微星主板bios设置详解Word下载.docx
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当CPU空闲时,核心电压降到最低,倍频也降到最低。
如果主板有微星的APS功能,请开启这个选项。
该选项的设置是Enabled和Disabled。
1-3、AdjustCPUFSBFrequency(MHz):
调整CPU的前端总线频率。
默认的频率是CPU的标准FSB频率,用户可以自己调整,就是超频。
在这里直接键入频率数值,比如220。
1-4、AdjustCPURatio:
调整CPU的倍频。
AMD的CPU一般是锁定最高倍频的,只能降低倍频。
有个别不锁倍频的CPU才可以调整到更高的倍频。
该项的默认设置是Auto。
敲回车,弹出倍频列表,用户可以从中选择希望的倍频。
1-5、AdjustCPU-NBRatio:
调整CPU内北桥(内存控制器)的倍率。
AMDCPU整合了内存控制器,这个选项可以调整内存控制器的倍率。
调整这个倍率要与内存频率设置相互配合,一般需要多次调整,才能达到最佳效果,如果设置不正确,可能引起蓝屏死机。
1-6、ECFirmware:
EC固件设置。
这是AMDSB710芯片组新开的一个设置项,用于开启被AMD关闭核心(有部分是不能正常运作的)。
这项的默认设置是Normal。
敲回车,弹出选项菜单供用户选择。
Normal是普通模式,就是不开启关闭的核心。
Special是特殊模式,开启被关闭的核心。
注意这个选项要配合下面的AdvancedClockCalibration设置。
1-7、AdvancedClockCalibration:
高级时钟校准。
这是SB750开始有的有的功能。
用于校准CPU的时钟频率,同时支持AMD的CPU超频软件AMDOverDrive。
SB710继承了这项功能,还可以配合ECFirmware开启关闭的核心。
默认设置是Disabled。
敲回车弹出选项菜单:
Auto是自动模式。
想开启关闭的核心,请设置为Auto。
AllCores是对所有核心都进行相同的高级时钟校准。
选择了AllCore后,菜单会多出一个选项。
就是要求选择校准的百分比。
在Value上敲回车会弹出百分比选择菜单。
PerCore可以对每个核心单独设置时钟校准百分比。
选择PerCore后,菜单会多出一个选项:
也是要求选择校准的百分比。
在每一个Value敲回车都会弹出百分比选择菜单。
请注意,Value的个数与CPU的核心数相匹配,比如2核的就有2个Value选项。
1-8、AutoOverClockTechnology:
微星独有的一种自动超频技术,默认是Disabled,可以设置为MaxFSB。
就是系统自动侦测CPU可能超频的最大FSB值。
设置该项后,系统可能重复启动多次,最后找到最大FSB启动。
由于FSB涉及内存的频率,可能会因为内存缘故而出现在最大FSB情况下,不能进系统,或者蓝屏死机。
1-9、MultistepOCBooster:
这是微星独有的超频辅助技术,当CPU因超频较高,不能启动时,可以利用这个选项。
它的作用是先以较低的频率启动进系统,然后再恢复原来频率。
该选项默认是Disabled,有Mode1和Mode2选项。
Mode1是以低于原频率90%的频率启动。
Mode2是以低于原频率80%的频率启动。
2、内存相关设置
内存设置有3项:
2-1、MEMORY-Z:
这是查看内存的SPD参数。
也可以随时按F5查看
插2条内存,弹出2条内存的SPD信息,如果插4条,就会有4条SPD信息。
回车就可以查看1条内存的SPD:
2-2、AdvanceDRAMConfiguration:
高级DRAM配置。
就是用户自己配置内存时序参数。
回车进入高级DRAM配置:
2-2-1、DRAMTimingMode:
DRAM时序模式。
有4项设置:
Auto、DCT0、DCT1、Both。
Auto就是按内存条的SPD设置内存时序参数。
DCT0是设置通道A,DCT1是设置通道B,Both是设置2个通道。
