разгон
Переходник AGP2PCI
Метки: AGP2PCI | ASRock | Core | переходник | разгон
Дата: 03/11/2012 00:55:46
Подписаться на комментарии по RSS
Недавно я делился своими размышлениями на тему близкого к идеальному винтажного компьютера. Практически сразу после этой публикации мною было принято решение действовать. Начался процесс поиска, с одной стороны мучительный, с другой - невероятно захватывающий. Сейчас я не буду рассказывать подробно о том, что я нашёл и что из этого уже едет ко мне, однако завеса тайны будет немного преоткрыта. Дело в том, что в одной из тем форума Modlabs обсуждается проблематика сборки компьютера для бенчинга AGP видеокарт. В своё время существовала целая коллекция решений, в основном производства компании ASRock, которые позволяли совмещать новые (по тем временам) процессоры Intel Core 2 Duo (порой даже Intel Core 2 Quad) и AGP порт. В этот порт можно было установить любую AGP видеокарту, способную работать при напряжении 1.5 Вольта.
Такие платы, помимо очевидных для бенч-задач плюсов, имеют и свои отрицательные особенности. Во-первых, среди этих плат достаточно сложно найти модель, которая без дополнительных плясок с бубном позволила бы запускать и, что самое важное, разгонять систему и не важно для каких процессоров создавалась плата - Intel или AMD, везде похожие проблемы.
Среди решений Intel выбирать стоит из:
- ASRock ConRoe865PE
- ASRock 775 DUAL VSTA
- ASRock 4CoreDual-SATA2
- Asrock 4CoreDual-VSTA
- Asrock 775i65G R3.0
- Asrock 775i65G R2.0
- Asus P5PE-VM
Ну а для AMD всего один вариант, который мы подобрали на данный момент - Asrock AM2NF3-VSTA.
Так вот, возвращаясь ближе к теме записи. Я предложил ещё один вариант развития событий, который, конечно, не является идеальным и требует изучения, но при наличии 75 евро в кармане выполним и достаточно быстро. Речь идёт об использовании AGP2PCI переходника, который можно использовать как с обычным PCI, так и с PCI66, а также PCI-X разъёмами, если таковые имеются. Так вот, я заказал себе такой переходник, изначально цель его покупки была как раз в сборке идеального ретро-ПК на базе Pentium 4 Extreme Edition и материнской платы с PCI-X, однако теперь появилась ещё одна возможная ниша для применения - бенчинг любых AGP видеокарт в мощных системах, актуальных на данный момент. Прежде, чем переходить к осмотру приехавшего ко мне переходника, давайте подумаем какие проблемы могут возникнуть:
- В связи с тем, что на современных материнках очень часто стали применяться PCI контроллеры сторонних производителей, могут возникнуть проблемы с совместимостью.
- Ограничения пропускной способности шины
- Высокая стоимость изделия. Кое-где за 75 евро можно купить не одну материнскую плату из вышеозначенного списка.
Ладно, опытным путём я буду проверять переходник на эффективность и совместимость, благо, у меня под рукой целая россыпь совершенно разных железок. А пока из тестов предложить нечего, давайте смотреть на фотки.
Пока что я не до конца знаю о предназначении блоков перемычек, придётся общаться с продавцом. На данный момент известно, что переходник позволяет раскрыться только AGP 2x видеокартам (как 1.5, так и 3.3 Вольта) и то, только при наличии поддержки материнской платой PCI66/PCI-X слота. Вообще, этот переходник создавался в первую очередь для видеокарт серии 3dfx, которые фанаты до сих пор с удовольствием используют в новых системах, я лично хотел погонять Voodoo 5 6000, однако теперь надо будет попробовать проверить в деле что-нибудь типа GeForce 6800 Ultra AGP и заодно сравнить скоростные показатели переходного бутерброда с возможностями PCI-Express версии этого ускорителя.
Красиво! Говорят, что во второй ревизии будет белый или чёрный текстолит, а эта надпись будет выглядеть ещё более привлекательно.
UPD1: Перед проверкой переходника в деле, я задал несколько вопросов его разработчику и получил ответы. Получилось мини-FAQ по AGP2PCI конвертеру:
Q: За что отвечают перемычки на плате переходника?
A: Они отвечают за настройку совместимости с системной платой, когда используемый для переходника PCI слот имеет проблемы с прерываниями.
Q: Когда необходимо использовать Molex разъём, распаяный на переходнике?
A: Обычно - никогда. Тем не менее, можно брать питание либо с PCI разъёма, либо с разъёма Molex, для установки режима питания используются перемычки. Никогда не используйте питание от PCI и питание от Molex единовременно!
Q: Поддерживает ли этот переходник 1.5 Вольтовые карты?
A: Переходник был протестирован только с Voodoo 4 4500 AGP, проблем в работе не было, однако Voodoo 4 поддерживает режим 3.3 Вольт.
Q: Работают ли через этот переходник карты, отличные от 3dfx Voodoo?
A: Таких тестов мы не проводили, но скорее всего проблем не будет, если видеокарта поддерживает напряжение на AGP 3.3 Вольт.
Q: C какми протоколом передачи данных может использоваться данный переходник?
A: Максимальная скорость работы - AGP 2x, однако проблем в работе 4x карт не будет, главное условие - совместимость по питанию, о котором сказано выше.
Оперативная память G.SKILL [ RipjawsX ] F3-17000CL9D-8GBXM
Метки: G.SKILL | обзор | память | разгон | тесты
Дата: 01/08/2012 14:31:52
Подписаться на комментарии по RSS
Оперативная память G.SKILL [ RipjawsX ] F3-17000CL9D-8GBXM
В мае 2012 года известный производитель оперативной памяти G.Skill International Enterprise Co., Ltd (http://www.gskill.com/) совместно с сайтом http://hwbot.org проводил соревнования по оверклокингу среди обладателей продукции компании G.SKILL «CUP OC Competition»
Имея на руках оперативную память G.SKILL Perfect Storm F3-16000CL9T-6GBPS и приобретенный накануне процессор INTEL CORE I7 3770K, грех было не принять участие в конкурсе. Никаких особо выдающихся результатов добиться не случилось, тем не менее компания G.Skill в лице специалиста маркетинговой службы компании Mia Shih прислала письмо с благодарностью за участие в конкурсе и выслала в качестве приза комплект оперативной памяти [ RipjawsX ] F3-17000CL9D-8GBXM. Подарок мной был принят с благодарностью (кто же подаркам не рад). Память пришла упакованной как положено в блистер.
В общем, ничего неожиданного.
А здесь уже без упаковки. Симпатично выглядит (она кстати двухсторонняя). На скорую руку память была проверена на ASUS P8Z68 DELUXE, которая приютила INTEL CORE I7 2700K. На заявленных частотах память завелась без проблем (был установлен профиль XMP).
Дальнейшие эксперименты были продолжены на материнской плате ASUS Maximus IV Extrime в связке с процессором INTEL CORE I7 3770K. Разгон осуществлялся только в БИОСе.
При штатном напряжении 1.65 В и c таймингами 11-13-12-40 1Т память легко покорила частоту 2600 МHz, на которой стабильно работает до сих пор.
Дальнейшие попытки разгона на ASUS Maximus IV Extrime оказались к сожалению не столь успешны, поэтому были продолжены на одолженной материнской плате ASUS Maximus V Gene. При увеличении напряжения до 1.72 В при тех же таймингах предел достигнутой частоты составил 2800 MHz:
На этой частоте операционная система вела себя нестабильно, эпизодически выдавая синий экран смерти, а на поиск стабильности было мало времени.
Резюме: Память понравилась, однозначно буду разбираться с ней более детально.
Из достоинств: неплохой разгон для 4 Gb планок при штатном напряжении, наличие профилей XMP.
К недостаткам бы отнес слабый отклик на повышение напряжения свыше 1,65 В и не распространенность оперативной памяти G.Skill в свободной продаже на просторах нашей великой и необъятной страны. Поэтому вдвойне благодарен г-ну Mia Shih и G.Skill International Enterprise Co., Ltd за организацию «CUP OC Competition» и возможность стать обладателем комплекта RipjawsX.
Sebro (участник команды Team MXS ModLabs.net).
Несерьёзный отчёт о поездке в Москву
Метки: ASUS | Rampage III Extreme Black Edition | азот | разгон | шоу
Дата: 06/03/2011 12:44:38
Подписаться на комментарии по RSS
Как вы наверное уже знаете, дорогие читатели, 4 марта сего года в Москве проводилась презентация Asus. Делегация от Team MXS в составе 40_Degrees, DEMONUGA, LexEPoX, michaelmn, S_A_V и XSS тоже решила выдвинуться в столицу. О том как всё было вы узнаете ниже.
