工程师讲解6850k超频X2:极致超频是怎样炼成

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第1页:工程师带你近观6850X2
任何一款显卡的诞生,都是工程师日以继夜努力的结晶。打造一款能够在干冰、压缩机甚至液氮等极限条件下仍然能够以最高频率工作的极致显卡,显然要比普通显卡倾注更多的心血。以镭风首席工程师Carl- xie为首的14名工程师,在耗时34天之后终于倾力打造出了首款适合于极致超频的6850双核显卡。整个团队通过不懈的努力,不断改进PCB Layout精度,攻克coolbug等多个难题,为6850X2注入了大量先进的设计。日前,我们联系上了Carl-xie本人,请他来与我们分享这款6850X2极致超频设计成果。
● “Voltage Switch”双核独立电压调节
“Voltage Switch 精确电压调节开关开创了极致超频的先河,进行极致超频不再需要手工焊接滑动电阻了。”Carl-xie表示以前进行极限超频的玩家,均需要对显卡进行重度改造:根据PCB的电路设计,使用电烙铁手工焊接滑动变阻器,以打破最高电压限制;改造Pwm突破过载电路保护等等。对于一款普通的市面销售显卡来说,对PCB进行手工电路改造,对PCB的了解程度,焊接技术的差异使玩家承受极大的改造风险。即使安装成功,一般用于电压改造的滑动变阻器,其精度也无法改正,即使改造成功,由于经过人为改造,必然会损失保修。
手工改造PCB不但存在较大风险且会损失厂家质保
有见及此,镭风工程师开发了针对极致超频加入了Voltage Switch技术。在PCB上每个核心分别设置了两组八个Switch Dip条线开关,可独立控制每个核心的核心电压,有效减低了人为改造电压的风险的同时,由于无需进行电压改造,该卡依然能享受到镭风为期两年的有效质保。
“这款镭风6850双核显卡脉冲宽度调制器(PWM)为安森美NCP5395T,配合Voltage Switch调节开关可精确控制电压。”
传统的可变电阻器电压硬改造存在连接难(需要手工焊接),精度较差的特点。玩家自行加载电阻,和PWM芯片所搭配程度无法保证,难以覆盖PWM电压调节范围和每级电压调节的精确度。工程师通过NCP5395T的供电控制原理和针脚分布进行深入研究,并取得重大突破,通过八个Switch Dip开关的不同OFF NO组合,实现了
释放出该芯片囊括0.6-1.6V全域电压调节以及八个Switch Dip跳线开关完成6.25mV精度调节的最终目的。
NCP5395T Vid电压调节表,从表格可知道Voltage Switch技术100%发挥了PWM的电压范围和精确度。该表还提供了每个电压调节id所调节的电压值,其中O,1为条线的开关。
“两个核心独立调节,两者互不干扰”
在镭风6850X2上,一共设置了2组Voltage Switch硬件跳线开关,两个核心电压独立调节,互不干扰。这样设计的好处是可对两颗不同的6850核心独立调节,寻找各自的核心极限,从而发挥出6850X2的最高极限频率。为了方便普通用户进行电压调节,在PCB被搬上分别印有GPU Voltage Switch日常电压跳线设置。包含了DEF默认电压和1.2V-1.4V等几个极限玩家最为常用的电压开关设置,只需按照图示挑拔开关即可快速实现电压调节。
第2页:更多精彩设计
● 0.001V精确电压监控
在液氮超频中,监控电压和调节电压一样重要。设计师为6850X2设计了多达五个电压测量口,可独立对两个不同的核心电压,显存电压实时检测。
“双核电压独立测量点,0.001V精确实时监控”
只需连接相应的电压测量点,通过万用表即可实时监控电压变化情况。精确至0.001V的电压测量为令极限玩家时刻把控电压变化情况。
● 400A 过压电流保护和超低温保护限制
极限超频所使用的电压可达1.5V以上,同时显卡温度也会下降至零下一百多度。此时OVP过电保护,OVP过压保护和超低温保护等均需要破解,作为一款专为极致超频所打造的6850X2,在出厂前就为每个核心设定了200A OCP超高电压保护,避免出发保护机制而被显卡锁定,为打破世界纪录做好充分准备。
