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怎样电脑超频(三)

文章来源:网络


水冷比风冷更昂贵和奇异。它基本上是使用抽水机和水箱来给系统散热的,比风冷更有效。

那些就是两个最普遍使用的机箱散热方法。然而,好的机箱散热对一部清凉的电脑来说并不是唯一必需的部件。其它主要的部件有 CPU 散热片 / 风扇,或者说是 HSF 。 HSF 的目的是把来自 CPU 的热量引导出来并进入机箱,以便它能被机箱风扇排出。在 CPU 上一直有一个 HSF 是必要的。如果有几秒钟没有它, CPU 可能就会烧毁。

好了,这就是超频的基础了。

超频 FAQ

这只是对超频的基本提示 / 技巧的汇集,以及它是什么和它包括什么的一个基本的概观。

超频能到什么程度?

不是所有的芯片 / 部件超频都一样的。仅仅因为有人让 Prescott 上到了 5 GHz ,那并不意味着你的就保证能到 4 GHz ,等等。每块芯片在超频能力上是不同的。有些很好,有些是垃圾,大多数是一般的。试过才知道。

这是好的超频吗?

你对获得的感到快乐吗?如果肯定的话,那就是了(除非它只有 5 %或更少的超频 - 那么就需要继续了,除非超频后变得不稳定了)。否则就继续。如果到达了芯片的界限,那就无能为力了。

多热才算过热 / 多少电压才算太高?

作为对于安全温度的一个普通界定,在满负荷下的温度对 P4 来说应该是低于 60 C ,而对 Athlon 来说是 55 C 。越低越好,但温度高时也不要害怕。检查部件,看它是否很好地在规格以内。至于电压, 1.65 至 1.7 对 P4 来说是好的界限,而 Athlon 能够上到风冷下 1.8/ 水冷下 2.0 - 一般而言。根据散热的不同,更高 / 更低的电压可能都是适当的。芯片上的界限是令人惊讶地高。例如在 Barton 核心 Athlon XP+ 上的最大温度 / 电压是 85 C 和 2.0 伏。 2 伏对大多数超频来说足够的,而 85 C 是相当高的。

我需要更好的散热吗?

取决于当前的温度是多少和你正打算对系统做什么。如果温度太高,那就可能需要更好的散热了,或至少需要重新安放散热片和整理电线了。良好的电线布置能够对机箱空气流动起很大的作用。同样,散热剂的适当应用对温度来说是很重要的。让散热片尽可能地紧贴处理器。如果那帮助不大或完全没用,那么你可能需要更好的散热了。

什么是最常见的散热方法?

最常见的方法是风冷。它是在散热片之上放一个风扇,然后扣在 CPU 上面。这些可能会很安静,非常吵或是介于两者之间,取决于使用的风扇情况。它们会是相当有效的散热器,但还有更有效的散热方案。其中之一就是水冷,但我将稍后再讨论它。

风冷散热器是由 Zalman , Thermalright , Thermaltake , Swiftech , Alpha , Coolermaster , Vantec 等等这些公司制造的。 Zalman 制造某些最好的静音散热设备,并以它们的 " 花形散热器 " 设计而闻名。它们有最有效的静音散热设计之一 7000Cu/AlCu (全铝或铝铜混合物),它还是性能较好的设计之一。 Thermalright 在使用适当的风扇时是(相当)无可争议的最高性能散热设备生产者。 Swiftech 和 Alpha 在 Thermalright 走上前台之前是性能之王,现在仍是极好的散热设备,并且能够用于比 Thermalright 散热设备更广阔的应用领域,因为它们通常比 Thermalright 散热设备更小并适合更多的主板。 Thermaltake 生产大量的廉价散热器,但恕我直言,它们实在不值。它们表现不出跟其它散热设备厂商的散热片相同的水平,不过它们能用在廉价机箱中。这覆盖了最受欢迎的散热设备厂商。

再来说水冷。水冷主要仍是边缘方案,但一直在变得更主流化。 NEC 和 HP 制造了能以零售方式购买的水冷系统。尽管如此,绝大多数的水冷仍然是面向发烧友领域的。在水冷回路中包括有几个最基本的部件。至少有一个水箱,通常在 CPU 上,有时也在 GPU 上。有一个水泵,有时有蓄水池。还有一到两个散热器。

水箱通常是以铜或(较少见的)铝建造。甚至更少见但正在变得多起来的是银造的水箱。对水箱有几个不同种类的内部设计,但在这里我不准备深入讨论那些。水泵负责推动水通过回路。最常见的水泵是 Eheim 水泵( 1046 , 1048 , 1250 ), Hydor ( L20/L30 )及 Danner Mag3 。 Iwaki 水泵也流行在高端群体之中。 Swiftech MCP600 水泵正变得更加受欢迎。那两个都是高端 12V 水泵。蓄水池是有用的,因为它增加了回路中水的体积并使得填充和放气(把气泡排出回来)及维护更容易了。然而,它占据了大多数机箱中相当可观的空间(小的蓄水池就不碍事),并且它还相对容易会泄漏。散热器可以是像 Swiftech 的散热器或 Black Ice 散热器这样的成品,也可以用汽车加热器核心改装。加热器核心通常好在出众的性能以及较低的价格,但也更难以装配,因为它们通常不会采用能被水冷快速而容易地使用的形状。油箱散热器对那些有奇怪尺寸需求的来说是个可供选择的办法,因为它们采用非常多变的形状和尺寸(不过通常是矩形)。然而,它们的表现不如加热器核心好。管道系统在性能上也是一个要素。通常对高性能来说, 1/2' 直径被认为是最好的。不过, 3/8' 甚至是 1/4' 直径的装备正变得更常见,而它们的性能也正在逼近 1/2' 直径回路的。这节中关于水冷要说的就是这么多了。什么是有些少见的散热类型?

