前言:超频对于DIY用户而言肯定不是一个陌生的话题,所有的DIY玩家总是希望自己的电脑能够工作得更快。毫无疑问超频是一条捷径,它能轻易地帮助我们获得更高的性能,更重要的是,那些超频能力出色的产品并不需要多花金钱,其性价比是值得肯定的。就冲着性价比这一点来考虑,超频永远是其存在的价值。但是。超频光有强悍的CPU可远远不够,主板的因素至关重要。此外,诸如内存、散热器、电源等也不可忽视。不过,在选择超频悍将的时候,我们总是把目光集中在CPU和主板身上,这两者组成的超频搭档也为众多DIY玩家所津津乐道。
当今市场上的主板,可谓百家争鸣,百花齐放。广大主板厂商为了迎合电脑玩家的需要,种种新技术层出不穷,譬如主板智能超频技术、自动超频技术,自动温控技术,电压独立调节技术……让人眼花缭乱。这么多的主板厂商不好好苦练功夫提高稳定性或是降低成本,却在花心思搞了这些花花绿绿的技术究竟是为了什么?其实主板厂商再清楚不过了——超频的确能够对性能有相当不错的提高,而且市场潜力较大!怎么能放着这块市场不管呢?有着这些可爱的主板厂商的倾力支持,超频尽可安枕无忧。作为回报,这些新技术密集的主板必然得到了消费者的青睐,得到了充分的认同,厂商们取得了很好的市场业绩。 所以从市场的角度去看,厂商们开发那么多的新技术为超频保驾护航,是因为广大的电脑爱好者的迫切需要应运而生的。
1997年:Pentium 75+华硕P/I-P55T2P4

在1997年里,Intel推出了装备了MMX技术的Pentium处理器,一时间红遍大江南北。但是Pentium MMX毕竟价格不菲,不少玩家还是看中性价比出色的普通Pentium处理器。由于Pentium在1997年已经算是老产品了,因此Intel更新了其步进,并且更加出色的工艺为超频打下了坚实的基础。Pentium 75便是这样一款经典产品,由于其外频只有50MHz,因此超频变得轻而易举。通常而言,在支持75MHz外频主板的支持下,Pentium 75超频到75MHz×2将会非常轻松,此时就达到了150MHz主频。由于当时Intel的CPU并不锁频,所以在同系列CPU中超频变得非常轻松,毕竟在CPU没有二级缓存的限制时,其工作主频极限几乎就是由生产工艺所决定的。而以当时Intel的较少的生产线来看,大部分产品的超频潜力几乎都是相同的。

当然,超频总是离不开主板的支持。Intel 430HX芯片组是Intel公司继430FX之后推出的面向商用PC机平台的Pentium级主板芯片组,与其前一代产品430FX相比,它着重改进了系统的可靠性。但是最为关键的是,430HX已经能够比较好地支持75MHz外频,只不过Intel并未官方公布。华硕P/I-P55T2P4基于430HX芯片组,其超频表现完全折服了当时的DIY用户,丰富的主频倍频调节以及电压调节都使得超频变得轻而易举。
超频幅度:75MHz→150MHz 100%
超频难度:很低,只需要主板支持即可
散热潮流:几乎不需要更换散热器
同类主板选择:联讯8561、MS-5128
1998年:K6-2 266+华硕TX97

作为AMD向Intel发起的第一拳,K6-2的确有不少值得称道的地方。AMD K6-2采用0.25mm五层金属工艺制定,内含930万个晶体管,比原来的K6多出了50万个,采用C4倒装互连技术,工作平台是Super7(支持AGP和100MHz总线的Socket7)。由于K6-2依然没有内置二级缓存,而且制作工艺十分领先,因此这就为超频创造了便利条件。K6-2 266MHz的外频只有66MHz,一般可以将倍频提高到5.5,此时几乎等于是K6-2 350。然而这仅仅是最普遍的超频方法,更多的用户配合MVP4和ALI阿拉丁5芯片组,将K6-2超频到100MHz×4。与AMD同时期推出的100MHz外频K6-2相比,此时的性能自然更进一步,也就是真正意义上的K6-2 400MHz。相比当时还在高端市场混迹的Pentium II 266,那批享受到AMD超频乐趣的发烧友都已经在偷偷快乐了。

