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2026/08/10

Pourquoi les radiateurs montés en haut peuvent interférer avec la RAM

Pourquoi les radiateurs montés en haut peuvent interférer avec la RAM

Sur une fiche technique, les radiateurs à montage supérieur paraissent simples.

Ils ne le sont pas.

La liquidation tourne mal.

Un boîtier peut annoncer la compatibilité avec un radiateur de 240 mm, 280 mm ou 360 mm sans presque rien dire sur l'espace vertical et latéral occupé par le radiateur, ses ventilateurs, les dissipateurs thermiques VRM de la carte mère, les câbles EPS, les dissipateurs thermiques DIMM, les barres lumineuses RGB et les raccords de tubes une fois tous ces composants installés.

Alors pourquoi continuons-nous à considérer la mention « compatible avec un radiateur de 360 mm » comme une preuve que le radiateur s'adapte effectivement ?

Je ne sais pas.

Lors de l'évaluation du dégagement pour un radiateur monté en haut , sa longueur est l'un des paramètres les moins pertinents. La question essentielle est de savoir si l'ensemble radiateur-ventilateur occupe le même espace tridimensionnel que la RAM.

Et parfois, c'est absolument le cas.

Le dégagement de la RAM AIO est un problème de géométrie, et non un problème de longueur du radiateur.

L'erreur fondamentale est étonnamment simple.

Les spécifications d'un radiateur de 360 mm indiquent principalement sa longueur de montage. Elles ne précisent pas automatiquement jusqu'où le système de refroidissement s'étend vers la carte mère.

Prenons l'exemple concret de la Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB. Corsair indique un radiateur de 396 × 120 × 27 mm et des ventilateurs RX120 de 25 mm d'épaisseur . On obtient ainsi un ensemble radiateur et ventilateurs d'une épaisseur nominale de 52 mm, avant même de prendre en compte les supports de fixation, les têtes de vis, les patins anti-vibrations ou les tolérances d'installation.

Cela représente déjà un bloc conséquent suspendu au plafond d'une caisse.

Prenons l'exemple du Liquid Freezer III Pro 360 d'ARCTIC. ARCTIC utilise un radiateur de 38 mm , le distinguant ainsi des modèles plus classiques de 27 mm. Ces 11 mm supplémentaires peuvent certes améliorer la dissipation thermique, mais du point de vue de la compatibilité, cela représente 11 mm de matériel supplémentaire occupant de l'espace au-dessus de la carte mère.

L'épaisseur compte.

Beaucoup.

Si vous souhaitez une analyse de compatibilité plus large, le guide d'ACEGEEK expliquant pourquoi l'épaisseur du radiateur compromet la compatibilité des configurations PC couvre également les autres zones de conflit : dissipateurs thermiques VRM, câbles EPS, tubes, espace GPU et cadres de ventilateurs.

Les concepteurs d'équations devraient réellement utiliser

Pour un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) classique monté sur le dessus, je vois le dégagement à peu près comme ceci :

Dégagement nécessaire sous le toit = épaisseur du radiateur + épaisseur du ventilateur + marge d'installation

Par exemple:

Radiateur de 27 mm + ventilateur de 25 mm = épaisseur totale de 52 mm

Mais 52 mm n'est pas une valeur de sécurité universelle.

Un radiateur plus épais de 38 mm associé à un ventilateur classique de 25 mm crée approximativement :

38 mm + 25 mm = 63 mm

Cela représente une augmentation de 11 mm , soit environ 21 % de profondeur d'empilement en plus que l'exemple de 52 mm.

Et 11 mm, c'est énorme quand un dissipateur thermique de RAM se trouve déjà près du bord du cadre du ventilateur.

Des cas réels prouvent que les interférences de RAM ne sont pas théoriques.

C'est là que les fabricants deviennent bien plus utiles que les conseils génériques en matière de montage PC.

Étude de cas 1 : Fractal North vous offre du 35 mm

La documentation de Fractal Design concernant la compatibilité des radiateurs avec la carte mère North indique qu'un radiateur monté sur le dessus laisse une hauteur maximale de 35 mm pour les composants de la carte mère , et la société recommande spécifiquement aux assembleurs de vérifier la hauteur de la RAM avant l'installation.

Relisez ce chiffre.

Trente-cinq millimètres.

Comparons maintenant cela avec de véritables modules DDR5.

Kingston indique une hauteur de 34,9 mm pour la version non RGB de la FURY Beast DDR5 et de 42,23 mm pour sa version RGB.

