Exceleram EP3001a — обзор и тестирование бюджетной памяти DDR3
Микросхемы памяти Power Chip Rev. D 128 и 6-слойная плата. Результат разгона в 2087МГц с таймингами 7-10-7 для модулей стоимостью до 22€
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: DFI Lanparty UT X58-T3eH8, Intel X58, BIOS 4/28 beta
- Процессор: Intel Core i7-920 D0
- Память: Exсeleram EP3001A 9-9-9-24 1.50V 3x2048Mb
- Видеокарта: RADEON HD 6950 2GB
- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS x2 (RAID0)
- Блок питания: CoolMaster RealPower Pro 850W
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 64-bit SP1
- Информационная утилита CPU-z (free)
- Информационно-диагностический программный комплекс AIDA64 (shareware)
- Утилита для работы с памятью CPU-Tweaker 1.5 (free)
- Информационно-диагностическая программа HWiNFO32 (free)
- Prime95 64-bit v.26.6b3 (free)
Из возможных множителей памяти процессора Core i7 был использован x5. Предварительная проверка тестового стенда показала стабильность с этим множителем на BCLK 200 МГц, что соответствует частоте памяти в 2000 МГц. Тайминги устанавливались вручную. Command Rate всегда в значение 1T, RC фиксировался в максимально доступном для материнской платы значении 30. Частота шины PCIe была зафиксирована на 100 МГц.
Напряжения устанавливались следующим образом:
- CPU voltage (Vcore) корректировалось вручную в зависимости от частоты BCLK
- QPI voltage (FSB VTT) корректировалось вручную в зависимости от частоты BCLK
- IOH voltage (NB Core): 1.1V
- Memory voltage (Vmem): 1.50V / 1.55V / 1.60V / 1.65V
Процессор и материнская плата (северный мост, подсистема питания) охлаждались системой жидкостного охлаждения. Температура в помещении была в районе +24°C. Память дополнительно не охлаждалась, по тактильным ощущениям температура микросхем памяти была в норме.
Максимальная стабильная частота памяти определялась с шагом 10 MHz. Для тестирования на стабильность использовалась 30-минутная нагрузка стресс-тестом Prime95 в режиме Blend.
Результаты тестирования
Результаты тестировании были занесены в таблицу, на основании чего был построен соответствующий график.
Тайминги | 1,50 В | 1,55 В | 1,60 В | 1,65 В |
---|---|---|---|---|
7-7-7-24 | 1400 МГц | 1420 МГц | 1390 МГц | 1390 МГц |
7-8-7-24 | 1500 МГц | 1570 МГц | 1590 МГц | 1590 МГц |
8-8-8-24 | 1600 МГц | 1610 МГц | 1590 МГц | 1610 МГц |
8-9-8-24 | 1700 МГц | 1770 МГц | 1800 МГц | 1800 МГц |
9-9-9-24 | 1750 МГц | 1800 МГц | 1800 МГц | 1780 МГц |
Наилучшим результатом стал разгон памяти до 1800МГц с таймингами 8-9-8-24 и напряжением 1,60 Вольта. При одинаковых значениях CL, RCD и RP модули наилучшим образом раскрываются при напряжении 1,55 Вольта. Дальнейшее увеличение напряжения не приводило к успеху, за исключением настроек с таймингами 8-8-8-24. Если выставить значения RCD выше соседних таймингов, то модули становятся более отзывчивыми к напряжению, разгонный потенциал порой лучше, чем при использовании традиционных зеркальных значений.
Ниже размещены скрины прохождения тестов.
Результаты с таймингами 7-7-7-24:
Результаты с таймингами 7-8-7-24:
Результаты с таймингами 8-8-8-24:
Результаты с таймингами 8-9-8-24:
Результаты с таймингами 9-9-9-24:
Спортивный интерес пересилил и мы попробовали поискать максимальный разгон памяти. Небольшая игра с настройками и в 3-канальном режиме тестируемая память была разогнана до 1043 МГц (DDR3-2087 MHz) с таймингами 7-10-7:
Секрет потенциала разгона кроется в микросхемах Power Chip — увеличение значений RC и RAS позволяют продвинуться по частоте намного дальше, при этом модули достаточно адекватно отзываются на увеличение напряжения. В нашем случае дальнейший разгон памяти уперся в возможности процессора.
Комментариев нет