Avis
2026/06/10

Système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) à montage supérieur ou latéral : quelle configuration est la meilleure ?

Système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) à montage supérieur ou latéral : quelle configuration est la meilleure ?

Les rédacteurs de Short Verdict tentent sans cesse d'esquiver

Un système AIO monté sur le dessus est généralement plus sûr. Un système AIO monté sur le côté est généralement plus adapté à certaines situations. C'est une réponse que la plupart des gens préfèrent éviter, car elle remet en question l'idée reçue selon laquelle une configuration épurée avec une vitre en verre est forcément synonyme de bonne dissipation thermique.

Mesurez d'abord.

Le placement du radiateur d'un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) ne se résume pas à l'emplacement physique d'un radiateur de 240 mm, 280 mm ou 360 mm ; il s'agit aussi de la dissipation de la chaleur après refroidissement, de la position de la pompe par rapport à l'air emprisonné, de l'aspiration d'air par la carte graphique et de la capacité du boîtier à assurer une ventilation optimale sans surcharger les ventilateurs. Pourquoi prétendre le contraire ?

J'ai vu de superbes configurations avec radiateurs latéraux se comporter moins bien que de vilaines configurations avec radiateurs en haut. J'ai aussi vu des radiateurs latéraux fonctionner à merveille dans des boîtiers à double chambre avec une entrée d'air inférieure alimentant directement le GPU. L'industrie n'apprécie pas cette solution car elle ne peut pas être mentionnée sur un emballage.

Mais c'est la vérité.

Pour la plupart des PC de jeu, je recommande un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté sur le dessus, en extraction. Pour les stations de travail avec un processeur puissant, un AIO latéral en aspiration peut être judicieux. Enfin, pour les boîtiers haut de gamme avec une faible ventilation par le bas, des panneaux en verre épais et une carte graphique de 450 W, l'aspiration latérale peut se transformer en un véritable spectacle thermique avec éclairage RGB.

Pourquoi le placement du radiateur d'un système de refroidissement liquide tout-en-un est un véritable combat pour la gestion de la chaleur

Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) transfère la chaleur du processeur de la plaque froide au radiateur, puis utilise la circulation d'air du boîtier pour évacuer cette chaleur. Cela paraît simple, mais c'est souvent là que de nombreux assembleurs font des erreurs.

Le manuel de transfert thermique du département de l'Énergie des États-Unis décrit la convection comme un transfert de chaleur par le mouvement et le mélange d'un fluide, et la convection forcée comme un flux induit par une force extérieure telle qu'une pompe ou un ventilateur. C'est précisément le principe d'un circuit tout-en-un : d'un côté, un liquide est pompé ; de l'autre, un ventilateur fait circuler de l'air.

La vraie question n'est pas : « Puis-je installer le radiateur à cet endroit ? »

La vraie question est : « Quel composant reçoit l'air le plus frais en premier ? »

Cette question est d'autant plus importante aujourd'hui que le matériel informatique moderne est loin d'être économe en énergie. Intel indique une consommation de base de 125 W pour le processeur Core i9-14900K et une consommation maximale de 253 W en mode Turbo sur sa page de spécifications officielle. NVIDIA, quant à elle, annonce une consommation moyenne de 315 W en jeu, une consommation totale de 450 W et une température maximale du GPU de 90 °C pour la GeForce RTX 4090 sur sa page de spécifications .

Ce n'est pas un petit budget de chauffage. C'est un radiateur d'appoint qui se prend pour une machine à fréquence d'images élevée.

Et lorsqu'un boîtier ne comporte qu'un radiateur pour le processeur, une carte graphique à refroidissement ouvert, des panneaux en verre, des filtres à poussière, des ventilateurs de 25 mm, un radiateur de 30 mm et seulement 5 à 10 mm d'espace libre, la circulation de l'air n'est plus une question de feeling, mais de calcul.

Système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus : ennuyeux, logique, généralement efficace

Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté en haut place le radiateur sur le dessus du boîtier, généralement en évacuant l'air vers le haut. En clair, il utilise l'air chaud du boîtier pour refroidir le radiateur du processeur, puis rejette cette chaleur hors du système.

Cela semble plus préoccupant pour la température du processeur. C'est parfois le cas. Mais le résultat global pour le système est souvent meilleur.

