前兩篇1.玩家不可不知的散熱排選擇、2.必看!DIY水冷系統的優點與缺點有講到DIY水冷系統對於散熱的優異之處,小編來為大家說說超頻與散熱的重要關聯性。
超頻為什麼要給中央處理器與記憶體加電壓?因為超頻後,功耗也隨之提高。如果供電輸出還保持不變,則可能會發生硬體設備功耗不足導致無法正常運作。而提升了電壓之後,設備就能獲得更多的動力,使超頻變得更容易和穩定。
超頻之提高CPU(中央處理器)電壓篇
"CPU超不上去,加電壓試試",這是許多玩家朋友在超頻失敗後首先會想到的。從理論上講,為什麼加電壓能使CPU超頻成功率提升或使運作換算更穩定,主要原理是放大高低電的訊號。但從主機板角度來講(特別是長期超頻的主機板),增加CPU工作電壓算是項風險行為。各位都知道對於CPU加壓電壓可能會造成損壞,但卻很少提到加電壓會使主機板損壞。主機板上控制CPU和各部份電壓的元件是POWERIC和場效應電晶體(俗稱MOS或三極管),主要的分壓功能是靠場效應電晶體來運作的,場效應電晶體(以下稱MOS)就是主機板上附有散熱片的元件。主機板的每個重要部份,如:CPU、記憶體、晶片組、Cache都有一個對應的MOS供給其穩定的電壓,MOS本身就有自己的額定電壓和電流限制,長時間加電壓會使MOS過熱,甚至燒毀的可能性發生。
電腦的超頻方法就是透過CPU、顯卡等硬體提升工作頻率,使硬體在高於預設的頻率下穩定的工作。以INTEL i7 4790K 4.0GHz的CPU為例,它Turbo後的工作頻率是4.4GHz,如果將工作頻率提高到4.6GHz,系統仍可以穩定運作,那這次的超頻就成功了。
超頻的主要目的是為了提高CPU工作頻率,也就是CPU的主頻。而CPU的主頻又是外頻乘以倍頻的總和。例如CPU的外頻為100MHz,倍頻為8.5,可以計算得到CPU的主頻 = 外頻乘以倍頻 = 100MHz X 8.5 = 850MHz。
提升CPU的主頻可以透過改變CPU倍頻或外頻來獲得。但如果玩家用戶使用的是INTEL CPU,盡可以忽視倍頻,因為INTEL使用特殊了製造工藝技術來阻止修改倍頻。而AMD CPU可以修改倍頻,但修改倍頻對CPU性能提升不如外頻好。而外頻的速度通常與前端總線、記憶體的時脈相連。因此當你提升了CPU的外頻之後,CPU、記憶體和系統的性能也同時提升了。
玩家用戶都知道超頻後CPU的溫度會有大幅度的提升,高溫對於這些精密的電子元件有什麼影響?從科學的角度來說,持續高溫對電子元件是有許多負面的影響:絕緣性能降低、元件的熱老化衰退、低熔點焊接裂化、焊點脫落等。其中最嚴重的是高溫對於元件的影響,往往都是難以修復。一般而言溫度提高電阻阻值會降低,高溫會降低電容的使用壽命!之所以超頻玩家一定會捨棄原廠的散熱器,自行更換散熱性能更好的散熱器,這也絕對是保護電子元件延長壽命的方式。
而液態氮(Liquid nitrogen)簡稱LN2,又是超頻好手唯一選擇的散熱方式,沸點是零下-196°C,液態氮在常壓時的溫度非常的低,一旦與物體表面接觸將迅速的沸騰,同時也會帶走相當大的熱能。因此超頻好手會使用LN2來散熱。其次就是DIY水冷系統最強了,再者是空冷散熱。
除LN2散熱方式,最適合一般玩家級用戶使用的就是水冷系統散熱,因熱傳導水是空氣的24倍之多,利用液體吸收物體的熱能,再傳遞給散熱器組件,透過空冷或者是被動式散熱的方式散發熱能。水冷系統散熱能力強的秘訣,(一)因為水的吸熱與導熱都比空冷好,(二)因為水冷系統的總散熱面積也會比空冷系統大上許多。
各位不妨下載CPU溫度檢測測試看看電腦中各組件的溫度是否處於良好的狀態下。
有效優良的散熱對於電腦壽命及運算能力都是絕對的幫助 |