隨著Vista和DirectX10游戲的逐漸普及,NVIDIA針對主流低端市場推出了“平民”級的DirectX10顯卡——GeForce 8500GT(以下簡稱8500GT)。這款產品不僅完全支持H.264高清視頻的硬件解碼,還具備很大的性能提升潛力。www.0830jz.org推薦文章
看清8500GT顯卡
由于定位于低端市場,8500GT的硬件規格要比8600系列低很多(見下表),流處理器被縮減
FMS貨代軟件為16個,運行頻率為900MHz,GPU核心頻率450MHz。但是在顯存的搭配上NVIDIA沒有加以限制,因此廠家可以自己選用不同顆粒的顯存,制造出高頻版的8500GT。
筆者手頭的影馳8500GT魔靈版就是一款超頻版的8500GT,核心頻率為500
ERP軟件MHz,流處理器Shader頻率為1070MHz,搭配256MB的奇夢達1.3ns GDDR3顯存,工作頻率為1400MHz。盡管是高頻版的8500GT,但這塊顯卡的游戲性能并不是很理想,因此筆者決定對它進行超頻,充分發揮其潛力。
8500GT顯卡超頻有講
海運貨代物流究
由于采用了全新的統一渲染(Unified Shader)架構,GeForce8系列顯卡引入了流處理器(Streaming Processors)的概念。相比上一代的顯卡,在幾個關鍵的頻率參數中多出了流處理器的Shader頻率,這個頻率達到核心頻率的兩倍
空運貨代物流以上,而且它對顯卡性能的影響也很大。www.0830jz.org
因此,我們的超頻主要針對三個頻率參數進行調整:GPU核心頻率、流處理器Shader頻率、顯存頻率。其中流處理器的Shader頻率比較特殊,無法直接用軟件進行調節,只能通過修改BIOS來超頻。因此,
集運物流軟件根據三個頻率參數的不同情況,我們選擇不同的方法來完成超頻。
(一)對流處理器Shader頻率的超頻
我們選用NVIDIA BIOS編輯工具NiBiTor V3.4a,先把顯卡BIOS提取出來并進行修改,然后再用NVFlash把修改好的BIOS刷新到顯卡上。
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注:NiBiTor V3.4a下載地址:http://www.0830jz.org/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/filecatid,2085/parent,catego
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NVFlash V5.50下載地址:http://www.0830jz.org/soft/23641.html
步驟1:提取和保存顯卡BIOS。
先用NiBiTor提取出8500GT顯卡的BIOS,保存并且備份,萬一超頻過程中出現意外可以用來拯救顯卡
FMS貨代軟件。提取BIOS的方法:在“Tools→Read BIOS→Select Device”中選擇你的8500GT(圖1),然后選擇“Read into File”,填入你要保存的文件名,保存即可。
步驟2:修改流處理器Shader頻率。
用NiBiTor
商品質檢CRM軟件打開剛才保存的BIOS文件,在Clockrates選項卡中會出現三個頻率,分別為:Core、Shader、Memory。Shader即為流處理器Shader頻率,其中默認為1070MHz,我們可以把它修改為更大的值,從而達到超頻的效果。筆者將這里修
獵頭客戶管理軟件改為1300MHz。
步驟3:刷新顯卡BIOS。
接著進入Voltages選項卡,這里可以對顯卡工作電壓進行修改。遺憾的是這塊8500GT已經工作在可選的最高電壓1.32V上(圖2),因此無法在這里繼續給顯卡加電壓。
保存后退出,重新啟動到D
客戶管理系統OS下,用NVFlash把修改好的BIOS刷入顯卡的EEPROM芯片。根據筆者的經驗,大多數8500GT顯卡的流處理器可以工作在1300MHz的Shader頻率下。
(二)對GPU核心頻率、顯存頻率進行超頻
這里推薦選用“NVIDIA nTune 5.05
