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AMD盒装全攻略 A64/E3好超编号大公开

       编者注:本文发布在Intel处理器再次打破SuperPI 104万位运算世界记录之时,我们期待着AMD处理器有更强列的反攻,期待着广大AMD的铁杆拥护者能够超越属于自己的极限。特别提示,对处理器超频本身带有一定的危险性,并且不当的操作将使得用户失去质保权利。本文仅供学习参考,文中观点与本站无关,本站不附带任何责任。

    AMD公司如今的成功,与它一直以来不断提供极高性价比的产品是分不开的。近期发布的采用威尼斯核心的Athlon64处理器,再一次引起极大的轰动,它是AMD首款支持完整的指令集的处理器,包括MMX、SSE、SSE2、SSE3、3DNOW!Pro。此外,大家更为关注的一点就是它不错的温度和优秀的超频性能。由于使用了新的DSL工艺,Venice的主频可以轻松的大幅提升,即使面对上一代超频优品Winchester核心也毫不逊色,这一切因素造就了威尼斯这位当红名“芯”!

 

    谈到超频,那就必须得有一颗良好体质的CPU,那么购买时的挑选鉴别就成为了一个关键。但是如今的Athlon 64市售产品都已经完全采用了密封的盒装包装方式,我们无法在购买前上机进行测试挑选,那么我们如何挑选到一颗具有良好品质的Venice核心的Athlon64位处理器呢?

    对!就是看编号!大家都知道,CPU的核心,是从一大块硅晶片上切割而成的,那么因为硅晶片质量不同,以及同一块硅晶片上的切割位置不同(理论上越是居中的位置,切出来的质量越好),就会导致同一流水线下生产出来的CPU,体质却有不同表现。而编号就在一定程度上代表了处理器的“体质”,也就是超频能力。从数学的角度上讲,这是一个“非充分非必要条件”? 有意思,为什么这样说呢?答案将在本文中揭晓。

    我们来看看E3步进的发展。从去年10月份90nm工艺的Athlon 64面世以来,我们看到的90nm产品都是D0步进的处理器。最早出现的E步进处理器是Opteron。大约在今年的2月份,出现了E4步进的Opteron处理器,加入了SSE3指令,接而推出了采用新核心Venice的E3步进Athlon 64处理器。

 
红色字体标注着AMD到目前为止所发布的“威尼斯”处理器

    Athlon64的发展到目前为止已经经历了四个阶段,从工艺架构和性能上更为先进。至今为止一共出现过Clawhammer,Newcastle,Winchester,Venice这四款Athlon 64核心。而从编号上我们可以很简单的识别出来,通过辨别处理器编号第一行的最后2位英文字母,130nm制程的A64 Clawhammer处理器的编号结尾两个字母为“AX”,如“ADA2800AEP4AX”;90nm制程的Newcastle Harmmer处理器编号的最后两个字母一般为“BI”,如“ADA3000DIK4BI”。

    此外编号为“BH”,“BJ”或者是“BK”的同样为Newcastle Harmmer核心的Athon64处理器,但是市场中较为少见。Venice(威尼斯)编号最后两位为“BP”,而老核心Winchester(温彻斯特)的编号最后两位为“BI”,从这里我们可以很好的区别开来。另外和winchester相比处理器的ID号也又由00010FF0h更改为00020FF0h。

 
 Venice(威尼斯)第一行编号最后两位标注为“BP”
 
 
 Venice(威尼斯)3000+处理器

产品

型号

Athlon64

3000+

Athlon64

3000+

Athlon64

3000+

Athlon64

3200+

Athlon64

3200+

Athlon64

3200+

主频(GHz)

1.8

1.8

1.8

2.0

2.0

2.0

总线

频率

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

HT

总线

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

CPU架构

S939

S939

S939

S939

S939

S939

核心

类型

Newcastle

Winchester

Venice

Newcastle

Winchester

Venice

L2

缓存(KB)

