del ventilador?".

Si aún no has elegido una caja, empieza con la guía de compra de cajas de PC de AceGeek y luego consulta la guía de compatibilidad de radiadores de la marca. La longitud es solo la primera puerta. El grosor es el pasillo por el que quizás no quepas.

El grosor del radiador es un problema del sistema, no del radiador.

El grosor del radiador suena como una especificación de refrigeración. En realidad, es una especificación de espacio libre.

Un radiador más grueso suele tener más metal, mayor volumen de refrigerante y, potencialmente, mayor capacidad de disipación de calor. Sin embargo, este potencial solo importa si los ventiladores pueden impulsar suficiente aire a través de las aletas y la caja permite que ese aire circule. Si el radiador está apretado contra la cubierta de la placa base, oculto tras un panel de vidrio o conectado a ventiladores débiles que giran a bajas revoluciones, el grosor adicional se convierte en un costoso lastre.

Pero cuanto más grueso, más seguro.

Ahí radica la trampa. En la refrigeración de PC, "más" suele implicar una desventaja. Mayor profundidad del radiador puede significar mayor resistencia al aire, mayor presión requerida para el ventilador, mayor complejidad en el enrutamiento de los tubos, más conflictos con memorias RAM altas, más conectores bloqueados y más ruido cuando los ventiladores aumentan su velocidad para superar la restricción.

Los grandes operadores lo saben. Las directrices de ENERGY STAR sobre el flujo de aire en centros de datos indican que el aire frío de suministro debe llegar a las tomas de los equipos y el aire caliente de retorno debe redirigirse correctamente; incluso una simple separación del flujo de aire puede mejorar la eficiencia de la refrigeración, y un panel ciego de 30 cm puede reducir la temperatura de los racks en 11 °C, como se muestra en el ejemplo citado. Un ordenador de sobremesa es más pequeño, más complejo y más barato, pero la física es la misma: el flujo de aire que no llega al intercambiador de calor es aire desperdiciado.

Ahora, apliquemos esto a su caso. Si el radiador superior es demasiado grueso, los ventiladores podrían quedar demasiado cerca de los disipadores de calor de la RAM, el radiador podría bloquear el acceso a los cables y el flujo de aire caliente podría verse comprometido. El disipador es más grande, pero el sistema funciona peor.

La cruda realidad: un radiador delgado con un flujo de aire limpio suele ser mejor que un radiador grueso instalado de forma poco ortodoxa.

La guía de AceGeek para armar una PC con alto flujo de aire acierta al tratar el flujo de aire como un problema de presupuesto, no de estética. Invierte primero donde circula el aire. Luego, invierte en componentes de refrigeración más robustos solo cuando la caja realmente los necesite.

Los constructores de Stack Math ignoran hasta la medianoche.

Aquí está la fórmula de holgura del radiador en la que realmente confío:

Profundidad del conjunto de radiadores = espesor del radiador + espesor del ventilador + espacio para la cabeza del tornillo + espacio para la almohadilla antivibración + espacio para tubos/accesorios + espacio para curvas de cables + margen de servicio

Esa última parte es importante. El margen de servicio no es un lujo. Es el espacio que permite extraer la memoria RAM, conectar el cable EPS, acceder al conector de un ventilador, volver a conectar el cable de una bomba o limpiar el polvo sin desmontar medio sistema.

Una pila AIO común:

Configuración de refrigeraciónGrosor del radiadorGrosor del ventiladorApilamiento aproximado antes de extrasRiesgo en el mundo realAIO delgado de 240/280/360 mm27 mm25 mm52 mmGeneralmente manejable en cajas de torre mediaRadiador de circuito personalizado estándar30 mm25 mm55 mmBuen equilibrio si el desplazamiento de la caja es honestoRadiador de grosor medio38 mm25 mm63 mmEs probable que haya conflictos entre la RAM de montaje superior y el VRMRadiador grueso45 mm25 mm70 mmRequiere una cuidadosa combinación de caja, placa base y RAMRadiador grueso + push-pull45 mm50 mm total95 mmGeneralmente un plan para cajas grandes, no una suposición ATX normalRadiador extremo de 60 mm60 mm25 mm85 mmA menudo requiere ventiladores potentes, gran espacio en el chasis o planificación push-pull

Y no, “la caja admite 360 mm” no responde a ninguna de esas preguntas.

