Boîtiers PC à double chambre vs boîtiers PC traditionnels : quelles sont les différences ?
Les apparences sont parfois trompeuses.
Un boîtier PC à double compartiment déplace l'alimentation, le stockage et la plupart des câbles dans un second compartiment, mais cette modification structurelle altère également la largeur du châssis, l'emplacement des entrées d'air, la stratégie du radiateur, l'accès pour la maintenance et la façon dont les constructeurs interprètent mal les performances thermiques.
Alors, est-ce vraiment mieux, ou simplement plus facile à photographier ?
Ma réponse, sans détour : une configuration à double compartiment est généralement préférable pour l’esthétique et la séparation des composants, tandis qu’un boîtier PC traditionnel est souvent plus simple, plus étroit, moins coûteux à équiper de ventilateurs et plus facile à appréhender sur le plan thermique. Aucun de ces deux types de boîtiers n’est systématiquement le meilleur en termes de température.
Le nombre de chambres n'est pas le résultat. Il s'agit de la géométrie de départ.
Avant de choisir un format, je vous conseille de vérifier les dimensions de la carte mère, de la carte graphique, la hauteur du refroidisseur de processeur, l'épaisseur du radiateur, la longueur de l'alimentation et l'espace disponible sur votre bureau, en vous référant au guide d'ACEGEEK sur le choix du boîtier PC adapté à votre configuration . Un boîtier peut paraître imposant, mais présenter un défaut de dimensionnement.
La scission est structurelle, pas magique.
Un boîtier PC traditionnel, ou monocompartiment, regroupe la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, le stockage et la plupart des câbles dans un seul compartiment principal. Un cache-alimentation peut dissimuler l'alimentation, mais les composants occupent toujours globalement le même volume interne.
Un boîtier PC à double compartiment répartit ces fonctions.
Le compartiment visible abrite généralement la carte mère, la carte graphique, la mémoire, le système de refroidissement du processeur, les ventilateurs et l'éclairage. Le second compartiment, situé derrière ou à côté, contient généralement l'alimentation, les baies de disques durs, les faisceaux de câbles, les concentrateurs de ventilateurs et les contrôleurs ARGB.
Cette séparation engendre trois effets immédiats.
Premièrement, le compartiment principal paraît beaucoup plus épuré. Deuxièmement, le boîtier est plus large car l'alimentation ATX est désormais placée à côté de la carte mère et non plus en dessous. Troisièmement, le flux d'air traditionnel d'avant en arrière risque de disparaître, notamment lorsqu'un panneau avant en verre remplace les ventilateurs d'admission classiques.
C'est là que les acheteurs font des erreurs. Ils voient un compartiment principal vide et supposent que l'air y circule librement. Or, un volume vide ne signifie pas un flux d'air. L'air a besoin d'une entrée à faible résistance, d'un passage efficace autour des composants chauds et d'une sortie qui ne renvoie pas l'air chaud vers le GPU.
La dure réalité ? Une belle pièce vide peut encore être une boîte chaude.
Boîtier PC double chambre vs boîtier PC traditionnel : la véritable comparaison
Facteur de conception Boîtier PC à double compartiment Boîtier PC traditionnel Structure interne L'alimentation, les disques et les câbles occupent un compartiment séparé La plupart des composants partagent un seul compartiment principal Chemin d'admission d'air typique Admission latérale et inférieure Admission frontale Chemin d'évacuation d'air typique Évacuation d'air par le haut et l'arrière Évacuation d'air par le haut et l'arrière Gestion des câbles Plus d'espace pour dissimuler les câbles et pour les contrôleurs Moins de profondeur, mais un routage souvent plus simple Encombrement du boîtier Généralement plus large Généralement plus étroit Refroidissement du GPU Efficace lorsque l'admission d'air par le bas est dégagée Efficace lorsque l'admission d'air par l'avant atteint directement le GPU Placement du radiateur Souvent compatible avec les positions latérales, supérieures et inférieures Généralement à l'avant et en haut Compatibilité avec les refroidisseurs à air Bonne, mais les configurations en verre peuvent manquer de flux d'air direct à l'avant Souvent excellente avec une ventilation avant et arrière en mesh Présentation de la configuration Excellente pour les configurations RGB et panoramiques Dépend fortement de la conception des panneaux latéraux Maintenance Plus de panneaux, filtres, hubs et câblage dissimulé Moins de zones et généralement un dépannage plus facile Exigences en matière de ventilateurs Nécessite fréquemment plusieurs ventilateurs achetés séparément Fonctionne souvent bien avec trois ventilateurs raisonnables Utilisation optimale Configurations de présentation, refroidissement liquide complexe, Systèmes à câbles encombrants, PC de jeu pratiques, configurations refroidies par air, bureaux plus petits
Un boîtier à double chambre ne constitue donc pas une simple évolution d'un boîtier traditionnel. Il s'agit d'une répartition différente de l'espace.
Vous gagnez en largeur, en volume utile dissimulé et en liberté de montage. En revanche, vous perdez en aspiration frontale directe, en espace sur le bureau, en simplicité et en capacité à obtenir de bons résultats avec seulement deux ventilateurs d'admission et un d'extraction.
Le flux d'air se modifie en raison des changements de la géométrie du ventilateur.
Les boîtiers traditionnels offrent généralement un passage d'air direct.
Le schéma classique de flux d'air est facile à expliquer : l'air frais entre par l'avant, traverse la zone de la carte graphique et du processeur, et sort par l'arrière ou le toit.
Œuvres ennuyeuses.
Un boîtier tour traditionnel à façade en mesh, équipé de deux ou trois ventilateurs d'admission, permet une circulation d'air directe sans nécessiter de connaissances complexes en matière de flux croisé. Le ventirad du processeur peut être orienté vers l'arrière pour l'extraction. La carte graphique est ventilée par le ventilateur inférieur avant. L'air chaud est ainsi évacué vers les sorties prévues.
Le guide de conception de châssis à dissipation thermique optimisée d'Intel (2008) visait à limiter l'écart de température entre l'air ambiant et l'entrée du dissipateur thermique du processeur à 5 °C maximum dans sa conception de tour de référence. Plus important encore, Intel soulignait que la taille et la position des aérations, la restriction de l'évacuation et l'équilibre du flux d'air étaient déterminants pour un refroidissement adéquat de tous les composants. Bien que ce document soit ancien, les principes physiques sous-jacents restent d'actualité.
Une tour traditionnelle peut aussi présenter de sérieux problèmes. Une façade en verre scellée, de minuscules grilles d'aération décoratives, un filtre obstrué ou une cage de disque dur bloquant l'entrée d'air inférieure peuvent compromettre ce qui est censé être une circulation d'air optimale. Le guide d'ACEGEEK pour monter un PC à flux d'air élevé sans se ruiner explique pourquoi ajouter des ventilateurs ne peut pas compenser une entrée d'air quasi inexistante.
Les boîtiers à double chambre remplacent l'admission avant par un système à flux transversal.
La plupart des modèles panoramiques à double chambre utilisent une entrée d'air latérale, une entrée d'air inférieure, ou les deux. L'air entre par le côté de la carte mère et sous la carte graphique, puis sort par le haut et l'arrière.
Cela peut fonctionner exceptionnellement bien.
Les ventilateurs inférieurs peuvent alimenter directement une carte graphique à refroidissement ouvert. Les ventilateurs latéraux peuvent alimenter le refroidisseur du processeur ou un radiateur latéral. Les ventilateurs d'extraction supérieurs permettent d'évacuer la chaleur combinée. L'alimentation peut également aspirer l'air extérieur par le compartiment arrière, réduisant ainsi son contact avec la zone principale des composants.
Mais le flux transversal nécessite une planification.
L'air est aspiré latéralement, circulant dans la largeur du boîtier plutôt que dans le sens de la longueur. Une carte graphique imposante peut diviser les zones d'aération supérieure et inférieure. Les ventilateurs inférieurs peuvent être trop proches d'un bureau ou d'un filtre à air dense. Un radiateur latéral utilisé en aspiration peut diriger l'air chaud vers la carte mère et la carte graphique.
GamersNexus a démontré la sensibilité de cette géométrie lors de ses tests thermiques du boîtier Lian Li O11 Dynamic XL . Avec deux ventilateurs d'admission d'air de 140 mm en bas et un à l'arrière, la température du processeur a atteint un écart de 53,8 °C par rapport à la température ambiante. Trois ventilateurs d'admission d'air latéraux de 120 mm ont permis d'améliorer ce résultat à 50,2 °C, tandis que l'ajout d'un ventilateur d'extraction arrière l'a abaissé à 48,7 °C. La température du GPU est restée particulièrement stable, à environ 46,7 °C d'écart avec la configuration à admission d'air inférieure.
