OCZ PC3200白金双通道套装内存评测
伴随高性能处理器和芯片组的不断推出,对于如今的DIY用户来说,内存的性能、稳定性和兼容性已经越来越重要,尤其是对于超频爱好者而言,内存的好坏更是至关重要。可以说,挑选到一款“好超”的内存,超频就成功了一半。然而,许多人的意识中仍然以频率作为挑选内存的唯一标准,殊不知,在规格不断提升的同时,目前的品牌内存已经逐渐分化出了两种趋势。
一种趋势是追求超高的频率而忽略了内存的时序参数。这种内存虽然能够运行在很高的频率下,但是由于在时序参数上进行了妥协,其时钟延迟并不很出色,因此实际的效率不是很高。
第二种趋势则是两者兼顾,在保证较高频率的条件下,保持了较好的内存时序。这种内存由于兼顾了频率和时钟延迟两方面的表现,因此总体性能显然要优于前者。
OCZ PC3200白金双通道套装内存条(点击放大)
另一方面,随着双通道技术的盛行,双内存条的配置也逐渐成为主流和高端DIY用户的首选。但双内存配置对内存条的质量和性能提出了更高的要求,为了充分发挥双通道的性能优势,高端用户对参数的一致性要求更是到了堪称苛刻的地步。针对这种情况,内存厂家也纷纷推出了双条内存的套装。
不过需要我们注意的是,在双通道以及打开性能加速(如PAT)功能时,受限于北桥(或MCH/GMCH)本身的可超频能力,内存频率一般都无法达到诸如DDR500这样的极高水平。此时为了充分发掘内存系统的性能潜力,在较低频率上内存条是否能够达到较高的时序参数就显得至关重要,这也成了衡量内存品质的重要标准。
今天为大家介绍的是融合了高时序参数、高可超频能力以及双通道优化配置等诸多特点于一身的OCZ PC3200白金双通道套装(OCZ EL DDR PC3200 Dual Channel Platinum)。<
打开包装盒,精美的OCZ PC3200白金双通道套装内存条展现在我们眼前:
美观实用兼顾的内存散热片(点击放大)
亮银色外壳上显眼的OCZ标记,彰显出这套内存的高贵身份,质感十足的金属外壳不仅能起到良好的散热作用,还可以屏蔽来自周围的电磁干扰,保证内存条在高频率下更稳定地运行。
正如标贴上所展示的,这款OCZ内存套装详细参数如下:
OCZ PC3200白金双通道套装内存条默认技术参数 | |
参数名称 | 数值 |
峰值带宽 | 3.2GB/s(PC3200) |
Tras | 5 |
Trcd | 3 |
Trp | 2 |
CL | 2 |
默认核心电压 | 2.6±6% |
建议最高核心电压 | 2.8V |
透过外壳的缝隙我们看到该内存条为单面、8芯片的配置。理论上来说,单面内存条在高频率下会比双面的更稳定一些。
作为对比,我们使用了两条在DIY群中同样口碑甚好的海盗旗(Corsair)内存条,具体型号为CMX256A-3200LLPT,如下图:
海盗旗CMX256A-3200LLPT(点击放大)
此外,我们还使用CPUZ 1.20内置的SPD读取程序读出了两套内存的SPD信息供大家参考:
| OCZ EL DDR PC3200 Dual Channel Platinum | Corsair CMX256A-3200LLPT |
单条容量 | 256MB | 256MB |
厂商ID | OCZ (7F7F7F7FB0000000) | Corsair (7F7F9E0000000000) |
单条峰值带宽 | PC3200 (200MHz) | PC3200 (200MHz) |
部件号 | OCZ400512ELDCPE-K | CMX256A-3200LL |
属性 | ||
Bank数 | 1 | 1 |
单条位宽 | 64bits | 64bits |
时序、频率相关 | ||
频率 | 200MHz | 200MHz |
CL | 2.0 | 2.0 |
Trcd | 3 | 2 |
Trp | 3 | 2 |
Tras | 6 | 6 |
相比之下,OCZ的这款套装SPD信息略显保守,但这并不妨碍它在测试中的优秀表现。<
这次内存对比测试的具体配置如下:
硬件配置、设置部分 | |||
处理器 | P4 3.0GHz(FSB 800MHz,超频测试时倍频降至11) | ||
内存 | OCZ EL DDR PC3200 Dual Channel Platinum | ||
海盗旗 CMX256A-3200LLPT | |||
主板 | ASUS P4P800S(Intel 865PE芯片组) | ||
B I O S 相 关 设 置 | 内存、处理器相关 | 内存频率:系统时钟 | 1:1 |
AGP/PCI频率 | 66.66MHz/33.33MHz | ||
内存电压 | 2.55V/2.75V(详见具体测试说明) | ||
Performance | Turbo/Auto(详见具体测试说明) | ||
超线程技术 | 关闭 | ||
CL | 详见具体测试说明 | ||
Trp | |||
Trcd | |||
Tras | |||
突发长度 | 4 | ||
Acceleration Mode | 开启 | ||
其余内存相关 | Auto | ||
AGP相关 | AGP Aperturesize:256MB,打开快写,打开AGP8× | ||
其余 | Spread Spectrum | 关闭 | |
ICH Delayed Transaction | 关闭 | ||
显卡 | nVIDIA GeForce FX 5900 Ultra(450/900) | ||
硬盘 | 西捷酷鱼Ⅴ 60GB | ||
软件设置部分 | |||
操作系统 | 英文专业版WinXP+SP1+DX9.0b | ||
主板驱动程序 | INF 5.10.1008 | ||
显卡驱动程序 | NVIDIA 53.03 WHQL 国际版(驱动关闭垂直同步) | ||
