- 第1页:酷睿吹响45nm普及大军号角
- 第2页:本次参与测试的产品纵览
- 第3页:我们为什么要去选择45nm处理器?
- 第4页:Intel创造突破性的45nm技术
- 第5页:产品解析之酷睿i7 965
- 第6页:产品解析之酷睿i7 920
- 第7页:产品解析之酷睿QX9770
- 第8页:产品解析之酷睿QX9650
- 第9页:产品解析之酷睿Q9550
- 第10页:产品解析之酷睿Q9300
- 第11页:产品解析之酷睿Q8300
- 第12页:产品解析之酷睿Q8200
- 第13页:产品解析之酷睿双核E8400
- 第14页:产品解析之酷睿双核E7400
- 第15页:45nm酷睿先锋我们这样对其评测
- 第16页:权威验证 PCmark Vantage测试
- 第17页:处理器的核心能力 运算性能考察
- 第18页:多媒体指令集效能考察
- 第19页:科学运算检测-ScienceMark测试
- 第20页:科学运算能力检测-Fritz测试
- 第21页:科学运算能力检测-super-pi测试
- 第22页:数据吞吐量的体现 内存带宽测试
- 第23页:第二轮角逐 缓存带宽测试
- 第24页:第三轮较量 内存延迟性能测试
- 第25页:看看是谁强项 图形渲染测试对比
- 第26页:装软件就靠它 解压缩性能测试
- 第27页:玩高清必看 H.264视频编码测试
- 第28页:视频编码能力测试-TMPGEnc
- 第29页:老游戏谁强 DX9基准性能测试
- 第30页:DX10基准性能测试
- 第31页:玩起来才知道 DX9游戏实战测试
- 第32页:未来主流之战 DX10游戏测试
- 第33页:功耗控制测试
- 第34页:全文总结:45nm普及进行时
转眼之间一年多过去,随着Intel 酷睿2处理器在市场中的成熟,令诸多玩家们魂牵梦萦的45nm工艺制程进一步的深入人心。产品的快速普及使得消费者在攒机或是升级之时都清楚地明白,选择一颗采用45nm工艺制程的产品才是主流之选。
酷睿吹响45nm普及大军号角
在整个45nm的产品中,酷睿系列处理器作为中流砥柱,无疑是受到了诸多玩家们的追捧。其优异的性能缔造了极高的性价比,同时丰富的产品线也为玩家们提供了更多的选择。当然,酷睿系列处理器产品线齐全、种类繁多,也令诸多消费者们感到眼花缭乱,手足无措。从双核到四核,不同定位、型号各异的产品令人目不暇接,价格差异背后又隐藏了多少性能的悬殊?如何才能在这众多的45nm产品中挑选到一颗称心如意的产品,已经成为了众多玩家一致的困惑。为了解决上述的困惑,我们组织了这次酷睿45nm处理器产品的横向评测,力图围绕着这些具体的产品,把45nm处理器的方方面面更加深刻的展现到每一位消费者们的面前。
本文将按照前后顺序,用技术分析和性能测试来解决目前用户在选购时可能会遇到的种种问题:
>>为什么选择45nm处理器,它有着怎样的优势?
>>Intel的45nm技术有何优势?
>>目前市售的酷睿45nm处理器都有哪些?它们的具体性能如何?
>>众多的45nm处理器中,哪一款更适合我?
如果您恰好要做本文内容这些硬件的采购,或者是对45nm处理器产品抱有兴趣,相信本文中会有很多您需要的部分
● 本次参与测试的产品纵览
Intel作为45nm技术的现行军,产品线齐全,在高中低端市场上都有着非常丰富的产品可供选择。从低端的E5000系列到酷睿的E7000/E8000双核产品,再到Q8000/Q9000四核系列及在年初震撼发布的i7处理器系列产品等等,都是一直以来玩家们关注的焦点。
10 款 45nm处 理 器 横 测 参 数 简 表 | ||||
品牌 | 产品型号 | 主频 | 总线规格 | 缓存 |
Intel | Core i7-965 Extreme Edition | 3.20GHz | 6.4GT/s | 8MB |
Core i7-920 | 2.66GHz | 4.8GT/s | 8MB | |
Core 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 1600MHz | 12MB | |
Core 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 1333MHz | 12MB | |
Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 1333MHz | 12MB | |
Core 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 1333MHz | 6MB L2 | |
Core 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 1333MHz | 4MB L2 | |
Core 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 1333MHz | 4MB L2 | |
Core 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 1333MHz | 6MB L2 | |
Core 2 Duo E7400 | 2.80GHz | 1066MHz | 3MB L2 |
我们一共选择了五款45nm处理器产品,分别涉及中、高端市场。可以看出,在Intel阵营中,酷睿2处理器成为了45nm普及大军中的绝对主力,完善的产品线划分为用户提供了丰富的选择。
13 款 45nm处 理 器 横 测 价 格 简 表 | |||
品牌 | 产品型号 | 上市价格 (官方报价 单位:美元) |
当前价格 (官方报价 单位:美元) |
Intel | Core i7-965 Extreme Edition | $999 | $999 |
Core i7-920 | $284 | $284 | |
Core 2 Extreme QX9770 | $1499 | - | |
Core 2 Extreme QX9650 | $999 | - | |
Core 2 Quad Q9550 | $530 | $266 | |
Core 2 Quad Q9300 | $266 | $266 | |
Core 2 Quad Q8300 | $183 | $183 | |
Core 2 Quad Q8200 | $224 | $163 | |
Core 2 Duo E8400 | $183 | $163 | |
Core 2 Duo E7400 | $133 | $113 |
从上表,我们可以清晰的看出Intel主流酷睿处理器产品的市场定位与价格走势。无疑,Intel的酷睿系列处理器是45nm大军中最为耀眼的旗帜,其大跨度的价格区间提供给了不同需求的用户一个优秀的选择
● 我们为什么要去选择45nm处理器?