Ces chiffres ne prouvent pas que tous les boîtiers à double chambre se comportent de manière identique. Ils prouvent quelque chose de plus utile : l’emplacement du ventilateur peut modifier le résultat de plusieurs degrés sans changer le boîtier lui-même.
L'étiquette signifie moins que l'itinéraire.
La chaleur dégagée par les GPU modernes rend la différence plus difficile à ignorer.
La comparaison devient plus sérieuse lorsqu'une carte graphique haut de gamme entre en jeu.
D'après les spécifications officielles de la GeForce RTX 5090 de NVIDIA , la Founders Edition mesure 304 mm de long, embarque 32 Go de mémoire GDDR7, affiche une consommation graphique totale de 575 W et est associée à une alimentation système recommandée de 1 000 W. NVIDIA l'a lancée à un prix de départ de 1 999 $.
Il ne s'agit pas d'une source de chaleur mineure placée sous un refroidisseur de processeur. C'est un dispositif de 575 W occupant le centre du boîtier.
Ajoutez un processeur haute performance, les pertes dues à la régulation de tension de la carte mère, la mémoire, les SSD, les pompes et les ventilateurs, et une configuration haut de gamme peut engendrer un problème de dissipation thermique de 800 W sous forte charge. Chaque watt consommé se transforme en chaleur que la pièce et le boîtier doivent absorber.
Cela change ma façon d'évaluer le flux d'air des boîtiers PC à double chambre.
Peu m'importe que le boîtier puisse accueillir dix ventilateurs sur le papier. Ce qui m'importe, c'est qu'au moins deux ou trois entrées d'air acheminent l'air à température ambiante directement vers le GPU, sans qu'un radiateur, un support décoratif, un faisceau de câbles ou un filtre restrictif ne fasse obstacle.
Un ventilateur tour traditionnel à mailles peut remplir cette fonction grâce à son entrée d'air frontale inférieure. Un modèle à double chambre peut être plus performant grâce à ses trois ventilateurs inférieurs. Les deux options sont valables.
Mais « supporte dix ventilateurs » ne fait pas référence à une performance thermique. Il s’agit simplement d’un nombre de trous de vis.
Ce problème touche également un vaste marché. Reuters a rapporté que les livraisons mondiales de PC ont atteint 62,7 millions d'unités au premier trimestre 2025, soit une hausse de 9,4 % sur un an, même si le calendrier de gestion des stocks lié aux droits de douane a contribué à cette augmentation. Cette statistique ne nous indique pas quel châssis l'emporte, mais elle montre pourquoi des décisions apparemment mineures concernant le boîtier se répètent sur des millions de systèmes.

La gestion des câbles s'améliore, puis trouve une nouvelle façon de dysfonctionner.
L'argument pratique le plus convaincant en faveur d'un boîtier à double chambre est la gestion des câbles.
Déplacer l'alimentation derrière la carte mère offre aux assembleurs un emplacement supplémentaire :
Le câble de carte mère à 24 broches
Câbles d'alimentation du processeur EPS
câbles d'alimentation GPU
Chaînes d'alimentation SATA
moyeux de ventilateurs
Contrôleurs ARGB
Câblage E/S avant
Câbles de pompe et de capteur de température
Longueur excédentaire du câble d'alimentation modulaire
La chambre visible est plus propre et moins de câbles traversent le conduit d'admission d'air. C'est un réel avantage, notamment pour les configurations utilisant neuf ventilateurs ou plus, plusieurs contrôleurs d'éclairage, des disques de stockage, un système de refroidissement liquide tout-en-un pour écran LCD et un câble GPU 12V-2x6.
Mais caché ne signifie pas géré.
J'ai constaté à maintes reprises la même erreur lors des audits d'agencement : tous les câbles sont poussés dans le compartiment arrière car le couvercle en acier les dissimule. Il faut alors forcer pour fermer le panneau latéral. Les connecteurs SATA se tordent. Les prises du contrôleur deviennent inaccessibles. Une panne de ventilateur se transforme en une opération de dépannage des câbles qui dure une demi-heure.
Ce n'est pas de la gestion des câbles. C'est du rangement des câbles.
Une bonne configuration à double compartiment nécessite une profondeur arrière utilisable, des points d'ancrage, des chemins de câbles séparés, des emplacements pour le montage du contrôleur et un dégagement suffisant pour les connecteurs, et pas seulement pour les câbles. Un faisceau de 25 mm de profondeur peut nécessiter beaucoup plus d'espace une fois que deux connecteurs se chevauchent.
