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      2500+對2500+!兩代經典巴頓血戰閃龍

           我們將帶著無比懷念的心情寫下這篇文章,或許和我一樣,在今天再次提及到巴頓2500+的時候,我們的心情依然激動,當年巴頓將軍配備NF2當然是最時髦的事情,巴頓從2002年開始就展現出了其拳打高端P4,腳踢低端賽揚的過人實力,就算是到了2004年的下半年,也是市場中點名率最高的CPU代表。

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           有人說,Intel是一個成功的商人,AMD更像名不見經傳的工程師。言下之意,Intel精于宣傳造勢,AMD不善營銷。但優良產品本身,就是較好的宣傳。AMD Athlon XP Barton 2500+由于使用了名為“巴頓”(Barton)的核心,所以也有玩家親切地稱呼它為“巴頓將軍”。巴頓將軍的超頻能力十分驚人,大部分都是可運行在3200+的頻率上。而時價800元的2500+超頻到3200+(主頻2.2G)后,性能竟然可挫敗時價2000元的Pentium 4 2.8C,這讓無數玩家癡迷不已,掀起了爭相采購的狂潮。

      你都認識嘛?AMD CPU LOGO全家福詳解

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       巴頓2500+,習慣性的問一句:看看這個編號好不好超:)
       
           AMD Socket A接口的系列處理器是AMD處理器家族中最為成功的一個系列,自從2000年推出到現在,歷時五載,經過多次架構及生產制成上的調整,共推出十大系列幾十款產品,但從未更換過接口方式(此間Inter僅P4架構就換了三次),這也使Socket A架構成為最經典的PC架構之一。
       
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       巴頓2500+vs 閃龍64 2500+
       
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           自2000年7月份推出以來,SocketA平臺可算是史上壽命最長的CPU平臺,陪伴著一代又一代DIYer的成長,從毒龍600狂超1G,到Thoroughbred-BO+nForce2上200外頻,再到Barton2500+超到2.5G甚至更高,相信大家對SocketA都難以忘懷,或許AMD應該繼續延續它的生命周期。

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       Socket A架構“族譜”

           千里走單騎,在短時間內將眾多AMD平臺的強手挑落馬下,一時間達到獨孤求敗的境界。那是怎樣的一種英雄氣概,眾多的玩家也經歷過從2500+飛躍3200+的激情時刻,然而在這個競爭激烈的時代,一招鮮吃遍天是絕不適用的,這個時代沒有永遠的英雄!

       
       小編當年把巴頓2500+1.83GHz風冷超頻2.81GHz
       
            Barton2500+雖然熱銷,但是伴隨著64位運算時代的來臨,其稍顯落后的架構已經被AMD在未來計劃中槍斃。人和事在變,不變的只有江湖。再強的英雄也有遲暮的一天!2005年3月1日惡號傳來,AMD宣布停產Socket A接口的處理器,SocketA/K7架構終于走到了它的盡頭,最后一只SocketA處理器已在AMD的工廠下線。
       
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       當年市場中的“超頻通告”
       
         隨著Fab 30工廠全面轉向90納米SOI制程,AMD將不再生產基于SokcetA架構的Athlon XP以及Sempron處理器,此舉不僅預示著64位Athlon 64 K8時代的正式來臨,也預示著新一代處理器市場將轉戰K8。

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           時至今日,雖然巴頓將軍早已卸甲歸田,價格也一再上揚,但你依然可發現很多DIYer依然癡心不改,他們對電子市場上主流的處理器產品視而不見,寧愿在二手市場尋覓那昔日的經典。巴頓將軍的魅力由此可見一斑。

       K7時代的2500+之爭(CPU運算能力測試對比圖)

             AMD停產Socket A接口處理器的決策,無疑給萬事具備的K8及時的送來了一陣東風。當我們還沒有忘記巴頓2500+的身影的時候,AMD又給我們帶來了一個神秘之物-閃龍2500+。25這個數字對于AMD來說應該算一個幸運數字,憑借著優秀的超頻性能與價格,一時間閃龍2500+再赴巴頓的后塵,在低端市場所向無敵!Socket A系列產品的停產,Socket 754 Sempron的最新一代處理器除了肩負著開拓新一代主流市場的重任之外,全面進攻中低端處理器市場也是其最終的目標。

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       巴頓2500+VS 閃龍64 2500+

           兩代2500+,不同的時間不同的架構不一樣的市場,他們之間的性能底有何區別?面對64位處理器的日益普及,各位老玩家更是蠢蠢欲動,一邊拿著巴頓2500+不舍放棄,令一邊卻緊握著手中的銀子對閃龍2500+拋媚眼,今天我們就來為大家解開這個謎底,讓AMD新老兩代將軍,再戰沙場!

           除去主頻之外,核心架構也是衡量CPU好壞的一個重要指標,相同主頻但架構不同的處理器之間也會有一些性能表現的差異。而核心架構決定著處理器工作的時鐘頻率和每時鐘周期實際執行指令數(IPC)。CPU的流水線越長其工作頻率就會越高。但增加流水線的長度也會帶來一些壞處,因為流水線越長,單條指令的執行時間就越長。

          PR值的由來

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          大家都知道現在的AMD處理器均以PR值來標稱CPU的頻率,大家也比較清楚PR值并非CPU的實際工作頻率,而是一種處理器整體性能換算得出的值。其實PR值也非AMD處理器第一個使用,在很早的5X86時代,當時的Cyrix就是使用的PR值來標稱CPU的頻率。多年過去后,Cyrix處理器早已在市場不見蹤影,不過以PR值來標稱CPU頻率的做法卻被延續了下來。

          為什么會有那么多的PR 2500+?

