¿Por qué los radiadores montados en la parte superior pueden interferir con la RAM?
Los radiadores montados en la parte superior parecen sencillos en una hoja de especificaciones.
No lo son.
La liquidación se pone fea.
Una caja puede anunciar compatibilidad con radiadores de 240 mm, 280 mm o 360 mm, pero no decir casi nada sobre el espacio vertical y lateral que ocupan el radiador, sus ventiladores, los disipadores de calor VRM de la placa base, los cables EPS, los disipadores de calor DIMM, las barras de luz RGB y los racores de los tubos una vez que todos esos componentes están instalados juntos.
Entonces, ¿por qué seguimos considerando que "admite un radiador de 360 mm" es prueba suficiente de que el radiador realmente encaja?
No.
Al evaluar el espacio libre para un radiador montado en la parte superior , la longitud del radiador es uno de los datos menos relevantes. La verdadera pregunta es si el conjunto completo de radiador y ventilador ocupa el mismo espacio tridimensional que la memoria RAM.
Y a veces, sin duda, sucede.
El espacio libre para la RAM en un sistema de refrigeración líquida todo en uno es un problema de geometría, no de longitud del radiador.
El error fundamental es sorprendentemente simple.
Las especificaciones de un radiador de 360 mm indican principalmente la longitud de montaje. No especifican automáticamente cuánto se extiende el sistema de refrigeración hacia la placa base.
Tomemos como ejemplo práctico la Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB. Corsair especifica un radiador de 396 × 120 × 27 mm y ventiladores RX120 de 25 mm de grosor . Esto crea un conjunto nominal de radiador y ventiladores de 52 mm antes incluso de considerar los soportes de montaje, las cabezas de los tornillos, las almohadillas antivibración o las tolerancias de instalación.
Eso ya supone un obstáculo considerable que cuelga del techo de una caja.
Consideremos ahora el Liquid Freezer III Pro 360 de ARCTIC. ARCTIC utiliza un radiador de 38 mm , diferenciándolo claramente de los diseños más convencionales de 27 mm. Esos 11 mm adicionales pueden ser útiles para la disipación del calor, pero desde el punto de vista de la compatibilidad, representan 11 mm de hardware adicional que ocupan espacio sobre la placa base.
El grosor importa.
Mucho.
Si desea un análisis más amplio de la compatibilidad, la guía de ACEGEEK sobre por qué el grosor del radiador puede provocar fallos en configuraciones de PC que, de otro modo, serían compatibles , también abarca otras zonas de conflicto: disipadores de calor VRM, cables EPS, tubos, espacio para la GPU y marcos de ventiladores.
Los constructores de ecuaciones realmente deberían usar
Para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior, calculo el espacio libre aproximadamente así:
Espacio libre necesario en el techo = espesor del radiador + espesor del ventilador + margen de instalación
Por ejemplo:
Radiador de 27 mm + ventilador de 25 mm = pila de 52 mm
Pero 52 mm no es una medida de seguridad universal.
Un radiador más grueso de 38 mm combinado con un ventilador convencional de 25 mm crea aproximadamente:
38 mm + 25 mm = 63 mm
Eso supone un aumento de 11 mm , o aproximadamente un 21 % más de profundidad de apilamiento que en el ejemplo de 52 mm.
Y 11 mm es una medida enorme cuando el disipador de calor de la memoria RAM ya está situado cerca del borde del marco del ventilador.
Casos reales demuestran que la interferencia de la RAM no es teórica.
Aquí es donde los fabricantes se vuelven mucho más útiles que los consejos genéricos para ensamblar PC.
Caso práctico 1: Fractal North te ofrece 35 mm
La propia documentación de Fractal Design sobre la compatibilidad de radiadores para la placa base North indica que un radiador montado en la parte superior deja una altura máxima de 35 mm para los componentes de la placa base , y la empresa recomienda específicamente a los usuarios que comprueben la altura de la RAM antes de la instalación.
Lee ese número de nuevo.
Treinta y cinco milímetros.
Ahora compárelo con módulos DDR5 reales.
Kingston indica que la memoria FURY Beast DDR5 sin RGB tiene una altura de 34,9 mm . Su versión RGB alcanza los 42,23 mm .
Esa comparación debería incomodar a cualquier constructor.
