XEON-W四代CPU5.1G超频的日用体验(23/09/26)

2024-07-31 09:07:10 3点赞 8收藏 3评论

一、为什么选择W790

和很多硬件爱好者一样,我在刚接触硬件圈的时候也是从LGA1151这种MSDT平台开始的。最开始我也幻想着去拥有一台很炫的太阳神(加满各种灯板),但后来感觉实在是有些低级趣味。一次偶然的机会,我捣鼓了一段时间X58平台,才在OVERCLOCK上面找到了真正属于自己的硬件方向。

从一张老旧的X58开始,再到X99、X299,我发现自己真正喜欢上了HEDT,那种过分贴合魔理沙性格的进取,在这上面体现的淋漓尽致。

由此,我对于HEDT的执念一直很深。他的狂放不羁和高扩展性给我留下了很深的印象,所以我近几年的主力机器都属于HEDT平台。

至于我入手W790最主要的原因也是对其扩展性能和高上限的需求。

英特尔常见的MSDT(不算m.2)只有16条直连CPU的PCIE,而一张显卡就可以直接吃掉。我的NVME固态硬盘比较多,加上两张显卡会用掉很多PCIE,这一点就基本确定了HEDT的属性。之后就开始考虑上WRX80还是W790,WRX80的TR-PRO(线程撕裂者WX)核心够多,但是指令集相比SPR缺少一些,并且IF总线设计有些过时。后来一想,我貌似也确实用不到那么多核心线程,加上W790是8通道的DDR5内存,对于未来的支持会更好一些,Adobe对AMD的优化也一直很烂,所以就直接上了英特尔的高端HEDT——W790平台。

我平台的具体配置

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1.CPU

CPU是英特尔的四代至强w5-3435X。本来是想上一颗w9-3475X的QS,但是当时没货了,只好先将就一下了。16C32T,十二代同款的golden cove核心架构,ipc非常恐怖,支持八通道DDR5(R-RIMM)内存,主频(基础频率)3.1GHz,最高睿频4.7GHz,TDP为270W。112条直连PCIE5.0。

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2.主板

华硕Pro-WS W790E-SAGE SE, 采用W790芯片组,支持八通道内存和超频,有7条全长PCIe插槽,其中有6条x16和1条是x8。带有IPMI和各种扩展接口。

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主板的CPU供电部分为14+2+1相,但是具体MOS规格我没能查到。简单计算后带36核超5.0G日用是没有什么问题的。内存为8条DDR5(R-DIMM)插槽,而DDR5的R-DIMM和U-DIMM是互不兼容的,所以这强制使用了R-DIMM,也就是常说的RECC/REG ECC内存,在延迟上的表现会差一些。

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NVME固态上支持2个直连CPU的m.2(PCIE5.0)和另一个走南桥的m.2(PCIE4.0),另外从南桥引出了两个slimSAS,也就是SFF8654-4i接口,相当于两个PCIE4.0x4,可以连接两块U.2固态,都是PCIE4.0。

网卡上,SAGE板载了X710-AT2,是一张双电口的万兆(10GbE)网卡,板载双万兆对于大多数人应该也足够了。

主板介绍页面:https://www.asus.com.cn/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-w790e-sage-se/

3.内存

海力士DDR5 RDIMM系列,规格为:PC5-4800B/2R*8/32G单条。采用双面布局,每一面10颗粒(8+2ECC)。

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顺带一提,RDIMM的规格中,R和bit是很重要的一点。R代表了内存颗粒的面数,bit是指每个颗粒的位宽。常见的有1Rx8/2Rx8/2Rx4/4DRx4/2S2Rx4等等。比如这套为2Rx8,就是说颗粒为双面排列,每个颗粒是8bit。我们知道DRAM每个通道的位宽为64bit,那么每面应该就有8个这样的颗粒。但是这套内存每面是10个颗粒,是因为RDIMM增加了8bit额外用于ECC校验,而这8bit分成了2个4bit,分给每边(DDR5的单个通道是由两个32bit的半通道组合而来,所以每个32bit半还都需要有一个4bit的ECC颗粒)。至于中间那个硕大的芯片则是RDIMM特有的register(寄存器)芯片。

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内存规格为“32GB 2Rx8 PC5-4800B”,意思是说单条内存的容量为32GB,颗粒形式8bit双面,频率是4800MHz。(PC5还用讲吗,不就是DDR5的意思??!)

