2.13GHz/256/533求倍频和外频 倍频

CPU的主频、倍频、外频和前端总线及其关系+超频小解
CPU的核心工作频率与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频,一直到无限的。
就是CPU的主频,相当汽车的最高时速。
在486之前,CPU的主频还处于一个较低的阶段,CPU的主频一般都等于外频。是CPU乃至整个计算机系统的基准频率,单位是MHz(兆赫兹)。内存与主板之间的同步运行的速度等于外频,在这种方式下,可以理解为CPU外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。而在486出现以后,由于CPU工作频率不断提高,而PC机的一些其他设备(如插卡、硬盘等)却受到工艺的限制,不能承受更高的频率,因此限制了CPU频率的进一步提高。因此出现了倍频技术,该技术能够使CPU内部工作频率变为外部频率的倍数,从而通过提升倍频而达到提升主频的目的。倍频技术就是使外部设备可以工作在一个较低外频上,而CPU主频是外频的倍数。
对于目前的计算机系统来说,两者完全可以不相同,但是外频的意义仍然存在,计算机系统中大多数的频率都是在外频的基础上,乘以一定的倍数来实现,这个倍数可以是大于1的,也可以是小于1的。在Pentium时代,CPU的外频一般是60/66MHz,从Pentium&Ⅱ&350开始,CPU外频提高到100MHz,目前CPU外频已经达到了200MHz。由于正常情况下外频和内存总线频率相同,所以当CPU外频提高后,与内存之间的交换速度也相应得到了提高,对提高电脑整体运行速度影响较大。
外频一般是你内存运行的频率(异步除外)
如果是ddr的那么除2&&比如333&那么外聘166&
访问内存的速度。
决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU就可以。
前端总线和外频的关系
&这个名称是由AMD在推出K7&CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是与(&8。PC机上所能达到的、333MHz、400MHz、533MHz、667MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz、1600MHz几种,与内存之间的数据传输量越大的功能。CPU技术发展很快,。较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。因为主板直接影响到整个系统的性能、稳定、功能与扩展性,其重要性不言而喻。主板的选购看似简单,其实要注意的东西很多。选购时当留意产品的
连接到主内存和通向表示的速度来描述总线频率。外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。主板支持的前端总线是由芯片组决定的,一般都带有足够的向下兼容性。如865PE主板支持800MHz前端总线,那安装的CPU的前端总线可以是800MHz,也可以是533MHz,但这样就无法发挥出主板的全部功效。就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium&4出现之前和刚出现Pentium&4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。
时钟频率就是相当汽车的最高时速....&
倍频相当于这条车道上最多几辆车.&
外频相当与汽车的载重.&
总线,即使1天内,车从A能运多少东西到B....&
主频=外频X倍频&、倍频=主频/外频&、外频=主频/倍频
Intel的i系列的U来说,采用高倍频低外频的设置更&划算&。对于Intel其他系列的U,由于是固定4倍外频的并行总线,因此性能多少会受到总线的影响,究竟如何选择还请斟酌。对于AU,HT总线是可调的,所以这篇帖子也可以做些参考,但由于手边没有A平台,所以不好在A平台上做测试,望见谅。&关于超频的其他几个问题& & & &究竟什么是超频呢&  Answer:电脑的超频就是通过人为的方式将CPU、显卡等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作。以Intel&P4C&2.4GHz的CPU为例,它的额定工作频率是2.4GHz,如果将工作频率提高到2.6GHz,系统仍然可以稳定运行,那这次超频就成()功了。&
  超频的原理是什么呢&   Answer&:就说CPU超频吧,它的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是CPU的主频。而CPU的主频又是外频和倍频的乘积。例如一块CPU的外频为100MHz,倍频为8.5,可以计算得到它的主频=外频&倍频=100MHz&8.5&=&850MHz。&&  提升CPU的主频可以通过改变CPU的倍频或者外频来实现。但如果使用的是Intel&CPU,你尽可以忽略倍频,因为IntelCPU使用了特殊的制造工艺来阻止修改倍频。AMD的CPU可以修改倍频,但修改倍频对CPU性能的提升不如外频好。&  而外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后,CPU、系统和内存的性能也同时提升,这就是为什么DIYer喜欢超频的原因了。&
