十、BIOS详解——Genie子菜单 电压调节
看似简单的一个选项,也是本文必须深入介绍的部分,意在帮助用户了解一些非常见的电压选项的功能与意义。这些功能或许跟日常使用毫不沾边,可是作为一款定位极限超频的主板,它们就是灵魂所在。
CPU VID Special Add:就是CPU核心电压,最高可以在默认的基础上加787.5mV,也就是0.7875。如果一颗Core 2处理器的默认电压是1.3V,也就说能够加压到2V以上。
DRAM Voltage Control:内存电压,最高可加到3.375V,从根本上验证DK-P35的内存供电系统是从5V的电源中取电,而不可能是3.3V。
SB 1.05V Voltage:南桥1.05V电压,最高1.3V。这个电压对超频帮助很微弱。
SB Core/CPU PLL Voltage:南桥与CPU的频率控制电压,默认为1.5V,调节上限也超过了2V。适当增加这个电压可以改善高外频下的稳定性,及确保各I/O功能正常。
NB Core Voltage:北桥核心电压,最高可设置到1.9V。理论上来说这个电压与外频的提升息息相关。在大多数P35主板上,500MHz时需要1.35~1.4V,550MHz外频或更高时需要1.5V以上。
Clockgen Voltage Control:DK-P35的PCI-E显卡槽下方上有一个型号为CY28551LFXC的时钟发生器IC,提供100MHz~650MHz的线性调节,并可锁定PCI总线频率和支持PCI-E总线90MHz~150MHz的线性调节。这样的装备还出现在ASUS的玩家国度系列上,可以有效降低各频段之间的杂讯,精确锁定频率,令超频后工作更加稳定。这个电压就是这片IC的工作电压,有时略微增加这个电压也会对高外频有所帮助。
最后需要深入剖析的是CPU VTT电压、CPU GTL REF、和North Bridge GTL REF。这还得从芯片的工作原理上说起。看似复杂的集成电路其实只有两种状态,那就是“开”和“关”。一般计算机语言将“开”描述为1,“关”描述为0。所有的信息都可以用不同时间长度的“开”和“关”组合在一块存储或表达。这样就构成了像“0101000101”一样的二进制世界。
CPU在信息识别和传输的过程中需要有一个对信号电压的参考标准,0,也就是“关”,没有电压,很容易识别,那么多高的电压才算1,也就是“开”呢?这就是CPU VTT电压,也可以认为是信号强度电压。它和CPU常见的核心电压有一定区别,CPU核心电压主要是对电能的供应。由于电路在接通时产生的磁场造成了不可完全避免的杂讯,在芯片发射一次信号期间,即1Hz中,这个电压强度不可能是一条完美的直线,此时GTL REF就起到了关键作用。
GTL REF是芯片信号识别的电压区间。如下图所示,在一次信号发送的电压波动中,总是有一个区间没有波峰和波谷,即Noise Margin(杂讯空白)。将此区间的电压值确立为参考电压可以让芯片对信号中的0、1做出准确判断,防止出错,从而增强了系统的稳定性。
无论是CPU还是北桥芯片,超频时会增加信噪杂讯的幅度,此时我们就需要提高VTT信号强度电压,拉开波动与GTL REF参考标准的距离。如若还不能稳定,最后的办法就是降低GTL REF的区间,尽可能远离杂讯。现在大家应该明白为何GTL REF电压会以百分比的形式进行调节。
这个手法多数只在冲击极限频率时才会用到,日常使用中推荐保持默认值。
DFI Lanparty DK-P35的BIOS功能介绍到这里就全部结束了。同时提醒用户,超频功能内容讲解的绝大部分也可兼容到Lanparty UT P35中,它们之间大同小异。
说了那么多,现在该到了实战超频测试的时间。
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