Cette comparaison devrait mettre mal à l'aise n'importe quel constructeur.

L'encombrement nominal de 35 mm des composants de la carte mère par rapport à 34,9 mm pour la RAM ne laisse pratiquement aucune marge utile sur le papier, tandis qu'un module RGB de 42,23 mm dépasse déjà cette limite publiée.

Et la mémoire RGB peut atteindre des valeurs plus élevées.

G.SKILL indique que les Ripjaws S5 et Flare X5 ont une largeur de 33 mm , mais les Trident Z5 et Trident Z5 RGB une largeur de 44 mm .

Les jolis dissipateurs de chaleur ont un prix.

Parfois, ce prix représente votre meilleur radiateur.

Étude de cas 2 : NZXT exige explicitement de la mémoire à profil bas

NZXT lève encore plus d'ambiguïté.

Ses spécifications H5 Flow (2024) permettent un radiateur jusqu'à 240 mm en haut , tandis que le montage supérieur de 280 mm est spécifiquement limité aux configurations utilisant de la mémoire à profil bas .

Cette formulation est importante car elle révèle un petit problème épineux concernant les spécifications des boîtiers PC.

Le radiateur s'adapte techniquement.

Le radiateur et la RAM arbitraire, non.

Ce sont des affirmations différentes.

NZXT a réitéré le même avertissement dans son guide de compatibilité Kraken 2026 : le montage par le haut d’un AIO de 280 mm dans la série H5 Flow n’est possible qu’avec de la mémoire à profil bas.

Il s'agit du dégagement RAM du radiateur exprimé dans le langage du fabricant plutôt que par des spéculations de forums.

Étude de cas 3 : Lian Li a conçu du matériel spécifiquement pour éviter les interférences de mémoire

L’indice le plus révélateur est peut-être celui où un fabricant crée une solution de contournement physique.

Les supports de radiateur décalés RB-001 de Lian Li ont été conçus pour éloigner un radiateur de 240 mm ou 360 mm monté en haut de la carte mère. Lian Li précise que ces supports offrent un espace supplémentaire pour éviter tout conflit avec la mémoire lors de l'utilisation d'une carte mère ATX.

Réfléchissez à ce que cela signifie.

Le décalage résout les collisions.

Une entreprise a conçu et vendu un support dont le but est notamment d'éloigner le radiateur des interférences avec la mémoire, ce qui nous indique que le problème ne se limite pas à la hauteur de la RAM. La largeur du boîtier, la position du rail du radiateur, l'emplacement de la carte mère et le décalage latéral peuvent être tout aussi importants.

Pourquoi incriminer les barrettes de mémoire alors que le véritable problème pourrait venir de l'emplacement des trous de fixation sur le toit ?

Pourquoi les interférences avec un radiateur monté en haut se produisent-elles ?

Il existe plusieurs façons différentes dont un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus peut interférer avec la RAM.

On les regroupe souvent en un seul problème.

C'est bâclé.

1. Le cadre du ventilateur heurte le dissipateur thermique de la RAM.

C'est l'échec classique.

Le radiateur lui-même peut se trouver au-dessus de la RAM, mais les cadres des ventilateurs de 120 mm ou 140 mm s'étendent suffisamment vers le bas pour chevaucher le haut des modules de mémoire.

Les mémoires RGB hautes rendent cela plus probable.

Une barrette G.SKILL Flare X5 de 33 mm et une Trident Z5 de 44 mm ne sont absolument pas équivalentes du point de vue de l'espace disponible, même s'il s'agit de deux barrettes DIMM DDR5 de bureau ordinaires.

2. Le radiateur est trop épais.

Un radiateur plus épais déplace le ventilateur plus bas.

En reprenant les exemples ci-dessus, un radiateur classique de 27 mm associé à un ventilateur de 25 mm offre une hauteur d'empilement d'environ 52 mm, tandis qu'un radiateur de type ARCTIC de 38 mm associé à un ventilateur de 25 mm atteint environ 63 mm. Corsair indique par ailleurs, dans son guide de compatibilité des boîtiers, que les radiateurs de 27 mm associés à des ventilateurs standard de 25 mm forment une combinaison de 52 mm.

Cette différence peut transformer un ajustement parfait en contact physique.

3. Le support supérieur n'est pas suffisamment décalé.

L'espace vertical ne représente que la moitié de l'histoire.

Les rails de fixation du radiateur peuvent être positionnés directement au-dessus des emplacements DIMM ou décalés vers le panneau latéral. Un décalage plus important permet au système de refroidissement d'être placé à côté de la RAM plutôt que directement au-dessus.

