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電腦超頻的含義及操作技巧(3)

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電腦超頻的含義及操作技巧

  超頻基礎(chǔ)知識(shí)解

  為了了解怎樣超頻系統(tǒng),首先必須懂得系統(tǒng)是怎樣工作的。用來超頻最常見的部件就是處理器了。在購買處理器或CPU的時(shí)候,會(huì)看到它的運(yùn)行速度。例如,Pentium43.2GHzCPU運(yùn)行在3200MHz下。這是對(duì)一秒鐘內(nèi)處理器經(jīng)歷了多少個(gè)時(shí)鐘周期的度量。一個(gè)時(shí)鐘周期就是一段時(shí)間,在這段時(shí)間內(nèi)處理器能夠執(zhí)行給定數(shù)量的指令。所以在邏輯上,處理器在一秒內(nèi)能完成的時(shí)鐘周期越多,它就能夠越快地處理信息,而且系統(tǒng)就會(huì)運(yùn)行得越快。1MHz是每秒一百萬個(gè)時(shí)鐘周期,所以3.2GHz的處理器在每秒內(nèi)能夠經(jīng)歷3,200,000,000或是3十億200百萬個(gè)時(shí)鐘周期。相當(dāng)了不起,對(duì)嗎?

  超頻的目的是提高處理器的GHz等級(jí),以便它每秒鐘能夠經(jīng)歷更多的時(shí)鐘周期。計(jì)算處理器速度的公式是這個(gè):

  FSB(以MHz為單位)×倍頻=速度(以MHz為單位)。

  現(xiàn)在來解釋FSB和倍頻是什么:

  FSB(對(duì)AMD處理器來說是HTT*),或前端總線,就是整個(gè)系統(tǒng)與CPU通信的通道。所以,F(xiàn)SB能運(yùn)行得越快,顯然整個(gè)系統(tǒng)就能運(yùn)行得越快。

  CPU廠商已經(jīng)找到了增加CPU的FSB有效速度的方法。他們只是在每個(gè)時(shí)鐘周期中發(fā)送了更多的指令。所以CPU廠商已經(jīng)有每個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送兩條指令的辦法(AMDCPU),或甚至是每個(gè)時(shí)鐘周期四條指令(IntelCPU),而不是每個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送一條指令。那么在考慮CPU和看FSB速度的時(shí)候,必須認(rèn)識(shí)到它不是真正地在那個(gè)速度下運(yùn)行。IntelCPU是"四芯的",也就是它們每個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送4條指令。這意味著如果看到800MHz的FSB,潛在的FSB速度其實(shí)只有200MHz,但它每個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送4條指令,所以達(dá)到了800MHz的有效速度。相同的邏輯也適用于AMDCPU,不過它們只是"二芯的",意味著它們每個(gè)時(shí)鐘周期只發(fā)送2條指令。所以在AMDCPU上400MHz的FSB是由潛在的200MHzFSB每個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送2條指令組成的。這是重要的,因?yàn)樵诔l的時(shí)候?qū)⒁幚鞢PU真正的FSB速度,而不是有效CPU速度。速度等式的倍頻部分也就是一個(gè)數(shù)字,乘上FSB速度就給出了處理器的總速度。例如,如果有一顆具有200MHzFSB(在乘二或乘四之前的真正FSB速度)和10倍頻的CPU,那么等式變成:

  (FSB)200MHz×(倍頻)10=2000MHzCPU速度,或是2.0GHz。

  在某些CPU上,例如Intel自1998年以來的處理器,倍頻是鎖定不能改變的。在有些上,例如AMDAthlon64處理器,倍頻是"封頂鎖定"的,也就是可以改變倍頻到更低的數(shù)字,但不能提高到比最初的更高。在其它的CPU上,倍頻是完全放開的,意味著能夠把它改成任何想要的數(shù)字。這種類型的CPU是超頻極品,因?yàn)榭梢院唵蔚赝ㄟ^提高倍頻來超頻CPU,但現(xiàn)在非常罕見了。在CPU上提高或降低倍頻比FSB容易得多了。這是因?yàn)楸额l和FSB不同,它只影響CPU速度。改變FSB時(shí),實(shí)際上是在改變每個(gè)單獨(dú)的電腦部件與CPU通信的速度。這是在超頻系統(tǒng)的所有其它部件了。這在其它不打算超頻的部件被超得太高而無法工作時(shí),可能帶來各種各樣的問題。不過一旦了解了超頻是怎樣發(fā)生的,就會(huì)懂得如何去防止這些問題了。在AMDAthlon64CPU上,術(shù)語FSB實(shí)在是用詞不當(dāng)。本質(zhì)上并沒有FSB。FSB被整合進(jìn)了芯片。這使得FSB與CPU的通信比Intel的標(biāo)準(zhǔn)FSB方法快得多。它還可能引起一些混亂,因?yàn)锳thlon64上的FSB有時(shí)可能被說成HTT。如果看到某些人在談?wù)撎岣逜thlon64CPU上的HTT,并且正在討論認(rèn)可為普通FSB速度的速度,那么就把HTT當(dāng)作FSB來考慮。在很大程度上,它們以相同的方式運(yùn)行并且能夠被視為同樣的事物,而把HTT當(dāng)作FSB來考慮能夠消除一些可能發(fā)生的混淆。

