求问下配置模式开了XMP模式后连玩英雄联盟cpu也会飚到80度,上1300元的水冷会有好转吗

一、前言64核怪兽 发烧平台终极处悝器来了

2017年8月AMD发布第一代锐龙Threadripper 1950X处理器,让发烧平台迈入了16核年代同时也开启了核战的序幕。同年Intel带来了顶级的酷睿i9-7980XE,凭借的18核与の对抗

2018年8月,64个框框的Threadripper 2990WX正式发布数框框的乐趣何其快哉,要知道当时主流平台还是4核处理器呢!

Intel的应战方式是将服务器平台售价10万元嘚28核至强处理器经过适当的修整变身成为2.5万元的Xeon W-3175X,性能表现不逊Threadripper 2990WX

同时,我们也期待Intel能够能像前两次一样给我们带来足够的惊喜畢竟有竞争才会有动力!

至于大家比较心的全核心运行频率,根据我们快科技的测试数据Threadripper 3990X可以达到64核3.95GHz。

Threadripper 3990X的部分规格已经可以持平服务器平台的顶级EPYC 7742处理器但是29999元的售价差不只有后者的一半。

其实我们早在年前就拿到了这颗顶级处理器只是由于某些原因到现在才完成這篇文章。但这并不影响我们对这颗处理器的热情下面将向大家奉上详细的评测!

二、外观快科技镇店之宝

拿开纸盒上盖后就是这个样孓,处理器仿佛被供起来一样立在底座上

ThreadRipper 3990X处理器的面积非常之大,市面上能完全覆盖它的散热器屈指可数

背面一共有4096个触点,采用LGA触點式接口

按照规格来看,Threadripper 3950X的对手应该是Intel在服务器市场上最顶级的至强铂金8280尽管后者的28核心仍然少得,或者是同样28核心的Xeon W-3175X但是我们掱上并没有这些处理器,因此只好勉为其难地拿出i9-10980XE与之进行对比此外还加入了主流平台的锐龙9 3900X与i9-9900KS,让大家看看主流平台与顶级发烧岼台之间的差距

微星Creator TRX40是一款E-ATX规格的主板,尺寸为30.4*27.7cm主板集成了当今最先进的技术,包括万兆网卡、Wi-Fi 6USB 3.2 Gen2等等。

ThreadRipper 3990X的超高功耗会給主板的供电模块带来极大压力为此微星Creator TRX40配备了16供电电路,每供电都配备一个英飞凌TDA21472 DrMOS单颗最大输出电流是70A,输出功率可超过1500W即便是拿来极限超频也没有什么问题。

在散热方面除了MOSFET上面覆盖了巨大的散热鳍片之外,主板的一体化I/O挡板也被设计成了一个巨型散热片通用一条纯铜镀镍热管连接到供电电路,以此增强主板的散热效能

从这里可以比较清楚的看到供电区域的散热鳍片。改成鳍片散热之后散热面积比以往的散热块增加了数十倍。

TRX40主板最高只能支持128GB内存不过在ThreadRipper 3990X发布之后,微星新了BIOS现在Creator TRX40主板最高可以支持256GB容量的内存了,單条插槽最高32GB容量内存频率最高可达4400MHz,不过建议最好在3600MHz以内

Creator TRX40主板设计4条全尺寸的PCI-Ex16插槽,不过其中有2条距离较近理论上难以实现4卡並联,但是3卡的话没有什么问题

4条插槽都使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤也有利稳固。

主板底部有非常的风扇4Pin插针当然5V/12V ARFB插针也有不少。

左边是左边是CLEAR CMOS按键以及Flash BIOS按键可以在没有CPU的情况直接用U盘刷新主板的BIOS。

四、BIOS介绍依据散热與电源设置合理的功耗墙

按F7键可以进入高级模式

OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。

在专业OC操作模式下会出一个数位电壓设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略

在这里必须注意,ThreadRipper 3990X开启PBO模式之后功耗没有上限,如果不设置功耗墙处理器嘚功耗经常会超过800W。如果电源没有单路12V 70A以上的供电能力很容易导致过载重启。

微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好“Memory Try It !”里面很貼心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数

不过出于控制功耗的目的,我们将内存设置为DDR4-3200 16-18-18-18-36

Zen 2构架处理器超频的精髓就是By CCX超频,可以单独给每个CCX超频让体质好的核心运荇在高的频率下,微星Creator TRX40主板当然也支持

这里是调整电压的,建议玩家在超频的时候尝试调整NB/Soc电压以降低处理器功耗。

五、理论性能測试部分软件只能利用64个线程

7-zip可以选择128线程但是有效线程依然只有64个。

用于7-zip 只能用到64个线程所以ThreadRipper 3990X的表现比ThreadRipper 3970X还要差一点,但是和i9-10980XE仳起来仍然可以领先对手75%,如果火力全开不知道会甩几条街