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          由于不同系列采用的算法標準不同導致。根據AMD的TPI計算方法, 針對高端應用的Athlon速龍 64,其TPI計算方法采用了對浮點運算要求較高(比如多媒體處理和大型游戲等)的計算套件,而針對入門級的AMD Sempron閃龍處理器則采用日常計算套件。雖然兩種處理器都考慮了辦公效率和數字內容創建兩種應用時的性能,但Athlon速龍64還需要考慮數字媒體處理和游戲的性能。由于采用了針對不同應用使用不同計算套件的方法,最終得出的結果對實際應用將更具參考價值,但采用不同套件得出的結果將沒有可比性。

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       巴頓2500+vs 閃龍64 2500+

           AMD于兩年前推出的TPI(真實性能標準)計算方法結合了處理器的總體性能,以及運行游戲、數字媒體、辦公效率軟件時的總體表現,從而形成一整套用于比較處理器的公開基準測試。因為這種基準測試方法可以客觀地反映消費者實際應用情況,所以對消費者更具參考價值。

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      最后我們提供官方的PR值算法給大家,僅供參考:

      Athlon64 PR頻率換算公式如下:

      Frequence(實際頻率)= (P-Rating / 3) * 2 - 266
      P-Rating(PR標稱值)= (Frequence * 3) / 2 + 400

      Thoroughbred核心PR值換算公式:實際運行頻率×3÷2-500=PR值

      Barton核心PR值標換算公式:實際運行頻率×3÷2-200=PR值

           AMD處理器為何要用PR值?

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        在奔騰3時代,Intel和AMD你爭我奪,在CPU主頻上相互追趕。Intel曾受制于.18μm和奔騰3設計思想的制約,在1GHz止步不前。隨著基于Net Burst架構的奔騰4代CPU的發布,Intel再次確立了自己在個人電腦芯片市場的領先地位。過去根據各種軟件測試的結果,1.4GHz的Athlon XP往往在實際性能上不輸于Pentium 4 1.6GHz。

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        也就是說,Intel為了追求頻率上的領先,在一定程度上犧牲了運算效率。但這種“性能”過于抽象,AMD必須通過直觀數據吸引更多用戶,何況目前其CPU市場份額仍遠低于Intel,而.13的Athlon以及新一代的Hammer處理器仍須假以時日方能面向市場。也許有的朋友還記得,在“奔騰”時代,CPU市場呈Intel, AMD,Cyrix三足鼎立之勢。Cyrix的芯片設計獨特,常規應用性能不在Intel Pentium之下,但頻率始終低于Intel。于是Cyrix采用PR法標示自己的CPU,將133MHz的芯片標以PR166出售,暗示其性能相當于166MHz Pentium。其策略確實贏得了一些個人用戶,但終于敗在Intel手下。現在AMD面臨著同樣的挑戰,并且選擇了老路:Intel通過犧牲芯片效率實現了高主頻,AMD便采用PR法標示自己的產品。

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        AMD第一次推出K7以及Athlon的時候,均采用的是真實頻率標稱,例如1G的Athlon的運行頻率就是1000MHz。但現在的AthlonXP處理器卻不在采用這樣的算法,如XP1600+處理器并非有些朋友認為的1.6G,它的實際工作頻率是1.4G左右。但究竟是什么原因使AMD放棄了真實頻率標稱,而又改用PR值來標稱XP處理器?原來最早采用Willamette核心的P4處理器由于技術的原因,加上只有256KB的二級緩存,P4 1.7G的CPU在性能上甚至還不如AMD的Athlon1.2G。加上一些非專業用戶長期存在選購上的誤區,所以都認為更高頻率的P4處理器應該會帶來更好的性能。加上Intel的宣傳優勢以及P4處理器頻率的節節提升,Pentium4處理器的銷售自然比較樂觀,相反性能不俗的AMD反被人們漸漸遺忘。為了和Intel的高主頻處理器對抗以及取得更多的市場份額,AMD在后面推出的AthlonXP處理器中開始采用了“真實性能標稱”的做法,也就是我們所說到的CPU PR值。

          切記:頻率不代表一切

            在評價一款CPU的好壞時,不能只盯住它的工作頻率不放,相反的,你應該綜合考慮CPU的時鐘頻率,IPC數值,以及產品的核心架構特點,這樣才能使你得出最合理的答案。眾所周知,目前市場上有許多個CPU的產品系列,它們分別對應著各個級別的目標市場,你可以根據自己的不同需要選擇Pentium 4, Celeron, Celeron D, Pentium M, Athlon XP, Athlon 64, Athlon FX,或者Sempron。intel的Pentium系列(除Pentium M外)和Celeron系列產品均使用了比AMD的Athlons與Sempron系列產品更多級數的流水線,這就使其能夠在運行頻率上超過競爭對手。而Pentium M的流水線級數則與Athlon和empron相當。

        最終決定你購買哪款CPU產品的一個最重要的因素其實既不是產品的主頻有多高也不是核心的架構有多好,而應當是你的實際需要。你應當根據自己的主要程序應用來選擇一款適合你的CPU。切記,主頻并不代表一切!

