體質對於CPU默認的影響

序言

        對於熟悉PCDIY超頻的玩家們想必都聽說過Intel處理器關於SP體質分的種種說法,具體的得分根據每個CPU個體的VID得來,VID越低SP分越高.簡單點說SP分越高代表CPU的體質越好,也就是說可以用更低的電壓沖擊更高的頻率,因此往往一顆高SP分的i9處理器都可以在二手平台上賣出十分高昂的價格,而對於極致超頻愛好者來說依然是趨之若鶩.而AMD陣營這邊雖說並沒有將體質一目瞭然的進行分數量化,但由於其PB2機制的「智能」,使得其不同體質的CPU默認下對性能的影響也許比Intel陣營相差更大,且最終反映到頻率上一定會存在差異.

        但是並不是所有玩家都對CPU的極致性能有著鑽研或是大幅度超頻的需求,多數玩家只是買來為了更高的出場預置頻率以及簡單的點亮既玩,那麼CPU體質的差異對於純默認狀態下的性能以及溫度會造成影響嗎,為了尋求答案,在Intel的12th以及AMD的AM4聲明末期,我們分別找來了兩顆19-12900K和同樣兩顆Ryzen 9 5900X,我們將通過實際量化的測試對比,來為大家以及我們自己找出最終的答案.

體質對於CPU默認的影響

平台介紹

Intel平台本次對比採用了2枚i9-12900K進行比較,一顆SP分為101,另一顆SP分為92.主板選用ASUS ROG Maximus Z690 HERO,BIOS採用完全一致的設定,除開啟XMP模式外的主板出廠全默認設置,採用裝箱環境進行測試.

體質對於CPU默認的影響

AMD平台對比採用了2枚Ryzen 9 5950X進行比較.主板選用ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero,BIOS採用完全一致的設定,除開啟D.O.C.P模式外的主板出廠全默認設置,PBO設定保持出廠默認的全Auto設定,採用開放裸機環境進行測試.

體質對於CPU默認的影響

兩套平台的CPU散熱器均採用了Phanteks Glacier One 280一體水冷.

體質對於CPU默認的影響

搭配兩枚貓頭鷹14cm的NF-A14風扇.

體質對於CPU默認的影響

兩枚CPU風扇採用固定100%轉速,浮動區間約為1380~1390rpm.

體質對於CPU默認的影響

散熱矽脂均採用九州風神EX750.

體質對於CPU默認的影響

Intel測試平台

顯卡: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

CPU: Intel Core i9-12900K

主板: ASUS ROG Maximus Z690 Hero

記憶體: Colorful CVN Guardian DDR5 32GB (2x16GB) 6200MHz CL32

硬碟: Samsung 980 Pro SSD 500GB

機箱: Phanteks P500A DRGB

散熱: Phanteks Glacier ONE 280 MP + Noctua NF-A14 x2(CPU,機箱頂部)

Noctua NF-A14 ULN x2(機箱前置, 800rpm)

Noctua NF-A14 ULN x1(機箱後置, 800rpm)

體質對於CPU默認的影響

AMD測試平台

顯卡: ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition

CPU: AMD Ryzen 9 5950X

主板: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

記憶體: Crucial Ballistix DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz

硬碟: MSI SPATIUM M450 NVMe M.2 1TB

散熱:Phanteks Glacier ONE 280 MP + Noctua NF-A14 x2

體質對於CPU默認的影響

實測結果

(請不要對比環境不同下的Intel與AMD平台之間的成績)

Intel平台的溫度以及功耗

SP為101的i9-12900K在烤機20分鍾後CPU Package溫度為93度,期間CPU電壓最低為1.154v,最高1.163v,平均1.161v.功耗最低242.59w,最高246.30w,平均245.29w.P-Core核心頻率全程保持在4.90Ghz.

體質對於CPU默認的影響

SP為92的i9-12900K在烤機20分鍾後CPU Package溫度為91度,期間CPU電壓最低為1.163v,最高1.181v,平均1.168v.功耗最低240.41w,最高246.08w,平均244.02w.P-Core核心頻率全程保持在4.90Ghz.

體質對於CPU默認的影響

兩顆CPU相比較之下,可以看得出在烤機溫度上基本沒有太大區別,以及功耗方面也保持一致,均屬於個體差異之間的微小區別.但可以看得出SP92的CPU會給到更高的Vcore電壓,若是兩顆CPU之間有著更大的SP差異,相信對於低SP體質的CPU來說更高的電壓也會帶來更高的溫度以及功耗.在頻率方面,只要在散熱條件允許不觸碰溫度牆的情況下,均可以保證頻率一致,因此性能基本上不會受到損失.

