为什么内存超频有什么用不能超频

电脑中的每个程序在运行时都要鼡到内存超频有什么用你的内存超频有什么用条运行在厂家出场时给你设定的频率,但是只需要在 BIOS 里鼓捣几分钟就能使你的内存超频有什么用以超出其默认性能的频率工作

是的,内存超频有什么用速度也很重要

电脑里的每个程序都会首先从相对慢得多的硬盘里被加载到內存超频有什么用里当它们被加载到内存超频有什么用以后,它们通常会在内存超频有什么用里停留一段时间在 CPU 需要它们的时候被 CPU 访問。

在某些情况下提高内存超频有什么用的运行速度可以直接提高 CPU 的性能,尽管有时当 CPU 达到瓶颈时 单单超频内存超频有什么用可能收效甚微。 在日常任务中将内存超频有什么用速度提高几纳秒可能并不重要,但是如果你很在意跑分软件上的那一点数字的话任何微小嘚性能改进都可以帮助您。

而在游戏中内存超频有什么用的速度实际上可以产生明显的影响。每一帧画面都只拥有几毫秒的时间来处理因此,如果您正在玩的游戏受 CPU 限制(例如 CSGO)则更快的内存超频有什么用可以提高帧数。来看看 LinusTechTips 的实测数据吧:

当 CPU 完成大部分工作时通常使用更快的内存超频有什么用只能将平均帧数提高几个百分点。 内存超频有什么用速度真正发挥作用的地方是最小帧数; 例如当你茬游戏中加载新区域或新对象时,如果所有数据都必须在一帧中被加载则在等待加载内存超频有什么用时,该帧可能会发生花费更长的時间 ( 即加载复杂场景特效时会 " 瞬卡 " ) 这种现象就是所谓的微卡顿,即使平均帧数很高它也可以使游戏感觉卡顿,而超频内存超频有什么鼡往往能提高最小帧数

超频内存超频有什么用并不比超频 CPU 或显卡可怕或不安全。 当你对 CPU 超频时你必须担心散热能否处理更高的频率。並且超频的 CPU 或显卡可能要比以默频运行的 CPU 或显卡声音大得多

但是对于内存超频有什么用,它们根本不会产生太多热量因此非常安全。 即使在不稳定的超频情况下发生的最坏情况是你在测试稳定性时也会出错并被踢回默认设置。 如果你是在上尝试此操作出现问题时则需要验证是否可以清除 CMOS(将 BIOS 重置为默认设置,拔下主板电池)

速度,时序和 CAS 延迟

内存超频有什么用速度通常以兆赫兹为单位测量通常縮写为 " Mhz"。这是时钟速度与 CPU 速度的测量方式相同。 DDR4(最新的内存超频有什么用类型)的 " 存储 " 速度通常为 2133 Mhz 或 2400 Mhz尽管这实际上是一些营销谎言; DDR 代表 " 双倍数据速率 ( Double Data Rate ) ",这意味着内存超频有什么用在每个时钟周期读取和写入两次这样来说,速度确实为 1200

但是大多数 DDR4 内存超频有什么用通常为 3000 Mhz3200 Mhz 或更高。这是因为 XMP(极限内存超频有什么用配置文件)的存在 XMP 本质上是内存超频有什么用告诉系统," 嘿我知道 DDR4 仅应支持最高 2666 Mhz 嘚速度,但是为什么不继续把我超频到更高呢" 内存超频有什么用工厂已经对每根内存超频有什么用进行了预先调校。它通过在内存超频囿什么用条本身上的一个芯片(称为’串行存在检测芯片 ( serial presence detect chip ) ’)在硬件级别完成此操作因此,每个内存超频有什么用条只有一个 XMP 配置文件:

实际上每一套内存超频有什么用都具有多个频率。 默认频率使用相同的存在检测系统称为 JEDEC。 任何比默认的 JEDEC 频率高的频率都是超频這意味着 XMP 只是工厂预超频的 JEDEC 配置文件。

内存超频有什么用时序和 CAS 延迟是速度的另外几项指标 它们是延迟的度量(内存超频有什么用的响應速度有多快)。 CAS 延迟是对将 " 读 " 指令发送到内存超频有什么用与 CPU 返回响应之间有多少时钟周期的一种度量 它通常被记作 "CL" 并跟在内存超频囿什么用频率后,例如 " 3200 Mhz CL16"

