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菜鸟训练营如何超频之准备篇

在前一篇文章里,我们了解了什么是超频,超频的重点对象,以及超频的原理,在这篇文章里,我们将为大家介绍在进行超频前需要组什么准备工作。

一、处理器

  CPU是Central Processing Unit—中央处理器的缩写,它由运算器和控制器组成,CPU的内部结构可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。

1、AMD处理器


  目前市面上共存在6种AMD处理器。

Duron:Socket A:

·支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的
·不支持64位扩展
·64KB二级缓存
·最高型号:1.8GHz
·总共经历了四种核心:Spitfire,Morgan,Appaloosa,Applebred
·随着Sempron的发布,一代经典Duron的寿命即将终结
·超频能力:最后一代Applebred核心Duron最高超至2.4GHz,使用VIA芯片组和风冷散热器,相信没有人会在Duron上使用水冷吧。
·最佳配套主板:Abit NF7-S 2.0是Althon XP系列CPU的最佳主板,性价比高,超频能力强
·SMP多处理器支持,但需要在L5金桥上动手脚

·支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的,而且受限于Althon XP自身前端总线,多余的50%内存带宽并不能充分利用
·不支持64位扩展
·Thoroughbred-B核心256KB二级缓存,最高端的Barton核心512KB二级缓存。虽然二级缓存增加了一倍,但是性能提升并不高
·最高型号:Athlon XP 3200+(2.2GHz Barton)
·核心按发布时间:Palomino,Thoroughbred A,Thoroughbred B,Barton,Thorton
·AMD官方给出的声明是2005年第二季度将停止供货,05年底将会停止销售。不过现在看来配套主板非常丰富
·超频能力:Barton核心AlthonXP-M可以轻松超过2.4GHz,使用水冷时可达2.7GHz
·最佳配套主板:仍然是Abit NF7-S 2.0,理由同Duron
·SMP多处理器支持,但是同样需要在L5金桥上动手脚。新封装的AlthonXP要改金桥可能很麻烦

Sempron:Socket A

·支持双通道,不过这是由配套芯片组来实现的,而且受限于Sempron自身前端总线,多余的50%内存带宽并不能充分利用
·不支持64位扩展
·256KB二级缓存,不过最新的Sempron使用了Barton核心自然拥有512KB二级缓存
·最高型号:Sempron 2800+(2.0GHz)
·核心:Thoroughbred-B,Thorton
·Sempron刚上市没多久,AMD用它来取代毒龙主攻低端市场,由于兼容性特好所以大受欢迎,不过Socket A的淘汰是必然的,之后Sempron将转向754和939接口
·超频能力:Thoroughbred-B核心是用水冷可超至2.2G,最高的超频纪录是2.5G
·最佳配套主板:毫无疑问仍然Abit NF7-S 2.0
·SMP多处理器支持,Sempron这款CPU比较奇怪,L5定义与原有AlthonXP、Duron的区别,在新主板上,支持SMP的CPU将被识别为Sempron,Sempron可以直接支持SMP无需作任何改动

Sempron:Socket 754

·不支持双通道,这是因为K8核心CPU在内核中集成内存控制器,主板北桥没有办法支持,不过内置的内存控制器性能非常优秀,即便是单通道也可以获得良好的性能
·不支持64位扩展,被AMD人为屏蔽掉
·目前Socket 754接口的Sempron拥有256KB二级缓存
·最高型号:目前为止只有一款Sempron 3100+(1.8GHz)
·核心也只有一种:Paris
·Sempron是AMD低端直接和Intel Celeron交锋的选手
·超频能力:没有详细记录,可超频性能良好
·最佳配套主板:DFI LanPartyUT NF3 250GB
·SMP多处理器支持:不可能
Athlon 64:Socket 754

·不支持双通道,这是因为K8核心CPU在内核中集成内存控制器,主板北桥没有办法支持,不过内置的内存控制器性能非常优秀,即便是单通道也可以获得良好的性能
·支持64位扩展,同样向下兼容32位,两种模式之下都没有性能损失
·目前Socket 754接口的Athlon 64二级缓存有512KB的也有1MB的
·最高型号:Athlon 64 3700+(2.4GHz)
·核心:Clawhammer,Newcastle
·这种接口CPU的寿命很难预知,目前AMD的Socket A平台尚在服役,754平台正在普及当中逐渐取代462,不过按AMD的打算将来一定会转向939,Socket 939将会一统大业,但是到底什么时候来完成,AMD没有明确的说明
·超频能力:一般2.6G,新核心的可能能超到更高
·最佳配套主板:DFI LanPartyUT NF3 250GB
·SMP多处理器支持:不可能

