Энергопотребление, температура и эффективность
Эффективность является соотношением выполненной работы и затраченной энергии. Разгон приводит к увеличению энергопотребления, но также может привести и к увеличению эффективности, если производительность будет расти быстрее, чем потребляемая энергия. Мы начнём наш анализ с проверки энергопотребления нашей системы от розетки.
Уровень энергопотребления 160 Вт в режиме бездействия уже можно назвать весьма высоким. Разгон нашего процессора на 61% по сравнению со штатным уровнем не очень сильно повлиял на энергопотребление в режиме бездействия, но максимальная нагрузка увеличила энергопотребление на 64%.
Существенное увеличение температуры CPU под полной нагрузкой могло сильнее повлиять на энергопотребление, чем небольшое повышение напряжения, поскольку проводники снижают проводимость по мере нагревания. Опять же, следует отметить, что такие значения температуры были получены при одновременной нагрузке восемью потоками Prime95 на протяжении нескольких часов. При обычных нагрузках температура будет намного ниже.
Система водяного охлаждения хорошо справляется со своей работой, поскольку видеокарта нагревается под нагрузкой всего на 25,6 градусов Цельсия выше комнатной температуры - этот уровень на 66% ниже, чем типичный нагрев видеокарты с воздушным кулером. Существенная разница между температурами CPU и GPU, вероятно, связана с ограничением потока в водоблоке GPU: если водоблок CPU нацелен на прокачку большого объёма жидкости, то водоблок GPU - на высокое давление. Если мы будем добавлять вторую видеокарту, то наверняка соединим две видеокарты в контур охлаждения параллельно, чтобы увеличить поток через водоблоки видеокарт.
Поскольку некоторые наши игры показали ограничения CPU при штатных настройках, прирост производительности 31% при разгоне GPU на 31% можно считать счастливым совпадением. Другими словами, та же самая частота GPU дала бы намного меньшую производительность, если бы не сопровождалась серьёзным разгоном CPU. Хотя требуются многие часы дополнительного тестирования, чтобы показать точную корреляцию между этими показателями.
40% увеличение производительности соответствует 53% увеличению энергопотребления, что привело к падению эффективности после разгона на 8%. Конечно, мы не собирались собирать "зелёный" компьютер, да и многие пользователи не против оплачивать больший счёт за энергию в случае значительного прироста производительности ПК.
Заключение
Технологии в компьютерной сфере постоянно развиваются, поэтому систем, которые были бы защищены на будущее, просто не существует. Но некоторые прогнозы всё же позволяют собрать компьютер, который продержится с помощью апгрейда чуть больше, чем некоторые экстремальные high-end сборки на рынке.
По этой причине мы учли возможность модернизации всех компонентов в нашей сборке. Вы сможете выполнить простые апгрейды путём добавления модулей памяти, второй видеокарты или даже замены CPU на модель с большими ядрами. Всё это позволит компьютеру продержаться в лидерах производительности не меньше года или двух. И мы специально взяли более мощный блок питания, чтобы он смог справиться с этими апгрейдами.
Конечно, наш разгон упёрся в ограничения теплообменника с двумя 120-мм вентиляторами, но даже в таких условиях мы получили впечатляющий разгон 62% для CPU и 31% для GPU. Если вы хотите разогнать систему ещё сильнее, то используемый в контуре насос легко может справиться и с теплообменником с тремя 120-мм вентиляторами, причём данный апгрейд обойдётся недорого.
Конечно, мы бы предпочли установить второй ёмкий жёсткий диск для хранения данных, чтобы обеспечить избыточность в массиве RAID 1. Однако наши читатели так и не пришли к единому мнению по этому вопросу, поэтому мы решили оставить эту функцию на ваше усмотрение.
Подъём бюджета в сборке нынешнего месяца позволил нам разрешить дилемму "SSD против водяного охлаждения". Мы добавили в сборку систему водяного охлаждения, а также два накопителя SSD. Посмотрим, как всё это скажется на финальном анализе соотношения производительность/цена.