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概念理解
  cpu的外頻,通常為統總綫的工作頻率(統時鐘頻率),cpu與周邊設備傳輸數的頻率,具是指cpu到芯片組之間的總綫速度。外頻是cpu與主之間同步運行的速度,而且目前的絶大部分電腦統中外頻,也是內存與主之間的同步運行的速度,在這方式下,可以理解為cpu的外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態。
時鐘頻率
  外頻是cpu乃至整個計算機統的基頻率,單位是mhz(兆赫茲)。在早期的電腦中,內存與主之間的同步運行的速度等於外頻,在這方式下,可以理解為cpu外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態。對於目前的計算機統來說,兩者完全可以不相同,但是外頻的意義仍然存在,計算機統中大多數的頻率都是在外頻的基礎上,乘以一定的倍數來實現,這個倍數可以是大於1的,也可以是小於1的。
  說到處理器外頻,就要提到與之密切相關的兩個概念:倍頻與主頻,主頻就是cpu的時鐘頻率;倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻、外頻、倍頻,其關係式:主頻=外頻×倍頻。
展經
  在486之前,cpu的主頻還處於一個較低的階段,cpu的主頻一般都等於外頻。而在486出現以,由於cpu工作頻率不斷提高,而pc機的一些其他設備(如插卡、硬盤等)卻受到工藝的限,不能承受更高的頻率,因此限受不了cpu頻率的進一步提高。因此出現倍頻技術,該技術能夠使cpu內部工作頻率變為外部頻率的倍數,從而通過提升倍頻而達到提升主頻的目的。倍頻技術就是使外部設備可以工作在一個較低外頻上,而cpu主頻是外頻的倍數。
  在pentium時代,cpu的外頻一般是60/66mhz,從pentium Ⅱ 350開始,cpu外頻提高到100mhz,目前cpu外頻已經達到400mhz。由於正常情況下cpu總綫頻率和內存總綫頻率相同,所以當cpu外頻提高,與內存之間的交換速度也相應得到提高,對提高電腦整運行速度影響較大。
前端總綫
  外頻與前端總綫(fsb)頻率很容易被混為一談。前端總綫的速度指的是cpu和北橋芯片間總綫的速度,更實質性的示cpu和外界數傳輸的速度。而外頻的概念是建立在數字脈衝信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100mhz外頻特指數字脈衝信號在每秒震蕩一萬萬次,它更多的影響pci及其他總綫的頻率。之所以前端總綫與外頻這兩個概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長一段時間(主要是在pentium 4出現之前和剛出現pentium 4時),前端總綫頻率與外頻是相同的,因此往往直接稱前端總綫為外頻,最終造成這樣的誤會。隨着計算機技術的展,人們現前端總綫頻率需要高於外頻,因此用qdr(quad date rate)技術,或者其他類似的技術實現這個目的。這些技術的原理類似於agp的2x或者4x,它們使得前端總綫的頻率成為外頻的2倍、4倍甚至更高,從此之前端總綫和外頻的區高才口才奴才蠢才天才人才之才英才多才賢才群才唯才幹才詩才降才五才乏才文才懷才奇才才能才路才力才高才伐才格才望才理才思才郎才哲才智才雄才英才情才分才略才貌才人才子才疏開始被人們重視起來。
  一個cpu默認的外頻衹有一個,主必須能支持這個外頻。因此在選購主和cpu時必須註意這點,如果兩者不匹配,統就無法工作。此外,現在cpu的倍頻很多已經被鎖定,所以超頻時經常需要超外頻外頻改變唔系統很多其他頻率也會改變,除cpu主頻外,前端總綫頻率、pci等各種接口頻率,包括硬盤接口的頻率都會改變,都可能造成統無法正常運行。當然有些主可以提供鎖定各種接口頻率的。
