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零度疯狂!捷波半导体制冷版本9600评测

2004-11-30 10:56:48 作者:文三街在线 来源:文三街在线 浏览次数:2316  文字大小:【大】【中】【小】

  在全球范围内,已经有不少的狂热硬件玩家将散热系统瞄准了半导体制冷,由于其对于芯片采用的是主动的制冷,而且价格相对低廉,使用的时候安全性以及可行性远比压缩机以及液氮制冷方法高,在国外已经出现了一些个人改造的半导体CPU制冷模块,应用于疯狂的超频以及电脑改装中。至于真正在商业领域应用的,捷波科技可以说起步较早的厂家。在下面为各位介绍的这款号称全球首款采用半导体制冷技术的显卡上,就采用了先进的半导体制冷技术,搭配功耗仅为16W的RM9600核心推出的ZENO 坚鸟96 智冷版。

  板卡的包装采用了即将面世的波斯王子二代主角角色,外观是极尽奢华。包装内附使用手册、整合了DirectX9.0、HYDRAVISION以及移动版本驱动的光盘,此外还有S-Video视频线一条。捷波对其产品的信心十分强,提供了三年的质保以及完善的售后支持。

 

  PCB采用了和传统板卡不一致的布局,也许大家已经留意到了,PCB上没有显存!这正是Mobility Radeon的优势--显存被整合在核心基板上,和die核心成五点分布,有效降低了PCB布线引起的信号串扰,在一定程度上提升性能。在这种封装下,PCB的布局显得耸容不迫,对布线极为有利。Mobility Radeon核心、显存以及整套电路的功耗只有16W,AGP的供电已经足够,当然我们没有看到外置的电源接口。

  MR9600的核心,芯片代号为M10,采用了高集成度的封装设计,集合了四颗Infinion的3ns显存以及MR9600核心,支持SMARTSHADER2.0 以及 SMOOTHVISION 2.1特效,对DirectX9提供了完整的支持。MR芯片最大的特点就是高集成度的封装以及超低的能耗。此外,由于MR核心主要为手提电脑用户设计,在频率上作出了十分弹性的压缩,以适应手提电脑的用电要求,这些芯片一旦落到DIY们的手中,无一不成为超频利器,稍后的测试证明了低功耗的VPU在超频性能上的优势。


  半导体制冷的原理--Peltier effect(珀尔帖效应),18世纪的产物:

  半导体散热器的主要原理是一个名为珀尔帖的物理效应,该原理涉及到的半导体专业知识十分复杂,其中就涉及对原子、电子层的分布以及构成等专业的物理以及化学知识,并非一时半刻可以说明问题,有兴趣的玩家可以参考以下Thomas Seeback以及Jean Peltier的关于Peltier effect的文献著作。用关键的一句话概括半导体制冷技术:N.P型半导体通过金属导流片链接,当电流由N通过P时,电场使N中的电子和P中的空穴反向流动,他们产生的能量来自晶格的热能,于是在导流片上吸热,而在另一端放热,产生温差。下图所示就是应用在ZENO 96智冷版上的制冷片构成说明:

  在原理上,半导体的制冷片只能算是一个热传递的工具,虽然制冷片会主动为芯片散热,但依然要将热端的高于芯片的发热量散发掉。在制冷片工作期间,只要冷热端出现温差,热量便不断地通过晶格能的传递,将热量移动到热端并通过散热设备散发出去。因此,制冷片对于芯片来说是主动制冷的装置,而对于整个系统来说,只能算是主动的导热装置,因此,采用半导体制冷装置的ZENO 96智冷版,依然要采取主动散热的方式对制冷片的热端进行降温。

  风扇方面,ZENO 96智冷版采用了大面积的铝质散热片,并采用台湾IEI专门设计的磁悬浮架构风扇,内置了绿色的LED,在工作的时候会发出绿色的亮光,噪声极小。风扇以及散热片的作用主要是为制冷片的热端散热,通常热端的温度在没有散热装置的时候会达到100度左右,极易超过制冷片的承受极限,而且半导体制冷效率的关键就是要尽快降低热端温度以增大两端温差,提高制冷效果,因此在热端采用大型的散热片以及主动的散热风扇将有助于散热系统的优良工作。在正常使用情况下,冷热端的温差将保持在40~65度之间。

