● 向极限宣战 风冷3.9GHz超频测试
对于一款黑盒版处理器来说,其最大的特色无疑在于其不锁倍频。因此对其进行超频测试无疑非常值得我们期待。我们在BIOS中将CPU的核心电压调节至1.5V,并逐步提升倍频,以此考察其实用超频能力。
在前面的测试中,我们已经使用AMD OverDrive软件对其进行了超频测试,并使用3.6GHz的频率顺利的通过了所有的测试。从测试的成绩来看其表现无疑令我们非常心动。当然超频状态下的许多因素也值得我们进一步关注。首先我们还是来看一眼3.6GHz下处理器的运行情况。

3.6GHz频率下待机状态测试截图(点击放大)
在3.6GHz的频率下,CPU运行正常。可以看出,得益于45nm的先进工艺及散热器所提供的优秀散热能力,超频状态下的处理器温度依然得到了很好的保证,仅仅36℃左右的待机温度保证了系统的正常运行。
当对CPU进行满负载测试时,处理器的温度迅速升高。通过长达20分钟的拷机后,超频状态下的处理器依旧稳定运行,而此时处理器的温度也仅仅在54℃左右,因此保证系统稳定完全没有问题。
对于发烧玩家来说,更高的极限值无疑值得期待,接下来,我们便进行进一步的考量。经过多次调节,我们发现这颗处理器可以在19.5x的倍频设定下,以3.9GHz主频成功运行Windows系统,不过非常遗憾的并不能正常进行软件测试。
冲击极限:风冷轻松达成3.9GHz
从我们的分析来看,在3.9GHz下,处理器带来了更大的发热量,因此散热性能无疑是进一步提升频率的阻碍。这款处理器的设计最大温度为62℃,从前面对3.6GHz频率的测试来看,在3.9GHz下,处理器很可能超过了此温度而无法保证正常的工作。因此,更换更为强劲的散热系统无疑能够带来更有效地频率提升。同时值得一提的是,Phenom Ⅱ处理器Coolbug的温度变得更低,极限超频玩家们可以使用液氮等方式更进一步的尽情展开频率探测。
另外,这款处理器的默认设计电压在0.875v-1.5v之间,因此可以说,该处理器在默认电压下便达成了如此高的频率。这对于一款本身便具备了较高频率的高端产品来说,可谓是非常难得。几乎接近风冷极限的频率让我们对这款处理器的超频性能抱以了更大的信心,同时也让我们看出这款处理器在后面还有极大的潜力可挖。




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