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

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250

Damian Marusiak | 11-09-2019 08:00 |

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 "High" w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 1920x1080.

Muszę przyznać, że procesor Intel Core i5-8265U w testowanym Acerze Aspire 5 radzi sobie zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o utrzymywanie taktowania podczas długotrwałego obciążenia. Szkoda, że został sparowany z pamięcią Single Channel, wówczas wyniki w programach byłyby lepsze. Sam układ średnio pracuje z częstotliwością 3300 MHz, choć co jakiś czas taktowanie spada do 2200 MHz. Temperatury zaś sięgają wysokich 93 stopni. Jest to jednak najlepiej działający układ Whiskey Lake-U, przynajmniej z tych które miałem już okazję testować. Układ graficzny NVIDIA GeForce MX250 rozgrzał się z kolei do 75 stopni, osiągając jednocześnie bardzo ładne 1800 MHz na rdzeniu.

Temperatura CPU

Spoczynek / Obciążenie

Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej)

13
26
39
52
65
78
91
104
Huawei Matebook D14
Ryzen 5 2500U, Radeon Vega 8
70
36
Acer Aspire 3
Ryzen 5 2500U, Radeon Vega 8
72
38
Acer Aspire 3
Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8
72
37
Acer Aspire 5
Core i5-8250U, GeForce MX150
75
36
Lenovo IdeaPad 320s-14
Core i5-8250U, GeForce 920MX
76
37
Xiaomi Mi Notebook Air (2018)
Core i5-8250U, GeForce MX150
83
36
HP Envy 13 (2019)
Core i5-8265U, GeForce MX250
84
38
Fujitsu Lifebook U939X
Core i5-8365U, UHD Graphics 620
84
36
ASUS Zenbook UX433UF
Core i7-8565U, GeForce MX150
89
36
Acer TravelMate X5
Core i5-8265U, UHD Graphics 620
93
38
Acer Aspire 5 (2019)
Core i5-8265U, GeForce MX250
93
38
ASUS Zenbook UX430U
Core i7-8550U, GeForce MX150
94
35
Huawei Matebook X Pro
Core i7-8550U, GeForce MX150
95
36
Lenovo YOGA C930
Core i7-8550U, UHD Graphics 620
95
37
Dell XPS 13 9370
Core i7-8550U, UHD Graphics 620
99
37

Temperatura GPU

Spoczynek / Obciążenie

Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej)

13
26
39
52
65
78
91
104
Lenovo IdeaPad 320s-14
Core i5-8250U, GeForce 920MX
58
36
HP Envy 13 (2019)
Core i5-8265U, GeForce MX250
68
37
Acer Aspire 3
Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8
69
36
ASUS Zenbook UX433UF
Core i7-8565U, GeForce MX150
70
36
Huawei Matebook D14
Ryzen 5 2500U, Radeon Vega 8
71
36
Acer Aspire 3
Ryzen 5 2500U, Radeon Vega 8
73
38
ASUS Zenbook UX430U
Core i7-8550U, GeForce MX150
75
35
Xiaomi Mi Notebook Air (2018)
Core i5-8250U, GeForce MX150
75
37
Acer Aspire 5 (2019)
Core i5-8265U, GeForce MX250
75
35
Acer Aspire 5
Core i5-8250U, GeForce MX150
76
37
Huawei Matebook X Pro
Core i7-8550U, GeForce MX150
83
37
Fujitsu Lifebook U939X
Core i5-8365U, UHD Graphics 620
83
36
Acer TravelMate X5
Core i5-8265U, UHD Graphics 620
92
37
Lenovo YOGA C930
Core i7-8550U, UHD Graphics 620
95
37
Dell XPS 13 9370
Core i7-8550U, UHD Graphics 620
99
37

Parametry procesora, układu graficznego oraz dysku w urządzeniu Acer Aspire 5:

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [37]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [38]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [39]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [40]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [41]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [42]

Test Acer Aspire 5 (2019) - multimedialny laptop z GeForce MX250 [43]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 12

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.