| Обзор материнской платы eVGA P55 Classified 200 — Рекомендации по разгону |
| Автор: Александр Мунин |
| 23.02.2010 21:38 |
| Индекс материала |
|---|
| Обзор материнской платы eVGA P55 Classified 200 |
| Набор микросхем P55 |
| Осмотр eVGA P55 Classified 200 |
| Осмотр eVGA P55 Classified 200 — 2 |
| Осмотр eVGA P55 Classified 200 — 3 |
| Особенности BIOS |
| Потребляемая мощность и температуры |
| Рекомендации по разгону |
| Разгон и потребляемая мощность |
| Скриншоты CPU-Z |
| Железо и софт |
| Тест CPU Dhrystone |
| Тест CPU Queen |
| Тест Mandel FPU |
| Тест чтения из памяти |
| 3D рендеринг CPU |
| CPU тест 3DMark06 |
| Brothers in Arms: Hell’s Highway |
| Тест 3-way Crossfire и масштабируемость |
| Tom Clancy’s HAWX в 3-way Crossfire |
| Заключение |
Рекомендации по разгону
У BIOS eVGA есть очень хорошая функция разгона процессора Dummy OС. Конечно по сравнению с автоматическим разгоном, установка параметров вручную позволит достичь лучшего результата, но Dummy OC позволяет сделать разгон, быстро не затрачивая время на тестирование. Для проверки разгона мы выбрали Core i7 870. Частоты, которые мы Вам представим, являются абсолютно стабильными, на них мы прошли все наши тестовые приложения.
После того, как FSB официально ушла в прошлое, разгон процессоров Intel изменился. Но только немного. Он только кажется сложным, но все понятия остались прежними. Найдите в BIOS регистр со значением 133 МГц, BASE CPU clock. и рассматривайте эту частоту, как Вашу ‘FSB’. Конечно, на процессорах Extreme Edition, все намного проще, но, к сожалению, наш сегодняшний процессор не из этой серии.
Все три процессора, выпущенные на данный момент, с заблокированным множителем. Это значит, что для их разгона Вам нужно выбрать максимально возможный множитель в BIOS и затем увеличивать эту BCLK.
Не бойтесь поэкспериментировать с напряжениями CPU, так как даже на воздушном охлаждении Вы можете достигнуть весьма приличных результатов.
Разгон процессора Core i7 870
Сначала, установите множитель процессора. Мы достигли наиболее высокой тактовой частоты с множителем 22, при включенном режиме Turbo — множитель 24.
Нам удалось разогнать процессор Core i7 870 до частоты 4.2 ГГц (!) с воздушным кулером Thermalright MUX 120, который относится к "мэйнстриму". Вот наши настройки:
- c1e disabled
- cstate disabled
- turbo/speedstep on
- cpu host frequency = 174, что дает нам 24×174 — 4178 МГц
- boot up cpu vcore at 1.40v
- Eventual CPU VCore at 1.40v
- bootup VTT at 1.35v
- eventual vtt at 1.35v
- dram 1.65v
- vdroop disabled
- dram ratio = 2:10
- Параметры настройки CL в соответствии с возможностями Ваших модулей памяти.
На 4178 МГц с воздушным охлаждением у нас проходила загрузка Windows. Установка частоты выше 4200, приводила к отказу системы.
Когда мы нагружали CPU при помощи Prime 95, температура повышалась до 80С (176F), которая действительно близка к максимально допустимому пределу. Но, в любом случае, это хороший результат для воздушного охлаждения.

Разгонять этот процессор довольно просто. Однако учтите, что разгон приведет к ощутимому увеличению потребления мощности системой. Мы продемонстрируем это Вам на следующей странице.
Для тестирования был использован открытый стенд следующей конфигурации:
реклама
Настройки BIOS, при которых было проведено тестирование:
Для тестирования была использована операционная система Windows 7 Ultimate build 7600 x86. Было установлено обновление DirectX от марта 2009 года и драйвера Intel Chipset Device Software v9.1.1.1015, Intel Matrix Storage Manager v8.9.0.1012 и NVIDIA ForceWare v190.38. Настройки драйверов ForceWare устанавливались на максимальное качество.
