当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]这篇文章中,小编将对AMD锐龙ThreadRipper 3970X的超频性能加以测评,一起来了解下吧。

这篇文章中,小编将对AMD锐龙ThreadRipper 3970X的超频性能加以测评,一起来了解下吧。

1、默频开启烤机测试

 


在打开PBO的情况下运行AIDA64 FPU烤机程序,我们发现ThreadRipper 3970X的烤机功耗会被限制在300W之内,运行频率则只有3.8GHz。在安耐美冰凌360水冷散热器的压制下,CPU温度被控制在72度。

2、全和频率测试

一直以来我们都是用wPrime来测试锐龙处理器的全核频率,但在ThreadRipper 3970X这里未必凑效,因为这颗处理器在未超频的状态下功耗墙实在是太低。

 


在在wPrime 1024M多线程测试中,ThreadRipper 3970X的功耗为350W,,此时的频率在4150MHz~4175MHz之间徘徊。

根据以上可以判断,ThreadRipper 3970X的全核频率为4.175GHz(或者4.20GHz),但实际上只有在低负载下才能达到这个频率,32核同时满载全核频率大多数时候都在4.1GHz左右徘徊。

3、全核4.4GHz超频测试

 


在1.38V的电压下,将ThreadRipper 3970X超频到了4.4GHz,在短暂数秒的运行过程中,最高温度达到了89度,CineBench R15的分数为8225cb。

 


运行CineBench R20时,ThreadRipper 3970X的温度更是达到了96度,其实CineBench R20的跑分在20秒左右就完成了整个跑分过程,如果在长时间高负载下运行,温度将无可避免的超过100度的温度墙。

在4.4GHz时,CineBench R20的分数为19170cb。

4、CPU Core Ratio(Per CCX)超频测试

CPU Core Ratio是一种相对实用的超频方式,它可以在相对较低的电压下让ThreadRipper 3970X处理器体质较差的一些核心运行在低一档的频率上,而体制好的模块则可以在低压下冲击4.5GHz的频率。

 


我们将外频适当降低到99.80MHz,在1.33V的电压下,我们成功的将CCD0上面的8个核心超频到了4.5GHz,其他24颗核心则保持在4.35GHz的频率上,此时运行CineBench R20的最高温度大幅度降低到了87度,而CineBench R20分数则增加到了19351cb。

从测试结果来看CPU Core Ratio(Per CCX)不仅能比全核超频获取更高的频率和性能,而且由于低压的关系,CPU核心温度也能大幅度的降低。

5、内存频率测试

目前来说,较早发布的锐龙3000处理器,诸如锐龙9 3900X、锐龙7 3700X等都可以完美支持3800MHz内存频率而北桥不降频。最新发布的锐龙9 3950X则最高只能完美支持3600MHz频率的内存,我们估计ThreadRipper 3970X处理器也是差不多的情况。

 


 


实际结果也的确如此,在将内存频率超频到3800MHz时,北桥频率会降低到950MHz,如果在BIOS里面将“FCLK Frequency”强行锁定在1900MHz将会无法开机。

另外,与主流平台有些不同的就是,即便在3600MHz内存频率下,北桥1800MHz,内存的延迟依然高达76ns,只比3800MHz时低了8ns,导致内存读写带宽提升并不大。

以上便是小编带来的有关AMD锐龙ThreadRipper 3970X超频性能的测评分析,如果你想进一步了解AMD锐龙ThreadRipper 3970X其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