Какие чипсеты поддерживают разблокирование ядер процессоров?
Следует отметить, что далеко не все системные платы поддерживают возможность разблокировки ядер процессоров АМД. Вы сможете разблокировать ядра лишь в том случае, если ваша BIOS поддерживает технологию Advanced Clock Calibration (ACC) или подобную ей технологию.
Технология ACC используется в следующих чипсетах:
- GeForce 8200
- GeForce 8300
- nForce 720D
- nForce 980
- Чипсеты с южным мостом типа SB710
- Чипсеты с южным мостом типа SB750
Есть также несколько чипсетов AMD, не поддерживающих технологию ACC, но вместо этого поддерживающих аналогичные ей технологии. К числу данных чипсетов относятся чипсеты, имеющие южные мосты типа:
- SB810
- SB850
- SB950
Методика разблокирования ядер на этих чипсетах варьируется в зависимости от производителя материнской платы
Проверка разблокировки и тестирование ядер
Для того, чтобы удостовериться в том, что разблокированные ядра процессоров АМД действительно работают, лучше всего использовать информационные утилиты типа CPU-Z. Однако даже если вы убедитесь в том, что разблокировка прошла успешно, это еще не означает, что разблокированные ядра будут работать без проблем. Для того, чтобы полностью проверить их работоспособность, рекомендуется провести тщательное тестирование всех параметров процессора. Также о неудаче процесса разблокировки могут свидетельствовать сбои в работе компьютера, а иногда и невозможность его загрузить. В последнем случае вам придется прибегнуть к очистке памяти BIOS и сброс ее в состояние заводских установок по умолчанию (о том, как осуществить этот процесс, мы рассказывали в отдельной статье).
В случае обнаружения неисправности новых ядер пользователь может в любой момент их отключить при помощи опций BIOS. Кроме того, следует иметь в виду, что операция разблокирования ядер процессоров работает лишь на уровне BIOS, а не на уровне самих процессоров. В том случае, если вы поставите процессор с разблокированными ядрами на другую материнскую плату, то они по-прежнему будут заблокированными.
И еще один момент хотелось бы отметить. Хотя разблокировка процессора не эквивалентна его разгону, тем не менее, увеличение числа работающих ядер вашего процессора автоматически приведет и к увеличению тепловыделения кристалла процессора. Поэтому, возможно, в таком случае есть смысл подумать и о модернизации охлаждающего процессор кулера.
Коротко о процессорах Phenom
Линейка Phenom появилась в 2007 году и существовала до 2011-го. Первые процессоры Phenom вышли для сокета AM2+, позже появились Phenom II, которые выпускались в основном для AM3 и AM3+.
При выходе первых четырех ядерных моделей этой линейки AMD особо подчеркивала то, что только эти процессоры можно считать по-настоящему четырёхъядерными, поскольку актуальна тогда серия Intel Core 2 Quad является многочиповой сборкой, а в случае Phenom все четыре ядра находятся на одном кремниевом чипе.
Первоначальный запуск процессоров линейки Phenom не обошелся без заметных проблем. Непосредственно перед выпуском этих процессоров в них обнаружилась серьезная ошибка, которая потенциально могла приводить к блокировке системы. Для решения этой проблемы было выпущено обновление BIOS, которое программным методом отключало неисправный модуль. Но, такое решение приводило к снижению производительности на 10% или больше. А из-за того, что этот BIOS появился не сразу, покупатели получили более медленные процессоры, чем те, которые предоставлялись профильным СМИ перед релизом. В более поздних выпусках процессоров Phenom (начиная со степпинга B3) данная ошибка была исправлена аппаратным путем.
Архитектура первых процессоров Phenom включала в себя 128-битный контроллер оперативной памяти DDR2 на частоте до 1066 МГц (в дальнейшем будет реализована поддержка DDR3), кэш-память L1 объемом 128 кБ на каждое ядро, кэш-память L2 объемом 512 кБ на каждое ядро, а также общую для всех ядер кэш-память L3 объемом 2 мБ.
Одной из важных особенностей этой архитектуры стало появление новых технологий для экономии электроэнергии. Например, технология Cool’n’Quiet 2.0 позволяет снижать напряжение питания, тактовую частоту всего процессора, а также тактовую частоту отдельных ядер, технология AMD CoolCore позволяет отключать неактивные модуля ядра, а технология Dual Dynamic Power Management позволяет устанавливать разные напряжения для разных ядер процессора и контролера оперативной памяти.
Доброго времени суток дорогие друзья. В интернете сейчас сложно найти полный список процессоров разъёма АМ2+ с подробными характеристиками , поэтому я решил собрать и опубликовать таблицу с полным списком процессоров на сокет AM2+. Для удобного сравнение я также пробил свежие цены на эти процессоры и вписал их в таблицу. Процессоры AM2+ идут по возрастанию от слабейших (Athlon x2) к сильнейшим (Phenom x4). Все процессоры Phenom II (кроме 920 и 940), Athlon II — имеют разъём AM3, а на этой странице собраны процессоры AM2+.
Характеристики
Данные ещё не заполнены, поэтому в таблицах может не хватать информации или быть пропущены существующие функции.
Основные
Производитель
AMD
АрхитектураКодовое название поколения микроархитектуры.
Callisto
Дата выпускаМесяц и год появления процессора в продаже.
08-2015
ЯдраКоличество физических ядер.
2
ПотокиКоличество потоков. Количество логических ядер процессора, которые видит операционная система.
2
Технология многопоточностиБлагодаря технологиям Hyper-threading у Intel и SMT у AMD, одно физическое ядро определяется в операционной системе как два логических, благодаря чему увеличивается производительность процессора в многопоточных приложениях.
Отсутствует
Базовая частотаГарантированная частота всех ядер процессора при максимальной нагрузке. От неё зависит производительность в однопоточных и многопоточных приложениях, играх
Важно помнить, что скорость и частота напрямую не связаны. Например, новый процессор на меньшей частоте может быть быстрее, чем старый на большей.
3 GHz
Объем кэша L3Кэш третьего уровня работает буфером между оперативной памятью компьютера и кэшем 2 уровня процессора
Используется всеми ядрами, от объёма зависит скорость обработки информациию.
6 Мбайт
Embedded Options AvailableДве версии корпусов. Стандартный и предназначенный для мобильных устройств. Во второй версии процессор может быть распаян на материнской плате.
Нет
TDPThermal Design Power — показатель, определяющий тепловыделение в стандартном режиме работы. Кулер или водяная система охлаждения должны быть рассчитаны на большее значение. Помните, что с заводским автобустом или ручным разгоном TDP значительно растёт.
80 Вт
Оперативная память
Максимальный объём оперативной памятиОбъём оперативной памяти, который можно установить на материнскую плату с данным процессором. | 502 Гб |
Поддерживаемый тип оперативной памятиОт типа оперативной памяти зависит её частота и тайминги (быстродействие), доступность, цена. | DDR2-1066 |
Каналы оперативной памятиБлагодаря многоканальной архитектуре памяти увеличивается скорость передачи данных. На десктопных платформах доступны: двухканальный, трёхканальный и четырёхканальный режимы. | 2 |
Разблокировка
Давайте сперва сравним все 3 процессора:
Отличий много. А теперь заглянем в документацию AMD:
Если в Athlon X2 5000 понятно, откуда взялся кеш L3 (ревизия RB-C2 используется также и при производстве Phenom II), то вот откуда ему взяться в Athlon II X3 435 мне не понятно (BL-C2 используется только при производстве Athlon II)!
Включаем в материнской плате функцию ACC. Оба процессора разблокировались и загрузили Windows 7 Ultimate 64bit!!!
У Athlon II X3 435 открылось 4-ое ядро и кеш L3 и теперь он гордо называется Phenom 2 X4 B35:
У Athlon X2 5000 открылись 2 ядра и кеш L3 и теперь он еще более гордо теперь именуется Phenom FX-5000:
У AMD раньше существовала отдельное семейство топовых процессоров, которое имело приставки FX в названии.
Давайте теперь сравним наши процессоры:
Не так уж и много отличий теперь! Частота? Это дело поправимое.
Особенности разблокировки различных серий процессоров
Приведем некоторые примеры серий процессоров AMD, подающихся разблокировке, а также свойственные им характерные особенности данного процесса:
- Athlon X2 5000+ – ядра №3 и 4 (отдельные экземпляры)
- Athlon II X3 серии 4хх (ядро типа Deneb/Rana) – ядро №4 и кэш-память
- Athlon II X3 серии 4хх (ядро типа Propus) – ядро №4
- Athlon II X4 серии 6хх (ядро типа Deneb/Rana) — лишь кэш-память 3 уровня
- Phenom II X2 серии 5хх — ядра №3 и 4
- Phenom II X3 серии 7хх — ядро №4
- Phenom II X4 серии 8хх – разблокировать можно лишь 2 МБ кэш-памяти 3 уровня
- Phenom II X4 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition – ядра №5 и 6 (отдельные экземпляры)
- Sempron 140/145 — ядро №2
AM3 Athlon 2 X3 435
Процессоры Athlon II X3 435, если верить маркетологам (Вы им еще верите? ), основаны на ядре Rana. Это тоже самое ядро Propus, на котором основаны Athlon II X4, но в Athlon II X3 четвертое ядро отключается из-за нестабильной работы.
Производятся Athlon II X3 435 по 45–нанометровому техпроцессу. Кэш L2 составляет 512 x 3, а кеш L3 отсутствует физически. Тактовая частота составляет 2900MHz (14,5x200MHz). Поддерживаются все современные процессорные инструкции (ISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a), а также технология аппаратной виртуализации AMD-V.
В первую очередь процессоры Athlon II X3 435 интересны тем, что среди них попадаются «неправильные» Athlon II X3 435, которые основаны не на ядре Rana, а на полноценном ядре Deneb, которое используется в топовых процессорах AMD – Phenom II X4! Часть этой мощности отключена на заводе и покоится в ожидании Вас!
Чтобы активировать отключенные блоки и превратить Athlon II X3 435 в Phenom 2 X4 B35, нужно немного везенья и материнская плата с поддержкой функции ACC или NCC.
Увеличить долю своего везенья можно предварительно прочитав маркировку на крышке процессора:
— Propus/Regor (без кэша L3 физически):CADAC, AADAC, AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C.— Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле):CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC.
В общем, Вам нужно искать процессоры Athlon II X3 435 с маркировкой xxCxx. Правда мне часто попадались и xxCxx без кэша L3, что я уже и не надеялся на счастье.
Вариантов разблокировки несколько:
не разблокируется ничего и вы останетесь с Athlon II X3 435;
разблокируется 4-ое ядро (кэш L3 нерабочий или отсутствует) и у вас будет аналог Athlon II X4 635;
4-тое ядро окажется неработоспособным, но разблокируется кеш L3. Ну что же. У Вас Phenom 2 X3 B35;
разблокируется 4-тое ядро и кеш L3. Поздравляю, Вы везунчик! У Вас полноценный Phenom 2 X4 B35!
В этот раз на складе я нашел Athlon II X3 435 с такой маркировкой:
ADX435WFK32GJ CACYC AC 1002FPMW
Тесты AMD FX-9800P APU (2016 M.BR) против AMD Phenom II X2 545
Скорость в играх
FX-9800P APU (2016 M.BR)
41.7
Phenom II X2 545
45.6 (+8.6%)
Производительность в играх и подобных приложениях, согласно нашим тестам.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 4 ядер, если они есть, и производительность на 1 ядро, поскольку большинство игр полноценно используют не более 4 ядер.
Также важна скорость кэшей и работы с оперативной памятью.