Un radiador de 360 mm describe la separación entre ventiladores: tres posiciones para ventiladores de 120 mm. No indica si el conjunto del radiador deja espacio libre para el borde superior de la placa base. Tampoco indica si los tubos se pueden doblar sin presionar el cristal. Ni siquiera indica si la memoria RAM RGB de 44 mm de altura convierte el soporte superior en una zona de colisión.

Por eso, la guía de compatibilidad de componentes de PC de AceGeek debe integrarse en el mismo proceso que la compra de cualquier radiador. La compatibilidad no se reduce a una simple marca de verificación verde, sino a una serie de preguntas prácticas.

Las cifras que deberían hacer que los constructores sean menos impulsivos.

Los componentes modernos no son delicados.

La página oficial del procesador Core i9-14900K de Intel indica que cuenta con 24 núcleos, 32 hilos, una frecuencia turbo máxima de 6,0 GHz, un consumo base de 125 W y un consumo turbo máximo de 253 W. Esto supone una carga térmica considerable para una CPU de escritorio, especialmente durante tareas de renderizado, compilación, simulación y cargas de trabajo intensivas que utilizan todos los núcleos.

La página de la RTX 4090 Founders Edition de NVIDIA indica una potencia gráfica total de 450 W, una potencia media en juegos de 315 W, una potencia del sistema requerida de 850 W, una longitud de 304 mm, un ancho de 137 mm, un grosor de 61 mm (3 ranuras) y una nota sobre un espacio adicional para cables de 36 mm. Se trata de una tarjeta con un conector PCIe.

Así que cuando alguien dice que el grosor del radiador es "de tan solo unos milímetros", escucho una frase de aficionado.

Una CPU de gama alta junto con una GPU de alta potencia pueden generar cientos de vatios de calor en una carcasa. El análisis de centros de datos de la Agencia Internacional de Energía para 2025 indica que la refrigeración y el control ambiental pueden representar alrededor del 7 % del consumo eléctrico en centros de datos hiperescalables eficientes y más del 30 % en centros de datos empresariales menos eficientes, mientras que el consumo eléctrico global de los centros de datos se estimó en unos 415 TWh en 2024. La cuestión no es que tu PC para juegos sea un centro de datos, sino que la disipación del calor nunca es gratuita.

A los ensambladores de PC les encantan los componentes llamativos: 6 GHz, 24 GB GDDR6X, 450 W de potencia para la GPU, refrigeración líquida de 360 mm, caja de doble cámara, 10 ventiladores. Pero el éxito o el fracaso de la configuración depende de una geometría poco atractiva.

Radiador grueso vs. radiador delgado: El debate que nadie plantea con honestidad

La típica pelea en internet es simplona: radiador grueso contra radiador delgado.

Fotograma equivocado.

La pregunta más pertinente es la siguiente: ¿qué grosor de radiador se adapta mejor a la velocidad del ventilador, el flujo de aire de la caja, la posición de montaje, la altura de la RAM, la disposición de la placa base y el nivel de ruido deseado?

Un radiador grueso puede ser superior si cuenta con suficiente flujo de aire y espacio libre. Un radiador delgado puede ser superior si ofrece una entrada de aire más limpia, menor restricción, un ventilador más silencioso y menos limitaciones de ajuste. El ganador no es la pieza, sino el sistema.

