Teste da placa-mãe Supermicro C9Z490-PGW

A Supermicro é uma empresa renomada focada na produção de soluções de servidor de alta qualidade - frequentemente apresentando um pequeno número de placas-mãe de consumo com add-ons que não são encontrados em outros fornecedores. Desta vez, a Supermicro C9Z490-PGW usa um chip PLX que permite que a placa funcione com dois slots PCIe 3.0 x16 ou quatro slots PCIe 3.0 x8. Esta combinação de dois slots PCIe 3.0 x4 M.2 no chipset, controlador 10 Gigabit Ethernet e interface Wi-Fi 6 torna a C9Z490-PGW uma placa-mãe versátil para uma ampla gama de usuários.







Análise da Supermicro C9Z490-PGW



A Supermicro é uma das marcas mais reconhecidas no mercado de servidores e workstations. No entanto, já na análise C9Z390-PGW, podemos ver a tendência da Supermicro de incorporar "DNA de servidor" em seus produtos de desktop. A diferença entre Z390 e Z490 não é tão grande quanto poderia ser, a principal propriedade é o suporte de rede: o endereço MAC Wi-Fi 6 integrado permite o uso de módulos CNVi. A Supermicro lançou alguns modelos Z490, C9Z490-PG e C9Z490-PGW para lançar os processadores Intel Comet Lake de 10ª geração, com a única diferença de que o PGW vem com Wi-Fi 6 enquanto o PG não.



O Supermicro C9Z490-PGW pode ser considerado um dos modelos Z490 mais exclusivos: ele combina com sucesso não apenas o design do servidor original, mas também um conjunto interessante de recursos típicos da classe premium. As placas-mãe da série SuperO da Supermicro têm qualidade de servidor em um modelo padrão voltado para o consumidor. Vamos falar um pouco sobre o design do C9Z490-PGW. A mistura de preto e prata cria um tema elegante de dois tons: dissipadores de calor de alumínio sólido preto e reforço de metal SuperO na memória e slots PCIe. O C9Z490-PGW não possui iluminação LED RGB embutida.



Um recurso importante é o switch PLX que fornece 32 pistas PCIe 3.0 nesta placa-mãe. Na época da plataforma Z77, o uso de interruptores PLX em placas-mãe convencionais era comum, o que mais tarde foi esquecido devido ao aumento de custo (a empresa que fez esses interruptores foi vendida). Com esse switch, a placa pode suportar duas placas de expansão x16 / x16 ou quatro placas com x8 / x8 / x8 / x8, PCIe 3.0. Isso abre várias possibilidades para usuários que desejam incluir controladores RAID em seu sistema de armazenamento Comet Lake. Para conseguir tantas vias, de outra forma seria necessária outra plataforma, um desktop de última geração ou Xeon. Além das pistas PCIe, há dois slots PCIe 3.0 x4 M.2 com quatro portas SATA disponíveis que suportam RAID 0, 1 arrays,5 e 10 e conexão de rede via controlador 10 Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6 com suporte adicional para dispositivos BT 5.1. Além disso, há uma placa de som HD premium integrada com várias portas USB; Quanto à RAM, a escolha é dada em favor de DDR4-4000 com capacidade de até 128 GB.



Durante nosso teste, vimos o nível de desempenho esperado em linha com o desempenho da placa com as configurações de energia padrão da Intel. Por padrão, as placas Supermicro funcionam com ajustes rígidos da Intel, enquanto as placas-mãe para consumidores são "mais livres" das ofertas da Intel em termos de limites de energia e níveis de turbo. Levando isso em consideração, o C9Z490-PGW é muito competitivo contra o ASUS ROG Maximus XII Hero WiF. É verdade que o desempenho foi ligeiramente inferior ao de outros modelos Z490, que possuem recursos de expansão multi-core habilitados por padrão. Nossos testes de sistema mostram que o consumo de energia é visivelmente maior do que o dos outros modelos testados, o que é bastante previsto devido ao chip PLX. Tempos de POST mais longos do que outros modelos Z490 são típicos para placas Supermicro.Inicialmente, a métrica de desempenho de latência DPC padrão não era muito acentuada, mas ainda cabia dentro dos limites aceitáveis.







