完美风暴!世界最强极限FX57超频作战
目前市场上,AMD的Scoket939 Athlon 64高端处理器平台有Venice (E3)和San Diego(E4)两种核心,早期的Winchester(D0)核心已被取代。Venice 核心和San Diego核心在内存控制器方面都做了改进,值得一提的是,San Diego核心内部集成了1MB的二级缓存,这是Venice核心的两倍。相信和Venice一样,FX-57将会带来不错的超频能力。
1.更为先进的生产工艺
AMD家族中Athlon 64系列处理器已经8个多月没有提升自己的速度。AMD在2.6GHz上停滞不前的一个重要原因就是130nm制程已经到达了它自身的限度。而正是FX-57的出现打破了这个僵局,采用90nm工艺的FX-57,其核心面积为115平方毫米,因为使用的是90nm工艺,所以San Diego的FX-57比起193平方毫米的Clawhammer要小41%左右,单从这个方面我们可以看到FX-57在发热量和超频能力上都会更有优势。
90nm制造工艺意味着什么?
我们常挂在嘴边的微米制造工艺实际上指的是一种工艺尺寸,指的是在一块硅晶圆片上集成的数以万计的晶体管之间的连线宽度。按技术述语来说,指芯片上最基本功能单元门电路和门电路间连线的宽度。
采用90nm的制造工艺,就是指门电路间的连线宽度为90nm。我们溃?微米相当于1/60头发丝大小,经过计算我们可以算出,0.09微米(90nm)相当于1/670头发丝大小。别小看这1/670头发丝大小,这微小的连线宽度决定了CPU和显示芯片的实际性能。为此,芯片生产厂商不计余力地减小晶体管间的连线宽度,来提高在单位面积上集成的晶体管数量。
采用90nm的制造工艺,与130nm工艺相比,绝对不简单的仅是连线宽度减少了4onm微米,而是芯片制造工艺上的一个质的飞跃。
2. 未锁定的倍频可以任意调节
FX-57是一个非常理想的超频的处理器,它与其他的Athlon 64位处理器不同,FX-57倍频没有被锁定可以自由的调节,这样以来降低外频而提高外频将给主板和内存减轻负担,这样更容易得出好的超频频率。 比如FX-57默认的倍频为x14默认频率为(200 x 14 = 2800 MHz)的乘数,因为可以调节倍频,那么可以直接把x14倍频率提高到x15上来,而此时处理器的频率已经达到(200x 15 = 3000 MHz)。在我们最近从国内国外了解的超频成绩来看,FX-57在风冷的情况下普遍可以超频到3GHz,而且大多在默认电压下就可以完成,这对于威尼斯E3版本的处理器来说是难以想象的。
AMD Athlon 64 FX-57 | AMD Athlon 64 FX-55 | AMD Athlon 64 FX-53 | |
核心名称 | Clawhammer | Clawhammer | |
核心尺寸 | |||
工艺 | 90nm SGOI | 130nm SOI | 130nm SOI |
功耗 | 104 watts | 104 watts | 89 watts |
晶体管数目 | 114 million | 105.9 million | 105.9 million |
最大电流 | |||
电压 | 1.35V to 1.40V | 1.50V | 1.50V |
实际频率 | 2800MHz | 2600MHz | 2400MHz |
Level 1缓存 | 64KiB L1 Data + 64KiB L1 Instruction | ||
Level 2缓存 | 1024KiB data, non-mirrored | ||
接口 | Socket 939 | ||
支持内存 | 200MHz (DDR400/PC3200) | ||
支持协议 | x86, x86-64, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow! | x86, x86-64, SSE, SSE2,3DNow! | x86, x86-64, SSE, SSE2,3DNow! |
3.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。
4.优化的内存控制器,让超频更为稳定!
Athlon64 FX-57处理器总共内建了1152KB缓存,其中一级缓存有128KB,二级缓存有1MB(1024KB)。Athlon64 FX-57处理器的缓存极大地加速了数据提示和检索速度,同时作为处理器计算核心和系统内存之间的缓冲桥梁。总得来说,处理器片上缓存越多,处理器的指令吞吐量越大。你可以在对缓存容量需求量大的应用程序和游戏当中看到大缓存处理器代来的好处。
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!
5.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。<