Lo desglosaría así:

Factor de decisiónVentaja del radiador delgadoVentaja del radiador gruesoMi opinión sinceraEspacio para montaje superiorEspacio más fácil para RAM, VRM, EPSMayor riesgo de colisiónEl delgado es más seguro para montajes superioresRuido de bajas RPMA menudo más fácil de hacer funcionar silenciosamentePuede necesitar más presión del ventiladorEl grueso no es automáticamente silenciosoEspacio para montaje frontalDeja más espacio para GPU/cablesPuede reducir el espacio internoMide la longitud de la GPU después de la pila de radiadoresVentiladores push-pullMenos probable que se vuelvan absurdamente profundosPuede funcionar bien con suficiente espacioEl push-pull pertenece a construcciones planificadas, no a construcciones de pánicoCajas pequeñasMejores probabilidades de supervivenciaA menudo poco realistasLos constructores de SFF deberían temer el grosorCargas de CPU de alta potenciaPuede necesitar más área de superficie o RPM más altasMás masa térmica y profundidad de aletas pueden ayudarSolo si el flujo de aire no está obstruidoAcceso para mantenimientoMás fácil de repararMás cables atrapados y conectores bloqueadosTu yo del futuro merece espacio

Sé que a los fanáticos de los radiadores gruesos no les gusta oír esto, pero muchas configuraciones funcionarían mejor con un radiador delgado más grande que con uno grueso más pequeño. Una mayor superficie frontal con un flujo de aire limpio suele ser mejor que una mayor profundidad atrapada en una mala ubicación.

Por eso, el espacio libre para el radiador y el flujo de aire de la caja van de la mano. El análisis de refrigeración de AceGeek para cajas pequeñas resulta útil en este caso, ya que las cajas pequeñas no solo reducen el volumen, sino que comprimen todo el árbol de decisiones. El ángulo de los tubos, la salida de aire de la GPU, la altura de la cubierta de la fuente de alimentación, el desplazamiento superior y la restricción del panel frontal entran en conflicto entre sí.

Donde el grosor del radiador rompe las configuraciones “compatibles”

Montaje superior: La trampa más común

Los radiadores montados en la parte superior suelen fallar en la estrecha franja que hay sobre la placa base. En una imagen de producto, ese espacio parece vacío. En un equipo real, contiene disipadores de calor para la memoria RAM, disipadores para los VRM, protección para los puertos de E/S traseros, cables de alimentación EPS, conectores para ventiladores, cables para la bomba de combustible y, a veces, la paciencia del ensamblador.

Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) de 360 mm puede atornillarse físicamente al techo mientras el marco del ventilador presiona la memoria DDR5 RGB. Un radiador de 30 mm podría caber sin problemas, pero uno de 45 mm podría no. Si se añaden rejillas para ventiladores o almohadillas antivibración gruesas, el espacio desaparece.

Mi regla es: si no puedes identificar el desplazamiento superior de la caja con respecto al borde de la placa base, no des por sentado que un radiador superior grueso cabrá.

Montaje frontal: El impuesto sobre el espacio libre de la GPU

Los radiadores frontales suelen evitar conflictos con la memoria RAM, pero tienen un coste adicional: espacio libre para la GPU.

Una caja puede admitir un radiador frontal de 360 mm y una GPU de 340 mm por separado. Sin embargo, podría no admitir una GPU de 340 mm después de instalar un radiador de 45 mm y ventiladores de 25 mm. Ese conjunto de 70 mm parece sacado directamente del salón de la GPU.

Esto cobra mayor importancia con las tarjetas gráficas modernas de gran tamaño. La RTX 4090 Founders Edition de NVIDIA mide 304 mm de largo, y muchas tarjetas de otros fabricantes superan esa medida. Si a esto le sumamos la nota de NVIDIA sobre el espacio libre para los cables de 36 mm, el grosor del radiador frontal se convierte en un verdadero problema de diseño, no en un simple detalle en una hoja de cálculo.

Montaje lateral: Bonito, pero no siempre indulgente.

Los radiadores laterales ofrecen un aspecto limpio en las cajas de doble cámara. Además, ocultan posibles problemas de compatibilidad: el ángulo de curvatura de los tubos, la orientación del ventilador, el espacio libre para el cristal, la altura de la bomba y el enrutamiento de los cables.

Un radiador lateral grueso puede crear un montaje precioso, pero resulta un engorro trabajar en él. No tengo paciencia para diseños de exhibición que requieren quitar un radiador para acceder a un conector de la placa base. Eso no es de alta calidad. Eso es ingeniería de pacotilla.

Montaje inferior: Generalmente una mala idea para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO).

