ŠźÖ La meilleure p√Ęte thermique : avis en 2020 !

meilleure p√Ęte thermique

La meilleure p√Ęte thermique est le parfait conducteur de chaleur qui peut √™tre tr√®s capacitif, il est pr√©f√©rable d’avoir une id√©e pr√©cise des dissipateurs ou des refroidisseurs √† utiliser dans votre processeur.

La p√Ęte thermique semble √™tre tr√®s utile pour combler les minuscules lacunes qui peuvent am√©liorer le refroidissement final et l’efficacit√©. De plus, il est possible d’utiliser un certain nombre de formes de compos√©s thermiques comme le silicium, la c√©ramique, les m√©taux et les mat√©riaux √† base de carbone.

Au cas o√Ļ votre processeur fonctionnerait trop vite, m√™me √† basse temp√©rature, il est pr√©f√©rable d’utiliser la meilleure p√Ęte thermique √©tonnante. Il est √©galement possible d’utiliser cette p√Ęte pour les ordinateurs portables, car il est fort probable qu’elle ne soit pas recouverte correctement et qu’elle semble √™tre fabriqu√©e avec des mat√©riaux de premi√®re qualit√©.

L’essentiel de la r√©alisation de la p√Ęte thermique est de d√©plier la chaleur du processeur ou de la puce vers le gadget de refroidissement. Les puces et les refroidisseurs ne doivent pas se m√©langer collectivement √† chaque endroit, donc la p√Ęte thermique est utilis√©e pour remplir les vides qui ne sont pas correctement li√©s au processeur puis elle est transf√©r√©e au refroidisseur.

Les pcs et les ordinateurs portables souhaitent la meilleure p√Ęte thermique pour leur r√©glage : refroidissement agr√©able et efficacit√© fixe. Le refroidissement peut faire fonctionner votre syst√®me pendant tr√®s longtemps sans aucun dommage, il peut √™tre capable de dissiper de la chaleur pour maintenir le processeur extr√™mement efficace au frais.

Une grande partie de la p√Ęte thermique est livr√©e avec un logiciel s√©lectionn√© pour d√©plier la p√Ęte sur le CPU ou la carte m√®re autre qu’une p√Ęte m√©tallique liquide. La meilleure p√Ęte thermique √† base d’argent offre une efficacit√© √©tonnante : apr√®s l’avoir utilis√©e, vous obtiendrez une efficacit√© plus importante, mais cela d√©pend certainement de la fa√ßon dont vous avez press√© la p√Ęte sur le processeur.

R√©ponse rapide : les 3 meilleures p√Ętes thermiques en 2020 :

Comment fonctionne la meilleure p√Ęte thermique ?

La meilleure p√Ęte thermique remplit m√™me le petit espace entre le dissipateur thermique et l’unit√© de traitement, ce qui sugg√®re qu’elle fournit une connexion ininterrompue et refroidit sans effort. Il existe plusieurs formes de p√Ętes thermiques disponibles sur le march√© : les compos√©s √† base de silicium, les compos√©s √† base de m√©tal, les compos√©s √† base de carbone et les compos√©s √† base de c√©ramique.

Parmi ces types, pour de nombreuses capacit√©s, un compos√© √† base de m√©tal est utilis√© car il offre une grande conductivit√© thermique. La meilleure p√Ęte thermique s’√©coule de mani√®re r√©p√©t√©e sous forme liquide, la temp√©rature maximale interdite est de 150¬įC alors que certaines p√Ętes peuvent r√©sister √† 300¬įC.

Comment appliquer la p√Ęte thermique

Si vous √™tes d√©butant, l’utilisation de la meilleure p√Ęte thermique peut √™tre un peu intimidante, car si vous en utilisez une quantit√© extr√™me, elle peut endommager les pi√®ces internes de votre PC. Si vous devez utiliser de la p√Ęte thermique √† base de c√©ramique et de carbone, il suffit de presser un peu de p√Ęte et de placer dans l’endroit o√Ļ le dissipateur de chaleur est en contact avec l’ext√©rieur du CPU.

meilleure p√Ęte thermique
meilleure p√Ęte thermique

Que vous l’ayez utilis√© plus t√īt ou non que parce que c’est assez facile, en pressant les deux objets ensemble, la p√Ęte se d√©pliera et remplira les espaces ou les bulles d’air.

Types de p√Ęte thermique

Il existe sur le march√© un certain nombre de formes de compos√©s thermiques que l’on peut obtenir.

