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 Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000

Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, throttling

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/desktopie 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.

Nie powiedziałbym, aby komputer Lenovo ThinkStation P620 spełnił moje wysokie oczekiwania w kontekście temperatur. Zważywszy na fakt, jak duża i przewiewna jest obudowa, liczyłem jednak na niższe temperatury, zarówno procesora jak i karty graficznej. W przypadku AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX, temperatury dochodziły do maksymalnie 83 stopni, przy czym procesor w takim teście nie był w pełni obciążony. Dla porównania w teście Blendera (scena Victor), przy znacznie wyższym poborze energii, temperatury CPU dochodziły do 91 stopni. Jeśli chodzi o taktowanie rdzeni, to często zegar spadał poniżej bazowej wartości (3,9 GHz). W najgorszym scenariuszu było to 3,3 GHz. Bardzo często następowały także skoki do 4,3 GHz. Generalnie uśredniony zegar dla wszystkich rdzeni to 3,9 GHz. W przypadku karty graficznej NVIDIA Quadro RTX 5000, temperatury również nie należały do najniższych. Te oscylowały w granicach 76 stopni. Taktowanie rdzenia z kolei szybowało do maksymalnie 1900 MHz. Co ciekawe, z niewiadomego powodu nie byłem w stanie przeprowadzić dla karty undervoltingu. Z jakiegoś powodu przyjmowane ustawienia nie zapisywały się, regularnie powracając do domyślnych wartości.

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
Lenovo ThinkStation P620
Ryzen Threadripper PRO 3955WX, Quadro RTX 5000
83
32
Acer ConceptD 7 Pro
Core i7-9750H, Quadro RTX 5000 MQ
86
36
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 Prestige P100X
Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER
97
35
MSI GS66 Stealth
Core i7-10875H (ES), RTX 2080 SUPER Max-Q
99
37
Lenovo ThinkPad P73
Core i9-9880H, Quadro RTX 4000
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 ConceptD 7 Pro
Core i7-9750H, Quadro RTX 5000 MQ
70
36
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
MSI Prestige P100X
Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER
76
29
Lenovo ThinkStation P620
Ryzen Threadripper PRO 3955WX, Quadro RTX 5000
76
30
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
Lenovo ThinkPad P73
Core i9-9880H, Quadro RTX 4000
84
36

Parametry procesora oraz karty graficznej w stacji roboczej Lenovo ThinkStation P620

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [57]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [58]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [59]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [60]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [61]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [62]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [63]

Test Lenovo ThinkStation P620 z procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX oraz kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 [64]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 83

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.