時鐘頻率
  外頻是CPU乃至整個計算機統的基頻率。
  單位是MHz(兆赫茲)。
  在早期的電腦中,內存與主之間的同步運行的速度等於外頻,在這方式下,可以理解為CPU外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態。對於目前的計算機統來說,兩者完全可以不相同,但是外頻的意義仍然存在,計算機統中大多數的頻率都是在外頻的基礎上,乘以一定的倍數來實現,這個倍數可以是大於1的,也可以是小於1的。
  說到處理器外頻,就要提到與之密切相關的兩個概念:倍頻與主頻,主頻就是CPU的時鐘頻率;倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻、外頻、倍頻,其關係式:主頻=外頻×倍頻。
  在電子技術中,脈衝信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續出的脈衝信號。我們將第一個脈衝和第二個脈衝之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內所産生的脈衝個數稱為頻率。頻率是描述周期性循環信號包括脈衝信號在單位時間內所出現的脈衝數量多少的計量名稱;頻率的標計量單位是Hz(赫)。電腦中的統時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩定的脈衝信號生器。脈衝信號頻率和周期的關係請參考圖1。
  頻率在數學達式中用“f”示,其相應的單位有:Hz(赫)、kHz(赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。其中1 G=1000MHz,1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz。計算脈衝信號周期的時間單位及相應的換算關係是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。
  電腦中的時鐘和我們日常所用的“時鐘”可不一樣,它沒有現在是“點分”的指示,而僅僅是一個按特定頻率連續出脈衝的信號生器。至於電腦主COMS中保留日期和時間的功能則另當論。
  電腦統中為什麽要有時鐘?舉個例子說吧,我們在做播操時總要放播操的錄音(或要一人喊口令),這樣十個做操的人中雖然有男有女,有老有少但要都按統一的節拍做,就可以將播操做得比較整齊。同樣,電腦中是一個雜數處理統,其中CPU處理數是按照一定的指令進行的,每次執行指令時,CPU內部的運算器、寄存器和控器等都必須相互配進行,雖然每次執行的指令長短不一,參與運算的CPU內部單元也不止一個,但由於都能按照統一的時鐘脈衝同步地進行,所以整個統才能協調一致地正常運行。況且電腦中除CPU外,還有存儲統和顯示統等,由於這些分統運行時也需用特定頻率的時鐘信號用於規運行,所以在電腦統中除CPU主頻和統時鐘外,還有用於ISA和PCI總綫和AGP顯示接口的時鐘,當然這些時鐘的頻率都低於統時鐘。
設置CPU的標外頻
  目前CPU的標外頻衹有66MHz、100MHz、133MHz這三擋,雖說目前的新型主都支持“軟跳綫”,也就是通過“BIOS”來設置CPU的外頻,但這軟跳綫一般能設置某個區段的非標外頻(用來超頻),比如說將標外頻為100MHz的新賽揚超頻到110MHz。而如果要將100MHz外頻的新賽揚超頻到133MHz這樣的標外頻,那往往得靠跳綫才能完成。註意,前面所說的這些是用來簡單說明“外頻跳綫”的作用,該跳綫最基本的作用是“針對不同外頻的CPU,在主上正確設置其外頻,使之正常工作”。
   1.Socket370主