Un tamaño nominal de 35 mm para los componentes de la placa base, frente a los 34,9 mm de la memoria RAM, no deja prácticamente ningún margen útil sobre el papel, mientras que un módulo RGB de 42,23 mm ya supera ese límite publicado.
Y la memoria RGB puede alcanzar niveles superiores.
G.SKILL indica que los modelos Ripjaws S5 y Flare X5 tienen un diámetro de 33 mm , pero los modelos Trident Z5 y Trident Z5 RGB tienen un diámetro de 44 mm .
Los disipadores de calor bonitos tienen un precio.
A veces, ese precio es tu radiador de gama alta.
Caso práctico 2: NZXT requiere explícitamente memoria de bajo perfil.
NZXT elimina aún más ambigüedad.
Sus especificaciones H5 Flow (2024) permiten un radiador de hasta 240 mm en la parte superior , mientras que el montaje superior de 280 mm está específicamente restringido a configuraciones que utilizan memoria de perfil bajo .
Esa redacción es importante porque deja al descubierto un pequeño problema con las especificaciones de las carcasas de los ordenadores.
El radiador técnicamente encaja.
El radiador y la RAM arbitraria no lo hacen.
Son afirmaciones diferentes.
NZXT repitió la misma advertencia en su guía de compatibilidad Kraken de 2026: el montaje superior de un sistema de refrigeración líquida todo en uno de 280 mm en la serie H5 Flow solo es posible con memoria de perfil bajo.
Se trata del espacio libre para la RAM del radiador, expresado en términos del fabricante y no en especulaciones de foros.
Caso práctico 3: Lian Li diseñó hardware específicamente para evitar interferencias de memoria.
Quizás la evidencia más reveladora se da cuando un fabricante crea una solución física alternativa.
Los soportes descentrados para radiador RB-001 de Lian Li se diseñaron para alejar un radiador de 240 mm o 360 mm montado en la parte superior de la zona de la placa base. Lian Li afirma explícitamente que los soportes proporcionan espacio adicional para evitar interferencias con la memoria cuando se utiliza una placa base ATX.
Piensa en lo que eso significa.
El desplazamiento resuelve las colisiones.
Una empresa diseñó y vendió un soporte cuyo propósito es alejar el radiador de la interferencia de la memoria RAM, lo que nos indica que el problema no radica simplemente en que la RAM sea "demasiado alta". El ancho de la caja, la posición de los rieles del radiador, la ubicación de la placa base y el desplazamiento lateral pueden ser igual de importantes.
¿Por qué culpar a los módulos DIMM cuando el verdadero problema puede estar en el lugar donde se perforaron los orificios de montaje en el techo?

¿Por qué se produce la interferencia en los radiadores montados en la parte superior?
Existen varias maneras diferentes en que un sistema de refrigeración líquida todo en uno montado en la parte superior puede interferir con la memoria RAM.
A menudo se agrupan como si fueran un solo problema.
Eso es descuidado.
1. El marco del ventilador golpea el disipador de calor de la RAM.
Este es el fracaso clásico.
Aunque el radiador se sitúa encima de la memoria RAM, los marcos de los ventiladores de 120 mm o 140 mm se extienden hacia abajo lo suficiente como para superponerse a la parte superior de los módulos de memoria.
La memoria RGB de gran tamaño hace que esto sea más probable.
Una G.SKILL Flare X5 de 33 mm y una Trident Z5 de 44 mm no son ni remotamente equivalentes en cuanto a espacio libre, a pesar de que ambas son módulos DIMM DDR5 de escritorio comunes.
2. El radiador es demasiado grueso.
Un radiador más grueso desplaza el ventilador más hacia abajo.
En los ejemplos anteriores, un radiador convencional de 27 mm y un ventilador de 25 mm generan una profundidad de apilamiento de aproximadamente 52 mm, mientras que un radiador de 38 mm estilo ARCTIC y un ventilador de 25 mm alcanzan aproximadamente 63 mm. Corsair describe de forma independiente la combinación de radiadores de 27 mm y ventiladores estándar de 25 mm como una combinación de 52 mm en su guía de compatibilidad de gabinetes.
Esa diferencia puede convertir un buen ajuste en contacto físico.
