在去年年底,ROG针对英特尔酷睿第13代处理器推出了ROG Maximus Z790系列主板,其主要型号包括专为极限超频特化的ROG Maximus Z790 Apex,ROG Maximus Z790 Extreme,ROG Maximus Z790 Hero,ROG MaximusZ790 Formula,其中ROG Maximus Z790 Hero是ROG Maximus系列中颇为畅销的型号,而如今伴随着英特尔酷睿第14代处理器的迭代,也迎来了ROG Maximus Z790主板的Refresh,那便是本篇的主角ROG Maximus Z790 Dark Hero,其强大的超频能力与丰富的拓展性助力英特尔酷睿第14代处理器更上一层楼。

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前言

早在2020年年底,ROG便推出了第一块Dark Hero系列主板,那便是ROG Crosshair VIII Dark Hero,在那个时代,最高频的内存还是DDR4内存(DDR5尚未市售),在那时,部分超频玩家便可以将DDR4内存稳定运行在4000MHz-5000Mhz的频段。往往所使用的主板都是ROG Maximus或者ROG Crosshair系列主板。在ROG Crosshair VIII Dark Hero的技术规格中可以查询到这张主板支持最大内存容量为128GB,DDR4,最大内存支持容量为5100MHz,这在当时已经是最顶级的规格了,可以称之为超频神板,而三年之后,ROG再次延续了Dark Hero系列,推出了ROG Maximus Z790 Dark Hero。

主板设计概览

ROG Maximus Z790 Dark Hero是ROG Maximus Z790 Hero的升级款,在主板右下散热装甲部分的ROG Logo也从条状替换为了勾勒感更强的线状。而I/O部分装甲的ROG信仰屏幕也有所变化,从原先条状为底的显示风格改为了空间立体感更强赛博朋克风更强的显示风格。在PCIE插槽分布上,ROG Maximus Z790 Dark Hero也有着与ROG Maximus Z790 Hero截然不同之处,ROG Maximus Z790 Dark Hero的第二个PCIE×16插槽做了相应的下移,这样便有了更好的兼容性,在ROG Maximus Z790 Hero上安装三槽厚度显卡时,往往第二条PCIE×16插槽就被遮挡住了,此举的好处便是更有效率的利用主板空间以及Z790 Chipset高达20条的PCIE 5.0通道。需要注意的是,在ROG Maximus Z790 Dark Hero主板上,M.2第一槽位、PCIE×16第一槽位、PCIE×16第二槽位是共享16条PCIE 5.0通道带宽的。共有三种切分模式,第一种:单独运行第一条PCIE×16槽位,独享16条PCIE 5.0通道带宽。第二张:将16条PCIE 5.0通道拆分为2条PCIE 5.0 ×8,即两个PCIE×16插槽工作在PCIE 5.0×8下。第三种:当M.2第一槽位安装了M.2 SSD时,PCIE×16第一槽位工作下PCIE 5.0×8下,而PCIE×16第二槽位会被屏蔽。

而在前代主板ROG Maximus Z790 Hero上,在存储方面,原生支持3条PCIE 4.0的M.2槽位固态硬盘以及6个SATA 6GB/s的SATA硬盘,但在这代ROG Maximus Z790 Dark Hero上,原生支持的PCIE 4.0的M.2槽位固态硬盘达到了5条,是非常大的升级。并且也省去了一张ROG M.2高性能拓展卡的成本,这个原因在于前文提到的PCIE切分规则,从PCIE通道切分思路上来说ROG的理念一直非常先进。

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在后置I/O接口方面,ROG Maximus Z790 Dark Hero支持2个40G速率雷电4接口、5个10G速率USB-A口、1个10G速率USB-C口、4个5G速率USB-A口、1个HDMI2.1接口、1个2.5G有线网口、5个音频接口、1个光纤接口、WIFI7无线接口、1个BIOS更新按键(免CPU更新BIOS)以及1个一键清除CMOS按键。

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而在主板的24PIN电源接口下方,从原先的6PIN接口升级成了6+2PIN接口,这使得ROG Maximus Z790 Dark Hero主板的USB-C PD快充口有了理论上高达150W的充电能力,比前代翻了个倍。

