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雄霸天下 Athlon64三大芯片组横评

  【IT168 评测】万众期待的Athlon 64发布,标志着个人电脑终于从32位走向了64位(MAC G5不在考虑之中),同时各大芯片组厂商积极相应,为Athlon 64的推广铺平了道路。今天我们就向大家介绍一下三个芯片组厂商--ALi, NVIDIA和VIA各自的K8平台产品,其中也包括了主板厂商的工程样品测试。好了,废话少说,我们立即进入今天的主角介绍。

ALi M1687芯片组介绍

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  ALi送测的主板版本是DB873 V1.1,北桥和南桥芯片分别为M1687和M1563。它属于第一代的Athlon 64主板,所以在稍后的测试中,跟一些教新的主板比较有一定的差距。

北桥M1687规格:

支持K8处理器
支持AGP1X/2X/4X/8X
支持HyperTransport总线,北桥到CPU的带宽为:6.4GB/sec;北桥到南桥:1.6GB/sec

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南桥M1563规格:

支持HyperTransport,每条通道为8位的宽度
6个USB接口,支持USB1.0/2.0
6声道输出
整合1/10/100 Mb/s Fast Ethernet控制器
整合软猫

ALi工程样板介绍

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  深蓝色的主板,在CPU旁的有一个电容显得特别大,十分显眼。内存插槽离CPU有一定的距离,这样我们在拔插内存时就不用卸下显卡了。从电源接口可以看到它取12V供电。

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  北桥上只有一个黑色的散热片,不过这已经足够了。在我们的测试当中,散热片摸上去只有一些微热。

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  根据K8标准而设的两个风扇固定口。好像另外多出来的4个没有多大意义。

BIOS设置及超频测试

  内存设置:

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  Max Memclock (Mhz)其实就是根据FSB/内存分频比而定。“100Mhz”, “133Mhz”, “166Mhz”和“200Mhz”分别对应着1/2, 3/2, 5/4和1/1。

  对于大部分的K8主板,我们都能看到类似的选项的。Ali主板对于这些内存的设置比较敏感,为了让这条Corsair XMS 3200稳定工作在200Mhz,我必须尝试不同的设置。

  下面是我们测试用的内存设置,可能是最快的设置了。BIOS日期07/09/2003。

Cas latency: 2.0
Row cycle time: 8
Row refresh: 10
Ras-Cas delay: 3
Row-Row delay: 2
Min Ras Active time: 13
Row precharge: 2
Write Recovery: 2
Write to Read: 1
Read to Write: 1
Refresh period: 1 x 2064

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  在HyperTransport设置下,我们可以调节CPU到北桥的频率及带宽。还有南北桥数据传输的频率和带宽。

  测试我们选了最高的设置:

Hammer to M1687 Frequency: 800Mhz
Hammer to M1687 Width: 16 bit
M1687 to M1563 HTT Frequency: 400Mhz-400Mhz
M1687 to M1563 HTT Width: 8 bit
M1687/M1563 HTT Tristate: Enabled

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  在Frequency/voltage control页,因为只是工程样板,所以我们只有修改FSB的选项。FSB可以从170 Mhz到230 Mhz之间调节。

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  在没有电压调节功能的情况下,我可以把FSB超到220并稳定运行3D测试程序。如果提升一定的电压,我想能上得更高的。FSB到了215时,Row-Row delay只能降低到3T才能稳定运行。

  从Super pi中我们可以看到,Athlon 64/Ali的组合频率的提升十分有价值,光200Mhz提高,计算结果就从44秒减少到40秒了,即100Mhz对应2秒。

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  虽然是工程样板,而且又是早期产品,但ALi已经显示了它的产品所包含的潜力。在没有加任何电压下,我就已经可以把FSB提高到220。到了真正推出时,主板厂商一定会加入电压调节功能,届时我们就可以挖掘Athlon 64的潜能了。内存设置方面显得太敏感,所以要设置好得花些功夫在上面。

VIAKT800芯片组介绍

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K8T800(北桥):

支持全系列AMD 64位处理器
Hyper8技术可以让CPU到北桥以16位/1.6GHz的HyperTransport传输
支持AGP 8X/4X
南北桥以8X V-Link(533 MB/s)连接

