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ALIMENTATIONS 450-480W   posté par : noky le 25/11/04

Quand on souhaite se lancer dans l'overcloking, un des premiers paramètres à regarder est la qualité de son alimentation. En effet, beaucoup d'overclocking échoueront non pas à cause de son processeur ou de sa carte mère et encore moins de sa mémoire mais bel et bien d'une alimentation ne pouvant fournir une tension suffisante stable et puissante.

Car dans les critères d'achat ce n'est pas la puissance en Watt annoncée en gros caractère par le fabricant qu'il faut regarder car même les configurations les plus musclées auront du mal à en atteindre les limites mais plutôt les qualités de stabilité. Car des tensions trop faibles ou instables peuvent détériorer vos composants tel les disques durs ou les cartes graphiques.

Petit rappel d'overclocking : Lorsque que l'on cherche à augmenter la fréquence de son processeur en augmentant la fréquence du Bus system ou en augmentant le coefficient multiplicateur. Il faut augmenter le voltage du processeur pour lui permettre de rester stable. Cette augmentation de voltage entraîne donc que l'alimentation puisse continuer à fournir un voltage stable tout au long de l'overclocking à la fois pour le processeur et le reste des composants.

Nous avons sélectionné 5 alimentions d'une puissance de 450 à 480 W :

  • La Cooler Master Real Power RS-450-ACLY
  • la Antec NeoPower 480
  • la Global WIN Leleel 450
  • la Tagan TG 480-U01
  • enfin la petite nouvelle sur le marché non-professionel la Hiper Type-R 480W.

Nous chercherons dans le cadre de ce dossier à définir l'alimentation la plus propice à noter sport National  : L'overclocking.

Configuration de test

Afin de définir laquelle des 5 alimentations présente le plus grand intérêt pour l'overclocking nous nous sommes équipés d'une configuration musclée. Nous remercions notre partenaire Selexium pour le prêt de la carte mère et du processeur ( ayant fait griller notre carte mère d'une autre marque durant les tests ).

Nous avons incorporé volontairement 4 Disques Dur 2 en Serial ATA et 2 en parallèle ATA afin de voir si les câbles molex présents étaient suffisamment longs et en quantité suffisante. Nous avons toutefois noté que toutes les alimentations ne proposaient que 2 prises S-ATA alors que les premiers Lecteurs et Graveurs de CD/DVD font leur apparition dans ce même format ce qui risquerait de pauser problème dans l'avenir.

La carte mère ainsi que le processeur et la mémoire vive ont fait leur preuve en matière de stabilité. La présence des lecteurs graveurs de DVD est là pour harmoniser la configuration.Il ne faut pas oublier que dans chaque overclocking la présence de ventilateurs est requise. Nous avons donc placé 2 ventilateurs de 120mm et 4 de 80mm.

Détails

  • Carte mère  : ASUS K8N-E DELUXE
  • Processeur  : AMD ATHLON 64 3400+ (1 Mo de cache)
  • Mémoire  : 2 x 512 Mo A-DATA Vitesta DDR500
  • 4 Disques Dur  :
  • 1 Hitachi 7K250 160 GO
  • 1 Maxtor Diamond Maxplus 9 120 GO
  • 1 Maxtor Diamond Maxplus 9 80Go
  • 1 Seaguate Barracuda 3 40GO
  • Carte Graphique : MSI 5700 Ultra
  • Lecteur DVD : Pionner 116
  • Graveur DVD : Pionner 108
  • Ventilateur :
  • 2 x 120mm Papst 4412 F/2GL
  • 2 x 80mm Enermax
  • 2 x 80mm Papst
  • OS : Windows XP PRO SP2 FR

Protocole de Test

Afin de définir un protocole simple et efficace nous nous sommes concentrés sur l'aspect overclocking.

Les voltages dits en « Idle » sont les tensions relevées quand Windows est lancé.

Les voltages dits en « Full » sont les tensions relevées durant une période de 30 minutes du programme OCCT (liens vers le téléchargement).

L'acronyme OC signifie que la plateforme est overclockée.

Conditions du test :

Nous avons pris le voltage par défaut soit 1.5V en mode non OC et 1.75V en mode OC. Vous pensez peut-être que la différence est faible, à peine 0.25 V mais vous allez voir dans les prochaines pages qu'il n'en n'est rien.

La prise de la tension c'est faite à même la prise ATX qui relie l'alimentation à la carte mère. Si vous voulez tester votre alimentation, utilisez plutôt cette prise que les molex qui sont en général moins fiables. En outre, nous avons constaté que les multimètres vendus dans le commerce aux alentours des 20 euros en prix d'appel ne sont guère fiables car sur 2 différents modèles les tensions variaient de 0.2 volt. Nous avons donc utilisé pour ces tests un Multimètre semi professionnel précis au millième.

Nous avons donc relevé les tensions du +12 V et du +5V. Vous allez me dire qu'il manque le +3.3, la raison est simple, nous l'avons écarté car il est apparu que quelle que soit la configuration il ne variait que très peu ou pas et n'avait que peu d'influence sur l'ensemble des composants.

 

 
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