Обзор материнской платы GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE: Режим турбо 2.0 для X3D и стабильный разгон памяти до 8000 МГц

/ ТехнологииОбзоры / Техно

Процессоры AMD серии X3D с передовой архитектурой Zen5, технологией 3D V-Cache второго поколения и огромным кэшем за последние годы стали настоящей находкой для высокопроизводительных ПК и приоритетным выбором для сборок энтузиастов. Однако, чтобы раскрыть весь игровой потенциал процессоров X3D, необходима материнская плата, соответствующая их уровню. Сегодня мы рассмотрим флагманскую модель, которая благодаря простым настройкам позволяет легко получить от процессора X3D максимальную производительность.

Эта плата оснащена системой быстрого демонтажа для почти всех компонентов и поддерживает технологию X3D Turbo Mode 2, созданную специально для процессоров серии X3D (для удобства далее будем называть её «Режим турбо 2.0» для X3D). Как и функция автоматического разгона памяти AI SNATCH, она отличается предельно простым процессом настройки, понятным даже новичкам. Давайте же посмотрим, на что способна эта материнская плата.

Чтобы полностью раскрыть потенциал платы и комплектующих, для тестирования была собрана система, показанная на изображении выше.

Материнские платы серии AORUS от GIGABYTE с приставкой ICE, как правило, выполнены в белой или серебристо-белой цветовой гамме, дополненной цветными или стилизованными под тушь надписями и узорами, что обеспечивает им высокую эстетику и узнаваемость.

Материнская плата GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE, занимающая флагманскую позицию в потребительском сегменте, полностью выполнена в белом цвете, включая PCB, радиаторы, слоты, интерфейсы и кнопки. Это не только создаёт впечатление целостности и премиальности, но и делает её отличным выбором для сборок в белой гамме.

На левом радиаторе платы установлен довольно крупный цветной экран, который при включении подсвечивается многоцветными бесконечными зеркальными эффектами. В сочетании с синхронизацией подсветки это создаёт насыщенную атмосферу.

Радиаторы основного и дополнительных M.2-слотов украшены цветными узорами, выполненными лазерной гравировкой, а также логотипом в виде большого орла, что добавляет визуальной глубины и повышает эстетику.

Что касается размеров, GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE — это стандартная плата форм-фактора ATX с габаритами 30.5×24.4 см и весом около 2.46 кг.

Материнская плата GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE использует мощную систему питания 18+2+2 фазы с током 110А на фазу (SPS) в сочетании с 8-слойной PCB с низким импедансом и 2 унциями меди. Этого с избытком хватит даже для работы с самым производительным процессором AMD — Ryzen 9 9950X3D. Для повышения стабильности работы памяти PCB обработана по технологии back-drill, что снижает отражение сигналов и повышает точность таймингов.

Процессор питается через два 8-контактных разъёма. Слева и сверху от CPU установлены массивные радиаторы с многослойными рёбрами для увеличения площади теплообмена. Внутри используются термопрокладки с теплопроводностью 12 Вт/(м·К) и тепловая трубка диаметром 6 мм для эффективного отвода тепла.

Справа от процессорного разъёма расположены 4 слота для оперативной памяти DDR5, поддерживающие частоты до 9000 МТ/с и объём до 256 ГБ. Дополнительная установка входящего в комплект вентилятора охлаждения памяти позволяет снизить её температуру примерно на 10°C, что повышает стабильность и производительность при работе на высоких частотах.

Справа от слотов памяти также размещены видеовыход HDMI и белый цифровой индикатор DeBug, который наглядно показывает источник неисправности комплектующих.

С точки зрения расширяемости, все слоты памяти, PCIe, M.2, а также съёмные радиаторы оснащены системой быстрого демонтажа. Все M.2-слоты снабжены двухслойными термопрокладками, а слоты PCIe дополнительно укреплены алюминиевым кожухом. Материнская плата GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE оснащена:

  • 2 слотами M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4;
  • 3 слотами M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, причём крайний правый слот имеет спецификацию PCIe 4.0 x2;
  • 3 полноразмерными слотами PCIe, включая 1 слот PCIe 5.0 x16 и 2 слота PCIe 5.0 x8.

