● iGame460基本信息与超频
在这个环节,我们使用了常用的GPU-Z软件和EVEREST系统信息检测软件来测试这款显卡的基本信息。
七彩虹iGame460显卡 GPU-Z信息(Turbo档位)
在GPU-Z信息测试中,软件识别出了这款产品的基本情况,我们可以看到七彩虹iGame460显卡使用了集成336个流处理器的GF104核心(GPU-Z识别错误),40nm工艺。这款显卡的频率远超公版的675MHz,达到820MHz,是我们见到的送测产品中默认频率较高的显卡,核心与Shader比为1:2,着色器频率自然也会更高。
在GPU通用计算能力方面GPU-Z也做了功能识别,GF104图形核心支持GPU-Z软件能够识别的所有功能,OpenCL、CUDA、PhysX和DirectCompute 5.0。
显存方面,受益于DDR5的高预取位带来的高频率,加之GTX460使用的256位显存控制器,最终显存带宽达到了128.0GB/s,当然我们看到显存向上提升的空间还很大,这款显卡也将显存频率提升到4000MHz。
在传感器页面,我们看到了这款显卡的传感器能够准确识别显卡的工作状态,没有一个参数错误或者遗漏,特别是GPU温度侦测比较全面。我们用Furmark做了一个简单的3D负载,发现传感器对于温度的检测非常准确,GPU核心也支持频率自适应变化以降低功耗,风扇转速同样随温度变化。其强大的频率控制能力让核心频率最低能下探到50MHz,这可以更大程度上降低芯片功耗。
上图是EVEREST检测结果,我们首先选择“图形处理器”,但是由于软件版本限制没有检测到可用信息。我们换用“GPGPU”页面,得到了这款核心的通用计算能力。但是具体参数仍然大量识别错误。它的Warp粒度为每个Warp拥有32个线程。
当然对于32位和64位原子操作,GTX460都是支持的。同时值得注意的还有从GT200架构开始支持的双精度能力和Warp Vote功能。这些特性使得Fermi架构的计算性能获得前所未有的提升。
七彩虹为这款显卡搭配了超频按钮,默认频率(Normal档位)代表公版GTX460的频率设计,而Turbo档位则显示为820MHz/1640MHz/4000MHz。基于这款显卡的做工设计,我们建议玩家不要使用默认频率,直接使用Turbo档位完全可以长期稳定运行。
在对这款产品的做工和特性了解之后,我们进行了大幅度的加压测试,因为6项供电能够有效摊薄每个电感上的电流,所以我们可以把电压提升到安全限制的最大幅度:1.087V,同时核心直接拉上950MHz,显存拉上2200MHz(原始1100MHz,等效4400MHz)。
我们在超频过程中使用了NVIDIA Inspector这个小巧的软件,笔者在几个月前对这款软件做过详细解析。该软件功能强大绿色简洁,唯一不好的地方就是对于显存频率不能识别为原始频率,同时需要每次开机手动操作。不过借助它可以随时调节频率,而不依赖第三方鱼龙混杂的软件。以下的测试部分,我们将使用核心950MHz/流处理器1900MHz/显存4400MHz这个频率来测试这款显卡。