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K10的平民导火线——AMD 770X平台超频实战  

2008-02-25 20:01:19|  分类: 电脑教程 |  标签: |举报 |字号 订阅

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K10的平民导火线——AMD 770X平台超频实战

  AMD发布了包括K10 Phenom(羿龙)处理器、AMD 7系列芯片组和Radeon HD 3800系列显卡的Spider(蜘蛛)平台。由于四核羿龙处理器目前的价格比较高,因此很多喜欢追新的用户会选择AMD 770X+K8双核Athlon处理器的搭配,这类平台既有不俗的性能,又有良好的升级空间。下面笔者就以AMD 770X+Athlon64 X2 5000+(黑盒版)为例,谈谈这类平台的超频体会。

1.AMD 770芯片组特点

  在硬件规格上,面向主流消费市场的AMD 770X芯片组除了不支持多显卡交叉火力技术之外,其他方面与最高端的AMD 790FX芯片组并无任何差异,同样采用65nm制程工艺、支持HyperTransport 3.0、PCI-E 2.0传输总线以及AMD OverDrive软件超频技术,非常适合打算升级到K10平台而预算又不多的朋友。

2.双核Athlon平台内存分频特点

  由于AMD主流的CPU中集成了内存控制器,因此770X芯片组的内存分频模式与以往的AMD平台主板相同。使用AMD双核Athlon平台的朋友知道,在BIOS中设置的内存运行频率(DDR2 667/DDR2 800等)往往不是内存的实际运行频率。例如Athlon64 X2 5000+搭配DDR2 800内存时,在BIOS里把内存频率设置为DDR2 800,而此时内存的实际频率只为DDR2 742,为什么会出现标称频率与实际频率不符呢?这是内存分频系数在“搞怪”。

  超频时,内存实际频率=CPU实际频率×2÷分频系数N(非0整数) 。具体计算方法为:

  分频系数N=CPU外频×BIOS设置的倍频×2÷内存标称频率,得到的数字再用“进一法”取整数。以Athlon64 X2 5000+搭配DDR2 800内存为例,N=200×13×2÷800=6.5,取整数=7,所以此时内存的实际运行频率=2600×2÷7≈742.86,即DDR2 742。如果在BIOS中把内存设置为DDR2 667,则用上述公式计算得出其分频系数N=8,实际运行频率为DDR2 650。

  从计算公式中可以看出,在AMD双核Athlon平台上,只有当CPU主频的两倍数刚好是BIOS中设置的内存频率的整数倍时,内存的实际运行频率才会等于BIOS中设置的内存频率,其他情况下内存的实际运行频率永远低于BIOS中设置的内存频率。这样,我们在超频过程中可以选择更合适的分频方式,最大程度地提高系统性能。

3.超频实战

测试平台:

CPU:Athlon64 X2 5000+ (黑盒)

散热器:酷冷至尊 海雕水冷

主 板:映泰TA770 A2+

内 存:KINGMAX DDR2 800 1GB×2(默认SPD:5-5-5-18)

显 卡:XFX 8800GT 256MB

硬 盘:希捷7200.10 80GB

电 源:航嘉磐石400

(一)寻找各硬件的极限超频频率

  在这个示范平台中,影响超频结果的关键因素为:CPU、内存、HT总线,其中任何一项拖了后腿,整个平台的超频性能都将大受影响。我们先用排除法分别来确定这三个配件的超频极限,具体操作为先降低其中两项的频率,以排除这两项对超频结果的影响,这时进行超频就可以确定剩下一项的超频极限。

  步骤1:因为黑盒版的Athlon64 X2 5000+未锁定倍频,所以我们可以采用直接提升CPU倍频的方法来超频,寻找CPU的极限超频频率。首先进入主板BIOS中的“OverClock Navigator Engine”超频选项菜单中(图1),把“AMD K8 Cool&Quiet control”选项设置为Disabled(关闭CPU的CNQ功能),这样才能打开下面的CPU倍频调节菜单,在其中的“NPT Fid control”选项中可以自由设置CPU的倍频,以0.5倍频为一步进(图2)。

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图1

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图2

  该主板BIOS中用于调节CPU电压的地方有两处:“NPT Vid control”选项可以设置CPU的初始电压值(图3),而“CPU Voltage”选项则用来设置在初始电压值上给CPU继续增加的电压值(图4),CPU的实际工作电压等于这两项的值相加。这样的设计有利于快速计算并精确控制CPU超频时的电压。一般直接把“NPT Vid control”电压值设置为最大的1.4V,然后以0.012V~0.013V为一个步进慢慢给CPU增加工作电压。最终,笔者在1.4V+0.3V的电压值下把CPU稳定超频至16.5倍频,即3.3GHz的主频。经过一番探索,基本可以确定这块CPU的极限超频频率应该在3.3GHz~3.4GHz之间。

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图3

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图4

小贴士:“超不死”技术

  现在很多品牌的超频主板都具备“超不死”技术,所谓的“超不死”,就是在超频幅度超过硬件的承受能力而导致无法开机时,主板BIOS会自动降低硬件的运行频率或者恢复到BIOS的出厂默认值,让电脑可以重新开机运行,免去了以往清空BIOS的麻烦。

