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最近小编看到一些评测,体现了昂达N68PV很能超频。比如这篇:0 T0 P, ~. c6 \( {8 z% v6 d
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内容说的很详细,从CPU到GPU超频,从游戏到vista,文字介绍中的测试结果都展现出此主板品质极其出色。0 u# a9 K) }8 l R. x- j: u- T
, W, ~4 V% z) O( K' i; w 还有这篇:, o5 @; c1 v$ s+ Z) j- Z9 C& F) a" y
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+ _' e# T* f) `9 |0 u6 f GPU竟然能超频到999MHz,甚至可以稳定运行测试!(但为什么没有测试结果截图呢?)
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看后小编不得不感叹:“真是完美的主板啊!怎么没有请来神仙姐姐作形象代言呢?”
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2 v+ F* m2 S: v, J# S1 l 小编不是神仙,俺只是个相貌略有猥琐的年轻男子,偶尔忘记刮胡子还会得到美眉的昵声轻语:那唏嘘的胡子茬儿……于是,小编邪恶的笑了笑,反正俺不是仙女,这次就扮演回恶魔吧!4 d: u% H7 h5 f0 y( V |
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话不多说,小编到村里以575大洋购买到了N68PV,这就开始测试。! O% z4 M! n) f: M' x6 J
由于成本及定位问题,该产品采用集成类主板惯用的Micro-ATX设计,印刷电路板也仅为4层。如果只看这些,我们很难把它与一款超频主板联系到一起。
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主板近照
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' ~2 ]& w, @9 @主板背面6 R8 e2 y; X4 r p! F
处理器供电部分由富士通固态电容、英飞凌Mosfet和R56密闭防磁电感组成,作为一款低端板还算厚道。
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0 y/ {% A0 H, ?* b# H2 ?" J+ M处理器采用3相供电设计
1 ]3 q- x0 j' ] 插针式处理器插槽优点很明显:成本低廉、维修简便;但缺点同样明显:可靠性和抗干扰性不如BGA封装好。6 `% U4 |; v! O' q0 y, r1 F- a
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处理器插槽采用插针式封装2 Y% \8 Z* A% M$ Y5 G! L2 ]" G
开关式内存供电远比廉价的线性供电能提供更为宽泛的调压范围,但从其BIOS中却一点没有体现出来。4 B, c0 z+ \/ u) T" \
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内存供电采用Switch模式, H4 }3 r$ K, @5 x! _# g
在这个档次的主板上看到双BIOS芯片不知道该喜还是悲。大家都应该清楚,双BIOS能有效降低刷新BIOS失败导致的返修问题,但是成本却较高。其实有更为聪明的方法来解决,比如利用Winbond的8M大容量BIOS做出分区镜像来恢复损坏的一部分,这样就可以有效的降低多余的元件成本。但那些聪明的做法在这款产品上却没看到!) T# v) O' \6 h3 z, N( K; U5 f
1 N ~3 J# r0 L, R8 ?' ~) F3 Z8 x% g: a 小编观点:用两颗PMC Pm49FL004T LPC/FWH 4M 3.3V BIOS芯片不如干脆用一颗Winbond W39V080ZPZ 8M 3.3V更实在些,本来拥挤的小板型还可以稍微松快点。
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昂达宣称的“独家”双BIOS; t" V3 \. u* K n6 t
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类似PCI-E 1x的扩展卡位( J- ?2 V8 A5 P& C, M1 c6 T
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: e3 y# V- U/ i% L. @I/O接口处增加了DeBug显示功能. P; H2 b: ?% M% v
这个DeBug放的位置就不评价了,大家自己可以想像一下。
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$ D9 F: a( W+ g3 ~6 W昂达自带的子卡与Intel Pro PCI-E 1x网卡对比
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- x: w8 _. q4 X9 N: Z5 S扩展卡位置无法插入PCI-E 1x设备- m# m8 _' J5 }
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/ {& S& c/ t1 l3 T7 U5 i* p, D! ^, X8 @接口全家福
: t( \8 w+ q) m 总体来说,我们可以说这款产品的定位及售价决定了它不可能完美。但其应该避重就轻的地方却没能考虑周全,用几颗固态电容+双物理BIOS芯片就能享有“超频主板”的盛名?不见得吧!
. O; o. O. n# D" C9 I/ ^, j& ` 由于得知其最新的1.01版BIOS可以将集成的显示核心提升到GHz级别的高度,我们便开始尝试刷新后超频VGA。但是问题也随之而来,评测室的所有人马都出动了也没能及时找到成功刷新的方法,最后还是参照DOS下刷新BIOS的完整命令才完成刷新工作,这一部分占用了我们一大半的测试时间。
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以下是我们刷新BIOS的全过程:
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: k; a: q2 c9 M: v2 R4 K1 K![]()
H- q5 d: K/ l- A/ g! k在其官网下载BIOS文件及相关程式中的Readme文件% j0 F) b0 x* J; I- H8 M' a
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首先我们将BIOS中的Dual BIOS Support选择Enabled,以便在出现错误时可以恢复到初始化
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在启动时Press ESC键选择光盘引导进入纯DOS模式: W8 k; }" R+ n4 i- F: G& f
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4 @& O# e: t1 Q按照昂达官网提示的内容进行刷新工作8 D# U! u+ L4 _- G4 U. x* Z
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7 H. \# d) j2 C; x刷新过程进行中……) K8 Z7 d+ u. {1 F8 q
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, W& b: Z! }+ t+ S不久便出现以上画面显示:Flashing Complete,Hit to Continue5 C$ v; l" x- [. e: a/ O
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* ?( M. T- P0 x- D按下F1重启后我们看到了如下字样:System BIOS is bad.To recover it?: C* ^! [/ O8 _( d8 d& I( }7 a
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Press “Y”后显示正在恢复BIOS的进度$ {: t! Z) q: v5 S
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恢复成功后自动重新启动计算机
/ N& R6 u+ t; f& D% Y- E 显然刷新1.01版BIOS未能成功。这个方法反复了几遍,都以失败告终。到昂达官方论坛找寻帮助也是徒劳。最后,我们想到用全命令刷新BIOS,竟然成功了!具体方法如下:
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在命令提示符后输入:awd863.exe n68pv11.bin /py/sn/cc/cp/cd/r/f6 ?9 N2 y+ z8 q$ s) u. A
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, P. t" y, ]; }0 L6 F刷新成功继续尝试按F1重启计算机8 n5 M" i3 ^* C0 C, j4 b1 l' @& z
此次刷新完全成功,下面解释一下各命令的含义及其应用技巧:& R5 I$ ?8 D! f3 u8 X
" g/ _: O% e$ V% }4 f# m1 F! b' u7 X 首先是命令格式:aword刷新程序.exe bios名字.bin /py/sn/cc/cp/cd/r/f 8 j# `: [. x: T9 J' k! [
( T2 p. `6 N8 V$ w! \ 参数说明为: ) V' t! g9 Q8 |3 u8 a( K
/Py - 无须选择“是”直接进行更新BIOS; ; T# _+ H8 F5 E0 y
/Sn - 不保存以前版本的BIOS; - Q! I5 v. u6 s9 c
/CC - 更新完BIOS之后清空CMOS。一般的新的BIOS可能会有不同于原来的CMOS设置,所以使用这个参数一般可以避免这样的情况下出现的意想不到的问题;
t# ]8 R+ M) u1 v. m /CP - 代表在更新BIOS之后清空PnP (ESCD)数据阵列。一般的PnP设备的信息都储存在ESCD。/CP参数等同于重置CMOS设置中的PnP/PCI配置数据; & c7 S Q( ~; n* Z- z# r
/CD - 代表在更新BIOS之后清空DMI数据信息; 9 b& o+ R+ a- d9 Y0 j) b
/R - 表示刷新后系统自动重新启动;! i" i. Q4 X( z5 e0 J& c! t
/F - 强制刷新。/ G+ E$ ^7 I) G) _# }3 G- l0 [
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其实不只我们OCER的编辑刷新其BIOS遇到问题,在昂达自己的官网上也有大批用户反映其BIOS无法刷新,无论用WinFlash还是DOS下的Awd.exe工具,那么究竟有无下文?厂商方面又该如何解决?让我们继续关注:http://www.onda.cn:8080/dispbbs.asp?boardID=2&ID=104914&page=1
0 r) P m& @* N7 f, o: ~ 一块主板是否适合超频,不单单是由做工用料等硬件条件决定的,其BIOS提供的功能也尤为重要。选项丰富,容易上手且Bug少的BIOS可以使OCER轻松驾驭一款主板进行超频。9 b. {( M: F) G$ h8 z6 r% _
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* i( V+ y# {, n% C1 \ x主界面是我们最常见的Phoenix-Award风格CMOS设置菜单! K- U$ E* c& f2 \$ i
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5 ?5 }( B ~! U+ KCPU Feature中关系到超频的有倍频调节选项(不支持65nm处理器具备的0.5倍频调节)、NPT电压控制和C&Q凉又静技术控制2 ?- A. f. k# ~! o% [# _1 ~
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Advanced Chipset Features界面中主要有共享显存容量、HT速度及位宽、频谱扩展等项目+ Y! H0 h! [* W, n4 A
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Integrated Peripherals中可以控制一些影响超频的因素,如声卡、网卡等
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: H* O9 M7 c# {; J* \& y' O* xFrequency/Voltage Control界面是直接影响超频成绩的,其中包括对各硬件频率及电压的调节(其中要特别注意的是其内存电压加到最大后由于存在轻微VDroop,实际最大内存电压也仅为2.15~2.2V左右,这显然浪费了很多耐高激发电压内存的发挥并委屈了其内存开关供电设计单元4 q+ g) G# P3 }9 J3 H! W: S
+ m. g- ~, u% j8 H }4 Y w( u
DRAM Configuration中可以选择内存的除频、Command Rate、SubTimings$ g& P6 P' I: x9 D( ^
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PC Health Status是BIOS软体依据I/O传感芯片提供的数据来让用户即时监控硬件状态的单元,这里可以设置PWM风扇的工作方式8 W' j: ~* l3 }; A3 i7 W
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: h% m' l7 I% D" [( w2 \8 R8 X4 pF/V Control界面中的Clear CMOS by Hotkey并没有采用组合键的方式,不推荐大家选用
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