           我們看到從Model 1直到Model 10,K7經歷了5年的發展終于老去。這五年是處理器主頻飛速發展的五年,也是DIY市場成熟的五年。市場中也曾經出現了一批經典的散熱器,所謂經典它們的型號必須是廣大玩家們耳熟能詳的。

       Tt  火山 10A — 一代經典,造就K7神話

          2003年末,TT向市場推出了這款名為火山10A的K7專用散熱器。當時K7平臺、巴頓2500+、nForce2主板火的一塌糊涂。這款產品,在國外一上市就博得了許多家權威媒體的一致好評。這也為它日后成為K7平臺一代經典散熱器,奠定了基礎。

      逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(2)   逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(2)

        火山10A外形仍舊很酷

          在散熱片設計方面,火山10A采用了先進的“回流焊接”技術,通過對焊接時間、溫度的控制,使得焊接介質得到充分的融化,在焊接面內形成完整的熔融狀態,從而避免了接觸面上留下的空焊位置,使得純銅制作的超薄鰭片和底座之間緊密結合度大為提高。由此不但發揮了純銅本身優秀散熱性能,而且通過軋制而成的超薄鰭片在原材料方面也大為節省。

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        純銅底座厚度6mm

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       風扇四壁上均設計有進氣孔

          火山10A散熱器在風扇的設計方面也獨具一格,該款風扇四壁上均設計有進氣孔。如此設計上使得風扇工作時空氣進入的更加順暢,而且也有利于減低風扇工作時候的噪音。如果說火山7A散熱器26分貝的噪音,在眾多同檔次散熱器中已經安靜不少,那么火山10A散熱21分貝的噪音可謂更勝一籌。

          據了解,目前這款產品還有賣的,市場價格為95元。

          ● AVC C86 — 非常好的性價比,一字既之曰:值!

          提起全稱為112C86的AVC C86可謂是聲名顯赫,它被譽為AVC進入DIY市場的成名作,其還一度是AMD Socket A處理器非常好的性價比散熱器。

          但是C86只是其一個代號,市面上常見的主要有后發行的C86新版“狂風戰士”,和早期推出的高轉速的112C86FBH。

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       全稱為112C86的AVC C86

          狂風戰士采用了60×60×15mm的磁浮軸承風扇,轉速為4100RPM,因此噪音較小。C86的散熱片采用了鋁+塞銅工藝,比起純鋁合金制造的散熱片,含銅散熱片具備了更好的吸熱與導熱能力,是目前的主流散熱器普遍具有的特性。

      逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(3)    逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(3)

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        C86參考圖片

          112C86還采用了AVC專利的具有降噪特性的折緣扇葉,并在風扇與散熱片之間配備了一個塑料風罩,不僅能有效提高風扇的效率,還能起到減震降噪的作用。AVC 112C86標稱可以支持到AMD Athlon XP 3200+(實際上2.4G甚至更高的主頻也能勝任),是一款性價比常不錯的產品。

          雖然它上市較早,但直到現在依然憑借其優秀的性能和簡約的外觀而頗受大眾歡迎。

          ● 酷冷 V83(龍卷風)— 讓K7散熱無死角

          因為Athlon XP的停產,很多主板廠商已經開始大幅調低K7主板的價格。隨之而來,在底端市場中再次掀起購買狂潮。CPU、主板、顯卡都降價了,CPU風扇也該降價了。

          而隨著價格的不斷走低,這款酷冷在2003年出現的“怪異”散熱器,也變的越來越超值。說它“怪異”,是因為它不是基于傳統的“軸流風扇”,而是一款“離心式風扇”,外觀就像個渦輪。為此酷冷也給它起了個很好酷的名字——龍卷風。

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         酷冷 V83(龍卷風)

          酷龍V83,由于沒有中間驅動機構的阻礙,所以風量要比軸流式風扇大得多,而且由于其線圈很大,所以轉速也要高得多。因此,高速離心式風扇的散熱效果要比軸流式風扇好很多。

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        酷冷 V83(龍卷風)

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        酷冷 V83(龍卷風)

          這款風扇支持Socket 462接口的處理器(也就是我們常說的和Athlon XP、Sempron處理器),可以支持AMD Duron 1.3GHz到Athlon XP 3200+以及更高的CPU使用(因為這款散熱器的出廠時間比較早,也就沒有最新的關于Sempron的介紹,不過我們可以參照Athlon XP的標準)。

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        酷冷 V83(龍卷風)

          除了上述的性能參數之外,這款散熱器來為大家配備了風扇調速器。用戶可以依照室內溫度的高低和所使用處理器頻率的高低來決定風扇的轉速;并且它還配備了1個3.5寸前置插槽和1個PCI檔板,用戶也可以根據自己的實際需要把調速器安裝在適宜的位置,這樣人性化的設計還是很實用的。

          總體看來,這款散熱器作為酷冷至尊所推出的一款經典渦輪產品,在性能上絕對可以滿足主流K7平臺的需要。

          ● Thermalright SP-97 — 無爭議的K7散熱霸主

          提起Thermalright,相信那些骨灰級的發燒玩家,一定不會陌生的。也難怪,Thermalright一直對Socket A/462平臺一往情深,即便是Athlon 64已經如日中天的現在。從2000年到現在,幾乎每一款新的優異產品都成為了當時的霸主,使得公司借助Athlon XP的輝煌成為了散熱器領域的“鼎足”之一。

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       Thermalright的經典跨平臺作品——XP-120