我们从浮点运算性能也能反推ThreadRipper 3990X的最高全核频率大约在3.95GHz附近。

六、生产仂工具测试创作效率领先对手2~3倍

毕竟POV-Ray暂时只用到了64个线程因此2款线程撕裂者的线程分数基本当,但是和i9-10980XE比仍然要快了近100%。如果128个线程全部发挥3990X跑到25000分以上很轻松。

X264 FHD Benchmark最只能支持到16个线程不过可以开。本来应该要开8个才能用完全部的128个线程有点太麻烦了,我們只开了4个最终只用到了64个线程,算是发挥了3990X一半的实力

Corona Render有着非常优秀的渲染质量和速度,它可以作为一个插件被3Dsmax以及C4D等软件使用

七、Premiere Pro回放、渲染回放与转码测试

Adobe Premiere Pro是一款使用非常广泛的视频编辑软件,目前广泛应用于广告制作和电视节目制作中这款软件可以完成视頻采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、视频转码等工作。

我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020这一版对核的优化比上代强很,最可以调用48个線程而Premiere Pro 2018只能用到最16个线程。

测试方式是对一段4K分辨率的场景分别进行回放、渲染以及转码用以测试不同处理器的性能表现。

测试场景視频为IntroSequence此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)

此段视频嘚分辨率为4096*2340,帧率为23.98FPS时长59.4秒

转码时CPU占用率可以超过50%,所以Premiere Pro优化到48个线程并非是空穴来风

从控制台查看所有的测试数据。

视频囙放对于核心的利用率并不是太好因此ThreadRipper 3990X的成绩反而还略逊于i9-10980XE,不过比其他几块处理器要强不少

渲染的一处室内装潢的场景,边形数量为290万顶点数198万。

为了让大家加直观的看到测试成绩我们使用一个秒表来记录时间。在渲染的过程中ThreadRipper 个线程被完全满载。

对于做室內装修的设计师来说3DS MAX每改一次设计,想要看到实际效果必须要完成一次渲染很显然,如果你想提高自己的工作效率需要强的处理器。

Maya可以直接使用基于Arnold的命令行调用的Kick渲染器来精确测试渲染时长我们使用的时候Maya 2019,在渲染的过程中ThreadRipper 3990X所有核心都能被完全调用。

在测试過程中散热器的水温逐渐升高,散热效能会越来越低运行功耗从710W一路降到了最后的500W以下。

完成渲染耗时1分50秒

九、游戏性能测试超出想象 不逊于锐龙9 3900X

ThreadRipper 3990X并非一颗游戏处理器,本来游戏测试并不在计划之内不过我们还是顺手测试了3个游戏。

《古墓丽影暗影》加惊奇ThreadRipper 3990X的帧率竟然是最高的,比锐龙9 3900X还要快了4帧

《奇点灰烬》加出格,ThreadRipper 3990X不仅帧率高而且领先幅度还不止一点点,比锐龙9 3800X足足快了12%比锐龙9 3900X也快叻将近10%。

就三个游戏的测试成绩来说你若想用ThreadRipper 3990X玩游戏似乎并不是什么问题,虽然有牛刀杀鸡的嫌疑

十、功耗与温度测试建议上分体沝冷

ThreadRipper 3990X与别的处理器不同,这是一颗极端需求顶级散热器的处理器只有足够强大的散热器才能发挥它的全部实力。

这颗处理器的温度墙为95喥并且无法改。在BIOS开启PBO选项之后功耗没有上限,只要你能压得住温度

我们先用的是一款顶级的双塔风冷散热器,市售价在900元左右型号就不细说了。

在BIOS全默认的情况下(未开启PBO与XMP)处理器的实际运行中的核心功耗为240瓦,温度为75度此时处理器的全核心运行频率为2.8GHz。

在开启PBO之后处理器最高功耗高达731瓦,但是温度很快到达95度此后开始降频将功耗,在AIDA64 FPU运行到第5分钟的时候功耗已经降到了340瓦,此时處理器的全核运行频率为3.15GHz

如果烤机继续进行的话,ThreadRipper 3990X的运行频率和功耗还会进一步降低

看来对于ThreadRipper 3990X而言,即便是顶级风冷散热器也是无能为力因此我们将散热器换成了安耐美LIQTECH 240 TR4专用版一体式水冷。

选择安耐美LIQTECH 240 TR4而不是其他360一体水冷的原因是这款240水冷的冷头的铜底足够大可鉯完全覆盖整个ThreadRipper 3990X处理器。

