加壓至1.6V,我終於把CJR顆粒超頻至4400MHz了

大家好,我是黃昏百分百,最近我入手了華擎的Z490M-ITX主板,之所以買這個板子,一方面是為了折騰itx裝機,另外一方面就是為了給手頭的內存們玩玩超頻。所以,今天為大家帶來的是CJR顆粒在intel平臺的超頻測評,同時也是一篇intel超頻攻略文章,希望對大家有所幫助。嗯,廢話不再多說,我們開車吧。

測試平臺

加壓至1.6V,我終於把CJR顆粒超頻至4400MHz了

加壓至1.6V,我終於把CJR顆粒超頻至4400MHz了

▲以上便是本次的測評平臺,個人覺得除了CPU稍微有點低之外,一切均中規中矩。

加壓至1.6V,我終於把CJR顆粒超頻至4400MHz了

▲其中,華擎(ASRock)Z490M-ITX/ac官方聲稱可以超頻至4400MHz+,所以,我們今天只要將手頭的內存超頻至4400MHz,就算任務完成了。

加壓至1.6V,我終於把CJR顆粒超頻至4400MHz了

▲順帶一提,華擎(ASRock)Z490M-ITX/ac 應該是最便宜的Z490 itx主板之一了。

超頻計劃

因為本次的主角七彩虹 CVN DDR4 3200MHz 8G是CJR顆粒,所以上4000MHz應該輕輕鬆鬆。我今天打算以4000MHz為起點,先寬時序,試著先把頻率超到4400MHz,再開始縮時序,以達到最高性能的思路來進行超頻。 內存顆粒與性能測試 要想查詢內存顆粒,首先需要下載颱風(Thaiphoon Burner)軟件。

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▲然後,選擇紅色方框中的Read,再選擇你想要測試的內存條,我電腦上插了兩根內存條,所以這裡有兩個選項。

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▲經過颱風軟件的檢測,其顆粒部分顯示的並不完全(??R-TFC),所以我又去網上二次確認,其顆粒確實為CJR,才敢大膽的進行下面的超頻工作。同時,我們看到XMP頻率為3200MHz C16-18-18-36,1.35V,這個可以做我們一會超頻的參考。

超頻攻略

參數調整

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▲緊接著,我們重啟電腦,在主板LOGO界面按右下角的提示,按對應按鍵進入主板BIOS,以我的華擎主板為例,就是按F2或者DEL進入BIOS。

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▲為了讓馬兒跑,我們就得先給馬兒餵飽草,所以,我們首先要給內存充足的電壓以便其高頻率工作。因為我們要超頻到XMP頻率以上,所以內存電壓我們我們先無腦拉到1.45V,而VCCIO電壓與VCCSA電壓我們均拉到1.2V。 通常來講,內存電壓1.5V之內可以放心拉,而VCCIO電壓與VCCSA電壓,在內存超頻至4000MHz的時候1.2V足夠,而繼續往上超頻,可以一點點的往上試著調整,最高調整至1.35V就不要再往上調節了,再高可能對CPU有所傷害。

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▲緊接著,我們去調整內存頻率,內存頻率並非手動輸入,而是有固定的檔位供我們選擇,第一輪超頻我們選擇4000MHz。

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▲在剛開始的時候我們說過,先放寬時序,保證內存可以在某一頻率下穩定工作,再慢慢調整時序,所以,我們直接將Primary timing放寬至19-24-24-46來試試。

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▲開機一次成功,我們直接用AIDA 64進行一次性能測試。

壓力測試

緊接著,我們要進行內存的壓力測試,去確定內存可以在該參數下穩定運行而不崩潰。 這裡,我們選擇的是用RunMemtestPro 進行內存壓力測試。


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▲在Advanced(高級)頁面中的完成度部分,在超頻測試的時候填寫100就好,而如果是達到了自己理想的頻率與時序的話,則填寫的越高越好,最少要填寫200,這樣才能夠保證測試

