|
ECS UEFI接口提供8组存取档案功能,用户可以将惯用的设定值做存盘或读取的动作,节省设定时间
3 _$ `: T$ M' p1 q. h1 f![]()
! Z0 ]+ k0 K5 }7 d6 n9 S' F' E/ ? V" b8 t( t7 K+ V$ D' C2 d* h
以上是Z77H2-A2X UEFI的一些主要画面,在选项与功能上比以往更加丰富
4 R3 ^% j$ l3 y& U2 x, F$ MZ77超频时只需配合3770K或3570K,就可以依CPU体质与散热环境来做超频的动作
! u; p! U1 Q1 aDDR3也是依体质来调整频率与参数,电压方面可以加到1.6~1.65V左右来拉高稳定性" V3 s4 D/ C6 G# G+ F4 u9 x2 ?8 C$ f- u' p
ECS此回在Z77的超频能力与稳定度都有明显进步,这方面是值得鼓励的一点
, ? j, v* U# T8 ]8 n9 s c
* G6 K+ F: g2 U4 }测试平台
8 `$ B* ]6 T+ |) K" y3 c |CPU: Intel Core i7-3770K
+ v. k; j" j* I. a$ dMB: ECS Z77H2-A2X
. f+ v; B7 f2 @- X' jDRAM: CORSAIR DOMINATOR-GT CMT16GX3M4X2133C95 r. j4 }5 F8 t7 W a5 |% K
VGA: Intel HD Graphics 4000 / PowerColer 7970$ i, k# l0 A% b L; B
HD: SanDisk Extreme 240GB
9 p: }1 `" a8 Y6 v5 ]$ R, ~POWER: CORSAIR AX650W( W9 d3 D6 W) l% Q9 g) k
Cooler: CORSAIR Hydro Series H100
. z3 `4 U! G6 W0 L7 zOS: Windows7 Ultimate 64bit
+ X7 d. M+ ^0 z3 w: a![]()
; O0 t/ g) j8 r& ]# i5 ~' }
, h$ w1 N$ A6 a, R/ MCPU 99.8 X 47 => 4689.13MHz(关闭Turbo Boost与C1E)' T0 j% S& k* s
DDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T
6 f# {' N+ }# n& h+ `Intel HD Graphics 4000 1150MHz' [; h" Q9 p! ~; I
! @: B4 e5 T7 E8 }" p6 J7 N
Hyper PI 32M X8 => 12m 5.526s
/ @; K* U0 _1 k4 ?CPUMARK 99 => 739; {% t, X, ~" N1 u* S. h9 d/ T
![]()
0 A, A& ]* V6 j
! f7 S' X6 d0 j9 D4 `/ iNuclearus Multi Core => 32969# d- s0 D d/ ^, Z
Fritz Chess Benchmark => 36.69/17612% A) ?) H6 F3 V+ y
n& i! s$ g6 @1 O4 l4 ?# d
3 E5 T7 B; i% B3 M
CrystalMark 2004R3 => 372413/ o# c9 x5 X$ U
0 i. N$ f8 I( L7 D
" e% Z+ Y7 S5 ?
CINEBENCH R11.5% @' ?1 @1 a; d& [6 {
CPU => 9.47 pts2 U! U! y/ L% I1 Q" g3 f+ V* `1 x
CPU(Single Core) => 1.99 pts
7 \0 y( B1 E- j" s8 G8 u / [2 E+ X; c0 M* p* W
( R8 ]3 a: V, z1 @ ~% ~9 m$ O& f
FRYRENDER
7 t: n4 B' P% ~: ^% |2 uRunning Time => 4m 02s+ v! V( W0 H+ p2 O8 L6 W
x264 FHD Benchmark => 27.86 w3 l( Z" u R
, [& c1 \8 E# @
6 W; `1 ]) Y2 ~, {! c/ ]& c9 j4 D# V
PCMark Vantage => 26265
# \% w6 O& Y" j5 f0 J! W2 s ' Z6 @9 u1 _6 |) [& Y* _0 A
' d6 x5 \ f' q7 e; Q9 ?- ^+ e/ I以CPU效能来做比较,同频率下3770K与3570K两款在单线效能的数据几乎相同8 K q7 X# O# E5 E5 k5 n5 O
多任务效能方面则因为3770K有4C8T与HT支持的优势,效能上会再高出20%以上
6 Q% I1 C7 w ^- Y: ~5 IIvy Bridge架构在多任务效能比上一代Sandy Bridge架构还要高上10~14%左右$ K; t3 A, B% e9 P4 U8 I; o* |
以上超频后的效能,对于绝大多数的软件都拿到很高的分数,在许多应用环境下也可以有很好的表现
4 F$ F# e) b7 e- d5 B
& c! D' \8 s A3 JDRAM带宽测试
$ Z9 t1 n: y# K; Y7 t3 iDDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T
- j! \4 W6 x U5 D0 G; RADIA64 Memory Read - 24122 MB/s
' _1 w3 y( E3 kSandra Memory Bandwidth - 30124 MB/s
2 H& n) S/ E( m- I# {MaXXMEM Memory-Copy - 27163 MB/s: A! K l) Q# G, U
![]()
4 `7 u- A! h U h p" r8 H/ R8 G" R, r* `
DDR3 2594 CL10 11-11-28 2T/ |4 z- Q4 I- l
ADIA64 Memory Read - 24399 MB/s
8 k- @# P* Y s9 m" D& GSandra Memory Bandwidth - 31868 MB/s
/ H' u# L. K! S: ^' k- @2 W! GMaXXMEM Memory-Copy - 27807 MB/s! B3 f* u2 x- Z7 C! y6 @( U
![]()
! x: d) m7 N8 t: @% j) ^( d: l l6 \" F
因Ivy Bridge架构所赐,Z77H2-A2X可以轻易达到DDR3 2400~2600的水平
$ N: R w! J+ H6 L3 T# o这也是以前在Intel平台不容易达到的高频率,新架构在DDR3的表现有大幅度的进步
4 D3 { y9 }# ~6 \2 X以上两种频率比较后可以看到DDR3 2400 1T的频率就已经有很高的带宽表现, Q$ \9 X( B/ v2 I) N5 |( L
再往上拉到DDR3 2600 2T所得到的效能增加并没有太多,如果自己手上的DRAM没有那么高的体质
J, X3 s7 q& M {# y- m有时可以往下降一阶频率,再使用1T与更低的参数也能有不错的效能 |
|