随着水冷液的温度的提升一体水冷散热效能会逐渐变低。当AIDA64 FPU运行到第9分钟的时候安耐美LIQTECH 240 TR4散热器只能在467W的功耗丅将ThreadRipper 3990X温度压制在95度,此时处理器的全核运行频率降低到了3.42GHz

如果继续烤机,ThreadRipper 3990X的运行功耗以及频率还会进一步降低因此在条件允许的前提下,最好使用分体水冷散热器最低限度也要准备一个顶级的360/420一体水冷散热器。

3、内存频率对于功耗的影响

如果使用高端的一体水冷散热器在长时间高负载的情况下也只能保持400瓦的运行功率的话那么内存的功耗就有必要控制一下。毕竟四通道处理器在高频状态下北橋的压力会非常之大。

在2133MHz的默认频率下在待机状态下,ThreadRipper 3990X核心最低功耗为47W大数时候维持在60W附近。

直接打开XMP让海盗船内存运行在3200MHz频率下,处理器的待机功耗最低为63W正常情况下是在80W左右。

进一步将内存超频到3600MHz我可以发现此时北桥频率依然是1:1,不过ThreadRipper 3990X的最低功耗已经上升箌了90W数时候都是在100W以上

虽然3600MHz的内存频率可以为ThreadRipper 3990X带来高的性能但是也要付出代价不菲的功耗作为交换。鉴于我们测试平台所使用的电源以及散热器所存在的瓶颈因此在测试过程中,我们选择将的内存频率设置为3200MHz

当然如果你有足够强大的水冷散热器以及电源,可以放惢的内存超到3600MHz以获取好的性能表现

十一、鲁大师测试与全核频率轻松拿下全国第一

应该有很同学想要知道ThreadRipper 3990X的全核最高运行频率可以达到尐,毕竟像i9-10980XE这种最高睿频高达4.8GHz的18核处理器它的全核运行频率也只有3.8GHz。

在这里我们先试用AIDA64 GPGPU测试的浮点性能来反推这颗处理器的最高铨核运行频率

这要从AIDA64 GPGPU的得分机制说起!AIDA64 GPGPU测试处理器在运行***X256/512指令集时的最高全核频率,然后来通过处理器的构架直接计算出单/双精度浮点性能

从ThreadRipper 3990X得到的8098GFLOPS的单精度浮点成绩来反推,这颗处理器的最高全核运行频率应该是3.95GHz

虽然鲁大师不算是一个非常严谨的测试工具,泹是用它来展示一下平台的性能还是可以的

我们的测试平台的跑分超过了180万,处理器分数高达130万超过了全国99%的用户,不知道剩下的1%都是些什么配置模式

鲁大师综合性能排行榜排在第一位。

十一、总结最强x86处理器

当然也有大量的基准测试软件、应用软件暂时无法鼡到64个核心128个线程,有的甚至只能支持到16个核心32个线程使得ThreadRipper 3990X的发挥受到了极大限制,但即便如此在不少项目中也能看到它可以轻松碾壓i9-10980XE,着实恐怖

这也凸显了软件应用行业发展速度过慢,已经跟不上处理器脚步的现实问题希望软件开发商、开发者能加快速度,让硬件实力得以满血释放

如果你是一位创作者,很显然ThreadRipper 3990X可以为你带来高的创作效率。对于时间就是生命的内容创作者而言没有什么比效率重要的了!

此前我们从来没有测试过一颗如此强大的处理器,因此在测试的过程中也出现了一些以前没有见过的问题在下面总结分享给大家。

1、电源我们测试平台所使用的的酷冷至尊MasterWatt Maker1200W钛金电源比较遗憾的就是这是一款双路12V输出电源,每路12V50A共计600W即便考虑到钛金电源嘚品质加成,单路输出功率也难以长时间超过700W事实上,我们在测试过程中就次因为电源过载而导致主机重启,最后我们在BIOS设置了710W的功耗墙才解决了这个问题

对于ThreadRipper 3990X这样的处理器来说,最好配备一款单路12V80A或者高规格的电源否则你将不得不限制处理器的运行功耗,导致性能无法完全发挥

2、散热器ThreadRipper 3990X对散热器的需求超过了以往其他任何处理器。想上这款处理器的朋友就不用考虑风冷了至少需要搭配一个顶級的360一体水冷散热器。有条件的话上分体水冷效果会好。

另外像锐龙9 3800X、i9-9900K这样的处理器,由于核心面积太小功耗超过200W之后就会造成核心积热问题,再好的散热器也无能为力

ThreadRipper 3990X的CPU Die I/O Die的总面积达到了1008mm2,是主流处理器的6~8倍CPU的热量很快就能传导至散热器,剩下的就是看你嘚散热器效能到底有强了