不过,K6-2时期真正受到DIY玩家欢迎的超频组合却是华硕TX97主板与K6-2 266的“错位组合”。华硕TX97采用Intel 430TX芯片组,原本主要搭配Socket 7平台的Pentium MMX。但是,通过华硕强大的研发能力以及新版本BIOS支持,TX97完全可以支持K6-2的2.2/3.3v双电压。更加激动人心的是,这款主板还有5X以及5.5X倍频的隐藏跳线,最高支持到83MHz外频,这无疑让很多DIY玩家都非常兴奋。通过83MHz和5.5X倍频,K6-2 400可以超频到450MHz,这也正好是当时K6-2的基本极限。此外,K6-2 266还推出了CXT核心,此时2X倍频定义等效于6X,也就是说把TX97的倍频调节到2X时,实际是以6X倍频进行工作。如果大家的PCI设备无法承受太高的频率,那么直接使用75MHz×6来实现450MHz主频也是很不错的选择。
超频幅度:260MHz→400MHz 50%
超频难度:较低,CPU不锁频,芯片组支持能力强
散热潮流:普通用户使用铝制散热器,当时流行暴力高转速风扇,甚至配合制冷片
同类主板选择:微型MS5184(VIA MVP3)华硕P5A-B(ALI ALADDIN)
1999年:Intel Celeron 300A(Socket 370)+技嘉BX2000

1998年年末所流行的第一代Celeron其实也有非常不错的超频表现,但是由于没有集成二级缓存,而主板上也开始舍弃缓存条,因此性能表现并不理想,这种意义不大的超频显然无法进入DIY玩家的法眼。在1999年里,Intel亡羊补牢推出Celeron A时,所有人都担心内置的全速二级缓存会成为超频绊脚石,然而事实证明这种担心是多余的。相比于当时的不带SSE指令的Pentium II,Celeron A的浮点性能竟然要更胜一筹,而整数性能也不见得差多少,这得益于其全速运行的L2 Cache。当时Pentium II的L2 Cache仅以半速运行,尽管其容量的Celeron A的四倍,但是真正的意义却并不大。

Celeron A真正令人称道的是其惊人的超频能力。当时很多300MHz、366MHz产品都能以100MHz的外频来稳定运行。这样一来,性能上的提升幅度非常惊人。更加令人感到不可思议的是,当时部分440BX主板已经能够支持133MHz外频并且实现PCI四分频,因此也有不少极品Celeron 300A能够超频到600MHz。与同时代的K6-2相比,Pentium II可以说是黯然失色,但是Celeron A却力挽狂澜,也真正让超频在国内火了一把。当然,成全Celeron A超频神话的不仅仅是CPU本身,强大的440BX芯片组可谓是强有力的后盾。技嘉、华硕、微星、升技,这四大品牌几乎在同一时间崛起。通过出色的PCI分频控制以及高规格频率发生器的应用,主板表现超越芯片组默认限定让我们真正体验到轻松超频的乐趣。
超频幅度:300MHz→450MHz 50%
超频难度:较低,CPU不锁外频,BX芯片组性能强悍,PC100内存同步推出
散热潮流:普通用户使用铝制散热器,散热压力不大
同类主板选择:华硕P2B、升技BH6、微星MS6163
2000年:AMD Duron 600+升技KT7A RAID

