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 Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X

Damian Marusiak | 21-04-2020 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 "Ultra" w grze Red Dead Redemption 2 w rozdzielczości 1920x1080.

Choć AMD Ryzen 9 3900X bez wątpienia jest bardzo wydajnym procesorem, nie jest to najchłodniejszy układ w notebooku. Podczas testu wygrzewania procesor wygrzewa się do maksymalnie 89 stopni. Z racji dość niskiego poboru energii (wygrzewanie podczas gry nie wyciąga więcej niż 65W z procesora), nieco niższe jest również taktowanie, które waha się od 3,4 GHz do 4,1 GHz. Między 51 a 60 minutą wygrzewania przez około 1,5 minuty jeden z rdzeni ma również znacznie mocniejsze spadki poniżej 1 GHz, jednak nie zaobserwowałem by ta anomalia w jakikolwiek sposób wpłynęła na wydajność procesora. Trzeba jednak przyznać, że jak na 12-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor w laptopie osiąga on i tak wyjątkowo stabilne taktowanie w grach. Podczas testów samego procesora, pobór mocy jest wyższy i sięga 80W (86W przez pierwszą minutę obciążenia) - wówczas przy pełnym, maksymalnym obciążeniu procesora taktowanie wynosi 3,5 GHz, Wyższego poboru energii nie zauważyłem w żadnym innym teście, więc najprawdopodobniej procesor jest tak "dostrojony" do laptopa, by nie pobierał więcej z gniazdka. Z kolei karta graficzna uzyskiwała maksymalnie 80 stopni, jednocześnie oferując wyższe taktowanie w grach w przeciwieństwie do pierwotnej wersji - tutaj taktowanie sięgało pod obciążeniem około 1800 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
Hyperbook NH5 ZEN
Ryzen 9 3900X, RTX 2070
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
Acer Triton 500
Core i7-8750H, RTX 2080 Max-Q (2)
93
38
ASUS ROG Mothership GZ700GX
Core i9-9980HK, RTX 2080
96
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
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 TUF Gaming FX505DV
Ryzen 7 3750H, RTX 2060
79
37
Hyperbook NH5 ZEN
Ryzen 9 3900X, RTX 2070
80
38
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 urządzeniu Hyperbook NH5 ZEN

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [62]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [63]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [64]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [65]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [66]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [67]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [68]

Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X [69]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 43

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.