默认设置是Auto。
这是DCT0的时序参数设置:
内存时序参数最主要的有4个。
CL-tRCD-tRP-tRAS,这4个参数也是在内存条上常常看到的,比如8-8-8-24,就是这4个参数。
附注:
内存时序参数知识
1、内存芯片内部的存储单元是矩阵排列的,所以用行(Row)地址和列(Column)地址标识一个内存单元。
2、内存寻址就是通过行地址和列地址寻找内存的一个存储单元。
系统发出的地址编码需要经过地址译码器译出行地址和列地址,才可以对内存读写。
3、内存芯片是易失性存储器,必须经常对内存的每个存储单元充电,才可以保持存储的数据。
读写前要先对选定的存储单元预充电(Precharge)。
4、对内存的存储单元读写前要先发出激活(Active)命令,然后才是读写命令。
5、CL就是CASLatency,CAS(列地址选通)潜伏时间,实际上也是延迟。
指的是CPU发出读命令到获得内存输出数据的时间间隔。
6、tRCD是RAS-to-CASDelay,行地址选通到列地址选通的延迟。
一般是指发出激活命令和读写命令之间的时间间隔。
在这段时间内经过充电,数据信号足够强。
7、tRP是Row-PrechargeDelay,行预充电延迟。
一般是指发出预充电命令和激活命令之间的时间间隔。
在这段时间内对激活的行充电。
8、tRAS是Row-activeDelay,行激活延迟。
一般是指行激活命令和发出预充电命令之间的时间间隔。
9、上述潜伏和延迟时间可以用绝对时间值ns,也可用相对时间—周期。
一般多用周期表达。
周期数越小,内存的速度越高。
选购内存,不仅要看标注的频率,还要看标注的时序参数。
内存时序参数标准由JEDEC制定。
下面列出DDR3的时序参数规格,供参考。
标准的时序参数有7-7-7/8-8-8/9-9-9三种,其中7-7-7的最好。
还有非标准的7-8-8/8-9-9的,这种时序参数的内存条,上标称频率就会死机蓝屏。
降一级频率就没有问题。
2-2-2、DRAMDriveStrength:
DRAM驱动强度。
该选项有4个参数,Auto是BIOS自动依据内存设置。
其他是用户自己设置,DCT0是设置通道A,DCT1是设置通道B,Both是设置2个通道。
设置为DCT0/1或Both时,会增加设置项目,下面看看用户自己手动设置的项目:
每个通道的信号驱动强度设置包括8项。
CKEDriveStrength:
时钟允许(Clockenable)信号驱动强度
CS/ODTDriveStrength:
片选/内建终端电阻驱动强度
Addr/CmdDriveStrength:
地址/命令驱动强度
ClockDriveStrength:
时钟信号驱动强度
DataDriveStrength:
数据信号驱动强度
DQSDriveStrebgth:
数据请求信号驱动强度
ProcOdt:
CPU内建终端电阻
驱动强度的设置就是用户设置内存信号的强度,一般以默认为1,设置选项是默认的倍率:
2-2-3、DRAMAdvanceControl:
DRAM高级控制。
每个通道的高级控制有6项。
DRAMTermination:
内存芯片的片内终端电阻。
从DDR2开始内存防止信号干扰的终端电阻放在芯片内。
DDR3也是这样。
这项是设置终端电阻的参数,设置参数有Auto、Disabled、75ohms、150
ohms、50ohms。
默认是Auto。
DRAMDriveWeak:
减弱DRAM驱动强度。
设置参数有Auto、Normal、Reduced。
Auto是让BIOS依据内存条自动设置。
Normal是默认强度,Reduced是减弱驱动强度。
DRAMParityEnable:
允许DRAM奇偶校验。
奇偶校验是对内存读写是防止数据错误的一种方法。
但允许奇偶校验会影响内存读写速度。
设置参数有Auto、Enabled、Disabled。
DRAMSelfRefreshRateEnable:
允许DRAM自刷新速率。
DRAM刷新就是充电,通过充电保持数据信号。