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南桥VT8237:

整合VIA Vinyl 5.1,或者以独立声卡方式提供Vinyl Gold 7.1的支持
整合有RAID 0, RAID 1, RAID 0+1功能的V-RAID, 支持SATA
支持PATA
支持8个USB2.0/1.0
支持VIA Gigabit Ethernet控制器,整合10/100Fast Ethernet网卡。
整合MC97 Modem

VIA代表产品:微星K8T Neo-FIS2R介绍

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  主板装在一个美观的绿色大盒里面,盒子上还有一个方便拎着的把手。

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  看到主板盒左边的黑色盒子吗?里面装着一颗3200+ Athlon 64,还有AVC的CPU风扇。

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  主板的俯视图。在内存插槽的下方有MSI Core Cell,它就是微星的动态超频技术的源泉。

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  更多的截图:

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  支持传输率高达400Mbps的两个1394端口。

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  双整合型Realtek 8110S,一个芯片同时支持Fast Ethernet MAC和PHY,因此可以支持10, 100Mb/s和1Gb/s的联网速度。

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  板载Promise 20378 支持2个SATA和1个ATA133,RAID 0,RAID 1或者RAID 0+1

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  ICS时钟发生器

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  VT8237南桥芯片,整合SATA/150控制器,支持2个SATA设备和RAID 0或者RAID 1以及SATA RAID

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  被动式散热的KT800北桥芯片。但在测试中也不显得怎么热。

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  标准的754针CPU插槽,我们可以看到微星为供电部分的场效应管添加的散热片,这似乎成为了主板生产的趋势。

BIOS设置和超频测试

  这是BIOS中advanced chipset features下的选项:

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  你可以在这里设置一些跟性能相关的选项,包括LDT设置,还有内存的设置。

  Mem clock value有200Mhz, 266Mhz, 300Mhz, 333Mhz和400Mhz五种可供选择,分别对应1/2, 3/2, 4/3, 5/4和1/1分频。

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  下面是测试所用的设置:

System Performance: Turbo
LDT to AGP Lokar (Upstream): 16bit
LDT to AGP Width (Downstream): 16bit
LDT to Lokar Frequency: 800Mhz
Mem clock value: 400Mhz
Bank interleaving: Auto
Burst Length: 8 beat
Cas Latency: 2.0
TRCD: 2
TRAS: 5
TRP: 2

  在PC Health Status页,我们可以只看到Vcore和一些常规设备列在检测范围,内存,AGP和芯片组电压则没有显示。

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  我们看看Frequency/Voltage Control中的"Dynamic Overclocking"选项,对于测试来说,当然是禁用掉的啦。

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  内存电压仅能上到2.85v,相对于KT600能上到3.25v的,显得有些保守。

  Vcore可以增加+3.3%, +5%, +6.6%, +8%, +10%, +11%知道最大的+15%。但是似乎选哪个都没有任何效果,根据PC health Status的显示,Vcore始终保持在1.5V。这可能是监视功能不准确的缘故,而由于供电部分的场效应管被散热片盖着,我没有办法用万用表测量。不过这也可能在是因为新主板/新BIOS,所以有些BUG没解决。

  AGP电压最高可以调到1.85伏。而芯片组没有电压调节功能。

超频测试

  Vcore只能固定在1.5伏,所以我只能调节APG和内存的电压。我把APG调到1.7V,内存调到2.85V,尽可能令系统跑得快些。不论是同步或非同步,FSB始终不能超过220Mhz。

  2200Mhz只能稳定运行SuperPi,但不能运行3D测试程序。这时TRCD要降低到3T。

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  能稳定运行的最大频率是2170Mhz(217Mhz FSB),我试遍所有的LDT设置都不能使它超得更高。

  微星的KT800是一款速度不错,稳定的主板,但是比起其他的主板,它的超频功能就显得比较落后了。这可能是因为该产品是前期的产品(BIOS未完善)导致的吧。另一方面,它以较好的价格提供了一颗3200+ Athlon 64,因此可以说比较超值。

NVIDIA nForce3 150芯片组介绍

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  nVIDIA nForce3 150为单芯片组设计,整合了南北桥。

  相对其他双芯片组,它的优点有:

  较低的延迟:由于南北桥在同一芯片中,两者的数据传输并不需要通过主板上的布线连接。NVIDIA还为MCP南桥芯片提供了一个3.6G/s的专用通道供其与CPU连接,在外围设备较多的情款下,也不会出项系统瓶颈,也特别适合高带宽的设备。

  相对于一般芯片组的0.22μ工艺nForce3使用0.15μ工艺制造,芯片面积更小,当然发热量和功耗也会降低不少。

  nForce3还内建了RIAD控制模块,还有网卡。

  单芯片设计我们在SIS的产品也见过,其缺点也不言而喻,如果要在南北桥加入一些功能,如SATA,则需要重新设计芯片。无疑给主板生产商带来一定的风险(以前的货存就不能利用了)。

nForce3代表产品:Shuttle(浩鑫)AN50R

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  浩鑫AN50R的主板盒以一副爆炸图片作主题,似乎在暗示其配合Athlon 64后的威力。

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  盒子里有SATA数据线,I/O挡板,USB拓展子卡等。主板说明书显得简单而实用。

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  从正面图中我们看到只有一块芯片,就在一般的南桥位置上,那就是NForce 3。

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  内建三个火线400端口的VIA 6306

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  英特尔和Realtek双千兆网卡

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  支持2个SATA及SATA(RAID0,1)的Silicon Image 3112

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  在NForce 3只安装了一个散热片,但已经足够了。即使在提高电压运行中NForce 3一点也不热,跟Nforce2系列有很大差别。

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  标准的754针CPU插槽

BIOS设置和超频测试

  先来浏览一下BIOS的内选项。

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  这是advanced chipset features的选项。你可以在200Mhz到250Mhz之间以1 Mhz为单位调节FSB。

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  APG频率也可以从66Mhz到100Mhz逐兆调节。

  LDTdownstream宽度,可以选择auto和8 bits。

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  LDT速度可以选1x, 2x, 2.5x, 3x或者4x。作为测试我们选了3x,而如果设成4x,CPU会自动降频到1000Mhz。

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  在内存设置页,你选择内存的分频比。有"100Mhz","133Mhz","166Mhz"和"200Mhz"可选,分别对应1/2, 3/2, 5/4和1/1。由于这是样板,还没有内存设置的相关选项。

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  在PC health页里,显示了CPU,APG和内存的电压。CPU电压比设置的稍低一些,1.5V显示为1.47v,1.7v显示成1.68v。

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  在frequency/voltage control中,Vcore可以从0.80v到1.55v以0.025v递增,此后则以0.05v递增。

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  内存电压可从2.5v到2.9v以0.1v递增。

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  从1.5v到1.8v调节AGP电压

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  芯片组可以在1.6v和1.9v之间调节。这对FSB超频很有帮助。

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  LDT电压也可以调节。可能会对超频有帮助哦。

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超频测试:

  我把Vcore加到1.7v, 芯片组电压调到1.9v, 内存到2.9v, LDT电压到1.5v,还有AGP 设成1.6v,看看系统到底可以达到多快。首先我使用1/2分频,防止内存影响系统超频。FSB跑上了237Mhz,但不是100%稳定。这更多的是因为CPU在1.68v下发热量较大,而散热设备仅仅是风扇而已。

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  内存以同步运行时,CPU可以2310Mhz稳定运行3D测试程序。在普通散热措施下成绩不错。

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  Superpi下得到低于40s的成绩。

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  这款浩鑫的主板的确快而稳定的产品,还带有一些额外的功能。超频能力很好,测试中CPU风扇反倒成了制约的因素了。在正式产品中,它一定会加入内存调节选项的,那就可以满足爱超频的要求了。

承启ZNF3-150 ZENITH

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  承启的主板盒是我见过的主板中最大的。里面的东西一应俱全,有数据线,散热膏,Cbox3前置面板,CMR卡,详细的说明书,甚至还有一把螺丝刀!