  Socket370接口的主支持賽揚、PIII列CPU,由於賽揚列CPU的外頻分為66MHz、100MHz兩,而PIII的外頻又為133MHz,所以Socket370主必須要能夠支持66MHz、100MHz、133MHz這三擋標外頻,而用來設置這三外頻的重擔就落在“外頻跳綫”的身上。由於需要組成三擋外頻,所以Socket370主的外頻跳綫一般是一組跳綫。至於如何排列組從而實現66MHz、100MHz、133MHz呢,則要看主說明書,不過主商一般也會將此類說明印刷到主上,所以你在外頻跳綫的附近一般都能找到一個白色字的簡單跳綫說明。
  不要以為外頻跳綫非常雜,當你看這個簡單的說明之,就會現我們要做的也就是“將跳綫帽插在1與2號跳綫柱上或者2與3號柱上”。說明書中的“1-2”的意思就是指“將1號與2號跳綫柱用跳綫帽連起來”,跳綫的旁邊都對1號跳綫柱用數字“1”或“▲”進行標示,我們很容易就能確定跳綫中各個跳綫柱的編號。
  市也有些Socket370接口的主一般都不需要去手動設置外頻跳綫,因為此類主大多具備“自動偵測”功能──自動偵測CPU類型,自動選擇適它的外頻檔。
   2.Socket A主
   對於支持毒竜、Athlon、AthlonXP的Socket A接口的主而言,由於此三CPU的外頻衹有100MHz與133MHz兩,所以此類主的外頻跳綫一般都是一個三針跳綫。
  3.Socket423/Socket478主
  這類主支持P4 CPU,雖然目前的P4有Willamette與Northwood兩核心,前端總綫為400MHz,而以的Northwood P4將用533MHz的前端總綫。針對目前的實際情況,現在的P4主一般都提供兩擋標外頻,即100MHz與133MHz,因此也大多用三針的跳綫,設置方法與上的Socket462主一樣。因為現在的P4都是100MHz,所以默認值即為100MHz,用戶無需更改外頻跳綫。 
外頻與超頻
  通過提高外頻或倍頻數,可以使微處理器工作在比標稱主頻更高的時鐘頻率上,這就是所謂的超頻。
主頻和外頻
  在電腦中,統總綫通常是指CPU的I/O接口單元與統內存、L2 Cache和主芯片組之間的數、指令等傳輸通道。統總綫時鐘就是我們常說的統時鐘和CPU外部時鐘(外頻),它是電腦統的基本時鐘,電腦中各分統中所有不同頻率的時鐘都與統時鐘相關聯,詳細情況可參考圖2。
  由於從486DX2(CPU)開始,CPU的內核工作頻率和外頻(統時鐘頻率)就不一致。在586、686電腦中,統時鐘就是CPU的“外頻”,而將統時鐘按規定比例倍頻所得到時鐘信號作為CPU的內核工作時鐘。CPU內核工作時鐘頻率也就是我們平常所說的電腦主頻,例如說某電腦是Pentium-233,那麽這電腦的統時鐘是66MHz,而它的主頻則是(66×3.5)=233MHz。
  從圖2可以看出,各分統時鐘和AGP接口時鐘都是由統時鐘按照一定的比例分頻或倍頻得到的,所以調整電腦中的統時鐘頻率必然將改變其它各分統時鐘信號頻率,影響各分統的實際運行情況,這一點對電腦燒友進行CPU超外頻運行時應該加以充分重視。
CPU的“主頻的”、“外頻”和“倍頻”
  外頻也叫CPU前端總綫頻率或基頻,計量單位為“MHz“。CPU的主頻與外頻有一定的比例(倍頻)關係,由於內存和設置在主上的L2Cache的工作頻率與CPU外頻同步,所以使用外頻高的CPU組裝電腦,其整性能比使用相同主頻但外頻低一級的CPU要高。這項參數關係試用於主的選擇。
  倍頻 數是CPU主頻和外頻之間的比例關係,一般為:主頻=外頻*倍頻。Intel公司所有CPU(少數測試産品例外)的倍頻 通常已被鎖定(鎖頻),用戶無法用調整倍頻的方法來調整CPU的主頻,但仍然可以通過調整外頻為設置不同的主頻。AMD和其它公司的CPU未鎖頻。
  網友的最佳解决辦法
  右擊桌上的“我的電腦”圖標,選擇“屬性”,就可以看到!
  最簡單的辦法就是開機安pasue break此時由於是統開機自檢,就可以看出BIOS的CPU頻率!