PCB在線下單系統+ATI Tool”的組合進行超頻。NVIDIA nTune 5.05版本增加了對所有主板的NVIDIA GPU溫度監視和超頻的支持,即使你不是使用NVIDIA芯片的主板,也可以利用它來對顯卡進行超頻。ATI Tool雖然是針對ATI顯卡的超頻軟件,但是同樣適用于NVIDIA顯卡。
在超頻方面,這兩個軟件各有特點:nTune的特點是“粗略”,ATI Tool的特點是“精細”。nTune每次對頻率的調節步進為7MHz~8MHz,并且提供了一個大概的穩定性測試,而ATI Tool每次對頻率的調節步進為0.3MHz~0.5MHz,所提供的穩定性測試比較嚴格,它能測出顯卡在新頻率下穩定工作的時間。
具體操作時,我們可以先用nTune對顯卡進行大幅度的超頻測試,當頻率無法通過nTune穩定性測試時,說明已經達到超頻極限。這時再用ATI Tool對頻率進行向下微調,同時測試顯卡穩定性。這樣就可以找到能讓顯卡穩定工作的極限頻率。
注:nTune 5.05下載地址:http://cn.bway.cn/object/ntune_5.05.38.00_cn.html
ATI Tool V0.27下載地址:http://ww w.bway.cn/soft/16843.html
步驟1:運行nTune軟件,打開NVIDIA控制面板,進入“性能→調整GPU設置”菜單,在這里可以粗略地調節GPU核心和顯存的頻率(圖3)。80nm制程的G86核心超頻性能不俗,這里直接把GPU核心頻率設置為550MHz。
另外,由于這塊顯卡配備了1.3ns的GDDR3顯存顆粒,因此直接把顯存頻率設置為750MHz,此時顯存的實際工作頻率為750MHz×2=1500MHz,在這個基礎上逐步拉升兩者的工作頻率,直至無法通過穩定性測試,最終確定在620/1600MHz。
步驟2:運行ATI Tool,這時會出現六個頻率調節選項(圖4),分別為:2D的Core核心、Memory顯存頻率,3D low power的核心、顯存頻率,3D performance的核心、顯存頻率。3D low power的頻率只對移動版顯卡有效,這里與我們超頻有關的只有3D performance的核心、顯存頻率,直接把核心頻率設置為620MHz,顯存頻率設置為800MHz。
按“Set Clock”按鈕使設置立即生效,然后選擇“Scan for Artifacts”進行穩定性測試,如果出現錯誤就逐級向下微調兩個頻率,直到可以長時間運行,且沒有出現貼圖錯誤為止。
經過一番測試,筆者這塊8500GT顯卡的核心/顯存頻率最終穩定在600MHz/1550MHz的水平,通過EVEREST軟件可以查看到超頻后的頻率。
步驟3:最后使用3DMark系列軟件檢驗超頻的成果,超頻后的8500 GT在3DMark06的默認測試中跑出了3079分的好成績,比超頻前的2650分有了不小的提高。
結語
8500GT顯卡擁有不俗的超頻能力,它的核心頻率在風冷和默認電壓下可以達到750MHz的極限值。最后提醒各位DIY朋友,對于8500GT或8600GT顯卡的超頻要三思而后行,應根據自己顯卡的實際狀況,量力而為,切莫操之過急。
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GeForce 8800GT簡介
G80核心8800系列顯卡的發布,讓NVIDIA在顯卡性能王者的爭奪戰中繼續領先,但G80顯卡巨大的功耗和發熱量也被很多DIYer所詬病。隨后NVIDIA在生產工藝和技術規格上進行提升,于今年11月份發布了65nm制程的G92核心,采用該核心的GeForce 8800GT(以下簡稱8800GT)顯卡在功耗和發熱量上都得到了很好的控制,而在性能上則超越了上代的8800GTS,甚至逼近8800GTX/Ultra,并且支持PureVideo HD技術,擁有更強大的高清視頻播放能力。下面結合筆者的經驗為大家介紹一下8800GT的使用經驗。
第一部分:超頻
在硬件規格上(見表1),8800GT的顯存帶寬縮減為256bit,流處理器數目為112個,而晶體管數量增加到7.54億。由于制程的提升,使得8800GT的核心頻率和流處理器Shader頻率都比G80要高出不少,并且具有更大的超頻空間。
1.軟硬件的準備