在其他设计方面,ROG Maximus Z790 Dark Hero与前代ROG Maximus Z790 Hero并没有本质上的区别。

在供电方面,ROG Maximus Z790 Dark Hero仍采用20+1相90A Dr.MOS供电方案,轻松超频i9处理器。

值得一提的是,英特尔在14代处理器上首度支持了WIFI7功能,而ROG Maximus Z790 Dark Hero主板也同样添加了WIFI7模块,WIFI7支持2.4Ghz、5Ghz、6Ghz等频段,并将频宽从160MHz升级到320MHz,总的来说WIFI7带有高速低延迟高可靠的特性,适用于现今较火的VR,在线游戏,智能家居等各种场景。

ROG DIMM Flex功能介绍

在ROG Maximus Z790 Dark Hero上,还有着一项重大升级,即DIMM Flex功能,这个功能最早就可以追溯到ROG Crosshair VIII Dark Hero上,当时由ROG Crosshair VIII Dark Hero率先搭载Dynamic OC Switcher技术,在当时的X570平台上超频,往往采用全核超频或PBO 超频的模式,这两种超频模式各有利弊,在PBO模式下,处理器单核性能会得到拔高,多核性能提升微弱,而在全核超频模式下,处理器多核性能得以提升,但单核性能相对较低,而ROG的Dynamic OC Switcher技术就通过结合全核超频和PBO的优势来更好的发挥出处理器的效能。实际上就是在较低温度较低负载下时,处理器的单核频率会非常高(此时类似PBO模式)而在较高温度较高负载下,处理器的多核频率也能维持在一个比较高的水准(此时类似全核超频模式)。通过利用Dynamic OC Switcher功能来超频, 处理器单核与多核性能都维持在更高的频率。

而如今,ROG在Z790 Refresh主板上针对DDR5内存推出了Dynamic DRAM Temperature OC Switcher,即DIMM Flex。由于DDR5内存对温度十分敏感,当DRAM温度过高时,系统容易出现不稳定现象,而在DIMM Flex中,共有三档DRAM性能设置,通过调节两个温度阈值,来使DRAM工作在三种状态。给定两个温度阈值Level1、Level2,Level1的温度小于Level2。当DRAM的温度小于Level1时,DRAM工作在P1模式下,也就是性能设置参数最好的那档,当DRAM温度介于Level1与Level2之间时,DRAM工作在P2模式下,也就是性能设置参数第二好的那档,当DRAM温度大于Level2时,DRAM工作在P3模式下,也就是性能设置参数的第三档。而在这三档参数的设置上,P3的DRAM频率小于等于P2,P2的DRAM频率小于等于P1。DIMM Flex功能有效的促进了内存OC的可玩性,做到了在低温下可以跑较为极限的参数,而在高温下,也可以跑稳内存,实现了效能与稳定兼得。

接下来我们手动使用DIMM Flex功能来做示范。

进入BIOS,在Extreme Tweaker下找到DIMM Flex并打开。

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然后就可以设定在P1模式下的内存参数,在这里我们将内存频率设定在7400MHz,时序为38-48-48-80,VDD电压为1.47V,VDD2电压为1.49V。

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在P2模式下,我们设定的内存频率为7200MHz,时序为36-47-47-79。

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在P3模式下,我们设定的内存频率为7000MHz,时序为34-46-46-78。

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温度阈值Level1为45摄氏度,温度阈值Level2为50摄氏度。

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接下来我们进入系统使用RumMemtestPro4.5进行DIMM Flex功能的测试。

在45摄氏度以下时,内存工作在7400MHz,38-48-48-80的时序。

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在45摄氏度-50摄氏度时,内存工作在7200MHz,36-47-47-79的时序。

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在50摄氏度以上时,内存工作在7000MHz,36-46-46-78的时序。

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主板超频性能测试

ROG Maximus系列主板一直是世界上最顶尖的超频主板,在2023年10月17日,ROG超频团队使用ROG Maximus Z790 Apex Encore主板在液氦的制冷方式下将Intel Core i9 14900KF超频到9043.92Mhz并通过CPU-Z认证。使i9-14900KF成为了世界上第二个踏入9.0Ghz大关的处理器。

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同样在2023年10月17日,ROG超频团队使用ROG Maximus Z790 Apex Encore主板将DDR5内存超频到11614Mhz。