Le GPU en bénéficie généralement car les ventilateurs d'admission d'air à l'avant, sur les côtés ou en dessous peuvent lui fournir de l'air extérieur plus frais sans que celui-ci ne passe d'abord par le radiateur du CPU. Dans une configuration de jeu, c'est important car le GPU est souvent la source de chaleur la plus constante. Le CPU chauffe par à-coups, tandis que le GPU chauffe de façon stable.

Voici mon avis sans détour : pour les configurations axées sur le jeu, protéger la consommation d’énergie du GPU est généralement plus important que de rechercher le chiffre le plus bas possible au niveau du capteur du CPU.

Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté sur le dessus préserve généralement mieux la pompe. Le guide d'orientation des systèmes de refroidissement AIO de Corsair recommande, dans la mesure du possible, de placer la pompe sous le radiateur, car tout circuit fermé contient de l'air et il est préférable d'éviter que cet air ne traverse la pompe. Le montage sur le dessus facilite naturellement ce processus, car le radiateur devient le point le plus haut où l'air peut s'accumuler.

Des victoires simples.

Mais le montage en haut n'est pas une solution miracle. Un radiateur installé en haut peut entrer en collision avec des barrettes de RAM RGB de grande taille, les dissipateurs thermiques du VRM, les câbles EPS, les ventilateurs d'extraction arrière ou le cache supérieur de la carte mère. C'est pourquoi je recommande de consulter le guide d'Acegeek concernant la compatibilité avec les radiateurs en haut avant de se fier aux spécifications d'un boîtier qui se contentent d'indiquer « compatible avec un radiateur de 360 mm ».

Une affirmation concernant une dimension de 360 mm n'est pas une preuve. C'est une invitation à vérifier.

Là où le montage en tête l'emporte

Le montage d'un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) en haut du boîtier est généralement préférable lorsque le PC est principalement utilisé pour les jeux, que la carte graphique est équipée d'un système de refroidissement à trois ventilateurs à flux ouvert, que le boîtier bénéficie d'une bonne ventilation en façade ou en bas, et que le panneau supérieur est doté d'une véritable ventilation plutôt que de simples fentes décoratives. Ce type de refroidissement est également recommandé si le bruit de la pompe et la simplicité à long terme sont des critères importants.

Je l'apprécie dans les configurations utilisant une carte graphique de type RTX 4080, RTX 4090, RTX 5080, Radeon RX 7900 XTX, ou toute carte épaisse à refroidissement ouvert qui évacue la chaleur vers le boîtier.

Le processeur pourrait chauffer de quelques degrés de plus. Très bien.

Un processeur à 75 °C en pleine charge n'a rien d'alarmant. En revanche, une carte graphique qui chauffe énormément et dont les ventilateurs font un bruit de sèche-cheveux, voilà qui pose problème.

Système de refroidissement liquide tout-en-un à montage latéral : astucieux dans le bon boîtier, catastrophique dans le mauvais.

Le montage latéral d'un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) place le radiateur verticalement, du côté de l'entrée ou de la sortie d'air. Cette configuration est courante dans les boîtiers à double chambre et les boîtiers vitrine, où le radiateur est positionné à côté du plateau de la carte mère ou derrière un panneau latéral ventilé.

Le montage latéral peut être très esthétique. Il peut également être très fonctionnel.

Mais pas automatiquement.

L'analyse d'Acegeek sur les radiateurs AIO à montage latéral trouve le bon compromis : le montage latéral modifie l'entrée d'air frais, la dissipation de la chaleur du radiateur, la courbure des tubes et la position de la pompe sous la poche d'air. Ce dernier point est crucial. Le gargouillement de la pompe n'est pas normal, c'est un signal d'alarme.

L'admission d'air latérale est l'option la plus séduisante. Elle aspire l'air ambiant plus frais à travers le radiateur, ce qui améliore souvent la température du processeur. Le problème est que cet air réchauffé par le radiateur pénètre ensuite dans le boîtier, où la carte graphique, le SSD, le VRM et la mémoire risquent d'être exposés à cette chaleur.

L'évacuation latérale est moins avantageuse pour le processeur, mais elle peut mieux protéger le GPU en évacuant la chaleur du boîtier tout en laissant les voies d'admission d'air avant et inférieures propres.

Ma règle est impitoyable : un système de refroidissement liquide tout-en-un monté latéralement n’est fiable que si le GPU dispose de sa propre alimentation en air frais.

Ventilateurs d'admission en bas ? Parfait. Panneau latéral ventilé ? Parfait. Profondeur du compartiment suffisante pour un radiateur et ses ventilateurs ? Parfait. Verre plein avec de minuscules fentes latérales ? Non. Ce n'est pas une question de flux d'air. C'est juste du marketing à la va-vite.

Tableau comparatif : AIO à montage supérieur vs à montage latéral

Facteurs : AIO monté en haut, AIO monté sur le côté. Utilisation par défaut optimale : Configurations axées sur le jeu avec GPU à refroidissement par air chaud. Boîtiers à double chambre avec ventilation latérale puissante et entrée d'air par le bas. Sens de rotation typique des ventilateurs : Extraction, Aspiration ou extraction. Tendance de la température du processeur : Légèrement plus chaud car il utilise l'air du boîtier. Souvent plus froid en aspiration car il reçoit d'abord l'air extérieur. Tendance de la température du GPU : Généralement meilleure car le GPU maintient des conduits d'admission d'air plus propres. Peut se dégrader si l'entrée d'air latérale déverse la chaleur du radiateur dans la zone du GPU. Risque pour la pompe : Généralement faible si le radiateur est au-dessus de la pompe. Bon uniquement si le haut du radiateur reste au-dessus de la pompe et que les tubes sont acheminés proprement. Risque lié à l'espace : RAM, dissipateur thermique du VRM, câble EPS, décalage supérieur. Profondeur de la chambre latérale, largeur du GPU, coudes des tubes, restriction due au panneau en verre. Comportement sonore : Souvent stable si le panneau supérieur est bien ventilé. Peut être silencieux dans les boîtiers à panneaux latéraux en mesh, bruyant derrière des filtres restrictifs ou du verre. Taille de radiateur optimale : 240 mm, 280 mm, 360 mm selon l'espace disponible sur le dessus. 240 mm ou 360 mm selon la profondeur de montage latéral et le cheminement des tubes. Verdict : Choix le plus sûr pour la plupart des PC de jeu équilibrés. Excellent uniquement si la ventilation du boîtier le permet.

Admission ou échappement : la partie que la plupart des guides diluent

Le choix entre l'entrée et la sortie d'air du radiateur AIO n'est pas une question de religion. C'est une question de calcul de la charge thermique.

Si le radiateur est en aspiration, le processeur reçoit d'abord de l'air plus frais. Si le radiateur est en extraction, le reste du système sera peut-être mieux ventilé. C'est le compromis à faire.

Un radiateur monté latéralement en entrée d'air peut donner l'impression qu'un Core i9-14900K, un Ryzen 9 7950X ou un Ryzen 9 9950X affichent des performances correctes lors d'un test de performance. Cependant, si cet air chaud alimente ensuite une carte graphique de type RTX 4090, vous risquez d'optimiser les performances du mauvais composant.

Un radiateur monté en haut, en extraction, peut entraîner une légère baisse de température du processeur, mais il préserve le flux d'air entrant pour la carte graphique. En situation de jeu réelle, je privilégie généralement cette configuration.

Le test de GameGrin, ancien mais toujours pertinent, concernant le placement des radiateurs de refroidissement liquide tout -en-un, a révélé qu'un montage en haut entraînait une légère hausse de la température du processeur, notamment d'environ 7 °C sous BOINC. Cependant, l'auteur recommandait tout de même l'évacuation des gaz par le haut, car le comportement du GPU et le niveau sonore étaient meilleurs dans cette configuration. Voilà le genre de problème que les fiches techniques dissimulent en pratique.

Le meilleur emplacement pour le radiateur d'un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) n'est pas toujours celui qui permet d'obtenir la température la plus basse pour le processeur. C'est le résultat global optimal du système qui compte.

Relisez cela.

Le problème caché : les ventilateurs de radiateur ne sont pas de simples ventilateurs de boîtier, ils bénéficient d’un meilleur marketing.

Un radiateur constitue une restriction. Les filtres à poussière constituent des restrictions. Les grilles latérales peuvent constituer une restriction. Les fentes adjacentes au vitrage sont souvent pires.

Voilà pourquoi le marketing des ventilateurs à « débit d'air élevé » m'agace. Le débit d'air en air libre indique la capacité d'un ventilateur à déplacer un volume d'air avec une faible résistance. Or, un radiateur a besoin de pression pour fonctionner. Si le ventilateur ne parvient pas à maintenir un flux d'air suffisant à travers les ailettes, le filtre et la géométrie du panneau, le radiateur devient un simple objet décoratif chaud.

Le guide de sélection des ventilateurs de radiateur d'Acegeek établit la distinction pertinente entre les ventilateurs de radiateur et les ventilateurs pour boîtier ouvert. Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) de 360 mm placé derrière un filtre latéral dense peut nécessiter des ventilateurs optimisant la pression statique, contrairement à un système d'extraction arrière à flux ouvert.

C'est aussi pour cela que je n'aime pas copier aveuglément les configurations des influenceurs. Leur écran peut être défectueux. La température ambiante peut être de 20 °C. La charge de leur GPU peut être truquée. L'angle de leur caméra peut masquer un problème de câblage. Et leur test de performance peut durer 90 secondes.

Prolongez le test.

Je souhaite au moins 20 minutes de charge réelle : Cyberpunk 2077, Blender, Cinebench avec charge GPU, OCCT, boucle 3DMark, ou tout autre test correspondant à votre utilisation habituelle. Enregistrez la température du processeur, du liquide de refroidissement (si disponible), des cœurs et du point chaud du GPU, du SSD, la vitesse de rotation des ventilateurs et la température ambiante. Ensuite, vous pourrez décider.

Le boîtier est plus important que la marque du refroidisseur.

La jurisprudence est la loi. L'AIO s'y soumet.

Un radiateur de 360 mm monté en partie haute dans un toit étroit peut être moins performant qu'un radiateur de 280 mm bien dégagé. Un radiateur de 360 mm monté latéralement derrière une vitre restrictive peut être moins performant qu'un simple extracteur d'air de 240 mm monté en partie haute. Un radiateur plus gros n'améliore pas un mauvais flux d'air.

Avant tout achat, consultez le guide d'achat des boîtiers PC gaming 2026 d'Acegeek. Vérifiez l'espace disponible pour la carte graphique une fois les ventilateurs et le radiateur installés, et non avant. Vérifiez le décalage de la carte mère. Vérifiez la hauteur de la RAM. Vérifiez l'espace derrière le panneau latéral. Vérifiez où le câble 12VHPWR ou 12V-2x6 doit se courber.

Le détail choquant : la plupart des erreurs de compatibilité surviennent après que la fiche technique indique que tout est compatible.

Un radiateur AIO standard mesure généralement entre 27 et 30 mm d'épaisseur. Un ventilateur standard fait 25 mm. On arrive donc déjà à environ 52-55 mm avant même d'ajouter les têtes de vis, les supports anti-vibrations, les raccords de tubes, les coudes de câbles et l'espace nécessaire pour le panneau. Installez-le sur un support latéral à côté d'une carte graphique imposante et votre configuration « propre » se transforme soudainement en un véritable casse-tête.

Si votre processeur consomme régulièrement plus de 170 W en utilisation réelle, consultez l'analyse d'Acegeek sur le refroidissement des processeurs à TDP élevé avant de croire qu'un simple changement de taille du refroidisseur suffit. Ce n'est pas le cas. La circulation d'air dans le boîtier, la position du radiateur, la courbe de ventilation et la température ambiante sont autant d'éléments à prendre en compte.

Ma recommandation réelle par type de construction

Pour un PC de jeu avec une carte graphique performante.

Utilisez un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté sur le dessus pour l'extraction de l'air lorsque le panneau supérieur est ventilé et que l'espace le permet. Veillez à ce que les entrées d'air avant et inférieures du GPU restent dégagées. C'est ma recommandation par défaut pour les RTX 4080, RTX 4090, RTX 5080, RX 7900 XTX et les cartes graphiques hautes performances similaires.

