背景技术
美国专利US6,622,254「CPU自动超频的方法(Method of automaticallyoverclocking central processing unit)」已公开一种用于计算机主机板的中央处理器自动超频方法。US6,622,254主要是利用可任意调整频率且具有监督功能的频率产生器,运用数值方法,取得计算机开机的频率,以达到自动超频的功能,计算机开机后(Powered on),如果选择进入超频程序,首先会将上一次开机设定值的参数存入,并作备份,以便下次开机比较之用。US6,622,254设有许多标志(Flag),目的在判断目前状况,以为下一个步骤的依据,开机频率的取得乃采用第一次开机频率分别与前端总线(FSB-Front Side Bus)频率与频率产生器的最高频率,依数值方法比较求得,开完机后将此组参数存储,以后将此参数作为开机使用。但若改变系统参数或更改硬件配备,则本组参数无效,需重新执行此功能。
然而,US6,622,254并无公开到让计算机在电源开启后到操作系统载入前,以最稳定的中央处理器频率先将操作系统载入,然后才来进行超频程序,以改变中央处理器的前端总线频率。
本发明的发明人有鉴于已知技术仍有改良之处,因而亟思发明改良,而发明出一种用于计算机主机板的中央处理器超频方法。
具体实施方式
图1显示本发明用于计算机主机板的中央处理器超频方法的流程图,以及图2显示应用本发明方法的计算机主机板的架构示意图。本发明中央处理器超频方法的特色是:当计算机主机板20的电源(Power)开启时,是先让中央处理器201以最稳定的频率来启动(Boot),并且让中央处理器201以最稳定的频率来进行操作系统(Operating System)的载入(Loading),例如微软(Microsoft
TM)视窗(Windows
)操作系统,当操作系统完全载入后,才会来进行改变中央处理器201的前端总线(FSB-Front Side Bus)频率。通常而言,以中央处理器观点来看,上述最稳定的频率为中央处理器的出厂设置的FSB频率。
当计算机主机板20的使用者欲对中央处理器201进行超频(或降频)时,首先,使用者在电源开启时,先选择进入基本输入输出系统202(BIOS-BasicInput Output System)的画面,利用BIOS 202所提供的界面(BIOS MENU)来指定中央处理器201的超频(或降频)频率。
本发明用于计算机主机板20的中央处理器超频方法10乃包括步骤101至步骤107,分别说明如下内文。
步骤101利用BIOS 202的操作界面来设定第二频率的前端总线。现在说明具体实施步骤101的手段。中央处理器201在第一频率的前端总线(FSB)开机,当开机时进入BIOS 202,利用BIOS 202的操作界面来设定第二频率的前端总线。当计算机主机板20的使用者欲对中央处理器201进行超频(或降频)时,首先,使用者在电源开启时,先选择进入基本输入输出系统202(BIOS-Basic Input Output System)的画面,利用BIOS 202所提供的界面(BIOS MENU)来指定中央处理器201的超频(或降频)频率。请参见图3。在图3中,在区域30的诸多频率选项中,选择其中一个频率选项来作为指定的超频(或降频)频率,被指定的超频(或降频)频率即为上述的第二频率,例如使用者选择500Mhz,500Mhz即为第二频率的范例。有关于如何使得BIOS提供界面(BIOS MENU)来指定中央处理器的超频(或降频)频率的所属技术乃为已知技术,本发明可直接采用相关已知技术,步骤101可以被编写成程序代码而成为BIOS 202的一部分。
第一频率的具体范例可以采用中央处理器的出厂设置的FSB频率,例如FSB 333Mhz的中央处理器,第一频率则为333Mhz。
当执行完成步骤101的第二频率的前端总线的设定后,第二频率的频率值会被记录于计算机主机板20中,例如记录于计算机主机板20的BIOSCMOS随机存储器204(RAM)。
步骤103依据第一频率与第二频率的相差值,决定N个阶段中每一阶段的前端总线频率Fn,其中N是正整数,n=1,2,...,N。现在说明具体实施步骤103的手段。接续333Mhz第一频率以及500Mhz第二频率的范例来说明,在步骤103中,由第二频率与第一频率的相减后,能够相差值为167Mhz。N个阶段的具体N值可以采用正整数,例如从1至50之间的选择出其中一个正整数20来做为N值。本发明前端总线频率F1、F2、,...、Fn的具体范例采用呈等差数列的前端总线频率数列,在N=20与相差值为167Mhz的状态下,Fn与Fn+1的等差值为8.35Mhz,其中8.35Mhz=167Mhz/20,也就是说,F1=341.35Mhz、F2=349.7Mhz、F3=358.05Mhz、...、Fn=500Mhz。