Fazer overclock no C9Z490-PGW não foi tão fácil quanto pode parecer à primeira vista. Mesmo com uma fonte de alimentação de 8 + 2 fases competente, o firmware limita as possibilidades. A única maneira de melhorar visivelmente o desempenho é ajustar manualmente os limites de energia PL1 e PL2 no BIOS. Sem essas configurações, não teríamos visto nenhum benefício real em fazer overclock em nosso Core i7-10700K, mesmo com overclock de 5,1 GHz. Observamos afogamento térmico em 5,2 GHz e, infelizmente, o VDroop Control na placa é bastante fraco quando a carga da CPU do VCore é maior do que a configuração do BIOS. Isso deu um caráter caótico aos nossos testes de potência de overclock. Durante o teste térmico, notamos que os VRMs esquentaram bastante e o soquete do processador ficou muito mais quente do que deveria, especialmente quando se trata do modelo ATX.



O Supermicro C9Z490-PGW originalmente tinha um preço de varejo sugerido de $ 395, mas agora está disponível na Newegg por apenas $ 360. Acontece que o modelo compete com o ASRock Z490 Taichi ($ 370), o GIGABYTE Z490 Aorus Master ($ 389) e o ASUS ROG Maximus XII Hero ($ 399), mas ao mesmo tempo a Supermicro difere no uso do chip PLX nele. Bem, a Supermicro C9Z490-PGW é um tipo ligeiramente diferente de placa-mãe, mas com uma estratégia de marketing voltada para o mercado de jogos, enquanto perde alguns recursos de “jogos” exigidos como RGB. É uma placa sólida com um conjunto sólido de recursos, embora SuperO não seja tão conhecido como outras marcas de jogos como Aorus ou ROG.



Inspeção visual



Como mencionado acima, a Supermicro é mais conhecida por fabricar workstations profissionais e placas-mãe de nível de servidor, refletindo o design da empresa no exterior do C9Z490-PGW. Primeiro, não há iluminação LED RGB embutida. O SuperO Z490 tem dissipadores de calor pretos em um PCB preto fosco que contrastam bem com a moldura de metal prateado no PCIe 3.0 e slots de memória. O logotipo SuperO brilha em branco na tampa traseira de plástico, tornando-o um dos Z490 premium menos brilhantes do mercado. Em vez disso, a Supermicro conta com sua ampla gama de recursos, e os usuários em busca de uma reviravolta certamente irão adorar o modelo.





Chip Broadcom PEX8747 PLX em C9Z490-PGW



O principal destaque do Supermicro C9Z490-PGW são os quatro slots PCIe 3.0 de tamanho completo. Chip usado Broadcom PEX8747 PLX. O chip PLX multiplexa essencialmente os trilhos da CPU, fornecendo até 32 pistas em quatro slots completos. Eles podem funcionar em x16 / x0 / x16 / x0 ou x8 / x8 / x8 / x8. Isso fornece opções de expansão adicionais com controladores RAID, placas FPGA PCIe opcionais, placas de computação e controladores de rede opcionais. No meio de cada par de slots de altura total, há um slot PCIe 3.0 x1.







O armazenamento tem um par de slots PCIe 3.0 x4 / SATA M.2, com o slot superior suportando drives M.2 2280 e o segundo slot suportando drives M.2 22110. Apesar do chipset Z490 suportar até seis portas SATA nativas, Supermicro usa apenas quatro deles. Quatro portas SATA incluem suporte para RAID 0, 1, 5 e 10. O suporte para memória DDR4-4000 é anunciado oficialmente, o que é uma limitação em comparação com outros modelos Z490. Os quatro slots de memória suportam uma capacidade máxima de até 128 GB e contêm reforço metálico SuperO com suporte de canal duplo.







No canto inferior direito está um LED de depuração de 2 dígitos que ajuda a diagnosticar problemas de POST. Junto com o indicador, um alto-falante interno - uma ocorrência comum nas placas Supermicro - ajuda a diagnosticar o diagnóstico emitindo um bipe durante o POST e um bipe separado quando ocorre um problema específico. O C9Z490-PGW tem um painel frontal não padrão sob o cabeçalho na forma de um retângulo com cantos inclinados. Existem seis conectores de refrigeração de 4 pinos na placa, dois dos quais são para coolers de processadores, um para a bomba d'água e três para coolers de gabinete.







Já a fonte de alimentação utiliza esquema 10 fases, no circuito da fonte de alimentação o controlador Infineon XDPE12284C PWM, operando na configuração 8 + 2. A placa é equipada com estágios de energia Infineon TDA21490 para a CPU, cada um capaz de suportar 90A, e estágios Infineon TDA21535 com especificações um pouco menores para o SoC. Com esta fonte de alimentação, o consumo de energia do processador pode chegar a 720A no máximo, embora apenas um conector de alimentação ATX de 12 V de 8 pinos seja usado. Em teoria, isso é mais do que suficiente para levar o Intel Core i9-10900K aos seus limites.







