Les ventilateurs de radiateur et les ventilateurs de boîtier sont-ils interchangeables ?
Oui, les ventilateurs de radiateur et les ventilateurs de boîtier sont souvent interchangeables physiquement, surtout lorsqu'ils utilisent le même entraxe de fixation de 120 mm ou 140 mm. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont thermiquement interchangeables.
Cette distinction est importante.
La pression change tout.
Un ventilateur de 120 mm qui semble excellent lorsqu'il est testé à l'air libre peut perdre une partie importante de son flux d'air utile une fois qu'il est comprimé contre un radiateur dense, un filtre à poussière, un panneau en maille restrictif ou une entrée d'air latérale étroite, car le ventilateur doit alors surmonter une résistance au lieu de simplement déplacer le plus grand volume d'air libre possible.
Alors pourquoi continuons-nous à faire nos achats uniquement en fonction du CFM ?
Je ne choisirais jamais un ventilateur de radiateur uniquement en me basant sur son débit d'air libre. Et je n'écarterais pas d'emblée un ventilateur de radiateur à haute pression statique pour une utilisation dans un boîtier. Les ventilateurs de PC modernes ont estompé la distinction traditionnelle entre « ventilateur de radiateur » et « ventilateur de boîtier », mais les lois de la physique restent les mêmes.
La réponse pratique est simple : les ventilateurs de radiateur fonctionnent généralement bien comme ventilateurs de boîtier, tandis que les ventilateurs de boîtier axés sur le flux d’air sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des difficultés lorsqu’ils sont utilisés sur des radiateurs restrictifs.
Ventilateurs de radiateur vs ventilateurs de boîtier : l’étiquette importe moins que la courbe de ventilation
La distinction traditionnelle semble simple.
Un ventilateur de radiateur est optimisé pour maintenir le flux d'air lorsque celui-ci doit traverser une résistance telle que les ailettes du radiateur.
Un ventilateur de boîtier est généralement optimisé pour déplacer un plus grand volume d'air dans un espace relativement dégagé.
Cela conduit à comparer la pression statique et le débit d'air comme s'il s'agissait de deux types de ventilateurs totalement différents. Or, ce n'est pas le cas.
Chaque ventilateur axial pour PC produit à la fois un flux d'air et une pression. La différence réside dans le point où le ventilateur fonctionne le mieux sur sa courbe pression/flux d'air (P/Q) .
CORSAIR définit la pression statique comme la force qu'un ventilateur peut exercer contre des obstacles tels que les dissipateurs thermiques et les radiateurs, tandis que le débit d'air représente le volume d'air déplacé dans un environnement relativement dégagé. Cette distinction est bien plus utile que de simplement lire « radiateur » ou « boîtier » sur un emballage.
Noctua exprime la même idée de manière plus technique. Son comparatif des NF-F12, NF-S12A et NF-A12x25 montre que la pression statique maximale et le débit d'air maximal représentent les extrémités opposées de la courbe de fonctionnement d'un ventilateur ; dans un PC réel, ce qui importe, c'est le point d'intersection de cette courbe avec la résistance, ou impédance, créée par le boîtier, le dissipateur thermique, le filtre ou le radiateur.
C'est ce que les fiches techniques ont tendance à masquer.
Ce que le CFM vous révèle réellement
CFM signifie pieds cubes par minute.
Il décrit le volume du débit d'air, généralement mesuré dans des conditions où la restriction en aval est faible ou nulle.
Un ventilateur donné pour un débit de 65 CFM ne garantit pas un débit de 65 CFM à travers un radiateur.
Dès que la résistance augmente, le débit d'air réel diminue.
C’est pourquoi un ventilateur conçu pour optimiser le flux d’air peut paraître excellent sur le papier et se révéler médiocre une fois monté contre un radiateur épais.
Que vous indique réellement mmH₂O ?
La pression statique des ventilateurs de PC est généralement indiquée en mmH₂O , ou millimètres de colonne d'eau.
Une pression statique maximale plus élevée indique généralement que le ventilateur peut maintenir une pression plus forte contre un obstacle.
Mais la valeur maximale en mmH₂O ne constitue pas non plus la réponse complète.
Un ventilateur de 4,0 mmH₂O tournant à 3 000 tr/min peut paraître spectaculaire dans un tableau comparatif, mais être beaucoup trop bruyant pour la plage de 900 à 1 300 tr/min que vous utilisez réellement.
