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       “榨干硬件的剩余价值”,这几乎成为了每一名超频玩家最初始的欲望。风冷、水冷、干冰、液氮……,这些都是不同的散热条件,但是在超频玩家的眼中最终目的都是一样——降低发热量,冲击更高频率,挑战自我,挑战极限!  

      超频玩家可以说是非常普遍的用户群,如今各种各样的UI精美、功能丰富的超频软件充斥网络,青菜萝卜任君选择,你只需要轻轻一点鼠标就可以实现超频;超频玩家也可以说是一个疯狂的用户群,硬改电压、为提升10MHz冲击纪录,他们可切夜不眠、奋战到底。

      对于疯狂的超频玩家用户群,硬件厂商是十分乐此不疲的。试想一下,创造世界纪录的产品是自家的出品,那在同类品牌中是多么的有Face啊,而且具备一定的广告效应。

      昨天,我们还在为16+2相供电的索泰GTX 580至尊版叹为观止,今天,我们又将迎来GTX 580中的另一奇葩——微星N580GTX Lightning。

    微星N580GTX Lightning显卡包装盒上以闪电战机为logo,显得非常炫

    微星N580GTX Lightning简介

      微星Lightning(闪电)系列显卡就是这么一种为疯狂超频玩家而生的产品:定位在高端超频玩家用户群,以具备功能丰富的超频特色为卖点。自去年最顶级的N480GTX Lightning显卡发布之后,微星在近期又推出了其接力者——N580GTX Lightning

    微星N580GTX Lightning显卡

      第一眼看到这款微星N580GTX Lightning显卡,我就被其大气的设计所感动,特别是其磅礴的气势可压倒一切同类产品。据我们的实际称量,该显卡整卡重量为1.16kg,拿在手中的感觉真是沉甸甸的说。

      这款完完全全的非公版产品与公版有着天壤之别,首先PCB的长度为27.9cm,比公版的26.7cm足足长了1.2cm;此外PCB还采用“越肩式”设计,即高度增加到了11.6cm,这样的设计使PCB面积更大,可容纳更多的电子元件,使布线空间更加宽裕。

      当然了,体型庞大的显卡在机箱兼容性方面就会大打折扣了,对该产品有意的用户还要事先衡量下自己的机箱是否合适才出手为妙。

      在散热器方面,N580GTX Lightning与上一代N480GTX Lightning一样,搭载了Twin Frozr III散热器,不过其容貌则大有变化。导风罩一改过往黑+红的配色风格,采用了时尚的银灰色,配合边角的独特修饰设计使产品更显刚毅。

    微星N580GTX Lightning显卡GPU-Z信息

      微星N580GTX lightnigh的默认频率为832/1664/1050MHz(核心/Shader/显存频率),作为对照,公版GTX 580的频率为772/1544/1002MHz,虽然默认频率稍低于索泰GTX 580至尊版,但比公版还是高出甚多。

    产品型号:微星N580GTX Lightning
    流处理器:512个
    核心工艺:40nm
    显卡频率:832c/1664s/1050m MHz(4200MHz数据频率)
    显存规格:1536MB/384bit GDDR5(0.4ns)
    接口类型:HDMI/DisplayPort/双DVI
    散热方案:Twin Frozr III散热器
    产品售价:4999元
    官方网站:http://tw.msi.com

    微星N580GTX Lightning显卡边角的修饰,MSI以及TwinFrozr III的logo

      在边角的位置,微星的设计师们也不忘打上微星以及TwinFrozr III的标志,彰显品牌地位。

    微星N580GTX Lightning显卡供电接口为双8pin

      公版GTX 580显卡采用了6pin+8pin组合的外接电源接口,而微星这款产品则使用了双8pin的组合,使显卡输入功率能够达到更高的水平,为显卡超频奠定了基础。

    微星N580GTX Lightning显卡提供了双DVI、HDMI以及DisplayPort接口

      微星N580GTX Lightning显卡提供了双DVI、HDMI以及DisplayPort接口,所有接口均经过镀金工艺处理,既显尊贵又能够起到防止氧化的作用。

    微星N580GTX Lightning显卡正面

     

    微星N580GTX Lightning显卡背部(点击看大图)

      该显卡的PCB背部也是“别有洞天”,最养眼的就是GPU核心旁边的那几颗Proadlizer薄膜去耦电容了。

      而在PCB末端整齐排列着数颗绿色和红色的LED,显卡运行时即会亮起,可指示供电相数。另外,在PCB的周边分布着数个特殊的DIP,这些开关有啥作用呢?将在后文为大家逐一介绍。