          在提到散熱器的時候,AMD的FANS很少會嫉妒Intel的處理器用戶。因為AMD的散熱要求要大于Intel,一般新的散熱技術都是先被使用在Socket A處理器上,然后才是P4處理器。當然也有例外,Thermalright曾經為Intel推出一款極為經典的SP-94散熱器,采用了很多特別的設計,很多人一直希望能在Socket A處理器上使用這些設計。很多人等待,也有些等不急的就把SP-94修改成能在Socket A處理器上使用的(真的很麻煩)。為此,Thermalright便在2003年的年末,推出了一款名為SP-97的專供AMD處理器的產品。它的出現,也成就了AMD K7 散熱器王者的誕生。

      逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(7)

       純銅打造

      逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(7)

       純銅打造

      逝去的輝煌時代AMDK7經典散熱器回顧(7)

       純銅打造

          SP-97采用純銅作為材料,擁有3個8mm熱管、32個銅制的鰭片,需要搭配相應的底座才能安裝,底部略顯粗糙,需要配合專用的硅脂。頂部大小為L 96mm x W 59mm,底座大小為L 58mm x W 55mm,底座是27mm x 27mm,高50mm,重565g。

          “Thermalrigh SP”系列自推出以來,在國際間造成極度震撼,并獲得無數測試網站的好評與贊賞,已被證明為全球效能最強之CPU散熱器,無論你是一般用戶、超頻玩家或是游戲玩家,Thermalright SP-97將伴隨您晉升全球先進的榮耀。

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       Asus A7N8X Deluxe
       
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       昂達NK7U PRO
       
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       升技NF7
       
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       EP-8RDA3+
       
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       K7N2 Delta2 白金板(-FSR)
          Barton核心的Athlon XP 2500+,大家都習慣稱之為Barton 2500+。在這一年多的時間里面,AMD留給大家印象最深的就是這款處理器。不僅僅因為它強勁的性能,還在于其超頻上的優異表現,在適當的提高電壓之后超頻到2.4G,甚至2.5G、2.6G!在近兩年以來,價格低卻又超頻能力強大的Barton 2500+紅透了半邊天。可以說Barton 2500+是在賽揚300A之后對超頻影響最大的處理器!以至于現在Barton 2500+已經停產的時候,DIYer還在苦苦尋覓優品的Barton 2500+

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       Barton 2500+,默認頻率1.83GHz,默認電壓1.65V
       
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        Barton核心的Athlon XP是AMD面對Intel推出的800MHz前端總線的P4處理器的情況下,繼續挖掘Athlon XP處理器的潛力而推出了“Barton”核心的Athlon XP。Barton的Athlon XP與老核心的Athlon XP相比,依然采用333MHz前端總線(外頻166MHz),僅僅只是多出了256KB二級緩存。那時候誰也沒有想到全新的Barton核心給CPU帶來了這么大的影響。

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        Barton系列的最后一款Athlon XP處理器是Barton 3200+,但是當3200+出現在大家面起的時候,大家才發現,2500+與3200+居然采用了相同的倍頻,分別僅僅是外頻分別為166MHz與200MHz!這樣的發現讓不少人欣喜若狂,因為Barton 2500+的超頻能力實在太強了。絕大部分的2500+都可以在不提高電壓的情況下超頻到3200+的水平,也是由于這個原因,所以開初一直有這么一個說法:AMD將3200+降頻到2500+來賣以爭取市場。

           二級緩存一直是低端閃龍處理器內傷,而這一次我們從閃龍2500+身上看到了可喜的改變。

       
       編號:0529EPBW
       
          0529代表了這是一顆05年7月底產生的64位閃龍2500+處理器,第一行最后一排末兩個字母“BX”代表它具有AMD 64位技術。
       
      2500
       
       64位閃龍2500+最可喜的改變就是二級緩存:256K!
       
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       0.09um制造工藝使得溫度有效降低
       
          新版本的CPU-Z  v1.30版本可以很好的對64位閃龍2500+進行識別,處理器主頻1.4GHZ(200MHz×7),E3核心,1.4v核心電壓,最大溫度是69度,功耗是62W。
       
          核心代號為Palermo,Socket 754接口,采用0.09um制造工藝,SOI工藝生產(SOI技術可以降低CPU內部的漏電流,從而降低發熱量提高主頻),支持SSE3x86-64指令集,CPU核心采用了最新的E6步進,加強了內存控制器的性能以及對內存的兼容性,CPU內部集成的是單通道控制器,支持DDR400、DDR333DDR266內存CPU外頻為200MHz,倍頻為7x,一級緩存為 128KB,二級緩存容量為256KB
       
       
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           看完測試,大概應該對性能有了個具體了解,而且在測試中你是否發現,2500+在超頻后的性能大增!這是如何做到的呢?如果你還是一位剛入門的玩家,那么你可以先閱讀我們早前的這篇文章《菜鳥超頻手冊!八大狠招讓你想超就超》 

           ● 用BIOS改變FSB

          在執行增加FSB之前,第一個重要的注意事項就是:有些主板,特別是那些基于NFORCE3和4芯片組的,如果FSB在BIOS中選擇的是200的話,那么在Windows下直接超頻時AGP,PCI或PCI-Express總線的頻率將不會被鎖定。你將會看到,在增加FSB的同時,這些頻率也在增加(例如對于240的FSB,PCI頻率上到了40 MHz而不是33.3 MHz)。因為PCI,PCI-Express和AGP總線的不適當頻率可能造成硬件的錯誤操作或損壞。