  用 CrystalCPUID軟件看。這是一款處理器信息檢測超頻工具。和WCPUID功能基本相同,但是CrystalCPUID對處理器支持的圍更。CrystalCPUID支持幾乎所有類型的處理器檢測,最特的是CrystalCPUID具備完整的處理器及統資訊。
主頻、外頻和運算速度
  在電腦數通信中計算數傳輸速率常使用公式:時鐘頻率×數總綫寬度÷8=Betys/s。在電腦統中,CPU與統內存、顯示接口(如AGP“總綫”)以及通過主芯片組與擴展總綫(ISA、PCI)之間進行數交換時,是按相應的時鐘頻率進行的。例如當統時鐘為66MHz時,統內存與CPU之間的數傳輸率是528MB/s,AGP高速顯示接口工作在X1方式的時鐘頻率也是66MHz,但由於數寬度衹有32位,所以AGP接口的數傳輸速率能達到266MB/s 。PCI總綫的數寬度雖然也是32位,但由於PCI總綫時鐘頻率衹有33MHz,所以PCI總綫的數傳輸最高速率衹有133MB/s。在Intel公司推出440BX主芯片將統時鐘頻率由原來的66MHz提高到100MHz,CPU與統內存之間的數交換速率就達到800MB/s(100×64÷8)。從這點可以看出,在同樣的數寬度條件下,要提高工作時鐘頻率就能提高傳輸通道的數傳輸速率。
  另外,提高CPU的主頻對提高CPU運算速度也是非常有效的措施。舉例說吧,假設某型CPU能在1個時鐘周期(即圖1中的一個周期)執行一條運算指令,那麽當CPU運行在100MHz主頻時將比它運行在50MHz主頻時速度快一倍。因為100MHz的時鐘周期比50MHz的時鐘周期占用時間減少一半,也就是工作在100MHz主頻的CPU執行一條運算指令所需時間僅為10ns比工作在50MHz主頻時的20ns縮短一半,自然運算速度也就快一倍。衹不過電腦的整運行速度不僅取决於CPU運算速度,還與其它各分統的運行情況有關,所以在人們不斷設法提高CPU工作主頻的同時,還在努力試圖提高電腦的統時鐘頻率,這些努力的最終目的是想提高電腦的總運行速度,因為衹有當電腦中的CPU運算速度、各分統運行速度和各分統之間的數傳輸速度都能得到提高,電腦整的運行速度才能真正得到提高。
約主頻、外頻提高的因素
  既然提高CPU主頻和統時鐘頻率可以提高電腦統的運算速度,那麽為什麽至今為止Pentium Ⅱ的主頻能達到400MHz,電腦統時鐘頻率也由66MHz提高到100MHz?這都是因為提高CPU時鐘頻率和統時鐘頻率受到一些暫時還無法服的技術障礙所造成的。
  提高CPU工作主頻主要受到生産工藝的限。由於CPU是在半導硅片上製造的,在硅片上的元件之間需要導綫進行聯接,由於在高頻狀態下要求導綫越細越短越好,這樣才能減小導綫分佈電容等雜散擾以保證CPU運算正確,然而目前的CPU生産工藝能達到0.25um的水平,所以CPU的主頻還能達到400MHz左右。不過業內人士聲稱,如果0.18um的工藝技術過關,那麽生産出主頻為700MHz左右的CPU是毫無問題的,如果再能解决IBM提出的銅基導技術難題,那麽還有可能製造出工作主頻更高的CPU。
  另一方面,提高統時鐘頻率的嘗試也受到運行速度較慢的外部器件約。十年來,雖然外部設備,主要是數存儲設備技術也在逐步展,但其展的速度同CPU的展進度相比是不可同日而語的。以硬盤為例,儘管生産學家全家家庭家乡絲毫沒有懈地努力對硬盤製造技術進行改進,然而硬盤的讀、寫的實用速度也僅在7MB/s左右,硬盤接口也能工作在33MHz左右的時鐘下,一旦時鐘頻率提高太多,硬盤就可能無法正常運行。從圖2可以清楚地看到,統時鐘頻率改變的同時也改變ISA和PCI等擴展總綫的時鐘頻率,因此必然影響聯接在這些接口上的外部設備運行狀態,所以我們不能無節制地去提高統時鐘頻率。
外頻、FSB和HT總綫的關係
  談到CPU和主的搭配,總是離不開外頻、FSB和HT總綫這三個名詞。在AMD的K8推出之前,FSB和外頻的關係算是比較清楚的。對於Intel的CPU而言,FSB=外頻×4,如果是AMD的K7處理器,FSB=外頻×2。但是AMD K8的出現引入全新的HT總綫,使得三者的概念變得混淆起來。兩年過去,許多商和媒的錯誤宣傳使它們的關係變得更加雜。“這款K8主支持1000MHz FSB”這樣不負責任的說法隨處可見。要徹底澄清這個問題,還是重新認識一下外頻、FSB和HT的概念吧。