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▲回到基礎的setting頁面,首先點擊Calculate按鈕,軟件會自動計算內存壓力測試的參數。緊接著,點擊Start Burning,內存壓力測試就開始了。

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▲緊接著,只要內存通過壓力測試且不出錯,就可以進行下一個階段的超頻了,如果是自己滿意的頻率與時序的話,壓力測試至少要進行到200%不出差錯。

極限超頻

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▲我們已經成功通過4000MHz,C19的超頻,緊接著,我們把內存的時序縮減到C16-22-22-44試一試。

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▲我們比較下4000MHz頻率下,C19時序與C16時序性能上的差別,從C19調整到C16後,無論是讀,寫複製速度還是延遲,均超過了在C19時的表現,所以說,同頻率下,時序的改變,對內存性能的影響還是挺大的。

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▲緊接著,我將內存電壓調整到了1.5V,時序重新寬到19-24-24-46,總算平穩的超頻到了4266MHz,C19-24-24-46。

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▲嘗試縮時序的時候,系統無法正常啟動,開機會進入這種狀態,此時主板會以內存的默認參數進行開機,保證電腦正常運轉,大家也可以進入BIOS進行重新調整參數。一般這種情況是電壓不足或者時序調整太低導致的,如果是一步一步縮時序的話,那麼這個時候就該加電壓了。

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▲電壓加到1.55V,總算能夠穩定運行4266MHz,C18-24-24-46了,相對於C19的時候,拷貝速度有所上升,延遲有所下降。 緊接著,我又試著縮減時序到C17,失敗,此次失敗為無法進入系統,windows轉圈的時候會藍屏,這種情況明顯有戲,再稍加一點點電壓,就能完成了。只不過我現在電壓已經1.55V了,加電壓還是有點心慌的,所以試著先將VCCIO電壓與VCCSA電壓調整到1.35V,能進系統,但是過不了穩定性測試,看來只好繼續加電壓了。

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▲在網上查了資料,CJR內存加到1.6V都沒問題,華擎的主板加壓力到1.6V也沒問題,於是就直接加壓到1.57V了,這段心裡實際有些猶豫的,萬一要是這下把主板燒了,就成我手頭最短命的顯卡啦。。。所以,我掏出手機,在保存設置之前,留影紀念。

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▲1.57V後,4266MHz C17可以進入系統,通過不了穩定性測試,加壓到1.58V一切正常。此為1.58V下的跑分。 好了,馬上就到最後一步了,4400MHz我來了!因為VCCIO電壓與VCCSA電壓已經調整到1.35V,不能再往上加了,所以只能夠硬著頭皮繼續加內存電壓,最後從1.58V加到1.59V,再加到1.6V,總算穩定運行了,從1.55V起跳往上超是一個心理極限,而從1.6V再往上超是另外一個心理極限,因為這塊主板官方標註也是4400MHz+,我超頻到這裡已經知足了。

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▲最後奉上4400MHz,C19-24-24-46的跑分,前後跑了3此,讀取速度最高55000MB/s左右,複製速度一直穩定在55000MB/s左右,寫入速度波動較大,從68000MB/s到70000MB/s再到這次驚人的84652MB/s,我也不知道發生了什麼,就是如實的記錄跑分情況,也希望大家能夠指出為什麼寫入速度會如此之高。C19的時候就用到了1.6V電壓了,我也不想再加壓降低時序了,本次超頻到這就落下帷幕了。

七彩虹CVN 內存簡曬

既然今天是內存超頻專題,我還是簡單曬一下七彩虹CVN內存的外觀吧,畢竟很多人和我一樣,也是顏值黨,除了性能,硬件的外觀也是決定購買與否的重要因素。

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▲七彩虹CVN內存的外包裝採用了其CVN系列一項和硬核軍工感視覺設計,整體上顯得比較簡潔,可以透過包裝左側的透明塑料看到內部內存條的樣子,而右下角則標註了其支持的燈效同步平臺,包括華碩,技嘉,微星,華擎,七彩虹5個品牌的主板燈效軟件,算是支持的很全面了。

