Видеокарта GeForce RTX 5090 остаётся одним из самых мощных решений на рынке и полностью раскрывает возможности технологии DLSS 5. Однако тем, кто собирается активно пользоваться новым апскейлером, стоит внимательнее следить за температурами и энергопотреблением своей карты: нагрузка на систему питания заметно возрастает.

Видеокарта GeForce RTX 5090 с 16-контактным разъёмом питания 12VHPWRИсточник изображения — tomshardware.com

По данным тестов корейского издания QuasarZone, эталонная GeForce RTX 5090 Founders Edition в пике потребляла почти 650 Вт, а самая высокая зафиксированная температура на 16-контактном разъёме питания 12VHPWR превысила 90 °C. Примечательно, что это выше, чем температура самого графического кристалла.

Сообщения о плавлении 16-контактного разъёма встречаются реже, чем раньше, но всё ещё появляются в сети, особенно на Reddit. С оплавлением коннектора сталкивались и отдельные профильные издания, так что проблема касается не только новичков, но и опытных пользователей. Причём дело не только в картах Nvidia на архитектуре Blackwell: похожие случаи фиксировались и на видеокартах AMD Radeon. Запуск DLSS 5, судя по всему, лишь подливает масла в огонь.

реклама кормит Уточку 🦆

В тестах QuasarZone игра Cyberpunk 2077 запускалась в контролируемых условиях при температуре окружающей среды 27,5 °C в течение 20 минут. Использовалось разрешение 4K (3840×2160) с режимом DLSS Quality и максимальными настройками графики, при этом отслеживалась температура разъёма питания. В испытаниях участвовали GeForce RTX 5090 Founders Edition, Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 Founders Edition.

В первом прогоне на RTX 5090 Founders Edition с отключённым DLSS 5 температура со стороны защёлки разъёма составила 77,1 °C, а с противоположной стороны — 80,9 °C. После включения DLSS 5 значения быстро подскочили до 83,4 и 91,7 °C соответственно.

реклама кормит Уточку 🦆

До активации DLSS 5 средняя и пиковая температуры ядра RTX 5090 держались на уровне 79,4 и 82,3 °C. После включения они выросли до 83 и 86,3 °C. В итоге именно 16-контактный разъём питания оказался самой горячей точкой всей видеокарты.

Для сравнения, GeForce RTX 5080 Founders Edition работала при ощутимо более низких и безопасных температурах. Без DLSS 5 разъём нагревался до 45,8 °C со стороны защёлки и 47,6 °C с обратной стороны, а с включённой технологией — до 52,2 и 48,6 °C. Результат ожидаемый: RTX 5080 потребляет меньше энергии, чем RTX 5090.

реклама кормит Уточку 🦆

Замеры среднего энергопотребления с помощью HWiNFO показали, что у RTX 5090 при включении DLSS 5 потребление выросло на 13%, а у RTX 5080 — на 17%. Несмотря на заметный прирост, обе карты формально уложились в свои спецификации TDP: 575 Вт для RTX 5090 и 360 Вт для RTX 5080.

HWiNFO опрашивает датчики телеметрии видеокарты на программном уровне. Для повседневного мониторинга этого достаточно, но точнее всего измерять питание напрямую с платы — для этого подходит инструмент Nvidia PCAT (Power Capture Analysis Tool). По его данным средние и пиковые значения у RTX 5090 также выросли на 13%, фактически выйдя за пределы заявленного лимита мощности; расхождение между показаниями HWiNFO и PCAT составило около 3%.

Если смотреть непосредственно на 16-контактный разъём, измерения PCAT дали 582,7 Вт без DLSS 5 и 646,7 Вт с ним — рост примерно на 11%. При этом даже такие цифры далеки от того, что демонстрируют разогнанные нестандартные версии: у карты GeForce RTX 5090 32G Lightning Z с DLSS 5 потребление в тестах доходило до 592 Вт в 1080p, 695 Вт в 1440p и 848 Вт в 4K.

реклама кормит Уточку 🦆

На примере Asus ROG Astral RTX 5090 издание измерило ток, проходящий через каждый из шести силовых контактов разъёма. Без DLSS 5 значения находились в диапазоне от 6,94 до 7,47 А, а после включения выросли до 7,83–8,51 А. Формально это укладывается в требование PCI-SIG — не более 9,2 А на контакт, — но запас крайне мал: всего около 0,69 А между максимальным зафиксированным током и официальным порогом.

В отдельном эксперименте моделировалась ситуация с неплотно вставленным или неисправным контактом — самая частая причина оплавления разъёма из-за неравномерного распределения нагрузки. Когда один из контактов переставал работать, ток перераспределялся на оставшиеся. С выключенным DLSS 5 пиковый ток на отдельном контакте достигал 8,9 А, а с включённым — 10,1 А, то есть на 10% выше нормы. Простой тест наглядно показывает, как быстро ситуация может выйти из-под контроля.