Intel DP965LT
优点
1、做工细致,用料良好。
2、供电系统优良。
3、Intel 82566DC千兆网卡,支持iAMT、Intel Viiv Technology。
4、PATA 133控制器、IEEE1394a控制器。
5、Intel Quick Resume Technology。
缺点
1、不支持AHCI/NCQ,不支持RAID。
Intel Core 2 Duo E6600
优点
1、双核Core架构,性能强劲。
2、低功率,EIST技术有效降低能耗。
3、价格不贵。
缺点
1、尚未大量铺货。
【IT168评测中心】数天前,处理器市场的大哥Intel发布了具有划时代意义的CPU--Intel Core 2 Duo系列桌面CPU,也就是最受瞩目的核心代号为Conroe、人称“扣肉”的个人桌面处理器。
基于众多IT媒体的宣传,Core 2 Duo大家都熟知能详了,这款双核处理器具有强劲的性能,同时还具有着众多的新处理器特性。Core 2 Duo处理器的基础架构完全不同于以往Pentium 4系列所采用NetBurst架构,而是基于新的高效率的Core架构,这个革命性的改进让不少人兴奋不已。
划时代的CPU产品通常都需要新的芯片组进行支持,Core 2 Duo系列处理器的对应芯片组已经早在2006年Computex台北电脑展的时候就发布了:代号Broadwater的Intel 965芯片组系列。965芯片组家族主要包括四款芯片,分别是P965、G965、Q963和Q965。其中P965和G965面向主流消费者;Q963和Q965则主要面向企业用户。Intel一改以往将划分市场层次的字母放在型号数字后面的做法,代表着这个芯片组家族具有着比较不一般的意义。
从规格上看,面向主流用户的P965芯片组支持Core 2 Duo处理器,支持1066FSB和DDR2 800及支持8G内存,同时搭配新一代南桥ICH8/R/DH,能支持最多6个SATA 3Gb/s、AHCI/NCQ、HD Audio及10个USB2.0等十分丰富的功能,一时风头甚至盖过Intel的旗舰芯片组i975x。
我们IT168评测中心收到了Intel的一块基于P965芯片组的主板,型号是DP965LT。这块主板在市面上已经可以买到了——尽管数量可能极为稀少。Intel的新主流芯片组跟以往的芯片组有何不同?搭配其搭档Core 2 Duo表现到底如何?我们找来了一块Core 2 Duo E6600 CPU,配合这块Intel DP965LT主板,进行了多个方面的评测,看完这篇文章,你会了解下一阶段的主流平台的真正表现。
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Dual Core Intel Core 2 Duo E6600 | |
---|---|
核心 |
Conroe |
晶体管数量 |
2.91亿 |
制程 |
65nm |
核心面积 |
143mm2 |
接口 |
LGA 775 |
频率 |
266 x 9 = 2.4GHz |
核心电压 |
1.300V |
L1 Cache |
(32KB Data + 32KB Code) x 2 |
L2 Cache |
4MB |
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Intel Lemont DP965LT | |
---|---|
主板结构 |
ATX |
北桥(MCH)芯片 |
Intel P965 |
南桥(ICH)芯片 |
Intel ICH8 |
主板供电接口 |
4Pin CPU AUX x 1 24Pin Main Power x 1 |
CPU接口 |
LGA 775 |
CPU供电设计 |
4相 |
每相MOSFET个数 |
3 |
240Pin DDR2 DIMMs |
4(DDR2 800) |
内存容量 |
4GB(DDR2 800) 8GB(DDR2 667 & Below) |
PCIE x16插槽/界面 |
1/1 |
PCIE x4插槽/界面 |
0/0 |
PCIE x1插槽/界面 |
3/3 |
PCI插槽 |
3 |
SATA |
SATA 3Gb/s x 4 |
PATA |
PATA 133 x 1(PCIE x1, Marvell 88SE6101) |
声卡 |
HDA, 6 Channels |
声卡Codec |
SigmaTel STAC9227X5 |
网卡 |
LCI/GLCI, 10/100/1000Mbps |
网卡芯片 |
Intel Nineveh GbE 82566DC |
其他 |
10 USB 2.0 ports 2 IEEE1394a ports |
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关于Intel Core 2 Duo处理器的基础架构以及技术细节,进行描述的话将会大幅增加本文的篇幅,因此对它们的介绍将留到下一篇Core 2 Duo CPU的评测文章中进行。
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Intel DP965LT使用了24Pin的主电源接口,这也已经是主板的标准接口了。
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Dual Core Intel Core 2 Duo E6600 | |
