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三、实战Athlon 64 3000+的超频性能
Athlon 64 3000+实际运行的频率为1.8GHz,为什么不是3GHZ呢?这是因为AMD采用了一种不同于英特尔计算频率的方法,Athlon 64 3000+的意思是和英特尔 P4 3G处理器的性能相当,而它的实际频率却是1.8GHz。 AMD一直想让大家知道,并非处理器频率越高性能就越出色。时钟频率只是处理器真实性能的一部分。
我们先来看一下Athlon 64系列处理器的具体数据对比表。
CPU |
Athlon 64 3000+ |
Athlon 64 3200+ |
Athlon 64 3500+ |
Athlon 64 3800+ |
Athlon 64 4000+ |
Athlon 64 FX-55 |
时钟频率 |
1.8GHz |
2.0GHz |
2.2GHz |
2.4GHz |
2.4GHz |
2.6GHz |
倍频 |
9x |
10x |
11x |
12x |
12x |
13x |
二级缓存 |
512kb |
512kb |
512kb |
512kb |
1024kb |
1024kb |
生产制程工艺 |
90nm/130nm |
90nm/130nm |
90nm/130nm |
130nm |
130nm |
130nm |
CPU核心电压 |
1.4/1.5v |
1.4/1.5v |
1.4/1.5v |
1.5v |
1.5v |
1.5v |
从上表中我们可以看出,Athlon 64系列CPU不同的地方就是时钟频率、二级缓存的容量及核心电压。采用90nm制程的核心电压都为1.4V,采用130nm制程的核心电压为1.5V。在默认状态下,Athlon 64处理器的倍频是锁定的。因此超频测试的时候,我们采取的是调节外频方式。
在超频的时候我们最好要选择一款能够锁定AGP/PCI(e) 频率,具有良好的电压调节功能的主板,因此我们选择了在EPoX 9NDA3+这款主板上对Athlon 64 3000+进行超频。另外我们还需要有良好超频性能的内存,只有高速内存才能在更高的时钟频率下稳定运行。因此我们选择了Corsair'TwinX XMS4400 内存,这款内存可以稳定地运行在275HZ的频率下。散热系统方面我们使用了盒装AMD自带风扇,这款风扇的散热性能非常不错,在测试中的表现很优秀。另外,在测试时,我们将HTT的频率降为 4x,芯片组电压和内存电压分别调为 1.7v 和 2.8v。
在进行超频的时候,我们将CPU电压调到1.55v ,然后我们以10HZ为一档调节CPU的外频,直到不能引导进入操作系统为止。这样做的目的是我们可以超到一个可以稳定运行的频率,而不是那种只在启动时显现一下而不能稳定进入系统的频率。如果你的电脑处于不稳定状态总是不断的重启,那么这样的超频结果是没有什么意义的。最后当把外频调高到265MHZ的时候,我们可以稳定地将Athlon 64 3000+的实际运行频率从1.8G超到2.385GHz。对比一下上面提供的表格,我们可以发现这款Athlon 64 3000+实际上已经成功超至Athlon 64 3800+的水平,与Athlon 64 4000+运行频率也几乎是一样的。也就是说,除了二级缓存比Athlon 64 4000+少了512K以外,我们实际使用的是Athlon 64 4000+CPU!! 这是多么让人满意的成绩呀。

现在,我们就已经成功的将Athlon 64 3000+ CPU的频率提高了30%以上,在我们连续三天的运行测试中,超频至 2.385GHz的Athlon 64 3000+运行非常稳定,没有出现任何问题。在CPU散热方面,经过测量CPU运行的温度从42度增为51度,刚好也是30%的提升:)。而且这种结果是我们采取常规超频方法得出的,相信如果用上变态型的超频专用装备还将会有更加突出的表现的。据此我们可以得出结论,这款Athlon 64 3000+CPU的超频性能是非常突出的。