有没有终极理论之梦读后感电压,就是理论上的最大值

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有没有终极电压,就是理论上的最大值
再一个通过电压的公式;C可以看出在容量一定时加速器的电压可谓是较高的了,电压就可不断地增高。因此没有理论上的最大值,只要不断地增加电量:U=Q&#47,随着技术的进步还在不断的加高
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 声明:在修改主板过程中对主板造成损坏,或修改后造成其它器件的烧毁,作者概不负责。请没有一定电路基础和熟练焊接技术的玩家切勿尝试。  本文是为那些需要主板提供更高电压的超频玩家而写的,我们将相当全面深入的探讨如何、为什么要修改电压。文中所用的方法涵盖了对以下主板修改的方法:
升技 KT7, KT7-Raid, KT7A & KT7A-Raid
华硕 A7V, A7V-133, A7M266 & P4T
磐英 8KTA2 & 8KTA3 (later versions)
艾威 KA266, KK266 & KK266-Raid
松力 MS8117C
微星 K7T Pro, K7T Pro2-A & K7T266
  如果你的主板不在列表之中,可以看看本栏目过去的文章,或给笔者来信,或许我会为你写一篇相关文章。
  在动手修改主板之前,有必要弄清一点原理:它是如何起作用的,为什么有这个作用。
  每一块电压调节芯片的工作原理都大同小异,芯片由CPU、BIOS或DIPP开关来决定使用多高电压。
  几乎所有的电压控制芯片都被限定在一个工作电压范围,通常是1.1到1.85伏之间。这并不是说它们不能产生更高的电压,而是因为AMD芯片指定使用的电压范围。
  为了何持电压恒定,不至偏离所设的电压值太远,芯片需要知道自己正提供的电压是多少。而这个过程是通过一个电压反馈传感器来实现的,芯片中有一个针脚专门接受从CPU反馈回来的电压值,这就是它的电压反馈传感器。
  因此,如果目前电压是1.85v,而且设置也是1.85v,芯片就会保持这个电压恒定。
  想一下,如果芯片接收到的反遗电压比它应得到的值低时,会怎么样呢?你一定会说,这样的话芯片就是提升它的电压,直到返馈电压值达到要求为止,对了,就是这样!
这意味着什么?
  答案非常简单,当我们让芯片以为它提供的电压比本应得到的值低时,它就会相应提升它的输出电压。
废话少说,具体应该怎么做?
  好了,我们要做的事非常简单,只需在返馈针脚与地线之间连上一个电阻。这样,部分电压就不能传到芯片上,由此得到我们所要的效果——电压上升。
  然而,主板不同,所需要的电压也有所不同。因此我们不准备使用电阻,而选用可变电阻。
  个人建议使用线性电位器,随便一家无线电元件店都能买到的。
  开始之前,我们还有必要谈谈焊接的问题。
关于焊接的几个问题
  在做本文中讲到的修改时,你必须有非常专业的焊接技术,因为我们将要在电压调节芯片的电压返馈针脚上直接焊上一根导线。
  因此,若非自己确实有不错的技术,并有相当的实践经验的朋友,千万不要动手。
电位器连线方法
  下图表示电位器连线方法:
  这是从电位器背后看上去的图。中间红色极,用一条导线把它连到电压调节芯片上。右边红色一极,用导线接地。按这种方法连好线,只需顺时钟方向旋转电位器,就可以增加电压,就象在音箱上调节音量那样。
  接下来,我们要对每一块芯片有所了解。让我们从最流行的芯片开始吧。
  这是一些主流的主板所用的电压调节芯片,用这种芯片的主板有:
升技 KT7, KT7-Raid, KT7A 和 KT7A-Raid
艾威 KK266 和 KK266-Raid
磐英 8KTA3 (新版)
华硕 P4T (本文中唯一一块非AMD主板)  毫无疑问,本文将引来许多争议,因为我用的方法与这些芯片主板电压修改的标准方法有所不同。先让我们看看这块芯片吧:
  这就是HIP 6301的图示,我们要关心的时它的pin 10——图中标为绿色部分。这就是芯片接收电压反馈的针脚。
  有些人会说pin 7才是电压反馈的针脚,其实不然,pin7用来控制芯片微调的地方,它只能在小范围内改变输出电压,是用来弥补设计误差用的,用这个针脚的时候,芯片可以察觉是怎么回事,并限制电压的可调范围。但使用pin 10——真正的电压反馈脚,我们就可以彻底地骗倒芯片,让它按我们的要求听听话话地提升电压,这正是我们所要的。这种芯片,需要配上一颗50K欧的可变电阻,这样效果最理想。不同的主板,会得到不同的结果,这需要自己慢慢尝试,看得到的是什么效果。
  再次提醒一下,其中一条从可变电阻连出来的线连到pin 10,另一条接地,接地的一条,只需连到主板的一颗固定螺丝上就行了。
  上面的方法,并不总是有效,由于一些不明原因,有些朋友会发现这个方法无效。这种情况下,请使用另一种方法,那就是在pin7与地线间接上一个30K欧的可变电阻,这样,一般可以得到2.2伏的电压,当然,不同的主板之间会有差异。甚至可以同时使用两种方法,就是在pin7与地线、pin10与地线间都接上一个电阻。这样,一般情况都可以得到2.6伏电压。
  大家可能留意到了,这里有一块非AMD主板,那就是华硕P4T。没关系,它同样有效,照做就是了。
介绍的下一块芯片装载在这些主板上:
艾威 KA266
松力 MS8117C
微星 K7T266
  相对比较少主板采用这种芯片,但对于厂商来说,它是一款非常普及的芯片。不考虑稳定性的话,这块芯片相当容易修改。下面是芯片图:
  象前面一样,电压反馈针脚在图中标为绿色。注意看准芯片上方的缺口,别弄错方向了。
  修改这种芯片,要用100K欧的可变电阻。
  做法跟前面一种芯片一样,把其中一条线从可变电阻的一脚连到芯片反馈针脚(pin7)上,另一条接地。
  这一芯片与SC2422是同一系列的芯片,只是不那么流行,只有下列主板使用它:
  微星 K7T PRO 、K7T PRO2-A
  还是让我们看看芯片图吧:
  看上图,同样,电压反馈针脚被标为绿色,是pin6。
  对应这块芯片,我们要用到的电阻阻值是10K欧。只要把电阻连到pin6和地线之间就行了。
  下一块芯片同样只有少数主板用到,不过正好有两款非常流行的板子用到它,它们是:
华硕A7V、A7V-133
磐英8KTA2  这块芯片相当容易修改,让我们看看吧:
  电压反馈针脚是pin7,只需两条导线和一颗100K欧的可变电阻,就可以动手修改了。
  最后,让我们看看我们学到了什么。每一块芯片,所要做的就是在某个针脚与地线之间连上一个可变电容。每一块芯片要用到的电容大小是不同的。
  下面为大家列出各芯片对应的针脚及其所需的电阻规格:
HIP6301, 50K Ohm, Pin 10, 30K Ohm, Pin 7
SCK Ohm, Pin 7
SC1155, 10K Ohm Pot, Pin 6
CS5322, 50K Ohm Pot, Pin 2
ADP-K Ohm Pot, Pin 7  所有这些修改都经过实践检验,证实是有效的。至于到底可以提升到多高电压,就要看你用的是什么板子了。在焊接完成后,开机之前,一定要先把电阻调到最大。如果你是严格按照本中介绍方法焊接的,之后应该顺时钟方向微调电阻,在调节的过程中,电压就会提升。必须记住的是,不同的主板需要的值不同。还有,如果没有过硬的抓铬铁功夫,不要学人家修改,还是老老实实用吧。
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请问这个WinPE的封装部署有啥关系??
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