Athlon 64:Socket 939

·支持双通道,CPU在内核中集成双通道内存控制器,内置的内存控制器性能非常优秀,大幅超越Intel的875/915
·支持64位扩展,同样向下兼容32位,两种模式之下都没有性能损失
·二级缓存有512KB的也有1MB的
·最高型号:Athlon 64 4000+(2.4GHz)
·核心:Clawhammer, Newcastle, Winchester
·AMD现在以及将来的主力平台
·超频能力:一般2.5G,此时相当于Athlon 64 4000+的速度,新核心的可能能超到更高
·最佳配套主板:在NF4大量上市之前EPoX 9NDA3+绝对是最佳选择

2、Intel处理器

奔腾4铺天盖地,Willamette核心超频性能让人失望

  早期的奔腾4采用的是Willamette核心,与奔腾III处理器一样,采用0.18微米工艺生产,内核集成20KB的一级缓存(包括8KB的数据缓存和12KB的追踪缓存)和256KB全速二级缓存。并采用全新的架构设计,拥有超长的20级流水线,使得奔腾4处理器的晶体管数目达到了史无前例的4200万,核心面积也达到了216mm2。

  此外,Willamette核心的奔腾4采用的是Socket423接口,FC-PGA2的封装形式(不过后期的为了适应更高频率下电器特性的要求,采用了小型的Micro FC-PGA2封装形式,并且针脚增加到478根)。

  由于其采用的是0.18微米工艺,不但核心面积大,功耗也十分惊人,工作电压为1.75v,主频速度从1.3GHz起跳,以每100MHz为间隔至2GHz止。其最大功耗为63w,需要配备专业的散热风扇方能稳定运行。也正是因为这些,Willamette核心的奔腾4的超频能力令人大失所望。

Northwood核心奔腾4处理器诞生,燃起超频欲火

  由于Willamette核心的奔腾4处理器采用的是0.18微米的生产工艺,具有成本高、发热量大等严重缺陷,所以在Willamette 1.7GHz发布过后不久,Intel宣布了新一代奔腾4处理器的诞生,这就是Northwood(如今市面上的奔腾4产品),这种产品具有更高的潜能。

  Northwood核心的处理器封装形势完全采用Micro FC-PGA2,Socket478接口形式。并采用了更加先进的0.13微米工艺生产,以及应用了与Willamette核心的奔腾4相同的架构和指令集,不同之处在于将二级缓存容量提升到了512KB,同时晶体管数量也增加到了5500万个,配合改进的NetBurst架构下那超长的20级流水线算法,使得Northwood核心的处理器在性能上比老的奔腾4处理器提升10%左右。

  另外,Northwood相比Willamette另一个重要的技术提升就是其采用了铜互连的制程。(Willamette采用的铝互连的技术)由于铜拥有比铝更加优异的导电性能,可有效的减少集成电路内部的电阻抗,并有效的降低所需的工作电压,同时降低功耗和发热量。

  Northwood核心的奔腾4处理器正是充分发挥了更为成熟的0.13微米工艺的长处,所以,Intel后来推出的1.6AGHz、1.8AGHz、甚至2G以上产品中,大部分都具有出色的超频能力。当时就有不少的发烧友,在常规风冷散热条件下,将1.6AGHz的处理器超至533MHz标准外频使用,提前感受到了奔腾4 2.13GHz的高速快感。

三、Intel处理器推荐产品

1、高端型号:P4 2.4C

  P4 2.4C为mPGA封装模式,采用Northwood核心,主频为2.4GHz,外频为200MHz,倍频为10;并集成512K二级缓存,支持800MHz前端总线,支持超线程技术。

