Scythe Ashura: un ventirad compact pour les CPU, équipé d'un 140 mm

Scythe Ashura: un ventirad compact pour les CPU, équipé d’un 140 mm

Avec une vitesse de rotation comprise entre 500 et 1300 tpm

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Julien Arrachart

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Sciences et espace

30/01/2013 2 minutes
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Scythe Ashura: un ventirad compact pour les CPU, équipé d'un 140 mm

Scythe vient d'ajouter un nouveau ventirad pour les processeurs au sein de son catalogue : l'Ashura. Ce modèle au format tour se démarque par son épaisseur plus que raisonnable, celui-ci permet de ne pas obstruer les emplacements pour la mémoire. Il dispose d'un ventilateur de 140 mm et d'un système de fixation à vis pour les sockets compatibles d'AMD et Intel.

Au format tour, le nouveau ventirad Ashura de Scythe a des mensurations de 145 x 90 x 161 mm, pour un poids de 750 grammes sur la balance (ventilateur compris). Il se compose d'un large bloc d'ailettes en aluminium, de six caloducs en cuivre d'une épaisseur de 6 mm, tandis que la base est recouverte d'une couche de nickel afin d'éviter l'oxydation.

 

Scythe Ashura Scythe Ashura

 

L'évacuation de l'air chaud est assurée par un ventilateur « PWM » de 140 mm, dont la vitesse de rotation est assez faible, puisqu'elle se situe entre 500 et 1300 tpm. Le constructeur annonce une nuisance sonore comprise entre 13 et 30,7 dB(A), et de 37,37 à 97,18 CFM pour le débit d'air. Quant à la pression statique, elle va de 0,15 à 1,02 mmH2O. Notons que la fixation se réalise à l'aide de deux barres (clips) en métal qui semblent spécifiques au cadre du ventilateur d'origine, ce qui ne laisse pas beaucoup de possibilités pour le remplacer.

 

Ce ventirad est compatible avec les sockets LGA 775, 1155, 1156, 1366 et LGA 2011 d'Intel, ainsi qu'avec les AM2(+), AM3(+), FM1 et FM2 d'AMD. Alors que le constructeur utilisait souvent les fixations à clips d'Intel (LGA 775, 1155 et 1156) sur ses précédents modèles, cette fois, il s'agit d'un support avec une backplate et des vis pour tous les sockets précédemment évoqués. Comme nous pouvons l'observer sur la photographie ci-dessous, les emplacements pour la mémoire ne sont pas bloqués par le ventirad, ce qui est très appréciable.

 

Scythe Ashura Scythe Ashura

 

Le bundle se compose des différents accessoires pour la fixation, d'un sachet de pâte thermique, deux jeux de clips (un seul ventilateur inclus), ainsi que de la documentation. Pour l'instant, Scythe ne dévoile aucun tarif, ni même une éventuelle date de disponibilité pour le marché français. Reste à voir les performances de ce ventirad qui semble à première vue intéressant pour son gabarit au format tour compact et son ventilateur qui peut atteindre les 1300 tpm au maximum.

Écrit par Julien Arrachart

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Commentaires (15)


Entre l’orientation des “ailettes” et le poids de l’engin, est-ce que ce ventirad est vraiment intéressant dans une configuration “classique” (carte mère à la verticale)?


Les “ondulations” des ailettes n’ont pas d’importance, c’est plutôt pour la sortie de l’air chaud et atténuer le son.





qui semblent spécifiques au cadre du ventilateur d’origine



Pourquoi spécifique ? Ce sont des fixation de 120mm classique, non ?


Il doit parler des tiges métalliques : Elles sont spécifique pour ce radiateur.



Rien ne t’empêche de prendre un autre ventilo140.








RinDman a écrit :



Les “ondulations” des ailettes n’ont pas d’importance, c’est plutôt pour la sortie de l’air chaud et atténuer le son.