Si vous tenez absolument à un montage latéral, utilisez une extraction latérale ou assurez-vous que l'entrée d'air inférieure alimente directement le GPU. Pas d'entrée d'air inférieure ? Ça m'inquiète.

Pour une station de travail gourmande en ressources processeur

Un système de refroidissement liquide tout-en-un monté latéralement en entrée d'air peut s'avérer plus performant lorsque le rendu CPU, la compilation de code, la simulation ou les charges de travail longues sollicitant tous les cœurs dominent la machine. Dans ce cas, alimenter le radiateur en air extérieur plus frais peut être plus important que de préserver les performances maximales du GPU.

Mais vérifiez tout de même la température du GPU. Les utilisateurs de stations de travail découvrent souvent que leur configuration CPU comprend également un GPU gourmand en énergie pour les calculs CUDA, l'IA, Unreal Engine, DaVinci Resolve ou Blender.

Pour une vitrine à double chambre

Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté latéralement peut être excellent si le panneau latéral est ventilé, le compartiment suffisamment profond et si le GPU bénéficie d'une aspiration d'air par le bas. Dans cette configuration, le montage latéral cesse d'être un simple gadget et devient une véritable solution thermique.

Mais si le panneau latéral est principalement en verre, le prix du boîtier m'importe peu. Le MacBook Air ne tient pas compte des prix.

Pour les configurations compactes ATX ou M-ATX

Le montage latéral peut résoudre les problèmes d'espace libre en haut, notamment avec des barrettes de RAM hautes ou des dissipateurs thermiques VRM volumineux. Cependant, le cheminement des tubes devient plus délicat. Les tubes doivent former un arc naturel. Ils ne doivent pas frotter contre la RAM, appuyer contre la plaque arrière du GPU ni contraindre un câble d'alimentation à un coude prononcé.

Si les tubes semblent sous tension, c'est qu'ils le sont.

Position de montage du refroidisseur AIO : Liste de contrôle pour la décision

Utilisez ceci avant de choisir entre un système AIO à montage supérieur et un système AIO à montage latéral :

  1. La pompe se trouve-t-elle en dessous de la poche d'air la plus haute du radiateur ?

  2. La carte graphique a-t-elle un accès direct à l'air frais ?

  3. Le radiateur possède-t-il une véritable ventilation, et non pas des fentes décoratives ?

  4. L'ensemble radiateur et ventilateur permet-il de dégager l'espace nécessaire pour la RAM, les dissipateurs thermiques du VRM, les câbles et les panneaux ?

  5. Les tubes sont-ils détendus, c'est-à-dire non tordus ou étirés ?

  6. Les ventilateurs du radiateur sont-ils adaptés à la pression statique ?

  7. Le boîtier permet-il de maintenir un équilibre sain entre l'admission et l'échappement ?

  8. Avez-vous effectué le test avec le panneau latéral installé ?

  9. Avez-vous effectué le test pendant au moins 20 minutes ?

  10. Avez-vous surveillé la température du GPU, et pas seulement celle du CPU ?

Ce dernier point est important. Un graphique du processeur peut masquer les faiblesses d'une configuration médiocre.

Si vous souhaitez plus d'informations sur la façon dont la position du radiateur peut solliciter la carte graphique, l'article d'Acegeek sur les systèmes de refroidissement liquide tout-en-un montés à l'avant et les températures du GPU vaut la peine d'être lu, car la même logique « processeur d'abord ou GPU d'abord » s'applique à l'entrée d'air latérale.

FAQ

Quel est le meilleur : un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté sur le dessus ou sur le côté ?

Un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus est généralement la configuration la plus sûre et la plus tolérante pour les PC de jeu, car il permet à la chaleur du radiateur de s'évacuer du boîtier, protège l'air d'admission du GPU et maintient naturellement la pompe sous la poche d'air du radiateur, tandis que le montage latéral ne peut être avantageux que si le boîtier dispose d'une ventilation latérale puissante et d'un flux d'air inférieur pour le GPU.

La dure réalité, c'est que le montage par le haut est peu attrayant pour une bonne raison : il réduit les risques de créer accidentellement un flux d'air favorable au processeur mais défavorable à la carte graphique. Le montage latéral n'est pas mauvais en soi, mais il exige une meilleure connaissance du boîtier.

