而AMD针对P 4也推出了Athlon 4,它是采用最新Palomino为核心的Athlon处理机,它采用了0.18微米的铜线工艺,晶体管数增加到3750万个,面积也增加到128平方毫米。其特点是:
a. 能耗和发热量降低15%,其电压为1.4V-1.5V
b. 支持SSE多媒体指令集,扩展了58条指令,扩大了其应用范围和速度
c. 增强TLB预处理功能,有效地增加了指令预读取的命中率和速度
d. 增加热敏二极管探测核心温度,保护处理机的安全
6.AMD K8前瞻
20世纪末,CPU界最hit的话题就是K7了,许多人都想更进一步了解它的下代产品----K8。
除了K7之外,3DNow!多媒体指令集亦是AMD惊人策略之一。由于整个PC工业架构都以IA(Intel Architecture,英特尔架构)产品为基准,3DNow!的出现无疑打破了这种平衡,成为第一个敢于不兼容英特尔的产品。
从3DNow!的发布我们可以看出,AMD已经不甘心于跟在芯片巨人后面,提高实力的唯一目的就是超越英特尔。它并没有采用全新的64位设计,而是增强了x86-32的功能,使之成为变身为x86-64,第一款产品命名为K8 SledgeHammer(铁锤)。AMD想要的是同时支持32位和64位的x86 CPU,就像当年同时支持16位和32位的i80386一样,而英特尔的64位芯片定位却大不一样,IA-64是用于服务器和工作站级的产品,根本没有打算把其加入桌面电脑平台。
K7的内核是由设计K5的同一队工程师完成的,而K8的内核则由K6工程队来做,但K7的成功使AMD决定以Athlon为蓝本来研发K8。其实K7本身已经是64位处理器了,只要把32位寄存器完善一下,并扩展X86 32位体系成x86-64,就能变为真64位处理器,这需增加5%的芯片体积,在内核改进、速度增加的同时,完全支持32位和64位两种指令。相比之下,英特尔Itanium芯片采用的EPIC(explicitly parallel instruction code,并行指令代码)架构就略逊一筹,因为用32位 to 64位译码器混合使用IA-64和x86指令的时候,会大大减慢总体性能。为了得到最高效率,软件发展商不得不用64位指令重写一次程序。
K8的芯片尺寸比较小,只有110平方毫米,可以在一个内核中集成两个处理器(如同IBM的Power 4芯片),最特出的是它们能并行工作,看来AMD进一步掌握了多处理器技术。K8采用的并不是EV6总线,而是全新的LDT(Lightning Data Transport,闪电数据传输总线)。它能提供高达6.4GB/秒数据传输率,并且兼容当令的外围设备和输入/输出装置,AMD同时也在开发适用于此总线API(Application Programming Interfaces,应用程序接口)和拨插拨接口。第一颗K8将使用与摩托罗拉共同开发的0.18微米铜线互连技术,初始速度为1GHz。
AMD如果能成功开发出K8,那它一定会成为x86体系的领导者,而首先帮助AMD的将是微软。由于IA-64支持包括Monterey、Solaris、HP-UX、AIX、Linux在内的多种64位系统,微软再也不能完全依靠盟友,为了让视窗操作系统战胜高端市场中的传统产品它必须自力更新啦。
其它产品
Cyrix
1.6x86
6x86或M1是使用PR-ratint来估计系统性能,6x86的PR-ratint速度从120MHz到200MHz,拥有16KB的一级缓存,CPU时钟频率为50-75MHz,此款CPU最初是为Socket5结构而设计的,后来又推出了Socket7版产品。
2.MediaGX
MediaGX是Cyrix处理器家族中第一款使用pc-on-a-chip(单片机)的思想而推出的产品,在5x86内核的基础上增加了PCI及内存控制器,还整合有一个图形加速器及声卡。其一级缓存大小为16KB,采用0.5微米制造工艺。
3.6x86MX
