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■ AMD APU 카베리(Kaveri) A10 7850K

 

지금까지의 프로세서는 많은 발전과정을 거쳐왔던 것이 사실입니다. CPU와 GPU가 구분되어 각자 떨어져서 작업을 처리했던 시절을 지나 GPU가 CPU의 작업을 대신해서 처리할 수 있는 세상을 경험할 수 있던 것이 불과 얼마전 이었는데 이제는 CPU와 GPU를 구분하지 않고 좀 더 향상된 성능을 경험할 수 있는 시대가 도래하게 되었습니다.

 

AMD의 HSA(이기종 컴퓨팅: Heterogeneous Systems Architecture)가 바로 CPU와 GPU가 같은 메모리 공간을 공유하고 유기적으로 연계된 컴퓨팅이 가능하도록 만들어진 제품이 바로 카베리(Kaveri) 입니다.  카베리(Kaveri)는 AMD의 차세대 APU A10 시리즈로 4코어 CPU와 8코어 GPU의 A10-7850K, 4코어 6코어 GPU의 A10-7700K로 출시되었고 경쟁사인 인텔 4세대 프로세서 하스웰(Haswell)의 i5-4670K의 경쟁모델이라 할 수 있을 정도의 향상된 성능과 훨씬 뛰어난 그래픽 프로세서가 특징이라 할 수 있습니다. 이전 모델인 트리니티, 리치랜드의 성능이 경쟁사의 CPU 성능에 미치지 못하지만 그래픽 프로세서 부분에 있어서 높은 성능을 보여줬던 것을 감안한다면 이번에 새롭게 출시된 카베리의프로세서, 그래픽 프로세서의 성능에 대한 유저들의 관심 또한 높았으며 다양한 커뮤니티를 통해서도 그 성능에 대한 정보를 접할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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카베리는 데스크탑 플랫폼으로 기존의 FM이 아닌 FM2+ 소켓을 사용하며 글로벌라운드리의 28nm 공정에 스팀롤러(SteamRoller) 코어적용, CPU는 2개의 모듈을 갖춘 쿼드코어, GPU는 8개의 컴퓨트 유닛(Compute Unit)으로 512개의 코어를 가지고 있습니다. CPU와 GPU를 조합한 카베리의 APU 총 연산속도는 856기가플롭스(GFLOPS)로 1기가플롭스는 1초에 10억번 연산을 뜻하기 때문에 뛰어난 성능을 갖춘 제품이라 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 


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코드명 카베리(Kaveri)의 주된 특징을 언급하면 가장 으뜸이라 할 수 있는 AMD의 이기종 컴퓨팅 HSA(Heterogeneous)를 언급할 수 있습니다. HSA는 쉽게 말하면 CPU와 GPU가 완변하게 조화를 이뤄 작동하는 것으로 hUMA를 통해 GPU가 전체 시스템 메모리에 완벽하게 액세스하고 CPU와 GPU가 데이터를 완벽하게 공유하도록 지원함으로써 프로세싱성능과 전력효율성을 향상시키는 기능이라 하겠습니다. 휴마(hUMA, Heterogeneous Unifled Memory Architecture)는 메모리 구조의 하나로 기존 트리니티, 리치랜드의 작업수행시 특정 링크와 일부 메모리 공간을 통해서만 GPU와 CPU가 데이터를 주고 받을 수 있지만 카베리에 적용된 hUMA에서는 가상 메모리 공간을 통해서 프로세서와 그래픽프로세서가 공유할 수 있게 되는 것 입니다. 쉽게 말하면 APU의 두가지 프로세서가 각각의 연산과 그래픽 처리에만 쓰이는 것이 아니라 서로 연계되어 상호 보완적으로 동작하게 하는 기술이라 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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GCN(Graphics Core Next) 아키텍처는 기존의 트리니티, 리치랜드와 확연히 구분되는 특징으로 기존의 VLIW4 아이텍처 보다 더욱 뛰어난 성능을 제공합니다. GNC 코어는 AMD가 개발해 라데온 HD7000 시리즈 부터 적용해온 GPU 코어로 A10 7850K에 적용된 코어는 최신 라데온 R9 시리즈에 적용된 GCN 1.1에 해당되는 코어로 8개의 ACE, 비동기 컴퓨트 엔진을 통해 GPU를 8개의 코어로 인식시킬 수 있습니다. AMD에서 제공하는 성능표를 보면 기존의 A10 6800K 보다 37% 향상된 성능을 가져다고 하는데 곧 다루게될 성능 부분에서 실재로 어떤 성능을 보여주는지 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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AMD TrueAudio 기술은 이전의 APU에 없었던 새롭게 추가된 기능으로 신형 GCN GPU에서만 제공되는 트루 오디오 기술과 맨틀 지원으로 입체감, 현실감 넘치는 풍부한 사운드와 다이렉트X 대비 3배 빠른 속도를 구현할 수 있습니다. 이 기능들은 AMD의 최신 그래픽카드인 라데온 R9 및 R7 시리즈에서 지원하는 것으로  카베리를 통해 경험할 수 있기 때문에 더욱 실용적, 효율적인 기기라 할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 


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언급했던 맨틀(MANTLE) 효율적인 기능중 하나로 보시는 것 처럼 DRIECTX와 성능 차이가 45% 발생하고 있다는 정보를 접할 수 있습니다. 실재 배틀필드4 게임을 통해 이부분에 대한 성능도 실재로 어느정도 차이를 보이는지 체감할 수 있고 구체적인 정보가 제시되어 있지 않기 때문에 약간의 아쉬운 부분이라 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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카베리(Kaveri)는 M/B 후면부에 위치한 출력포트를 통해서 최대 4개까지 멀티 디스플레이 출력이 가능하기 때문에 영화를 보거나 게임을 즐길 때 더 현실감 있는 디스플레이 환경을 조성할 수 있을 뿐만 아니라 능력적이고 실용적인 기능이라 할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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FLUID MOTION VIDEO(유동적 영상 기술)는 동영상 프레임 보정 기술로 모니터의 재생 빈도에 맞춰 원본 영상의 프레임을 보정하는 것을 의미하는데 쉽게말해 24프레임 기반의 블루레이 영상을 화면 주사율이 60일 경우 24 프레임의 영상을 60 프레임 영상을 보는 것 처럼 부드러운 화면 재생이 가능하도록 해주는 기술이라 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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개인적으로 가장 마음에 흡족한 특징 중 하나인 4K UHD에 대응할 고화질 업스케일링 기능을 제공한다는 것 입니다. 업스케일링 기능은 4K UHD 디스플레이 사용시 1080p 콘텐츠를 4K UHD 화면에서도 선명하게 볼 수 있게 해주는 기술로 기존의 트리니티, 리치랜드의 경우는 최대 해상도 1920 x 1080을 지원하기 때문에 27인치 이상의 QHD 해상도를 지원하는 모델을 사용할때 약간의 불편함을 느끼곤 했습니다. 카베리(Keveri)를 통해서 더욱 넓은 화면을 사용할 수 있다는 것도 빼놓을 수 없는 장점 중 하나라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

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지금까지 차세대 AMD A SERIES APU인 코드명: 카베리(Kaveri)의 주요특징에 대해서 언급해보는 시간을 가져봤습니다. CPU와 APU의 완변한 조화를 통해서 더욱더 향상된 성능을 꾀하고 APU 하나만으로 보급형 그래픽카드의 성능 이상을 경험할 수 있다는 카베리(Kaveri)와 새로운 플랫폼인 FM2+를 공식 지원하는 ASRock FM2A88X Extreme4+의 패키지, 외형, 특징, PCB부에대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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IT 전문기업 제이씨현시스템(주) http://www.jchyun .com 은 AMD의 국내 공식 수입유통사로 메인보드, 사운드, 그래픽카드 서버 호스팅 등 제고 공급하는 업체로 대한민국 IT 및 컴퓨터 분야에서 중요한 부분을 차지하고 있는 전문기업이라 할 수 있습니다.  전체적으로 카베리(Kaveri)의 패키지를 보시면 AMD APU A리시즈의 마크와 블랙과 강렬한 레드가 혼합된 깔끔하고 고급스러운 박스 디자인이 체택되어 있는것을 확인하실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스 정면우측 하단에는 AMD의 국내 공식 유팅사인 제이씨현시스템(주)의 정품 및 3년 보증과 정품확인인증 URL, 서비스 센터 전화번호가 기재된 스티커가 부착되어 있습니다. 유통사 마다 부착된 위치와 모양이 다를 수 있지만 정품과 관련은 없는 것으로 알고있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스 우측면 상단에는 AMD 카베리(Kaveri) A 시리지 프로세서가 고사양 게임과 고화질 영상을 위한 뛰어난 성능을 제고하고 있다고 안내하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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우측면 중앙에는 보시는 것 처럼 A10-7850K 프로세서의 외형을 소비자가 직접 볼 수 있도록 투명 플라스틱 재질을 이용해 윈도우를 마련하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스 후면에는 12개국어로 박스안 구성품을 안내하고 있으며 한국어로 표기되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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좌측면에는 AMD 카베리(Kaveri)의 장점에 대해서 간략하게 설명하고 있는데 A 시리지의 주된 특징인 이기종 컴퓨팅에 대해서 언급하고 있고 동일한 폼 팩터에서 놀라운 성능을 보여주고, CPU와 GPU를 위한 메모리를 최대 32GB까지 공유가 가능하다고 합니다. 그래픽 코어의 GNC 아키텍처는 현재 그리고 앞으로의 다이렉트X 11.2 게임에서 탁월한 성능과 효과를 적용할 수 있도록 설계되었다고 기재되어 있고 PCMARK 8 점수에서 세계 최고수준의 성능을 보여 준다고 기재되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 
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A10 7850K의 박스를 개봉하면  AMD APU, 설치 안내사, 한정 보증 정보 및 데스크탑 PC용 쿨러로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 정품 및 AMD A series를  나타내는 스티커가 APU 케이스와 함께 동봉되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 