      ● 通過Clockgen修改FSB

          在尋找穩定的超頻時,第一步就是要知道處理器的極限是多少。因而那意味著要反復改變FSB,電壓等等。有幾個動作是經常出現的:在BIOS中修改FSB,重啟PC并等著看機器在超頻下是否能啟動。這個步驟通常是非常無聊而冗長的。一般建議是寧可使用Windows下的軟件,比如Clockgen或是隨主板提供的軟件。它們使得有可能為不同的FSB搭配非常好的的參數,例如電壓等,ABIT附帶的Guru就是一個不錯的軟件。具體到我們的情況,我們更喜歡使用Clockgen,這是由CPUid開發的免費工具。這個軟件不光可以從Windows中對Intel平臺的處理器電壓進行修改,還適用于Athlon 64平臺,非常地不錯,這正是吸引我們的地方。

          下載它之前,要選好對應于你的芯片組的版本:Nforce 3,Nforce 4或VIA。這個軟件可以在Windows下修改FSB和倍頻。它還可以適度修改Vcore,只要這一項在BIOS中設定為Vcore Auto(或Normal)。事實上它的使用是非常簡單的。在設定了倍頻和Vcore之后,就可以點擊Get Values來獲得系統的當前值了。在這之后,就可以開始通過拖動HTT(或是FSB,這取決于版本)滾條或點擊位于兩端的箭頭來增加FSB了。要保持在合理的范圍,以5 MHz的幅度增加FSB并隨即進行最小的穩定性測試,例如運行SuperPI 1M。

          從而在對FSB調整了一段時間以后,就會到達處理器的界限,這時系統會變得不穩定。至少在這個時候,處理器確實不能再釋放任何潛能了。實際上,還有別的參數能夠限制Athlon 64的頻率提升:內存和Hyper-Transport總線。那正是我們接下來要討論的。在進入這些環節之前,我們要指出,主板級的其它瓶頸可能會阻礙FSB的升高。類似的情況下,考慮在BIOS允許的范圍內稍微增加芯片組的電壓。

          處理器的工作電壓英文單詞為Vcore(電壓)。這個電壓最初由處理器廠商決定,閃龍處理器。在默認電壓下,處理器在默認原始頻率下是絕對穩定的。

          電壓不需要一開始就修改。它其實是在實際超頻過程來進行調節的。要做的第一件事是看初始電壓是否限制了CPU的超頻。然后增加電壓,接下來可以考慮它是否便于超頻了。重復這些步驟,直到到達臨界點,能夠通過增加電壓來獲得額外的頻率了。

          超頻需要逐漸的一步一步的進行,如果急劇的增加電壓可能會帶來嚴重的后果。首先,太高的電壓會損壞處理器,我們在之前的超頻風險的部分已經說過了。其次,高電壓將可能導致處理器消耗功率的增加,進而增加發熱量。因此必須小心,增加電壓還是要保持在合理的限度之內,不要危及處理器的安全。如果經常增加處理器的電壓,要考慮增強系統的散熱,例如采用大型熱管散熱器或者是水冷系統。

          對處理器電壓的增加可以從BIOS中實現,但也可以通過Clockgen之類的軟件或某些隨主板附送的軟件。根據以往在Athlon XP上的經驗,電壓增加可以增加處理器的穩定性,從而可以進一步地超頻提高頻率。然而,為了以防萬一,我們推薦在風冷下不超過1.65伏,而在水冷中不超過1.75伏。具體情況因人而異,但總的原則是:避免在負荷下超過65攝氏度。

          在Athlon 64平臺上,最初FSB和內存頻率是同步的。因此FSB和內存都是200 MHz。如果保持同步的話,內存就會成為超頻時的限制因素。

          你可能會認為是處理器的超頻能力不行。為了驗證到底是CPU還是內存限制了超頻,我們在Clockgen的幫助下降低倍頻(如下圖所示),然后點擊Apply FID應用上面的修改。你也可以在BIOS中修改倍頻。在我們的例子中,我們把它從7降到5,處理器將獲得5×220 MHz,即1200 MHz。如果這時還是不穩定,那毫無疑問就是內存的問題了,因為處理器比它的初始頻率1400MHz還低。

      ● 關閉內存的同步

          這個選項的名字根據主板的廠商可能會有不同,它提供了在Auto/100/133/166/200值之間的選擇,那就可以讓內存運行在這些當中的一個頻率下,同時FSB還是200 MHz。

       
       內存電壓修改選項

          事實上,這些頻率值對應于FSB和內存之間的一個比率。因此,對于內存100 MHz的值就對應于2:1的FSB/DRAM比率。這意味著如果把FSB升到220 MHz,那內存理論上將隨之達到110 MHz。很明顯,在這樣一個頻率下內存性能的損失是相當大的。如果用的是DDR400的話,那選擇166 MHz的值會更方便,因為對應于250 MHz的FSB,內存頻率等于205 MHz,內存運行于DDR410下這是相當安全的。

      ● 內存分頻

          對于這些比率,有必要了解。首先,內存的速度并不是由FSB計算得到的,而是取決于處理器的速度。它導致了有時內存的頻率不完全等于選定的比率計算的結果。事實上,內存頻率不等于FSB乘上比率的結果是會發生的。讓我們用一個具體的例子來說明這點。

          假設我們對于300 MHz的FSB采用了166 MHz的Max Memclock值。因此DRAM/FSB比率就是166/200,即0.83,內存則運行在250MHz下,此時內存運行頻率為DDR500。

      ● 去掉同步:性能的損失?

