本文主要是關于cpu超頻的相關介紹,并著重對cpu超頻的注意事項及其設置進行了詳盡的闡述。
cpu超頻
通常所說的超頻簡單來說就是人為提高CPU的外頻或倍頻,使之運行頻率得到大幅提升,即CPU超頻。
為了了解怎樣超頻系統,首先必須懂得系統是怎樣工作的。用來超頻最常見的部件就是處理器了。
在購買處理器或CPU的時候,會看到它的運行速度。例如,Pentium 4 3.2GHz CPU運行在3200MHz下。這是對一秒鐘內處理器經歷了多少個時鐘周期的度量。一個時鐘周期就是一段時間,在這段時間內處理器能夠執行給定數量的指令。所以在邏輯上,處理器在一秒內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的處理器在每秒內能夠經歷3,200,000,000或是32億個時鐘周期。
超頻的目的是提高處理器的GHz等級,以便它每秒鐘能夠經歷更多的時鐘周期。計算處理器速度的公式是這個:
外頻(以MHz為單位)×倍頻 = 速度(以MHz為單位)。
FSB = 外頻 × 4(AMD Athlon XP處理器除外)
來解釋FSB和倍頻是什么:
FSB(對AMD處理器來說是HTT*),或前端總線,就是整個系統與CPU通信的通道。所以,FSB能運行得越快,顯然整個系統就能運行得越快。
CPU廠商已經找到了增加CPU的FSB有效速度的方法。他們只是在每個時鐘周期中發送了更多的指令。所以CPU廠商已經有每個時鐘周期發送兩條指令的辦法(AMD CPU),或甚至是每個時鐘周期四條指令(Intel CPU),而不是每個時鐘周期發送一條指令。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。Intel CPU是“四芯的”,也就是它們每個時鐘周期發送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AMD CPU,不過它們只是“二芯的”,意味著它們每個時鐘周期只發送2條指令。所以在AMD CPU上400MHz的FSB是由潛在的200MHz FSB每個時鐘周期發送2條指令組成的。
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。
速度等式的倍頻部分也就是一個數字,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200MHz FSB(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。
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AMD Athlon 64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,市面上可以見到的AMD黑盒處理器和Intel以K末尾的處理器就是這類CPU。
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生的,就會懂得如何去防止這些問題了。
* 在AMD Athlon 64 CPU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Athlon 64上的FSB有時可能被說成HTT。如果看到某些人在談論提高Athlon 64 CPU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生的混淆。
cpu超頻注意事項有哪些
1、CPU的先天素質。
CPU是超頻中的主角。CPU超頻能力的強弱是決定超頻能否成功的首要條件。
由于現在市場中的Intel系列CPU都已經鎖住了倍頻,我們要想超頻的話就只能從超外頻下手了。一般說來,CPU的倍頻越低就越容易超(外)頻,因此在超頻時我們最好選擇倍頻較低的CPU;又由于超外頻時我們是把較低的外頻調整為較高的外頻,這就要求我們最好選擇外頻不是太高的CPU,否則就只好超更高的非標準外頻了,這對其他周邊硬件來說刻是一個嚴峻的考驗!
在Intel系列的CPU中,倍頻較低的賽揚處理器,如賽揚300A、賽揚366等都是超頻的極品;采用更先進生產工藝且相對倍頻較低的賽揚533A、賽揚566、賽揚600的超頻能力亦很不俗。奔騰III方面,采用Coppermine核心并使用100MHz外頻的奔騰III超頻能力也十分出色,一般情況下都可以直接跳成133MHz使用,而這也給了不少奸商以可乘之機……
