Top plexi et Réservoir************
Recommandation pour le montage :Ne pas serrer les vis excessivement (pas comme un bourrin quoi !) ceci entraînerait un écrasement du joint toriques et donc une mauvaise étanchéité, voir un mauvais fonctionnement de la pompe jusqu'au blocage du rotor puis sa destruction.
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Pompe DDC basic :

Pompe DDC basic avec filetage :
Mod plexi pour DDC basic ( Attention ce top plexi ne permet pas la fixation du réservoir additionnel) :
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Mod plexi rev.2 permettant de fixer un petit réservoir additionnel:Poids: 180g
Matière: Plexiglas GS
Montage sur la pompe: 4 boulons M4
Connexions: 3x filetages 1/4" (dont un obturé par un bouchon métal, a enlever pour le montage d'un réservoir.)

Pompe avec mod plexi pré-installé :

Réservoir additionnel petite taille nécessite un mod plexi adapté:

Reservoir et mod plexi pré-instalé:

Pompe avec mod plexi et réservoir additionnel petite taille pré-installé :
Réservoir additionnel grande taille pas besoin de mod plexi :Dimensions: (BxTxH) 62x62x80mm (sans raccordements)
Matériel: Verre acrylique
Raccordements: 2x 1/4 "
Liens: Test et montage
Pompe et réservoir additionnel grande taille pré-installé :

Support de pompe pour baie 5.25:

Réservoir pour coupler une DDC dans 1 baie 5.25:


Kit anti-vibration pour pompe:

Racord femelle pour DDC basic avec filetage:

Pompe sur un support en mousse:

Comparatif de pression et débit de la pompe DDC
suivant le mod et réservoir employé******************************************
ici le lien complet du test

Augmenter les performances d'une DDC basic ****************************

En savoir plus
ICI ou
ICI _______________



Dans le mème registre
ICI
Sous-volter une DDC "Pour la rendre encore plus silencieuse"***********************************

Pour sous-volter une DDC on utilise un régulateur de tension de 9 ou 10 volt, car si vous descendez au dessous, la pompe risque d�avoir des problèmes de démarrage.

Le régulateur utilisé est un UA7809 ou UA7810 boîtier TO220

1.5A (
ou équivalent)
Vous pouvez le fixer directement sur le châssis de votre pc car son boitier est à la masse (pin du milieu).
Avertissement :
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Si vous possédez une pompe DDC ou DDC1+ et désirez acquérir ce réservoir à fixer dans une baie 5.25, votre pompe fonctionnera tête en bas ce qui est trés préjudiciable à son bon fonctionnement

L'ensemble réservoir + pompe posséderait une pompe spécialement modifier par Swiftech pour fonctionner tête en bas ( mais ceci reste à confirmer) et qui ne pourrait alors plus fonctionner dans sa position initial.


Laing DDC à travers le temps**********************
LAING industrieAout 2004
LAING en partenariat avec DELPHI développent la DDC (Delphi DC pump)
Plus de 150000 pompes sont destinées à Apple et leur système de refroidissement (Bi-G5)-------------------------------------------
Naissance d'une toute nouvelle pompe issue de l'industrie et spécialement réalisée pour le Watercooling Dimensions : 62*62*38 mm (hors embouts)
Version industrielle sans tachymètreConsommation de courant :
10W/hDébit :350 L/h @ 12 V
Pression : 4 mH20 @ 12
Vitesse : 3400/3500tr/mm @ 12v
Durée de vie moteur : 50000 heure

Janvier 2005La DDC est disponible sur le marché Français ----------------
Version grand public Une connexion au tachymètre permet de visualiser sa vitesse
Les autres caractéristiques restent inchangées

Février 2005 La DDC est rapidement suivie de la DDC pro----------------
Version DDCproLe top plexi permet l'arrivée d'eau directement au centre de la pompe
Il supprime le coude de 90° et augmente le débit d'environ 100 L/h.


