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高手现身说法--如何超频P4

作者:电脑维护 来源:电脑知识网  日期: 2008-3-1

听闻中关村在线正在举办微星挑战外频极限赛,并回想起自己前一次超频已是在P4

  1.6A时代(1.6A OC 2.8GHz),感到自己是时候抽空再次和超频亲密接触了。说动手就动手,目前的超频王P4 2.4C当然必不可少,再加上手头上有的海盗旗DDR400白金版内存,自己对这次超频之旅已是充满信心。

  初战出师未捷

  初次使用的是一款i865主板,散热器手头有CoolerMaster夸张的涡轮风扇、Intel P4 3.2G原配风扇可选,经过小小的测试,发现Intel原配风扇散热效果比CoolerMaster好一点点,所以选定了Intel散热器。

  其它方面,电源用的是世纪之星400W,显卡原本想用PCI的,可惜手头只有R9800Pro以及5900,希望它们不要成为电源的负担。匆匆安装好WindowsXP后,超频之旅正式开始了。

  外频从标准的200MHz开始,以10MHz为幅度慢慢往上加,一直到280MHz,系统都表现得非常稳定,不过到了280MHz后,问题就出现了。我心里咯噔了一下,即使没有加电压,也不至于在280MHz就下马吧?于是略微加了一点电压,结果还是不太稳定,冲击300MHz天险几乎不太可能。

  正想用手探测散热器的温度时,却突然被主板处理器电源供应部分的温度吓了一条:滚烫的感觉不是来自CPU散热器而是来自主板电源供应MOS管……此时的我,已经开始动手更换主板了,原因不用多说:高频的P4带来了巨大的电流和发热,不容许电源供应部分有半点的马虎。

  磨刀不误砍柴工:打造超频平台

  管朋友死磨硬泡借来了华硕P4C800主板,心中还是没底,超频瓶颈依然没有明朗。不过似乎我的运气比较好,更换主板后,外频得以继续飙升,在跨越300MHz的时候,才开始有不稳现象出现。

  新平台的瓶颈出现在304-305MHz,此时CPU巨大的发热已经让散热器无法承受,CPU电压已经高达1.775V,再往上加,死机变得更加频繁,说明瓶颈出现在散热层面,难道自己真要在305MHz止步?

  反复试验无果后,我已决意抛弃安静、看起来不那么暴力的Intel风扇。超频后P4功率接近100W,巨大的热力喷涌而出,散热器的散热能力是一回事,如果散热器底座的热容能力弱的话,瞬间的温度会非常高,而且热量也无法及时散发,所以我把目光瞄准了全铜散热器。

  AVC纯铜散热器的加盟让情况再次好转,稳定的305MHz让我燃起了冲击306-307的希望,成功的结果说明散热依然是目前超频的大敌。

  散热:重中之重

  整个超频过程,个人感觉热量绝对是P4的大敌,不难想象,如果有水冷或者液氮散热,打破307MHz外频是轻而易举的事情。不过水冷和液氮实现起来比较麻烦,而自己也只是一个业余超频玩家,所以就作罢了。在用普通散热器的情况下,导热能力较强且底座有较高热容的散热器是首选,比如Intel的铜柱散热器以及AVC纯铜散热器都是很好的选择。

  登顶——挑战风冷极限

  风冷的极限怎么创造?答案很简单,把你的散热器放进冰箱的冷冻室里,达到零度以下时,快速安装好并开机,频率当然设定在更高上了,比如308或者310MHz。事实证明,这招确实有效,但是只能维持系统几十秒的短暂稳定。

  要点总结

  1、电压不是越高越好,需在热量和信号清晰度上平衡

  2、散热至关重要,散热器最好用铜芯

  3、电源要求苛刻,尽量抛弃不必负担

  4、系统整体散热亦重要

  5、提升内存电压,让信号更加清晰

  听闻中关村在线正在举办微星挑战外频极限赛,并回想起自己前一次超频已是在P4 1.6A时代(1.6A

  OC 2.8GHz),感到自己是时候抽空再次和超频亲密接触了。说动手就动手,目前的超频王P4 2.4C当然必不可少,再加上手头上有的海盗旗DDR400白金版内存,自己对这次超频之旅已是充满信心。

  初战出师未捷

  初次使用的是一款i865主板,散热器手头有CoolerMaster夸张的涡轮风扇、Intel P4 3.2G原配风扇可选,经过小小的测试,发现Intel原配风扇散热效果比CoolerMaster好一点点,所以选定了Intel散热器。

  其它方面,电源用的是世纪之星400W,显卡原本想用PCI的,可惜手头只有R9800Pro以及5900,希望它们不要成为电源的负担。匆匆安装好WindowsXP后,超频之旅正式开始了。

  外频从标准的200MHz开始,以10MHz为幅度慢慢往上加,一直到280MHz,系统都表现得非常稳定,不过到了280MHz后,问题就出现了。我心里咯噔了一下,即使没有加电压,也不至于在280MHz就下马吧?于是略微加了一点电压,结果还是不太稳定,冲击300MHz天险几乎不太可能。

  正想用手探测散热器的温度时,却突然被主板处理器电源供应部分的温度吓了一条:滚烫的感觉不是来自CPU散热器而是来自主板电源供应MOS管……此时的我,已经开始动手更换主板了,原因不用多说:高频的P4带来了巨大的电流和发热,不容许电源供应部分有半点的马虎。

  磨刀不误砍柴工:打造超频平台

  管朋友死磨硬泡借来了华硕P4C800主板,心中还是没底,超频瓶颈依然没有明朗。不过似乎我的运气比较好,更换主板后,外频得以继续飙升,在跨越300MHz的时候,才开始有不稳现象出现。

  新平台的瓶颈出现在304-305MHz,此时CPU巨大的发热已经让散热器无法承受,CPU电压已经高达1.775V,再往上加,死机变得更加频繁,说明瓶颈出现在散热层面,难道自己真要在305MHz止步?

  反复试验无果后,我已决意抛弃安静、看起来不那么暴力的Intel风扇。超频后P4功率接近100W,巨大的热力喷涌而出,散热器的散热能力是一回事,如果散热器底座的热容能力弱的话,瞬间的温度会非常高,而且热量也无法及时散发,所以我把目光瞄准了全铜散热器。

  AVC纯铜散热器的加盟让情况再次好转,稳定的305MHz让我燃起了冲击306-307的希望,成功的结果说明散热依然是目前超频的大敌。

  散热:重中之重

  整个超频过程,个人感觉热量绝对是P4的大敌,不难想象,如果有水冷或者液氮散热,打破307MHz外频是轻而易举的事情。不过水冷和液氮实现起来比较麻烦,而自己也只是一个业余超频玩家,所以就作罢了。在用普通散热器的情况下,导热能力较强且底座有较高热容的散热器是首选,比如Intel的铜柱散热器以及AVC纯铜散热器都是很好的选择。

  登顶——挑战风冷极限

  风冷的极限怎么创造?答案很简单,把你的散热器放进冰箱的冷冻室里,达到零度以下时,快速安装好并开机,频率当然设定在更高上了,比如308或者310MHz。事实证明,这招确实有效,但是只能维持系统几十秒的短暂稳定。

  要点总结

  1、电压不是越高越好,需在热量和信号清晰度上平衡

  2、散热至关重要,散热器最好用铜芯

  3、电源要求苛刻,尽量抛弃不必负担

  4、系统整体散热亦重要

  5、提升内存电压,让信号更加清晰

  听闻中关村在线正在举办微星挑战外频极限赛,并回想起自己前一次超频已是在P4 1.6A时代(1.6A OC 2.8GHz),感到自己是时候抽空再次和超频亲密接触了。说动手就动手,目前的超频王P4

  2.4C当然必不可少,再加上手头上有的海盗旗DDR400白金版内存,自己对这次超频之旅已是充满信心。

  初战出师未捷

  初次使用的是一款i865主板,散热器手头有CoolerMaster夸张的涡轮风扇、Intel P4 3.2G原配风扇可选,经过小小的测试,发现Intel原配风扇散热效果比CoolerMaster好一点点,所以选定了Intel散热器。

  其它方面,电源用的是世纪之星400W,显卡原本想用PCI的,可惜手头只有R9800Pro以及5900,希望它们不要成为电源的负担。匆匆安装好WindowsXP后,超频之旅正式开始了。

  外频从标准的200MHz开始,以10MHz为幅度慢慢往上加,一直到280MHz,系统都表现得非常稳定,不过到了280MHz后,问题就出现了。我心里咯噔了一下,即使没有加电压,也不至于在280MHz就下马吧?于是略微加了一点电压,结果还是不太稳定,冲击300MHz天险几乎不太可能。

  正想用手探测散热器的温度时,却突然被主板处理器电源供应部分的温度吓了一条:滚烫的感觉不是来自CPU散热器而是来自主板电源供应MOS管……此时的我,已经开始动手更换主板了,原因不用多说:高频的P4带来了巨大的电流和发热,不容许电源供应部分有半点的马虎。

  磨刀不误砍柴工:打造超频平台

  管朋友死磨硬泡借来了华硕P4C800主板,心中还是没底,超频瓶颈依然没有明朗。不过似乎我的运气比较好,更换主板后,外频得以继续飙升,在跨越300MHz的时候,才开始有不稳现象出现。

  新平台的瓶颈出现在304-305MHz,此时CPU巨大的发热已经让散热器无法承受,CPU电压已经高达1.775V,再往上加,死机变得更加频繁,说明瓶颈出现在散热层面,难道自己真要在305MHz止步?

  反复试验无果后,我已决意抛弃安静、看起来不那么暴力的Intel风扇。超频后P4功率接近100W,巨大的热力喷涌而出,散热器的散热能力是一回事,如果散热器底座的热容能力弱的话,瞬间的温度会非常高,而且热量也无法及时散发,所以我把目光瞄准了全铜散热器。

  AVC纯铜散热器的加盟让情况再次好转,稳定的305MHz让我燃起了冲击306-307的希望,成功的结果说明散热依然是目前超频的大敌。

  散热:重中之重

  整个超频过程,个人感觉热量绝对是P4的大敌,不难想象,如果有水冷或者液氮散热,打破307MHz外频是轻而易举的事情。不过水冷和液氮实现起来比较麻烦,而自己也只是一个业余超频玩家,所以就作罢了。在用普通散热器的情况下,导热能力较强且底座有较高热容的散热器是首选,比如Intel的铜柱散热器以及AVC纯铜散热器都是很好的选择。

  登顶——挑战风冷极限

  风冷的极限怎么创造?答案很简单,把你的散热器放进冰箱的冷冻室里,达到零度以下时,快速安装好并开机,频率当然设定在更高上了,比如308或者310MHz。事实证明,这招确实有效,但是只能维持系统几十秒的短暂稳定。

  要点总结

  1、电压不是越高越好,需在热量和信号清晰度上平衡

  2、散热至关重要,散热器最好用铜芯

  3、电源要求苛刻,尽量抛弃不必负担

  4、系统整体散热亦重要

  5、提升内存电压,让信号更加清晰

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