Блок тыловых интерфейсов (I/O) также впечатляет своей комплектацией:

  • Кнопки Clear CMOS и Q-Flash Plus;
  • Белая кнопка для сброса и обновления BIOS при выключенном питании;
  • 1 разъём HDMI;
  • 4 порта Type-C (2 порта USB4 со скоростью 40 Гбит/с + 1 порт USB 3.2 Gen2 со скоростью 10 Гбит/с + 1 порт USB 3.2 Gen2x2 со скоростью 20 Гбит/с);
  • 7 портов USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • 1 проводной сетевой порт со скоростью 5 Гбит/с;
  • 1 проводной сетевой порт 10 Гбит/с;
  • Разъём для антенны Wi-Fi с системой простого подключения;
  • Оптический аудиовыход;
  • Комбинированный аудиоразъём 3.5 мм для наушников и микрофона.

На задней стороне материнской платы установлена большая белая монолитная задняя панель, которая защищает плату и улучшает теплоотвод. Стоит отметить, что нижняя часть панели выполнена цельной, поэтому при установке платы в некоторые корпуса может потребоваться предварительно открутить несколько опорных стоек.

Поскольку это флагманская материнская плата высшего класса, Gigabyte X870E X3D Super ICE создана специально для флагманских процессоров AMD Ryzen с суффиксом X3D. Для тестирования мы использовали процессор Ryzen 7 9800X3D.

Плата оснащена функцией X3D Turbo Mode 2.0, разработанной специально для процессоров серии X3D. Пользователи могут получить доступ к настройкам режима через раздел Built for X3D на главной странице BIOS, выбрав опцию X3D Turbo Mode 2. Версия 2.0 предлагает три предустановленных режима: «Стандартный», «Максимальная производительность» и «Экстремальные игры».

Кроме того, при первом входе в систему после сборки ПК автоматически устанавливается фоновое приложение OnFly X3D. С его помощью можно быстро переключать режимы прямо из системного трея. Хотя это и удобно, переключение не происходит «на лету» — для применения изменений всё равно требуется перезагрузка системы.

Режим «Стандартный» обеспечивает наиболее консервативную настройку производительности. Режим «Максимальная производительность» ориентирован на улучшение результатов синтетических тестов и производительности в рабочих приложениях, при этом не отключая многопоточность и ядра, а динамически регулируя частоту и производительность ЦП с помощью алгоритмов ИИ. Режим «Экстремальные игры», как следует из названия, оптимизирован специально для игровой производительности процессора. Если выбрать опцию «Отключить», система будет работать на штатных частотах.

Сначала проведём стресс-тест. После 10-минутного теста FPU в стандартном режиме BIOS показатели были следующими:

Температура процессора стабилизировалась на уровне 82.8°C, температура ядер — 78.7°C;

Энергопотребление ЦП составило 135 Вт;

Частота процессора стабильно удерживалась на уровне 4.7 ГГц.

Конструкция, состоящая только из больших ядер, приводит к тому, что температура процессора Ryzen 7 9800X3D в стресс-тесте оказывается выше, чем у универсального Ryzen 9 9950X3D, но взамен мы получаем высокую частоту всех ядер на уровне 4.7 ГГц. Обычная СЖО на 360 мм без проблем справляется с его охлаждением.

Затем мы переключили X3D Turbo Mode 2.0 в режим «Максимальная производительность» и повторили стресс-тест. Результаты:

Температура процессора составила 84.6°C, температура ядер — 77.5°C;

Энергопотребление ЦП оставалось на уровне 150 Вт;

Частота процессора стабильно удерживалась на отметке 4.4 ГГц.

Результаты теста показывают, что в режиме «Максимальная производительность» стратегия BIOS заключается не в агрессивном повышении частоты всех ядер, а, наоборот, её снижении до 4.4 ГГц. Поэтому рост температуры и энергопотребления оказался весьма незначительным.

Что касается оперативной памяти, Gigabyte X870E X3D Super ICE официально поддерживает сверхвысокие частоты памяти свыше 9000 МТ/с. Хотя платформа AMD традиционно более консервативна в поддержке контроллера памяти, а «золотой серединой» для частоты памяти считается 6000 МГц, мы всё же проверим её разгонный потенциал в асинхронном режиме с разделением тактовой частоты.

Сначала тестируем в режиме штатных частот. В AIDA64 отображаются тайминги памяти 40-40-40-77 CR1. Показатели производительности:

Скорость чтения: 51982 МБ/с;

Скорость записи: 63366 МБ/с;

Скорость копирования: 49032 МБ/с;

Задержка памяти: 93.5 нс.