    微星N580GTX Lightning PCB概况

     

    微星N480 GTX Lightning与N580GTX Lightning显卡PCB对比(点击看大图)

      微星N580GTX Lightning显卡PCB与前作N480GTX Lightning的一致,基本可看作是后者套上GF110核心后重新推出的产品。当然,两者在部分元件上还是有出入的,并且N580GTX Lightning在供电区域增设了数颗“A219”芯片,可支持GTX 500系列的功耗保护机制。

    微星N580GTX Lightning显卡供电一览(点击看大图)

      根据微星官方资料介绍,该显卡运用了Power 4供电架构,包含了多相PWM供电模组、显存独立辅助供电接口、CopperMOS以及加入4颗Proadlizer去耦电容。官方宣传称该显卡具备“12+3+1”相供电设计,“12相”为GPU核心供电,3相为显存供电,而PCB左侧还有1相独立为PLL供电。

    核心供电PWM主控芯片为uP6225AM

      官方宣称核心为12相供电,在GPU核心供电PWM控制芯片为一颗uPI的uP6225AM,关于这颗PWM的规格一直处于NDA中,我们早前猜测它只是一颗只支持6相供电PWM芯片,也仅仅是猜测而已,从现在情况来看,它更有可能是支持12相供电的。

    PCB背部6颗Driver IC的编号为uP6282AD

      在PCB背部搭载了6颗编号为uP6282AD的Driver IC,每颗Driver IC同时驱动两相供电,这样总共可以完成12相回路中MOSFET的导通与闭合。

    微星N580GTX Lightning显卡

      核心及显存供电部分均配备了SFC电感以及2个CopperMOS,这种CopperMOS发热量更低,并可承载更高的电流。

      显存供电为3相回路,它位于PCB的右上角,即两个8Pin 12V电源输入接口下方,离显存的位置较远,这样对走线应该会有一定影响。据微星称,这3相回路的输入电流直接来源于8pin电源接口,相比公版的显存输入电源来自PCIE供电,其电流更稳,纹波更小。

    显存供电PWM芯片编号为uP6207AI

      显存供电部分搭配了一颗uP6207AI PWM控制芯片,该芯片最多可控制3相供电回路,支持动态节能模式,每相频率调节范围在50kHz至1MHz之间。

    微星N580GTX Lightning核心GF110-375-A1

    采用三星0.4ns GDDR5显存,理论值能达到5GHz的频率

    显卡DVI接口部分采用了EMI屏蔽罩,可大大减少电磁干扰

    微星N580GTX Lightning特色设计

    为超频而生:双BIOS及特色DIP

    该显卡搭载了双BIOS,其一为普通BIOS,其二为极限超频BIOS

    微星N580GTX Lightning显卡DIP

      微星N580GTX Lightning显卡具备BIOS切换DIP,可在普通BIOS和极限超频BIOS之间切换,后者主要为解决在LN2制冷超频时遇到的ColdBug问题而设计的。

      除了在BIOS切换DIP外,显卡上还设置了4个非常特殊的DIP,分别为:Mem V-Switch、GPU V-Switch、PWM ClockTuner、PLL V-Switch、OCP Unlocker以及XtremeCool,各自功能如下:

      Mem/GPU/PLL V-Switch:功能是瞬间增加显存、GPU以及PLL电压,可用于在运行Benchmark时临时增加电压或者在遇到coldbug时增加显卡发热以尽快点亮系统。

      PWM ClockTuner:可调谐PWM时钟消除波纹,在正常情况下PWM的时钟频率是260KHz,当打开该开关后可上升到310KHz,可让输出电压更稳定。

      OCP Unlock:OCP解锁能够将电流320A提升至极致电流,实现更好的超频能力。

      XtremeCool:专为液氮超频玩家而设,可解决极限超频时的各种ColdBug问题,需配备极限BIOS一同使用。

    测量电压好帮手:V-Check

    微星N580GTX Lightning显卡V-Check

      微星的许多主板上都会有一排蓝色的V-Check接口,而该显卡也同样具备了V-Check接口。

      在PCB上部的一排白色接口就是V-Check电压测量点了,用户可以使用万用表实时测量GPU、显存和PLL的电压值,对超频玩家准确监控电压变动非常帮助。

    滤波去耦更稳定:Proadlizer顶级去耦电容

    NEC Proadlizer顶级去耦电容

      显卡PCB背面GPU核心旁边搭载了4颗Proadlizer顶级去耦电容了,这些电容采用了导电性高分子电解质,实现了广带域下的超低ESR(等效电阻)和超低阻抗,具有优良干扰吸收性,能够得到有效的滤波和去耦性能。

      其中并在一齐的三颗是核心供电模块的输出电容,另外一颗则是为显存供电输出所用。

    供电状况一目了然:供电指示LED

    显卡末端的供电指示LED

      在PCB末端整齐排列着数颗绿色和橙色的LED,显卡运行时即会亮起,可指示各处供电相数的运行状况。

     供电指示LED亮起,一半红一半绿

    微星Twin Frozr III散热器介绍

    微星N580GTX Lightning显卡散热器TwinFrozr III

      微星N580GTX Lightning显卡搭载的散热器与N480GTX Lightning一样为Twin Frozr III,除了导风罩外观重新设计外,散热器内部设计都是一样的。

    散热器基座

      Twin Frozr III散热器配备了一体化的基座,主要为PCB上Mosfet以及显存颗粒进行散热器,此外该基座还具备“把手”,连接着I/O挡板处,可起到防止PCB变形的作用。

    Twin Frozr III散热器基座

    Twin Frozr III散热器主体

      Twin Frozr III散热器主体由5根热管与铝制鳍片组成,辅以两把90mm风扇。其中3根热管为6mm,而两侧为2根8mm的SuperPipes热管。

      热管经过了镀镍工艺处理,既美观又能防止氧化,而热管与鳍片的连接则采用了焊接工艺。

    2根8mm、3根6mm热管

    采用焊接工艺使热管与鳍片连接

    散热器底座

    l两侧两根为8mm的SuperPipes热管

    散热器配备2把90mm风扇,谓之曰“Twin”

    搭配的是两把规格为12V 0.55A的风扇

    测试平台及说明

      所有测试均在SNB平台下完成,采用Core i7-2600K处理器并超频至5GHz;搭配2GB*2的G.Skill DDR3-1066内存并超频至1600MHz。

      测试对比了微星N580GTX Lightning与公版GTX 580在温度、功耗以及超频方面的差异;驱动方面我们采用了最新的GeForce/ION 266.58 WHQL。

      所有测试均为封箱状态下进行,采用机箱型号为联力PC-K58-E战龙,测试时室温大致调节为23℃。

    温度测试

      封箱形式进行测试,机箱为联力PC-K58-E战龙,该机箱为中塔式设计,电源下置、背部走线。测试时机箱内2把风扇均启动(前后各一),形成合理的风道。室内开启空调,室温大约为23℃。

      测试过程中使用了MSI Afterburner作为温度曲线记录软件,利用Furmark v1.9.0以及Heaven v2.5让GPU核心负载。

    待机温度

      在待机情况下,显卡核心/Shader/显存频率下降至51/101/135MHz,核心电压为0.956v。待机GPU核心温度为37℃,风扇转速40%,为1350RPM,非常安静。

    运行Heaven负载时温度为67℃

      使用Heaven v2.5进行负载,GPU核心电压上升至0.993V,负载核心温度最高达到67℃,风扇转速最高63%,2790RPM,高转速风扇带来了较大的噪音,这个温度和索泰GTX 580至尊版一样,对比公版GTX 580,同样条件下GPU温度达到80℃以上,也就是说在更加贴近实际应用的测试中,N580GTX lightning的温度表现还是相当理想的。

    Furmark v1.9负载温度为87℃

      运行Furmark v1.9(破解功耗保护)让GPU负载,温度进一步上升至87℃,风扇转速提升至100%,两把90mm风扇高达3660RPM的转速带来了非常吓人的噪音。同样条件下公版GTX 580的核心温度超过90℃。

      Twin Frozr III散热器在微星N580GTX Lightning上的表现可以说是好坏各参一半:能够让GPU的温度控制在合理范围内,但是在噪音方面,不谈Furmark这种变态拷机让风扇100%运行带来的巨大噪音,在一般较重程度的负载下,2800RPM左右转速下的噪音也实在是不低。

      我们尝试发现,当风扇转速高于55%(2300RPM)时噪音会有明显的增大,在55%转速下产生的噪音程度则是基本可以接受的。推荐玩家在一般应用时,自行限定风扇转速在55%以内

