0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

影驰名人堂极限内存评测 超频更稳定性价比更高

454398 作者:工程师吴畏 2018-11-20 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一、 前言:内存供货紧张 价格一涨再涨

自2016年年初开始,内存的价格就一路飙升,直到2017年年末才有所回落,但距离当年的“白菜价”仍然有天壤之别。这次涨价在整个PC行业中都堪称史无前例,其主要原因还是归咎于三星、海力士和镁光三大内存颗粒制造厂商的垄断和控制。

如果说NAND闪存涨价是因为2016年2D NAND转向3D NAND的原因,那么DRAM涨价就完全是人为所致。近几年来,PC行业一直不景气,厂商开始减少DRAM的产量,而DRAM不单单是给内存用,像手机、平板、服务器等设备也都需要,这就进一步导致DRAM供货紧张,价格自然开始上涨。

为了更好的分析内存价格走势,笔者查询了某内存品牌1年多时间以来的价格走向,上图中是一条DDR4 2400MHz容量为8GB的内存,在2016年年末价格普遍在400元上下,在2016年11月11日促销期间价格跌至339元,此后内存开始一路飙升,在2017年11月12日达到顶峰969元,涨幅达到了惊人的285%。

有部分网友调表示,内存的利润已经远超黄金,此前入手的内存不仅价格没跌,反而出现大幅上涨,后悔没有屯一波;而另一部分网友则表示不能愉快的吃鸡了。

随着内存价格的飞涨,一方面有更多厂商进入这一领域,试图分一杯羹,而此前已经在战斗的则持续推出各种新品,保持吸引力。

近日,影驰就发布了最新款的HOF名人堂内存“HOF Extreme”,坚持标志性的纯白信仰和高端定位,设计和规格也更加强大。

二、 外观:2毫米铝制散热马甲 10层PCB设计

本次评测快科技拿到的是影驰名人堂系列采用AL6063铝制金属散热片的高频内存,默认主频为3600MHz。

↑↑↑影驰名人堂内存包装正面

包装正面中部是一个影驰名人堂的Logo,Logo下方是一排Hall Of Fame EXTREME英文字母,标志着这是名人堂系列主打高性能的产品。左上角上是影驰的徽标,而底部标注了内存的默认频率、单条内存的容量以及内存的数量。

↑↑↑影驰名人堂内存包装背面

包装背部对内存的性能、用料、散热进行了简单的介绍,底部粘贴的标签上注明了此款内存的默认频率、容量、默认时序等详细参数,并注明了内存采用三星B-DIE超频DRAM与10层PCB设计。

↑↑↑影驰名人堂内存正面

内存正面覆盖一块厚度为2mm的铝制散热片,散热片通过CNC精加工、电泳白上色、紫光雕刻等多种工艺打造而成,此外还雕刻有影驰名人堂的Logo以及极致性能的英文单词。

↑↑↑影驰名人堂内存背面

散热片周围经过倒角处理,并镶嵌有金属亮边,左下角粘贴的标签上标注了此款内存为一块DDR4-3600MHz高频内存,套装规格为8GB×2,默认时序为C17-18-18-38,电压为1.35V。

↑↑↑影驰名人堂内存顶部

顶部印有一个GALAX(影驰)商标,两边是锯齿状的散热鳍片。锯齿状的设计有助于增加内存散热表面积,提高散热效率。

↑↑↑影驰名人堂内存侧面

内存的左侧与右侧除电路板上的少量不同外,在散热片的设计结构上是一样的,紧固螺丝被安放在内存两侧的激光防伪标签下,不容易被发现,与此前的GAMER III内存的铆钉式固定不同,此款内存的螺丝为可拆卸式设计。

↑↑↑影驰名人堂内存导热贴片

拧下内存两端的紧固螺丝后就可以拆开内存散热片。散热片内一侧粘贴有导热贴片,采用一整条设计而非单独一个贴片对一个内存颗粒,更有助于内存颗粒导热。

↑↑↑影驰名人堂内存颗粒

PCB正面共焊接有8颗三星B-DIE超频DRAM,每颗容量1GB共8GB,背面是固定内存的胶垫,没有焊接内存颗粒。

↑↑↑影驰名人堂内存颗粒

PCB为黑色设计,PCB表面走线清晰工整,内存颗粒上的蚀刻编码清晰,周围的电容电阻等贴片元件焊点饱满。

↑↑↑影驰名人堂内存颗粒

内存颗粒上第二排至第三排蚀刻有一排编号K4A8G085WB-BCPB,通过三星闪存芯片网站查询后发现这是一颗三星原厂内存,默认频率为2133MHz,工作电压为1.2V,工作温度为0~85℃,目前正处于量产阶段。

