针对ACC技术带来的超频性能提升和图形核心频率提升带来的游戏性能提升,我们也进行了简单的测试。
| 硬件环境|HARDWARE | |
| 处理器/CPU |
AMD Phenom X4 9900 AMD Phenom X3 8750 |
| 主板/Motherboard |
昂达 A78GT板载128MB |
| 内存/Memory | 海盗船 DDR2-800 2GB(1GB×2) |
| 硬盘/HDD | Seagate Barracuda(希捷酷鱼) 7200.10 250GB |
| 显卡/VGA Card |
集成 |
| 声卡/Audio | 无 |
| 散热器/Cooler | 超频三 南海2 HP-1204X |
| 电源/Power | Huntkey(航嘉)宽幅王二代 500W |
| 操作系统|OS | |
| 操作系统/OS | Windows Vista Ultimate SP1 |
| 驱动程序|DRIVERS | |
| 主板驱动/MB Drivers |
ATi CATALYST(催化剂)8.8 |
| 显卡驱动/VGA Dirvers |
ATi CATALYST(催化剂)8.8 |
因为AMD对ACC支持的CPU声明是针对黑盒版Phenom最为有效,所以我们先选择了一款不锁倍频的Phenom 9900处理器来进行模拟,它的主频为2.6GHz,通过选择ACC技术的+12%值,获得了较未开启ACC技术时候更高的频率。未开启ACC技术时,HT频率只能超频到232MHz(主频为3.016GHz),而在选择ACC技术的+12%值的时候,HT频率超频到了239MHz(主频为3.1GHz),提升幅度确实比原来大了一些。
接着,我们又搭配了Phenom X3 8750处理器,进行了开启ACC技术后的超频测试。结果类似,我们看到它也轻松超频到了3012MHz的水平,超频性能也有小幅提高。当然,各个处理器的情况不同,在超频过程中,所起到实际效果的ACC数值是不同的,所以用户可以根据自己的情况进行设定。