C’est précisément la raison d’être de matériels tels que le support décalé RB-001 de Lian Li.

4. Un radiateur de 280 mm est plus large qu'un radiateur de 240 mm.

Les gens sont obsédés par la longueur.

La largeur a un impact plus fort.

Un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) classique de 240 mm utilise des ventilateurs de 120 mm. Un AIO de 280 mm utilise des ventilateurs de 140 mm et un radiateur plus large, rapprochant ainsi davantage les composants de la carte mère.

Cela permet d'expliquer pourquoi un châssis peut accepter un radiateur supérieur de 240 mm sans condition, mais nécessite de la RAM à profil bas pour une configuration de 280 mm, exactement comme NZXT le spécifie pour le H5 Flow (2024).

5. La carte mère pousse les barrettes DIMM très haut dans la zone supérieure

Les composants ne sont pas disposés de la même manière sur toutes les cartes mères ATX.

L'emplacement du connecteur DIMM, les dimensions du dissipateur thermique du VRM, le blindage des E/S arrière, les connecteurs EPS et les caches décoratifs influencent tous l'espace utilisable sous un radiateur supérieur.

C’est pourquoi je ne considère jamais la mention « compatible ATX » comme une réponse pertinente concernant l’espace disponible pour le radiateur du boîtier PC .

C'est un point de départ.

Rien de plus.

Le guide d'ACEGEEK existant concernant l'espace disponible pour le radiateur supérieur, couvrant la RAM, les tubes et la carte mère, aborde cette interaction tridimensionnelle plus en détail.

Dégagement du radiateur monté en haut : que signifient réellement les chiffres ?

Voici la comparaison que j'aurais souhaité voir figurer dans chaque liste de cas.

Composant ou spécification Exemple concret Importance Épaisseur d'un radiateur AIO conventionnel : 27 mm Classe Corsair TITAN/H150i Forme la première partie de la colonne verticale Épaisseur standard d'un ventilateur de radiateur : 25 mm Porte l'épaisseur totale de la colonne conventionnelle à environ 52 mm Radiateur AIO épais : 38 mm ARCTIC Liquid Freezer III Pro Permet de créer une colonne d'environ 63 mm avec des ventilateurs de 25 mm Limite supérieure de la carte mère Fractal North : 35 mm Montre le peu d'espace restant sous un radiateur supérieur Hauteur de la Kingston FURY Beast DDR5 : 34,9 mm Conception relativement basse, proche de l'exemple de 35 mm de Fractal Hauteur de la Kingston FURY Beast DDR5 RGB : 42,23 mm Le matériel RGB augmente le risque de collision Hauteur de la G.SKILL Flare X5 : 33 mm Meilleur candidat pour les configurations à montage supérieur restreint Hauteur de la G.SKILL Trident Z5 RGB : 44 mm Les barrettes DIMM hautes peuvent dépasser les limites du radiateur supérieur NZXT H5 Flow 2024 : 280 mm La prise en charge de la RAM à profil bas est requise. Le fabricant établit un lien explicite entre la hauteur de la RAM et la compatibilité avec le radiateur.

Les dimensions du radiateur et du ventilateur indiquées ci-dessus proviennent de Corsair et ARCTIC, tandis que la hauteur des barrettes de RAM est issue des spécifications des fabricants Kingston et G.SKILL. Fractal et NZXT fournissent les restrictions liées au boîtier.

Voilà pourquoi je n'aime pas les calculateurs de compatibilité qui réduisent le refroidissement à une simple coche verte.

Une coche verte ne peut pas indiquer de géométrie.

Comment vérifier le dégagement de la RAM pour un radiateur monté en haut

Faites ceci avant de commander la glacière.

Pas après.

Étape 1 : Trouver la hauteur exacte de la RAM

Ne recherchez pas « hauteur DDR5 ».

Consultez les spécifications du fabricant pour connaître la famille de mémoire exacte qui vous convient.

À titre de référence, voici quelques exemples publiés actuellement :

  • G.SKILL Flare X5 : 33 mm

  • Kingston FURY Beast DDR5 : 34,9 mm

  • Kingston FURY Beast DDR5 RGB : 42,23 mm

  • G.SKILL Trident Z5 RGB : 44 mm

Quatre produits DDR5.

Onze millimètres de différence.

Cela suffit pour déterminer si un radiateur convient.

