支持处理器AMD Phenom II系列Phenom系列Athlon II系列Athlon X2系列Athlon 64系列Sempron系列支持插座Socket F + / F(790FX / DSDC)插座AM3,插座AM2 +,AM2芯片组工艺65 nm(790FX,790X,770)55 nm (790GX,785G,780系列,760G)台式机/笔记本电脑芯片组发烧级790FX性能等级790X,M780T(手机版)主流770,780G,785G,M780G(手机版)入门级740,740V,740G,M740G(手机版) ,780V发布日期2007年第四季度AMD 690G后继产品AMD 800芯片组系列新的芯片组工艺为65nm,功耗约为10-12W,远远超过竞争对手英特尔的3系列芯片组25W低。在南桥,AMD推出了SB700以改善磁盘和USB性能。
命名约定在之前的命名方案中,'D'代表高端独立芯片组,'X'代表低端芯片组,'S'代表集成芯片组。重命名AMD后,数字的大小代表芯片组的位置。
790FX - 这是该系列中最高端的型号,是一款独立的芯片组。支持AM2 +引脚处理器并与HyperTransport 3.0连接。
在连接方面,PCI-E2.0的新支持,共提供42个PCI-E2.0通道,能够构建四个和三个CrossFire。使用Quad CrossFire时,显卡的速度仅为PCI-E8x。
值得注意的是,由于芯片组支持PCI-E2.0,因此当使用支持PCI-E2.0的显卡时,PCI-E2.08x的速度与PCI-E16x的速度相同。采用传统的双向方式,可以使用全速PCI-E16x。
790X - 这是该系列的中档机型,也是一款独立的芯片组。不支持四向CrossFire,但只支持双向。
使用双通道CrossFire时,PCI-E仅为8倍。由于对PCI-E2.0的支持相同,CrossFire的性能与上一代580X相似。
770 - 这是本系列中的低端型号,它也是一个独立的芯片组。它不支持任何CrossFire模式,仅支持一个PCI-E2.016x。
有些主板制造商提供PCI-Ex16 + x4 CrossFire模式,但性能会降低。 790GX-是780G的升级版本,集成了Radeon HD3300显示核心。
添加了两个新的PCI-E2.0x8以支持CrossFireX。南桥已经切换到SB750,增加了对RAID5的支持,并且还加强了超频的频率。
785G-780G的小型升级是集成芯片组。与780G一样,内置显示核心从HD3200升级到HD4200,DirectX版本从10升级到10.1,内置UVD引擎升级到UVD2。
南桥由SB710 / SB750取代(由制造商确定)。 780G - 这是该系列中的低端型号,它是一个集成芯片组。
690G芯片组的后续产品于2008年1月正式发布。它内置Radeon HD3200显示核心,支持DirectX10,并内置UVD引擎。
它可能支持混合CrossFire,这意味着一个独立的显示核心可以是带有集成显示核心的CrossFire。图形性能预计将增加5%至40%,具体取决于独立显示核心的水平。
在内存方面,除了共享系统内存外,还支持SidePort技术。供应商可以为主板增加额外的内存,可以是16-128MB。
此外,显示核心具有与桌面版本相同的内置HDCP密钥。 780M功能与780G相同,增加了色差输出。
780V功能类似于780G,但不支持UVD,混合CrossFire和SidePort。 760G功能类似于780G,但不支持UVD和HDMI输出。
740G架构与690G相同,但不是SB700南桥,唯一的AMD700芯片组系列不支持HyperTransport 3.0。此外,引脚与780G兼容。
SB750 SB750南桥支持高级时钟校准(ACC),大大提高了处理器时钟的稳定性,有助于提高超频幅度,ACC功能可以“打开”,使用2核或3核cpu破解成4核心。 SB750南桥芯片可以直接连接到处理器,这意味着南桥可以接管某些处理器的内部设置,从而增强了超频范围。
但是,该技术需要与AMDOverDrive 2.1.1或2.1.2配对,并且主板的BIOS也需要支持相关功能。就PCI-E接口而言,它仍然只支持1.1版。
对RAID5 SB700的新支持支持6个SATA-2端口,支持12个USB2.0端口,增加了HyperFlash技术,并可以使用NAND闪存进行系统加速。与英特尔的TurboMemory技术类似,但TurboMemory必须由英特尔生产,而HyperFlash可以公开生产。
