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超频热身篇:
超频,在很多对电脑一知半解的朋友看来高深莫测,但却为广大DIY玩家们津津乐道,乐此不疲。其实超频的原理很简单,要知道,CPU的工作频率由外频和倍频的乘积来决定。比如我们平台中使用的AMD Athlon 64 3800+,它的默认外频为200MHz,而默认倍频为12x这样3800+的实际运行频率就是二者相乘之积,即2400MHz(2.4G)。我们提高CPU的默认外频或倍频即可提升CPU的工作频率,进而达到超频的目的。
但是问题并非上面所说的提高外频或倍频那么简单,还要考虑其他硬件的性能,比如主板、内存、散热器等。先来说主板,我们所使用的K8T890芯片组支持1000MHzHT总线带宽,也就是CPU外频200MHz乘以5。如果提高CPU外频的话,系统的HT总线带宽也必定会相应地提升,那么K8T890芯片组最高能支持到多少HT总线带宽呢?
另外,内存性能和频率也有可能成为超频的瓶颈。还以AMD Athlon 64 3800+为例,3800+的外频为200MHz,建议配备DDR400的内存两条,这样不但能够构成双通道内存工作模式,而且FSB:DRAM为1:1,CPU与内存同步工作,这样能够发挥系统的最佳性能。但是我们如果超频的话,提高CPU外频的同时,还保持FSB:DRAM为1:1,那么内存的工作频率也要进行相应的提升,这个时候选择频率更高、性能更好的内存就显得非常必要了。我们的平台中使用利屏的DDR466内存两条,为超频提供了一个比较优越的前提。
散热问题同样不可忽视,AMD Athlon 64 3800+基于939构架,采用Newcastle核心,相对754构架它的L2缓存容量从1MB“降低”到了512KB,这样核心面积也大大降低,发热量也得到了很好的控制。AVC的疾风战士散热器足以应付超频带来的发热量问题。但是,不只CPU会产生大量热能,主板的K8T890北桥发热量之惊人也同样不可小视。在正常工作的情况下,北桥的散热片就很烫手,在进行超频的过程中,散热片几乎成了烫手的山芋,这也导致电脑死机。
为了保证超频顺利进行,以致检测到K8T890芯片组的最高HT总线频率,我们对北桥散热片进行了简单而有效的改造,在原有散热片表面涂抹上一些硅脂,再放上一个体积更大的散热片,最后在最上面放上一个从CPU风扇上面卸下来的大口径风扇。一番改造后,超频工作得以顺利进行。在这里也建议厂家在设计主板北桥散热系统的时候多下些功夫,比如散热片上加装一个小风扇就是不错的解决途径。另外,如果用户所购买的K8T890主板北桥散热系统比较“单薄”的话,也建议您对它进行一些改造,比如加上些显卡散热片(市场上有售)等。
超频测试篇一:
经过前面一番详实的热身准备,相信读者朋友已经热血沸腾了,跃跃欲试想要一睹技嘉K8T890平台的超频风采,下面笔者就带领读者朋友进入到超频测试环节。
首先要明确我们的超频思路,降低倍频而提高外频,进而得到更高的HT总线频率和CPU工作频率。这样电脑的整体性能才会有较明显的提升,同时也实现了超频的初衷。但是如何进行实际操作呢?首先要找到一个合适的倍频,在这样的倍频下来得到最高的外频。
另外,对于测试软件的选择也要精挑细选,要选择对CPU变化比较敏感的,首先入选的是SiSoftware Sandra和PCMark 02,用于测试系统的整体性能提升情况。CPU超频对系统整体性能提升的测试软件选择还是相对容易的,而在测试CPU超频对游戏3D性能的提升就显得相对困难了,因为我们的平台使用了顶级的公版X850 XTPE显卡,所以就要选择对CPU频率变化依赖性比较大的测试软件,比如3DMark 01和Unreal Tournament 03。
默认频率:
我们知道AMD Athlon 64 3800+的实际频率为200MHz×12x=2.4GHz。而此时北桥芯片与处理器的连接总线频率为200MHz×5=1000MHz。
而此时两条利屏DDR466内存在双通道模式下工作,而且处于降频工作状态,实际工作频率仅为400MHz。
200MHz×10x=2.0GHz:
接下来开始进行超频,首先降低倍频到10x,这时候CPU出于降频工作状态,工作频率为200MHz×10x=2.0GHz。此时北桥芯片与处理器的连接总线频率依旧为200MHz×5=1000MHz。内存频率也没有发生变化,还是工作在DDR400状态下。
但是CPU工作频率的下降必定带来系统性能的降低,这一点从以下测试软件结果就能看出。下面以此为SiSoftware Sandra、PCMark 02、3DMark 01和Unreal Tournament 03的测试成绩,事实表明200MHz×10x的工作状态系统性能相比默认工作状态有较明显下降,毕竟工作频率下降了400MHz!
虽然使用公版X850 XT的顶级显卡,但是在测试电脑3D性能的时候,还是将分辨率设定在了1280×960的模式下,不选择更高的分辨率事出有因,因为在高分辨率下电脑3D性能很大程度上会受到显卡的制约,而为了检验CPU超频对3D性能的提升,就要将分辨率设定在一个不会受到显卡制约的相对较低的层次上,这样才能最大限度地体现CPU的超频效果。