Такая производительность чтения/записи является стандартной для частоты 4800 МГц.

Затем мы активировали опцию разгона памяти EXPO1 в BIOS. Тайминги памяти изменились на 28-36-36-96 CR1. Показатели производительности:

Скорость чтения: 59551 МБ/с;

Скорость записи: 80449 МБ/с;

Скорость копирования: 55299 МБ/с;

Задержка памяти: 77.5 нс.

После включения EXPO производительность чтения, записи и копирования памяти значительно возросла: скорость чтения приблизилась к 60000 МБ/с, скорость записи достигла 80000 МБ/с, а задержка уменьшилась на 16 нс. Улучшение весьма заметное.

Далее мы дополнительно активировали в BIOS режим High Bandwidth Low Latency. Результаты:

Скорость чтения: 63823 МБ/с;

Скорость записи: 87929 МБ/с;

Скорость копирования: 58140 МБ/с;

Задержка памяти: 69.4 нс.

На этот раз производительность памяти при операциях чтения и записи еще больше возросла, а задержка снизилась до уровня ниже 70 нс. Такие показатели задержки особенно важны для процессоров X3D, которые имеют более заметную межъядерную задержку.

Кроме того, в материнской плате реализована технология AORUS AI SNATCH — инструмент автоматического разгона памяти. После запуска утилита автоматически определяет параметры памяти, перезагружает систему и загружает BIOS, где пользователю предлагается выбрать один из пресетов разгона. Система автоматически оптимизирует параметры процессора и памяти для достижения наилучшего результата.

После перезагрузки в BIOS видно, что инструмент AORUS AI SNATCH предлагает максимальный пресет разгона до 6200 МГц. При его выборе опции XMP/EXPO и режима высокой пропускной способности автоматически отключаются.

Мы протестировали производительность памяти с пресетом AI-разгона на 6200 МГц. Тайминги остались такими же, как при разгоне EXPO до 6000 МГц:

  • Скорость чтения: 59234 МБ/с
  • Скорость записи: 81710 МБ/с
  • Скорость копирования: 54101 МБ/с
  • Задержка: 76.4 нс

Поскольку AI-разгон автоматически отключает режим высокой пропускной способности EXPO/XMP, а тайминги остаются на уровне CR1, производительность чтения/записи и задержки оказываются ниже, чем при включенном EXPO с режимом высокой пропускной способности. Обычным пользователям мы рекомендуем либо использовать AI-разгон до 6000 МГц, либо вручную активировать в BIOS опции EXPO 1 и режим высокой пропускной способности для достижения оптимальной производительности памяти на платформе AMD.

В рамках экстремального разгона мы попытались настроить второстепенные тайминги, чтобы разогнать комплект памяти G.Skill C28 DDR5-6000 МГц до 8000 МГц. Установив тайминги 36-48-48-96 CR2 и напряжение памяти 1.45 В, мы успешно загрузили систему с частотой памяти 8000 МГц. Результаты тестирования:

  • Скорость чтения: 63156 МБ/с
  • Скорость записи: 88187 МБ/с
  • Скорость копирования: 60655 МБ/с
  • Задержка: 66.6 нс

Скорость записи и копирования незначительно выросли, а задержка снизилась примерно до 66 нс. Настройки второстепенных таймингов можно посмотреть на скриншоте ZenTimings справа.

Процесс разгона прошёл достаточно гладко. Возможно, из-за ограниченного потенциала процессора и памяти, первоначальная попытка с таймингами C34 и напряжением 1.5 В привела к ошибке инициации памяти (DRAM BUG), система не загрузилась. После перезагрузки автоматически открылся BIOS с предложением восстановить настройки по умолчанию или внести изменения. Это очень удобная функция материнской платы, которая значительно упрощает процесс ручного разгона и снижает стресс от возможных ошибок.

Что касается накопителей, материнская плата оснащена двумя слотами M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. В верхний слот, который оборудован отдельным радиатором, мы установили флагманский SSD формата PCIe Gen5 с заявленной скоростью чтения до 14000 МБ/с. В наших тестах последовательная скорость чтения даже превысила заявленную и составила 15820 МБ/с, а скорость записи достигла 12500 МБ/с, что полностью раскрывает потенциал этого накопителя.