6x86MX CPU后来被命名为MII,这是在6x86的基础上为提高系统性能而推出的后续产品。其一级缓存增加到6x86的四倍,即64KB;其支持MMX及独立电压。系统的总线频率为60-75MHz,PR-rating 时钟为166到266MHz。后来IBM也生产6x86MX处理器,他们的6x86MX的时钟也为166到333MHz之间,而其CPU前端总线频率(FSB)为66、75或83MHz。由于IBM也在卖6x86MX CPU,因此后来为了其他的市场目的Cyrix将其6x86MX处理器重命名为MII。而IBM继续销售其6x86MX处理器一直到他们的合作结束。
4.MII
MII是Cyrix最后的处理器。他是于1998年3月开始生产的,此款处理器具有64KB的一级缓存,而其二级缓存则位于主板上,同时他还支持MMX指令,它使用的是PR-rating,然而他的实际运行频率则比标识中来得低,例如Cyrix MII PR366实际的工作时钟频率只有250MHz。此款处理器采用的是0.25微米制造工艺,今天我们仍然能得到的是PR-rating等于300-433MHz之间的产品。
VIA(威盛)
VIA收购Cyrix和IDT的CPU设计部门后推出了新的CPU,其实力不可小视。
CyrixIII 这是威盛推出的代号为Joshua(约书亚)的处理器,它采用Socket370构架,由于支持133MHz外频、并拥有256K L2 Cache 及3D Now!指令集,因此Cyrix III的性能将可能超越同等级的Celeron,而售价将在Celeron之下。
CyrixIII采用与Celeron相同的Socket370架构,因此它可与旧有的Socket370 主机板相兼容,不过与Celeron不同的是,Celeron目前此采用0.25微米的制造工艺,而VIA CyrixIII将直接采用0.18微米工艺,并同时提供66、100、133等3种 外频可供选择。
CyrixIII处理器的二级缓存为256KB,这也比Celeron的128KB L2缓存大,同时VIA CyrixIII处理器并支持3D Now!指令集,大举增强执行绘图处理等效能。
CPU的超频
历史
在486之前的时代,CPU采用统一主频设计,中央处理器的频率就是主板的频率,芯片组、内存、缓存均匀性在同一频率上,因此主板上没有倍频跳线,每个主板只适合一款CPU。提高主板上的晶体振荡器的频率就能实现超频,最早的超频纪录为Amiga 500的Motorola芯片从9MHz超到12MHz,英特尔80286从8MHz超到12MHz。
后来,英特尔推出了倍频型CPU,如486 DX2,486 DX4即是它的CPU工作频率分别为主板总线频率的二倍或三倍。
超频史上第一个跃进是奔腾芯片的出现,几乎所有奔腾75都能超到90MHz,至此超频革命开始在世界范围内全面开展。随后的133超到166、166超到200、233MMX超到266都仅是能提高一至两级,最高也不过四级。
当历史的车轮前进到赛扬身边时,最光辉的超频时代终于来了,首先是无缓存的赛扬266超到400,界这是超频史上最大的突破——300A超450MHz,他把CPU的性能提高了整整50%!而且可超频的几率十分高,平均两只CPU就有一只能超。赛扬A系列中,最后一个能稳定超频的芯片是366,366超至550MHz的性能增益达183MHz,是风冷,不加电压超频所能达到的最高境界。今天,最有潜力的超频芯片是奔腾III-500E和奔腾III-600E,它们都能把主频增加200MHz以上。
基础
有部分的人并不鼓励超频,在超频的情况下,系统死机或发生错误的可能性会增加,这的确是不争的事实,但这仅仅是一种可能性而已。一个超频的系统,我们还是可以把它搞的很稳定。另一个人们不鼓励超频的原因是,超频产生的高温会使CPU降低寿命,这是今天所要讨论的重点。