Je me soucie de la pression utilisable.
Pas la pression des trophées.
Pression statique vs débit d'air : analyse des chiffres réels pour les ventilateurs de 120 mm
Les spécifications réelles montrent pourquoi la distinction devient complexe.
Voici quelques exemples de ventilateurs de 120 mm.
Ventilateur - Orientation prévue - Débit d'air max. - Pression statique max. - Vitesse max. - Interprétation des chiffres : Noctua NF-S12A PWM - Orientation flux d'air - 63,27 CFM - 1,19 mmH₂O - 1 200 tr/min - Idéal pour la ventilation des boîtiers ouverts. Noctua NF-A12x25 PWM - Équilibré / Polyvalent - 60,09 CFM - 2,34 mmH₂O - 2 000 tr/min - Convient aux boîtiers, dissipateurs thermiques et radiateurs. ARCTIC P12 - Orientation pression - 56,3 CFM - 2,20 mmH₂O - 1 800 tr/min - Convient aux radiateurs, filtres et entrées d'air restreintes.
Noctua annonce un débit d'air de 63,27 CFM et une pression de 1,19 mmH₂O pour le NF-S12A PWM, tandis que le NF-A12x25 PWM affiche un débit d'air de 60,09 CFM et une pression de 2,34 mmH₂O . Le NF-A12x25 présente en réalité un débit d'air maximal légèrement inférieur, mais une pression maximale nominale environ deux fois supérieure, ce qui explique pourquoi un débit d'air plus élevé ne fait pas automatiquement du NF-S12A le meilleur ventilateur pour radiateur.
Le P12 d'ARCTIC, axé sur la pression, fournit un autre point de référence utile : 56,3 CFM, 2,20 mmH₂O, 1 800 tr/min , avec un prix de détail suggéré officiel de 10,99 $ US sur la page consultée pour cette analyse.
Vous remarquez le schéma ?
Il n'existe pas de seuil magique de CFM qui sépare un ventilateur de radiateur d'un ventilateur de boîtier.
La géométrie des pales, le châssis, le moteur, la plage de régime, la courbe de pression, le comportement acoustique, la conception du radiateur et la restriction en aval sont autant d'éléments importants.
C’est précisément pourquoi le guide ACEGEEK existant sur le choix entre les ventilateurs pour radiateur et les ventilateurs pour boîtier privilégie la fonction plutôt que l’étiquette du produit. Guide ACEGEEK pour choisir un ventilateur pour radiateur ou un ventilateur pour boîtier
Peut-on utiliser des ventilateurs de boîtier sur un radiateur ?
Oui.
Mais c'est là que la réponse nécessite un énorme astérisque.
Un ventilateur de boîtier normal peut fonctionner sur un radiateur AIO s'il génère une pression suffisante pour la résistance du radiateur à la plage de régime que vous prévoyez d'utiliser.
Cela peut être parfaitement acceptable sur :
radiateurs relativement minces ;
conceptions à faible densité d'ailettes ;
positions de montage légèrement restreintes ;
systèmes fonctionnant avec une puissance de processeur modeste ;
ventilateurs déjà conçus comme des modèles équilibrés ;
Agencements push-pull où deux groupes de ventilateurs partagent la résistance.
Le problème survient lorsqu'on prend un ventilateur à flux d'air agressif, qu'on le fixe contre un radiateur dense et qu'on suppose que les spécifications CFM en air libre restent intactes.
Non.
Les radiateurs créent une résistance
Un radiateur n'est pas un espace vide.
L'air doit traverser une matrice d'ailettes métalliques. L'épaisseur du radiateur, la densité des ailettes, l'accumulation de poussière, la géométrie de la grille et tout filtre à proximité augmentent la résistance que le ventilateur doit vaincre.
Ajoutez un panneau frontal devant ce radiateur et les choses deviennent encore plus intéressantes.
La voie efficace pourrait devenir :
grille d'aération avant → filtre à poussière → ventilateur → radiateur → boîtier interne
Il ne s'agit plus d'un simple test de ventilation. Il s'agit d'un système de restriction.
C’est aussi pourquoi la position du radiateur est importante. L’analyse d’ACEGEEK sur le placement du radiateur en haut ou sur le côté dans les boîtiers panoramiques explique qu’un même radiateur peut se comporter différemment selon qu’il bénéficie d’une entrée d’air libre, qu’il soit situé derrière une paroi latérale en verre restrictive ou qu’il évacue l’air interne déjà chaud. Radiateur en haut ou sur le côté dans un boîtier PC panoramique
Les ventilateurs de radiateur ont-ils besoin d'une pression statique élevée ?
