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反其道行之--再谈降低电压玩转Barton2500+

《电脑自做》杂志 【转载】 作者:pcdiy 2003年12月29日 20:02

    随着AMD高端产品型号的降价,有越来越多的玩家开始关心Athlon XP 1700+/1800+以外的产品,而Athlon XP 2500+则是这些产品中最受人瞩目的产品。首先,它是Barton核心Athlon XP中的最低型号,这也就决定了它比其他型号Barton有着更好的超频能力。其次,价格方面它也比其他型号的Barton更有优势,毕竟再好的东西如果超出了大众所能承受的经济能力也不行,目前该产品已经降到了800元以下,这对许多玩家来说就是一个可以接受的价格了。

Barton的选购
Barton的主频为1833MHz,前端总线是333MHz,当把总线频率提升到200MHz时正好是XP 3200+,因此许多朋友都希望能买到一块超到3200+的Barton。关于Barton的选购有众多的经验谈,不过本人在这里还把自己的经验讲述给大家。由于Barton 2500+并不像原来的XP 1700+存在多种内核,所以选购起来方法简单的多。2500+的编号都是AQU*A的,其中*分为C、D、E三种。字母为C的产品都是03年第9周之前生产的,而D的产品都是03年第10周至第19周生产的,E则表示产品都是在第20周以后的,由于还没有见过第30周的产品,所以还无法断定30周之后的产品是否会用F来表示。选择Barton我一般都尽量选择日期靠后的产品,因为即使有特定日期非常能超的极品,在许多地方也是买不到的。而相对来说,日期靠后的产品使用的硅晶圆平均质量会更好些。

目前来看Barton核心Athlon XP的电压都是1.65V,而不像XP 1700+有1.5V和1.6V版本之分,所以我们无须为选择什么版本电压的Barton费心。当然也不排除将来Barton也会出现低电压版的。对于编号最后的四个字母,有人说MPMW的产品最好。不过实际测试发现这也不是绝对的,大多数产品的极限主频和这四个字母并没有直接的联系。

对于Barton的选购,我的方法可以用几个简单的字来概括:选择日期最新的处理器。(编者按:也许有读者对该说法并不认同,我们鼓励读者朋友们有自己独到的想法,如果大家都是千篇一律,那么就失去DIY的乐趣了)。

降压玩Barton
Barton 2500+由于集成了512KB的二级缓存,所以功耗也比较高,达到了68.3W,对散热也提出了一定的要求,所以超频Barton时最好给CPU配上一个强劲的散热风扇。下面开始超频Barton 2500+。Barton在默认电压下可以轻松的超频到2.3GHz,按照AMD对Barton的PR计算方法,这相当于3400+了,看来我的这块2500+表现还不错。不过再继续超频就受到了挑战。即使加压到1.85V它也不能稳定的运行在更高的频率下,并且出现了降回2.3GHz也不稳定的现象。因此在夏季超频时尽量不要加过高的电压,而且在一般散热情况下,Barton的极限频率就在2.3GHz左右。其实我们寻找极品Barton 2500+并不一定非要在频率上达到某一高度才算超值,如果能以尽量低的核心电压来使用,这差不多是在使用移动处理器了,从这个角度来说我们同样以低价钱买到了高价钱的CPU。

下面我们就开始降压测试。





这颗CPU的体质十分不错,在1.1V(实测1.09V)的电压下,它能稳定的工作在1.5GHz(200×7.5)下,按照200MHz外频Barton的PR计算方法,这时候的性能大致等于1800+的Athlon XP。大家注意此时的CPU温度,在满负荷运行状态下,其表面温度为32度,而其内核温度也仅有35度。这对于一颗运行在25度室温下的处理器来说真是十分难得的低温。如果你觉得这时候的性能还不够强劲,把电压提升到1.2V(实测1.18V),主频还能提升200MHz,而这时的性能大致相当于XP 2200+。这时候的温度也依然不高,内核温度和表面温度分别为37度和33度。

对于目前大部分应用软件和3D游戏来说,Athlon XP 1700+以上的处理器都能完全应付。而这时的温度非常之低,因此在夏季把CPU的电压降低到这样低的程度对CPU来说是件好事。其实除了频率是影响发热量的重要因素之外,CPU的核心电压也是影响本身发热量的一个重要因素。大家对比一下这颗CPU在1.9GHz@1.35V和默认电压、主频下的处理器温度。前者虽然主频更高,但是由于核心电压比默认的1.65V低了0.3V,表面温度低了1.5度,而核心温度更是降低了7度。在更低的温度下运行在更高的频率,何乐而不为呢?

此外大家还需要注意一点,核心电压的变化对CPU内部的温度影响十分明显。现在主板一般都是通过外部测温探头来探测CPU的表面温度,而在内部的温度探测上都不太准确。硕泰克的ABS II探温系统对CPU内部的温度监测做得比较出色,这也是选择该主板作为测试平台的重要原因(它可以在去掉CPU风扇的瞬间监测到处理器的内部温度变化,从而断电保护CPU不被烧毁)。通过这个监测软件我们看到在CPU表面温度变化不大的情况下,实际上CPU的内部温度已经发生了巨大的变化。并且随着核心电压和频率的增高,内部温度的变化要比表面温度变化的更快。所以大家千万不要误认为CPU表面的温度不高,CPU就很“凉爽”。

下面我们再从处理器功耗上来看看降压的好处。

根据物理学上的功耗计算公式,CPU的最大功耗=核心电压×最大电流。因此我们可以大致计算出处理器工作在某个电压下的功耗值。以1.1V电压下主频为1.5GHz的Barton为例,它的最大功耗为45.54W(1.1×41.4=45.54),同理我们可以计算出该CPU在1.2V和1.35V下的最大功耗,分别为49.68W和55.89W。这个结果还是建立在最大电流保持不变的基础上得来的,根据经验,主频越高所需要的最大电流也相应增高,例如AMD给Barton核心的XP 2500+~3000+设计的最大电流都是41.4A,XP 3200+的最大电流为46.5A。如果主频在1.83G(XP 2500+)以下,它的最大电流还会更小,因此实际使用中CPU的功耗比上面计算的值还要更低一些。


降压——暑期超频新潮流
降压玩Barton在无形之中为你节省了许多金钱。大家都知道移动处理器和普通桌面处理器的价钱是相差很大的,例如一颗Mobile Athlon XP的价钱也不低,而且目前低电压的Mobile Athlon XP的最高型号只出到2000+,还没有Barton核心的Mobile Athlon XP,大家可以现在提前体验移动版Barton的魅力。

这里我们举一个实际使用中经常遇到的现象。例如在南方许多城市,最近的温度都接近了40度,这时候室温一般都在30度左右,如果没开空调,温度还会更高。在这种条件下使用XP 2500+,由于机箱内部通风效果并不好,CPU的表面温度大概在50度,而此时的内部温度很可能在65度左右,如果在这种情况再把CPU超到3200+,表面温度很容易突破60度,这时的内部温度就在75度左右,假如这时候再把电压加高到1.75V或者1.85V,CPU的核心温度很容易超过AMD官方公布的85度警戒温度。在这样的温度下工作一个暑期,CPU的寿命将会大大缩短。如果按照我们上面介绍的方法对CPU进行降压,以1.1V核心电压为例,即使以最差的散热环境来估计,CPU的核心温度也不会超过60度。这种方法对于那些在学校寝室使用电脑的朋友来说是最合适的。
 

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