    功耗测试

      我们使用Seasonic PowerAngle功耗测试仪记录显卡功耗值:启动计算机进入Windows 7系统界面自然待机5分钟,记录功耗仪上的功耗显示最低值作为待机整机功耗。

      负载功耗方面,我们采用了Furmark v1.9.0破解功耗保护机制进行负载,记录功耗仪出现的峰值作为负载功耗。以下测试成绩均为整机功耗,而不是独立的显卡功耗,由于平台一致,所以数据是具有实际比较价值的。

      微星N580GTX Lightning显卡在待机时核心电压0.956V,核心/Shader/显存频率51/101/135MHz,待机功耗127W,比公版的116W高出11W。

      在负载情况下,核心电压升至0.993V,在832/1664/1050MHz频率下整机功耗达到了477W,比公版足足高出60W;在公版频率下负载功耗为452W,也比公版高35W。

      虽然N580GTX Lightning的功耗比公版高出了许多,作为一款为超频而生的产品,功耗的表现往往就不被看得那么重要了。试想一下,在极限超频的当口,谁还会有心思去想功耗多高的问题呢。如果作为普通的应用,这高出的60W功耗或许会左右你的选择。

     

    超频测试

      采用Afterburner v2.2.0 Beta 1作为超频调试工具,并以3DMark 11作为稳定性负载。在Afterbuner下,N580GTX Lightning可以调节GPU、显存和PLL电压。

      我分别测试了默认电压及增加电压的超频情况,风扇转速均设置为自动。由于显卡上各DIP均为极限超频而设,故在风冷超频时这些DIP均设置在默认的档位。

    默认频率下3DMark 11得分

    默认电压超频测试

    默认电压下超频3DMark 11得分

      在默认0.993V电压下,微星N580GTX Lightning的频率可提升至880/1760/1150MHz,通过3DMark 11测试得分P6561,比默认频率下的P6199提升了5.8%。

    增加电压超频测试

    加压超频3DMark 11得分

      我们使用Afterburner把GPU、显存以及PLL电压分别提升至极限,即分别增加了200mV、100mV以及50mV,此时GPU核心电压为1.193V。增加电压后核心/Shader/显存频率可提升至970/1940/1225MHz,通过3DMark 11测试得分为P6986,比默认频率的P6199提升了12.7%。

      公版GTX 580在1.1V核心电压下的风冷超频核心频率大概在880MHz-900MHz,之间,而微星这款产品在1.193V下可达到970MHz,表现非常不错。当然,如果在更强劲的LN2制冷条件下,该显卡超频幅度将会不可限量。

    全文总结

      微星N580GTX Lightning显卡继承了前作N480GTX Lightning的所有特色,包括了为极限超频而设的特殊功能DIP、双BIOS、越肩式PCB设计、CopperMOS军规级用料、Power 4供电架构以及Twin Frozr III散热器等等。

      在该产品上我们看到的是完完全全的N480GTX Lightning的影子,除了外貌略有更改外就是套了一颗GF110核心,简而言之就是相比前作无甚新意,归根到底其实是由于前代作品的光芒太刺眼了。

      在前代产品中我们已经见识过Twin Frozr III散热器的实力了,现在在GTX 580中使用依然是散热性能出众,把一颗火热的GF110核心压在70℃以下,但噪音情况还是一如既往的槽糕。如果官方能够推出新BIOS限制一下风扇的转速,把噪音控制一下就更会加理想了。

      当然了,针对超频玩家而言,N580GTX Lightning的的确确是一款非常不错的产品,各种为极限超频而设的DIP是设计的十分独到,毫不吝啬的规格用料也为超频奠定了基础。限于条件,我们只测试了风冷超频情况,核心提升至970MHz、显存1225MHz的水平,非常出色。

      微星N580GTX Lightning的建议售价为4999元,比公版产品贵了1000元,对于普通消费者而言是没多大吸引力的,而极限超频玩家才能充分体现出这一千元差价的价值。拥有一把冲击世界纪录的利刃,有哪个极限超频玩家不想呢?

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    • 游客  2011-04-28 03:11

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    • 超能网友终极杀人王 2011-04-22 16:26    |  加入黑名单

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    • 我匿名了  2011-04-22 16:12

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    • 我匿名了  2011-04-22 16:10

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