作为一款专为极致超频所打造的显卡,4G显存的镭风6850X2凭借“Voltage Switch”双核独立电压调节,0.001V精确电压监控和400A OCP过压电流保护,超低温保护限制等多种独门技术外加豪华的做工,为刷新新的世界纪录的玩家提供了了充分的准备。据可靠消息,此款显卡目前已经小量生产,它能否刷新6850双核记录?让我们拭目以待吧。
本文来源:中关村在线网站
责任编辑:王晓易_NE0011
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工程师讲解6850X2:极致超频是怎样炼成的
天极网硬件频道
  【天极网DIY硬件频道】每一款的诞生,均经过工程师日以继夜的努力。打造一款能够在干冰,压缩机,液氮等极限条件下仍然能够以最高频率工作的极致显卡,要比显卡倾注多倍的心血。以镭风首席工程师Carl- xie为首的14名工程师,耗时34天倾力打造出首款适合于极致超频的6850显卡。镭风工程师团队对极致超频颇有研究,早前就打造出镭风HD6850Xstorm连刷世界记录,在开发6850双核显卡中,以镭风首席工程师Carl-xie为首的团队不断努力,不断改进PCB Layout精度,攻克液氮超频难题,为6850X2注入了3项创新极致超频设计,其中包括一.“Voltage”双核独立电压调节 二.0.001V精确电压监控 三.400A OCP过压电流保护和超低温保护限制。这次我们联系上Carl-xie,分享这款6850X2极致超频设计成果。
  ● “Voltage Switch”双核独立电压调节
  “Voltage Switch 精确电压调节开创了极致超频的先河,进行极致超频不再需要手工焊接滑动电阻了。”以前,进行极限超频的玩家,均需要对显卡进行重度改造:根据PCB的电路设计,使用电烙铁手工焊接滑动变阻器,以打破最高电压限制;改造Pwm突破过载电路保护等等。对于一款普通的市面销售显卡来说,对PCB进行手工电路改造,对PCB的了解程度,焊接技术的差异使玩家承受极大的改造风险。即使安装成功,一般用于电压改造的滑动变阻器,其精度也无法改正,即使改造成功,由于经过人为改造,必然会损失保修。
  手工改造PCB不但存在较大风险且会损失厂家质保
  有见及此,镭风工程师开发了针对极致超频加入了Voltage Switch技术。在PCB上每个核心分别设置了两组八个Switch Dip条线开关,可独立控制每个核心的核心电压,有效减低了人为改造电压的风险的同时,由于无需进行电压改造,该卡依然能享受到镭风为期两年的有效质保。
  “这款镭风6850双核显卡脉冲宽度调制器(PWM)为安森美NCP5395T,配合Voltage Switch调节开关可精确控制电压。”
  传统的可变电阻器电压硬改造存在连接难(需要手工焊接),精度较差的特点。玩家自行加载电阻,和PWM芯片所搭配程度无法保证,难以覆盖PWM电压调节范围和每级电压调节的精确度。工程师通过NCP5395T的供电控制原理和针脚分布进行深入研究,并取得重大突破,通过八个Switch Dip开关的不同OFF NO组合,实现了
  1.释放出该芯片囊括0.6-1.6V全域电压调节。
  2.八个Switch Dip跳线开关实现6.25mV精度调节。
  NCP5395T Vid电压调节表,从表格可知道Voltage Switch技术100%发挥了PWM的电压范围和精确度。该表还提供了每个电压调节id所调节的电压值,其中O,1为条线的开关。
  “两个核心独立调节,两者互不干扰”
  在镭风6850X2上,一共设置了2组Voltage Switch硬件跳线开关,两个核心电压独立调节,互不干扰。这样设计的好处是可对两颗不同的6850核心独立调节,寻找各自的核心极限,从而发挥出6850X2的最高极限频率。为了方便普户进行电压调节,在PCB被搬上分别印有GPU Voltage Switch日常电压跳线设置。包含了DEF默认电压和1.2V-1.4V等几个极限玩家最为常用的电压开关设置,只需按照图示挑拔开关即可快速实现电压调节。