相变、冷冻水、珀尔帖效应(热能转换器)和淹没装备是少见的,但性能更高。珀尔帖效应散热和冷冻水回路两者都是基于水冷的,因为它们是采用改良的水冷回路的。珀尔帖效应是这些类型当中最常见的。珀尔帖是在电流通过时一边变热而另一边变冷的设备。这能够被用在 CPU 和水箱之间或 GPU 和水箱之间。少见的是对北桥的珀尔帖散热,但这实在是没有必要。冷冻水回路使用珀尔帖或相变来使回路中的水变凉,通常替代回路中给 CPU/GPU 散热的散热器。使用珀尔帖来做这个工作不是很有效率的,因为它经常需要另一个水冷回路来使它变凉。珀尔帖通常被散热设备和水箱或水箱跟另一个水箱夹在中间。相变方法包括在 A/C 单元中放置冷气头或冷气部件,或是像在蓄水池中那样。在冷冻水装备中防冻剂通常以大约 50/50 的比率添加到水中,因为结冰就不好了。管道系统必须是绝缘的,水箱也是如此。相变包括一个压缩机和一个连接到 CPU 或 GPU 的冷却头。在这里我不准备太深入地讨论它。

其它不常见的方法包括干冰,液氮,水冷 PSU 和硬盘,及其它类似的。使用机箱作为散热设备也被考虑到并试过了。

预制的水冷系统怎样?

Koolance 和 Corsair 是唯一真正值得考虑的。小的 Globalwin 产品还行,但并不比任何中高端风冷好。其余的都不行。避免用它们。最新的 Thermaltake 产品可能不错。新套件可能是相当好的( Kingwin 产品似乎就是这样),但在购买任何产品之前要阅读若干评测,并至少有一个是在你将使用的平台上测试的。

超频的危险是什么?

关于超频有几个危险,它们显然不应该被忽视。超规格运行任何部件将缩短它的寿命;不过新的芯片在处理这个问题上远好于旧的产品,所以这几乎不成为问题了,特别是如果你每 6 个月或每年都升级的话。对于长期稳定性,例如像准备一直运行超过 2 年或类似工作时间的电脑,超频不是好的想法。而且,超频有可能会破坏数据,所以如果你没有备份任何重要数据的话,超频实在是不适合你的,除非你能不费力地恢复数据,并且它不会引起任何问题。但在开始超频前要考虑到可能的数据丢失。如果你只有一台电脑并且需要它来做重要的事的话,不推荐超频(特别是在高电压下的大幅超频),因为部件损坏的可能性还是有的(我已经损失了几个部件来超频,但不如某些人损失的那么多),所以也需要被考虑。

我要怎样超频?

这是一个相当复杂的问题,但基础是很简单的。最简单的方法就是提高 FSB 。这几乎在任何平台上有效。然而, Via 芯片组( KT266/333/400 ( a ) /600/880 和 K8T800 - 不要跟已有的 K8T800 Pro 混淆了)没有 PCI/AGP 锁定,所以你必须小心地提高 FSB ,因为超规格运行 PCI 总线( 33MHz 是标准速度)可能损坏硬盘数据,妨碍外围设备正确地运行(特别是 ATI AGP 显卡),通常导致不稳定。这将在稍后解释。用于 AMD 的 XP 芯片的 nForce2 芯片组, nForce3 250 , Via K8T800 Pro 和 Intel 865/875 芯片组全都拥有锁定的 PCI 频率。不然的话,许多基于 i845 的主板也会有 PCI/AGP 锁定。这使得调节 FSB 容易多了,因为它消除了某些限制因素,比如像对频率敏感的外围设备。然而,限制仍是存在的。除了通过芯片自身施加的影响之外, RAM 和芯片组以及主板自己都能限制可以获得的 FSB 。那正是倍频调节的用武之地。

在某些 Athlon XP 芯片上,倍频是可调节的。这些芯片被称为 " 非锁定的 " 。除了完全不锁定的 FX 系列之外, Athlon 64 系列允许倍频调节到更低的倍频。 Pentium 4 是锁死的,除非你通过某些渠道获得了工程样品。然而,几乎所有的主板都允许倍频调节,只要 CPU 支持它。

一旦系统因为 CPU 限制而变得不稳定,那有两个选择。可以要么降低一点回到它稳定的位置,要么可以提高 CPU 电压(可能还有 RAM 和 AGP 电压)到它变得稳定为止,或甚至是升得更高以进一步超频。如果提高 CPU 电压或提高内存电压没有帮助的话,你还可以尝试 " 放宽 " 内存延时(提高那些数字)直到它变得稳定。如果所有这些都没用的话,主板可能还有用于提高芯片组电压的备用方案,如果芯片组充分散热的话这可能会有帮助。如果完全没有帮助,那你可能需要在 CPU 或其它部件上更好的散热了(对 MOSFETS - 挨着 CPU 插槽,控制电源的小芯片散热 - 可能有用并且是相当常见的)。如果那仍然没有用,或收效甚微的话,那就是在芯片或主板的极限下了。如果降低电压不影响稳定性的话,那么最可能的就是主板了。电压调节芯片组是一个可能性,但有点太高级了并且需要超出常规的更好散热。同样,对南桥以及北桥散热可能会有帮助,或者可能改善稳定性。我知道在我的主板上,如果没有在南桥上装散热片就运行 WinAMP/XMMS 和 UT2004 的话集成声卡就开始发出爆音(这出现在 Windows 和 Linux 中),无论 FSB 是多少。所以它不是一个糟糕的想法,但可能不必要。它通常还让质保失效(比超频还严重 - 超频通常可以做得不留痕迹)。  

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