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电压不足会提高 Radeon RX Vega 64 的效率吗?

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    安装我们的水冷却器

    有很多关于超频和降低 AMD Radeon RX Vega 64 电压的文章。今天,我们将卡的热量排除在外,以更深入地研究时钟频率和电压之间的关系。

    最好的遥测

    在开始之前,我们必须探索 AMD 的 PowerTune 技术是如何运作的。它实时评估 GPU 最重要的性能特征,同时查询热传感器并考虑电压调节器的遥测数据。所有这些信息都传输到预编程的数字电源管理 (DPM) 仲裁器。

    该仲裁器了解由 BIOS 和驱动程序设置的 GPU 功率、热量和电流限制,以及对默认驱动程序设置所做的任何更改。在这些范围内,仲裁器控制所有电压、频率和风扇速度,以最大限度地提高显卡的性能。如果甚至超过了其中一个限制,仲裁器可以限制电压、时钟速率或两者兼而有之。

    电压:AMD PowerTune 与 Nvidia GPU Boost

    AMD 的 Radeon RX Vega 64 还使用自适应电压和频率缩放 (AVFS),我们已经从其最新的 APU 和 Polaris GPU 中熟悉了这一点。鉴于不同的晶圆质量,此功能应该确保每个单独的芯片都在其峰值潜力下运行。它类似于 Nvidia 的 GPU Boost 技术。因此,每个 GPU 在电压设置中都有自己单独的负载线。然而,自 Polaris 实施以来,有些事情发生了变化。

    AMD 的 WattMan 几乎可以完全自由地手动设置两个最高 DPM 状态的电压。这与 GPU Boost 不同,后者只允许为手动电压变化定义一种偏移,并且不能通过曲线编辑器强制进行全电压控制。正如我们稍后看到的,增加的自由度可能是福也可能是祸,因为手动设置 DPM 状态的电压可以抵消甚至完全取消 AVFS。

    我们的监控使我们能够使用手动设置(有和没有功率限制)直接测量卡的电压行为。结果令人惊讶;它们与您在基于 Polaris 的卡片上看到的非常不同。

    我们还想做一些打破神话的事情。我们通过欠压获得的所有时钟频率增益都是由于风冷卡的温度降低。像我们在这个测试中所做的那样,从等式中消除温度会改变一切。在此过程中,耸人听闻的头条新闻成为都市传奇。

    我们测试了什么

    为了使结果更易于理解和比较,我们确定了五种不同的设置。这些足以证明各自的极端:

    股票设置“平衡模式”
    欠压:使用默认功率限制将电压设置为 1.0V
    超频:功率限制增加 +50%
    超频:功率限制增加 +50%,GPU 时钟频率增加 3%
    超频:功率限制增加 +50%,GPU 时钟频率增加 3%;电压设置为 1.0V

    将两个可调 DPM 状态欠压至 1.0V 以下会导致许多不同情况下的不稳定。达到 0.95V 几乎是可能的,但时钟速率相应下降不成比例。在使用最大功率限制的同时将电压降低到 1.0V 以下会导致 3D 应用程序一开始就崩溃。

    构建大型冷却解决方案

    首先要做的事情是:我们需要构建一个散热解决方案,能够在 400W 下提供与库存设置相同的温度。最后,实现这一目标的唯一方法是使用闭环和压缩机冷却器。这种设置可以保证 GPU 冷板的恒定温度为 20°C。

    除了 Alphacool 的 Eiszeit 2000 Chiller,我们还使用 EK Water Blocks 的 EK-FC Radeon Vega。它由镀镍铜制成,与 GPU、HBM2、电压调节电路和扼流圈接触。总而言之,该设置完全符合我们的需要。

    为了避免双槽显卡上的单槽水冷却器有点荒谬的美感,我们将原来的支架换成了捆绑的单槽支架。由于其孔,埋头螺钉位于插槽盖的顶部(而不是其中),但这是一个相对较小的瑕疵。

    清除 AMD 中介层上的旧导热膏后,用小抹刀在表面涂上一层薄薄的新鲜材料。模具上的一点剩余残留物可能看起来不太好。但清理过程中压力过大可能会永久损坏包装,因此您必须小心。

    接下来,将导热垫应用于水冷块上的目标区域。EK 的说明会让我们将它们放在显卡上。然而,我们这样做不同的原因是我们更喜欢将电路板放在冷却器上(它躺在桌子上),而不是相反。使用水冷块上的导热垫,它们不会在此过程中脱落。

    将显卡拧入到位后,即可投入使用。安装过程快速简单。请注意插入器。

    裸露的背面显示了用于固定水冷块的许多螺钉及其尼龙垫圈。仅在包装周围,七颗螺钉将所有东西紧紧地固定在一起。

    寻求一点美学天赋和稍微更好的热性能(冷却那些相位倍增器!)的爱好者可以安装合适的背板。

    我们移除了背板进行测量,因为我们无法通过它钻孔。

    测试系统和方法

    我们在如何测试显卡中介绍了我们的新测试系统和方法。如果您想了解有关我们一般方法的更多详细信息,请查看该部分。请注意,从那时起,我们已经升级了我们的 CPU 和冷却解决方案,以避免在对快速显卡进行基准测试时出现任何潜在的瓶颈。

    我们实验室使用的硬件包括:

    测试设备和环境系统冷却环境温度PC机箱监控功耗测量热测量

    – Intel Core i7-6900K @ 4.3 GHz- MSI X99S Xpower Gaming Titanium- Corsair Vengeance DDR4-3200- 1x 1TB Toshiba OCZ RD400 (M.2 SSD, System)- 2x 960GB Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images)- be quiet Dark Power Pro 11, 850W 电源

    – EK Water Blocks EK-FC Radeon Vega- Alphacool Eiszeit 2000 Chiller- Thermal Grizzly Kryonaut(在切换冷却器时使用)

    – 22°C(空调)

    – Lian Li PC-T70 带扩展套件和模组

    – 艺卓 EV3237-BK

    – 在 PCIe 插槽进行非接触式直流测量(使用转接卡) – 在外部辅助电源电缆上进行非接触式直流测量 – 电源上的直接电压测量 – 2 x Rohde & Schwarz HMO 3054,500MHz 数字多通道示波器,带存储功能 – 4 x Rohde & Schwarz HZO50 电流探头(1mA – 30A,100kHz,DC) – 4 x Rohde & Schwarz HZ355(10:1 探头,500MHz) – 1 x Rohde & Schwarz HMC 8012 具有存储功能的数字万用表

    – 1 x Optris PI640 80 Hz 红外摄像头 + PI Connect – 实时红外监控和记录

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