En général oui, mais le terme « élevé » nécessite un contexte.
Un radiateur bénéficie d'un ventilateur capable de maintenir un flux d'air efficace malgré sa résistance. Une pression statique élevée est donc souhaitable, notamment avec des échangeurs de chaleur denses ou épais.
Cela ne signifie pas que vous devriez trier une page d'achat par mmH₂O et acheter le plus grand nombre.
Le régime moteur compte.
Le bruit est important.
La courbe P/Q complète est importante.
L'étanchéité entre le ventilateur et le radiateur est plus importante que beaucoup de monteurs ne le pensent. Si l'air s'échappe autour d'un cadre de ventilateur mal ajusté au lieu de circuler à travers les ailettes, la pression maximale indiquée sur l'emballage sera moins efficace.

Peut-on utiliser les ventilateurs de radiateur comme ventilateurs de boîtier ?
Ce sens de l'échange est beaucoup plus facile.
Oui, les ventilateurs de radiateur peuvent généralement être utilisés comme ventilateurs de boîtier.
En fait, je pense souvent que cette distinction est exagérée pour les constructions modernes.
Un bon ventilateur capable de supporter une pression élevée est particulièrement utile comme entrée d'air du boîtier lorsque cette dernière n'est pas réellement ouverte.
Réfléchissez à ce qui se trouve devant de nombreux ventilateurs d'admission :
filtre à poussière ;
maille fine;
aérations latérales étroites ;
façade décorative;
cage d'entraînement ;
obstruction du câble ;
persiennes inclinées ;
radiateur.
Ce ventilateur fonctionne déjà avec une résistance.
Qualifier cela de « position du ventilateur de boîtier » ne supprime pas l'obstruction.
Cela rend les ventilateurs à haute pression statique particulièrement judicieux derrière les filtres à poussière et les panneaux grillagés restrictifs.
Quand un ventilateur à flux d'air pur reste pertinent
Prenez maintenant un support d'échappement arrière.
Pas de radiateur.
Aucun filtre.
Grande grille ouverte.
Obstruction minimale.
C’est dans ce cas qu’un ventilateur à haut débit d’air peut fonctionner au plus près des conditions environnementales que représente sa spécification CFM.
Un modèle axé sur le flux d'air peut vous offrir le mouvement d'air dont vous avez besoin avec un régime moteur plus faible et un niveau sonore plus doux.
C’est pourquoi je résiste à la tendance internet qui consiste à dire que « les ventilateurs à pression statique sont toujours meilleurs ».
Parfois, oui.
Parfois, on achète une capacité de pression dont l'installation a à peine besoin.
Le meilleur ventilateur dépend de ce qui se trouve à 5 mm devant lui.
Oubliez un instant la catégorie marketing et examinez la position de montage réelle.
Position du ventilateur Résistance typique Critères de priorité Ventilateur 120 mm sur radiateur AIO Élevée Pression statique, plage PWM, étanchéité Aspiration avant derrière filtre à poussière fine Moyenne à élevée Ventilateur équilibré ou orienté pression Aspiration latérale derrière des grilles d'aération étroites Moyenne à élevée Pression statique Aspiration inférieure avec filtre Moyenne Pression et débit d'air équilibrés Extraction arrière ouverte Faible Débit d'air et acoustique Extraction supérieure ouverte Faible à moyenne Débit d'air, acoustique, contrôle du régime Ventilateur derrière radiateur + filtre + panneau restrictif Très élevée Performances de pression élevées
Voici le cadre décisionnel auquel je fais confiance.
Pas l'étiquette.
Le guide d'ACEGEEK sur le flux d'air pour une configuration à double radiateur aboutit à la même conclusion générale : une fois que les radiateurs, les filtres, les panneaux et les ventilateurs sont intégrés au flux d'air, le nombre nominal de ventilateurs est bien moins révélateur de la résistance réelle à laquelle chaque ventilateur est confronté. Comment optimiser le flux d'air pour une configuration PC à double radiateur ?
Le problème caché : même un meilleur ventilateur de radiateur peut dégrader les performances du PC.
C’est là que l’approche par composants échoue.
Imaginez que vous remplaciez les ventilateurs de radiateur AIO de qualité médiocre par des modèles à haute pression statique.