  具体该如何超频呢&   Answer&:超频主要有两种方式:一个是硬件设置,一个是软件设置。其中硬件设置比较常用,它又分为跳线设置和BIOS设置两种。&(文章摘自百度文库及电脑技术网)
CPU的主频、倍频、外频和前端总线及其关系+超频小解&&转自&&&&& 谁是跳水王 全国CPU降价前十名导购
谁是跳水王 全国CPU降价前十名导购
1 前言导读
相信大家都已经留意到上月的23号、24号的一场最为震撼的价格改革体系风暴,再次推翻了历史上新的一页,在CPU的架构上提升到惊世骇俗的65nm制造工艺技术。从往年的CPU处理器来看,新的技术产品上市必定导致了旧产品的降价,Conroe的来临也不例外,无论是在上市前还是上市后775针奔腾4和奔腾D处理器有了很显明的降价。根绝最新报价来看,6月初到7月末这段时间中P4
630(散)从原先的1200多卖到现在的990元,PD805(散)也从969跌到了780元,经过本次大幅降价之后,Intel双核心Pentium
D处理器也展现出了巨大的诱惑力,千元以下双核纪录再次被刷新,注重多任务处理性能的朋友终于可以享受到更多的实惠了。
而的价格变动也是非常透明的,上月中AMD Athlon 939
3000+已经从最高价的699元跌近至550附近,而939平台对于注重价格的朋友非常合适,由于24号的降价风暴,使得AM2 Athlon64 3800+
X2已顿时暴降至1250元!很适合高端游戏玩家参考选购。
整体来看AMD处理器方面的消息仍然是不容乐观,上一周我们已经有介绍最新的64位Sempron供货有紧缺迹象,这一周开市所得到的消息只能是进一步的确认该消息的真实性,能够占据主流供应的64位Sempron
+目前也只有2600+能够维持正常供货。
虽然此次降价势态非常良好,但还是因为部分产品货源出现短缺,在价格无法拉高的形势下产生了很多产品有价无货的现象,让大家感觉到欲买无门的滋味。加之目前AMD方面经销商都开始转向AM2平台,这对于754和939平台的升级考验非常严峻。Intel品台虽然可以很好的解决升级性问题,但是主板价格普遍偏高以及游戏性能不强成为Intel不可回避的问题,不过货源充足是Intel常久以来一直保持的优势。
好了接下来介绍本月来最超值的处理器推荐!
2 盒装赛扬D 346+仅430元
赛扬D 346+盒装产品并非是人们期待的新核心65nm制程的产品,而是Prescott
核心赛扬D产品,但是它是首款默认频率超过3GHz的赛扬D产品,实际频率为3.06GHz,533FSB,256K二级缓存。产品由现有E-0核心步进转进最新的G-1核心步进,G-1核心步进处理器的
ID将从0xF41h变更为0xF49h,主板也需更新BIOS支持,增加两条新指令为:LAHF (Load Status Flags into AH
Register)与SAHF (Store AH into Flags)。
点评:作为目前实际频率最高的64位赛扬D处理器,其性能表现相当抢眼,完全能满足主流用户的应用需求。同时仅仅430元的售价使其性价比得以提升。目前支持Socket775处理器的主板降价厉害,其中C19主板跌至499左右,成为赛扬D
341处理器的绝配。
3 775针盒装装赛扬D331处理器380元
目前市面上的英特尔CeleronD处理器中,比较受到欢迎的仍然是习惯性的CeleronD 2.24GHz,和CeleronD
2.66GHz,从目前的价格定位比例来看,这两款处理器既符合长期以来所形成的消费习惯,也符合性能价格比例的区间值,据了解,最新上市的CeleronD
2.13GHz,和 CeleronD
2.26GHz市场认可程度还不能算高,即使这两款最新的低阶处理器价格上相比而言非常的具有价格优势,这两款处理器价格甚至低于上一代的Northwood
Celeron处理器,但是市场的接受和认知度,了解普遍性还暂时表现不足,随着处理器进入市场时间的推移,这两款低阶处理器也可能会成为不少价格敏感用户的选择目标之一。
产品主频为2.66GHz,256KB L2缓存,支持533MHz的FSB,采用0.09微米工艺Prescott核心和LGA
775封装形式,具备硬件病毒防火墙功能,并支持EM64T技术。
点评:对于注重频率和价格的用户来说不妨考虑下。
4 775针散装赛扬D341处理器405元
本周小编从太平洋了解到采用2.93GHZ的775针散装赛扬D341处理器,现已降价至410元,性价比非常高的一款了。
产品表面标注了“”和“Celeron
D”字样,紧接着是型号341/编号SL7TX/产地MALAY(马来西亚),随后是频率2.93GHZ/L2
cache容量256KB/前端总线533MHZ。Celeron D
341采用了0.09微米工艺,Prescott核心,具备硬件病毒防火墙功能(需要操作系统支持),同样支持64位扩展技术——EM64T。
点评:鉴于Celeron D 341性价比表现不错,推荐注重多媒体用户选购。
5 775针盒装奔腾D805处理器860元
自从Pentium D
805在日本秋叶原上市,便引起了广泛的关注,这款最初传言只会出现于OEM市场的处理器,但是在一年出货6000万颗处理器的目标下,终被送入了零售市场,今天小编在市场中得知目前这款Pentium
D 805已经从最高价的14XX元跌进了860元大关了,这样的价格成为目前最便宜的双核处理器之一了!同时也代表离双核时代已经是越来越近了!
