1樓:匿名使用者
對於一塊沒有鎖倍頻和外頻的cpu,可以在bios中按照這樣的步驟進行:
首先,在缺省外頻的條件下逐步提公升倍頻,並在超頻過程中適當增加系統電壓(盡量不要讓電壓增加的幅度超過0.3v,除非你有特別強勁的冷卻系統)。每次超頻後都在系統中執行相應的測試軟體進行穩定性和效能的測試(如3d遊戲、3dmark05以及super pi等)。
找到最大可超主頻後,再逐步低倍頻而公升高外頻(保持主頻不變),直至系統不穩定。外頻的調節開始可以幅度較大,到後面需要逐mhz的調節。同樣需要在系統中測試穩定性。
這樣,在高倍頻、低外頻和高外頻、低倍頻能得到相同的主頻的情況下,外頻的提公升有助於系統整體效能的上公升。最後的結果即為最理想結果。
對於一塊鎖定倍頻的cpu,超頻無疑就簡單一些,建議大家遵從15%原則進行調節,即:
首先將cpu外頻增加15%,穩定測試通過,則再增加15%,直到不穩定。
在最後一次增加15%的基礎上,該為增加10%,繼續測試。
該為5%,繼續測試。
該為mhz為單位,逐漸調節。
這樣,就可以得到在你現有的冷卻系統下的最大可超頻率。
超頻相關設定:
幾乎所有的廠商都在其主機板bios內加入了自己的特色超頻設定選項,只要找到相關設定選項,對照主機板說明書,就可在其中針對cpu超頻的各種選項進行設定。當然,如果你的主機板沒有特色超頻技術,也可以找到類似於「cpu overclock setting」的選項,並在其中設定相關引數,同樣可達到目的,前提是要對bios中的各種引數要非常了解。
以下是bios各項超頻設定選項,不同主機板名稱可能存在差異,可以參照主機板說明書:
1、cpu fsb frequency:cpu外頻設定。由於多數cpu都鎖定了倍頻,因此調節外頻就成了唯一可行的cpu超頻手段。
我們可以在外頻基礎值的基礎上逐漸上調,並在每一次超頻之後測試系統的穩定性,每次提公升外頻值不宜過大,否則就會出現系統不穩定甚至無法啟動的情況。
2、fsb & memory clock:記憶體頻率設定。針對現在的ddr/ddr2記憶體,一般會有「200mhz」(ddr400)、「266mhz」(ddr2 533)、「333mhz」(ddr2 667)以及「400mhz」(ddr2 800)等幾個選項供選擇,有時也以fsb頻率:
記憶體頻率的比值形式出現。
記憶體設定:優異的記憶體效能在超頻中是必不可少的。一般情況下我們建議將「dram timing selectable」(或類似選項,表示調節記憶體的時序引數)選擇為「by spd」(即由記憶體自身spd晶元控制)。
如果你的記憶體晶元效能強,則可以選擇「manual」手動設定。
主要設定選項:
ram clock:為記憶體頻率設定,可以根據我們的記憶體實際情況設定。
dram timing:關於記憶體時序的設定,可以選擇by spd和manual。選擇manual我們可以分別就記憶體的各引數進行具體的調整。一般情況選擇「by spd」。
cas latency:記憶體延遲,越小越好。
3、cpu voltage:cpu核心電壓設定。一般情況下,這個值不要輕易修改,如果發現當頻率上公升到某一階段,系統產生不穩定現象時,此時可適當加大核心電壓,一般我們以0.
05v為基礎單位逐步上調,最大調節幅度請不要超過0.3v,以防在過高電壓下燒毀cpu。
4、memory voltage:記憶體電壓。如果在超頻記憶體之後發現不穩定,而你對自己的記憶體條又有信心,不妨適當加大記憶體電壓,調節方法同cpu核心電壓,一般情況下建議不對其做任何改動。
總結:對cpu進行超頻,除了對步驟熟悉外,硬體條件也很重要,一般來說cpu製造工藝越先進、fsb匯流排頻率相對較低、二級快取較小,記憶體做工出色、時序較低、延遲較小的更適合超頻。
2樓:匿名使用者
具體步驟:
開啟電腦,進入bios,在cpu選項中,一般會有支援外頻超頻的位置,就是一組數字 ,比如cpu缺省外頻是200mhz,那麼在此位置就會顯示200,可以選擇到此位置更改這個外頻。將外頻調大,那麼cpu的頻率就會增大,就達到了超頻的目的。
要注意的是,超頻外頻的時候,要一點一點地超,第一次,可以先調節成205的外頻,然後重啟看系統是不是正常,如果正常,再回來,調到210,如果正常再調,如此一次次地上調外頻,直到調節到某個數字時系統不能正常啟動了,那就對其加電壓,也要一點一點地加,否則有可能會燒毀。首先要加0.1v的電壓,重啟看能否正常重啟,如不能重啟則為超頻極限了。
cpu的散熱也是非常重要的,如果散熱不好,不但超不高,還有可能會燒壞cpu。所以一定要配乙個效果好的風扇,必要時可以用水冷來散熱。
cpu超了外頻之後,記憶體的頻率當然也是跟著上去的.因此,很多時候超頻不成功。
往往不是cpu體質的問題,而是記憶體的問題.超頻的時候,只要鎖定了pci-e在100,那麼顯示卡就不會跟著超了。如果在給cpu超頻的時候,pci-e沒有鎖住就會導致顯示卡燒掉了。
記憶體能超多少是看體質的.體質好的能超到1500,還有就是,如果記憶體是雙通道的雙條(非套裝),那超頻是很難超上去的.除非是套裝或者就用一條記憶體單通道比較好超。
3樓:趣科技分享
電腦不會設定bios?超頻了電腦點不亮?不要慌,教你設定bios
4樓:卓琛藤原
進高階晶元組功能設定(advanced
chipset
features)
cpuspread
spectrum
(cpu
展頻選項)
bios裡如何設定cpu超頻?