реклама
Сначала были измерены температуры Core i7-870 на номинальной частоте 2933 МГц с охлаждением боксовым кулером Intel. Напряжение Vcore было равно 1.12 В под нагрузкой и 1.17 В в покое.
Результат без HT и Turbo Boost: 43°C / 73°C (в покое / под нагрузкой). Здесь и далее будет приводиться температура только самого горячего из четырех ядер.
Результат с HT и Turbo Boost: 43°C / 78°C
От включения HT температура в покое не изменилась, а под нагрузкой увеличилась на 5 градусов. Включение Turbo Boost в данном случае на температуру влияния не оказывало, из-за снижения множителя под нагрузкой.
Без поднятия напряжения на процессоре (Vcore) его разгон составил 3408 МГц, а температуры 49°C / 86°C:
Остальные напряжения при разгоне с боксовым кулером были такими:
После небольшого поднятия напряжения на 0.1 В (1.22 В под нагрузкой и 1.28 В в покое) разгон увеличился до 3643 МГц, а температуры до 50°C / 99°C:
реклама
Это стало пределом разгона на боксовом кулере. Дальнейшее повышение напряжения на процессоре было опасно, так как температура его ядер под нагрузкой уже превышала T junction max (+99°C).
После установки водоблока на процессор был проведен замер температур на тех же частотах и напряжениях, которые стали пределом для боксового кулера. Результат составил 35°C / 64°C:
реклама

В равных условиях разница по температуре между боксовым кулером Intel и водоблоком ProModz CPU V3 составила 15 градусов в покое и 35 под нагрузкой. Пределом стабильной работы процессора с жидкостным охлаждением стала частота 4103 МГц с напряжением 1.36 В под нагрузкой и 1.44 В в покое и температурой 41°C / 86°C:
реклама
Максимальная частота BCLK зависит от нескольких факторов:
реклама
Установка на процессор замкнутой системы жидкостного охлаждения почти ничего не дало в плане увеличения частоты BCLK, прирост составил не более чем 3-5 МГц.
Проточная вода и напряжение CPU VTT 1.42 В увеличили стабильный разгон BCLK до 215 МГц. Поднятие напряжения CPU VTT до 1.53 В помогло разогнать BCLK до 222 МГц при температуре +40°C под нагрузкой:
реклама
Максимальная "скриншотная" частота BCLK на проточной воде — 226 МГц при температуре около +25°C (ядра были отключены только с целью снижения температуры):

С охлаждением процессора жидким азотом валидацию CPUZ удалось снять с частотой BCLK равной 233 МГц:

реклама
Частота памяти на платформе Socket 1156 задается множителями относительно базовой частоты процессора (BCLK). Доступные множители — x3, x4, x5 и x6. С максимальным множителем памяти x6 и без разгона процессора по BCLK мы может получить частоту памяти 1600 МГц, а дальше уже необходимо повышать BCLK. То есть для тех, кто не планирует разгонять процессор, покупка памяти с номиналом выше 1600 МГц не имеет смысла.
До частот около 2000 МГц разгон памяти делается одинаково, как на платформе Socket 1366, так и на Socket 1156. Мы просто подбираем удобную нам частоту BCLK и множитель памяти. Выше 2000 МГц на платформе Socket 1366 память может и не разогнаться, так как при этом частота Uncore становится слишком большой (выше 4000 МГц) и далеко не каждый процессор сможет на ней работать, по крайней мере, без применения экстремального охлаждения.
В процессорах на ядре Lynnfield такой проблемы нет, так как множитель Uncore жестко зафиксирован как x18 относительно BCLK и недоступен для изменения. Для того, чтобы достигнуть частоты Uncore равной 4000 МГц, нам надо разогнать процессор по базовой частоте до 222 МГц, что с множителем памяти x6 дает теоретический предел её разгона до частоты 2666 МГц. А дальше уже все будет зависеть от удачности процессора и эффективности его охлаждения.
