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耕升GTX 1070 Ti追风显卡评测:便宜、实惠的选择

2017-11-13 09:21:51 | 来源:超能网 | 编辑:张梦菲
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  GTX 1070 Ti发布过去将近一周时间,大家觉得性能确实不错,但似乎并不太满意大部分非公版GTX 1070 Ti较高的售价。今天我们拿到了来自耕升的GTX 1070 Ti追风,3499元的售价可谓是“良心”,那么超高性价比的它会有那些亮眼的表现呢?

  

 

  耕升对所有产品线进行全面升级,除了最高端的“G魂”系列显卡之外,三国系列早已换名“风”系列。其中烈风:强劲效能、充满力量,应用于较高规格;追风:持续追求、坚持前行,适用于对效能有追求的玩家;听风:声噪较低、宁静致远,更具性价比。

  耕升GTX 1070 Ti追风采用了与GTX 1080同宗同源的的GP104核心,具体型号为GP104-300核心,基础核心频率为1607MHz,可Boost至1683MHz,而在GPU BOOST 3.0加持下,boost频率甚至可达1800MHz。使用台积电16nm FinFET工艺制造,拥有2432个流处理器(仅仅比GTX 1080少128个),8GB GDDR5显存。

  

 

  耕升GTX 1070 Ti追风(¥3499):

  耕升GTX 1070 Ti追风采用了猩红风暴2散热器,双10mm红色风扇确实很吸引人眼球,可以说是“风暴”系列散热器的新进化,加强了散热效能。耕升GTX 1070 Ti追风为了控制在双槽厚度,同时又要兼顾散热效能,散热模块做得比较长。别看GTX 1070 Ti追风外观平平,其导风罩可是由金属弯折、锻压成形的,摸起来质感不错,看上去就是稍微有些简单了。

  

 

  GTX 1070 Ti追风拥有一块磨砂质感的合金定制背板,特有防导电处理,为优化散热进行镂空设计,能对显卡背部起到加固作用,增强对PCB板的保护。

  

 

  在主流消费者意识指导下,目前双槽显卡真的越来越少了,毕竟大体量的散热规模可以让显卡更凉快,对显卡工程师来说更好设计,玩家也喜欢“傻大粗”造型。像耕升GTX 1070 Ti追风仍坚持双槽设计的,简直就是凤毛麟角。

  

 

  难得可贵的是,这块追风只有双槽厚度!

  

 

  

 

  顶部可是由GAINWARD信仰灯哦

  采用DisplayPort 1.4×3、HDMI×1、DVI-D×1经典视频输出接口设计,而其中的拨动开关是为一键超频准备的,但是NVIDIA在GTX 1070 Ti上全面禁止厂商为其超频,因此该设计成为了摆设,略微可惜。

  

 

  GTX 1070 Ti追风使用8+6Pin外接供电组合,最高可提供75+75+150=300W电量,远远超出了GTX 1070 Ti TDP 180W设计,但能不能完全用上这么多余量全得看显卡BIOS TDP上限怎么规定,如果只能上浮5%,给你4个8Pin供电也是白搭。因此后文将会验证GTX 1070 Ti追风超频能力。

  

 

  散热器拆解:

  

 

  耕升GTX 1070 Ti追风采用了“猩红风暴2”散热器,散热规模并不小,6mm×2、8mm×2一共四根镀镍热管,两把“猩红”10cm风扇以及全新的双10cm风扇设计,核心部分由全铜打造,提升整体散热效能,进一步优化风道增强散热,对发热量不小的显存也有辅助散热。

  

 

  对供电VRM部分由独立的散热模块,毕竟MosFET工作期间发热量巨大,对显卡稳定性有着至关重要的影响。

  

 

  PCB拆解分析:

  

 

  GP104-300核心真身,频率被NVIDIA官方限制到1607-1683MHz。周围是8片美光GDDR5显存,具体型号是D9TCB。

  

 

  供电部分就真的相当朴素了,只有5+2相,没有像别家那样堆到十数相,毕竟追风系列显卡以性价比取胜嘛,需要在成本以及售价之间取得较好平衡点,期间免不了要忽略部分东西。

  

 

  MosFET用料上还是上心的,为一上二下桥接设计,两枚美格纳MDU1511和一枚美格纳MDU1514组成。电容全部来自FPCap,电感为不知名薄型全封闭式贴片电感。

  

 

  “是张显卡都有系列”之UBI力祥uP9511P 独立八通道PWM主控。

  

 

  为了精确定位GTX 1070 Ti性能,与GTX 1080、GTX 1070保持适当性能差距,NVIDIA故意将其频率固定了1607MHz-1683MHz,而且不允许AIC厂商们对显卡进行预超频出厂,造成市面上所有的GTX 1070 Ti在频率上都是一样的,也就是处于同一起步线。GTX 1070 Ti追风显卡也不例外,而且显卡PCIe挡板上的一键超频开关也是失效的,两个BIOS频率均一致,因为NVIDIA也不允许有这种物理一键超频方式。

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