G92的功耗雖然不大,但仍須外接6pin電源進行供電才能穩定工作。如果你的電源沒有提供6pin供電接口,可以使用轉接線,但必須使用雙4pin-6pin的轉接線(圖1),兩個大4pin供電接口并聯才能為G92提供足夠的電力支持。
在超頻軟件的選用上推薦使用耕昇的Exper Tool V5.9版本,該軟件能夠完整支持8800GT顯卡,搭配最新版的NVIDIA ForceWare驅動程序使用,可以分別單獨對GPU核心和流處理器Shader頻率進行超頻,更殘酷的“壓榨”顯卡的潛力。
Exper Tool V5.9下載地址:http://www.0830jz.org/bzsoft
NVIDIA ForceWare Release驅動程序 169.02版下載地址:
http://www.0830jz.org/object/winxp_169.02_cn.html
http://www.0830jz.org/object/winvista_x64_169.02_cn.html
2.超頻實戰
超頻示范平臺:
CPU:Core 2 Duo E6320
主板:微星P35 Platinum
內存:KINGMAX DDR2 800 1GB×2 (5-5-5-18)
顯卡:XFX 8800GT 256MB(核心/顯存/Shader頻率為650MHz/1600MHz/1600MHz)
硬盤:三星SP2504C
光驅:華碩DRW-1814BLT
電源:長城BTX-500SD雙卡王發燒版
G92沿用了G80的統一渲染(Unified shader)架構,因此也有三個頻率可供調節:GPU核心頻率、顯存頻率、流處理器Shader頻率。由于架構的關系,G92的GPU核心頻率可超頻幅度不大,并且對性能提升的作用非常小。超頻這三個頻率對提升顯卡性能的影響大小依次為:GPU核心頻率<顯存頻率<流處理器Shader頻率。因此,超頻時我們應該先確保讓流處理器Shader頻率達到極限值,然后盡量對顯存和GPU核心進行超頻。
筆者手上的這塊訊景XFX 8800GT顯卡采用了智能溫控風扇,因此噪音控制比較理想,長時間運行大型游戲時風扇也僅工作在50%左右的轉速下(圖2),無法滿足超頻后的散熱要求。為了保證超頻后顯卡的熱量能被及時帶走,我們必須讓風扇全力地投入工作。
步驟1:安裝并運行Exper Tool軟件,打開主菜單中的“Fan Control”選項(圖3),選擇“Fixed Speed”(圖4),就可以手動設置風扇轉速。調節下方的滑塊,就能夠設置顯卡風扇轉速的百分比,建議設置為“100%”,此時風扇將一直以最大轉速運行。最下方的是顯卡溫度提示,可以看到風扇全速運行后顯卡溫度控制得非常理想。
步驟2:接著進入Exper Tool主菜單中的“效能”選項,可以看到三個滑塊設置項(圖5),分別用來調節顯卡的“核心頻率”、“顯存頻率”以及“流處理器Shader頻率”。先保持GPU核心頻率和顯存頻率不變,對Shader頻率進行提升,并運行3DMark測試軟件來檢驗超頻后的穩定性。8800GT的Shader頻率超頻幅度比較可觀,大都可以穩定超頻到1800MHz以上。
步驟3:找到Shader頻率的穩定超頻極限值之后,再對顯存進行超頻,由于該顯卡僅使用HY的1.4ns顯存顆粒,因此顯存頻率的超頻極限值達到1800MHz已經非常不容易。
步驟4:最后對GPU核心進行超頻。這塊8800GT顯卡的最終穩定超頻成績為:核心/顯存/Shader頻率為700MHz/1800MHz/1900MHz(圖6)。
第二部分:游戲性能測試
8800GT作為NVIDIA新的中高端主力顯卡,它對CPU的依賴性非常小,即使是中低端的CPU也能拉得動這輛大車。下面以上述超頻測試平臺為例,分別來測試搭配不同級別的CPU時8800GT的性能表現(具體見表2):
按照8800GT顯卡的性能,運行目前絕大部分游戲都沒有問題。不過,由于這塊8800GT只搭配了256MB顯存,在1920×1200分辨率下運行大型游戲會比較吃力,所以我們完全沒有必要去追求超高的分辨率,而應適當降低游戲分辨率,避開顯存容量的瓶頸,如在1280×1024、1600×1200等分辨率下開啟全屏抗鋸齒(AA)及各向異性過濾(AF),并打開游戲的各種特效,既能保證流暢的游戲運行速度,也能獲得絢麗的畫面效果。