Étape 2 : Ajouter l’épaisseur du radiateur et l’épaisseur du ventilateur

N’utilisez jamais « 240 mm » ou « 360 mm » pour ce calcul.

Ces chiffres décrivent la classe du radiateur, et non sa profondeur d'empilement.

Un radiateur Corsair de 27 mm avec des ventilateurs de 25 mm crée une profondeur d'environ 52 mm . Un radiateur ARCTIC de 38 mm avec des ventilateurs de 25 mm créerait une profondeur d'environ 63 mm .

Si vous comparez encore les modèles de radiateurs, lisez l'explication d'ACEGEEK sur les ventilateurs de radiateur par rapport aux ventilateurs de boîtier ordinaires , car le passage à des ventilateurs d'épaisseurs ou de types différents peut modifier à la fois le dégagement et les performances de pression.

Étape 3 : Recherchez une limite publiée pour les composants de la carte mère

C'est de l'or en barre quand les fabricants le fournissent.

Fractal North : 35 mm avec un radiateur supérieur.

Les anciennes spécifications du Fractal Meshify C indiquent également une hauteur maximale de 40 mm pour les composants de la carte mère avec un radiateur supérieur de 120/240 mm, ce qui prouve que ces restrictions d'espace ne sont pas propres à une seule génération de châssis.

Si le fabricant publie un tel chiffre, croyez-le.

Ne présumez pas que votre RAM RGB bénéficie d'une exemption simplement parce que quelqu'un sur Reddit a forcé une configuration similaire dans une configuration vaguement similaire.

Étape 4 : Vérifier la largeur et le décalage latéral du radiateur

Un système de refroidissement liquide tout-en-un de 280 mm peut être plus difficile à installer qu'un modèle de 240 mm car le radiateur et les ventilateurs de 140 mm sont plus larges.

Observez la position des rails de montage par rapport à la carte mère.

Si les rails sont décalés vers le panneau latéral en verre ou en acier, cela peut améliorer considérablement le dégagement de la RAM AIO .

Étape 5 : Vérifiez également la zone VRM et EPS

La RAM peut se décolorer alors que le dissipateur thermique du VRM ne le fait pas.

Ou bien le radiateur peut s'adapter physiquement, mais rendre le connecteur EPS 8 broches du processeur quasiment impossible à réparer.

Ce type de morphologie correspond techniquement à la morphologie de l'utilisateur.

Je maintiens que c'est mauvais.

Étape 6 : Conserver une marge d’installation réelle

Je ne concevrais pas délibérément un système autour d'un jeu théorique de zéro millimètre.

Il existe des tolérances de fabrication. Il existe des têtes de vis. Les cadres des ventilateurs fléchissent. Les câbles ont besoin d'espace. Les tubes bougent pendant la maintenance.

Et finalement, vous voudrez retirer la RAM sans avoir à démonter la moitié du système de refroidissement.

Faut-il utiliser de la RAM à profil bas avec un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus ?

Dans des cas particuliers, oui.

En règle générale, je préfère la RAM à profil bas pour les configurations AIO montées sur le dessus, sauf si le boîtier affiche des valeurs de décalage et de dégagement généreuses.

Cela ne signifie pas que la RAM RGB est mauvaise.

Cela signifie que la hauteur RGB n'est pas libre.

La gamme DDR5 de G.SKILL illustre parfaitement ce compromis : les Flare X5 et Ripjaws S5 mesurent 33 mm , tandis que la Trident Z5 RGB atteint 44 mm . La FURY Beast standard de Kingston mesure 34,9 mm , contre 42,23 mm pour la FURY Beast RGB.

Si le fabricant de mon boîtier m'indique que j'ai environ 35 mm d'espace disponible, je ne vais pas acheter de la RAM de 44 mm en espérant que les lois de la physique fassent des concessions.

Non.

Quand déplacer le radiateur est plus judicieux que de remplacer la RAM

Parfois, ce n'est pas la RAM qui doit être changée.

Déplacez le radiateur.

Un système de refroidissement liquide tout-en-un monté à l'avant ou sur le côté peut éliminer complètement le risque de collision entre le toit et les barrettes DIMM, bien qu'il introduise d'autres compromis tels que le dégagement du GPU, la température de l'air d'admission, la profondeur de la chambre et le routage des tubes.

Les boîtiers modernes à double compartiment rendent le montage latéral particulièrement intéressant. Le guide d'ACEGEEK sur les avantages et les inconvénients du montage latéral d'un radiateur AIO explique pourquoi éloigner l'échangeur de chaleur du dessus de la carte mère peut résoudre les problèmes d'espace tout en modifiant le flux d'air du système.

