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2009-09-05 18:06 出处:PConline原创 作者:佚名 责任编辑:diynews

  “主板新一轮军备竞赛又开始了”,一位资深的玩家这样对记者说到。继技嘉P55-UD6上引入24相供电纪录后,作为台系老大的华硕也不甘示弱,在新发布的一款P55主板上引入令人瞠目结舌的32相供电。

双芯超频版4箭齐发
技嘉P55-UD6夸张的24相供电

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华硕P7P55D Premium引入了32+3相供电那密密麻麻的电感就足以让人瞠目结舌了。

  随着Intel P55及Lynnfield Core i7/i5的发布,包括北桥在内原本属于主板的模块均集成到CPU当中,主板的职能被进一步弱化。正如玩家说的,从32相供电设计、两倍铜亦到三倍金,主板是否是在玩“军备竞赛”?而主板作为技术含量最高的DIY配件之一,是否只能朝夸张的用料来体现自己存在的价值。   
    
  记者昨天从卖场了解到,七彩虹近日一次性发布了4款经过特别设计主板,型号后缀都加上“超频版”三个字,可以看出是专门针对超频而设计的。

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4款产品合照

  据七彩虹官方人士透露,为了解决“频率墙”问题,七彩虹将一项名为“X双芯”超频技术植入这旗下4款战旗超频版上,并获得了阶段性的效果。目前已经有玩家公布了相关成绩,玩家利用在战旗C.P45 X5D3超频版在风冷的条件下,成功将Pentium E6500K超频致5020MHz,打破由他之前用的一款华硕P45创下的超频世界纪录。

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双芯超频Logo

  【新尝试——主板首度引入双芯超频技术】

  七彩虹战旗系列一直专注于风冷超频领域,近期的“双芯”超频技术,据七彩虹工程师介绍,属于一种新的尝试,并获得阶段性的实际效果。双芯超频技术,顾名思义,主要是在主板上特别加入了2颗用于精度调节CPU和内存、芯片组供电及频率的超频芯片。与此同时,针对DDR3时代,进行了高频信号线路优化。

  ●“X双芯”超频技术简介

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"X双芯"特写

    据七彩虹工程师介绍到,"X双芯"由两颗W83L604G超频控制芯片组成,一颗控制CPU线性频率及芯片组频率,调节上限和电压幅度。另一颗控制内存电压幅度和时序。确保这几个关系超频的最重要模块互补干扰,歩进精准。另产品的性能表现、稳定表现、BIOS电压频率微调选项更加出色。

  ●最高可加100%,调压幅度精确致0.025V

  工程师特别谈到可加电压的幅度问题,以及精确度问题,这些对超频的稳定性起着关键的作用。我们来了解一下都有哪些发生了变化。

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CPU电压最高可以加1V,步进精确致0.025V

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  DDR3时代,除了CPU超频外,内存是否能工作在更高的频率是人们开始关注的地方。DDR3三大优势中,更高的频率是DDR2能存所无法比拟之处。而采用100nm的工艺,使拥有更低的工作电压(1.5v),更优秀的高频特性。本次双芯超频技术的加入,一方面优化内存高频信号线路设计,另一方面,提升内存电压加压范围,最高可以加0.775V。并且将精确度进一步调整致0.005V。

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   针对Intel平台,在LGA775时代,北桥依然承担着重要的任务——FSB及内存控制等。超频离不开对FSB(Front Side Bus)的调整,增加北桥的工作电压有利于进一步加强其在高频状态下的稳定性。在双芯超频技术的引入后,Chipset(北桥)电压电高可以加0.21V,精度为0.03V。

  ●精准性“判断门”的引入(GTL Ref)

  这还得从芯片的工作原理上说起。看似复杂的晶体管电路其实是很单纯的事物,它只有两种状态,那就是“通”或“断”,也可以说成是“充电”和“放电”。计算机指令语言将“通”描述为1,“断”描述为0,一切信息都可以由不同时间长度的“通”和“断”交替组合在一起来表达或储存。由此就构成了如“0110101001”这样的二进制世界。

  芯片内个别有瑕疵的晶体管会发生电子溢出的现象,且此现象会随着超频的幅度而加剧,这些迁移的电子可能会导致它周围此时不该充电的晶体管带电,造成数据混乱。因此处理器指令集在识别二进制信号的过程中需要一个“开”的电压标准,也就是说晶体管中存在多高的电压才算1?这就是CPU VTT电压,也可以认为是信号强度电压,一般只有专为超频设计的旗舰级主板才会开放对这个参数的调节。

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一次充放电过程的电压走势不会是一个完美的方波

  由于电路接通时产生的磁场造成了不可能完全消除的杂讯(电压波动),一次充放电过程的电压走势不会是一个完美的方波,此时GTL Reference就起到了决定性作用。GTL Reference就是信号识别的电压区间。如上图所示,在一次充放电的电压走势中,总有一个区间没有波峰和波谷,即Noise Margin(杂讯空白)。将此区间确立为参考电压值可以让芯片对0、1做出准确判断。