Céramique / à base de silicone

Les compos√©s √† base de c√©ramique/silicone utilisent des oxydes m√©talliques ou de la poudre de c√©ramique en suspension dans un compos√© de silicone. Il est certain que l’une de ces p√Ętes thermiques est moins ch√®re que les compos√©s thermiques m√©talliques et √† base de carbone. Elle est √©lectriquement non conductrice et l’efficacit√© de la p√Ęte thermique d√©pend absolument du type d’oxyde m√©tallique.

Quelques-uns des oxydes m√©talliques qui peuvent √™tre utilis√©s sur cette p√Ęte sont l’oxyde d’aluminium, le nitrure de bore, l’oxyde de zinc, le dioxyde de silicium et le nitrure d’aluminium. Ne choisissez pas la p√Ęte de silicone pure qui est la pire de toutes et qui doit √™tre n√©glig√©e √† tout prix.

À base de métal

La meilleure p√Ęte thermique √† base de m√©tal oriente le march√© car elle utilise des particules m√©talliques comme charge et contient une conductivit√© thermique plus importante.

Ces compos√©s de dissipateur thermique sont co√Ľteux, mais ils peuvent √™tre utilis√©s dans les PC de jeu haute performance et pour les capacit√©s d’overclocking. Les particules m√©talliques les plus exigeantes sont essentiellement l’argent et l’aluminium.

Le seul inconv√©nient des compos√©s thermiques √† base de m√©tal est qu’ils sont √©lectriquement conducteurs et capacitifs. Il est extraordinairement utile d’utiliser la p√Ęte avec pr√©caution sur le CPU ou le GPU, car elle pourrait provoquer des blessures sur vos pi√®ces.

À base de carbone

Le type suivant est la p√Ęte thermique √† base de carbone qui peut √™tre tr√®s proche de l’efficacit√© de la p√Ęte thermique √† base de m√©tal. Elle est absolument fabriqu√©e √† partir de particules de carbone qui se transforment en poudre de graphite, en oxyde de graphite comme charge et en poudre de diamant.

La conductivit√© thermique est tout simplement trop extr√™me et elle est √©lectriquement non conductrice et non capacitive. Au-del√†, elle est co√Ľteuse par rapport √† une graisse thermique √† base de c√©ramique ou de silicone.

P√Ęte thermique hybride

Tout le monde sait que la p√Ęte thermique hybride est un m√©lange de particules vari√©es qui trient une seule p√Ęte thermique. En fait, elle contient un m√©lange de particules m√©talliques ainsi que des oxydes m√©talliques ou une autre particule. La plupart de ces p√Ętes thermiques offrent une bonne efficacit√© et sont utilis√©es pour l’overclocking.

Le top 5 des meilleures p√Ętes thermiques :

Conditions d’achat : Vous pourriez envisager d’acheter les meilleures p√Ętes thermiques √† base de ces √©l√©ments

Dans la moiti√© suivante, vous apprendrez quelques choix qu’il vaut mieux surveiller lors de vos recherches. Cela peut parfois faciliter la t√Ęche dans l’intention de d√©cider de la bonne p√Ęte thermique. Nous avons ensuite dress√© une liste des propri√©t√©s essentielles pour vous et nous pourrions vous les indiquer dans la partie suivante, sous forme d’ingr√©dients suppl√©mentaires :

  • La conductivit√© thermique
  • La tartinabilit√©
  • La temp√©rature fluctue
  • La conductivit√© thermique fournit la moiti√© de la conductivit√© √©lectrique.

La conductivité thermique

Il s’agit d’une propri√©t√© de fourniture qui r√©v√®le comment un mat√©riau peut correctement dissiper la chaleur. La conductivit√© thermique d√©termine en outre dans quelle mesure cette fourniture est acceptable pour l’isolation thermique.

meilleure p√Ęte thermique
meilleure p√Ęte thermique

La conductivit√© thermique varie en fonction de la composition de la p√Ęte thermique du producteur respectif. De ce fait, elle varie entre une valeur de diminution de plus d’un W/mK et, dans le cas des p√Ętes haut de gamme, 10 W/mK et plus.

Si vous devez utiliser des p√Ętes thermoconductrices fabriqu√©es √† partir de m√©tal liquide, vous obtenez une valeur de charge sup√©rieure √† celle de la p√Ęte thermoconductrice habituelle.