AMD效仿Intel而推出Slot A接口让第一代K7成为笑话,不过随后转向Socket A时代之后,经典的Duron傲然出世,标志着AMD也开始拥有双线作战的实力,而Duron更是一度成为性价比的代名词。虽说Duron(又名“毒龙”和“钻龙”)并非当年AMD最强劲的产品,但却是令Intel最头痛不已。因为其先进的CPU设计构架和优良的血统(源自AMD的“K7雷鸟”),即使是Intel的主打产品PIII Coppermine也比不上。同频的Duron在性能上较之Celeron II更要强出不少。Duron的L1和L2缓存均采用的是全速Cache技术,运行速度与处理器核心同速。此外,由于Duron芯片内的L2 Cache较小,芯片面积(die size)只有10平方毫米。它耗用的电压及所产生的热量相对较少,K7雷鸟的标准电压为1.7~1.8V,而Duron只需要1.5 V,这令用户无须担心热量过高,也为大幅度超频打下了基础。

AMD最早生产的Duron都是不锁频的,和Intel一样,AMD也不希望Duron通过超倍频而冲击了雷鸟的市场,所以AMD宣布量产的CPU将锁频,即无法改变倍频。AMD出货的不同主频、不同批号的Duron CPU,在锁频上的差异非常大。有的完全没有锁频,有的完全锁频,也有部分锁频的。当时非常看重DIY市场的AMD知道不能彻底将倍频锁死,因此可以说是故意留了一个后门。AMD将CPU上标示L1的线做一些手脚,但这样锁倍频的强度是很弱的,只需将L1线用2B铅笔连起来就可破解掉Duron的倍频锁。从Duron 600到Duron 700,几乎绝大部分都能轻松超频到1GHz,此时性能远远超过同时代且价格高出很多的Pentium III。当然,同时代KT133A芯片组的支持也功不可没,这也是VIA芯片组最辉煌的时期。凭借对133MHz外频、PC133 SDRAM以及AGP 4X标准的全面支持,KT133A天生就是很适合超频的芯片组。而升技KT7A则是KT133A主板中的精品。由于该主板使用出色的CPU供电规格,再加上全面的电压调节功能,配合软跳线技术,DIY玩家可以轻轻松松地发挥出CPU的超频潜力。
超频幅度:600MHz→1GHz 66%
超频难度:较高,需要使用铅笔或是银漆修改CPU的金桥
散热潮流:高转速风扇成为主流,散热压力较大,发烧友开始尝试水冷设备
同类主板选择:硕泰克75KAV、华硕A7V133-C、微星K7T Turbo
2001年:Celeron II 533MHz+华硕 CUSL2-C

总的说来,Celeron II 是一款性价比极高的CPU,就像当年的C300A一样,由于具有很大的超频空间而深受DIY玩家的喜爱。从性能上看,Celeron II是作为一款低价的CPU,其面对的是低价位的市场。由于只有128KB二级缓存,虽然性能不及PIII,但是也能够满足大多数普通用户的需要了。另外由于采用了0.18微米的工艺,发热量和功耗都大大降低了。平心而论,Celeron II 533MHz的超频表现已经算是出类拔萃,基本上都可以稳定运行在100MHz外频,甚至少数极品可以挑战133MHz外频,此时意味着主频翻倍,达到了1.06GHz。

在Celeron II时代,主板对于超频的重要性尤为突出,因为此时外频的跨越范围非常大。在去掉集成显卡之后,Intel的I815EP芯片组得到了很好的市场反馈,而华硕CUSL2-C则是基于该芯片的超频主板。这款主板的频率发生器采用ICS公司的94201AF芯片,在BIOS的“Jumper Free Mode”内,外频范围可以由66MHz至216MHz进行调整。其中:从66MHz至180MHz外频是逐MHz调整;由180MHz至200MHz则是每1MHz至2MHz调整;200MHz过后外频选项是203MHz、205MHz、210MHz和216MHz。在分频方面,用户只需在BIOS内完成,可选择CPU:SDRAM:PCI=66:100:33、100:100:33、133:133:33、133:100:33,简单易明,不需要额外再设置跳线。
超频幅度:533MHz→800MHz 50%
超频难度:较低,使用高性能的主板即可
散热潮流:CPU的耐热能力大幅度提高,对散热器要求并不高
同类主板选择:微星I815 EPPRO-R、升技SE6、技嘉GA6OXE
2002年:Tualatin Celeron 1GHz+技嘉60XET