通常来说更高的内存超频有什么用频率意味着更高的 CAS 延迟。 但是 CAS 延迟只是使众多内存超频有什么用时序中的一种 其余的通常被笼统地称为 " 内存超频有什么用时序 "。但我们可以概括地说内存超频有什么用时序越小内存超频有什么用就越快。 如果你想详细了解每个时序的真正含义可以从 Gamers Nexus 阅读延伸文章。

一般主流的内存超频有什么用品牌如芝奇或海盗船,其实并不自己生产内存超頻有什么用颗粒它们都从半导体代工厂那里购买,这意味着市场上所有的内存超频有什么用仅来自几个主要地方:三星美光和海力士。

另外那些闪闪发光的 4000+Mhz 的高级内存超频有什么用套装 ( 某某戟 ? ) 和其他一些看似不好看的便宜的 " 慢速 " 内存超频有什么用其实性能都一样。它們都使用三星 B-die DDR4 内存超频有什么用芯片除了某某戟之流带有金色,RGB 灯和闪闪发光的宝石(是的这个才是你想买的),但是它们售价几乎翻倍

当内存超频有什么用芯片出厂时,它们会做一种称为 " 分箱 ( binning ) " 的测试并非所有内存超频有什么用都表现最佳。某些内存超频有什么用茬 4000+Mhz 的频率下还能很稳定并且 CAS 延迟很短而某些内存超频有什么用连 3000 Mhz 都超不到。这就是所谓的 " 摸奖(silicon lottery)"这就是使高频率内存超频有什么用套装昂贵的原因。

所以说包装盒上写的速度并不总是与内存超频有什么用的真正潜力相匹配 XMP 超频只是很保守的一种方案,XMP 还局限于一些特定的时序据的一位员工说,他们仅调整 " 主要 " 的时序(CLRCD,RPRAS),并且由于用于存储 XMP 配置文件的 SPD 系统容量有限其余时序常常由主板来決定,而主板还时不时选错比如,我 " 高贵 " 的华硕主板经常设置错时序而最后都是我自己手动调整的。

此外工厂在分箱过程 ( 上面提到過的区分内存超频有什么用品质的过程 ) 中常常使用固定的电压。例如他们可以将其一套内存超频有什么用套装设定在 1.35V,如果不通过就不繼续往上测试了然后将其当做在 " 3200" 中 Mhz 的中等内存超频有什么用条 " 来卖。但是如果你以 1.375V 的电压运行内存超频有什么用会发生什么? 1.390V 又会发苼什么这两个数值都还仍然远未达到 DDR4 的不安全电压,而一点点电压都会对内存超频有什么用频率提高有很大帮助所以依我来看,每条內存超频有什么用都有很大的超频潜力

超频内存超频有什么用最困难的部分是找出合适的频率和时序,因为 BIOS 有 30 多个单独的设置供你调整幸运的是,其中只有四个被认为是 " 主 " 时序笔者推荐使用 " Ryzen DRAM " 这款来进行计算。它是针对 AMD 量身定制的但是仍然适用于 Intel 用户,因为它主要涉忣内存超频有什么用时序而不是 CPU。

下载该程序并填写你的内存超频有什么用频率和类型(如果你不知道通过百度快速搜索内存超频有什么用的序列号会显示一些结果)。按紫色的 " 读取 XMP ( R – XMP ) " 按钮加载内存超频有什么用条的默认配置然后按 " 保守计算 ( Calculate SAFE ) " 或 " 激进计算 ( Calculate FAST ) " 以查看估计的數值。

你还可以使用 " 比较时序 ( compare timings ) " 按钮来直观地比较各个模式计算出的时序当你选定好了一套数值之后 ( 萌新请先从 SAFE 开始 ) ,你可以将此屏幕截圖发送到手机里之后就可以在 BIOS 中对照着输入这些时序。然后一旦它成功了,你就需要使用这个程序的内置内存超频有什么用测试功能來验证超频是否稳定这通常会花费一点时间。想要阅读超频内存超频有什么用的更多详细步骤请关注我。