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A10 7850K의 구성품 중 가장 큰 부피를 차지하는 데스크탑 전용 쿨러를 확인할 수 있습니다. 상단에는 65mm 사이즈의 9개의 블레이드로 구성된 쿨러가 적용되어 있고 알루미늄 재질의 히트싱크가 적용되어 있습니다. 전원은 PWM 방식의 4핀 커넥터로 연결해서 작동하는 것을 확인할 수 있습니다. 히트싱크 하단에는 써멀구리스가 도포되어 있고 보시는 것 처럼 기존의 트리니티, 리치랜드와 비교했을때 쿨러에는 별다른 변화나 이렇다할 특징은 찾아볼 수 없었던 것 같습니다. 쿨러에 적용된 레버하나로 손쉽게 브라켓과 연결해서 표시된 방향으로 레버를 젖히면 고정이 되기 때문에 초보자들도 손쉽게 장착할 수 있는 편리성을 내재하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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설치안내 및 한정 보증과 관련된 내용이 여러국가의 언어로 표기되어 있고 프로세서 별로 장착방법을  이미지와 함께 설명하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 한국어로도 표기되어 있는 것을 확인할 수 있는데 주의사항, 품질보증과 관련된 내용이 기재되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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카베리(Kaveri) AMD A10 7850K의 외형은 기존의 트리니티, 리치랜드와 비교했을때 큰 차이를 확인할 수는 없지만 좀더 자세히 살펴보면 약간 다른부분(핀의 갯수가 기존의 APU 보다 적음)을 확인할 수 있습니다. APU 전면에는 AD785K.. 이라고 표기되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 약간 다른 부분은 다음에 언급하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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AMD 카베리(Kaveri)를 언급하기에 앞어서 기존의 2세대 APU인 트리니티, 리치랜드와 관련해 잠깐 알아보고 가려고 합니다. 이미지에서 보시는 것 처럼 리치팬드는 기존 코드명: 트리니티, 5000 시리즈 APU의 후속 제품으로 지난 2013년 6월 경쟁사 Intel 하스웰(Haswell)이 출시와 비슷하게 출시된 하스웰 i5-4670K의 경쟁모델 이었다 할 수 있습니다.

 

 

그렇다면 리치랜드(RICH-LAND)는 기존의 트리니티(TRINITY)와 크게 달라진 것이 무엇인가? 라고 물어본다면 필자는 달라진 것이 없다고 말씀드리겠습니다. 꼭 달라진 것이 있다라고 한다면 클럭 차이와 DDR3 메모리 속도의 차이라고 말씀드리고 싶습니다. 말그대로 기존 트리니티와 비교했을 때 비슷한 CPU 코어가 적용되었고 GPU 아키텍처도 트리니티와 동일한 VLIW4로 탑재된 코어 개수도 384개로 동일합니다. CPU 프로세서의 성능이 경쟁사의 i5-4670K와 비교했을때 경쟁사 제품의 성능이 월등히 빨랐지만 GPU의 성능은 리치랜드 A10 6800K가 실재로 25% 이상 뛰어난 성능을 보여줬기 때문에 큰 아쉬움은 없었습니다. HSA(이기종 컴퓨팅 환경)에서 성능차를 비교한다면 또 다른 성능향상을 언급할 수 있겠지만 좀 더 자세한 내용은 다음에 다루도록 하겠습니다. 무엇보다 현재 HSA를 지원하는 대중적인 프로그램과 소프트웨어가 많이 존재하지 않기 때문에 더욱더 활성화 및 지원이 필요하다 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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앞에서 AMD 카베리(Kaveri)의 주요 특징을 언급했기 때문에 기존의 리치랜드와 카베리 APU 외형적인 부분의 다른점을 집고 넘어가려고 합니다. 보시는 것 처럼 플랫폼에서도 리치랜드의 경우는 FM2 소켓이 적용되었다면 카베리의 경우는 FM2+ 소켓이 적용되었습니다. 핀방식의 형태를 지니고 있는데 이미지에서 표기된 것 처럼 기존의 리치랜드와 비교했을때 표기된 곳에 핀이 하나씩 빠진 것 외에는 별다른 특징은 없었던 것 같습니다. 핀의 갯수가 빠졌기 때문에 기존의 2세대 APU 보다 많다고 생각하시면 됩니다. 하지만 기술적인 부분에 있어서는 앞에서 언급했던 다양한 특징을 가지고 있는 것을 확인할 수 있고, FM2+에서 지원하는 메인보드에서 APU의 향상된 성능을 기대할 수 있지만 FM2 APU의 경우는 FM2+ APU를 지원하는 일부 새로운 기술은 FM2+ APU에서만 지원됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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경쟁사의 4세대 프로세서인 코드명: 하스웰(Haswell)의 경우는 새로운 그래픽 프로서세를 포함 3단계로 구분해서 제공하고 있습니다. 3세대 아이비 브릿지와 동일한 공정속에서 향상된 내/외부 저전력 설계 및 내장 그래픽 성능의 향상이 장점이라 할 수 있는데 그래픽 성능과 관련해 언급하면 GT1은 3세대 HD Graphics를 유지하며, PC 플랫폼에 들어가는 GT2는 HD 4200 / 4400 / 4600으로 구분되어 적용됩니다. GT3는 모바일 프로세서에 탑재되고, GT33는 하이엔드 라인업으로 eDRAM이 포함된 Iris Pro Graphics 5200이 탑재됩니다.

 

3세대 코어 프로세서 아이비 브릿지에서 다이렉트X11을 지원했다면 4세대 코어 프로세서 하스웰의 HD Graphics는 DX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0을 지원 3대의 디스플레이를 출력할 수 있고 4K 해상도 지원 및 디스플레이 포트 1.2 규격에 준하는 구성 및 인텔 WiDi를 통한 무선 영상 전송 기능 개선 및 추가가 이루어 졌습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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보시는 것 처럼 프로세서 각각의 리치랜드(FM2), 카베리(FM2+), 하스웰(1150)의 플랫폼을 확인할 수 있습니다. 경쟁사의 경우는 소켓의 방식부터 원천적으로 다르지만 FM2와 FM2+의 소켓을 보면 핀이 하나씩 빠져있는 것을 확인하실 수 있습니다. 물론 기술적인 부분에서 차이가 발생하지만 눈에 띄는 부분을 말하라고 한다면 그부분이 가장 눈에 띄는 것 같습니다. 결과적으로 기존의 APU보다 핀의 갯수가 더 많다는 것을 의미합니다. 다음에는 AMD 카베리(Kaveri)의 새로운 플랫폼인 FM2+의 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4에 대해서 언급하고 A10-7850K와 i5-4670K의 성능차에 대해서 언급하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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GIGABYTE GA-F2A88X-UP4


제이씨현시스템(주)에서 유통하는 기가바이트(GIGABYTE) GA-F2A88X-UP4 입니다. 카베리의 새로운 플랫폼인 FM2+ 소켓이 적용된 제품으로 A85X의 FM2에 이은 FM2+ 버전이라 할 수 있습니다. 앞에서 언급했던 AMD 카베리(Kaveri)의 성능을 마음껏 만끽하기 위해서는 FM2+ 플랫폼 기반의 메인보드를 선택하는 것 또한 간과해서는 안될 중요한 요소라고 할 수 있겠습니다. 기가바이트 GA-F2A88X-UP4는 제조사의 A88X 칩셋군 중에서 하이엔드 메인보드에 속하는 제품으로 카베리(Kaveri)의 성능을 100% 경험하기에 부족함이 없는 제품이라 하겠습니다.
 

앞에서 언급했던 AMD 카베리(Kaveri)의 성능을 마음껏 만끽하기 위해서는 FM2+ 플랫폼 기반의 메인보드를 선택하는 것 또한 간과해서는 안될 중요한 요소라고 할 수 있겠습니다. 메인보드 선택을 통해 성능이 100% 향상된다는 말 보다 성능을 끌어낸다는 말이 잘 어울릴 것 같습니다. 메인보드 선택을 통해 구축된 시스템을 보다 안정적이고 메인보드 제조사에서 제공되는 다양한 확장성과 하드웨어적, 소프트웨어적 기능들을 통해 보다더 실용적, 효율적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 편리성까지 제공된다면 AMD 카베리(Kaveri)의 선택과 함께 후회없는 선택이 될 것이라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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GA-F2A88X-UP4는 제이씨현시스템(주)에서 유통했으며 AMD FM2+ 플랫폼과 AMD A88X 칩셋이 적용되었습니다. FM2+ 소켓이지만 AMD A-시리지의 FM2 APU도 호환은 가능합니다. 그러나 FM2+의 최신기술은 FM2의 APU에서는 지원받을 수 없습니다. GA-F2A88X-UP4는 메인보드의 안정성 및 내구성과 관련된 핵심기술은 GIGABYTE Ultra Durable™ 5 Plus Technology가 적용되었고 UEFI DualBIOS™ 적용으로 바이러스의 침투, 하드웨어의 훼손, 오버클럭 장치의 에러 또는 바이오스의 업그레이드 과정에서 전원 고장으로 생길 수 있는 바이오스 훼손 등 위험으로 부터 보호해 줍니다.