Si votre configuration est encore au stade de la planification, choisissez le boîtier en fonction des composants plutôt que d'acheter d'abord un joli boîtier et de vous pencher ensuite sur les dimensions. Le guide d'achat d'ACEGEEK sur la taille, le flux d'air et la compatibilité des boîtiers PC offre un point de départ plus complet.

Par exemple, la carte mère Photon d'ACEGEEK affiche la compatibilité E-ATX/ATX/M-ATX/ITX , un châssis de 245 mm de large et la prise en charge d'un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) de 360 mm . Ce sont des spécifications utiles pour commencer, mais il est toujours conseillé de vérifier la combinaison exacte de RAM, de carte mère, de radiateur et de ventilateur avant l'achat.

Les spécifications techniques lancent la discussion.

Ils ne le terminent pas.

FAQ

Un radiateur monté sur le dessus peut-il interférer avec la RAM ?

Un radiateur monté sur le dessus peut interférer avec la RAM lorsque l'ensemble radiateur-ventilateur s'étend suffisamment sous le toit du boîtier, ou suffisamment vers l'intérieur par rapport aux rails de montage, pour chevaucher les dissipateurs thermiques DIMM hauts ou les barres lumineuses RGB installées dans les emplacements mémoire de la carte mère.

Ce problème est particulièrement fréquent avec les radiateurs de 280 mm de large ou épais, les boîtiers étroits, les supports de barrettes de mémoire légèrement décalés sur le dessus et les barrettes de mémoire de plus de 40 mm d'épaisseur dans les configurations restrictives. NZXT, par exemple, exige spécifiquement des barrettes de mémoire à profil bas pour un radiateur de 280 mm monté sur le dessus dans le boîtier H5 Flow (2024).

Comment vérifier le dégagement de la RAM pour un radiateur monté sur le dessus ?

Pour vérifier le dégagement de la RAM pour un radiateur monté sur le dessus, comparez le dégagement des composants de la carte mère publié par le boîtier avec la hauteur exacte de vos barrettes DIMM, puis calculez la profondeur totale du radiateur et du ventilateur et vérifiez que la position de montage sur le dessus est suffisamment décalée par rapport à la carte mère pour éviter tout chevauchement physique.

Ne vous contentez pas de la mention « compatible 360 mm ». Mesurez la hauteur de la RAM, l'épaisseur du radiateur et du ventilateur, le décalage de montage, la hauteur du VRM, l'accès au connecteur EPS et l'espace de sortie des tubes. La documentation Fractal North explique pourquoi : l'utilisation d'un radiateur en haut réduit la hauteur maximale autorisée pour les composants de la carte mère à 35 mm.

La RAM à profil bas est-elle meilleure pour un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus ?

La RAM à profil bas est généralement préférable pour un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus, car les dissipateurs thermiques plus courts préservent davantage d'espace physique sous les ventilateurs du radiateur, réduisent le risque de contact entre la barrette DIMM et le ventilateur, et facilitent l'installation ou le remplacement ultérieur de la mémoire dans les cas où les rails de montage du radiateur sont proches de la carte mère.

À titre de comparaison, G.SKILL indique une épaisseur de 33 mm pour la Flare X5 et de 44 mm pour la Trident Z5 RGB, tandis que Kingston annonce 34,9 mm pour la FURY Beast DDR5 et 42,23 mm pour sa version RGB. Cette différence de 9 à 11 mm peut être déterminante pour la réussite d'une installation.

L'épaisseur du radiateur a-t-elle une incidence sur le dégagement de la RAM ?

L'épaisseur du radiateur influe directement sur le dégagement de la RAM, car chaque millimètre supplémentaire de profondeur du radiateur repousse les ventilateurs fixés plus loin vers la carte mère, à moins que le boîtier ne fournisse un espace supplémentaire en haut ou un décalage latéral, augmentant ainsi la probabilité que le cadre du ventilateur chevauche les dissipateurs thermiques de la RAM, les dissipateurs thermiques du VRM ou les composants de la carte mère situés à proximité.

Un radiateur Corsair standard de 27 mm avec des ventilateurs de 25 mm forme une pile d'environ 52 mm, tandis que le radiateur Liquid Freezer III d'ARCTIC de 38 mm atteindrait environ 63 mm avec des ventilateurs classiques de 25 mm. C'est pourquoi deux systèmes de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) de 360 mm peuvent avoir des exigences d'espace très différentes.