3. El soporte superior no está desplazado lo suficiente.
El espacio vertical es solo una parte de la historia.
Los rieles de montaje del radiador pueden ubicarse directamente sobre las ranuras DIMM o desplazarse hacia el panel lateral. Un desplazamiento más pronunciado permite que el conjunto de refrigeración quede al lado de la memoria RAM en lugar de directamente encima.
Precisamente por eso existen componentes como el soporte descentrado RB-001 de Lian Li.
4. Un radiador de 280 mm es más ancho que un radiador de 240 mm.
La gente se obsesiona con la longitud.
El ancho muerde con más fuerza.
Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) típico de 240 mm utiliza ventiladores de 120 mm. Un AIO de 280 mm utiliza ventiladores de 140 mm y un radiador más ancho, lo que desplaza más componentes hacia la placa base.
Eso ayuda a explicar por qué un chasis puede aceptar un radiador superior de 240 mm sin problemas, pero requiere memoria RAM de perfil bajo para una configuración de 280 mm, exactamente como lo especifica NZXT para el H5 Flow (2024).
5. La placa base empuja los módulos DIMM hacia la parte superior de la zona.
No todas las placas base ATX colocan todos los componentes de la misma manera.
La ubicación del zócalo DIMM, las dimensiones del disipador de calor VRM, la protección de E/S trasera, los conectores EPS y las cubiertas decorativas influyen en el espacio útil debajo de un radiador superior.
Por eso nunca considero que "compatible con ATX" sea una respuesta válida sobre el espacio libre para el radiador en la caja del PC .
Es un punto de partida.
Nada más.
La guía existente de ACEGEEK sobre el espacio libre para el radiador superior, que abarca la memoria RAM, los tubos y el espacio de la placa base, aborda esa interacción tridimensional con mayor detalle.
Espacio libre para radiadores montados en la parte superior: ¿Qué significan realmente las cifras?
Esta es la comparación que me gustaría que incluyera cada listado de casos.
Componente o especificación Ejemplo real Por qué importa Grosor del radiador AIO convencional 27 mm Clase Corsair TITAN/H150i Forma la primera parte de la pila vertical Grosor del ventilador del radiador estándar 25 mm Aumenta la pila convencional total a unos 52 mm Radiador AIO grueso 38 mm ARCTIC Liquid Freezer III Pro Puede crear una pila de aproximadamente 63 mm con ventiladores de 25 mm Límite de componentes de la placa base superior Fractal North 35 mm Muestra el poco espacio que puede quedar debajo de un radiador superior Altura de Kingston FURY Beast DDR5 34,9 mm Diseño de perfil bajo que se sitúa cerca del ejemplo de 35 mm de Fractal Altura de Kingston FURY Beast DDR5 RGB 42,23 mm El hardware RGB aumenta el riesgo de colisión Altura de G.SKILL Flare X5 33 mm Mejor candidato para configuraciones de montaje superior restringidas Altura de G.SKILL Trident Z5 RGB 44 mm Los DIMM altos pueden exceder los límites restrictivos del radiador superior NZXT H5 Flow 2024 superior 280 mm Se requiere RAM de perfil bajo. El fabricante vincula explícitamente la altura de la RAM con la compatibilidad del radiador.
Las dimensiones del radiador y del ventilador indicadas anteriormente provienen de Corsair y ARCTIC, mientras que las alturas de la memoria RAM se basan en las especificaciones de los fabricantes Kingston y G.SKILL. Fractal y NZXT proporcionan las restricciones del lado de la caja.
Por eso me disgustan las calculadoras de compatibilidad que reducen la refrigeración a una simple marca de verificación verde.
Una marca de verificación verde no puede mostrar geometría.
Cómo comprobar el espacio libre de RAM para un radiador montado en la parte superior
Haz esto antes de pedir la nevera portátil.
No después.
Paso 1: Averiguar la altura exacta de la RAM
No busques “altura DDR5”.
Busque las especificaciones del fabricante para su familia de memoria exacta.
A modo de referencia, algunos ejemplos publicados actualmente son:
G.SKILL Flare X5: 33 mm
Kingston FURY Beast DDR5: 34,9 mm
Memoria Kingston FURY Beast DDR5 RGB: 42,23 mm
G.SKILL Trident Z5 RGB: 44 mm
Cuatro productos DDR5.
