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AMD Phenom Ⅱ X4 970 处理器

2010-12-05王锴《微型计算机》2010年12月上

当初AMD Phenom Ⅱ X4 965 Black Edition处理器上市时,我们曾惊叹它高达3.4GHz的默认频率创下了四核心处理器的高主频纪录。现在看来,这还不是至高点,因为默认主频更高的AMD Phenom Ⅱ X4 970 Black Edition处理器已经来到。

AMD 400-898-5643 待定

和Phenom Ⅱ X4 965/955 Black Edition等“黑盒”处理器一样,AMD Phenom Ⅱ X4 970 Black Edition处理器依然采用成熟的45nm应变硅工艺制造,AM3接口封装,内部集成DDR2和DDR3双规格内存控制器。并保持了“黑盒”版本处理器不锁倍频的传统。不过,它的默认主频提高到了3.5GHz,创下四核处理器频率新高。

AMD Phenom Ⅱ X4 970 Black Edition处理器产品资料

 主频  3.5GHz
 外频  200MHz
 缓存  2路 4×64KB一级数据缓存、2路 4×64KB
 一级指令缓存,16路 4×512KB二级缓存,
 48路 6MB共享三级缓存
 内存控制器类型   DDR2/DDR3
 接口  AM3
 TDP  125W
 工艺  45nm

那么,默认主频如此高的它,性能提升幅度到底怎样;功耗控制是否得力;还有超频的空间么?带着这些疑问,我们用890FX芯片组主板和4GB双通道DDR3内存(2GB×2@1333MHz)为主搭建的平台对它进行了测试。

AMD Phenom Ⅱ X4 970 Black Edition处理器测试成绩表

   Phenom Ⅱ
 X4 955
 Black Edition
 Phenom Ⅱ
 X4 970
 Black Edition
 Phenom Ⅱ X4
 970 Black Edition
 @4.0GHz
 3DMark Vantage CPU得分  11041  12003  13587
 Fritz Chess Benchmark  7801千步每秒  8479千步每秒  9651千步每秒
 CineBench R11.5  3.81  4.11  4.67
 wPrime 32M  11.852s  11.327s  9.812s
 Sisoft Sandra处理器
 算术运算
 42.87GOPS  48GOPS  54.74GOPS
 温度 待机/满载  34℃/44℃  34℃/46℃  36℃/51℃
 功耗 待机/满载
(相同平台整体功耗)
 142W/215W   142W/223W  153W/297W

温度功耗测试在室温为24℃的开放环境中,风冷散热条件下进行

在游戏基准测试软件3DMark Vantage中,它获得了12003的CPU测试成绩,相比Phenom Ⅱ X4 955 Black处理器的成绩提高了8.7%,体现了它的高主频在游戏应用中的优势,这无疑是游戏玩家的福音。而在Sisoft Sandra处理器算术运算的测试中,它将领先优势进一步扩大到12%,已经超出了频率的提升幅度,值得称赞。此外,从下表的测试成绩可以看出,它的温度和功耗控制还是比较理想的,并没有因为主频的提升而大幅提高。


依然是AM3接口封装,集成了DDR2和DDR3双内存控制器。

后,我们进行了超频测试。将电压从默认的1.38V小幅调高到1.45V后,我们便在风冷条件下将它送上了4.2GHz高频(21倍频)。不过,此时处理器进行高负载工作时已不太稳定,小幅降低倍频到20后,它便能在4GHz主频下稳定运行。


风冷下,4.2GHz开机成功。不过,在此频率下运行测试软件不太稳定。

此时,它的成绩相比默认状态又大幅提高。wPrime 32M测试不到10s就计算完成,算术运算性能更是比默认频率提高了14%之多。不过,超频后它的温度和功耗也出现了明显增加,特别是满载状态下颇为明显。因此,想玩超频的玩家需要注意自己的供电和散热系统是否能很好地满足它的需求。

 MC指数  7.8/10
 性能  8
 功耗  7
 发热控制  8
 超频能力  8

综上,默认高主频让Phenom Ⅱ X4 970 Black Edition处理器在性能测试中表现出色。良好的发热控制和不锁倍频的设计,为玩家进一步挖掘它的超频潜力打好了基础。适合喜欢超频的游戏玩家选购。

默认主频高,发热控制较好。

超频后功耗增加明显。

测试手记:更高的默认主频带来了明显性能提升的同时,并没有大幅增加发热量和功耗水平,值得肯定。该处理器是不锁倍频的黑盒版本,能通过提升倍频进行超频,可以在不为系统其它部件带来压力的情况下进一步提升处理器性能。

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