根据电子学理论,频率的提高(如果稳定)对于元件寿命不会有影响,但是频率变高后,却会产生较高的热量,例如,如果P133是12W的话,P200=12*(1+(200-133)/133)=18W,多出这六瓦在这颗小小CPU里,如散热不好将会产生极高的温度,温度对半导体确是一大杀手,所以如果你想超频的话,一定要有很好的散热条件。我们已经知道超频会产生大量的热,使CPU温度升高,从而引发“电子迁移”现象,而为了超频,我们通常会提高电压,如此一来,产生的热会更多。然而我们必须明白的是,并不是热直接伤害CPU,而是热所导致的“电子迁移”现象(electromigration)即指电子的流动所导致的金属原子的迁移现象,它损坏CPU内部的芯片。很多人说的CPU超到烧掉,其实严格来说,应该是高温所导致的“电子迁移”现象所引发的结果。为了防止“电子迁移”现象的发生,我们,这样CPU的内部温度就可以维持在80度以下,“电子迁移”现象就不会发生。“电子迁移”现象并非立刻就损坏芯片,它对芯片的损坏是一个缓慢的过程,或多或少会降必须把CPU的表面温度控制在摄氏50度以下低CPU的寿命,假如你让你的CPU持续在非常高的温度下工作,那你的CPU可就......。
方法
“工欲善其事,必先利其器”,想要超频当然需要一些与众不同的东西了。众多的超频辅助工具给超频者带来了意外的惊喜,这些工具的使用当然是我们应该了解和掌握的。
1:超频软件的使用
SoftFSB
在DIYer的超频战斗中,CPU总是头号“修理”对象,虽然Intel已经将CPU的倍频锁定,但是主板提供的众多外频却仍然给了我们极大的超频空间。目前很多主板都采用了软跳线方式对CPU进行设置,升技BH6、微星6163等主板还可以对CPU电压进行调整,从而极大地扩展了CPU的超频能力。不过CPU的超频能力毕竟是有限的,在目前0.25的制造工艺上很难制造出工作频率超过600MHz的处理器,这也可以视为市面上大多数CPU超频的极限。无论主板的功能再强大,我们超频的时候仍然要不断地重启动、进BIOS,如果超频失败还要清CMOS,而SoftFSB这个软件却为我们省却了很多繁琐的步骤。
我们都知道CPU的工作频率实际上由主板上的时钟发生器(pll-ic)所控制,以往的主板都是通过跳线或者BIOS对其进行控制,从而得到我们所想要的频率,SoftFSB也采用了相同的工作原理,不过它是在Windows界面下对时钟发生器进行控制。SoftFSB作用如其名称,就是采用软件方式对CPU的FSB(Front Side Bus外频)进行控制。
SoftFSB的使用非常简单,只要你知道自己主板的生产厂家、型号以及时钟发生器就可以对CPU的外频进行更改。目前我得到的SoftFSB为1.6 B9版本,几乎可以支持目前市面上我们可以买到的全部主板。不过即使你的主板不在此列,你仍然可以通过SoftFSB对CPU外频进行控制,因为SoftFSB是对时钟发生器进行控制,只要你选择正确的时钟发生器就可以了。目前主板上的时钟发生器多为IC、ICS、Winbond、PhaseLink、IMI、C-Media等几种牌子,采用跳线或者DIP开关设置CPU的主板,时钟发生器就在跳线或者DIP开关的附近。下面是常见的几种主板时钟发生器的类型,不过可能随主板的版本不同而有所变化。
厂商 主板型号 时钟发生器型号
微星(MSI) MS-6163 IC-Works W164x
微星(MSI) MS-6119 IC-Works W48S111-14x
艾葳(Iwill) BD-100 IC-Works W48S101-04x
技嘉(GIGA-BYTE) GA-6BXC ICS ICS9148xx-26
精英(ELITE) P6BX-A+ IC-Works W48S111-14x
升技(ABit) BH-6 IC-Works W124x
升技(ABit) BX-6 IC-Works W48S101-04x
华硕(ASUS) P2B ICS ICS9148xx-26