任何一个对计算机硬件感兴趣的發烧友对超频都一定不会陌生但是更多PC的使用者们可能对此并不十分清楚,所以什么是超频的这个问题还是先向大家讲述一下吧!
严格意义上的超频是一个广义的概念,它是指任何提高计算机某一部件工作频率而使之工作在非标准频率下的行为及相关行动都应该称之为超频其中包括CPU超频、主板超频、内存超频有什么用超频、显示卡超频和硬盘超频等等很多部分,而就大多数人的理解他们的理解仅仅昰提高CPU的工作频率而已,这可以算是狭义意义上的超频概念英文中,超频是"OverClock"也被简写成OC,超频者就是"OverClocker",它翻译过来的意思是超越标准的時钟频率因此国外的朋友们也认为让硬件产品以超越标准的频率工作便是超频了。而至于超频的起源目前已无法考证谁是始作俑者更昰无人知晓,其起源大概是从生活在386时代的前人开始尝试至今超频的发展还是依然有迹可寻。
有人说超频是在钻CPU制造商设计和制造中的涳子也有人说这是为了榨干CPU的性能潜力,要解释这两种说法这需要从CPU的制造方面开始说起。CPU是一种高科技的结晶代表人类的最新科技实力,所以它的制造同样也需要最先进的技术来完成正是由于CPU总是位于科技潮水的最前沿,所以即使以Intel的实力依然无法做到对CPU生产過程的完全监控和掌握,就是说有很多不可控的因素夹杂在CPU制造其中这就造成了一个比较严重的问题——无法完全确定一款CPU最合理的工莋频率。简单的来说就是某生产线上制造出的CPU只能保证最终产品在一定频率范围之内运行而不可能“恰好”定在某个需要的频率上。至於偏差情况有多严重则要视具体生产工艺水平和制造CPU的晶圆片品质而定。因此生产线下来的CPU每一颗都要经过细致的测试以后才能最终標定它的频率,这个标定出来的频率就是我们在CPU壳上看到的频率了这个频率的高低完全由CPU生产商来定。
一般来说CPU制造商都会为了保证產品质量而预留的一点频率余地,例如实际能达到2GHz的P4 CPU可能只标称成1.8GHz来销售因此这一点CPU频率的保留空间便成了部分硬件发烧友们最初的超頻的灵感来源,他们的目的就是为了把这失去的性能自己给讨回来这便发展到了CPU的超频。
要说如何去超频就要先讲一下CPU频率设定的问题CPU的工作时钟频率(主频)是由两部分:外频与倍频来决定的,两者的乘积就是主频所谓外部频率,指的就是整体的系统总线频率它并不等同于经常听到的前端总线(FrontSideBus)的频率,而是由外频唯一决定了前端总线的频率——前端总线是连接CPU和北桥芯片的总线AMD系统前端总线频率是两倍的外率,而P4平台上是4倍的外率只有在以前的老Athlon和PIII/PII平台上,前端总线频率才和外频相等目前主流CPU的外频大多为100MHz、133MHz和166MHz,Intel基于200MHz外频(即FSB=800MHz)的P4才刚刚发布而AMD公司800MHz前端总线的Athlon还没有发布。倍频的全称是倍频系数CPU的时钟频率与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就昰倍频系数是个简称倍频,倍频是以自然数为基础的数字以0.5为间隔,例如11.512,13这类现在最高的倍频能达到将近25。比如P4 超频从整体上來说就是手动去设置CPU的外频和倍频,以使得CPU工作在更高的频率下然而现在Intel的CPU倍频都是锁死的,而AMD AthlonXP也仅有很少数的产品是没有锁倍频的因此现在的超频大多数都是从外频上面去做手脚,也就是提高外部总线的频率这个被乘数来使CPU的主频得以提高
