Intel Socket 2011超频指南(Sandy Bridge-E和Ivy Bridge
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引言
从现代计算的早期阶段开始,超频一直是一个颇有争议的话题。 这值得吗? 有什么要打破的吗? 我们要付出什么来换取额外的性能?
无论我们做什么,总是有很小的风险将组件强制超过制造商的频率。 因此,在任何指南中(本指南也不例外),我们将看到可怕的警告,警告潜在的问题,并且以下所有内容均由最终用户负责。
造成这种超频“坏名声”的罪魁祸首简单地归因于处理器处理不当,在没有常识,未经咨询或谷歌搜索的情况下触摸BIOS值,散热不足,缺乏清洁和维护的丑闻。并且通常将以上所有内容结合起来使用。 拥有精良和妥善保存的超频处理器的使用寿命比没有花很多时间却没有接触频率但散热器每天都在发热的处理器要多得多。
超频还有磨损吗? 答案很快:通常很少,但是可以。 更大的消耗量意味着更多的电子迁移,并且无可救药地增加热量。 幸运的是,现代处理器还需要数十年的时间才能充分发挥作用,总的来说,可以说,如果一个处理器死于性能良好的超频,那么如果没有处理器,它也会死得完全一样,肯定会在几周后消失。 。
另一个通用提示是,不要使用所有制造商提供的自动超频选项 。 怎么了 因为它们总是施加比我们施加的电压高得多的电压(也就是说,不必要的消耗,磨损和热量),而且最糟糕的是,它们在没有控制的情况下进行电压施加,因此我们实际上是在油炸我们的处理器,直到意识到这一点才意识到晚了。
有人喜欢在操作系统启动时超频制造商的实用程序。 通常,它很舒适,并且测试速度最快,个人而言,我个人喜欢直接在BIOS中更改值,首先,因为最安全的方法是清楚地看到我们在做什么,其次,因为我们可以格式化,更改操作系统,无论需要什么超频仍将存在,与第一天一样稳定。
最后,一个非常常见的错误(您会在许多论坛和社区中每天都重复看到这个问题)在想:我有X处理器。 我需要多少电压才能达到X Ghz? 答:取决于。 每个处理器都是一个世界。 有很多很好的批次随着库存电压上升了许多兆赫兹,有很多糟糕的批次根本无法赶到,而且不幸的是,这里运气影响很小,解决这一问题的措施很少。 正如您已经假设的那样,打破世界纪录的处理器是最佳游戏之一,因为它们是最好的游戏。 归根结底,如果所有处理器的频率都高于制造商在相同电压下宣传的频率,则它们会用该频率标记它们,显然,他们会将它们出售给我们更昂贵。
开始之前最重要的事情是: 不要害怕崩溃和蓝屏(因为我们会有它们)。 即使超频造成的最大不稳定也可以通过加载BIOS默认值的简单方法解决。
先前的概念
BCLK :主总线的频率包含旧的775 FSB插槽,但在同一时钟发生器中添加了许多其他总线,例如pciexpress。 它设置为100mhz,与前几代产品不同,建议不要更改它,与库存频率相比,它几乎不可以容纳更多的mhz,您甚至可以阅读有关低端板未能提高该值的文章。 在插槽2011的情况下,有可能应用乘数(x1.00,x1.25,x1.66),该乘数仅影响处理器和内存的频率。 可能很有趣,但是请注意,并非所有处理器都支持这些乘法器(有些,无论您提高多少电压,它们都不支持),通常,您可以通过增加CPU或RAM乘法器来达到完全相同的效果。 。
乘数 :它是BCLK每个周期的处理器周期数,我们的处理器频率是通过将BCLK的值乘以乘法器来计算的。 通常,它是我们将更改以达到所需频率的唯一值,通常会更改所有内核的最大涡轮增压乘数(因为在相同的性能下,它通常比提高基本频率提供更好的结果,希望我们可以降低电压)。
这是对解锁处理器的需求。 在此插槽中,除i7 3820外,所有处理器(i7 4960X,i7 4930K,i7 4820K,i7 3960X,i7 3930K)都符合此要求,在这些处理器中,我们必须利用上述BCLK乘法器。
