“毒”霸天下 蓝宝石6870限量版测试

PChome | 编辑: 马振华 2011-04-13 06:00:00原创 返回原文

用一次你就“中毒” 精装限量的HD6870

如果谁不知道“毒药”这个名字,那么他一定不是个合格的AMD显卡粉丝。“毒药”是首屈一指的A卡豪华系列,出自A卡第一代表品牌——蓝宝石。拥有蓝宝石显卡是所有A卡粉丝的梦想,而拥有蓝宝石显卡中的毒药系列,则是梦想中的梦想。这一切都是因为:毒药版几乎就是同芯片最强显卡的代名词,最奢华的做工用料、毫无缩减的PCB规格、无双的出厂性能设定,还还需解释什么呢?

HD6870是AMD HD6000系列中的首款产品,在上一代HD5000的基础上做了显著改良,令强项更强,弱项反转,成为新一代中高端悍将。它与同样强势的竞争对手GTX460之间的比拼也一直是玩家们热议的话题。

对于这样一款产品,蓝宝石推出其毒药版是势在必行的。与以往不同的是,这次的HD6870毒药首批产品定义为限量版,具有极其精致的铝盒包装。据官方透露,此限量版售空之后将有普通包装产品上市,但显卡本身无差别。

蓝宝石HD6870毒药为非公版设计,采用蓝宝石自己设计的PCB和散热系统,以全面超过公版指标为目的。

HD6870毒药版的出厂频率设定比公版高出一大截。后者为核心900MHz/显存4200MHz,前者如上图GPU-Z所示:核心970MHz/显存1150MHz。第一时间附送HD6870的潜力,也为广大硬件发烧友省去刷BIOS超频的麻烦和风险。

HD6870毒药的PCB尺寸与公版相同,长度为24cm左右,但电路布局天差地别。它设计了更强力的核心和显存供电系统,供电模块位置也从GPU左侧移到了右侧,更符合传统PCB布局方式。

超公版的规格 HD6870毒药设计解析

HD6870毒药拥有Chil数字式PWM控制的原生6相位核心供电系统和双相显存供电系统,公版只有4相和单相。PWM经由每相位的Diver芯片实现模拟开关控制,脉冲间隔比普通模拟供电小,获得更精确稳定的输出电压,所以在滤波部分采用了低容量的高频固态铝壳电容和大量陶瓷贴片电容。同时,供电相数增加也意味着它能承受更高的GPU功耗,是GPU高频运行的坚实后盾。

开关管和LC元件都使用高规格的产品。其中每相供电搭配两颗MOU2657八针脚功率IC,这种高集成度的MOSFET每颗相当于3~4颗传统DPAK管的效率,而发热量却小很多。

LC滤波电路中使用的SuperAlloy黑钻2代铁氧体电感是另一个亮点,它采用多棱角抛光面的外壳,提高了电感的散热性能,相较第一代产品能有效降低温度,减小阻抗,对提升电源系统的转换效率起到帮助。

电源输入部分依然沿用公版的双6pin 12V输入,这方面没有改变。

HD6870毒药版配备日本尔必达出品的0.5ns GDDR5显存,额定速率4000MHz。配合AMD图形芯片高效的内存控制器可充分发挥潜力,默认频率设定即超过了额定标准。

视讯输出端口方面,公版配置已相当出色,因此蓝宝石HD6870毒药亦没有对此做改动。双DVI+双miniDP+HDMI,这样不但可以无需转接设备第一时间兼容所有显示输出模式,且可单卡轻松实现4联屏输出。

直吹式比离心更给力 散热器设计介绍

非公版设计的显卡通常会有非公版的散热器,蓝宝石HD6870毒药自然不例外。与大多数非公版显卡一样,这次它也将公版的离心封闭式散热改为半封闭式直吹散热,这样在空气相对流通的环境下能获得强的多的散热效能。

散热器的整流罩与散热片是结合在一起的整体,通过常见的四颗螺丝扣具固定在PCB上。欲将整流罩与散热片分离,需先将整个散热器取下。散热片为热管鳍片一体式散热设计,铝制鳍片直接与底座相连,接触部分并非传统的嵌铜,而是一块均热板。均热板的原理与热管类似,利用毛细作用使水在内部循环,从而能更均匀快速地将热量散布全部。

直径9cm的风扇无需高转速即可提供足够的锋利,叶片采用独特的“海藻”型设计,有助于降低切风噪音。这些使得HD6870毒药能在凉快、安静的环境中运行。

散热片本体中穿插着三根纯铜热管,其中两根为6mm直径,一根是8mm直径,对于HD6870的发热级别而言,传导效率绰绰有余了。

现在关于这款显卡的硬件介绍告一段落,下面进入测试环节,为迫不及待的A卡粉丝揭晓这款超强HD6870显卡的性能及散热、噪音情况。

测试平台软硬件配置及测试方案

本次性能测试主要检验蓝宝石HD6870较高的频率设定所带来的性能提升,因此用户需主要关注它与公版HD6870之间的性能对比,以及与同定位竞争对手GTX460之间的性能对比。此外,对比中还将加入AMD上一代单核旗舰显卡HD5870的测试成绩,由此可见从HD5000到HD6000,架构改进对性能格局产生的影响。