  ZENO 96智冷版的散热设备拆开之后可以看到主要分为三个部分,最为主要的就是一块陶瓷的散热片以及一个采用了离心风扇的铝质散热器,附加的部件为两片密度较高的绝热海绵垫。大家注意,由于制冷片的功耗可能会达到40W或更高,在电源的接入方面采用了能提供20A以上的5V供电,为保证制冷片的工作正常,请大家不要将制冷片的电源接到电源标称为 Fan Only 的接线上。在使用的时候请确保绝热垫的已经安装,制冷片应该处在由绝热垫包裹,上下由散热片以及芯片表面紧紧包裹的空间内。

 

  半导体的制冷片可以将制冷面的温度降至零下的冰点温度,周围的结露是不可避免,ZENO 96智冷版在核心以及制冷片的周围加上了一层厚厚的绝热海绵垫以放置水汽的凝结。不过纵使是采取了如此严密的防护措施,在使用上还是要十分注意,这两层海绵垫绝对不能取下,否则显卡在空余(核心的温度不高,制冷端的热转换效率较大)情况下,核心的温度降到和室温相差较大的程度时即会产生结露的情况,那怕是一颗小小的水珠也足以产生卡毁机亡的悲剧。

  虽说是移动版,板卡上的SANYO电容和黄色钽电容比比皆是,也许移动版96就是针对对价格相对敏感的超频用户而设计,因此在用料上都比市面上的同级显卡要有优势。

 

  ZENO 96智冷版采用了笔记本上的MPE(Memory Power Engine)显存电源净化电路设计,主要由Niko的P3055LD电源Mosfet管和两对PWM模块、每路两颗1000uF的SANYO LOW-ESR低漏电电容配对。器件的配置基本上和前作捷波镭霸9550移动版一致,毕竟是同核心的同级产品,只不过提供了高质量的散热装置的产品。

  S-Video + VGA 输出的组合在手提电脑上是标配,移植到AGP板卡上也是如此,配合 HYDRAVISION 照样可实现双头输出,大家就不要去考究DVI数字接口的去向了。

测试平台
CPU
Pentium 4e 3.2G (Prescott / 1MB L2 / 800 FSB)
内存
Corsair XMS-Pro 1G×2 (2-2-2-5 / DDR 400)
主板
Albatron PX875P Pro (Intel 875 + ICH5R)
显示器
SONY CPD-G520
硬盘
Maxtor DiamondPlus 9 SATA 120G (8MB Cache)
测试用软件
测试系统
Windows XP Professional SP2 Retail
DirectX
9.0c
相关驱动

主板:Intel 5.1.0.1008

显卡:Catalyst 4.11

测试对象

Jetway Zeno 9600 Mobility

捷波 坚鸟96 智冷版

测试项目

3DMark 2001 se build 330

1024×768 @ Default Setting

3DMark03 build 340

1024×768 @ Default Setting

Aquamark 3.0

1024×768@32bit / Max Detail / 0×FSAA / 0×AF

ATITool 0.0.23 beta10

OC 用,自动检测安全频率 + 手动微调

显卡安装:

  ZENO 96智冷版的硬件安装的难度并没有因为采用了制冷片而增大,主要是选择好接到制冷片电源的伏数,一般市面上标称300W的电源,12V输出均可以达到10A以上,满足一个40W的半导体制冷片不是什么问题,但GeForce 6800系列显卡用户以及IDE较多的用户需要注意电源的稳定性。对拆解散热器有强烈欲望的玩家在重新组装的时候需要注意分辨制冷片的热端和冷端,一般引出外接电源线的一端为热端,和散热器结合,另外一头为冷端,和CPU结合。

  软件方面,捷波的驱动程式比较简单,一个启动界面之后可以选择DirectX、驱动以及手册的安装和阅读,选择安装驱动之后会连HYDRAVISION一并安装。

  驱动的版本比较旧,但请注意,目前ATI已经停止了对移动版本显卡的官方开发工作,旗下的显示芯片主要交由笔记本厂商根据公版催化剂驱动进行研发,据笔者了解,目前网络上最新的ATI Mobility移动芯片最新的驱动为4.9版本,是来自Dell公司的驱动,但非DELL品牌电脑的显卡只能手动安装,鉴于其不普遍性,我们采用的驱动为捷波随卡附送的4.5版本 Catalyst 驱动。

