為什麼你會超頻你的電腦?

許多人可能不知道超頻是什麼,但可能聽說過之前使用的術語。 簡而言之,超頻是將計算機組件(如處理器)以超出製造商額定值的規格運行。 諸如英特爾和AMD等公司生產的每個部件都針對特定的速度進行了評估。 他們已經測試了該部件的功能並以該速度對其進行了認證。

當然,為了提高可靠性,大多數零件都被低估了。 超頻部分只是利用計算機部分的剩餘潛力,製造商不願意認證該部件,但它有能力。

為什麼要超頻電腦?

超頻的主要好處是額外的計算機性能,而不增加成本。 大多數超頻系統的個人都希望嘗試生產出最快的桌面系統,或者在有限的預算下擴展其計算機的性能。 在某些情況下,個人能夠將系統性能提高25%以上! 例如,一個人可能會購買類似於AMD 2500+的產品,並且通過小心超頻最終獲得與AMD 3000+等效處理能力的處理器,但成本大大降低。

超頻計算機系統有一些缺點。 超頻計算機部件的最大缺點是您無法獲得製造商提供的任何保修服務,因為它未在額定規格範圍內運行。

超頻的部件被推到極限,它們的功能壽命也會縮短,甚至更糟糕的是,如果不適當地完成,可能會被徹底銷毀。 出於這個原因,網絡上的所有超頻指南在告訴你超頻的步驟之前都會有個人聲明這些事實的免責聲明。

總線速度和乘數

要首先了解在計算機中對CPU進行超頻,了解處理器的速度是如何計算的,這一點很重要。 所有的處理器速度都基於兩個不同的因素,即總線速度和乘數。

總線速度是處理器與諸如內存和芯片組之類的項目進行通信的核心時鐘週期速率。 它通常以MHz評分標準評分,指的是其運行的每秒週期數。 問題是總線術語經常用於計算機的不同方面,並且可能會低於用戶的期望。 例如,AMD XP 3200+處理器使用400 MHz DDR內存,但實際上該處理器使用的是200 MHz前端總線,時鐘加倍使用400 MHz DDR內存。 同樣,Pentium 4 C 處理器有一個800 MHz的前端總線,但它確實是一個四倍頻的200 MHz總線。

與總線速度相比,乘法器是處理器運行的倍數。 這是它在總線速度的單個時鐘週期內運行的實際處理週期數。 因此,Pentium 4 2.4GHz“B”處理器基於以下內容:

133 MHz×18乘法器= 2394MHz或2.4 GHz

超頻處理器時,這些是可以用來影響性能的兩個因素。

增加總線速度將產生最大的影響,因為它會增加諸如內存速度(如果內存同步運行)以及處理器速度等因素。 乘數比公交車速度低,但可能更難以調整。

我們來看一個三個AMD處理器的例子:

CPU模型 乘數 巴士速度 CPU時鐘速度
Athlon XP 2500+ 11X 166 MHz 1.83GHz
Athlon XP 2800+ 12.5倍 166 MHz 2.08 GHz
Athlon XP 3000+ 13X 166 MHz 2.17 GHz
Athlon XP 3200+ 11X 200 MHz 2.20 GHz

讓我們來看看超頻XP2500 +處理器的兩個例子,通過改變總線速度或乘法器來查看額定時鐘速度:

CPU模型 超頻因子 乘數 巴士速度 CPU時鐘
Athlon XP 2500+ 巴士增加 11X (166 + 34)MHz 2.20 GHz
Athlon XP 2500 + 乘數增加 (11 + 2)× 166 MHz 2.17 GHz

在上面的例子中,我們做了兩次更改,結果都是3200+或3000+處理器的速度。 當然,這些速度在每個Athlon XP 2500+上都不一定可行。 此外,可能還有其他許多因素需要考慮才能達到這樣的速度。

由於超頻成為了一些不良經銷商的問題,這些經銷商將超低額度處理器超頻並以更高價位處理器的形式出售,所以製造商開始實施硬件鎖定以使超頻更加困難。 最常見的方法是通過時鐘鎖定。 製造商修改芯片上的痕跡以僅在特定乘數下運行。 這仍然可以通過修改處理器而被擊敗,但是它要困難得多。

