NUC12Extreme飞鹰山谷硬体开拓讲义及操纵性试验

硬件教程2年前 (2022)发布 wan
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NUC12Extreme飞鹰山谷硬体开拓讲义及操纵性试验

NUC 12 Extreme飞鹰山谷现阶段早已早已开始预购,预计今年在2022年第一季度正式宣布挂牌上市。NUC 12 Extreme龙之山谷做为N80H58VcPS3,预载了CPU、散热器器、SSD和控制器,CPU较旧i9 12900和i7 12700,须要附加聚润的硬体有DDR4笔记本电脑缓存、M.2液态硬碟和双槽宽度不超300mm的分立显示卡。总之,假如你有采用核显的急于,则无须聚润显示卡。

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飞鹰山谷将贯穿CPU、缓存、液态硬碟的SSD叫作排序模块,排序模块外部能加装2个PCIe 4.0 x 4的M.2液态硬碟和2条DDR4笔记本电脑缓存,最低全力支持64GB耗电量、3200MT/s振幅。排序模块外部的2个液态硬碟加装相连埠,右侧相连Z690 PCH地下通道,右侧洛佐韦CPU地下通道。CPU地下通道的M.2硬碟相连埠较之透过晶片组桥接的相连埠具备更佳的读取延后,能将高效能液态加装于右侧以充分发挥最小操控性。

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排序模块外部的2个液态加装相连埠有散热器片结构设计,且紧扣散热器位,归属于被动式散热器,无须害怕高效能液态硬碟的散热器难题。

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排序模块背部还有一个液态硬碟加装相连埠,同样全力支持PCIe 4.0 x 4速率,也是相连PCH地下通道。此处的散热器条件会相对差一些,且空间较小,只能容纳单面颗粒的液态硬碟,建议加装发热量较小的液态硬碟。

本篇文章就来探讨一下如何搭配这三个不同属性的M.2硬碟相连埠和它们的操控性差异有多大。

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试验采用的是1T耗电量的金士顿KC3000 PCIe 4.0液态硬碟和Kingston FURY Impact DDR4 3200MT/s 16GB x 2缓存。

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KC3000液态硬碟顶部采用石墨烯铝制散热器片,在狭小的散热器空间例如NUC、笔记本电脑等采用条件,散热器效果会更好一些。同时,KC3000也是一款PCIe 4.0 x 4速率液态硬碟,读写速度高达7000/6000MB/s。

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笔记本电脑缓存条在振幅方面基本不能调整,但高端缓存条在时序方面依然有一定的提升空间,Kingston FURY Impact DDR4 3200MT/s缓存条,CL值从常规的22-22-22提升至20-22-22,缓存延后也有一定降低。

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从HWINFO中能验证排序模块外部的右侧相连埠为CPU洛佐韦地下通道,而右侧相连埠为Z690-PCH桥接地下通道,两者均全力支持PCIe 4.0速率。

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我们在NUC排序模块的两个相连埠位置分别加装了金士顿KC3000 1TB液态硬碟进行试验。在顺序读写操控性上,两个相连埠位置成绩基本相当,顺序读写操控性均超过标称的7000/6000MB/s。但在4K单线程随机读写操控性上,CPU洛佐韦地下通道的成绩明显要优于Z690晶片组的成绩,达到了93.65/392.5MB/s,与三星980Pro 1TB的成绩基本相当。

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家用电脑系统盘活动以低队列深度的随机读写为主,CPU洛佐韦地下通道的4K随机读取操控性领先Z690晶片组地下通道大约27%的成绩,在PCMark 10完整系统盘基准试验中就转换成为21%的综合操控性优势。

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具体到不同应用,领先的幅度也各有不同。Windows启动读取速度,CPU洛佐韦地下通道领先Z690晶片组地下通道大约5.6%。

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游戏加载速度,CPU洛佐韦地下通道领先Z690晶片组地下通道12.9%到16.6%之间。

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Adobe结构设计软件操控性,CPU洛佐韦地下通道领先Z690晶片组地下通道18.8%到43.8%之间,其中PhotoShop在重负载渲染中对液态硬碟的延后速度最为依赖,领先程度最低,推荐将结构设计类软件加装于CPU洛佐韦地下通道的液态硬碟中。

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综合来说,CPU洛佐韦地下通道的M.2相连埠在4K随机读取操控性和延后上要优于Z690 PCH桥接相连埠,在顺序读写操控性上两者差距不大。而4K随机读取恰恰是游戏、生产力应用较为常见的读写类型,更适合做为游戏盘或软件缓存盘来采用,后者则适合做为仓库盘、下载盘等来采用。但是,不管是12代酷睿平台还是锐龙5000平台,CPU洛佐韦地下通道的M.2相连埠都只有一个。玩家不可避免地须要在液态硬碟的加装上有所取舍。对于储存速度有较高追求、希望在储存速度不留瓶颈的发烧级玩家能一步到位,加装一颗金士顿KC3000 4TB液态硬碟,一步满足系统盘和游戏存储的需求。

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受限于预算的玩家,也能充分充分发挥三个M.2相连埠的灵活优势,将高效能液态硬碟加装在飞鹰山谷排序模块外部CPU洛佐韦的M.2相连埠和PCH-Z690晶片组桥接M.2相连埠,这个位置有主动散热器结构设计,更利于高效能液态硬碟的充分发挥,前者能用于游戏读取盘或Adobe缓存盘,后者用于系统盘。前者能考虑KC3000 1TB PCIe 4.0液态硬碟,后者能考虑KC 2500 1TB PCIe 3.0液态硬碟做为补充。

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至于背部的晶片组桥接相连埠,在加装空间和散热器条件上都有所欠缺,无法兼容双面颗粒液态硬碟的加装,也无法让高效能液态硬碟满血释放操控性,能考虑加装金士顿NV1这类高密度大耗电量液态硬碟做为仓库盘,用来存储一些少量写入多次读取的数据,或者用作个人文档存储都是比较合适的。

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最后我们来总结一下英特尔飞鹰山谷N80H58VcPS3中三个M.2相连埠的情况:所有相连埠都能全力支持PCIe 4.0接口的NVMe液态硬碟,其中靠近CPU相连埠的是洛佐韦地下通道,能更大程度充分发挥高效能液态硬碟的优势。两个晶片组桥接相连埠,正面的要优于背面相连埠,还全力支持SATA协议的M.2液态硬碟,按照以上表格的优先级来加装液态硬碟,能最小程度充分发挥液态硬碟的操控性。

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