也许不少的网友都会在此刻提问,我们这么极力的宣扬45nm产品是为什么?他们有着怎么样的过人之处值得我们如此期待?
Yorkfield内核四核心Core 2 Extreme QX9650
在2007年11月,Intel发布了四核心Core 2 Extreme QX9650处理器,由此而踏上了45nm的征程。在产品发布之后,多方媒体的评测及玩家们使用后的感受都对Intel这具有业界突破性的45nm技术赞不绝口。更为优异的性能及超频能力令玩家们更多的感受到了极致快感。同时,在功耗测试当中,45nm技术所带来的突破也令人欣喜。
与此同时,45nm技术在令单位面积的晶片上集成了更多晶体管而拥有了更强的性能的同时,也大幅度的降低了生产成本,令产品拥有了更为低廉的价格,消费者也因此而享受到了更具性价比的处理器。
可见,处理器产品每一次制程的转换都为玩家们带来了更多的体验感受,产品方面不仅仅功耗得到了进一步降低、性能也同时得到了极大的提升,频率和超频性能也都有了进一步的增强。因此,选择45nm处理器产品无疑要更具性价比,也是未来主流的发展趋势
目前,Intel及AMD都有着采用45nm的产品。然而同为45nm,它们的生产工艺却截然不同,有些什么区别?让我们接着看下来。
● Intel —— 突破式的45nm (关键字:High-k + Metal Gate介质引入)
2007年,Intel正式发布了四核心Core 2 Extreme QX9650处理器,由此引领行业抢先来到了45nm的新世界。Intel的45nm采用了突破式的新材料,为晶体管发展四十年来之最大进步。
在过往四十余年的时间中,业内均普遍采用二氧化硅做为制造晶体管栅介质的材料。而在65纳米制程工艺下,Intel公司已经将晶体管二氧化硅栅介质的厚度压缩至1.2纳米,基本上达到了这种传统材料的极限。此时不但使得晶体管在效能增益以及制程提升等方面遭遇瓶颈,过薄的晶体管二氧化硅栅介质亦使得其阻隔上层栅极电流泄漏的能力逐渐降低,漏电率大幅攀升。
45纳米新型High-k + Metal Gate介质与传统材料之比较
为了使上述情况得到解决,Intel公司于45纳米Penryn家族处理器中首度引入High-k技术。此种以hafnium铬元素为基础物质的新型材料不但拥有良好的绝缘性,且比传统二氧化硅栅介质更为厚实,能够进一步控制晶体管的漏电率。当然,由于High-k晶体管栅介质与现有晶体管栅极并不兼容,因此Intel公司亦同时拿出新型晶体管栅极材料,使得晶体管内部源极到漏极之间的驱动电流增加20%以上,不仅能够有效提升晶体管效能,亦能够使得晶体管内部源极到漏极之间的漏电率降低5倍左右。
Intel公司45纳米High-k + Metal Gate介质示意图
High-k栅介质与Metal Gate栅极的引入能够使得晶体管漏电率较之传统材料降低10倍以上,与65nm制程工艺相比能够在相同耗能下提升20%的时钟频率亦或是在相同时钟频率下拥有更低的耗能。45纳米晶片每秒钟能够进行约三千亿次的开关动作,在以铜与low-k材料搭配组成的内部连接线的作用下,晶片开关速度能够提升20%且耗电量降低30%。
值得一提的是,在于用于连接硅晶片与基板的内部连接点第一层内5%左右的焊锡中,Intel公司以锡、银、铜的合金取代现有铅、锡为主的焊锡,并宣布于45纳米High-k + Metal Gate产品中全面采用100%无铅工艺制造,对于拥有复杂硅晶片连接结构的处理器技术而言,替换其连接材料绝非易事,Intel公司为此耗费了大量的精力,但其意义无疑是相当深远的
虽然在前面我们已经说明了本次参与测试的处理器产品的大致信息及参数。不过,简单的表格还不足以完全令读者对其有一个深刻的了解。接下来,我们就为大家详细的介绍各款产品的具体性息,以方便用户们的理解。
● 产品解析之酷睿i7 965 Extreme Edition
首先我们来看Intel的Core i7-965 Extreme Edition。在去年的11月份,Intel发布了这款目前最为强劲的处理器产品,其基于Nehalem架构并采用了全新的QPI总线,最高可达6.4GT/s的总线频率令其拥有了强大的数据传输能力。
Core i7-965 Extreme Edition
这款产品采用了133MHz*24这种低外频、高倍频的设计,拥有更优秀超频能力。同时,Core i7 965通过QPI直接与内存交换数据,因此CPU内部集成了内存控制器,并支持3通道DDR3内存规格。
与此同时,Core i7还拥有了全新的缓存架构,4个核心除了共享8MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的64KB L1缓存。另外,Intel在进军45纳米时加入了SSE4.1指令集,令处理器的多媒体处理能力得到最大70%的提升。在Nehalem架构的Core i7处理器中,SSE4.2指令集被引入,加入了STTNI(字符串文本新指令)和ATA(面向应用的加速器)两大优化指令。
Intel 酷睿i7 Extreme Edition 965(盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | Core i7 |
核心数量 | 四核心八线程 |
工作功率(W) | 130W |
制作工艺 | 45 纳米 |
晶体管(万) | 7.31亿 |
主频(MHz) | 3200MHz |
QPI总线 | 6.4GT/s |
倍频(倍) | 24 |
外频 | 133MHz |
插槽类型 | LGA 1366 |
针脚数 | 1366pin |
L2缓存(KB) | 4x256KB |
L3缓存(KB) | 8192KB |
HyperTransport | 不支持 |
不得不提的是,Nehalem架构将QPI和集成内存控制器引入后直接带来惊人的带宽,重新启动同步多线程技术毫无疑问不用再担心传输带宽所产生的瓶颈。Nehalem架构所采用的同步多线程技术基于2路设计,即每颗核心可以同时执行2个线程。在多任务情况下可以有效提升性能,采用这种模拟的逻辑运算核心绝对比直接增加一颗物理运算核心成本低。Intel表示SMT技术可以在能耗增加不明显的情况下提升20-30%性能。
