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2006LAN Party超频冠军的MOD之路

PCSHOW.net 作者:微型计算机 2007-05-27

  玩压缩机制冷源自一次冲动

  “很偶然一次机会,在网站上看到国外超频高手通过压缩机制冷进行超频取得了不错效果,这对玩腻了风冷、水冷的我来说,无疑是一项新挑战。既然别人能做到,我为什么不能呢?于是开始了这次超频新尝试。”

  —wind的设计初衷

散热器

图1 压缩机制冷系统工作示意图(箭头为制冷剂流动方向,主要部件均用铜管连接)

  压缩机制冷系统的工作原理如图1所示。压缩机把已汽化的R12制冷剂进行隔热加压,加压后的制冷剂蒸气通过铜管流向冷凝器(也被称为换热器)。经过冷却放热之后,气态制冷剂凝结为饱和液体。然后在干燥过滤器中过滤掉混入系统中的杂质和水分,否则很可能堵塞毛细管。液态制冷剂流经毛细管节流后进入蒸发器(本处用Tt BigWater水冷头替代),经过定压吸热过程而汽化(吸取CPU散发的热量),最后回到压缩机,开始重复先前的步骤。

  准备的材料有压缩机、冷凝器(带风扇)、干燥过滤器、毛细管、铜管、Tt BigWater水冷头(图2)、R12氟利昂制冷剂以及704硅橡胶(图3)等,总成本在7000元左右。

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图2 704硅橡胶

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图3 Tt BigWater水冷头

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图4 压缩机

散热器

图5 连接完成后的整套系统

  一次性安装过程真累人

  将主要部件用铜管焊接后,遇到了一个比较棘手的问题:温度降至-26℃时水冷头上的有机玻璃裂开了。经过分析,应该是温度过低导致的。于是又找来一块烟盒大小的电解铜块,再用电钻打两个用于安装铜管的孔,将铜块和水冷头底座焊接,这就彻底解决了低温开裂问题。

  由于在制冷系统的作用下,CPU将工作在0℃以下,冷凝器或主板上的金属导热部分遇上空气后会生成露水,因此需要涂抹704硅橡胶用于防水。先把704硅橡胶涂到CPU扣具周围和水冷头上,再将水冷头安装到CPU上,并用扣具固定。为防止刚涂好的胶水溢出,又将压缩机和主板翻过来涂上一层,没想到压缩机在工作了一会儿之后就彻底“罢工”了,只好找来一台旋转式压缩机(图4)替代。

  这一次我分作两次涂抹704硅橡胶。第一次是在CPU安好之后,按照CPU的高度涂704,从CPU的四周到CPU散热器扣具范围之内都涂上704硅橡胶,高度和CPU金属盖齐平。第二次是在水冷头的四周涂抹704硅橡胶以防止结露,经过漫长的36小时等待之后,涂抹的704硅橡胶终于完全固化了,并且已密封了整个热交换系统。再次进行测试,主板上铝壳电容以及MOS管的部分表面发生结露。于是又将所有结露的地方涂上少量704硅橡胶,使之无法接触空气。第三次通电测试,运行半小时后没有出现任何问题。

  “后来我才弄明白,复合式压缩机是不能倒置过来的,否则无法正常工作。而704硅橡胶所需固化时间较长(24小时以上),且一旦固化之后再很难拆开,因此整个过程得尽量一次性完成,一点大意不得。”

  ——wind的安装心得

  未尽全力仍轻松上3GHz

  刚开始,CPU电压从1.4V提升至1.7V,此时CPU主频为2.98MHz,温度为35℃,且顺利进入系统。过了一会之后,压缩机的温度急剧增加,约为80~90℃。经判断,可能是压缩机功率过小,加压后积聚了太多CPU散发的热量。在更换为功率更大的压缩机后,制冷效果明显好转,温度控制在20℃以下。然而一波刚平一波又起,当CPU超频至3GHz时,温度一旦低于14℃左右就会死机。由于超频比赛时间有限,我只能采用手动控制:先将压缩机关闭,并用CPUCool观察CPU温度,超过60℃则启动压缩机。当温度下降至约17℃时,再关闭压缩机。经过多次反复,最后得到的超频最好成绩为3.024GHz(图6)。

散热器

图6 超频3GHz后的CPU-Z截图

  “参加2006西部硬派·LAN Party超频比赛(AMD Athlon 64组)是这套压缩机制冷系统的首次公开亮相,前后使用了三台压缩机(弄坏了两台),也因此多花了几千元。至于比赛时手动控制的尴尬,估计是比赛现场电压不稳造成的,看来下次还得自备稳压器才行(笑)。”

  —wind的比赛心得

  “虽然获得本次比赛超频冠军和其它方式散热组亚军,但我对最终成绩不太满意,下次将尝试多级压缩机与冷媒的搭配,相信超频成绩会更好。”

  —wind的未来计划

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图7 比赛中随时监控温度变化

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图8 超频比赛AMD Athlon 64组颁奖现场(右一为wind)

  编辑点评:近年来国内超频玩家的水平提升很快,除了屡创世界纪录之外,还在超频的手法和工艺上大大缩短了和国外顶尖超频玩家之间的差距。能取得如此佳绩,离不开少数超频玩家的不懈努力,如我刊曾报道过的CD-KEY以及本文作者wind等。由于制作压缩机制冷系统的成本远远超过了制作风冷或水冷系统,因此国内超频玩家很少有机会接触。感谢wind的来稿,让大家学到不少与压缩机制冷超频相关的知识和经验,在此,我们祝愿他能再接再厉、再创佳绩!

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