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Choisir les bons composants pour ton PC peut être crucial pour l’overclocking de la mémoire. Il ne s’agit pas seulement d’assortir un kit de mémoire à une carte mère, mais de choisir la bonne catégorie de carte mère, de processeur, d’alimentation, de boîtier et de refroidissement. Tous ces éléments influenceront la stabilité et les vitesses maximales pouvant être atteintes.
Tout d’abord, nous partirons de l’hypothèse que tu commences la construction d’un nouveau PC et non une mise à niveau, bien que certains aspects de cet article s’appliquent également aux mises à niveau.
La plupart des constructions de PC commencent par l’élaboration d’un budget. En planifiant ton budget, tu sauras si tu dois opter pour des spécifications plus basiques ou si tu peux te permettre du haut de gamme, et tu pourras déterminer à quels composants tu veux consacrer plus de budget. Il est tout à fait possible de construire un excellent système sans dépenser beaucoup d’argent. Presque tous les fournisseurs de composants proposent différentes gammes de produits pour répondre aux besoins des constructeurs soucieux de leur budget.
Carte mère
Commencer par le choix de la carte mère peut s'avérer difficile. Et ce, en raison des très nombreuses options disponibles sur le marché. Une façon de réduire les options est de savoir laquelle des deux grandes marques de processeurs tu souhaites utiliser : Intel ou AMD. Les deux marques proposent des modèles qui vont du bas de gamme au haut de gamme. Les modèles haut de gamme comportent généralement plus de cœurs et des vitesses plus élevées, et offrent la possibilité d’overclocker la mémoire. Les modèles d’entrée de gamme peuvent être plus intéressants en termes d'économies d’énergie, et ils offrent des performances suffisantes pour la plupart des applications. Mais ils limitent ou peuvent parfois bloquer l’overclocking de la mémoire. L’un des points importants à prendre en compte est la capacité graphique : faut-il acheter un processeur intégrant la prise en charge des graphiques ou faut-il opter pour une carte graphique séparée ? Si tu décides de construire un système sans utiliser de carte graphique et que tu veux profiter des capacités graphiques intégrées au processeur, tu auras intérêt à rechercher un modèle de processeur qui offre cette fonctionnalité.
Chaque année, Intel et AMD présentent de nouvelles générations de processeurs et de chipsets. Un chipset désigne les composants clés et les interconnexions qui gèrent le flux de données sur une carte mère. Les processeurs et les chipsets sont liés, même si parfois certaines cartes mères plus anciennes peuvent utiliser des processeurs de prochaine génération avec des mises à jour du firmware (BIOS). Un exemple de combinaison de chipset et de processeur serait la série 700 d’Intel, qui est liée à sa famille de processeurs Core de 13e génération. La série 700 d’Intel comprend les chipsets Z790, H770 et B760. Les chipsets de la série 600 d’AMD sont les X670E, X670 et B650, et sont associés aux processeurs de la série Ryzen 7000. Il existe également des plateformes haut de gamme qui offrent davantage de canaux de mémoire et des processeurs à nombre de cœurs plus élevé, comme le X299 d’Intel et le TRX40 d’AMD.
En plus des améliorations apportées aux capacités du processeur et de la prise en charge d’une mémoire plus rapide, chaque génération de chipset apporte de nouvelles technologies et des améliorations par rapport à la précédente. Il s’agit notamment des dernières interfaces USB, des vitesses Ethernet, des interconnexions de stockage et des générations PCIe.
Les cartes mères existent en trois tailles principales : ATX, microATX (mATX) et mini-ITX. ATX est le format de carte mère le plus courant pour les PC de bureau. C'est aussi celui qui offre le plus de fonctionnalités, comme de multiples emplacements M.2 et PCIe, et des prises de mémoire multicanaux. La plupart des boîtiers de PC sont construits pour s’adapter à ces cartes mères. Les cartes MicroATX sont moins hautes que les cartes mères ATX, ce qui peut entraîner une réduction du nombre d’emplacements PCIe et M.2. Pour cette raison, les cartes MicroATX sont aussi généralement moins chères que les cartes ATX. Les cartes mères Mini-ITX sont de plus en plus populaires car les passionnés de PC commencent à construire des PC de petit format. Ces cartes peuvent coûter plus cher qu’une carte ATX typique car les fabricants essaient de faire entrer les caractéristiques d’une carte ATX dans un espace plus réduit.
