让ATI Radeon 9000 Pro飞起来  我要评论 
           
更新时间:03年2月12日 作者:本文作者:exiang9355  编辑:1
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  疯狂的DIYer为了使显卡达到更高的频率,甚至采用了改装的方法。今天,我们重新走上了这条危险而又富有诱惑的道路。让我们深度挖掘一下Radeon9000 Pro所具有的超频潜力。


  散热系统的改造


  在显存散热方面,我们使用Thermaltake的散热片。为了有效提升显存颗粒的散热能力,同时把散热片牢牢固定在芯片上,把硅脂涂在显存的中央部分,而边角则涂上少许502胶水。这样就可以让显存工作在更高的频率。

  在GPU散热方面,需要取下ATI公版所设计的散热器,换上Slot A插口的涡轮散热器来增强系统的散热能力。在实际的安装过程中可能会遇上一些固定风扇的困难,使用一条末端有结的绳子穿过鳍片和显卡PCB板上的洞孔,拉紧后再在PCB板背后牢牢地打上一个结,这样,涡轮散热器与PCB板就很好地固定了。为了进一步增强GPU部分的散热能力,我们使用了KPT-8硅脂,保证了散热片与核心芯片更好地接触,使其散热效果更加显著。


  核心电压的提升


  Sapphire Radeon 9000 Atlantis PRO显卡核心额定电压为1.56V,该电压是由板卡上的一个电压调节部件IRU3037芯片所提供。IRU3037的输出电压是由显卡上的电阻R3和R5所决定。其输出电压可以通过公式Vout=1.25×(1+R3/R5)来计算。

  为了提高其输出电压,达到提升显卡核心电压的目的,我们在显卡VGA端口的右侧不远处找到IRU3037芯片,在其芯片针脚上焊接一个5.1KΩ的阻抗,这样就可以提升其输出的电压了。

 
  最后,我们将显卡的核心电压提升至1.78V,比原来额定电压提高了14.8%。


  增加显存电压


  Sapphire Radeon 9000 Atlantis PRO 使用了HYNIX的DDR SDRAM芯片,3.6ns DDR显存(编号为HY5DV641622AT-36)。根据生产厂商的文档介绍,这些芯片是双电源供电的:2.5V供内联电压和3.3V I/O缓冲电压。在Sapphire的显卡上,显存的电压调节模块分别提供了2.6V和3.01V。

  显存的内联电压同样是由电压调节部件 IRU3037 芯片提供。它的输出电压由电路板上的电阻的比率来决定,而且也能够用以下的公式计算:输出电压=1.25×(1+R3/R5)。

  为了提升调节模块输出的电压,我们要并联一个电阻到R5上或者焊接上一个附加的电阻到IRU3037芯片的针脚上,这和我们之前做法一样。


加了电阻后的IRU3037芯片

  在显卡右上方靠近显存颗粒的地方找到需要的R5电阻,然后在上面焊接一个附加的6.8kΩ电阻。

  改造后,输出电压为3.65V,比以前的额定电压高出21.3%。


  超频及测试结果


  Sapphire Radeon 9000 Atlantis PRO显卡严格按照ATI公版设计所生产,核心频率/显存频率分别为275MHz/550MHz(275MHz DDR)。在我们未改造之前,该显卡最高可以稳定工作在295MHz/620MHz(310MHz DDR),但是在经过改造之后,核心频率/显存频率可以达到340MHz/680MHz(340MHz)。从这里可以看出ATI Radeon 9000 Pro超频能力要强于ATI Radeon 8500。造成这样结果的原因可能是Radeon 9000 Pro核心所集成的晶体管比Radeon 8500少,使其发热量较小。

  从上面的结果看来,Radeon 9000 PRO的确具有不错的超频潜力,但是我们建议大家不要把电压提升得过高来实现较高频率,毕竟频率是一个永无止境的东东。同时也建议大家最好改造ATi原厂或一线大厂商所生产板卡。最后提醒大家,一旦进行此类改造显卡将失去质保,同时显卡长期工作在高频下会对寿命造成影响。

全文完


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