5樓:下決心句多喝點
3,按照上一步方法重啟電腦,進入bios
4、用方向鍵移動游標,回車鍵確認,esc鍵返回,用pageup,pagedown和數字鍵鍵調整設定,在任何設定選單中可以按下f10鍵退出並儲存設定。
進入設定 softmenu setup(軟超頻設定),設定cpu的外頻、倍頻以及cpu電壓等引數
6、按照需要設定完成後,重啟電腦,大功告成
6樓:l一
在bios裡設定cpu超頻有以下方法:
方法一:
開機按下del鍵進入bios主選單,然後進入「frequency/voltage control」選項,在這裡我們可以設定cpu的外頻、倍頻以及cpu電壓等引數,首先調整cpu的外頻,利用鍵盤上的"上下"按鍵使游標移動到「cpu clock」上,然後按一下回車鍵即可輸入外頻頻率(比如133)。一般而言,在這裡允許輸入數值範圍在100-200之間可以以每1mhz的頻率提高進行線性超頻,最大限度的挖掘cpu的潛能;
接下來需要設定記憶體匯流排的頻率,在「cpu:dram clock ratio」中,我們選擇外頻與記憶體匯流排頻率的比值,可以選擇「4:3」、「1:
1」或「4:5」三個(如圖5),如果你使用的是ddr333記憶體,那麼它的標準執行頻率可以達到166mhz,剛才我們已經把外頻設定成了133mhz,因此在此可以選擇"4:5",讓記憶體也執行在最高的水平,如果你使用的是ddr266記憶體,可以設定成「1:
1」讓二者同步工作;
調節cpu的核心電壓,如果要想讓cpu在乙個高頻率下工作,通常都需要適當的加一點兒電壓來保證cpu的穩定執行。進入「current voltage」選項(如圖6),p4 cpu的額定核心工作電壓為1.5v,通常不超過1.
65v電壓都是安全的,當然,提高電壓要保證穩定工作,盡可能的少加電壓,比如1.55v嘗試一下。設定完畢後儲存退出,cpu就會執行在你設定的頻率下了。
方法二:
以大家常見的p4 1.7處理器為例,前端匯流排頻率為400mhz,其外頻則為400mhz的四分之一,也就是100mhz。而pci匯流排必須保持在33mhz,agp匯流排必須保持在66mhz,此時整個系統採用三分頻,pci匯流排頻率剛好就是外頻的三分之一。
當外頻提公升至120mhz時,pci匯流排頻率就會達到了40mhz,agp匯流排就會高達80 mhz。而線性超頻設定剛好可以將agp/pci匯流排頻率鎖定在66mhz/33mhz,從而實現了外設安全超頻;
理論總歸是理論,我們只有經過實踐才能體會到線性超頻的好處。以865pe主機板為例,進入主機板bios設定介面的「frequency/voltage control」選項,然後將「auto detect pci clk」後面的引數由「disabled」改為「enabled」,再將「async agp/pci clk」後面的引數由「disabled」改為「66/33mhz」(如圖7)。這樣一來,無論處理器的外頻怎樣變化,agp/pci的匯流排頻率都始終鎖定在66/33mhz,agp/pci裝置就不會因為非標準外頻而無法正常工作了;
接下來再將游標移動到「cpu clock」這項,並將該項後面的引數調整為由133mhz~165mhz中的任意數字,如果想要細微的設定超頻引數。只需要利用鍵盤上的數字鍵進行輸入並回車(如圖8),這樣就可以對處理器的外頻進行逐兆赫茲的線性超頻了。設定完畢後按「f10」儲存bios設定引數,重啟電腦後就可以了,筆者的賽揚d原頻率為2.
53ghz,經過這樣線性超頻後,被超頻至3.14ghz了。並且在使用了很長一段時間後,電腦其它裝置都穩定執行,這證明了線性超頻帶來了很大的安全超頻感。
7樓:萬夏罕癸
一、什麼是超頻?