Um par de radiadores resfria a fonte de alimentação sem ser conectado por um tubo de calor como outros modelos premium. A parte superior de ambos os radiadores é de alumínio, mas com uma grande área de superfície (com aletas para orientar o fluxo de ar) eles pesam um pouco. A fonte de alimentação resultante depende muito de um controle de fluxo de ar passivo bem organizado dentro do gabinete.







A placa C9Z490-PGW usa o codec de áudio Realtek ALC1220 HD para alimentar os conectores de áudio do painel traseiro e do painel frontal. A área de áudio é separada do restante dos controladores da placa, embora não seja isolada da interferência eletromagnética (EMI) por uma proteção especial anti-ruído.







O que está na caixa







Inclui quatro cabos SATA, um guia de referência rápida, duas antenas para o adaptador Intel AX201 Wi-Fi 6. Inclui um conjunto de parafusos para montagem M.2, uma etiqueta de cabo e disco de instalação com drivers e software, painel traseiro protetor de E / S ...



BIOS



Como muitos outros fabricantes, a Supermicro quase não mudou o design do firmware desde que o Z390 mudou para o Z490. O UEFI BIOS usado é muito semelhante ao C9Z390-PGW anterior, o C9Z490-PGW difere apenas em um menu complicado com um novo conjunto de opções para a função Thermal Velocity Boost (TVB) do Lago Cometa. O firmware SuperO usa uma interface gráfica unificada, predominantemente em um tema de cor preta com elementos em tons de cinza e azul. O texto é branco e azul escuro para indicar a opção atualmente selecionada. O menu de configuração tem dois modos: Avançado, onde todos os controles possíveis estão disponíveis, e Modo EZ.







Na primeira vez que o BIOS for inicializado, os usuários serão saudados com o modo EZ. De cima para baixo no Modo EZ você pode encontrar informações sobre a versão do firmware do BIOS instalada no chip BIOS com capacidade de 256 MB, bem como informações sobre o processador, memória e armazenamento. Abaixo, os usuários podem escolher entre os conjuntos disponíveis de perfis XMP 2.0: overlocking, que inclui configurações de fábrica, modo OC e auto-tuning (dá à placa a capacidade de fazer overclock do processador com base nos parâmetros definidos no firmware).







As configurações de placa mais importantes para maximizar o desempenho são encontradas nas configurações do TDP. A partir daqui, os usuários podem configurar as opções de limitação de energia padrão de acordo com as especificações da Intel. Ou seja, quando o processador é instalado no C9Z490-PGW, ele funciona de acordo com as recomendações da Intel sem qualquer intervenção PL ou Tau. As limitações da Intel são apenas uma recomendação, a placa é de fato mais do que capaz de fornecer ganhos de desempenho por overclocking, a "palavra final" fica com a escolha do usuário.



Depois, há configurações para componentes de overclock: frequências de processador para todos os núcleos ou para cada núcleo separadamente; BCLK; controles de voltagem significativos - processador VCore, CPU PLL, VSCIO. Em geral, o firmware parece legal, há um utilitário para definir o perfil de trabalho do cooler.



Programas



O único software incluído com o C9Z490-PGW é o utilitário SuperOBooster. O codec de áudio ALC1220 HD inclui o software Realtek Audio HD Manager. Isso permite que os usuários personalizem as configurações de som e adicionem efeitos que lembram os tempos do Windows XP.







Os usuários podem personalizar as configurações do perfil do cooler na guia Thermal. A última aba permite aos usuários atualizar o firmware para a última versão disponível para download nos servidores da Supermicro.







Recursos do tabuleiro



A Supermicro C9Z490-PGW é uma placa-mãe ATX premium com um chip Broadcom PEX8747 PLX. O chip PLX é multiplexável, o que significa quatro slots PCIe 3.0 de comprimento total que podem ser executados em x16 / x0 / x16 / x0 ou x8 / x8 / x8 / x8. A placa inclui um slot PCIe 3.0 x1, um par de slots PCIe 3.0 / SATA M.2 e quatro portas SATA com suporte para RAID 0, 1, 5 e 10. Oficialmente, o C9Z490-PGW vem com DDR4-4000 UDIMMs com capacidade máxima de até 128 GB suportado em quatro slots de memória. Para refrigeração, a placa tem seis conectores de 4 pinos: dois para os ventiladores do processador, três para os ventiladores do gabinete e um conector separado para as bombas d'água.









