В режиме бездействия энергопотребление Radeon HD 3. X2 оказывается ощутимо ниже Ge. Force 8. 80. 0 Ultra, почти на 3. Вт. Однако при пиковой нагрузке мы опасно близко подбираемся к уровню Radeon HD 2. XT, пусть и не достигаем его. В целом, соотношение производительность/энергопотребление склоняется отнюдь не в пользу 3. Overclockers.ru: Экстремальный разгон ATI Radeon HD 3870. Radeon HD 3870 и двухчиповым монстром ATI Radeon HD 3870 X2, в то время, была выставлена на максимум с помощью утилиты RivaTuner, что. ATI Radeon HD 3870 X2 : дизайн печатной платы и технические ATI Radeon HD 3870 X2 : шумность, температурный режим, разгон и. X2, поскольку оно близко к 8. Ultra, несмотря на её возраст. Впрочем, худшего всё же не случилось, хотя его можно было ожидать из- за природы этой видеокарты и обычно меньшей эффективности энергопотребления решений на нескольких GPU. Кроме того, в некоторых играх (например, S. T. A. L. K. E. R.) мы получили ещё и большее энергопотребление, достигающее 3. Вт. Значение максимального энергопотребления 1. Вт, указанное AMD для HD 3. X2, кажется вполне честным, поэтому мы рекомендуем использовать фирменный блок питания с мощностью не ниже 4. Вт. И то для классической конфигурации без разгона. Судя по информации драйверов, температура не поднималась выше 8. В режиме бездействия температура падала до 5. К счастью, мы далеки от уровня, который наблюдается у некоторых HD 2. XT, и уровень шума оказался меньше, несмотря на почти такое же энергопотребление. С другой стороны, что не смог показать наш сонометр, разница с видеокартой Ge. Force 8. 80. 0 Ultra оказалась весьма заметной. Сегодня это единственный способ разгона карты, поскольку другие утилиты пока ещё не обновились. Нажмите на картинку для увеличения. Встроенная память представлена чипами Samsung GDDR3, сертифицированными на работу на частоте 1 ГГц. Нажмите на картинку для увеличения. Эталонная видеокарта, представленная AMD, не смогла выдать для GPU ни на один мегагерц больше. Но память смогла заработать на максимальной частоте, позволяемой драйверами, - 9. МГц. У карты Powercolor, построенной на эталонном дизайне, мы смогли заставить работать GPU на 8. МГц и память - на 9. МГц. Наши итальянская и немецкая лаборатории смогли выжать у GPU частоту до 8. МГц. Нажмите на картинку для увеличения. Прирост относительно невелик, поскольку он даёт увеличение вычислительной мощности на 4- 6%. Что касается памяти, то мы упираемся в возможности драйверов, поскольку большинство видеокарт HD 3. X2, похоже, способны работать на частоте больше 9. МГц (но насколько больше?). Впрочем, это вряд ли удивляет, поскольку чипы памяти сертифицированы на работу на частоте 1 ГГц.
Разгон и вольтмод Radeon HD 3. Сравнение с Ge. Force 8. GT Sonic / Overclockers. Видеокарты Radeon серии HD 3. Объект рассмотрения данной статьи, видеокарта Radeon HD 3. Radeon HD 4. 85. 0. Однако данная статья будет носить не совсем стандартный характер относительно наших остальных обзоров. Так уж сложилось, что именно эта модель не фигурировала ранее на страницах нашего ресурса, и этот пробел будет восполнен. Но поскольку ничего нового и интересного о самой карте и ее возможностях на штатных частотах мы вам уже не поведаем, то сосредоточимся непосредственно на вопросах разгона. Мы постараемся осветить нюансы разгона и вольтмода этих видеокарт, немного коснемся негативных последствий, а именно деградации чипа. Ну и для наглядности сравним производительность этой карты в игровых приложениях с бывшим конкурентом в лице Ge. Force 8. 80. 0 GT. Gigabyte GV- RX3. H- B (Radeon HD 3. В качестве представителя Radeon HD 3. Gigabyte. Данная карта на протяжении нескольких месяцев верой и правдой служила вашему покорному слуге. Почти сразу же она была немного модернизирована и данная статья включает небольшой отчет по разгону данной карты. Поскольку родной кулер почти сразу был заменен, то вопросам эффективности родного охлаждения будет уделено минимум внимания. Мы лишь кратко взглянем на карту и сразу же перейдем к вопросам ее модификации. Единственное, чем выделяется GV- RX3. H- B от остальных рефренных плат, так это комплектация игрой Never. Winter Nights 2. Персонаж из игры украшает и коробку. Комплектация: Переходник DVI/D- Sub; Переходник HDTV; Переходник RCA; Диск с драйверами; Игра Never. Winter