реклама
Подобные частоты памяти еще не так давно считались запредельными. Для достижения тех же 2666 МГц требовалось разогнать процессор по частоте Uncore до 5332 МГц, а на это способен не каждый процессор даже с охлаждением жидким азотом. Чтобы понять, как обстоят дела с этим сейчас, достаточно зайти на страницу рекордов CPUZ и посмотреть раздел "Highest RAM Frequency Reached". Все пять лучших результатов получены на платформе Socket 1156 с частотой памяти выше 3 гигагерца, а лучший результат составляет 3144 МГц! Понятно, что это всего лишь максимальная нестабильная частота, одноканальный режим и сильно завышенные тайминги, но все же это неплохо показывает потенциал новой платформы в плане разгона памяти.
Производители модулей и памяти уже смогли оценить этот потенциал и приготовили к выпуску двухканальные комплекты памяти, работающие на высоких частотах с низким напряжением. Перечислю некоторые из них:
Все эти комплекты не универсальны и смогут работать c заявленными частотами только на материнских платах с чипсетом Intel P55. В списке протестированных материнских плат (Qualified Motherboards List) памяти G.Skill Perfect Storm F3-17600CL8D-4GBPS уже шесть моделей, среди которых есть и MSI P55-GD80. Впечатляет номинальная частота в 2300 МГц у G.Skill F3-18400CL9D-4GBTDS. Для сравнения: из-за проблем с множителем Uncore на процессорах Bloomfield, ни один производитель памяти так и не рискнул выпустить комплекты с номиналом выше 2133 МГц для чипсета Intel X58, а большинство и вовсе ограничилось частотой 2000 МГц.
Для проверки разгона памяти я использовал два модуля из трехканального набора G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS. Ранее, ни на одной из протестированных мной материнских платах с чипсетом X58 эта память так и не смогла раскрыть свой потенциал, ограничившись частотой 2172 МГц. На этой частоте она работала с таймингами 7-8-7-20 1T и напряжением 1.95 В либо с таймингами 8-9-8-24 1T и напряжением 1.55 В.
Память тестировалась в программе MemTest86+ v2.11 (не менее 4 проходов теста #5). Это последняя версия теста, она не умеет определять чипсет P55 и не позволяет получить "скриншот" с информацией о частоте и таймингах памяти. Кроме этого, на столь высоких частотах памяти недостаточно проверить ее стабильность, нужно так же проводить проверку стабильности работы процессора, точнее интегрированного в него контроллера памяти. Для этой проверки я дополнительно использовал программу LinX v0.6.2.
Стабильная частота памяти составила 2500 МГц с таймингами 8-9-8-24 1T и напряжением 1.95 В:
Чтобы обеспечить стабильную работу с частотой BCLK 208 МГц процессор охлаждался проточной холодной водой. Память охлаждалась 92-мм вентилятором. Напряжения, при которых был получен этот результат, были следующие:
Так же была проведена проверка максимального разгона памяти. Получить валидацию CPUZ удалось на частоте 2717 МГц с таймингами 8-9-9-24 1T:

Повышение таймингов вплоть до 11-11-11-27 нисколько не помогло. Дальнейший разгон памяти ограничивался пределом по частоте BCLK в 226 МГц при использовании проточной воды для охлаждения процессора. После установки на процессор стакана для жидкого азота, он смог работать с чуть большей частотой BCLK, и разгон памяти по частоте был улучшен до 2765 МГц:

Преимущества и недостатки MSI P55-GD80:
[+] Умеет фиксировать множитель при работе Turbo Boost (зависит от версии BIOS).
[+] Отличный разгон памяти (2500 МГц стабильный разгон и 2765 МГц валидация CPUZ).
[+] Поддержка не только уже выпущенных 45-nm процессоров Lynnfield, но и будущих 32-nm процессоров Clarkdale.
[+] Диапазоны изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете достаточны для любого разгона. Есть возможность изменения тайминга памяти B2B-CAS Delay.
[+] Система охлаждения достаточно эффективна для охлаждения мосфетов Dr.MOS и южного моста P55 PCH и нет необходимости в её замене или установке дополнительных вентиляторов для обдува. Это даже не потому, что она такая эффективная, а потому что мосфеты и южный мост выделяют мало тепла, а северного моста у P55 нет.