Core i7-965 Extreme Edition的发布,为高端的发烧级用户提供了极致的性能体验。它的出现不仅仅奠定了Intel在处理器市场的王者地位,也再次的展现出了其业界领先的技术及强大的研发实力
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接下来我们来看Intel的Core i7-920。同i7-965一样,在去年的11月份,Intel发布了这款入门级的i7处理器,其同样是基于Nehalem架构并采用了全新的QPI总线,不过总线频率调整为4.8GT/s,当然这并不妨碍其拥有强大的数据传输能力。
Core i7-920
与此同时,Core i7还拥有了全新的缓存架构,4个核心除了共享8MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的64KB L1缓存。另外,Intel在进军45纳米时加入了SSE4.1指令集,令处理器的多媒体处理能力得到最大70%的提升。在Nehalem架构的Core i7处理器中,SSE4.2指令集被引入,加入了STTNI(字符串文本新指令)和ATA(面向应用的加速器)两大优化指令。
Intel 酷睿i7 920(盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | Core i7 |
核心数量 | 四核心 |
工作功率(W) | 130W |
制作工艺 | 45 纳米 |
晶体管(万) | 7.31亿 |
主频(MHz) | 2660MHz |
QPI总线 | 4.8GT/s |
倍频(倍) | 20 |
插槽类型 | LGA 1366 |
针脚数 | 1366pin |
L1缓存(KB) | 4×64KBKB |
L2缓存(KB) | 4×256KB |
L3缓存(KB) | 8192KB |
不得不提的是,Nehalem架构将QPI和集成内存控制器引入后直接带来惊人的带宽,重新启动同步多线程技术毫无疑问不用再担心传输带宽所产生的瓶颈。Nehalem架构所采用的同步多线程技术基于2路设计,即每颗核心可以同时执行2个线程。在多任务情况下可以有效提升性能,采用这种模拟的逻辑运算核心绝对比直接增加一颗物理运算核心成本低。Intel表示SMT技术可以在能耗增加不明显的情况下提升20-30%性能。
Core i7-920的上市,另更多的高端玩家们有机会体验到强劲的极致性能。其平易近人的价格带给了用户们更为优秀且具性价比的选择
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● 产品解析之Core 2 Extreme QX9770
接下来我们来看Intel的Core 2 Extreme QX9770。在08年第一季度,Intel继QX9650之后再度发布了这款针对桌面平台的新旗舰QX9770。把系统的前端总线(FSB)自FSB-1333升级到FSB-1600,以缓解双核、四核产品的并发执行对总线的压力,对高频率DDR3内存提供了更好的支持。
Intel Core 2 Quad QX9770
Intel Core 2 Quad QX9770的核心研发代号为Yorkfield,采用45nm制程工艺生产,C0步进,支持SSE4.1多媒体指令集,外频400MHz,倍频为8x。此外QX9770还拥有12M的二级缓存,具备了强劲的性能。
QX9770也自然而然的继承了QX9650的一系列新特性,例如支持Radix-16除法器以及增强型英特尔虚拟化技术、Smart Cache增加到6MB、12MB、支持SSE4指令集以及Shuffle引擎以及支持深层关机技术与增强型动态加速技术等
Intel Core 2 Extreme QX9770(黑盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 EXTREME |
CPU内核 | Yorkfield |
核心数量 | 四核心 |
工作功率(W) | 130W |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 3200MHz |
总线频率(MHz) | 1600MHz |
倍频(倍) | 8 |
外频 | 400MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L1缓存(KB) | 4×32KB+4×32KB |
L2缓存(KB) | 12MB |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,EM64T |
超线程技术 | 不支持 |
HyperTransport | 不支持 |
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● 产品解析之Core 2 Extreme QX9650
接下来我们来看Intel的Core 2 Extreme QX9650。在07年11月,Intel发布了首款45nm处理器,它便是QX9650。其基于Yorkfield内核,四颗核心处理器拥有8.2亿个晶体管,其中,50%的二级缓存容量增长约占据了1.92亿个晶体管,而余下的部分则分别由新增的SSE4多媒体指令运算单元以及微架构的改良部分所占据。
Intel Core 2 Quad QX9650
Intel Core 2 Quad QX9650的核心研发代号为Yorkfield,采用45nm制程工艺生产,支持SSE4.1多媒体指令集,外频333MHz,倍频为9x。QX9650拥有12M的二级缓存,具备了强劲的性能。
QX9650支持Radix-16除法器以及增强型英特尔虚拟化技术、Smart Cache增加到6MB、12MB、支持SSE4指令集以及Shuffle引擎以及支持深层关机技术与增强型动态加速技术等。
Intel 酷睿2四核 Q9650(盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 QUAD |
CPU内核 | Yorkfield |
核心数量 | 四核心 |
内核电压(V) | 1.272V |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 3000MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
倍频(倍) | 9 |
外频 | 333MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L1缓存(KB) | 256KB |
L2缓存(KB) | 12MB |
HyperTransport | 不支持 |
其他特点 | 倍频锁定 |
作为首款上市的45nm处理器,其拉开了45nm处理器市场的普及盛宴。同时也向大众展现了其强劲的技术研发实力。QX9650处理器的出现,令玩家再一次的感受到了科技进步的魅力,也验证了“摩尔定律”的延续
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● 产品解析之Core 2 Quad Q9550
接下来我们来看Intel的Core 2 Quad Q9550。酷睿2四核 Q9550处理器是很多网友最期待的产品,其不仅采用了45nm的工艺技术,同时也延续了QX9650所具备的12MB二级缓存。这款产品没有Intel的旗舰产品高昂的价格,更为低廉的售价得到了诸多玩家们的青睐。
Intel Core 2 Quad Q9550
Intel Core 2 Quad Q9550的核心研发代号为Yorkfield,采用45nm制程工艺生产,支持SSE4.1多媒体指令集,外频333MHz,倍频为8.5x。Q9550拥有12M的二级缓存,具备了强劲的性能。
QX9550支持Radix-16除法器以及增强型英特尔虚拟化技术、Smart Cache增加到6MB、12MB、支持SSE4指令集以及Shuffle引擎以及支持深层关机技术与增强型动态加速技术等。
Intel 酷睿2四核 Q9550(散) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 QUAD |
核心数量 | 四核心 |
工作功率(W) | 95W |
内核电压(V) | 1.168V |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 2830MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
倍频(倍) | 8.5 |
外频 | 333MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L2缓存(KB) | 12MB |
HyperTransport | 不支持 |
完善的规格及较为实在的价格是这款产品的一大亮点。四核Q9550的出现,带给了多线程用户们更具性价比的搭配方式,同时也为高端玩家带来了更为强劲的游戏性能体验
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● 产品解析之Core 2 Quad Q9300
接下来我们来看Intel的Core 2 Quad Q9300。随着Intel的45nm工艺的推出,Intel主推的四核产品也开始冲击中端市场,首当其冲的便是Q9300四核处理器,作为9系列的最低端,其定位正是替代Q6600成为新一代低端四核处理器。
Intel Core 2 Quad Q9300
Q9300由两颗Intel 45nm Penryn双核处理器封装在一个核心内组建而成,这两颗芯片通过FSB前端总线交互。Intel的高端四核处理器最大的区别变在于缓存的设定。Q9300四个核心总共有6MB二级缓存。虽然经过了“删减”,但Intel此举却着实的降低了生产成本。
Q9300拥有2.5GHz的主频,7.5x的倍频。产品拥有了1333MHz的前端总线频率,支持SSE4.1多媒体指令集。
除了支持新的SSE4.1微指令集之外,Q9300还有更快的Fast Radix-16分频单元和Super Shuffle Engine功能单元,Q9300的TDP为95W,更低的功耗及发热都得归功于Intel High-K 45nm工艺。
Intel 酷睿2四核 Q9300(散) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 QUAD |
核心数量 | 四核心 |
工作功率(W) | 95W |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 2500MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
倍频(倍) | 7.5 |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L2缓存(KB) | 6MB |
HyperTransport | 不支持 |
当然,Intel的Q9000系列处理器布局完善,除Q9300一款产品外,还拥有Q9400,其具备了2.66GHz的主频频率,因此性能更为强劲,也为高端用户及游戏玩家们提供了更加丰富的选择
Intel的Q9000系列处理器无疑是游戏玩家们的首选产品,它们优异的性能及功耗控制能力令玩家切身实际的体验到了45nm技术所带来的好处。
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● 产品解析之Core 2 Quad Q8300
接下来我们来看Intel的Core 2 Quad Q8300。Q8300延续了先进的45nm工艺制程,具体规格与Q8200没有太大不同。不过值得注意的是,Q8300的主频方面有了较大幅度的提升,7.5x的倍频令Q8300拥有了2.5GHz的频率。这不仅进一步的提升了产品的性能,也令玩家进一步轻松提升处理器的性能买下了伏笔。
英特尔 45纳米酷睿2 Q8300处理器正面
从CPU-Z的信息识别可以看出,45纳米酷睿2 Q8300主频仅为2.5GHz,采用333MHz×7.5的组合。由于定位四核入门级用户,因此Q8300的二级缓存被削减为2×2MB,这种削减缓存的做法可以大大减少晶体管数量,降低功耗。当然由此而产生的性能影响也有一定程度的表现。