三、 性能测试:稳定超频4000MHz 综合性能提升6.9%

为了确保内存性能的完全发挥,本次测试平台的处理器选用英特尔i7-8700K以及一套千元一体式水冷散热器,以便维持处理器的高性能水准。

本次测试共选用了6款测试软件,分别是CPU-Z、AIDA64、Sandra、WinRAR、wPirme以及MemTest64,对内存的读、写、拷贝、稳定性以及超频前后性能提升幅度等多个方面进行测试。

——CPU-Z_1.8.1.1

使用CPU-Z软件可以查看CPU的信息。软件使用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。

同时在该款软件的测试分数界面还提供了CPU性能测试功能,测试分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对CPU的单线程和多线程进行测试,然后给出相对应的分数作为参考。

↑↑↑CPU-Z超频前(左)与超频后(右)

内存默认实际频率为1800MHz,等效频率为3600MHz,时序为17-18-18-38;超频至4000MHz后实际频率为2000MHz,时序依然为17-18-18-38,延迟没有增加。

↑↑↑华硕主板BIOS中开启X.M.P设置

值得注意的是,要想获得高频内存性能,需要在主板BIOS里开启X.M.P(Extreme Memory Profile,内存认证标准)设置,这样内存才能工作在默认的3600MHz,否则只会以2133MHz的最低频率运行。

↑↑↑CPU-Z SPD信息

影驰名人堂内存的SPD信息显示默认最大频率为2133MHz,开启X.M.P设置后将会自动提升至3600MHz。

——AIDA64

AIDA64是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。

↑↑↑AIDA64超频前(左)与超频后(右)

↑↑↑AIDA64内存速度测试

影驰名人堂内存在默认的3600MHz状态下,读写速度分别为51308MB/s(读取)、53055MB/s(写入),拷贝速度为46187MB/s;超频至4000MHz后,读取性能提升最大为9.3%,写入性能其次为8.8%,拷贝性能为8%。

↑↑↑AIDA64内存延迟测试

影驰名人堂内存在默认的3600MHz状态下,延迟为43.9ns,超频至4000MHz后延迟降低至42.1ns,降低幅度为4.1%。

——SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组。SiSoftware Sandra有CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,可将分析结果报告列表存盘。

↑↑↑Sandra超频前(左)与超频后(右)

↑↑↑Sandra内存速度测试

由于软件的计算方式及测试内容差异,因此在速度上可能与AIDA64测试值不一样。

在默频(3600MHz)情况下,内存的浮点带宽为33.48GB/s,整数带宽为33.68GB/s,总体带宽为33.58GB/s;超频(4000MHz)后,浮点带宽性能提升7.5%,整数带宽性能提升7.4%,总体带宽提升7.5%。

——WinRAR

WinRAR是目前最流行的一款解压压缩软件,完美支持 ZIP 档案,,同时它也内置了性能基准测试工具,用于监测计算机处理器的压缩/解压缩能力。

↑↑↑WinRAR基准测试

内存默频(3600MHz)下,WinRAR基准测试成绩为21470KB/s,超频至4000MHz后,WinRAR基准测试成绩为22184KB/s,性能提升3.3%。

——wPrime

wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持十六个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。

由于32M运算量较小,不易得出内存频率变化对成绩造成的影响,因此本次测试是在1024M运算模式下得出的成绩。

↑↑↑wPirme(1024M)耗时对比

为了减小因外部原因导致的误差,每种内存频率下测试3次取平均值,每次测试后间隔3分钟,以免因处理器温度过高影响下次测试结果的准确性。

内存默频(3600MHz)下,wPrime(1024M)测试成绩为106.462s,超频至4000MHz后,wPrime(1024M)测试成绩为107.045s,性能下降0.5%,成绩差异小于1%,可视为误差,因此两种内存频率下的测试成绩可视为相同。