  怎樣進(jìn)行電腦超頻

  那么現(xiàn)在了解了處理器怎樣到達(dá)它的額定速度了。非常好,但怎樣提高這個(gè)速度呢?超頻最常見的方法是通過BIOS。在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)按下特定的鍵就能進(jìn)入BIOS了。用來進(jìn)入BIOS最普通的鍵是Delete鍵,但有些可能會(huì)使用象F1,F(xiàn)2,其它F按鈕,Enter和另外什么的鍵。在系統(tǒng)開始載入Windows(任何使用的OS)之前,應(yīng)該會(huì)有一個(gè)屏幕在底部顯示要使用什么鍵的。

  假定BIOS支持超頻*,那一旦進(jìn)到BIOS,應(yīng)該可以使用超頻系統(tǒng)所需要的全部設(shè)置。最可能被調(diào)整的設(shè)置有:倍頻,F(xiàn)SB,RAM延時(shí),RAM速度及RAM比率。在最基本的水平上,你唯一要設(shè)法做到的就是獲得你所能達(dá)到的最高FSB×倍頻公式。完成這個(gè)最簡單的辦法是提高倍頻,但那在大多數(shù)處理器上無法實(shí)現(xiàn),因?yàn)楸额l被鎖死了。其次的方法就是提高FSB。這是相當(dāng)具局限性的,所有在提高FSB時(shí)必須處理的RAM問題都將在下面說明。一旦找到了CPU的速度極限,就有了不只一個(gè)的選擇了。

  如果你實(shí)在想要把系統(tǒng)推到極限的話,為了把FSB升得更高就可以降低倍頻。要明白這一點(diǎn),想象一下?lián)碛幸活w2.0GHz的處理器,它采用200MHzFSB和10倍頻。那么200MHz×10=2.0GHz。顯然這個(gè)等式起作用,但還有其它辦法來獲得2.0GHz??梢园驯额l提高到20而把FSB降到100MHz,或者可以把FSB升到250MHz而把倍頻降低到8。這兩個(gè)組合都將提供相同的2.0GHz。那么是不是兩個(gè)組合都應(yīng)該提供相同的系統(tǒng)性能呢?

  不是的。因?yàn)镕SB是系統(tǒng)用來與處理器通信的通道,應(yīng)該讓它盡可能地高。所以如果把FSB降到100MHz而把倍頻提高到20的話,仍然會(huì)擁有2.0GHz的時(shí)鐘速度,但系統(tǒng)的其余部分與處理器通信將會(huì)比以前慢得多,導(dǎo)致系統(tǒng)性能的損失。在理想情況下,為了盡可能高地提高FSB就應(yīng)該降低倍頻。原則上,這聽起來很簡單,但在包括系統(tǒng)其它部分時(shí)會(huì)變得復(fù)雜,因?yàn)橄到y(tǒng)的其它部分也是由FSB決定的,首要的就是RAM。這也是我在下一節(jié)要討論的。

  大多數(shù)的零售電腦廠商使用不支持超頻的主板和BIOS。你將不能從BIOS訪問所需要的設(shè)置。有工具允許從Windows系統(tǒng)進(jìn)行超頻,但我不推薦使用它們,因?yàn)槲覐奈从H自試驗(yàn)過。RAM及它對(duì)超頻的影響如我之前所說的,F(xiàn)SB是系統(tǒng)與CPU通信的路徑。所以提高FSB也有效地超頻了系統(tǒng)的其余部件。受提高FSB影響最大的部件就是RAM。在購買RAM時(shí),它是被設(shè)定在某個(gè)速度下的。我將使用表格來表示這些速度:

  PC-2100-DDR266

  PC-2700-DDR333

  PC-3200-DDR400

  PC-3500-DDR434

  PC-3700-DDR464

  PC-4000-DDR500

  PC-4200-DDR525

  PC-4400-DDR550

  PC-4800-DDR600

  要了解這個(gè),就必須首先懂得RAM是怎樣工作的。RAM(RandomAccessMemory,隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)被用作CPU需要快速存取的文件的臨時(shí)存儲(chǔ)。例如,在載入游戲中平面的時(shí)候,CPU會(huì)把平面載入到RAM以便它能在任何需要的時(shí)候快速地訪問信息,而不是從相對(duì)慢的硬盤載入信息。

  要知道的重要一點(diǎn)就是RAM運(yùn)行在某個(gè)速度下,那比CPU速度低得多。今天,大多數(shù)RAM運(yùn)行在133MHz至300MHz之間的速度下。這可能會(huì)讓人迷惑,因?yàn)槟切┧俣葲]有被列在我的圖表上。這是因?yàn)镽AM廠商仿效了CPU廠商的做法,設(shè)法讓RAM在每個(gè)RAM時(shí)鐘周期發(fā)送兩倍的信息*。這就是在RAM速度等級(jí)中DDR的由來。它代表了DoubleDataRate(兩倍數(shù)據(jù)速度)。所以DDR400意味著RAM在400MHz的有效速度下運(yùn)轉(zhuǎn),DDR400中的400代表了時(shí)鐘速度。因?yàn)樗總€(gè)時(shí)鐘周期發(fā)送兩次指令,那就意味著它真正的工作頻率是200MHz。這很像AMD的"二芯"FSB。

  那么回到RAM上來。之前有列出DDRPC-4000的速度。PC-4000等價(jià)于DDR500,那意味著PC-4000的RAM具有500MHz的有效速度和潛在的250MHz時(shí)鐘速度。所以超頻要做什么呢?如我之前所說的,在提高FSB的時(shí)候,就有效地超頻了系統(tǒng)中的其它所有東西。這也包括RAM。額定在PC-3200(DDR400)的RAM是運(yùn)行在最高200MHz的速度下的。對(duì)于不超頻的人來說,這是足夠的,因?yàn)镕SB,無論如何不會(huì)超過200MHz。不過在想要把FSB升到超過200MHz的速度時(shí),問題就出現(xiàn)了。因?yàn)镽AM只額定運(yùn)行在最高200MHz的速度下,提高FSB到高于200MHz可能會(huì)引起系統(tǒng)崩潰。這怎樣解決呢?有三個(gè)解決辦法:使用FSB:RAM比率,超頻RAM或是購買額定在更高速度下的RAM。因?yàn)槟憧赡苤涣私饽侨齻€(gè)選擇中的最后一個(gè),所以我將來解釋它們:FSB:RAM比率:如果你想要把FSB提高到比RAM支持的更高的速度,可以選擇讓RAM運(yùn)行在比FSB更低的速度下。這使用FSB:RAM比率來完成?;旧?,F(xiàn)SB:RAM比例允許選擇數(shù)字以在FSB和RAM速度之間設(shè)立一個(gè)比率。假設(shè)你正在使用的是PC-3200(DDR400)RAM,我之前提到過它運(yùn)行在200MHz下。但你想要提高FSB到250MHz來超頻CPU。很明顯,RAM將不支持升高的FSB速度并很可能會(huì)引起系統(tǒng)崩潰。為了解決這個(gè),可以設(shè)立5:4的FSB:RAM比率?;旧线@個(gè)比率就意味著如果FSB運(yùn)行在5MHz下,那么RAM將只運(yùn)行在4MHz下。

  更簡單來說,把5:4的比率改成100:80比率。那么對(duì)于FSB運(yùn)行在100MHz下,RAM將只運(yùn)行在80MHz下?;旧线@意味著RAM將只運(yùn)行在FSB速度的80%下。那么至于250MHz的目標(biāo)FSB,運(yùn)行在5:4的FSB:RAM比率中,RAM將運(yùn)行在200MHz下,那是250MHz的80%。這是完美的,因?yàn)镽AM被額定在200MHz。然而,這個(gè)解決辦法不理想。以一個(gè)比率運(yùn)行FSB和RAM導(dǎo)致了FSB與RAM通信之間的時(shí)間差。這引起減速,而如果RAM與FSB運(yùn)行在相同速度下的話是不會(huì)出現(xiàn)的。如果想要獲得系統(tǒng)的最大速度的話,使用FSB:RAM比率不會(huì)是最佳方案。超頻RAM超頻RAM實(shí)在是非常簡單的。超頻RAM的原則跟超頻CPU是一樣的:讓RAM運(yùn)行在比它被設(shè)定運(yùn)行的更高的速度下。幸好兩種超頻之間的類似之處很多,否則RAM超頻會(huì)比想象中復(fù)雜得多。

