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B850MPOWER是微星AMD平臺的第一張MPOWER主板,這篇文章就來實測下這張主板,看看它與其它B850能有啥不同?
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測試硬件介紹
主板開箱
▼B850MPOWER以黑色為主色,供電的散熱器部分非常大,但更顯眼的是主板下半部分的超大超寬的散熱片,它覆蓋了2個M2 SSD安裝位和芯片組。上面還有的MPOWER字樣,非常有力量感。
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▼內存插槽只有2個,但優化了內存布線,減少信號傳輸干擾,讓其內存超頻能力遠超主流主板。官方介紹:搭配銳龍9000時,內存頻率可達8400+MT/s;而使用銳龍8000(APU)時,甚至能達到10200+MT/s的高頻率!
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▼CPU供電接口為雙8Pin設計,供電采用12(并聯)+2+1路,搭配最大輸出60A的電流的Dr Mos。
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▼主板正面有3個M2接口,散熱器和SSD都是快拆結構。內存旁邊和CPU插座下面的,支持PCIe 5.0 x4,為CPU直連;主板下方的支持PCIe 4.0 x4,由芯片組提供。不過B850芯片組的可用PCle通道數量比較有限,由于配置更多的M2接口,原生SATA接口就只剩下了2個了。
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▼背面還有一個M.2接口,由芯片組提供,速度僅為PCIe 4.0x2。要注意使用這個M2接口后,PCB正面的PCIe 4.0 x4插槽就只能運行在PCIe 4.0x2。
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▼IO接口方面,都有標注,就不一一介紹了。網絡方面,5G有線和WIFI7都有配備。
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MPOWER聯盟內存
▼微星超頻實驗室與各大內存品牌合作建立MPOWER聯盟,并推出配套的專屬優化內存產品。異極北極星正是這些內存廠商之一,這款紫綬V8內存采用國風設計的金屬散熱馬甲,加入了古代系金印的紫色絲帶元素,讓其格外的別致。
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▼紫綬V8的頻率為 6000 MT/s,時序C28,內部為10層PCB板以及海力士的A DIE顆粒。
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▼內存頂部為紫色的亞克力設計,但可惜并無光效。
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其它硬件
▼CPU為Ryzen 9 9900X,12 核 24 線程,基礎頻率4.4 GHz,最大加速頻率5.6 GHz,TDP為120W。銳龍處理器將I/O模塊與CCD計算單元分離,帶來了發熱位置的偏移,此外銳龍9000積熱情況較上代有所好轉,但還是存在。
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▼測試主機的所有使用硬件如下:
CPU:AMD 銳龍 9 9900X
主板:微星 (MSI)B850MPOWER
內存:EG異極北極星(EG Polaris) 紫綬V8 6000MHz C28 16GBX2
顯卡:影馳(Galaxy) RTX 5070Ti 圣刃 OC
散熱:微星(MSI)MPG CORELIQUID P13 360 WHITE
電源:安鈦克( Antec)NE1000 白色
機箱:半島鐵盒(PADO)應龍滄溟 屏顯版 白色
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CPU性能調教
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9900X作為雙CCD的CPU,調教的思路并不是增加頻率,而是平衡性能,溫度和功耗。
默認狀態
▼PBO為Auto,基本沒有頻率加成。進行CPU負載較重的CineBench R24渲染測試(10分鐘),測試即將結束時能維持在~5GHz,期間最高溫度為76°C,最高功耗達到了162w。電壓最高為1.39v,最低1.3v,還是比較高,需要進行降壓操作。
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▼ADIA64 FPU烤機,是測試散熱器的一個傳統項目了,由于會運行對CPU功耗最高AVX指令,能讓CPU達到最高的溫度,測試時間為10分鐘。測試快結束時,CPU頻率只有~3.8Hz,期間最高溫度為74°C,最高功耗達到了150w,主板的MOS溫度也是非常低的,只有46°C。
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PBO 調教
▼如果是單CCD的CPU,在PBO Advanced選擇升頻降壓就很好了。但雙CCD的CPU由于功耗較高,再加上積熱影響,如此操作主流散熱器是hold不住的。所以優化思路是降頻降壓,通過象征性的降低一點頻率(甚至可不降),以獲得更大的降壓空間,我這里最終是降低35的電壓。
▼如果對溫度特別在意,想在高頻下通過FPU測試,就得限制下PPT的功率,具體需要根據散熱器性能而定,這里最終限制為190w。
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▼調教后再進行CineBench R24測試,CPU頻率在5.4~5.5GHz,電壓降幅明顯,期間(packagae)最高溫度為84°C。最終多核得分從1716增加到了1825,性能增加~6%。如果不限制功耗,多核得分應該在1900左右,當然這樣溫度就不會有這樣好的表現了。
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▼ADIA64 FPU烤機,CPU頻率基本穩定在4.7~4.8Hz,比默認狀態的~4.0Hz還是高了不少,CPU最高溫度為91°C,沒有碰到95°C的溫度墻。此時,主板MOS溫度也只有53°C,依舊控制的非常不錯。
