一、前言:一个时代的到来从SDR SDRAM时代开始|都误解了!英睿达DDR5 4800MHz 32GB内存评测:稳超5400MHz( 二 )


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在同样的4800MHzC40频率下 , 将Ring频率设置为4300MHz的时候 , 内存的读写带宽并没有太大变化 , 但是延迟却从85.3ns降到了81.5ns , 降低了将近5% 。
同样的 , 三级缓存延迟也从20.9ns降到了17.8ns 。
2、超频测试
超频测试在4300MHzRing频率、Gear2内存模式下进行 , 首先是在1.1V的电压下 , 将内存频率直接设置为5200MHz , 时序不变 。
此时内存的读取、写入和复制带宽分别为:82015MB/s、77242MB/S、78715MB/s , 内存延迟为76.9ns 。
可以看到各项数据较4800MHz时有幅度不小的提升 , 特别是内存延迟从81.5ns降到了76.9ns , 再次降低了5%以上 。
保持Ring频率为4300MHz , 再内存电压提升到1.2V , 频率提升到5400MHz , 时序依然为40-39-39-77CR2 。
一、前言:一个时代的到来从SDR SDRAM时代开始|都误解了!英睿达DDR5 4800MHz 32GB内存评测:稳超5400MHz
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在5400MHz频率下 , 内存的读取、写入和复制带宽分别为:85139MB/s、79991MB/S、81255MB/s , 内存延迟为71.8ns 。
此后我们将内存电压提升到1.35V , 内存频率拉到5600MHz的时候 , 也能通过AIDA64内存缓存测试 , 但是在高负载下发热明显 , 摸上去十分烫手 , 因此就放弃了此项测试 。
也建议大降不要将内存电压和频率超到1.35V@5600MHz的水准 , 毕竟这款内存没有散热马甲 , 发热不太好控制 。
3、内存稳定性测试
一、前言:一个时代的到来从SDR SDRAM时代开始|都误解了!英睿达DDR5 4800MHz 32GB内存评测:稳超5400MHz
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使用MemtestPro4.3测试超频后的稳定性 , 一直运行了2个小时 , 进度达到了130%以上依然是0报错 。
这也证明了英睿达DDR54800MHz内存可以在1.2V的电压下能稳定在5400MHzC40频率下运行 。
4、游戏测试
分别对比DDR43600C16、DDR54800C40、DDR55400MHz的游戏性能表现 , DDR4内存为Gear1内存模式 , DDR5为Gear2内存模式 。
在游戏性能方面DDR43600C16Gear1与DDR54800C40Gear2互有胜负 , 总体来说是同一水准 。
不过在将内存超频到5400MHz之后 , 延迟从原来的81.5ns爆降到71.8ns , 内存带宽也有大幅度提升 。 此时的游戏性能大约提升了2.5%左右 , 领先DDR43600C16的幅度大概也是这个数字 。
四、总结:DDR5内存会是未来
在12代酷睿发售之后 , 从各媒体解禁的评测来看 , 初代DDR5内存的表现可以说远远未达到玩家的预期 。
最主要的原因就是为了控制功耗 , DDR5内存的电压从DDR4的1.2V进一步降低到了1.1V , 而由于频率大幅度提升 , 只能设置更高的时序来保证内存的稳定运行 , 这就导致了DDR5内存的延迟非常难看 。
比如DDR43600C16在Gear1内存模式下内存延迟在50ns左右 , 而DDR54800C40在Gear2内存模式下的延迟达到了80ns 。 过高的延迟抵消了内存带宽的优势 , 导致初代DDR5内存的游戏帧率表现相比DDR4并没有多少提升 。
不过 , 在现有的条件下 , 降低DDR5内存延迟的方法也有很多 。 比如提升处理器Ring频率、对DDR5内存进行超频、手动降低内存时序 , 这些方法都能有效低降低DDR5内存的延迟 。
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根据我们的测试 , DDR5内存在4800C40Gear2模式下 , 当i9-12900K的Ring频率为3600MHz时候 , 它的延迟为85.3ns 。 当Ring频率提升到4300MHz时 , 延迟降到了81.5ns 。
再次将内存频率从4800MHz超频到5400MHz的时候 , 内存延迟进一步降到了71.8ns , 相比最初降低了足足13.5ns之多 。
再来说说英睿达DDR54800MHz32GB内存 。 我们都知道 , 单条32GB的内存超频能力远不如单条8GB和16GB的 , 但这款内存依然可以在1.2V的电压下超频到5400MHz , 并且能通过MEMTEST130%稳定性测试 。
不过稍微有点可惜的是 , 由于内存没有散热马甲 , 在更高的电压和频率下虽然也能运行 , 但是温度会较为难以控制 。 我们也不建议大家在超频时将内存的电压超过1.2V , 频率超过5400MHz 。