超頻是使得各種各樣的電腦部件執行在高於額定速度下的方法。例如,如果你購買了一顆pentium43.2ghz處理器,並且想要它執行得更快,那就可以超頻處理器以讓它執行在3.
6ghz下。
鄭重宣告!
警告:超頻可能會使部件報廢。超頻有風險,如果超頻的話整台電腦的壽命可能會縮短。
如果你嘗試超頻的話,我將不對因為使用這篇指南而造成的任何損壞負責。這篇指南只是為那些大體上接受這篇超頻指南/faq以及超頻的可能後果的人準備的。
為什麼想要超頻?是的,最明顯的動機就是能夠從處理器中獲得比付出更多的回報。你可以購買一顆相對便宜的處理器,並把它超頻到執行在貴得多的處理器的速度下。
如果願意投入時間和努力的話,超頻能夠省下大量的金錢;如果你是乙個象我一樣的狂熱玩家的話,超頻能夠帶給你比可能從商店買到的更快的處理器。
二、超頻的危險
首先我要說,如果你很小心並且知道要做什麼的話,那對你來說,通過超頻要對計算機造成任何永久性損傷都是非常困難的。如果把系統超得太過的話,會燒毀電腦或無法啟動。但僅僅把它推向極限是很難燒毀系統的.
然而仍有危險。第乙個也是最常見的危險就是發熱。在讓電腦部件高於額定引數執行的時候,它將產生更多的熱量。
如果沒有充分散熱的話,系統就有可能過熱。不過一般的過熱是不能摧毀電腦的。由於過熱而使電腦報廢的唯一情形就是再三嘗試讓電腦執行在高於推薦的溫度下。
就我說,應該設法抑制在60c以下。
不過無需過度擔心過熱問題。在系統崩潰前會有徵兆。隨機重啟是最常見的徵兆了。
過熱也很容易通過熱感測器的使用來預防,它能夠顯示系統執行的溫度。如果你看到溫度太高的話,要麼在更低的速度下執行系統,要麼採用更好的散熱。稍後我將在這篇指南中討論散熱。
超頻的另乙個「危險」是它可能減少部件的壽命。在對部件施加更高的電壓時,它的壽命會減少。小小的提公升不會造成太大的影響,但如果打算進行大幅超頻的話,就應該注意壽命的縮短了。
然而這通常不是問題,因為任何超頻的人都不太可能會使用同乙個部件達
四、五年之久,並且也不可能說任何部件只要加壓就不能撐上4-5年。大多數處理器都是設計為最高使用10年的,所以在超頻者的腦海中,損失一些年頭來換取效能的增加通常是值得的。
基礎知識
為了了解怎樣超頻系統,首先必須懂得系統是怎樣工作的。用來超頻最常見的部件就是處理器了。
在購買處理器或cpu的時候,會看到它的執行速度。例如,pentium43.2ghzcpu執行在3200mhz下。
這是對一秒鐘內處理器經歷了多少個時鐘週期的度量。乙個時鐘週期就是一段時間,在這段時間內處理器能夠執行給定數量的指令。所以在邏輯上,處理器在一秒內能完成的時鐘週期越多,它就能夠越快地處理資訊,而且系統就會執行得越快。
1mhz是每秒一百萬個時鐘週期,所以3.2ghz的處理器在每秒內能夠經歷3,200,000,000或是3十億200百萬個時鐘週期。相當了不起,對嗎?
超頻的目的是提高處理器的ghz等級,以便它每秒鐘能夠經歷更多的時鐘週期。計算處理器速度的公式是這個:fsb(以mhz為單位)×倍頻=速度(以mhz為單位)。
現在來解釋fsb和倍頻是什麼:
fsb(對amd處理器來說是htt),或前端匯流排,就是整個系統與cpu通訊的通道。所以,fsb能執行得越快,顯然整個系統就能執行得越快。
cpu廠商已經找到了增加cpu的fsb有效速度的方法。他們只是在每個時鐘週期中傳送了更多的指令。所以cpu廠商已經有每個時鐘週期傳送兩條指令的辦法(amdcpu),或甚至是每個時鐘週期四條指令(intelcpu),而不是每個時鐘週期傳送一條指令。
那麼在考慮cpu和看fsb速度的時候,必須認識到它不是真正地在那個速度下執行。
intel
cpu是「四芯的」,也就是它們每個時鐘週期傳送4條指令。這意味著如果看到800mhz的fsb,潛在的fsb速度其實只有200mhz,但它每個時鐘週期傳送4條指令,所以達到了800mhz的有效速度。相同的邏輯也適用於amdcpu,不過它們只是「二芯的」,意味著它們每個時鐘週期只傳送2條指令。
所以在amdcpu上400mhz的fsb是由潛在的200mhzfsb每個時鐘週期傳送2條指令組成的。
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