Переходим к тестам теоретической производительности. Как упоминалось ранее, режим X3D Turbo Mode 2.0 автоматически активирует предустановленный профиль «Максимальная производительность», оптимизированный для теоретических и рабочих нагрузок процессора. В этом разделе мы сравним производительность в режимах «Стандартный» и «Максимальная производительность».

В тесте CPU-Z:

  • Процессор Ryzen 7 9800X3D в «Стандартном» режиме: 826 баллов в однопоточном и 9092 балла в многопоточном тесте.
  • Процессор Ryzen 7 9800X3D в режиме «Максимальная производительность»: 881 балл в однопоточном и 9255 баллов в многопоточном тесте.

Режим «Максимальная производительность» обеспечил прирост однопоточной производительности на ~6.6% и многопоточной — на ~5.0%.

В тесте CineBench R23:

  • Процессор Ryzen 7 9800X3D в «Стандартном» режиме: 2139 баллов в однопоточном и 23200 баллов в многопоточном тесте.
  • Процессор Ryzen 7 9800X3D в режиме «Максимальная производительность»: 2257 баллов в однопоточном и 24485 баллов в многопоточном тесте.

Режим «Максимальная производительность» обеспечил прирост как однопоточной, так и многопоточной производительности примерно на 5.5%.

В тестах CineBench 2024:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» набрал 136 баллов в однопоточном режиме и 1363 балла в многопоточном;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Максимальная производительность» набрал 144 балла в однопоточном режиме и 1458 баллов в многопоточном.

Прирост производительности в режиме «Максимальная производительность» составил примерно 5.8% для однопоточных задач и около 6.9% для многопоточных.

В тесте V-Ray Benchmark 6.0:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» набрал 28179 баллов в общем зачете для CPU;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Максимальная производительность» набрал 29938 баллов в общем зачете для CPU.

Прирост производительности рендеринга CPU в режиме «Максимальная производительность» составил около 6.2%.

Таким образом, при поддержке режима X3D Turbo Mode 2.0, режим «Максимальная производительность» обеспечивает заметный прирост как в однопоточных, так и в многопоточных задачах: не менее 5.5% для однопоточных и не менее 5% для многопоточных нагрузок. Стоит отметить, что эти результаты были достигнуты при использовании системы Windows 11 23H2; при обновлении до версии 24H2 величина прироста производительности может снизиться.

Поскольку функция X3D Turbo Mode 2.0 включает специальный режим «Экстремальная игра», созданный для игровых сценариев, многие с нетерпением ждут оценки этой части производительности. В данном тесте мы использовали видеокарту RTX 5080 и сравнили игровую производительность в разрешении 1080P в режимах «Стандартный» и «Экстремальная игра».

1. «CS2»

Первая игра — «CS2». Тестирование проводилось в разрешении 1080P с низкими настройками графики на карте из мастерской:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» показал в среднем 822 кадра в секунду, 1% Low — 361 кадр;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Экстремальная игра» показал в среднем 877 кадров в секунду, 1% Low — 379 кадров;

По сравнению со «Стандартным» режимом, режим «Экстремальная игра» обеспечил прирост среднего FPS на 6.6%, а показателя 1% Low — на 4.9%.

2. «Battlefield 6»

Вторая игра — «Battlefield 6». Тестирование проводилось в разрешении 1080P с максимальными настройками графики в режиме «Королевская битва»:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» показал в среднем 186 кадров в секунду, 1% Low — 139 кадров;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Экстремальная игра» показал в среднем 199 кадров в секунду, 1% Low — 150 кадров;

По сравнению со «Стандартным» режимом, режим «Экстремальная игра» обеспечил прирост среднего FPS на 6.9%, а показателя 1% Low — на 7.9%.

3. «Naraka: Bladepoint»

Третья игра — «Naraka: Bladepoint». Тестирование проводилось в разрешении 1080P с высокими настройками графики в одиночном матче:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» показал в среднем 342 кадра в секунду, 1% Low — 252 кадра;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Экстремальная игра» показал в среднем 364 кадра в секунду, 1% Low — 266 кадров;

По сравнению со «Стандартным» режимом, режим «Экстремальная игра» обеспечил прирост среднего FPS на 6.4%, а показателя 1% Low — на 5.5%.