Беременным, кормящим грудью и просто слабонервным смотреть этот отчёт не рекомендуется. На видео присутствует ненормативная лексика и истязания жидким азотом, а на фото самые экстравагантные способы убийства дорогого железа. Мы вас предупредили.
Все дружно решили воспользоваться услугами ОАО РЖД. Дешёво, сердито и долго. Нам (DEMONUGA, LexEPoX, XSS) достался поезд Владикавказ - Санкт-Петербург. Почти три часа пути пролетели относительно незаметно. И вот мы на Павелецком вокзале. Внезапно выяснилось, что где находится наша гостиница никто не знал. Долгое время мы искали точки вайфай, чтобы загрузить гугл мапс. Нашли. И гостиницу тоже нашли. Пока мы блуждали по столице, остальная часть MXS уже успела раздавить бутылку шампанского и начала уничтожать водку. Спасти водку помог ВИСКАРЁК! Которому Славик был очень рад.
Водка ненадолго спасена, мы с Лёлей пошли распаковывать вещи.
Гостиница в которой нам предстояло провести ночи и следующий день называется Валс. Это просто лютый совок. Стрёмный холодильник Саратов, стрёмный зомбоящик у которого из пульта вываливались батарейки, спаренные с соседним номером сортир и душ и прочие пережитки прошлого. Тянуло где-то на 2 звезды. А утром кафе было закрыто и на мероприятие Асуса все пошли голодными. Вот таки дела. Нам с DEMONUGA достался самый тухлый номер. А LexEPoX и michaelmn самый "роскошный". Единственное, что радовало так это большая койка с двумя одеялками и прекрасный вид из окна на парковку Роснефти.
Оказывается совсем небедные люди работают в Роснефти :) Попробуйте найти отечественную машинку :) Вверху слева есть Шнива. Походу уборщица ездит.
Ну да ладно. Вернёмся к алкоподготовке к бенчу.
Космические крепления. Удачно подошли к стакану Славика.
Собственно вот так мы готовились:
САВ тем временем залеплял карту бостиком.
Кстати о карте. Для маньячеств Асус выделил две штуки ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5. Весьма внушительная и пафосная вещь.
Но для экстрима без модов не обойтись.
Вот их описание:
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=20424
michaelmn пытался сделать это китайским паяльником. Ничего не получилось.
Потом этим же паяльником пробовал я. Опять ничего не получилось.
Потом мы выпили ещё, я взял свой отечественный и дела пошли веселее. Хотя может просто водка с вискарём начали действовать. Жало у него явно не подходило для пайки смд, но после очередного стакана всё удивительным образом начало получаться. Кстати на самом евенте китайский паяльник был обнаружен переломанным пополам. Это не я.
Первый мод Cold Boot Bug mod. Надо было закоротить несколько элементов. И соплёй и проводами. Что-то в итоге закоротилось.
САВ проверил, но огромных размеров сопля поверх резистора ему не понравилась :)
Бутылочка с вискарём стремительно пустела и внезапно обнаружилось, что расположение элементов на карте не совпадает с фотками с хвбота. Возможно это из-за вискаря. Миша раздел вторую карту и мы устроили консилиум для сравнения двух карт.
Я уже туго соображал и ушёл укладывать Лёлю. Когда пришёл Миха уже окуклился, а Славик рвался к себе в номер спать. Насчёт несовпадения элементов решили не парится. И так сойдёт.
Далее OCP-мод. Вот тут началась попа.
Нужно было закоротить резистор. Но так как я был уже в кондициях, то мальца промахнулся. Снёс и ненужный резистор и нужный конденсатор, который стоял относительно далеко. Конденсатор кое-как нашли на столе и каким-то чудом я припаял его обратно. А вот резистор тупо потерялся. И мы на него забили. В итоге получилось вот такое мясо:
PLL-мод уже делался на автопилоте.
Также хотелось бы выразить благодарность компании Антек. Их кватро 1000 нам очень пригодился. Во-первых мы подпирали им окно, чтобы проветривать комнату.
Во-вторых очень пригодился молекс из комплекта. Мы его раздербанили для мониторинга 580. Вот как раз Лекса и САВ режут молекс на фоне спящего Михи.
Вот что в итоге получилось. Весьма удобно.
В сраку пьяным тыкать паяльником в кусок текстолита стоимостью почти 20000 рублей это весьма весело.
Так как было очень весело, мы с лексой начали чудить. Совковая картина в номере нам очень не нравилась. Сбросили на пол. GeForce 580 вместо неё смотрелась определённо лучше.