O painel traseiro do modelo Z490 premium é um dos painéis USB mais enxutos que já vimos: apenas uma porta USB 3.2 G2x2 Type-C, duas portas USB 3.2 G2 Type-A e duas portas USB 3.2 G1 Type-A. Com o conector USB, os usuários podem colocar as mãos em outra porta USB 3.2 G2 Tipo-C, duas portas USB 3.2 G1 Tipo-A e quatro portas USB 2.0. Existem duas saídas de vídeo, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0a, com cinco conectores de áudio de 3,5 mm e uma saída S / PDIF óptica alimentada pelo codec de áudio Realtek ALC1220 HD. O C9Z490-PGW inclui uma interface Intel AX201 Wi-Fi 6, que é a única diferença do modelo C9Z490-PG mais barato. A placa é equipada com um controlador premium Aquantia AQC107 10 GbE e um adaptador de rede Intel I219-V Gigabit PHY.



Bancada



Em linha com nossa política de testes, pegamos um processador topo de linha adequado para a placa-mãe lançada durante o primeiro lançamento de soquete e equipamos o sistema com o máximo de memória disponível, funcionando na frequência máxima suportada. Além disso, como regra, testamos a placa em sub-timings JEDEC, se possível. Deve-se notar que alguns usuários discordam desta política, argumentando que às vezes a frequência máxima suportada é muito baixa, ou que uma memória mais rápida está disponível a um preço semelhante, ou que as velocidades JEDEC podem limitar o desempenho.



Embora esses comentários façam sentido, em última análise, usuários muito raros usam perfis de memória (XMP ou outros), pois isso requer interação com o BIOS, e o resto usará velocidades compatíveis com JEDEC. Isso se aplica a usuários domésticos e fabricantes que podem querer economizar alguns centavos no custo ou tentar ficar dentro dos limites do fabricante. Sempre que possível, expandiremos os testes para incluir módulos de memória mais rápidos - ao mesmo tempo ou posteriormente.







Os leitores dos testes de nossas placas-mãe podem ter notado uma tendência nas placas-mães modernas de implementar a opção MultiCore Enhancement / Acceleration / Turbo. Diferentes fabricantes o chamavam de forma diferente, mas o significado era o mesmo - quando era ligado, o limite de TDP (pacote térmico) dos processadores era removido e eles podiam aumentar as frequências do Turbo Boost para valores máximos mesmo se excedessem o TDP. Nossa metodologia de teste está pronta para uso, com o BIOS mais recente disponível publicamente com XMP instalado.







Performance do sistema



Nem todas as placas-mãe são criadas iguais. À primeira vista, todos eles deveriam funcionar da mesma forma e diferir apenas na funcionalidade fornecida, mas isso está longe de ser o caso. As métricas óbvias são o consumo de energia, bem como a capacidade do fabricante de otimizar a velocidade do USB, qualidade de áudio (com base no codec de áudio), tempo de POST e latência. Essas métricas podem ser enraizadas no processo de fabricação e devem ser testadas.



Para o Z490, estamos usando o Windows 10 versão 1909 para computadores baseados em x64.



Consumo de energia



O consumo de energia foi testado em um sistema com uma GPU da série MSI GTX 1080 Gaming, com um medidor de energia elétrica conectado a uma fonte de alimentação. Esta fonte de alimentação tem eficiência de ~ 75%> 50W e eficiência de 90% + em 250W, o que é adequado para o modo inativo e para uso com várias placas gráficas. Este método de leitura de energia permite que o gerenciamento de energia da placa seja estimado para suportar componentes sob carga e leva em consideração as perdas de eficiência típicas da fonte de alimentação. Estes são os valores reais de consumo que os consumidores podem esperar de um sistema típico (excluindo um monitor) usando esta placa-mãe.



Este método de medição de potência pode não ser ideal, e pode-se argumentar que os resultados não correspondem à realidade devido ao uso de uma fonte de alimentação aumentada (temos usado a mesma fonte de alimentação em várias análises, pois a consistência é importante para nós, e nossa bancada de teste às vezes testado com três ou quatro placas de vídeo potentes), é importante observar a relação entre os números. Todas essas placas-mãe são testadas nas mesmas condições e, portanto, as diferenças entre elas são fáceis de detectar.















Em comparação com outros modelos Z490, a placa teve um bom desempenho durante longos períodos de inatividade. Principalmente devido ao PLX e 10 Gigabit Ethernet a bordo.