Once milímetros de diferencia.
Eso es suficiente para decidir si un radiador es adecuado.
Paso 2: Añadir el grosor del radiador y el grosor del ventilador.
Nunca utilice “240 mm” ni “360 mm” para este cálculo.
Esos números describen la clase de radiador, no la profundidad de la chimenea.
Un radiador Corsair de 27 mm con ventiladores de 25 mm crea aproximadamente 52 mm de profundidad. Un radiador ARCTIC de 38 mm con ventiladores de 25 mm crearía aproximadamente 63 mm .
Si aún estás comparando diseños de radiadores, lee la explicación de ACEGEEK sobre los ventiladores de radiador frente a los ventiladores de caja convencionales , ya que cambiar a diferentes grosores o tipos de ventiladores puede modificar tanto el espacio libre como el rendimiento de presión.
Paso 3: Busque un límite publicado de componentes de la placa base.
Esto es oro cuando los fabricantes lo proporcionan.
Fractal North: 35 mm con radiador superior.
Las especificaciones anteriores del Fractal Meshify C también indican una altura máxima de 40 mm para los componentes de la placa base, con un radiador superior de 120/240 mm, lo que demuestra que estas restricciones de espacio no se limitan a una sola generación de chasis.
Si el fabricante publica esa cifra, créalo.
No des por sentado que tu memoria RAM RGB está exenta de esta norma solo porque alguien en Reddit haya implementado algo similar en una configuración vagamente parecida.
Paso 4: Compruebe el ancho del radiador y el desplazamiento lateral.
Un sistema de refrigeración líquida todo en uno de 280 mm puede ser más difícil de instalar que un modelo de 240 mm, ya que el radiador y los ventiladores de 140 mm son más anchos.
Observa la posición de los rieles de montaje con respecto a la placa base.
Si los rieles están desplazados hacia el panel lateral de vidrio o acero, eso puede mejorar drásticamente el espacio libre para la RAM del sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) .
Paso 5: Compruebe también la zona VRM y EPS.
La memoria RAM puede borrarse mientras que el disipador de calor del VRM no.
O bien, el radiador puede encajar físicamente, pero hacer que el conector EPS de 8 pines de la CPU sea prácticamente imposible de reparar.
Ese tipo de construcción técnicamente "encaja".
Sigo pensando que es malo.
Paso 6: Mantenga el margen de instalación real.
No diseñaría deliberadamente un sistema basándome en una holgura teórica de cero milímetros.
Existen tolerancias de fabricación. Existen cabezas de tornillos. Los marcos de los ventiladores se flexionan. Los cables necesitan espacio. Los tubos se mueven durante el funcionamiento.
Y, con el tiempo, querrás quitar la memoria RAM sin desmontar la mitad del sistema de refrigeración.
¿Deberías usar memoria RAM de perfil bajo con un sistema de refrigeración líquida todo en uno montado en la parte superior?
En un caso muy estricto, sí.
Por lo general, prefiero la memoria RAM de perfil bajo para los sistemas de refrigeración líquida todo en uno montados en la parte superior, a menos que el chasis publique cifras generosas de desplazamiento y espacio libre.
Eso no significa que la memoria RAM RGB sea mala.
Esto significa que la altura RGB no es gratuita.
La propia gama de memorias DDR5 de G.SKILL ilustra perfectamente esta disyuntiva: las Flare X5 y Ripjaws S5 tienen un diámetro de 33 mm , mientras que la Trident Z5 RGB mide 44 mm . La FURY Beast estándar de Kingston mide 34,9 mm , frente a los 42,23 mm de la FURY Beast RGB.
Si el fabricante de mi caja me dice que tengo aproximadamente 35 mm disponibles, no voy a comprar memoria RAM de 44 mm esperando que las leyes de la física hagan lo propio.
No lo hará.
Cuando cambiar el radiador es más inteligente que reemplazar la RAM
A veces, la memoria RAM no es el componente que debería cambiarse.
Mueva el radiador.
Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte frontal o lateral puede eliminar por completo la colisión entre el techo y los módulos DIMM, aunque introduce otras desventajas, como el espacio libre para la GPU, la temperatura del aire de admisión, la profundidad de la cámara y el trazado de los tubos.
