如何调节cpu核心电压,cpu电压是怎么控制的?
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2022-07-01
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如何正确使用bios中的offset电压模式来调节cpu的核心电压 许多人询问如何正确使用bios中的offset模式超频或者降频cpu,所以我们做了个快速指南以便帮助大家解答。 我们希望在能给大家提供足够的信息的同时又能让这个指南通俗易懂,以便帮助大家了解此项功能。 英特尔使用二进制代码来编写每一个处理器的内置存储电压(我们已知的vid),这个代码会被主板的电压调节模块所识别从而来设置处理器运作时的正确电压。 英特尔的处理器内置省电功能,例如SpeedStep, EIST和C-States在运作时是被激活的,在处理器轻载时,speedstep会降低处理器的倍频从而降低了其运作时的频率,当c-state技术使处理器的某部分进入低功耗状态或者全部关闭乱此时eist会动态调节处理器的vid电压来帮助处理器节省功耗。 当我们提高处理器频率的时候,我们需要增加处理器核心的电压来促使核心能够达到更高的频率,最简单的方法就是在bios中设置cpu的电压模式为手动调节,然后输入能使超频后的cpu稳定运行的电压就ok了,但是使用这个方法哗差迅的负面影响就是使得处理器在任何负载情况下电压都会维持你所输入的那个数值,使得处理器在低负载下的节能还有低发热变得徒劳无用。 我们来做个示范如何使用bios中的offset模式来设置电压,下图以rog系列主板为例,我们先将电压调节模式从手动模式切换到offset模式 注意:rog系列主板需要首先将电压供电模式从extreme模式转换到standard optimized,manual adjustment后才能在前面cpu电压调节模式中选择offset。 我们建议在使用offset模式时把防掉压开到75% 上述两项设置好之后我们回到前一页面来更改cpu的 倍频来促使cpu达到你所需要的频率 Bios中在同一页面显示最终频率 虽然我们之前曾经说过,大部分的处理器在使用合适的散热器时都能达到4.5g的频率,但我们还是建议你循序渐进的来设置你的处理器频率以便熟悉offset模式的工作状态,在我们的示例中我们设置的43倍频,从而使处理器在负载时最高能达到4.3g的频率。 现在我们可以保存设置重启系统了,处理器的电压会自动调节:当你提高频率的时候,默认的电压会自动增加,为了能找到新的负载电压是多少,我们可以启动到windowsn里运行一下压力测试,例如aida64稳定性测庆罩试,prime95等,在压力测试的时候我们打开cpu-z,就能看到满载时的电压情况或者你熟用万用表,rog系列主板也可以自己通过手动测量内存插槽附近的电压测量点来获得更为准确的电压数值。 上图是offset自动电压时满载和待机时的电压情况,每个处理器都不一样,仅供参考 Bios设置中可能会比cpu在操作系统中需要更加多的电压来使处理器稳定运行在4.3g 在这种情况下我们只需要进入bios并且使用offset模式来正确降低cpu的vid即可 当“-“负电压选择的时候,在系统满载时,你会看到所选择的数值会从满载电压中减去 例如:如果我们现在系统里cpu满载的电压是1.376v,但是我们想使它变成1.32v的满载电压,我们只需要简单的设置为-0.05v即可得到我们想要的数值,(1.37v-0.05v=1.32v) 请记住当你设置为这样时,同样的道理cpu的待机电压也会减去0.05v,例如我们现在所用的2500k的待机电压(在16倍频时)是1.045v,如果我们满载电压减去0.05v,那么待机电压同样会减去同样的数值,见下图 所以当我们把offset 负数电压设置的过大,处理器在待机时的电压将会不能满足自身的稳定运行,这时候就会出问题了。 如果我们希望增加cpu满载的电压,只需要使用offset+模式来增加电压,但是+模式在改变电压时的范围和-模式是有些区别的,是因为处理器的svid(serial vid)功能允许处理器基于其运行时的频率来获取电压,根据当前的电流和散热条件,在1.376v上增加0.05v后就变成了现在的满载1.40v的电压,见下图 同样待机的电压也仅仅增加了0.025v,下图 offset11.jpg (186.3 KB, 下载次数: 9) 下载附件 2012-4-4 13:07 上传 这就是我们为什么建议你在给cpu加压之前最好通过循序渐进的方式来熟悉offset模式电压工作的模式,了解正负电压的数值范围,先从低频率做起,然后在找系统的极限,offset 超频模式对超频初学者来说可能过于复杂,但是如果你找到窍门,用起来就会得心应手,感觉很值得。
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