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Quelques rappels

Une capture du BIOS de la Z270X-Gaming 5
L'architecture introduite par Intel avec les processeurs Core abandonne la notion de Front Side Bus (FSB), pour celle de Base Clock (BCLK) pour tout ce qui concerne les fréquences. Le Core i5 7600K (Kably Lake) de test tourne à une fréquence de base de 3,8 GHz, obtenue avec un BCLK à 100 MHz et un multiplicateur de 38. La RAM fonctionne généralement dans ce cas avec le même BCLK de 100 MHz, avec par défaut un multiplicateur de 21,33 sur notre carte mère de test : ce qui correspond à 2133 MHz DDR.

A noter qu'on devrait parler plutôt parler de MT/s - pour Mega Transfer par seconde, mais le BIOS affiche des MHz, ce qui n'est pas rigoureux techniquement. En effet, la technologie DDR permet de transmettre 2 informations par cycle d'horloge au lieu d'un avec la technologie SDR, c'est donc comme si on doublait la fréquence. En réalité, la fréquence de fonctionnement intrinsèque (1066 MHz) est 2 fois moindre que la vitesse de transfert (2133 MT/s). Malgré cela, on utilisera quand même l'unité de MHz dans le reste de notre article, pour simplifier la lecture et la compréhension.

SPD et XMP

Vue des SPD
Pour atteindre les 3200 MHz DDR, il faut donc activer le profil dénommé fort logiquement « XMP 3200 » contenu dans le SPD. On fait donc un passage dans le BIOS, notamment pour l'activer. Le BCLK reste alors à 100 MHz, mais le coefficient de la RAM passe automatiquement à 32. Cela signifie que la fréquence processeur n'est pas modifiée, comme cela pouvait être le cas sur d'autres architectures Intel : on va donc pouvoir tester réellement l'impact de la fréquence de la RAM sur les performances du système.

On va bien évidemment essayer aussi d'aller plus loin que les spécifications officielles de Geil, en augmentant le multiplicateur, ainsi que la tension d'alimentation des modules mémoire. On utilisera une valeur de 1,5 V, sachant que la tension de base est de 1,35 V, mais cela est nécessaire pour espérer obtenir un gain. Au vu de la taille des dissipateurs thermiques utilisés, le coup de chaud n'est pas à craindre malgré cette augmentation de tension ! Après de nombreuses tentatives, nous avons réussi à passer le kit de Evo X à la fréquence de 3466 MHz, moyennant une légère baisse de timings. Nous avons validé la stabilité de ce paramétrage à l'aide de Linx 0.64.

Nos benchmarks vont donc porter au final sur les performances obtenues selon 3 différentes configurations de fréquences et timings :
  • Profil de base : 2133 MHz – 20-16-16-39 : configuration de base ;
  • Profil XMP : 3200 MHz – 16-16-16-36 : activation simple du profil XMP1 dans le BIOS ;
  • Overclocking : 3466 MHz – 16-18-18-39 : activation manuelle.

Outillage utilisé

AIDA64 Engineer 5.80
Pour tester les performances de ce kit de RAM, on va d'abord s'intéresser aux débits en lecture et en écriture, ainsi qu'à la latence. On utilise pour ce faire le module de benchmark mémoire intégré à Aida64 5.80 Engineer Edition. On fait 3 passes successives pour chaque test et l'on ne garde que la moyenne des résultats.

On va aussi regarder la bande passante théorique à l'aide de Sandra 2016, en faisant également 3 passes successives. Pour terminer, on utilise un benchmark un peu plus « real life », à savoir Linx, dans sa version 0.64. Sensible à la stabilité de la RAM, ce logiciel permettra de voir si les paramètres utilisés sont pérennes pour une utilisation de tous les jours, et permettra de voir aussi s'ils apportent du mieux ou du moins bon au niveau performance.

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par Xpierrot 1 commentaire par Hardboy
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Commentaires

Hardboy

Nouveau
Nb msg : 18
(#1) 11 mars 2017 à 07h22
Sympa et bien foutu ce test !

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Prix : Autour de 150 €

Caractéristiques principales

On trouve toutes les informations nécessaires sur le site du constructeur :
  • Module DDR4 16 Go (2 x 8 Go)
  • Norme : PC4-21300 ;
  • Fréquence : 1600 MHz, soit 3200 MT/s ;
  • Tension : 1,35 Volts ;
  • Latence : CL 16 ;
  • Dissipateur : noir
  • LEDs : RGB