Mithilfe des Energy Check 3000 von Voltcraft haben wir sowohl im Idle-Betrieb (mit Cool´n´Quiet) als auch bei maximaler Belastung die Leistungsaufnahme unseres gesamten Testsystems gemessen (ohne Monitor). Zur Volllast-Messung sei gesagt, dass das gesamte System mittels 3DMark06 und parallelem Encoding ausgelastet wurde und daher auch die Grafikkarte mit in die Rechnung eingeht. Folgend die Ergebnisse:
Idle Gesamt-Stromaufnahme | |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 103,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 78,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 76,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 56,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 54,0 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
Last Gesamt-Stromaufnahme | |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 243,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 211,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 208,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 137,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 134,0 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
Bei der Messung der Temperaturen wollten wir uns vor allem unabhängig von den verbauten Temperatur-Sensoren machen und haben uns daher auf eine externe Ermittlung konzentriert. Zu diesem Zweck haben wir wiederum ein Messgerät aus dem Hause Voltcraft herangezogen: Infrarot-Thermometer IR 270H. Jeder beliebige Körper, dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (0° Kelvin bzw. -273° Celsius) liegt, sendet Wärmestrahlen im IR-Bereich aus. Anhand eines idealen Wärmestrahlers, dem so genannten "schwarzen Körper", lässt sich somit ein Emissionsgrad der Strahlung ermitteln und daraus die Temperatur bestimmen. Der Grad der Emission variiert hauptsächlich durch die Oberfläche der Messobjekte, weshalb wir uns eines kleinen Tricks bedient haben: Jegliche zu messende Objekte wurden mit matt-schwarzem Klebeband beklebt und lassen sich daher mit dem entsprechenden Emissionsgrad von matt-schwarz (etwa 0,92) messen. Durch diesen Schritt wurden wir nicht nur unabhängig von den Temperatursensoren, sondern auch von den Materialien und Beschaffenheiten der Oberflächen (poliert, lackiert etc.). In der Praxis werden die tatsächlichen Kerntemperaturen der Chipsätze zwar über den Niveaus ihrer Kühlkörper liegen, doch ist dies ein realistischer Anhaltspunkt ohne Einfluss der Board-Sensorik.
Folgend die Ergebnisse im passiven Betrieb, wie er für beide Plattformen vorgesehen ist.
Northbridge-Temperatur (Idle) | |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 44,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 46,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 48,0 |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 49,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 49,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
Southbridge-Temperatur (Idle) | |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 47,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 48,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 50,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 52,0 |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 58,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
Northbridge-Temperatur (Last) | |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 52,0 |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 54,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 54,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 58,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 60,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
Southbridge-Temperatur (Last) | |
Sapphire PI-AM2RS690MHD | 55,0 |
Sapphire PI-AM2RS690MHD (X1250) | 55,0 |
ECS AMD690GM-M2 | 57,0 |
ECS AMD690GM-M2 (X1250) | 58,0 |
Asus M2N32-SLI Deluxe | 62,5 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
Die oben aufgeführten Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: Durch die Aktivierung der integrierten Radeon-Grafik steigt der Stromverbrauch der Northbridge an und mit ihr die Temperatur bei Last. Im lastfreien Betrieb und aktiviertem Cool´n´Quiet gibt es wie erwartet kaum Unterschiede in den resultierenden Kühlertemperaturen. Alles in Allem kann das Board von Sapphire im direkten Vergleich mit der ECS-Platine etwas kühler agieren.
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