Los radiadores inferiores pueden funcionar en circuitos personalizados donde la posición de la bomba y el depósito se planifica correctamente. En muchos sistemas de refrigeración líquida todo en uno (AIO), el montaje inferior es arriesgado, ya que la posición de la bomba y la migración del aire pueden causar ruido o problemas de rendimiento.

Incluso cuando cabe, puede provocar que la GPU no reciba suficiente refrigeración o que entre aire caliente en la tarjeta. El grosor del radiador inferior también reduce el espacio vertical en cajas donde la GPU ya está cerca del suelo.

Así que sí, puede que encaje.

¿Debería? Esa es otra cuestión.

El problema del ventilador: el grosor exige presión.

El espacio libre para el ventilador del radiador no es solo un espacio físico. Es un espacio libre para el rendimiento.

Los radiadores más gruesos pueden requerir una mayor presión estática, ya que los ventiladores deben impulsar el aire a través de una mayor resistencia. Las aletas densas, los núcleos gruesos, los filtros de polvo, los paneles restrictivos y las bajas revoluciones por minuto de los ventiladores contribuyen a este problema. Si los ventiladores no pueden mover el aire a través del radiador, este se convierte en un ladrillo de metal caliente con fines puramente comerciales.

Por eso es importante la curva de ventilación. La guía de optimización de la curva de ventilación de AceGeek debería formar parte del análisis del radiador, ya que el disipador no funciona en un estado fijo, sino que reacciona. Una mala curva de ventilación provoca fluctuaciones en el rendimiento, ruidos molestos y oscilaciones térmicas en los radiadores gruesos.

Un radiador grueso a 800 RPM puede no cumplir con las expectativas. El mismo radiador a 1500 RPM puede enfriar bien, pero resultar molesto para todos en la habitación. Un radiador delgado con menor restricción puede mantener un perfil acústico más estable. Esa es la parte que no se menciona en la hoja de especificaciones.

El silencio reduce el flujo de aire.

Si buscas un funcionamiento silencioso y una disipación de calor eficaz, necesitas una superficie amplia, una entrada de aire limpia, una presión de ventilador adecuada y suficiente espacio libre para evitar que el sistema se obstruya. Esto no se consigue forzando el radiador más grueso en el espacio más reducido.

Cómo comprobar el espacio libre del radiador antes de comprarlo

Utilice este proceso antes de finalizar la compra, no después de que se cierre el plazo de devolución.

Paso 1: Averiguar el espesor real del radiador

Consulta el grosor del núcleo del radiador en milímetros. Los radiadores AIO comunes suelen tener un grosor de alrededor de 27 mm, mientras que los radiadores para sistemas de refrigeración líquida personalizados pueden tener un grosor de alrededor de 30 mm, 38 mm, 45 mm o 60 mm.

No te fíes de las fotos. Las representaciones de los productos son engañosas por omisión.

Paso 2: Añadir grosor al ventilador

La mayoría de los ventiladores estándar de 120 mm y 140 mm tienen un grosor de 25 mm. Los ventiladores delgados pueden tener 15 mm, pero suelen sacrificar presión o calidad de sonido. La configuración push-pull duplica el grosor del ventilador.

Haz los cálculos antes de admirar las fotos de la construcción.

Paso 3: Añadir pequeñas deducciones

Deja espacio para las cabezas de los tornillos, las almohadillas de goma, las curvas de los cables, las protuberancias de los racores y las tolerancias de fabricación. Recomiendo un margen práctico de al menos 5 a 10 mm cuando el radiador está cerca de la memoria RAM, los disipadores de calor de los VRM, los cables EPS o el cristal.

Algunas personas corren más tensas.

Algunas personas también dicen que un PC está "listo" cuando el panel lateral se abomba.

Paso 4: Compruebe la posición de montaje comparándola con los componentes reales.

El montaje superior implica la memoria RAM, los disipadores de calor de la placa base, el cable EPS y el desplazamiento superior.

El montaje frontal implica la longitud de la GPU, la curvatura del cable de alimentación de la GPU, el recorrido del tubo de la bomba y la restricción de la entrada de aire del panel frontal.