CPU /核心电压:将达到我们CPU的电压。 这是“必然的恶魔”,因为它是大大增加能耗和热量的原因,而提高它是使系统在提高频率后再次稳定的原因。 在这一点上,我们必须格外小心,因为过高的电压是可能会永久损坏处理器的少数几件事之一。 电压没有绝对的规则,因为它取决于我们的制冷情况,安全裕度会更大或更小,但建议在空气中保持在1.4V以下,在液体中保持在1.45V以下(定制回路或非常密封的密封套件)高范围,对于密封液体,建议限制空气的使用量,这是它的性能)。 对于第一个超频,我们将尝试保持在1.35V以下。 如果我们的温度良好,我们将继续。 根据intel,安全电压表如下:
通常,我们离这些价值观越远越好。 例如,在1.85V电压下运行的存储套件通常是非常紧密的,甚至是松散的芯片。 在插座1155/1150上,某些限制要严格一些,例如,建议夯不超过1.65V。
对于轻度/中度超频,通常我们不需要更改主板的任何次级电压。 如果我们想最大程度地拧紧某些东西,或者如果我们没有以比预期低得多的频率获得稳定,通常就足以知道它们在那里。 尽管很容易识别,但对每个制造商而言,调节相同电压的电压名称略有不同。
推荐程序
调整将直接在BIOS中进行,也就是说,我们不需要任何超频程序。 我们将需要监视CPU的电压和频率,温度以及最后的稳定性。 这些是我仅使用的程序,Prime95与IntelBurnTest或Coretemp vs HWMonitor一样有效,但是这些是我通常使用的程序,并且它们给我带来了最佳效果。 所有这些都是免费的,而不仅仅是实现其功能。
偏移量是一个一直加到处理器的VID上的值(或者在情况下被减去),使我们可以在必要时增加电压,而在计算机不费劲地开机时不会丢失压降以节省能量。
- 一切都完成了。 我们保存BIOS值,然后重新启动。 如果PC在到达窗口之前崩溃,则无需尝试更多操作,超频不稳定,我们添加大约0.02V的偏移量(可以感觉到)并再次进行测试。 如果PC无法通过POST,则BIOS应加载默认值并在几次引导尝试后给出错误消息。 我们用更多的电压重复这些步骤。 当我们到达SO时,我们继续下一步,我们检查设备的稳定性。 我们希望能够尽快地在BIOS中更改值(如果频率稳定则增加频率,或者如果频率不稳定则增加电压)。 通常,在intelburntest的高模式(2048mb)中大约有15次通过足以了解一个主意(我们不确定“仅”此方法是否稳定,但我们知道很少有这样的主意)。 如果您有大量的撞锤,那么通过更多撞锤的次数越少,通常可以更好地检测不稳定性。 对于最终测试,建议将其放置几个小时,并留出尽可能多的RAM(例如,我们放置100次通过,然后等到我们累了)。通过测试时,我们使用HWMonitor检查温度。 如果CPU温度超过75º,则表明您已经处于冷却系统允许的极限范围内,因此您不应该继续提高温度。 如果温度超过80ºC,我们将处于处理器所能提供的最高性能,并且我们不应该继续提高(更重要的是,我建议稍微松开超频以使温度正常化,最好是拥有2MHz的处理器100mhz更少的生命)。 我们总是谈论封装温度(一个干燥的CPU出来的温度),如果内核变热,那就没关系了。 常春藤很热,您可以稍微限制一下范围,但就个人而言,由于英特尔非常保守地将最大Tcase指定为71º,因此它不会尝试从那里度过很多度。
如果发生任何故障 ,则计算机崩溃,从未发生故障的控制器发生故障,我们将看到“ XXX停止工作”屏幕,最终出现异常,将CPU电压调高0.02V,然后返回第二步。 始终不超过那些1.35-1.4V
如果PC稳定 ,则由于高温(最有可能的情况是,如果严格按照指南进行操作并且没有残酷的冷却),或者电压达到极限,则返回第一步,将乘数提高一点。我们已经评论(1.4V),到了达到处理器极限的时候。 此时,最好返回到最后的稳定值,并尽可能一点一点地,逐点地降低电压,并每次都测试稳定性。 如第2点所述,对于最后一次测试,强烈建议将其放置至少4-8小时(如有必要,请稍作休息,以使盒子冷却下来),并确保所有可用RAM都可以保留。
