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MSI P55-GD55: Einfach gut

Autor: doelf - veröffentlicht am 22.05.2010 - Letztes Update: 02.06.2010
s.7/19

Taktraten
Obwohl Intel den Core i7 870 mit einer Taktrate von 2,93 GHz anpreist, läuft dieser Prozessor dank der Turbostufen unter Last mit 3,20 bis 3,60 GHz. Für jede Taktstufe wird die Spannung geändert, um die vorgegebenen Grenzwerte für Temperatur und Stromstärke einhalten zu können. Folgende Tabelle fasst die Spannungen und Taktraten des MSI P55-GD55 und der beiden Vergleichsplatinen zusammen:

Taktraten MSI
P55-GD55
ECS
H57H-MUS
MSI
H55M-E33
CPU Idle in MHz 1203,1 1197,0 1197,0
CPU Idle in Volt 0,880 0,876 0,888
CPU Last 1 Thread in MHz 3607,4 3589,1 3589,7
CPU Last 1 Thread in Volt 1,216 1,260 1,232
CPU Last 2 Threads in MHz 3468,7 3456,3 3456,5
CPU Last 2 Threads in Volt 1,192 1,248 1,216
CPU Last 3 Threads in MHz 3208,0 3192,0 3192,0
CPU Last 3 Threads in Volt 1,144 1,214 1,144
CPU Last 4 Threads in MHz 3208,0 3192,0 2923,2
CPU Last 4 Threads in Volt 1,136 1,212 1,080
Basistakt in MHz 133,7 133,0 133,0
QPI-Takt in MHz 2406,1 2393,9 2394,1
Speichertakt in MHz 668,4 664,9 665,0

Das P55-GD55 verwendet einen leicht höheren Basistakt und erzielt damit unter Last einen Taktvorteil von 0,5 Prozent, was sich mit 16 bis 18,3 MHz bemerkbar macht. Dieser Vorteil betrifft zugleich auch die QPI-Anbindung und den Arbeitsspeicher. MSIs H55M-E33 kann bei Last auf vier Kernen die gewünschten 3,2 GHz nicht halten und schaltet nach einer knappen Sekunde den Turbo aus. Zudem fällt auf, dass ECS unter Last deutlich höhere Spannungen anlegt. Wie sehr wird sich das auf den Stromverbrauch auswirken?

Stromverbrauch
Die Balance zwischen hoher Leistung und geringem Stromverbrauch verlangt den Spannungswandlern moderner Mainboards einiges ab. MSI hat sich beim P55-GD55 für einen vierphasigen Wandler entschieden, betont jedoch, dass die verwendeten DrMOS-Phasen vier traditionelle Phasen aufwiegen. Es handelt sich hierbei um integrierte Treiber-MOSFETs, die zwei MOSFETs und den Treiber-IC in einem Chip zusammenfassen.


Fotostrecke mit weiteren und größeren Fotos...

Die integrierten Treiber-MOSFETs schalten bei MSI mit 1000 kHz und sind somit 400 Prozent schneller als traditionelle Lösungen, benötigen zugleich weniger Platz und erzeugen eine geringere Abwärme. Ihre Effizienz soll laut Hersteller bei 96 Prozent liegen. Zudem beherrscht das P55-GD55 Active Phase Switching (APS) und kann einzelne Phasen deaktivieren, wenn wenig Last anliegt.

Stromverbrauch Idle in Watt, niedriger ist besser
MSI P55-GD55
BIOS 1.4; DDR3-1333CL9
45
MSI H55M-E33
BIOS 1.7; DDR3-1333CL9
45
ECS H57H-MUS
BIOS 1.0; DDR3-1333CL9
48

Im Leerlauf sehen wir einen Vorteil für die beiden Mainboards von MSI, das ECS H57H-MUS verbraucht drei Watt mehr. Doch noch arbeiten alle drei Mainboards mit beinahe identischen Spannungen. Belasten wir den Core i7 870 mit vier bzw. acht Threads des Tools Core2MaxPerf, steigt der Stromverbrauch des Prozessors auf bis zu 95 Watt an:

Stromverbrauch Last mit 4 Threads in Watt, niedriger ist besser
MSI H55M-E33
BIOS 1.7; DDR3-1333CL9
126
MSI P55-GD55
BIOS 1.4; DDR3-1333CL9
140
ECS H57H-MUS
BIOS 1.0; DDR3-1333CL9
164

Das MSI H55M-E33 dreht unserem Core i7 870 den Turbo ab, sobald dessen vier Kerne dauerhaft belastet werden. Der Stromverbrauch steigt zwar nur um 81 Watt an, doch mit 2,93 GHz ist das auch keine Kunst. Beim MSI P55-GD55 steigt der Verbrauch um 95 Watt, dafür enspricht jedoch auch die Taktrate mit 3,20 GHz unseren Erwartungen. Schlusslicht ist das ECS H57H-MUS mit einem Mehrverbrauch von 116 Watt. Ein enttäuschendes Ergebnis, zumal wir das Mainboard ohne die beiden Steckkarten aus seinem Lieferumfang vermessen haben.

Stromverbrauch Last mit 8 Threads in Watt, niedriger ist besser
MSI H55M-E33
BIOS 1.7; DDR3-1333CL9
126
MSI P55-GD55
BIOS 1.4; DDR3-1333CL9
138
ECS H57H-MUS
BIOS 1.0; DDR3-1333CL9
162

Der Einsatz von HyperThreading sorgt für keine zusätzliche Belastung, der Verbrauch geht sogar ein wenig zurück. Während das MSI P55-GD55 beim Stromverbrauch überzeugen kann, muss ECS beim H57H-MUS dringend nachbessern und die Spannungen unter Last weiter absenken.

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