四核穩超4GHz必備!12款CPU散熱器橫評
分享
從超頻角度講,超頻的成功性,除了與用戶的正確設置和散熱環境關系密切外,CPU自身的體質也是十分關鍵的。按照常理來講,CPU的體質與制造工藝有密切的關系,制造工藝越先進,超頻的潛力值越高。這點無論是對Intel還是AMD處理器均適用。

當酷睿2 65nm橫空出世時,當時CPU的“基本盤”普遍體質是3.5GHz(500MHzx7),而當進入到45nm時代,CPU的基本盤已經提升至4GHz。即便現在Intel升級到全新架構的nehelam i7,且內部構造有了不小改變,但制造工藝還基于45nm,基本盤依舊在4GHz上下,從中也能說明制造工藝與處理器體質的關系。

反觀AMD,Phenom雖然架構優秀,但因為制造工藝被嚴重拖了后腿,無論是發熱和功耗都在酷睿2 45nm的攻勢下敗下陣來,更不要提超頻性了。而進入45nm工藝后,Phenom II展現了巨大的優勢,不僅發熱量和功耗大幅降低,一直備受譏諷的超頻性能也得到了巨大提升,在液氦的幫助下,現今X86的主頻記錄也被AMD摘得,達到了驚人的6.66GHz,而在我們常用的風冷使用環境下,基本盤的體質也在3.8GHz上下,超頻性能較之前有了很大提升。
0人已贊
第1頁:散熱解決方案決定超頻性能第2頁:45nm制造工藝普及,4GHz絕非癡人說夢第3頁:45nm處理器4GHz超頻攻略第4頁:測試環境及其測試說明第5頁:利民純銅U120E介紹第6頁:利民純銅U120E測試第7頁:AVC蝠翼戰士介紹第8頁:AVC蝠翼戰士測試第9頁:超頻三南海3介紹第10頁:超頻三南海3測試第11頁:酷冷至尊V8介紹第12頁:酷冷至尊V8測試第13頁:華碩Triton88介紹第14頁:華碩Triton88測試第15頁:極凍酷凌UFO V51介紹第16頁:極凍酷凌UFO V51測試第17頁:九州風神黑虎鯨金尊版介紹第18頁:九州風神黑虎鯨金尊版測試第19頁:貓頭鷹NH-U12P SE1366介紹第20頁:貓頭鷹NH-U12P SE1366測試第21頁:貓頭鷹NH-C12P介紹第22頁:貓頭鷹NH-C12P測試第23頁:勁冷變形金剛介紹第24頁:勁冷變形金剛測試第25頁:思民CNPS9900介紹第26頁:思民CNPS9900測試第27頁:東遠芯睿SP203水冷介紹第28頁:東遠芯睿SP203水冷測試第29頁:測試成績總結——CPU核心溫度排名第30頁:最佳性能/最佳性價比/編輯選擇獎第31頁:全文總結:超頻CPU量力而行
關注我們