Nights 2; Инструкция по установке. Выглядит видеокарта следующим образом: Стандартная система охлаждения представляет собой кулер турбинного типа. Сам радиатор небольшой, но выполнен из меди и имеет множество тонких ребер, сквозь которые воздух прогоняется расположенным сбоку вентилятором. Основание радиатора имеет ровное, хотя и не полированное основание. Вокруг зоны контакта с чипом наклеена защитная диэлектрическая пленка. Под большим пластиковым кожухом СО скрываются небольшой радиатор силовых элементов и пластина- радиатор на чипах памяти. Синие «радиаторы- ежики» не являются родными и наклеены на дроссели позднее, но поскольку их клейкие подушечки изнашиваются, то удалять их для снимка уже не стали. На разъем Cross. Fire надета голубая пластиковая заглушка. Обратная сторона платы: Внимательный читатель сразу заметит два припаянных провода. Но об этом будет сказано немного ниже. Вокруг графического чипа RV6. На плате установлена GDDR4 память производства Samsung со временем доступа 0,8 нс, т. Память работает на частоте 1. МГц (эффективная 2. МГц). Однако стоит помнить, что видеокарты Radeon HD 3. RV6. 70 и намного поднять частоты выше номинала получится лишь на самых удачных экземплярах. Карта Gigabyte стабильно заработала лишь при частоте ядра немногим более 8. МГц. Память легко поднималась до своего номинала в 2,5 ГГц, но при прогреве начинала сразу сыпать артефактами. Вольтмод GPU Radeon HD 3. Первым этапом стала замена охлаждения - на карту был установлен кулер Zalman VF9. Cu. Для второго этапа понадобилась прошивка нового BIOS. Дело в том, что при разгоне данных видеокарт можно столкнуться с проблемой поднятия частоты ядра выше 8. МГц. После данной процедуры можно переходить и к вольтмоду самой карты. Напряжение на графическом ядре контролирует микросхема u. P6. 20. 1. Для изменения напряжения необходимо впаять в качестве шунта переменный резистор между 1. К маленькой контактной площадке у микросхемы припаять что- то проблематично, легче припаять к другим дорожкам этой же цепи. Ниже на рисунке обозначены точки, к которым припаивается построечный резистор номиналом 5. Ом. Три точки справа - это, по сути, контактные площадки одной дорожки. Так как расположены они рядом, то общая площадь контактов больше, и именно к ним проще всего припаять провод. Измерять подаваемое напряжение можно на контактах одного из обведенных конденсаторов. Напряжение измерять необходимо при работе в 3. D, для этого достаточно запустить тест ATITool. По умолчанию на ядро подается 1,3. В. Есть и более простой способ с помощью карандашного вольтмода. Для этого необходимо зарисовывать резистор R1. Карандаш должен быть обязательно мягким, твердый крошится и графит почти не наносится при этом, и сопротивление у него выше. Сопротивление данного резистора изначально равно 1,6. Ом, которое можно понижать примерно до 1 к. Ом при соответствующем охлаждении карты. При этом надо сразу же контролировать и напряжение, которое меряете на тех же конденсаторах. Есть еще один вариант карандашного вольтмода GPU. Для этого необходимо «нарисовать» дорожку между двумя указанными точками. Не забываем и при этом постоянно контролировать напряжение. Отслеживать изменение сопротивления можно между теми же точками, к которым припаивается переменный резистор, ведь в данном случае мы фактически «рисуем» этот же резистор, вместо того чтобы его впаивать. В случае использования карандаша надо быть предельно осторожными, чтобы не переборщить с напряжением. В этом плане метод со впаянным резистором удобнее тем, что сопротивление можно менять постепенно с небольшим шагом, и прямо налету при включенной карте, но, опять же, не забывая про контроль напряжения. Да и графитовый слой легко сдувается и стирается, поэтому для стабильного долгого использования этот способ не идеален. Есть проблема и с подбором карандашей, ведь сопротивление у всех разное и даже не все мягкие карандаши хорошо подойдут. Они крошатся, и на небольшую площадь резистора ложится неравномерный слой. Часто эта неравномерная крошка выступает и вовсе плохим проводником. Так что, возможно, вам придется поэкспериментировать с мягкими карандашами, прежде чем вы найдете подходящий, с которым можно было бы легко уменьшить сопротивление. Главный плюс этого метода в том, что визуально он не оставляет следов, в отличие