
CPU核心电压:CPU核心电压。通常有三个选择。 “自动”是指主板自动调整CPU电压。 CPU所需的电压在不同的频率上是不同的。偏移模式可以基于自动CPU电压略质量非常有利,并且超过1.2v是非常危险的。
VCCSA电压:系统代理电压。该系统代理包括PCIE控制器,高速缓存,内存控制器等。通常用于与环形总线通信内存数据。环形总线可传输高速缓存,内存,PCIE等所有级别的数据。第八代内核的默认电压为1.05v。如果FCLK超过800Mhz,则需要稍微提高此电压,以确保System Agent的稳定运行。

VCCST电压:信号保持电压,VTT电压,跟踪端子电压,第8代Core的默认电压1.0v,会对系统稳定性产生较大影响,我将其设置为1.05v。
CPU内部PLL电压:CPU内部锁相环电压。锁相环可以确保时钟信号干净清晰。根据Intel官方手册,第八代Core的所有锁相环的默认电压为1.0v,但某些主板上的默认值为0.9v。压力略有增加对极端超频很有好处。此电压必须低于核心电压,否则CPU会挂起。这种电压降低将影响CPU温度性能,但是一些国外参与者表示,锁相环电压会影响CPU温度传感器的读数,而不是实际内核温度,这有待验证。
GT PLL电压:核心图形锁相环电压。
环形PLL电压:环形总线锁相环电压。
系统代理PLL电压:本地代理PLL电压。

内存控制器PLL电压:内存控制器PLL电压。
某些主板上有数字电源调整选项。这些选项通常用于调整数字电源处理器的内容。本文以华硕著名的数字电源芯片Digi + EPU为例。
CPU VRM开关频率,CPU电压频率:CPU的电源由一个或一些PWM开关芯片控制。其功能是调整MOS管的开关频率。开关频率越高,CPU电源越平滑,纹波越小。同时,MOS管的热量会更大。
CPU电流能力:CPU电流限制,可以突破100%CPU电流限制,以防止CPU在高负载下被系统降级。

CPU过热保护,CPU VRM热控制:CPU电源过热可能会限制CPU性能,但长期过热可能会损坏电源。
CPU电源占空比控制:动态调整每个电源相的功率以适应其温度和电流消耗。
CPU电源阶段控制:CPU电源阶段控制确定在系统空闲时是否停止多个电源阶段。如果将此项目设置为Extreme,则CPU Vcore Spread Spectrum不起作用。华硕最初表示:用户可以打开CPU扩频选项,以减少电源的EMI干扰并提高系统稳定性。如果CPU VRM切换频率未设置为“手动”,并且CPU电源相位控制未设置为“极限”,则仍建议在CPU超频频率较高时启用CPU扩频以提高系统稳定性。关于CPU扩频(CPU Spread Spectrum)可以在BIOS系列教程的第一期中查看。 CPU扩频的实际效果可以使CPU FSB在99.x和10 0.x之间动态浮动。
另一个:某些主板可能具有以下选项,但并不常见

Vcore MOS电压控制:允许用户控制施加到MOS管的电压。降低可以节省能源,而增加可以带来更好的电源效率。
CPU VCORE引导电压:刚刚打开CPU且尚未报告给系统的Vcore电压。仔细调整可以带来更好的超频幅度。
VCCSA负载线校准:与防止CPU电压下降一样,CPU系统代理也可以防止电压下降。
VCCSA当前功能:CPU系统代理当前功能。
VCCSA固定频率:CPU系统代理的电源频率,与CPU VRM开关频率相同。
CPU VCCSA启动电压:CPU系统代理启动电压,与CPU VCORE启动电压相同。
有关其他平台电压的更多详细信息,请参阅英特尔官方数据表,单击原始链接以查看▼
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