  要超頻RAM,只需要進(jìn)入BIOS并嘗試讓RAM運(yùn)行在比額定更高的速度下。例如,可以設(shè)法讓PC-3200(DDR400)的RAM運(yùn)行在210MHz的速度下,這會(huì)超過額定速度10MHz。這可能沒事,但在某些情況下會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。如果這發(fā)生了,不要驚慌。通過提高RAM電壓,問題能夠相當(dāng)容易地解決。RAM電壓,也被稱為vdimm,在大多數(shù)BIOS中是能夠調(diào)節(jié)的。用最小的可用增量提高它,并測試每個(gè)設(shè)置以觀察它是否運(yùn)轉(zhuǎn)。一旦找到一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)置,可以要么保持它,要么嘗試進(jìn)一步提高RAM。然而,如果給RAM加太多電壓的話,它可能會(huì)報(bào)廢。

  在超頻RAM時(shí)你只還需要擔(dān)心另一件事,就是延時(shí)。這些延時(shí)是在某些RAM運(yùn)行之間的延遲?;旧?,如果你想要提高RAM速度的話,可能就不得不提高延時(shí)。不過它還沒有復(fù)雜到那種程度,不應(yīng)該難到無法理解的。這就是關(guān)于它的全部了。如果只超頻CPU是很簡單的。購買更高速的RAM這是整個(gè)指南中最簡單的了,如果你想要把FSB提高到比如說250MHz,只要買額定運(yùn)行在250MHz下的RAM就行了,也就是DDR500。對(duì)這個(gè)選擇唯一的缺點(diǎn)就是較快的RAM將比較慢的RAM花費(fèi)更多。因?yàn)槌lRAM是相對(duì)簡單的,所以可能應(yīng)該考慮購買較慢的RAM并超頻它以符合需要。根據(jù)你需要的RAM類型,這可能會(huì)省下許多錢。這基本上就是關(guān)于RAM和超頻所需要了解的全部了。現(xiàn)在進(jìn)入指南的其它部分。

  電壓及它怎樣影響超頻

  在超頻時(shí)有一個(gè)極點(diǎn),不論怎么做或擁有多好的散熱都不能再增加CPU的速度了。這很可能是因?yàn)镃PU沒有獲得足夠的電壓。跟前面提到的內(nèi)存電壓情況十分相似。為了解決這個(gè)問題,只要提高CPU電壓,也就是vcore就行了。以在RAM那節(jié)中描述的相同方式來完成這個(gè)。一旦擁有使CPU穩(wěn)定的足夠電壓,就可以要么讓CPU保存在那個(gè)速度下,要么嘗試進(jìn)一步超頻它。跟處理RAM一樣,小心不要讓CPU電壓過載。每個(gè)處理器都有廠家推薦的電壓設(shè)置。在網(wǎng)站上找到它們。設(shè)法不要超過推薦的電壓。緊記提高CPU電壓將引起大得多的發(fā)熱量。這就是為什么在超頻時(shí)要有好的散熱的本質(zhì)原因。那引導(dǎo)出下一個(gè)主題。

  超頻對(duì)散熱要求

  如我之前所說的,在提高CPU電壓時(shí),發(fā)熱量大幅增長。這必需要適當(dāng)?shù)纳??;旧嫌腥齻€(gè)"級(jí)別"的機(jī)箱散熱:風(fēng)冷(風(fēng)扇)水冷Peltier/相變散熱(非常昂貴和高端的散熱)我對(duì)Peltier/相變散熱方法實(shí)在沒有太多的了解,所以我不準(zhǔn)備說它。你唯一需要知道的就是它會(huì)花費(fèi)1000美元以上,并且能夠讓CPU保持在零下的溫度。它是供非常高端的超頻者使用的,我想在這里沒人會(huì)用它吧。

  然而,另外兩個(gè)要便宜和現(xiàn)實(shí)得多。每個(gè)人都知道風(fēng)冷。如果你現(xiàn)在正在電腦前面的話,你可能聽到從它傳出持續(xù)的嗡嗡聲。如果從后面看進(jìn)去,就會(huì)看到一個(gè)風(fēng)扇。這個(gè)風(fēng)扇基本上就是風(fēng)冷的全部了:使用風(fēng)扇來吸取冷空氣并排出熱空氣。有各種各樣的方法來安裝風(fēng)扇,但通常應(yīng)該有相等數(shù)量的空氣被吸入和排出。水冷比風(fēng)冷更昂貴和奇異。它基本上是使用抽水機(jī)和水箱來給系統(tǒng)散熱的,比風(fēng)冷更有效。那些就是兩個(gè)最普遍使用的機(jī)箱散熱方法。然而,好的機(jī)箱散熱對(duì)一部清涼的電腦來說并不是唯一必需的部件。其它主要的部件有CPU散熱片/風(fēng)扇,或者說是HSF。HSF的目的是把來自CPU的熱量引導(dǎo)出來并進(jìn)入機(jī)箱,以便它能被機(jī)箱風(fēng)扇排出。在CPU上一直有一個(gè)HSF是必要的。如果有幾秒鐘沒有它,CPU可能就會(huì)燒毀。好了,這就是超頻的基礎(chǔ)了。