Las modernas cajas de doble cámara hacen que el montaje lateral sea especialmente interesante. La guía de ACEGEEK sobre las ventajas y desventajas de montar un radiador AIO lateralmente explica por qué alejar el intercambiador de calor de la parte superior de la placa base puede solucionar problemas de espacio y, al mismo tiempo, modificar el flujo de aire del sistema.
Si el proyecto aún está en fase de planificación, elige el chasis en función del hardware, en lugar de comprar primero una carcasa bonita y luego decidir la geometría. La guía de compra de ACEGEEK sobre tamaño, flujo de aire y compatibilidad de cajas de PC ofrece un punto de partida más amplio.
Por ejemplo, la Photon de ACEGEEK indica compatibilidad con E-ATX/ATX/M-ATX/ITX , un chasis de 245 mm de ancho y compatibilidad con un sistema de refrigeración líquida todo en uno de 360 mm . Estas son especificaciones útiles para empezar, aunque conviene comprobar la combinación exacta de RAM, placa base, radiador y ventilador antes de comprarla.
Las especificaciones dan pie a la conversación.
No lo terminan.
Preguntas frecuentes
¿Puede un radiador montado en la parte superior interferir con la memoria RAM?
Un radiador montado en la parte superior puede interferir con la memoria RAM cuando el conjunto de radiador y ventilador se extiende lo suficiente por debajo del techo de la carcasa, o lo suficientemente hacia el interior desde los rieles de montaje, como para superponerse a los disipadores de calor DIMM altos o a las barras de luz RGB instaladas en las ranuras de memoria de la placa base.
Esto es especialmente común con radiadores anchos de 280 mm, radiadores gruesos, cajas estrechas, soportes superiores con desplazamiento mínimo y memoria de más de 40 mm en configuraciones restrictivas. NZXT, por ejemplo, requiere específicamente memoria de perfil bajo para un radiador de 280 mm montado en la parte superior en la H5 Flow (2024).
¿Cómo puedo comprobar el espacio libre de la memoria RAM para un radiador montado en la parte superior?
Para comprobar el espacio libre para la memoria RAM en un radiador montado en la parte superior, compare el espacio libre para los componentes de la placa base publicado por la caja con la altura exacta de sus módulos DIMM, luego calcule la profundidad total del radiador y el ventilador y verifique que la posición de montaje en la parte superior esté lo suficientemente alejada de la placa base para evitar una superposición física.
No te conformes con la indicación "admite 360 mm". Mide la altura de la RAM, el grosor del radiador, el grosor del ventilador, el desplazamiento de montaje, la altura del VRM, el acceso al conector EPS y el espacio de salida del tubo. La documentación de Fractal North explica el motivo: el uso del radiador superior reduce la altura permitida de los componentes de la placa base a 35 mm.
¿Es mejor usar memoria RAM de perfil bajo para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior?
En general, la memoria RAM de perfil bajo es mejor para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior, ya que los disipadores de calor más cortos conservan más espacio físico debajo de los ventiladores del radiador, reducen la posibilidad de contacto entre el módulo DIMM y el ventilador, y facilitan la instalación o el reemplazo futuro de la memoria en los casos en que los rieles de montaje del radiador se encuentran cerca de la placa base.
Para tener una idea, G.SKILL indica que la memoria Flare X5 tiene 33 mm y la Trident Z5 RGB 44 mm, mientras que Kingston indica que la FURY Beast DDR5 tiene 34,9 mm y su equivalente RGB 42,23 mm. Esa diferencia de 9 a 11 mm puede determinar si una instalación ajustada funciona correctamente.
¿El grosor del radiador afecta al espacio libre para la RAM?
El grosor del radiador afecta directamente al espacio libre para la RAM, ya que cada milímetro adicional de profundidad del radiador empuja los ventiladores conectados más hacia la placa base, a menos que la caja proporcione espacio adicional en la parte superior o un desplazamiento lateral, lo que aumenta la probabilidad de que el marco del ventilador se superponga a los disipadores de calor de la RAM, los disipadores de calor de los VRM o el hardware cercano de la placa base.
