NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

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自從NVIDIA拿出GTX TITAN Z之後,市場上遲遲未有發售的消息,甚至是規格也不明確,不過最終在AMD推出自家單卡雙核心旗艦產品Radeon R9 295X2之後,我們終於看到GTX TITAN Z的最終規格出爐,身為NVIDIA AIC(Add in Card)的合作廠商,影馳的簡報檔為我們揭開那神祕規格面紗。

核心時脈再降低,掉至700MHz出頭

從GTX TITAN、GTX 780Ti還有GTX TITAN Black之間的核心時脈關係中,我們可以看到核心時脈是持續往上進步的,他們之間的時脈分別為837MHz(Boost:876MHz)、875MHz(Boost:928MHz)、889MHz(Boost:980MHz),每一代產品都是略微上升的時脈,甚至是加速時脈(Boost)也亦同,從原先的39MHz,到了GTX TITAN Black的91MHz,都代表著技術成熟所帶來的現象,不過到了單卡雙核的GTX TITAN Z,又打破了我們的期待,核心時脈掉至705MHz,加上時脈則是876MHz,之間的差距幅度拉升至171MHz,或許NVIDIA將加速時脈的幅度拉大,可以減緩因2顆GPU在工作期間所產生的耗電量不至於過高。

我們都知道顯示卡核心在重度負載時,耗電量並不會比在輕載時高,例如使用Furmark軟體時,使用0xAA所得到的溫度、耗電量,會遠高於使用8xAA所得到的數據,那麼NVIDIA將核心時脈壓在705MHz,可能的考量點或許在於維持原先時脈837MHz以上時會造成超乎目標的耗電量而不得已將核心時脈壓低至705MHz。

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

▲GTX TITAN Z規格表。(圖片取自:videocardz

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

▲2顆GPU將會同步時脈。(圖片取自:videocardz

PCB設計大致與R9 295X2略同

另外從PCB的Layout(佈線設計)中可以看到,GTX TITAN-Z一樣採用左右核心對稱,中央為供電迴路,另外也放棄使用佔空間的橫向排列,改用垂直排列的方式縮短整體佔用面積,其中每個核心將會分配到6相核心供電與2相記憶體供電,另外就目前曝光的圖像中,採用的MOSFET應為DrMOS,但尚不清楚搭配的PWM控制器型號。

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

▲12相供電迴路將會分配給2顆核心使用。(圖片取自:videocardz

另外也可以看到右上角PCI-E供電埠的部份提供2組8pin設計,那麼理論上可以達到375W的供電能力,但旁邊還有1個尚未打上料件的8pin空焊處,這一點在GTX 780、GTX 780Ti還有GTX TITAN上都可以看到這個空焊點,但目前無法得知這麼做的用意,或許NVIDIA原先本想提供更大的供電能力。

預留20%供電能力,375W只是煙幕彈

從簡報檔之中我們還看到了非常有趣的現象,NVIDIA預留了20%的供電能力的空間,也就是說375W只是個基本供電能力,其公板設計還可以再往上20%,也就是450W,但我們在PCB上只看到2組PCI-E 8pin,也就是說NVIDIA也參考了AMD R9 295X2的想法,將PCI-E規範擺在旁邊,選擇發揮接頭本身應有的負載能力,但也可以看到本來就已經有預留PCI-E 8pin空焊處,或許NVIDIA原先設計為3組PCI-E 8pin遵守規範,但看到AMD這麼做也有樣學樣,這一點NVIDIA並未公開說明,所以我們也只能臆測。

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

▲375W只是基本,另外還提供20%的超頻空間。(圖片取自:videocardz

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▲PCB右上角留有1個PCI-E 8pin空焊點,但始終沒有明確指出這個功能為何。(圖片取自:videocardz