La température du processeur baisse.
Succès?
Peut être.
Si le radiateur est monté à l'avant en aspiration, ces ventilateurs peuvent désormais pousser davantage d'air chauffé par le radiateur à l'intérieur du boîtier.
Le processeur l'emporte.
Le GPU, peut-être pas.
C’est pourquoi je n’évalue jamais le changement d’un ventilateur de système de refroidissement liquide tout-en-un en me basant uniquement sur la température du processeur. J’enregistre au moins :
température du boîtier du processeur ;
température du cœur du GPU ;
température du point chaud du GPU ;
température du liquide de refroidissement si disponible ;
RPM du ventilateur ;
température ambiante ;
niveau sonore ;
Comportement horloger soutenu.
Le guide d'ACEGEEK sur l'équilibrage du refroidissement du processeur et du flux d'air de la carte graphique souligne le même point essentiel : optimiser un capteur de température peut dégrader le flux d'air d'un autre composant si le routage des tubes dans le boîtier est inadéquat. Comment équilibrer le refroidissement du processeur et le flux d'air de la carte graphique dans un même système ?
Et cela devient d'autant plus important que la chaleur dégagée par le GPU augmente.
Un radiateur avant ne dissipe pas la chaleur. Il la transfère dans l'air.
Où va cet air ensuite ?
Ventilateurs de radiateur AIO : ce que je vérifierais avant de les remplacer
Si vous remplacez les ventilateurs inclus par un AIO de 240 mm, 280 mm ou 360 mm, je vérifierais sept points avant d'acheter quoi que ce soit.
1. Taille du ventilateur
Respectez le format du radiateur.
Un radiateur de 240 mm ou de 360 mm utilise généralement des ventilateurs de 120 mm.
Un radiateur de 280 mm utilise généralement des ventilateurs de 140 mm.
C'est simple, mais cela mérite d'être dit.
2. Pression statique
Observez la valeur en mmH₂O, mais ne la jugez pas isolément.
La valeur de pression doit être considérée en parallèle avec le régime moteur maximal et l'acoustique.
3. Commande PWM
Pour un PC moderne performant, je préfère nettement les ventilateurs PWM à 4 broches.
Il y a peu de raisons de faire tourner les ventilateurs du radiateur plus vite que ne le requiert le liquide de refroidissement ou la charge du processeur.
4. Plage de régime moteur
Un ventilateur capable d'atteindre 2 500 tr/min n'est pas automatiquement supérieur.
Demandez-lui ce qu'il fait à 800, 1 000, 1 200 et 1 500 tr/min, soit les vitesses que vous pourriez réellement tolérer.
5. Conception du cadre
Un ventilateur de radiateur bénéficie d'un cadre assurant une étanchéité raisonnable avec la surface du radiateur.
De grands espaces favorisent le flux d'air de contournement.
6. Caractère sonore
Deux ventilateurs peuvent avoir un niveau sonore similaire en dB(A) et pourtant avoir un son complètement différent.
Le bourdonnement du moteur, le bruit des roulements, le bruit de passage des pales et la résonance contre le radiateur influent tous sur le bruit perçu.
7. Flux d'air de votre boîtier
Ne réparez pas le radiateur si vous négligez le châssis.
Si le système présente une entrée d'air insuffisante, une sortie d'air mal placée ou un GPU sous-alimenté derrière une vitre, le changement d'un seul modèle de ventilateur ne résoudra pas les problèmes de flux d'air.
La gamme actuelle de boîtiers PC ACEGEEK comprend des châssis compatibles avec les configurations de refroidissement liquide de 240 mm et 360 mm. C'est une raison supplémentaire pour laquelle le choix du ventilateur doit être évalué en fonction de la géométrie de montage du radiateur, et non comme un accessoire isolé. Boîtiers PC ACEGEEK et compatibilité avec le refroidissement liquide
Quand je réutilisais le même modèle de ventilateur partout
Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à utiliser un seul bon modèle de ventilateur pour le radiateur, en position d'admission et d'extraction.
En fait, cela peut simplifier une construction.
Vous obtenez :
acoustique cohérente ;
comportement RGB correspondant ;
Réponse PWM identique ;
gestion des pièces de rechange simplifiée ;
Un design visuel plus épuré ;
Moins de problèmes de compatibilité avec les manettes.
L'essentiel est de choisir un ventilateur véritablement équilibré.