[+] Стабильный разгон по базовой частоте (BCLK) находится в диапазоне 200…220 МГц (в зависимости от напряжения CPU VTT). Этого вполне достаточно для повседневного разгона, но может оказаться недостаточным для бенчмаркинга. Так как на материнской плате был протестирован лишь один процессор, который не был проверен на других платах, то тут сложно сказать, кто из них ограничил дальнейший разгон по BCLK.
[+] Разъёмы и кабели для подключения мультиметра, что сильно облегчает процесс мониторинга напряжений и избавляет от необходимости самостоятельного поиска этих точек на плате.
[+] Частоту BCLK можно изменять "на лету", в любой момент и без необходимости поддержки со стороны операционной системы и каких-либо программ. С помощью этих кнопок можно улучшить результат в бенчмарках с неравномерной нагрузкой на процессор (3DMark06, 3DMark Vantage). Но все же этот способ неудобен по сравнению с программой EVGA E-LEET. К примеру, для изменения BCLK на 10 МГц на MSI P55-GD80 нам нужно будет нажать кнопку 10 раз. Это нужно будет успеть сделать в промежутке между GPU и CPU тестом 3DMark, то есть за считанные секунды. Учитывая, что реакция на кнопки идет с задержкой, можно и не успеть. А в EVGA E-LEET мы можем настроить все так, что для достижения того же эффекта придется нажать только одну комбинацию клавиш и только один раз.
[-] Невозможность разгона PCI-E до частоты выше 104 МГц. Возможно это особенность всех процессоров Lynnfield и материнская плата тут не причём. Пока нет достаточной статистики, чтобы точно это утверждать.
[-] Микросхема генератора частоты не поддерживается программой SetFSB, а это означает невозможность настроить частоту BCLK с точностью до 0.1 МГц и частоту процессора с точностью до 1 МГц.
[-] Кнопки Power и Reset уже давно стали стандартом на материнских платах для разгона. Но вовсе не стоило делать их сенсорными, да еще и с такой степенью чувствительности, что любое случайное касание приводит к их немедленному срабатыванию. Из-за этого во время подстройки частоты BCLK кнопками Direct OC Base Clock очень легко случайно выключить компьютер, что будет стоить нескольких литров азота и необходимости отогревать систему выше уровня Cold Boot.
[-] Отсутствие напряжения CPU PLL в BIOS. Хотя есть подозрение, что PCH 1.80 это и есть CPU PLL.
[-] Неспособность показывать отрицательные температуры ни в BIOS, ни на индикаторе POST-кодов (даже по модулю, то есть без знака "-"). В целом каких-то серьезных претензий к материнской плате нет. Проблемы с охлаждением и разгоном отсутствуют. Два основных недостатка (Vdrop/Vdroop и турбо-троттлинг) уже исправлены в новой версии BIOS, а остальное совсем не критично. По сравнению предыдущими платами MSI (включая модели на чипсете X58) все стало лучше, и даже появилась специальная кнопка для тех кто "тоже хочет разогнать, но не знает как". Но прежде чем делать окончательные выводы нужно проверить в действии платы на чипсете P55 от других производителей.
Выражаем благодарность:
Отдельно благодарю Nordling за помощь в подготовке фотографий для статьи.
За рамками данной статьи осталось тестирование производительности новых процессоров Lynnfield в бенчмарках и сравнение с процессорами Bloomfield. Оно появится позже в виде отдельной статьи.
Флагманская модель центрального процессора от компании Intel Core i7 870, выпущенная в 2009 году, способна даже сегодня без особых трудностей справляться со сложными задачами. В данном обзоре мы попробуем разобраться, на что способен этот процессор. Также мы рассмотрим сильные и слабые стороны данного полупроводникового кристалла.
Core i7 870: на что способен?