步骤103用来决定N个阶段中每一阶段的前端总线频率Fn的手段并不以呈等差数列的前端总线频率为局限。
步骤103可以被编写成程序代码而成为BIOS的一部分。在第一次执行步骤105之前,中央处理器201先执行BIOS 202中有关在步骤103的程序代码,如此便能够在尚未执行步骤105之前,能够决定出所有阶段的前端总线频率Fn。
步骤105是中央处理器201在第一频率的前端总线(FSB)开机以载入操作系统,然后,在操作系统完成载入后,使得芯片组203每间隔一预定时间会向中央处理器201发出中断信号,藉此使得BIOS 202获得CPU的控制权,以及从第1次中断至第N次中断,在每次被中断的中央处理器201会执行步骤107,直到中央处理器201的前端总线频率被调整到第二频率为止。步骤107是在第n次中断的状态中,中央处理器201执行BIOS 202使得中央处理器201改变在前端总线频率Fn中运作,然后将CPU的控制权交还给操作系统。
现在说明具体实施步骤105、107的手段。当微软(Microsoft
TM)视窗(Windows
)操作系统完成载入后,例如Vista
操作系统完成载入后,由于Vista
操作系统的本身规范的原因,BIOS 202会使得南桥芯片203b发出系统管理中断(SMI),藉此在Vista
操作系统完成载入后,使得BIOS 202第一次获得CPU的控制权。
第一次获得CPU的控制权的BIOS 202先去执行BIOS 202中对应在步骤103的程序代码,对应在步骤103的程序代码只需要执行一次就够了,因此在以后第二次获得CPU的控制权的BIOS 202就不用执行BIOS 202中对应在步骤103的程序代码。接着,中央处理器201会执行步骤107,中央处理器201经由系统管理总线(SMBus),将前端总线频率F
1设定于时钟产生器203c(ClockGenerator),因此,中央处理器201能被调整在前端总线频率F
1中运作,再接着,BIOS 202执行中断返回而将中央处理器201的控制权交还给Vista
操作系统。
在第二次、第三次...第N次以后的每次系统中断中,为了让CPU的控制权能够从操作系统再度每次转移到BIOS 202,因此,在每次BIOS 202执行中断返回之前,乃会对系统管理中断(SMI-System Management Interrupt)进行设定,以令SMI在预定时间后(例如2秒后)会自动向中央处理器201发出系统中断信号。
CPU的控制权交还给Vista
操作系统后,经过2秒后,芯片组203产生SMI中断信号,藉此在Vista
操作系统执行当中,使得BIOS 202第二次获得CPU的控制权。接着,中央处理器201经由系统管理总线(SMBus),将前端总线频率F2设定于时钟产生器203c(Clock Generator),因此,中央处理器201能被调整在前端总线频率F2中运作,再接着,令SMI在2秒后会自动向中央处理器201发出系统中断信号,再接着,BIOS 202执行中断返回而将CPU的控制权第二次交还给Vista
操作系统。
如此重复地进行第3次、第4次、...直到第N次为止,也就是说,直到中央处理器201的前端总线频率被调整到第二频率为止。
步骤105、107可以被编写成程序代码而成为BIOS 202的一部分。
在步骤105中,使得芯片组203每间隔预定时间会向中央处理器201发出中断信号的步骤,其中预定时间的时间长度,最好是依据中央处理器201执行一次步骤107所需要的时间再加上误差时间长度。
再者,当每次BIOS 202执行中断返回而将CPU的控制权交还给Vista
操作系统后,通过在操作系统下执行查看FSB频率的应用软件,使用者便能获知中央处理器202的FSB频率逐阶段的上升(或下降)状况,可以方便地得知中央处理器201的最大使用极限频率的范围。
当每次系统中断信号发生时,要先将操作系统的目前状处中所有相关信息存储起来,以便能够完全复原回系统中断信号前的操作系统的状态。
本发明用于计算机主机板的中央处理器超频方法,乃能够在电源开启后到操作系统载入前,以最稳定的中央处理器频率将操作系统载入,然后再以多阶段式进行改变中央处理器的前端总线频率,此项特征乃为本发明的最大特色。
惟以上所述者,仅为本发明的优选实施例,当不能用以限定本发明可实施的范围,凡本领域技术人员明显可作的变化与修饰,皆应视为不背离本发明的实质内容。