  驱动显示,ZENO 96智冷版的BIOS版本为9/24日的编译日期,相当新。

  在默认的环境下,使用ATITool 0.0.23 beta10 进行频率以及管线的检测, 在这里出现了一个比较奇怪的现象,软件的检测显示该款驱动为4.7版本,和驱动自身的检测到的4.5版本有一定的差距。封装到芯片中的正是128bit位宽的64MB显存,运行在220MHz。大家不要觉得这64MB的显存是上一个世纪的产物,其实在9600这款显卡上,64MB和128MB显存的分别在大多数的非多重纹理贴图场景中运行的效率相差不大,而且这四颗显存具有128位的,是那些128MB64bit缩水版显卡所不能比拟的。

基准测试:

  本次的ZENO 96智冷版测试主要在超频项目,因此我们只采用了极具代表性的理论测试软件:3DMark和AquaMark。要想知道更多更具体的测试成绩,请参考我们DIY显卡栏目稍后时间的横向测试。

  利用ATITool的自动检测显卡最高运行频率选项,指定为核心的492.75MHz以及显存的256.5MHz,在这个频率下进行简单测试,并没有出现花屏以及其他不良反应,于是采用手动方式将频率推高至核心的526MHz,终告死机,重启后将显存保持在下一个等级506.25MHz,并将显存调至以及显存的275.75MHz,出现3D View 的花屏,进行3Dmark测试发现进行Pixel渲染的时候出现严重的画面割裂,退出后将频率锁定为最终的稳定界线如下图示。

  --核心的506.25MHz以及显存的236.25MHz,此时显存以及核心再超高一个级数即告死机,可认为是显卡的极限频率。以下所进行的测试均使用该频率进行对比。在测试结果中,我们还引入了来自Sapphire的9550极限超频版作为测试成绩的对比,该卡的基本规格为128MB显存,128位显存界面,运行在405/460的超频状态下。

3DMark03 分数细则
3DMark03项目

ZENO 96-Default
324/216

ZENO 96-OC
506/263

OverALL
10146
12626
GT1 - Wings Of Fury
97.3
133.120.9
GT2 - Battle of Proxycon
15.6
20.9
GT3 - Troll's Lair
14.6
19.8
GT4 - Mother Nature
16.4
24.6
Fill Rate (single-Texturing)
676.4
809.3
Fill Rate (Multi-Texturing)
1272.8
1922.7
Vertex Shader
8.5
13.1
Pixel Shader
25.4
32.8
Ragtroll
10.3
13.9

  看到超频的威力了吗?整体成绩在核心超频70%之后提高了2500多分,拼速度的GT1场景成绩提高了将近50%,其他场景的成绩提升也十分喜人。由于M10核心的可超性以及潜力较强,325MHz在半导体制冷的强大功率下轻松超至506MHz,而显存则由于在硬件上相对保守地采用了-5的颗粒,220MHz到263MHz的增幅不算大,再往上超即会出现花屏的现象,整体上基本经达到了超频的预定目的,要知道,500MHz的核心频率已经达到了顶级卡 Radoen X800的水平。

  默认环境下,核心稍有精简的Radeon9550在强劲的核心显存速度帮助下小胜ZENO 96智冷版,不过,在ZENO 96智冷版疯狂超频之后,9550已是无力招架。特别是在速度取胜的3DMark2001项目中,2000多分的领先优势充分说明了速度在DX8环境下的重要性。在3DMark2001中,由于Pixel效果相对较少,调用显卡管线的密度不及3DMark03,因此在显存稍微超高一级,即到273的频率下也可以进行测试,但有小量的画面割裂,此时的成绩为12716,有小量的提升。

温度测试:

原配散热片 风冷散热
智冷大师 制冷片散热
散热片表面
显卡背面
散热片表面
显卡背面
空闲
25.7
21
21.5
11.7
满载
29.3
27.8
25.8
16.3

  不要惊奇,你看到的“两度”就是散热片在空载情况下的制冷能力。当然,在配合MR9600和核心的满负载工作中,冷端的实际温度可能会达到40度左右。上述小测试只是说明制冷片的威力而已,各位看倌可以动用你们丰富的想像力考虑下这零度的陶瓷片更加新潮的玩法。

  继9550移动版之后,捷波在MR9600核心上推出的移动版显卡已经有三款,移动版核心凌厉的后劲令所有玩家大跌眼镜,特别是这款全球首次采用了半导体制冷的坚鸟96智冷版,核心轻松超至极限的500MHz,如果你不介意移动版的驱动推出稍慢于普通的桌面显卡,如果你不介意757元的报价,坚鸟96智冷版会是同档次显卡中除了9550超频版的另外一个绝佳的选择。

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