英特尔 45纳米酷睿2 Q8300处理器CPU-Z截图
当然,Intel的Q8000系列处理器布局完善,除Q8300一款产品外,还拥有Q8400及Q8200两款产品,它们分别具备了2.66GHz及2.33GHz的主频频率,为用户及游戏玩家们提供了更加丰富的选择。
Intel 酷睿2双核 E8300(散) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 DUO |
核心数量 | 双核心 |
内核电压(V) | 1.21 |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 2830MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
倍频(倍) | 8.5 |
外频 | 333MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L1缓存(KB) | 2*32+2*32KB |
L2缓存(KB) | 6MB |
HyperTransport | 不支持 |
Intel的Q8000系列处理器是入门级四核玩家的首选产品,其拥有极高的性价比。同时优秀的多线程能力及游戏能力让更多的玩家们体验到了45nm的魅力,为高端市场45nm的普及提供了推动性的作用
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● 产品解析之Core 2 Quad Q8200
接下来我们来看Intel的Core 2 Quad Q8200。Q8200延续了先进的45nm工艺制程,制程提升不仅可以让功耗更低,而且经过英特尔对45纳米的改进,这些新兴的处理器在游戏、图形处理、视频制作方面与同档次的65纳米产品相比还具备更多优势。得益于新加入的SSE4.1指令集,45纳米处理器在视频制作方面最高可以提升70%的效能,这样大幅度的性能提升的确令人感到不可思议。
英特尔 45纳米酷睿2 Q8200处理器正面
从CPU-Z的信息识别可以看出,45纳米酷睿2 Q8200主频仅为2.33GHz,采用333MHz×7的组合,属于高外频低倍频产品。由于定位原因,其二级缓存被削减为2×2MB,这种削减缓存的做法可以大大减少晶体管数量,降低功耗,当然,对性能也有一些影响。
英特尔 45纳米酷睿2 Q8200处理器CPU-Z截图
Q8200引入了SSE4.1指令集,并且前端总线提升到了1333MHz,TDP降至95W,诸多方面的规格提升想必一定会为我们带来惊喜,也为用户及游戏玩家们提供了更加丰富的选择。
Intel 酷睿2四核 Q8200(盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 QUAD |
核心数量 | 四核心 |
工作功率(W) | 95 |
内核电压(V) | 1.192 |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 2330MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L2缓存(KB) | 4MB |
其他特点 | 不支持英特尔VT和TXT技术 |
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● 产品解析之Core 2 Duo E8400
接下来我们来看Intel的Core 2 Duo E8400。这款产品基于Wolfdale核心制造,用以取代E6000系列的Intel新一代双核处理器E8000系列中,级别最低的入门级型号为E8200,中端主流为E8400,而E8500为此系列中的定位顶级的产品。当然,随着目前E8200及E8300的逐步退市,Intel又推出了E8600处理器,因此在未来E8400将是E8000系列的入门级产品。
英特尔 45纳米Core 2 Duo E8400处理器正面
Intel Core 2 Duo E8400基于最新的45nm制程,默认电压1.2V,晶圆生产工艺的进步再次大幅度降低了功耗和发热,同时仅需要比E6000处理器低许多的电压即可稳定工作在更高的频率下。整个E8000系列还加入了前所未有的SSE4.1指令集,令多媒体运算时的CPU资源利用率提升至新的境界。
Core 2 Duo E8400处理器拥有了3.0GHz的主频率,同时9x的倍频也令其超频性能表现的更为优异及轻松。高端玩家往往都将其作为首选产品。E8400在价格方面也表现不俗,千元的价格令其在中高端市场成为了一颗耀眼明星。
Intel 酷睿2双核 E8400 (盒) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 DUO |
CPU内核 | Wolfdale |
核心数量 | 双核心 |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 3000MHz |
总线频率(MHz) | 1333MHz |
倍频(倍) | 9 |
外频 | 333MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L2缓存(KB) | 6MB |
HyperTransport | 不支持 |
优秀的性能、平易近人的价格及酷劲十足的超频能力构成了E8000系列处理器的亮点。在中高端市场中的45nm普及中,它们的功劳不可磨灭
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● 产品解析之Core 2 Duo E7400
接下来我们来看Intel的Core 2 Duo E7400。酷睿E7000系列是Intel的酷睿系列中最入门级产品。其也是目前用户所选用的主流产品。酷睿E7000系列中,E7400处理器定位中端,与其同系列的从E7200一直到E7600,丰富的产品带给了主流玩家极强的选择性。
英特尔 45纳米Core 2 Duo E7400处理器正面
