Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
.
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国

ASUS ROG Zephyrus Duo 15. Test laptopa do gier z dwoma ekranami

Damian Marusiak | 13-07-2020 12:00 |

Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, throttling

Jedną z ważniejszych składowych procedury testowej jest zbadanie kultury pracy. Temperatura otoczenia podczas pomiarów wynosiła 25 stopni Celsjusza (+/- 1 stopień). Pierwszy test polega na sprawdzeniu temperatur obudowy oraz podzespołów w trakcie małego obciążenia. Co rozumiemy pod pojęciem "małe obciążenie"? Jest to po prostu standardowe użytkowanie laptopa bez włączania gier lub programów do obróbki. Test odbywa się w następujący sposób: przy użyciu pirometru laserowego sprawdzamy najpierw temperatury na pulpicie roboczym. Wartości pochodzą z 9 miejsc: 3 u góry, 3 po środku oraz 3 na dole. Następnie odwracamy laptop, aby w identyczny sposób sprawdzić temperatury spodu.

Zjawisko "thermal throttlingu" polega na obniżeniu taktowania sprzętu komputerowego (karty graficznej lub procesora) w momencie zbyt dużego wydzielania ciepła. Pomaga to w obniżeniu temperatur tych podzespołów w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu. Zbytnie przegrzanie się podzespołów znacznie skraca ich żywotność, więc użycie tego zabezpieczenia na pewno ma swoje plusy. Niemniej jednak trudno nie brać pod uwagę minusów, a zwłaszcza jednego, który rzutuje na cały sprzęt. Skoro obniżanie temperatur odbywa się poprzez zdławienie taktowań podzespołów, to musi to wiązać się ze zmniejszeniem wydajności np. w grach lub programach użytkowych. Jeśli jednak zastosowane chłodzenie w notebooku daje radę, wówczas nie musimy martwić się tym niekorzystnym zjawiskiem. Kiedy objawia się tzw. "thermal throttling"? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ producenci ustawiają w BIOSie różne wartości krytyczne, po przekroczeniu których następuje obniżanie taktowania. W niektórych skrajnych przypadkach licznik może być ustawiony nawet na 70-75 stopni, jednak najczęściej oprogramowanie odpowiednio reaguje po przekroczeniu 90 stopni. Wygrzewanie odbywa się przy zastosowaniu ustawień "Ultra" w grze Assassin's Creed: Odyssey w rozdzielczości 1920x1080.

Pomimo zastosowania ciekłego metalu na procesor Intel Core i9-10980HK, jego temperatury podczas wygrzewania sięgały 95 stopni. Taktowanie z kolei było bardzo zbliżone do tego, co oferował MSI GE66 Raider z tym samym CPU - przedział między 3,3 GHz a 3,5 GHz był w zasadzie normą. Warto dodać, że limity energetyczne są identyczne dla obu laptopów przy stanie PL1 (90 W), jednak ASUS dał dużo niższy limit dla wskaźnika PL2 - w tym wypadku mowa o 150 W zamiast 200 W. Czas Tau również wynosił 56 sekund. Realne taktowanie procesora w testach samego CPU sięgało poziomu maksymalnie 4 GHz, a więc nieco mniej w porównaniu do MSI GE66 Raider, co wpłynęło także na nieco niższe wyniki w większości procesorowych testów. Mimo wszystko nie ukrywam, że spodziewałem się lepszych rezultatów ze względu na smarowanie ciekłym metalem Thermal Grizzly Conductonaut. W przypadku karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q temperatury były już dużo niższe i sięgały 75 stopni, co było w zupełności akceptowalną wartością. Taktowanie realne GPU sięgało podczas obciążenia średnio 1650 MHz.

Temperatura CPU

Spoczynek / Obciążenie

Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej)

13
26
39
52
65
78
91
104
Acer Helios 700
Core i7-9750H, RTX 2080
73
35
MSI GE66 Raider
Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q
89
36
Acer Helios 300
Core i7-9750H, RTX 2060
91
37
ASUS TUF Gaming FX505DV
Ryzen 7 3750H, RTX 2060
91
37
ASUS Zephyrus S GX701GX
Core i7-8750H, RTX 2080 Max-Q (1)
92
38
ASUS Zephyrus S GX502GW
Core i7-9750H, RTX 2070
92
37
ASUS ROG Zephyrus G14
Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q
92
37
Acer Triton 500
Core i7-8750H, RTX 2080 Max-Q (2)
93
38
ASUS ROG Zephyrus Duo 15
Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q
95
38
ASUS ROG Mothership GZ700GX
Core i9-9980HK, RTX 2080
96
36
ASUS TUF Gaming A15
Ryzen 7 4800H, 8R/16W @2,9 GHz
97
36
MSI GS66 Stealth
Core i7-10875H (ES), RTX 2080 SUPER Max-Q
99
37

Temperatura GPU

Spoczynek / Obciążenie

Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej)

11
22
33
44
55
66
77
88
Acer Helios 700
Core i7-9750H, RTX 2080
57
34
MSI GE66 Raider
Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q
57
34
Acer Helios 300
Core i7-9750H, RTX 2060
71
37
MSI GS66 Stealth
Core i7-10875H (ES), RTX 2080 SUPER Max-Q
72
36
ASUS Zephyrus S GX701GX
Core i7-8750H, RTX 2080 Max-Q (1)
74
37
Acer Triton 500
Core i7-8750H, RTX 2080 Max-Q (2)
74
38
ASUS ROG Zephyrus Duo 15
Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q
75
36
ASUS TUF Gaming FX505DV
Ryzen 7 3750H, RTX 2060
79
37
ASUS TUF Gaming A15
Ryzen 7 4800H, RTX 2060
79
35
ASUS ROG Zephyrus G14
Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q
80
35
ASUS Zephyrus S GX502GW
Core i7-9750H, RTX 2070
82
37
ASUS ROG Mothership GZ700GX
Core i9-9980HK, RTX 2080
82
36

Parametry procesora oraz karty w notebooku ASUS ROG Zephyrus Duo 15

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [71]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [72]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [73]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [74]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [75]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [76]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [77]

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - Test laptopa do gier z dwoma ekranami [78]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 33

Komentarze:

x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.