1.怎样才知道cpu有没有超频?如何让cup超频?
一、查看cpu有没有超频,可以通过CPU-Z,查看实时频率,与CPU的主频做对比: 下载并安装CPU-Z,运行CPU-Z,在界面中可以显示出当前的CPU主频。
CPU-Z用的是RTDSC获得CPU单位时间内计算周期的方法,也就是实时频率。 在 我的电脑 - 右键 - 属性 里也会显示出一个CPU的频率值,这个值是读的CPU的信息,也就是说CPU预设好的值不会变。
如果当电脑超频了那么CPU-Z获得的值一般都比我的电脑的值要大的多。 举个例子: 电脑主频 2.4GHz,在CPU-Z看到的是2800MHz 左右,我的电脑那看是 2.39GHz(合 2400MHz 左右) 这种情况就是超频了的。
如果两个相差不大那一半就是没有超或者不多。 二、CPU超频的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是CPU的主频。
而CPU的主频又是外频和倍频的乘积。 CPU超频的方法如下: 1、下载AMD官方出的这个AMD OverDrive工具; 2、打开下载好的工具,安装后打开,会出现一个提示框,提示因为超频之类的产生的部件损坏不管保修什么的,直接点确定就可以了; 3、点击左边 “性能控制”菜单里面的 时钟/电压,鼠标单击,在左下角这半面有一个 时钟频率的框框,框框里面有一个HT参考频率,这个就是CPU的外频,鼠标点住滑动框,慢慢移动,一般递增5, 递增的值尽可能小,因为毕竟超频对CPU的负荷比较大; 4、增加了HT参考频率的值之后,查看目标频率是不是增加了,点击右下角的应用,界面会卡一会,如果超频的频率太高,就会电脑直接重启,所以超频的频率要慢慢增加,确定CPU可以承受,再慢慢增加频率; 5、调整完成后点击应用,再点击确定就完工了。
2.怎么知道CPU在超频?
一、降压超频的理论基础与超频实例 为了榨干CPU的每一滴油水,我们几乎什么方法都试过,甚至有人想过提高CPU的电压,为了降低CPU的温度又去"超风扇",为了一时的"欢乐"不惜损命折寿。
于是有人提倡超频、有人反对超频。该不该超? 带着这个问题我查找了有关电子方面的书籍,书中有关可靠性写道:电子设备的可靠性是指在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
通俗地讲,易损坏的机器可靠性差,反之可靠性高。不难发现,各种电子元、器件,如电容、电阻、晶体管等均和电压有关。
根据电介质物理中的瓦格纳理论,电容器的损坏以热击穿为主,击穿机率q与电压V的平方成正比,即q∝V2。密勒(S.L.Miller)专门对PN结击穿进行过研究,指出击穿机率q与电场强度E之间有如下关系:q∝6e3.9*100000E。
由上述两式计算可知,如果电压允许降低为原电压值的十分之一的话,电容器和晶体管击穿的可能性将分别降低为原来的百分之一和二万分之一。反之电压升高击穿的可能性将增大。
电容器、晶体管的击穿除了与外加电压有关外还与温度有关。以PN结为例,PN结温度每降低10℃左右,失效率可下降约一个数量级。
尽管上述理论是针对电容器或晶体管的,但我们知道CPU是由许许多多的晶体管组成的,CPU本身高温及增加外电压的结果是降低了CPU的可靠性,可靠性下降后CPU更易损坏,但一不定立即烧坏。 最近我在老主板ASUS TX97-E上进一步发掘潜力,从ASUS的主页可以查出该主板支持K6芯片,具体做法如下: 1、电压2.2V跳线(新增):REV 1.12之后,VID2: 空;VID1: 1- 2;VID0: 空。
(本人实测电压确实如此) 2、倍频跳线(新增): *5.0 BF2: 2-3 BF1: 2-3 BF0:1-2 *5.5 BF2:2-3 BF1:1-2 BF0:1-2 在TX97-E这块主板上用锁频的Intel MMX 200最高只能用到3*83=250,如果换一块新的Super 7主板其超频还要高,可见其能力并未用尽,于是我用原本支持K6的2.2V电压去驱动MMX 200,激动人心的时候出现了。在如此低的电压下,MMX 200不但支持3*66,还支持 3*75,WIN95的蓝天白云依然美丽。
MMX 200的核心电流6.5A(2.8V),如果电流不变(电压下降,电流必定更小),当电压为2.2V时,功率下降为6.5*(2.8-2.2)=3.9W。翻开《微型计算机》1998年第3期第75页,台式机的MMX CPU核心电压为2.8V,外部功率为4.1W,而便携机用的同类CPU核心电压为2.45V,外部功率为7.7W。
由此可见,用2.2V电压,功率将下降3.9W以上,实际情况估计会下降一半以上。现今你可以尽情超频了,从温度计看到的是CPU温度上升得慢,要升也仅有几度,原来要上升十几度!不过该方法的唯一缺点是,进入BIOS后会发现核心电压显示为2.2V[ERR],看来主板都不相信这是真的。
这块MMX 200其型号为SL23W 盒装黑金刚。大家不妨试试Intel的其它芯片,我想也会有意想不到的收获。
二、手工调整主板CPU内核电压 以下为本人最近研究电压调整芯片得出的编程电压调节大法,特别是用于TX97的主板,未曾见过报道。电压调整芯片多采用HIP6008CB或HIP6003,许多主板,包括PⅡ和P6主板还在用此芯片。
该类芯片的vid0、vid1、vid2、vid3 分别对应芯片的3脚、4脚、5脚、6脚。CPU的核心电压是由该芯片的vid0,vid1,vid2,vid3编程而得。
具体编程如表1。 为了区别,主板上相应的编程跳脚用大写字母表示,芯片的编程管脚用小写字母表示,两者并不一一对应,不同的主板两者的对应关系需测量后才知道。
在进行实际跳线操作时只要将表1中的0处短接便可。一般来讲可以调出2.0V至 3.5V之间的任一电压。
如TX97E(Rev1.12)用万用表的X1挡量测出主板上VID0的1脚,与芯片的vid0(即芯片的3脚)相连,主板上VID0的3脚接vid3(即芯片的6脚),主板上VID1的1脚接vid1(即芯片的4脚),主板上VID2的1脚接vid2(即芯片的5脚),主板上VID0的2脚、VID1 的2和3脚,VID2的2脚全为地。当核心电压为2.2V时,用于3*75时工作很正常,但必竟电压太低,用于3*83时会死机,现想调整电压为2.4V,拨掉所有的VID0、VID1、VID2(VID3未焊)上的跳线帽,只用一跳线帽插在VID2的1-2脚上使其短接,开机实测电压为2.4V,用此电压3*83进入WIN95一切正常。
同理拨掉全部跳线帽,输出电压为2.0,此时3*66 正常。跳线帽插VID0的1-2、VID1的1-2、VID2的1-2、输出电压为2.7V。
这些跳线的设置与主板手册所述并不矛盾,手册上的某些跳线帽其实是多余的。外频电压与上述芯片和编程无关。
为了解决超频CPU的散热问题,本人从硬件上进一步挖掘潜力,以提高系统的稳定性。下面是本人采用的几个办法,供大家参考。
一、改善机箱的散热 如果条件允许,电脑最好"赤膊上阵",即卸掉机壳,这时散热效果远胜过在机箱内装几个风扇。例如,本人采用立式机箱,去掉机壳,安放在我定制的电脑桌右下方的柜子里。
柜子后面无挡板,接插线很方便,同时也利于散热通风。用电脑时将前柜门打开,以执行开机、存放盘片操作。
由于柜子较电脑机箱大,这样电脑既不占用桌面,散热又好。这样做时要当心老鼠、飞虫、爬虫等进去做窝后散尿,。
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