TW202004393A - 一種智慧型超頻方法 - Google Patents

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Abstract

本發明係提供一種智慧型超頻方法,該方法包括:提供具有一多核心中央處理器之一電腦裝置,並於該電腦裝置之一基本輸入輸出系統內建置有一超頻資料庫;啟動所述電腦裝置且進入基本輸入輸出系統之設定畫面並執行超頻功能;依照多核心中央處理器型號於超頻資料庫中取得超頻數值資料;以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整多核心中央處理器頻率及電壓;對該多核心中央處理器進行重載壓力測試;即時讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度且判斷是否超過限制;若超過限制時,降低該超頻數值資料之工作頻率及工作電壓且顯示其超頻數值資料;若未超過限制時,其調整模組再取另一超頻數值資料進行調整工作頻率及工作電壓,藉此,該一種智慧型超頻方法係可於使用者執行超頻功能後,其基本輸入輸出系統單元以多核心中央處理器所屬之超頻數值資料進行超頻測試且判斷工作頻率、工作電壓及工作溫度,進而達到基本輸入輸出系統單元可自動評估多核心中央處理器之散熱環境且提出最佳超頻建議之功效。

Description

一種智慧型超頻方法
本發明係有關於基本輸入輸出系統單元可自動評估多核心中央處理器之散熱環境且提出最佳超頻建議之一種智慧型超頻方法。
當電腦系統中之電子元件在出廠的時候,都會對其電子元件定義有一標準之工作範圍,而超頻便是一種可提高電子元件時脈速度之技術,利用超頻來使電子元件之工作範圍可高於廠商所定義之標準工作範圍,而電腦系統為了可以在最安全且穩定的狀況下中進行運作,主要是由電腦裡的基本輸入輸出系統(Basic Input/Output System,BIOS)來控制電腦之各電子元件,以使各電子元件都在廠商所定義之標準工作範圍內,但對於使用者而言,超頻可將電子元件的效能提升,以達到物超所值的感覺。此外,當電子元件之可工作範圍增加,電腦系統之效能亦相對地提升,所以,許多使用者期望將電子元件之可工作頻率超頻至最佳值,使電腦系統獲得較佳之效能,而習知有多種超頻方法,有利用軟體來對電腦系統進行超頻,而利用軟體又可區分有在基本輸入輸出系統(Basic Input Output System,以下稱BIOS)之設定模式中進行設定,或是在作業系統下進行動態超頻,而在基本輸入輸出系統中進行超頻時,使用者需將電腦系統於開機時進入基本輸入輸出系統(Basic Input Output System,以下稱BIOS),以自行調整相關之設定參數,BIOS於當機前會記錄此組設定參數,而使用者再次 將電腦系統開機時,電腦系統會依此組設定參數運作,使用者可依據記錄於BIOS之此組之設定參數再次調整此些設定參數,然後經過不斷的嘗試與錯誤及一連串的操作設定下才能將設定參數調整至最佳化,雖可調整至最佳化,但此種超頻方法是需要長久的經驗累積才能不斷的推算並測試,而對電腦系統不熟悉之使用者則具有相當大之困難度,更且在超頻之過程中,若不斷的超過最高可工作範圍會對各電子元件有一定程度的損傷且有安全性的疑慮產生。
是以,要如何解決上述習用之問題與缺失,即為本案之發明人與從事此行業之相關廠商所亟欲研究改善之方向所在者。
爰此,為有效解決上述之問題,本發明之主要目的在提供基本輸入輸出系統單元可自動評估多核心中央處理器之散熱環境且提出最佳超頻建議之一種智慧型超頻方法。
為達上述目的,本發明係提供一種智慧型超頻方法,該方法包括:提供具有一多核心中央處理器之一電腦裝置,並於該電腦裝置之一基本輸入輸出系統內建置有一超頻資料庫;啟動所述電腦裝置且進入基本輸入輸出系統之設定畫面並執行超頻功能;依照多核心中央處理器型號取得所述超頻資料庫內之超頻數值資料;以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整工作頻率及工作電壓;對該多核心中央處理器進行重載壓力測試;讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度且判斷是否超過限制;若超過限制時,降低該超頻數值資料之工作頻率及工作電壓且顯示其超頻數值資料;若未超過限制時,其調整模組再取另一超頻 數值資料進行調整工作頻率及工作電壓,藉此,該一種智慧型超頻方法達到基本輸入輸出系統單元可自動評估多核心中央處理器之散熱環境且提出最佳超頻建議之功效。
步驟S11~步驟S16
S161‧‧‧步驟
S16‧‧‧步驟
1‧‧‧電腦裝置
11‧‧‧多核心中央處理器
12‧‧‧基本輸入輸出系統
121‧‧‧超頻資料庫
13‧‧‧調整模組
14‧‧‧重載測試模組
15‧‧‧偵測模組
第1圖係本發明較佳實施例之流程圖一。
第2圖係本發明較佳實施例之方塊示意圖一。
第3圖係本發明較佳實施例之流程圖二。
第4圖係本發明較佳實施例之方塊示意圖二。
請參閱第1圖及第2圖所示,係為本發明較佳實施例之流程圖一及方塊示意圖,由圖中可清楚看出,該一種智慧型超頻方法係包括有:
步驟S11:提供具有一多核心中央處理器之一電腦裝置,並於該電腦裝置之一基本輸入輸出系統內建置有一超頻資料庫;首先,先提供有一電腦裝置1,該電腦裝置1內具有一多核心中央處理器11,並該電腦裝置1內具有一基本輸入輸出系統12(Basic Input/Output System,BIOS),而該基本輸入輸出系統12內建置有一超頻資料庫121,該超頻資料庫121內具有複數超頻數值資料,且各超頻數值資料係對應不同之多核心中央處理器11之型號,並其超頻數值資料係為安全超頻數值及穩定超頻電壓數值,也就是說,不同之多核心中央處理器11具有不同的最佳超頻數值,而其各多核心中央處理器11具有所對應之超頻數值資料,而各超頻數值資料即界定有所屬之工作頻率與工作電壓,又其中每一多核 心中央處理器11中的每一核心也有不同的運作效能,即使具有相同的核心處理器個數,不同型號的多核心中央處理器11也可能對應不同的最高超頻等級。
步驟S12:啟動所述電腦裝置且進入基本輸入輸出系統之設定畫面並執行超頻功能;將該電腦裝置1開機且進入基本輸入輸出系統12,該基本輸入輸出系統12會產生有設定畫面,而於其設定畫面中執行進行自動超頻功能。
步驟S13:依照多核心中央處理器型號取得所述超頻資料庫內之超頻數值資料;該電腦裝置1會先讀取多核心中央處理器11之型號,再由其多核心中央處理器11之型號去擷取超頻資料庫121之超頻數值資料,取得該核心中央處理器之型號所對應之超頻數值資料,而其所對應之超頻數值資料便有所界定之工作頻率與工作電壓。
