Corsair a commencé l’année 2021 avec l’annonce d’une nouvelle famille de barrettes mémoire, les Vengeance Pro RGB SL. SL est la contraction de Slightly Low. Ces modules disponibles en blanc ou en noir disposent d’un dissipateur thermique réduit. Le but est d’améliorer la compatibilité avec les ventirads processeurs tout en conservant un éclairage aRGB. L’offre table sur plusieurs fréquences allant jusqu’à 3600 MHz et des kits jusqu'à 128 Go (4x32 Go). Nous vous proposons un test complet du kit Vengeance RGB Pro SL 4 x 8 Go de DDR4-3200 CL16. Nous avons quatre barrettes afin de remplir tous les emplacements mémoires d’une plateforme Dual channel. Ce kit est optimisé pour les processeurs Ryzen, tout en étant certifié XMP. Présentation La famille Vengeance RGB Pro SL peut être considérée comme une version « faible hauteur » des Vengeance RGB Pro. La technologie RGB est l’un des focus au travers d’un design pensé pour le mettre en avant. Ces barrettes mémoires sont disponibles en noir mais aussi en blanc afin de se positionner sur la tendance du moment. Corsair a prévu une offre étendue avec des fréquences allant de 3200 MHz et à 4800 MHz et des modules de capacité de 8, 16 et 32 Go. Il est prévu la commercialisation de kits Dual Channel de 2 x 8 Go, 2 x 16 Go et 2 x 32 Go ainsi que des kits Quad Channel de 4 x 8 Go, 4 x 16 Go et 4 x 32 Go. Enfin, un imposant 8 x 32 Go est aussi annoncé. Voici quelques tarifs. 16GB (2x8GB) 3200MHz C16 (CMH16GX4M2E3200C16 ) > 109,99 $ 32GB (2x16GB) 3200MHz C16 (CMH32GX4M2E3200C16) > 174,99 $ 16GB (2x8GB) 3600MHz C18 (CMH16GX4M2D3600C18) > 114,99 $ 32GB (2x16GB) 3600MHz C18 (CMH32GX4M2D3600C18) > 184,99 $ Chaque barrette est équipée d’un dissipateur thermique en aluminium prenant en sandwich le PCB à 10 couches. Son rôle est d’améliorer le refroidissement des puces mémoires. Sa surface de dissipation thermique est conséquente mais reste moins importante que celle proposée par les Vengeance RGB Pro. L’explication est toute simple. Avec cette déclinaison SL, Corsair revoit à la baisse la hauteur de ses barrettes. Nous passons de 50 mm à 44 mm ce qui devrait améliorer la compatibilité avec d’imposants ventirads processeur. Le haut est toujours occupé par une barre translucide occupant toute la longueur de la barrette. Elle assure une diffusion homogène de la lumière émise par un ensemble de 10 LED aRGB. L’éclairage est personnalisable grâce à l’application iCUE. Il est aussi possible de mettre en place une synchronisation avec d’autres éléments compatibles iCUE. L’utilitaire iCUE est devenu au fil des années le centre névralgique de nombreux produits Corsair. Pour nos modules Vengeance RGB Pro SL, il rassemble au travers d’une unique interface du monitoring, une fonction de mise à jour de firmware et des options poussées de personnalisation du RGB. A son ouverture, les Vengeance RGB Pro SL sont automatiquement détectées. Un rapide tour dans « Réglages » permet de s’assurer que la dernière version du Firmware est présente. Dans le cas contraire, l’application propose de télécharger et d'installer la dernière version publiée. Nous avons aussi une gestion de l’intensité lumineuse. Un menu à six entrées permet de faire plusieurs choses. « Mesures » remonte différentes informations comme la fréquence (1600 MHz dans notre cas) et les timing (16-20-20-36) tandis que Graphique propose un suivi de la température de chaque module. La personnalisation du RGB passe par « Effets d’éclairage » avec des effets prédéfinis accompagnés d’option de customisions, un rendu de couleur à choisir et des effets Lightning Link. Il s’agit ici de mettre en place une synchronisation du RGB à l’ensemble des produits RGB Corsair présents. A noter que pour certains effets puissent fonctionner correctement il est nécessaire d’indiquer à l’application la disposition des barrettes. Dans notre cas, nous sommes sur une configuration 1 x 4. Pour ce dossier, nous avons testé le kit Vengeance RGB PRO SL 32 GO (4 x 8 Go) DDR4-3200 CL16 en blanc. Il est proposé sur le site Corsair à un tarif de 214.99 €. Nous avons quatre barrettes de 8 Go de DDR4 capables de turbiner à une fréquence de 3200 MHz sous des timings de 16-20-20-38. La tension de fonctionnement est de 1.35V soit au-dessus des 1.2V recommandée pour la DDR4. Le paramétrage dans le BIOS UEFI ne pose aucun problème grâce au support de XMP 2.0. L’opération se résume à sélectionner le profil et c’est tout. Nous n’avons rencontré aucun problème de compatibilité avec notre plateforme Ryzen. Elle s’appuie sur une carte mère ASRock X570 PG Velocita équipée d’un processeur Ryzen 9 5900X et d’une GeForce RTX 2080 Ti. Protocole de test Voici notre plateforme de test Carte mère : ASRock X570 PG Velocita Processeur : Ryzen 9 3900X Mémoire vive : Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz CL16, Vengeance RGB Pro SL (4 x 8 Go) DDR4-2133 MHz CL15, Vengeance RGB Pro SL (4 x 8 Go) DDR4-3200 MHz CL16 SSD : Crucial MX100 512 Go (SATA 6 Gbs/s) Carte graphique : GeForce RTX 2080 Ti Founders Editions Alimentation : Corsair 850 Watts Le système d’exploitation est Windows 10 Pro 20H2 (64 bits). Logiciels Sandra Lite 2016, AIDA 64 Extreme v6, Coronal Bench 1.3, Z-ZIP (LZMA2), Encodage vidéo HandBrake (Encodage d’un fichier vidéo d’environ 6.27 GB en 3840 x 1714, 73.4 Mbps, 24fps, H.264, .mov en un fichier vidéo d’environ 1480 MB en 1920×858, ~17.1 Mbps, 24fps, H.264, .mp4) Jeux vidéo (Low Option, 1920 x 1080 pixels). Far Cry 5 Shadow of Tomb Raider Watch Dogs Legion Performances théoriques. Nous nous sommes intéressés à la bande passante mémoire et à la latence. Le kit est testé avec l’usage de son profil XMP 2.0 donnant accès à une fréquence de 3200 Mhz sous des timings de 16-20-20-38. Nous fonctionnons en mode « dual channel » afin d’exploiter les modules par paire. L’avantage est donc de cumuler la bande passante. Sandra Lite 2016. Software Sandra regroupe un ensemble d’outils permettant d’analyser et de tester différents composants d’un PC. Les outils de benchmark proposent une évaluation des performances du processeur, des unités de stockage, de la mémoire ou encore de la partie réseau. Des graphiques sont de la partie avec un système de comparaison avec certains composants de référence à sélectionner dans une liste. Ce premier benchmark dévoile l’importance d’activer le profil XMP 2.0. Le passage d’une fréquence par défaut à 2133 MHz CL15 à 3200 MHz CL16 permet à la bande passante mémoire de grimper de 27,29 Go/s à 32,4 Go/s. le gain est de 18,7%. Le kit Trident Z Neo à 3600 Mhz fait encore mieux avec 38 Go/s. Nous observons les mêmes bénéfices du côté de la latence. Elle chute de 83,7 ns à 77 ns. Une nouvelle fois, le kit Trident Z Neo permet d’améliorer encore le bilan avec 70,2 ns. AIDA64 Extreme Il s’agit là encore d’un regroupement de plusieurs outils de diagnostics et de mesures de performances pour un PC. L’utilisateur peut également profiter de diagnostics d’erreurs matérielles, d’un monitoring et de « stress tests » pour certains composants comme le processeur, les unités de stockage et la mémoire vive. Le benchmark AIDA64 Extreme confirme ce classement. Les débits sont cependant plus importants. Nous enregistrons 59,2 Go/s en lecture et 46,7 Go/s en écriture contre 43,6 et 32,5 Go/s avec ce kit Vengeance RGB Pro SL configuré par défaut (Sans profil XMP activé). La différence n’est donc pas anecdotique avec un accroissement des débits en lecture et écriture de 35,7% et 43,7%. De son côté la latence passe de 83,1 à 80 ns. Le kit Trident Z Neo reste en tête dans les deux exercices. Performances pratiques Dans la pratique, les gains dépendent du type d’applications utilisées. Corona bench v1.3 Ce application propose un rendu d’une scène avec un moteur capable de prendre en charge un maximal de 72 threads. Avec ce type d’application, le gain est minime entre une fréquence de 2133 MHz CL15 et 3200 MHz CL16. Nous gagnons une seconde sur un rendu d’une minute soit un petit +1,6%. Le kit Trident Z Neo avec sa fréquence de 3600 MHz CL16 améliore le résultat. Le gain est de 3,3% face à de la DDR4-2133Mhz. Z-ZIP. Voici à présent les temps nécessaires pour la compression Z-ZIP de 154 fichiers (384 Mo). Nous utilisons le mode LZMA 2 pour exploiter les 8 threads. Plus le temps est faible et plus la configuration est performante. Z-ZIP est une application très sensible à la mémoire (fréquence, latence). En compression de fichiers, le bilan est plus marqué avec de jolis gains de performance. Ils se situent entre 5,4 et 12% selon le kit face à de la DDR4-2133 MHz CL16. HandBrake Nous procédons à un encodage d’un fichier vidéo d’environ 6.27 GB en 3840 x 1714 pixels, 73.4 Mbps, 24fps, H.264, .mov en un fichier vidéo d’environ 1480 MB en 1920×858, ~17.1 Mbps, 24fps, H.264, .mp4. Une nouvelle fois, nous observons que la montée en fréquence de la mémoire vive a une influence sur les performances de notre configuration. Notre Ryzen 9 5900X s’exprime mieux avec de la DDR4-3200 ou de la DDR4-3600 Mhz. En encodage vidéo, nous gagnons plusieurs secondes. Les bénéficies sont compris entre 2,2 et 3,6%. Gaming Voici pour terminer les performances en gaming. Nous avons sélectionné une définition Full HD avec des options graphiques au minimum pour minimiser les risques d’être limité par le GPU. Nous nous appuyons sur une GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition signée nVidia. Le bilan est rapide, l’usage de haute fréquence mémoire est bénéfique aux performances. Les gains sont compris entre 5 et 13,6% face à de la DDR4-2133 MHz. A noter que Watch Dogs Legion est le titre le plus sensible. Nous avons un gain de 8,1% contre de +3,6 et +3,9 % avec les deux autres jeux. Conclusion