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。
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。
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(伏) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
多媒体指令集 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 |
价格 | 1290元 | 1310元 | 1310元 | 1600元 | 1580元 | 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(伏) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
多媒体指令集 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 |
价格 | 2350元 | 2360元 | 即将上市 | 3650元 | 即将上市 | 4850元 |
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。
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 |
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 |
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: