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trotz guter gehäusebelüftung und raumtemp so 22°







^^Wenn du in 4 PC-Foren aktiv bist und es pro Tag so ca. 20 "7800GT Kühler" Threads gibt und du von diesen auch nur die Hälfte beachtest, lohnt es sich schon sehr eine kleine .txt mit den wichtigsten Dingen auf dem Destop anzulegen.Max0505 schrieb:zitier dich doch nicht immer![]()

Max0505 schrieb:also ich find casetemp von 34°C zu hoch...
evtl an ganz bestimmten stellen, zB beim DFI bei den spannungswandlern über den IDE ports oder generell, wo kaum luft hinkommt, aber so 34°C
wie haste das gemessen?
*malkurzhandinscasehalt*
also ich hab vor 3min noch gezoggt
aber jetzt ist die casetemp an den "kritischen stellen" höchstens 3°C höher als raumtemp, also ~27°C
evtl haste auch sone komische karte erwischt wie CoX-CrY
also ich werd mir nächste woche auch den VF700CU kaufen, wenn zalman nicht bald mal den VF900 rausbringt
mal ne andere frage:
wie habt ihr den lüfter angeschlossen?
geht der so einfach von der karte ab? die verbindung ist doch ziemlich fest, oder
edit:
@scorpion1
wieso lässt du dein board mit 311MHz HTT schmoren?
der opti macht die 2,5GHz auch mit 278MHz HTT
dein RAM schaut auch nicht aus, als schreie er nach takt^^
Zur Frage der Nützlichkeit einer hohen Bandbreite des Hypertransport-Links sei folgende Berechnung erwähnt. Der HTT-Link dient auf Single-CPU Systemen zur Kommunikation der CPU mit dem Restsystem (exklusive dem Speicher, da dieser direkt an die CPU angebunden ist) und wird im DDR Verfahren genutzt. Ein Referenztakt von 1000 MHz ergibt bei 16/16 Bit eine Bandbreite von 8 GB/s bidirektional, d.h. 4 GB/s vom System zur CPU und gleichzeitig 4 GB/s von der CPU zum System. 1000 MHz * 16 bit * DDR = 32.000 Mbit/s = 4.000 MB/s.
Nun überlege man sich, was so alles mit der CPU kommunizieren muß im Normalfall. Der PCI-Bus kann maximal 133 MB/s beisteuern, ein S-ATA RAID0 aus 2 Platten native über die Southbridge trägt im theoretischen Maximalfall 300 MB/s bei. Die Kommunikation zur Grafikkarte mag auch noch einige hundert MB/s in gewöhnlichen Anwendungen beisteueren, in Games vielleicht im Extremfall um 1-2 GB/s. Dazu noch die sonstigen peripheren Anschlüsse, die nicht über PCI angebunden sind. So kommt man auf maximal vielleicht 1000-1500 MB/s tatsächlich notwendiger Bandbreite. Eine Reduzierung des HT-Links von 1000 MHz auf 800 MHz reduziert die effektive Bandbreite von 8 GB/s auf 6.4 GB/s - ein in Anbetracht der benötigten Leistung leicht zu verschmerzender Verlust bei Zugewinn an Stabilität.
Die häufige Frage, wo denn nun Einbußen zu erwarten sind bei niedrigerem HT-Takt, klärt sich so von selbst. Nur einige hochgradig peripherie- und Grafikkarten-bandbreiten-lastige Benchmarks wie SPECview können hier überhaupt Unterschiede feststellen.
Im Fall des VIA K8T800 / K8T800 Pro begrenzt ohnehin der V-Link zwischen North- und Southbridge die neben der Grafikkarte übertragenden Daten auf 1066 MB/s.
Beim Übertakten kann man den HT-Takt also bedenkenlos in Regionen von 700-900 MHz reduzieren bei 16/16 Bit Anbindung, ohne irgendwelche gravierenden Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Fazit: die gesamte E/A-Peripherie zuzüglich der CPU-fernen Busse ist mit der HT-Bandbreite hoffnungslos übersättigt. Einzig ein PCI-Express SLi-Grafikkarten-System oder ein großes SCSI-Server-System kann hier einen Teil dieser Bandbreite ausnutzen. Zu beachten ist allerdings, daß AGP-Systeme ohnehin einen stark beschränkten Upstream Grafikkarte -> Chipsatz aufweisen, so daß hier die Upstream Bandbreite System -> CPU selbst schon mit ca. 1 GB/s ausreichend wäre. Einzig sehr CPU-lastige Grafikkartenanwendungen (diverse Games, Rendering, sonstige Anwendungen mit hohem Traffic Grafikkarte -> CPU) können von der hohen HT-Bandbreite CPU->System profitieren. Erst PCI-Express Systeme mit entsprechenden bandbreitenhungrigen Anwendungen werden den HT-Link auch bidirektional auszulasten wissen. Bis aber tatsächlich einmal 4 GB/s down und gleichzeitig 4 GB/s up zu wenig werden, kann ruhigen Gewissens der HT-Link reduziert werden.