●突破5.2GHz!强大无需赘言
在进入BIOS后,我们将CPU的外频调节至102MHz,倍频调节至51,电压调节至1.45V。重启后成功进入系统,最终频率锁定在5.2GHz!

锁定5.203GHz!

AIDA64 CPUID截图
在CPU-Z及AIDA64 CPUID中,CPU的主频均可成功被识别。实际CPU电压为1.44V,而AIDA64 CPUID中电压的识别并不准确,因此以CPU-Z为准。
另外,CPU的主频=倍频*外频。本次超频操作,外频调节为102MHz,倍频调节为51,最终结果应为5202MHz,而实际显示主频为5203.3MHz左右。因此得出结论,该主板的实际运行外频要比设定值略高一点点。
在试验箱内温度低于0℃的情况下,CPU Package的待机温度为17℃。我们知道,在默认频率下IVB处理器的电压、TDP及温度均低于SNB处理器,然而在超频后,IVB处理器的发热量剧增,并且会骤然提升至一个令人恐怖的温度,远高于SNB处理器。而对于为何IVB处理器的超频温度如此之高,一直众说纷纭。有人说是由于处理器核心面积小,遂与顶盖接触面积小造成了热量不能及时排出。还有人说是因为处理器核心与顶盖之间的导热硅脂质量不佳......不管出于什么原因,都无法改变这个事实。能做的,只有尽量降低环境温度。在超频至5.203GHz后,由于试验箱内温度低于0℃,因此CPU Package的待机温度只有17℃,可以接受。

在5.203GHz频率下可通过轻负载(如Super π)测试
超频成功后必然伴随“跑分”这一环节。当笔者运行Fritz Chess Benchmark后,系统出现蓝屏情况。重启后运行CINEBENCH R11.5,依旧不能顺利通过。看来在该频率下,对CPU负担较重的负载测试不能够进行,平台的运行已经变得不稳定了。之后笔者尝试性的运行Super π并顺利完成1M测试,看来轻负载测试还是在该频率下通过的。

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