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核心 |
Conroe |
晶体管数量 |
2.91亿 |
制程 |
65nm |
核心面积 |
143mm2 |
接口 |
LGA 775 |
频率 |
266 x 9 = 2.4GHz |
核心电压 |
1.300V |
L1 Cache |
(32KB Data + 32KB Code) x 2 |
L2 Cache |
4MB |
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Intel Lemont DP965LT | |
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主板结构 |
ATX |
北桥(MCH)芯片 |
Intel P965 |
南桥(ICH)芯片 |
Intel ICH8 |
主板供电接口 |
4Pin CPU AUX x 1 24Pin Main Power x 1 |
CPU接口 |
LGA 775 |
CPU供电设计 |
4相 |
每相MOSFET个数 |
3 |
240Pin DDR2 DIMMs |
4(DDR2 800) |
内存容量 |
4GB(DDR2 800) 8GB(DDR2 667 & Below) |
PCIE x16插槽/界面 |
1/1 |
PCIE x4插槽/界面 |
0/0 |
PCIE x1插槽/界面 |
3/3 |
PCI插槽 |
3 |
SATA |
SATA 3Gb/s x 4 |
PATA |
PATA 133 x 1(PCIE x1, Marvell 88SE6101) |
声卡 |
HDA , 6 Channels |
声卡Codec |
SigmaTel STAC9227X5 |
网卡 |
LCI/GLCI , 10/100/1000Mbps |
网卡芯片 |
Intel Nineveh GbE 82566DC |
其他 |
10 USB 2.0 ports 2 IEEE1394a ports |
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MCH联接着CPU、PEG、内存及ICH,是主板的重要部分,我们来看看P965的架构:
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P965和i975X一样都能支持高达8GB的双通道内存,对于主流桌面芯片组而言可算是一个突破,然而i975X能支持ECC内存是一个无可比拟的优势,除此之外对内存的加速技术基本旗鼓相当。
最后P965支持PCI Express规范版本达1.1a。
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资料:Intel DP965LT Datasheet
Intel还是首次在文档中给出明确的内存模式说明:Intel DP965LT支持三种内存模式,Dual Channel Interleaved mode、Single Channel Asymmetric mode以及Flex mode。
Dual Channel Interleaved mode即是普遍使用的性能最高的配置模式,两个通道插入配置相同的DDR2 800内存时,理论内存带宽可以达到12.8GB/s!
Single Channel Asymmetric mode模式即是在只使用一个通道,或者两个通道插入不同容量的内存时使用的模式,这个模式性能最低。
Flex mode,不符合上两个模式时就运行于这个模式,这时内存段中的底端部分映射至两个通道上的内存,内存段中接近8GB地址空间的顶端部分(假如有的话)则映射到单个通道上,这样Flex mode便将内存分为多个双通操作区及单通操作区,最后得到的性能介于上两个模式之间。
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资料:Intel DP965LT Datasheet
Intel DP965LT的详细内存地址表,对于其他主板/芯片组也是很有参考价值的。可以看出在底端的4GB 内存段中,能为操作系统完整使用的可谓很少(假如能支持这么多内存的话),在我们的测试系统中,2GB的内存,只有1.98GB可见,这一点跟普通的主板不太一样。
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在ICH8 Datasheet中,Intel对SATA接口的说明比较混乱不清,ICH8只支持4个SATA 3Gb/s口、ICH8R支持6个SATA 3Gb/s口是很确定的了,然而对是否支持AHCI模式上有点模糊,在文档后面的页面也是如此。支不支持AHCI/NCQ,以及RAID功能,向来都是历代ICH带与不带R的区别,在我们实测的采用ICH8的Intel DP965LT主板BIOS中,我们可以看到有AHCI mode的选项,然而这个选项除了会引起引导问题之外,不曾发生过其他作用。
最后结论,ICH8的SATA接口不支持AHCI功能,因此不支持NCQ功能,这些功能需要ICH8R。最后,自然地,Matrix RAID功能也只有ICH8R才能提供。
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ICH8/R取消了PATA的支持,Intel DP965LT因此额外增加了一个PCIE x1接口的PATA控制器,其芯片型号为Mavell 88SE6101,不过这个芯片在BIOS里无法找到设置界面,并且接在该芯片上的IDE光驱无法认出,给安装系统带来不小的麻烦,取消PATA口仍是显得过于超前了。
ICH8/R同时还取消了对AC'97的支持,转而专心支持HDA,人们终于可以彻底从SSRC问题解放出来了。Intel DP965LT使用了一个支持6声道输出的SigmaTel STAC9227X5 HDA Codec,SNR达到95dB。
ICH系列很早以前就已经带有网络功能了,这些网卡就跟AC'97/HDA声卡一样,需要配合外置的芯片才能完整:
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10mm x 10mm x 1.0mm,81 Pin FCMMAP(BGA)封装的Intel 82566DC LAN PHY芯片,极为节约空间。
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Intel 82566DC个头虽小,功能却不简单,它支持10M/100M/1000M的LAN,支持TCP/UDP cheksum and Segmentation Offload(IPv4 and IPv6),支持VLAN,同时82566DC还支持Intel Viiv technology和Intel Quick Resume Technology,Intel努力推进的Intel Active Management Technology(iAMT)也在82566DC上得到了体现。
i975X芯片是能支持Core/Core 2 CPU的,然而不少早期的i975X主板并不能提供其支持,网上还出现了将i975X主板进行电气改动以支持Conroe CPU的文章,这些都说明支不支持Conroe CPU,还必须看供电的模块。
新一代CPU要使用符合Intel VR11规范的供电线路,一些采用了老的Intel VR10规范供电线路的i975X主板就不能提供支持。
在过去几年里,CPU主处理器电源(Vcore)的电流需求从原来的30A增长至如今的130A。在电流水平增长的同时,对转换速率的需求水平也有非常显著的增长。当前系统要求Vcore电源系统可以处理高达300V/μs和2A/ns的转换。同时满足这些要求是非常困难的,更困难的是还要达到CPU的电压精确度要求,最后还要考虑到成本。
使用单相开关稳压电源的时代早已过去多年,近年来厂商采用增加DAC控制输出电压,以及后来转向多相控制器等的多种方法来满足对Vcore系统的需求。多相电源系统满足了今天CPU最高达130A电流的功率要求,在通常的四相供电设计中,将130A的电流分成四个相位,便可在每个相位得到更可控的32A电流水平。现有的控制器可以稳定地平衡台式电脑系统中三到四个相位以及服务器系统中六到八个相位的电流共享和瞬变响应(少数桌面主板也能提供八相供电),这些不同的相位根据需要各自导通,以提供输出电压。每相电流与其它相异步,以降低输入滤波要求。系统设计师所面对的问题是,每次只有一个相位能立即响应瞬变事件,并提供CPU所需的额外功率。这样就可以不需要电压控制器为一阶和二阶瞬变事件提供所需的额外功率。最初的响应由存储在输出电容中的能量提供,然后稳压器跟进满足功率需求。
今天采用的PWM控制器架构通常不是后缘架构(Trailing Edge)就是前缘架构(Leading Edge),每种架构都有其优缺点。采用后缘控制架构的控制器在每个时钟周期开始时导通。控制器能够响应任何在其导通时发生的瞬变事件,但它必须等到下一个时钟周期才能响应在它关断时发生的瞬变事件。使用前缘架构的控制器在时钟周期结束时关断,这时它可以响应关断时发生的瞬变,但它必须等到下一个时钟周期才能响应导通时发生的瞬变事件。在两种架构中,通常在PWM比较器输出端放置一个锁存器,在响应瞬变事件时,锁存器产生一个单周期延迟。
通常认为,Vcore电压电源控制的下一步就是数字控制系统了,数字电源控制器不受模拟控制器中相同电路的制约,并可以克服许多限制。实际上也有相应的产品出现,如Foxconn已经推出了数字PWM线路的主板产品。这些数字控制器的确能提供很高的性能,但它们的高成本以及实现该解决方案需要的大量变革,阻碍了其进一步的发展。这种方法要得到广泛应用,还需要比较长的一段时间。
Onsemi安森美半导体推出了一种成本较低的中间解决方案,它们于05年底推出了一种采用新颖的双缘(Dual Edge)架构的PWM控制器产品,结合了前缘和后缘架构的优点,同时避免了两者的缺点,可以以较低的成本得到优秀的性能表现。Intel DP965LT上就采用了这种架构的控制器:Onsemi NCP5381G。
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40Pin QFN无铅封装的ON Semiconductor NCP5381G双缘架构PWM控制器
如下图所示,双缘架构不像单缘架构那样导通信号受时钟周期的限制,而是由误差信号确定。而且因为架构中不包含锁存器,因此消除了另一个响应延迟源。这种架构结合快速输出反馈,可以让所有的电源供应相位迅速地响应瞬变事件。所有相位都立即为CPU提供电源,可不需要系统去耦解决方案,因为电源控制器完成了以前的架构所不能实现的许多工作。
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通过中对单缘控制器和双缘控制器进行直接比较,结果显示在瞬变响应方面,双缘比单缘的性能好。比较单缘和双缘架构芯片工作时的导通特性差异,结果表明双缘结构芯片NCP5381使所有三相同时响应瞬变事件,而单缘架构不能使所有三相同时提供功率,在任何时候最多有两相重叠,而且它需要更长时间来稳定输出电压。双缘架构的性能比单缘更为优越。
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单缘控制器和双缘控制器电流比较
最后,在不牺牲系统性能的情况下,使用双缘控制器降低了去耦成本。比较每个控制器在正确输出电压前所需的欠压和过冲数量,双缘控制器的欠压/过冲数量要少很多,而且也表明它可以更快地转变到正确的输出电压。将双缘控制器更优的瞬变响应与此单缘控制器设计中采用的输出电容解决方案相结合,可获得优异性能。
综上所述,采用NCP5381G双缘控制器,实在是P965支持VR11规范,支持Core架构的幕后功臣。
我们收到的DP965LT BIOS版本比较旧,我们在安装系统方面遇到了比较大的问题,因此我们进行了Firmware更新,经过很是一段时间的瞎忙乎之后,总算将其升到了0816[MQ96510J.86A](7月17日)的最新版本,更新日志上也提及了对相应问题的更新,然而我们仍然无法从接到Marvell 88SE6101上的一个Acer 52X CD-ROM上开始安装程序,也无法从USB CD-ROM顺利启动,最后我们搞来了一个NEC ND-3650A SATA DVD±RW,顺利地完成了安装任务。
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硬件环境 | |
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CPU |
Intel Core 2 Duo E6600 ES(LGA 775 , Dual Core , Conroe , 90nm , 266*9=2.4G , 32KB L1 Data + 32KB L1 Code per Core , 4MB L2) @ 2397.7MHz |
主板 |
Intel Lemont DP965LT(Intel P965 + ICH8, Firmware 0816[MQ96510J.86A]) |
内存 |
Kingbox DDR2 800 1GB(PC2-6400 , 2 Physical Banks , 4 Logical Banks) x 2 @ Dual Channel 400MHz |
硬盘 |
Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320G 16M SATA 3Gb/s(Firmware 3.AAC) @ SATA 3Gb/s , IDE Mode w/o NCQ |
显卡 |
XFX GF7950GX2 1GB 512bit DDR3(Dual NVIDIA GeForce G71 , PCI Express x16 , 570MHz/700MHz) @ PCI Express x16 |
电源 |
Goldenfield ATX-S500(350W ATX12V 1.3) |
软件环境 | |
操作系统 |
Windows XP Professional 2600 ENG SP2 + DirectX 9.0c 2006.02.07 |
主板驱动 |
Intel Chipset Installation Utility 8.0.1.1002 WHQL |
磁盘驱动 |
Intel Matrix Storage Manager 6.0.0.1022 WHQL |
显卡驱动 |
NVIDIA Forceware 91.31 WHQL |
测试项目 | |
整体性能测试 |
PCMark05 1.01 |
Everest Ultimate Edition 2006 3.01.652 | |
CPU性能测试 |
Super PI /mod 1.4 |
CineBench 2003 v1 | |
CPU内存性能测试 |
WinRAR |
SiSoftware Sandra 2007 | |
3D性能测试 |
Direct3D性能 |
3DMark2001 SE 330 | |
3DMark03 3.60 | |
3DMark05 1.2.0 | |
3DMark06 1.0.2 | |
Half-Life2 1.0.1.0 | |
OpenGL性能 | |
QuakeIII Arena 1.32 | |
Quake 4 Final 1.0.0.0 Build 2147 | |
DOOM3 1.3.1302 |
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方便的驱动安装界面。
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Marvell 88SE6101 PATA 133控制器被认作Standard Dual Channel PCI IDE Controller。
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BIOS版本升级到MQ96510J.86A.0804。
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在待机状态下,CPU的倍频被自动设置为6,在1065.6FSB频率下,最终运行频率为1598.3MHz,即为1.6GHz,这可以降低待机功耗。
