例如:
9400F必须配备B360主板,但H310无法实现最高核心频率睿频。
H81配4790K。那是只有傻瓜才会做的选择。
AMD 3600用4相供电主板无法发挥CPU的性能。
类似这些,像这样的,还有一些题目。
今天就来说说这个问题。
测试平台图片,本文主角
首先,让我们安装一个名为英特尔(R)极限调节实用程序的英特尔官方软件。
它将简称为XTU。
主接口
之后,我们打开高级设置:
图片已被标记。
上面有几个参数,它们是
TURBO BOOST POWER MAX:TURBO频率的最大功耗
TURBO BOOST SHORT POWER MAX:TURBO频率在短时间内的最大功耗
处理器内核ICCMAX:处理器的最大电流
其余参数你们自己看。大概就是这个意思。
下面分别是温度墙、功率墙、电流墙。
XTU测试图表
让我们首先运行XRU附带的压力CPU测试。
9100F全核睿频4.0(XRU中4.1X是因为我设置了PCI-E 102.7)
AIDA FPU单烤
之后,让我们以最大压力运行AIDA单烤FPU。
你可以看到当前的墙上警报。同时四核睿频只能达到3.9。
因为压力,整个核心的核心频率下降了0.1G
然后我们解锁当前墙,从79增加到100看看情况。
将电流设置为100后。
可以看到,电流从79增加到100后,电流墙没有再被触发。
FPU也能稳定全核4.0。
本文环境不触发功耗墙和温度墙。
英特尔的处理器温度一般是100度。如果超过100度,频率将降低到800米。
只有当处理器超过英特尔默认设置的功耗时,才能触发功率墙。
这里的参数其实在BIOS里是可以调整的。
BIOS设置图
好了,现在我们总结一下:
900F940F9600K这种处理,不全核心睿频的根本原因是:
INTEL默认设计的各种墙都是为了应力CPU BENCH的强度而设计的。
所以在AIDA和XRU中运行STESS CPU BENCH并不会触发各种墙。
但在使用强度更高的FPU单烤的情况下,会碰壁。
总得有人说说某主板的CPU供电。
然后简单说一下主板的CPU供电。
还是以本文的主板为例:
8针CPU电源接口
不说电源,(我就说电源,为什么?)
看到箭头中的8PIN接口了吗?一般里面的连接器能承受7 A的电流。
12V针连接器
让我们来看看连接器。有两条12V的黄线。
那么我们来计算一下下面支持的功率。
AWG线能承受多大的电流?大概是7-8A。
12V*7A一线=84W。
有多少行?2+2=4行
总功率约为84*4=336W。
9100F FPU功耗
9100F以100W的满载运行FPU。
基本供电负荷不高。
Z270杀手使用的电感
现在来说说电源模块。Z270杀手使用的电感。
查询电流为40A。
CPU由8相供电。
那么以9100F为例,电压为1.2V 40A*1.2V*8=384W。
完全符合8PIN的设计和电源的接口。
厂商会有自己的想法和设计,这套电源理论上可以提供更多的电力。
即使这个主板换成Z370上的9900K(我已经换了),依然可以稳定工作。
因为9900K运行FPU,只是早了200W。
8+4或更多的12V 4PIN是干什么用的?
这里我跑题一下。
为什么9900K用8个管脚就够了?有的主板还得设计成8+8,甚至8+8+8+8。
我们知道。八针已经是336W了,那么四个八针就是336W*4=1536W。
CPU真的能跑到这么大的功耗吗?
答案是,基本不可能!
但是别忘了电源线!
至于上面说的某电源的4PIN接头的线,如果劣质电源用的是垃圾线,电流太大就会烧起来!
燃烧时会发生什么?主板的连接器自然会一起烧。
所以主板厂商为了适应劣质电源供应商,无奈之下做了很多4PIN。这样我们可以分担压力。因为这些接口是并联的。
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