但在TDP 375W這個基礎上,不論顯示卡運作在Base Clock或者是Boost Clock上,都是375W不會超過,差別只在於核心處於重載(Base Clock)或者是輕載(Boost Clock)上。NVIDIA的核心限制規格與AMD大致上相同,溫度、耗電量,其中以耗電量為先決、溫度次之,只要溫度與耗電量不超過限制,核心將會以最高頻率運作,甚至是超越Boost Clock,但這一點幾乎不容易達成,在遊戲中大多以Boost Clock運作。

那麼若將供電能力再往上增加20%將會有什麼結果?答案是可以達到更穩定的Boost Clock時脈,甚至是在遊戲中原本只能以Boost Clock運作的狀況,增加供電能力後,可以達到超越,甚至更穩定的時脈,但前提為這必須要溫度不超過限制,如82度原廠設定,95度的手動解鎖限制,限制僅只是為了不讓顯示卡損壞,當然這麼做也就增加了超頻的不方便性。

EVGA PRECISION X超頻軟體中的K-BOOST功能則是能夠將時脈穩定在Boost Clock上,所採用的方式為忽視供電限制,改以溫度先決,只要溫度不達到限制,那麼就會無上限的抽載PCI-E供電,這邊就會出現非常大的問題,如將GTX TITAN-Z的375W拉升20%達到450W後,再將Base Clock超頻至原先Boost Clock的876MHz,那麼結果為可以達到更高的Boost Clock,因原先的規則為Base Clock再往上加為Boost Clock,這時候若沒有使用K-BOOST功能,那最大耗電量為450W,因核心輕、重載將會使核心時脈降低或是維持在Boost Clock上,達到不超過450W,但如果此時使用K-BOOST功能,那麼將會因無視電流限制,溫度如果不超越限制,此時的顯示卡的耗電能力將會超過450W,也將有機會造成顯示卡燒毀的問題,因本來上面就只有2組PCI-E 8pin,要分攤這些耗電量所產生的熱能。

強調安靜低溫、4K順暢遊戲體驗

GTX TITAN Z也強調能夠以安靜低溫的方式運作,當然這一點無庸置疑,在GTX 780開始,我們就體驗到了即使是使用離心扇設計的NVIDIA公板卡,也能夠因散熱結構設計而得到低溫、低噪的運作能力,根據簡報檔中顯示出GTX TITAN-Z能夠將溫度壓在83度,同時噪音量只有36dBA,而對手AMD的R9 290X則是高達95度與48dBA。

4K遊戲的部份則是強調順暢體驗,不過呢,在圖表中我們可以看到,多款遊戲根本沒有辦法達到60幀,同時基準線也被拉低至40,顯然NVIDIA的標準又下降了許多,與我們所認知的60幀,有著不小的距離。

NVIDIA GTX TITAN Z規格底定,TDP 375W、雙GPU時脈略降低

▲可以看到TITAN-Z溫度與噪音上維持在TITAN Black一樣的水準上。(圖片取自:videocardz

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▲4K解析度下,多款遊戲不能夠達到60幀。(圖片取自:videocardz

高達2,999美元,想入手再等等

雖然GTX TITAN Z性能出色,但同樣的價格也相當驚人,達到了2,999美元的高價,這遠比AMD Radeon R9 295X2的1,499美元還要高上2倍,或許有些人無視這些價差,還是希望入手,不過GTX TITAN Z並非無限量供應,且首波供貨量稀少,有錢也是買不到。

那麼來看看若買不到還有什麼組合,GTX TITAN Black目前單張售價在33,000到39,000之間,那麼以3,000美元來換算,購買2張GTX TITAN Black已經足夠且有找零,若是AMD的Radeon R9 295X2來看,售價在51,000至52,000間,那麼也有機會能夠購買2張回來做CrossFire串連,就性價比來說,GTX TITAN Z的性價比非常低,除非為需要大量計算的單位,如原先預計採用Tesla,但預算不足,那麼GTX TITAN Z則成為一個非常好的選擇,但若是一般人,還是放棄這個打算吧。

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qhua
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