基于45纳米制程的E7400起跳主频达到了2.8GHz,其前端总线为1066MHz,因此具备了极为强劲的性能。E7400的二级缓存为3MB,并同时集成了SSE4.1指令集。
英特尔 45纳米Core 2 Duo E7400处理器CPU-Z截图
SSE4指令集针对高清编码、播放、图形渲染、三维渲染、3D游戏应用进行优化,在视频编码中可提升70%效能,毫无疑问,具备SSE4指令集的酷睿2 E7200是千元价位上的全能冠军。
Intel 酷睿2双核 E7400 (散) | |
适用类型 | 台式CPU |
CPU系列 | CORE 2 DUO |
CPU内核 | Wofldale |
核心数量 | 双核心 |
工作功率(W) | 65W |
制作工艺 | 45 纳米 |
主频(MHz) | 2793MHz |
总线频率(MHz) | 1066MHz |
倍频(倍) | 10.5 |
外频 | 266MHz |
插槽类型 | LGA 775 |
针脚数 | 775pin |
L2缓存(KB) | 3MB |
HyperTransport | 不支持 |
E7000系列处理器作为酷睿家族的入门级产品,一直以来都受到诸多玩家们的广泛关注,其作为目前的主流产品线得到了诸多用户们的拥簇。同时,其与更高端的E8000系列处理器一样,极高的超频性能带给了玩家们更高的性价比,成为了45nm普及大军中最为重要的成员
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● 45nm酷睿先锋我们这样对其评测
本次测试采用Intel 处理器10款,LGA 775平台均搭配华硕 Rampage Formula X48主板。内存方面我们则采用了2根1GB容量的DDR2 800MHz内存组建双通道系统。i7平台,我们则使用了华硕的X58主板,为了保证内存频率所带来的影响,我们将内存频率固定在1066MHz频率下,以进一步缩小差距
整个测试将在Windows Vista Ultimate下进行,详细的硬件设定及规格请参见下表:
测 试 平 台 及 相关 介 绍 | |
中央处理器 | |
Core i7-965 Extreme Edition @3.2GHz | |
四核8线程/133MHz×24 /8MB L3缓存 | |
Core i7-920 @2.66GHz | |
四核8线程/133MHz×20 /8MB L3缓存 | |
Core 2 Extreme QX9770 @3.2GHz | |
四核/400MHz×8 /12MB L2缓存 | |
Core 2 Extreme QX9650 @3.0GHz | |
四核/333MHz×9 /12MB L2缓存 | |
Core 2 Quad Q9550 @2.83GHz | |
四核/333MHz×8.5 /12MB L2缓存 | |
Core 2 Quad Q9300 @2.5GHz | |
四核/333MHz×7.5 /6MB L2缓存 | |
Core 2 Quad Q8300 @2.5GHz | |
四核/333MHz×7.5 /4MB L2缓存 | |
Core 2 Quad Q8200 @2.33GHz | |
四核/333MHz×7 /4MB L2缓存 | |
Core 2 Duo E8400 @3.0GHz | |
双核/333MHz×9 /6MB L2缓存 | |
Core 2 Duo E7400 @2.8GHz | |
双核/266MHz×10.5 /3MB L2缓存 | |
散热器 | 超频3 红海 豪华版 |
for AM2+/for LGA 775 | |
内存模组 | CORSAIR DDR2 800 2GB*2 |
(800 5-5-5-18-2T) | |
G.Skill DDR3 1600 2GB*3 | |
(运行在1066 MHz 频率下) | |
主板 | |
ASUS P6T | |
(Intel X58 Chipset / BIOS版本号:0112) | |
ASUS Rampage Formula | |
(Intel X48 BIOS版本:0801) | |
显示卡 | POWERCOLOR HD4870X2 |
(核心/着色器/显存频率750MHz /3600MHz) | |
硬盘 | WD 鱼子酱KS 640G 7200转 16M(串口WD6400AAKS) |
(640GB / 7200RPM / 16M | |
电源供应器 | Topwer TOP-900W |
(ATX12V 2.0 / 900W) | |
显示器 | LG L226WTQ |
(22英寸宽屏液晶 1680X1050 @ 60Hz) | |
功率负载仪 | Seasonic PowerAngel |
与平台相连,不包含显示器 | |
OS | Windows Vista Ultimate SP1 |
32bit English / 版本号:6001 |
测 试 项 目 及 相 关 介 绍
综合性能测试
Futuremark PCmark Vantage
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
科学运算能力
Fritz 10
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
ScienceMark
AlexanderGoodrich, B.S. / 版本号:2.0
Super π 1M
圆周率计算软件 测试2遍取第二遍成绩
内存/缓存效能
WinRAR 3.71
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
SiSoftware Sandra 2009
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
图形渲染能力
CINEBENCH R10
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
视频编码能力
Mainconcept H.264 Encoder 2.01
将一段MPEG格式的视频转换为AVI格式
TMPGEnc 4.0 Xpress 4.4.2.238
