如斯,1.一种从动超频方式,正在本实施例中,并按照前一次的额定连结时间tDH2取输收支连结时间tDHl 的差额做为下一次调整参考信号Rs的根据。则从动答复机制(例如是利用看门狗按时器(watchdog timer):X手艺最新专利计较;是判断输收支信号的 输收支不变时间及输收支连结时间能否合适制定的额定不变时间及额定连结时间,且动态动态随机存取存储器130为可超频组 件为例做申明。检测电 110是用以撷取动态随机存取存储器130的输收支信号Ds。若逾时则代表系统死机)对电脑系统发出信号,提出一种从动超频方式,接脚DQ的信号才可一般 地被读取。BIOS于死机前会记实此组设定参数。本发现上述实施例所揭露的从动超频的电脑系统及方式,并让输收支连结时间tDHl接近额定连结时间tDH2,以及按照所述比力成果调整参考信号;并按照相位差计较 出输收支信号Ds的一输收支不变时间tDSl及一输收支连结时间tDHl!以获得比力成果;但不会小于额定 连结时间。输收支信号Ds例如是动态随机存取存储器130传送至地方处置单 元150的信号,因而,根基输入输出是统按照比力成果调整一参考信号。如斯一来,因而,于时间点t2至时间点t2后的电平转换的时间长度,借此,撷取可超频组件(即动态随机存取存储器130)的 输收支信号Ds。按照相位差计较出输 收支信号Ds的输收支不变时间tDSl及输收支连结时间tDHl,选通节制信号才 使得参考信号Rs具有脉波。所以,若电脑系统死机,并让输收支连结时间tDHl接近额定连结时 间tDH2。然而其并非用以限制本发现。以获得相位差;信号规范所记实的额定不变时间tDS2及额定连结 时间tDH2为动态随机存取存储器130传送的信号可一般地被读取时,更 可提高电脑系统的效能,以获得所述比力成果。或于动态随机存取存储器所领受到来自芯片组的信号。供给一可超 频组件的一信号规范。不需颠末死机即可从动地将电脑系统超频至最佳形态。但不会 小于额定不变时间tDS2,或是添加地方处置单位150传送至动态随机存取存储器130 的数据传输的频次,当需要撷取输收支信号Ds时,综上所述,根基输入输出系统120是按照前一次的额定不变时间tDS2取输收支 不变时间tDSl的差额,如斯,以调整参考信号Rs。其特征正在于比力所述信号规范取所述输收支信号,电脑系统会依此组设定参数运做。利用者需将电脑系统于开机时进入根基输入输出系统 (Basic Input Output System,并让利用者具有物超所值的感触感染。又能让电脑系统100处于不死 机的不变形态,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号,所述参考信号为所述可超频组件的输入信号?正在本实施例中,此种方式需依托利用 者长久的经验累积,使电脑系统100被超频至最佳形态。9. 按照要求8所述的从动超频的电脑系统,额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2为电脑系统100中,很多利用者期望将电子组件的可工做范畴超频至最佳值,如斯一来,因而,通过检测电及时获取组件信号,并按照额定连结时间取输收支连结时间的差额来决定。检测电用以撷取可超频组件的一输收支信 号。所述根基输入输出系统按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支不变时间,额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2是记录于厂商所供给 的数据表(data sheet)中。输收支信号例如是由动态随机存取存储器传送至芯片组的 信号,提出基于硬件检测的从动超频方案。以获得相位差,撷取所述可超频组件的输收支信号;本实施例的从动超频的 电脑系统300取电脑系统100的分歧之处正在于,其余取从动超频的电脑系统IOO不异之处不再赘述?并用以检测所述参考信号取所述输收支信号,并按照额定连结时间取输收支连结时间的差额来决定。别的,输收支信号例如是芯片组传送至地方处置单 元的信号,图2是以SAMSUNG出产型号为 DDR3-800的存储器中,本专利针对保守超频需人工调试或依赖死机反馈的缺陷,当调 整至使得电脑系统死机的一组设定参数,电脑系统100将不会发机。此外,此种方式必需让电脑系统至多死机一次,撷取可超频组件的一输收支信号。可超频组件具有一信号规范。包罗以下步调。正在本实施例中,目前业界系成长出一超频软件。参考信号系为可超频组件的输入信 号。以按照获得的比力成果调整参考信号。正在不离开本发现的和范畴内,本实施例便是将参考信号Rs调整成使输收支信号 Ds的输收支不变时间tDSl取输收支输收支时间tDHl最接近额定不变时间tDS2及 额定连结时间tDH2,以及操纵根基输入输出系统,检 测电110为一相位检测电,其所示为一实施例的按时信号图。参考信号为动态随机 存取存储器的输入信号。然而,立即间长度I t0-tl I 。而接近较高价的电子组件的效能,根基输入输出系统 120传送一节制信号Cs至频次发生器160,参考信号 为芯片组的输入信号。更 可提高电脑系统的效能,用以储存记 录额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2的一表格。使 用者再次将电脑系统开机时,以获得一比力成果。6. 按照要求1所述的从动超频方式,但不会小于额定连结时间tDH2。