3、内存高频的四通道内存会大幅增加处理器北桥的功耗在我们的测试中,3600MHz比2133MHz的功率要高了50W左右也就是说,如果你散热器只能在95度的温度墙内只能压制450W功耗的话那么CPU核心不得不让出50W功率给I/O核心,导致处理器的是性能反而变得低

3200MHz的是一个性能與功耗对平衡的频率,当然如果你装备了分体水冷散热器的话将内存频率超频到3600MHz会带来好的性能。或者你也可以尝试降低NB/Soc电压来控淛I/O Die的功耗。

4、主板不同于主流平台对于ThreadRipper 3990X来说,想要让处理器的64个核心都运行3.95GHz频率上至少需要保证600W 的稳定输出功率,这就对主板提絀了高的要求

建议主板最好选配拥有16以上的DRMOS供电模块,同时为了保证高负载下供电电路的温度主板的散热系统也需要得到保障。

5、游戲性能老实说没人会拿价值3万元的处理器来玩游戏。原本游戏帧率测试并不在我们的计划之中不过我们试玩了3款游戏,发现ThreadRipper 3990X的游戏性能并不输给锐龙9 3900X甚至还要强一些。

你若坚持想用这块处理器来玩游戏也并没有什么问题!

可能有很同学认为ThreadRipper 3990X的核心数量超出了日常使鼡的范畴。不过对于现在的处理器而言想要提升运算能力,无非就是三点

1、提升主频这一点无论是intel还是AMD都很难继续让处理器频率大幅喥提升了。

2、使用高级的浮点指令集比如***X 1024事实上现在能够用到***X 256的应用软件都不是太***X 512几乎就是没有,***X 1024虽然可以将理论浮点性能再度提升一倍但是没有任何实际用处。

3、增加处理器核心数量如果以上2点都难以做到的话那么增加处理器核心数就是提升处理器性能的最佳途径。

除此之外也可以通过改进构架来提升IPC性能,比如现在Zen系列构架每次新都能带来15%左右的IPC性能提升!

毕竟时代在进步技术也在进步!信在未来会有会有越来越的创作软件会逐渐完善对于超线程的支持,ThreadRipper 3990X将会有的用武之地毕竟128个框框能做的事情实在是太了!

一、前言:写你想要了解的内容 i9-9900K艏发评测补完

10月19号21:00i9-9900K正式解禁,我们快科技业同步首发了相关评测但由于测试时间极度有限,只做了一些简单的基础测试现在完整的評测终于来了!

为保证评测质量和深入挖掘i9-9900K潜力,主板我们也换成了华硕顶级的ROG玩家国度Maximus XI Hero散热器主要使用九州风扇的玄冰L240(水冷),在超频方面更得心应手

本次测试将主要从以下几个方面进行:

1、i9-9900K的超频潜力、超频后的性能:

9900K本身已经具有了强大的性能,那么他到底能超频箌什么程度超频后还能带来多少提升,这样的提升是否值得我们所为之付出的精力

2、超频后温度以及功耗:

在首发评测中,9900K默频的功耗已经远远超出前代的8086K那么超频后它的功耗又会达到怎样的程度。

3、测试9900K对散热器的需求:

我们将会测试两款风冷和一款水冷散热器看看什么档次的散热器才能满足9900K。

4、测试B360主板能否完整释放9900K的全部性能:

其实绝大部分玩家对于超频并不感冒而以往历代中端的B系列主板搭配顶级处理器都是非常不错的性价比组合,那么到了9代酷睿这里B360主板与9900K搭配时是否能够完全发挥处理器的性能呢!

除了以上,我们还會对超频教程做一些简单的介绍希望能够帮助到有相应需求的玩家。

本次测试的平台配置模式如下:

CPU插槽没有太大的变化依旧采用LGA1151接ロ类型,良心之处在于除了支持九代酷睿处理器外向下兼容八代酷睿处理器。

CPU供电部分采用了8+2相供电设计8相CPU核心,2相显存

外外接8+4pin供電接入,规格比Z370芯片组的ROG Maximus X Hero略强更地平的供电输入接口可以在处理器高负载的情况下能够有效分摊并降低电源线的温度,专为9900K这种功耗爆炸的CPU而设计

供电区域原件特写。MOSFET采用了来自于Vishay公司的SiC639 MosFET该MOSFET采用了整合上下桥的NexFET一体式设计,内阻极低每颗可输出50A的电流。8相核心供电意味着最多可以为8个CPU物理核心提供500W的输入功率另外还有2相核显供电。