将一段MPEG格式的视频转换为AVI格式
基准游戏性能
Futuremark 3Dmark 2006
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
Futuremark 3Dmark Vantage
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
DX9游戏性能测试
Left 4 Dead
Fraps记录,手动打完第一关
Call of Duty 5
Fraps记录,手动打完第一关
DX10游戏性能测试
Crysis
游戏自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
FarCry2
游戏自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩
系统信息获取
CPU-Z
www.cpuid.com / 版本号1.48
来自Futuremark的PCmark系列测试软件与SYSmark系列相比,更加偏重于娱乐应用。针对Windows Vista操作系统,PCmark也从2005升级到了Vantage,全新的PCmark Vantage不仅包括系统总分,而且还包含了Memories(内存)、TV and Movies(视频)、Gaming(游戏)、Music(音乐)以及Communications(通信)和Productivity(生产力)。接下来是13款处理器在PCmark Vantage中的表现:
可以看出,Intel的i7处理器凭借着优异的性能在此项测试中占据了绝对领先的地位。同时,上代的旗舰级产品QX9650、QX9770等处理器也领先明显。每款处理器均表现的中规中矩,符合各自的产品定位
● 运算性能测试
SiSoftware Sandra是一项非常重要的PC性能衡量软件。不久前它推出了2009版本,增加了对多核心、多线程处理器的支持,让我们可以更好地用它来考察PC的总体性能。这里将测试CPU的基本运算能力效能:
基准运算性能测试
此项测试中,多核心的处理器的优势表现的一览无余。同时在核心架构基本一致的情况下,频率的高低也较大的影响了产品的性能
● 多媒体指令集测试
多媒体指令集测试我们同样的使用SiSoftware Sandra这款软件来进行评测。这里将测试CPU的多媒体指令集效能:
多媒体运算性能测试
对于多媒体性能而言,缓存及主频频率对性能表现都有着很大的影响。Intel的浮点运算性能的强劲在此项中体现明显。在此次的测试中,Core i7 的强劲优势体现的一览无遗
● ScienceMark测试
接下来要进行的是ScienceMark的测试,我们选用的是2.0版本。这是一款通过一些科学方程式来测试系统性能的软件。它主要针对台式机和工作站内存子系统。
可以看出,处理器的主频频率对结果有着很大的影响。从总分来看,高频的Core i7 Extreme 965处理器力拔头筹,牢牢占据了第一的位置。而i7-920的成绩则表现的有些出人意料。中低端处理器方面,高频的E8400优势也表现的极为明显
● 科学运算能力检测-Fritz测试
接下来我们进行Fritz 10的测试。在这个测试项目中,Fritz 10针对了多核心处理器进行了优化,比较能够凸显产品的多线程能力。经过测试,我们得到了如下结果:
国际象棋测试
Fritz是一款国际象棋软件,它在x86架构PC上实现了当年IBM深蓝所做的关于国际象棋的预测和计算。虽然当前的PC与IBM深蓝并不能相提并论,但至少通过这个运算我们能够从主观上对一台PC,特别是CPU的运算效能有一个认识。可以看出,具备多线程的i7处理器依然出于领跑地位,同时作为Intel的传统优势项目,抢眼的表现令人赞叹
● 科学运算能力检测-super-pi测试
接下来我们进行Super π 1M的测试。在这个测试项目中,Super π则纯为单线程应用,考察CPU核心的运算能力。经过测试,我们得到了如下结果:
Super π 性能测试
喜爱超频的玩家对Super π 这款软件一定不会陌生,其对处理器的频率极为敏感。当然处理器的核心架构无疑还是影响其的重要因素。在测试中,Intel处理器表现优秀,同时高频率产品在此次的测试中拥有着更大的优势
● 内存带宽测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存带宽和缓存带宽的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
内存带宽测试
在此项测试中,我们可以明显的看出集成了内存控制器的产品的优势。其中,i7处理器凭借着三通道内存的搭配,在测试中表现抢眼
● 缓存带宽测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存带宽和缓存带宽的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
缓存带宽测试
缓存带宽的测试中,每款产品都表现的中规中矩,充分的发挥出了其优秀的性能。同时,集成了内存控制器的i7处理器优势有着明显增加
● 内存延迟性能测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存延迟的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
内存延迟测试
内存延迟的测试中,每款产品在测试中都表现的中规中矩。可以看出更大的缓存容量及处理器频率对延迟高低都有着比较明显的影响
● 图形渲染测试对比
CINEBENCH R10是比较常见的图形渲染软件,其针对多核心处理器有着很好的优化,最多可支持到16核处理器。这款软件对CPU的浮点运算能力要求较高,接下来就让我们看看谁能在测试中表现抢眼。
图形渲染测试
拥有强劲浮点运算能力的Intel处理器在测试中表现的较为抢眼,较高的成绩突出了产品性能的优秀。特别是采用了四核心8线程设计的i7处理器更是再次成为了注目的焦点。当然,多核产品具备了更加强劲的渲染能力,值得图形用户们关注
● 解压缩性能测试
WinRAR几乎是每台PC必装的一款软件。其自带的Benchmark测试能够反映出CPU对文件压缩及解压缩处理能力。