САВ и Лекс остались долеплять карту, а я уполз в номер. Судя по последней моей фотке время было 6 утра.
Карта в итоге стала выглядеть так:
5 марта. 8:30. Очень болит голова. И хотелось идти в сортир звать лося. Но тёплый душик более менее помог устранить симптомы последствия подготовки к бенчу. Как я писал выше, кафе не работало. Хотя кушать совсем не хотелось, но от кофе я бы не отказался. Не судьба. Лёля осталась досыпать, а мы впятером собрали баулы с железом и попёрлись в swissotel. Опять выяснилось, что дороги никто не знал. Но у Миши откуда-то оказалсь карта, нарисованная от руки (!) по ней мы и нашли нужное место. Так как мне было очень плохо, и готовится к бенчу, а уж тем более слушать презентацию Асуса совсем не хотелось, я пошёл досыпать обратно в отель. Очнувшись в 13:00 позвонил Лексу. Карта РАБОТАЕТ! Быстренько собравшись помчались с Лёлей в swissotel.
Данное место, выбранное Асусом, оказалось очень годным. Я прямо не ожидал такой щедрости. Просто восторг.
Обслуживание и корм на высшем уровне:
Как не странно White тоже там присутствовал.
Ребятки уже собрали стенды и вовсю бенчили.
Делегация от Асус скромно кушала рядом со стендами.
Мы с Лексой пошли брать автограф.
Было весело. Слава с Андреем гоняли 990X и 580.
Охлаждением процессора занимался XtremeLabs.org MAGNUM, а на видео стакан от Topmods.
А Миша с Лёлей мучили 2600K.
Лекса проявлял чудеса ловкости.
Я отпаивался чайком с жидким азотом.
Под конец мероприятия, когда народ уже начал расходится, мы развлекались кто как мог:
Коте радуется подарку:
Антек рулит:
Та самая вюдиха. Предложение о продаже всё ещё в силе :)
Но пришло время заканчивать мероприятие. Стенды разобраны, сложены по сумкам и мы отправились в отель. Самом собой под завазяку были залиты два термоса. Вы наверное уже догадываетесь зачем :)
После возвращения в отель нас навестил choco. Далее веселье продолжилось в ванне номера LexEPoX и michaelmn.
Вечером мы отправились на вокзал и к полуночи уже были в Туле.
Вообщем время провели отлично. Спасибо Asus за отличное мероприятие.
Серьёзный отчёт о "железячно-бенчинговой" части мероприятия от коллеги 40_Degrees.
Обсудить можно здесь.
Exceleram в игре! Новый бренд на рынке памяти
Метки: exceleram | оперативная память | разгон
Дата: 25/02/2011 22:52:18
Подписаться на комментарии по RSS
Краткая информация о Exceleram
20 октября 2010 года команда разработчиков Mushkin из Европы и Тайваня начала свою историю как независимый бренд европейского производителя оперативной памяти.
Производственные мощности и дизайн-центр новой компании базируются в городе Ландау, Германия.
Немецкое «ноу-хау» и известное немецкое качество – два основных аргументов в поддержку своей продукции, которую предлагает Exceleram.
По заверению производителя, все выпускаемые ею модули памяти проходят ручное тестирование специалистами на соответствующих материнских платах , что должно позволить гарантировать наивысшее качество выпускаемой продукции.
Также в ближайшее время компания намерена предложить линейку продукции на основе флэш-памяти.
Главный офис компании находится в Тайване – сердце производства микрочиповой индустрии.
Давайте кратко познакомимся с ассортиментом и линейками предлагаемой продукции.
Буквально вчера компании исполнилось 5 месяцев. И за это время было сделано следующее (в хронологическом порядке):
1 27 октября 2010 года анонсирует два комплекта для платформы LGA 1156 класса «Low Voltage» с тонкими синими радиаторами.
Модель ELV001A 2x 2048MB 1333MHz CL7-7-7-21 1,35V
Модель ELV002A 2x 2048MB 1600MHz CL9-9-9-24 1,35V
2. 2 ноября 2010 года анонсируется линейка памяти для оверклокеров и геймеров под названием “SpeedSlider” на основе 8-слойной PCB .