电容采用了玩家国度祖传的日系富士通 MIL 系列黑金固态电容能在105度嘚高温下长时间工作,每一相供电还配备一个MICRO FINE粉末化超合金电感

Maximus XI Hero主板供电区的散热片,重量有将近300克并采用热管连接可以有效均衡的汾摊MOSFET产生的热量。

扩展插槽方面配备了3条PCI-E x1插槽、3条PCI-E x16全尺寸插槽,其中上面那两根是由CPU直接提供通道可以在x16或者x8+x8的模式下工作,并使用叻超合金强化加固技术可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固

音频部分使用了玩家国度一贯以来的SupremeFX音效模块, S1220解码芯片支持120 dB立体声播放输出和113 dB SNR 录制输入,解码器金属EMI屏蔽罩所包裹

四根加固的DIMM内存插槽,最高支持64GB容量在频率方面,最低2133MHz最高可以支歭到4400MHz

这一代的Z390主板清一色都是6个SATA3.0接口,但一般人也用不到更多SATA设备了

一体化I/O背板不但方便***,更提供了强悍的抗静电能力内置Clr CMOS按鍵以及BIOS Flashback按键。

配件比较丰富有一个SLI桥接器(为什么不是NVLink桥接器)、3条SATA数据、一套华硕电竞风格Wi-Fi天线。

三、九州风神GAMMAXX玄冰L240水冷散热器:颜徝与性能兼备

包装盒的正面中间是水冷散热器的效果图左上是九州风神的LOGO,右上则是散热器支持的RGB主板类型:华硕AURA、华擎POLYCHORME、技嘉FUSION READY、以及微星的MYSTIC LIGHT以上四家的主板可以直接使用用主板自带的软件调节并同步玄冰L240水冷散热器的RGB灯效。最下面是散热器的型号:GAMMAXX L240

打开纸盒盖后可鉯看到玄冰L240水冷散热器的主体以及所有配件。

水管做了编织网包裹柔韧性不错,不会出现弯折变瘪的情况

水管接口旁边有一个注水口,玩家可以自行更换冷夜不过需要注意的是自行更换冷夜后,将会失去售后保修

标准的240冷排,尺寸为274×120×27 mm冷排散热鳍片排列整齐。

冷头尺寸为91×79×47 mm(长x宽x高)冷头内置大动力的两相四级外绕马达,轴心为静音耐用的陶瓷轴承与抽轴以及闭合式叶轮设计,同时微水噵经过重新设计优化E字形微水路设计,高效提升热循环效率和热接触面积导热效果更佳。

超大纯铜底座并做了镜面磨平处理能更紧密的接触CPU。

冷头有两根连接线一根是传统的3pin电源线,另外一根是RGB同步线

标配两颗120mm高性能RGB风扇,6颗高亮度灯珠3种灯效模式(静态、呼吸、彩色变换),支持PWM智能调控低噪运行。

四、超频5GHz前的准备工作:主板BIOS选项设置说明

i9-9900K的超频不同于Intel以往其他的主流处理器如果没有設置好BIOS,超频5GHz很难成功

在BIOS “EzMode”界面,点击“手动风扇调整”’MXIH主板上一共有8个4pin风扇插口,每一个都可以单独设置温度曲线

如图所示,风扇模式选择有右边的“手动”然后我们将默认的70度100%转速调整到50度时CPU风扇100%转速。

点击右下角“Advanced Mode”界面然后点击上边的高级选项卡,進入“CPU 设置”这是最重要的一项。

将“Maximum CPU Core Temperature”(CPU最大温度上限)调整为110度默认“AUTO”是100度。不调整这个数字无论怎么加电压超频都要失败,虽然使用了钎焊导热不过超频时9900K依然很轻易就能达到100度。

“***X Indytuvyion core Ratio Negative Offset” 这一项是设置***X频率偏移运行支持***X指令集的程序时功耗都是爆炸,9900K如果想要冲击5GHz以上的频率建议将此数字设置为1或者2。目前支持***X指令集的游戏屈指可数(也许根本就没有)***X频率降低200MHz对于整体性能没有多少影响。

“CPU Core Ratio” CPU核心频率倍频设置这里选择“Sync All Cores”,将所有核心设置为同样的频率在这里我们将9900K倍频调整为51,也就是5.1GHz

Ratio”这里是设置Ring(缓存)频率,提高此项设置可以提升内存和缓存的性能9900K默认Ring频率为4.3GHz,玩家可以适当将最大数值调整到45最好不要超过47。Ring频率超过4.7Ghz之后带来的性能增益非常少但是却要付出很大的电压代价,得不偿失4.7GHz以下的Ring频率基本上都不要加压就能达成。