512

512

512

512

512

512

制造

工艺(纳米)

130

90

90

130

90

90

工作

电压()

1.5

1.4

1.4

1.5

1.4

1.4

多媒体指令集

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 2SSE33Dnow

X86-64

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 2SSE33Dnow

X86-64

价格

1290

1310

1310

1600

1580

即将上市

产品

型号

Athlon64

3500+

Athlon64

3500+

Athlon64

3500+

Athlon64

3800+

Athlon64

4000+

Athlon64

4000+

主频(GHz)

2.2

2.2

2.2

2.4

2.4

2.4

总线

频率(MHz)

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

200MHz

HT

总线

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

1000MHz

CPU架构

S939

S939

S939

S939

S939

S939

核心

类型

Newcastle

Winchester

Venice

Venice

ClawHammer

San Diego

L2

缓存(KB)

512

512

512

512

1024

1024

制造

工艺(纳米)

130

90

90

90

130

130

工作

电压()

1.5

1.4

1.4

1.4

1.5

1.4

多媒体指令集

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 2SSE33Dnow

X86-64

MMXSSESSE 2SSE33Dnow

X86-64

MMXSSESSE 23Dnow

X86-64

MMXSSESSE 2SSE33Dnow

X86-64

价格

2350

2360

即将上市

3650

即将上市

4850


当红名“芯”!威尼斯好超编号大公开!

    从上图可以发现,Athlon 64的产品编号可以分为7个部分,就在这组编号中,我们可以轻易地分辨出不同核心、不同制程制造的Athlon 64处理器。

    第一部分为Athlon 64的产品类别,市场上所有的Athlon 64处理器一般都为ADA - AMD Desktop Athlon 64,另外,还有AMA - AMD Mobile Athlon 64以及OSA - Opteron Server Athlon 64。

    第二部分就是处理器型号,3500就是指Athlon 64 3500+,千万要记住的是,这里的型号并不是频率。

    第一和第二部分数据仅仅只能说明这颗处理器的基本型号,但从中并不能知道具体的规格参数,那我们只能再往后看,从第三部分开始我们就可以逐步揭开Athlon 64处理器的编号秘密。

    其中第三部分就是处理器的封装类型,其中A代表754pin Lidded O μPGA,B代表754pin Lidless O μPGA,C代表940pin,D代表939pin。那么我们就能很明白的知道这款处理器为AMD最新采用Socket 939结构的Athlon 64处理器。

    再来看下第四部分。代表了处理器的核心电压,“C” - 1.55V、“E” - 1.50V、“G” - 1.45V、“I” - 1.40V。其中Opteron都为1.55V电压,所以标识为C,0.13微米工艺下的Athlon 64处理器大多为1.50V,90nm下的Athlon 64工作电压就降到1.40V,所以上图的这颗处理器就是采用90nm Winchester核心。需要注意的是,1.45V电压不管在0.13微米或者90nm都会出现。

    第五部分为核心最高温度。“O” - 69℃、“P” - 70℃,“X” - 95℃,“Y” - 100℃,“K” - 65℃。

    第六部分为处理器的L2 Cache容量。L2 Cache同时也可以方便地区分同种接,不同核心的处理器(假如不同核心具备不同的L2 Cache)。数字为3就是集成了256KB L2 Cache,4集成了512KB L2 Cache,而5就是1MB L2 Cache。

当红名“芯”!威尼斯好超编号大公开!

    第七部分为核心工艺改进版本号。它定义了Athlon 64不同的制程以及不同的P-State。Venice(威尼斯)编号最后两位为“BP”在前文中我们已经提到。

     新核心命名为Venice(中文名称为“威尼斯)E3版处理器的上市标志着原来的130nm核心Athlon64即将停产,而且从目前的情况来看,市场中我们能见到的Athlon64也大多采用的是90nm制程工艺。

    E3版的Athlon64和Newcastle核心Athlon64一样采用90nm制程制造,Venice晶体管数量没有变化,核心电压可变(1.35/1.4V),但和Winchester相比就几乎没有区别。Venice核心到底有什么吸引人的?为什么它具有良好的超频性能?我们从E3版本的Venice所带来的新技术分析:

    1.SSE3指令,提高超频后的综合性能!

  SSE3指令的出现是在去年推出Prescott的时候,该指令的加入给多媒体处理带来了提升,在我们的印象中新的指令总是Intel的特权,AMD仿佛总是慢了半拍。除了很久以前的3DNow以外,AMD就一直没有更新过自己的指令集,而这一次Intel和AMD在指令集上又站在了同一个位置上。Athlon64增加的SEE3指令会在3D图形处理,音频处理,算术协处理,非线性数据方面带来提升。SSE3指令的加入也为超频后的系统在综合性能上带来了帮助。

    2.优化的内存控制器,让超频更为稳定!

  内存控制器内置是Athlon 64的特色,我们曾经期待E步进对内存控制器的优化会带来5%左右的提高,但经过我们评测后表明事实上是这里的优化作用基本是兼容性的提高,只在性能上增强了硬件数据预取和更多的写入组合缓存块。我们知道过去在Socket 939上双通道DDR 400内存工作在1T状态是比较困难的,而且四条双面内存条的话,DDR400 SDRAM就根本不起作用,而它的工作频率将自动下降到333MHz。而这些在E3步进的Venice核心处理器中都将得到改善,这些改变对超频后打造一个更为稳定的系统奠定了结实的基础!

    3.DSL技术,降低热量提升频率!这是关键!

    在2004年底,AMD和IBM宣布了在晶体管领域的一项历史性的技术突破。由两家公司的工程师共同开发的被称为Dual Stress Liner的新技术,这项技术可以提高半导体晶体管的响应时间高达24%。而在接下来的不久时间,AMD马上把DSL应用到了处理器产品上。

    Dual Stress Liner意味着具有改变原子格的硅的使用,因而用它制造的晶体管能够拥有更快的响应时间和更低的发热。在一种情况下硅原子是被“拉开”的,而在另一种情况下则是“挤在一起”的,这通过把它们移到一个具有要么伸展,要么压紧的原子格的氮化物封闭层上来实现。改变原子格的硅的作用,因而用它制造的晶体管能够拥有更快的响应时间和更低的发热,更适合处理器在频率上的提升。

    按照AMD工程师们的期望,Dual Stress Liner和SOI一起应该确保了在Athlon 64处理器的频率潜力上大约16%的增长。换句话说,基于Venice的CPU应该拥有达到2.8GHz的标称频率!

    介绍完了Venice所具备的种种可超频因素后,激动人心的时刻到了!让我们看看经过无数发烧友测试以后提供的这些优品编号数据,如果你购买到的是这些编号的数据Venice核心处理器,那么恭喜你了!你迈出了成功超频的第一步!

Venice 3XXX BP:编号如下:

    下面公布的编号列表中采用这样的格式说明。

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3000+

CBBLE

0512DPAW

2902 MHZ

1.500V

AIR

3000+

CBBLE

0512DPAW

2700 MHZ

1.360V

AIR

3000+

CBBLE

0504DPAW

3000 MHZ

1.648V

AIR

3000+

CBBLE

0504DPAW

2800 MHZ

1.616V

AIR

3000+

CBBLE

0512DPAW

2857 MHZ

1.632V

AIR

3000+

CBBLE

0512DPAW

2880 MHZ

1.520V

AIR

3000+

CBBLE

0512DPAW

2800 MHZ

1.520V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2808 MHZ

1.664V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700MHZ

1.400V

H2O

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700 MHZ

1.552V

H2O

3000+

CBBLE

0512DPBW

2826 MHZ

1.500V

H2O

3000+

LBBLE

0517APIW

2800 MHZ

1.440V

AIR

3000+

LBBLE

0517APIW

2800 MHZ

1.440V

AIR

3000+

LBBLE

0517APIW

2700 MHZ

1.360V

AIR

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3000+

LBBLE

0517EPAW

2700 MHZ

1.475V

AIR

3000+

LBBLE

0517EPAW

2961 MHZ

1.616V

AIR

3000+

CBBLE

0517EPAW

2942 MHZ

1.580V

H2O

3000+

CBBLE

0516EPAW

2700 MHZ

1.552V

AIR

3000+

CBBLE

0515FPDW

2845 MHZ

1.530V

AIR

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3000+

LBBLE

0517APIW

2800 MHZ

1.440V

AIR

3000+

LBBLE

0512FPDW

2700 MHZ

1.480V

3000+

LBBLE

0516DPMW

2712 MHZ

1.648V

H2O

3000+

LBBLE

0516DPMW

2745 MHZ

1.550V

AIR

3000+

LBBLE

0516DPMW

2844 MHZ

1.648V

H2O

3000+

LBBLE

0517EPAW

2925 MHZ

1.522V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700 MHZ

1.664V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700 MHZ

1.750V   

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2808 MHZ

1.664V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2808 MHZ

1.664V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700 MHZ

1.400V

H2O

3000+

LBBLE

0516CPBW

2700MHZ

1.552V

H2O

3000+

LBBLE

512DPBW

2922 MHZ

1.580V

AIR

3000+

LBBLE

512DPBW

2916 MHZ

1.664V

H2O

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3000+

LBBLE

0515FPMW

2808 MHZ

1.600V

AIR

3000+

LBBLE

0516EPKW

2700 MHZ

1.696V

3000+

LBBLE

516DPJW

2800 MHZ

1.568V

H2O

3000+

LBBLE

0517EPMW

2700 MHZ

1.376V

AIR

3000+

LBBLE

0512DPBW

2901 MHZ

1.680V

H2O

3000+

LBBLE

0512DPBW

2916 MHZ

1.664V

H2O

3000+

LBBLE

0512DPBW

2826MHZ

1.580V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2765 MHZ

1.648V

H2O

3000+

LBBLE

0516CPBW

2610 MHZ

1.488V

AIR

3000+

LBBLE

0516CPBW

2450 MHZ

1.520V

AIR

 
 威尼斯(Venice)3200+处理器坐阵中端!
 

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3200+

LBBLE

0515APAW

2850 MHZ

1.520V

AIR

3200+

LBBLE

0515APAW

2853 MHZ

1.696V

3200+

LBBLE

0515APAW

2800 MHZ

1.400V

H2O

3200+

LBBLE

0515APAW

2850 MHZ

1.450V

AIR

3200+

LBBLE

0515APAW

2800 MHZ

1.408V

H2O

3200+

LBBLE

0515APAW

2906 MHZ

1.550V   

AIR

3200+

LBBLE

0515APAW

2900 MHZ

1.408V

H2O

3200+

LBBLE

0515APAW

2700 MHZ

1.360V

AIR

3200+

LBBLE

0518APDW

2853 MHZ

1.696V

H2O

3200+

LBBLE

517APHW

2850 MHZ

1.520V

AIR

3200+

LBBLE

0516EPGW

2840 MHZ

1.660V

H2O

3200+

LBBLE

0516EPGW

2763 MHZ

1.664V

H2O

3200+

LBBLE

0516EPGW

2808 MHZ

1.580V

AIR

3200+

LBBLE

0516EPGW

2670 MHZ

1.700V

AIR

 

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3000+

LBBLE

0504EPAW

2800 MHZ

1.520V

AIR

3000+

LBBLE

0517BPEW

2845 MHZ

1.376V

H2O

3000+

LBBLE

0517BPEW

2800 MHZ

1.560V

AIR

3000+

LBBLE

0517BPEW

2800 MHZ

1.616V

AIR

3000+

LBBLE

0515GPBW

2800 MHZ

1.392V

H2O

3000+

LBBLE

0515GPBW

3000 MHZ

1.600V

H2O

3000+

LBBLE

0515GPBW

2929 MHZ

1.664V

H2O

3000+

LBBLE

0515FPBW

27500MHZ

1.450V

AIR

3000+

LBBLE

0517BPDW

3201 MHZ

1.608V

DICE

3000+

LBBLE

0515FPBW

2700 MHZ

1.408V

AIR

 
 
 
 威尼斯(Venice)高端处理器霸气十足!