電壓

每台計算機部件都按照特定電壓進行操作。 在超頻部分的過程中,電信號可能會在電路穿越時降級。 如果退化足夠,可能會導致系統變得不穩定。 當超頻總線或乘法器速度時,信號更可能受到干擾。 為了解決這個問題,可以增加CPU核心 ,內存或AGP 總線的電壓

可以施加到處理器的附加電壓的數量是有限的。

如果施加太多的電壓,部件內部的電路可能被破壞。 通常這不是問題,因為大多數主板都會限制可能的電壓設置。 更常見的問題是過熱。 提供的電壓越高,處理器的熱輸出就越高。

處理熱

超頻計算機系統的最大障礙是熱量。 今天的高速計算機系統已經產生了大量的熱量。 超頻計算機系統只會增加這些問題。 因此,任何計劃超頻計算機系統的人都應該非常清楚高性能散熱解決方案的需求。

冷卻計算機系統的最常見形式是通過標準的空氣冷卻。 這包括CPU散熱器和風扇,內存上的散熱器,視頻卡和機箱風扇上的風扇。 適當的氣流和良好的導電金屬是空氣冷卻性能的關鍵。 大型銅散熱片往往性能更好,更大量的風扇將空氣吸入系統也有助於改善散熱。

除空氣冷卻外,還有液體冷卻和相變冷卻。 這些系統比標準PC 散熱解決方案複雜且昂貴得多,但它們散熱性能更好,噪音更低。 精心打造的系統可以讓超頻玩家真正將其硬件的性能推向極限,但成本最終會比開始時的處理器更昂貴。 另一個缺點是流過系統的液體可能會導致電氣短路損壞或破壞設備。

組件注意事項

在整篇文章中,我們討論了超頻系統意味著什麼,但是有很多因素會影響計算機系統是否可以超頻。 首先是主板和芯片組,它有一個允許用戶修改設置的BIOS 。 如果沒有這種能力,就不可能修改總線速度或乘法器來提高性能。 來自主要製造商的大多數商用計算機系統都沒有這種能力。 這就是為什麼大多數對超頻感興趣的人傾向於購買特定的部件並建立他們自己的系統,或者從銷售可超頻的部件的集成商那裡購買。

除了主板能夠調整CPU的實際設置外,其他組件還必須能夠處理增加的速度。 散熱已經被提及,但如果有人打算超頻總線速度並保持內存同步以提供最佳內存性能,那麼購買額定值或測試更高速度的內存非常重要。 例如,將Athlon XP 2500+前端總線從166 MHz超頻到200 MHz需要係統具有PC3200或DDR400的內存。 這就是為什麼像Corsair和OCZ這樣的公司非常受超頻玩家歡迎的原因。

前端總線速度也調節計算機系統中的其他接口。 該芯片組使用一個比率來降低前端總線速度,以接口速度運行。 三個主要的桌面接口是AGP(66 MHz),PCI(33 MHz)和ISA(16 MHz)。 當調整前端總線時,除非芯片組BIOS允許調低比例,否則這些總線也將超出規格。 因此,了解如何調整總線速度可以影響其他組件的穩定性,這一點很重要。 當然,增加這些總線系統也可以提高它們的性能,但前提是這些組件可以處理這些速度。 儘管大多數擴展卡的容差都非常有限。

緩慢而穩定

現在,那些正在尋求實際超頻的應該警告不要馬上把事情推得太遠。 超頻是一個非常複雜的試驗和錯誤過程。 確定一個CPU可能會在第一次嘗試時能夠大幅度超頻,但通常情況下最好先慢一點,然後逐漸加快速度。 最好在納稅申請中對系統進行長時間的測試,以確保系統在此速度下穩定運行。 重複這個過程直到系統沒有完全穩定地測試。 在這一點上,稍微提高一點以提供一些空間,以便使組件損壞的可能性更小的穩定係統。

結論

超頻是一種提高標準計算機組件的性能以超出製造商的額定規格的潛在速度的方法。 通過超頻可以獲得的性能提升是相當大的,但在採取措施超頻系統之前必須做很多考慮。 了解所涉及的風險,獲取結果必須採取的步驟以及清楚地了解結果會有很大差異非常重要。 那些願意承擔風險的人可以從系統和組件中獲得一些優異的性能,這些系統和組件可能比頂級系統要便宜得多。

對於那些想要進行超頻的用戶,強烈建議在Internet上進行搜索以獲取信息。 研究您的組件和涉及的步驟對於成功非常重要。