Les boîtiers panoramiques plus larges offrent de bons exemples de cette répartition de l'espace. Le boîtier panoramique ATX ACEGEEK Mercury R425 mesure 425 × 280 × 420 mm et propose un dégagement de 410 mm pour la carte graphique, trois emplacements pour ventilateurs latéraux, trois en bas, trois en haut et la compatibilité avec les radiateurs AIO de 360 mm sur le côté ou le dessus. La largeur de 280 mm du boîtier n'est pas superflue ; elle permet d'intégrer un système de refroidissement latéral et un espace utilitaire à l'arrière.
Les boîtiers traditionnels offrent moins d'espace pour dissimuler les câbles, mais le cheminement est plus rigoureux car les constructeurs ne peuvent pas y enfouir une quantité illimitée. Moins de zones de ventilation signifient également moins de répartiteurs, de hubs et de câbles d'éclairage.
Parfois, un désordre moins important vaut mieux que tout autre système.
L'emplacement des radiateurs devient plus flexible… et plus politique.
Les boîtiers traditionnels placent généralement le radiateur à l'avant ou sur le dessus. Les boîtiers à double chambre ajoutent souvent un emplacement latéral complet et, sur certains modèles, un emplacement inférieur pour le radiateur.
Plus d'options, c'est mieux. Mais cela augmente aussi le risque de préchauffer le mauvais composant.
L'admission d'air latérale peut être avantageuse pour le processeur.
Un radiateur d'admission latéral capte l'air frais ambiant, ce qui permet de réduire la température du liquide de refroidissement et du processeur. En contrepartie, les gaz d'échappement chauds du radiateur pénètrent dans le compartiment principal.
Où va cet air plus chaud ?
Dans un boîtier à double compartiment avec entrée d'air inférieure indépendante, le GPU peut toujours bénéficier d'un apport d'air frais. Cette configuration est acceptable : les ventilateurs inférieurs alimentent le GPU, le radiateur latéral alimente le CPU et les ventilateurs supérieurs évacuent l'air chaud.
Sans entrée d'air par le bas, le GPU risque d'être contraint de respirer par la chaleur dégagée par le radiateur latéral. Les performances du CPU semblent satisfaisantes, mais la température du GPU, la température des points chauds et le bruit du ventilateur augmentent discrètement.
L'analyse d'ACEGEEK concernant le montage latéral d'un radiateur AIO aboutit à la même conclusion pratique : l'admission d'air latérale est judicieuse lorsque la carte graphique dispose d'une source de refroidissement séparée. Un radiateur standard de 27 à 30 mm, associé à des ventilateurs de 25 mm, forme déjà une pile de 52 à 55 mm avant même de prendre en compte les coudes des câbles, les têtes de vis et l'espace disponible avec le panneau.
L'échappement supérieur protège généralement l'équilibre du système.
Un radiateur d'extraction placé sur le dessus utilise de l'air interne plus chaud, ce qui peut entraîner une légère augmentation de la température du processeur. Cependant, il évacue la chaleur du processeur du boîtier au lieu de l'injecter dans la zone du GPU.
Pour les systèmes axés sur le jeu, j'accepte souvent quelques degrés supplémentaires au niveau du processeur afin de protéger une carte graphique dissipant 300 W, 450 W ou 575 W pendant des périodes prolongées.
La température du processeur n'est pas le seul indicateur de performance.
Pour les systèmes de refroidissement liquide haute performance, le guide d'ACEGEEK sur la planification du flux d'air pour une configuration PC à double radiateur propose un modèle utile. L'aspiration latérale combinée à l'extraction supérieure est particulièrement efficace dans les boîtiers à double chambre lorsque les ventilateurs inférieurs alimentent séparément le GPU.
Une tour classique conserve l'avantage de la simplicité. L'entrée d'air frontale et l'extraction supérieure sont faciles à visualiser. Une configuration à double chambre peut nécessiter une entrée d'air latérale, une entrée d'air inférieure, une extraction supérieure, une extraction arrière, une résistance de radiateur, des filtres et une carte graphique faisant office de barrière contre le flux d'air.
La flexibilité engendre des frais d'intérêt.
Le bruit dépend de la restriction, et non du nombre de chambres.
On suppose parfois que les boîtiers à double chambre sont plus silencieux car ils ont un volume interne plus important et peuvent accueillir plus de ventilateurs.
Cette hypothèse est fragile.
Un boîtier équipé de neuf ventilateurs tournant à 700 tr/min peut être plus silencieux qu'une tour classique dotée de trois ventilateurs tournant à 1 500 tr/min. Cependant, un boîtier panoramique avec des filtres latéraux denses, un faible dégagement en bas et une vitre près de l'entrée d'air peut contraindre ces neuf ventilateurs à travailler plus intensément que prévu.
