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超频能给计算机带来的种种危害已是众所周知的了,既然这些危害产生的直接原因是超频,要防止危害,那最好的办法是不超频。但是,一些朋友希望既要通过超频提高微机的速度,减少在硬件上的投资,又想要避免因超频而有可能产生的麻烦和损失,其实从适度超频的基础出发这也是有可能实现的。我们可以通过一些方法来防治超频的危害的。这里,我们来介绍一些对超频危害防治的方法:
(一)CPU温度
超了频的CPU会产生较多的热量,如不及时散去,会使CPU的温度升高,降低整个系统的稳定性。超频需要全力对付的是CPU的降温问题。只要降温足够,就可以在一定范围内超频。
在生产CPU时,要对CPU的发热程度进行测试。发热小的CPU,定为高一个档次,发热较高的则是低一个档次。所以CPU存在着个体差异,有的能超频,有的则不能,一超频使用就会死机。如果CPU已超频使用,而且数次测出的温度(也就是在电脑工作的不同时间点上测试的温度)都比较低,那一般问题不大。曾经有人把一块K6/166 超到225MHz(75x3),它可以正常启动和运行DOS的应用软件,但运行Windows95任务时由于CPU的运算量增大,功耗变大,发热量也随之增大,就会随机地死机。换一个强力的CPU风扇和散热片,死机的现象就消失了。这说明了降温的重要性。
(二)环境温度
在超频状态下,微机工作环境的温度宜适中或略偏低。标准的温度是,夏季 22℃±2℃,冬季20℃±2℃。在有条件时,可用空调来维持这一温度。从应用实践看,微机在一般室内温度下都能正常工作,温度偏低对超频没有明显的不利影响。当温度低到10℃及以下时,可适当提高室温。
在夏季的开机期间,机房的温度最好要降到18~24℃范围。当室温达到30℃时,用户要减少开机的次数,缩短用机的时间。一次用机一般不宜超过2小时。当室温达到35℃时,如果机器处于超频设置状态,最好不要开机。
(三)散热手段
为了减少电子迁移和元件烧毁的危险,超频时的散热问题必须妥善解决,要把CPU等主要元件的温度降下来,否则微机可能在夏天就报废。CPU的散热的一大要点是:其表面温度如果能维持在50℃以下,内部的温度就可以控制在80℃以下,保持正常运行。
对显卡超频同样如此。例如第四代3D加速卡含的晶体管数目甚至可以与CPU媲美,虽然大部分3D芯片都采用了0.25工艺制造,但是其散热量还是非常大。例如我们在市场上所看到的Riva TNT2 3D加速卡几乎都配备了散热风扇,可见散热对显卡的正常工作是非常重要的。拿Voodoo3来说,市场上出售的小影霸、3dfx Voodoo 2000/3000/3500都没有在芯片上加装散热风扇,显卡在工作一段时间后很容易就达到60摄氏度的高温,虽然Voodoo3系列都可以在默认频率下正常工作,但是在这种散热条件下超频是不可能的。一块Voodoo3 2000如果不加装散热风扇,超到183跑NF4撑不了5分钟,加上一个价值10元的风扇就可以非常稳定地冒充Voodoo3 3500。
超频开机几分钟后就死机,大多是由于散热不佳造成的。要热量快速传导出去,可以采用加大温差、加快空气流动速度和使用高效能热导体传热的措施,水冷散热由于过于复杂实际采用的并不多。同时,也不要以为有了散热片和专用风扇就可以万事大吉,它们的作用只是让一颗没有超频的CPU在温度偏高时冷却下来。
有一种“软硬兼施”的技术,是利用降温软件对CPU实施软件降温,很多杂志对此已有大量介绍,这里就不再赘述。但是这些软件只有在CPU空闲状态下才起作用,而我们在游戏时CPU是不会从这些软件中得到温度上的改善的,保证CPU稳定工作的最佳条件还是采用散热器。另外,一些智能型主板自带的CPU温度监控软件也不错,它能在CPU过热时发出警报,防止因过热而烧毁。
另一种方法是用半导体散热片。其工作原理,是利用半导体的单向传导性把热量从散热片的一边传递到另一边,它一面很凉而另一面很热。在热的一面装上散热器和风扇,利用温差大热传递快的原理,提高散热效率。但这种方法还存在不少问题,它的功率为10-50瓦,需要较大的电能才能工作,这使微机电源的负担增加。它本身又产生大量热量,单凭电源的风扇难于把机箱内的热量及时排出,这样容易造成半导体散热片的高温烧毁,而在低温的一面又容易结露。
关于电脑散热的方法有各式各样的,选择哪一款,具体的抉择抉择权在您手里。如果您能好好把握散热的原则,那您就可以享受超频带来的物质和精神上的满足感。但也建议发烧的朋友们超频时还是适度为好!
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