当芯片组使用HyperFlash技术时,会有一组无法使用的IDE。 SB710南桥集成了ClockGen(时钟发生器)和SuperI / O芯片,SB710是SB750的简化版本。
OverDrive是AMD的官方超频软件,完全支持新的AMD 700芯片组。该软件的功能类似于NVIDIA的nTune。
用户可以通过适用于高级用户的OverDrive软件对系统进行微调。它允许用户选择手动或通过软件自动微调系统。
微调项目包括处理器,芯片组,内存和图形核心等硬件。使用该软件的最基本条件是使用AMD 700或AMD 800芯片组系列主板。
如果你甚至没有超频,那么AMD将为您提供更好的解决方案,购买三A平台,Snapdragon处理器+7系列芯片组+ ATI PCI-E 2.0显卡,也称为Spider平台。 AMD提供AutoXpress技术,可自动识别此平台组合,将性能提高约8%。
事实上,总的来说,无论是AMD OverDrive还是AutoXpress,AMD都是一种取悦用户的手段。通过分析,我们可以很容易地看出,提高性能的两种方法是针对不同平台的用户群。
AutoXpress针对的是低端入门级用户,完全不了解技术,AMD OverDrive针对中高端用户,具有一定的动手能力,可以执行简单或复杂的超频。但是,无论如何,前提是你必须至少购买三个A平台的Spider平台。
与英特尔的3系列相比,AMD的7系列平台支持HT 3.0和PCI-E 2.0支持,而四卡交叉火是一大优势。英特尔的3系列低于X38,仅支持PCI-E 1.0显示器规格,而AMD在同等价格下肯定更有优势。
但是,根据AMD官方指示,770主板无法获得AutoXpress支持,因此购买和使用时请注意。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
- 深入解析电阻阵列CN..A系列与SWR..A系列、CRW..A系列的核心差异 引言在电子元器件领域,电阻阵列因其高集成度、稳定性和空间节省优势,广泛应用于精密电路、工业控制及通信设备中。其中,CN..A系列、SWR..A系列和CRW..A系列是市场上常见的三种电阻阵列型号。尽管它们均属于电阻阵列类别,...
- 耐脉冲电阻PWR..A系列与SWR..A系列、CRW..A系列的性能对比分析 耐脉冲电阻PWR..A系列与SWR..A系列、CRW..A系列的核心区别解析在工业自动化、电力系统及高可靠性电子设备中,耐脉冲电阻因其出色的抗冲击能力而备受青睐。其中,PWR..A系列、SWR..A系列和CRW..A系列是市场上常见的三大类耐脉冲电...
- SMD 0.65X0.65mm芯片参数与应用解析 在电子设计和制造领域,选择合适的表面贴装器件(Surface-Mount Device, SMD)是确保电路板性能的关键。其中,尺寸为0.65x0.65毫米的SMD芯片因其小巧的体积,在高密度集成电路中扮演着重要角色。这类微型芯片通常用于移动设备、可...
- SMD 0.6X0.3mm芯片参数及应用领域 在现代电子工程领域中,SMD(Surface Mount Device)元件因其小巧、高效的特性而被广泛应用。您提到的SMD 0.6X0.3mm规格的芯片,是一种极为紧凑的表面贴装器件,通常用于高密度电路板设计。这类微小尺寸的芯片主要应用于手机、智...
- SMD 0.8X0.8mm芯片参数及应用领域 在电子设计和制造领域,SMD(Surface Mount Device)贴片元件因其小巧轻便、便于自动化生产的特点而被广泛应用。特别是对于空间紧凑、集成度要求高的电路板设计来说,SMD元件是不可或缺的选择。以您提到的SMD 0.8X0.8mm尺寸的芯片...
- 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
- 从0.6X0.3mm到0.8X0.8mm:深入对比两种Chip SMD封装规格 Chip SMD-0.6X0.3mm 与 0.8X0.8mm 封装性能对比在电子元器件选型中,Chip SMD-0.6X0.3mm 和 0.8X0.8mm 是两种极具代表性的超小型封装形式。它们虽同属表面贴装技术,但在尺寸、应用场景及制造难度上存在明显差异。1. 尺寸与物理特性对比 参...
- 0.5A低功耗系统中的高性能组件搭配:揭秘SSXO与低Rds(on) MOS管的黄金组合 0.5A低功耗系统中的高性能组件搭配:揭秘SSXO与低Rds(on) MOS管的黄金组合在追求极致能效与可靠性的电子系统中,0.5A级别的电源管理常被视为“精雕细琢”的领域。本文将聚焦于展频晶体振荡器(SSXO)与低导通电阻MOS管的完美匹...
