Na přání jsem doměřil také
Unigine Heaven Extreme, prvně výsledek na default a poté výsledek s OC1-tedy takty z minulé kapitoly s default napětím

Musel jsem také přeměřit lépe GTA V na výrobní nastavení karty a všiml jsem si taktéž chyby u Sleeping Dogs, kde jsem na stock nechal zaplé v-snyc. Zde tedy výsledky. (V tabulce budou všehcny správné)

Overclocking s navyšováním napětíJdeme do posledního kola a to overclocking se zvýšeným napětím. A následně ještě pokusně přetaktování pro pár 3D Marků. Předem je nutno zmínit, že jádro Grenada a Hawai jsou docela náročné na proudový odběr (jsoiu to hlavně s OC celkem žrouti) a vyplatí se mít nejen kvalitní zdroj, ale i dobře chlazené VRM obvody karty. Na ně se dnes podíváme v krátkosti také, ale prvně samotné testy...
Maximální stabilní takt karty se završil na 1188 MHz pro jádro a 6752 MHz pro paměti efektivně. Napětí jsem nastavil na 1.325 V, s vyšším nebylo VRM uchladitelné. Po restartu PC se však takty v softwaru nedržely a v rámci jednotek byly jiné (např 6756 MHz pro paměti apod). Ventilátory jsem však nyní měl na 100%, to není komfortní, nicméně za cenu maxima to bylo nutné...

A nyní na výkonové testy
3D Mark11 Performance+Extreme
3D Mark Sky Diver, Fire Strike a Extreme

Unigine Heaven a Valley
Catzilla 720P, 1080P a 1440P

Resident Evil 6
Final Fantasy XIV Heaven Sword
AVP
Sniper Elite 2
Tomb raider
GTAV (most, stíhačka a město)
Sleeping Dogs
Total War 2: Shogun-vlastní nastavení

DX11 high nastavení

Takže komplet měření máme za sebou a vás budou zajímat provozní vlastnosti, teploty i teploty VRM a přehledná tabulka. Než k tomu přistoupíme, podíváme se ještě na výsledky karty pro 3D Marky, o moc více už z karty nebylo možné dostat.
Maximální 3D MarkyS napětím 1.35V, tedy maximem co software GPU Tweak II dovoluje, jsem se vyšplhal na 1203 MHz na jádru a 6780 MHz efektivně. Doufal jsem v 6800 MHz na pamětech, ale s tímto nastavením jsem byl odměněn artefakty a pádem aplikace. Na těžší testy bylo nemožné uchladit VRM, samotné chlazení zvládá jádro velmi dobře, ale na VRM je to prostě už moc...
A tady několik dílčích výsledků:


O něco později (dnes) přidám tabulky, info o teplotách a malý bonus na závěr. Snad se vám článek zamlouval :)
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 32 vteřinách:Slíbil jsem poslední část. Ta se týká samotného chování karty co do teplot, otáček ventilátorů, výkonostních tabulek a také přepastování jádra karty. Hned na úvod musím říci, že karta je velmi, velmi tichá. Možná až moc a cca +10% výkonu otáček by jí přidalo tak odhadem 2dB a rozhodně snížilo teploty. Teploty na automatiku totiž díky pozvolnému a poměrně pomalému otáčení ventilátorů se tak vyšplhá na 84 C. To je sice v pořádku a ještě s rezervou od toho, co karta vydrží, ale samotné mosfety a celý komplex napájení dostává "zabrat" a nestíhá se efektivně chladit. VRM jsou na automatiku kolem 90 C v plné zátěži. Tento stav nastane, jak jsem vysledoval, během postupného stavu navyšování otáček, kdy karta reaguje na stav teploty jádra, nikoliv na VRM (pozvolna rostou otáčky, ale karta již "dávno" dosáhla na vyšší teploty VRM i jádra).
Změna nastane, když jsem nastavil už od začátku ručně ventilátory cca na 40-50% otáček, výrazně klesnou teploty jádra karty a také teploty VRM.
Podíváme se, jak to vůbec celé vypadá. Můžete zkontrolovat i backplate, které drží menší šroubky. Ty větší slouží k odjištění hliníkového komplexu a odkryjou vám kartu v celé své kráse.

Vidíme, že základní pasty je na jádru více než dost. Není ani špatná, ale kvalitě drahé Gelid Extreme se rovnat nemůže...

Grafické jádro je obdélníkové a kolem něho jsou osazeny paměťové čipy od firmy Hynix s kapacitou 512MB

Konkrétně se jedná o model H5GC4H24AJR

Bude nás také zajímat, jak je vyřešené chlazení napájení pro grafické jádro a paměti. Teplovodivá páska sedí na mosfetech doslova brilantně. Komplex chlazení je pak propojen do hliníkového, společného pasivu. Mohl být pouze více přitažen v této části k PCB (což jsem později učinil a trošku to pomohlo teplotám na VRM). Škoda, že kontakt s VRM není třeba také přes heatpipe, to by bylo u takových karet skvělé řešení (i když za cenu zvýšení nákladů).

Původní pastu jsem opatrně odstranil a náhradou měla být Gelid Extreme


Nyní se ještě ve stručnosti podíváme na to, co tvoří kartu kartou. Součástky na této kartě jsou osazovány roboticky, takže jsou přesně v rovině, žádná není ani o půl mm nakřivo. Je to jedna z vlastností Asus auto extreme technologie. Detailní náhled na mosfety, cívky a kondenzátory kaskády.

Zde již samotný rozvrh karty. Zelenými ohraničeními jsem vyznačil paměťové čipy karty. Ty dohromady dělají 8 GB kapacity. Růžovou barvou jsem zvýraznil napájecí kontroléry. Větší z nich je digitálně řízený a stará se o většinu fází. Karta má celkem osmifázové napájení. Červeně ohraničené (6 fází) slouží pro grafické jádro a zbylé dvě v modrém obdélníku pro grafické paměti. Neoznačil jsem ještě PLL fáze, které má na starost nejspíše menší kontrolér. Ty jsou nicméně v softwaru nepřístupné k řízení. Samotná napájecí kaskáda je velmi kvalitní, jsou zde drmosfety, vysokokapacitní pouzdřené cívky s feritovým jádrem a slušné kondenzátory.

Přepastováním jsem získal zhruba o 4-5 C nižší teploty na grafickém jádru. Ty však rozhodně nebyly limitem samotného taktování grafické karty. Ale byly jím teploty VRM okruhu. Ten je sice nadmíru kvalitní, naddimenzovaný, jak je u Asus zvykem, ale pokud jsou teploty okolo 105 C, zapne se ochrana okruhu. Přísnějším stáhnutím šroubků v inkriminované části jsem dosáhl u VRM obvodů také nižší teploty zhruba o 4 C v záteži. A to se hodí

. Být tam měděná heatpipe s přímým kontaktem, možná by karta dovolovala taktovat na jádře nad 1200 MHz stabilně.
Výsledky v tabulce - výkonové i teplotní měřeníZde máte přehlednou tabulku s výsledky, na nastavení k jednoltivým testům se podívejte v kapitole "měření na stock nastavení".

A zde tabulka s teplotami a spotřebou

AMD FX-8350@5GHz stabilní, Asus Crosshair V Formula-Z, 2x 4GB 2400MHz TridentX, AMD Radeon HD6870, SSD Kingston HyperX 256GB, cca 2TB pevné disky, Corsair TX850W. Další HW: AMD x4 955 BE, 965 BE, 970 BE, 975 BE, 980 BE, 1090T BE, 1100T BE, FX-4300, FX-6300, FX-8320, FX-8350, FX-9370 atd