 

2way CrossFire™, GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices, USB 3.0 포트 with 3x USB Power, 그래픽 출력옵션 : Display port, HDMI, nk DVI, D-Sub ports for Triple-Monitor support, 쿨링솔루션 : New Heatsink design with heat-pipe for better cooling 스토리지 인터페이스 : SATA 6Gb/s x 7, eSata x 1의 확장성을 지녔으며 GIGABYTE에서 제공되는 소프트웨어로 Smart Recovery2, Easy Tune6, On/Off Charge, @BIOS가 있으며 이번 시간에는 AMD 카베리(Kaveri)의 전용 플랫폼으로 하이엔드급 M/B인 GA-F2A88X-UP4의 외형적 특징 및 세부항목에 대해서 좀 더 자세히 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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전체적인 박스 디자인을 보면 블랙색상의 바탕에 제품의 외형 및 특징들이 나열된 것을 확인할 수 있습니다. 박스 전면 우측상단에는 AMD A-Series를 지원하고 A88X 메인보드 칩셋이 적용된 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 


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박스 전면에는 메인보드의 내구성, 성능과 관련된 ULTRA DURABLE 5 Plus 아이콘과 공식 유통사인 제이씨현시스템(주)의 3년 무상보증 스티커가 부착되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 울트라 듀라블 5 플러스의 세부 항목을 아이콘과 함께 간략하게 설명하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스 측면에는 제품명과 ULTRA DURABLE 5 Plus 마크와 지원 프로세서, 메인보드 칩셋이 아이콘 형태로 표시되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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상단에는 한국어를 포함한 18개국어로 GA-F2A88X-UP4의 기능과 특징을 언급하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스 후면부의 모습을 보실 수 있는데요. 메인보드 본체의 모습과 함께 구성 부품 및 장치부의 명칭이 좀더 자세하게 기재되어 있는것을 확인할 수 있습니다. 우측 상단에는 AMD의 듀얼 그래픽, 아이피니티 기능을 지원하는 아이콘이 적용되어 있습니다. 한글로 표기되었다면 좀 더 수월하게 각부의 명칭과 특징에 대해서 이해하는데 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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PCB에는 긴 수명을 자랑하는 솔리드 캐패시터가 100% 적용되어 있기 때문에 일반 캐패시터에 비해 향상된 안정성과 내구성을 자랑하고 있으며 AMD CrossFire™(X8, X8 대역폭에서 실행) w지원 최대 2개의 그래픽카드 연결을 통해 해상도 저하없이 최고의 그래픽 성능을 제공합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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앞에서도 언급했던 것 처럼 듀얼바이오스 적용으로 메인보드의 안정성을 보장받게 되었습니다. 메인 BIOS, 백업용 BIOS의 두 개의 물리적인 칩을 내장하여 바이러스, 오버클럭으로 인한 에러, BIOS 훼손으로 부터 보호해주기 때문에 안전하게 사용할 수 있습니다. 2x Copper PCB에 대한 자세한 설명을 언급하려면 많은 시간이 소요되기 때문에 줄여서 말씀드리면 Oz Copper PCB에 대해 전기적 효율성 및 안정성 개선, 전자파와 ESD 프로텍션, 임피던스 감소, 더개선된 오버클럭과 낮은 온도가 장점이라고 생각하시면 됩니다. 결과적으로 오랜 수명과 안정성, 내구성, 효율성을 높여주는 부분이라고 생각하시면 되겠습니다. 여기에 유리섬유 기반으로 제작되었기 때문에 PCB 내부/외부 표면 밀집도를 높여 습기에 강하게 설계되었고 일반 PCB 보다 2배 많은 Copper(구리) Layer가 적용되어 냉각 효율이 극대화 되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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GA-F2A88X-UP4 메인보드 후면 패널 I/O 커넥터의 명칭이 기재되어 있습니다. 좌측에는 스마트폰으로 접속해서 GA-F2A88X-UP4의 자세한 정보를 확인할 수 있는 QR 코드가 적용되어 있어서 대부분의 사용자들이 쉽게 제품 정보를 이해할 수 있도록 구성되었습니다.

 

 

 

 

 

 


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메인보드 이미지와 함께 각부의 명칭 및 세부 특징이 보기쉽게 기재되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 


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GA-F2A88X-UP4에는 전체 IR® 디지털 CPU 전력 공급 설계가 적용되었습니다. PowIRstage™ 칩을 탑재한 업계를 선도하는 IR 전원부 제어장치를 사용, 프로세서가 필요로 하는 전력을 정확하게 제공하며 IR 전원부(PWM)의 제어장치는 PowIRstage™ 칩을 탑재해 가장 근본적인 설계에서 부터 완벽하게 호환됩니다. 즉 시스템이 작동할 때 온도를 낮게 유지시켜 주고 높은 효율성을 제공해 컴퓨터의 최고 성능을 보장한다고 합니다.

 

GA-F2A88X-UP4 메인보는 유리 섬유 PCB를 적용한 방습설계(Humidity Protection)를 통해 습기와 누전으로 인한 시스템 고장을 미연에 방지하는 제품입니다.

 

 

 

 

 

 

 


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Anti-Surge IC칩을 채용하여 전원 장애 보호 설계(Power Failure Protection)로 단전, 정전, 불규칙한 전원 공급 등 갑작스런 전원 장애에 따른 시스템 문제 발생을 최소화 하였습니다.

 

 

 

 

 

 


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이외에도 최대 3개의 디스플레이 연결이 가능한 Triple-Monitor, 3x USB Power boost 회로 설계를 통해 일반 메인보드 대비 약 3배 이상의 USB 전원 공급이 가능하며, Power ON/Powerr Off 상태에서도 iPhone, iPad 와 같은 휴대용 장치에 언제든지 고속으로 충전할 수 있는 ON/OFF Charge 지원이 되며 충전 시간을 최고 40% 단축시킬 수 있습니다.

 

One Fuse per USB Port는 각 USB 포트에 각각 독립적인 퓨즈를 배당해 한 포트가 고장나더라도 다른 포트들은 정상작동하게 해서 포트들의 신뢰성을 확보하고, 동시에 전력공급까지 안정적으로 만들어주는 설계 레벨의 솔루션 접목이 특징입니다.

 

메인보드 디스플레이 포트를 통해 FM2+ APU 내장 그래픽과 네이티브 4K 지원을 제공합니다.

 

차세대 그래픽 디스플레이 포트가 탑재되어 10,8 Gbps 광대역을 통해 자연색을 표현해주며 모니터의 화면 주사율(refresh rate)을 빠르게 하여 컬러 심도를 최대로 올려 줍니다. 외에도 고화질 동영상 및 Dual-link DVi 연결포트를 내장함으로써 2560 x 1600의 고해상 화질을 제공하고, HDMI, D-Sub 단자를 지원해주는 특징을 가지고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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좌측 하단에는 GA-F2A88X-UP4의 사양을 간략하게 기재되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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박스를 개봉하면 GA-F2A88X-UP4 메인보드를 제외한 내용물은 좌측부터 다국어 설치 가이드북 사용자 메뉴얼, 드라이버 및 소프트웨어 DVD, I/O 쉴드, SATA 6Gb/s 케이블 x 3개로 구성된 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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사용자 메뉴얼에는 메인보드에 하드웨어 설치, 바이오스, 드라이버 설치, 소프트웨어와 관련된 내용이 영문으로 자세하게 설명되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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다국어 설치 가이드북에는 메인보드에 하드웨어 설치 방법이 이미지와 함께 자세하게 설명되어있고 커넥터 연결 방법도 자세하게 설명되어 있어서 일반인도 쉽게 따라할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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GIGABYTE 메인보드 드라이버 디스크에는 관련 칩셋, 드라이버, 번들 소프트웨어, 기가바이트 전용 유틸리티가 포함되어 있어서 메인보드를 쉽고 간편하게 사용할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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필자는 백패널의 I/O 쉴드가 개인적으로 마음에 드는 부분입니다. 최근에 출시되는 하이엔드급 메인보드에 대부분 적용되지만 다양한 컬러별로 각각의 입·출력 포트의 명칭이 기재되어 있어 한눈에 알아볼 수 있도록 구성되어 있고 안쪽에는 충전재로 처리하여 메인보드의 간섭 및 쇼트현상을 사전에 방지한 것으로 보여집니다. 안정성에 신경쓴 모습이 보이는 부분입니다.

 

 

 

 

 


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기가바이트 로고가 멋스럽게 적용된 스티커도 함께 포함되어 있어서 브랜드의 퀄리티를 한 단계 상승시켜 주는 효과를 톡톡히 하고 있는 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 


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일반형과 ㄱ자 형으로 구성된 SATA 6Gb/s 케이블 x 6개가 기본 제공되고 있습니다.

 

 

 

 

 

 


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메인보드는 정전기에 약한 기기라서 요즘처럼 건조한 날씨에는 각별한 주의가 필요합니다. 정전기를 방지하기 위해서 정전기 방지 보호필름으로 안전하게 포장되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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제이씨현시스템(주)에서 유통하는 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 패키지 부분은 PC관련 핵심부품 유통업체 답게 깔끔하고 완성도 높은 모습을 보여주고 있고 구성품에서 부터 포장 하나까지 어느 것 하나 꼼꼼함이 묻어나지 않는 곳이 없었던 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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기가바이트 GA-F2A88X-UP4 메인보드 전, 후면을 전체적으로 본 모습입니다. 블랙색상의 기판부와 강렬함과 튼튼함을 상징하는 히트씽크와 히트파이프 회색과 블랙으로 깔끔하게 구성된 메모리 슬롯 x 4이 고급스러움을 느끼게 해주는 것 같습니다.

 

특히 오픈 시스템을 구성하거나 오버클러킹을 위한 하이엔드 사용자에게 편리한 온보드 스위치의 매력적인 색상과 작동상태를 구별할 수 있도록 제공되는 디버그 디스플레이(Debug Display)가 적용되어 편리한 사용자 환경을 제공해 주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AMD 카베리(Kaveri) A10 7850K 전용 플랫폼인 FM2+ 소켓(Soket)의 모습으로 소켓 하단의 기판부를 보면 FM2+/FM2가 기재되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 언급했던 것 처럼 FM2 APU도 APU도 호환되고 있지만 이후 새로운 기술은 FM2+ APU 에서만 지원됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4 메인보드의 쿨링솔루션을 확인할 수 있습니다. 패키지 부분에서도 언급했던 것 처럼 New Heat Sink Design for Better Cooling 라는 문구에서 알 수있듯이 더 효율적인 냉각을 위해 새로운 히트 싱크 디자인이 채택되었습니다.