  其实从目前市场主流频率的角度考虑,在高端市场中笔者更倾向于推荐3.0G主频的处理器,但是P4 530和P4 3.0E在性能、功耗、发热量,以及接口等方面还存在着一些不尽如人意的地方!虽然它的主频较低,但其超频能力却是不同凡响,部分极品可以轻松上3.0G以上,。与此同时,它还拥有与P4 3.0C处理器完全一致的核心及功能,它集成512K二级缓存,支持800MHz前端总线,支持超线程技术。而更重要的是,这样一款出色的CPU产品比散装P4 2.4B在性能有大幅提升。

2、中端型号:P4 2.26B

  P4 2.26B为mPGA封装模式,采用Northwood核心,主频为2.26GHz,外频为133MHz,倍频为17;并集成512K二级缓存,支持533MHz前端总线。其中在影响CPU性能的两主要因素,主频与前端总线方面,P4 2.26B都要高于P4 2.0A,而价格却仅比P4 2.0A贵10多元。

  从性能上来看,P4 2.4B的主频仅比P4 2.26B高出140MHz,由于目前对于多数常用软件来说,2.0G主频的处理器就完全可以满足它们的运行需要,而P4 2.4B这140MHz频率的提升并不会带给普通用户更快的系统运行感受。

3、低端型号:赛扬D 320

五、内存

  内存对超频成功起着相当重要的作用,要想系统工作在100MHz的外频以上,内存必须是符合PC100或PC133标准的高质量内存条。100MHz和133MHz的频率对应10ns和7ns的存取时间,在购买内存时应注意板面上的字迹是否清晰,电路板是否是六层或八层。

  另外还要特别注意内存条上是否有SPD EEPROM,因为没有SPD EEPROM的SDRAM一定不是PC100 SDRAM。在购买时建议购买名牌厂家的产品,因为名牌厂家的内存在质量和性能上留有较大的余地,因此超频使用的成功率也较高。目前我们所使用的大部分都是DDR内存。从超频者成功超频的经验上看,在所有的情况下,使用DDR内存的计算机运行起来会更加的优秀。

六、散热器

  现在外频已经上了100MHz,那么散热和降温问题就一定需要认真考虑了,这也是能否正常超频的关键,平时我们超频失败的大部分原因就是没有处理CPU高温问题。

  散热片的形状和材料对散热效果有很大影响,表面积越大、热传导性越高,散热的效果也越好,因此要选用叉指多而大的散热器。铜虽然是种很棒的散热材料(铜的热传导性能好于铝),但容易氧化和变形,所以市场上很少看到,大多数的散热片都是铝材料的。

  最常见的散热器实际使用的效果还可以,但却无法适用于超频后发热量更大的CPU。如果选用这样的散热片,将赛扬300A超频到450MHz(外频由66MHz上升到100MHz,CPU电压2V),在环境温度为14度时,内核的温度达到了35度,到了夏天,内核温度将超过60度,必然引起死机等故障。如果要超频,这种散热片肯定不行。

  使用散热器散热是一种最直接最简单最安全的散热方法,绝大多数朋友都不会让自己心爱的CPU跑在高烧的状态下吧。现在只要动下手指,将原来CPU上的散热器拆下来,再多花几十元钱装个漂亮的高效散热器,也许你的CPU马上就能工作在更高的频率上了!

  风扇通常分为轴流风扇和涡轮风扇两种,电脑上使用的大多是轴流风扇。风扇是散热器不可缺少的组成部分,由于电脑机箱内部相对封闭,光靠散热片的自然冷却方式根本无法满足要求,给散热片配个风扇是高效而简单的散热方法。

  风扇不同,其风速和风量大小也不同,与散热片配合后散热的效果也截然不同,同时,各种风扇的工作噪声也不一样。下面来看看不同风扇的实际效果。

  是市场上不常见到的一种滚珠轴承结构的大型风扇,厚重的身体、高转速和低噪声是它独有的特点,更令人高兴的是,换上这样的风扇就能将CPU内核的温度降低一度!