  无论是处理器还是北桥芯片,超频时都会增加杂讯的强度,此时的有效手段就是适当降低GTL Reference在信号电压中所处的高度,尽可能地让这个区域远离杂讯。如若过度降低也会适得其反,GTL Reference可能仍处于杂讯范围内。

  【双芯发力,风冷破世界纪录】

  不久前,七彩虹举办了第II届风冷超频大赛,而有玩家铁老虎参与第一阶段的答题抢主板中获是半价购买战旗C.P45 X5 D3超频板的机会,并利于该主板将E6500K超频致5020MHz,刷新之前他利用ASUS P45主板创下的纪录。

成绩截图

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  【4箭齐发,"X双芯"超频板图赏】

  最新发布的4款战旗主板均加入了“X双芯”超频技术,型号分别是战旗C.P45 X5 D3超频版,战旗C.P45 X3 D3超频版,战旗C.P45 Twin超频版以及战旗C.P43 Twin超频版。

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七彩虹 战旗 C.P45 X5 D3(蓝牙版)  图 库  评 测  论 坛  报 价  网购实价

    战旗C.P45 X5 D3超频版系在原有战旗C.P45 X5 D3版的基础上在超频方面进行改进,引入“X双芯”超频技术,除此之外,增加一体式热管Cool-pipe散热方案,供电模块上加上了厚厚的散热片。还有就是南桥由原来的ICH10升级为ICH10R,支持玩家组建军RAID加速。而上市依然锁定699元的价格。

  产品特色:
  1.基于Intel P45+ICH10R芯片组
  2.整板均采用日系nichicon LF系列固态电容
  3.支持双通道DDR3 1333/1600(OC)内存
  4.独家"X双芯"超频技术,E6500K风冷破世界纪录
  5.独家二代风冷超频引擎,系统滑键即超频
  6.板载超频玩家专用Q-Button快捷按键
  7.独家WiFi+蓝牙双无线技术
  8.配备PCIE千兆网卡及8声道声卡

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供电模块特写

  采用全固态5相供电,支持TDP功耗达125W的处理器,MOS管上还覆盖厚厚的散热片及时带走MOS管产生的热量。

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全固态电容方案

  整板均采用日系nichicon LF系列固态电容,超低的ESR,高频特性曲线优秀,并且不易受温度影响。

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双芯

  这是这4款主板的共同特色,支持"X双芯"超频技术,由两颗W83L604G超频控制芯片组成,一颗控制CPU线性频率及芯片组频率,调节上限和电压幅度。另一颗控制内存电压幅度和时序。确保这几个关系超频的最重要模块互补干扰,歩进精准。另产品的性能表现、稳定表现、BIOS电压频率微调选项更加出色。

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双无线模块

  集成3DSP公司双无线模块,安装在两根PCIE插模中间提供了一个mini-PCIE接口上,属业内首创。

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IO面板接口

  充实的IO面板接口

  市场零售价:699元

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七彩虹 战旗 C.P45 X5 D3(超频版)  图 库  评 测  论 坛  报 价

  与战旗C.P45 X5 D3超频版相比,战旗C.P45 X3 D3超频版去掉了对双无线的支持,南桥采用ICH10,上市价格为599元。不过可以看到主板的mini-PCIE接口依然保留,方便用户随时升级使用。

市场零售价:599元

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战旗C.P45 Twin超频版

  前面介绍的两款型号均采用纯DDR3内存规格,而这款战旗C.P45 Twin超频版除了加入了双芯超频技术之外,支持DDR2+DDR3双内存规格。方便老用户升级。

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双内存规格

  主板支持双通道DDR2 1066/800或DDR3 1333/1600(OC)两种规格内存

  此前一度有业内工程师指出采用DDR2/DDR3双内存规格会影响主板的PCB布线,导致性能下降,更不要说超频性能有多高。不过从官方公布的成绩上看,配备有双芯超频技术的战旗C.P45 Twin主板成功让E5200在风冷条件下超频4.3GHz,超频幅度达到72%。

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成绩图

  市场零售价:599元

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七彩虹 战旗C.P43 X3 Ver2.1  图 库  评 测  论 坛  报 价  网购实价

  战旗C.P43 Twin超频版采用Intel P43+ICH10芯片组,据官发言人介绍,P43芯片组作为Intel未来主打市场的芯片组之一,加入“X双芯”超频技术是未来的战略需求。从型号当中带有"Twin"的字样可以看出其同样支持DDR2/DDR3双内存规格。

市场零售价:599元

  新闻总结:"X双芯"超频技术作为一项新兴的超频技术,是否能给玩家带来更多的惊喜有待后续的观察,不过从玩家公布的超频成绩看,绝大多数对此表示肯定。作为Intel在中国地区的重要合作伙伴,七彩虹本次发布的4款产品均应用于Intel eaglelake系列芯片组,而是否会在其它产品上应用,目前我们还没有得到官方的正式答复。而我们从卖场上了解到,目前这4款产品均已经上市,有兴趣的朋以不妨关注一下。关于“X双芯”超频技术,我们将会大家继续跟踪报导。

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