由于Intel要在9月份才会发布Lynnfield的正式上市版处理器,因此我们现在只能采用未屏蔽超线程技术的Lynnfield工程版处理器对主板进行测试。考虑到打开超线程技术后会加大系统的功耗与发热量,因此为考察主板在高压环境下的表现,我们在测试中特别打开了超线程技术。
测试平台 | |
处理器 |
Lynnfield 2.66GHz(打开8线程) |
主板 |
华硕P7P55 EVO |
内存 |
金泰克DDR3 1333 2GB×2(DDR3 1333@9-9-9-25) |
显卡 |
AMD Radeon HD 4890 |
硬盘 |
西部数据WD7500AAKS |
电源 |
航嘉 X7 900 |
操作系统 |
Windows Vista Ultimate SP1 32-bit |
驱动程序 |
Intel芯片组驱动9111014PV |
从测试成绩来看,配合Radeon HD 4890显卡、双通道DDR3 1333内存,系统发挥出了较好的性能表现。其中PCMark Vantage系统性能轻易地突破了6000分大关。游戏测试中,不论是
CAPCOM新发布的《生化危机5》还是流行的《鹰击长空》,在1920×1080分辨率、高画质的设定下,系统都能获得平均帧速超过60fps的成绩。
华硕P7P55 EVO主板默认性能测试 | |
系统性能 | |
PCMark Vantage系统性能 |
6326 |
处理器性能 | |
SiSoftware Sandra处理器算术性能 |
63.87GOPS |
CINEBENCH R10多核渲染性能 |
12438 |
wPrime 圆周率3200万位运算时间 |
|
内存性能 | |
PCMark Vantage内存性能 |
5662 |
SiSoftware Sandra内存带宽 |
16.33GB/s |
SiSoftware Sandra内存延迟 |
76ns |
磁盘性能 | |
PCMark Vantage磁盘性能 |
4627 |
SiSoftware Sandra硬盘读取性能 |
72MB/s |
3D游戏性能 | |
3DMark Vantage,1680×1050,High |
H7402 |
生化危机5,1920×1080,高画质 |
66.3 |
鹰击长空,1920×1080,高画质 |
63 |
功耗测试 | |
系统待机功耗 |
130W |
系统满载功耗 |
385W |
温度测试 | |
MOSFET散热片满载温度 |
47.5℃ |
P55 PCH散热片满载温度 |
52.5℃ |
而在温度与功耗测试上,可以看出尽管P55主板省去了北桥芯片,但由于系统的“实质内容”(如内存、PCI-E的控制器并没得到省略),因此仍然具备较高的功耗。在满载状态下系统功耗达到了385W,所以如果要让P55平台在默认频率下稳定工作,一台500W的电源显然是必要配置。发热量上,由于Lynnfield处理器较以往产品集成度更高,因此即便采用12相供电设计,处理器供电电路在满载状态下也会产生很大的发热量,MOSFET散热片的温度达到了47.5℃。而P55 PCH虽然功能与南桥相比基本相同,并采用65nm工艺生产,但在实际测试中我们发现,它的发热量也不低,在满载状态下达到了52.5℃。
由于Lynnfield处理器相对于Core i7处理器来说只是简化了内存控制器、集成了PCI-E控制器,并没有实质上的变化。因此从理论上来说,Lynnfield处理器的超频方法与Core i7处理器类似,即调高BCLK处理器外频,并尽可能地降低内存、处理器QPI总线与处理器Uncore外围核心频率。而在实测中,我们发现,可能是由于BIOS还不完善的缘故,华硕P7P55 EVO主板BIOS里还未提供QPI与
Uncore频率调节项目,因此我们只有依靠调低内存频率、提升处理器外频的方法对处理器进行超频。终,在1.4V处理器电压下,Lynnf ield处理器可以稳定工作在195MHz×20=3.9GHz下,并可完成各类多线程测试,其CINEBENCH R10多核渲染性能提升到了18388分、《生化危机5》在1920×
1080分辨率、高画质设定下的平均帧速提升到了71.2fps,表现出了主板不错的超频能力。
华硕P7P55D EVO主板可轻松将Lynnfield处理器超频到3.9GHz
需要注意的是,由于处理器在满载状态下的默认电压只有1.08V,因此在大幅加压后,系统的功耗与发热量都大大提升。仅仅运行90秒的OCCT电源负载测试后,主板的MOSFET散热片温度就达到了59℃,同时系统的满载功耗也提升到了555W。对于想在P55平台上玩超频的发烧友来说,一定要注意做好散热工作,并购买600W以上的大功率电源。
1.通过此次对华硕P55主板的深度体验,我们可以发现这款接近上市形态的主板设计布局明显改善,PCH“迁移”至传统主板的南桥位置,并使用外形更加科学的散热器,能为用户提供三根PCI-E x16插槽,以及组建三路CrossFireX的能力。
2.坦率地说,除了提供具备FIS切换机制的端口倍增器外,P55芯片组本身并没有带来太多的新功能。不过由于P55芯片组将具备较长的生命周期,对于主板厂商来说十分重要。因此从此次对华硕P55主板的体验可以发现,主板厂商通过集成第三方芯片,为P55主板提供了像SATA 3.0、一键超频、EPU-6等附加功能。可以预计,未来具备USB 3.0等新技术的P55主板也将出现。
3.通过此次体验,我们也可看出北桥在主板上的消失并不能为系统带来功耗的大幅下降。PCI-E控制器、内存控制器继续在处理器内部发挥着它们的作用,对于想对P55平台进行超频的发烧友来说,600W以上的大功率电源仍是必要装备。
4.在华硕P55主板上我们没有发现Braidwood Support闪存盘的插槽。这显示出,尽管之前在
P55工程主板上出现了闪存盘插槽或集成了闪存芯片,但它们都只是作测试之用,正式上市的P55主板是不会为用户提供这一功能的。