體質對於CPU默認的影響

AMD平台的溫度以及功耗

樣本1的5950X在烤機20分鍾後CPU二極體溫度為55度,期間CPU電壓最低為0.976v,最高1.008v,平均0.988v.功耗最低127.16w,最高128.91w,平均127.83w.核心頻率全程保持在3.70-3.75Ghz之間.

體質對於CPU默認的影響

樣本2的5950X在烤機20分鍾後CPU二極體溫度為55度,期間CPU電壓最低為1.008v,最高1.040v,平均1.023v.功耗最低130.14w,最高131.62w,平均131.02w.核心頻率全程保持在3.65-3.70Ghz之間.

體質對於CPU默認的影響

兩顆5950X相比較之下,可以看得出由於AMD默認狀態下非常保守的控溫機制,在烤機溫度上基本沒有區別,且都是處於相當低溫的狀態,功耗方面則有著非常小幅度的差異,這個差異也是由於樣本2的CPU給到更高的核心電壓導致,若是兩顆CPU之間有著更大的體質差異,相信對於PB2干預下的低體質CPU更高的功耗以及溫度也會導致在頻率方面進一步降低,因此對於Ryzen系處理器來說,體質之間的區別確實會引起頻率上的不同.

體質對於CPU默認的影響

基準測試方面,對於多核效率,多媒體運算,以及加密運算,浮點算力等方面兩顆i9-12900K的性能表現均是屬於誤差范圍內的一致.

體質對於CPU默認的影響

而AMD這邊兩顆5950X由於默認給到的頻率之間的差異,樣本2的CPU相比樣本1確實在性能上會有著一點點微小的降低.

體質對於CPU默認的影響

3DMark的CPU Profile測試,以及R23此類的渲染類應用,無論是綜合性的多線程性能還是更看單線程的高頻成績均表現出一致誤差內表現.以及PCMark10此類的日常響應辦公模擬測試,對於其兩顆i9-12900K之間的表現也基本沒有區別.

體質對於CPU默認的影響

AMD這邊則是依舊保持著微小的性能區別,但可以發現更考驗單核或是少量核心的性能上基本沒有區別,而形成微小差距的均是多核/全核的整體差距,也可以說明在體質方面5950X影響更大的是多核心的動態頻率.

體質對於CPU默認的影響

最後是3DMark的高性能PC項目基準測試以及真實遊戲的測試,兩顆i9-12900K對於其配合RTX3080顯卡的發揮表現均是在一致的水平上,即使是在真實遊戲中採用最低畫質,對於CPU來說顯卡性能不會造成任何瓶頸的Benchmark成績,也沒有實質性的差異.

體質對於CPU默認的影響

AMD這邊兩顆5950X表現也是相似,僅在3DMark的模擬測試CPU分項目中,會引起一點點的差距,在脫離了負載偏重的跑分軟體而來到相對輕松的實際遊戲中,樣本1與樣本2的表現也互有勝負可以說是基本沒有區別.PB2靈活的頻率調度機制使得不那麼極限的應用場景,在非全負載環境下均會給出較高的功率與頻率以獲得更好的性能

體質對於CPU默認的影響

總結

        從以上的測試我們可以得出結論,無論是Intel還是AMD,也無論CPU的SP體質分如何,只要在可以確保散熱穩定相對富裕的情況下,在默認開箱即玩的情況下均可以得到基本一致的性能體驗.但SP體質分確實會影響不同個體CPU的VID對於主板實際電壓的輸出,不免會出現部分低體質分的CPU由於默認就給到更高電壓,從而更容易受到溫度以及散熱的影響,Intel平台由於更為簡單的降頻規則以及更為寬闊的溫度干預閾值,基本上只要不是十分極限的情況下均不會造成差異,而AMD平台由於PB2機制對於溫度更加敏感,在空氣流通較為密閉的機箱內或許會在實際性能上收到一點點的影響.但好在除開烤機或是重度的運算程序這種極端的發熱/重負載條件下,平日的辦公娛樂亦或是遊戲體驗兩個平台均不太會收到這種影響.因此對於非極致超頻愛好者來說,並不需要太過於糾結CPU的體質問題.

來源:Chiphell