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我们使用了最新版本的Everest Ultimated Edition v3.01.652,需要指出的是,Everest启动之后自动提示并不能完全支持我们使用的P965芯片组,因此下面的结果仅供参考。
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这些图片是在使用GF7600GT的时候截下来的。
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Conroe非常凉爽。
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这里可以观看详细的CPU特性支持列表。
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支持Intel的虚拟机技术——就是古称的Vanderpool,VMware前几天推出的VMware Server 1.0版本虚拟机软件已经能支持这个技术,这个软件是免费的,拥有Core 2 Duo CPU的用户可以很容易地应用这个技术。
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使用XFX GF7600GT显卡
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使用XFX GF7950GX2显卡
对比仅仅是两块显卡不同的PCMark05测试得分,可以看出使用XFX GF7950GX2的确提升总分及图形得分明显,然而硬盘得分却反而有所降低。经过数次验证后,我们得到的结论是:使用GF7950GX2会影响磁盘性能。基于DP965LT Firmware Update History里面含有对“带有PCI Express桥的显卡”的多次修正,我们认为这个现象跟Firmware有关(GF7950GX2就含有一个PCI Express桥来连接两个G71图形核心)。我们仍然使用GF7950GX2完成了所有的测试,我们也用GF7600GT进行了部分的测试,测试结果将会作为对比。
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使用XFX GF7600GT显卡
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使用XFX GF7950GX2显卡
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使用XFX GF7950GX2显卡得到的最高3DMark2001 SE得分,分辨率1024 x 768
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强悍的Super PI性能。
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400万位耗时不到两分钟。
SiSoftware Sandra 2007测试,可见Core2 Duo E6600性能之强悍。
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ALU效率非常高,很适合做办公系统,相比之下,其iSSE3性能不甚理想,可能跟驱动等各方面的支持度不够有关。
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多媒体性能方面的整数运算方面,Core 2 Duo支持iSSE4,其他列表的CPU只支持到iSSE2,因此性能上有极为巨大的差距,浮点运算方面Core 2 Duo优势没有整数运算的那么大,只支持到iSSE2,不过其最后的成绩也很好。
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Intel Core 2 Duo E6600 + Intel DP965LT性能测试 | |||||
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项目 |
子项目 |
Core 2 Duo E6600 + P965 + 2G DDR2 800 + GF7950GX2 |
Core 2 Duo E6600 + P965 + 2G DDR2 800 + GF7600GT |
AMD Athlon 64 X2 5000+ + nForce 590 SLI + 1G DDR2 800 + GF7950GX2 |
Pentium D 805 + i955X + 2G DDR2 533 + GF7600GS |
PCMark05 1.01 | |||||
PCMarks |
7318 |
6869 |
5134 | ||
CPU |
6133 |
6139 |
4387 | ||
Memory |
5221 |
5222 |
3216 | ||
Graphics |
8485 |
6308 |
4963 | ||
HDD |
5877 |
6116 |
6267 | ||
Everest Ultimate Edition 2006 3.01.652 | |||||