  Cbox 3包括了一个六合一读卡器,一个显示CPU温度"DigiDoc",还有主板侦测灯。附赠的软件有Symantec Norton AntiVirus 2003, Image It合ProMagic 6.0。够多东西了吧。

  主板的颜色显得很鲜艳。

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  音频子系统使用VIA ENVY 24PT,支持7.1声道。

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  VIA VT6306,IEEE1394控制器,支持3个100,200,400Mbps的IEEE1394端口。

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  Sli3114 SATA RAID 控制器,支持4个SATA设备,以RAID 0/1/5/10方式提供高达1.5Gbps的突发传输率。

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  Broadcom GbE控制器,支持10/100/1000Base-T Gigabit LAN连接。

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  ABIT有它的OTES散热系统,承启也研发了自己的散热系统——RadEX。跟OTES不同的是RadEX基于热管技术,可以把场效应管的热量迅速带走。

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  看起来好像是个风扇,其实只是芯片组上的风扇罢了,与浩鑫的主板一样,即使芯片组电压设到了最高值,散热片也不会变得很热。

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  标准的754针CPU插槽

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BIOS设置和超频

  BIOS日期为09/18/2003。
  advanced chipset features的截图:

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  LDTdownstream宽度,可以选择auto和8 bits。

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  LDT速度可以选1x, 2x, 2.5x, 3x或者4x。跟浩鑫的一样如果设成4x,CPU会自动降频到1000Mhz。

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  在PC health status下,我们可以看到出来常规的监测,连芯片组的电压也可以监控。实际电压比设置的高一些,1.5v是1.52v而1.7v则是1.72v。

  Frequency/Voltage control屏的截图:

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  你可以把FSB从200Mhz调到400Mhz,也是逐增加。上限挺高的。

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  CPU Vcore可以从0.80v到1.55v以0.025v递增,此后则以0.05v递增。

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  APG电压居然能从1.5V加到2.2V。难道想我们的显卡烧掉不成?

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  内存电压在2.6v到2.9v之间可调。超频发烧友可能想要更高的上限吧。

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  芯片组可调电压在1.6v和1.9v之间。但是没有LDT电压可以调节。

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  Dram configurations里,你可以设置FSB/内存比,以及相关选项。

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  作为测试,我选择如下内存设置:

Cas latency: 2.0
Row cycle time: 8
Row refresh: 10
Ras-Cas delay: 2
Row-Row delay: 2
Min Ras Active time: 6
Row precharge: 2
Write Recovery: 2
Write to Read: 1
Read to Write: 1
Refresh period: 1 x 2064

  这是能稳定运行的最高设置。
  **注意:在默认的200MhzFSB下,实际的FSB运行在202Mhz,所以测试的结果比其他主板高也不见得奇怪。

超频测试:

  电压设置是Vcore:1.7v, 内存电压:2.9v,内存电压:1.9v,AGP电压:1.6v。当以1/2分频值超频时,FSB上到了239Mhz,但不稳定。因为CPU一个有点过热了,改进一下机箱的通风系统可以助它稳定的运行。

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  当内存以同步运行时,FSB可以上到232Mhz,并稳定运行。为稳定起见Min Ras Active time被降低到13T

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  Superpi 1M以37秒完成,此时CPU频率是2320Mhz

  在介绍的主板当中,要数承启的最好了。不仅主板的附件多,而且它还是其中最快的K8主板。超频性能不错,而限制很大程度上归因与CPU自身的发热量。当它也有一些问题,如果使用DIMM slots 1和2内存可以在aggressive设置下稳定运行,使用1和3却不行。

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NForce 3

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ALi/VIA

  从VIA的Hypertransport analyzer软件我们看到NForce 3只有8位600Mhz的upstream和downstream,而ALi/VIA却有16位800Mhz。这会不会对接下来的测试有太大的影响呢?答案是:几乎没有。在3D Mark 2001SE只有100分的差别。超频性能的好坏似乎更重要,因为现在没有办法来调节K8的倍频。

测试平台设置

K8平台:

Athlon 64 3200+ 2000Mhz
2 x Corsair XMS PC3200
升技Siluro OTES GeFroce FX 5900,雷管驱动beta 51.75(选性能优先)
40 Gb西数鱼子酱硬盘
420瓦Chanel Well电源
主板驱动都安装最新版本MSI:VIA 449 Hyperion, 浩鑫和承启:NForce 2.45, ALi工程样板:ALi integrated 2.05 drivers。测试中CPU以2000Mhz和2100Mhz运行,内存为同步。
Athlon XP Barton平台:
Athlon XP Barton 3200+
磐正8RDA3+ NForce 2 ultra
2 x Corsair XMS PC3200
升技Siluro OTES GeFroce FX 5900,雷管驱动beta 51.75(选性能优先)
40 Gb西数鱼子酱硬盘
420瓦Chanel Well电源