Je parlais de l’orientation: les ailettes sont parallèles au CPU, donc si la carte mère est à l’horizontal la surface ailetée l’est aussi, ce qui maximise la dissipation thermique. Si on met la carte mère à la verticale on doit énormément perdre en capacité de dissipation.









nainbécile a écrit :



Je parlais de l’orientation: les ailettes sont parallèles au CPU, donc si la carte mère est à l’horizontal la surface ailetée l’est aussi, ce qui maximise la dissipation thermique. Si on met la carte mère à la verticale on doit énormément perdre en capacité de dissipation.





pourquoi ? les propriétés thermiques de l’alu ne sont pas modifié par l’orientation <img data-src=" />



O_o je savais pas, si tu as étudié la mécanique des fluides, why not …



Dans tout les cas, les ailettes restent parallèle au CPU, y a pas de trous qui traversent à part les passages des calloducs. Je vois pas en quoi la dissipation changerait =/









typhoon006 a écrit :



pourquoi ? les propriétés thermiques de l’alu ne sont pas modifié par l’orientation <img data-src=" />







La chaleur monte mon bon monsieur.







RinDman a écrit :



O_o je savais pas, si tu as étudié la mécanique des fluides, why not …



Dans tout les cas, les ailettes restent parallèle au CPU, y a pas de trous qui traversent à part les passages des calloducs. Je vois pas en quoi la dissipation changerait =/







Justement, cpu à l’horizontal = ailettes à l’horizontal = meilleure dissipation



C’est vrai, sauf qu’en pratique ( désolé la théorie, l’air lourd/léger toussi toussa <img data-src=" /> ), il faut optimiser le flux d’air, comme l’ aérodynamisme d’une voiture.



L’air doit rentrer et sortir aussi vite que possible <img data-src=" />



La physique de l’air ne sert plus à grand chose, du moment qu’on utilise les caloducs



C’est le ventilo qui décide du flux d’air, sur les pc oem, on peut les poser à plat et donc faire en sorte que c’est horizontal, ça refroidit toujours très mal.









RinDman a écrit :



C’est vrai, sauf qu’en pratique ( désolé la théorie, l’air lourd/léger toussi toussa <img data-src=" /> ), il faut optimiser le flux d’air, comme l’ aérodynamisme d’une voiture.



L’air doit rentrer et sortir aussi vite que possible <img data-src=" />



La physique de l’air ne sert plus à grand chose, du moment qu’on utilise les caloducs



C’est le ventilo qui décide du flux d’air, sur les pc oem, on peut les poser à plat et donc faire en sorte que c’est horizontal, ça refroidit toujours très mal.







Oui effectivement la convection naturelle importe peu fasse au débit d’air du ventilo!

Après c’est aussi mécaniquement que je suis perplexe, avec ces assemblages de 750g, voire 900g sur certains modèles, la carte mère doit pas mal manger niveau flexion. Rajoutée à cela la température, la carte mère ne risque t-elle pas une scoliose à long terme?









RinDman a écrit :



Il doit parler des tiges métalliques : Elles sont spécifique pour ce radiateur.



Rien ne t’empêche de prendre un autre ventilo140.





Moi aussi je parles des tiges. Si elles peuvent fixer un ventilo avec des troue de 120, elles peuvent également fixer un autres ventilo avec des troues de 120 (ou un 140 avec des troues de 120). D’où ma question.



nainbécile&gt;Sauf que ce sont les performances des caloducs qui dépendent du sens d’orientation ^^

Et la carte-mère ne risque rien. C’est beaucoup plus solide que ça peu le laisser penser.









fitfat a écrit :



nainbécile&gt;Sauf que ce sont les performances des caloducs qui dépendent du sens d’orientation ^^

Et la carte-mère ne risque rien. C’est beaucoup plus solide que ça peu le laisser penser.







Oui c’était mon interrogation, maintenant faut voir l’impact de l’orientation avec tous les flux d’air dans l’ordi pour conclure.



Une CM c’est solide, mais on voit bien que ça plie quand on installe une grosse CG ou un processeur, alors avec le temps et la chaleur je me demande si la CM ne va pas finir par se déformer un peu.



Il y a un backplate, donc ça rigidifie toute la zone du socket <img data-src=" />








nainbécile a écrit :



Une CM c’est solide, mais on voit bien que ça plie quand on installe une grosse CG ou un processeur, alors avec le temps et la chaleur je me demande si la CM ne va pas finir par se déformer un peu.





J’ai pas constater ça une fois vissé. Après, c’est sur que si tu t’amuse à secouer la carte-mère en la tenant par le rad, elle va pas aimer.



C’est un peu le même problème avec les grosses CG je trouve.



Ce qui serait bien c’est un système de fixation qui irait directement chercher les trous de vis de fixation de la carte mère, pour que le poids soit repris par le châssis et non par la carte elle même.