Horário POST não UEFI



Diferentes placas-mãe têm diferentes sequências de POST antes da inicialização do sistema operacional. Muito disso depende da própria placa, e o tempo de inicialização do POST é determinado pelos controladores na placa (e a ordem em que a inicialização é organizada). Como parte de nossos testes, estimamos o tempo de carregamento do POST usando um cronômetro. Este é o tempo entre pressionar o botão ON no computador até que o Windows comece a carregar. (Não levamos em consideração a carga do Windows, pois ela varia muito com o sistema operacional.)







Embora a Supermicro não seja uma placa para servidor Xeon e não implemente a arquitetura IPM, ela tem os mesmos tempos de POST das placas para servidor. Isso se deve em parte ao chip PLX; o sistema pode fazer um POST mais rápido detectando automaticamente a mesma CPU e DRAM da última inicialização, enquanto as outras placas-mãe verificam a cada vez.



Chamada de procedimento diferido (DPC)



DPC é a maneira como o Windows lida com as interrupções. Para esperar que o processador reconheça a solicitação, o sistema enfileira (por prioridade) todas as solicitações de interrupção. As interrupções críticas serão processadas o mais rápido possível, enquanto as solicitações de prioridade mais baixa, como áudio, serão atrasadas ainda mais. Se a unidade de áudio precisar de dados, ela terá que esperar até que a solicitação seja processada e o buffer seja preenchido.



Se os drivers de dispositivo de prioridade mais alta forem mal implementados no sistema, isso pode levar a atrasos na programação de solicitações e aumento do tempo de processamento. Isso pode resultar em um buffer de áudio vazio e pausas e cliques audíveis. O DPC Latency Checker mede quanto tempo leva para processar o DPC de uma chamada de driver. Quanto mais baixo for o valor, melhor será a transmissão de som com tamanhos de buffer menores. Os resultados são medidos em microssegundos.







Normalmente uma leitura abaixo de 250 microssegundos não é ruim, mas é óbvio que em comparação com outros fabricantes, a Supermicro perde neste parâmetro.



Desempenho do processador, abreviado



Para análises de placas-mãe, usamos testes abreviados. Esses testes geralmente se concentram em saber se a placa-mãe está usando MultiCore Turbo (um recurso que permite manter constantemente o turbo máximo, dando uma vantagem de frequência), ou se há alguns benefícios de uma boa configuração de firmware. Ajustamos a memória de acordo com os parâmetros recomendados pelo fabricante da CPU, tornando fácil ver quais placas-mãe têm o MCT habilitado por padrão.



Para o Z490, estamos usando o Windows 10 versão 1909 para computadores baseados em x64.



Atualização: uma nota sobre o Z490 e o Turbo



Durante os testes de placas-mãe, tentamos deixar o máximo de configurações padrão possível, pois trabalhar com as configurações padrão, como nada mais, demonstra a diferença entre uma placa-mãe e outra. Além disso, esta abordagem também se destina a não entusiastas que não se atrevem a entrar na BIOS ou mesmo não tenham o desejo e tempo para descobrir o que é modo turbo, processador ou canais de memória.



Enquanto a maioria dos fornecedores está ajustando as diretrizes da Intel para limites de potência e turbo, a Supermicro as segue estritamente.



Renderização - Blender 2.7b: Suíte de Criação 3D



O Blender é uma ferramenta de renderização de alto nível de código aberto com toneladas de opções de personalização e é usada por muitos estúdios de animação renomados em todo o mundo. Houve um lançamento recente da suíte de testes do Blender, algumas semanas depois de restringirmos nosso teste do Blender a uma nova suíte, no entanto, o teste leva mais de uma hora. Para nossos resultados, executamos um dos subtestes neste conjunto por meio da linha de comando - uma cena "bmw27" padrão no modo somente CPU e medimos o tempo que leva para completar a renderização.







Renderização - POV-Ray 3.7.1: Ray Tracing



Persistence of Vision Ray Tracer, ou POV-Ray, é um pacote gratuito para, como o nome sugere, rastreamento de raios. Este é um renderizador puro, não um software de simulação, mas o beta mais recente contém um benchmark útil para determinar a carga em todos os threads de processamento na plataforma. Usamos esse benchmark em nossos testes de placa-mãe para verificar a estabilidade da memória em diferentes velocidades de processador: se o teste for aprovado, o IMC no processador é considerado estável para a velocidade de processador fornecida. Como um benchmark de CPU, ele funciona por 1-2 minutos em plataformas de alto desempenho.