注意:HD5870与HD6870虽然命名接近,但不属于同一定位产品,也非换代替换关系。在HD6000系列显卡中,AMD对命名法做了调整,HD6800代表中高端定位,而HD5800则是高端和旗舰定位,与后者对应的是HD6900系列。

HD6870的逻辑SP单元(1120个)少于HD5870(1600个),因此理论计算性能低于后者。

另外:本文中还会对HD6870毒药做进一步的超频尝试。

● 测试平台软硬件配置如下

● 测试平台设定状态

本次参测显卡非旗舰即高端,为了使它们充分发挥性能,尽可能体现出之间的真实差距,测试所用的CPU Core i7 980X模拟硬件发烧友的使用状态,被超频至4GHz,内存以三通道运行在DDR3-1600,时序7-7-7-19-1T。

测试平台已准备就绪,下面揭晓测试结果。

基于DX10、DX11的基准测试部分

● 基于DX10、DX11的基准测试部分

下列三款基准测试软件分别从不同角度测量显卡性能,不同的GPU架构适应不同的计算环境,所以测试结果展现出参差不齐的现象。

基准测试结果显示,HD6870毒药理论性能完胜竞争产品GTX460,即便是在Fermi独占优势的Heaven2.1曲面细分测试中,凭借架构上的改进,使后者的优势化为乌有。另一方面,HD6870毒药与HD5870相比,尽管定位相差一级,逻辑SP相对较少,但高频率充分起到弥补效果,性能竟也十分接近,在部分DX11测试项目中,架构改进的HD6870还胜过了HD5870。

基于DX11的多款3D游戏测试部分

● 基于DX11的游戏测试部分

DX11游戏测试结果很有趣,HD6000系列的架构改进促使拥有高频的HD6870毒药在以往个别劣势项目中逆转。

如果从绝对值上看,《地铁2033》的最高画质设定不是在座任何显卡能胜任的。不过HD6870公版的性能就与号称专为DX11设计的Fermi打平,而高频的毒药更是胜之不武了。

基于DX10、DX9的多款3D游戏测试部分

● 基于DX10、DX9的游戏测试部分

DX11游戏毕竟还未真正普及,DX10甚至DX9仍是当今主流应用程序接口,就连一些最近发布的新游戏也是如此,因此这部分对显卡用户有较大的参考价值。

从测试结果上可以看出,AMD对HD6000系列的架构改进不限于DX11层面,在DX10和DX9方面效果更加明显。所以在这个环节中,HD6870只要频率一高,超过HD5870则没有悬念,毒药便是最好的证明。

待机与满载状态的散热和静音效果测试

● 待机状态散热与噪音测试

维持Windows桌面无任何操作状态,五分钟后观察GPU-Z监视器。蓝宝石HD6870此时的核心、显存工作在待机节能频率下,风扇转速仅为1088rpm/34%,核心温度43℃。

此状态十分安全,且几乎觉察不出任何噪音。

● 满载状态散热与噪音测试

接着,使用业界公认的最变态显卡稳定性测试软件Furmark进行灼烧,20十分钟后截取温度数值。

此时核心温度已恒定在76℃不再变化。这个温度数值比公版HD6870默认频率下还要低不少,可见蓝宝石非公版散热器发挥的效力。当然,毕竟HD6870毒药的频率较高,为了确保彻底安全,满载状态的风扇转速提升幅度也是较大的,为2953rpm/72%。此时风扇噪音较为明显,不过由于扇叶独特的气动设计,噪音声调相对低沉,主要是切风声,不令人反感。

蓝宝石HD6870毒药超频尝试与点评

● 进一步挖掘潜力 蓝宝石HD6870毒药超频尝试

尽管蓝宝石为这款显卡设定的出厂频率已经相当前卫,但作为一个发烧友还是会有兴趣来作此尝试的。

AMD显卡的超频十分方便,直接使用驱动中集成的频率监控面板即可,且在开机时直接由控制底层气动,执行效果十分可靠。这个频率调节器允许的调节空间限定很保守,毕竟作为芯片方,在支持用户超频时是要以安全为前提的。不过,对于频率已经很高的HD6870毒药而言,这些空间已经足够了。

经过简单的一番尝试,这款HD6870毒药的核心频率可以直接拉满,运行在1000MHz,显存也有200MHz的提升空间,为4800MHz。

于是核心1000MHz/显存2000MHz的超频便轻松达成了。

此超频经多项测试证明十分稳定,也不会使核心温度有明显上升,完全可作为实用超频设定长期使用。

● 蓝宝石HD6870毒药点评:

毒药向来都是AMD高端品牌蓝宝石形象的支柱,但凡此系列的产品几乎没有让人失望过,那是因为它在行业的大环境中,一次又有一次向人们诠释:相对公版而言,非公版绝不仅仅是缩水的途径,更可以成为凌驾于公版之上的荣耀。所以,毒药系列才能成为除公版之外,A卡粉丝愿意收藏的为数不多的精品。

蓝宝石HD6870优点:超越公版的PCB设计规格,用料;明显高出公版的性能设定;比公版更低的满载温度

蓝宝石HD6870缺点与建议:满载时噪音偏高。76℃其实距离安全上限还有很大空间(公版满载84℃),可以考虑适当降低满载时的风扇转速。

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