          回到內存與FSB不同步的事情上來,你肯定記得令人遺憾的nForce 2平臺,在那上面使用內存異步會遭受巨大的性能損失。幸好在nForce 3或4芯片組上不會再出現這種情況了。nForce 3或4芯片能很輕松的達到300MHz外頻的頻率,然而除非你花很多錢去購買一些能同步在DDR600下的內存,不然你肯定得內存異步,因而為了更好地超頻處理器,不要完全拒絕內存異步。

          顯然,最理想的情況應該是保持同步,以獲得盡可能高的內存頻率。但不會有人愿意為了達到與FSB同步的高頻率而在內存上投入太多。不幸的是,某些內存條對異步的支持很糟糕,并且在同步中也不能獲得高頻率。對于那些不在乎預算的人,能同步在DDR600以上是最好不過的。

          內存頻率還可以通過優秀的軟件A64 Tweaker來調整,在這個軟件中,我們將獲得更多的選項。不過由于其較為專業,我們在這里就先不再過多進行介紹,我們將會在今后的文章中專門教會大家使用。

          另一個可能會阻礙Athlon 64超頻潛力的因素就是Hyper-Transport總線。它是集成在處理器中的一個控制器,它的作用是讓主板的各個部分之間可以通信。換句話說,Hyper-Transport允許主板上的各個部件以非常高的速度通信。

          HTT總線能運行在從200到1000 MHz的頻率下。實際上,根據主板,或者可以說是市面上的芯片組的不同,它的額定頻率介于600 MHz(Nforce 3 150)和1000MHz(某些VIA芯片組,Nforce 3 250或Nforce 4)之間。它的頻率是FSB與LDT相乘的結果,LDT在一般主板上被標稱為HT Frequency。這個選項以乘法系數的形式給出(1×,2×,3×,直至5×),或是直接表示成HTT頻率的形式(200 MHz,400 MHz,600 MHz,800 MHz和1000 MHz)。

          不難理解,在超頻時增加FSB,也就增加了HTT的頻率。這個Hyper-Transport總線的超頻也會成為制約處理器頻率提升的因素。因而為了不超過主板支持的極限頻率,無疑應該降低HTT的系數(LDT或HT Frequency),否則會導致系統不穩定。我們還要指出,HTT與FSB系數不能相同。

          實際上,如果你在一塊Hyper-Transport總線原本設定為800 MHz(4×200 MHz)的主板上超頻到300MHz的FSB,那HTT總線將不得不以3×300 MHz運行,也就是900 MHz。如果芯片組的版本不支持這樣一個HTT頻率的話,那超頻就會由于不穩定而失敗。從而解決辦法在于降低它的頻率,可以調整HTT的乘法系數,如果BIOS提供的是頻率而不是系數的話,就選擇低于初始值的頻率。例如,通過選擇3×的系數,HTT將運行在300MHz×3下,即900MHz。那么它將不再成為你超頻的限制因素了。

          HTT的頻率對性能影響不是很大,所以不用擔心它運行在低于主板原先設定的頻率下而降低性能。因此超頻時為了不超過芯片組支持的頻率,可以調整這個系數。我們在剛開始試探處理器的超頻潛力時,開始可以降低HTT去超頻,這樣可以把主板因素降低到最小,讓超頻更為順利。簡單來說,當內存異步和降低了Hyper-Transport的頻率之后,我們已經不受有可能限制處理器超頻的因素妨礙了。一旦你找到了一個穩定的超頻頻率,那可以根據超頻的最終FSB重新調節HTT達到最為合適的參數。

       
       噢!藍屏了……

        理論上,理想的測試是日常的使用,這兩個軟件Prime95和SuperPI 32M,它們已經足以檢驗系統的穩定性。

          在執行這些測試的時候,如果你發現出錯,請嘗試下面的做法:

      ·稍微增加處理器電壓Vcore或內存電壓Vddr進行測試。

      ·如果沒什么改觀,像先前那樣使用A64 Tweaker調整設置。

      ·如果測試仍然失敗,那就不得不減少超頻的幅度了。以接近于5 MHz的幅度降低FSB。

      穩定性測試軟件下載:Stress Prime 2004

       
          經過上面的測試,大家已經對閃龍2500+的性能已經有了較為全面的了解,下面我們將進入大家更為關心的環節:超頻!

          從上面的評測中,我們可以看到閃龍64位2500+不超頻下性能雖然戰勝賽揚D 331不是問題,但是超頻后的性能是相當可觀的,而且我們總是想物盡其用,詐取它每一分性能。先看看我們對其進行的超頻測試,我們后面還會有相關教程哦。

       
       不加壓就超2.3GHz,SuperPI 104位運算:38.4秒!
       
      2500
       
       默認1.4GHz輕松一躍2.5GHz!
       
       
       SuperPI 104萬位計算:35.719秒
       
       
       性能超越Pentium4 570  3.8GHz!
       
      身高1米1配5只風扇 Tt水冷超頻不升溫》,這的確是一套強勁的水冷,用了它超頻閃龍還是問題嗎?我們開始認為一定會有更好的成績。

       Tt2005年年度大作:身高1.1米,Symphone水冷

       
       
       
       把電壓加到1.64V,實際頻率370×7=2.59GHz
       
       
       高電壓下溫度僅23度,居然比室溫還低!
       