805是Intel推出的一款面向中低端市场的双核处理器,也是现在市场上最便宜的Intel双核处理器,和其他Pentium D
8xx系列处理器一样,Pentium D 805处理器采用90nm制程Smithfield核心,内建1MB x
2的二级缓存,频率较低只有2.66GHz,同时外频也由原来的800MHz降至533MHz,倍频为20x,最高功耗则保持95W。
Pentium D处理器805型号为标准05A规格,支持Intel
64位扩展技术,提供64位的内存寻址能力,同时又能高效率地执行现今市面上所有的32位应用程序。另外需要注意的是该处理器需要需搭配Intel
945/955/975系列芯片组才能正常工作。
点评:考虑到Pentium D
805不错的超频性能和低廉的价格,近期想购买双核的朋友不妨考虑下。
6 775针盒装奔腾D820处理器1010元
上二周还保持在1200以上的820现在居然已经逼近千元。在性能上超出805不少的820有望在跌破千元之后成为双核处理器市场的主力军,而如果当的X2低端3800+也如传闻跌至千元左右时,可以预见桌面处理器的双核市场又将开始上演和AMD的新一轮龙虎斗。
Intel Pentium D
820处理器基于采取90nm制程的Smithfield核心,硅晶面积为206平方厘米(206㎡),单一硅晶粒内内建两个独立运作的处理器电路核心,每个核心各自有独立12KμOps、16KB
D-Cache、1MB L2
Cache的NetBurst架构设计,对外采共享一组800MHz前端总线设计。Smithfield,采用LGA775接口,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3以及与AMD
x86-64兼容的EM64T(IA32e)指令集,而其散热功率(thermal design
power,TDP)为95W,没有因为多出一个核心而造成功耗大幅提升。
点评:市场中大部分的Pentium D
820均可以轻松超至280外频以上,当然突破300外频也并非难事,高外频的Pentium D820不但比优良体制上200外频的Pentium
D805有着更高的前端总线,而且可超频空间更宽广。这对注重平台整体性能的用户而言,更具诱惑力。
7 INTEL 775奔腾D930仅1440元
今天小编辑在太平洋市场中了解到775针Pentium D
930三年保盒装处理器同样出现了惊人的价格跳水,目前报价仅为1440元(性价比较高,注重主频和L2高速缓存容量的高端用户不妨参考选购。
Pentinum D Processer
930,工作电压为1.3V,单核实际主频为3GHZ,L2缓存为2*2MB组织模式,可支持芯片组为945/955X Express
Chipset以上级别的主板,采用LGA775接口规范。产品版本号为D,编号为BXR,生产日期为日,产地为Malaysia。
产品实际主频为3010.6MHZ,采用Presler核心,制程技术为65纳米,LGA775接口,步进版本为B1,Family模式为F62,支持的指令集有MMX、SSE、SSE2、SSE3、EM64T;外频为200.7MHZ,倍频为15,前端总线为800MHZ。
点评:对于提供4MB L2级缓存、3.0GHZ主频、800MHZ前端总线、三年质保服务的Pentium D
930盒装处理器来说,已经是最高性能了。目前性价比表现非常不错,注重质保和性能的高端用户不妨参考选购。
8 754针Sempron 2800+散装处理器仅315元
近期, 小编从市场了解到754针Sempron 2800+散装处理器已经降至315元的价格了,性价比极高,注重价格的入门级用户不妨参考选购。
此颗的产品编号从上到下依次为:SDA2800AI03BX-LBBWE 0547VPMW
K46,其中“SDA”表示桌面型Sempron处理器,“2800”表示PR值为2800+,“A”表示采用Socket 754
OPGA封装,“I”表示工作电压为1.4V,“O”表示最高温度为69°,“3”表示二级缓存L2容量为256KB。在编号第一排同样以“BX”结尾,表示产品同样为E6核心64位处理器。产品采用90nm