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▲內存散熱裝甲做工很好,整體採用銀灰配色顯得很有科技感,同時也讓其成為了少有的能夠很好搭配白色主板的內存,而少量的紅色線條則讓內存的外觀更加具有動感。

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▲而LED燈條則位於散熱片的頂端,一整根的燈條在燈光亮起的時候,其光效的流動感還是非常強的,我個人而言是很喜歡的。

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▲最後隨手放一下之前4根內存插在atx主板上的樣子,我自己拍不好內存燈效,實際效果要比我這個照片還好看很多。

總結

內存超頻其實並不難,只要稍微細心點學習,超頻的時候不要太貪心,且買性能較好的主板與內存,基本上人人都可以超頻。至於內存選擇則因人而異,可以在超頻性能強大的內存條中自行選擇自己喜歡的。本次超頻的七彩虹 CVN DDR4 3200MHz 8G採用的是CJR顆粒,這種顆粒也算是超頻老將了,雖然不能像三星B-die那樣繼續極限超頻到5000MHz以上,但是如果我的主板和CPU再高端一些,再調節一下小參數, 相信超頻到或者降低時序到C18應該是有可能的。 再一起回憶一下超頻的過程:

  1. 先通過颱風軟件查詢內存顆粒,通過XMP參數以及該顆粒網上的搜索結果結合,初步瞭解該內存的超頻潛力。
  2. 電壓稍微調高,比如我調整到了1.45V,同時調高VCCIO電壓與VCCSA電壓(我是以1.2V起步的)。
  3. 緊接著,調整一個心理預估的能穩跑的頻率,通過壓力測試,檢驗最寬的時序能否正常運行。
  4. 如果上一步能夠穩定運行,逐檔提升頻率,達到滿意的內存頻率後,逐步縮減時序。同時,如果出現無法正常開機,開機藍屏,壓力測試時報錯死機等,可適當增加電壓,其中內存電壓最好不要超過1.5V(雖然我拉到了1.6V),VCCIO電壓與VCCSA電壓不要超過1.35V。如果超高頻時序實在不好看,可以試著降低一檔頻率,同時壓低時序,並比較兩者的性能,選擇保留性能最好的超頻選項。

一些題外話

正所謂好馬配好鞍,能夠提供穩定足量電力的電源是一臺電腦能夠穩定運行的必要保證。花大價錢買了好硬件之後,如果在內存超頻的時候因為買了廉價的劣質電源而導致主板受損就太可惜了。所以,我選擇了用安鈦克的HCG HIGH CURRENT GAMER 650 金牌全模組電源本次內存超頻測試提供穩定的電力:

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HCG HIGH CURRENT GAMER 650 全模組電源,十年換新。以組一臺電腦用5年這麼算,HCG 650也足夠換到下一臺電腦上繼續使用,算是名副其實的傳家寶系列。

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▲作為一款全模組電源,HCG650 提供了足量的接口,上圖中M/B為主板接口,採用18+10PIN供電;PCI-E/CPU接口共有5組,可以滿足多顯卡交火或雙CPU服務器主板用戶的供電需求;SATA/Molex接口共有4組,能夠滿足掛載N塊硬盤的個人數據中心的接口需求。

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▲拆開看其內部做工工整,全部採用固態電容,果然是為了能用十年設計的呢。

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▲電源的風扇採用的是120mm Zero RPM Manager 智能風扇,在負載低的狀態下,風扇將停止運轉,降低靜音。 簡單來說,如果預算足夠,買一個電力穩定,售後長久的優秀電源也是配電腦時的明智選擇,這部分與本文的主題關係不大,點到為止,以後有機會再開單篇文章詳聊。 最後,個人覺得此文還是會對您有一部分幫助的,建議您收藏後慢慢讀,另外如果覺得我的文章對您有所幫助,歡迎您點贊,打賞我,同時歡迎您的理性討論。


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