尽管只是采用了4相供电,并且是一款作为Workstation用途的产品,P5K WS的极限超频能力却让我们惊喜了一下,它最高跑出了565MHz的成绩,此时的CPU电压为1.6000V,内存电压为2.55V,MCH电压为1.55V,CPU DLL电压为1.80V,CPU/MCH Voltage Reference均设置为0.61x。这足以让6相供电的技嘉P35-DS4(最高555MHz)和8相供电的华硕P5K64 WS(最高555MHz)感到汗颜。
四、各项电压依赖性测试
同时我们还对P5K WS的各项电压依赖性进行了测试,经过我们的多次试验,发现在极限超频时除了需要调整CPU、内存和MCH电压外,CPU/North Bridge Voltage Reference和CPU PLL电压同样需要进行调节。设置CPU、内存和MCH电压分别为1.6000V、2.55V、1.55V,CPU PLL电压为1.70V,即可在560MHz外频下进入Windows并完成Super Pi 2M的测试,而当CPU PLL电压调节为低于1.70V则甚至无法成功启动系统,这也说明了CPU PLL电压是极限超频的关键。而在挑战565MHz外频时,我们则发现需要设置CPU/North Bridge Voltage Reference为0.61x才能在1.6000V、2.55V、1.55V、1.80V的CPU、内存、MCH和CPU PLL电压下成功进入Windows并完成Super Pi 2M的测试,这也说明了,CPU/MCH Voltage Reference的微调有助于提升极限超频能力。
另外,我们发现了一个有趣的问题,在565MHz外频下,设置CPU、内存电压分别为1.6000V、2.55V,CPU/North Bridge Voltage Reference为0.61x的状态下,MCH、CPU PLL电压在1.70V、1.70V和1.55V、1.80V两种组合下均可成功进入Windows并完成Super Pi 2M的测试,MCH电压和CPU PLL电压两者间的组合是相当值得玩家去细细摸索。