El montaje lateral implica la profundidad de la cámara, el enrutamiento de los cables, la curvatura de los tubos y la dirección del ventilador.

El montaje en la parte inferior proporciona espacio para la ventilación de la GPU y conlleva riesgos relacionados con la ubicación de la bomba.

Paso 5: Compárelo con su caso exacto.

No preguntes: "¿Esta caja admite 360 mm?"

Preguntar:

  • ¿Es compatible con el grosor de mi radiador?

  • ¿Es compatible con el grosor de mi ventilador?

  • ¿Es compatible con la pila en esta posición de montaje?

  • ¿Es compatible con el disipador de calor de mi placa base?

  • ¿Es compatible con la altura de mi RAM?

  • ¿Deja espacio para el EPS y los cables del ventilador?

  • ¿Puedo realizar el mantenimiento del sistema más adelante?

Aquí es donde cobra relevancia la guía de AceGeek para la selección de disipadores de CPU para Intel Core i9 y Ryzen 9. Las CPU de alta potencia necesitan margen de refrigeración, pero un margen que bloquee físicamente la placa base es un margen artificial.

Mis reglas de campo para el espesor de los radiadores

Esta es la versión directa que le daría a un constructor antes de que gaste dinero:

Situación de montajeElección de radiador más seguraPor quéCaja compacta ATX o M-ATX con radiador superiorRadiador de 27 mm a 30 mmReduce el conflicto de RAM, VRM y EPSRAM RGB alta de más de 40 mmRadiador superior delgado o radiador frontalEl riesgo de colisión del ventilador superior aumenta rápidamenteGPU de clase RTX 4090 con radiador frontalRadiador frontal delgado o caja más grandeLa longitud de la GPU y el espacio para los cables necesitan espacioPC de productividad silenciosaRadiador delgado/estándar con ventiladores de bajas RPMLa estabilidad del ruido supera el grosor del radiadorConstrucción Core i9 para renderizado pesadoAIO de 360 mm o circuito personalizado con espacio verificadoEl comportamiento de la CPU de clase 253 W necesita un margen realCircuito personalizado de factor de forma pequeñoRadiador delgado, elección cuidadosa del ventiladorEl grosor penaliza los diseños pequeñosConstrucción de doble cámara de exhibiciónRadiador lateral solo después de verificar la ruta de los tubosLos diseños bonitos pueden ser difíciles de mantener

Mi opinión impopular: el grosor ideal del radiador para la mayoría de los equipos de gama alta no es el más grueso, sino el que la caja puede alimentar, dejar libre y mantener sin problemas.

Eso suele significar de 27 mm a 30 mm para sistemas de refrigeración líquida todo en uno (AIO) y muchos montajes con componentes montados en la parte superior, de 30 mm a 38 mm para sistemas de refrigeración líquida personalizados equilibrados, y 45 mm o más solo cuando la caja, los ventiladores y la distribución se eligieron en función de esa opción desde el principio.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el grosor del radiador en el montaje de un PC?

El grosor del radiador es la profundidad de adelante hacia atrás de un radiador de refrigeración líquida para PC, generalmente medida en milímetros, y afecta el espacio libre, la presión necesaria del ventilador, la resistencia al flujo de aire, el trazado de los tubos y si el conjunto de radiadores puede caber cerca de la memoria RAM, los disipadores de calor de la placa base, los cables de alimentación de la GPU o los paneles de la caja. No es lo mismo que la longitud del radiador.

En montajes reales, hay que sumar el grosor del radiador al grosor del ventilador y tener en cuenta los pequeños espacios entre componentes. Un radiador de 30 mm con ventiladores de 25 mm ya ocupa un total de 55 mm antes de añadir tornillos, almohadillas y doblar los cables.

¿Por qué el grosor del radiador impide que configuraciones que de otro modo serían compatibles sean compatibles?

El grosor del radiador dificulta la compatibilidad de los componentes, ya que las especificaciones de la caja suelen confirmar la compatibilidad con longitudes de radiador como 240 mm, 280 mm o 360 mm, sin demostrar que el conjunto completo de radiador y ventilador deja espacio libre para la RAM, los disipadores de calor de los VRM, los cables EPS, la longitud de la GPU, las curvas de los tubos o el espacio del panel lateral. La información está incompleta.