от пайки. Как говорилось выше, изначально на графический чип подается напряжение 1,3. В. У рассматриваемого экземпляра стабильным пределом изначально были 9. МГц при напряжении 1,5 В. Обороты кулера Zalman приходилось выводить на максимум для стабильной работы на таких частотах в течении длительного времени. Правда, уже буквально после месяца использования карты с таким напряжением и на такой частоте, стали возникать проблемы с появлением артефактов уже после десяти- пятнадцати минут в 3. D- приложениях. Частоты были уменьшены до 9. МГц, но напряжение пришлось оставить то же. Но через какое- то время частоту пришлось снова опускать. Во время летней жары карта внезапно стала вести себя нестабильно, вызывая иногда зависания даже в 2. D- режиме при частоте 3. МГц. Уменьшение напряжения через подстроечный резистор проблему не решило. Появились мысли, что у карты начинается предсмертная агония. Начался поиск решения данной проблемы, и оказалось, что при дополнительном охлаждении силовой цепи стабильность возрастает. Все же повышенное напряжение сказалось на стабильности работы некоторых элементов. Был даже выпаян резистор, но оказалось, что без него подаваемое напряжение уже 1,3 В, что гарантировало работу лишь на родных 7. МГц. Резистор был впаян обратно. А на силовую схему прикручен вентилятор 8. В. Конструкция приобрела угрожающий и неэстетический вид, зато с таким охлаждением все зависания прекратились. Однако про стабильные 9. МГц уже можно было забыть. К моменту проведенного тестирования все на что была способна карта – это 9. МГц при 1,5 В без артефактов в течении длительного времени. На момент тестов для более низких частот были необходимые следующие напряжения: 9. МГц – 1,4. 8 В9. 04,5 МГц – 1,4. В8. 91 МГц – 1,4. ВВ целом, менее чем за полгода активного использования видеокарты имеем уменьшение разгона на 1. Кулера Zalman VF9. Cu для подобных режимов уже явно не хватает. Для рассматриваемого экземпляра с таким охлаждением напряжения выше 1,5 вообще не приносили пользы. Рабочие частоты повышались, но артефакты в тестах начинались практически сразу после их запуска. Поскольку при использовании карты на 1,5 В наблюдается очевидный постепенный регресс и уменьшение разгона, то можно рекомендовать подобные и более высокие напряжения лишь при очень качественном охлаждении, а лучше и вовсе ограничиться меньшими значениями для длительного использования. Память стабильно работала при повышении частоты до 2. МГц. На более высоких частотах после непродолжительного прогрева начинали проявляться артефакты. Напряжение на памяти не повышалось, поскольку по статистике ее вольтмод улучшает разгон в среднем до 2. МГц, что, согласитесь, просто мизерная разница. Да и разгон памяти на этих видеокартах практически никак не сказывается на итоговой производительности. В разгоне температура чипа удерживалась в пределах 7. В летнюю жару температура легко превышала отметку в 8. Поскольку видеокарта имеет изначально повышенные частоты (на 8% по ядру и на 5,5 % по памяти), то для тестов она не разгонялась. Характеристики видеокарт сведены ниже в сравнительную таблицу. Gigabyte Radeon HD 3. Gigabyte Radeon HD 3. Overclocked. Xpert. Vision Ge. Force 8. GT Sonic. Кодовое имя процессора. RV6. 70. RV6. 70. G9. 2 (D8. P)Техпроцесс, нм. Частота ядра, МГц. Частота унифицированных шейдерных блоков, МГц. Количество унифицированных шейдерных блоков. Количество текстурных блоков TMU1. Блоков блендинга ROP1. Объем памяти, MБ5. Частота памяти, МГц. Разрядность интерфейса памяти, бит. Тестовая конфигурация: Процессор: Core 2 Duo E4. ГГц (разогнанный до 3,3. ГГц, 3. 35 МГц FSB); Кулер: Thermalright Ultra- 1. Xtreme; Материнская плата: Gigabyte P3. S3; Память: 2х. 1GB Good. Ram PC6. 40. 0 (8. МГц при таймингах 5- 4- 4- 1. Жесткий диск: 3. 20. GB Hitachi T7. K2. Звуковая карта: Creative Audigy 4 (SB0. Блок питания: Cooler. Master e. Xtreme Power 5. PCAP; Операционная система: Windows XP SP2 x. Windows Vista Ultimate x. Драйвера Radeon: Catalyst 8. Драйвера Ge. Force: Force. Ware 1. 75. 1. 6. Результаты тестирования в Direct. X 9. 3DMark 2. 00. В синтетическом тесте даже с вольтмодом Radeon HD 3. Ge. Force 8. 80. 0GT S. T. A. L. K. E. R. Тестирование проводилось на локации «Кордон».
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
April 2017
Categories |