解决方案
感谢下面的答案,我解决了这个问题。确实是 VRM 加热超过 80°C,并且它限制了 CPU。CPU 没有加热,但主板让它看起来像是在加热,以便可以限制它。解决方案是冷却 VRM。可以通过以下几种方式解决:
- 如果您的电路板尚未安装散热器,请将散热器安装到 MOSFET VRM 上。
散热器:https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835708012
视频演示:https://www.youtube.com/watch?v=T20YIimV8vY - 通过计算机机箱提供更好的气流,可以通过以下方式实现:
- 清洁机箱和风扇
- 更好的电缆管理
- 更智能的案例定制
- 如果确实需要,可以增加风扇(通常不需要,更好的位置更重要)
- 有些机箱侧面有可以加装风扇的地方,如果没有,你可以发挥创意
- 购买新部件:
- 新案件
- 更好的风扇
- 更好的主板!
- 此外,您还可以让 CPU 风扇吹过 VRM。不能保证它会起作用,因为 CPU 风扇无论如何都会排出 CPU 中的热气,所以情况可能会更糟。我没有尝试,所以只是让你知道你可以尝试一下。
我有一个旧的 CPU 风扇,所以我把它安装在机箱底盘的侧面,它直接朝着 VRM 吹。它不是排气而是进气。我的 VRM 温度降低了 10-20°C。缺点是现在玩游戏时噪音更大了。不过这不是什么大问题,因为如果没有遗漏的引脚,它会自动调整速度,如果有,你仍然可以通过一个名为 SpeedFan 的程序来调整。我将 CPU 风扇插入主板上的系统风扇引脚,因为没有其他引脚。一个是 PWM 引脚。它不会自动调整,但我在不需要使用它时将其从 SpeedFan 设置为 0%。
问题定义:
CPU 频率降至 1800 MHz。
我对此了解多少?
- 当 CPU 达到 50°C 时似乎会发生这种情况。我不确定温度是否是原因。
- 当它发生时,温度跃升至 206°C,频率下降至 1800 MHz。
- 仅在玩游戏时发生。(到目前为止)
- 这与我的 CPU 是否超频无关,因为即使 CPU 未超频,也会发生这种情况。
- 到目前为止我发现的唯一解决方案是重新启动计算机。
视频
请观看我从 CPUID HWMonitor 捕获的以下 15 秒视频,它可能有助于了解正在发生的事情。
https://www.youtube.com/watch?v=2BEjC2OZIjE&feature=youtu.be
眼镜
CPU: AMD FX-6100
Motherboard: MSI 760GM-P23
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
补充笔记
- 我在玩汤姆克兰西的幽灵行动荒野时最常出现这种情况。
- 我使用过 CPUID HWMonitor 来监控温度。我不太确定这个程序是否准确。
重要的:我知道有一种叫做节流的东西,CPU 或主板会这样做以保护自己免受伤害,但 50°C 似乎是安全的温度。我知道其他人使用与我相同的程序时看到的温度高于 80°C。
问题
发生这种情况的可能原因是什么?我该如何解决?此外,即使不能直接解决问题,任何有关此事的知识都会受到赞赏。
答案1
看起来你的主板稳压模块(电压调节模块)过热。VRM 负责将电源的 12V 电源转换为处理器使用的低电压。由于它需要转换大量电力,因此在负载下会变得非常热。在此主板上,VRM 温度列为甲基异戊酸酯1在 HWMonitor 中。
虽然大多数优质主板至少有 6 个 VRM 相,但这款主板只有 3+1 相 VRM,这意味着它的功率容量相对较低。更糟糕的是,VRM 上没有散热器,而更好的主板上通常会有散热器。这意味着主板上的 VRM 在持续负载下可能会过热。为了防止损坏,主板将报告虚假的 CPU 温度以强制其降速,从而减少 VRM 上的负载。您帖子中的 GIF 显示,当处理器因虚假温度而降速时,VRM 温度达到 90°C,然后立即下降几度。
您可以使用带有向主板吹风的风扇的 CPU 冷却器来解决此问题,而不是使用水平吹过散热器的塔式冷却器。虽然这些冷却器的性能往往较低,但它们为 VRM 提供气流,从而防止其过热。或者,添加向 VRM 吹风或穿过 VRM 吹风的机箱风扇也可以有所帮助。
主板上的 VRM 在下图中以绿色突出显示:
更多信息可以在这里找到此 MSI 论坛主题. 你可能想读这篇 Gamers Nexus 文章有关 VRM 设计和操作的技术信息。
VRM 过热问题并不局限于廉价主板。事实上,在高端市场,随着英特尔酷睿 i9 系列等消费级高核数处理器的出现(Skylake-X,基于服务器级Skylake-SP硅),有些处理器会消耗太多的电量,以至于即使是最先进的 VRM 在处理器超频时也会过热在链接的文章中,测试的 VRM 相当于 12 个相位,其中 10 个用于 CPU 供电(相位加倍时为 5+1),但在极端超频下仍然会过热,这凸显了在重负载下保持 VRM 冷却的必要性。