Скорость в офисном использовании
FX-9800P APU (2016 M.BR)
45.6
Phenom II X2 545
52.4 (+13%)
Производительность в повседневной работе, например, браузерах и офисных программах.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 1 ядра, поскольку большинство подобных приложений использует лишь одно, игнорируя остальные.
Аналогичным образом многие профессиональные приложения, например различные CAD, игнорируют многопоточную производительность.
Скорость в тяжёлых приложениях
FX-9800P APU (2016 M.BR)
20.1
Phenom II X2 545
20.8 (+3.4%)
Производительность в ресурсоёмких задачах, загружающих максимум 8 ядер.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность всех ядер и их количество, поскольку большинство подобных приложений охотно используют все ядра и соответственно увеличивают скорость работы.
При этом отдельные промежутки работы могут быть требовательны к производительности одного-двух ядер, например, наложение фильтров в редакторе.
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие процессору.
Особенности разблокировки различных серий процессоров
Приведем некоторые примеры серий процессоров AMD, подающихся разблокировке, а также свойственные им характерные особенности данного процесса:
- Athlon X2 5000+ – ядра №3 и 4 (отдельные экземпляры)
- Athlon II X3 серии 4хх (ядро типа Deneb/Rana) – ядро №4 и кэш-память
- Athlon II X3 серии 4хх (ядро типа Propus) – ядро №4
- Athlon II X4 серии 6хх (ядро типа Deneb/Rana) — лишь кэш-память 3 уровня
- Phenom II X2 серии 5хх — ядра №3 и 4
- Phenom II X3 серии 7хх — ядро №4
- Phenom II X4 серии 8хх – разблокировать можно лишь 2 МБ кэш-памяти 3 уровня
- Phenom II X4 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition – ядра №5 и 6 (отдельные экземпляры)
- Sempron 140/145 — ядро №2
Процессоры Phenom II для Socket AM3
Название процессора | Купить на AliExpress | Тактовая частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | TDP |
AMD Phenom II X6 1035T | 2.6 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X6 1045T | 2.7 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X6 1055T | 2.8 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
2.8 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
AMD Phenom II X6 1065T | 2.9 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X6 1075T | 3.0 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X6 1075T Black Edition | 3.0 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition | 3.2 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition | 3.3 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 650T | 2.7 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 840T | 2.9 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 960T Black Edition |
3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 960T | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 970 Black Edition |
3.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 805 | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 810 | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 820 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 830 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 900e | 2.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
AMD Phenom II X4 905e | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
AMD Phenom II X4 910 | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 910e | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
AMD Phenom II X4 925 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
AMD Phenom II X4 945 | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
AMD Phenom II X4 955 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
AMD Phenom II X4 965 Black Edition | 3.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 140 W | |
3.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
AMD Phenom II X4 970 Black Edition | 3.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 975 Black Edition | 3.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 980 Black Edition | 3.7 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
AMD Phenom II X4 B93 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 B95 | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 B97 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 B99 | 3.3 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X4 840 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 95 W | ||
AMD Phenom II X4 850 | 3.3 GHz | 4x 512 KB | 95 W | ||
AMD Phenom II X3 700e | 2.4 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
AMD Phenom II X3 705e | 2.5 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
AMD Phenom II X3 710 | 2.6 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 720 | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 720 Black Edition | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 740 Black Edition | 3.0 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 B73 | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 B75 | 3.0 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X3 B77 | 3.2 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
AMD Phenom II X2 545 | 3.0 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 550 Black Edition | 3.1 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 550 | 3.1 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 555 Black Edition | 3.2 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 560 Black Edition | 3.3 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 565 Black Edition | 3.4 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 570 Black Edition | 3.5 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 B53 | 2.8 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 B55 | 3.0 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 B57 | 3.2 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 B59 | 3.4 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 B60 | 3.5 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
AMD Phenom II X2 511 | 3.4 GHz | 2x 1 MB | 65 W | ||
AMD Phenom II X2 521 | 3.5 GHz | 2x 1 MB | 65 W | ||
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition | 2.0+ GHz | 4x 512 KB | 6 MB |
Скорость числовых операций
46.9 |
||
Минимум | Среднее | Максимум |
56 | Память: 78 | 88 |
Память |
||
32 | 1 ядро: 51 | 56 |
1 ядро |
||
54 | 2 ядра: 96 | 111 |
2 ядра |
||
12.2 |
||
Минимум | Среднее | Максимум |
63 | 4 ядра: 98 | 111 |
4 ядра |
||
69 | 8 ядер: 100 | 112 |
8 ядер |
1.9 |
||
Минимум | Среднее | Максимум |
70 | Все ядра: 101 | 112 |
Все ядра |
Для разных задач требуются разные сильные стороны CPU. Система с малым количеством быстрых ядер и низкими задержками памяти отлично подойдёт для подавляющего числа игр, но уступит системе с большим количеством медленных ядер в сценарии рендеринга.