Memory Read |
6198 MB/s |
||||
Memory Write |
4851 MB/s |
||||
Memory Copy |
5372 MB/s |
||||
Memory Latency |
70.5 ns |
||||
CPU Queen |
4429 |
||||
CPU PhotoWorxx |
22569 |
||||
CPU Zlib |
31846 KB/s |
||||
FPU Julia |
6526 |
||||
FPU Mandel |
8726 |
||||
FPU SinJulia |
2731 |
||||
Super PI /mod 1.4 | |||||
1M |
21.266s |
21.266s |
48.782s | ||
4M |
1m58.593s |
1m58.593s |
3m55.843s | ||
CineBench 2003 v1 | |||||
Rendering(Single CPU) |
417 CB-CPU |
416 CB-CPU |
367 CB-CPU |
236 CB-CPU | |
Rendering(Multiple CPU) |
771 CB-CPU |
771 CB-CPU |
686 CB-CPU |
441 CB-CPU | |
Multiprocessor Speedup |
1.85 |
1.85 |
1.87 |
1.87 | |
Shading(Cinema 4D) |
470 CB-GFX |
468 CB-GFX |
423 CB-GFX |
306 CB-GFX | |
Shading(OpenGL Software Lighting) |
1912 CB-GFX |
1893 CB-GFX |
2036 CB-GFX |
1234 CB-GFX | |
Shading(OpenGL Hardware Lighting) |
4654 CB-GFX |
4387 CB-GFX |
4452 CB-GFX |
2529 CB-GFX | |
OpenGL Speedup |
9.90 |
9.38 |
10.52 |
8.27 | |
WinRAR | |||||
性能测试速度 |
625 KB/s |
625 KB/s |
|||
SiSoftware Sandra 2007 | |||||
Processor Arithmetic |
Dhrystone ALU |
22071 MIPS |
22071 MIPS |
||
Whetstone iSSE3 |
15340 MFLOPS |
15340 MFLOPS |
|||
Processor Multi-Media |
Integer x8 iSSE4 |
131634 it/s |
131634 it/s |
||
Floating-Point x4 iSSE2 |
71358 it/s |
71358 it/s |
|||
Memory Bandwidth |
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 |
5393 MB/s |
5393 MB/s |
||
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 |
5384 MB/s |
5384 MB/s |
|||
Memory Latency |
Memory Latency(Random Access) |
85 ns |
85 ns |
||
Speed Factor |
67.4 |
67.4 |
|||
3DMark2001 SE 330 | |||||
1024*768 |
42428 |
33332 |
29773 |
18331 | |
1280*1024 |
39129 |
27766 |
16879 | ||
3DMark03 3.60 | |||||
1024*768 |
3DMark Score |
35424 |
15510 |
31882 |
12218 |
CPU Score |
1490 |
1569 |
1181 |
770 | |
1280*1024 |
3DMark Score |
29189 |
26532 |
9545 | |
CPU Score |
1501 |
1179 |
770 | ||
3DMark05 1.2.0 | |||||
1024*768 |
3DMark Score |
14127 |
6616 |
13128 |
5607 |
CPU Score |
9317 |
9281 |
6413 |
5866 | |
1280*1024 |
3DMark Score |
13394 |
12382 |
4717 | |
CPU Score |
10630 |
7457 |
5673 | ||
3DMark06 1.0.2 | |||||
1024*768 |
3DMark Score |
9915 |
4402 |
8901 |
3644 |
SM2.0 Score |
4688 |
1737 |
4029 |
1499 | |
HDR/SM3.0 Score |
4773 |
1696 |
4302 |
1461 | |
CPU Score |
2070 |
2066 |
1952 |
1345 | |
1280*1024 |
3DMark Score |
8828 |
8354 |
2969 | |
SM2.0 Score |