Renderização - Crysis CPU Render



Um dos memes mais comumente usados ​​em jogos de computador é "Can it run Crysis?" O jogo Crytek 2007 foi desenvolvido pelo estúdio alemão Crytek e foi aclamado como um jogo computacionalmente complexo projetado para hardware com altos requisitos de sistema para a época. Dez anos após o lançamento, rodar o jogo em GPUs modernas não é grande coisa. Aplicando o mesmo conceito à renderização pura da CPU, vamos ver se a CPU pode renderizar Crysis? Afinal, com o advento do 64- Podemos sonhar com processadores nucleares e é por isso que criamos um teste.







Para este teste, rodamos nosso próprio benchmark GPU Crysis, mas no modo de renderização da CPU. Este teste é para 2.000 quadros, nós o executamos em resoluções de 800x600 a 1920x1080. Abaixo estão os resultados em 1080p.







Ponto Flutuante: Algoritmo de Movimento 3D



3DPM é um benchmark escrito por ele mesmo que aplica os algoritmos básicos de movimento 3D usados ​​para simular o movimento browniano e testa sua velocidade de execução. Ponto flutuante de alto desempenho, MHz e IPC se beneficiam da versão single-threaded, enquanto a versão multi-threaded dimensiona threads e gosta de mais núcleos.







Desempenho de jogo



Para o Z490, estamos usando o Windows 10 versão 1909 para computadores baseados em x64.



Grand Theft Auto V



A tão esperada iteração da franquia Grand Theft Auto chegou às prateleiras em 14 de abril de 2015, e tanto a AMD quanto a NVIDIA trabalharam duro para otimizar o jogo. Não há predefinições gráficas no GTA, mas ainda abre novas possibilidades para os usuários e expande os limites dos gráficos modernos, carregando até os computadores mais poderosos ao limite com a ajuda do Advanced Game Engine da Rockstar para DirectX 11. Independentemente de o usuário estar voando alto nas montanhas, onde você precisa desenhar o mundo a longas distâncias ou lidar com a triagem do lixo na cidade quando ele é espremido ao máximo, o jogo cria visuais impressionantes, além de trabalho duro para o processador e a placa de vídeo.







Para teste, escrevemos vários scripts para o benchmark integrado ao jogo. O benchmark interno incluirá cinco cenários: quatro cenas panorâmicas curtas com iluminação e efeitos climáticos variáveis, mais um quinto - uma sequência de ações que dura cerca de 90 segundos. Decidimos usar apenas a última cena, que envolve pilotar um avião a jato, depois dirigir pela cidade por vários cruzamentos e, finalmente, colidir com um tanque de gasolina que explode como os carros ao redor. Esta é uma ótima combinação de renderização de longo alcance seguida por ações de renderização de perto. Felizmente, o jogo produz todos os resultados dos testes de que precisa.











F1 2018



Além de manter o mundo das corridas de Fórmula 1 atualizado, F1 2017 adicionou suporte HDR, que também tem F1 2018. Caso contrário, veríamos novas versões do motor EGO da Codemasters abrindo caminho para a F1. Alegando bons gráficos, F1 2018 oferece uma carga útil gráfica em nossos benchmarks.







Usamos um teste de jogo embutido que é executado em uma pista molhada em Montreal, começando como Lewis Hamilton do último lugar do grid. Os dados são obtidos para uma corrida de volta.











Brigada Estranha (DX12, Vulkan)



Strange Brigade leva o jogador ao Egito de 1903 e segue uma história muito semelhante à história da série de filmes Mummy. Este jogo de tiro em terceira pessoa por excelência foi desenvolvido pela Rebellion Developments, mais conhecida por seus jogos Sniper Elite e Alien vs Predator. O jogo segue a ideia de caçar Tseteki (a Rainha Bruxa ressuscitada) como parte do único "esquadrão" que pode finalmente detê-la. A jogabilidade é focada na passagem cooperativa, com um amplo arsenal de diferentes níveis e muitos quebra-cabeças que serão resolvidos por um grupo de agentes britânicos do serviço secreto colonial, cujo objetivo é acabar com o reinado da barbárie e da brutalidade.







O jogo suporta APIs DirectX 12 e Vulkan e inclui seu próprio benchmark integrado que oferece uma variedade de configurações, incluindo texturas, anti-aliasing, reflexos, distância de desenho e até mesmo permite que os usuários habilitem ou desabilitem desfoque de imagem, oclusão de ambiente, mosaico e muito mais. ... A AMD já havia se gabado de que a Strange Brigade aplica sua própria integração de API Vulkan, que assume escalabilidade ao usar várias placas de vídeo AMD na máquina de um jogador.