Модельный ряд следующий:
EB3102A 4GB 1600 6-8-7-24 1,65V RedCulvert Heatsink
EB3103A 6GB 1600 6-8-7-24 1,65V RedCulvert Heatsink
EB3100A 4GB 1600 6-9-8-24 1,65V RedCulvert Heatsink
EB3104A 6GB 1600 6-9-8-24 1,65V RedCulvert Heatsink
EB3120A 4GB 1600 7-8-7-24 1,65V BlueCulvert Heatsink
EB3121A 6GB 1600 7-8-7-24 1,65V BlueCulvert Heatsink
EB3117A 4GB 1333 7-7-7-21 1,50V RedCulvert Heatsink
EB3118A 6GB 1333 7-7-7-21 1,50V RedCulvert Heatsink
3. 27 ноября были представлены четыре комплекта серии «Rippler» с новый подходом к дизайну системы охлаждения, ориентированные исключительно на оверклокеров. Двое старших представителей линейки также изготавливаются на основе 8-слойной PCB, оснащены радиаторами черного цвета и будут поставляться в специальных алюминиевых боксах, вместо привычных пластиковых блистерных упаковок.
ERB300A 4GB (2x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB
ERB301A 6GB (3x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB
ER3000A 4GB (2x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V
ER3001A 6GB (3x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V
4. Ну и наконец уже в этом году 31 января была анонсирована линейка памяти под новую платформу LGA 1155 для работы с процессорами Sandy Bridge. Комплекты имеют объемы 4 Гб и 8 Гб с частотами 1333Мгц и 1600Мгц и также относятся к серии «Rippler»:
ERS300A 1333MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V
ERS301A 1333MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V
ERS302A 1600MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V
ERS303A 1600MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V
ERS304A 1333MHz 2x4096MB 7-10-10-24 1,50V
Внешний вид и характеристики
К нам на тестирование поступил комплект EP3001A.
Он является представителем линейки "EP-Series", которая включает в себя модели:
- EP3001A (поставляется 1 модуль объемом 2 Гб )
- EP3002A (поставляется 2 модуля объемом 2х2 Гб)
- EP3003A (поставляется 3 модуля объемом 3х2 Гб)
Все модели имеют абсолютно идентичные характеристики. Скорее всего сами модули отбираются специальным образом в двухканальные и трехканальные комплекты для наилучшей совместимости друг с другом.
Модули памяти имеют следующие технические характеристики:
- Модель - EP3001A
- Тактовая частота - 1333 Мгц
- Рейтинг - PC10666
- Штатные тайминги - 9-9-9-24
- Напряжение питания - 1,5 В
- Модуль - Longdimm 240-pin
- Чипы памяти - Powerchip D rev. 128х8
- Объем модуля - 2 Гб
- Спецификация - скачать можно тут.
Для начала запустим пакет AIDA64 и прочитаем информацию из SPD памяти:
Эксклюзивно для линеек EP3001A/EP3002A/EP3003A производитель использует чипы памяти Powerchip D rev. 128х8. В данный момент они уже широко используются различными брендами для производства оверклокерских продуктов.
Поскольку память была предоставлена на тестирование в виде инженерных предсерийных образцов, она была лишена радиаторов. Естественно нам хотелось более подробно ее изучить и раскрыть разгонный потенциал. Однако, для тестовых испытаний с вольтажами 1,7 В и более такой вариант не совсем годится. К счастью, в тестлабе быстро нашлась вот такая полезная вещь:
Благодаря установке радиаторов Aqua RX Series-R1 нам удалось исправить ситуацию с охлаждением чипов памяти.
В этот раз мы не будем применять водяное охлаждение, однако и для работы в пассивном режиме (или например с активным обдувом кулером) алюминиевые радиатора водоблоков Thermaltake вполне подходят.
Сначала раскручиваем радиаторы:
Наносим теплопроводную прокладку на обе стороны и устанавливаем между ними модуль:
Закрепляем радиаторы обратно. Вот что получилось в итоге:
Довольно симпатично и стильно. Перейдем к испытаниям.
Тестовый стенд и методика тестирования
Для тестирования использовался тестовый стенд следующей конфигурации:
- Процессор – Intel Core i7 2600K 3400Mhz (D2)
- Материнская плата – ASUS P8P67 PRO (bios ver. 1305)
- Память – EP3001A 1333MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V
- Жесткий диск – Raptor WD740
- Видео - Sapphire Radeon 3870 X2 1024Mb GDDR3
- Блок питания – SilverStone 1000W
- Windows Vista Ultimate 32 bit
Для тестирования модулей памяти использовалась платформа Intel 1155 с топовым процессором Sandy Bridge. Производитель заявляет о специальной оптимизации данной линейки для работы с новыми процессорами Intel. Поскольку для продажи они позиционируются именно как комплекты для Sandy Bridge мы специально не проверяли их на разгонный потенциал на платформе LGA 1156 с процессорами Lynfield.