Noctua a conçu le NF-A12x25 en s'appuyant explicitement sur ce principe. Son comparatif P/Q publié le positionne entre le NF-F12, spécialisé dans la pression, et le NF-S12A, spécialisé dans le flux d'air, optimisant ainsi la partie centrale de la courbe où fonctionnent généralement les boîtiers, dissipateurs et radiateurs. Comparatif des performances P/Q du Noctua NF-A12x25
Voilà ce que devrait entendre un véritable fan « polyvalent ».
Pas simplement une boîte portant la mention « fonctionne partout ».
Quand je refusais de changer les ventilateurs
Je conserverais les ventilateurs de radiateur d'origine, ou les remplacerais uniquement par un autre modèle capable de supporter la pression, dans le cas suivant :
radiateurs épais ;
empilements d'ailettes denses ;
combinaisons radiateur-filtre ;
panneaux avant fortement restreints ;
processeurs haute puissance exécutant des charges de travail longues sur tous les cœurs ;
configurations à bas régime axées sur le silence où l'efficacité compte ;
des systèmes déjà proches de leur limite thermique ou acoustique.
De même, je ne remplacerais pas un ventilateur d'extraction silencieux à air libre par un ventilateur à pression beaucoup plus rapide simplement parce que le chiffre de pression semble impressionnant.
Un régime moteur plus élevé peut masquer un mauvais choix de ventilateur.
Jusqu'à ce que vous l'entendiez.
Testez l'échange au lieu de vous disputer à son sujet
Le plus intéressant, c'est que cette question est vérifiable.
Effectuez une analyse de base contrôlée.
J'utiliserais une charge de travail CPU répétable ou une charge de travail simultanée CPU/GPU pendant une durée suffisante pour atteindre l'équilibre thermique, enregistrer la température ambiante et noter la vitesse des ventilateurs plutôt que de simplement régler chaque ventilateur à 100 %.
Ensuite, ne changez que le ventilateur.
Garder:
charge de travail identique ;
Orientation du ventilateur identique ;
panneaux de boîtier installés;
position du radiateur identique ;
vitesse de la pompe identique ;
La température ambiante est aussi stable que possible.
Comparez la différence de température par rapport à la température ambiante , et pas seulement la température absolue du processeur.
Si la température ambiante était de 21 °C lors d'un test et de 26 °C lors d'un autre, une comparaison brute des températures des composants peut induire en erreur.
Et ne vous arrêtez pas à la température du processeur.
Si un nouveau ventilateur de radiateur avant réduit la température du processeur de 3 °C mais augmente la température du point chaud du GPU de 6 °C, je ne parlerais pas d'amélioration thermique automatique.
Les systèmes comportent plusieurs capteurs.
FAQ
Les ventilateurs de radiateur et les ventilateurs de boîtier sont-ils interchangeables ?
Les ventilateurs de radiateur et les ventilateurs de boîtier peuvent généralement être interchangés physiquement lorsqu'ils partagent les mêmes dimensions de montage de 120 mm ou 140 mm, mais ils ne sont pas toujours interchangeables thermiquement car les ailettes du radiateur créent une plus grande résistance au flux d'air et favorisent donc les ventilateurs qui maintiennent un flux d'air utile sous une pression statique plus élevée.
Un ventilateur de radiateur conçu pour la pression fonctionnera généralement bien comme ventilateur de boîtier. En revanche, l'utilisation d'un ventilateur de boîtier axé sur le flux d'air est plus risquée, car ses performances peuvent chuter considérablement lorsqu'il est placé directement contre un radiateur restrictif.
Peut-on utiliser des ventilateurs de boîtier sur un radiateur ?
Les ventilateurs de boîtier peuvent être utilisés sur un radiateur lorsqu'ils fournissent une pression statique suffisante pour faire circuler l'air à travers les ailettes du radiateur au régime prévu, mais les modèles axés sur le flux d'air peuvent perdre davantage de flux d'air utile en cas de restriction que les ventilateurs conçus pour des performances de pression plus élevées.
Plus le radiateur est fin et peu restrictif, plus son remplacement est facile. Les radiateurs denses, les filtres et les panneaux de boîtier restrictifs augmentent la pression requise.
Les ventilateurs de radiateur peuvent-ils être utilisés comme ventilateurs de boîtier ?