Par cons√©quent, vous d√©couvrirez des valeurs comprises entre 40 W/mK et 80 W/mK. Vous d√©couvrirez d’autres valeurs pr√©cises √† l’int√©rieur de la description du produit. Pour vous donner une id√©e, le cuivre a une conductivit√© thermique d’environ 380 W/mK et l’air d’environ 0,024 W/mK.

La tartinabilité

La tartinabilit√© signifie que vous pouvez r√©soudre, entre des points compl√®tement diff√©rents, la question de savoir si la p√Ęte de refroidissement reste ou non solide. Par la suite, un mauvais √©talement de la p√Ęte de changement de chaleur peut √©galement indiquer qu’elle s’est un peu ass√©ch√©e.

En outre, aucun grumeau ne doit √™tre tap√© au cours de l’√©talement. De ce fait, vous supposerez que la p√Ęte thermoconductrice n’est pas acceptable pour cette performance.

En outre, l’√©talement lourd peut √©galement d√©pendre de la composition de la p√Ęte. N√©anmoins, il est plus facile de travailler avec une p√Ęte thermoconductrice simplement √©talable. Ainsi, on peut √©galement s’assurer d’une utilit√© formidable.

La température fluctue

En comptant sur le processeur, la temp√©rature maximale se situe entre environ 55 ¬įC et 100 ¬įC. La temp√©rature normale du processeur en mode de repos est g√©n√©ralement sph√©rique, entre 30 ¬įC et 50 ¬įC. En comptant sur le refroidissement et les r√©glages de la carte m√®re, la temp√©rature peut varier.

En raison de la temp√©rature du CPU qui peut varier et s’am√©liorer consid√©rablement, il est pr√©f√©rable de choisir la p√Ęte thermique appropri√©e. Une superbe conductivit√© thermique ne sugg√®re pas syst√©matiquement que cette p√Ęte est acceptable dans votre syst√®me.

Comme les p√Ętes thermiques ne peuvent fonctionner que dans une temp√©rature positive fluctuent. Il est donc pr√©f√©rable d’y accorder une attention toute particuli√®re. En raison de leur conductivit√© thermique, les p√Ętes ont des plages de temp√©rature compl√®tement diff√©rentes, qui peuvent √™tre sp√©cifi√©es par le producteur.

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La conductivité thermique fournit la moitié et la conductivité électrique

Il existe des pi√®ces d’alimentation conductrices de chaleur compl√®tement diff√©rentes dont d√©pend la conductivit√© √©lectrique. Il est important d’√™tre tr√®s prudent avec les p√Ętes qui pourraient √™tre √©lectriquement conductrices. Dans un autre cas, elles constituent un danger pour diverses pi√®ces hardware, qui doivent √™tre recouvertes de m√©tal liquide.

Les meilleures p√Ętes thermiques conventionnelles contiennent principalement de l’huile de silicone et de l’oxyde de zinc. Ces deux substances ne seront pas √©lectriquement conductrices.

En outre, il existe des variantes √† prix √©lev√© qui pourraient en outre ne pas √™tre √©lectriquement conductrices. Les variantes les plus ch√®res englobent l’aluminium, le cuivre et l’oxyde de zinc. Les pi√®ces en graphite ou en argent.

Par rapport aux variantes dont nous avons parl√© plus haut, il existe n√©anmoins des p√Ętes conductrices de chaleur qui incorporent du m√©tal liquide. Il peut s’agir principalement de gallium et d’autres m√©taux, comme l’indium, le rhodium, l’argent, le zinc et l’√©tain. En raison de cette composition, les p√Ętes thermiques fabriqu√©es √† partir de m√©tal liquide sont √©lectriquement conductrices.

En raison de leurs propri√©t√©s, elles pr√©sentent des avantages tels que l’absence de vieillissement, de renouvellement ou de s√©chage. Cependant, elles pr√©sentent √©galement des dangers. Par exemple, une de ces p√Ętes thermiques attaque l’aluminium et le dissout si votre processeur ou votre dissipateur thermique est fabriqu√© en aluminium.

En outre, elles sont √©lectriquement conductrices et pr√©sentent par la suite un danger pour le mat√©riel environnant en cas d’√©claboussures. Un autre inconv√©nient est la perte de temps et l’√©limination lors de la modification de la p√Ęte thermique.

Les p√Ętes thermoconductrices fabriqu√©es √† partir de m√©tal liquide ont une conductivit√© thermique extr√™mement extr√™me, mais elles sont n√©anmoins dangereuses en raison de leur conductivit√© √©lectrique. Il faut donc s’y int√©resser.

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