Les questions pertinentes sont les suivantes :
Quelle est la surface d'admission d'air ? Quel est le niveau de restriction du filtre ? À quelle distance se trouvent les pales du ventilateur d'un panneau ? Peut-on utiliser des ventilateurs plus grands ? La courbe de ventilation est-elle fonction de la température du GPU ou seulement de celle du CPU ?
Les recommandations d'Intel concernant la conception des alimentations indiquent que des ouvertures d'entrée et de sortie d'air plus larges et dégagées réduisent la résistance au flux d'air et peuvent atténuer le bruit acoustique. Elles mettent également en garde contre le risque que des aérations mal placées ne permettent pas à l'air de contourner les composants qui en ont besoin. Ce principe s'applique directement à la conception des boîtiers : une grande ouverture mal positionnée n'est pas forcément utile.
Un boîtier classique à façade en mesh est souvent plus silencieux car il nécessite une pression de ventilation moindre pour déplacer un volume d'air donné. Un boîtier à double chambre bien conçu peut égaler, voire surpasser, ses performances en matière d'admission d'air, à condition que les entrées d'air soient optimales.
Le verre ne laisse pas passer l'air.
Quel type de boîtier PC devriez-vous acheter ?
Choisissez un boîtier PC à double chambre lorsque la présentation compte.
Un boîtier PC à double chambre est judicieux si vous souhaitez une configuration panoramique, un matériel ARGB étendu, un refroidissement latéral, plusieurs contrôleurs, un stockage caché ou suffisamment d'espace à l'arrière pour gérer un système de câbles complexe.
Il est également idéal pour les systèmes de refroidissement liquide personnalisés. Un espace dédié permet d'accueillir pompes, réservoirs, cages de disques, câbles et radiateurs sans encombrer la zone visible de la carte mère.
Mais prévoyez un budget pour l'ensemble du système. De nombreux boîtiers haut de gamme sont livrés sans suffisamment de ventilateurs pour assurer un flux d'air optimal. Le prix d'achat n'est peut-être que le début.
Choisissez un boîtier PC traditionnel lorsque la circulation d'air directe est primordiale.
Un boîtier traditionnel est souvent le meilleur choix pour un refroidisseur d'air tour, un bureau plus petit, un système de refroidissement à trois ventilateurs, des transports fréquents ou une configuration où la fonctionnalité prime sur la visibilité panoramique.
Un boîtier moyen tour ATX robuste avec façade en mesh reste difficile à surpasser. Deux ou trois entrées d'air en façade, une extraction à l'arrière, un flux d'air dégagé pour la carte graphique et une courbe de ventilation bien pensée permettent de refroidir efficacement du matériel performant sans transformer la configuration en un laboratoire de flux d'air.
Je recommanderais également la construction traditionnelle à de nombreux débutants. Moins de compartiments signifient moins de décisions à prendre, moins de câbles dissimulés et moins de risques de se tromper de sens de rotation des six ventilateurs parce que le montage final semblait correct du côté de la vitre.
La simplicité n'est pas démodée.
Jugez le cas précis, et non la catégorie.
Voici la règle finale.
Il existe d'excellents boîtiers à double chambre et d'autres, catastrophiques. On trouve des tours traditionnelles exceptionnelles et des boîtiers fermés à façade étanche. Comparer les catégories permet d'affiner le choix, mais ce sont la géométrie précise des aérations, les filtres, les dégagements, l'espacement des panneaux, la compatibilité avec les ventilateurs et la profondeur du passage des câbles qui seront déterminants.
Utilisez la catégorie comme filtre. Utilisez les mesures comme preuves.
FAQ
Qu'est-ce qu'un boîtier PC à double chambre ?
Un boîtier PC à double compartiment est un châssis qui sépare la carte mère, la carte graphique et le matériel de refroidissement visible de l'alimentation, des disques de stockage et de la plupart des câbles, en plaçant ces composants de support dans un deuxième compartiment à côté ou derrière la chambre principale pour créer une configuration plus propre et une géométrie de flux d'air différente.
Cette configuration est courante dans les boîtiers panoramiques et vitrines car elle met en valeur les composants principaux tout en dissimulant les éléments utilitaires. Elle permet également généralement le montage latéral des radiateurs et l'admission d'air du GPU par le bas.