  ● 0.001V精确电压监控
  “双核电压独立测量点,0.001V精确实时监控”
  在液氮超频中,监控电压和调节电压一样重要。设计师为6850X2设计了多大五个电压测量口,可独立对两个不同的核心电压,显存电压实时检测。
  只需连接相应的电压测量点,通过万用表即可实时监控电压变化情况。精确至0.001V的电压测量为令极限玩家时刻把控电压变化情况。
  ● 400A 过压电流保护和超低温保护限制
  极限超频所使用的电压可达1.5V以上,同时显卡温度也会下降至零下一百多度。此时OVP过电保护,OVP过压保护和超低温保护等均需要破解,作为一款专为极致超频所打造的6850X2,在出厂前就为每个核心设定了200A OCP超高电压保护,避免出发保护机制而被显卡锁定,为打破世界纪录做好充分准备。
  作为一款专业为极致超频所打造的首款显存镭风6850X2,凭借“Voltage Switch”双核独立电压调节,0.001V精确电压监控和400A OCP过压电流保护和超低温保护限制等多种独门技术配合豪华的做工为刷新新的世界纪录作了充分的准备。据可靠消息,此款显卡目前已经小量生产,能否刷新6850双核记录?我们拭目以待。
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显示芯片型号:Radeon HD 6850
显存容量:1024MB
接口类型:PCI-E
显存类型:GDDR5
显卡属性:桌面级
芯片厂商:AMD
软件数码办公IT新闻6850k超频4.5
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6850k超频4.5详情介绍:
5820k比6850k好lutery12第18楼20K应该很好我第一个超频U就是5820K随便买了个京东盒装的超到了4.5(等要换U的时候再试试极限,k/1700超频3DM物理分&ampcpu分比较:鸡头VS凤尾VS龙胸3DM上陆续有玩家上传跑分抽两个顺眼的和自己的两个U对比一下1.FSU物理分两个6C1,关于I76850K..配机器的时候当时不懂买的散片结果是个巨雷超频4.2自动电压1.317跑国际象棋都跑不过。过,life3000发表于我一直在思考6800k和6850k的差别。pcie线一个是28一个是40价格一个是399刀一个是459刀默频一个是3.4一个是3.6。,咨询内容:6850K设置了超频怎么超不了京东回复:您好!请检查主板IOS版本是否最新目前最新版本是7885vP4感谢您对京东的支持!祝您购物愉快!发表,最佳答案:没用无论是6800K还是6850K都超不上去最多加压上到4.34.4G频率。要视频有啥用不同的主板IOS设置都不同没有可参考性。六代的CPU超频更多关于6850k超频4.5的问题&gt&gt,6850k超频电压..我4.51.38V的时候分跑的高1.355V稳定分没有1.38V高1.350V满载死机我还觉得我买的是大雷真的是比上不足比下有余啊话说哪个大佬解,MSI/微星X99SGAMING7X99主板20113DRR4支持K超频分享宝贝928快递:免运费2人成交广东深圳台式机主板营销店信用:宝贝描述4.7,参加活动获得一枚Intel高端超频CPUi76850K便宜转让。价格:$510不议价。地址:Walnut附近Newegg.com税前需要$609.99,新弄的6850k超频..顶顶顶。没大佬么顶。没大佬么新弄的6850k超频4.2大佬看看雷不雷只看楼主收回复earth紊奔腾II2earth紊奔腾II2,关于I76850K..配机器的时候当时不懂买的散片结果是个巨雷超频4.2自动电压1.317跑国际象棋都跑不过。过了不到一个月这个U自己就坏了。