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▼銳龍CPU的性能,溫度和功耗是相互影響的。對于雙CCD CPU,為了更好的溫度表現,就不得不犧牲一點點的性能了。另外一種優化思路就是定頻定壓,在性能釋放方面要更好一些,但靈活性就差了一點。
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外頻超頻
▼B850MPOWER配備了時鐘發生器,支持CPU外頻調節,讓CPU超頻有了更多的可玩性。
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▼BIOS中的eCLK Mode有eCLK 0和eCLK 1兩個選項,如果選擇eCLK 0,PCle和SoC的外頻也會同時改變,所以這里選擇eCLK 1,可用單獨設置CPU的外頻。不過前面的優化都是為控制CPU的溫度和功耗,如果這里再進行CPU超頻,前面就沒有意義了,所以這里只是把外頻設置到102,簡單的玩一下。
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▼外頻提高后,CPUZ的單核分數提高到了2.6%,多核分數提高了1%,多核得分提高較少應該是限制PPT功耗的原因。
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▼由于功耗和溫度的限制,雙CCD CPU基本沒啥超頻的空間,我也是剛剛入手了一顆9500F,有空用它來再玩玩超頻。看其它評測,單CCD CPU的外頻基本可達到105左右,還是有比較明顯的性能提高。不過超外頻需要對電壓更精細的調節,否則很難穩定使用。
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內存超頻測試
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▼由于大多數人只會購買2條內存,因此廠商們基本都選擇了Daisy Chain布局方案。這種方案把一內存槽的接線串聯(菊花鏈)到另一內存槽,裝入兩條的效果最佳,裝四條就得降頻了。而B850MPOWER的設計思路為:既然這樣就索性只保留2個內存槽,通過一系列優化設計來進一步提高內存的超頻性能。
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內存優化
▼使用紫綬V8內存,開啟EXPO后的頻率為 6000MT/s ,時序C28-40-40-84。然后再來進一步優化:
(1)FCLK頻率設置成了2167MHz。
(2)開啟Latency Killer功能。
(3)High Efficiency mode選擇真香(Balance),當然其實開啟爆香(Tighter)也沒有問題,這里我求穩了一些。
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▼對比一下,優化后,內存讀寫速度有明顯提高,延遲也降低了不少,主板優化內存功能效果明顯。
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▼在電壓不變的條件下,紫綬V8也有一定的優化空間。6000MT/s C26和6200 MT/s C28都是很穩的選擇。
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內存超頻
雖然現在Ryzen處理器超過6400~6600MT/s就會分頻(內存控制器UCLK和總線頻率FCLK達到2:1),導致內存延時的增加,但也獲得了更高的內存帶寬,所以嘗試“小超”到8000MT/s,看兩種情況究竟有什么差異。
▼使用主板內存超頻工具Memory Try It的8000MT/s C36文檔,優化策略和前面相同,可以通過各種常規測試,但要通過穩定性烤機測試,時序還得提升到C38才行!
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▼在8000MT/s C38下,進行RunMemtestPro烤機測試來看下溫度表現,由于時間關系只是進行10分鐘左右,內存電壓為1.55V,內存條最高溫度大概在55℃,在超頻后還有這樣的溫度表現還是非常不錯的。
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▼對比下同頻6000MT/s C28和分頻8000MT/s C36的內存性能,后者讀寫速度提高了10~20%,延遲也下降了一點,這么看內存性能的提高還是蠻明顯的。

所以內存超頻有用嗎?
對CPU的影響
▼做了一些常規的CPU性能測試,其中7-Zip的壓縮性能和Geekbench6多核測試對內存頻率最為敏感,高頻內存(分頻)領先優勢分別為~3%和~4%。但其他幾個測試基本沒有太大的區別,并且還有低頻內存(同頻)領先的情況,各項測試平均下來,兩者就是半斤八兩!
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對游戲的影響
▼內存頻率對游戲的影響很復雜,不同顯卡,不同分辨率,不同游戲的表現也不相同。使用RTX5070Ti分別測試1080p和2k分辨率的情況,在3A單機游戲方面,8000MT/s有些優勢,但平均下來只有2%,如果是網游可能會更明顯些,但也不會特別大。如果是在4k分辨率下差距就會更小。
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最后
通過一系列的測試,可以看到B850MPOWER通過加入時鐘發生器,讓CPU超頻有了更多的玩法,但我這里要提醒一下大家,超外頻的難度還蠻大的。
內存超頻方面,AMD在分頻模式下超到8000MT/s也不算新鮮事,其它大神用這張主板已經成功超越了8000MT/s。相對其它B850主板,我的感受是用這張B850MPOWER超8000MT/s更加輕松,毫無壓力。當然分頻模式下的高頻內存對銳龍主機性能的提升并不算明顯,如果是在intel Ultra平臺,幫助應該會更加大些。至于為啥沒有 Ultra的MPOWER主板,大家應該都理解,市場會讓主板廠家做出選擇。
其實除了超頻,B850MPOWER還有一個優勢就是主板正面有3個M2接口,再把正面的PCle 4.0X4轉接到M2接口,就可以實現主板正面安裝4塊全速的SSD。如果背面接口也能使用到,就可以安裝5塊SSD,不過這樣會有2塊運行在半速!
最后這次的B850MPOWER這么受歡迎的最大原因,很可能還是它的售價確實不高,更符合現在經濟形勢下的消費習慣。
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