Мы считаем, что для бюджетного игрового компьютера подходит минимум 4/4 (4 физических ядра и 4 потока) процессор. При этом часть игр может загружать его на 100%, подтормаживать и фризить, а выполнение любых задач в фоне приведёт к просадке ФПС.
В идеале экономный покупатель должен стремиться минимум к 4/8 и 6/6. Геймер с большим бюджетом может выбирать между 6/12, 8/8 и 8/16. Процессоры с 10 и 12 ядрами могут отлично себя показывать в играх при условии высокой частоты и быстрой памяти, но избыточны для подобных задач. Также покупка на перспективу — сомнительная затея, поскольку через несколько лет много медленных ядер могут не обеспечить достаточную игровую производительность.
Подбирая процессор для работы, изучите, сколько ядер используют ваши программы. Например, фото и видео редакторы могут использовать 1-2 ядра при работе с наложением фильтров, а рендеринг или конвертация в этих же редакторах уже использует все потоки.
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне (максимальное значение в таблице), так и без (минимальное). Типичный результат указан посередине, чем больше заполнена цветная полоса, тем лучше средний результат среди всех протестированных систем.
Тесты AMD Phenom II X2 545
Скорость в играх
45.6
Производительность в играх и подобных приложениях, согласно нашим тестам.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 4 ядер, если они есть, и производительность на 1 ядро, поскольку большинство игр полноценно используют не более 4 ядер.
Также важна скорость кэшей и работы с оперативной памятью.
Скорость в офисном использовании
52.4
Производительность в повседневной работе, например, браузерах и офисных программах.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 1 ядра, поскольку большинство подобных приложений использует лишь одно, игнорируя остальные.
Аналогичным образом многие профессиональные приложения, например различные CAD, игнорируют многопоточную производительность.
Скорость в тяжёлых приложения
20.8
Производительность в ресурсоёмких задачах, загружающих максимум 8 ядер.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность всех ядер и их количество, поскольку большинство подобных приложений охотно используют все ядра и соответственно увеличивают скорость работы.
При этом отдельные промежутки работы могут быть требовательны к производительности одного-двух ядер, например, наложение фильтров в редакторе.
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие процессору.
Средний собрат
Среднюю нишу заняли процессоры семейства AMD Phenom II X4. Тут мы рассмотрим еще одну удачную востребованную модель — Phenom II X4 955 Black Edition. Так как этот чип также принадлежал «черной серии», то коробка не изменилась с предыдущего раза. Внутри все те же штатный кулер, инструкция и сам чипсет.
Ядро получило кодовое название Deneb, которое указывало на четыре активных блока. В остальном модель практическим ничем не отличалась от предыдущей. Базовые частоты указывали на значение 3,2 ГГц. Объем кэш-памяти достигал 7 Мб. Техпроцесс — 45-нм. Увеличилось потребление (до 125 Вт).
Модели AMD Phenom II X4 не имели жестких ограничений в диапазоне напряжения, в отличие от двухъядерных вариантов. Таким образом, увеличение подачи тока могло помочь в успешном оверклокинге. Единственное, с чем могли возникнуть проблемы – с перегревом. В этом случае штатная система охлаждения точно не помогла бы. Хотя она и довольно неплохая, но на более мощные процессоры не рассчитана. Особенно если использовать разгон.