售后给换新的于,6850k超频1.3V4.5gAID64烤机多久算稳定zzggww1222J11楼主用的什么散热什么主板登录百度帐号扫二维码下载贴吧客户端下载贴吧APP看高清,Corei76850K性能测试性能测试主要对比了SuperPi、CinenchR15及3DMark原文提到两个CPU是超频到了4.2,MSI/微星X99ARAIDERX99超频游戏主板带US3.1接LGA2.00更多宝贝值得拥有Asus/华硕X99AII新品2011主板支持K/6950,最佳答案:超频多0.2G性能有差别但不会太大主要作用是跟别人吹嘘时的效果差别稍大。固态硬盘买不买要看你是否有这个需求如果你时间极为宝贵的话它能为你更多关于6850k超频4.5的问题&gt&gt,6850k貌似频率提升了。。。价格尚可纠结啊打算出5820k盒装了回复举报koukou发表于显示全部楼层有个雕5960x轻松4.5楼主有,超频后的频率都很奇怪4.25G、4.375G这样的频率基本盘电压大概多少?我之前XMP3000上去用4.3基本要到1.3了4.4基本是1.354.5至少要到1,最佳答案:6850K肯定比6700K强这两个根本不是一个级别的多核性能6850K是6核同主频下如果6700K分数是K就是6000pcie数量更多6700K只有20条更多关于6850k超频4.5的问题&gt&gt,最高也就4.51.35VRING3.51.28V在升级我情愿x99ews超频。/ews好像还不支持6850K网,如题多核心对我无用也买不起两块显卡。。所以6850k显得鸡肋了6850k+x99ii想换7700k平台更喜欢高频而不是超频不知道换过后性能是不是下降的厉害欢迎转载收藏,请保留我们的版权 无翼鸟漫画
6850k超频4.5相关:蓝宝HD6850 1G 白金版如何超频
蓝宝HD6850 1G 白金版如何超频,用什么软件还是去主板里超?我想把蓝宝HD6850 1G 白金版这个显卡的性能提升一些,听说显卡也可以超频怎么超。
按时间排序
显卡超频的意义不大,因为显卡的性能不只是由显卡的核心决定的,相应的说民在下面,而且会导致高发热量制造更大的噪音,同时对显卡造成损坏,加速电气元件的老化速度,关于这款显卡的超频方法没有查到,不过下面提供了两个显卡超频的示例。 光,烟雾,灰尘,爆炸效果,看似普通的效果却是对显卡+处理器的一个水桶效应的考验。 蓝宝HD6850 1G 白金版这款显卡的的性能已经算是中高端的显卡了,性能已经非常不错了,效果全开没问题,不过前提是有一款好的处理器才可以,说到这个就不的不说一下原因了。 显卡的GPU主要是处理后期的画面效果的渲染,因此必须有前期的模型计算,我们看到的任何画面的3D模型的形状大小,相对移动都是由处理器来玩完成计算的,而光照,火焰,烟雾,等也是不同的3D模型,由处理器先计算玩模型之后才能由显卡添加后期的更好的贴图效果和渲染效果,因此,特效全开和流畅运行是分别取决于显卡和处理器的。 而从显卡的性能分析一下,GDDR5的2GB颗粒 显存容量:2048MB 显存位宽:256bit,这个数据还是非常满意的,这个参数影响的是最大的分辨率下的特效效果多少与帧数的关系,最高分辨率支持,当画面需要显示的数据更多的时候,游戏的3D模型的贴图更多的时候需要的显存容量也就更大,打的显存容量需要读写更快的显存颗粒,因此GDDR5就是非常不错的选择了,而256bit的显存位宽保证了数据的高速传输。=============================补充内容=============================== 我们借助NVIDIA Inspector软件可以很方便的对我们的GTX560显卡进行超频,步骤方面:我们先可以先调节Shader Clock频率,当你在拖动它时,GPU Clock核心频率也会随之而变化,且两者的关系是GPU Clock : Shader Clock=1:2 。然后我们将电压也做相应幅度的提升,同时将风扇转速提升。这样先对GTX560核心频率进行超频,并同时借助3DMARK或者Furmark测试软件来测试超频稳定性。再确定了最高的核心频率之后,我们再对显存频率进行超频,方法和之前的核心超频方法大致相同。