海會 |
2007-04-15 21:24 |
超頻基礎知識全集
一、什么是超頻? Y86mg7[U/ ~x g#6%<= 超頻是使得各種各樣的電腦部件運行在高于額定速度下的方法。例如,如果你購買了一顆Pentium43.2GHz處理器,并且想要它運行得更快,那就可以超頻處理器以讓它運行在3.6GHz下。 PsyXt5Dk dC8, 鄭重聲明! ITBa ^P 8'0I$Qa4 警告:超頻可能會使部件報廢。超頻有風險,如果超頻的話整臺電腦的壽命可能會縮短。如果你嘗試超頻的話,我將不對因為使用這篇指南而造成的任何損壞負責。這篇指南只是為那些大體上接受這篇超頻指南/FAQ以及超頻的可能后果的人準備的。 q#P@,|nc: })5I/
為什么想要超頻?是的,最明顯的動機就是能夠從處理器中獲得比付出更多的回報。你可以購買一顆相對便宜的處理器,并把它超頻到運行在貴得多的處理器的速度下。如果愿意投入時間和努力的話,超頻能夠省下大量的金錢;如果你是一個象我一樣的狂熱玩家的話,超頻能夠帶給你比可能從商店買到的更快的處理器。 I_iXu;UX nT/Azg 二、超頻的危險 Qjd<%!]+\ }/.GB5Ej 首先我要說,如果你很小心并且知道要做什么的話,那對你來說,通過超頻要對計算機造成任何永久性損傷都是非常困難的。如果把系統(tǒng)超得太過的話,會燒毀電腦或無法啟動。但僅僅把它推向極限是很難燒毀系統(tǒng)的.然而仍有危險。第一個也是最常見的危險就是發(fā)熱。在讓電腦部件高于額定參數(shù)運行的時候,它將產(chǎn)生更多的熱量。如果沒有充分散熱的話,系統(tǒng)就有可能過熱。不過一般的過熱是不能摧毀電腦的。由于過熱而使電腦報廢的唯一情形就是再三嘗試讓電腦運行在高于推薦的溫度下。就我說,應該設法抑制在60C以下。 KDJ-IXoU "uG@gV 不過無需過度擔心過熱問題。在系統(tǒng)崩潰前會有征兆。隨機重啟是最常見的征兆了。過熱也很容易通過熱傳感器的使用來預防,它能夠顯示系統(tǒng)運行的溫度。如果你看到溫度太高的話,要么在更低的速度下運行系統(tǒng),要么采用更好的散熱。稍后我將在這篇指南中討論散熱。 u=PYm+q{ A%%Vyz 超頻的另一個“危險”是它可能減少部件的壽命。在對部件施加更高的電壓時,它的壽命會減少。小小的提升不會造成太大的影響,但如果打算進行大幅超頻的話,就應該注意壽命的縮短了。然而這通常不是問題,因為任何超頻的人都不太可能會使用同一個部件達四、五年之久,并且也不可能說任何部件只要加壓就不能撐上4-5年。大多數(shù)處理器都是設計為最高使用10年的,所以在超頻者的腦海中,損失一些年頭來換取性能的增加通常是值得的。 9wpV} .( W$Op/ 基礎知識 75*q^ui "\l#q$1h 為了了解怎樣超頻系統(tǒng),首先必須懂得系統(tǒng)是怎樣工作的。用來超頻最常見的部件就是處理器了。 yFjjpEpnFt V-w{~ 在購買處理器或CPU的時候,會看到它的運行速度。例如,Pentium43.2GHzCPU運行在3200MHz下。這是對一秒鐘內(nèi)處理器經(jīng)歷了多少個時鐘周期的度量。一個時鐘周期就是一段時間,在這段時間內(nèi)處理器能夠執(zhí)行給定數(shù)量的指令。所以在邏輯上,處理器在一秒內(nèi)能完成的時鐘周期越多,它就能夠越快地處理信息,而且系統(tǒng)就會運行得越快。1MHz是每秒一百萬個時鐘周期,所以3.2GHz的處理器在每秒內(nèi)能夠經(jīng)歷3,200,000,000或是3十億200百萬個時鐘周期。相當了不起,對嗎? 'qiDh[ATa oO&R3zA1d 超頻的目的是提高處理器的GHz等級,以便它每秒鐘能夠經(jīng)歷更多的時鐘周期。計算處理器速度的公式是這個:FSB(以MHz為單位)×倍頻=速度(以MHz為單位)。現(xiàn)在來解釋FSB和倍頻是什么: K7}]pk,AG pij%u< FSB(對AMD處理器來說是HTT),或前端總線,就是整個系統(tǒng)與CPU通信的通道。所以,F(xiàn)SB能運行得越快,顯然整個系統(tǒng)就能運行得越快。 k/2TvEV3= )]3_o!o CPU廠商已經(jīng)找到了增加CPU的FSB有效速度的方法。他們只是在每個時鐘周期中發(fā)送了更多的指令。所以CPU廠商已經(jīng)有每個時鐘周期發(fā)送兩條指令的辦法(AMDCPU),或甚至是每個時鐘周期四條指令(IntelCPU),而不是每個時鐘周期發(fā)送一條指令。那么在考慮CPU和看FSB速度的時候,必須認識到它不是真正地在那個速度下運行。 a0