大家都知道Celeron系列与PIII最大的差距在于二级缓存。然而,Tualatin Celeron在缓存方面作出了巨大的改进。它使用了16KB的一级缓存和256KB的二级缓存,而且二级缓存是主频同步运行的。Tualtin Celeron的256KB二级缓存对于处理器性能的提高起了很大的作用。另外值得一提的是,使用Slot1接口的440BX主板竟然可以通过转接卡来支持Tualatin Celeron,这在当时无疑是令所有的老用户喜出望外。Tualatin Celeron采用0.13微米制作工艺,起跳频率是1GHz,采用100MHz外频。在当时,大多数Tualatin Celeron 1GHz都能超频到133MHz外频,其中不少还能超频到150MHz外频。唯一的遗憾的是,Tualatin Celeron全部锁上倍频,而且无法破解。如果不是Intel给其套上了这一枷锁,那么Tualatin Celeron的超频威力将会更加巨大。

主板在设计上为了保持系统的稳定运行,特意设计了内存、CPU、AGP三相的电压调节,它们都可以提供独立的电力供应,(其中CPU可供调节的电压范围在1.05V到1.8V之间以0.05V为单位递增;内存电压刻调节的范围有3.4V、3.5V、3.6V;AGP显卡电压调节范围3.3V、3.4V、3.5V)在系统超频的状态下也能保证外设的稳定工作。而且所有这些选项都可以通过BIOS和DIP开关两套设备进行调节,可见厂家为普通消费者和DIY都想的非常周到。
超频幅度:1GHz→1.5GHz 50%
超频难度:一般,使用高性能的主板配合PC150内存
散热潮流:0.13微米制作工艺令CPU发热量较低,使用普通铜铝结合的散热器即可
同类主板选择:QDI SX5EP、升技ST6、磐正EP-3PTA
2003年:Applebred Duron 1.4G+升技 NF7
2003年无疑是AMD Socket A平台最辉煌的一年,很多DIY玩家也许想到了经典的Barton 2500+。但是平心而论,Barton 2500+的超频幅度并不算很大,只不过200MHz外频的纪念意义非常大。相反,我们认为Applebred核心的Duron才是真正的超频王者,因为它不仅可以提高主频,还能扩容二级缓存,这才是真正的超频意义——追求最大限度的性能提升幅度。Applebred Duron之前的代号就是Appaloosa以及Appalbred,这款处理器可谓一再跳票,其雏形就是CeBit2002上AMD展示的Thoroughbred AthlonXP的简化版本,仅配备64KB二级缓存。过了整整一年半之后,这款低端市场的明星才面世,不过也因此变得更为强大。

不锁频可谓是当时AMD处理器的一大特色了,而Appalbred Duron也继承这一传统。仔细观察L1金桥,我们发现并没有被切断。敏感的DIY发烧友意识到了不锁频意味着什么,即便CPU主频不能提升,我们也可以通过降低倍频来达到更高的前端总线,此时性能提升幅度依旧令人十分满意。如果说Appalbred Duron仅仅只能做到超频,那么它并没有什么太大的价值。事实上,Appalbred Duron倍受瞩目的关键在与它可以通过修改金桥而变成256KB二级缓存,此时与AthlonXP将毫无区别,性能也将突飞猛进。在AMD处理器的表面金桥中,L1与L3是大家经常接触的,因为这里控制着倍频,而L5大家或许也不陌生,很多AthlonXP都可以通过连接L5金桥来改装成AtlonMP。而对于Appalbred Duron而言,L2金桥是其“命脉”,只要将L2金桥最右方的一组“金点”连接起来,二级缓存容量就会变为256KB。
至于配合Socket A平台的超频主板,想必没有哪个用户会忘记升技的NF7。由于NF7系列实在太经典了,有很多朋友甚至认为nForce2主板=NF7系列。当然这个比喻对其他主板品牌来说,是十分不公平的,但从这个侧面里可以反映出NF7系列在很多AMD Fans心目中有着很高的地位。NF7采用C1版本的nForce 2北桥,对于200MHz外频有着完美的支持,而且做工出色,不惜工本地用上日系红宝石电容。在配合Applebred Duron 1.4G时,普遍能够轻松达到200MHz×11的水准,再加上破解二级缓存容量,这套超频组合可谓非常强悍。
超频幅度:1.4GHz→2.2GHz 57% 二级缓存容量提高到256KB
超频难度:较高,需要使用导电银漆修改金桥
散热潮流:塞铜散热器开始流行,AVC C86成为一代经典,而纯铜的TT 10A更是发烧友的最爱
同类主板选择:磐正EP-8RDA3I、华硕A7N8X-E Deluxe
2004年:Pentium M 725+钻石 855GME-MGF