- 从0.6X0.3mm到1.6X0.8mm:SMD芯片封装发展趋势与选型指南 前言在电子元器件不断向微型化、高性能演进的背景下,SMD(Surface Mount Device)芯片封装成为连接硬件创新与量产落地的关键环节。本文聚焦于两款极具代表性的封装规格——Chip SMD-0.6X0.3mm 与 Chip SMD-1.6X0.8mm,深入探讨其技术特征...
- 五向开关DC12(V)0.05(A):应用与技术参数 五向开关DC12(V)0.05(A)是一种电子元件,它在电路设计和设备控制中发挥着重要作用。这种开关通常用于需要控制多个方向或功能的应用场景,例如遥控器、游戏控制器或是小型电子设备的导航按钮等。五向开关能够提供上、...
- 如何根据实际需求选择合适的电阻阵列:CN..A、SWR..A与CRW..A系列深度指南 前言:电阻阵列在现代电子设计中的重要性随着电子产品向小型化、高性能和高可靠性方向发展,传统单个电阻已难以满足复杂电路的设计需求。电阻阵列作为一种集成化解决方案,不仅节省了PCB空间,还提升了装配效率与一致...
- PT100热电阻温度与电阻值对照表(0°C基准0.385) 根据PT100热电阻的标准特性,其电阻值随温度变化而变化,通常基于0°C时电阻为100Ω作为参考。对于给定的温度系数α=0.385Ω/°C(这指的是每度变化的电阻增量),我们可以构建一个简化版的对照表来展示特定温度下对应的电阻值...
- 如何根据系统需求选择合适的参考电压组件:0.6V vs 1.24V 从系统级设计视角看0.6V与1.24V参考电压组件的选型策略在嵌入式系统、传感器接口电路以及电源管理芯片设计中,参考电压组件的选择直接影响系统的可靠性与能效表现。本文将从多个维度深入剖析0.6V与1.24V参考电压组件的选型...
- 精密贴片电阻器AR系列与低Rds(on) MOS管0.5A在高效电源设计中的应用解析 精密贴片电阻器AR系列与低Rds(on) MOS管0.5A的协同优势在现代电子设备中,尤其是便携式医疗设备、智能传感器和物联网模块等对功耗和空间要求极高的场景下,精密贴片电阻器(AR系列)与低Rds(on) MOS管0.5A的组合正成为高效率电源...
- 浪涌电阻器SWR..A系列与CRW..A系列性能对比及应用解析 浪涌电阻器SWR..A系列与CRW..A系列概述浪涌电阻器是电子电路中用于抑制瞬态过电压、保护敏感元器件的重要元件。其中,SWR..A系列与CRW..A系列作为当前市场主流产品,凭借优异的耐冲击能力、高稳定性与长寿命,在工业控制、电...
- 抗硫电阻AS..A系列与CS..A系列参数详解及应用优势分析 抗硫电阻AS..A系列与CS..A系列核心参数解析在工业自动化、石油化工、电力系统等高腐蚀环境中,电子元器件的可靠性至关重要。抗硫电阻(AS..A系列、CS..A系列)因其优异的耐硫化环境性能,成为关键电路中的首选元件。1. 基本电...
- 深入解析CRW..A系列与SWR..A系列电阻器在电力系统中的关键作用 CRW..A系列与SWR..A系列在电力系统中的核心价值随着智能电网与新能源接入系统的快速发展,电力设备对过压保护的需求日益增强。浪涌电阻器作为第一道防线,其性能直接关系到系统安全与运行连续性。本文将从技术原理、实际...
- SMD芯片封装技术解析:0.6X0.3mm与1.6X0.8mm尺寸的性能对比与应用优势 引言随着电子设备向小型化、高集成度方向发展,表面贴装器件(SMD)在现代电路设计中扮演着至关重要的角色。其中,Chip SMD-0.6X0.3mm 和 Chip SMD-1.6X0.8mm 是两种广泛应用的微型封装类型。本文将从尺寸、电气性能、应用场景及制...
- 深入解析抗硫电阻AS..A系列与CS..A系列的选型与设计要点 抗硫电阻选型指南:AS..A系列与CS..A系列实战应用策略面对复杂工业环境中的电磁干扰与化学腐蚀挑战,正确选择抗硫电阻是保障系统长期稳定运行的关键。本文从设计角度出发,系统梳理AS..A系列与CS..A系列的选型要点。1. 环境条...