從上面的測試中可以看出,8800GT在搭配不同級別的CPU時,3DMark系列測試軟件的得分差距是非常大的,但是這個分數差距在實際的游戲中完全體現不出來。搭配1.6GHz的E2140和超頻到3.0GHz的E6320時,在很多主流游戲中使用1280×1024的分辨率,畫面實際幀數差別僅為4幀~6幀。
第三部分:高清視頻播放測試
G92核心的8800GT不僅在游戲性能上超越G80核心的8800GTS,在高清視頻播放能力上也完勝G80。和G84系列顯卡一樣,8800GT也支持PureVideo HD技術,能夠實現對H.264高清視頻的全程硬件解碼,以及對VC-1高清視頻iDCT(離散余弦逆變換)、MC(運動補償)兩部分的硬件解碼,具有非常強勁的高清視頻解碼性能。
打開8800GT顯卡PureVideo HD功能的方法很簡單,新版NVIDIA顯卡驅動中已經開放了在XP下對PureVideo HD的支持,只須安裝最新版的ForceWare Release驅動程序和NVIDIA PureVideo解碼器即可。為了能夠支持對VC-1高清視頻的硬件解碼,播放軟件選用CyberLink PowerDVD V7.3 Ultra版本。
運行PowerDVD,選擇右鍵菜單中的“配置→視頻”,在出現的菜單中勾選“啟用硬件加速(nVidia PureVideo)”選項,然后用PowerDVD播放HDTV高清視頻,再進入右鍵菜單中的“配置→信息”選項,就可以看到“視頻加速器:DirectX VA(正在使用)”(圖7),說明已經正確啟用了8800GT的PureVideo HD硬件解碼功能。
PureVideo解碼器下載地址:
http://www.0830jz.org/object/dvd_decoder_1.02 -223-trial_cn.html
以上述超頻示范平臺為例,測試一下8800GT在播放H.264和VC-1高清視頻時的CPU占用率(見表3)。
從上面的測試中我們可以看出,8800GT對H.264的硬件解碼堪稱完美,即使面對《通天塔》這樣的平均編碼率達到20Mb/s以上、峰值編碼率達到30Mb/s的視頻文件,依然可以把CPU占用率控制在25~8%%,大部分時間僅為2%~4%。
而在VC-1的播放方面,8800GT的VP2引擎只能完成對其中iDCT、MC兩部分的硬件解碼,剩下的部分依然只能依靠CPU來完成。因此在VC-1視頻的回放上,8800GT同樣無法與AMD的HD 2400/2600顯卡相匹敵。不過其解碼能力也基本能夠讓人滿意,在平均編碼率達到20Mb/s的《星際傳奇》的播放過程中,8800GT可以讓CPU占用率很好地控制在32%以內,大部分時間控制在22%~24%,大大降低了對CPU的依賴性。
結語
G92核心的8800GT對比上一代的G80擁有了更出色的游戲、超頻性能和多媒體應用能力,并且價格更加平易近人。256MB版本的8800GT的推出加速了G92顯卡的大眾化。AMD新推出的HD 3850和HD 3870顯卡正好定位在8800GT的價格區間內,相信一番價格戰之后,消費者會得到更大的實惠。
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GeForce 7800GTX超頻詳解
盡管G80正聲名鵲起,但作為G70系列曾經的王者,GeForce 7800GTX(以下簡稱7800GTX)憑借改進的管線設計和全部DX9的特效支持,獲得了許多玩家的青睞。為了讓這位昔日3D霸主重新煥發青春,我們有必要對它打扮一番。www.0830jz.org推薦文章
一、關閉自動超頻功能
作為GeForce 7系列中的首款高端產品,7800GTX不但具備很強的性能,同時它還有一項特別的功能——Geometric單元的自動超頻。
如果你用Rivatuner的Hardware Monitoring(硬件監控)功能查看7800GTX的工作狀態,就會看到它有3個核心頻率:Geometric(幾何單元)、Shader(渲染單元)和ROP(光柵操作單元)頻率(圖1)。7800GTX的自動超頻功能就是通過BIOS的控制,在運行3D程序時,Geometric頻率會自動提升40MHz!