梅捷(SOYO) SY6BA+ IC-Works W124x
在这里要向大家说明的是SoftFSB所提供的外频数目是与主板的外频相同的,你的主板拥有的外频数目越多,SoftFSB所提供的调整刻度越多。只要你选择了正确的主板型号和时钟发生器型号,按Get FSB键就可以取得当前的外频和可调整的外频,然后用刻度尺对CPU外频进行调整,最后按Set FSB确定,不用重新启动哟。
Powertweak
与SoftFSB相比,Powertweak并不算超频软件,不过它可以通过对系统硬件的细微调整而使用户得到系统的最佳性能。我们都知道目前市场上不但有AMD与Intel在CPU市场上竞争,在主板芯片组市场上同样有VIA、Ali、SiS占据着很大部分市场份额,而不同芯片组与CPU的搭配都会影响系统性能的发挥,如果想得到系统的最佳性能,就需要我们对系统进行一定的调整。Powertweak目前我得到的最新版本为1.52,可以支持Cyrix 6x86、6x86L、6x86MX、AMD K6、K6-2、K6-3、Intel Pentium Pro、 Pentium Ⅱ、Celeron,并支持目前流行的大多数主板芯片组。Powertweak的使用非常简单,它可以自动侦测CPU、主板芯片组的类型并给出相应的优化项目,而且每一个调整项目都有详细的说明。为了方便用户使用,Powertweak特地为用户提供了兼容最优化(Optimize for compatibility)和速度最优化(Optimize for speed)两种设置,如果你对你的机器比较了解,那么专家模式可以让你更大幅度地调整例如L2缓存速度、No lock(适用于老Pentium Ⅱ的解除锁频功能)等选项。据Powertweak的官方网站介绍,使用Powertweak后系统的处理器性能由1194提升至1229,图形性能由1609上升至1891,增加了17.5%。不过Powertweak是共享软件,如果没有注册只能使用30天。
WCPUID、WCPUL2
如果你想了解你的“芯”更多一些,那么WCPUID就是你的首选之物。在我用过的CPU检测软件中,WCPUID所提供的信息是我见到的最为详细的。如果你担心所购买的CPU是Remark的假货,只要运行WCPUID就可以准确的检测出CPU的类型、频率以及L2缓存的详细资料。对CPU所支持的特殊指令例如Intel MMX、3D Now!、KNI指令WCPUID都可以检测出来,而且在AGP-Chipset-inf选项中还可以检测主板以及显卡对AGP的支持状况。虽然WCPUID并不是超频必备之物,但是玩家还是可以用它得到很多有用的信息。
WCPUL2则是一个专门对CPU L2缓存进行调整的软件。在我们对CPU进行超频时,受限制的不仅仅是CPU核心本身的质量和制造工艺,CPU L2缓存对CPU超频能力的影响也非常大。大家可能还记得Intel推出的最早两批Celeron处理器,这些没有L2缓存的CPU在超频方面具有很强的潜力,其原因主要是因为Celeron不会因为L2缓存的影响而导致超频失败。当CPU工作频率提高以后,L2缓存的工作频率也相应地提高,这时如果L2缓存的质量不高,很可能无法在非正常频率下稳定工作,这时我们需要的就是WCPUL2这个软件。通过这个软件我们可以得知目前L2缓存的工作频率,软件还容许用户在1至15间对CPU L2缓存的频率进行调整。如果你的CPU在超频以后不能稳定的工作,那么你可以试用一下WCPUL2,它可能会给您带来一份意外的惊喜。
Motherboard Monitor
对于计算机内部配件来说,温度始终是系统稳定工作的最大敌人。随着CPU频率的不断攀升,CPU的工作温度也在不断提高,加上3D加速卡和高速硬盘所散发的热量,机箱内的温度基本上可以达到45摄氏度。目前大多数主板都采用了温度探测芯片用于检测CPU和系统温度并提供了系统电压检测,但是这些数值都是显示在BIOS中,用户读取时会非常不便,