Поскольку данный вариант не имел заблокированных ядер, то ждать от него небывалого прироста не приходилось. Хотя, в принципе, увеличение частотного потенциала до стабильного показателя 3716 МГц все же дало свои плоды. И хотя не все считают поднятие скорости ядра на 16 % хорошим результатом, даже такой вариант мог немного увеличить производительность системы в целом.
Если установить более мощный кулер, то смело можно поднять частоты до отметки 3,8 ГГц. Но нужно помнить, что одновременно с этим также следует поднимать напряжение, что повлечет за собой увеличение энергопотребления.
Phenom II
Phenom II – двух-, трёх-, четырёх- или шестиядерный процессор для производительных настольных компьютеров. Впервые представлен 8 января 2009 года. Кодовые названия: двухъядерный X2 – Callisto, трёхъядерный X3 – Heka, четырёхъядерный X4 – Deneb, шестиядерный X6 – Thuban. Рассчитан на установку в разъём AM3. Производится по 45-нм технологии.
Оснащён двумя независимыми контроллерами оперативной памяти DDR3-1333/DDR2-1066, за исключением моделей Phenom II X4 940 и 920, которые предназначены для установки в разъём AM2+ и работают только с оперативной памятью DDR2. Остальные модели обратно совместимы с разъёмом AM2+ и способны с пониженной производительностью работать на платах с этим разъёмом.
Снабжён системной шиной нового поколения HyperTransport 3.0 с пиковой пропускной способностью до 10,4 Гбайт/с в одном направлении в 16-битном режиме и частотой до 2,6 ГГц. В выпускающихся чипах используются менее скоростные режимы 7,2 Гбайт/с и 1,8 ГГц и 8,0 Гбайт/с и 2 ГГц.
Модели с двузначным индексом и буквой B – модификации для корпоративных пользователей, доступность которых гарантируется в течение 24 месяцев со дня представления. Модели с буквой «e» после числового индекса – модификации с пониженным энергопотреблением. Модели с пометкой Black Edition – модификации с разблокированным множителем, что упрощает «разгон».
Совместимые наборы системной логики: AMD 760G, 770, 780G/V, 785G и 790X/G/GX/FX.
Основные технические параметры Phenom II
- Микроархитектура K10
- Два, три, четыре или шесть ядер
- Кэш-память L1 – 128 Кбайт для каждого ядра
- Кэш-память L2 – 512 Кбайт для каждого ядра
- Кэш-память L3 – 4 или 6 Мбайт, общая для всех ядер
- Два встроенных контроллера оперативной памяти DDR3-1333/DDR2-1066
- Системная шина HyperTransport 3.0
- Поддержка технологии виртуализации AMD-V
- Поддержка 64-битных инструкций AMD64
- Наборы инструкций SSE3 и SSE4a
- Антивирусная технология NX bit
- Технологии энергосбережения Cool’n’Quiet, CoolCore, Independent Dynamic Core и Dual Dynamic Power Management
- Автоматическая технология «разгона» в моделях X6
Модельный ряд
Модель | Частота, ГГц | Ревизия | Разъём | Частота ОЗУ, ГГц | L3, Мбай | HT, Гбайт | TDP, Вт | Макс Т, ºC | Напряжение, В | Цена, руб |
X2 B55 | 3 | C2 | AM3 | 2.2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,775-1,425 | н.д. |
X2 B53 | 2.8 | C3 | AM3 | 2.2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,8-1,425 | н.д. |
X2 555 | 3.2 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,875-1,4 | 4200 |
X2 550 | 3.1 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,875-1,4 | 3500 |
X2 550 | 3.1 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,85-1,425 | 3400 |
X2 545 | 3 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,9-1,4 | 3350 |
X2 545 | 3 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 80 | 70 | 0,875-1,425 | 3300 |
X3 B75 | 3 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 73 | 0,8-1,425 | н.д. |
X3 B73 | 2.8 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 73 | 0,8-1,425 | н.д. |