4. «Assassin's Creed: Shadows»

Четвертая игра — «Assassin's Creed: Shadows». Тестирование проводилось в разрешении 1080P с высокими настройками графики и низкими настройками трассировки лучей с использованием встроенного бенчмарка:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» показал в среднем 88 кадров в секунду, 1% Low — 76 кадров;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Экстремальная игра» показал в среднем 95 кадров в секунду, 1% Low — 81 кадр;

По сравнению со «Стандартным» режимом, режим «Экстремальная игра» обеспечил прирост среднего FPS на 7.9%, а показателя 1% Low — на 6.5%.

5. «Black Myth: Wukong»

Пятая игра — «Black Myth: Wukong». Тестирование проводилось в разрешении 1080P с настройками графики «Кинематографические» и 100% масштабированием TSR с использованием встроенного бенчмарка:

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Стандартный» показал в среднем 69 кадров в секунду, 1% Low — 60 кадров;

Ryzen 7 9800X3D в режиме «Экстремальная игра» показал в среднем 76 кадров в секунду, 1% Low — 64 кадра;

По сравнению со «Стандартным» режимом, режим «Экстремальная игра» обеспечил прирост среднего FPS на 10.1%, а показателя 1% Low — на 6.6%.

6. «Киберпанк: 2077»

Шестой игрой стал «Киберпанк: 2077», который мы протестировали в разрешении 1080p с настройками графики «Супер» с помощью встроенного бенчмарка:

Ryzen 7 9800X3D в «стандартном» режиме показал средний FPS 221 кадр/с, а 1% Low составил 148 кадров/с;

Ryzen 7 9800X3D в «игровом» режиме показал средний FPS 225 кадров/с, а 1% Low составил 160 кадров/с;

«Игровой» режим по сравнению со «стандартным» повысил средний FPS на 1.8%, а 1% Low — на 8.1%.

Результаты подтверждают, что «игровой» режим в функции «Режим турбо 2.0» для X3D обеспечивает прирост игровой производительности до 10% в различных жанрах — от сетевых соревновательных игр до крупных AAA-проектов. При этом во всех играх наблюдается более высокий и стабильный показатель 1% Low. Это позволяет процессору Ryzen 7 9800X3D, который и без того демонстрирует отличные игровые результаты, полностью раскрыть свой потенциал.

Наибольшее впечатление от материнской платы GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE произвела не максимальная производительность CPU или памяти, а ориентация на максимальное удобство в аппаратном и программном обеспечении. Система быстрого демонтажа радиаторов, слотов PCIe, M.2 и антенны Wi-Fi, предустановленные драйверы Wi-Fi, автоматическая загрузка ПО GCC и OnFly X3D, а также простота использования функций AI SNATCH и «Режим турбо 2.0» для X3D — всё это делает сборку и настройку производительности невероятно простыми и удобными даже для начинающих пользователей.

Помимо безупречного качества сборки, надёжности и стабильности, которые ожидаешь от флагманской платы, привлекательный дизайн серии ICE от GIGABYTE также является ключевым фактором для покупателей. На современном рынке DIY-сборок пользователи ценят не только производительность и качество, но и индивидуальный дизайн, персонализацию и эмоциональную составляющую продукта. GIGABYTE X870E X3D SUPER ICE полностью оправдывает эти ожидания, предлагая игрокам с достаточным бюджетом универсальную материнскую плату, которая сочетает в себе всё необходимое.

Кроме того, GIGABYTE предоставляет отличное сервисное обслуживание: при регистрации продукта в течение месяца после покупки гарантия продлевается на 1 год, в сумме составляя 4 года. Компания также поддерживает гарантию для физических лиц, бесплатную замену в течение года в случае непреднамеренных неисправностей и бесплатный ремонт в течение трёх лет при повреждениях по вине пользователя. Это полностью избавляет от любых сомнений при покупке. Если вы планируете сборку ПК, обязательно рассмотрите эту модель.

Подписаться на обновления Обзоры / Техно
Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы отключить рекламу

ℹ️ Помощь от ИИ

В статье есть ошибки или у вас есть вопрос? Попробуйте спросить нашего ИИ-помощника в комментариях и он постарается помочь!

⚠️ Важно:

• AI Rutab читает ваши комментарии и готов вам помочь.
• Просто задайте вопрос 👍
• ИИ может давать неточные ответы!
• ИИ не скажет «Я не знаю», но вместо этого может дать ошибочный ответ.
• Всегда проверяйте информацию и не полагайтесь на него как на единственный источник.
• К ИИ-помощнику можно обратиться по имени Rutab или Рутаб.


0 комментариев

Оставить комментарий


Все комментарии - Технологии