Un radiateur AIO doit-il être en aspiration ou en extraction ?

Un radiateur AIO doit être en aspiration lorsque la température du processeur est la priorité absolue et que le GPU dispose d'une autre source d'air frais propre, tandis qu'il doit être en extraction lorsque le flux d'air global du système, le refroidissement du GPU et l'évacuation de la chaleur du boîtier sont plus importants que la recherche de la température la plus basse possible pour le processeur.

Pour les jeux, je préfère généralement une extraction par le haut. Pour les tâches exigeantes pour le processeur, une aspiration latérale peut se justifier. Mais le choix optimal dépend du boîtier, du type de refroidisseur de la carte graphique, de l'emplacement du radiateur et de la durée de la charge de travail.

Un système AIO monté latéralement a-t-il un impact négatif sur la température du GPU ?

Un système de refroidissement liquide tout-en-un monté latéralement peut nuire à la température du GPU lorsqu'il est utilisé en entrée d'air et qu'il pousse la chaleur du radiateur du processeur dans la même zone du boîtier qui alimente une carte graphique à air libre, en particulier dans les boîtiers sans entrée d'air inférieure ou frontale puissante, ou sans capacité d'évacuation suffisante pour évacuer rapidement la chaleur mixte.

C'est le piège classique du montage latéral. Le processeur est plus esthétique, les captures d'écran sont plus nettes et la carte graphique consomme peu. Surveillez la température du GPU, notamment le point chaud et la vitesse du ventilateur, et pas seulement la température des cœurs.

Comment installer correctement un radiateur AIO ?

Pour installer correctement un radiateur AIO, maintenez la pompe en dessous du point de captage d'air le plus haut du radiateur, acheminez les tubes en une courbe douce sans tension, alignez le sens du ventilateur avec le flux d'air du système, vérifiez le dégagement entre le radiateur et le ventilateur, et testez le comportement du processeur, de la carte graphique, des points chauds, du SSD et le niveau sonore avec le boîtier complètement fermé.

Ne jugez pas la configuration dès le premier démarrage. La position de montage du système de refroidissement liquide tout-en-un ne se révèle optimale qu'après une utilisation prolongée. Les tests de courte durée masquent les problèmes de surchauffe, de vitesse de ventilation et de pression dans le boîtier.

Un système AIO monté sur le dessus du processeur est-il mauvais pour la température du processeur ?

Un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus peut faire chauffer légèrement le processeur car il utilise souvent l'air chaud du boîtier comme entrée pour le radiateur, mais cela ne le rend pas pour autant mauvais ; dans de nombreux PC de jeu, la légère augmentation de la température du processeur en vaut la peine car le flux d'air du GPU, le comportement de la pompe et l'évacuation de la chaleur du boîtier sont généralement mieux équilibrés.

C'est là que les débutants se trompent. Un processeur avec la plus basse fréquence n'est pas forcément synonyme de meilleure configuration. Un processeur stable, une carte graphique moins froide, un système de ventilation plus silencieux et une orientation de la pompe plus sûre sont généralement plus importants.

Dernières réflexions : Établissez la carte du flux d’air avant de toucher à un tournevis.

Voici ma recommandation directe : choisissez un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) monté sur le dessus en extraction, sauf si votre boîtier prouve clairement que le montage latéral assure au GPU son propre flux d’air frais, offre une véritable ventilation au radiateur, maintient la pompe sous la poche d’air et laisse les tubes détendus.

N’achetez pas le système de refroidissement en premier. Ne vous fiez pas à la photo de la configuration la plus esthétique. Ne vous fiez pas à la compatibilité avec un ventilateur de 360 mm sans vérifier l’espace disponible.

Ouvrez la fiche technique de votre boîtier. Mesurez l'épaisseur du radiateur, celle du ventilateur, la hauteur de la RAM, la largeur de la carte graphique, la hauteur du dissipateur thermique de la carte mère, l'espace pour les câbles EPS et la profondeur du compartiment latéral. Ensuite, schématisez le flux d'air : entrée d'air, dissipation de la chaleur du radiateur, entrée d'air de la carte graphique, extraction.

Si la carte est cohérente, suivez-la. Sinon, changez de monture avant qu'elle ne vous impose une méthode coûteuse.