面对我们销售的家用PC处理器当中,绝大多数产品都是附带处理器一同出售的。在比较早期的产品当中这种做法无可厚非,但是针对目前某些产品就不见得合适。
CPU原装散热器
熟悉CPU的用户对原装散热器再熟悉不过了,是否带有一颗原装散热器是区分盒装处理器和散片最大的不同(图1),通过判断散热器的品质也可判断处理器是原盒包装还是经过了二次封装的不良品。不过目前DIY配件主要的销售渠道从实体卖场逐渐转为了电商自营,喜欢折腾的用户会直接购买散片,这种假冒风扇的出场机会已经不多了。不过就算风扇是原装的,它能满足我们的散热需求吗?
Intel的原装散热器造型相当有辨识度(图2),不同时期的产品有厚度和内部材料的分别(图3)。Intel的主流架构酷睿处理器从2009年进化到Nehalem微架构,并使用i7、i5和i3来标明处理器的级别。当时处理器的性能大增,同时超频能力也相当夸张,不论是i7、i5和i3用户在夏天都感觉到自己的原装散热器不够用了。其中i3处理器使用的是纯铝没有铜芯的下压式散热器,i5和i7虽然使用了铜芯结构,但是在夏天机箱环境不佳时默认频率使用突破70℃并不是什么新鲜事。
AMD原装散热器的名气没有Intel产品那么足,但也是相当有特点的。AMD处理器普遍使用方形的下压式散热器,风扇使用带有典型边框的设计而并非Intel那样的半开放结构(图4)。这样的边框设计有利于风向的聚拢,但可能没有Intel风扇那样照顾供电区域散热的特点。
Intel在酷睿i家族系列的原配风扇搭配这一特点,在至今很多酷睿处理器的原装散热器依然适用。目前很多搭配奔腾和酷睿i3处理器出售的那些超薄纯铝散热器其散热性能非常有限,如果用户注重温度应该去更换一个i5的铜芯版本散热器(图5)。Intel不论是LGA 1156、1155和1150处理器在散热器方面都使用同一孔距,可以找一个替换下来的铜芯散热器,而一些高频i5和i7的用户应自寻散热能力更强的产品为宜。
Intel处理器安装的时候相对较简单,原装散热器的设计理念本来就是易于安装,但注意Intel原装散热器使用四个塑料卡扣来连接主板上的孔位(图6)。如果用户拆卸首先要将主板正面的锁死卡扣转到活动一侧,再拔出塑料的插针。如果用户的主板正面供电区域散热片或其他配件影响了操作,就有可能要将主板从机箱中取出再进行操作。最后特别注意四个插针的强度有限,特别是很多使用了很久的散热器会难以取下,推荐先从主板背面将塑料插针的膨胀端推出孔位再从正面取下(图7)。
AMD原装处理器拆装
比起Intel原装处理器,AMD处理器原装风扇显得很没有特点。绝大多数都使用传统的纯铝材质和小尺寸风扇,散热能力其实是很一般的。目前AMD处理器不论是FX系列还是APU系列其实功耗都不算低,如果说低频入门的APU处理器使用原装散热器还勉强可以支撑的话,FX处理器实在不应该去使用原装散热器。
比起Intel易装难拆的特点,AMD那个使用金属卡扣的散热器相对就中规中矩了。散热器的安装几乎不涉及主板背面的操作是其亮点,不过相对来说安装要比拆卸麻烦一些。用户要将两边的金属卡扣都卡在CPU安装区域内(图8),然后将压杆压实。如果是新手很容易只能准确卡中其中一端,或在还没有放平的情况下就用力,安装时需要格外小心一些。拆卸的时候就比较简单了,只要掀起其中一端的卡扣就基本可以取下了,不太涉及主板背面的操作。
对于不满意传统原装散热器的用户,其实目前还有一些选择提供。Intel早在Haswell-E处理器就实现了盒装处理器单独出售的策略,因为Intel的原装散热器已经完全不能满足这些处理器的散热需求了。另外在最新版的Skylake的K系列处理器比如i76700K之中也是这样的设计(图9),部分至强处理器也采用了单独出售的策略。
Intel在早期曾经推出过一些原装的塔式散热器,虽然效能不能和同时期的顶级风冷散热器媲美,但性能还是要比原装散热器好得多的。机械感十足的设计和出众的造型及两档速度调节(图10),喜欢原装散热器的用户可以考虑淘一款这样的二手产品。
A M D处理器在纯铝散热器之后推出了两种新品原装散热器。其一是尺寸基本不变但小幅度增加了热管的产品,比较明显的特点是红色风扇。另外一种是被称为“幽灵”的全新原装散热器,在热管增强的基础上进一步增加了纯铜的底座接触端(图11)。散热器整体增大了但是散热和静音能力突飞猛进(图12),风扇周围还有可发光的A MD字样Logo(图13),基本可以满足一般处理器的需要了。
对于一些超高频率的F X处理器,A M D也推出过不带散热器单独出售CPU的盒装产品,比如FX-8300,还有高达5GHz的FX-9590等等。与此同时,AMD还定制了专门的一体式水冷散热器,供原装散热器爱好者们选用(图14)。
与机箱捆绑的电源
主流的机箱和电源一般都是单独出售的,我们之前常说机箱和电源总是捆绑出售的。普通ATX机箱都不会做捆绑处理,在选择捆绑电源时要格外关注品质。不过在特殊平台中捆绑电源可能更合适。
现在内存售价几乎来到了历史新低,周围很多朋友都开始对自己的电脑进行内存升级。不过基于已有内存条的规格,选购时有些老的内存条形同鸡肋。如何灵活选择内存产品呢?