  步骤2:接下来确定主板HT总线的极限频率,HT总线=CPU外频×HT总线倍频。我们把“HT Link Frequency”设置为1GHz(图5),此时HT总线倍频为5。我们把CPU倍频设置为5,内存频率设置为“DDR 533”(图6),接着在“CPU Clock”菜单中逐步提升CPU外频,寻得CPU外频的极限值为360MHz。此时CPU主频仅为360MHz×5=1800MHz,通过上面的公式也可以计算出内存的实际运行频率仅为DDR2 514。这样可以排除CPU和内存的影响因素,从而确定HT总线极限值应该为360MHz×5=1800MHz。

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图5

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图6

  步骤3:最后采用类似的方法确定内存的极限频率为DDR2 1000(5-5-5-18 2T)。

(二)确定最佳的超频方案

  从前面的内存分频系数计算公式中可知,CPU主频×2必定是内存频率的整数倍,如果要让内存运行在最高频率DDR2 1000下面,最接近的分频系数N=6或7,则CPU的运行频率要么为3.0GHz,要么为3.5GHz。就现有的CPU体质来看,3.5GHz是达不到的,3.0GHz又和CPU的极限值3.3GHz有一定距离,性能损失太大。因此在最佳超频方案中应该优先考虑CPU主频。而当HT总线运行在1800MHz频率下的时候,主板北桥芯片的发热量也比较大,因此最佳的超频方案确定为CPU外频=255MHz,倍频=13,此时CPU主频为3315MHz,HT总线=1275MHz,内存运行在DDR2 947(5-5-5-18)下(图7)。最后为了进一步压榨内存的“剩余价值”,还可以在BIOS中打开内存的CMD 1T选项,以获得更好的性能提升。

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图7

(三)保存超频方案

  该主板BIOS中还提供了超频方案的保存选项,进入“CMOS Reload Program”菜单(图8),选择“Save Selection as”选项就可以把刚才设置好的超频方案进行保存,并且可以用“Reload Selection from”选项把保存好的方案调出来。这样我们就可以同时保存几个不同的超频甚至降频的方案,然后根据使用电脑时不同的性能需要来调取不同的方案。例如普通上网时可以调取一个默认或者降频的方案,而玩游戏时可以调取刚才的超频设置方案,实现“按需换挡”。

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图8

(四)软件超频

  除了上述BIOS超频的方法,我们还可以利用AMD OverDrive软件对平台进行超频。下面笔者以AMD OverDrive V2.08版本为例进行讲解。该版本下载地址:

  http://download2.msi.com.tw/files/downloads/uti_exe /AODSetup.zip

  运行AMD OverDrive(图9),会出现四大栏目的菜单:系统信息、状态监视器、性能控制和参数设置,每个大菜单下又分为若干个子菜单,功能十分丰富。其中基本系统信息中会详细列出CPU、HT总线参数以及内存SPD的内容。

而与超频关系最为密切的就是性能控制菜单了,分为基本模式和高级模式两种。基本模式下的超频会显得比较傻瓜化,超频幅度分为10级提供给用户选择,初级用户可以在下面的方框中看到超频的结果(图10)。

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图9

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图10

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图11

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图12

  打开高级模式之后会出现“时钟和电压”及“内存”两个子菜单,在这里可以对CPU和内存分别进行更细微、准确的调节(图11和图12)。在“时钟和电压”选项里,我们可以调节CPU的倍频、CPU外频、HT倍频,以及PCI-E频率等。不仅如此,还能够方便地调节包括CPU处理器、内存和南北桥芯片等硬件的电压值,而在“内存”选项里对于内存时序参数的调整甚至比BIOS中更为详细。使用AMD OverDrive可以让超频玩家在Windows下直接调节这些参数,无须频繁地重启电脑进入主板BIOS中进行设置。

  不过在实际应用中笔者发现该软件存在几处BUG,例如搭配K8双核Athlon时,无法调节CPU外频,而且CPU电压可调节的最大值仅为1.4V,显得非常保守。打开该软件之后还会自动把CPU电压降到默认值,如果你在BIOS中把CPU电压调节到1.4V以上并进行了超频,打开该软件可能会因为CPU电压的“被动”降低而出现死机。就目前版本而言,该软件对CPU超频的意义不大,但它不失为一款Windows下实时调节内存时序的好工具。

(五)稳定性测试

  超频完成之后,我们还可以利用AMD OverDrive中提供的稳定性测试功能来进行考机(图13)。最长的连续考机时间为7天,足够用来检测超频后机器的稳定性。

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图13

小贴士:超频主板的选择

  选择一款适合超频的主板直接关系到超频的成功与否。除了上面提到的“超不死”技术,另外一些超频主板还会在I/O挡板处提供一个可以清空BIOS数据的快捷按键(图14),只要按住该键数秒钟即可清空原先的BIOS设置,让超频失败的电脑能够重新开机运行。对于那些喜欢让电脑远离机箱“裸奔”的玩家,一些主板上还提供了Power和Reset按键(图15),让玩家在不用连接机箱开关线的情况下就能完成这些操作,非常简便。

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图14

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图15总结

  作为一款新产品,AMD 770X延续着690G芯片组出色的超频能力,相信在BIOS不断完善之后,AMD 7系列芯片组的超频能力还会得到进一步的提高。无论是搭配AMD K10还是K8处理器,AMD 7系列芯片组都是目前非常不错的选择。

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