雖然Geometric單元的自動超頻可以提升7800GTX在默認頻率下的性能,但這并不如直接將核心頻率提升40MHz來得劃算,而且該功能在一定情況下會影響顯卡的超頻。由于該功能是基于BIOS來實現的,因此我們可以利用NVFlash(5.36)和NiBitor(2.9a)來關閉這個功能。
步驟1:在命令提示符下運行“nvflash -b <文件名>.rom”命令(圖2),提取出7800GTX的BIOS,并保存到NVFlash所在文件夾中。當然,我們也可以用NiBitor直接讀取當前顯卡的BIOS,修改后保存即可。
步驟2:用NiBitor打開剛剛備份的BIOS文件后,在Clockrates標簽頁中有一個Geometric Delta Clock選項(圖3),將其參數值由默認的40改為0,就意味著當運行3D程序時,Geometric單元的頻率不會自動提升。
步驟3:保存修改后的BIOS文件,再用NVFlash的“nvflash -4-5-6 <文件名>.rom”命令寫回顯卡BIOS芯片中就OK了。
二、提高顯卡工作電壓
眾所周知,在保證散熱的情況下,增加電壓也可以有效提升顯卡的超頻潛力。而調整顯卡的電壓通常有兩種方法:一是軟改,即修改顯卡BIOS文件的電壓VID值,設定顯卡工作電壓;二是硬改,即通過改造顯卡供電電路,直接提升顯卡的核心/顯存電壓。
1.軟改法
用NiBitor打開備份好的BIOS文件,在主界面中進入Voltages標簽頁,找到Exact模式(圖4),只要在Voltage identifier下修改3D選項的電壓值就可以了。將修改完的BIOS文件保存好,然后寫回顯卡BIOS芯片就可以達到調整電壓的效果(注:對核心電壓較低的GF 7800GT顯卡來說,這是一個簡單、有效的超頻方法)。
不過,對于7800GTX顯卡來說,3D電壓選項中只有1.2/1.3/1.4V等參數,而7800GTX默認的1.4V是可以選擇的最高數值,軟改法似乎不起作用了。沒關系,NiBitor還提供了用戶自定義VID電壓值的功能,調整電壓至更高數值。具體方法是:在NiBitor主界面的“Tools”菜單中選擇Voltage Table Editor,打開自定義VID電壓值設置窗口(圖5),在此窗口中自行設定所需要的電壓值即可。
如果上述措施對7800GTX這類功能完全的高端顯卡不起作用的話,那就只有來“硬”的了,即通過硬件改造來修改核心或顯存的工作電壓,從而使顯卡的核心/顯存頻率向更高層次突破。
2.硬改法
公版7800GTX所采用的核心供電電路主元件是ISL6592,這是一個6相的I2C總線數字控制器(圖6),它能控制6個同步整流的降壓轉換器通路,可以利用VID碼進行電壓調整,電壓控制精度達到5mV。該芯片通過12P、23P、34P、26P、27P、28P控制輸出電壓。
通過參考電路原理和國外玩家的方案,我們發現只要在27P引腳處接上一個電位器,就能實現電壓的提升。由于ISL6592芯片管腳間距小,焊接不方便,因此在外圍電路上找到與27P引腳相連的焊點,同時在SMD電容C525處找到一個接地點(圖7),在這兩點之間焊接一個合適的電位器或電阻即可。
至于電位器的選用,國外玩家對電壓的精度要求較高,他們會選用25圈的精密電阻(圖8),阻值選擇范圍為200~250Ω。根據我們的經驗,當阻值設定在最高250Ω時,核心工作電壓在1.5V左右;而設定在200Ω時,電壓是1.65V。