目前的机电捆绑产品
以京东商城为例,你会发现目前的机箱电源捆绑产品还是很多的,而且都是鑫谷、爱国者、金河田等较靠谱的厂商(图1)。甚至高端品牌也有捆绑产品,比如迎广的一些产品(图2)。推荐用户在主流电商购买机电捆绑产品,其中捆绑的电源品质比较有保障。
仔细查询产品信息可以知道这类产品的特点,普遍机箱捆绑电源的售价都在20 0元以内,这就是说这类产品的受众是最低端的入门平台用户,并不具备普遍性。由于成本原因,其中搭配的电源多为额定功率200W到250W的产品,基本不适合独立显卡用户选用,某些硬盘少设备少同时使用低端奔腾和APU的用户可能比较适合。而迎广一些售价可达400元以上的捆绑产品全部是ITX平台,也就是面对小平台用户。不过内置的电源基本额定功率都在200W以下,这样的产品只适合搭建高清播放平台。
自己捆绑小电源
如果用户希望自己搭建小功率的组合平台,特别是一些IT X平台的用户目前的捆绑产品容量不能满足需求,完全可尝试选择一些支持SFX的机箱和对应的SFX小电源。比起传统ATX大电源来讲尺寸有些缩小(图3),但又有600W左右的额定功率产品选择,还有很多全模组80Plus产品,电源的线缆可通过第三方卖家定制,灵活性还是可以的。
关于新老内存兼容性和内存混插其实有很多问题,针对内存条、内存DRAM颗粒的兼容性、主板、芯片组甚至是CPU的不同不能一概而论。
Q:电脑已有一条DDR3 1333MHz内存,新买DDR3 1600MHz内存能否兼容?
A:可以,不过在共用情况下,新买的DDR3 1600MHz内存会被限制在1333MHz这个频率下。是否能够以1600MHz原始频率运行取决于老的1333MHz内存是否可以稳定超频运行在1600MHz频率,同平台两条内存频率一定是要相同的。顺带一提,在内存系统当中提升最大的永远是容量,其次才是内存的频率,之后是CL等各种小参数。在多条混插时可以共用的前提下,如果强行提高到同一频率会造成不稳定,推荐还是降低到频率最低的那一条内存的数值使用。
Q:我购买的2400MHz内存为何只能运行在1333MHz下?是不是买到了假货?
A:实际上目前通过正规电商购买的内存假货已经比较少了,目前内存颗粒的产量供大于求,这也是目前内存价格超低的原因。在具体每一个平台之上,决定内存频率有多个方面的原因,并不只是内存种类。一些处理器和主板默认只能支持DDR3 1333MHz(图1),如果用户想运行到1600MHz需要进入BIOS当中调整总线频率或者内存频率和处理器外频的比值。在一些早期的处理器比如Core 2 Duo或Nehalem当中,想使用高频率内存会要求处理器也必须进行对应幅度的超频才可以。
Q:我有一条DDR3 1333MHz的4GB单条产品,购买8GB内存还能兼容吗?