Une fois que tu auras choisi le chipset et le format de la carte mère, tu devras passer en revue les différentes options proposées par chaque fournisseur de cartes mères pour choisir celle qui te convient. Les quatre plus grandes marques (ASRock, ASUS, Gigabyte et MSI) proposent généralement deux ou trois séries pour chaque chipset, correspondant aux options d’entrée, de milieu et haut de gamme. Les cartes haut de gamme prennent en charge les vitesses d’overclocking de mémoire les plus élevées et utilisent les meilleurs matériaux (condensateurs, interconnexions, épaisseur de la carte) pour assurer la stabilité. Les cartes de milieu et d’entrée de gamme sont d’excellentes options pour les constructeurs soucieux de leur budget. Elles pourront assurer une bonne overclockabilité avec des matériaux fiables.
Processeur
Après avoir sélectionné ta carte mère, tu devras choisir un modèle de processeur. Chez Intel, la gamme de processeurs CoreTM offre de nombreuses options : le Core i3 d’entrée de gamme, le Core i5 de milieu de gamme et les Core i7 et Core i9 haut de gamme. Pour les PC aux performances extrêmes, la série Core X d’Intel offre le plus grand nombre de cœurs de traitement multithread, la plus grande bande passante mémoire et la prise en charge de capacités mémoire supérieures à 128 Go. Cette série s’associe à leur chipset HEDT (High-End Desktop) et utilise un socle de processeur différent de celui de leurs séries Core i3 à i9. Pour les constructions performantes utilisant Intel, l’option la plus économique est leurs chipsets et processeurs grand public. Mais il est recommandé d’opter pour les Core i5, i7 ou i9 si tu veux pouvoir overclocker la mémoire, car les Core i3 et les modèles d’entrée de gamme peuvent bloquer la prise en charge de l’overclocking. De manière générale, plus le nombre de cœurs et la vitesse (mesurée en GHz) sont élevés, plus le processeur sera cher. Fais aussi très attention aux lettres à la fin du numéro de modèle, car elles indiquent les fonctions spécifiques prises en charge par le processeur. Par exemple, le Core i5-13600 peut être commandé en tant que 13600K/T avec la carte graphique Intel 770, ou 13600KF/F sans carte graphique intégrée.
Chez AMD, les processeurs de la série RyzenTM se présentent de la même manière que chez Intel. Les processeurs Ryzen les plus courants sont les séries Ryzen 5, 7 et 9, avec plus de cœurs et des vitesses plus rapides au fur et à mesure que l'on monte dans la gamme. AMD propose également des modèles à graphiques intégrés, identifiés par la lettre G à la fin du numéro de modèle. Les modèles sans G nécessitent une carte graphique séparée. Sa série aux performances extrêmes s’appelle Ryzen ThreadripperTM et, comme la série Intel Core X, elle offre davantage de canaux de mémoire, davantage de cœurs et des vitesses plus rapides que leurs principaux modèles.
Boîtier
C’est ici que la forme et la fonction peuvent jouer un rôle important dans l’objectif final du PC. Bien qu’il existe de nombreux boîtiers sur le marché, les designs peuvent varier. Certains sont plus axés sur le style, avec des panneaux transparents et un éclairage RGB, tandis que d’autres privilégient l’absence de fioritures et un flux d’air maximal. Les constructeurs doivent se demander s’ils veulent un PC discret caché sous un bureau, ou un PC qu’ils peuvent apprécier esthétiquement. Dans les deux cas, le flux d’air est toujours le facteur le plus important. Une chaleur excessive dans le boîtier d’un PC est la plus grande menace pour la stabilité et le potentiel d’overclocking. Le refroidissement des parties internes permet de s’assurer que tous les composants électroniques restent dans leurs seuils de fonctionnement sûrs. La principale chose à vérifier est de savoir si le boîtier peut prendre en charge le refroidisseur de processeur que tu as choisi. Si tu optes pour un dissipateur thermique à refroidissement par air, il est important de vérifier que la largeur du boîtier est suffisante, car certains peuvent être placés très hauts par rapport au processeur. Si tu optes pour un refroidissement liquide, il est important de choisir un boîtier capable de supporter un radiateur, et de le choisir dans la bonne longueur. Certains refroidisseurs par eau autonomes tout-en-un ont une longueur de tuyau limitée entre le radiateur et le dissipateur thermique. Aussi, assure-toi de choisir un boîtier qui offre plusieurs options pour le montage du radiateur, juste au cas où. Il est également important de savoir si le boîtier prend en charge la longueur de ta carte graphique, et potentiellement le nombre de cartes PCIe installées. Les cartes graphiques peuvent être livrées avec un, deux ou même trois ventilateurs, en fonction de la quantité de refroidissement nécessaire pour que l’unité de traitement graphique (GPU) reste stable et efficace. Les cartes avec trois ventilateurs peuvent être assez longues, dépassant même la largeur de la carte mère. Enfin, un boîtier avec une gestion des câbles est fortement recommandé, surtout si tu prévois d’exposer ton PC. La plupart des boîtiers de milieu et haut de gamme ont des couches et des découpes très bien conçues pour masquer et organiser les dizaines de câbles qui relient les composants.
