【映泰Z97評測】撼動i7!奔騰G3258超頻性能&遊戲測試(全文)_映泰...

2020-11-28 中關村在線

  【中關村在線】映泰Z97評測:自從Intel把無鎖倍頻處理器定位高端,並且劃分出「K」系產品之後,K系處理器還必須搭配Z97/Z87等高階晶片組主板才能超頻,這意味著超頻已經與平民用戶無緣。近日,Intel基於Hawell Refresh的新處理器——Core i7 4790K與Core i5 4690K即將上市,同步上市的還有奔騰20周年紀念版的G3258處理器,從這款無鎖倍頻的雙核奔騰定位來看,加上近日多個品牌傳出的H81、B85、H97等晶片組主板產品支持處理器超頻的新聞,看來Intel又再一次讓超頻開放給大眾玩家。


  素有「奔騰K」處理器之稱的G3258硬體規格並不高,雙核心設計,並不支持超線程技術,默認頻率為3.2GHz,3M L3緩存,完全與奔騰系列一致的規格參數。從Intel一貫的定價策略來看,定位中低端市場的奔騰G3258被開放倍頻支持超頻技術,其售價必定貼近Core i3,從規格指標以及消費者慣有的思維來看,奔騰K肯定是備受閹割的產品,縱使超頻到較高的頻率,其性能一般,內存控制器也有可能無法媲美Core i7等產品,當然上述的都是慣有消費思維,我們本篇章正是採用Intel 奔騰G3258進行超頻4.5GHz與Core i7-4770K同頻遊戲競技,除了超主頻之外,我們還會對內存進行一定的超頻,最終讓我們看看這款大眾超頻玩具——奔騰G3258的實際性能表現吧!


奔騰G3258是一款倍頻解鎖的處理器

  Intel 20周年紀念版奔騰G3258外觀並沒有太多的改變,仍採用銅保護蓋,至於封裝和TIM(散熱材料)會不會和Haswell refresh一樣有所改進,這點還不得而知。


奔騰G3258

  翻轉至背面,採用LGA1150針腳,兼容8、9系Intel晶片組主板。


CPU-Z軟體識別

  撇開解鎖倍頻限制可超頻外,G3258規格與現售G3420幾乎一致,以至於CPU-Z將其識別成了後者。G3258採用22nm的Haswell架構,雙核心雙線程,3.2GHz主頻,3MB三級緩存以及53W的TDP;內存默認頻率為1333MHz。


GPU-Z軟體識別

  集成核芯顯卡為HD Graphics GT1,頻率範圍為350MHz~1100MHz,EU單元10個。

 

  與其搭配的超頻主板,映泰Hi-Fi Z97WE主板採用標準ATX大板設計,擴展能力不俗;基於Intel最新一代Z97晶片組打造,另外,主板一改以往映泰Hi-Fi系列的藍黑搭配,而是選用了更為高端大氣的土豪金,看上去主板整體外觀讓人感覺眼前一亮。


映泰 Hi-Fi Z97WE


CPU供電部分用料做工不俗

  主板CPU供電部分,主板CPU底座插槽支持LGA 1150針腳處理器,Haswell以及最新的Haswell Refresh處理器都能完美支持。供電方面,映泰採用了10相全固態電容供電,完全可以滿足超頻用戶對於高規格供電基礎的一個需要。拆開散熱器,僅從電感的數量上來看主板採用10相供電設計,配備了全封閉電感和臺產鈺邦長壽命固態電容,用料頗為講究。


MOSFET部分

  CPU供電最終細分為10相,分配至Mosfet承擔分流任務,因此Mosfet的選擇也較為關鍵。這裡每1相Mosfet由臺灣大中出品的1上橋SM4377和1下橋SM4364A組成,採用DFN 5x6-8封裝,具有大電流、耐高溫和高轉換效率等工作特性。總體而言用料相當不錯。


