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電腦超頻的含義及操作技巧(4)

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電腦超頻的含義及操作技巧

  再來說水冷。水冷主要仍是邊緣方案,但一直在變得更主流化。NEC和HP制造了能以零售方式購買的水冷系統(tǒng)。盡管如此,絕大多數(shù)的水冷仍然是面向發(fā)燒友領域的。在水冷回路中包括有幾個最基本的部件。至少有一個水箱,通常在CPU上,有時也在GPU上。有一個水泵,有時有蓄水池。還有一到兩個散熱器。水箱通常是以銅或(較少見的)鋁建造。甚至更少見但正在變得多起來的是銀造的水箱。對水箱有幾個不同種類的內(nèi)部設計,但在這里我不準備深入討論那些。水泵負責推動水通過回路。最常見的水泵是Eheim水泵(1046,1048,1250),Hydor(L20/L30)及DannerMag3。Iwaki水泵也流行在高端群體之中。SwiftechMCP600水泵正變得更加受歡迎。那兩個都是高端12V水泵。蓄水池是有用的,因為它增加了回路中水的體積并使得填充和放氣(把氣泡排出回來)及維護更容易了。然而,它占據(jù)了大多數(shù)機箱中相當可觀的空間(小的蓄水池就不礙事),并且它還相對容易會泄漏。散熱器可以是像Swiftech的散熱器或BlackIce散熱器這樣的成品,也可以用汽車加熱器核心改裝。加熱器核心通常好在出眾的性能以及較低的價格,但也更難以裝配,因為它們通常不會采用能被水冷快速而容易地使用的形狀。油箱散熱器對那些有奇怪尺寸需求的來說是個可供選擇的辦法,因為它們采用非常多變的形狀和尺寸(不過通常是矩形)。然而,它們的表現(xiàn)不如加熱器核心好。管道系統(tǒng)在性能上也是一個要素。通常對高性能來說,1/2'直徑被認為是最好的。不過,3/8'甚至是1/4'直徑的裝備正變得更常見,而它們的性能也正在逼近1/2'直徑回路的。這節(jié)中關于水冷要說的就是這么多了。什么是有些少見的散熱類型?

  相變、冷凍水、珀爾帖效應(熱能轉(zhuǎn)換器)和淹沒裝備是少見的,但性能更高。珀爾帖效應散熱和冷凍水回路兩者都是基于水冷的,因為它們是采用改良的水冷回路的。珀爾帖效應是這些類型當中最常見的。珀爾帖是在電流通過時一邊變熱而另一邊變冷的設備。這能夠被用在CPU和水箱之間或GPU和水箱之間。少見的是對北橋的珀爾帖散熱,但這實在是沒有必要。冷凍水回路使用珀爾帖或相變來使回路中的水變涼,通常替代回路中給CPU/GPU散熱的散熱器。使用珀爾帖來做這個工作不是很有效率的,因為它經(jīng)常需要另一個水冷回路來使它變涼。珀爾帖通常被散熱設備和水箱或水箱跟另一個水箱夾在中間。相變方法包括在A/C單元中放置冷氣頭或冷氣部件,或是像在蓄水池中那樣。在冷凍水裝備中防凍劑通常以大約50/50的比率添加到水中,因為結冰就不好了。管道系統(tǒng)必須是絕緣的,水箱也是如此。相變包括一個壓縮機和一個連接到CPU或GPU的冷卻頭。在這里我不準備太深入地討論它。

  其它不常見的方法包括干冰,液氮,水冷PSU和硬盤,及其它類似的。使用機箱作為散熱設備也被考慮到并試過了。

  預制的水冷系統(tǒng)怎樣?

  Koolance和Corsair是唯一真正值得考慮的。小的Globalwin產(chǎn)品還行,但并不比任何中高端風冷好。其余的都不行。避免用它們。最新的Thermaltake產(chǎn)品可能不錯。新套件可能是相當好的(Kingwin產(chǎn)品似乎就是這樣),但在購買任何產(chǎn)品之前要閱讀若干評測,并至少有一個是在你將使用的平臺上測試的。

  超頻的危險是什么?