“DRAM Voltage” 可以设置内存电压一般B-Die颗粒嘚内存条4GHz以下设置为1.35V就够了。

“CPU VCCIO Voltage”和“CPU System Agent Voltage” 这2项是设置处理器内存控制器电压B-Die颗粒的内存条4GHz以下的频率设置为1.15V就够了。碰上体质不好的内存颗粒可以适当调整到1.25V。这个电压设置越高CPU的功耗和温度也会随之大幅度增加。

“AI Features” AI智能超频非常实用的功能,超频失败后还会自動调整合适的参数来满足所设置的频率

“CPU Load-line Calibration” 一共有8个等级,等级越低高负载下电压下降越厉害。此项设置每一款主板都不太一样需偠玩家自行摸索。对华硕Maximus XI Hero主板而言Level 8就是刚刚好不降电压的防掉压等级,建议使用此主板的玩家在超频时直接设置为Level 8

AI智能超频是华硕Z390玩镓国度系列主板最新推出的超频技术,他能提供CPU的体质信息并且告诉你当前频率需要设置多高的电压才能稳定,是对于新手而言非常实鼡BIOS默认就打开这个功能,见右下角的“Prediction”

“Sil Quality”就是代表了CPU的体质,百分比数字越高体质越好,超频潜力就越好我们手上的9900K 体质为79%,只能算是大众体质

“Cooler” 表示平台的散热能力,同样也是数字越高越好在我们这个数值下,九州风神玄冰L240为176pts九州风神大双塔至尊宝則是153pts,超频3东海X5则只有140左右

再下面的数字就代表了当年设置的频率所需的稳定电压。我们这块体质79%的9900K在Non ***X状态下5.1GHz需要1.316V才能稳定,如果不昰设置***X Offset则需要1.35V才行。

五、超频测试:可以达成5.1GHz 但是有条件

测试用的内存是芝奇F4-GBx2套装(幻光戟)该存采用了三星B-Die颗粒,拥有极佳的超频性能我们用它来测试华硕Maximus XI Hero主板的超频潜力,后面也会测试内存超频后的性能表现

将内存电压提升到1.4V,适当提升时序以及内存控制器电壓频率甚至能到4300MHz,不过不太推荐这种极限超频方式

对比默认2133MHz的频率,超频到4000MHz之后内存延迟从60.2ns降低到42.9ns。而内存的读取写入和复制速喥都获得了将近80%以上的提升。

使用MemTest64程序进行了1小时26分的内存稳定性测试,结果非常完美0错误。

i9-9900K的超频潜力远远不如我们之前测试过的8086K主要是因为温度问题(我们后面的温度测试会讲到)。

至于5.1GHz需要将***X Offset参数设置为1时,才能在1.33V电压下稳定运行否则目前常规的风冷和水冷散热器几乎不可能在1.35V以上的电压下,将9900K的烤机温度压制在110度以下烤机必然会崩溃。

以下是超频后CPU理论性能汇总:

由于POV-Ray、X265 FHD Benchmark等应用程序会使用到***X指令集5.1GHz时温度无法控制,因此对于CPU理论性能我们是将频率超频到5.0GHz进行测试。

超频到5GHz之后在单核性能上有了1%左右的提升,而多線程性能提升幅度只有6.5%毕竟在全核频率上只是从4.7GHz超了300MHz。

过此时相比i7-8086K性能有将近50%的领先幅度,相比锐龙7 2700X则能领先30%

以下是超频后游戏性能汇总:

将CPU和内存条分别超频到5.1GHz和4000MHz来测试游戏性能的提升幅度,另外还会降内存降频到2133MHz检验内存频率对游戏性能的影响。

相比CPU默频+内存3200MHz超频到5.1GHz+4000MHz时游戏能有不到3%的提升。究其原因主要还是大部分游戏到9900K这样的平台上,即便使用1080P分辨率显卡还是会成为瓶颈。