       
       噢!藍屏了……
       
          最后無論如何,我們使用何種方法都無濟于事,都無法突破370外頻,看來與K7時代的溫度超頻論不同,K8更注重處理器的體質,所以不能超的也就不要勉強拉!據我們了解到的情況,最近幾批64位閃龍2500+處理器的體質外頻一般提升極限為360MHz左右,看來超頻除了看“調教”主板的技術以外,運氣同樣不可少哦。
       
          看完我們精彩刺激的超頻后,肯定有很多讀者也躍躍欲試了,為了照顧大多數讀者,我們再次獻上整個超頻過程,讓大家更好的發揮自己的硬件性能,閃龍2500+真的很精彩,讓我們已經發掘吧。
       
       
      CPU選項調節
       
       
       默認下
       
       
       調整后
       
          這里需要注意的是,當我們把外頻提升至330MHz時,必須得把HTT總線比率下調,使得HTT總線頻率在1000MHz內。如果你在一塊Hyper-Transport總線原本設定為800 MHz(4×200 MHz)的主板上超頻到225 MHz的FSB,那HTT總線將不得不以4×225 MHz運行,也就是900 MHz。如果芯片組的版本不支持這樣一個HTT頻率的話,那超頻就會由于不穩定而失敗。
       
           在超頻時增加FSB,也就增加了HTT的頻率。這個Hyper-Transport總線的超頻也會成為制約處理器頻率提升的因素。因而為了不超過主板支持的極限頻率,無疑應該降低HTT的系數(LDT或HT Frequency),否則會導致系統不穩定。HTT的頻率對性能影響不是很大,所以無需擔心它運行在低于主板原先設定的頻率下。
       
          ● 電壓選項調節
       
       
       默認下
       
       
       調整后
       
          關于電壓的調整,我們不需要一開始就增加電壓值,是否加壓還是是根據超頻后是否夠用,如果你對硬件不太數以,一般用戶還是建議采用默認電壓便可。我們推薦在風冷下不超過1.6v,而在水冷中不超過1.7v。具體情況因人而異,但總的原則是:避免在負荷下超過65攝氏度。在測試中我們發現當我們加壓至1.6V是否,處理器溫度也僅有36度左右,這樣優異的溫度表現與采用了最新90nm的工藝是分不開的。
       
          ● 內存選項調節
       
       
       默認下
       
       
       調整后
       
          在Athlon 64平臺上,FSB和內存頻率默認下是同步的。因此FSB和內存都是200 MHz。在超頻時如果保持同步,那么如果你的內存就會成為超頻時的限制因素。
       
          例如我們將外頻提高到330MHz后,如果內存同步那么內存將工作于DDR660下,那么一般普通的內存很難達到,所以我們一般在稍微損失性能的前提下,進行內存異步出理。在這里我們把內存設為1:0.6的比率下,當外頻為330MHz時,內存工作于210MHz下,這樣就符合普通用戶使用的DDR400內存。至于內存異步多少,還是根據你自己的內存體質而定,當然同步是最好不過的。
       
      2500
       
       實際頻率2.32GHz,超頻幅度66%
       
          ●穩定性測試
       
       
       超頻后處理器與內存設置CPU-Z讀取值
       
       
       穩定性測試,Stress Prime 2004滿負載1小時,溫度34度!
       
          看完了整個過程,大家是否了解一點呢?一下沒看明白也別慌,多次實踐你也會一步一步成功的。最后說明一下,并非看完這個教程就一定能夠順利超頻成功,這還要根據你的散熱情況,主板內存的選擇,CPU的體質等等都有關系。請繼續關注PCPOP網站,我們會為大家送上更為詳細的DIY教程。
       
          穩定性測試軟件下載:Stress Prime 2004
       
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       巴頓2500+默認2.2GHz,超頻3200+頻率為2.2GHz
       
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       巴頓2500+默認電壓超頻3200+:SuerPI 1M=48.156秒
       
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       巴頓2500+默認電壓超頻3200+:CPU運算性能測試
       
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       巴頓2500+默認電壓超頻3200+:多媒體性能測試
       
          在經過認真的測試后,我們列出了巴頓2500+超頻至3200+后的性能對比,希望我們的數據能對你以后的升級做一個參考:
       
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          測試已經結束了,我們的心久久未能平靜,巴頓2500+的性能表現讓我們感到吃驚,我們似乎又感覺到巴頓2500+當年征戰沙場時候的霸氣,另一方面對于AMD PR值的計算我們有產生了懷疑的態度,自從K7處理器成功的采用PR值計算以后,在后來的處理中這PR值也開始偷偷縮水起來。

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       當年Athlon XP的老廣告
       
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       如今的AMD FX系列當之無愧的單核王者

           單從CPU理論性能上的角度分析,閃龍64 2500+依靠優秀的內存控制器,僅僅在內存性能影響較大的的測試項目上勝出,其他方面巴頓2500+均表現出了不俗的實力。那么到底我們眾多的K7用戶該不該升級呢?讓我們在這里為你做一個導向,不過最終適合不適合自己,還需要你自己去權衡了。

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          商業、辦公、家庭用戶

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          如果你現在還在使用K7平臺的電腦,平時PC作為辦公用途,那么你將無需花費更多的錢升級到K8平臺的閃龍處理器上來,因為在日常使用中,對于AMD處理器,頻率和二級緩存還是占據了主要因素,而且64位軟件的普及尚需時日,如果需要升級我們認為SOCKET 939平臺更適合您的使用,在上面你才能最終體驗到升級的快感。

          游戲娛樂用戶

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          如果您的電腦更多的時間使用在游戲作戰,那么K7的確是老了,在測試中大家可以清楚的看到,游戲項目K8已經全面獲勝,雖然閃龍64 2500+在頻率與二級緩存均不如巴頓2500+,但是優秀的架構無疑更占優勢,我們建議游戲用戶升級到K8平臺上來,它能讓你的娛樂更盡興,暢游無限。

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           2006年處理器展望:明年我們又該用什么?

