序言:
英特尔65纳米技术的推出在业内引起了不小的波澜,从第一款基于65纳米技术的双核处理器955诞生,到现在风冷可以上5GHz的单核631处理器都备受众多国内的用户关注。另一方面和Pentium处理器同为兄弟的Celeron也不甘65纳米制程的寂寞,两款新Celeron处理器CeleronD352和356将在4月下旬与大家见面,它们主频分别为3.20GHz和3.33GHz,前端总线保持不变仍为533MHz,二级缓存有所提高由256KB提升至512KB,并支持EMT64技术和EDB防毒技术,而TDP将不会高于95W。
虽说基于65纳米技术的Pentium和Celeron将要与大家见面了,但是目前在低端市场上基于90纳米技术的775赛扬处理器仍然是低端主流平台的主角。从325到341近5款CPU成为低端装机平台的首选,然而就目前的市场价格状况分析来看,迫于65纳米处理器的种种压力90纳米的Celeron D系列处理器近来几个月一直处于降价趋势,几款散片处理器的差价也只有几十元,与此同时性价比极速增加的775Celeron D处理器成为用户关注的焦点。
赛扬D的发热量到底有多大?超频后赛扬D的发热量增加了多少?
赛扬D散热器选购应该注意那些要点?
我们带着上面的这些疑问引出了今天要与大家讨论的下面这篇关于低端赛扬处理器发热量方面的文章。
大家都知道大名鼎鼎的奔腾处理器,从最早的奔腾到现在的奔腾4,都是英特尔公司在主流价位机器上力推的产品,其定价比较高。但是为了满足更多低价市场的需求,英特尔不得不推出比奔腾处理器更加低廉的产品,于是就诞生了赛扬处理器。到现在为止赛扬处理器发售还是以面向亚洲、拉丁美洲、非洲的消费者为主要对象。赛扬处理器与奔腾处理器主要区别在于外频和二级缓存的大小不同。现有的台式机处理器P4的二级缓存大小是512KB,而P4赛扬的二级缓存大小是P4处理器的一半或者是更少。起初没有加入二级缓存的赛扬处理器性能低下,在市场上很快就被淘汰了,此时Intel及时改变战略,于是赛扬300A出现了,经典一时的赛扬300A处理器狂超450MHZ的感觉相信有些朋友还会记得,其超频后的性能可以与Pentium II 400相抗衡。随之时间的推移,科技的进步Intel又推出了基于0.18微米的赛扬处理器,从而淘汰0.25微米技术。新一代的赛扬从533MHz起步外频则采用66MHz,自赛扬800处理器开始它们的外频已经提升到了100MHz。
图拉丁这个词现在的朋友们应该都很了解把,当年在P3时代末期的终结者,当时一颗主频为1GHz的图拉丁赛扬处理器可以超频至1.5GHz,其超频幅度在当时来说是相当惊人的。随后478针接口赛扬处理器取代了370接口老赛扬的位置,从0.18微米专制到90纳米,再从478接口Prescott核心转换到LGA775接口Prescott核心,每一次技术的更新都让赛扬处理器发生着微妙的变化。采用90纳米制程LGA775接口Prescott核心的Celeron D系列处理器在二级缓存方面提升至256KB,前段总线也由原来的400MHZ提到533MHZ。但无论怎样不变的只有一个,就是大批热爱着赛扬处理器的消费者,是他们让赛扬处理器一次又一次地让‘赛扬’这个名字成为焦点。
现在市场上热卖的主要有四款低端赛扬处理器,分别是Celeron D 326、331、336、346,主频分别为2.53GHz、2.66GHz、2.8GHz和2.93GHz,其散装处理器的价格在430元到465元的价格之间,价格和频率差距都不明显,因此往往很多消费者在购买的时候愿意多花上几十块钱买一颗高频的CPU。
Intel LGA775赛扬D处理器家族成员 | |||||||
CPU | 制程 | 核心代号 | 主频 | 二级缓存 | 前端总线 | EMT64 | 防病毒技术 |
355 | 90纳米 | Prescott | 3.33GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
351 | 90纳米 | Prescott | 3.20GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
346 | 90纳米 | Prescott | 3.06GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
345J | 90纳米 | Prescott | 3.06GHz | 256K | 533MHz | / | 支持 |
341 | 90纳米 | Prescott | 2.93GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
340J | 90纳米 | Prescott | 2.93GHz | 256K | 533MHz | / | 支持 |
336 | 90纳米 | Prescott | 2.8GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
335J | 90纳米 | Prescott | 2.8GHz | 256K | 533MHz | / | 支持 |
331 | 90纳米 | Prescott | 2.66GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
330J | 90纳米 | Prescott | 2.66GHz | 256K | 533MHz | / | 支持 |
326 | 90纳米 | Prescott | 2.53GHz | 256K | 533MHz | 支持 | 支持 |
325J | 90纳米 | Prescott | 2.53GHz | 256K | 533MHz | / | 支持 |
Celeron D 341 CPU-Z截图
通过CPU-Z的截图我们可以看到三款处理器的倍频分别是20、21、22,由此带来了主频的差异,从二张图片来看通过超频达到800MHz的前端总线是有很大希望的。
本次测试的主角是三款CeleronD处理器,产品参数我们也已经在上面的文章中给大家介绍了,主板内存在下文中有详细的介绍,考虑到是底端平台我们在显卡上选择了一款Inno3D的6600GT显卡,电源是全汉蓝瀑480W 2.0版。
测试平台配置说明 | |
处理器 |
Intel CeleronD 331 |
主板 |
ASUS P5GD1 pro(915P+ICH6R) |
散热器 | TT火星775 |
Corsair XMS3200 512MB*2(2-2-2-5) | |
希捷酷鱼120GB 7200.7 SATA 8MB 7200 rpm | |
ASUS (16x)DVD RW | |
电源 |
全汉蓝瀑 ATX 12V 2.0 480 W |
显卡 |
Inno3D 6600GT |
芯片组INF文件 |
Intel chipset software6.2.1.1001 |
显卡驱动程序 |
nVIDIA 官方版78.01 |
WINDOWS XP+SP1英文版 | |
桌面分辨率/色彩 |
1024×768/32bit色 |
Direct X |
|
华硕P5GD1 Pro主板采用了Intel 915P+ICH6R芯片组,可以支持FSB800外频的LGA775 P4处理器、支持双通道DDR400内存以及第二代超线程技术。华硕P5GD1 Pro采用一贯的黄色PCB,ATX大板设计。主板元件布局合理,用料显得十分扎实,而且主板支持超频功能。目前945P/PL主板已经降至千元以下,但一线主板厂商在500-600元价格区间的产品还不是很多,我们在市场中还可以见到基于SIS和VIA两款芯片组的主板价格也比较便宜,但是其性能是与Intel915P芯片组无法比拟的,考虑其消费者的所能承受的价位及消费能力我们最后选用了ASUS P5GD1 pro来搭建本次的测试平台。
这对海盗船内存采用了经典的BH-5颗粒,在默认频率下可以以2-2-2-6 1T的参数运行在DDR400的频率下,使用它可以为超频后的 CeleronD处理器带来不错的性能提升。
我们使用华硕主板自带的软件对三款处理器的温度进行监控,并分别截取了默认频率开机BIOS温度、10钟Windows待机温度、满载15分钟温度,和超频后开机BIOS温度、10钟Windows待机温度、满载15分钟温度等,共制作了7幅柱状图,如下:
我们将CPU及北桥温度都设定在70摄氏度,通过这款软件我们还可以监控风扇转速、电源电压等等。
根据处理器的主频不同,所在在Windows中检测的待机温度也不同,比较有趣的是三款处理器的温度分别差了4摄氏度。
在处理器满载情况下运行,331和336只有2摄氏度的差距,但341与其他两款处理器的差距较大,它和336之间相差了10摄氏度之多。
超频之后BIOS中的温度在本次测试中也仅做一个参考成绩。
(341是在22*195MHz频率下)
从上图可以看到没有超过4GHz的331处理器在3.8GHz主频下的待机温度是34摄氏度,与超过4GHz的336处理器相差了5摄氏度,而将近达到4.2GHz的341在待机状态下只有41摄氏度。这里其实我们的这颗341处理器是在22*195MHz的频率下运行的。
经过了SP2004满载15分钟的测试,我们发现超频之后336和341处理器的温度是相同的,都达到了比较惊人的62摄氏度,而331处理器也到了57摄氏度的这一高度。
接下来我们更换了散热器的风扇,因为原有散热器的风扇不支持调速功能,所以我们更换了一个直径为9CM的台达暴力风扇,风扇转速有4000-4200转左右。
(橘红色为原始转速)
从上面柱状图来看,使用暴力风扇并没有让处理器BIOS温度和待机温度发生明显变化,这一点也在我们的预料之中。在满载情况下4000转的风扇显示出了惊人的散热效果,使用原装风扇的散热效果为62摄氏度,更换暴力扇之后的温度仅为47摄氏度,作为一颗主频已经达到4GHz的CPU来说在风冷情况下达到这种效果可以说是非常理想的。因为散热器主体部分我们没有更换,所以从测试情况来看:由于更换了风扇,随着转速的提高风量也因此加大,疾速而来的风可以快速把散热片上积聚的热量带走,在温度降低的同时也意味着我们牺牲了噪音。
首先我们要告诉大家尽管使用4000转风扇达到了比较理想的散热效果,但较大的噪音也是常人无法去忍受的,在这里我们不建议大家在不超频的情况下使用高转速风扇,如果您喜欢超频但又比较头疼噪音的问题我们建议您使用水冷,但水冷散热器的价格恐怕要比您的CPU还贵。
另外参测的几颗处理器在本次的测试中表现得也非常好,超频之后也非常稳定,主要还是得益于CeleronD处理器较低的外频。测试的这三款处理器虽算不上极品,但是在超频的时候我们发现上190MHz的外频是没有问题的,为了让CPU更加稳定在超频的时候我们增加了0.375V的电压。最后我们还要提一下在本次测试中我们所使用的这款华硕ASUS P5GD1 pro主板,在这款主板在BIOS中设有内存参数手动设定功能,这一点是在许多入门级廉价主板中看不到的,另外它的超频能力表现也是很让人满意的,如果异步分频选项及频率锁定功能在多一些就更好了。
90纳米制程的775赛扬处理器被淘汰是大势所趋,听闻基于65纳米技术的赛扬处理器将要上市,但根据预计赛扬D真正上市的时间也要在今年7月份了,所以这几个月中基于90纳米工艺制造的赛扬D处理器仍是市场主流。写到这里我们的文章暂时告一段落,我们除了对处理器的温度进行测试之外我们还对三款处理器默认及超频之后的性能进行了测试,在测试过程中我们发现某款处理器在一款游戏测试中性能并没有提升。另外这三款处理器的详细性能测试我们将在近期推出,感兴趣的网友请关注我们最近的文章。
关于低端散热器的选购,我们给大家提出以下几点建议:
1.塞铜散热器(适用于即关心处理器热量,有担心噪音的用户)
2.配合机箱风道可选择静音散热器(适用于机箱空间大、空气流通性好的用户)
3.廉价散热器100元以下(适用于对于处理器发热量要求并不苛刻的用户)
看完上面的温度测试有些朋友可能会在考虑在给朋友或者自己装机的时候搭配什么散热器呢?在这里我们给大家推荐几款比较不错的散热器来满足不同品位的消费者,有没有在这些产品中有没有您中意的。
泰硕这款是铜铝结合的散热器,从工艺上可以看出国际大厂的制作工艺非常精湛。它的底座打磨精细光滑,相比其他全铝产品显得格外出众;扣具采用专门为Intel处理器设计的专利技术,配合专门的背板,金属扣具使安装更安全可靠。泰硕这款散热器的报价为65元。
这是九州风神的一款产品,单滚珠风扇采用9225规格,转速在2500RPM左右,最大风压为55CFM,工作起来噪音得到控制,售价仅为80元,很有吸引力。
Snowman ANT775是一款专门为高发热量的LGA775处理器而设计的产品,散热器是由数目众多的鳍片加高规格铜质热管的组合而成,再配上打磨光滑的铜底,带来具有更高效的散热性能。吊挂式散热风扇,在保证风量同时还可以尽可能的降低噪音。Snowman ANT775最高可支持775阵脚的P4 3.4GHz处理器,虽然外形有些夸张但它的售价也仅只有148元。
酷冷“黄金战士”采用了92mm的大风扇搭配合金轴承,作为酷冷的专利技术,合金轴承一般被使用在酷冷的高端散热器上,相比来复轴承,其使用寿命和稳定性得到很大的提高。通过附赠的扣具,可在LGA775和Socket 754/939/940平台上使用。作为高端产品它的售价是179元。
酷冷至尊 黄金战士
TT火星炫彩775的散热鳍片为铝合金材质,采用了直插式设计配合用来连接CPU的铜芯,散热效果应该是很不错的。Tt公司运用了最新的科研成果“高周波技术”将铜柱与吕质散热片进行充分结合,从而最大限度减小了两种材料之间的热阻,让热量的传输更加畅通,为了加强散热效果可谓费尽心机。
扬子鳄”SPA-1200CU+的散热片部分鳍片长度长达14cm,散热鳍片经过了处理呈波浪形,散热面积比直板型的散热鳍片大大增加。12厘米的风扇采用了双滚珠液压轴承,有效地增大了轴承同心度,提高风扇旋转稳定性,降低噪音。根据官方资料介绍噪音值可以控制在15分贝到25分贝之间,SPA-1200CU+支持目前主流的所有平台,它的媒体报价是180元。
超频三SPA-1200CU+