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ROG Maximus Z790 Dark Hero作为ROG Maximus系列的主力型号,也同样有着极强的超频能力,那么现在就通过超频实战来探索ROG Maximus Z790 Dark Hero的超频能力吧。

本次超频测试我们使用的平台为ROG Z790 Maximus Dark Hero+Intel Core i9-14900K+KINGSTON FURY 6000CL40 16G×2+ROG STRIX GAMING 4090+WD Black SN850X SSD。

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英特尔第14代酷睿Non-K型号的处理器都能够支持8000MHz以上的频率,在ROG Maximus Z790 Dark Hero主板上也同样标注了支持到8000MHz(OC)的内存频率,实际上8000MHz的频率不论是对内存的体质要求,还是对处理器的内存控制器或者说主板的内存布线以及优化要求都很高。如果说要稳定住8000MHz的频率通过测试或者日常使用,那对于内存温度的把控也需要相当精准,甚至需要内存风扇或者是内存水冷来散热。

由于第14代处理器为大核心+小核心的混合架构,大核心的频率要比小核心高得多,所以需要分开超频,而大核心之间的体质亦有差异,体质核心能跑更高的频率,体质差的核心在与体质好的核心在相同电压下所能达到的频率是不同的,所以如果采用全核超频,那么只需要找准体质最差的核心在某一设定电压下所能达到的最高频率就可以了,这样的超频方式虽然简单,但是远远无法榨干这颗处理器的全部性能。所以我们采用的超频方案为动态超频,要根据不同核心的体质来设定频率,而且动态超频往往可以给予更高的电压,当处理器处于低负载时功耗和发热都较低,此时可以给与相对高的电压以求达到较高的频率,若处理器处于高负载时,此时功耗和发热巨大,所以这时候电压和频率就会相对应的降低以达到更好的稳定性。

在ROG主板的右下角Prediction中可以查看处理器的SP分,SP分是根据CPU的体质以及散热来得出的综合分数,在不同版本的BIOS中会有些许的调整,而在ROG主板Extreme Tweaker\AI Features选项中可以查看英特尔酷睿第14代处理器 i9-14900K的大核分数以及小核分数,这颗英特尔酷睿第14代处理器 i9-14900K的大核分数为107分,小核分数为80分,而根据这颗英特尔酷睿第14代处理器 i9-14900K的SP分,ROG主板给出的P-Core P0 Frequency 为6.0Ghz,所需的SVID电压为1.464V,E-Core P0 Frequency为4.6Ghz,所需的SVID电压为1.334V,这意味着当系统处于性能模式中,处理器大核可以在1.464V电压下跑到6.0Ghz的频率,处理器小核可以在1.334V电压下跑到4.6Ghz的频率。

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而根据ROG主板的SP分判定机制,为0.005V为一个大核分,对于i9-14900K来说,在1.463V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为107分,在1.413V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为117分,在1.513V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为97分。

相对应的,i9-14900K作为i9-13900KS的升级款,在1.463V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为118分,在1.413V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为128分,在1.513V电压下可以达成6.0Ghz频率时,P-Core分数就为108分。

不过实际上P-Core分数为105分就算是i9-14900K较平均的大核分数了,我们手上的这颗i9-14900K的大核分数为107分,略高于平均线。

AI Features还可以根据处理器的体质核心进行排名,Sort Ranking为4,5,0,1,2,3,6,7,通过Sort Ranking的排序我们可以了解到这颗处理器的核心体质排名是第五颗核心>第六颗核心>第一颗核心>第二颗核心>第三颗核心>第四颗核心>第七颗核心>第八颗核心。此时,根据ROG主板测量出的SP分就会推荐出最适合该平台的超频预设,通过Set By P-Core Loading、Set By E-Core Loading、Set Specific Core、Set Adaptive Voltage可以得出ROG推荐这颗处理器在Adaptive电压为1.481V下把大核心设置为3核6.0Ghz、5核6.0Ghz、全核6.0Ghz,把小核心设置为3核4.6Ghz、5核4.6Ghz、全核4.6Ghz

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而通过Get MC SP功能就可以检测出这颗处理器的内存控制器分数,如果你想更精准的对内存进行超频,这是非常具有参考性的。