  超頻常見問題回答  這只是對(duì)超頻的基本提示/技巧的匯集,以及它是什么和它包括什么的一個(gè)基本的概觀。

  超頻能到什么程度?

  不是所有的芯片/部件超頻都一樣的。僅僅因?yàn)橛腥俗孭rescott上到了5GHz,那并不意味著你的就保證能到4GHz,等等。每塊芯片在超頻能力上是不同的。有些很好,有些是垃圾,大多數(shù)是一般的。試過才知道。這是好的超頻嗎?你對(duì)獲得的感到快樂嗎?如果肯定的話,那就是了(除非它只有5%或更少的超頻-那么就需要繼續(xù)了,除非超頻后變得不穩(wěn)定了)。否則就繼續(xù)。如果到達(dá)了芯片的界限,那就無能為力了。多熱才算過熱/多少電壓才算太高?

  作為對(duì)于安全溫度的一個(gè)普通界定,在滿負(fù)荷下的溫度對(duì)P4來說應(yīng)該是低于60C,而對(duì)Athlon來說是55C。越低越好,但溫度高時(shí)也不要害怕。檢查部件,看它是否很好地在規(guī)格以內(nèi)。至于電壓,1.65至1.7對(duì)P4來說是好的界限,而Athlon能夠上到風(fēng)冷下1.8/水冷下2.0-一般而言。根據(jù)散熱的不同,更高/更低的電壓可能都是適當(dāng)?shù)?。芯片上的界限是令人驚訝地高。例如在Barton核心AthlonXP+上的最大溫度/電壓是85C和2.0伏。2伏對(duì)大多數(shù)超頻來說足夠的,而85C是相當(dāng)高的。

  我需要更好的散熱嗎?

  取決于當(dāng)前的溫度是多少和你正打算對(duì)系統(tǒng)做什么。如果溫度太高,那就可能需要更好的散熱了,或至少需要重新安放散熱片和整理電線了。良好的電線布置能夠?qū)C(jī)箱空氣流動(dòng)起很大的作用。同樣,散熱劑的適當(dāng)應(yīng)用對(duì)溫度來說是很重要的。讓散熱片盡可能地緊貼處理器。如果那幫助不大或完全沒用,那么你可能需要更好的散熱了。

  什么是最常見的散熱方法?

  最常見的方法是風(fēng)冷。它是在散熱片之上放一個(gè)風(fēng)扇,然后扣在CPU上面。這些可能會(huì)很安靜,非常吵或是介于兩者之間,取決于使用的風(fēng)扇情況。它們會(huì)是相當(dāng)有效的散熱器,但還有更有效的散熱方案。其中之一就是水冷,但我將稍后再討論它。風(fēng)冷散熱器是由Zalman,Thermalright,Thermaltake,Swiftech,Alpha,Coolermaster,Vantec等等這些公司制造的。Zalman制造某些最好的靜音散熱設(shè)備,并以它們的"花形散熱器"設(shè)計(jì)而聞名。它們有最有效的靜音散熱設(shè)計(jì)之一7000Cu/AlCu(全鋁或鋁銅混合物),它還是性能較好的設(shè)計(jì)之一。Thermalright在使用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)扇時(shí)是(相當(dāng))無可爭議的最高性能散熱設(shè)備生產(chǎn)者。Swiftech和Alpha在Thermalright走上前臺(tái)之前是性能之王,現(xiàn)在仍是極好的散熱設(shè)備,并且能夠用于比Thermalright散熱設(shè)備更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,因?yàn)樗鼈兺ǔ1萒hermalright散熱設(shè)備更小并適合更多的主板。Thermaltake生產(chǎn)大量的廉價(jià)散熱器,但恕我直言,它們實(shí)在不值。它們表現(xiàn)不出跟其它散熱設(shè)備廠商的散熱片相同的水平,不過它們能用在廉價(jià)機(jī)箱中。這覆蓋了最受歡迎的散熱設(shè)備廠商。

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