  外頻,它指的是CPU和主之間同步運行的速度,是建立在數字脈衝信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100MHz外頻特指數字脈衝信號每秒發達生一萬萬次的震蕩。說到外頻,就必須提到兩個概念:倍頻與主頻。主頻是CPU的時鐘頻率,倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻/外頻/倍頻,其關係式為主頻=外頻×倍頻。
  FSB,其全稱Front Side Bus,中文名為前端總綫。它是將CPU和北橋芯片的連接起來的總綫,電腦的前端總綫頻率是由CPU和北橋芯片共同决定的。曾何時,FSB也和外頻混為一談,這是因為在早期,尤其是Pentium 4出現之前,前端總綫與外頻在頻率上是相等的,因此往往直接稱前端總綫為外頻。隨着技術的展,出現QDR技術,它們使得前端總綫的頻率成為外頻的兩倍或者是四倍,所有有PentiumD 820外頻為200MHz,前端總綫為800MHz的說法。
  AMD的K8處理器可說是時代的,它把內存控器集成在CPU當面表面反面方面正面迎面滿面封面地面路面世面平面斜面前面下面四面十面一面洗心革面方方面面面貌面容面色面目面面俱到,進一步降低延遲,而且全引入HT(HyperTransport)總綫的概念。這是一種高速點對點總綫技術,在K8平上起到傳輸CPU和主芯片組之間數的作用。K8和以往的處理器最大的區在於:由於CPU已不通過傳統的前端總綫而是直接從內存獲得數,在AMD布帛的Athlon64 CPU規格以及各個芯片組商布帛的芯片組原理圖上,前端總綫這個名詞消失,取而代之的是HT。
  它和FSB到底有什麽具的區呢?首先,FSB和外頻是密不可分的,外頻提高之,FSB會隨之提高,這是不可調的。但是K8平的超頻就不一樣,當提高CPU的外頻時,往往要將HT的倍數往下調!用AM2 Athlon64 3000+來打個比方,其默認外頻是200MHz,假設主支持1000MHz的HT總綫,外頻由200MHz超到250MHz時最好把HT的倍數從5調到4,使HT總綫仍然保持在1000MHz上,這樣可以提高超頻的成功率。
內存的頻率和CPU外頻的關係
  外=200倍=14.所以你主=2.8Ghz 所以外頻/內存=1/1=200Mhz/200Mhz 這時候內存工作在200Mhz*2=DDR400 當超外頻到300Mhz時bios內內存設置仍為1:1除頻,則內存工作在300Mhz*2=DDr600 再次,你要明白.前端總綫是CPU與內存生聯繫的橋梁.如果FSB為800.帶寬為6.4G,而內存僅200Mhz*2=DDR400 帶寬為3.2G.內存比CPU的前端總綫慢一半.這就明內存嚴重拖CPU的腿.一個新的概念引進:"雙通道"(需要主支持).假如CPU前端總綫變為800,兩條DDR400內存組成雙通道,內存傳輸速度也是800.統消除瓶頸.
  此外外頻到300Mhz時,需DDR600才能滿足cpu!! 原因:FSB=300*4=1200Mhz 雙通道DDR600=300Mhz*2*2=1200Mhz
  內存可以超頻也可以降頻的,ddr400可以降低成ddr333使用,同時延遲也會降低。在這裏延遲當然月底越好.有人會問:如果cpu超到300mhz前端總綫就變為1200mhz,即使是兩條ddr400也會拖腿。那麽,要超頻的話是不是要換內存?就是要選用ddr2的內存和主
  但那是不大可能的,cpu倍頻非常高,300M的外頻,你想下主頻該是多少?你認為這個頻率容易超到麽?超到的話也由於頻率太高導致電子遷移,壽命可就大大降低。
  不過現在的確是有1333的前端總綫,當然是很高端的cpu。
  而這些cpu平基本都是支持ddr2的,要總綫有夠高,兩條ddr2 667不就可以麽?
  ddr2 800都不用.