 

전원부 히트씽크와 메인보드 칩셋부의 히트씽크가 냉각능력 극대화를 위해 히트파이프로 연결되어 있으며 디자인 또한 기가바이트 로고와 '매우 튼튼한' 의미의 Ultra Durable 문가가 양각된 히트씽크를 볼 수 있습니다. 블랙과 래드의 절묘한 조화가 더욱 인상적인 냉각장치 입니다. 더욱 개선된 냉각장치 덕분에 메인보드의 수명 및 안정성이 더욱 향상 되었습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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앞에서도 언급했던 것 처럼 튼실한 전원부가 GA-F2A88X-UP4의 특징 중 하나라고 할 수 있습니다. 바로 전체 IR® 디지털 CPU 전력공급 설계가 적용되어 프로세서가 필요로 하는 전력을 정확하게 제공한다는 것 입니다. PowIRstage™ 칩이 탑재된 IR 전원부(PWM)을 통해서 시스템이 작동할 때 온도를 낮게 유지시켜 주고 높은 효율성을 제공한다는 것 입니다. 배수락이 해제된 K 제품을 사용하기 때문에 오버클럭에 관심이 많은 유저들에게는 더욱 튼실하고 안정적인 전력을 공급할 수 있는 전원부가 필요한데 GA-F2A88X-UP4가 가장 합당한 메인보드라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

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듀얼채널 구성이 가능한 1.4 x 1.5V DDR3 DIMM 소켓입니다. 시스템 메모리의 최대 64GV 메모리 모듈을 사용하여 지원 될 수 있습니다. DDR3 2400(OC) / 2133/1866/1600/1333 MHz 메모리 지원이 가능합니다. 인텔의 XMP, AMD의 AMP 메모리 프로파일을 지원하며 자세한 내용은 '메모리 지원 목록' 참조하시면 되겠습니다. 필자의 경우 G.SKILL SNIPER 4Gx2 제품을 AMP 기능을 통해 쉽고 간편하게 성능향상을 꾀할 수 있었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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메인보드에 전원을 공급하는 ATX 24Pin 메인 커넥터의 모습을 확인할 수 있습니다. 커넥터 우측에는 메모리에 안정적을 전원을 공급하도록 2페이즈의 전원부를 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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전원부 주변에는 APU에 전력을 공급하는 ATX 12V의 EPS 규격 8핀 보조전우너 커넥터가 위치하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 12V 전원 커넥터가 연결되지 않은 경우는 컴퓨터가 제데로 작동하지 않기 때문에 꼭 확인하셔야 됩니다.

 

 

 

 

 

 

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메인 커넥터의 좌측면에 위치한 USB 3.0 온보드 헤더는 두개의 USB 제공할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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오픈 케이스 환경에서 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 Power button, reset button, clear CMOS button이 적용되어 있습니다. 온보드 스위치라고 하는데요. 하드웨어 구성요소를 변경하거나 테스트를 수행할때 편리하게 사용할 수 있는 옵션으로 필자와 같이 테스트를 자주 하는 사용자에게는 기본으로 적용되었으면 하는 옵션입니다.

 

아시다시피 Clear CMOS Button은 BIOS 구성 및 필요시 공장 기본값으로 CMOS 값을 제설정 할 수 있는 기능으로 오버클럭 및 다양한 오류로 인해 발생되는 문제점을 간단하게 초기화 할 수 있기 때문에 이 또한 없어서는 안될 기능이라 하겠습니다. 전원 스위치에는 보시는 것 처럼 LED 램프가 적용되어 튜닝효과를 제공하기 때문에 시각적인 만족도 또한 높습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4의 매력은 다양한 곳에서 찾을 수 있습니다. 바로  Debug Display 적용으로 오픈 케이스 환경에서 LED 창을 통해서 숫자와 영문의 조합으로 만들어진 코드를 통해서 PC의 작동 상태를 알려주기 때문에 더욱 유용한 기능이라 할 수 있습니다. Debug 코드는 사용자 메뉴얼의 Chapte 6-3(90page)에서 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4의 기판부 하단에는 내부 I/O 케넥터가 위치하고 있습니다. 우측부터 차례대로 보시면 SATA3-2 커넥터, Front Panel Header, 시스탬 팬 헤더2가 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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USB 3.0_2 헤더, USB 2.0/1.1 헤더가 4개 적용되어 있고 각 USB 헤더를 통해서 2개의 USB 포트 구성이 가능하기 때문에 놀라운 확장성을 가졌다고 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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디지털 S/PDIF 출력을 지원하는 그래픽 카드와 사운드 카드와 같은 확장 카드를 메인보드의 S/PDIF 헤더와 확장 카드에서 제공되는 S/PDIF 디지털 오디오 케이블과 연결하는 S/PDIF 헤더와

F-AUDIO(Front Panel Audio header)헤더가 위치하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 확장슬롯부 입니다. 2way CrossFire™ 듀얼 그래팩을 지원, 1x PCI Express 3.0 x 16 슬롯, 3 x PCI EXpress x 1 슬롯, 1 x PCI 슬롯으로 구성되어 있습니다. PCIe 3.0은 FM2+ APU에서만 지원되며 FM2 APU를 사용하는 경우 PCIe로 동작합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CR2032 규격 3V의 리튬 배터리가 장착되어 있습니다. 리튬전지의 역할은 바이오스에 전원을 공급하며, 날짜 및 시간 정보를 유지해주고 배터리의 전압이 떨어지는 경우 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다. 배터리 제거시 바이오스가 초기화 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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스토리지 인터페이스로 SATA3 6Gb/s를 지원하는 7개의 사타포트가 제공되면 SATA 1.5Gb/s와 호환됩니다. 7개 구성으로 충분한 확장성을 제공해 주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 백패널 I/O 포트는 좌측부터 순차적으로 PS/2 포트, USB 3.0 x 2, D-SUB 포트, Dual-link DVI, Optical Digital Audio Output, HDMI, DP 포트, USB 2.0 x 2, eSATA 커넥터, GbE LAN, USB 3.0 x 2, 7.1 CH HD Audio 포트로 구성되었습니다. 디스플레이 출력단자는 별도의 커버를 적용해 먼지유입 및 각종 외부 환경적인 스트레스로 부터 보호해 주고 있습니다. 기가바이트 만의 섬세한 배려가 돋보이는 부분이라 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4만의 쿨링 솔루션을 확인할 수 있는데요. 메인보드가 더욱 매력적으로 느낄 수 있도록 해주는 옵션이라 할 수 있겠습니다. 블랙과 레드로 도장된 알루미늄 재질의 히트씽크와 히트파이프가 최적의 냉각능력을 보여주고 있는 제품이라 할 수 있겠습니다. 메인보드 칩셋부와 전원부의 안정성과 내구성을 향상시키기에 전혀 부족함이 없는 구성이며 언급했던 것 처럼 오버클럭 유저들에게는 꼭 필요한 구성이라 할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4 메인보의 AMD A88X 칩셋을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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FM2+ 소켓부 주변에 위치한 IR 3567A 칩셋과 CPU_FAN을 확인할 수 있습니다. IR 3567A는 디지털 PWM 컨트롤러로 오버시에도 안정적인 전원을 공급합니다.

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4 메인보드의 All IR Digital 6+2 Total 8페이즈 전원부에 적용된 쵸크와 모스펫을 확인할 수 있습니다. 쵸크는 R80 L1326이 사용되었고 모스펫은 IR 3550M이 사용된 것을 확인할 수 있습니다. 튼실한 전원부 덕분에 무리없는 오버클럭이 가능다하고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

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HW(하드웨어) 모니터링 칩셋인 iTE IT8620E를 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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온보드 내장 사운드 칩셋으로 많이 사용되고 있는 REALTEK의 오디오 코덱인 ALC892가 탑재되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 



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마찬가리로 REALTEK의 RTL8111F 기가비트랜이 탑재된 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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비아의 자회사 VLI(VIA Labs Inc)의 USB 3.0 컨트롤러인 VL805-06이 탑재되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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이미지 중앙에 위치한 ICS 9LRS4850AKL은 제너레이터 칩으로 오버클럭시에도 안정된 베이스 클럭을 제공해 주며 ICS 9LRS4850AKL의 하단과 우측면에 위치한 ASM1440 TC는 PCI-E 전환 칩셋으로 단일, 멀티스위치 컨트롤에 사용되며 장점으로는 그래픽 카드간의 전송속도를 노펴 쾌적한 그래픽 환경을 제공한다고 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

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asmedia ASM1480 칩셋은 PCI-E 3.0 16x 3.0 지원을 위한 칩셋으로 두개의 PCI-E 3.0 그래픽 카드를 같이 사용할 수 있도록 도와주는 기능을 담당합니다.

 

 

 

 

 

 

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앞에서 언급했던 것 처럼 IR 3567A 칩셋은 디지털 PWM 컨트롤러로 Default 상태 뿐만 아니라 오버시에도 정확하고, 안정적인 전원을 공급해주는 특징을 가지고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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F-PANEL(Front Panel Header)의 위에 위치한 CLR-CMOS(Clear CMOS Jumper)를 확인할 수 있습니다. 역할은 점퍼 설정을 통해서 CMOS 값을 공장 초기화 시키는 역할을 하고 있습니다. 점퍼설정에 필요한 어댑터를 제공하지 않지만 전기가 통하는 금속 재질의 물체를 가지고 사용하면 어렵지 않게 초기화 시킬 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4 메인보드에는 보시는 것 처럼 3핀, 4핀 방식의 시스템 팬 헤더(SYS_FAN) 가 4개 채용되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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GA-F2A88X-UP4 메인보드에는 내구성과 안정성이 검증되어 긴수명을 자랑하는 고품질 100% 솔리드 캐패시터가 적용되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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GIGABYTE 라는 브랜드의 명서에 걸맞게 KC 인증을 받은 제품으로 I/O 포트 측면에 KC인증마크가 부착되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

지금까지 차세대 A10 프로세서인 카베리(Kaveri) A10 7850K와 FM2+의 새로운 플랫폼을 가지고 태어난 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 메인보드의 패키지, 외형, 특징에 대해 알아보는 시간을 가져봤습니다. APU의 경우는 이전 세대인 트리니티, 리치랜드에 비해 외형적인 부분을 제외한다면 확실히 다른 성능과 기능이 적용되었다는 것을 확인할 수 있었지만 실재 성능 테스트를 통해서 어떤 결과를 보여줄지 궁금합니다.