P4平台:

Intel P4 3.2C
升技IC7-G
2 x Corsair XMS PC3200
升技Siluro OTES GeFroce FX 5900,雷管驱动beta 51.75(选性能优先)
40 Gb西数鱼子酱硬盘
420瓦Chanel Well电源

人工模拟测试:

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下比较更准确。

  大家可以看到P4 3.2C远胜过Athlon 64。Athlon 64败在了它的单通道上。承启似乎是K8主板中最快的,当然大家的得分都很接近。

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下进行比较更准确。

  PC Mark 2002里,P4 3.2C照样领先。Ali是最快的K8主板,微星和承启紧随其后。令人惊奇的是,Barton 3200+比2Ghz Athlon 64得分更高。这只能说明测试有太多“人为”成分了。
看到这些数字,有人可能会对Athlon 64的32位性能感到失望,但我们要知道,真实的应用是十分不同的。

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下进行比较更准确。

  我十分喜欢SuperPi这个测试软件,因为它可以显示系统的实际应用性能,集中反映了CPU的性能。我们现在看到Athlon 64运算1百万位比Barton明显快很多,在默认情况下承启刚好与P4 3.2C持平,但当CPU频率升高了100Mhz后,差距就很快拉开了。这表明Athlon 64性能提升比例很高,一颗2.5 Ghz Athlon 64或许能得到33-34s的好成绩,如果是P4的话,恐怕要超到4G才有这个成绩了。

游戏性能测试:

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下进行比较更准确。

  这次微星的KT800领头,接着是承启以100分落后。与它的非3D类成绩比较,ALi的得分显得比较低。总的看来,最好与最差的K8主板差距只有300分。这个测试终于让Athlon 64可以舒展筋骨了。

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下进行比较更准确。

  P4夺回了其领导地位,承启则比微星好一些。ALi又再次落后。

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**承启是以202Mhz FSB运行的,所以2100Mhz下进行比较更准确。

  这是一款为测试Aquanox游戏性能的而新设计的软件。因此它可以作为游戏性能的量多工具。我们看到软件似乎更亲近P4 3.2C,使P4超过了2.1Ghz Athlon 64排在了第一位,微星第二,接着是承启。

结论

  从 SuperPi和3D Mark 2001 测试中我们看到Athlon 64有着很强的实力,不过在一些为P4作了优化的软件面前,它的潜能显得黯然失色。它的性能提升比例如此之高,以致我们可以从超频中挖掘到不少性能的提升。

  在所介绍的主板当中,微星的KT800在大部分的测试中胜出。但胜出的比例其实是很小的。如果要我选择我考虑性能和超频能力选择承启ZNF3-150。对于不超频的用户微星MSI K8T Neo-FIS2R是个不错的选择。ALi的工程样板也有很大的潜能,但可能是由于过时的BIOS,使它的3D性能无法发挥出来。基于ALi M1687芯片组的看还是很有前途的,因为届时主板厂商一定会为主板加入不少功能和超频选项来提高其性能。
总的来说,各芯片组之间的性能差别是很有限的,消费者要考虑的是其他方面如超频能力等,可调的PCI/AGP分频就比NForce 3固定的PCI/AGP总线的问题要来得多。

  我不得不承认Athlon 64 3200+的超频能力很好。在默认的1.5v电压和自带的风扇下,可以稳定地超到2200Mhz。而电压加到1.7v后,也可以稳定运行在2350Mhz附近。如果再加些电压,相信可以上到2400Mhz,而配合水冷或液氮估计就能上到2500Mhz-2600Mhz了。提醒一下大家,1Mhz的提升对Athlon 64是有很大价值的哦!最后向大家提供一下CPU的编号,以供大家作为参考:

ADA3200AEP5AP
CAAMC 0330VPAW
9845255240119

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