超频死了吗?

已发表: 2022-10-16
计算机主板上带有火焰的 CPU 微芯片涡轮增压器的 3D 渲染。
Maxx 工作室/Shutterstock.com

超频是 PC 爱好者的一项神圣传统,旨在充分利用他们的芯片。 但是,随着制造和自动化性能管理的进步,超频计算机有什么意义吗? 如果超频还没有死,那它是为谁服务的?

超频的内容和原因

超频会迫使处理器或半导体组件(例如 GPU、CPU 或 RAM)以高于批准的工厂规格的频率运行。 例如,通常两个 CPU 之间的唯一区别是频率。 然而,具有更高时钟速度的 CPU 成本更高。 即使两个 CPU 在物理上不同,如果你将时钟推得足够多,一个更便宜的 CPU 也可以超过一个更昂贵的 CPU。 如果您已经拥有顶级芯片,那么超频可以将其推向任何库存工厂计算机都无法匹敌的性能支架。

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对于许多预算有限的 PC 爱好者来说,超频是一种免费升级的方式。 为了换取几个小时的修补和测试,您的计算机可以像更昂贵的系统一样运行。 假设您找到了稳定的超频,您将获得最物有所值的性能。

由于芯片制造过程中的不一致,超频首先是可能的。 两个看似相同的微芯片可以承受不同的电压和频率。 这种变化通常在新微处理器的制造寿命早期更为明显。 因此,安全地容忍更高性能水平的单元被“分箱”成更昂贵的模型,而那些只能处理较低性能水平(或具有需要禁用内核的缺陷)的单元被分箱到更便宜的产品模型中。

随着时间的推移,制造工艺得到改进,这意味着低分档 CPU 的库存变得足够小,以至于分档更好的单元可以进入更便宜的产品类别,因为这些 CPU 的销量更高。 如果您赢得了这个“硅彩票”,您可以将处理器提升到它实际可以承受的水平。 即使没有在更便宜的产品类别中获得更好的装箱部件,工厂时钟通常也是一个相对保守的平均值,这意味着很大一部分 CPU 至少会有更多的空间。

现代 CPU 和 GPU 自身“超频”

多年来,芯片制造商与超频者之间有着爱恨交织的关系。 有时锁定更便宜的芯片以防止精通技术的客户获得“免费”性能。 然后我们有产品,例如“K”未锁定的发烧友英特尔 CPU,它们不配备库存冷却器,并且在不破坏其他组件的情况下提高时钟速度变得微不足道。

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经过多年的超频社区手动调整计算机的最佳性能,芯片制造商自己也发现了这个错误。 现代处理器在计算机的功率和冷却​​限制内动态提高其性能。 为现代 Intel 或 AMD CPU 提供足够的空间,并将其自身推向性能边缘。 这种“超频”的自动化形式意味着该芯片从其硅片中获得的性能几乎与它开箱即用的性能一样多。 既然是官方自动的,就不是传统意义上的“超频”,但结果是一样的。

即使是真正的手动超频也已变得高度自动化。 官方超频应用程序将使用 AI 算法来超频并测试系统中特定芯片的稳定性,通常会达到非常接近人类超频的结果,但只需几分钟而不是几小时或几天。 尽管人类超频者最终可能会找到更高的性能水平,但所需的工作量通常不值得小小的额外收益。 无论您是让芯片自行管理还是尝试自动超频,日常性能的最终结果都可能非常相似。

欠压提供更好的收益

虽然超频可能不像过去那样具有吸引力,但这并不意味着微处理器技术的其他方面还不够成熟。 欠压,降低进入处理器的电压,是从计算机中获得更多性能的另一种方法。

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一些处理器可以在硅彩票中以较低的电压运行而不会变得不稳定。 这直接影响温度,并且可以让处理器将自身提升到比其标准电压下更高的性能水平,尽管仍仅在最大工厂时钟速度额定值范围内。

普通人超频者的终结

使用台式计算机的女人。
Gorodenkoff/ShutterStock.com

考虑到优秀的处理器在您提供的冷却和电源参数内自动最大化其性能方面已经变得多么出色,对于为了获得更好的日常驱动性能而超频的普通用户来说,几乎没有理由打扰。 即使使用自动算法超频来超越工厂提升时钟范围,也可能不值得为寻求更高性能的普通用户提供的额外性能付出努力。

虽然在许多情况下您肯定可以比自动解决方案做得更好,但您最好的可用超频与处理器本身可以做的事情之间的差异并不值得花时间投资。 专注于为您的计算机提供足够的电力和冷却以使其能够伸展双腿而不是花费数天时间运行 Prime 95 在不会熔化任何东西的温度下获得额外的 100Mhz 效率要高得多。

狂热和极端的超频是活着的,而且很好

使用液氮超频的 CPU。
socrates471/Shutterstock.com

超频以从您的日常驱动计算机中榨取更多可能没有以前那么有意义,但还有其他类型的超频者完全出于另一个原因练习这项艺术。

无论花费多少时间和精力,狂热的超频爱好者都希望他们的计算机发挥最大的性能。 这不仅仅是达到目的的手段; 这是关于修补和调整机器的乐趣。 通过这种方式,他们与汽车调谐器文化有很多共同点。

有竞争力的极限超频者是另一个不太可能消失的超频示例。 在这种情况下,我们的想法不是创造实用的东西,而是不惜一切代价挑战极限。 这些人在主板上涂抹凡士林,并将液氮 (LN2) 倒在他们的 CPU 上。 在过去几十年的重大转变中,像英特尔这样的公司接受了这些极限调谐器,甚至吹嘘极限超频器在发布之前可以用他们的产品做什么。

这些硬核超频场景总是小众且充满激情,因此他们不顾主流做法的命运而继续前进。

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