Un kit de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) de 240 mm est-il plus facile à installer qu'un kit de 280 mm ?

Un AIO supérieur de 240 mm est souvent plus facile à installer autour de la RAM qu'un modèle de 280 mm, car les systèmes de 240 mm utilisent généralement des radiateurs et des ventilateurs plus étroits de classe 120 mm, tandis que les systèmes de 280 mm utilisent du matériel plus large de classe 140 mm qui peut s'étendre plus loin vers les emplacements DIMM et les dissipateurs thermiques de la carte mère.

Le boîtier NZXT H5 Flow (2024) en est un bon exemple : ses spécifications permettent l’installation de radiateurs jusqu’à 240 mm, tout en limitant l’utilisation de la mémoire à profil bas aux installations jusqu’à 280 mm. Cela prouve que la largeur du radiateur peut être tout aussi importante que sa longueur.

Quelle est la meilleure RAM pour un système de refroidissement liquide tout-en-un monté sur le dessus ?

La meilleure RAM pour un AIO monté sur le dessus et sensible à l'espace disponible est un kit de mémoire avec la capacité et les performances requises, mais avec le dissipateur thermique le plus court possible, idéalement autour de 31 à 35 mm lors de l'utilisation d'un boîtier compact ou d'un montage sur le toit offrant un dégagement limité pour les composants de la carte mère.

Par exemple, la G.SKILL Flare X5 mesure 33 mm et la Kingston FURY Beast DDR5 34,9 mm. À titre de comparaison, la G.SKILL Trident Z5 RGB atteint 44 mm et la Kingston FURY Beast RGB 42,23 mm, ce qui les rend plus difficiles à installer dans les configurations à montage sur le dessus.

Est-il possible de résoudre le problème d'interférence entre le radiateur et la RAM sans acheter de nouvelle mémoire ?

Les interférences entre le radiateur et la RAM peuvent souvent être résolues sans remplacer la mémoire en déplaçant le radiateur vers l'extérieur sur des rails de montage réglables, en utilisant un support décalé compatible, en passant d'un radiateur de 280 mm à un radiateur de 240 mm, en utilisant des ventilateurs plus fins lorsque cela est thermiquement approprié, ou en déplaçant le système de refroidissement liquide tout-en-un vers une position de montage avant ou latérale.

Le RB-001 de Lian Li est une preuve directe de l'approche décalée : la société décrit le support comme offrant un espace supplémentaire pour éviter les interférences de mémoire avec les radiateurs de 240 mm et 360 mm montés sur le dessus des systèmes ATX.

Pensez d'abord à l'espace libre avant de penser au RGB.

Voici la dure vérité.

Les étiquettes de compatibilité sont incomplètes.

Un boîtier mentionnant « compatible avec un radiateur de 360 mm en haut » indique simplement qu'un radiateur de cette taille peut être installé en haut. Cela ne garantit en aucun cas que vos barrettes de mémoire RGB de 44 mm, vos dissipateurs thermiques VRM surdimensionnés, votre radiateur de 38 mm, vos ventilateurs de 25 mm, votre connecteur EPS, vos tubes et votre carte mère pourront cohabiter harmonieusement dans l'espace restant.

Fractal annonce une limite de 35 mm. NZXT préconise explicitement l'utilisation de mémoire à profil bas pour une configuration à montage supérieur de 280 mm. Lian Li commercialise du matériel décalé, conçu notamment pour éviter les interférences avec la mémoire. Il ne s'agit pas d'avertissements théoriques : c'est la reconnaissance par l'industrie du problème de compatibilité des systèmes de refroidissement liquide tout-en-un à montage supérieur .

Mesurez donc d'abord.

Vérifiez la hauteur exacte de la RAM , l' épaisseur du radiateur , l' épaisseur du ventilateur , la distance entre le toit et la carte mère , le décalage de montage du radiateur , la hauteur du dissipateur thermique du VRM et le cheminement du câble EPS avant de finaliser votre commande.

Ensuite, choisissez le matériel.

Si vous prévoyez de monter un nouveau PC axé sur le refroidissement, commencez par comparer les boîtiers PC ACEGEEK et leur compatibilité avec les radiateurs , puis associez le boîtier, la carte mère, la RAM et le système de refroidissement tout-en-un comme un seul système physique plutôt que comme quatre produits distincts.

Votre mémoire RAM devrait s'allumer.

Ne luttez pas contre votre radiateur.