 

앞에서도 언급했지만 트리니티, 리치랜드 / 카베리의 외형적인 면을 본다면 2세대 APU의 중앙부에 위치한 핀의 갯수가 하나씩 증가된 것으로 볼때 전체적인 핀의 갯수 또한 증가한 것으로 보이며 그래서 그런지 FM2+ 방식의 메인보드에 FM2 APU가 문제없이 호환되는 것으로 생각됩니다. 물론 FM2+ 95W / FM2 100W 프로세서를 지원 하지만 일부 새로운 기능은 FM2+ 에서만 지원되다는 말씀도 드렸습니다.

 

GA-F2A88X-UP4 메인보드 또한 튼튼한 내구성, 안정성을 자랑하는 설계, 히트파이프와 히트씽크가 조화를 이룬 완벽한 쿨링솔루션 적용, 다양한 확장성과 안정성을 갖춘 스토리지 인터페이스 및 I/O 포트등 어느것 하나 빠질 것 없는 완성도를 보여주고 있습니다. 이외에도 GIGABYTE에서 제공되는 소프트웨어를 통해 좀더 편리하고 효율적으로 시스템 환경을 조성할 수 있는 장점도 갖추고 있기 때문에 만족스러운 제품이라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AMD 카베리(Kaveri) A10 7850K + GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 조합으로 구성된 시스템의 성능과 관련해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 성능 테스트에 있어서 진행된 방식이나 사용된 툴은 사용자마다 차이가 발생할 수 있고 도출된 값 또한 차이가 발생하기 때문에 이점 고려하시고 내용을 읽어보시고 성능에서 제공되는 자료는 100% 신뢰롭다고 할 수는 없습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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필자가 앞에서도 언급했던 것 처럼 AMD 카베리(Kaveri)의 경쟁모델이라 할 수 있는 경쟁사의 하스웰(Haswell) i5-4670K와 비교하면서 APU 및 메인보드의 성능을 파악하고자 합니다. 테스트에 사용된 시스템의 구성은 객관적인 신뢰도를 얻기 위해서 CPU 메인보드를 제외한 나머지는 모두 동일하게 구성했지만 경우에 따라서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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AIDA64 CPUID, CPU-Z를 통해서 AMD A10 7850K와 Intel i5-4670K의 제원 및 메인보의 제원을 자세하게 확인할 수 있고 시스템 구성후 프로세서, 메모리, 그래픽, 저장장치의 성능을 간단하게 테스트, 확인할 수 있는 '윈도우 체험지수' 를 확인해 봤습니다.

 

전체적인 시스템의 항목별 점수를 보면 A10 7850K의 경우 그래픽 점수를 제외한 나머지 점수지 경쟁 모델보다 낮은 점수가 책정된 것을 확인할 수 있습니다. 물론 SSD의 경우는 설치된 프로그램 및 사용시간 등과 관련되기 때문에 이부분은 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. 여기서 집고 넘어가야 할 부분이 있는데 CPU와 메인보드를 제외한 나머지 구성요소는 모두 동일한데 메모리 점수 부분에서 약 0.4점이 낮게 측정된 것을 확인할 수 있었으며 혹시 카베리(Kaveri)의 핵심적인 기능중 이기종 컴퓨팅, HSA(Heterogeneous Systems Architecture)를 통해서 GPU가 CPU를 구분하지 않고 같은 메모리 공간을 공유할 수 있기 때문에 데이터 이동과 지연 시간의 단축을 이끌어 낸다는 것인데 특징인데 윈도우 체험지수의 메모리 점수는 초당 메모리 작업 수를 측정한 것이기 때문에 신뢰도가 떨어지지는 않습니다. 

 

 

이번에 새롭게 출시된 카베리(Kaveri)의 경우 휴마(hUMA)라는 메모리 구조를 사용하는데 기존의 AMD APU의 경우 특정 링크와 일부 메모리 공간을 통해서 GPU와 CPU가 데이터를 주고 받았지만 카베리의 경우는 가상 메모리 공간에서 CPU와 GPU가 공유할 수 있다는 것인데 메로리 점수의 차가 발생하는 것도 이런 부분들과 연과되지 않았을까 하는 추측을 해봅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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현재시스템의 부팅시간과 계산시간을 측정할 수 있는 3DP Bench 입니다. 시스템을 구성하면 일반적으로 대부분의 사용자들은 부팅속도나 종료속도가 빠를때 시스템의 향상된 성능의 정도를 평가하곤 합니다. 그런 의미에서 3DP Bench로 부팅시간 및 계산시간과 관련된 객관적인 수치를 도출할 수 있었습니다. 

 

 

앞에서 진행했던 윈도우 체험지수를 통해 프로세서 점수에서도 메모리 점수에서도 약간 앞서고 있는 i5-4670K의 부팅속도 및 계산 수행시간이 빠르게 측정된 것을 확인할 수 있는데요. A10-7850K가 이기종(HSA) 컴퓨팅 환경에서 두 프로세서간의 성능을 테스트 했다면 결과는 많이 달라지지 않았을까 하는 생각도 해봅니다. 현재 컴퓨팅 환경은 OpenCL 과 같은 GPU 컴퓨팅 환경이 대중화 되지 않았고 관련 그 범위도 미약하기 때문에 일반 CPU의 연산능력으로 본다면 7850K가  i5-4670K에 많이 뒤지는 성능을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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Super Pi는 CPU의 파이(π) 값을 사용자가 직접 선정해서 연산에 소요된 시간을 구하는 것으로 싱글코어의 원주율을 계산하는 프로그램으로 측정이 완료되는 시간을 기준으로 두 프로세서의 성능을 비교할 수 있습니다. 단순하게 싱글코어의 원주율 계산시간을 측정했기 때문에 두 프로세서의 성능 또한 보시는 것 처럼 4670K가 꽤 앞서고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 계산에 소요된 시간이 꽤 많이 차이나는 것을 본다면 이기종 컴퓨팅을 제외한다면 성능적으로 비교가 무의미 하게 느껴질 수도 있는 결과치 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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wPrime는 Super Pi와 같이 CPU의 연산능력과 오버클럭 후 안정성을 테스트 하는 프로그램으로 앞에서 진행했던 Super Pi가 싱글코어를 테스트 하는데 사용되었다면 wPrime은 하이퍼스레딩을 지원하는 CPU의 연산속도를 계산합니다. 앞에서 CPU-Z을 통해서 두제품 모두 코어의 갯수와 스레드의 갯수가 동일한 것을 확인할 수 있었고 쉽게 말해서 멀티코어를 사용한다고 보시면 됩니다. 앞의 싱글코어의 테스트와 동일하게 wPrime에서도 4670K의 성능이 많이 앞서고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 성능으로 본다면 지난 6800K 보다 높은 계산 소요시간을 보여주고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 연산능력에 있어서 많은 차이가 발생하는군요.

 

 

 

 

 

 

 

 

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FutureMark의 PCMARK 7은 시스템을 구성하고 있는 전반적인 컴퓨터의 성능을 확인할 수 있는 프로그램으로 Basic Edition이 사용되었는데 동영상, Drirectx9를 사용한 그래픽, 웹브라우징의 퍼포먼스, Windows Defender를 이용했을때 이미지를 Import 했을때, 게임을 플레이 했을때를 가정한 스토리지퍼포먼지의 측정이 가능한 벤치마크 프로그램입니다. 총점에서 보시다시피 4670K의 점수가 앞서고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 제이씨현시스템(주)에서 제공된 최신 PCMARK8을 통해서 오버클럭과 동시에 성능테스트를 진행한 자료는 밑에서 다루겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CPU의 성능(멀티코어), 그래픽카드의 Open GL을 테스트 하는 벤치마크 프로그램인 CINEBENCH로 측정후 두 프로세서의 점수를 비교할 수 있었습니다. CPU 테스트는 고화질 이미지를 렌더링하는 능력을 평가하는 것으로 PTS 수치가 높을수록 뛰어난 CPU라 할 수 있으며 그래픽의 경우는 고화질 영상의 재생능력을 평가하여 FPS로 표시됩니다. 이것 또한 수치가 높을수록 우수한 성능을 지닌 시스템이라 할 수 있습니다. 이번에는 기존에 사용중인 A5800K의 항목별 수치를 포함한 테스트 결과를 그래프로 표시해봤습니다. 보시는 것 처럼 CPU 점수에느는 4670K가 가장 높은 수치를 보여주고 있고 그래픽 점수에서는 7850K가 가장 높은 점수를 보여주고 있지만 5800K의 HD 7660D와 비교했을때 불과 0.7점 밖에 차이가 발생해서 약간 아쉬웠습니다. 

 

Open GL에서는 4670K가 가장 낮은 점수를 보여주고 있습니다. HD 7660D가 적용된 5800K와 카베리의 GPU 코어는 기존의 트리니티, 리치랜드와 확연히 구분되는 특징을 가지고 있고 리치랜드 6800K 보다 37% 향상된 성능을 가졌다고 했는데 단순히 Open GL 테스트를 통해서 도출된 결과값을 본다면 약간 실망스러운 스코어를 보여주고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 


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ScienceMark 2.0은 시스템의 CPU, RAM등 전반적인 수치, 연산능력을 알아볼 수 있는 프로그램으로 스코어가 높을수록 우수한 시스템이라 할 수 있습니다. 역시 두 제품간 도출된 점수를 보면 비교할 필요도 없을 정도로 그래프 상에서도 4670K의 점수가 가장 높게 측정된 것을 확인할 수 있습니다. 7850K의 점수가 트리니티 5800K 보다는 높은 점수를 얻었지만 10% 에도 미치지 못하는 수치이기 때문에 경쟁사의 모델인 4670K의 점수와 비교한다면 약간 실망스러운 점수를 보여주고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이기종 컴퓨팅에서 테스트를 진행한다면 어떤 차이를 보일지가 가장 궁금한 부분이라 하겠습니다. 이부분은 시간적으로 제약을 받고 있는 현재 상황에서는 마음놓고 진행하기 어렵기 때문에 차후 따로 진행하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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최근에 멀티미디어의 발달, 디지털 카메라의 보급, 모바일 기기의 뛰어난 발전 및 유튜브와 같은 동영상을 제작하여 공유할 수 있는 사이트가 정말 많아진 것 같습니다. 그만큼 동영상을 게시하기 위해 파일을 원하는 사이즈로 인코딩 하는 작업도 많아졌습니다. 이런 인코딩의 속도는 CPU의 성능을 가늠할 수 있는 중요한 보기가 되는 것 같습니다.