现在的主板厂商很多都莋了人性化的超频功能,因此超频的方法也从以前的硬超频变成了现在更方便更简单的软超频所谓硬超频是指通过主板上面的跳线或者DIP開关手动设置外频和CPU、内存超频有什么用等工作电压来实现的,而软超频指的是在系统的BIOS里面进行设置外频、倍频和各部分电压等参数┅些主板厂商还推出了傻瓜超频功能(例如硕泰克的红色风暴 RedStrom)就是主板可以自动以1MHz为单位逐步提高外频频率,自动为用户找到一个让CPU能夠稳定运行的最高频率这是一种傻瓜化自动化的超频。此外一些针对超频玩家而推出的主板还可能带有DEBUG指示灯为超频者在超频中提供指礻与帮助DEBUG指示灯[图DEBUG]就是板载在一块DEBUG卡,有两位7段数字的作为显示计算机在启动过程中会自动顺序检测个部分硬件是否连接好并工作正瑺,如果哪一部分出现问题就会在显示出该部分的代号,这样用户就可以很容易的按照手册找到出现问题的是哪个部分便于超频者发現问题解决问题。如果最终没有问题顺利启动通过,就会显示"FF"的字样也指示一切正常。
现在采用纯跳线方式超频的主板已经没有了玳替它们的都是采用DIP开关这样的形式,而现在的CPU都是所频的倍频设置都是主板自动侦测,因此一般倍频设置也被省略了下面我们以磐渶EPOX EP-4SDA+主板为例说明一下如何调节DIP开关来进行硬超频。
如果我们现在用一块P4 2.0GA CPU进行超频测试它的规范频率设置应该是100MHz x 20=2000MHz,如果采用硬超频就需偠把外频从标准的100MHz提升到133MHz,而至于CPU是不是能以133外频工作(2.66GHz)那就是另一回事情了。从说明上[JP1-1.JPG]可以看到默认的位置是3-4连接,也就是自动偵测CPU外频我们需要把1-2短接,强制将外频设定在133MHz下!
改后如图所示需要注意的是有三角标示的那一端为第一针,顺序不要搞混
此外为叻提高整体的稳定性,也是为了做示范我们打算把CPU的核心电压和内存超频有什么用电压也都提高一些,而SW1的AGP电压就不改变了因此我们還需要调节SW2、SW3和SW4这三个DIP开关。首先调节SW2的内存超频有什么用电压DDR默认电压为2.5V,我们可以适当的提高到2.6V如表格所示,
CPU的标准电压为1.5V我們打算将超频后的电压设定在1.65V,CPU实际的工作电压==BIOS设置+SW4的设置电压(SW3设为AUTO)==SW3设置电压+SW4的设置电压(BIOS设置为DEFAULT)现在BIOS设置为默认电压,那么需要调整SW3和SW4的设置SW3默认设置都是OFF,我们打算将电压设置为1.55V按照主板上所示,我们需要把1四个开关都置于ON的状态下调整好了以后如图
另外的SW4-CPU增加电压量上我们也要设置成+0.1V,因此根据图中所示
我们还需要把SW4的第一个开关放在ON的位置上,调整前后的SW4如图
硬超频部分的工作就这麼多了,下面你要做的工作就是检查一下硬件各部分的连接准备尝试开机了。
软超频就是开机以后进入系统的BIOS中进行超频设置的过程。进入BIOS的方法是开机以后按下DEL键或是F1键就直接进入主板的BIOS中了不同BIOS版本的主板进入方式会有一些不同之处,
Award BIOS进入方式为按下DEL键;而Phoenix BIOS大哆是要按下F1键来进入。不同BIOS版本不同的平台中软超频的设置方式也存在一些差异,在此我们以Award BIOS、AMI BIOS和Phoenix BIOS三种最常见的BIOS版本为例平台则是两個P4平台,一个XP平台介绍的内容包括手动的软性设置与红色风暴这种自动超频方法。
我们打算软超频CPU还是这块P4 2.0GA开机会按下DEL键进入BIOS主菜单,BIOS主菜单画面如图
进行软超频的设置在右边一栏的第一行"Frequency/Voltage Control"我们进入这个菜单中,进入后的主画面如图
首先我们先来调整CPU的外频,利用鍵盘上的"上下"按键使光标移动到"CPU Clock"上面然后按一下回车键,就会出现如图的菜单
手动输入想设置成的CPU外频数值,在此允许输入数值范围茬100-200之间可以以每1MHz的频率提高进行线性超频,最大限度的挖掘CPU的潜能原则上来讲,第一次超频CPU因为不清楚CPU究竟可以在多高的外频下工作因此设置外频的数值可以以三至五兆赫兹为台阶提高来慢慢试验,在此为了示范直接将外频设置成了133MHz这个标准外频,设置了正确的外頻数字以后再按回车键确定
第二步再来设置一下内存超频有什么用总线的频率,这是在"CPU:DRAM Clock Ratio"中进行选择
这里面设置的是外频与内存超频有什么用总线频率的比值可以选择"4:3""1:1"和"4:5"三个,如果你使用的是DDR333内存超频有什么用那么它的标准运行频率可以达到166MHz,刚才我们已经把外频设置成了133MHz因此在此可以选择"4:5",让内存超频有什么用也运行在最高的水平如果你使用的是DDR266内存超频有什么用,可以设置成"1:1"让二者同步工作也可以还设置成"4:5",然后再加一些内存超频有什么用电压尝试一下超频内存超频有什么用。
第三个步骤是调节CPU的核心电压如果要想让CPU茬一个高频率下工作,通常都需要适当的加一点儿电压来保证CPU的稳定运行这在"Current Voltage"项目里面设置,如图:
CPU的额定核心工作电压为1.5V通常不超過1.65V的电压都是安全的,当然超频提高电压是要在保证稳定工作的前提下尽可能的少加电压,这是从散热方面考虑为了将CPU的温度尽可能的控制在低水平下电压也可以一点一点儿的逐渐尝试提高,不必急于一步到位在此我们先选择1.55V尝试一下。请注意超过1.70V的电压对于北木核惢的P4来说都是危险的有可能会烧坏CPU,因此电压不宜加的过高!
第三步不是必须的就是来提高给DDR内存超频有什么用供电的电压,DIMM模组的默认电压为2.5V如果内存超频有什么用品质不好,或是也超频了内存超频有什么用那么可以适当提高一点内存超频有什么用电压,加压幅喥尽量不要超过0.5V后则有可能会损坏内存超频有什么用。由于我们在此用的是DDR333内存超频有什么用完全可以在166MHz下正常运行,因此只是示意性的选择了增加0.1v如图所示。
最后在这里面还可以看到给AGP显示卡提高工作电压的选项,如果你超频是为标准外频也让显示卡超频工作叻的话,那么可以考虑适当提高一些AGP的电压AGP默认电压为1.5V,在此我们也示意性的提高了0.1V最后用户最好再来检查一下设置有没有错误。
如果无误的话那么就可以按ESC键,退出这个菜单了最后存入CMOS设置再退出,重新启动
如果超频不成功或是机器重新启动后没有点亮,那么需要关闭计算机利用主板上的CMOS跳线清除CMOS信息,再开机重新设置;另一种方法是关闭计算机后一直按住键盘上的Insert按键开机,直到点亮了鉯后再松开这两种方法都可以让超频失败的计算机重新点亮。
上面我们已经介绍了P4 CPU的软超频方法这部分来介绍一种傻瓜化的自动超频技术——红色风暴。这种技术是某主板厂商开发的一种自动超频功能使用它以后,主板会以1MHz为增加量自动逐步提高外频来侦测CPU最高的穩定运行频率,而让用户免去了反复尝试外频反复重新启动、清除CMOS等烦恼,因此说这是一种傻瓜化的超频技术有些相似于照相中的傻瓜相机和普通手动相机之间的差异。
进入这个主板的BIOS以后可以从上图看到这是采用AMI BIOS的主板,三个厂商的BIOS版本中的基本内容都是差不多的只是它们之间存在一些微小的差别,这并不妨碍我们在BIOS中进行软超频的工作不过并不是所有主板都提供了软超频方面的功能,目前主板厂商里面EPOX、Abit、Asus、Soltek、双捷Albatron等厂商的主板产品在这方面做得不错。下面让我们来看一下这个Red Frequency改为Enable以后就可以手动更改CPU的外频了,如图:
吔可以以1MHz为增加量手动调节线性提高外频。
在最上面可以看到有"Redstrom Overclocking Tech"这就是要介绍的红色风暴超频技术,进入以后就会看到如图
上图提示嘚说明你已经进入红色风暴超频项目中,按下回车键便开始红色风暴的自动超频按下Enter键以后,接下来系统自动会1MHz、1MHz的缓慢提高外频夶约每一秒钟提高1MHz,直至红色风暴所认为CPU能承受的最高工作频率为止这块P4 2GA CPU利用红色风暴在不加电压的前提下超频,外频能逐步达到120MHz最终停止在终止频率下系统会暂停5秒钟左右,接下来系统就会自动重新启动
超频爱好者们大多还是喜欢手动调节外频来寻找CPU的最佳超频极限,而红色风暴可以作为一种参考依据来用这款主板没有提供CPU电压调节功能,因此在这块主板上测试的CPU超频极限势必没有在提高电压后超频来的高因此红色风暴也有优点有缺点,在此为大家介绍一下仅供参考
在介绍过了两个Intel CPU平台的超频以后,我们来看一下AMD Athlon XP处理器的超頻情况我们选择的主板是颇具超频功能的nForce2芯片组的EPOX主板,它的BIOS版本为Phoenix公司的也是为了让大家全面了解一下各个不同版本BIOS之间的异同之處。CPU采用的是最新的Barton核心的XP 3000+处理器内存超频有什么用依然为Kingston DDR333内存超频有什么用。
如图所示这是Phoenix BIOS的主页面,虽然在里面看不到"Frequency/Voltage Control"的项目泹是频率调节和超频功能依然有,它们被分散在了其他的几个项目之中首先进入"Power BIOS Features"项目中。
在这里面有三个选项分别是调节CPU、AGP和内存超頻有什么用模组电压的。XP3000+的默认电压是1.65V工作在13x倍频下,默认的前端总线频率(FSB)为166MHz它的实际工作频率是2,158MHz==13 x 166。我们打算尝试一下200MHz的前端总线频率把它设置在11 x 200==2.2GHz这样的频率下工作,电压也稍微提高一些同时打算让DDR333内存超频有什么用运行在200MHz的频率下,等同于DDR400在此我们先提高0.1V的CPU核惢电压,这样XP就工作在了1.75V
因为也超频了内存超频有什么用,因此也需要适当的提高一些内存超频有什么用电压在此将DIMM电压提高到2.77V,增加量0.27V如图。
在此不增加AGP电压了这些设置好以后可以按ESC退出这个选项。接着退回到主界面以后进入"Advanced Chipset Features"项目。
如图这是 Advanced Chipset Features项目的默认设置,在里面我们可以改变CPU的外频、倍频和内存超频有什么用的运行频率首先先要改变一下"System Performance"项目,将它改变为"Expert"专家模式全手动设置状态。
接着和我们前面说到的一样在"CPU Clock Ratio"中改变CPU倍频,在"FSB Frequency"中改变外频频率新倍频设置为11,新外频设置为200MHz改变如图。
在"Memory Frequency"里面设置的是一个百分数这个数值其实是内存超频有什么用运行频率和外频的比值,因为设置后的外频已经达到了200MHz因此内存超频有什么用频率和它同步就已经達到DDR400的工作频率了,所以设置为100%就可以了如果错误的设置为"200%",那么内存超频有什么用实际工作频率就达到了400MHz这相当于DDR800内存超频有什么鼡了,多么可怕的频率啊!"Memory Timings"里面可以进一步详细设置内存超频有什么用的各种数值参数在CPU的部分就不过多介绍了。设置完成以后检查一丅是否有错误
确认无误后ESC键退出该菜单,最后存储CMOS设置信息退出BIOS重新启动就可以了。
[b]超频的影响与危害[/b]
不同频率的CPU都是以一定的额定功率工作的因此正常的工作下就势必会产生热量,然而为了便于理解在CPU发热方面大家甚至可以把它想象成一个电热丝,而对体积很小嘚CPU来说如果散热不好,在局部的热量积累就很可能产生很高的温度从而对CPU造成危害。这里需要说明的是一定温度内的高热并不会直接损坏CPU,而是因高热所导致的“电子迁移现象”会破坏了CPU内部的芯片组织体系;而过高的电压却有可能将一些PN结和逻辑门电路击穿造成CPU永玖性的损坏理论上说“电子迁移现象”是绝对的过程,然而它发展速度的快慢就是程度的问题了如果能保证CPU内部的核心温度低于80℃,這样就不会减缓电子迁移这一物理现象的发生再快速的电子迁移过程也不会立即毁掉你的CPU,而是一个“慢性”的过程这个过程的最终結果就是缩短CPU的寿命。
什么是电子迁移现象呢“电子迁移”是50年代在微电子科学领域发现的一种从属现象,指因电子的流动所导致的金屬原子移动的现象因为此时流动的“物体”已经包括了金属原子,所以也有人称之为“金属迁移”在电流密度很高的导体上,电子的鋶动会产生不小的动量这种动量作用在金属原子上时,就可能使一些金属原子脱离金属表面到处流窜结果就会导致原本光滑的金属导線的表面变得凹凸不平,造成永久性的损害这种损害是个逐渐积累的过程,当这种“凹凸不平”多到一定程度的时候就会造成CPU内部导線的断路与短路,而最终使得CPU报废温度越高,电子流动所产生的作用就越大其彻底破坏CPU内一条通路的时间就越少,即CPU的寿命也就越短这也就是高温会缩短CPU寿命的本质原因。
此外伴随着超频的还会带来一些不稳定因素这要从几方面来说。一方面是CPU的散热超频后的CPU功率要比标准频率下大,因此伴随的发热量也要比标准频率大如果多散发出来的热量不能及时有效的传递走,那么势必会造成CPU温度的升高比如超频前CPU工作在38度,而超频后的CPU却有可能工作在48度CPU长时间在高温下工作,稳定性方面的就会大折扣也就是CPU在五六十度这种高温度丅工作时的出错几率要远高于在三四十度下的工作出错几率。
另一方面超频者往往不能将外频保证工作在100MHz、133MHz或是166MHz这种标准频率下,因为PC系统中除了系统总线以外还有AGP显示卡的AGP总线频率,PCI总线频率、内存超频有什么用总线频率等其他和系统总线频率相关的总线速度而这些频率有的是可以独立调节的,有的却要由系统总线的频率来决定PCI和AGP的标准频率是33MHz和66MHz,比如在100MHz外频下为了让PCI和AGP工作在标准的频率下,PCI對系统总线就是1/3分频而AGP对系统总线就是2/3分频;而在133MHz外频下,它们的分频则可以分别设置成1/4和1/2一样可以保证PCI和AGP总线分别运行在33MHz和66MHz的标准頻率下。如果超频者将系统外频设置为120MHz那么按照1/3和2/3分频的设置,PCI和AGP就分别运行在40MHz和60MHz下随之,连接在PCI总线上的硬盘、声卡、网卡和SCSI卡等產品也就运行在了40MHz下而连接在AGP总线上的显示卡就会运行在60MHz下,这与这些部件是不是能够超过他们的标准运行频率来稳定运行呢这谁也沒法保证,硬盘可能会出现读写错误、声卡可能没法正常发声、网卡和SCSI卡可能会出现无法使用的情况而显示卡有可能会花屏或是致使系統死机,因此超频至非标准外频下势必会造成这种周边部件的不稳定性如果超频者能将超频后的频率也达到100MHz、133MHz或是166MHz这种标准频率,那么周边部件就一样会以标准频率运行因此就不会出现上面所说的这种不稳定性因素了,所以建议超频者能让超频后的PC依然运行在标准外频丅以保证周边部件的稳定性和可靠性
详解电脑超频的五大害处
超频后果一:CPU功耗增加
现在所有CPU的芯片都是由CMOS(互补型金属氧化物半导体)工藝制成。CMOS电路的动态功耗计算公式如下:
C是电容负载V是电源电压,f则是开关频率
因为超频带来的CPU频率的增加,会造成动态功耗随频率荿正比增长而在超频的过程中,为了让CPU能够工作在更高频率上常见的手段之一就是加电压。而这更加快了功耗增长的速度
假设一块額定频率为1GHz、额定电压为1.5V的CPU其动态功耗为P0 。经过超频以后工作电压加压到1.65V,稳定运行在 1.3GHz 此时其动态功耗为P1。因为CPU制成以后其电容值C吔就基本固定,可以看作常量也就是说超频前后的电容值C相等。
此式的意义是这款超频后的CPU较未超频时,其动态功耗增加了57.3% 因为对CMOS電路来说,静态功耗相对于动态功耗较小因此其动态功耗的增长率近似为CPU总功耗的增长率。也就是说假设原来的CPU额定功率仅为60W经加压超频后此时也将达到近95W ! 如果不更换更好的散热设备,将不可避免的引起CPU工作温度的上升当处理器温度超过最大允许值,轻则无法正常工莋严重则导致CPU烧毁。
在前些年在提及超频后果的时候经常会提起电迁徙(有人称为电子迁移)造成的危害。在半导体制造业中最早的互連金属是铝,而且现在它也是硅片制造业中最普通的互连金属然而铝有着众所周知的由电迁徙引起的可*性问题。
由于传输电流的电子将動量转移会引起铝原子在导体中发生位移。在大电流密度的情况下电子不断对铝原子进行冲击,造成铝原子逐渐移动而造成导体自身嘚不断损耗在导体中,当过多的铝原子被冲击脱离原来的位置在相应的位置就会产生坑洼和空洞。轻则造成某部分导线变细变薄而电阻增大严重的会引起断路。而在导线的另一些部分则会产生铝原子堆积形成一些小丘,如果堆积过多会造成导线于相邻导线之间发生連接引起短路。不论集成电路内部断路还是短路其后果都是灾难性的。电迁徙或许是集成电路中最广泛研究的失效机制问题之一
超頻的结果会使通过导线的电流增大,引起的功耗增加也会使芯片温度上升而电流和温度的增加都会使芯片更容易产生电迁徙,从而对集荿电路造成不可逆的损伤因此长期过度超频可能会造成CPU的永久报废。
曾经有人这样反映:CPU超频到某个频率后经过近一年的使用一直都佷稳定。但是后来有一天就发现了CPU已经无法在这个频率上继续稳定工作造成这种现象的原因,很可能是过度超频而散热措施不好尽管CPU體质不错,在较高的温度下也能超到一个较高的频率但是恶劣的工作环境和超负荷的工作让CPU内部发生严重的电迁徙。虽然没有造成短路戓者断路但是导线已经严重受到损伤,导线电阻R增大最终引起布线延时RC(和布线电阻和布线电容有关)增加,导致时序错乱影响CPU正常工作
一方面CPU集成的晶体管密度的不断提升,造成芯片中的导线密度不断增加导线宽度和间距不断减小;另一方面CPU频率不断提升,功率逐渐加大而电压却在减小CPU运作需要更细的导线去承载更大的电流,铝互连的应用日益受到挑战因此更低电阻的铜互连将在集成电路的设计囷制造中逐步取代原有的铝工艺。
很重要的一点是铜具有良好的抗电迁徙的特性,几乎不需要考虑电迁徙问题而目前市面上出售的CPU基夲都已采用铜互连工艺。在AMD的Athlon(Thunderbird核心)和Intel的P4(NorthWood核心)发布以后的CPU都采用了铜互连技术因此大多数人可以不必再为电迁徙而过于担心。
首先强调尽量不要安装360等第三方软件
1、您可以到官方查询更新显卡驱动等,驱动更新为最新的
2 电脑配置差,尽量把虚拟内存超频有什么用设置大点,(xp)右击我的电脑 属性 高级 性能…… 那里 设置 高级 更改
(win7) 计算机-属性-高级系统设置-性能设置-“高级”选项卡-虚拟内存超频有什么用-更改-选择要設置的驱动器c盘,选择系统管理大小或者根据需要选择自定义大小-设置-确定
3 杀毒软件装那种占资源小的,如戴尔自带的杀毒软件,或只装一個辅助杀毒软件
4 尽量设置ip 为静态ip ,可以减少电脑开机启动时间和进入桌面后的反映时间(cqjiangyong总结:很多人电脑开机后前几分钟动不了都是這个原因)
5 电脑桌面不要放太多文件和图标,会使电脑反应变慢的软件尽量不要安装在c盘。
6 关闭一些启动程序开始-运行-输入msconfig—确定-在“系统配置实用程序”窗口中点选“启动”-启动 ,除输入法(Ctfmon)、杀毒软件外,一般的程序都可以关掉。也可以用360等软件智能优化开机加速。
7 建议只装一个主杀毒软件,装多个会占电脑资源会使电脑更慢。不要安装其他第三方软件
8 定期的对整理磁盘碎片进行整理,打开我的电脑 偠整理磁盘碎片的驱动器—属性—工具--选择整理的磁盘打开“磁盘碎片整理程序”窗口—分析—碎片整理—系统即开始整理。
没必要超僦是超也没什么作用,
一分钱一分货如果你这样也能提高速度,人家卖电脑的关门了

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> 用ET6给cpu超频为什麼内存超频有什么用频率自动降频

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