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芯跳加速 奔腾G3258搭配B85主板超频全攻略
  • 2014-9-17 15:00:36
  • 类型:原创
  • 来源:电脑报
  • 报纸编辑:马渝曦
  • 作者:黑山老妖
【电脑报在线】奔腾二十周年纪念版处理器G3258搭配B85芯片组主板是目前DIY市场非常红火的一个装机组合。花费千元左右的价格就能够享受到Haswell平台的高性价比超频体验,这也让众多玩家欣喜不已。不过,奔腾G3258(一下简称G3258)搭配B85主板来超频还是有很多技巧的。

       奔腾二十周年纪念版处理器G3258搭配B85芯片组主板是目前DIY市场非常红火的一个装机组合。花费千元左右的价格就能够享受到Haswell平台的高性价比超频体验,这也让众多玩家欣喜不已。不过,奔腾G3258(一下简称G3258)搭配B85主板来超频还是有很多技巧的。

 

G3258的新特点

G3258与高端的Core i7 4770K/4790K一样是基于Haswell架构,Core i7 4770K/4790K发热量非常大,要超频4.5GHz以上一般需要1.20~1.25V左右的电压,此时原装散热器已经无法满足散热需要,往往需要更换顶级的风冷或者液冷散热器。而G3258仅为双核双线程,因此对比四核八线程的Core i7 4770K/4790K来说发热量要小很多。G3258的默认主频仅为3.2GHz,默认电压为1.08V,所以在不超频或者小幅度超频的情况下,原装散热器已经可以满足散热需求。G3258对电压较为敏感且耐高压,对G3258进行加压是超频的必需步骤之一,也往往可以带来很好的效果。G3258超频4.5GHz以上一般都需要1.30~1.35V左右的电压,此时就需要更换较好的风冷或者液冷散热器才能解决散热问题。G3258的第三个特点是搭配不同芯片组主板对内存的支持也不同。G3258搭配B85、H81、H97这些芯片组时最高只能支持DDR3 1333内存,部分主板破解后可以支持DDR3 1400,而在搭配Z87、Z97主板的情况下完全能支持DDR3 3000以上的内存。可见Intel并未在内存控制器方面对G3258进行缩减。

除了上述新特点之外,G3258处理器在频率和电压参数方面也有一些新的变化。对比旧的Ivy Bridge和Sandy Bridge平台,Haswell平台新增了两个非常重要的电压值选项:CPU Ring Voltage(CPU环形总线电压)和VCCIN Voltage(CPU内部FIVR电压)。

1.CPU Ring类似于以前的NB或者HT总线,其电压值在一些主板上称为CPU Cache Voltage(CPU缓存电压)。适当的提升CPU Ring频率可以进一步提高系统性能,但是提升CPU Ring Voltage电压值也会较大幅度的增加CPU的发热量,因此要谨慎操作。

2.VCCIN Voltage是CPU内部FIVR电压,在一些主板上称为CPU Input Voltage。Haswell处理器内部集成了整合供电系统——FIVR,把以前主板上的Core VR、Graphics VR、PLL VR、System Agent VR、IOVR等5个电压模块整合在一起并集成到了CPU内部,主板只需提供一路传统的输入供电,由FIVR把电压进行分离、变压,再分配到CPU内部各部分。因此在Haswell平台上,VCCIN Voltage电压值对于超频是非常重要的,默认的VCCIN Voltage一般只有1.7~1.8V,但是超频时往往需要提升到1.95V才能发挥系统的超频潜力。很多玩家超频G3258成绩不理想的原因就是没有适当的提升VCCIN Voltage电压值。CPU主频超频5GHz以上时,VCCIN Voltage甚至可以拉升到2.05-2.1V以上。

 

BIOS超频实战

在了解完G3258的几大特点之后,就请随笔者一起进入G3258的超频实战,示范平台以G3258处理器+微星B85G43 GAMING主板+威刚XPG1600 4GB×2为例。主板BIOS中的频率调节、电压调节等超频选项一般都集中在“overclocking settings-OC”菜单下面。进入OC菜单之后看到的是非常多的超频选项,大致可以分为两部分:上半部分是频率设置选项,下半部分是电压设置选项。

1.CPU频率设置技巧

G3258处理器只有在搭配Z97/Z87主板时才能够调节CPU外频,而且调节CPU外频一般只用于内存超频到DDR3 3000以上的情况下才使用。G3258搭配B85主板时则无法调节CPU外频,BIOS中也没有出现CPU外频的调节选项。此时CPU主频的计算公式非常简单:CPU主频=100MHz×CPU倍频。CPU Ring频率=100MHz×CPU Ring倍频。G3258的默认CPU倍频和CPU Ring倍频均为32。