為了更好地調整和測試電壓,我們在顯卡背面核心位置附近找到SMD電容C792(圖9),其左側焊點的電壓值與核心的相同,這是測量核心電壓的一個好地方。
7800GTX的顯存供電電路采用了ISL6534芯片,它的改造方法同ISL6592類似。不過,ISL6534的封裝和焊點比ISL6592的更小,我們依然要在外圍電路上找地方焊接。C548字樣右側的焊點和C569的左側焊點是需要修改的地方(圖10),在它們之間焊接一個100kΩ的電位器就OK了。
經過上述改造,再配合良好的散熱措施和細心調校,一些素質好的7800GTX在加壓到1.65V/2.35V后,核心/顯存頻率可提升至580MHz/1460MHz。
注意:硬件改造有一定的風險,一不小心可能導致板卡燒毀,除了應具備一定的電子維修功底,還要細心謹慎。另外,通電前務必將電位器的阻值調到最大,然后慢慢調整以得到所需的電壓值。當然,選用25圈精密電阻既可確保調整的精度,也能有效防止硬件損壞。
三、顯卡散熱改造
用過7800GTX的玩家可能會覺得,該卡原裝散熱器的風扇(規格為9025的ADDA風扇,具備PWM溫控特性)太“慢”了。經測試,在默認頻率和空閑狀態下,風扇的轉速為880RPM(核心溫度46℃);當運行3DMark05時,即使核心溫度飚升到65℃以上,風扇的轉速也沒超過1000RPM。
鑒于7800GTX的原裝散熱器的規格較高,我們覺得如果把9025風扇的轉速提升到最高,散熱效果肯定會有大幅度的提升。而要提升風扇的轉速并不難,最簡單的做法就是讓風扇單獨外接電源,使7800GTX風扇的溫控功能失效。
由于7800GTX的溫控風扇采用的是小號的4Pin接頭,而普通的風扇接線是3Pin的2510接頭,所以這里要做一個小改造:先找3個電阻類元件的引腳,插入風扇的接頭,將露出的引腳預留一部分并剪齊(圖11)。然后插上一條自制的兩頭直連2510的轉接線(圖12),另一頭插入風扇電源插座就可以了(圖13是連接在自制5V~12V無級變速控制器上)。這樣改造后,7800GTX的風扇的轉速直達2400轉/分。當然,噪音也明顯增加了。
為了解7800GTX原裝散熱器的散熱效果,我們找來顯卡散熱器中的“悍將”——ZALMAN(思民)VF900-CU(圖14),以便和原裝散熱器作對比測試。具體測試成績見下表。
從測試結果可以看出,原裝散熱器對超頻(未加壓)的7800GTX已經力不從心了。超頻后的7800GTX發熱巨大,這時要么改造散熱器(讓風扇高速運轉),要么更換性能更強勁的散熱器。當然,上面的測試還沒有提升電壓,假如像前面提到的給7800GTX的核心/顯存加壓到1.65V/2.35V,并進行超頻,那就更要給顯卡提供強有力的散熱保障,最好使用水冷設備。
四、結語
通過上面的介紹,相信大家對7800GTX顯卡超頻的方方面面(包括軟件超頻、硬件電路改造及散熱分析)有一個清晰的、全面的了解。如果你手中正好有這款顯卡,不妨參照本文的方法,讓它充分發揮自己的潛能。當然,上述超頻方法或經驗也可以用在其他顯卡上。最后再次提醒大家,超頻(尤其涉及到硬件改造)有一定的風險,希望大家謹慎從事。
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