与台式机处理器相比,移动处理器往往具有更大的超频空间,这与其制作工艺有着很大的关系。一般而言,移动处理器总是采用当时最为先进的制作工艺。制作工艺的提升意味着核心发热量将大大减小,在产品内部设计不变时,这一改进将使其最高稳定运行频率突飞猛进,从而直接为超频打下坚实基础。对于一款处理器而言,决定发热量的不仅仅是制作工艺,内部晶元的切割也相当重要。众所周知,大家在选购“超频王”时总是认准某一编号,而这往往就是位于晶元中央的产品。毫无疑问,几乎所有的移动处理器都是Intel或者AMD工厂严格挑选的产品,晶元中央的选材更有利于提高运行频率。此外,低核心电压、温控电路等也会使移动处理器进一步降低工作稳定,这些都为我们后续的超频打下坚实基础。按理说移动处理器应该很难出现在主流市场中,但是由于如今供货商的渠道越来越广,加之不少中小厂商因为临时更变产品研发策略,直接导致很多移动处理器流入主流市场。

“迅驰”的高效率流水线一直备受称赞,甚至被称为是结合NetBurst技术与大容量缓存的超级Pentium III。但是,迅驰平台中的Pentium M处理器一直没能投放到桌面市场,Pentium M处理器采用Socket 479接口,与常规的Socket 478并不兼容,因此普通用户想要使用这款处理器非常困难,直到主板突破限制才使情况出现转机。通过特殊的接口设计以及散热器安装卡槽设计,用户可以很轻松地直接将Pentium M安装到这块主板上。此外,由于移动CPU本来就发热量很低,因此超频后也无需特别使用高规格的散热装备。
超频幅度:1.6GHz→2.88GHz 80%
超频难度:需要高价格的主板支持
散热潮流:使用普通的专用散热器即可
同类主板选择:建基I855GME、Aopen i915Ga-HFS
2005年:Sempron 2800+ 映泰TF6100

在K7与K8的过渡时期,AMD理智地推出固守Socket A平台的闪龙(Sempron)系列作为低端市场的主打,而如今闪龙已经过渡到K8时代,在Socket 754平台上落地生根。然而尽管如此,市场对于第一代闪龙处理器并不买帐,平庸的性能与并不出色的超频能力使之远不如Barton 2500+这位大师兄。更为令AMD感到难堪的是,原本主打中端市场的Socket 754 Athlon 64也显得碌碌无为,这直接令Socket 754市场变得非常寂静。此外,无法支持双通道的Socket 754开始受到媒体的口诛笔伐,再加上Socket 939主板逐渐降价,当时因此甚至有人断言Socket 754很快要退出市场。