 

ViMark는 별도의 인코딩 작업을 하지 않고도 4가지 종류의 동영상 인코딩을 통해 그 결과 값을 그래프로 표시해 주기 때문에 프로세서간 성능을 비교할 수 있는 객관적이고 신뢰로운 값을 도출할 수 있습니다. CPU 성능에 있어서는 4670K의 성능을 따라가기는 힘든 것 같습니다. A5800K보다 약간 높은 점수를 얻은 것 또한 필자에게는 아쉬움으로 남는 것 같습니다. 새로운 형태의 HSA가 아니라면 일반적인 프로세서의 성능은 리치랜드 6800K에 미치지 못하는 성능을 보여주주기 때문에 더 아쉬운 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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3DMARK 11은 DirectX 11의 표준 벤치마크 툴로 DX11에서 지원하는 기능을 테스트합니다. 쉽게 말씀드리면 그래픽 코어의 테스트에 사용되는 도구입니다. 가장 핵심적인 기능인 테셀레이션, 더욱더 업그레이드된 광원효과와 그림자 표현등을 포함한 기능들을 테스트하며 그래픽 테스트는 심해를 배경으로 한 라이트닝 효과와 그림자 효과 테셀레이션 기술이 포함되어 있고 밀림 지역을 배경으로 한 테스트 또한 심해와 같은 종류의 테스트가 진행되며 심해의 2번째, 4번째에서 테셀레이션 효과가 가장 높게 설정되어 있습니다. Physics Test는 CPU 물리엔진의 처리 속도를 평가하고 Combind Test는 물리엔진과 GPU의 테셀레이션과 라이트닝 효과도 함께 포함되기 때문에 그래픽카드에 따라 성능이 다르게 평가됩니다. 7850K의 경우는 그래픽 프로세서라고 할 수 있겠습니다.

 

테스트는 1920 x 1080p의 해상도에서 진행되었으며 5800K를 포함한 세가지 프로세서의 결과치를 그래프로 표시했습니다. 항상 AMD APU는 경쟁사의 그래픽 프로세를 능가하는 성능을 보여줬고 7850K에서는 경쟁사 모델보다 40% 이상의 높은 그래픽 스코어를 보여줬습니다. CPU성능에서는 4670K가 7850K 보다 40% 이상 뛰어난 성능을 보여줬습니다. 그래도 그래픽 코어에 있어서는 7850K의 뛰어난 성능을 확인할 수 있었고 이전에 CPU 부분에서 진행했던 5800K와의 성능에서도 꽤 월등한 성능을 보여주고 있는 것을 보면 만족스럽습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3DMARK는 FutureMark가 개발한 3DMARK의 최선 버전으로 특징이라고 한다면 윈도우즈 전용이 아니라 일부 테스트는 안드로으드나 iOS, 윈도우즈 RT 같은 모바일 디바이스용 OS로도 나왔다는 것 입니다. 시대의 트랜드에 적합하게 변모하고 있는 것을 확인할 수 있는데요. 모바일 디바이스와 보급형 PC용으로 사용되는 ICE STORM, 노트북과 홈PC용으로 사용되는 CLOUD GATE 고성능 게임용으로 두 캐릭터의 결투를 그려낸 FIRE STRIKE 총 3가지로 구분됩니다.

 

앞에서 진행했던 CPU 관련 테스트와 비교한다면 이제서야 안심하고 7850K를 선택한 것이 후회하지 않을 만큼의 성능을 보여준다 할 수 있겠습니다. 물론 CPU와 관련된 항목에서도 이전에 진행된 테스트와 크게 다르지 않은 수치를 보여줬지만 그래픽 코어의 결과는 상당히 만족스러운 수치를 보여주고 있습니다. CPU의 성능을 제외한 나머지 성능에서 7850K가 앞선다는 말도 일리가 있다고 생각합니다. 4670K보다 40% 이상 높은 성능을 보여주고 있는 것을 확인할 수 있고 기존의 5800K의 HD 7660D 보다 훨씬 뛰어난 성능을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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그래픽카드의 성능을 테스트 하는데 있어서 FutureMark의 벤치마크와 함께 사용되는 대중적인 벤치마크 툴인 Unigin Heaven Benchmark 입니다. Direct X 기반 그래픽카드의 테셀레이션 성능을 측정하고 4.0 버전으로 렌더링 세부효과 개선, 품질 프로셋을 지원하고 있습니다. 앞에서 진행된 벤치마크 툴보다 경쟁사의 4670K와 성능차가 많이 발생하지는 않았지만 약간 앞서고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 프레임의 수치로 차이를 비교한다면 썩 나쁘지 않은 수치를 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Unigine의 또 다른 벤치마크 툴인 Valley 입니다. GPU의 성능을 높게 요구하기 때문에 그래픽카드의 성능을 측정하는데 있어서 공통된 기준을 제시해 주는 프로그램이라고 생각합니다. Valley의 특징이라고 한다면 Heaven Benchmark와 마찬가지로 DirectX 11기반의 테셀레이션 성능을 측정하며 계곡을 마치 저공비행 하듯이 바위, 광원효과, 그림자효과 등 다양한 부분에 있어서 테스트를 진행하는 새로운 GPU 능력 테스트 도구라 할 수 있습니다. 보시는 것 처럼 4670K 비교했을때 꽤 높은 점수차를 확인할 수 있습니다. 총점에서는 30% 이상 높은 점수를 보여주고 있고 평균 4FPS 높은 수치를 보여주고 있는데 화면의 부드러운 흐림을 채감할 수 있을 정도로 향상된 성능을 보여주고 있습니다. 실재 게임에서 4FPS는 게이머가 게임을 통해 부드러운 화면 이동을 체감할 수 있을 정도로 차이나는 프레임의 수치라 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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카베리(Kaveri) A10 7850K는 최신 FPS 게임인 배틀필드 4 에서는 과연 어떤 성능을 보여주고 있을까? 라고 의문을 가지고 있는 유저들이 많을 거라고 생각합니다. 개인적으로 게임을 많이 즐겨하는 편은 아니지만 이왕이면 별도의 그래픽카드를 구입하지 않고도 고사양을 요구하는 게임을 APU 하나만으로 실행할 수 있다면 그것 처럼 실용적인 제품도 없을 것 같습니다.

 

그렇다면 실재 게임에서는 어떤 성능을 보여줄까요? 2560 x 1440 해상도에서 중간 옵션으로 게임을 진행해봤습니다. 그래프에서 보시는 것 처럼 평균 13.778 프레임을 보여주고 있는데 결과적으로 말씀드리면 게임을 하느데 있어서 간헐적인 끈김현상 및 부드럽지 못한 진행을 경험할 수 있었습니다. 그렇다고 게임를 못할 정도의 끈김은 아니었지만 중간 중간에 이런 불편함을 경험할 수 있었습니다. 통상적으로 FPS 게임의 경우는 20 프레임을 넘어야 부드러운 게임을 진행할 수 있는데 13FPS는 간헐적 끈김현상과 약간 부드럽지 못한 화면이동을 경험할 수 있었습니다. 동영상에서 볼 수 있듯이 부드럽지 않은 화면 이동을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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오버클럭은 GIGABYTE-UEFI Dual BIOS 를 통한 오버클럭킹과 사용자의 편의성을 도모하기 위한 ET6가 있지만 이번시간에는 UEFI를 통한 오버클럭킹과 성능변화에 대해 언급하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 제시된 UEFI 화면을 통해서 셋팅된 값을 확인할 수 있습니다. 코어클럭을 41000MHz로 설정하고 CPU Voltage, 메모리 주파수 등 다양한 항목을 셋팅하고 오버클럭을 진행했습니다.

 