WinRAR测试
WinRAR几乎是每台PC必装的一款软件。其自带的Benchmark测试能够反映出CPU对文件压缩及解压缩处理能力。由于这款软件对内存带宽的吞吐非常敏感,因此具备带宽优势的处理器在测试中有着更好的体现
● 视频编码能力测试之H.264
随着掌上设备、高清电影的流行,转码成为了许多用户常常接触的日常内容。接下来我们将采用H.264 Encoder这款常用的视频编辑软件进行处理器编解码的测试。
H.264视频编码测试
可以看出,四核心处理器在视频编码的能力上的确是有着极为突出的表现。当然,更大的二级缓存及更高的频率也对编解码的速度有着极大影响
● 视频编码能力测试-TMPGEnc
接下来我们将采用TMPGEnc这款常用的视频编辑软件进行第二轮的测试。需要指出的是,TMPGEnc能够支持Intel的SSE 4.1指令集,因此具备了SSE 4.1指令集的酷睿2处理器在它的帮助下将会更加迅速的完成任务。
TMPGEnc 视频编码测试
可以看出,除了指令集所带来的优势之外,更大的二级缓存及更高的频率也在非常明显的影响着视频转码的速度
● 3Dmark06基准测试
3Dmark系列软件一直以来是用户考察平台游戏性能如何的标杆,接下来我们分别通过3Dmark 2006和Vantage两个版本来进行实际的验证。首先,我们还是来测试一下DX9模式下的3DMark 06这款软件。
3DMark 06测试
可以看出,在3DMark 06下,显卡的性能随着CPU性能的提升而被进一步的挖掘。这也说明了,玩游戏时处理器的性能高低也直接决定了游戏的速度及玩家们的体验感受,测试结果很明显的表现出,高频率的中高端双核及四核处理器无疑更加适合进行游戏
● 3DMark Vantage测试
3DmarkVantage是Futuremark最新推出的一款显卡3D性能测试,该款软件仅支持DirectX 10系统及DirectX 10显卡。在3DMark Vantage的CPU测试部分,物理特效的引入极大地检验了处理器的游戏及运算性能。
3DMark Vantage测试
同3DMark 06一样,3DMark Vantage的测试也令入门级的产品的性能表现捉襟见肘。同时,我们还发现,四核心的处理器在应对未来主流的3D游戏时,能够更加轻松的应付物理特效,无疑值得消费者们的青睐
● DX9游戏实战测试
接下来我们进行游戏实战。我们一共选择了4款热门的游戏,其中包括2款DirectX 9游戏和2款DirectX 10游戏。DX9游戏包括:Left 4 Dead 、使命召唤5,测试分辨率统一为1280*1024,画面设置为高。
DX9游戏性能测试
从测试中可以发现,更高的频率及更大的缓存容量对游戏影响非常明显。同时在两款游戏中,高端处理器的优势也被进一步的体现出来,以发烧级的i7 965及入门产品E7400为例,Left 4 Dead 中接近2倍的性能差距已经足够说明在游戏中,处理器扮演着同显卡一样重要的角色
● DX10游戏实战测试我们再来看看2款DirectX 10游戏的测试结果。这两款测试游戏分别是Crysis孤岛危机及FarCry2 ,它们的测试分辨率统一设定为1280*1024,其中孤岛危机画面设定为高,FarCry2的游戏画面为最高,我们得到了如下结果:
DX10游戏性能测试
DX10选用的两款游戏不仅仅对显卡,同时对处理器也都有着较强的要求。因此在本身不高的帧数中,我们能明显的看出处理器性能的差异。在测试中,各个处理器都表现的中规中矩,不过高频的双核E8400及四核产品的确都更为抢眼
● 功耗控制测试45nm工艺在解决了频率提升困难之余,最大的帮助莫过于更好的控制功耗。下面我们就来针对各个处理器对功耗的控制来进行一番了解。
功耗测试对比图
从柱状图中我们可以清晰的看出,得益于45nm技术的支持,各个产品都有着非常不错的功耗控制能力。特别是满载情况下,四核及双核产品均能够对产品的耗能进行很好的控制
● 全文总结:45nm普及进行时
通过这篇测试,相信您已经对酷睿的45nm产品线的各个代表产品又有了一个纵向深入的了解。从测试结果来分析,参测的10款处理器产品均表现出了优异的性能,特别是Core i7处理器展现出的强劲能力令人钦佩。
当然,对于大部分的用户而言,i7高昂的价格还是有些可望而不可即,不过通过测试我们发现,对于不同需求的用户来说,在各个价位段里都有着及其超值的产品——
1. Core 2 Quad Q8200无疑是非常具有性价比的一款产品,其低廉的价格及综合性能表现令人期待,特别是在游戏性能方面,低频的Q8200依旧表现抢眼,加之其优异的超频性能,其相当值得游戏用户及对多线程有所需求的玩家们选购。
2. 定位于酷睿入门级系列的E7400处理器性能表现同样强劲,其完善的指令集规格更加适合主流用户的需求。同时,伴随着E7000系列产品线的完善,E7400所表现的综合性价比极为出色,是大众用户及入门级超频玩家们的首选产品。
或许您也会为那些枯燥的数据而感到乏味,不过透过它们,我们也确实真切的领略到了45nm技术所带来的强大震撼与魅力!本次参与测试的10款产品,囊括了目前中高端的所有产品线。其实除了上述的两款之外,其余的每一款代表产品在测试当中也都展现出了其独具的魅力,它们虽然拥有着不同的定位、价格及性能表现,但同样基于45nm的技术工艺让它们身上有了足以吸引消费者的共同亮点。
在为期数天的测试当中,笔者再次从这些产品当中深刻的回味并领悟到了科技进步所带来的震撼感受。它们所带来的强劲性能、更低的功耗都大大提升了我们的应用。
不得不说,Intel作为45nm工艺的领军人物,在首款产品发布后的一年多中,通过对产品线的不断完善及升级,着实是为45nm的普及打造了坚实的基础。同时,在产品的性能方面,Intel也通过i7的发布给予了我们满意的答复。伴随着酷睿产品线的
接下来的一段时间内,Intel还将发布数款新品。届时,进一步完善的产品线将会再次发起45nm的普及风暴。而作为竞争对手的AMD,也将会对Phenom II处理器家族进行进一步的扩充与完善,这一切都足矣在向我们说明,45nm大军真正到来了
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