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3 cF4xUIZ Intel CPU是“四芯的”,也就是它們每個時鐘周期發(fā)送4條指令。這意味著如果看到800MHz的FSB,潛在的FSB速度其實只有200MHz,但它每個時鐘周期發(fā)送4條指令,所以達到了800MHz的有效速度。相同的邏輯也適用于AMDCPU,不過它們只是“二芯的”,意味著它們每個時鐘周期只發(fā)送2條指令。所以在AMDCPU上400MHz的FSB是由潛在的200MHzFSB每個時鐘周期發(fā)送2條指令組成的。 \'-E[xNcWI d9.~W5^fC 這是重要的,因為在超頻的時候將要處理CPU真正的FSB速度,而不是有效CPU速度。 SuFGIb7E ^#)]ICV 速度等式的倍頻部分也就是一個數(shù)字,乘上FSB速度就給出了處理器的總速度。例如,如果有一顆具有200MHzFSB(在乘二或乘四之前的真正FSB速度)和10倍頻的CPU,那么等式變成:(FSB)200MHz×(倍頻)10=2000MHz CPU速度,或是2.0GHz。 0{!+N6MiR &W$s-qf". 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,因為可以簡單地通過提高倍頻來超頻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。這是因為倍頻和FSB不同,它只影響CPU速度。改變FSB時,實際上是在改變每個單獨的電腦部件與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,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,就會懂得如何去防止這些問題了。 KU*XRZu) o ^Ro 54i 在AMDAthlon64CPU上,術語FSB實在是用詞不當。本質上并沒有FSB。FSB被整合進了芯片。這使得FSB與CPU的通信比Intel的標準FSB方法快得多。它還可能引起一些混亂,因為Athlon64上的FSB有時可能被說成HTT。如果看到某些人在談論提高Athlon64CPU上的HTT,并且正在討論認可為普通FSB速度的速度,那么就把HTT當作FSB來考慮。在很大程度上,它們以相同的方式運行并且能夠被視為同樣的事物,而把HTT當作FSB來考慮能夠消除一些可能發(fā)生的混淆。 HCZVvsG Gq0`VHAn 三、怎樣超頻 7~m[:Eg6[s #B!<gA$/ 那么現(xiàn)在了解了處理器怎樣到達它的額定速度了。非常好,但怎樣提高這個速度呢? O7# 8g$ZIv 4)NbQ[ 超頻最常見的方法是通過BIOS。在系統(tǒng)啟動時按下特定的鍵就能進入BIOS了。用來進入BIOS最普通的鍵是Delete鍵,但有些可能會使用象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,應該會有一個屏幕在底部顯示要使用什么鍵的。 ISi^BFU Q ?R3aJ 假定BIOS支持超頻,那一旦進到BIOS,應該可以使用超頻系統(tǒng)所需要的全部設置。最可能被調(diào)整的設置有: X}_Gk5q* l$g \t] 倍頻,F(xiàn)SB,RAM延時,RAM速度及RAM比率。
-wQ@z6R 2OsS+6,[x 在最基本的水平上,你唯一要設法做到的就是獲得你所能達到的最高FSB×倍頻公式。完成這個最簡單的辦法是提高倍頻,但那在大多數(shù)處理器上無法實現(xiàn),因為倍頻被鎖死了。其次的方法就是提高FSB。這是相當具局限性的,所有在提高FSB時必須處理的RAM問題都將在下面說明。一旦找到了CPU的速度極限,就有了不只一個的選擇了。 'QC'*Hl ZFNg+H/k 如果你實在想要把系統(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,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。這兩個組合都將提供相同的2.0GHz。那么是不是兩個組合都應該提供相同的系統(tǒng)性能呢? VhLS*YiSY A
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