SOI工艺生产,主频是1.6GHZ,外频为200MHZ,倍频为8X,核心编号为E6(更低能耗及发热量),1.4V核心电压,最高承受温度是69度,功耗为62W,支持SSE3和X86-64指令,128K的L1级缓存,256k的L2级缓存,接口类型为SOCKET
点评:这款Sempron
2800+性能还算可以,在游戏方面表现也过的去,低廉的价格方面是它的最大优点,推荐对于资金并不宽裕而注重的朋友购买。
9 E6核心939针Athlon 64 3000+(盒)590元
可以说近段日子以来一直听到都是消息,特别是单核“杀手”805的降价各带来了不少压力,一直走性价比路线的AMD乞能坐以待毙呢?经过了上月的价格风暴,939针Athlon
64 3000+(盒)已经跌至了550元,再次夺得了最具性价比处理器,面对了Intel新老产品的夹击,总算是出了口恶气。
E6核心939针Athlon 64 3000+产品外包装
盒装Athlon 64 3000+,附件包括散热风扇和质保证明等
这颗Athlon 64
3000+采用90nm工艺,939接口,Winchester核心,电压1.45v,实际频率1.8GHz,512KB L2缓存,这颗Athlon 64
3000+的产品编号为:ADA3000BPBOX。从中我们可以了解到,“ADA3000”代表的就是Athlon 64
3000+处理器,其后的“D”代表处理器使用了Socket939接口;“AA”分别代表处理器的默认工作电压以及工作温度为1.4V,65°;“4”代表
512KB二级缓存;但其后的“BW”表明该Athlon 64
3000+采用E6(Venice)核心。“0606”代表产品生产日期为2006年第6周。和绝大部分AMD处理器一样,这款产品的封装地同样为马来西亚。
点评:Athlon 64 3000+总体来看性能还是非常强劲,而且在游戏性方面也不逊色与TNTEL双核D805,更重要的939主板也要比945系列主板便宜不少,这样看来搭配整机的角度出发选购AMD
Athlon 64 3000+性价比非常之高,推荐游戏玩家选购。
10 AMD Athlon64 3200+处理器
果然不出小编预料,早在今年5月份的时候小编就已经预测 Athlon64
3200+将会跌到700元以内,没想到会来的那么快,短短3个月里从990元跌至现在的640元,性价比极高。
AMD Athlon64
3200+处理器L1一级缓存容量为128K,L2二级缓存容量为512K,实际频率为2.0GHz,外频为200MHz,倍频为10,HT总线频率为1000MHZ,采用Socket
939接口,支持MMX(+)、3DNow、3DNow!(+)、SSE、SSE、SSE3和X86-64指令集。对于游戏玩家来说,AMD
Athlon64系列处理器的性价比是非常有吸引力的。
点评:由于Athlon64 3200+处理器在倍频上更占优势,喜欢超频的用户不妨参考选购。
11 AMD AM2 X2Athlon3800+仅1260元
目前最新上市的Conroe E6300的参考报价1670元,比起售价售价为1260元的AM2 A64 X2
3800+,将近400元的差价是显而易见的。况且的双核架构以及性能并不比Intel的差很多,因此降价后的AM2 Athlon64 X2
3800+无疑是一款非常值得购买的双核处理器。
这颗双核的3800+具有512K*2的L2,频率为2.0GHz。该产品无论架构、时钟频率还是二级数据缓存都与939版的X2
3800+一模一样,仍旧采用90um工艺制程,默认频率为2.0GHz(200x10),电压为1.35V,根据盒盖上“ADA3800IAA5CU”的缓存容量识别码中的“5”,我们可知每颗核心都拥有512K二级数据缓存,而识别码后缀的“CU”则代表该处理器的核心代号为“Windsor”,最大功耗仅65W。
点评:能够一夜之间降价千元价格,也就只有AMD能做到如此大的惊喜,单从表面来看只是很普通的降价,但是实际意义非同小可,其用意针对近期Intel上市的E6300而来,想用价格来解决此次的决斗,的确AMD已经用AM2
Athlon3800+
X2做到了一半了,而另一半就是看Intel下一步的举动了,据悉INTEL不久将会出一批更廉价的Conroe处理器来缓解市场低价的空位,到时候价格战役在所难免,有一说一,从目前市场来看AM2