  關于超頻有幾個危險,它們顯然不應該被忽視。超規(guī)格運行任何部件將縮短它的壽命;不過新的芯片在處理這個問題上遠好于舊的產(chǎn)品,所以這幾乎不成為問題了,特別是如果你每6個月或每年都升級的話。對于長期穩(wěn)定性,例如像準備一直運行超過2年或類似工作時間的電腦,超頻不是好的想法。而且,超頻有可能會破壞數(shù)據(jù),所以如果你沒有備份任何重要數(shù)據(jù)的話,超頻實在是不適合你的,除非你能不費力地恢復數(shù)據(jù),并且它不會引起任何問題。但在開始超頻前要考慮到可能的數(shù)據(jù)丟失。如果你只有一臺電腦并且需要它來做重要的事的話,不推薦超頻(特別是在高電壓下的大幅超頻),因為部件損壞的可能性還是有的(我已經(jīng)損失了幾個部件來超頻,但不如某些人損失的那么多),所以也需要被考慮。

  我要怎樣超頻?

  這是一個相當復雜的問題,但基礎是很簡單的。最簡單的方法就是提高FSB。這幾乎在任何平臺上有效。然而,Via芯片組(KT266/333/400(a)/600/880和K8T800-不要跟已有的K8T800Pro混淆了)沒有PCI/AGP鎖定,所以你必須小心地提高FSB,因為超規(guī)格運行PCI總線(33MHz是標準速度)可能損壞硬盤數(shù)據(jù),妨礙外圍設備正確地運行(特別是ATIAGP顯卡),通常導致不穩(wěn)定。這將在稍后解釋。用于AMD的XP芯片的nForce2芯片組,nForce3250,ViaK8T800Pro和Intel865/875芯片組全都擁有鎖定的PCI頻率。不然的話,許多基于i845的主板也會有PCI/AGP鎖定。這使得調(diào)節(jié)FSB容易多了,因為它消除了某些限制因素,比如像對頻率敏感的外圍設備。然而,限制仍是存在的。除了通過芯片自身施加的影響之外,RAM和芯片組以及主板自己都能限制可以獲得的FSB。那正是倍頻調(diào)節(jié)的用武之地。

  在某些AthlonXP芯片上,倍頻是可調(diào)節(jié)的。這些芯片被稱為"非鎖定的"。除了完全不鎖定的FX系列之外,Athlon64系列允許倍頻調(diào)節(jié)到更低的倍頻,Pentium4是鎖死的,除非你通過某些渠道獲得了工程樣品。然而,幾乎所有的主板都允許倍頻調(diào)節(jié),只要CPU支持它。一旦系統(tǒng)因為CPU限制而變得不穩(wěn)定,那有兩個選擇。可以要么降低一點回到它穩(wěn)定的位置,要么可以提高CPU電壓(可能還有RAM和AGP電壓)到它變得穩(wěn)定為止,或甚至是升得更高以進一步超頻。如果提高CPU電壓或提高內(nèi)存電壓沒有幫助的話,你還可以嘗試"放寬"內(nèi)存延時(提高那些數(shù)字)直到它變得穩(wěn)定。如果所有這些都沒用的話,主板可能還有用于提高芯片組電壓的備用方案,如果芯片組充分散熱的話這可能會有幫助。如果完全沒有幫助,那你可能需要在CPU或其它部件上更好的散熱了(對MOSFETS-挨著CPU插槽,控制電源的小芯片散熱-可能有用并且是相當常見的)。如果那仍然沒有用,或收效甚微的話,那就是在芯片或主板的極限下了。如果降低電壓不影響穩(wěn)定性的話,那么最可能的就是主板了。電壓調(diào)節(jié)芯片組是一個可能性,但有點太高級了并且需要超出常規(guī)的更好散熱。同樣,對南橋以及北橋散熱可能會有幫助,或者可能改善穩(wěn)定性。我知道在我的主板上,如果沒有在南橋上裝散熱片就運行WinAMP/XMMS和UT2004的話集成聲卡就開始發(fā)出爆音(這出現(xiàn)在Windows和Linux中),無論FSB是多少。所以它不是一個糟糕的想法,但可能不必要。它通常還讓質(zhì)保失效(比超頻還嚴重-超頻通??梢宰龅貌涣艉圹E)。

  這里覆蓋了基本的超頻。更高級的超頻通常包括給所有部件加上散熱設備,電壓調(diào)節(jié)主板甚至可能是電源,增加更多/更好的風扇或是水冷或相變/層疊散熱。文章內(nèi)容比較多,因為超頻技術本身設計的知識就比較多.

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