El peligro es mayor en configuraciones AIO con montaje superior y en configuraciones con radiadores frontales y tarjetas gráficas largas. Unos pocos milímetros adicionales pueden convertir un montaje que encaja perfectamente en uno que interfiere gravemente.

¿Es mejor un radiador grueso que uno delgado?

Un radiador grueso es mejor que uno delgado solo si la caja ofrece suficiente espacio libre, los ventiladores tienen la presión estática adecuada, el flujo de aire no está restringido y la carga de trabajo puede aprovechar la masa térmica adicional o la profundidad de las aletas. Sin estas condiciones, un radiador más grueso puede generar ruido y problemas de instalación sin mejorar la refrigeración.

Para la mayoría de las configuraciones normales, un radiador delgado o estándar con un flujo de aire más limpio es la opción más inteligente. Los componentes de refrigeración más grandes no solucionan un mal diseño de la caja.

¿Cómo puedo comprobar el espacio libre del radiador antes de comprarlo?

El espacio libre para el radiador se comprueba sumando el grosor del radiador, el grosor del ventilador, el espacio para tornillos y almohadillas, el espacio para tubos o conexiones, el espacio para curvas de cables y un margen de servicio, y comparando el total con el espacio libre real de montaje de la caja cerca de la placa base, la RAM, la GPU y los paneles. No se fíe únicamente de la longitud del radiador.

Utiliza las dimensiones exactas de tu caja, radiador, ventiladores, placa base, memoria RAM y tarjeta gráfica. Luego, consulta fotos o manuales de montajes reales para ver la misma posición de montaje.

¿Importa el espacio libre que hay que dejar para el ventilador del radiador?

El espacio libre para el ventilador del radiador es importante porque los ventiladores necesitan espacio físico y ventilación para impulsar el aire a través del radiador sin obstrucciones, turbulencias, vibraciones ni colisiones con componentes cercanos. Un ventilador que técnicamente cabe, pero que choca con la memoria RAM, el cristal, los cables o un panel que lo obstruye, puede tener un rendimiento deficiente y generar un ruido excesivo.

Esto es especialmente importante con radiadores más gruesos, aletas densas, filtros de polvo y configuraciones silenciosas de bajas RPM. El espacio libre es fundamental para el rendimiento de la refrigeración.

¿Debo usar un radiador grueso o delgado para un sistema de refrigeración líquida todo en uno de 360 mm?

Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) de 360 mm generalmente debe usar un radiador delgado o de grosor estándar cuando se monta en la parte superior de una caja ATX normal, ya que esa posición suele competir con la altura de la RAM, los disipadores de calor de los VRM, los cables EPS y el espacio libre del borde superior de la placa base. Los radiadores gruesos solo tienen sentido cuando el chasis fue diseñado con mayor profundidad y desplazamiento.

Para el montaje frontal, compruebe la longitud de la GPU una vez instalados el radiador y los ventiladores. La etiqueta de 360 mm no garantiza que no haya suficiente espacio libre.

Consideraciones finales: Mide la pila antes de comprar la publicidad engañosa.

El grosor del radiador es donde se evidencia la falta de rigor en los consejos de compatibilidad.

Antes de comprar una caja, un disipador, un radiador o un kit de ventiladores, anota las medidas exactas: grosor del radiador, grosor del ventilador, altura de la RAM, longitud de la GPU, altura del disipador de la placa base, desplazamiento superior, espacio libre frontal, recorrido de los tubos y espacio para doblar los cables. Luego, añade un margen de servicio de 5 a 10 mm en lugar de suponer que tu equipo permanecerá intacto para siempre.

El siguiente paso es sencillo: revisa hoy mismo el montaje que tienes planeado. Si el radiador está a pocos milímetros de la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el cristal o la placa base, cambia la disposición ahora. Elige un radiador más delgado, una caja más grande, memoria RAM de perfil bajo, una ubicación diferente para los ventiladores o una ruta de flujo de aire más limpia.

Haz primero los cálculos, por aburridos que parezcan. Evita arrepentirte después.