AMD的新速龍和鉆龍以及新推出的Athlon XP由于采用了更為先進的內核,超頻能力同樣十分強勁。而且,AMD的新速龍和鉆龍的倍頻可以破解,這就更增加了超頻成功的幾率。但是,新速龍和鉆龍的發熱量非常高,在正常使用時都有可能燒毀,因此我們希望大家去超AMD系列的處理器時要特別小心。
2、主板的超頻性能
實際上,與超頻關系最大的部件除了CPU就是主板了。對于一臺計算機來說,穩定是比什么都重要的,這一點恐怕沒有什么人會懷疑;而一臺計算機若要穩定地運行,一塊穩定可靠的主板是絕對必要的;對于超頻運行的計算機來說,由于超頻本身就會帶來不穩定的因素,因此具備一塊穩定的主板就顯得尤為重要。而且,主板的布局結構要合理,這樣有利于散熱,在主板的北橋芯片上應該有散熱片,以增強系統的穩定性——畢竟散熱是超頻中非常重要的一環。如果主板上還能提供風扇用的3PIN插座、溫度監測及環境監控裝置就更好了。
鑒于現在Intel的CPU都鎖定了倍頻,我們在超頻時只能從外頻中打主意;如果主板不允許手動選擇CPU外頻,而是自動識別CPU類型并為其提供相應外頻的話,超頻就無從下手。只有主板能通過手動強制調整CPU外頻的話,超頻才有成功的希望,主板上可供選擇的外頻,也是越多越好,這樣,可以最大化的榨取CPU的潛力。對于AMD的CPU來說,選擇一款可超倍頻的主板是超頻能否成功的關鍵。
如果超頻后系統變得不穩定,不妨試著給CPU提高一點工作電壓,這么做可以使系統變得穩定一些,而這就要求主板支持電壓可調功能。如果CPU可以超得很高而內存吃不消的話,系統同樣會變得不穩定,這時適當提高I/O電壓可以使較差的內存變得穩定一些。增加電壓對主板布線的要求都很高,供電的線路一定要足夠粗,否則有燒壞主板的危險,因此主板的做工一定要精湛,這樣可以依靠主板本身良好的電路設計來實現超頻的穩定性。
一般情況下,大多數名牌大廠的主板超頻性能都不錯,當然,要挑選出一塊真正優質的超頻主板也不是十分容易的,它并不能簡單地從外表上看出來,必須在實際使用中才能得出最后的結論。
3、機器的散熱性能
超頻帶來的最明顯的后果就是溫度的增高,如果我們能夠做好散熱工作,將會對超頻成功起到很大的幫助。那么怎樣做好散熱工作呢?
首先,改善散熱環境,整理好機箱內部的雜亂連線。防止CPU風扇扇葉被卡住,同時應當保持空氣的順暢流通。建議在有條件的情況下加裝機箱風扇,實際證明,加在電源下方的風扇(立式機箱)由于在CPU的旁邊,散熱效果優于在機箱前下方的風扇。兩者一起安裝當然好,只是灰塵的影響大一些。
其次,選用質量上乘的散熱風扇。好的散熱風扇不但風量大,散熱效果明顯,而且壽命也長。尤其是對于AMD的CPU來說,質量低劣的散熱風扇一旦出現故障,對于CPU的影響將是致命的。
4、硬盤,顯卡在非標準外頻下的影響
當CPU超頻在非標準外頻下時,硬盤,顯卡及其他PCI設備同樣處于超標準的頻率下,長期使用會給這些配件帶來一定影響。因此,硬盤,顯卡及其他PCI設備在高頻下的穩定性同樣決定了超頻能否成功,購買時,最好選擇質量較好的名牌產品。否則,輕則無法使用,重則損害配件。
5、內存
對于想把CPU的外頻超到133MHz以上的發燒友來說,內存品質的好壞就很重要了。幸好現在市場中已經有所謂的PC-150甚至PC-166的SDRAM在流通了,其售價比常見的PC-133內存也貴不了多少,因此在內存的選擇上倒沒有太多的困難
cpu超頻設置
1,關機重啟,開機過程中一直點按鍵盤右下角小數字鍵下面的點del鍵 進入bios界面 。
2,這里就拿我的電腦bios做比方 用方向鍵移動performance,就是圖下最上面一排單詞的第六個,回車開啟,和我主板一樣的,更方便一些 不一樣的,就找一下這個單詞吧。
3,進入CPU設置界面 其實我也不太懂英文,下面有一個 CPU frequency setting 這個選項 后面的數字是 162 上面還有一個 *22.0 這是倍率,用162*22=3.564 這就是我上面那個 3.56ghz主頻 我的這個已經超過頻率了。
4,然后就去網上查你的cpu最多超到多少頻率,一開始數值設置最高然后,f10保存重啟 開不了機就重啟,然后數值減小,直到開機成功 。
5,然后我的電腦打開屬性,就會是這樣,超頻成功
6,當然,超頻,溫度肯定會升高,要換一個好一點的cpu散熱,cpu溫度過高,也會導致藍屏,如果在使用過程中藍屏了,就證明cpu溫度太高,風扇壓不住,就要降頻了,數值還要減少,直到長時間使用不藍屏了,就成功了。
結語
關于cpu超頻的相關介紹就到這了,希望通過本文能讓你對cpu超頻有更全面的認識。
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