——MemTest64

TechPowerUp出品的MemTest64桌面版内存检测工具,跟之前的MemTest Pro不是一个公司的产品,经测试来看MemTest64更先进,它不会因为内存比较大而分成几个部分窗口来分别测试。

它可以一次性把所有内存都检测一遍,不管是4G还是64G都没有任何问题,直接在Win系统桌面下测试不用去DOS界面,支持32和64位系统,支持Win XP/7/8/10以及WinPE。

↑↑↑MemTest64稳定性测试

起初笔者选择的是运行1小时后停止测试,但测试到最后14分钟时程序出现错误,因此在第二次测试中选择了测试循环次数的方法测试内存的稳定性。

在本次MemTest64测试中,选择了10次循环测试,并勾选遇到内存错误时停止测试,庆幸的是本次测试没有遇到程序错误的问题,内存在4000MHz的频率下完美通过10次循环测试。

测试共6款软件9个项目,除去可视为误差的wPrime的0.5%误差外,还有8个项目测试成绩,综合并取平均成绩后得出超频至4000MHz后性能提升幅度为6.9%。

四、 总结:精选内存颗粒 超频更稳定性价比更高

外观:影驰名人堂内存采用一贯的白色设计风格,没有RGB光污染,散热马甲主要采用金属铝制成,并在原有的铝合金表面金属处理工艺上,增加了CNC精加工、电泳白上色、紫光雕刻等多种先进工艺。

相比市面上8层的PCB,此款内存采用的是10层PCB设计,在信号隔离、走线以及电气性能方面要更加优秀。此外,内存的顶部采用锯齿状鳍片设计,进一步增大了内存的散热面积,带来更低的温度,为内存在高频下稳定运行提供了坚实的基础。

性能:影驰名人堂内存选用的是三星B-DIE超频DRAM IC,此款DRAM颗粒集高频率、低时序、低电压等多种优点于一身,因此受到众多高频内存厂商青睐,同时也是玩家们购买高频内存首选的颗粒之一。

实际读写性能测试方面,影驰名人堂内存在默频(3600MHz)下读取速度达51308MB/s、写入速度达53055MB/s,超频至4000MHz后读写性能分别提升9.3%、8.8%,内存综合性能提升6.9%并且稳定通过10次内存循环测试。

售价:近几年内存颗粒价格一涨再涨,内存的价格自然也就水涨船高,按理说买东西自然要等到便宜的时间再买,但不巧的是随着去年吃鸡热潮的袭来,许多4GB内存足以胜任的游戏配置放到《绝地求生》上根本行不通,直接出现进不了游戏或内存溢出的情况。

因此许多玩家开始考虑加内存,但是一看价格就懵了,主流的8GB DDR4-2400MHz内存价格为750元左右,如果搭建双通道16GB内存则需要1500元左右,但是这仅仅是一套2400MHz的内存,它的读写速度一般在33703MB/s左右。

而影驰这套16GB名人堂3600MHz的内存售价为1999元,读取速度在56931MB/s左右,相比2400MHz的普条性能提升68.9%,而两者的差价幅度为33.3%(500元),因此表面上看似影驰名人堂高频内存更贵,但实则性价比相对2400MHz的普条要高很多。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 内存
    +关注

    关注

    9

    文章

    3259

    浏览量

    76602
  • 影驰
    +关注

    关注

    0

    文章

    83

    浏览量

    11402
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?

    国巨电阻的长期稳定性对工业控制具有至关重要的影响,其高精度、低温度系数及耐环境特性共同保障了工业设备的可靠运行,具体体现在以下几个方面: ​ 一、长期稳定性对工业控制的核心价值 1、避免系统漂移
    的头像 发表于 04-09 14:34 196次阅读
    国巨电阻长期<b class='flag-5'>稳定性</b>对工业控制影响?

    微电网稳定性分析:电压、频率稳定的核心判定标准

    本文将系统梳理微电网电压稳定与频率稳定的核心内涵,拆解二者的核心判定标准、判定方法,分析影响稳定性的关键因素,重点探讨不同类型微电源对微电网稳定性的影响,为微电网
    的头像 发表于 03-17 15:08 681次阅读
    微电网<b class='flag-5'>稳定性</b>分析:电压、频率<b class='flag-5'>稳定</b>的核心判定标准

    微电网稳定性理论在实际应用中面临哪些挑战

    受微电网自身结构特性、运行环境复杂性、设备多样性及控制策略适配性等多重因素影响,现有微电网稳定性理论在实际工程应用中面临诸多瓶颈,理论模型与实际运行场景的脱节、控制策略落地困难、稳定性评估偏差
    的头像 发表于 03-09 10:37 639次阅读
    微电网<b class='flag-5'>稳定性</b>理论在实际应用中面临哪些挑战

    COT控制模式的电源稳定性验证原理揭秘

    在开关电源设计与测试中,Bode图一直是工程师判定系统闭环稳定性的经典工具。对于传统的电流模式或电压模式控制这类线性系统,Bode图确实是验证闭环稳定性的不二法宝。
    的头像 发表于 01-23 10:02 1316次阅读
    COT控制模式的电源<b class='flag-5'>稳定性</b>验证原理揭秘

    Neway微波的稳定性优势

    Neway微波的稳定性优势Neway微波的稳定性优势体现在相位稳定性、幅度稳定性、环境适应性及长期可靠性四个方面,这些特性使其在5G/6G通信、卫星通信、国防军事等高频场景中成为关键组
    发表于 01-05 08:48

    直流变换电源哪家更稳定?看看这些品牌!

    在电子设备和工程项目中,直流变换电源的稳定性至关重要。它不仅影响设备的性能,还直接关系到项目的成功。那么,面对众多品牌,我们该如何选择一款更稳定的直流变换电源呢?
    的头像 发表于 12-16 09:45 546次阅读
    直流变换电源哪家<b class='flag-5'>更稳定</b>?看看这些品牌!

    如何评估内嵌式模组的稳定性

    与异常噪音。刚性与负载能力分析:刚性直接决定了模组在承受负载及加减速时的稳定性,高刚性模组变形小,能保证更高的动态精度。需验证其额定负载与力矩载荷下的性能,确保其能满足实际应用中的外力与扭矩要求,避免
    发表于 12-04 15:27

    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案

    在嵌入式系统中,CW32 MCU的高频率运行能够显著提高系统的处理速度和响应能力,但也伴随着系统稳定性问题的挑战,特别是跑飞现象的出现。本文将深入探讨CW32 MCU在高频率运行时的系统稳定性
    发表于 12-04 08:04

    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析

    能做到万分级别(≤0.01% FS)零点与满量程稳定性的压力传感器,属于 高精度压力测量器件 ,核心适用于对压力数据精度、长期可靠性要求极高的场景,尤其能满足 “长期免校准” 或 “关键参数不可偏差
    发表于 10-28 10:40

    如何保证合金电阻的稳定性与精度?

    保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
    的头像 发表于 10-27 15:29 846次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?

    三坐标如何实现测量稳定性的提升

    在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同一台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。MizarGold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终稳定
    的头像 发表于 08-25 11:14 1494次阅读
    三坐标如何实现测量<b class='flag-5'>稳定性</b>的提升

    厚声电阻的长期稳定性如何?

    厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1%以内,高端
    的头像 发表于 08-20 16:19 1045次阅读

    探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化

    从-55℃延伸至125℃甚至更高。本文将深入分析薄膜电容温度稳定性的技术原理、材料选择、结构设计及实际应用中的挑战与解决方案。 ### 一、温度对薄膜电容性能的影响机制 温度变化主要通过三种途径影响薄膜电容性能:介质材料
    的头像 发表于 08-11 17:08 1916次阅读

    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制

    力矩,实现极限工况下的整车高速稳定性控制。结果表明,采用机电耦合控制,除了可以实现两侧分布式驱动系统的动力耦合,起到增强车辆高速稳定性的作用,还能够协调两侧驱动系统的转矩输出,抑制驱动力矩波动,降低电机
    发表于 06-18 16:37

    合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析

    合金电阻作为一种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三个方面,深入解析合金电阻稳定性优于其他材料的原因。 合金电阻的核心优势
    的头像 发表于 06-05 15:02 1154次阅读