自刷新是关闭系统时钟CKE,DRAM采用自己的内部时钟确定刷新速率。
DRAMBurstLength32:
DRAM突发模式的长度32。
突发模式是系统对内存读写时一次连续读写。
连续读写的长度有32字节和64字节。
这项设置就是选择32字节,还是64字节。
设置参数有Auto、64字节、32字节。
Auto就是由系统依据数据分布自动采用突发模式的长度。
BankSwizzleMode:
Bank搅和模式。
内存芯片内的存储单元是按矩阵排列的,每一矩阵组成一个Bank,芯片内的Bank有4Bank、8Bank等,一般中文称之为逻辑Bank。
内存芯片组成内存条后,也有Bank,一般以64位为一个Bank。
通常一面内存的8颗芯片构成一个Bank。
双面就是2个Bank。
CPU和内存进行数据交换时以Bank为单位,一次交换64位数据,也就是通常说的“带宽”,双通道就是128位。
这种Bank称之为物理Bank。
CPU访问内存时先定位物理Bank,然后通过片选(信号)定位芯片内的逻辑Bank。
插在DIMM槽的内存条有1个或2个片选Bank,访问命令不管实际有几个片选Bank,都是覆盖2个。
BankSwizzle模式就是通过异或(XOR)逻辑运算,判定实际的片选Bank。
设置参数有Auto、Disabled、Enabled。
Auto就是交给BIOS和系统处理。
Disabled就是禁止Swizzle模式,Enabled就是允许。
Swizzle模式可以提高CPU的性能,但是会影响显卡性能。
一般还是设置Auto为好。
2-2-4、1T/2TMemoryTiming:
1T/2T内存时序。
这个选项也叫做“命令速度”,就是内存控制器开始发送命令到命令被送到内存芯片的延迟。
1T当然比2T快。
但是要依据内存条的性能。
性能低的设置1T后肯定要蓝屏死机。
一般保持Auto设置即可,让BIOS自己去设置。
2-2-5、DCTUngangedMode:
内存通道控制模式。
选择内存通道的控制模式,Ganged是一个双通道,128位带宽。
Unganged是2个单通道,64位x2带宽。
设置选项是Disabled(Ganged)和Enabled(Unganged)。
默认是Enabled。
2-2-6、BankInterleaving:
Bank交错存取。
内存bank交错存取可以让系统对内存的不同bank同时存取,可以提升内存速度及稳定性。
设置值有Auto和Disabled,默认值是Auto(开启交错存取)。
2-2-7、PowerDownEnabled:
开启或关闭DRAMPowerDown。
内存掉电设置,选项有Disabled和Enabled。
默认是Disabled。
设置为Enabled后,增加PowerDownMode选项,选择Channel模式和ChipSelect模式。
2-2-8、MemClkTristateC3/ATLVID:
开启或关闭内存时钟在C3/ATLVID下的3态。
默认是关闭的(Disabled)。
2-3、FSB/DRAMRatio:
前端总线和内存倍率设置。
默认设置是Auto,自动识别内存条的SPD,设置内存频率。
回车可以手动设置。
通过设置倍率可以改变内存的频率,FSB=200,1:
2就是DDR800,1:
3.33就是DDR1333。
1:
4就是DDR1600。
如果出现蓝屏死机现象,可以先通过这项设置降低内存频率试试,是不是内存不兼容或内存品质不良。
如果降低频率可以排除故障,可以降频使用,或者更换内存条。
DDR31333内存条有3种,一种是SPD只有1066,没有1333,可以通过设置倍率(1:
1.333)上到1333。
第二种是SPD有1333,但是1333的参数不对,1333对应的频率应该是666,这种内存的频率是601,这样的内存也需要通过设置倍率上1333。
第三种是标准的1333,SPD的1333频率参数是666或667。
这种内存默认就可以上1333。
DDR31600内存有3种:
超频1600的(SPD只有1333),可以通过设置倍率(!
