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AMD RX Vega 64 : l’édition refroidie par liquide de Tom’s Hardware

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    Présentation et système de test

    Croyez-le ou non, les refroidisseurs de liquide tout-en-un peuvent contrôler plus de 400 W de chaleur perdue, tant que vous avez le bon radiateur. Comment générez-vous autant de chaleur en premier lieu ? Achetez une Radeon RX Vega 64 et overclockez-la, bien sûr ! Peut-être parce que Tom’s Hardware est un peu plus exigeant en matière de récompenses que la plupart des publications, AMD n’a pas envoyé l’une de ses cartes refroidies par liquide pour examen. Au lieu de cela, nous avons décidé de construire quelque chose de mieux que ce qu’AMD vend à un prix élevé.

    Une véritable boucle personnalisée avec un bloc de cuivre complet serait bien sûr un grand pas en avant en termes de performances thermiques. Mais tout le monde ne possède pas déjà un kit de refroidissement par eau, et de nombreux joueurs sont intimidés par l’idée de raccorder leur propre pompe, radiateur, ventilateur et tube.

    Nous nous sommes donc tournés vers un prototype de refroidissement liquide tout-en-un que, par chance, nous avions de toute façon assis. Notre Alphacool Eiswolf GPX-Pro est livré avec le radiateur, les tubes et les raccords à dégagement rapide nécessaires. Nous comparerons les performances du kit clé en main à notre propre configuration en boucle ouverte. Comme nous le verrons bientôt, cependant, il y a de bonnes raisons de suggérer que nous aurions pu nous épargner les ennuis.

    Pour nos tests, nous commençons avec un radiateur de 120 mm (la même taille qu’AMD inclut avec sa carte à 700 $). Le refroidisseur tout-en-un d’AMD coûte 80 $, ce qui est le prix que les partenaires de l’entreprise doivent payer pour cela. Il accueille un (push) ou deux (push/pull) ventilateurs. Mais nous allons vous montrer pourquoi un radiateur de 240 mm est le minimum à considérer si vous envisagez d’overclocker.

    Tout d’abord, cependant. Nous devons fournir un contexte nécessaire pour nos résultats :

    Nous utilisons The Witcher 3 en Ultra HD pour nos benchmarks car il produit les charges les plus élevées et fournit un scénario réaliste en même temps. Comme nous le verrons plus tard, votre charge de travail a un impact important sur les fréquences d’horloge pouvant être atteintes. En outre, The Witcher 3 est un test de stabilité idéal pour le GPU et HBM2. Notez également que les pilotes d’AMD ont signalé des nombres de fréquences bien trop élevés dans certains cas, jusqu’à ce qu’AMD corrige cela juste avant le lancement. Néanmoins, les chiffres gonflés ont fait leur chemin dans certaines critiques. Donc, si vous pensez que nos résultats semblent étrangement bas, veuillez garder cela à l’esprit. Voici la déclaration d’AMD à propos du problème : « Ce nouveau pilote signale également l’horloge de boost GPU précédemment annoncée au lieu de la fréquence de pointe DPM supérieure…

    Notes d’installation

    Ne soyez pas dérangé par le fait que la pâte thermique n’est pas complètement nettoyée. Cela ne fait pas vraiment de différence, tant que vous utilisez une pâte non conductrice. Après avoir éteint la glacière plus de 10 fois, un travail de nettoyage en profondeur n’est plus possible sans mettre en danger l’emballage. Malgré le moulage, il reste encore un peu d’espace entre l’interposeur et le substrat du boîtier. C’est pourquoi nous ne voulons vraiment pas appliquer de pression sur la petite planche pendant le nettoyage. Nous n’avons qu’une seule carte, après tout.

    Quand il s’agit de choisir une pâte thermique, éloignez-vous des options plus visqueuses. Vous voulez toujours quelque chose de haute qualité, cependant. Les blobs et les lignes ne fonctionneront pas à cause des deux modules HBM de Vega. Appliquez plutôt une couche fine et uniforme à l’aide d’une spatule. Nous avons utilisé Kryonaut de Thermal Grizzly, mais il existe certainement d’autres pâtes à faible viscosité qui fonctionnent tout aussi bien. (Voir notre tour d’horizon de 85 pâtes thermiques pour en savoir plus.

    Il est également important de recouvrir les sommets très courts des convertisseurs de tension avec des pads thermiques d’épaisseur adaptée. Appliquez-les à plus grande échelle afin de capter une partie de la chaleur résiduelle de la planche, si vous le pouvez. Et les bobines doivent également être incluses, si possible, car les convertisseurs de tension à eux seuls donnent une surface plutôt petite.

    Alphacool fournit une plaque arrière active, c’est-à-dire que la plaque arrière aide au refroidissement. Il ne suffit pas de simplement couvrir les parties de la carte sous les convertisseurs de tension avec des tampons thermiques. Les doubleurs de phase demandent également une certaine attention au refroidissement lorsqu’ils atteignent plus de 110 ° C face à un overclocking agressif. C’est pourquoi nous avons coupé les coussinets souples en grandes bandes pour entrer en contact avec la plaque arrière à plus d’endroits que ce qu’Alphacool avait initialement prévu.

    Inversement, n’hésitez pas à laisser ce pad juste en dessous du GPU désactivé ; au contraire, nos mesures infrarouges à venir suggèrent que c’est contre-productif.

    L’installation se termine par le vissage de la plaque arrière (ne serrez pas trop !). Même si vous n’avez jamais remplacé le refroidisseur de votre carte graphique auparavant, cela ne devrait pas prendre plus d’une heure.

    Grâce aux raccords à dégagement rapide d’Alphacool, nous sommes en mesure de basculer entre les solutions de refroidissement sans changer de tube ni remplir la boucle.

    Système de test et méthodologie

    Nous avons présenté notre nouveau système et notre nouvelle méthodologie de test dans Comment nous testons les cartes graphiques. Si vous souhaitez plus de détails sur notre approche générale, consultez cet article.

    Le matériel utilisé dans notre laboratoire comprend :

    Équipement de test et environnement Système Refroidissement du processeur Environnemental Boîtier PC Moniteur Mesure de la consommation d’énergie Mesure thermique Mesure du bruit Système d’exploitation et pilote

    – Core i7-6900K @ 4,3 GHz- MSI X99S XPower Gaming Titanium- Corsair Vengeance DDR4-3200- 1x Toshiba OCZ RD400 1 To OCZ RD400 (1 To)- 2x Toshiba OCZ Trion 150 960 Go Toshiba OCZ Trion 150 960 Go- Dark Power Pro 10 (850W )

    – Alphacool Eisblock XPX- Alphacool Eiszeit 2000 Chiller- 2x be quiet! Silent Wings 3 PWM (simulation de cas fermé) – Thermal Grizzly Kryonaut (utilisé lors du changement de refroidisseurs)

    Température ambiante : Constante 22°C

    – Lian Li PC-T70 avec kit d’extension et mods – Configurations : Open Benchtable, Closed Case

    – Eizo EV3237-BK

    – Mesure DC sans contact au niveau de l’emplacement PCIe (à l’aide d’une carte Riser) – Mesure DC sans contact au niveau du câble d’alimentation auxiliaire externe – Mesure directe de la tension au niveau de l’alimentation – 2 x Rohde & Schwarz HMO 3054, oscilloscope numérique multicanal 500 MHz avec Fonction de stockage – 4 sondes de courant Rohde & Schwarz HZO50 (1mA – 30A, 100kHz, DC) – 4 x Rohde & Schwarz HZ355 (sondes 10:1, 500MHz) – 1 x Rohde & Schwarz HMC 8012 Multimètre numérique avec fonction de stockage

    – 1 x caméra infrarouge Optris PI640 80Hz + PI Connect – Surveillance et enregistrement infrarouge en temps réel

    – NTI Audio M2211 (avec fichier d’étalonnage, coupe-bas à 50 Hz) – Steinberg UR12 (avec alimentation fantôme pour microphones) – Creative X7, Smaart v.7 – Chambre de mesure propriétaire sur mesure, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (L x P x H) – Perpendiculaire au centre de la ou des sources de bruit, distance de mesure de 50 cm – Niveau de bruit en dB(A) (lent), analyseur de fréquence en temps réel (RTA) – Spectre de fréquence graphique du bruit

    – Windows 10 Pro (mise à jour des créateurs, toutes les mises à jour) – Crimson 17.30.1051 Beta 6a (11.08.2018)

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