通过ROG主板的VF Point Offset可以了解到处理器的倍频-VID电压设定,如图我们可以看到这颗英特尔酷睿第14代处理器 i9-14900K在全核5.6Ghz时所需要的电压为1.359V,在全核5.8Ghz时所需要的电压为1.423V,在全核6.0Ghz的所需要的电压为1.464V。通过这个功能我们可以更清晰的了解到这颗处理器的体质,进而进行更精确的超频。

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在经过我们的超频摸索后,我们将这颗处理器设置在了大核为单核6.2Ghz,双核6.1Ghz,四核6.0Ghz,全核5.8Ghz的频率,小核为12核4.7Ghz,全核4.6Ghz的频率。

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英特尔第14代酷睿处理器在发热和功耗上都比较惊人,所以在高频率下温度会比较高,ROG主板的默认温度墙在100摄氏度,而如果在散热器能力不变的情况下还想拉高处理器的频率那么就需要手动调整温度墙了,我们设定单核在100摄氏度情况下,频率降低0.1Ghz,在110摄氏度情况下,频率降低0.2Ghz。双核在100摄氏度情况下,频率降低0.1Ghz,在110摄氏度情况下,频率降低0.2Ghz。4核在110摄氏度情况下,频率降低0.1Ghz,在115摄氏度情况下,频率降低0.2Ghz。全核在110摄氏度情况下,频率降低0.1Ghz,在115摄氏度情况下,频率降低0.2Ghz。

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处理器的环形总线频率对于内存性能有着很大的提升,环形总线的功能是连接处理器内部的性能核以及能效核、二级以及三级缓存,内存控制器、输入输出控制器这些模块。环形总线是一种处理器内互联的拓补结构,通常是双环的结构,通过顺时针和逆时针的方式来传输数据,在任意两个节点之间距离不超过节点总数的一半,因此环形总线的延迟较低。而环形总线的频率对内存效能影响也很大,所以我们将环形总线频率也进行动态超频,我们设置环形总线频率最高为5.2Ghz,最低为5.1Ghz,最高环形总线电压为1.400V。

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在我们的努力之下,将这对KINGSTON FURY 6000CL40 16G×2内存超频到了8000MHz,时序为34-46-46-78。

在电压方面我们的DRAM SA电压为1.37V,DRAM VDD电压为1.55V,DRAM VDD2电压为1.57V,IVR电压为1.38V,MCV电压为1.33V。

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具体小参设置也如下图所示。

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在Aida64内存测试中,这对内存又跑出了126.33GB/s的读取速度,120.78GB/s的写入速度,120.04GB/s的复制速度和53.8ns的延迟,这样的效能在目前的英特尔平台也是最顶级的。

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并且我们还通过了内存稳定性测试软件TM5 1uv3 DDR5的测试。

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需要注意的是,本次测试中我们采用的主板BIOS版本为0504,发布日期为2023年10月6日,在不同的版本BIOS下,处理器与内存的表现也是不同的。

在CPU性能释放的部分,ROG Maximus Z790 Dark Hero也非常的完美,在3DMARK Time Spy性能测试中跑出了27568分的CPU分数,43098的显卡分数以及39739分的总体分数。

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同时,这一分数也是3DMARK Time Spy全球排名中 i9-14900K+RTX4090这个配置分数的

的榜首。

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而在3DMARK Time Spy CPU Profile性能测试中,i9-14900K也跑出了18314分的全线程分数,13382分的16线程分数、9721分的8线程分数、5125分的4线程分数、2635分的双线程分数和1323分的单线程分数。

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同时,这一分数在Time Spy CPU Profile全球排名中位列第三。

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在CPU-Z性能测试中,i9-14900K也跑出了992.9分的CPU单核分数和18300.4分的CPU多核分数。

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总结

ROG Maximus Z790 Dark Hero作为ROG Maximus Z790 Hero的升级款,也作为ROG Crosshair VIII Dark Hero中Dark Hero的延续,在ROG最引以为傲的超频性能方面,ROG Maximus Z790 Dark Hero做的非常好,从ROG的独特且精准的CPU SP分和内存控制器SP分,到ROG 最新的DIMM Flex技术,都代表着ROG的主板在业界是领先的,一直在被模仿,却从未被超越。相信ROG在未来也会一直为我们带来更多新的技术。

ROG For Those Who Dare https://www.bilibili.com/read/cv27298429/

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