X3 720 | 2.8 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 73 | 0,85-1,425 | н.д. |
X3 710 | 2.6 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 73 | 0,875-1,425 | 4000 |
X3 705e | 2.5 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 65 | 72 | 0,85-1,25 | н.д. |
X3 700e | 2.4 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 65 | 72 | 0,825-1,25 | н.д. |
X4 B95 | 3 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,80-1,425 | н.д. |
X4 B93 | 2.8 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,80-1,425 | н.д. |
X4 965 | 3.4 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 62 | 0,825-1,4 | 6800 |
X4 965 | 3.4 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 140 | 62 | 0,85-1,425 | н.д. |
X4 955 | 3.2 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 62 | 0,85-1,4 | 6400 |
X4 955 | 3.2 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 62 | 0,875-1,5 | н.д. |
X4 945 | 3 | C3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,85-1,4 | 5800 |
X4 945 | 3 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,85-1,425 | н.д. |
X4 945 | 3 | C2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 62 | 0,875-1,5 | н.д. |
X4 940 | 3 | С2 | AM2+ | 1.8 | 6 | 7.2 | 125 | 62 | 0,875-1,5 | 5600 |
X4 925 | 2.8 | С3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,9-1,4 | 5300 |
X4 925 | 2.8 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,85-1,425 | н.д. |
X4 920 | 2.8 | С2 | AM2+ | 1.8 | 6 | 7.2 | 125 | 62 | 0,875-1,5 | н.д. |
X4 910e | 2.6 | С3 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 65 | 71 | 0,85-1,25 | н.д. |
X4 910 | 2.6 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 95 | 71 | 0,875-1,425 | н.д. |
X4 905e | 2.5 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 65 | 70 | 0,825-1,25 | н.д. |
X4 900e | 2.4 | С2 | AM3 | 2 | 6 | 8 | 65 | 70 | 0,85-1,25 | н.д. |
X4 820 | 2.8 | С2 | AM3 | 2 | 4 | 8 | 95 | 71 | 0,9-1,425 | 5200 |
X4 810 | 2.6 | С2 | AM3 | 2 | 4 | 8 | 95 | 71 | 0,875-1,425 | н.д. |
X4 805 | 2.5 | С2 | AM3 | 2 | 4 | 8 | 95 | 71 | 0,875-1,425 | н.д. |
X6 1055T | 2.8 — 3.2 | н.д. | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | н.д. | н.д. | 8600 |
X6 1090T Black Edition | 3.2 — 3.6 | н.д. | AM3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 62 | н.д. | н.д. |
Принцип действия метода
Кроме того, у многих процессоров AMD могут присутствовать и дефектные ядра, имеющие ряд недостатков. Такие процессоры также не выбрасываются, а после отключения ненужных ядер продаются под видом более дешевых разновидностей процессоров. Впрочем, обнаруженные недостатки отключенных ядер могут и не иметь критический для их функционирования характер. Например, если ядро процессора имеет несколько увеличенное по сравнению со стандартным тепловыделение, то использование процессора с таким ядром вполне возможно.
Стоит сразу сказать, что успешность операции по разблокированию ядер во многом зависит не только от линейки процессора AMD и его модели, но и от определенной серии процессоров. Во многих сериях разблокировать удается лишь ядра в отдельных процессорах, в то время как в других сериях разблокировке поддаются практически все процессоры. В некоторых случаях имеется возможность разблокировать не само ядро, а лишь относящийся к нему кэш.
Процессоры AMD, поддающиеся разблокировке, относятся к линейкам Athlon, Phenom и Sempron. Обычно разблокировка возможна для ядер №3 и 4 из четырех имеющихся в наличие ядер. В некоторых случаях можно разблокировать второе ядро у двуядерного процессора, а в некоторых – 5 и 6 ядра в четырехядерном процессоре.