Refroidissement
Le refroidissement peut être délicat en raison de la grande variété d’options et de prix entre les refroidisseurs par air et les refroidisseurs par eau pour le processeur. Les refroidisseurs par air peuvent parfaitement convenir aux processeurs d’entrée à haut de gamme, mais ils ont tendance à ne pas être aussi efficaces que les refroidisseurs par eau, ni aussi silencieux. Les refroidisseurs par air éloignent la chaleur du processeur, mais si le boîtier n’a pas une bonne ventilation, cette chaleur finit par être piégée, ce qui affecte les autres composants. La planification de la circulation de l’air dans le boîtier est extrêmement importante avec ce type de radiateur de dissipation thermique. Il faut des ventilateurs avant positionnés pour aspirer l’air extérieur, et des ventilateurs arrière ou supérieurs pour expulser l’air chaud. Considère aussi l’endroit où le PC sera placé. S’il se trouve dans une chambre ou un bureau qui n’est pas bien aéré(e) et que les températures de l’air ambiant deviennent chaudes ou très chaudes, un radiateur de dissipation thermique refroidi par air n’est peut-être pas la meilleure option. Autrefois, les refroidisseurs par eau étaient réservés aux professionnels en raison de la complexité du routage et de l’assemblage, sans parler du dangereux potentiel de fuites. Mais de nos jours, les refroidisseurs par eau tout-en-un sont relativement bon marché et efficaces pour les constructeurs de PC de tous niveaux, même si leur installation comporte quelques étapes supplémentaires par rapport à un système refroidi par air. Les modèles d’entrée de gamme peuvent ne comporter qu’un ou deux ventilateurs et un radiateur court, tandis que les modèles haut de gamme auront trois ventilateurs ou plus positionnés sur des radiateurs plus longs. Les modèles à un ou deux ventilateurs sont suffisants pour refroidir les processeurs grand public et les PC effectuant des charges de travail légères à moyennes et des jeux. Les modèles à trois ventilateurs et plus doivent être envisagés pour les PC à hautes performances.
Stockage
Lorsque tu étudies les options de stockage, tout se résume généralement à la quantité dont tu as besoin et à la vitesse que tu recherches. Les disques durs traditionnels seront les options les moins chères par gigaoctet. Ils offriront potentiellement les plus grandes capacités par disque, mais à des vitesses lentes. Comme ils s’appuient sur des disques internes en rotation pour stocker les données, le bruit et les vibrations peuvent parfois être une nuisance. De nos jours, les disques durs sont principalement utilisés pour le stockage de données volumineuses, comme les photos, la musique, les vidéos et les sauvegardes, le système d’exploitation et les principales applications étant placés sur des SSD. Les SSD ne comportent pas de pièces mobiles puisque les données sont stockées sur des puces flash. Ils se déclinent en plusieurs formats et proposent des options d’interconnexion à haut débit. Les SSD 2,5" basés sur SATA s’intègrent parfaitement dans les boîtiers et se connectent à la carte mère via des câbles. Ils offrent des performances de lecture/écriture de l’ordre de 500 Mo/s. Certaines cartes mères haut de gamme prennent aussi en charge les disques 2.5" PCIe NVMe (Non-Volatile Memory Express) utilisant l’interface/connecteur U.2, qui peuvent fournir des vitesses de lecture/écriture jusqu’à 14 fois plus rapides que celles des SATA. Cependant, la plupart des disques U.2 PCIe NVMe sont destinés aux datacenters. Il peut donc s’avérer difficile de trouver des options bon marché offrant des fonctionnalités destinées aux utilisateurs de PC. Le meilleur format de SSD pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables est sans doute le disque SSD M.2. Il n’a pas de boîtier et s’installe directement sur la carte mère, un peu comme un module de mémoire. Les disques M.2 étant proposés en plusieurs interfaces différentes, il est important de savoir quel type de socket possède ta carte mère : SATA, PCIe AHCI (plus ancien) ou PCIe NVMe. Aujourd’hui, la plupart des cartes de bureau sont équipées de plusieurs prises PCIe NVMe M.2, qui offrent les options de lecture/écriture les plus rapides pour le stockage sur PC. Vérifie le modèle de ta carte mère pour voir quel type d’emplacements PCIe elle propose (PCIe Gen 3.0, 4.0, 5.0), et dans quelle longueur (2230, 2280, 22110, etc.), pour réduire ta liste de SSD potentiels. Les SSD plus rapides et les capacités plus élevées peuvent aussi entraîner une surchauffe. C’est pourquoi de nombreux vendeurs fournissent des radiateurs de dissipation thermiques ou des dissipateurs thermiques avec leurs SSD pour les garder au frais. La carte mère peut aussi comporter des dissipateurs thermiques amovibles.