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3500+

CBBLE

0512DPAW

2840 MHZ

1.456V

AIR

3500+

CBBLE

0512DPAW

2750 MHZ

1.660V

AIR

3500+

CBBLE

0515FPAW

2850 MHZ

1.648V

AIR

3500+

CBBLE

0515FPAW

2750 MHZ

1.648V

AIR

3500+

LBBLE

0515FPAW

2972 MHZ

1.648V

AIR

3500+

LBBLE

0504EPAW

3003 MHZ

1.480V

AIR

3500+

LBBLE

0516CPAW

2754 MHZ

1.616V

H2O

3500+

LBBLE

0516DPMW

2700 MHz

1.550V

H2O

处理器型号

生产流水号

生产周期

超频后频率

超频后电压

散热方式

3800+

CBBLE

0513CPBW

2750 MHZ

1.500V

AIR

3800+

CBBLE

0515GPAW

2856 MHZ

1.488V

H2O

3800+

CBBLE

0507DPAW

2906 MHZ

1.360V

AIR

3800+

CBBLE

0513CPBW

2750 MHZ

1.500V

AIR

3800+

LBBLE

0516CPCW

2751 MHZ

1.460V

H2O

3800+

LBBLE

0513CPDW

2950 MHZ

1.664V

H2O

3800+

LBBLE

0513CPDW

2700 MHZ

1.360V

H2O

3800+

LBBLE

0504EPMW

3306 MHZ

1.664V

H2O


       看完这些编号以后,大家可能开始欣喜若狂了,先别急,这些编号规律是根据国内外众多的发烧友中实践得出的,而或许这些编号市场上现在已经找不到,而或许我们买到了这样的编号却超不起来,其实这些就是我在文章开头所提到的那样,编号只是一个“非充分非必要条件”,同编号存在差异,而且对于处理器的超频我们不能只关心处理器。

    超频是对一个平台包括内存,电源,散热的综合要求,也是对一个玩家的综合素质的体验!所以超频这样一个“极限运动”需要玩家具有一颗良好体质的处理器,对硬件操作的技术,搭配合理的平台,还有你不错的运气!这些条件缺一不可。

    而小编的一位密友于前几日刚购买到了一颗周期为0520的Venice 3000+ ,0520BPMW最近呼声比较高的编号,虽说怎么也比不上0517的,但是稍微加压还是能上2.7G。在适当加压后很轻松的就达到了2.7G的处理器频率,最终超到2.86G的不错成绩!而且有明确的消息这样的编号在市场上还有存在,大家肯定开始跃跃欲试了,大家看好编号赶快下手哦。让我们来看看他的超频成绩截图:

 
 轻松达到了2.7G的频率,再一次证明了威尼斯的实力不凡!
 
 
 加压至1.632V后稳定在了2.88G的高频!不容小看。
 
    看完测试,我们相信国内市场精品还是很多的,这些都需要大家努力去发掘哦。

当红名“芯”!威尼斯好超编号大公开!
 
 威尼斯3000+世界靠前主频 - 3487,60 MHz
 
 
 威尼斯3800+世界最高频率记录 3878.05 MHz
 
    这两个世界记录分别是由国外网友cpulloverclock和PC Ice,他们都使用到了压缩机,液氮等极端散热手法,看来想做“世界靠前主频男”还是相当不容易的,在文章结束最后,小编祝愿大家都能找到属于自己心目中的那颗勇敢的“芯” !
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