微星Afterburner软件超频影驰魔盘HD软件超频 当然我们在超频软件的选择方面是多种多样的,比如说微星的Afterburner超频软件由于其左方为主体软件界面,右侧为实时变化的曲线图,这样而言玩家在对GTX560显卡超频的时候会实时的了解到显卡的各种状态且相当直观;而影驰的魔盘HD软件则显的比较简洁,超频也只需要简单的拖动即可完成操作,十分方便。==================================================================更多DIY硬件操作及经验分享请到中关村在线-硬件论坛:希望以上信息对你有所帮助
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新手上路2000
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& >>带来南海般的清凉 超频三南海二评测
无视ES版QX6850!最强风冷超频三南海二评测
  天气逐渐变得炎热,我们在忍受酷暑煎熬的时候,也应该关心一下我们的爱机。和不断改进制程,从INTEL最新推出的45nm Penryn核心来看,现在的已经进入效能时代, 90nm Prescott核Pentium 4的火炉时代已经一去不复返。而近期市场热卖的INTEL酷睿系列处理器及AMD Althon64 X2 5000+黑盒都具有优良的超频能力,很多,产品以优秀的超频能力吸引买家的眼球。越来越多的玩家加入了超频大军,超频同时也带来了更高的发热量,的散热问题显得尤为突出。对集成度最高的芯片影响最大,由于芯片线宽已经达到了纳米数量级,高温带来的原子能量提高,同时由于电子流的冲击,原子很容易从原有的位置脱离,经过长时间积累,就会发生“电子迁移”现象。很多时候我们经过一段时间发现自己的CPU似乎不是那么能超了,正是由于散热问题没有得到解决给CUP造成极大的损伤。所以那些追求极限超频的狂热玩家来说,一款散热性能良好的必不可少。
  在顶级散热器领域,一直为国外大厂垄断,为了打破这个局面,国内散热领域著名厂商超频三(PCCOOLER),2007年推出了具备独家HDT技术的顶级散热器南南海HP-1204,并在超频第一团队SpeedTime首次举办的玩家线下聚会上和著名之王利民Thermalright Ultra-120 eXtreme现场对比评测。经过四轮严苛的,最后南海以平均61.5℃的微弱优势战胜了U120E的平均62℃。今年超频三又推出其旗舰品牌的二代产品,一经推出就倍受瞩目,之后测试中以2.75℃的绝对优势将ThermalrightU120E挑落马下,南海二的出色性能令大家十分期待。今天,华南评测室收到的超频三送测的南海二散热器,使得我们可以亲自试用一下这款传说中的风冷新王者。
超频三南海二散热器及附带配件
  南海二散热器沿用了一代经典的造型,这样的结构也是今后的中高端产品的一个发展方向。南海二体积更加庞大,多达50片的散热鳍片采用垂直层叠式设计。4根直径达8mm的U型热管从下至上穿过所有鳍片,鳍片与热管之间通过无缝焊接工艺结合在一起,能使铜质热管与铝质鳍片结合紧密,大大提升了散热能力。
超频三南海二散热器与Intel散热器对比
  在散热器的尺寸和重量方面,南海二散热器与Intel原装散热器的相比无疑是“怪兽级”的。一般的根本装不下这个庞然大物,而757g的重量对玩家主板来说也是不小的考验。
顶部散热鳍片
  散热器采用了铝制鳍片,相比纯铜鳍片更加轻盈,不会对主板造成太大的负荷。散热性能绝佳的铝制鳍片配合导热性能良好的纯铜热管,能够迅速将吸收来的热量散发出去。鳍片均使用可镀镍设计,能有效防止由于潮湿等问题引起的材质腐蚀氧化,大大增加散热器的使用寿命。
散热器顶部Logo
  散热器顶部的做工精美超频三LOGO充分体现了该款产品的高端旗舰特色
1分页导航1.超频三南海二散热器外观赏析2.3.
(作者:张霆责任编辑:陈毅彦)
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