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       AMD SOCKET M2處理器,將支持DDR2 667雙通道

          第一款支持DDR2內存的AMD處理器將會是在2006年第二季度推出的雙核心AMD Athlon 64 X2處理器,目前得到的消息肯定內存規范將定制為DDR2-667 。支持DDR2的AMD Athlon 64處理器將會采用Socket M2基礎架構。根據一些報道,Socket M2是一個940針的接口,但是不兼容目前的Socket 940。

          下一代使用M2 940接口的處理器將使用F核心版本,F核心基本上會和現有的E核心版本相同,較大的區別是在功率的改變上。

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       明年SOCKET M2將會使用的散熱器

          處理器運行在新M2 插口上的核心版本號為"F" 。 修正"F" 處理器運載現有的"E" 所有特點CPUs, 但與新插口一起來一些重大的變化在力量上。 例如,現在的Athlon64 939 San Diego E核心版本的電流供應在80A,此時處理器功率在90W左右,而修正版本F核心將使用95A。 從路線圖我們看到FX M2 處理器器功率將達到125W ,雙核心功率110W 和而單核心的處理器也將達到104W 。"F"核心將會根據電平高低相對應而自動調節電流大小值。

          從處理器核心圖中我們可以看到,處理器主要變動只是在DDR2 控制器代替DDR1 控制器上。

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       avault.com網站提供的2006年AMD處理器價格(點擊放大)

         從前日AVAULT網站提供的AMD內部價格文檔中,我不僅可以看到明年AMD處理器的發展方向,還有價格也能大概了解到。

           Socket M2處理器將會覆蓋AMD的整個桌面處理器產品線,包括高端,主流及低端市場。目前所知將會采用Socket M2的處理器核心代號為Windsor,Orleans和Manila。其中Windsor是AMD的高端產品,該產品將會擁有兩個處理引擎,支持雙通道DDR2,同時擁有代號為Presidio和Pacifica的安全及虛擬功能。Orleans則是AMD攻克主流市場的武器,其也擁有雙通道DDR2內存控制器及安全虛擬技術。而Manila的目標是低端市場,其將不可能會支持高級的Presidio和Pacifica技術,但是會支持雙通道DDR2。

      AMD Desktop Sempron Roadmap
      ProcessorCore NameClock SpeedSocketLaunch Date
      Sempron 3700+Palermo Ex2.2 GHz 256KSocket 939Q2''06
      Sempron 3700+Palermo Ex2.2 GHz 256KSocket 754Q2''06
      Sempron 3600+Palermo Ex2.2 GHz 128KSocket 754Q1''06
      Sempron 3500+Palermo Ex2.0 GHz 256KSocket 939Q1''06
      Sempron 3400+Palermo Ex2.0 GHz 256KSocket 754Q3''05
      Sempron 3400+Palermo Ex2.0 GHz 128KSocket 939Q3''05
      Sempron 3300+Palermo Ex2.0 GHz 128KSocket 754Q3''05
      Sempron 3200+Palermo D0/Ex1.8 GHz 256KSocket 939Now?
      Sempron 3100+Palermo Ex1.8 GHz 256KSocket 754Q3''05
      Sempron 3000+Palermo D0/Ex1.8 GHz 128KSocket 939Now?
      Sempron 3000+Palermo Ex1.8 GHz 128KSocket 754Q3''05
      Sempron 2800+Palermo Ex1.6 GHz 256KSocket 754Q3''05
      Sempron 2600+Palermo Ex1.6 GHz 128KSocket 754Q3''05

          Sempron方面將會推出更高頻率型號例如3500+,3600+,3700+,而且將全面向939接口轉變,這樣Sempron會由于支持雙同道而帶來性能上的提升,由于AMD將其定位與低端產品所以二級緩存上我們沒有看到太多的變化。

          Socket M2以及Socket F都將支持雙通道DDR2內存。AMD向Socket M2以及Socket F接口的升級將加速整個產業向DDR2內存的過渡速度。

           我們再把時間放回到遠一點,其實早在5年前,AMD已經奠定了勝利的基礎。2000年6月27日,AMD發布了Socket462架構的,分別基于Thunderbird(雷鳥)和Duron(毒龍)核心的處理器,這也是AMD在成功發布Slot A架構的Athlon之后,首次改變Athlon處理器的架構,以求獲得節約生產成本的效果。也正是這次架構的改革,讓AMD獲得了DIYer的青睞,在市場中贏得了極高的口碑。

           在這個架構的AMD處理器中,Athlon 1G和Duron 650首次為AMD贏得了超頻王的美譽,當時的Athlon 1G幾乎都能在1.33G下穩定運行,當時的Duron 650也不時的突破1G大關。

           還是在這個架構的Duron中,DIYer們發現了2B鉛筆的神奇功用,由此也引發了一系列改造的風潮。仍然是從這個架構開始,Athlon 1700+,KT133A、KT266A、Barton2500+ ……,希望AMD永遠站在用戶的身邊。

      你認為從K7到K8平臺有無升級的必要?
      必要,K7已經無法滿足我沒必要,暫時不需要升級不清楚
       

      你是否用過AMD的處理器?
      用過沒有用過從來沒聽過
       

      你是否用過AMD K7平臺?
      用過,很懷念用過,感覺不怎樣沒有用過不清楚

       

       

       

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