오버클럭 전과 후로 구분하면서 윈도우 체험지수를 가장먼저 확인해본 결과그래픽 점수 부분에 있어서 1점 향상된 수치를 확인할 수 있었고 메모리와 프로세서 항목 부분에서는 약간 높게 설정해서 그런지 체험지수의 변화를 확인할 수는 없었습니다. 하지만 배수락이 해제된 제품답게 오버클럭을 통해서 조금더 향상된 성능을 꾀할수는 있기 때문에 쿨링에 신경쓰면 조금더 향상된 성능을 기대할 수 있습니다. 아무래도 4.3GHz로 오버클럭을 시도했을때 발열문제로 인해 다운되는 현상으로 4.1GHz로 조정후 안정적으로 테스트를 진행할 수 있었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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오버클럭 후 Super PI와 wPrime 테스트를 통해서 안정성을 확인하고 기존의 카베리(Kaveri) A10 7850K와 오버클럭후 프로세서의 변화를 그래프로 표시해봤습니다. 연산을 수행하는데 소요되는 시간을 측정 및 그래프로 표시했고 시간이 짧을수록 성능의 향상정도를 파악할 수 있는데 오버클럭후 동일한 테스트를 3회 반복하고 중간에 위치한 값을 그래프로 표시했습니다.  두 테스트 도구 모두 약간의 시간이 단축된 결과를 보더라도 약간의 성능향상을 엿볼 수 있었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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CPU의 성능(멀티코어), 그래픽 코어의 Open GL을 테스트 하는 프로그램인 CINEBENCH로 오버클럭 전, 후의 성능향상을 테스트 해봤습니다. 마찬가지로 그래픽 코어가 오버클럭 전보다 약간 높게 측정된 것을 확인할 수 있었고 CPU 또한 오버클럭 전보다 약간 향상된 것을 확인할 수 있습니다. 오버클럭의 정도가 낮아서 그렇지 조금더 향상된 성능을 위해 쿨링에 신경쓰면 높은 효과를 기대할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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이번에는 그래픽 코어와 관련된 오버클럭 전, 후의 3DMARK 11/3DMARK의 테스트 및 그래프를 비교하도록 하겠습니다. 앞에서도 언급했던 것 처럼 그래픽 스코어 뿐만 아니라 CPU의 물리엔진 처리속도, 그래픽과 CPU의 물리엔진 처리속도를 병행한 수치를 종합적으로 나타내기 때문에 보시면서 정확한 정보를 접하실 수 있습니다. 4.100MHz의 오버클럭킹 때문인지 성능 향상은 확인할 수 있었지만 체감할 수준의 향상은 아니었습니다. 3DMARK의 경우는 화면의 흐름이 부드럽다거나 끈긴다거나 등의 성능을 체감할 수 있는 수준은 아니었지만 성능 향상은 경험할 수 있었습니다. 쿨링능력을 개선하면 보다 나은 향상을 기대할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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DX11 기반의 그래픽카드의 테셀레이션 및 다양한 성능을 측정하는 Unigine의 Heaven Valley 벤치마크 툴의 오버클럭 전, 후의 결과치를 그래프로 비교해봤습니다. 두 벤치마크 툴 모두 총점에 있어서 약간 향상된 점수를 확인할 수 있었고 평균 FPS의 경우도 약간 높게 측정된 것을 확인할 수 있습니다. 향상된 수치가 미미하기 때문에 실재로 체감할 수 있는 부분은 아닌 것 같습니다. 하지만 코어클럭 메모리클럭의 변화를 통해서 향상된 성능을 경험할 수 있기 때문에 조금 더 오버클럭에 신경쓴다면 좀더 향상된 성능을 체감할 수 있을 것으로 판단됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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배틀필드 4 게임을 통해서 오버클럭 전, 후의 변화를 관찰해봤습니다. 앞에서 진행했던 벤치마크 툴에 비해 평균 프레임의 수치가 2FPS 정도 높게 올라간 것을 확인할 수 있습니다. 실재로 게임을 통해서도 좀 더 부드럽고 끈김이 들한 게임을 진행할 수 있었지만 평균 15.556의 FPS의 수치로는 부드럽고 원활한 게임은 진행할 수 없었습니다. 옵션을 LOW로 조정하면 부드럽고 원활한 게임도 진행이 가능하며 오버클럭후의 상태에서 이전보다 훨씬 나은 플레이가 가능했던 것 같습니다. 동영상에서도 좀 더 괜찮은 플레이가 가능하다는 것을 확인할 수 있을 것 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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제이씨현시스템(주)에서 제공된 FutureMark사의 PCMARK8을 통해서 도출된 점수를 비교해보면 오버클럭 전과 후 그리고 Open CL 적용 유무를 통한 가속실행 후 점수를 확인할 수 있습니다. PCMARK8의 테스트 항목 중 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 + A10 7850K의 성능을 파악하는데 사용된 벤치 마크는 'Home' 이며 일반가정 사용자를 위한 일반적인 작업을 반영하는 작업을 포함하고 있습니다. 테스트에 사용되는 요소는 홈웹 브라우징, 게임, 사진 편집, 비디오 채팅의 워크로드를 포함하고 있습니다. 이 항목은 노트북이나 데스크탑의 성능을 평가하기 위함이며 낮은 사양에 적합한 테스트로 홈 PC에 적합한 부분이라고 생각합니다.

 

 

오버클럭 전, 후의 점수, 성능향상을 Open CL을 사용하기 전후의 값을 비교해 보면 오버클럭 전보다 후의 점수가 높게 측정되었고, Open CL을 적용한 가속 실행후의 값이 높게 측정된 것을 그래프로 확인할 수 있었습니다.

 

여기서 눈여겨 볼 수 있는 것은 Open CL을 적용한 가속 실행에서 Video Chat encoding에서의 수치가 가속 실행 전, 후의 차가 3배넘게 차이가 난다는 것 입니다. Open CL이 AMD의 HSA(이기종 컴퓨팅)과 같다고 할 수 없지만 Open CL은 '개방형 범용 병렬 컴퓨팅 프레임워크' 라고 하는데 쉽게 말해 GPU 자원을 CPU가 프로세싱하는데 사용하는 것 이라고 할 수 있습니다만 HSA와 그의미가 일맥 상통하는 것은 아닌 것 같습니다. 결과 적으로 Open CL을 적용한 가속 실행에서 향상된 점수가 도출된 것은 A10 7850K를 통해 성능 향상을 꾀할 수 있다는 의미입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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오버클럭후 메모리의 성능향상과 관련하여 진행된 벤치마크 툴 입니다. 앞에서 진행된 오버클럭 셋팅에서 보셨듯이 메모리 주파수를 1600MHz에서 1866MHz 상향 조정한 결과 MaxxMeM, AIDA64 모두 복사, 읽기, 쓰기, 지연시간이 향상된 것을 확인할 수 있는데요. 두 도구간에도 인식되는 메모리의 성능차가 다르지만 오버클럭후 향상된 성능은 확인할 수 있었습니다.

 

ASRock Z87 Extreme3 메인보드에서 동일한 테스트후 메모리 값을 확인해보면 상당히 많은 차이를 경험할 수 있습니다. APU의 특성으로 본다면 그래픽 코어에는 별도의 메모리가 포함되어 있지 않기 때문에 메인 메모리를 그래픽 메모리로 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 APU의 성능향상은 메인 메모리의 오버클럭을 통해서 경험할 수 있습니다. 메모리가 바로 그래픽 코어의 성능에 절대적인 영향을 끼치기 때문이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 


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GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 SATA3 6.0/Gbs를 테스트하기 위해 PHISON PKG MLC 토클 낸드 적용으로 읽기 500 MB/s, 쓰기 400MB/s 속도를 보여주는 120GB SSD를 SATA3 포트에 연결 후 CrystalDiskMark, HD Tune Pro를 통해서 측정했습니다. Seq는 지속적 읽기 쓰기로 대용량 파일의 전송속도 테스트에 사용되고 512K는 512K에 대한 무작위 읽기, 쓰기 테스트로 주요한 프로그램 설치에 해당 용량으로 많이 사용됩니다. 4K는 일반적으로 사용하는 윈도우 운영체제에 가장 작은 단위의 분활 크기로 문서파일이나 시스템등 작은 파일을 중요하게 다루는 OS용 이라 할 수 있습니다. 4K QD32는 SSD의 4K 성능 지표라고 생각하시면 되겠습니다.

 

보시는 것 처럼 100M 단위로 테스트를 진행한 결과는 SSD의 사용기한 및 프로그램 설치 및 삭제등 여러가지 요인에 의해 결정되지만 전체적으로 표준의 정상적인 속도를 보여주고 있습니다. ASRock의 SATA3 6.0Gb/s와 연결해서 테스트 했을때 수치와 비교해도 이전 사용량과 현재 사용량의 %로 비교해도 제성능을 보여주고 있습니다. HD Tune Pro에서는 평균 416 MB/s의 정상적인 읽기 속도를 보여주고 있습니다. 그래프는 현재 OS 및 프로그램이 설치된 부분만 굴록이 심하게 변화되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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이번에는 USB 3.0 지원 SSD 외장하드를 통해서 읽기, 쓰기 속도 테스트를 진행했습니다. 앞에서 언급했던 항목별 속도는 이전에 진행했던 ASRock Z87 Extreme3와 비교했을때 비슷한 속도를 보여주고 있어 정상적인 속도를 보여주고 있음을 확인할 수 있습니다. A가 ASRock 제품이며 B가 현재 사용되고 있는 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 USB 포트로 전체적으로 ASRock의 USB 3.0 보다 약간 앞서는 성능을 보여주고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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기가비트 랜 칩셋의 정상작동 유무와 인터넷 속도측정을 위해 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4에 적용된 REALTEK RTL8111F와 ASRock FM2A88X Extreme4+에 적용된 퀄컴(Qualcomm)Atheros AR8171의 성능과 더불어 RTL 811E의 테스트를 통해서 측정된 속도를 비교해보면 다운로드 속도에서는 가장 빠른 만족스러운 결과치를 확인할 수 있었는데 업로드 속도는 3번 측정을 반복해도 최대 77.93 Mbps로 약 RTL 811E에 비해 14.74 Mbps가 낮게 측정되었습니다. 물론 실재 업로드시에는 각각의 랜 칩셋간 큰 차이를 발견하지는 못했으며 작업시 늦은 속도로 인한 불편하게 느낄 수 있는 체감성능은 없는 것으로 판단 확인했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 메인보드의 디스플에이 출력포트는 아날로그 출력단자인 D-SUB를 포함한 DUAL-link DVI, HDMI, DP 포트로 구성되어 있습니다. AMD 카베리(kaveri)는 메인보드 후면부에 위치한 영상출력포트를 통해서 최대 4대까지 멀티 디스플레이 출력이 가능하다고 설명하고 있습니다. (AMD EYEFINITY) GIGABYTE GA-F2A88X-UP4의 디스플레이 포트가 4개인데 아마도 아날로그 출력 단자이기 때문에 최대 3대의 디스플레이 연결이 가능한 Triple Monitor가 지원되는 것 같습니다. 트리플 모니터 구성으로 사용자는 게임 뿐만 아니라 다양한 멀티미디어 콘텐츠 및 그래픽, 이미지 편집등에 사용하면 더욱 효율적으로 편리한 작업이 가능합니다.

 

 

 

 

 

 

 

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AMD 카베리(Kaveri)는 4K UHD에 대응할 고화질 업스케일링 기능을 제공한다고 합니다. 이 부분에 대해서 약간 오해하시는 분들이 계시는데 QHD(2560 x 1440) 해상도의 모니터에서 업스케일링 기능을 통해서 4K UHD 화질의 재현하는 것이 아니라 4K UHD 디스플레이 사용시 1080p 콘텐츠를 4K UHD 화면에서 선명하게 볼 수 있게 해주는 기술인데요. 오직 FM2+ APU에서만 적용되는 기술로 HDMI 포트를 통해서만 경험할 수 있습니다. 보시는 이미지는 QHD 해상도에서 4K 해상도의 동영상을 감상하면서 캡쳐한 이미지로 기존의 트리니티의 경우 2560 x 1440 해상도를 지원하지 못하고 FULL HD(1920 x 1080) 해상도를 지원했지만 보다 업그레이드 된 해상도 덕분에 27인치 디스플레이 사용시 더욱 유용하고 넓게 사용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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기존의 AMD 2세대 프로세서 트리니티, 리치랜드의 TDP가 100W 였다면 이벤에 새롭게 출시된 카베리(Kaveri)의 소비전력을 측정해봤습니다. 기존의 트리니티, 리치랜드는 32nm 공정, 하스웰의 경우는 22nm 공정으로 뛰어난 저전력 시스템 및 울트라북 등과 기기에 탑재되었습니다. 그만큼 전력 소모를 줄였기 때문에 휴대용 PC기기에서도 많은 장점을 누릴 수 있었습니다. AMD의 카베리 또한 공정 미세화로  미니PC 시스템 구축 및 소비전력을 절감할 수 있도록 28nm 공정으로 제작되었으며 기존의 APU에 비해 개선된 소비전력을 보여준다고 합니다.

 

실재 소비전력 측정기를 통해서 시스템 사용자가 일반적으로 사용하는 대중적인 웹서핑, 동영상, 게임에서 부터 CPU 100% Load, GPU 100% Load시 소비전력을 측정해봤습니다. 모두 신뢰로운 값을 측정하기 위해 총 3회에 걸쳐서 장시간 각각의 항목에서 소비전력을 측정했으며 그 중간 수치를 기준으로 작성되었습니다. 그래프를 보시면 아시겠지만 22nm 공정의 4670K의 소비전력이 가장 낮게 측정되었고 28nm 공정의 7850K가 낮게 측정되었습니다. 32nm 공정에 맞게 5800K가 가장 높은 소비전력을 보여줬습니다.

 

눈여겨 볼것은 IDLE시 소비전력이 하스웰의 소비전력 보다 낮게 측정되었고 동영상이나, GPU 100% Load시 4670K 보다 높게 나왔지 다른 부분에서는 낮게 측정되었다는 것 입니다. 개인적인 생각으로는 IR Digital PWMs sith IR PowIRstage™ ICs 를 통해서 프로세서가 필요로 하는 전력을 정확하고 안정되게 공급하고 효율성을 높여서 그런건 아닌지 생각해 봅니다. 생각했던 것 보다 소비전력 부분에 있어서 4670K보다 나은 결과를 보여주어서 놀랬습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AMD 카베리(Kaveri) A10 7850K의 새로운 플랫폼인 FM2+ 및 A88X 칩셋이 적용된 GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 메인보드의 만족서러운 성능과 함께 기가바이트에서 전용 소프트웨어 제공하고 있는 EasyTune6는 시스템 사용자가 윈도우즈 환경에서 자신의 시스템을 오버클럭 / 전압조정 등의 설정을 할 수 있고 정보확인 및 모니터링 할 수 있도록 제공된 프로그램입니다. 사용하기 쉬운 인터페이스를 가지고 있고 일반인들도 쉽게 오버클러킹에 도전할 수 있습니다.

 

CPU 탭에서는 설치된 CPU 및 메인보드의 정보를 확인할 수 있고 메모리 탭에서는 설치된 메모리 모듈에 관한 정보 및 특정 메모리 슬롯을 선택해 정보를 볼 수 있습니다. 튜너 탭에서는 쉬운 모드에서 CPU/ 메모리애 대한 정보를 제공, 고급 모드에서는 개별적으로 시스템 클럭 설정을 변경할 수 있습니다. 프로필 지정 및 저장 로드할 수 있고 스마트 캡에서는 스마트 팬 모드를 지정할 수 있고 팬속도, 사용자가 설정한 온도 임계 값을 기준으로 선형 변경 될 수 있습니다. HW 모니터 탭은 하드웨어 온도, 전압, 팬 속도를 모니터링 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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@BIOS 유틸리티는 윈도우 상에서 바이오스를 업데이트 할 수 있게 해주는 프로그램으로 간단한 사용법은 Update Bios From GIGABYTE Sever를 눌러 서버선택후 업데이트 해주시면 됩니다. 또 다른 방법은 자신의 메인보드 모델명과 메인보드의 리버전을 확인후 최신 바이오스를 다운로드 한 후 압축을 풀고 Update Bios from file로 파일지정을 해주시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Smart Recovery2는 컴퓨터에서 시스템의 설치, 어플리케이션, 파일, 사진, 음악, 및 동영상 파일 등이 업그레이드될 때마다 백업 파일을 자동으로 저장하도록 설정하고, 필요하면 파일 또는 시스템이 손상되지 않았던 시점으로 돌려주는 아주 유용한 프로그램입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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■ 카베리(A10 7850K)

 

■ GIGABYTE GA-F2A88X-UP4

 

지금까지 AMD 카베리(Kaveri) A10 7850K와 새로운 플랫폼인 FM2+ 소켓이 적용된 GA-F2A88X-UP4 메인보드의 패키지, 외형, 성능 부분을 알아봤습니다. 두 가지 제품의 테스트를 진행하면서 궁금한 부분이나 집고 넘어가야 할 부분이 언급되지 못하거나 제외된 부분이 있을수도 있습니다. 특히 A10 7850K의 진정한 능력을 테스트 할 수 있는 HSA(이기종 컴퓨팅)는 간략하게 소개만 되었지 전문적으로 다룰 수 없었습니다. 조만간 좀 더 심도있게 다뤄보도록 하고 4670K와 PCMARK8의 비교를 통해 성능의 차를 확인할 수 있도록 하겠습니다.

 

현재 HSA는 소비자 및 사용자들이 체감할 수 있을 정도로 대중화 되지도 않았습니다. 물론 AMD 측에서 HSA를 활용할 수 있는 부분을 언급하긴 했지만 소프트웨어나 콘텐츠 부분에서 거의 없기 때문에 차후 HSA와 과련된 다양한 콘텐츠의 발달이 절실히 필요하다고 생각합니다.AMD에서 제시했던 다양한 성능과 장점부분을 무시할 수 없지만 일반 사용자들이 체감하는 성능과 분명 차이를 가지고 있는 것은 사실인 것 같습니다.

 

7850K의 경우는 HSA의 능력을 제외한 CPU 연산능력이나 그래픽 프로세서의 능력을 평가함에 있어서는 개인적으로 만족할 만한 수준은 아니었던 것 같습니다. 특히 CPU 연산능력은 기존의 5800K 보다는 앞서나 6800K 보다는 부족한 성능을 보여줬고 경쟁사 모델인 인텔의 i5-4670K와 비교한다면 실망스러울 정도의 성능을 보여줬다고 말씀드리고 싶습니다. 어쩌면 CPU의 성능을 경쟁 모델인 4670K라고 하기에는 부족한 부분이 많았던 것 같습니다. 진정한 성능을 경험하기 위해서는 HSA를 활용할 수 있는 소프트웨어가 대중화 되어야 할 것 같습니다.

 

GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 메인보드는 지금까지 FM2+ 메인보들 3개정도 사용해 보면서 가장 완성도 높고 잘 만들어진 메인보드라 하겠습니다. 안정적이고 정확한 전력을 공급해 주는 튼실한 전원부 구성, 유리섬유 재질에 구리의 두께를 더한 방습설계가 적용된 PCB 기판부, 안정성과 내구성을 향상시키는 ULTRA DURABLE 5 PLUS와 히트싱크 디자인은 사용자들에게 만족감을 주기에 부족함이 없는 것 같습니다.

 

오픈 케이스 환경을 구성하고자 하는 사용자에게 가장 완벽한 환경을 제시해 주는 메인보드로써 디버그 LED 디스플레이 적용, 파워, 리셋, Clear Cmos 버튼 적용으로 더욱 편리성을 제공해 주고 있습니다. LED가 적용된 파워 스위치는 튜닝효과를 제공해 주기 때문에 사용자에게 시각적인 만족도를 높여주고 있습니다. 지금까지 경험했던 FM2+ 메인보드 중에서 높은 완성도를 제공하는 메인보드 임에는 틀림이 없다고 생각합니다.

 

오버클럭에 있어서 지금까지 최대 4300MHz 까지 무리없이 소화시켰지만 이번에는 최대 4200MHz에서 진행했고 무리없이 성능향상을 꾀할 수 있었으며 8페이즈의 안정적인 전원부로 쿨링능력을 극대화 시키면 보다 더 향상된 성능을 기대할 수 있다고 생각합니다.

 

배틀필드 4 게임을 별도의 그래픽 카드를 추가하지 않고 무난하게 옵션조정을 통해서 즐길 수 있는 프로세서 카베리(A10 7850K)! 물론 CPU의 연산능력을 볼때 경쟁사의 4670K와 비교한다면 실망스럽지 않을 수 없으며 새로운 아키텍쳐 적용으로 조금 더 대중화 일반화 되기에는 시간이 필요할 것으로 예상합니다. 하지만 조금더 나은 미래를 생각하며 지금까지 AMD에 관심을 갖고 미래 지향적 프로세서, 소프트웨어 콘텐츠의 발달로 대중화 된다면 프로세서 시장을 주도하게 되는 곳이 달라 질 것이라고 생각합니다. 결과적으로 AMD 카베리(Kaveri)를 선택하셨다면 메인보드는 제이씨현 시스템(주)의 GA-F2A88X-UP4 메인보드를 추천해 드리고 싶습니다.