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比i7更简单!i5 750+P55稳超4GHz攻略

    泡泡网CPU频道9月26日 无论在哪个国家,哪种社会体制下,富人都占社会少数。而富人中喜爱DIY的更少,所以拥有优异电脑的人更少,这也是为什么Core i7上市一年来,虽然性能强劲,但市占率不高的根本原因。

    当然,时代是向前发展的,我等穷人不会一直拥有不了Core i7性能的电脑。随着Core 2系列处理器库存压力减小,AMD新品穷追不舍,Intel也发布了拥有Core i7(Bloomfield)九成性能,六成价格的Core i5(Lynnfield)处理器。由于市场因素,本为取代Core 2 Quad的Core i5上市价格偏高,整体平台成本直线上升,不过相信很快价格会下滑到正常定位,走入大多数用户手中。

    i5延续了Nehalem架构,所以性能十分强大,加之目前定位最低的i5-750除了不支持HT超线程技术,与i7-870相比在其它规格上没有缩水。更重要的是,继承了上代超频王i7-920的全部特性,没有硬伤,仅是倍频锁定,所以我们只要提高外频就能让i5释放出Nehalem架构的实力。

    藉此本文的重点,挑选出市场中有潜力成为i5平台的明星产品,合理超频并用之。


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    实战超频前,先介绍一下主要的超频主角,由于i5定位于中端市场,所以此次平台的选择,并没有选择高端P55主板和高端内存,而是采用定位于中端的产品——Intel CORE i5-750 处理器(1560元),技嘉P55 UD3R主板(1350元)以及海盗船CORSAIR CMD4GX3M2A1600C8(970元)内存,由于是上市初期,所以售价偏高,但相信不久价格就会走入正常区间。

    CPU显然是三大配件的核心,目前i5只有两款:860和750,同样的架构频率通过频率和超线程技术划分定位,750为2.66GHz,860为2.8Hz。通过专业测试软件,超线程技术对性能提升很有帮助。但对实际用户而言,超线程技术并不实用,绝大多数情况下,开启关闭超线程对电脑实际操作感觉不出差异。反观频率方面,对于不超频的人来说频率越高性能自然越强,但对于超频玩家来说这几百MHz的频率差异根本不算什么,默认随便一超就能上去,所以我们没必要非得追求高规格的型号。

    对于玩家来说,860的主要优势就是倍频高一点,支持HT技术。这意味着达到高频不需要太高外频。但750本身的倍频也很高,20倍频,且价格更加实惠。冲击4GHz频率需要200基频,所以性价比相对高一些。对超频来说,这三大配件中的短板是超频幅度的决定因素。

    CPU主频的高低,关乎着系统整机的性能。虽然现在有观点表示电脑的性能已经超过了人们的需要,何必再进行超频呢?那么,既然有免费提高性能的机会,为什么不Just do it呢?


i5-750默认主频只有2.66GHz

    3D Mark Vantage作为现今检测硬件性能的测试软件,受到了绝大多数人的认可,为了体现CPU超频后性能提升的参考,笔者放出默认状况下i5  750的性能得分,以便给大家有个参考,了解超频对性能提升有多大帮助。


此状态下的功耗为148.46w

    通过测试,我们看到,默认频率下的i5-750的CPU性能表现还是不错的。那么,超频后的性能会有什么变化呢?

    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MB Intelligent Tweaker ( M.I.T)中 。为了了解硬件的环境,先不按MIT,我们先到PC Health Status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。

   MB Intelligent Status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MB Intelligent Status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Load Optimized Defaults 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Advanced CPU features,屏蔽除HT超线程技术和cpu核心数量外的所有选项。

    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。

    Base Clock(BCLK):Core i7/i5中的新名词,类似与Core 2及Pentium平台中的外频,改变此值即可改变处理器的主频。

    Core i5-750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QPI的频率,有可能需要提升相关电压值。

    Intel TurboBoost: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Core i5-750为例,其主频为2.66GHz(133*20),通过睿频技术可以将其中的一个核心超频到2.8GHz(133*21)或2.93GHz(133*22)。

    CPU Multiplier:CPU倍频,虽然像上面所说的可以将倍频设置为21或22,但200BCLK*20还是比较容易实现的,再者BCLK最好为整数。

    Intel SpeedStep/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。

    Memory Frequency: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。

    DRAM Channel Timings: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。

    QPI Frequency:QPI频率,等于QPI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。

    QPI/VTT voltage: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。

    CPU PLL Voltage:CPU PLL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。

    PCH Voltage: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。

    DRAM Voltage: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。

    DRAM Termination: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。

    CPU Clock Skew:可提升超频后CPU的稳定性,一般不需要调整。

    Virtualisation Technology: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。

    Save CMOS to BIOS: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-Express Frequency: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。

    CPU Clock Drive:CPU时钟振幅调整,适当加大此值可以提高CPU的超频幅度。

    Load Line Calibration: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。

    CPU Voltage: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。

    ACPI 2.0 Support / 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。

    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CORE i5-7500为例,默认主频为20 X 133MHz =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,QPI 如是X36,则QPI BUS是133X 36= 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QPI、DDR3及Uncore 的频率调低或近默认值,假设这三个部分不可以较多高,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,QPI最好设置为36x,毕竟QPI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QPI、DDR3及Uncore。所以笔者推荐采用排除法,无疑是最有效的!