就在这样的危急关头,AMD推出了64位Sempron,起到力挽狂澜的效果。64位闪龙依然采用Socket 754接口,但是其变化在于激活了64位计算功能,而且加入SSE3多媒体指令集。另外不容忽视的是,采用90纳米新工艺的64位闪龙2500+在超频潜力方面相当不错,让无数喜新厌旧的DIY玩家立马忘记了Barton 2500+,从而真正进入K8时代。关于64位闪龙的性能,应当说是完全值得肯定的,尤其是在大幅度超频之后,一般都能运行在300MHz外频下。对于K8处理器而言,由于内存控制器集成在CPU内部,工作时钟与CPU同步,可以直接读写内存中的数据,从而将内存延时降至最低,因此达到更短的潜伏时间,所有的读/写请求都缩短了反应时间,对于提高整体性能有莫大的帮助。不要因为64位闪龙无法支持双通道内存而遗憾,更不要钻DDR2的牛角尖,即便是单通道DDR400,其整体性能,特别是超频表现也依旧令人满意。
映泰TForce 6100主板采用M-ATX构架,基于nVIDIA Geforce6100+nForce410芯片组,支持Socket 754接口的AMD系列处理器,HT总线频率最高支持至800MHz,但是超频后达到1GHz并不困难。这款主板的处理器供电部分采用三相回路设计,为系统稳定运行提供可靠保证。映泰T系列主板全部采用优质的电容,并且在其它环节针对超频做出了相应的优化。在配合Sempron 2800+时,超频到2.4GHz基本是最保守的估计。而一旦超频到350MHz外频,性能将会非常可观。
超频幅度:1.6GHz→2.8GHz 75%
超频难度:一般,如有高性能DDR内存配合可以达到更好的性能
散热潮流:需要使用高品质散热器支持高频率下的高发热量
同类主板选择:DFI NF4、昂达热力狂飙NF4、升技AN8
2006年:Intel Core 2 Duo E6300+华硕 P5B Deluxe/WiFi-AP

基于Core架构的Core 2 Duo无疑是2006年里最热门的CPU,其风头完全压过了AMD。尽管当时高性价比的Pentium E2000系列还未推出,甚至E4000也还在计划之中,但是E6300坚挺保值的价格以及疯狂的超频表现已经足够让DIY玩家们兴奋好一阵子了。由于E6300的起跳频率只有1.86GHz,因此较低的倍频让超频变得轻而易举。对于Intel而言,缩短了流水线长度的Core架构不再需要依赖高主频,这样一来略微提高频率之后,其性能改善也将更为明显。大部分E6300都可以轻松超频到350MHz外频,部分产品甚至可以实现400MHz乃至500MHz外频。

当然,扣肉时代的超频关键还在于主板,而P965芯片组无疑是最好的绝配。以华硕P5B-E Deluxe为例,高端P965芯片组配合全固态电容,这无疑是高端用户的理想之选。以往,Intel高端芯片组的技术优势并不是非常明显,其它芯片组厂商也可以提供不错的选择。但是,这次P965芯片组可谓凝聚了Intel的技术精华,成为高端“扣肉用户”最理想的选择。作为Core 2 Duo的原配高端芯片组,P965官方最高支持双通道DDR2 800内存,并拥有独家的FMA(Intel Fast Memory Access)技术,这是其它芯片组所不具备的功能。FMA技术可有效降低处理器和芯片组之间的延迟,增加内存带宽。对于DDR2 800而言,此时一般只能使用较高的内存延时,如果不进行任何优化,那么实际性能表现并不理想。而P965的FMA技术使用预读功能,这一内存控制器的改进令其在对抗其它芯片组时拥有充足的资本。此外,P965并不提供对ECC内存纠错的支持,因此其超频能力普遍优于I975X。
超频幅度:1.86GHz→3.15GHz 70%
超频难度:很低,高性能DDR2内存配合超频主板即可
散热潮流:大幅度超频时散热压力较大,纯铜散热器流行
同类主板选择:技嘉GA-965P-DS3、映泰TForce P965 Deluxe、精英 PX1 Extreme、升技 AB9 Pro、微星 P965 白金版
小结:十年转眼间就过去了,到了现在的2007,各位看官应该都知道谁是以后的经典超频王吧,像目前流行的AMD AM2 Athlon 64 X2 3600+、Intel E2140、E4300等都是超频的经典产品,或者到了2017年,这些产品还会再次重现在人们的眼前吧……
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