OC TEMPLE DDR3-2400MHz 4GBx2內存套裝


溫度計

  在進行CPU超頻前,我們先拆出供電部分的土豪金散熱片,使用VICHY DM6804A+測溫儀對其尋找合適的測溫點。


溫度探針

  測溫探頭貼在散熱片正中間,並適當添加矽脂提高導熱效果,而後再將帶有探頭的散熱片裝回主板。

  測試平臺方面,我們採用映泰Hi-Fi Z97WE主板、OC TEMPLE DDR3-2400MHz 4GBx2內存套裝等硬體與G3258、i7-4770K兩顆待測CPU組建平臺。為了體現CPU和內存大幅超頻後的3D性能差距,我們選取微星R9 280X GAMING 6GB顯卡進行對比測試。軟體部分選用了新發布的3DMark等基準測試以及主流Directx9/10/11遊戲Benchmark對平臺進行測試,採用主流1920×1080解析度,畫面特效、抗鋸齒統一設置為最高,藉以更直觀的對比兩顆CPU默頻以及超頻至4.5GHz時的幀數表現。


測試平臺表格

  測試的兩顆CPU採用默頻和4.5GHz超頻,合計四檔,且看CPU-Z詳細參數:


G3258 3.2GHz 1.09V;DDR3 1333MHz 4GBx2(9-9-9-24 1T)


G3258 4.5GHz 1.35V;DDR3 2400MHz 4GBx2(13-15-15-45 2T)


i7-4770K 3.9GHz 1.09V;DDR3 1600MHz 4GBx2(9-9-9-24 1T)


i7-4770K 4.5GHz 1.18V;DDR3 2400MHz 4GBx2(13-15-15-45 2T)

  值得注意的是,G3258超頻至4.5GHz時電壓設置為1.3V時無法通過ORTHOS拷機測試,只有設置為1.35V時才能穩定。除了CPU體質外,主板BIOS尚需進一步優化。而在這麼高的電壓下,發熱量也比較誇張,所以採用採融Megahalems V5壓制。

  即便是超到4.5GHz,雙核雙線程的奔騰G3258顯然還是無法與四核四線程的i7-4770K進行抗衡,這也就是為什麼我們不進行CPU部分的基準測試。由於3DMark附帶CPU部分的計算測試,因此多個3DMark版本G3258均處於下風,但超頻至4.5GHz時差距進一步縮小。


測試成績對比匯總表

  而在遊戲和曲面細分測試中,兩顆CPU的幀數表現差距非常微小,甚至在超頻至4.5GHz下《Unigine Heaven 3.0》、《黑手黨2》和《失落星球2》G3258反而取得領先,足見目前大型3D單機遊戲更依賴於顯卡部分的處理性能,且搭建遊戲平臺G3258也沒有過多的瓶頸。當然,應對實時物理渲染的遊戲對比中,比如《黑手黨2》和《蝙蝠俠》,Auto和超頻至4.5GHz的幀數差距還是非常的明顯。因此,當你玩的是此類遊戲時,就要考慮自有平臺CPU頻率是否夠高、夠強。

  溫度測試方面,我們採用ORTHOS 0.41設置「適當大量FFTs,著重內存」選項進行測試。該軟體基於tress Prime 2004升級,屬於滿載負載,運行一個ORTHOS至CPU滿載狀態,用AIDA64記錄CPU兩個核心滿載後10~15分鐘的穩定平均溫度。待機溫度則是在停止滿載十分鐘後,清零數據後不對平臺進行任何操作,五分鐘後記錄下兩個核心的平均溫度。本次溫度測試室溫為25℃。


溫度測試

  在大幅加壓至1.35V和採融Megahalems V5六熱管散熱器降溫情況下,G3258相比待機溫度仍可以說是天壤之別,相差了20℃以上,足見超頻後的發熱量也不小。而在待機部分,不同電壓狀態下1000/1500RPM兩檔轉速的差距則非常微小。

  由於無法測試CPU的獨立功耗,因此測試中所有的功耗成績均為整機功耗,且為了降低誤差沒有加入獨顯;滿載測試過程中使用北電功耗測試儀目測記錄峰值功耗。為了更好的反映默頻以及4.5GHz 1.35V超頻功耗差距,我們在烤機完畢之後待機15分鐘,讓CPU自然降溫後記錄下待機功耗。