  许多超频爱好者喜欢通过增大风扇电压、提高转速来获得更大的风量。给风扇加高电压后,确实能起到进一步降温的作用,不过由于风扇本身是感性负载,电压的提高与风速不正比,而且功耗增加很多,所以风不适合超频后长期使用。

  即使看上去很平的两个平面,也无法保证完全接触,因此影响了导热能力。而导热硅脂是一种白色或灰色的绝缘粘稠状物体,它有良好的导热能力,将其涂在两个接触面上,能起到很好的导热作用,大大减少热量的堆积,因此广泛地应用在各个需要散热的领域。

  在电脑市场上买回一小盒导热硅脂,将它薄薄而均匀地涂在赛扬CPU的金属板上,同时在散热片与CPU相接触的地方也涂上一层,不需要很多,然后将散热器扣在CPU上,用点力气按两下,让其充分接触,最后再扣上夹具。

  有能力的朋友们,不妨试一下使用水冷散热器来降低CPU的温度,效果可是非常不错的。

  赛扬D 320为mPGA封装模式,采用Prescott核心,主频为2.4GHz,外频为133MHz,倍频为18;并集成256K二级缓存,支持533MHz前端总线。

  现在低端主流的Intel赛扬处理器的起步频率已升级至2.4GHz,而这一频率的赛扬处理器也是目前Intel全线赛扬处理器中销售最好的产品了。目前,Intel赛扬处理器中主频为2.4GHz的共有两款产品:赛扬D 320和赛扬2.4G。

  而从性能上来说,赛扬D 320不但采用了Intel最新的Prescott核心,而且二级缓存也升级到256K(这是老P4赛扬的二倍),并且支持更高的533MHz前端总线。此外,赛扬D 320处理器的超频性能也十分强劲,如果散热问题处理得当,普遍都可以超到2.8G的频率。优秀的性能、相对低廉的价格,即使它的温度和功耗较赛扬2.4G高许多,它仍是低端Intel处理器中非常值得考虑的产品。

四、主板

  给CPU加压其实很大程度上必须有诸多因素的支持,如选择一块稳定的主板、硬盘、散热风扇、内存、电源等,而在所有这些设备中对加压CPU影响最大的则首当其冲是主板。是否具备“可加CPU工作电压”、“可加外部I/O电压”等技术支持已经成为超频发烧友们对主板厂商的最大希望。

  从理论上讲,之所以通过加电压的办法可以使CPU成功超频或工作得更稳定,其主要的原理就是由于放大了高低电平讯号。从主板的适应性来分析,对CPU加电压特别会对主板产生一定影响。主板上控制CPU和各部分电压的组件是POWERIC和三极管,其主要的分压功能是靠三极管来实现的。

  主板的每个重要部分,如CPU、内存、芯片组、Cache都有一个相对应的三极管供给其稳定的电压,三极管本身有自己的额定电压和额定电流的限制,长时间过高的电压会使三极管过热甚至烧毁。其实不靠加大CPU的工作电压,而加大三极管对CPU的供电电流也能对超频起到较好的效果,由于最电压不变三极管也不会过热。只要在设计的时候安置一个能供应CPU较强电流的三极管就好了,但事实是无论增加电压还是增强电流,对主板布线的要求都很高,供电的线路一定要布的足够粗才行,否则势必会烧坏主板的PCB。

  对于长时间加电压超频使用的主板,用户可以检查一下其主板背面的线路有没有发黄的线路,如果有的话那就是因为加电压超频对供电线路造成的伤害。如果长久如此,总有一天会烧断PCB板的线路。因此,虽然主板可以通过提高工作电压的方法来达到超频的目的,但选购的重要性也就由此体现出来了。

  为了确保稳定性能,主板在布局允许的情况下尽量采用了多个较小容量的电容来代替大容量的电容,既节约了成本,滤波效果也比那种单纯的大电容要好得多。这里有必要提醒读者,不要过于迷信采用昂贵的组件对CPU加电超频产生的效果,有时候貌似所谓的“烂板子”,其超频效果也是不错的。

  很多主板其性能较差的主要原因其实还是由于BIOS没有进行适当的优化,主板布线和电路设计存在缺陷或使用了廉价元料造成的,与品牌、价格等无多大关系。还要注意的是,当主板的外频改变时,主板PCI和AGP的工作频率也在改变,因此要考虑其它部件如硬盘、显卡和声卡等能否工作在更高的频率上,当外频超过100MHz的时候,可以将PCI选择在四分频状态,AGP选择在三分频状态。


本文来源:网管联盟 作者:网管联盟

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