步驟S14:以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整多核心中央處理器頻率及電壓;將其所對應之超頻數值資料界定之工作頻率與工作電壓為基準,而後將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整,將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整至超頻數值資料所界定之工作頻率及工作電壓。
步驟S15:對該多核心中央處理器進行重載壓力測試;以所述超頻數值資料所界定之工作頻率及工作電壓對該多核心中央處理器11進行重載測試,使該多核心中央處理器11與該電腦裝置1之周邊裝置進行重載運作。
步驟S16:即時讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作 電壓及工作溫度且判斷是否超過限制;在經過重載壓力測試後,讀取其多核心中央處理器11於重載壓力測試下所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度,並判斷其工作頻率、工作電壓及工作溫度是否超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制。
步驟S161:若超過限制時,降低該超頻數值資料之工作頻率及工作電壓且顯示其超頻數值資料;若判斷其多核心中央處理器11在重載測試後,其所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制時,則以該超頻數值資料之工作頻率與工作電壓為基準進行降階之動作,且將顯示降階後之工作頻率及工作電壓之超頻數值資料顯示於該基本輸入輸出系統12上,且供使用者選擇是否使用該降階後之超頻數值資料並結束自動超頻功能。
步驟S162:若未超過限制時,再取另一超頻數值資料進行調整工作頻率及工作電壓;若判斷其多核心中央處理器11在重載測試後,其所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度未超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制時,即表示其所屬之超頻數值資料並無法達到最佳超頻效果,則再取另一超頻數值資料所界定之工作頻率與工作電壓進行調整,將其所對應之超頻數值資料界定之工作頻率與工作電壓為基準,而後將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整,將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整至超頻數值資料所界定之工作頻率及工作電壓,且對其超頻數值資料所界定之工作頻率及工作電壓對該多核心中央處理器11進行重載測試, 使該多核心中央處理器11與該電腦裝置1之周邊裝置進行重載運作,再讀取其多核心中央處理器11於重載壓力測試下所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度,並判斷其工作頻率、工作電壓及工作溫度是否超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制,直至其所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制,而後由使用者選擇是否使用該降階後之超頻數值資料並結束自動超頻功能,藉此,該一種智慧型超頻方法達到可自動評估散熱環境且提出最佳超頻建議之功效。
請同時參閱第3圖及第4圖所示,係為本發明較佳實施例之流程圖二及方塊示意圖二,由圖中可清楚看出,其中一種智慧型超頻方法內更提供有一調整模組13及一重載測試模組14及一偵測模組15,而其中該調整模組13及重載測試模組14及偵測模組15係設置於所述電腦裝置1內,而於步驟S11~S16中,該步驟S14:調整模組以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整多核心中央處理器頻率及電壓;其中,係以所述調整模組13以所述超頻數值資料對多核心中央處理器11進行調整多核心中央處理器11頻率及電壓,且其中該調整模組13係同時調整該多核心中央處理單元11中各核心之工作頻率及工作電壓,透過該調整模組13將所對應之超頻數值資料界定之工作頻率與工作電壓為基準,而後將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整,將該多核心中央處理器11之工作頻率及工作電壓進行調整至超頻數值資料所界定之工作頻率及工作電壓,另該步驟S15:以重載測試模組對該多核心中央處理器進行重載壓力測試;以所述重載測試模組14將所述超頻數值資料 所界定之工作頻率及工作電壓對該多核心中央處理器11進行重載測試,且該重載測試模組14係同時對該多核心中央處理單元11之各核心重載測試,使該多核心中央處理器11與該電腦裝置1之周邊裝置進行重載運作,又該步驟S16:以偵測模組即時讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度且判斷是否超過限制;以所述偵測模組15即時讀取其多核心中央處理器11於重載壓力測試下所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度,並判斷其工作頻率、工作電壓及工作溫度是否超過該多核心中央處理器11最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制,且該偵測模組15係同時偵測該多核心中央處理單元11中各核心之工作頻率、工作電壓及工作溫度,而其中若未超過限制時,係以其調整模組13再取另一超頻數值資料進行調整工作頻率及工作電壓,藉此,該一種智慧型超頻方法達到基本輸入輸出系統單元可自動評估多核心中央處理器之散熱環境且提出最佳超頻建議之功效。
需陳明者,以上所述僅為本案之較佳實施例,並非用以限制本發明,若依本發明之構想所作之改變,在不脫離本發明精神範圍內,例如:對於構形或佈置型態加以變換,對於各種變化,修飾與應用,所產生等效作用,均應包含於本案之權利範圍內,合予陳明。
S11‧‧‧步驟
S12‧‧‧步驟
S13‧‧‧步驟
S14‧‧‧步驟
S15‧‧‧步驟
S16‧‧‧步驟
S161‧‧‧步驟
S162‧‧‧步驟