在繁重的稳定性测试过程中,所有超频用户都将看到此屏幕,并保存了个人喜好(有些人喜欢prime95而不是IntelBurnTest,其他人则喜欢OCCT,它带来了很多好处…)应该与此类似(即在编写这些行时是我的):
关于负载线校准(LLC)
尽管通常印版带来的正常值可以满足我们的要求,但有趣的是我们有此选项。 它的作用仅仅是补偿处理器在满载时的自然电压降。 它是抵消超频的一个很好的补充,在许多制造商中,有许多层次可以根据我们的喜好进行调整。
对于MSI,这是一个非常完整的选项,在某种程度上补偿了不存在偏移选项的情况。 有些人使用此选项来补偿负载上的vdrop并使超频时的静态电压非常低,就我个人而言,这不是推荐的做法,首先是因为处理器在闲置->负载步骤中会遇到非常丑陋的电压尖峰,第二,因为如果我们失败了,我们可能会在同一过渡中出现不稳定,然后发疯直到发现问题。
该选项有时会被隐藏,例如在“ Ramppage”中,它位于阶段的高级设置中的“ Power Control DIGI +”部分中
BSOD错误代码(蓝色屏幕截图)和可能的原因
来自overclock.net的翻译列表0x101 =增加核心
0x124 =首先增加/减少QPI / VTT,如果不是更好,则增加Vcore(通常第一种情况是在第一代i7中,第二种情况是在Sandy中)
0x0A = RAM / IMC不稳定,增加QPI。 如果没有改善,请增加Vcore
0x1A =内存管理错误。 很多时候,这是一个有故障的模块。 尝试稍微增加RAM电压,用Memtest测试RAM
0x1E =增加核心得分
0x3B =增加Vcore
0x3D =增加核心
0xD1 = QPI / VTT,必要时增加/减少。 也可能是不稳定的RAM,将RAM电压稍微提高一点
大多数情况下,0x9C = QPI / VTT,但是缺乏Vcore也是一个原因
0x50 =不稳定的RAM频率/延迟或无内核乘法器,增加RAM电压或调整QPI / VTT。
0x109 = RAM中的电压太少或太大
0x116 =低IOH(NB)等级或GPU问题(严重超频的GPU或大量的multigpu设置常见)
0x7E =操作系统文件损坏,可能已超频。 运行sfc / scannow和chkdsk / r
列表中未出现的任何错误(挂起,重新启动而没有屏幕截图,冻结的IBT…)通常是由于缺少Vcore引起的。
故障排除和其他信息
在这里,我们将列出各种“最坏情况”的假设,以及如何修正它们。
可能直接导致PC出现黑屏,风扇正在运行,但它甚至没有尝试启动。 通常情况下,当我们尝试超频ram而不放松延迟时,通常会发生这种情况(模块通常具有很少的裕度,并且是BIOS无法恢复的错误),或者是因为它们急于上载乘数而不是一点一点地增加。 不要惊慌,所有这些问题都可以通过加载BIOS默认值来解决。
- 首先,我们拔下电源,按计算机上的电源按钮(以清空电容器)。 我们等待一分钟,然后重试。 许多主板都“准备就绪”,并且知道在错误的时钟后如何加载默认值,如果上一步不起作用,我们将BIOS重置为默认值。 为此,许多高端主板的背面都有一个按钮(由于每种型号不同,我们建议您查阅手册)。 在更普通的板上,通常是靠近堆栈的简单跳线,上面写有缩写“ clear RTC”或“ clear CMOS”。 不必断开PC的电源,但不会造成伤害: 如果上一步也失败,我们将再次执行此操作,但是这次,我们还要从板上卸下按钮单元,并将跳线跳线留在擦除位置。 我们还卸下了RAM模块,并使PC断电且没有电池几个小时。 为了确保安全,最好将其放置一整夜。 完成后,我们放回电池,撞锤,插入电源并进行测试。 如果一切顺利,此时PC应该可以工作了。
从睡眠/休眠状态恢复时发生的故障:检查PLL过电压是否已停用(如果我们的主板报告该电压,并且该电压徘徊在1.8V左右,有时在Auto中,某些主板决定不必要地上传它)。
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