功耗測試

  默頻自動開啟節能模式,為了保證超頻的穩定性後者也關閉了這一功能,因此默頻待機功耗均要比兩顆CPU超頻後的待機功耗低得多。而滿載功耗與溫度表現如出一轍,成幾何似增長,顯然,在加壓超頻保證高頻穩定運行的時候,又想低功耗是件魚與熊掌不可兼得的事情。

    超頻究竟是如何實現的?那麼這些操作對於我們來說是否非常困難?接下來筆者就來大家看一下CPU的超頻究竟需要哪些參數,並順便為大家介紹映泰Hi-Fi Z97WE的BIOS。


調整倍頻

  在O.N.E項目裡進入CPU Configuration項目,將CPU Ratio設置為45,即4.5GHz。


調整電壓

  其次就是進入Voltages Configuration把CPU電壓補償增加0.25V,即CPU電壓為1.35V;同時,RING電壓補償增加0.200V。CPU Vcc電壓設置為「規格電壓(SPEC Voltage)」模式,如果出現超頻不穩的情況,還可以切換為「固定電壓(Fixed Voltage)」,進一步調節CPU Vcc,而後按F10保存即可。


烤機測試

  我們採用Intel Pentium G3258配映泰Hi-Fi Z97WE主板,加壓至1.35V穩定在4.5GHz,運行1個ORTHOS拷機軟體使其滿載15分鐘以上,也沒有藍頻或死機等情況出現;散熱方面採用的是採融Megahalems V5,處理器的溫度徘徊在65~70℃之間,鑑於電壓已經升至1.35v,因此需要採用高性能散熱穩妥一些。此外,超頻至4.5GHz並開啟ORTHOS拷機時,通過測溫儀錄得散熱片的最高溫度為45.6℃左右,溫度還是屬於可接受範圍內。

    剛剛超完了CPU,內存也有渾身的力氣沒處用。下面我們就來大家做一下內存的超頻,並看看高頻內存能否通過MEMTEST測試。


內存超頻

  在CPU超頻至4.5GHz的同時,我們也對內存進行超頻測試,頻率設定為2400MHz,參數為13-15-15-45,周期為2T。


內存電壓

  再將內存電壓設置為1.760V,接下來就是保存BIOS,進入系統進行穩定性測試。


MEMTEST正常

  在保持CPU 4.5GHz的基礎下,我們對DDR3-2400MHz內存頻率進行MEMTEST測試,令人興奮的是,通過MEMTEST 100%測試。事實證明,這顆奔騰20周年紀念版產物G3258除了自身主頻比較能超,不負奔騰一貫的超頻優秀大名外,在內存控制器上的超頻表現也很出色,該內存在i7-4770K上可超頻到2400MHz,在奔騰G3258的身上也能正常發揮至2400MHz。

  在性能表現方面,奔騰K G3258超頻後的性能潛力巨大,特別在單機遊戲當中,G3258同頻基本媲美Core i7-4770K,這也再一次證明當今大部分的遊戲(包括網遊)也還沒有對4核心超線程作出優化,貼近平民的使用習慣來說,G3258性能為大家帶來驚喜。


圖片說明

  由於雙核心配置,儘管奔騰K G3258加壓1.35V超頻4.5GHz,最高滿載溫度也不過是70.4°C,當然我們本次採用的是採融Megahalems散熱器,如果換成是百元級散熱器的話,恐怕無法鎮壓!所以要想盡情發掘奔騰K的性能,一款好的散熱器還是必須的,至於超頻後的功耗呈現大幅度上升的情況也屬於正常。


各類超頻CPU都能應對的映泰Hi-Fi Z97WE主板

  採用Z97晶片組主板來搭配小奔騰或許大夥都會覺得有些浪費,近日眾多廠商也推出了B85、H97等中低階主板的超頻BIOS,這意味著大眾消費者可以把奔騰K的超頻平臺成本進一步下降。當然大家也非常清楚,非Z87/Z97的主板是無法支持內存超頻,究竟內存超頻對奔騰K的性能發揮有多大的影響?如果我們採用百元級散熱器鎮壓奔騰K超頻的話,又能超頻至多少G?這些問題將會在我們下一篇章的測試文章解答您!

9映泰Hi-Fi Z97WE詳細參數

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