Un boîtier PC à double chambre est-il meilleur pour la circulation de l'air ?
Un boîtier PC à double compartiment est meilleur pour la circulation de l'air uniquement si ses entrées d'air latérales ou inférieures fournissent de l'air frais à faible restriction au GPU et au refroidisseur du CPU, tandis que l'évacuation supérieure ou arrière élimine la chaleur ; la structure à deux compartiments à elle seule ne réduit pas les températures, et un boîtier en verre mal ventilé peut être moins performant qu'une simple tour à façade en maille.
La position du ventilateur, la résistance du filtre, le dégagement inférieur, l'orientation du radiateur et la capacité d'échappement sont plus importantes que le nombre de chambres.
Les boîtiers à double compartiment sont-ils meilleurs pour la gestion des câbles ?
Les boîtiers à double compartiment sont généralement plus adaptés à la gestion des câbles, car le second compartiment offre plus de profondeur pour l'alimentation, les câbles excédentaires, les hubs de ventilateurs, les contrôleurs ARGB et le câblage de stockage, laissant ainsi le compartiment principal dégagé ; cependant, cet avantage disparaît lorsque le panneau arrière est peu profond ou lorsque les assembleurs compriment des faisceaux de câbles non prévus derrière un cache.
Un bon acheminement des câbles nécessite toujours des chemins de câbles, des points d'ancrage, des supports de contrôleur accessibles et suffisamment d'espace pour les connecteurs.
Quels sont les inconvénients d'un boîtier PC à double compartiment ?
Les principaux inconvénients d'un boîtier PC à double chambre sont une largeur plus importante, une utilisation de matériaux plus élevée, un poids accru, une conception des ventilateurs plus complexe, une dépendance possible à l'égard des entrées d'air latérales et inférieures, et une tendance à masquer l'encombrement des câbles plutôt qu'à le résoudre, ce qui rend certains modèles plus difficiles à placer, à transporter, à nettoyer ou à entretenir qu'une tour classique.
Il se peut également qu'il faille acheter séparément davantage de ventilateurs pour que le flux d'air prévu fonctionne correctement.
Un boîtier PC traditionnel est-il meilleur pour le refroidissement par air ?
Un boîtier PC traditionnel à chambre unique peut être plus adapté au refroidissement par air lorsqu'il utilise une façade en maille ouverte, un flux d'air direct de l'avant vers l'arrière, un dégagement suffisant pour la carte graphique et une sortie d'air arrière ou supérieure dégagée, car les refroidisseurs de type tour bénéficient souvent d'un flux d'air direct et n'ont pas besoin de la géométrie à radiateur latéral que privilégient les boîtiers plus larges.
Un boîtier traditionnel étanche peut tout de même avoir de mauvaises performances, c'est pourquoi la conception du panneau avant reste plus importante que l'étiquette de la chambre.
Quel type de boîtier est le plus adapté à une configuration RTX 5090 ?
Le boîtier idéal pour une configuration de type RTX 5090 est celui qui accueille en toute sécurité la carte et le câble 12V-2x6, fournit de l'air frais direct à un GPU de 575 W, prend en charge le refroidisseur ou le radiateur du processeur prévu et évacue la chaleur combinée du système sans bruit excessif du ventilateur ; les deux styles de boîtier peuvent convenir lorsque ces conditions sont vérifiées.
Vérifiez les dimensions de la carte partenaire plutôt que de vous fier uniquement à la mesure de 304 mm de la Founders Edition, car les refroidisseurs de rechange peuvent être plus longs, plus hauts et plus épais.
Choisissez la disposition qui correspond à la chaleur
N'achetez pas un boîtier PC à double compartiment sous prétexte qu'un écran vide paraît plus esthétique. Et ne le rejetez pas non plus sous prétexte qu'une tour traditionnelle semble plus facile à installer.
Notez la longueur et la puissance de votre carte graphique, le système de refroidissement de votre processeur, les dimensions du radiateur, la longueur de votre alimentation, la capacité de stockage, la disposition des ventilateurs, la largeur de votre bureau et le nombre de contrôleurs de câbles. Ensuite, schématisez le cheminement de chaque entrée d'air vers chaque source de chaleur, puis de chaque source de chaleur vers l'évacuation.
Ensuite, comparez ces exigences avec la collection de boîtiers PC ACEGEEK .
Choisissez un boîtier qui assure une bonne ventilation à vos composants les plus chauds, un espace suffisant pour vos câbles et une maintenance aisée. Le reste n'est que verre, acier et marketing.


