当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读] 超频,是围绕处理器永恒的话题。虽然这几年大家的热情消退了不少,各方面的限制也让超频空间大大缩减,但是回顾历史,每每想起那一颗颗神器,我们仍难以抑制激动的心情。这里我们就看一下历史上的一些超

超频,是围绕处理器永恒的话题。虽然这几年大家的热情消退了不少,各方面的限制也让超频空间大大缩减,但是回顾历史,每每想起那一颗颗神器,我们仍难以抑制激动的心情。这里我们就看一下历史上的一些超频英雄,不知道你玩过几个呢?

Intel i486 DX2

感谢灵活的总线和首次带来的内部倍频,超频第一次变得那么容易。1992年发布的它有三个版本:40MHz(20MHz×2)、50MHz(25MHz×2)、66MHz(33MHz×2)。发烧友可以买一颗最便宜的i486DX-40,通过主板跳线将总线频率从20MHz调到33MHz,就可以摇身一变,得到一颗顶级的i486DX-66。

更关键的是,i486DX-66的批发价就要1000美元(30多年前的1000美元),另外两款则便宜几百美元。少花一大笔银子,拨动跳线就能获得超过60%的频率提升,能不诱人么?

Intel Pentium MMX 166

1997年诞生,带来了增强的多媒体指令集和容量翻番的32KB一级缓存,不仅速度更快,超频也更友好。

最高端的Pentium MMX 233的价格高达600美元,166MHz版本则便宜200美元,却可以轻松超到233MHz,很多甚至能把总线设到83MHz,主频就达到了250MHz。

Intel Celeron 300A

永远不可磨灭的神话,超频历史上的头号明星,超频平民化的功臣,怎么夸它似乎都不为过。

1998年诞生、Mendocino核心的它本来是非常低端的,二级缓存也像Pentium II那样直接整合在CPU内部以节省成本,只不过容量削减了四分之三,仅留下128KB。

它只要180美元,但是将前端总线从66MHz提升到100MHz,主频就来到了450MHz,直接媲美500美元的Pentium II 450,而且几乎每一颗都能做到。这也是第一次,人们花不到200美元就能享受旗舰级性能。

Intel Pentium III 500E

2000年发布,180nm工艺,256KB整合二级缓存,并且放弃Slot 1插槽而改用Socket 370插座。

不同于阉割版的赛扬,Pentium III 500E在架构上和Pentium III 750是完全相同的,但价格一个240美元,一个800美元,而只要将前端总线调到150MHz,它就能运行在750MHz,性能甚至可以逼近1000美元的罕见之物Pentium III 1GHz。

AMD Athlon/Duron 600

AMD的第一代Athlon速龙采用Slot A插槽,可以借助金手指工具解锁倍频,已经很受超频玩家青睐。2000年的Thunderbird/Spitfire核心到来之后,Socket A插座也随之引入,超频就更简单了,这就是闻名遐迩的一级缓存桥接。

只要用普通铅笔(导电笔更好)连接四个小小的桥接,倍频就解锁了。80美元的独龙600可以超到1GHz,性能逼近360美元的速龙950。速龙更是可以超过1GHz,而那个时候主频高于1GHz的Intel处理器都是可遇而不可求。

后来的Palomino核心封杀了铅笔大法,但是AMD已经成功吸引了超频玩家的关注。

AMD Athlon XP-M 2500+

大名鼎鼎的Barton巴顿核心。相比于桌面版,这个移动版其实更有超频潜力。它比桌面的XP 2500+要贵25美元,但是核心电压更低,只有1.45V,而且倍频也是可调的,结果就是可以轻松跑到1.83GHz,精心调教甚至能达到2.5GHz,甚至有人超到了疯狂的2.7GHz。

Intel Pentium 4 1.6A

首批奔4的核心是“臭名昭著”的Willamette,2001年的后继者Northwood就大放异彩了,二级缓存翻番到512KB,制造工艺也进步到130nm。

Pentium 4 1.6A当时售价约300美元,使用原装散热器就可以轻松超至2.4GHz,直接让560美元的旗舰级Pentium 4 1.8GHz相形见绌。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