:
4)到1600。
第2种是SPD参数有1600(800),这样的内存条可以默认上1600。
第3种是1600采用,使用这种1600内存,BIOS会出现,把这项设置为Disabled即可上1600。
3、内置显卡超频
为方便用户对内置显卡4200超频,BIOS把显卡频率设置选项移到核心菜单,叫做:
OnboardVGACoreOverClock。
OnboardVGACoreOverClock的设置项有Disabled(默认)和Enabled。
开启显卡超频,增加一项调整显卡频率值的选项:
AdjustOnboardVGAFrequency。
默认值是500MHz。
超频时直接键入频率值,比如550MHz。
4、HT和PCI相关设置
HT(超传输)总线是AMD的开发的芯片互连总线。
AMD把内存控制器移到CPU,CPU内部采用HT总线。
显卡采用PCIE总线,HT和PCIE之间需要桥接。
AMD的北桥就起到HT和PCIE的桥接作用。
北桥和CPU之间是HT总线连接。
所以BIOS有HT总线的设置和PCIE总线的设置。
相关设置有4项:
4-1、HTLinkControl:
HT链接控制。
这个选项设置需进入二级菜单。
回车进入二级菜单后,看到的是2个选项:
HTIncomingLinkWidth和HTOutgoingLinkWidth:
HT上行链接宽度和下行链接宽度。
HT总线采用差分信号,单向串行传输。
每一路采用一对信号线,一条发送信号(下行),一条接收信号(上行)。
这两个选项就是设置HT总线的位宽。
3个设置项:
Auto(默认)、8位、16位。
Auto是让系统自动设置,8位和16位是手动设置。
2-4-2、HTLinkSpeed:
HT链接速度。
链接速度以倍率表示,从x1到x13。
默认设置是Auto,系统自动依据CPU动态设置,FSB超频会自动提升HT链接速度。
用户也可以手动设置固定的倍率。
X1是200MHz,X5就是1000MHz,以此类推。
2-4-3、AdjustPCI-EFrequency:
调整PCI-E频率。
系统给PCI-E的频率是100MHz,由于现在的FSB和PCI-E时钟频率是分开的,调整FSB频率不会影响PCI-E/PCI频率。
超频时不必再考虑锁定PCI-E和PCI频率。
BIOS也没有锁定选项。
这里的PCI-E频率调整是为PCI-E超频设计的,直接键入超频频率值,超频范围是100MHz-150MHz。
2-4-4、AutoDisableDRAM/PCIFrequency:
自动关闭DRAM/PCI时钟信号。
默认设置是Enabled,系统将关闭空闲的DRAM和PCI槽的时钟信号,降低干扰。
5、电压设置
785GM-E65BIOS提供了8项电压设置:
CPUVDD电压:
CPUVDD电压。
调整范围1.1000-1.5500V
CPU-NBVDD电压:
CPU内北桥VDD电压。
调整范围1.1000-1.5500
CPU电压:
CPU核心电压。
调整范围1.025-1.975V
CPU-NB电压:
CPU内北桥电压。
调整范围1.202-1.520V
DRAM电压:
内存电压。
调整范围1.50-2.42V
NB电压:
北桥电压。
调整范围1.108-1.337V
HTLink电压:
HT总线链接电压。
调整范围1.202-1.454V
SB电压:
南桥电压。
调整范围1.228-1.472V
1、上面8项电压中,前2项VDD电压是CPU内的CMOS电路的漏极电压。
调整这个电压可以使超频更稳定。
2、其余5项电压是供电电压。
超频时提高一点电压可以提高超频成功率。
因为超频后,CPU内的CMOS开关频率加快,输出信号的电平幅度会降低,导致信号不稳定,提高一点供电电压,就会提高信号电平幅度,增强信号。
简单讲CPU内的所有晶体管都是CMOS电路,都是开关。
CPU运算就是这些CMOS开关电路不停地“开”和“关”。
“开”就是导通,让代表“1”的高电平信号通过。
“关”就是断开,信号变成低电平,表示“0”。
如果代表“1”的高电平较低,就会与低电平的“0”混淆,CPU分辨不出“1”和“0”,自然运算就出错,导致死机、蓝屏。
3、电压提升过高也不利于超频,因为电压过高,把信号电平也拉高,信号电平越高,CMOS开关的频率就无法加快。
这个道理可以从CPU电压的进展历程看出来。
486/586时代,CPU的核心电压和I/O电压都是3.3V。
奔腾4开始,把CPU的核心电压与I/O分开,核心电压降到2V左右,现在降到1.xxV,降低信号电平就是要提高CPU的频率。