在超频菜单中手动输入想要的倍频数值,例如我们要把G3258主频超频至4.5GHz就可以直接输入45。下面的“Ring Ratio”就是CPU Ring倍频。一般来说,CPU Ring倍频与CPU倍频一致时性能最佳,但是在实际超频中Ring倍频的提升难度要比CPU倍频提升难度更大,Ring倍频往往要低于1~3个CPU倍频才能稳定运行。如果追求5GHz这样的超高CPU主频的话,可以把Ring倍频固定在默认的32。

在频率菜单中还有一个“EIST”选项,EIST的全称为“Enhanced Intel SpeedStep Technology”,这是一个CPU自动变频降压的节能技术,一般在G3258的CPU主频超过4.6GHz之后就应该关闭EIST以提高系统稳定性。关闭EIST之后,应该把“CPU Ratio Mode”设置为“Fixed Mode”以锁定CPU倍频(图1)。

2.CPU电压设置技巧

除了前面专门提到过的CPU Ring Voltage与VCCINVoltage之外,Haswell平台上还有四个电压值与之前的旧平台是一样的:CPU Core Voltage(CPU核心电压)、CPU SA Voltage(CPU内部的内存控制器电压)、CPU Analog I/O Voltage(CPU内部的模拟I/O供电电压)、CPU Digital I/O Voltage(CPU内部的数字I/O供电电压)。其中CPU核心电压是在所有主板上超频CPU主频时最重要的电压值,而CPU内部的内存控制器电压只有在大幅度超频内存时才有意义,一般在Z97/Z87主板上才需调节,在B85主板上可以忽略该电压值。

VCCIN Voltage可以直接输入目标数字值,而CPU Core Voltage Mode与CPURing Voltage Mode两个电压值一般均有“自动”、“Override Mode”、“Aadptive Mode”等三个选项,其中“自动”为默认值,是由BIOS自动设置对应电压;“Override Mode”为手动输入电压模式,玩家可以在下面的对话框中直接输入想要设定的电压值;“Aadptive Mode”为自适应模式,在该模式下主板BIOS会在系统满载时自动提升相关电压值以提高系统的稳定性。这里建议选择“Override Mode”模式,并手动输入目标电压值。“CPU Core Voltage Offset Mode”与“CPU Ring Voltage Offset Mode”两个电压选项用于在基础电压值上提升或者降低相应的电压值,玩家可以选择“+”(提升)或者“-”(降低),然后在下面的对话框中输入想要提升或者降低的相应电压值,这里建议均设置为“自动/Auto”即可(图2)。

根据目前大部分零售版G3258的体质,CPU主频超频至4.0~4.2GHz时CPU 核心电压一般需要1.22~1.28V;超频至4.5GHz则需要1.30~1.35V;如果要稳定超频到4.7GHz,核心电压则需要提升到1.45V以上。一般来说,CPU主频与CPU Ring频率同步时性能最佳,要提升CPU Ring频率同样需要提高Ring Voltage的电压值。CPU Ring频率超频至4.0~4.2GHz时Ring Voltage一般需要1.20~1.25V,而超频至4.5GHz时则一般需要1.35V以上,继续提升电压带来的CPU发热量会比较大,所以不建议CPU Ring频率超过4.5GHz,也不建议为了使CPU主频与Ring频率同步而盲目增加电压。4.0~4.2GHz的CPU Ring频率可以在性能与发热量之间获得较为理想的平衡点。

 

Windows超频实战

1.主板自带软件超频

很多主板都有专用的Windows系统下的超频软件,比如笔者用的微星主板就有Direct OC软件,可以在软件界面进行电压、频率等数值的调整,而且不用重新启动即可让加压、超频等设置即时生效。

运行软件就可以看到CPU、DRAM、IGP、RAMDISK、OC GENIE五个菜单。在CPU菜单中可以调节CPU倍频、外频等参数,其中Ratio即CPU倍频,下方的Base Clock即为CPU外频,但由于B85芯片组并不支持CPU外频的调节,因此Base Clock菜单为灰色不可调节。点击下方的“Advanced”按键可以进入高级菜单选项,进入该页面后你会发现各个频率与电压选项应有尽有,BIOS中提供的超频选项基本都可以在这里找到,各个选项的意义和具体设置均可参考前面的教程。对参数进行后点击“Aplly”就可以让修改马上生效(图3)。而在DRAM菜单中我们还可以对各个内存时序小参数进行实时的调整,进一步压榨系统的性能。最终笔者在CPU核心电压1.56V、VCCIN电压2.05V,Ring频率3.2GHz的设置下,把G3258处理器的主频频率成功超频至5GHz(图4)。

 

本文出自2014-09-22出版的《电脑报》2014年第37期 E.硬件DIY
(网站编辑:ChengJY)


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