X2 Athlon3800+性能不再Intel E6300之下,而价格却相差400多元,因此性价比极高,适合高端玩家选购。
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菜鸟训练营如何超频之准备篇
[作者: 来源: 时间:<font color="#10-11-14 【
在前一篇文章里,我们了解了什么是超频,超频的重点对象,以及超频的原理,在这篇文章里,我们将为大家介绍在进行超频前需要组什么准备工作。一、处理器
  CPU是Central Processing Unit&中央处理器的缩写,它由运算器和控制器组成,CPU的内部结构可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。1、AMD处理器  目前市面上共存在6种AMD处理器。Duron:Socket A:
&支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的&不支持64位扩展&64KB二级缓存&最高型号:1.8GHz&总共经历了四种核心:Spitfire,Morgan,Appaloosa,Applebred&随着Sempron的发布,一代经典Duron的寿命即将终结&超频能力:最后一代Applebred核心Duron最高超至2.4GHz,使用VIA芯片组和风冷散热器,相信没有人会在Duron上使用水冷吧。&最佳配套主板:Abit NF7-S 2.0是Althon XP系列CPU的最佳,性价比高,超频能力强 &SMP多处理器支持,但需要在L5金桥上动手脚
&支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的,而且受限于Althon XP自身前端总线,多余的50%内存带宽并不能充分利用&不支持64位扩展&Thoroughbred-B核心256KB二级缓存,最高端的Barton核心512KB二级缓存。虽然二级缓存增加了一倍,但是性能提升并不高&最高型号:Athlon XP GHz Barton)&核心按发布时间:Palomino,Thoroughbred A,Thoroughbred B,Barton,Thorton&AMD官方给出的声明是2005年第二季度将停止供货,05年底将会停止销售。不过现在看来配套非常丰富&超频能力:Barton核心AlthonXP-M可以轻松超过2.4GHz,使用水冷时可达2.7GHz&最佳配套:仍然是Abit NF7-S 2.0,理由同Duron&SMP多处理器支持,但是同样需要在L5金桥上动手脚。新封装的AlthonXP要改金桥可能很麻烦Sempron:Socket A
&支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的,而且受限于Sempron自身前端总线,多余的50%内存带宽并不能充分利用&不支持64位扩展&256KB二级缓存,不过最新的Sempron使用了Barton核心自然拥有512KB二级缓存&最高型号:Sempron GHz)&核心:Thoroughbred-B,Thorton&Sempron刚上市没多久,AMD用它来取代毒龙主攻低端市场,由于兼容性特好所以大受欢迎,不过Socket A的淘汰是必然的,之后Sempron将转向754和939接口&超频能力:Thoroughbred-B核心是用水冷可超至2.2G,最高的超频纪录是2.5G&最佳配套:毫无疑问仍然Abit NF7-S 2.0&SMP多处理器支持,Sempron这款CPU比较奇怪,L5定义与原有AlthonXP、Duron的区别,在新上,支持SMP的CPU将被识别为Sempron,Sempron可以直接支持SMP无需作任何改动Sempron:Socket 754