Спецификации для Core i7 870 продолжают по-прежнему оставаться актуальными и решать без проблем любые задачи, в том числе и достаточно сложные. При этом нет необходимости увеличивать тактовую частоту процессора, или, говоря иначе, разгонять этот кристалл. Четыре вычислительных модуля устройства изначально работают на довольно высокой тактовой частоте. По своей организации подсистема быстрой энергозависимой памяти практически ничем не отличается от современных процессоров. В итоге перед нами находится один из наиболее высокопроизводительных чипов, выпущенных в 2009 году. Спустя семь лет после начала продаж, это устройство до сих пор продолжает оставаться актуальным.
Core i7 870: комплектация
Процессор Core i7 870 выпускался в двух разных версиях комплектации. Более доступная упрощенная версия была обозначена как «Треил». Пользователь в данном случае получал только инструкцию по использованию устройства, гарантийный талон, фирменную наклейку для данного семейства полупроводниковых кристаллов, а также непосредственно сам чип. Второй вариант поставки также назывался «Бокс». Это была так называемая коробочная версия ЦПУ. В нее помимо всех указанных выше компонентов входил еще штатный кулер, термопаста и фирменная коробка. Для компьютерных энтузиастов и любителей разгона больше подходил первый вариант. Однако это касалось только тех пользователей, которые могли позволить себе приобрести продвинутую систему охлаждения. За счет этого можно было бы увеличить конечную производительность всей системы. Коробочный вариант больше подойдет обычным пользователям, которым будет вполне достаточно и базовой производительности данного решения. Изначально Intel Core i7 870 был ориентирован на установку в наиболее передовой сокет по состоянию на 2009 год – LGA1156. Стоит также учитывать, что это был один из наиболее производительных процессоров для данной платформы. В этом случае основной набор логики состоял всего из одного южного моста P55. Северный мост перенесли в корпус чипа. Немного позже появились другие наборы микросхем для данной платформы – H55 Express и H57 Express. Это по сути был тот же P55, но только дополненный графической подсистемой. Более оптимальный вариант заключался именно в использовании P55. Его возможностей было бы вполне достаточно для того, чтобы раскрыть весь потенциал данного высокопроизводительного полупроводникового решения.
Intel Core i7 870: технологический процесс
ЦПУ Intel Core i7 870 изготавливалось по нормам технологического процесса 45 нм. В 2009 году этот технологический процесс считался передовым. Прошло 7 лет, сегодня при производстве высокотехнологичных вычислительных устройств используется техпроцесс 14 нм. Несмотря на довольно большую разницу, этот высокопроизводительный процессор до сих пор продолжает оставаться довольно актуальным. Он без особых проблем может решить любую задачу, поставленную на сегодняшний день.
Intel Core i7 870: кэш
Высокопроизводительный центральный процессор должен быть в обязательном порядке укомплектован трехуровневым кэшем. Иначе даже в 2009 году он бы не смог решать задачи повышенной сложности. Емкость памяти при этом тоже должна иметь большое значение. В результате инженеры-разработчики решили использовать следующую комбинацию. Первый уровень кэша для каждого ядра был представлен разделенными на две части модулями по 32 кб. Один из этих модулей специализировался на хранении инструкций центрального процессорного устройства, а второй – на хранении информации. Таким образом, один вычислительный блок в сумме мог использовать 64 кб. Так как общее количество ядер равнялось 4, всего получалось 256 кб. Второй уровень не имел настолько строгой специализации с точки зрения типа хранимой информации, но он был разделен между отдельными ядрами. Емкость каждого вычислительного блока при этом составляла примерно 256 кб. Общий размер вычислительного блока в сумме составил 1 Мб.
Intel Core i7 870: ОЗУ
ЦПУ Intel Core i7 870 прежде всего был ориентирован на использование более передового для своего времени оперативного запоминающего устройства DDR3. Производитель сам рекомендовал использовать в комплекте с данным процессором планки DDR3-1333 или DDR3-1066. На практике можно было бы поставить и более скоростные модули данного вида оперативно памяти, но они не могли бы функционировать быстрее, чем DDR3-1333. Максимальное количество оперативной памяти, которое в этом случае мог бы адресовать процессор, равнялось 16 Гб. Еще одним важным технологическим моментом является интеграция двухканального контроллера оперативного запоминающего устройства в полупроводниковый кристалл ЦПУ. Данное инженерное решение дало возможность существенно увеличивать производительность конечной компьютерной системы.