    频率都设定好,接着是电压部分,目前处理器频率及200MHz外频、QPI 7.2GT/S。会影响处理器频率的只剩CPU Vcore 。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。


此状态下的功耗为168.74w

    进入系统后,进行3d mark vantage的检验,我们可以看到,相比默认的得分,cpu得分增至,提升幅度有51%。而获得这样的性能提升的代价,仅是我们简单在bios中设置了几个数值而已。且此状态的系统功耗较默认相比,仅高出20W左右,而带来的性能提升是明显的。

    对稳定超频成功与否,并不是看cpu能否跑pi,能否跑下来3d mark vantage,仅仅是检测稳定性的基础,更关键的是看系统能否过OR,也就是玩家俗称的拷机。

    开启Prime 95程序,设定small FFTs,这个模式下可以测试处理器最高的温度也可以很快的测试处理器是否稳定。

    从截图上,CPU电压设定在1.25V,可以稳定地运行测试,且此电压下的系统功耗较默认情况下,仅高出20W左右,而带来的性能提升是明显的。我们可以证明,4GHz成功达成,用户可以放心享受在4Ghz下驰骋的感觉!

    相信不少人会说,超频4GHz不算什么,我能超频更高等,但笔者上面的测试,可以负责任地说,4GHz的状态,是可以在还算安静的情况下稳定使用的频率。


c0步进的965长期稳定使用频率为3.8GHz

    凭心而论,Lynnfield架构与Bloomfield架构处理器区别不大,虽然去掉了一组内存控制器,但加入PCI-E控制器,制程没有提高,极限频率可以拉得更高,但实际超频稳定频率并没有提高,基本还是4GHz的样子,这与D0制程的Bloomfield i7的超频体质类似。

    由于笔者使用的主板为定位中端市场的P55-UD3R,所以并没有现在高端主板流行的破解倍频功能,不过20倍频也是够用的,通过加压等手段,将主频提升至更高。

    由于我们的I5-750体质不佳,所以加压至1.55V,才能在4.3GHz下完成3D Mark 06,不过仅是能够通过测试,且此时散热器噪音很大,功耗更是惊人。

    至此,i5 750 4GHz的超频讲解完成了,希望为读者将爱机用得更好有个参考。


技术完善的主板,能够最大化地从细节入手。超频失败,自动回复

CPU体质:

    媒体较用户而言,能够先期使用上更新的硬件,并写出感受(评测),这也是媒体人存在的价值。从现有的lynnfield架构处理器体质来看,体质与D0制程的Bloomfield架构相比,并没有太大提升,低压下的稳定表现还是4GHz左右。而在超频方面,lynnfield的可调频率选项较Bloomfield少些,但笔者认为超频简易性更好,只需调节基频,加CPU内核电压即可完成超频。

主板选择:

    现在的主板可以说越做越艺术,越做越人性,以技嘉和华硕这对老冤家来说,从主板外型到外包装,PCB layout到BIOS设计,各处均体现出以用户诉求为出发点的设计理念。

    当然,高端主板只要用心都能做好,而如何能把高端主板的品质,特色技术引入到中端甚至是低端主板上,才是用户最为关心的。

内存与散热选择:

    中端用户,对电脑的概念不只停留在用的阶段,更多的是享受品位、折腾、甚至蹂躏电脑的过程。基于此,一般的内存和散热器也就不能满足其要求了,而品质优秀,做工优良,外观YY的内存就是这类用户的必需品了。(海盗船、crucial等品牌)

    散热器上,由于i5发热量相对较小,所以并不是非要优异散热器不可,像利民的低端mU120E,超频三的南海系列,配合性能噪音适中风扇都是不错的选择。

    全文总结:拥有Nehalem架构真传的i5处理器,性能上自不必说,默认状态下也能满足一般人的需求。但通过我们的努力,使用合理地超频,更大程度上发挥其性能才是最好的。对于一心追求极限性能的用户,笔者建议,改变思路,量力而行,因为无论是从静音、功耗、实用性角度看,找到非常好的电压点比寻找最大程度性能更重要!■<

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