&不支持双通道,这是因为K8核心CPU在内核中集成内存控制器,北桥没有办法支持,不过内置的内存控制器性能非常优秀,即便是单通道也可以获得良好的性能 &不支持64位扩展,被AMD人为屏蔽掉&目前Socket 754接口的Sempron拥有256KB二级缓存&最高型号:目前为止只有一款Sempron GHz)&核心也只有一种:Paris&Sempron是AMD低端直接和Intel Celeron交锋的选手&超频能力:没有详细记录,可超频性能良好&最佳配套:DFI LanPartyUT NF3 250GB&SMP多处理器支持:不可能Athlon 64:Socket 754
&不支持双通道,这是因为K8核心CPU在内核中集成内存控制器,北桥没有办法支持,不过内置的内存控制器性能非常优秀,即便是单通道也可以获得良好的性能&支持64位扩展,同样向下兼容32位,两种模式之下都没有性能损失&目前Socket 754接口的Athlon 64二级缓存有512KB的也有1MB的&最高型号:Athlon 64 GHz)&核心:Clawhammer,Newcastle&这种接口CPU的寿命很难预知,目前AMD的Socket A平台尚在服役,754平台正在普及当中逐渐取代462,不过按AMD的打算将来一定会转向939,Socket 939将会一统大业,但是到底什么时候来完成,AMD没有明确的说明&超频能力:一般2.6G,新核心的可能能超到更高&最佳配套:DFI LanPartyUT NF3 250GB&SMP多处理器支持:不可能Athlon 64:Socket 939
&支持双通道,CPU在内核中集成双通道内存控制器,内置的内存控制器性能非常优秀,大幅超越Intel的875/915&支持64位扩展,同样向下兼容32位,两种模式之下都没有性能损失&二级缓存有512KB的也有1MB的&最高型号:Athlon 64 GHz)&核心:Clawhammer, Newcastle, Winchester&AMD现在以及将来的主力平台&超频能力:一般2.5G,此时相当于Athlon 64 4000+的速度,新核心的可能能超到更高&最佳配套:在NF4大量上市之前EPoX 9NDA3+绝对是最佳选择2、Intel处理器奔腾4铺天盖地,Willamette核心超频性能让人失望  早期的奔腾4采用的是Willamette核心,与奔腾III处理器一样,采用0.18微米工艺生产,内核集成20KB的一级缓存(包括8KB的数据缓存和12KB的追踪缓存)和256KB全速二级缓存。并采用全新的架构设计,拥有超长的20级流水线,使得奔腾4处理器的晶体管数目达到了史无前例的4200万,核心面积也达到了216mm2。  此外,Willamette核心的奔腾4采用的是Socket423接口,FC-PGA2的封装形式(不过后期的为了适应更高频率下电器特性的要求,采用了小型的Micro FC-PGA2封装形式,并且针脚增加到478根)。  由于其采用的是0.18微米工艺,不但核心面积大,功耗也十分惊人,工作电压为1.75v,主频速度从1.3GHz起跳,以每100MHz为间隔至2GHz止。其最大功耗为63w,需要配备专业的散热风扇方能稳定运行。也正是因为这些,Willamette核心的奔腾4的超频能力令人大失所望。
Northwood核心奔腾4处理器诞生,燃起超频欲火  由于Willamette核心的奔腾4处理器采用的是0.18微米的生产工艺,具有成本高、发热量大等严重缺陷,所以在Willamette 1.7GHz发布过后不久,Intel宣布了新一代奔腾4处理器的诞生,这就是Northwood(如今市面上的奔腾4产品),这种产品具有更高的潜能。  Northwood核心的处理器封装形势完全采用Micro FC-PGA2,Socket478接口形式。并采用了更加先进的0.13微米工艺生产,以及应用了与Willamette核心的奔腾4相同的架构和指令集,不同之处在于将二级缓存容量提升到了512KB,同时晶体管数量也增加到了5500万个,配合改进的NetBurst架构下那超长的20级流水线算法,使得Northwood核心的处理器在性能上比老的奔腾4处理器提升10%左右。  另外,Northwood相比Willamette另一个重要的技术提升就是其采用了铜互连的制程。(Willamette采用的铝互连的技术)由于铜拥有比铝更加优异的导电性能,可有效的减少集成电路内部的电阻抗,并有效的降低所需的工作电压,同时降低功耗和发热量。  Northwood核心的奔腾4处理器正是充分发挥了更为成熟的0.13微米工艺的长处,所以,Intel后来推出的1.6AGHz、1.8AGHz、甚至2G以上产品中,大部分都具有出色的超频能力。当时就有不少的发烧友,在常规风冷散热条件下,将1.6AGHz的处理器超至533MHz标准外频使用,提前感受到了奔腾4 2.13GHz的高速快感。三、Intel处理器推荐产品1、高端型号:P4 2.4C