Graphiques
Le choix d’une carte graphique est similaire au choix d’un modèle de processeur. Il existe deux principaux fabricants d’unités de traitement graphique (GPU) : AMD et NVIDIA, bien qu’Intel soit récemment revenu dans ce secteur. En général, AMD et NVIDIA lancent de nouvelles GPU tous les ans, et les fournisseurs de cartes graphiques proposent des options pour les modèles d’entrée, de milieu et haut de gamme. Les différences entre les modèles sont généralement liées aux performances (plus de cœurs, résolutions plus élevées), à la quantité de mémoire embarquée (GDDR, HBM) et au nombre/type de sorties (HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, etc.). Comme mentionné dans la section sur les boîtiers, les cartes graphiques peuvent aussi être de différentes longueurs, les cartes haut de gamme étant généralement les plus longues et utilisant 2 ou 3 ventilateurs pour les maintenir au frais. Lorsque tu te demandes à quel point les performances de ta carte graphique doivent être extrêmes, réfléchis à l’utilisation que tu prévois de faire de ton PC. Vas-tu jouer avec les tout derniers jeux les plus sophistiqués ? Feras-tu du rendu 3D et produiras-tu tes propres vidéos ? Ou vas-tu faire du crypto-mining ? Commence ton processus de sélection en vérifiant les exigences graphiques recommandées pour ton application ou ton jeu. Si tes exigences sont élevées, cela réduira considérablement tes options.
Alimentation
Le choix du bloc d’alimentation peut être relativement facile, à condition de suivre quelques directives simples. Les blocs d’alimentation sont classés en fonction de leur efficacité, et la référence actuelle est appelée « 80 Plus ». 80 Plus signifie que l’alimentation est efficace à 80 %, perdant au maximum 20 % de sa puissance en chaleur. Les fournisseurs de blocs d’alimentation différencient leurs modèles en fonction de l’utilisation de divers métaux, parfois précieux, et proposent des conventions d’appellation ascendantes, comme Bronze, Argent, Or et Platine. De meilleurs matériaux offrent une plus grande efficacité, c’est-à-dire moins de perte d’énergie en chaleur. Ensuite, tu devras déterminer le nombre de watts de ton bloc d’alimentation. Pour cela, nous te recommandons d’utiliser un calculateur de puissance de bloc d’alimentation, que tu trouveras facilement en faisant une recherche sur Internet. Ce type d’outil prendra en compte tous les composants que tu prévois d’utiliser dans ton PC et recommandera une puissance minimale pour les prendre en charge. Enfin, et c’est le plus important, il faut confirmer le nombre et le type de connecteurs du bloc d’alimentation. Ceux-ci correspondront au type et au nombre de connecteurs d’alimentation de la carte mère, de la carte graphique et de tout disque de stockage qui n’est pas directement monté sur la carte mère. Prends également en compte le besoin de sorties supplémentaires pour prendre en charge le refroidissement par eau ou les options RGB, s’ils ne sont pas alimentés par la carte mère. Tu ne sais toujours pas quoi choisir ? Vérifie auprès du vendeur de ta carte mère, car il tient à jour des listes de blocs d’alimentation qualifiés dans la section QVL de chaque modèle de carte.
La phase finale
Une fois que tu as rassemblé toutes les pièces dont tu as besoin pour ton système d’overclocking personnalisé, tu vas devoir l’assembler. C’est peut-être un nouveau défi pour toi, mais n’aie pas peur. Il existe des guides pour t’aider à assembler ton système de manière sûre et efficace. Chez Kingston, nous avons le nôtre, que tu trouveras ici.
Conseils pour débutants : construire son premier PC
Tu veux construire ton premier PC ? Avant de te lancer dans le monde de la construction de PC, voici quelques conseils et astuces bien utiles pour les débutants.
Mal réalisé, l’overclocking peut être dangereux. Mais s’il est bien maîtrisé, il peut s’avérer génial ! L’overclocking est un terme générique qui désigne l’adaptation des spécifications standard des modules de mémoire, des CPU et des GPU afin d’obtenir de meilleures performances.
MT/s est la mesure exacte des transferts de mémoire DDR SDRAM qui s’effectuent à la fois sur les fronts montants et descendants du cycle d’horloge, contrairement à MHz.
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