4097 |
3855 |
1215 | ||
HDR/SM3.0 Score |
3932 |
3811 |
1113 | ||
CPU Score |
2099 |
1935 |
1341 | ||
Half-Life2 1.0.1.0 | |||||
1024*768 |
185.47 |
185.06 |
117.78 |
75.13 | |
1280*1024 |
187.50 |
119.35 |
76.52 | ||
QuakeIII Arena 1.32 | |||||
1024*768 |
717.1 |
721.2 |
438.3 |
315.3 | |
1280*1024 |
707.9 |
434.3 |
311.0 | ||
Quake4 Final 1.0.0.0 | |||||
1024*768 |
171.0 |
180.0 |
132.9 |
102.3 | |
1280*1024 |
170.3 |
132.2 |
100.6 | ||
DOOM3 1.3.1302 | |||||
1024*768 |
142.3 |
136.4 |
107.3 |
80.0 | |
1280*1024 |
143.0 |
108.3 |
77.6 |
整个平台的性能,只能用“非常强劲”来形容。
测试软件 | |
3D性能测试 |
CineBench 2003 v1 |
测试仪器 | |
电流测试 |
CEM DT-3347 AC/DC True RMS Clamp Meter |
电压测试 |
Fluke 15B Digital Multimeter |
测试方法,可以参阅GF7950GX2 Quad SLI功耗温度测试。
Intel Core 2 Duo E6600平台功耗测试 | ||
---|---|---|
项目 |
CineBench 2003单核渲染 |
CineBench 2003双核渲染 |
CPU +12V辅助电源接口输入 | ||
待机电压值 |
12.05A | |
待机电流值 |
1.45A | |
待机功率值 |
约17.5W | |
工作平均电压值 |
11.97A |
11.94A |
工作平均电流值 |
3.30A |
4.25A |
工作平均功率值 |
约39.5W |
约50.7W |
电流极大值 |
3.30A |
4.35A |
功率极大值 |
约39.5W |
约51.9W |
使用CineBench可以比较接近地体现正常工作时的负荷,其离最大功率工作相差不太远。可以看出Core 2 Duo E6600的功耗非常之低,双核操作时功率低于50W(上面的功率要扣去PWM模块消耗的功率才是CPU功率)。
IT168评测中心观点
【IT168评测中心】Intel Core 2 Duo E6600 CPU的性能非常之强劲,功耗却不高,对于这款将近无敌的主流桌面CPU,唯一的建议是:等待,等到价钱合适的时候就出手。
Intel DP965LT采用了P965 + ICH8的芯片组合,缺少对AHCI/NCQ/RAID的支持是它的一个弱点,除此之外,采用高质量的供电线路,支持8GB内存,支持DDR2 800规格,支持高质量5.1声道HDA音频,支持iAMT技术、支持Intel Viiv技术的千兆网卡,附带PATA 133端口(相信正式版本的DP965LT其能正常地工作),提供IEEE1394a端口,都是它的优势,这块主板的价格可以跟一些低端i975X媲美,然而在支持Core 2 Duo的成熟度上却要更好,Intel原装主板的品质也值得信赖,适合广大商用家用用户选用。
![]() |
Dual Core Intel Core 2 Duo E6600 | |
---|---|
核心 |
Conroe |
晶体管数量 |
2.91亿 |
制程 |
65nm |
核心面积 |
143mm2 |
接口 |
LGA 775 |
频率 |
266 x 9 = 2.4GHz |
核心电压 |
1.300V |
L1 Cache |
(32KB Data + 32KB Code) x 2 |
L2 Cache |
4MB |
![]() |
Intel Lemont DP965LT | |
---|---|
主板结构 |
ATX |
北桥(MCH)芯片 |
Intel P965 |
南桥(ICH)芯片 |
Intel ICH8 |
主板供电接口 |
4Pin CPU AUX x 1 24Pin Main Power x 1 |
CPU接口 |
LGA 775 |
CPU供电设计 |
4相 |
每相MOSFET个数 |
3 |
240Pin DDR2 DIMMs |
4(DDR2 800) |
内存容量 |
4GB(DDR2 800) 8GB(DDR2 667 & Below) |
PCIE x16插槽/界面 |
1/1 |
PCIE x4插槽/界面 |
0/0 |
PCIE x1插槽/界面 |
3/3 |
PCI插槽 |
3 |
SATA |
SATA 3Gb/s x 4 |
PATA |
PATA 133 x 1(PCIE x1, Marvell 88SE6101) |
声卡 |
HDA, 6 Channels |
声卡Codec |
SigmaTel STAC9227X5 |
网卡 |
LCI/GLCI, 10/100/1000Mbps |
网卡芯片 |
Intel Nineveh GbE 82566DC |
其他 |
10 USB 2.0 ports 2 IEEE1394a ports |