Les ventilateurs de radiateur peuvent généralement être utilisés comme ventilateurs de boîtier car leur capacité de haute pression statique n'empêche pas un ventilateur de déplacer un volume d'air libre, et cette capacité de pression supplémentaire peut en fait être utile aux positions d'entrée d'air filtrées à l'avant, sur le côté ou en bas, là où le boîtier lui-même crée une résistance significative au flux d'air.
Les principaux compromis concernent généralement le prix, le régime maximal et le niveau sonore plutôt que la compatibilité. Pour une extraction arrière totalement ouverte, un ventilateur optimisant le flux d'air peut s'avérer plus silencieux ou plus efficace.
Les ventilateurs de radiateur ont-ils besoin d'une pression statique élevée ?
Les ventilateurs de radiateur bénéficient généralement d'une pression statique élevée car les ailettes du radiateur résistent au flux d'air, forçant le ventilateur à maintenir la pression tout en déplaçant l'air à travers des passages étroits, bien que la valeur utile soit la performance sur toute la courbe pression-débit d'air à un régime réaliste plutôt que le nombre maximal de mmH₂O uniquement.
Un ventilateur produisant une pression énorme à une vitesse excessivement bruyante n'est pas forcément le meilleur ventilateur de radiateur pour un PC de jeu silencieux.
Quels sont les meilleurs ventilateurs pour radiateurs ?
Les meilleurs ventilateurs pour radiateurs sont des ventilateurs PWM capables de gérer la pression, qui maintiennent un flux d'air utile à travers le radiateur à des vitesses de fonctionnement réalistes tout en produisant un bruit acceptable, en assurant une bonne étanchéité du cadre et en correspondant au format de montage de 120 mm ou 140 mm du radiateur et aux exigences de refroidissement du processeur.
Les modèles conçus pour offrir un équilibre optimal peuvent également être extrêmement performants. Le Noctua NF-A12x25, par exemple, affiche un débit d'air de 60,09 CFM et une pression de 2,34 mmH₂O et est spécifiquement conçu pour optimiser la résistance thermique du radiateur, du dissipateur et du boîtier.
Pour le refroidissement d'un PC, la pression statique ou le débit d'air (CFM) est-il plus important ?
La pression statique prend plus d'importance lorsqu'un ventilateur de PC fait face à des radiateurs, des filtres, une grille dense ou des ouvertures étroites, tandis que le débit d'air (CFM) devient plus utile lorsque le flux d'air est relativement libre ; aucune de ces spécifications ne peut à elle seule prédire le refroidissement réel, car le flux d'air réel se produit là où la courbe P/Q du ventilateur rencontre la résistance de l'installation.
Pour un échappement arrière libre, je privilégierais le flux d'air et le bruit. Pour un radiateur ou une admission d'air fortement filtrée, j'accorderais une importance bien plus grande au comportement de la pression.
Choisissez les fans pour la résistance à laquelle ils font réellement face.
Arrêtez de demander si la boîte indique « ventilateur de radiateur » ou « ventilateur de boîtier ».
Regardez derrière le ventilateur.
Si vous voyez des ailettes de radiateur, un filtre à poussière dense, une grille restrictive ou des fentes de ventilation étroites, choisissez un ventilateur capable de maintenir un flux d'air utile malgré la pression.
Si vous voyez un conduit d'échappement ouvert, privilégiez le flux d'air, l'acoustique et la plage de régime moteur que vous comptez utiliser.
Et si vous souhaitez un seul modèle de ventilateur pour l'ensemble de votre configuration, choisissez un modèle PWM de 120 mm ou 140 mm bien équilibré avec une courbe P/Q robuste plutôt que de rechercher le plus grand débit d'air (CFM) ou le plus grand nombre de mmH₂O.
Les ventilateurs de radiateur peuvent généralement être utilisés comme ventilateurs de boîtier sans problème. Les ventilateurs de boîtier, quant à eux, ne peuvent servir de ventilateurs de radiateur que si leur débit d'air est suffisant pour la résistance du flux d'air qu'ils rencontrent.
Voilà la réponse sur laquelle je fonderais mon analyse.
Avant d'acheter des ventilateurs supplémentaires, cartographiez chaque entrée, sortie, filtre et radiateur de votre système, consultez les guides d'ACEGEEK sur le flux d'air des radiateurs et le refroidissement des boîtiers PC, puis testez la configuration finale en conditions d'utilisation réelles. Privilégiez la qualité du flux d'air plutôt que le marketing.