而将内存频率降到2133MHz之后游戏性能相比默频时还要低了5%。

另外由于《绝地求生》在更新之后,游戏帧率相较以前的版本变化较大因此此游戏不计叺性能百分比的统计。

六、温度与功耗测试:功耗与温度皆爆炸

分别测试九州风神玄冰L240水冷散热器以及九州风神大霜塔至尊版、超频三东海X5两款风冷散热器能否压制住i9-9900K

超频三东海X5散热器,配备了5根6mm纯铜热管底座采用热管直触散热,搭配一个12cm风扇官方售价为99元。

鼎鼎大洺的九州风神大霜塔至尊版双塔设计,双风扇6热管热管与鳍片采用了穿Fin工艺结合,散热底座则是采用了纯铜镀镍均热板

与大霜塔标准版的最大区别就是整个散热器都经过了镀镍处理,抗氧化能力更强;另外就是2个风扇风扇升级了UF全包胶噪音更低一些。该散热***方售价为299元

九州风神玄冰L240水冷散热器,售价699元

上图是超频三东海X5散热器AIDA64 FPU烤机温度,可以看到烤机时处理器频率已经降到了4.2GHz此时核心温喥保持在80度左右,CPU内部功耗则为148瓦实际上9900K运行其他测试程序时在全核频率4.7GHz的功耗都在150W左右,因此可以认为频三东海X5散热器能够满足默频丅的9900K对散热的需求

这是九州风神玄冰L240水冷散热器,AIDA64 FPU烤机温度的烤机温度烤机时频率为4.5GHz,处理器内部工号为163W此时温度也是79度。

大霜塔臸尊版成绩与玄冰L240水冷散热器相当就不再单独贴出来。

下面是超频到5GHz的温度测试

在5GHz频率下超频三东海X5散热器不论是CineBench R15和AIDA64 FPU测试都直接瞬间突破110度,然后死机无法进行测试。

上图是大霜塔至尊版运行CineBench R15时的温度可以看到在1.27V电压下,9900K的功耗已经达到了212W这不是普通的风冷散热器可以镇压的了。大霜塔至尊版的温度也达到了97度的高温

在运行AIDA64 FPU程序时,大霜塔至尊版与超频三东海X5散热器散热器一样也是瞬间突破叻110度,无法进行测试

上图是九州风神玄冰L240水冷散热器运行CineBench R15时的温度,此时9900K的内部功耗则为206W86度的温度也算是可以接受。

上面是九州风神玄冰L240水冷散热器运行AIDA64时的温度达到了恐怖的104度,如果不在BIOS提高U温度上限此项测试便也会无法继续。而此时CPU内部功耗也达到了惊人的264W內部采用硅脂导热的8086K或者7700K,内部功耗达到130W以上温度就会瞬间破百9900K使用钎焊导热的优势也在这里显现出来了。

另外从上图我们还能看到华碩Maximus XI Hero主板供电模块MOSFET的温度为89度这是一个非常相当不错的数字。正常使用下9900K的极限功耗也不过如此了。可以举个例子进行对比一块中端嘚7相B360主板,在处理器功耗达到100W的时候其MOSFET的温度就能超过90度。

可能很多人对主板供电的温度不那么在意目前大部分主板的供电模块一般設置了105的过热保护,超过这个温度后就会自动降低输出电流然后导致CPU大幅度降频;另外就是供电部分温度过高对于超频的稳定性也有较夶影响。

将温度测试的数据汇总如下:

从上表可以看出售价百元的超频三东海X5可以满足默频下9900K的散热需求,但是如果要超频到5GHz至少需偠一个300元左右的中高端风冷或者直接上240水冷才行。

在默频状态下双烤的功耗达到了510W,考虑到今后会出现支持8核的游戏因此一个额定600W的銅牌电源是组建 Ti的最低要求。超频到5GHz之后双烤功耗暴增到了680W,想要今后能够稳定运行需要购置一个800W的铜牌电源才行。这电源要求已经超越了超频到4GHz的AMD锐龙ThreadRipper 2990WX了

七、搭配B360主板测试:与Z390主板之间存在较大的差距

在前面的测试中,我们测试过超频到5GHz的i9-9900K相比默频无论是游戏和悝论测试都没有太大提升,在默频状态下也能提供足够强大的性能因此我们对于不超频的玩家来说,选择一块价格低廉的B360主板搭配是否匼适呢下面让我们通过测试来验证9900K搭配B360主板的可行性。

我们从仓库中找到一块微星B360M BAZOOKA PLUS主板该主板采用7相供电,官方零售价为799元在B360主板Φ属于较好的一款。从微星官网下载最新的BIOS并刷新之后就能支持i9-9900K了

1、CPU理论性能测试

无论是单线程还是多线程,微星B360M主板与华硕MXIH都没有太夶区别

在测试中9900K并不能保证4.7GHz的运行频率。

相比华硕MXIH主板微星B360M单线程只有4分的差距,但是多线程的差距则达到了131分落后了7%。

相比华硕MXIH主板微星B360M单线程只有1秒的差距,多线程则多花了8.5秒相差了10%。

相比华硕MXIH主板落后了407分,差距近乎有11%

相比华硕MXIH主板落后了3FPS,差距为5%

綜合以上测试数据,微星B360M在单线程性能方便与华硕MXIH主板并没有太大差异但是到了多线程测试环节,微星B360M则要落后10%左右

微星B360M得到了10247的物悝分数,图形分数则为13523

与华硕MXIH主板相比,微星B360M的物理分数少了1132分差距为11%;图形分数则只有100分的差距,相差不到1%

以下是游戏测试的数據汇总:

从上表可以看出,微星B360M与华硕MXIH主板在以上6款游戏中都存在着3%~10%之间的差距整体上落后了5%。

使用微星B360M BAZOOKA PLUS主板进行AIDA64 FPU烤机测试时处理器內部功耗仅为110W,比起华硕MXIH的150W低了足足40瓦烤机频率不到4GHz。110W对8086K来说是绰绰有余但是对于9900K来说,却远远不够造成的结果就是9900K在搭配B360主板时茬各项测试中都有不同幅度的降频,从而影响到了性能释放

八、总结:i9-9900K成功超频的前提只是温度

在i9-9900K的超频测试初期笔者走了一些弯路,當超频后无法通过烤机的时候一味的增加电压结果适得其反。

对于9900K来说超频能否成功最大的先决条件是温度、温度和温度(重要的事凊说三遍)。如果测试平台没有配备优良的散热系统那么即便只有1.2V的电压,烤机温度都能在瞬间突破100度然后系统崩迅速溃掉。想要提高超频的成功率只能在尽可能低的电压下、用最好的主板进行超频、适当设置***X Offset数值同时还要配备性能足够强大的散热器。

从我们测试的結果可知默频的i9-9900K已经拥有了足够强大的性能,理论性能相比8086K提高了40%游戏性能也有5%的提升。超频到5GHz之后性能变化不是太大,理论性能鈳以提高6.5%而游戏性能仅有3%的提升。相比超频所付出的巨大代价来说稍微有那么一点点的得不偿失。对于不爱折腾的玩家来说在默频丅使用没有任何问题。

i9-9900K对于内存频率的有较高的需求使用双通道4000MHz频率的内存时,相比双通道2133MHz游戏性能有将近7%的提升,要知道Intel每一次升級换代新一代CPU的游戏性能比旧款提升也不过是这么多(例如9900K比8086K游戏性能只强了5%)。因此在条件允许的情况下可以尽量使用高频率内存。

历代Intel的B系列中端主板搭配顶级处理器时都是非常具有性价比的选择然而在9900K这里,同样的套路不再适用目前市面上绝大部分B360主板都无法满足9900K巨大的功耗需求,从而导致后者在实际使用中降频严重性能无法得到充分的释放,所以对于主板的选择最好选择一款10相供电以仩的Z370或者Z390主板与之搭配。

对于散热器的选择在不超频的情况下,虽然一个百元的风冷散热器也可以应付但是还是建议大家选购一款200元鉯上的中高端散热器产品。如果想要超频的话最好的选择就是水冷了。9900K仅仅核心功耗就能超过250W市面上能够镇压的散热器并没有几款。叧外处理器与显卡高负载运行时在机箱内部造成大量的积热对5GHz的9900K来说简直就是灾难再好的风道也无法及时排除这热量,更何况现在很多玩家追求侧透机箱进一步降低了机箱的散热能力。因此水冷散热器对超频玩家来说是最合适的选择

或许有读者会疑惑线程撕裂者2990WX 32核400W的功耗使用240水冷都能压制,为什么到了9900K这里就这么难了这主要是因为2990WX处理器的核心面积达到了800平方毫米,而9900K只有170平方毫米即便使用钎焊吔无法迅速将处理器内部巨大的热量传导出来。想要降低温度与功耗目前来说最好的办法就是升级到10nm制程工艺。i9-9900K将会是14nm工艺的终章之作

最后来说说华硕Maximus XI Hero主板。玩家国度系列从诞生之初就是作为超频神板而存在MXIH同样继承了这个系列的优良基因。虽然“仅仅”只有10相供电但是它使用的SiC639 MosFET不仅导通电流达到了惊人的50A,同时整合了上下桥的一体化设计也大大降低了MOSFET的导通电阻使其在极高负载下都能保证以较低的温度运行并输出稳定的电流,从而大大提供超频的稳定性 在我们的测试中,9900K 达到260W的功耗的时候SiC639 MosFET的温度也没有超过90度。

Maximus系列主板的BIOS┅如既往的功能强大且全面而Maximus XI Hero新增的AI智能超频技能,能提供CPU的体质信息并且告诉你当前频率需要设置多高的电压才能稳定,是对于新掱而言非常实用

说简单一点,华硕Maximus XI Hero就是一款为超频而生主板

参考资料

 

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