La carte
Comme déjà mentionné dans la page
précédente, le système de refroidissement de la Radeon R9 270 DirectCU II OC d'ASUS
n'est pas inconnu, c'est le même que sur la Radeon HD 7790 du fabricant. Cette
version du DirectCU II possède deux caloducs en cuivre nickelé et un large bloc
d'ailettes en aluminium soudé aux caloducs et en contact avec la base. Cette
base qui entoure les caloducs couvre une grande surface mais ne sert qu'à fixer
le dissipateur au PCB. Comme la plupart des systèmes de refroidissement
DirectCU, les caloducs sont en contact direct avec le GPU pour une dissipation
plus efficace (la partie en contact avec le GPU n'est pas nickelé).
Globalement la qualité de fabrication est bonne, il y'a seulement la base des
caloducs qui est loin d'avoir une finition miroir. Sur la partie suppérieure de
la base on peut voir un petit pad thermique, celui-ci couvre une puce mémoire et
demi, nous ne sommes pas trop sûr de son utilité. La pâte thermique utilisée est
de type pré-appliqué, semble très sèche et a débordé tout autour du core. Nous
avons décidé de complètement enlever le pâte thermique d'origine et la remplacer
par une pâte thermique en tube de meilleure qualité après le test pour voir si
le fabricant a fait un bon choix ou pas. Avec la nouvelle pâte nous avons gagné
3 et 4°C au repos et en charge respectivement.
La
Radeon R9 270 DC2OC d'ASUS utilise un PCB custom avec étage d'alimentation aussi
custom. ASUS a opté pour un étage d'alimentation numérique dit 6+1+1+1-phase power
où six phases sont attribuées au GPU, deux de plus que sur le design de
référence, et une phase chaque pour la mémoire, le PLL et le PCIe. Du côté des
composants ASUS utilise des composants de haut qualité "Super Alloy Power".
En ce qui concerne les puces de régulation des tensions nous avons un seul
contrôleur multi-phase numérique étiqueté Hybrid Digi+ VRM ASP1215 (une puce
CHiL renommée) qui s'occupent du GPU et de la mémoire.
La
carte est équipée de puces mémoires W2032BBBG-6A-F de chez Elpida. Ces puces
sont faites pour fonctionner à 1'500 MHz (6'000 MHz effectif) d'après les
spécifications du fabricant.