El radiador típico de Corsair de 27 mm con ventiladores de 25 mm produce una altura de aproximadamente 52 mm, mientras que el radiador Liquid Freezer III de 38 mm de ARCTIC alcanzaría aproximadamente 63 mm con ventiladores convencionales de 25 mm. Por eso, dos sistemas de refrigeración líquida todo en uno de 360 mm pueden tener requisitos de espacio muy diferentes.
¿Es más fácil instalar un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) de 240 mm de diámetro superior que uno de 280 mm?
Un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) de 240 mm suele ser más fácil de instalar alrededor de la memoria RAM que un modelo de 280 mm, ya que los sistemas de 240 mm generalmente utilizan radiadores y ventiladores más estrechos de la clase de 120 mm, mientras que los sistemas de 280 mm utilizan componentes más anchos de la clase de 140 mm que pueden extenderse más hacia las ranuras DIMM y los disipadores de calor de la placa base.
El NZXT H5 Flow (2024) es un buen ejemplo: sus especificaciones admiten radiadores superiores de 240 mm, a la vez que impone una condición de memoria de perfil bajo para instalaciones superiores de 280 mm. Esto demuestra que el ancho del radiador puede ser tan importante como su longitud.
¿Cuál es la mejor memoria RAM para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior?
La mejor memoria RAM para un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) montado en la parte superior, donde el espacio es limitado, es un kit de memoria con la capacidad y el rendimiento necesarios, pero con el disipador de calor más corto posible, idealmente de entre 31 y 35 mm cuando se trabaja con una caja compacta o un montaje en el techo que ofrece espacio limitado para los componentes de la placa base.
Algunos ejemplos son la G.SKILL Flare X5, de 33 mm, y la Kingston FURY Beast DDR5, de 34,9 mm. En comparación, la G.SKILL Trident Z5 RGB alcanza los 44 mm y la Kingston FURY Beast RGB los 42,23 mm, lo que dificulta su instalación en configuraciones de montaje superior restrictivas.
¿Puedo solucionar la interferencia de la RAM del radiador sin comprar memoria nueva?
La interferencia entre el radiador y la memoria RAM a menudo se puede solucionar sin reemplazar la memoria desplazando el radiador hacia afuera con rieles de montaje ajustables, utilizando un soporte descentrado compatible, cambiando de un radiador de 280 mm a uno de 240 mm, utilizando ventiladores más delgados cuando sea térmicamente apropiado o reubicando el sistema de refrigeración líquida todo en uno a una posición de montaje frontal o lateral.
El RB-001 de Lian Li es una prueba directa del enfoque de desplazamiento: la compañía describe el soporte como una solución que proporciona espacio adicional para evitar interferencias de memoria con radiadores de 240 mm y 360 mm montados en la parte superior de los sistemas ATX.
Construye pensando en el espacio libre antes de construir para RGB.
Esta es la cruda verdad.
Las etiquetas de compatibilidad están incompletas.
Una caja que indica "soporte para radiador de 360 mm en la parte superior" significa que un radiador de ese tamaño puede ocupar la parte superior. No garantiza que la memoria RGB de 44 mm, los disipadores de calor VRM sobredimensionados, el radiador de 38 mm, los ventiladores de 25 mm, el conector EPS, los tubos y la placa base puedan ocupar el espacio restante sin problemas.
Fractal publica una restricción de 35 mm. NZXT exige explícitamente memoria de perfil bajo en una configuración de montaje superior de 280 mm. Lian Li vende hardware con desplazamiento diseñado, en parte, para evitar interferencias con la memoria. Estas no son advertencias teóricas. Es la industria admitiendo que el espacio libre para los sistemas de refrigeración líquida todo en uno de montaje superior es un problema a nivel de sistema .
Así que primero mide.
Antes de finalizar la compra, compruebe la altura exacta de la RAM , el grosor del radiador , el grosor del ventilador , la distancia entre el techo y la placa base , el desplazamiento del montaje del radiador , la altura del disipador de calor del VRM y el recorrido del cable EPS .
Luego, elige el hardware.
Si estás planeando un nuevo montaje centrado en la refrigeración, comienza comparando las cajas de PC de ACEGEEK y su compatibilidad con radiadores , y luego combina la caja, la placa base, la RAM y el sistema de refrigeración líquida como un único sistema físico en lugar de cuatro productos independientes.
Tu RAM debería encenderse.
No luches contra tu radiador.


