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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2 F" E* ] o4 O: r
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8 `1 s5 h- O' F4 R
8 u8 }: X7 @- Z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: `! @! |; ~9 Q8 }; P* g
Z77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
: f! d8 ^3 X$ ~) L! u' j4 D) JDDR3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
4 g' F6 _) B6 b; FECS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
. X8 S" C( H/ ~- c( W5 o; e. G( G# z: h6 o$ n! u8 v4 Y
测试平台
' z' S* ~: R* ^1 xCPU: Intel Core i7-3770K
, C; d( q7 e$ q h& \; `1 }MB: ECS Z77H2-A2X
- x8 B6 v) D& r! u9 e, QDRAM: CORSAIR DOMINATOR-GT CMT16GX3M4X2133C9) {4 Y( F6 L% e& L
VGA: Intel HD Graphics 4000 / PowerColer 7970
9 r8 J5 m& T0 m* g+ R/ o8 zHD: SanDisk Extreme 240GB6 J* a. ?0 L5 K, n
POWER: CORSAIR AX650W; v# x! V8 i0 Q
Cooler: CORSAIR Hydro Series H100
W- [5 D$ O* W7 p- `# hOS: Windows7 Ultimate 64bit+ m7 B! |4 k) F% |3 T \1 m
4 l8 m B) m/ i1 W" t7 }* W
# _9 q5 [8 A2 S) H/ ~( bCPU 99.8 X 47 => 4689.13MHz(关闭Turbo Boost与C1E)
, H V; Z8 t8 aDDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T$ I$ a. J- v ^, \
Intel HD Graphics 4000 1150MHz+ X4 m" ]- r+ R0 B( |
8 S4 B% H. r" S: Q# V
Hyper PI 32M X8 => 12m 5.526s
* P+ f2 r9 C* s( g3 Z" o& [CPUMARK 99 => 739+ f D: N. I2 Y6 B8 ?
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u8 f3 b; n, g% `& X, p: B b
; r) B9 g) f( `Nuclearus Multi Core => 32969& k3 f* p) f) T1 S
Fritz Chess Benchmark => 36.69/17612! q; b4 h( a3 j. V6 ^
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5 v {2 L2 H0 x$ n+ T
8 g+ s# t9 ], H, [9 G+ RCrystalMark 2004R3 => 372413
g9 n7 w3 s7 |![]()
9 T$ V" r5 `4 J! r* X1 S J( J' R8 T( D( {9 O' V2 x8 m1 e
CINEBENCH R11.5
0 M2 `, o( i, ^0 c: @, W6 @CPU => 9.47 pts$ J x! _( s5 B
CPU(Single Core) => 1.99 pts
7 `# p! z2 h, P 5 c2 c7 g6 R3 |# j7 @
. t! q+ K& O$ K( j9 b
FRYRENDER0 r# v$ _. Z$ l; y) ?1 k8 K
Running Time => 4m 02s6 A3 s! Y" e$ H# e9 ?; Q ~
x264 FHD Benchmark => 27.81 ~# Z5 N& C( ~* E1 S# F
![]()
% _4 k5 V+ n: T/ W3 H4 g1 |
8 ?4 o; A" U: p9 @7 ? IPCMark Vantage => 26265
8 q9 [( {! @, v# ^7 S2 g( w: Q![]()
+ p/ o* K# W5 O6 S, m
, ?6 v- M. A& }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" L5 n$ I; H7 C( ~! E, \0 }
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
# ^8 ?$ r: i- w( e1 S" m+ M3 sIvy 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
; [0 p- \8 E- n) b8 O, q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7 I) u K) B% c- G6 a6 M4 ^, H
6 J9 r' a3 e7 I( m6 |/ ]
DRAM带宽测试) A; j" k0 n9 i; b7 k( O4 U4 M
DDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T
5 t E8 E0 I5 {6 LADIA64 Memory Read - 24122 MB/s
' R: m0 v' ]3 t: l3 j. a5 l7 Y6 ySandra Memory Bandwidth - 30124 MB/s) N6 T0 u) {( o3 {% j( `* m
MaXXMEM Memory-Copy - 27163 MB/s4 [: z7 G9 V3 Q" U. ~9 o
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; E0 B2 C" [$ n2 Q2 \- t
5 F( l) v: P; S2 QDDR3 2594 CL10 11-11-28 2T& X* N/ \% m V
ADIA64 Memory Read - 24399 MB/s$ N( i5 F2 l- x
Sandra Memory Bandwidth - 31868 MB/s$ l& ]7 c8 v% R+ t" K7 ]' g
MaXXMEM Memory-Copy - 27807 MB/s
# I+ j# F& A, ^4 q : H, p9 P o0 E5 \
; Q, G, @2 e$ U" H0 Q
因Ivy Bridge架构所赐,Z77H2-A2X可以轻易达到DDR3 2400~2600的水平4 `' s" s; @" @# q+ F! w
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# j0 J# X# W4 m/ M
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
. g& S( r" d- a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
2 K6 {3 h+ }3 `5 z3 H( l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 |
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