颗粒为H5CG48AEBDX018颗粒为H5CG48AEBDX018

因为这套内存的标定频率为4800,所以最开始我以为是M-DIE颗粒,但是看料号发现有些不对劲(这是A-DIE的料号),又怀疑是初代A-DIE,但是仔细查了这个颗粒型号(H5CG48AEBDX018)之后才发现,竟然是海力士的特挑A-DIE,但是用在了4800,而且是RDIMM(REG-ECC,一般服务器使用居多)的产品上,有些离谱。

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海力士官网上面显示的是5600MHz的设计频率,也就是说这本来是海力士原厂5600(小绿条)内存上面的一种颗粒。

然后我去必应上搜了一圈这个颗粒,发现很多内存条厂商的高端D5上面都使用着这个颗粒,甚至有直接超7600的:

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一共买了8条,正好是8通道插满(一共256G)。这套内存采用海力士ADIE颗粒,超频潜力应该不错(6400以上基本没问题)。

4.固态硬盘

在23年6月20号左右,那阵儿几乎是SSD白菜价的余晖。我最开始只是打算整2条GM7000(2T),但是最后发现还剩下2000块钱,于是就又买了2条(不用4T是因为2T性能刚好满血且性价比相较4T更高)。

  • C/D盘:海力士PE6110 1.92TB*两条

  • F/G/H/I:宏碁GM7000 2TB*四条

  • D:三星PM1733 3.84TB

  • J:宏碁GM7 1TB

ADD:因为W790E-SAGE原生的m.2接口只有3个,我又另外买了一张华硕的HYPER M2 GEN4 CARD,是一张PCIE4.0x16转接为4个m.2(22110)的扩展卡。

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这张扩展卡只作为线路连接使用,本身没有PLX一类的东西拆分PCIE,所以必须要主板支持4个x4的拆分才行。扩展卡上面自带了一个涡轮风扇,可以很好地提升散热效果。

5.显卡

显卡上我买了两张耕升的4090炫光OC,并都改为了分体式水冷。改分体的主要原因是4090原装散热过于庞大,插了两张之后别的就再也插不下了,而一体式水冷的冷排均为铝制(铜铝混用会发生原电池效应),并且两张一体水冷卡的走管和外观都很难解决。用分体可以更好地配合CPU水路的散热,形成两条独立的水路。

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6.其他配件

电源:长城NIRVANA N20,是第一款2000W功率的ATX3.0电源。海韵的PX1600固然更加优秀,但是1600W的功率带动这套平台有些费劲,甚至36核超到高频用2000W也够呛能撑住。

机箱:海盗船 Obsidian 1000D,属于量产机箱里面最大的型号之一了。1000D的关键之处在于可以安置4个480冷排,这对于散热来说是至关重要的。并且大机箱对于多水路和多显卡的支持会明显好于小机箱。

散热配件:

雅浚BF120PRO积木风扇(x26);

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铭瑄DDR5铝合金马甲(x8);

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海盗船NODE(3pin)转接ARGB(5V3pin)转接线(x1)

台达4028风扇(x3,给VRM散热片辅助吹风)

三、 开始超频

1.BIOS设置界面

这张Pro-WS W790E-SAGE SE使用的是蓝白的公版BIOS,在使用难度上而言偏简单一些,只是界面不太美观。

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从左至右依次为:主页、超频、高级、平台设置、插槽设置、监控、启动、工具、“服务器管理”、退出。