A:可以,就算考虑到双通道问题也无需担心。由于混合双通道机制的存在,就算家中电脑已经有2GB内存,购买4GB内存插在一起还是可以以双通道形式存在的(图2)。实际上就算我们已有两条2GB内存的双通道系统,再插上一根2GB内存依然是弹性双通道模式(Flex Memory Technology),性能并不会有太多减少(图3)。
Q:原本家中只有一条内存的时候很稳定,在增加了内存之后频繁出现黑屏死机现象。
A:此问题相对复杂,涉及到故障逐渐排查的过程。首先在主板上插入不同条数的内存,永远是单条内存稳定性最高,插满稳定性最低,尤其在使用时间较长的主板中。排查此问题可将内存逐条逐槽地试验与主板的兼容性,找出问题所在。另外长时间使用的主板和内存在更新DIMM插槽前清理一下内存的金手指和主板DIMM插槽位置的积灰(图4),有时也能解决不兼容问题。
处理器厂商推出了很多K系列可以超频的处理器,为的是让DIY玩家可以通过超频获得更好的性能。目前处理器的默认性能已经不低,应对上网、办公和视频已经没有问题,可是确实有一些对于处理器的主频有硬性要求,如果采用传统超频办法会让处理器频率居高不下,功耗太大其温度和耗电都不会太好看。要解决这个问题,Intel用户可以尝试一下动态offset超频法。
offset超频
offset超频时CPU性能随着负载程度动态变化,低负载下低频更节能环保、高负载下又能实现超频后的高频率保证性能。此方式随着负载的不同其核心电压数也不同,类似Intel自带的睿频功能。其实offset就是借用睿频理念的超频方式。如果说传统超频方式长期使用会对处理器造成不良影响,那么这种动态超频方式理论上对处理器的健康使用有积极作用。
offset超频操作思路
首先进入主板BIOS中超频部分的功能,将CPU电压(CPU Voltage)处设置为手动模式(Manual Mode)。然后将处理器倍频从Auto调整至期望值,如果是9系以上的芯片组还要将Ring总线倍频一起调整之后保存重启(图1)。重新进入BIOS后查看系
统默认分配的电压,然后依次以-0.05v的幅度来寻找一个在传统VID Mode超频模式下比较稳定的电压值。找到后就可将CPU电压从手动模式改为offset Mode,注意如果选择offset Mode,一些处理器的节能选项需要关闭,比如常见的C1、C6、C7项。之后将offset Mode调整至“-”模式,而这个“-”的值根据不同处理器会有所不同,不过普遍都在0.05v到0.005v之间,是非常小的数值(图2)。
这是由于在offset模式下,我们设定的电压是一个最高负载时的电压,但处理器在低负载时电压也会根据这个幅度大幅降低,但设置offset - Mode的话在待机空载时同样也会减少所选数字的电压,在有些时候反倒是处理器低负载时容易导致空载蓝屏。而如果选择“+”模式的话由于和“-”模式是有区别的,处理器会根据功耗和温度让满载电压大幅超过我们所选的值,比较不稳定。为了让“-”模式更稳定,需要同时将主板的防掉压相关选项(VCore LoadLine Calibration)从Auto调整至50%到75%的程度,个别情况下可以开到100%。
近几年AMD主推统一平台,不仅有AMD的处理器、显卡和主板同时存在叫做“3A平台”,甚至还推出了AMD的内存和SSD产品共同组成完整的机箱内部环境。不过在协同工作方面目前内存和硬盘还没有太大建树,还是APU中的集成显卡和AMD独立显卡之间携手比较好。
效果和适合的配置
通过将APU中集成显卡和独立显卡交火能够获得一些性能提升,不过需要注意这是有一定前提条件的。AMD在推荐配置中给APU搭配的显卡都是一些R7 250和HD 6570这样的低端独立显卡,所有推荐的独立显卡其性能其实都和APU中的集成显卡类似。而且可以注意到推荐的独立显卡都是使用DDR 3显存的产品,相信也是为了能和同样调用DDR3内存的集成显卡更好地搭配。在这个前提下,APU混合交火确实能够得到可见的提升,但如果我们手头上是一块HD 7970或者R9系列中性能比较强的独立显卡,这种APU混合交火其实意义不大(图1)。
APU交火设置方法
设置方法较简单,先安装好驱动程序后重启进入BIOS,在选项Advanced\North Bridge Configuration中找到Primary Graphics Adapter,将想作为主卡的独立显卡(PCI-E)或集成显卡(Onboard)作为主选项。再将Dual Graphics/Surround View设置当中的选项从Disabled改为AUTO或Enabled,保存退出即可。别忘记更改后将视频线缆从原本的独立显卡接口上拔下,改插到集成显卡接口上。
进入Windows后,如果是最新版Crimson Edition驱动程序的话,打开设置点击下面的首选项,从视窗中找到Radeon更多设置(图2),通过这里进入到传统附加设置也就是以前的CCC控制面板,如果是老板驱动直接进入控制面板即可。进入后找到性能一项中的AMD双卡(AMD Radeon Dual Graphics)选项启动即可(图3)。