正巧,前一陣子有朋友提到手上有些備而不用的零組件,還沒有機會實際裝機使用,可以借我玩幾天,眼看著整年的年假都還沒用完放著不用也只是爽到老闆,不如請假在家裡組電腦殺殺時間算了!
上場之前先來閱個兵吧!


朋友多出的主機板是ASUS P7P55 EVO,上網查了一下官方網站,看起來應該是中高階的機種,雖然沒有ROG那些貴死人不償命的黃金板子高貴,但相關的超頻設定等功能似乎都很完備,正好適合我這種理論滿嘴但從沒自己動手操作過的「超頻俗」……
CPU是朋友不知從哪兒變來的ES版Core i5 750,在古早的時代工程版CPU可是超頻聖品(因為有時是不鎖倍頻的),但這年頭因為記憶體的外頻跟CPU外頻可以分開調整,鎖不鎖倍頻已經不是重點,反而聽說工程版有時會有點「落賽」,希望手上這顆不會如此不濟。

既然要超頻,散熱絕對是一定要注意的重點啦!翻箱倒櫃把之前入手但是因為機殼太小裝不下而飲恨的Cooler Master Hyper N620翻出來,但是如果只有這樣就太無趣了。其實敝人在下實在不是Bling Bling風格的愛好者,所以對於N620上面那兩個LED風扇其實有點微言,在幽暗的夜裡每次都覺得很礙眼突兀。因此這次特別同場加映新玩具,從不可說管道處弄來兩顆最新的PWM風扇——Cooler Master Excalibur「石中劍」。劍狀的扇葉造型加上酷斃了的蜂巢狀邊框開孔,廠商強調這個是高風壓型的風扇再加上有PWM功能,用在cooler改裝上效果一定很不錯!

經過一番加工之後,把N620上的鐮刀扇拆掉掉包成了兩把石中劍,原廠的橡膠拉丁跟新風扇規格不太相容,反倒是風扇包裝中附的長橡膠拉丁派上了用場。改裝後的N620,看起來實在是非常有搞頭的感覺呀!


實際裝機以後進行測試,發現因為主機板上的BIOS不是很會設定,風扇控制功能一直沒有搞定導致兩顆PWM風扇都是2000rpm全速運轉,散熱效能好到離譜的程度,但是靠太近時聽起來還真的有點噴射機要起飛的錯覺。還好只要啟動PWM溫控再裝入機殼中,噪音就可以降低非常多。
不過管他的,反正這次的重點只是想體驗一下超頻的感覺而已,又不是要半夜裡偷爬起床看A片怕吵到別人得鬼鬼祟祟的。還是啟動電腦來測試看看囉……


第一次嘗試,不知道原本外頻該設多少才對,於是隨便挑了個160MHz起跳,沒想到一開機就變成3.86GHz(原本Core i5 750應該是2.67GHz的吧?)特別一提的是開機前要記得把主機板上的C-State功能打開,啟動Intel這次在Core i7/i5上加入的Turbo Boost功能,該功能會讓各個核心以不同速度運作,使用最快的核心速速將事情做完之後好方便大家一起到路邊摸魚。從圖中可以看見,在IBT燒機的過程中Core #2跟Core #3正在很賣力的工作,但Core #1卻在打混休息僅有7%的運轉程度。檢查一下核心溫度發現四個核心都只有50出頭度的程度,顯然N620加上「雙劍」幫助效率實在太高,引擎根本熱不起來呀!

因為覺得挑戰難度太低,沒啥耐心等IBT稍完就將機器關了。反反覆覆調了幾次以後外頻一路拉到180GHz。在Turbo Boost啟動的狀態下,CPU頻率忽高忽低的,低的時候大約是3.80GHz。

但是頻率最高可以一舉跳到4.34GHz。以原本的2.67GHz之標準外頻,隨便動動手腳就是62.5%的boost up,實在是太猛了!


IBT以十次循環的設定,在208秒內成功執行完畢,看來系統很穩定並沒有因為頻率調太高而不穩。燒了半天核心最高溫度也只有68度,新製程的Core i5底子果然了得。

原本以為68度溫度離Tjunction的99度還很遠,應該還有機會再來惡搞一下繼續再撐。但是難道真的是工程版CPU擺脫不了的落賽命?外頻一旦調到182GHz以上各種不穩的現象就接二連三發生,就算加電壓下去也無濟於事,所以最後以181MHz外頻、4.35GHz內頻、核心電壓1.39V(還真高!)的成績結束了這次的亂超體驗。不過一直到最後核心溫度還是沒有突破70度過,讓人實在有意猶未盡的感覺呀!

感想
原本在實際測試之前本來不是很懂Intel在講半天的Turbo Boost到底是啥玩意兒,但試過之後才發現,對於不是很hardcore的進階玩家來說,這是一個非常簡單的超頻工具(至少比較有成就感!)。雖然在過程中我曾嘗試過把Turbo Boost關掉,提高外頻以達到更高的基本頻率,但無論怎麼調Turbo Boost關掉之後的最高頻率都不可能會比打開後來得高。
另一個觀察到的現象是,固定頻率的超頻與Turbo Boost上下跳動式的超頻,有兩個基本的不同點。固定頻率的超頻因為CPU一直處於全功率運轉的狀態,其實熱量的累積非常快,對散熱系統的負擔比較重。啟動Turbo Boost後,CPU的核心頻率會上下跳動,相對之下比較容易在跳頻時當機,但是只要將電壓加高一些就可以穩住這狀況。加壓之後理論上CPU應該會更熱的,但是因為CPU只要將工作程序完成之後就可以停下不運作,因此實際上加熱的時間並不長,配合效能較佳的散熱器,只要在加熱過程中溫度不超過Tjunction,反而更有辦法將溫度抑制在一個程度之下,是過程中觀察到的有趣之處。
在經過這次體驗之後,突然對Core i5感興趣起來,如果年終領得夠多的話

或許過一陣子會再來一篇Core i5(非ES版)的超頻體驗吧?