(“服务器管理”加双引号是因为这个平台根本不是服务器,而是工作站,只不过按照服务器的质量和行业标准进行了设计)

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主页中能查看当前CPU/内存的频率,已识别的内存容量,以及平台系统的基本信息。往下翻可以切换BIOS内显示语言。

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Ai Tweaker是专门用于超频的界面,里面首选项是频率的设置主动权(超频归不归你管),下面分别是BCLK(外频)、多核心增强(快捷接触功耗温度限制),倍频模式(自动,全核心一块设置,每个核心分别设置,按照核心使用数量调整),内存频率/时序,DIGI+VRM(主板供电模块设置,比如防掉压)、内置CPU电源管理(各种功耗墙和温度墙,降频保护功能等等),最下面就是一堆电压和其他各种电压的调整。

这块主板采用的是蓝白公版AMI-BIOS

  1. AI智能超频调为手动;

  2. 多核心增强调为解除所有限制;

  3. 倍频应用模式调为全核;

2.系统参数

进入系统之后,必须上官网打上各种驱动程序。之后使用“图吧工具箱”可以查看到所有硬件均正确识别。

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3.超频过程

首先W790的默认TDP设置过低,频率设置也相对保守。在270W的限制下,w5-3435X跑CPU-Z的SSE测试只有12600分左右。而DDR5(RDIMM)内存本身没有XMP,是根据JEDEC的规范直接运行的,所以默认只有4800MHz(40-40-40-78/1.1V)

当时国内关于W790的超频作业很少,我只能自己一个人来回摸索,首先就发现了一个很大的问题:很多软件获取不到CPU的核心电压,最后的值会低很多。并且HEDT的超频海伴有一堆玄学问题。

--CPU超频--

最开始我简单地尝试了一个4.8GHz,在跑完R23之后又尝试了4.9GHz,当时电压是1.275左右,在跑完20分钟R23后能确定稳定,于是试着将电压降到了1.265和1.26,最后1.26可以稳定跑,但为了以防万一我还是加到了1.263V左右。

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不久之后我发现,这颗CPU的体质比我想象的要好。于是我又尝试了5.0GHz,但由于受到此前X299惯性思维的影响,我直接把电压干到了1.305V左右,虽然的确稳定能跑,但是温度实在是太高了,最后经过几次实验,我把5.0G的电压降到了1.28V至1.285V,R23温度最终在78℃至86℃之间。

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但是5.0GHz仍然没有满足金发魔法使的野心(

于是,真正的审判,到来了:

我直接上了5.1G,并在1.315V电压下通过了测试。但由于CPU采用FIVR设计,核心发热特别高。我又将VCCIN电压增至2.15V,最终满载温度低了3至5℃。MESH(相当于i9的RING)频率升到了2.7GHz(极限)。

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--内存超频--

当时日期为7月9日,BIOS还停留在0506版本,对于内存超频优化极差。当时的我就像个现充一样,直接往5600和6000上面超。最开始我把频率跳到5200以上,却发现G1通道十分不稳定。之后我没理他,但是一次又一次地报错都发生在G1。最后我试了100多对参数,插了50次内存,在电脑前面坐了18个小时之后,一组6000C28的参数终于浮出了水面。

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顺带一提:6.88的AIDA64对于DDR5-RDIMM的优化很烂。这对参数按理说能超过340GB/s的读取,却只跑出来238GB/s的能效,非常抽象。

AIDA64测试结果如图

并附上4800的测试结果

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可以看到读取有15%提升,写入几乎没有提升,延迟减少11%。

但是如今BIOS已经更新到0714版本,对于内存的training优化了不少。6000C28基本直接开机。

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你敢相信这是8通道DDR5(REG ECC)的延迟???

娱乐一下()

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几张机器的美照~

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初稿创作于2023年9月26日

二次写作于2024年7月30日

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