Видеокарту AMD Radeon R9 280X вряд ли можно назвать чем-то новым – это всего лишь Radeon HD 7970 с иными частотами. Зато в оправдание отсутствия новшеств AMD снизила цену. Правда, в российской рознице стоимость представителей данного модельного ряда несколько завышена. Думаю, стоит подождать несколько месяцев, и все придет в норму.
С результатами тестирования ее производительности вы можете познакомиться в материале «Тестируем видеокарту AMD Radeon R9 280X: в одиночку и в режиме CrossFireX». А пока что вернемся к рассмотрению версий R9 280X, выпущенных партнерами AMD, и первая на очереди модель компании ASUS, получившая маркировку R9280X-DC2T-3GD5.
| Модель | A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
A1, мм |
B1, мм |
C1, мм |
| AMD Radeon HD 7970/50 | 266 | 98 | 34 | 71 | 277 | 98 | 39 |
| AMD Radeon R9 290X/290 | 267 | 98 | 34 | 71 | 275 | 98 | 39 |
| ASUS Radeon R9280X-DC2T-3GD5 | 266 | 110 | 35 | 94/96 | 286 | 134 | 41 |
| HIS Radeon HD 7970 X Turbo | 266 | 115 | 35 | 85 | 297 | 124 | 41 |
| MSI Radeon R7970 Lightning | 280 | 115 | 34 | 95 | 295 | 123 | 51 |
| XFX Radeon HD 7970 DD | 260 | 98 | 34 | 85 | 268 | 99 | 40 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта ASUS получилась действительно крупной. Ее габариты даже больше, чем у референсной версии R9 290X. Но это объясняется тем, что инженеры компании установили на свою модель крупную систему охлаждения, речь о которой пойдет позже.
Типичный набор видеопортов состоит из пары DVI, HDMI и DisplayPort. Все порты полноразмерные. Задняя решетка штатная, дополнительных отверстий для отвода тепла нет.
Разработчики ASUS полностью переделали дизайн печатной платы. Но, вглядевшись в него, можно обнаружить типичные для HD 7970 схемы, такие как отдельная система питания PLL/MEM.
Пара разъемов питания развернута на 180 градусов, сделано это для облегчения подключения к ним кабелей. Ведь не разверни их инженеры, и каждый раз вы бы утыкались пальцами в радиатор, который к тому же сильно заползает за край печатной платы. Под разъемами на печатной плате по традиции разместились светодиоды. Они показывают два состояния: красный – питания нет, зеленый – есть.
Вопреки сложившимся стереотипам ASUS не примыкает к группе, облюбовавшей DrMOS микросхемы, и по-прежнему выбирает простую схему питания с дискретными транзисторами. Зато благодаря такому подходу количество фаз возрастает с четырех-пяти до восьми. Да и дроссели не беспокоят во время смены нагрузки. В общем, если и считать такую схему устаревшей, то только исходя из современных тенденций, а на деле у нее есть существенные плюсы в простоте и тишине.
Еще один немаловажный момент кроется в вопросе охлаждения, и опять данный тип силовых транзисторов выигрывает в споре: больше фаз – больше площадь контакта – легче охладить. Если какое-то время тому назад я постоянно твердил, что пора полностью переходить на DrMOS микросхемы, то сейчас вынужден забрать свои слова обратно. DrMOS в этом не виноват, просто используемые вместе с ним дроссели ужасно пищат. Вот когда производители научатся полностью обеззвучивать их, тогда и вернемся к вопросу выбора.
На обратной стороне печатной платы выведены контактные площадки для измерения напряжений. А также мостик для активации ASUS ROG Connect.
Привычный для видеокарт эталонного дизайна ШИМ-контроллер CHiL CHL8225(28)G заменен на ASP 1211, а возможно он им и является, но только с перемаркированным названием.
Каждая пара фаз подключена к драйверу IR3598, благо он двухканальный.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24АFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Штатные частоты составляют 1070 МГц и 1600 МГц соответственно для графического процессора и памяти.
Как уже упоминалось, конструкция СО на модели ASUS действительно крупная. Лучше всего это воспринимается, когда переворачиваешь видеокарту и видишь, как она выступает за пределы печатной платы с двух сторон.
Пара вентиляторов различается разным профилем вентиляторов и рабочими оборотами. Левый не только тянет воздух к радиатору, но и распределяет его вдоль. А правый вентилятор установлен как раз над зоной цепей питания.
Под основным радиатором расположена усиливающая пластина: крепится и к задней планке, и к печатной плате. Радиатор VRM невысок из-за плотной компоновки всей системы охлаждения. В целом все собрано предельно компактно и близко друг от друга.
Не хватает системе одной вещи – когда пользуешься разъемами питания, пальцы упираются в радиатор и оттягивают его от печатной платы. Боюсь, что со временем так можно нарушить внутренние линии в плате. Так что надо быть аккуратным, или может быть ASUS следует установить резиновые подпоры, как это делают другие производители?
В массивный радиатор GPU входит несколько тепловых трубок. Сочетание одной 10 мм трубки, двух 8 мм и пары 6 мм необычно. Теоретически столь мощный арсенал по распределению тепла вдоль всего радиатора должен работать отлично. А используемая технология прямого контакта обеспечит еще больший коэффициент теплопередачи.
Осталось проверить, как установленная СО справляется со своей задачей.
Тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 280X DirectCU II проходило в составе следующей конфигурации:
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10-15 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества измеряется по линии PCI-E специальным адаптером. К его результатам прибавляется энергопотребление, измеренное с кабелей питания. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Пояснения к графикам:
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума. В реальности он меньше, но чтобы уловить свист дросселей и шумы от моторов вентиляторов пришлось прибегнуть к такому способу подачи материала.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
В ASUS неплохо поработали над адаптацией и правильным алгоритмом управления вентиляторами в этой СО. На минимальных оборотах вентиляторы почти не слышно, писк дросселей отсутствует. По мере нагрева происходит плавное увеличение оборотов, уровень шума нарастает линейно. В целом очень удачная реализация потенциала DirectCU II, есть кому на нее ровняться.
В простое в автоматическом режиме.
Под нагрузкой в автоматическом режиме.
Сравнение СО с учетом равных скоростей вращения вентиляторов: температура графического процессора и уровень шума в зависимости от оборотов.
При сравнении с конкурентами охлаждение ASUS нельзя назвать бесшумным, но по части сравнения соотношения «шум/эффективность» оно, бесспорно, лучшее.
Температура цепей питания и уровень шума в зависимости от оборотов.
Система питания с небольшим радиатором и нормальной термопрокладкой, невысокое базовое напряжение GPU, удачная упаковка мосфетов – все это делает зону цепей питания местом совсем не горячим. Лидером по эффективности охлаждения раньше была видеокарта MSI Lightning, теперь ее позиция занята ускорителем ASUS.
Хотя новые-старые видеокарты и получили новый BIOS, управлять напряжением через программы пока невозможно. Для решения этой проблемы можно воспользоваться принудительной пропиской VRM контроллера в файл CFG MSI Afterburner или применить фирменную утилиту ASUS. Единственное «но» – на момент тестирования она все еще не распознавала модель и отказывалась изменять напряжение.
Напряжение в зависимости от разгона.
Radeon R9 280X – это все то же ядро Tahiti и ждать чудес от него не приходится. Номинально он работает с тем же напряжением, что и на видеокартах HD 7970. Версия ASUS разогнанная, поэтому и напряжение штатно завышено (до ~1.2 В). Такое повышение позволяет без любых других манипуляций достичь 1175 МГц, что вполне типично для Tahiti.
В дальнейшем, подбираясь к отметке 1.3 В, удалось подняться до частоты 1250 МГц. Но для работы в постоянном режиме желательно спуститься до 1.2 ГГц. Попытки увеличить напряжение до 1.3 В никак не повлияли на разгон, а только добавили артефактов в тесте.
Финальные частоты выглядят так:
Вынужден признать, что для памяти Hynix номиналом 1600 МГц разгон до 1800 МГц выглядит внушительно.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Модель ASUS оказалась не только одной из самых тихих видеокарт, но и с действительно эффективной системой охлаждения.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Очень хороший повод поднять руки и удивиться, как удалось достичь столь низких показателей шума и высокой эффективности. А все просто – не надо раскручивать вентиляторы выше 1200-1300 об/мин.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Ничем новым Tahiti не удивил. Начальное энергопотребление видеокарт HD 7970/R9 280X находится в диапазоне 240-260 Вт. Увеличение напряжения с 1.15-1.2 В до 1.3 В добавляет в копилку 50-70 Вт, на что, в принципе, нормальные печатные платы и рассчитаны.
ASUS R9280X-DC2T-3GD5
| Частота GPU, ГГц | 1.075 | 1.100 | 1.125 | 1.150 | 1.175 | 1.200 | 1.225 | 1.250 |
| Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 |
| Напряжение, мультиметр, В | 1.206 | 1.206 | 1.207 | 1.208 | 1.208 | 1.233 | 1.257 | 1.281 |
| Температура GPU, °C | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Температура VRM, °C | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Обороты вентилятора (max), об/мин | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Энергопотребление, Вт | 260 | 267 | 268 | 270 | 274 | 287 | 305 | 312 |
Начнем с очевидных достоинств. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II получила фабричный разгон, пусть и небольшой, но 70 МГц по графическому ядру и 100 МГц по памяти обычному пользователю отнюдь не помешают. Система охлаждения отлично сбалансирована и не надоест шумами и вибрациями. Температура основных компонентов видеокарты под нагрузкой находится в благоприятной зоне, а алгоритм управления вентиляторами позволяет ее разгонять без ухудшения акустического комфорта.
Расположенные сзади точки замера напряжений окажутся полезными при разгоне и удовлетворят чье-либо любопытство. Можно отметить и удачно подобранное штатное напряжение, с помощью которого можно реализовать потенциал графического процессора. А усиливающая пластина и отдельный радиатор на цепях питания не помешают установке универсального водоблока.
Список того, что не всем окажется по душе, не такой уж и большой. ASUS следует крепить основной радиатор несколько лучше, чем это реализовано сейчас. Мне уже приходилось встречать видеокарты с треснутыми слоями текстолита. Хотя эту проблему можно легко решить, проложив по паре резиновых буферов по краям платы. И еще одно, о чем стоит помнить – это об увеличенной ширине модели, «бока» которой могут помешать установке в иные корпуса.
Последнее, о чем я задумался при сдаче материала – о стоимости такого решения. Графические ускорители ASUS постоянно продаются с ценой на одну-две тысячи рублей дороже конкурентов, стоит ли овчинка выделки? В случае с ASUS Radeon R9 280X DirectCU II – да.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала: