I5 760超频教程与超频效能对比更新清晰大图.docx

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乱世

发表于2010-12-2713:

49:

58

            [此帖被浏览 2764 次,回复 5 次]

我搭建的平台:

配置:

CPU:

INTEL I5 760

散热:

Tt Frio

主板:

技嘉P55A-UD3R

内存:

芝奇 4G 1600 套装

显卡:

七彩虹 IGAME 460 @核心820MHZ

硬盘:

WD 1T+WD 640G

电源:

振华金蝶500W

操作系统:

WIN7 32BIT 破解4G

显卡驱动:

260.99

现在开始我们的超频教学:

第一步:

进入BIOS

怎么进入呢?

开机后,就在这个界面 速度地按几下Del键

稍等片刻,我们就能进入BIOS了。

进入后 映入眼帘的是这样的一个界面。

而我们要进入Advanced BIOS Features的高级BIOS菜单把开机时显示的LOGO关闭掉。

我们进入Full Screen LOGO Show 这一菜单项将Enabled调成Disabled(Enabled就是开启,Disabled就是关闭)

第三步:

接着按Esc键回主菜单,进入M.I.T超频菜单里

第四步 :

进入M.I.T Current Status

一般超频时,都会先把C1E省电功能关掉,以免频率与电压跳动会影响到判断

Turbo Boost也会先关掉,才能比较快速找出CPU稳定频率

第五步 

进入PC HEALTH STATUS 参照我的设置设置好

NO.6

参考小弟在BIOS调出来的200/2000设定方式

先把CPU外频设定到200MHz,DRAM方面依体质来设定

图中比例是将DDR3设定到2000MHz

我们可以看到

CPU Clock Ratio就是CPU的倍频,按摩尔定律的CPU公式来说,CPU的主频=外频XCPU倍频

现在频率就为200*21=4200MHz了 也就是4.2G了

NO.7

DDR3设定页面

NO.8

进入Channel A Timing Settings和Channel B Timing Settings进行时序的设置

我的内存条经过仔细调试,可以在DDR3 2000MHz的频率下,时序为8-11-8-28-88-1T的情况下稳定运行,大家可以因人而异,对内存进行仔细调试。

参照TPY论坛某大神的说法:

“这套芝奇套装内存的TRCD值必须稍微宽些,这时候其他大小参都可以缩到理想值,以及频率可以奔得很高;该时序极大影响其他时序和频率,稍低一些都会极大影响稳定性,需要非常注意。

为什么TRCD需要放宽呢?

这个问题我认为有两种可能性,一是这内存颗粒的特性所致,二是Core i5内存控制器对内存某时序设置的特殊特性。

电压页面

Load-Line Calibration

CPU Vcore 0.50000~1.90000V

QPI/Vtt Voltage 1.050~1.990V

PCH Core 0.950~2.000V

CPU PLL 1.600~2.540V

DRAM Voltage 1.300~2.600V

CPU Voltage(V) CPU电压 看体质而异安全电压1.45以内

CPU VVT(V)内存控制器和QPI总线的电压,这个影响可比较大,影响着外频,等于影响着CPU主频,内存频率,QPI总线频率和内存控制器频率,所以太高或太低的电压都会性能都受到影响,这个也是看体质而异,安全电压在1.34V以内

DRAM Voltage(V)内存电压 这个也是看体质而异,不过太高或者太低的电压,体质也会受到影响,安全电压在1.9V内,不过我手上的内存最佳的电压是1.5V,所以不同的内存体质就有不同的电压,所以还是要靠大家动手

参考TPY论坛某大神的说法:

“这套芝奇内存1.5V电压跑高频低时序的秘籍其实就在这里,首先这套内存的特性是:

对内存电压异常敏感,增加/降低内存电压反而降低超频性能,最佳电压就是默认的1.5V。

其次,CPU的VTT(内存控制器)电压也异常敏感,经过N个档调试,VTT在1.25V时候是最佳表现。

至于CPU电压,经过我自己反复调试,能够在1.35V的时候运行4.2G而且是没任何问题的

在这样严峻的压力测试考验之下,CPU运行在4.2G,1.35V的电压,表示非常淡定。

超频教学暂告一段落,大家可以自己慢慢尝试调试,总会找到最适合的频率和更佳的性能。

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不同频率的超频效能对比

做完了常规的测试之后,觉得自己闲着也是闲着,就经常折磨CPU,比如说试着在4.2G的情况下调低电压,看能不能稳定运行。

又比如尝试着不同的外频X倍频达到相似频率进行各种基础测试。

又试着不断地冲击着自己个人的超频记录,比如说尝试过4.57G的跑PI。

现在送上一些图片。

4.14G的效能小测试

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4.2G效能小测试:

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4.36G效能测试:

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效能对比总结:

 

4.2G

4.14G

4.36G

国际象棋

12254

12180

12555

HYPER PI

10.593S

10.577S

10.406S

WRIME PI

8.721S

9.0S

8.533S

SUPER PI

9.969S

10.015S

9.547S

CINEBENCH

5.20PTS

5.18PTS

5.36PTS

EVEREST

18140MB/S

19582MB/S

19651MB/S

WINRAR

4197KB/S

4255KB/S

4261KB/S

====================================================================================================

I5 760 风冷4.66G达成。

经验证。

世界风冷第十。

下面是CPU-Z验证:

下面的记录验证的链接:

http:

//www.hwbot.org/community/submission/1095558_kinhung_cpu_z_4x_core_i5_760_4663.84_mhz?

new=true

[INTEL第2代智能睿酷处理器发布]

[回复] [引用] [本帖链接] [只看该作者] 

别人写的,我摘抄了一下,具体是谁我忘记了

超频4GHz非难事!

P55+Corei5750超频指南

超频4GHz非难事!

P55+Corei5750超频指南 

下面是我们以技嘉P55-UD6为例,来为大家介绍如何自己动手将性价比汉高的Corei5750超频到4GHz过程,希望能对超频苦手的朋友们以帮助。

如果你是第一次进入BIOS,那么请别紧张。

不要觉得电脑有多神秘,实际上你也能轻松做到超频!

超频犹如作画,一般人随心情也能画画,画家通过专业眼光画画,超频也一样,享受过程,合理的超频不会损伤硬件,所以无需有任何心里负担!

进入BIOS,技嘉的BIOS一目了然,各选项根据功能划分,所有超频的设定都在MBIntelligentTweaker(M.I.T)中。

为了了解硬件的环境,先不按MIT,我们先到PCHealthStatus中,了解下系统的环温度,可以看見处理器电压、内存电压,及处理器、北桥温度。

MBIntelligentStatus可以让你很容易了解到,当前处理器及主板的温度状态。

如正如我强调的,超频首先要控制好散热,而了解温度状态可以从MBIntelligentStatus方便观察。

接着开始我们的超频设定的前期准备工作,按ESC再重回到首页,先LoadOptimizedDefaults加载默认值,确定目前都是预设的参数设定,避免不必要的麻烦,然后进入到AdvancedCPUfeatures,屏蔽除HT超线程技术和cpu核心数量外的所有选项。

超频4GHz调教详解:

学习篇1

由于BIOS版本的不同,以及CPU体质、散热设备以及环境温度的不同,超频中所设置的电压也将会有一定的差异,所以笔者的方法仅供参考。

下面,笔者带大家先来了解下主板BIOS中,相关的设定选项。

BaseClock(BCLK):

Corei7/i5中的新名词,类似与Core2及Pentium平台中的外频,改变此值即可改变处理器的主频。

Corei5-750的BCLK默认为133MHz,提升此值便可对CPU进行超频,不过在提高BCLK频率的同时也会提升北桥与QQPI的频率,有可能需要提升相关电压值。

IntelTurboBoost:

英特尔睿频加速技术,通过此技术,CPU可以根据应用情况自动对四个核心中的一个进行超频。

以Corei5-750为例,其主频为2.66GHz(133x20),通过睿频技术可以将其中的一个核心超频到2.8GHz(13321)或2.93GHz(133x22)。

CPUMultiplier:

CPU倍频,虽然像上面所说的可以将倍频设置为21或22,但200BCLKx20还是比较容易实现的,再者BCLK最好为整数。

IntelSpeedStep/C1E:

Intel节能技术,可以根据系统负载,自动降低核心电压及CPU主频,但在超频时建议关闭此项。

MemoryFrequency:

内存频率,内存倍频乘以BCLK即为内存的实际频率,内存倍频一般可设定为6x、8x或10x,当然某些高端主板可能会有更多的内存倍频选项。

DRAMChannelTimings:

内存通道时序设定,可以分别对每个通道的内存,设定不同的时序。

QQPIFrequency:

QQPI频率,等于QQPI倍频乘以BCLK,但这个频率几乎不会对性能产生影响,所以在超频时尽量设置在较低的倍频上。

超频4GHz调教详解:

学习篇2

QQPI/VTTvoltage:

VTT电压,适当的增加VTT电压可以提升BCLK的超频幅度,但不建议超过1.5V,一般BCLK在200MHz时,VTT电压需要1.35V-1.40V。

 

CPUPLLVoltage:

CPUPLL电压,同样适当的增加PLL电压可以提升BCLK的超频幅度,般BCLK在200MHz时,PLL电压需要1.9V。

PCHVoltage:

北桥电压,同样可以提升BCLK的超频幅度,但由于北桥(P55为单芯片,姑且称之为北桥)芯片的散热有限,所以不建议加的过高。

DRAMVoltage:

内存电压,与CPU核心电压之间的差最大不能超过0.5V,同时最大不要超过1.65V。

DRAMTermination:

内存参考电压,一般超频不建议进行调整,除非你要将内存超频到DDR3-2333以上的频率。

CPUClockSkew:

可提升超频后CPU的稳定性,一般不需要调整。

VirtualisationTechnology:

虚拟化技术,可对虚拟机系统进行加速,一般超频时建议关闭。

S文明用语eCMOStoBIOS:

可用来保存BIOS设置的存档,当超频失败清除BIOS设置后,可以恢复之前储存的设置。

PCI-ExpressFrequency:

PCI-E频率,提升这个频率可以提高显卡的性能,但也有可能损坏显卡,一般建议锁定在100MHz或101MHz。

CPUClockDrive:

CPU时钟振幅调整,适当加大此值可以提高CPU的超频幅度。

LoadLineCalibration:

降压补偿,一般CPU从空载状态变为负荷状态,CPU核心电压会有所降低,设置为“Enable/Auto”可以在一定程度上减少掉压的幅度,超频时建议打开此项。

CPUVoltage:

CPU电压,适当加大CPU电压可以提升CPU的超频幅度,同时也会加大CPU的发热量,设置过高会损坏CPU,一般不建议超过1.3V。

ACPI2.0Support/HPET:

建议打开。

另外将主板上如火线接口以及不必要的SATA及IDE接口关闭,以节约系统资源,同时也可减少潜在的系统设备冲突。

超频4GHz调教详解:

实战篇

接着我们谈谈处理器超频4GHz的目标。

首先,我们根据在Nehalem核心架构下,处理器主频的算法是倍频x外频(Bclk),拿COREi5-750为例,默认主频为20x133MHz=2660MHz,即我们常说的2.66GHz,由于倍频是锁住的,所以唯一能让频率上升的,就是拉动外频(Bclk)。

所以我们的目标是4GHz,Bclk则必需达到200MHz

在i7架构下,外频是所有频率的基准。

如133MHz下,QQPI如是x36,则QQPIBUS是133x36=4788,约4.8GT/s。

内存比外频为10倍时,内存频率为1333MHz,Uncore为20倍频,就为2.66GHz。

换句话说,当调整Bclk至200MHz时,会牵动其他频率。

为避免其他因素影响超频失败,用户可以采用排除法。

用意就是先将QQPI、DDR3及Uncore的频率调低或近默认值,假设这三个部分不可以超多高,因为现在的目标是200MHz的Bclk,首先将处理器的频率锁定在4GHz,等频率稳定了,再去调这三项频率,甚至对这三项超频。

如果对自己的主板和内存有信心,也可以酌情提高。

根据经验,QQPI最好设置为36x,毕竟QQPI对性能影响不大毕竟超频是个细致活,不是简单狂加电压就能做到的。

若全部同时超频,当超频失败时,就找不出原因,因为当时影响超频成功的因素不是只有处理器,还包含QQPI、DDR3及Uncore。

频率都设定好,接着是电压部分,目前处理器频率及200MHz外频、QQPI7.2GT/S。

会影响处理器频率的只剩CPUVcore。

这个参数设定为1.25V视CPU体质而定),其它保持默认状态,按F10就可以储存离开BIOS画面了。

重开机之后BIOS已经显示超频成功,这时i5-750为20x200MHz=4GHZ。

做到这一步,只要您的硬件体质没有大的问题,那么恭喜您,4GHz的频率达成了 

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