Claims (9)

  1. 一種智慧型超頻方法,係包括:提供具有一多核心中央處理器之一電腦裝置,並於該電腦裝置之一基本輸入輸出系統內建置有一超頻資料庫;啟動所述電腦裝置且進入基本輸入輸出系統之設定畫面並執行超頻功能;依照多核心中央處理器型號於超頻資料庫中取得超頻數值資料;以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整多核心中央處理器頻率及電壓;對該多核心中央處理器進行重載壓力測試;即時讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度且判斷是否超過限制;若超過限制時,降低該超頻數值資料之工作頻率及工作電壓且顯示其超頻數值資料;若未超過限制時,再取另一超頻數值資料進行調整工作頻率及工作電壓。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之一種智慧型超頻方法,其中係提供一調整模組以所述超頻數值資料對多核心中央處理器進行調整多核心中央處理器頻率及電壓,且其中該調整模組係同時調整該多核心中央處理單元中各核心之工作頻率及工作電壓。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之一種智慧型超頻方法,其中係以一重載測試模組對該多核心中央處理器進行重載壓力測試,且該重載測試模組係同時對該多核心中央處理單元之各核心重載測試。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之一種智慧型超頻方法,其中係以一偵測 模組讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度且判斷是否超過限制,且該偵測模組係同時偵測該多核心中央處理單元中各核心之工作頻率、工作電壓及工作溫度。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之一種智慧型超頻方法,其中若未超過限制時,係以其調整模組再取另一超頻數值資料進行調整工作頻率及工作電壓。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之一種智慧型超頻方法,其中所述超頻資料庫內具有所述超頻數值資料,且各超頻數值資料係對應不同之多核心中央處理器,並其超頻數值資料係為安全超頻數值及穩定超頻電壓數值。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之一種智慧型超頻方法,其中所述基本輸入輸出系統係為BIOS(BasicInput/Output System)。
  8. 如申請專利範圍第4項所述之一種智慧型超頻方法,其中所述偵測模組係讀取該多核心中央處理器之工作頻率、工作電壓及工作溫度,且該偵測模組係讀取其多核心中央處理器於重載壓力測試下所呈現之工作頻率、工作電壓及工作溫度,並判斷其工作頻率、工作電壓及工作溫度是否超過該多核心中央處理器最高頻率限制、最高電壓限制及最高溫度限制。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之一種智慧型超頻方法,其中所述超過限制時,降低該超頻數值資料之工作頻率及工作電壓所顯示之超頻數值資料係顯示於該基本輸入輸出系統上,且供使用者選擇是否使用該超頻數值資料。
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