Actualités informatiques du 31-08-2011
- HD 7000 pour Trinity ?
- ASRock dévoile l'existence du XMP 1.3
- Une version "Silent" du Ninja 3 de Scythe
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HD 7000 pour Trinity ?
Lors de la GTC (conférence organisée par Global Foundries ), AMD a publié un slide concernant les prochaines versions de ses APU A-Series, les Trinity qui seront composées pour rappel de cœurs CPU basés sur l'architecture Bulldozer. Côté GPU, AMD avait indiqué lors de l'AFDS que le cœur graphique serait basé sur l'architecture Vec4 des Radeon HD 6900. Cependant, le slide publié par nos confrères de Semi Accurate parle de...

Radeon HD 7000 ! Faut-il pour autant penser que ce GPU sera de type Grapics Core Next, l'architecture des Radeon HD 7000 présentée elle aussi par AMD lors de l'AFDS ? Non, en pratique Trinity devrait bel et bien utiliser l'architecture Vec4 des Radeon HD 6900, AMD ne semblait tout simplement pas vouloir indiquer à l'époque que la gamme HD 7000 utilisera deux architectures différentes selon les GPU, l'architecture Vec4, probablement pour l'entrée de gamme, et l'architecture GCN sur le haut de gamme. Une stratégie similaire à celle utilisée par AMD pour les HD 6000.
AMD confirme également officiellement que côté processeur, les modules utilisés seront bien de type Piledriver comme cette roadmap avait pu le laisser entendre.
ASRock dévoile l'existence du XMP 1.3
ASRock vient d'annoncer une nouvelle déclinaison de carte mère très haut de gamme, la Z68 Extreme 7. En plus d'un support du PCI Express 3.0 (qui nécessitera un processeur le supportant, voir ici) et d'un pont Nforce 200, cette carte mère Z68 se distingue surtout par la présence d'une nouveauté qui n'était pas attendue avant le lancement de la plateforme X79 d'Intel : les profils mémoires XMP 1.3.

Pour rappel, le XMP est une extension propriétaire, développée par Intel, du standard SPD. Ce dernier permet de stocker sur chaque barrette mémoire, dans une EEPROM, les timings supportés. A partir de ces valeurs, la carte mère peut ainsi déterminer des couples de fréquences et de timings qui seront fonctionnels pour booter le système. Le XMP utilise quelques octets supplémentaires sur cette EEPROM pour stocker des profils d'overclocking (au nombre de deux pour la version actuelle de XMP, la 1.2) qui, en plus des latences supportées, contient un certain nombre d'informations supplémentaires comme la tension nécessaire pour obtenir l'overclocking, ainsi que le nombre de barrettes par canal pour lequel il est supporté. Un concept que l'on devait historiquement à Nvidia et Corsair qui avaient développé conjointement une extension du même type, l'EPP.

Un profil XMP vu par CPU-Z
ASRock reste cependant muet sur les détails rajoutés par la version 1.3 de XMP dont la spécification n'a pas encore été publiée. La présence même d'une nouvelle version de XMP pour la plateforme X79 n'est même pas un détail sur lequel Intel avait communiqué !
Une version "Silent" du Ninja 3 de Scythe
Scythe annonce une version "Silent" de son ventirad Ninja 3 au prix de 37,9 € HT. Le radiateur est identique et est composé de 8 caloducs pour un poids dépassant légèrement le kilogramme avec le ventilateur.

La différence se situe donc au niveau du ventilateur, un Slip Stream 120 mm de référence SY1225SL12L qui fonctionne à une vitesse de 800 tpm en 12V (il s'agit d'une version 3 pin / DC) . A cette vitesse, il est annoncé à 10,7 dBA pour 40,17 CFM. A titre de comparaison le Slip Stream 120 mm PWM utilisé sur la version classique du Ninja 3 (SY1225SL12HPVC) offre deux plages de fonctionnements :
- 740 à 1900 tpm, 9.8 à 37 dBA, 37.15 à 110.31 CFM
- 470 à 1340 tpm, 7.05 à 27.3 dBA, 23 à 76.53 CFM
Le seul avantage, minime, du Ninja 3 dans sa version Silent et donc d'assurer une vitesse de fonctionnement réduite même sans régulation.