CPU的频率取决于CMOS电路的开关速度,信号电平设计的越低,开关速度就越快。
4、有些DIY发现,超频频率很高时,CPU满载运作会有“掉”电压的现象。
于是想办法改电路,或者再提高电压。
其实,“掉”电压是正常现象。
频率提高30%,CMOS电路的开关频率提高30%,开关时间缩短30%,输出的高电平信号电压肯定降低,自然也要把供电电压拉低。
5、所以,调整电压要适当,不是越高越好。
上述8项电压设置,灰色的Auto表示默认电压。
白色数字表示正常范围的电压。
红色数字表示非正常电压,包括过高和过低的。
6、调整电压时,可以用小键盘的“+”和“-”键,也可以用PageUp和PageDown键。
6、频展设置
SpreadSpectrum(扩展频谱)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术。
当主板上的时钟发生器工作时,脉冲的峰值会产生电磁干扰(EMI),展频技术可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。
在没有遇到电磁干扰问题时,应将此类项目的值全部设为“Disabled”,这样可以优化系统性能,提高系统稳定性;
如果遇到电磁干扰问题,则应将该项设为“Enabled”以便减少电磁干扰。
在将处理器超频时,最好将该项设置为“Disabled”,因为即使是微小的峰值飘移也会引起时钟的短暂突发,这样会导致超频后的处理器被锁死。
CellMenu讲解结束,有错误之处请指正。
三、周边设备菜单讲解
IntegratedPeripherals是主板整合的外围设备设置菜单。
包括USB、网卡、声卡、SATA硬盘以及I/O接口。
一级菜单有8项设置。
3-1、USB控制器设置
USB控制器设置包括2项
USBController:
USB控制器。
设置项是Enabled(默认)和Disabled。
USBDeviceLegacySupport:
USB传统设备支持。
这个选项是支持USB1.0设备,比如USB键盘、鼠标等。
3-2、网卡设置
网卡设置有2项
OnboardLANController:
板载网卡控制器。
LANOptionROM:
网卡ROM启动。
这个选项是设置是否从网卡的ROM启动,也就是网络启动,网络启动一般采用PXE启动,网络启动需要连接到可以分配IP地址的DHCP服务器。
以前的RPL启动已经很少使用了。
设置项是Enabled和Disabled(默认)。
3-3、1394和声卡设置
OnboardIEEE1394Controller:
板载1394控制器。
HDAudioController:
高清声卡控制器。
这项设置管理的是南桥里面的HDAudio控制器,也叫做UAA总线。
主板上的ALC889芯片是CODEC,不是HDAudio控制器,关掉控制器,CODEC也就同时关掉了。
UAA总线是英特尔和微软合作制定的标准。
UAA的驱动是微软开发的整合在XP-SP3,当然VISTA和Win7已经整合在系统里。
我们安装的驱动是CODEC驱动。
3-4、南桥SATA设置
On-ChipATADevices:
片内ATA设备。
需要进入二级菜单设置,回车进入后看到3项设置:
PCIIDEBusMaster:
PCIIDE总线主控权。
这个选项是设置PCI总线中的IDE控制器具有总线控制功能。
AMD的南桥还保留连接在PCI总线的IDE控制器,支持1个IDE接口。
当IDE设备传送数据时,需要较大的PCI总线带宽,因此需要PCI总线控制功能。
如果使用IDE设备请保持默认Enabled设置。
如果没有IDE设备就无所谓了。
注:
SATA不走PCI,走PCIE总线。
On-chipSATAController:
南桥SATA控制器。
使用SATA硬盘,这个选项是不能Disable的。
RAIDMode:
RAID模式。
这是周边设备里最重要,也是最常使用的设置。
回车会看到3个选项:
IDE、RAID、AHCI。
IDE:
这是把SATA硬盘桥接成IDE模式的硬盘。
传输模式采用ATA的UDMA模式,AMD南桥支持ATA133(UDMA6)。
这种模式安装XP很方便。
RAID:
这是用2块或以上的SATA硬盘组建RAID阵列的设置。
F10保存设置重启后,需敲Ctrl+F进入RAID建立程序,建立RAID,然后是安装操作系统。
XPSP3需要通过软盘加载RAID驱动。
VISTA和WIN7整合了通用的RAID驱动,使用通用驱动即可,也可以在安装时加载,可以通过U盘加载。
AHCI:
这是SATA3GB支持的模式。
这种模式是真正的SATA。