  P4 2.4C为mPGA封装模式,采用Northwood核心,主频为2.4GHz,外频为200MHz,倍频为10;并集成512K二级缓存,支持800MHz前端总线,支持超线程技术。  其实从目前市场主流频率的角度考虑,在高端市场中笔者更倾向于推荐3.0G主频的处理器,但是P4 530和P4 3.0E在性能、功耗、发热量,以及接口等方面还存在着一些不尽如人意的地方!虽然它的主频较低,但其超频能力却是不同凡响,部分极品可以轻松上3.0G以上,。与此同时,它还拥有与P4 3.0C处理器完全一致的核心及功能,它集成512K二级缓存,支持800MHz前端总线,支持超线程技术。而更重要的是,这样一款出色的CPU产品比散装P4 2.4B在性能有大幅提升。2、中端型号:P4 2.26B
  P4 2.26B为mPGA封装模式,采用Northwood核心,主频为2.26GHz,外频为133MHz,倍频为17;并集成512K二级缓存,支持533MHz前端总线。其中在影响CPU性能的两主要因素,主频与前端总线方面,P4 2.26B都要高于P4 2.0A,而价格却仅比P4 2.0A贵10多元。  从性能上来看,P4 2.4B的主频仅比P4 2.26B高出140MHz,由于目前对于多数常用软件来说,2.0G主频的处理器就完全可以满足它们的运行需要,而P4 2.4B这140MHz频率的提升并不会带给普通用户更快的系统运行感受。
3、低端型号:赛扬D 320
五、内存  内存对超频成功起着相当重要的作用,要想系统工作在100MHz的外频以上,内存必须是符合PC100或PC133标准的高质量内存条。100MHz和133MHz的频率对应10ns和7ns的存取时间,在购买内存时应注意板面上的字迹是否清晰,电路板是否是六层或八层。  另外还要特别注意内存条上是否有SPD EEPROM,因为没有SPD EEPROM的SDRAM一定不是PC100 SDRAM。在购买时建议购买名牌厂家的产品,因为名牌厂家的内存在质量和性能上留有较大的余地,因此超频使用的成功率也较高。目前我们所使用的大部分都是DDR内存。从超频者成功超频的经验上看,在所有的情况下,使用DDR内存的计算机运行起来会更加的优秀。六、散热器  现在外频已经上了100MHz,那么散热和降温问题就一定需要认真考虑了,这也是能否正常超频的关键,平时我们超频失败的大部分原因就是没有处理CPU高温问题。  散热片的形状和材料对散热效果有很大影响,表面积越大、热传导性越高,散热的效果也越好,因此要选用叉指多而大的散热器。铜虽然是种很棒的散热材料(铜的热传导性能好于铝),但容易氧化和变形,所以市场上很少看到,大多数的散热片都是铝材料的。  最常见的散热器实际使用的效果还可以,但却无法适用于超频后发热量更大的CPU。如果选用这样的散热片,将赛扬300A超频到450MHz(外频由66MHz上升到100MHz,CPU电压2V),在环境温度为14度时,内核的温度达到了35度,到了夏天,内核温度将超过60度,必然引起死机等故障。如果要超频,这种散热片肯定不行。  使用散热器散热是一种最直接最简单最安全的散热方法,绝大多数朋友都不会让自己心爱的CPU跑在高烧的状态下吧。现在只要动下手指,将原来CPU上的散热器拆下来,再多花几十元钱装个漂亮的高效散热器,也许你的CPU马上就能工作在更高的频率上了!  风扇通常分为轴流风扇和涡轮风扇两种,电脑上使用的大多是轴流风扇。风扇是散热器不可缺少的组成部分,由于电脑机箱内部相对封闭,光靠散热片的自然冷却方式根本无法满足要求,给散热片配个风扇是高效而简单的散热方法。  风扇不同,其风速和风量大小也不同,与散热片配合后散热的效果也截然不同,同时,各种风扇的工作噪声也不一样。下面来看看不同风扇的实际效果。   