Overclocking



Experiência com Supermicro C9Z490-PGW



O overclocking para obter tanto desempenho "gratuito" quanto a urina não é tão procurado como há muitos anos. A Intel e a AMD já fizeram o trabalho duro por nós, ao mesmo tempo trabalhando para melhorar a arquitetura do núcleo. Todos os "aprimoramentos" são para que o Turbo Boost acelere o processador, que geralmente se refere a um ou dois núcleos. Excelente para aplicativos single-threaded, mas para aplicativos e cargas de trabalho multi-threaded, mais pode ser obtido com o overclock de todos os núcleos.



As principais desvantagens de fazer o overclock manual do processador ao máximo são a alta dissipação de calor e o consumo de energia, que podem ser anulados pela aplicação de soluções de refrigeração premium, como grandes coolers AIO. Considere o Intel Thermal Velocity Boost. Com melhores soluções de resfriamento, os processadores Intel Comet Lake podem obter 100 MHz extras sobre turbo se o processador mantiver a temperatura abaixo de 70 ° C. Um processador quente causa estrangulamento térmico, o que reduz o desempenho do sistema.







Trabalhar com o Supermicro C9Z490-PGW foi geralmente agradável. O firmware contém todas as configurações relacionadas ao overclocking, elas podem ser encontradas na aba "Overclocking" na seção "Avançado", para isso você precisa pressionar F7 e entrar no menu "avançado".



Existem muitas opções para overclock do CPU, os parâmetros mais úteis para overclock são CPU Core Ratio (CPU core ratio), BCLK Frequency (permite que você altere a frequência base interna), altere a tensão aplicada ao processador.



Nas configurações que suportam XMP 2.0, o processo de overclock da memória é simples, o usuário precisa habilitar o XMP. Para overclock manual da memória, existem opções para alterar a frequência da memória, definir as temporizações e ajustar a voltagem DRAM.







A melhor maneira de extrair o máximo possível do processador C9Z490-PGW é navegar no menu de configuração do TDP. A placa funciona com as configurações padrão da Intel, as limitações PL1 e PL2 impedem o C9Z490-PGW de liberar todo o seu potencial. Esses parâmetros podem ser encontrados na guia Overclocking no submenu Config TDP Configurations. Ao aumentar o PL1 em ​​125 watts, o desempenho também aumentará significativamente. No geral, o firmware Supermicro SuperO é fácil de navegar e amigável.



Técnica de overclocking



Nossa metodologia de overclock padrão se parece com isto: Selecionamos opções de overclocking automático e testamos a estabilidade com POV-Ray e OCCT para simular cargas de trabalho pesadas. Esses testes de estabilidade têm como objetivo detectar quaisquer erros imediatos de memória ou processador.



Com o overclock manual, que se baseia em informações obtidas em testes anteriores, o sistema iniciará na tensão nominal e no multiplicador do CPU. Depois disso, o multiplicador é aumentado até que os testes de estabilidade falhem. Em seguida, a tensão da CPU é aumentada gradualmente até que os testes de estabilidade passem novamente. O processo se repetirá até que a placa-mãe reduza automaticamente o multiplicador (via protocolo de segurança) ou até que a temperatura da CPU atinja um nível inaceitavelmente alto (105ºC +). Nossa bancada de teste não está no gabinete, o que significa que o ar fresco (e frio) terá um efeito positivo em nossos experimentos.







O Supermicro C9Z490-PGW funciona de acordo com as especificações da Intel, e isso se reflete fortemente não apenas em nosso conjunto de benchmarks, mas também em nossos testes de overclock.



Análise de energia



Metodologia de Teste



Testamos a eficiência da dissipação de calor da fonte de alimentação e do dissipador de calor durante operação prolongada sob alta carga da CPU. Usamos overclock que é considerado seguro e máximo aceitável para o processador de nossa bancada de testes. Em seguida, rodamos o aplicativo Prime95 com o AVX2 ligado, por uma hora testamos em condições operacionais adversas, com cargas elevadas. Coletamos dados de três maneiras diferentes para mostrar leituras de temperatura precisas:



  • com o termovisor Flir Pro, obtemos imagens térmicas (visão aérea, após uma hora de teste)
  • através de dois sensores localizados na parte traseira do PCB, diretamente abaixo da fonte de alimentação CPU VCore
  • monitoramos a temperatura VRM usando o aplicativo HWInfo






O Supermicro C9Z490-PGW é alimentado por uma fonte de alimentação de 10 fases, com um controlador Infineon XDPE12284C PWM operando em uma configuração 8 + 2. A placa é equipada com estágios de energia Infineon TDA21490 para a CPU, cada um capaz de suportar 90A, e estágios Infineon TDA21535 com especificações um pouco menores para o SoC. Há um par de dissipadores de calor de alumínio para refrigeração, com mais atenção sendo dada à área de superfície dos dissipadores de calor do que ao seu peso.







