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Noctua explore un refroidissement micro-canaux JouleForce

Noctua s'associe à Forced Physics DCT pour étudier l'adaptation du refroidissement à micro-canaux JouleForce aux PC de bureau et stations de travail.

Noctua a annoncé un partenariat avec Forced Physics DCT afin d'explorer l'adaptation de la technologie de refroidissement à micro-canaux JouleForce aux PC de bureau et aux stations de travail. L'annonce provient de tomshardware.com.

JouleForce revendique la capacité de dissiper plus de 2 000 W de chaleur en utilisant uniquement de l'air. La technologie repose sur des micro-canaux densément empilés qui empêchent la formation de la couche limite habituellement présente le long des surfaces de refroidissement.

Le défi tient à la perte de charge : les réseaux de micro-canaux actuels présentent une chute de pression supérieure d'un ordre de grandeur ou plus à celle des ventilateurs PC conventionnels. JouleForce dépend aujourd'hui de soufflantes industrielles, de ventilateurs centrifuges à grande vitesse ou de pompes à vide.

« Les niveaux de pression requis sont fournis par des équipements que personne ne voudrait sur ou sous son bureau », a déclaré Roland Mossig, PDG de Noctua.

Le partenariat n'est lié à aucun produit ni date de lancement précis. Les deux entreprises en sont au stade de la recherche préliminaire et prévoient de communiquer des mises à jour à des étapes significatives.

En bref

Qu'est-ce que la technologie JouleForce ?

Une technologie de refroidissement à micro-canaux développée par Forced Physics DCT, qui revendique dissiper plus de 2 000 W de chaleur avec de l'air seul.

Noctua va-t-il commercialiser un produit JouleForce ?

Non, le partenariat n'est lié à aucun produit ni date de lancement. Les deux entreprises sont au stade de la recherche préliminaire.

Quel est l'obstacle à l'intégration dans un PC ?

La perte de charge des micro-canaux est supérieure d'un ordre de grandeur ou plus à celle des ventilateurs PC conventionnels, ce qui nécessite des équipements de mise sous pression volumineux.

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