是市场上不常见到的一种滚珠轴承结构的大型风扇,厚重的身体、高转速和低噪声是它独有的特点,更令人高兴的是,换上这样的风扇就能将CPU内核的温度降低一度!  许多超频爱好者喜欢通过增大风扇电压、提高转速来获得更大的风量。给风扇加高电压后,确实能起到进一步降温的作用,不过由于风扇本身是感性负载,电压的提高与风速不正比,而且功耗增加很多,所以风不适合超频后长期使用。  即使看上去很平的两个平面,也无法保证完全接触,因此影响了导热能力。而导热硅脂是一种白色或灰色的绝缘粘稠状物体,它有良好的导热能力,将其涂在两个接触面上,能起到很好的导热作用,大大减少热量的堆积,因此广泛地应用在各个需要散热的领域。  在电脑市场上买回一小盒导热硅脂,将它薄薄而均匀地涂在赛扬CPU的金属板上,同时在散热片与CPU相接触的地方也涂上一层,不需要很多,然后将散热器扣在CPU上,用点力气按两下,让其充分接触,最后再扣上夹具。  有能力的朋友们,不妨试一下使用水冷散热器来降低CPU的温度,效果可是非常不错的。
  赛扬D 320为mPGA封装模式,采用Preott核心,主频为2.4GHz,外频为133MHz,倍频为18;并集成256K二级缓存,支持533MHz前端总线。  现在低端主流的Intel赛扬处理器的起步频率已升级至2.4GHz,而这一频率的赛扬处理器也是目前Intel全线赛扬处理器中销售最好的产品了。目前,Intel赛扬处理器中主频为2.4GHz的共有两款产品:赛扬D 320和赛扬2.4G。  而从性能上来说,赛扬D 320不但采用了Intel最新的Preott核心,而且二级缓存也升级到256K(这是老P4赛扬的二倍),并且支持更高的533MHz前端总线。此外,赛扬D 320处理器的超频性能也十分强劲,如果散热问题处理得当,普遍都可以超到2.8G的频率。优秀的性能、相对低廉的价格,即使它的温度和功耗较赛扬2.4G高许多,它仍是低端Intel处理器中非常值得考虑的产品。四、  给CPU加压其实很大程度上必须有诸多因素的支持,如选择一块稳定的主板、硬盘、散热风扇、内存、电源等,而在所有这些设备中对加压CPU影响最大的则首当其冲是主板。是否具备&可加CPU工作电压&、&可加外部I/O电压&等技术支持已经成为超频发烧友们对厂商的最大。  从理论上讲,之所以通过加电压的办法可以使CPU成功超频或工作得更稳定,其主要的原理就是由于放大了高低电平讯号。从主板的适应性来分析,对CPU加电压特别会对主板产生一定影响。上控制CPU和各部分电压的组件是POWERIC和三极管,其主要的分压功能是靠三极管来实现的。  主板的每个重要部分,如CPU、内存、芯片组、Cache都有一个相对应的三极管供给其稳定的电压,三极管本身有自己的额定电压和额定电流的限制,长时间过高的电压会使三极管过热甚至烧毁。其实不靠加大CPU的工作电压,而加大三极管对CPU的供电电流也能对超频起到较好的效果,由于最电压不变三极管也不会过热。只要在设计的时候安置一个能供应CPU较强电流的三极管就好了,但事实是无论增加电压还是增强电流,对主板布线的要求都很高,供电的线路一定要布的足够粗才行,否则势必会烧坏的PCB。  对于长时间加电压超频使用的主板,用户可以检查一下其主板背面的线路有没有发黄的线路,如果有的话那就是因为加电压超频对供电线路造成的伤害。如果长久如此,总有一天会烧断PCB板的线路。因此,虽然可以通过提高工作电压的方法来达到超频的目的,但选购的重要性也就由此体现出来了。  为了确保稳定性能,在布局允许的情况下尽量采用了多个较小容量的电容来代替大容量的电容,既节约了成本,滤波效果也比那种单纯的大电容要好得多。这里有必要提醒读者,不要过于迷信采用昂贵的组件对CPU加电超频产生的效果,有时候貌似所谓的&烂板子&,其超频效果也是不错的。  很多其性能较差的主要原因其实还是由于BIOS没有进行适当的,主板布线和电路设计存在缺陷或使用了廉价元料造成的,与品牌、价格等无多大关系。还要注意的是,当主板的外频改变时,PCI和AGP的工作频率也在改变,因此要考虑其它部件如硬盘、和声卡等能否工作在更高的频率上,当外频超过100MHz的时候,可以将PCI选择在四分频状态,AGP选择在三分频状态。
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