Intel Core i7 870: рабочая температура, тепловой пакет
Для Intel Core i7 870 максимально допустимое значение температуры составило 72,7 градуса. На практике это, как правило, означало, что система охлаждения вышла из строя по каким-либо причинам. В штатном режиме температура данного процессора находится в диапазоне от 40 до 55 градусов. Если заняться разгоном этого флагманского процессора, температурный режим соответственно изменится. В данной ситуации он будет лежать в пределах от 50 до 60 градусов. Преодолеть психологическую границу в 60 градусов можно будет только при запуске более требовательного софта. Даже в такой ситуации температура вряд ли сможет выйти за допустимые границы и не превысит 70 градусов. Для данного чипа тепловой пакет равняется 95 Вт.
Intel Core i7 870: частотная формула
Чип Intel Core i7 870 оснащен такой технологией, как Turbo Boost. По этой причине его тактовая частота может меняться в зависимости от степени сложности решаемой задачи, теплового состояния ЦПУ и от задействованных вычислительных ресурсов. При повышенном значении тепловыделения опорная тактовая частота составляет 2,93 ГГц. Следующее значение составляет 3,2 ГГц. В обоих режимах при этом работают сразу все четыре модуля. В первом случае происходит снижение частоты из-за перегрева чипа или из-за простоты решаемой задачи. Во втором случае снижение частоты происходит во всех остальных ситуациях, когда в работе требуется сразу четыре ядра. Следующий режим характеризуется частотой 3,47 ГГц. В переходе в данный режим работы в процессоре отключаются два вычислительных модуля. В этом случае максимальная частота составляет 3,6 ГГц. Компьютерная система работает только в один поток.
Intel Core i7 870: архитектура
Кодовое название вычислительных блоков данного типа – Nehalem. Центральный процессор включал в себя сразу четыре ядра. Также отличительной особенностью полупроводниковых решений серии Intel Core i7 является поддержка фирменной технологии «гипер трайдинг». Данная технология позволяет на базе одного физического ядра получить сразу два логических на программном уровне. В этом случае полупроводниковый кристалл Intel Core i7 870 не стал исключением. В результате на программном уровне устройство смогло продемонстрировать сразу восемь вычислительных потоков. Все это дает возможность устройству даже сейчас без особых трудностей справляться с любым прикладным программным обеспечением – как с тем, которое оптимизировано под многопоточное ПО, так и с тем, что нет.
Intel Core i7 870: разгон
Теоретически осуществить определенный разгон Intel Core i7 870 можно. Однако на практике сам производитель рекомендует для этих целей использовать чипы серии Intel Core i7 9xx с приставкой «Блек Эдишон». В случае с Intel Core i7 8xx уровень производительности был изначально избыточным. Поэтому создавать дополнительную значительную нагрузку на систему нецелесообразно. Сегодня производительность данного центрального процессора можно охарактеризовать как достаточную. Он дает возможность запускать любой софт, который имеется у пользователя на текущий момент.
Intel Core i7 870: отзывы, стоимость
Единственный недостаток устройства, который характерен для процессора уровня премиум – это высокая стоимость. Цена, рекомендованная производителем, составляет 305 долларов. Стоит учитывать, что качественное устройство просто не может стоить дешево. В остальном у данного центрального процессора имеются одни преимущества. К таковым можно отнести функциональность, тепловой режим и производительность. Минимальная частота Intel Core i7 870 93 ГГц дает возможность использовать большую часть существующего программного обеспечения. Что уж говорить о более простых скоростных режимах. Они еще больше увеличивают производительность устройства.
Заключение
Технические параметры процессора Intel Core i7 870 остаются актуальными и на сегодняшний день. Нет особого смысла покупать такой системный блок. Апгрейд такого ПК также можно считать нецелесообразным. Его ресурсов будет вполне достаточно для решения практически всех пользовательских задач.