Le top plexi permet de fixer le pompe différemment

La DDC est ses premiers balbutiements Mauvais démarrage, arrêt intermittent ----------------
Quelques modèles, inférieurs au N° de série
3166546 auraient subi une erreur de programmation dans la gestion
La DDC 1RT fait son apparitionLe top est conçu pour recevoir deux embouts femelles 1/4 de pouce----------------
Aucune autre modification

Le problème de démarrage subsiste et la polémique s'installe Une infime quantité de DDC rencontre toujours des problèmes de démarrage----------------
Blocage mécanique, liquide de refroidissement inadapté, alimentation de mauvaise qualité,
mauvaise purge de l'air dans le circuit, les spéculations vont de bon train.
Aout 2005 LAING réagit et modifie l'électronique ----------------
Version DDC 1TA partir du N° de série
292521 LAING supprime le limiteur de courant et la protection contre les surtensions
(certains la nome DDC-V2)

Cooling master.com publie un dossier complet Janvier 2006 Nouvelle révision --------------
Version DDC 1+Les modifications portent essentiellement sur le moteur et son électronique
Le rotor change de couleur et passe du noir au rouge
Dimensions : 62* 62* 38mm
Consommation de courant :
16W/hVitesse : 4400/4800 tr/mm @ 12v
Débit de la pompe @ 12V: 600 litres/Heure
Colonne d'eau @12V : 4.7m
Plage d'alimentation: 9-13 Vdc
Plage d'utilisation: de 0° à 60°
Durée de vie: 50.000H soit environ 5.7 ans en utilisation 24H/24
Signal tachy : Oui
Bruit notable avec la DDC 1+ ----------------
Certains se plaignent effectivement de son bruit, la nouvelle DDC-1+ produit énormément de bulles (voir aussi le ldr employé)
Une mise en service un peu plus soigné pour évacuer l'air du circuit sera de circonstance.
Il vous faudra retourner la pompe, les raccords tournés vers le haut pour éliminer la totalité des bulles d'air.
L'augmentation du bruit de la DDC 1+ par rapport une DDC est inférieur à 2,5 db
DDC 1+ avec reservoir Top-Tank AB
DDC 1+T--------
Consommation de courant :
18W/h

@ suivre.....
Réguler une DDC 1+
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EN CONSTRUCTION
Afin de réduire la vitesse d'une DDC-1+ je me lance dans la fabrication d'un régulateur.
Impératif : la pompe doit être alimentée à plus de 11.5 Volts pour assurer son démarrage.
Cahier des charges :1/ Tension de démarrage : > 11,6 Volts
2/ Période de démarrage : > 10 Secondes
3/ Plage de régulation : 11.7 Volts > 6 Volts
4/ Régulation thermique ( en option) : 15° < 45°
5/ Protection de fonctionnement : > 7 Volts (tension mini du fonctionnement de la pompe, à vérifier)
6 / Simple de réalisation
7/ Prix de revient < 10�
Schémas validés : (Mod1) Version de base SANS Régulation thermique :

dernière mise à jour le 17/03/06
R1 = 4,7 KOhms
R2 = 22 KOhms
P1= 10 KOhms
D1= 1N4148
C1 = 2200µF 16 Volts
Q1 = IRF9530 ou IRF9540
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(Mod2) Version AVEC régulation thermique:

dernière mise à jour le 17/03/06
Cablage sur plaque d'essai (circuit imprimé avec des pastilles de cuivre trouées)


R1 = 3,9 KOhms
R2 = 22 KOhms
P1= 10 KOhms
P2= 10 KOhms
D1= 1N4148
C1 = 2200µF 16 Volts
Q1 = IRF9530 ou IRF9540
Th1 = "sensor" 12kOhms à 25°

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Aboutissement : 1/ Tension de démarrage : > 11,6 Volts =
11,8 Volts pour alim 12 Volts-->(Q1)
2/ Période de démarrage : > 10 Secondes =
8 < 16 Secondes -->(C1)
3/ Plage de régulation : 11.6 Volts > 6 Volts =
11.7 Volts > 7.2 Volts --> (P1)
4/ Régulation thermique ( en option) : 15° > 45° =
oui --> (P2)
5/ Protection de fonctionnement : >
7,2 Volts (tension mini du fonctionnement de la pompe, à vérifier) = (D1))
- La résistance de contre-réaction R2 compense la variation de tension en température du transistor Q1, mais assure aussi un asservissement de FCEM de la pompe.
6 / Simple de réalisation =
oui 7/ Prix de revient < 10¤ =
Mod1 = 4.50¤ - Mod2 = 12¤ (sonde comprise)
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Test : 1/ Sur une charge de 10W à 21W - Tension alimentation : 12,02 Volt Tension de démarrage suivant réglages P1 et P2

Plage de régulation suivant réglages P1 et P2 (mod2)

Réglage posible à partir de n'importe quel point
2/ Sur DDC (10W) - Démarrage ok
- Fonctonnement : la pompe a tendance a s'arrêter au dessous de 8 Volts il va donc falloir limiter la régulation mini a 9 Volts pour un fonctionnement en toute sécurité !
3/ Sur DDC1+ (16W-18W)
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@ suivre