  其實現在更重要的是延遲,內存本身延遲和cpu訪問的延遲。ddr2的內存延遲普遍很高,不如超頻的ddr400理想。amd由於cpu集成內存控器可以直接訪問內存,cpu訪問延遲相對來說比較低。所以..自己想吧.在這裏提及的統信息可以用Everest查.內存我說的是DDR.換算DDR2自己算.DDR2實際上就是DDR繼續展版本,(DDR內存的工作頻率分200MHz和266MHz、333MHz、400MHz,與此對應時鐘頻率為100MHz和133MHz、166MHz、200MHz。DDR2內存分為DDR2 400和DDR2內存的工作頻率分 533、DDR2 667和DDR2 800,其時鐘頻率分為200MHz、266MHz、333MHz和400MHz)。
電腦百科
  外頻是CPU乃至整個計算機統的基頻率,單位是MHz(兆赫茲)。在早期的電腦中,內存與主之間的同步運行的速度等於外頻,在這方式下,可以理解為CPU外頻直接與內存相連通,實現兩者間的同步運行狀態。對於目前的計算機統來說,兩者完全可以不相同,但是外頻的意義仍然存在,計算機統中大多數的頻率都是在外頻的基礎上,乘以一定的倍數來實現,這個倍數可以是大於1的,也可以是小於1的。
   說到處理器外頻,就要提到與之密切相關的兩個概念:倍頻與主頻,主頻就是CPU的時鐘頻率;倍頻即主頻與外頻之比的倍數。主頻、外頻、倍頻,其關係式:主頻=外頻×倍頻。
   在486之前,CPU的主頻還處於一個較低的階段,CPU的主頻一般都等於外頻。而在486出現以,由於CPU工作頻率不斷提高,而PC機的一些其他設備(如插卡、硬盤等)卻受到工藝的限,不能承受更高的頻率,因此限受不了CPU頻率的進一步提高。因此出現倍頻技術,該技術能夠使CPU內部工作頻率變為外部頻率的倍數,從而通過提升倍頻而達到提升主頻的目的。倍頻技術就是使外部設備可以工作在一個較低外頻上,而CPU主頻是外頻的倍數。
   在Pentium時代,CPU的外頻一般是60/66MHz,從Pentium Ⅱ 350開始,CPU外頻提高到100MHz,目前CPU外頻已經達到200MHz。由於正常情況下外頻和內存總綫頻率相同,所以當CPU外頻提高,與內存之間的交換速度也相應得到提高,對提高電腦整運行速度影響較大。
   外頻與前端總綫(FSB)頻率很容易被混為一談。前端總綫的速度指的是CPU和北橋芯片間總綫的速度,更實質性的示CPU和外界數傳輸的速度。而外頻的概念是建立在數字脈衝信號震蕩速度基礎之上的,也就是說,100MHz外頻特指數字脈衝信號在每秒震蕩一萬萬次,它更多的影響PCI及其他總綫的頻率。之所以前端總綫與外頻這兩個概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長一段時間(主要是在Pentium 4出現之前和剛出現Pentium 4時),前端總綫頻率與外頻是相同的,因此往往直接稱前端總綫為外頻,最終造成這樣的誤會。隨着計算機技術的展,人們現前端總綫頻率需要高於外頻,因此用QDR(Quad Date Rate)技術,或者其他類似的技術實現這個目的。這些技術的原理類似於AGP的2X或者4X,它們使得前端總綫的頻率成為外頻的2倍、4倍甚至更高,從此之前端總綫和外頻的區高才口才奴才蠢才天才人才之才英才多才賢才群才唯才幹才詩才降才五才乏才文才懷才奇才才能才路才力才高才伐才格才望才理才思才郎才哲才智才雄才英才情才分才略才貌才人才子才疏開始被人們重視起來。
   一個CPU默認的外頻衹有一個,主必須能支持這個外頻。因此在選購主和CPU時必須註意這點,如果兩者不匹配,統就無法工作。此外,現在CPU的倍頻很多已經被鎖定,所以超頻時經常需要超外頻外頻改變唔系統很多其他頻率也會改變,除CPU主頻外,前端總綫頻率、PCI等各種接口頻率,包括硬盤接口的頻率都會改變,都可能造成統無法正常運行。當然有些主可以提供鎖定各種接口頻率的功能,對成功超頻有很大幫助。超頻有風險,甚至會損壞計算機硬件。
  相關語:處理器主頻
   倍頻