桌面设置 | 1024×768 @ 85Hz,色深32bit | ||
测试项目详表 | |||
处理器、内存 单项性能测试 | SiSoft Sandra 2004 | ||
Sciencemark 2.0 | |||
Super π英文版 | |||
综合性能测试 | PCMark 2004 | ||
游戏单项 性能测试 | UT2003 | ||
Q3A V1.17 |
我们首先测试两套内存条在如上表所示的主板BIOS默认状态下的性能表现;接下来测试两套内存条在双通道配置下,各自所能达到的最高运行频率;最后再测试两种品牌的内存条在单通道配置下,各自所能达到的最高运行频率。<
我们首先测试了两套内存条在主板BIOS默认状态下的性能表现。此时主板BIOS中的性能加速模式(Performance Acceleration Mode——即PAT功能)为打开状态,内存时序设为自动。开机后使用CPUZ 1.20观察到两套内存的时序均为如下图所示的5-2-2-2:
点击察看全图
测试时每个测试项目均重复运行3次后测试结果取平均值,每项测试之前都重新启动系统。具体测试结果如下:
首先是SiSoftware Sandra 2004的测试。我们之所以在前半部分进行了与内存关系不大的CPU相关性能测试,主要目的在于避免后面游戏等性能测试受到CPU的影响而产生对两套内存不公正的结果:
测试结果表明两种情况下处理器的性能非常接近,这样我们就可以放心进行内存带宽以及其他项目的测试了:
接下来是ScienceMark 2.0的内存子系统性能测试,测试结果如下:
Sciencemark 2.0 内存性能测试得分 | OCZ | 海盗旗 |
内存持续带宽 | 4312.86MB/s | 4324.38MB/s |
内存延迟周期(256Byte Stride) | 227cycle | 213cycle |
内存延迟纳秒数(256Byte Stride) | 75.49ns | 70.84ns |
虽然Superπ测试在今天看来已经略显老迈,但仍可说是测试内存性能的利器:
接下来是PCMark2004的测试,其结果如下:
随后是游戏性能表现的测试,这一环节包含两个游戏,Q3A V1.17以及UT2003,测试结果如下:
由测试结果可见,两种内存在默认状态下性能不相上下,总体性能差别不大,基本上在1%~2%之间,这样的差距对于高速内存而言基本可以看作是误差范围,在默认状态下双方打了个平手。<
超频性能测试我们分为以下两部分:
◎ 一部分是对比海盗旗与OCZ各自在双通道配置下所能达到的最高频率。
◎ 另一部分则是对比各自以8-4-4-2.5的时序,单条运行时所能达到的最高频率,内存电压统一设置为2.75V;
◎ 测试中CPU倍频统一调节为11。
此外,进入系统之后,我们还顺次运行以下程序来检查内存超频后的系统稳定性:
◎ Sciencemark2.0中的内存测试;
◎ SiSoft Sandra2004中的CPU数学和多媒体运算、内存带宽以及缓存-内存带宽测试;
◎ Superpi英文版,顺次选择运算2M以及1M位;
◎ PCMark2004,勾选系统综合性能以及内存子系统性能,测试重复3遍;
◎ Q3A V1.17 DEMO001, 重复运行3遍;
◎ UT2003 Flyby+Botmatch,重复运行3遍。
以下是测试结果的详细列表:
配置 | 频率/时序 | 所用 内存 | 进入 系统 | UT 2003 | Super π | PCMark 2004 | SM2 | SiS 2004 |
单 通 道 | 235 8-4-4-2.5 | 海盗旗单条 | × | × | × | × | × | × |
OCZ单条 | √ | × | × | × | √ | √ | ||
230 8-4-4-2.5 | 海盗旗单条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
OCZ单条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
双 通 道 | 230 8-4-4-2.5 | 海盗旗双条 | √ | × | × | × | × | × |
OCZ双条 | √ | √ | × | × | √ | √ | ||
225 6-3-2-2.5 | 海盗旗双条 | √ | × | × | × | × | × | |
OCZ双条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
220 6-3-2-2.5 | 海盗旗双条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
OCZ双条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
究其原因,我们认为这在一定程度上得益于OCZ PC3200白金双通道套装内存条在时序参数上的高度一致性。也就是说,该套装中的两条内存都经过了“配对”,在高频率下时序参数仍然能够很好地保持同步,将双通道内存的性能优势发挥到极致。
相比之下,没有经过“配对”的海盗旗内存在双通道配置下的表现就略逊一筹。这一方面表明“配对”对于高性能双通道内存系统的重要性,另一方面也体现出OCZ这款内存“套装”的价值。
领略了可超频性与时序参数两手抓的品牌内存新贵——OCZ的强大实力之后,相信狂热的超频爱好者们又将多出一个很好的选择。而对于追求性能极限的骨灰级用户而言,经过“配对”的OCZ PC3200白金双通道套装内存条,无疑能够充分满足他们榨取系统最后一丝性能的欲望。这样的内存精品值得您关注。
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