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Paramétrages

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 i7 4790K de test tourne à une fréquence de base de 4 GHz, obtenue avec un BCLK à 100 Mhz et un multiplicateur de 40. La RAM fonctionne généralement dans ce cas avec le même BCLK de 100 Mhz, avec par défaut un multiplicateur de 16 sur notre carte mère de test : ce qui correspond à 1600 MHz DDR.

le SPD des Savage. Noter les 2 profils XMP
Contrairement aux Fury, destinées aux gamers ne souhaitant pas s’encombrer de technique et qui s'autoconfiguraient automatiquement à la fréquence la plus haute, les Savage ont un fonctionnement bien plus classique. Pour atteindre les 2400 Mhz DDR de la fiche technique, il faut donc activer le profil dénommé fort logiquement « XMP-2400 » contenu dans le SPD. Le BCLK reste alors à 100 MHz mais le coefficient de la RAM passe automatiquement à 24. 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. A noter que ces barrettes embarquent 2 profils : le premier à 2400 MHz, tandis que le 2e se limite à 2133 MHz seulement.

On va bien évidemment essayer aussi d'aller plus loin que les spécifications officielles de Kingston, en augmentant la tension d'alimentation des modules mémoire. On utilisera une valeur de 1,8 V, ce qui peut paraître élevé par rapport aux 1,65 V inclus dans le SPD pour le profil XMP  –  2400, mais 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 voltage ! Nous validerons la stabilité de ce paramétrage à l'aide de Linx 0.64.

En fait, nos différents essais n'ont pas permis de monter en fréquence au delà des 2400 MHz de base. Il faut savoir que le multiplicateur utilisé dans ce cas (24) est immédiatement suivi, dans la liste des valeurs disponibles au niveau du BIOS, par le multiplicateur 26. Cela donnerait 2600 MHz, une valeur bien trop élevée pour espérer passer. Il n'y a aucune valeur entre les 2, ce qui rend la montée en fréquence de cette manière impossible. Comme nous ne souhaitons pas toucher au BCLK du processeur, afin de ne pas induire de biais via l'overclocking CPU, nous avons regardé du côté de l'optimisation des timings. Au final, nous avons réussi à descendre en C10, mais en se limitant à 2200 MHz.

Nos tests vont donc porter sur les performances obtenues selon 3 différentes fréquences :
  • Profil JEDEC de base : 1600 MHz – 11-11-11-28 : configuration de base
  • Profil XMP 1 : 2400 MHz – 11-13-14 : activation simple du profil XMP1 dans le BIOS.
  • Overclock timing : 2200 MHz – 10-11-11-30 configuration complètement manuelle, qui permet de descendre sous le timing C11 de référence, au prix d'une fréquence limitée à 2200 MHz

Outillage utilisé

Capture d'AIDA64 Engineer 5.0
Pour tester les performances de ce kit de RAM, on va d'abord s'intéresser au débit en lecture, écriture, ainsi qu'à la latence. On utilise pour ce faire le module de benchmark mémoire intégré à Aida64 5.00. On fait 3 passes successives pour chaque test et on ne garde que la moyenne des résultats.

On va aussi regarder la bande passante théorique à l'aide de Sandra 2014, en faisant également 3 passes successives. Pour terminer, on utilise un benchmark un peu plus « real life », à savoir Linx, dans sa version 0.65. Sensible aux performances de la RAM, ce logiciel permettra de voir si les gains de performances obtenus sont vraiment efficaces.

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par Xpierrot Commenter
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Caractéristiques techniques

On trouve toutes les informations nécessaires sur le site du constructeur :
  • Référence : HX324C11SRK2/16
  • Capacité : 2 x 8192 Mo
  • Fréquence : 2400 MHz (PC19000)
  • Timings : 11-13-14
  • Tension : 1,65 V
  • Garantie à vie

    Prix : 221,99 euros chez materiel.net