Скорость работы чипов испытывалась с тремя разными напряжениями: 1,50 В, 1,65 В и 1,8 В, при этом установленные нами радиаторы обдувались 120 мм вентилятором Thermaltake со скоростью вращения крыльчатки 2000 об/мин. Множители частоты памяти подбирались из диапазона, доступного в BIOS материнской платы, а именно: 1333, 1600, 1866, 2000, 2133. Дальнейшее наращивание частоты для получения максимального результата производилось из среды Windows с помощью фирменной утилитыASUS Turbo-V.
Стабильность работы на полученых частотах проверялась с формулами задержек, значения которых подбирались индивидуально в зависимости от установленного напряжения питания памяти.
Параметр Command Rate оставался неизменным на протяжении всего тестирования и устанавливался в положение 1T. Все второстепенные тайминги были установлены в положение AUTO. Для того, что бы контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение Vcpuio на время тестов устанавливалось равным 1.35 В.
Стабильность после установке выбранных частот/таймингов проверялась утилитой MemTest86+ v4.10. После этого в 32-битной операционной системе Windows Vista поочередно запускались бенчмарки wPrime (1024M) и Pifast.
Процессор Intel Core i7 2600K был разогнан до 4900 МГц (сначала х49 множитель + дальнейший разгон по шине из ОС) - вполне достижимый практически для каждого пользователя показатель, применяющего хорошее воздушное охлаждение.
Делаем это для того, чтобы проверить работу делителей памяти 1:7 и 1:8. Как известно, у Sandy Bridge бывают проблемы в работе с некоторыми модулями памяти (при этих делителях) на частотах выше 4800-4900 МГц.
Для мониторинга температуры в процессе тестирования модулей памяти в «бутерброд» между радиаторами и чипами была приложена термопара термометра Fluke.
Результаты тестирования и разгон
Результаты проверки частот и таймингов приведены на следующих диаграммах:
При номинальном напряжении питания и штатных задержках память нормально функционирует на частоте 1866 МГц - это стало приятным сюрпризом. Хороший запас есть и по снижению таймингов на номинальных частотах - 7-8-7- без проблем. А вот уже при "шестерках" память отказывается стартовать.
При повышении вольтажа до 1,65 В (номинал подавляющего большинства продуктов для платформы Intel) и подбора сответствующих задержек нами был отработан уже весь набор основных делителей памяти платформы Sandy Bridge. Кроме того,
минимальная формула задержек 7-8-7 была улучшена с 1333 МГц до 1600МГц.
Ну а максимум по частоте был получен при напряжении питания 1,8 В и составил 2250,8 МГц. Для этого опорную частоту системной шины пришлось увеличить до 105,5 МГц. Дальнейшее повышение ее частоты даже на 0,1 -0,2 МГц приводило к зависанию системы при прохождении тестов (предварительная проверка на разгон показала что шину без проблем можно устанавливать до 107,5 МГц включительно).
Конечно при таких высоких таймингах речи не идет о полезности использования такого комплекта памяти для бенчинга. Однако, в бюджетном классе продуктов для домашнего использования в рабочих и игровых системах вполне приемлемо.
Результаты замеров скорости работы подсистемы памяти в тестоовом пакете MaxxMEMI следующие:
1. Номинальная тактовая частота, тайминги и вольтаж (1333 МГц, 9-9-9-24 1,5 В)
2. Максимальная стабильная тактовая частота (2250,8 МГц, 10-11-10-30 1,80 В)
По итоговому интегральному показателю данного теста, который измеряет скорость чтения, записи и копирования информации удалось получить почти двухкратный прирост скорости работы подсистемы памяти. Причем, при максимальном разгоне латентность памяти удалось снизить более чем на 15 нс.
Хочеться отметить, что благодаря установленному нами охлаждению максимальная температура модулей памяти не превышала в ходе тестов +51С для максимальной частоты и вольтажа (минимум при номинале +37С).
Заключение
Подведем итоги. Вот что можно выделить из положительных и отрицательных моментов по результатам тестирования:
[+] Отличный запас прочности для разгона (+ 68 % по частоте).