O desempenho térmico da PSU Supermicro C9Z490-PGW não é das melhores. Apesar de ter um grande dissipador de calor resfriado passivamente, ele luta para lidar com o calor sob carga total quando em overclock. Medimos nosso par de termopares tipo K a 78 ° C e 79 ° C, respectivamente; não há sensor térmico embutido na placa.



Nossa câmera de imagem térmica registrou uma temperatura de 86,4 ° C na parte mais quente do PCB em torno da área do soquete do processador. As propriedades de resfriamento do dissipador de calor no C9Z490-PGW não são tão eficazes quanto nos outros modelos Z490 ATX que testamos.



Conclusão



A Supermicro se especializou principalmente na produção de plataformas de servidor x86 e vários componentes para servidores, estações de trabalho e sistemas de armazenamento. No ano passado testamos o Supermicro C9Z390-PGW, que compete com outros modelos Z390. Este ano, depois que a Intel revelou seus processadores Comet Lake de 10ª geração, a Supermicro lançou o Z490 com um conjunto de recursos semelhante ao de seu antecessor, quase no mesmo nível de preço. A Supermicro está promovendo a placa Z490 com o novo nome "Ultimate HEDT Performance", descartando o slogan Play Harder, e embora o soquete LGA1200 não seja tecnicamente HEDT, ele suporta o Core i9-10900K com 10 núcleos e 20 threads.



O Supermicro C9Z490-PGW possui o chip Broadcom PEX8747 PLX. Isso permite que as pistas PCIe sejam multiplexadas a partir da CPU, fornecendo opções adicionais para expansão PCIe. Existem quatro slots PCIe 3.0 de comprimento total que podem ser usados ​​em x16 / - / x16 / - ou x8 / x8 / x8 / x8. Ao mesmo tempo, essa solução era considerada confiável para conectar placas de vídeo NVIDIA usando a tecnologia SLI de 4 vias. Hoje, tanto a NVIDIA quanto a AMD estão deixando de oferecer suporte a várias GPUs, optando por uma única solução gráfica confiável.







O C9Z490-PGW cai na categoria premium graças a:

- Matriz de rede confiável liderada pelo controlador Aquantia AQC107 10 GbE, Intel I219-V Gigabit PHY

- Interface Intel AX201 Wi-Fi 6, com suporte BT 5.1

- Codec de áudio Realtek ALC1220 HD integrado que alimenta cinco conectores de áudio de 3,5 mm e saída S / PDIF óptica no painel traseiro, conector de áudio no painel frontal.

- a presença no painel traseiro de uma porta USB 3.2 G2x2 Tipo-C, três portas USB 3.2 G2 Tipo-A, uma porta USB 3.2 G2 Tipo-C, duas portas USB 3.2 G1 Tipo-A, bem como DisplayPort 1.4 e HDMI. 2.0a



Quando se trata de desempenho, é imediatamente óbvio que a Supermicro está aderindo às especificações da Intel. Este é um pequeno impacto no desempenho em comparação com outras placas, considerando as limitações da Intel PL1 e PL2. Em nossos testes de sistema, vimos um tempo de POST mais lento do que o normal para o Z490 - mas tudo bem para uma placa Supermicro. É importante notar que o consumo de energia é aceitável, mas um pouco maior tanto por padrão quanto quando em overclock devido ao chip PLX.



O Supermicro C9Z490-PGW oferece mais funcionalidade do que outros modelos Z490, principalmente devido à inclusão de um chip PLX para multiplexar quatro slots PCIe completos. Este é o modelo Z490 mais barato com rede 10 GbE por $ 395, o próximo modelo ASUS ROG Maximus XII Formula custa $ 475. Deste ponto de vista, o Supermicro C9Z490-PGW é um bom pacote no geral. Acontece que os usuários familiarizados com o ajuste dos parâmetros PL1 e PL2 Comet Lake podem ter uma boa placa por um preço razoável.



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