『RivaTuner』
同时使用SP2004使CPU达到满载负荷来模拟CPU工作状态。显卡方面则通过运行3D MARK06,然后记录其工作温度。而通过测试CRYSIS来测试主板在工作状态下的温度。
测试方法:
开机后待机5分钟,记录机器待机时CPU、显卡、主板的温度。运行SP200410分钟后,记录CPU工作状态下的温度和变化曲线图。运行3D MARK06 30分钟,记录显卡工作状态下的温度和变化曲线图。运行CRYSIS 10分钟,记录主板工作状态下的温度和变化曲线图。测试过程中,3D MARK06及CRYSIS均将分辨率设置为1280×1024,开启4倍抗锯齿及16倍各向异性过滤。
七、初露锋芒 常规测试中已开始展现实力
OK!最关键的时刻到了,评判一个散热器的好坏还是要靠实际的测试成绩。闲话少说,就让我们在测试成绩中见分晓!
『待机温度』
『工作状态温度』
从上面的测试成绩中我们可以清楚的看到XB液冷散热的强劲性能。即使是在待机情况下,东远芯睿240的散热效果也能明显的体现出来,其中显卡方面的效果提升是惊人的,居然直降了13度。而在工作温度的对比上,则更让人感觉到了惊异,CPU温度较之风冷散热足足下降了10度,而显卡方面单从水冷自身来讲,只比待机时提高了6度而已,再比较风冷散热的73度高温,这点提升完全可以忽略不计了。而主板方面的表现也可圈可点,工作温度比风冷散热的待机温度相差无几,使我们只能感叹液冷散热能力的绝对王者地位让风冷散热望尘莫及。
测试一款散热产品的好坏,当然不能仅仅只看到表面温度的变化。除了数值分析,我们同时也要考虑到它的稳定性是否优异。散热产品长期的不稳定可能会影响计算机硬件的工作效率甚至于损坏硬件,所以我们同时记录下了各个测试中,各部件的温度变化曲线图,来判定东远芯睿240的散热稳定性是否令人满意。
『CPU运行温度变化曲线图』
『显卡运行温度变化曲线图』
『主板运行温度变化曲线图』
从曲线图中我们可以清楚的看到,CPU的温度在前期由于工作量骤增而不断的加大,当到达58度的时候渐渐趋于平衡,此后的温度波动很小。显卡方面,基本浮动在36-40度之间,稳定性上还是让人满意的,而在主板的温度测试方面液冷散热展现出了其控制温度的强大能力,温度在开始工作后,一直保持着同一温度,没有任何的浮动,可以说表现的堪称完美。