[+] Возможность эксплуатация на сниженных задержках при штатном вольтаже / таймингах.
[+] Использование в бюджетных модулях тех же чипов что и для оверклокерской серии.
[+] Невысокий нагрев.
[+] Очень доступная цена.
[-] Отсутствие поддержки ХМР профилей.
Ну а вообще каких-либо серьезных недостатков с учетом позиционирования и цены данного продукта не выявлено.
Модули памяти серии EP3001A уже поступили в продажу и были замечены в рознице по цене около 20 EURO.
Считаем их покупку при данной цене вполне оправданной, а с небольшой самостоятельной доработкой (установка радиаторов) эта память становится достойным приобретением для эксплуатации в составе платформы LGA 1155 c процессорами Sandy Bridge.
Отмечаем нашего сегодняшнего героя наградой за отличное соотношение цены и качества:
Хочеться верить, что компания Exceleram пришла на рынок всерьез и надолго и сможет в ближайшее время порадовать нас новыми интересными продуктами для энтузиастов.
Обсудить новинку можно в специальной ветке нашего форума.
Экстремальный разгон оперативной памяти Kingmax Hercules Nano TDT
Дата: 21/12/2010 11:13:42
Подписаться на комментарии по RSS
Оперативная память не часто подвергается экстремальному разгону по сравнению с другими компонентами компьютера. Более того, даже жидкостное охлаждение на памяти - уже экзотика. Большинство оверклокеров ограничиваются улучшением охлаждения на процессоре, чуть реже видеокартах и иногда северного моста чипсета на материнской плате. А на память, и то не всегда, только устанавливают дополнительные вентиляторы для обдува.
Причин этому несколько:
- Разгон памяти влияет на производительность не так сильно как разгон процессора.
- Микросхемы памяти слабее реагируют на понижение температуры, чем CPU или GPU. Если из памяти удается выжать еще хотя бы 100-200 Мгц по сравнению с воздухом - это уже неплохо.
- Охладить пару десятков маленьких микросхем, расположенных с обеих сторон двух (или более) модулей, устанавливаемых в материнскую плату вертикально - сложнее, чем одну большую микросхему (CPU, GPU, NB). Изолировать от конденсата пространство около слотов памяти тоже сложнее, чем вокруг CPU, GPU или NB.
- И самое важное - разгон памяти по частоте зачастую ограничивается не самой памятью, а другими факторами, различными для каждой платформы (IMC на AM3, Uncore на 1366, BCLK на 1156, недостаток множителей на 1155 и т.д.).
На данный момент единственная платформа, на которой память без проблем может работать на частотах, значительно превышающих 2 гигарерца - это материнская плата под Socket 1156 в сочетании с процессором Core i7 на ядре Lynnfield. Именно для нее выпускается память с номинальными частотами вплоть до 2625 МГц. Один из таких комплектов памяти, Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200, был недавно протестирован на нашем сайте и показал очень неплохой результат стабильного разгона до частоты 2526 МГц. Теперь настала очередь проверить его в экстремальном разгоне, а поводом для этого стала организация соревнования Kingmax Nano Race. Комплекты, разосланные участникам этого соревнования, отличались от использованного для обзора цветом покрытия на микросхемах памяти и дизайном упаковки.
Самое сложное в разгоне памяти на платформе Socket 1156 - подобрать процессор, который бы мог работать выше 220...230 МГц по частоте BCLK. За последний год мной были проверены на разгон по одному экземпляру i7-870 и i7-875K, а так же несколько экземпляров i7-860. Ни один из них не смог преодолеть 235 МГц по BCLK, а некоторые ограничивались уже на уровне 220-222 МГц. В этот раз было решено попробовать вышедший относительно недавно Core i7-880 и первый же экземпляр оказался очень удачным - его разгон по BCLK составил почти 250 МГц, что теоретически могло дать частоту памяти очень близкую к трем гигагерцам.
Для тестирования был собран открытый стенд с таким набором комплектующих:
- Процессор: Intel Core i7-880 3.07 ГГц (batch L950B912);
- Материнская плата: MSI Big Bang Trinergy, Intel P55, BIOS 1.4;
- Оперативная память: Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200 2x2048 Мб;
- Видеокарта: Palit GeForce 7300GT Sonic PCI-E;
- Жесткий диск: Western Digital WD1500HLFS;
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W.
На процессор был установлен медный стакан XtremeLabs.org Magnum. В качестве термоинтерфейса была использована термопаста Arctic Silver Ceramique.
Разгон памяти сначала был проверен на воздушном охлаждении, без радиаторов. Для обдува памяти использовался 120-мм вентирятор Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.
В результате была получена частота 2824 МГц с напряжением на памяти 1.86V:
Перед тем как перейти к охлаждению памяти жидким азотом, она была заизолирована с использованием клейкой резины (Bostic Blu-tack):
Просто поливать сверху голые модули памяти азотом - неэффективно. Чтобы удерживать температуру на одном уровне, нужно использовать в качестве "аккумулятора холода" что-нибудь с достаточной теплоемкостью. Можно просто установить сверху на модули памяти стакан или какую-нибудь металличесткую ёмкость, но я использовал для этого массивные медные радиаторы некой никому не известной компании OC Technology. Под один из радиаторов была установлена термопара, а сверху - небольшая самодельная ёмкость из фольги.
Несмотря на изоляцию материнской платы и обкладывание бумагой/салфетками, при охлаждении памяти до температуры -50...-60, происходило промерзание до текстолита, что проводило к нестабильности. Поэтому приходилось держать температуру на памяти чуть выше, на уровне -30...-35.
Температуры, при которых получился лучший результат: -32°C на памяти и -67°C на процессоре. Процессор мог работать до -95°C градусов, но после -70°C практически не масштабировался ни по основной частоте, ни по частоте BCLK.
Итоговый результат составил 2908 МГц с таймингами 10-12-10-30 1T и напряжением 1.89V. Старт и загрузка операционной системы происходила при частоте 2680 МГц. Далее частота поднималась при помощи внешнего устройства OC Dashboard из комплекта материнской платы. Память работала в двухканальном режиме, а тайминг Back to Back CAS# Delay (B2B) устанавливался значение Disabled. Иногда повышение B2B может увеличить разгон (правда ценой существенного сокращения пропуской способности памяти), но в данной случае все было наоборот - его повышение только ухудшало результат (снижалась возможная частота старта системы).
На следующий день эта же система была собрана с воздушным охлаждением для получения результата в бенчмарке Super Pi 32M с частотой процессора не выше 4 гигагерца. На памяти были оставлены радиаторы, а процессор охлаждался кулером Glacial Tech F101 PWM.
На платформе Socket 1156 очень сильное влияние на результат в Super Pi 32M оказывает частота Uncore, которая напрямую зависит от частоты BCLK. Множитель Uncore на этой платформе недоступен для изменения и всегда равен x18. Поэтому чем выше BCLK - тем лучше. Выбирать пришлось из трех возможных вариантов: 20x199.5=3990, 19x210.5-3999 и 18x221.5=3986. Следующий шаг (17x234.5) уже требовал более эффективного охлаждения процессора чем воздух.
Установить частоту процессора ровно с точностью до 1 МГц на используемой материнской плате оказалось невозможно по трем причинам:
- Возможность изменения BCLK в BIOS и с помощью OC Dashboard с точностью не выше 1 МГц.
- Нет возможности программного упраления BCLK из операционной системы (отсутсвие поддержки генератора частоты в SetFSB)
- Небольшое завышение BCLK по дефолту (на 0.5 МГц).
Несмотря на низкую частоту (на 14 МГц ниже 4 ГГц), лучший результат получился в режиме 18x221.5 - 8 минут 56.859 секунд:
Память при этом работала на частоте 2214 МГц с таймингами 6-10-7-27.
Так же "вне конкурса" был получен результат на частоте 4003 МГц - 8 минут 54.610 секунд:
Заодно были получены результаты в 2D-бенчмарках на процессоре Core i7-880:
- CPU-Z: 5253 МГц
- PiFast: 17.13 секунд на частоте 5116 МГц
- SuperPi 1M: 8.031 секунд на частоте 5070 МГц
- SuperPi 32M: 7 минут 37.766 секунд на частоте 4840 МГц
- wPrime 32M: 4.828 секунд на частоте 4978 МГц
- wPrime 1024M: 157.046 секунд на частоте 4840 МГц
- PCMark05: 17546 на частоте 4794 МГц
Категория с этим процессором к моменту публикации результатов все еще оставалась пустой, так что в отсутсвии конкуренции все они автоматически стали первыми.
PS. Благодарю компанию Kingmax за предосталенный комплект оперативной памяти Hercules Nano TDT DDR3-2200, а так же MSI за материнскую плату Big Bang Trinergy.