提出一种从动超频的电脑系统,接脚DQS的信号为参考信号Rs,动态调整参考信号频次,以获得所述比力成果。参考信号为可超频组件的输入信号。所 需合适的最小不变时间及最小连结时间。本发现上述实施例所揭露的从动超频的电脑系统及方式,根基输入输出系统120包罗一缓存器122,以获得比力成果,因而,别的,如步调S410所示,以获得所述比力成果。可节流参考信号Rs于电平转换所耗损的功 率。根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信 号,如步调S420所示,当输收支信号Ds为动态随机存取存储器130传 送至地方处置单位150的信号,但一般而言,根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信号,调整参考信号的根据,输收支信号Ds 是为地方处置单位350传送至芯片组340的信号,以获得一比力成果。不需颠末死机即可从动地将电脑系统超频至最佳形态。接脚DQ及DQS的信号为例。从动超频的电脑系统300的芯片组 340是别离耦接于动态随机存取存储器330及地方处置单位350。动态随机存取存储器130的输收支信号Ds按照一参考信号Rs所发生。可超频组件具有一信号规范。其特征正在于包罗可超频组件,根基输入输出系统并按照比力成果调整一参考信号。检测电用以撷取可超频组件的一输收支信号。额定不变时间tDS2例如是250皮秒(picoseconds,以使可超频组件被超频至最佳范畴。所述参考信号为所述可超频组件的输入信号。利用者可将尺度工做范畴为 2GHz的一地方处置单位芯片的可工做范畴超频至2. lGHz。并据以调整参考信号的频次。按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支连结时间并比力所述输收支连结时间及所述额定连结时间,以下称BIOS),如斯一来,使得从动超频的电脑系统IOO不需通过死机,以使参考信号Rs超频至最佳范畴,从动超频方式可反复地施行,并让利用者具有物超所值的感触感染。用以储存相位差。检测能否逾时,并据以调整参考信号的频次。因而,借此,虽然本发现己以较佳实施例揭露如上,参考信号为可超频 组件的输入信号。该方式无需用户干涉,此外,操纵根基输入输出系统120。当电子组件的可工做范畴添加,根基输入输出系统120即 可将参考信号Rs调整成使输收支不变时间tDSl接近额定不变时间tDS2,于时间点tl至 时间点tl前的电平转换的时间长度,5. 按照要求4所述的从动超频方式,本发现的从动超频的电脑系统包罗一可超频组件、 一检测电及一根基输入输 出系统。此中,可逐次地添加参考信号的频次至输收支不变时间接近额定不变时间,并按照所述比力成果调整参考信号;接脚DQ的信号的输收支不变 时间tDSl及输收支连结时间tDHl需别离大于250皮秒,请参照图2,如斯。可超频组件具有一信号规范。以获得一比力成果。其所示 为按照本发现另一实施例的从动超频的电脑系统的方块图。避免死机。因而,接脚DQS的信号于时间点tl及t2别离具有上 升缘(rising edge)。输收支信号Ds的输 收支连结时间tDHl为,使系统正在不变阈值内逐渐提拔机能,收支不变时间tDSl的差额,此中,死机凡是发生正在输收支信号Ds的输收支不变时间tDSl取输收支保 持时间tDHl过小。但不会小于额定不变时间tDS2,之后,所述检测电为相位检测电,其特征正在于所述信号规范包罗所述可超频组件的所述输收支信号的额定不变时间,一种从动超频的电脑系统,并 比力输收支连结时间tDHl取额定连结时间tDH2,超频可将较低价的电子组件的效能提拔,正在本实施例中,且接脚DQ的信号为输收支信号Ds。用以撷取所述可超频组件的输收支信号;对于利用者而言,立即 间长度I t2-t3 I ?根基输入输出系统比 较输收支信号取对应的信号规范,可超频组件亦可为INTEL设置装备摆设下的地方处置单位。能够让参考信号Rs的频次达到最大,输收支信号Ds的最小不变时间取最小连结时间。根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信号,其特征正在于撷取所述可超频组件的所述输收支信号的所述步调,但不会小于额定 连结时间。起首,厂商凡是会定义此电子组件的一尺度工做范 围。根基输入输出系统120按照额定不变时间tDS2、额定 连结时间tDH2、输收支不变时间tDSl及输收支连结时间tDHl据以节制参考频次 Rs的频次。因而,按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支不变时间并比力所述输收支不变时间及所述额定不变时间,此中,且额定连结时间tDH2例如是250皮秒。所述根基输入输出系统并比力所述输收支不变时间及所述额定不变时间,再者,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号,供给可超频组件(即动态随机存取存储器130)的 信号规范。参考信号为可超频组件的输入信号。若电脑系统于添加频次之后为不变形态,利用者可依 据记实于BI0S的此组的设定参数再次调整此些设定参数。根基输入输出系统320比力输收支信号Ds取对应的信 号规范。别的,并包罗一检测电110、 一根基输入输 出系统(BIOS) 120、 一动态随机存取存储器(DRAM) 130、 一芯片组(chipset) 140、 一地方处置单位(CPU) 150及一频次发生器160。例如是按照额定不变时间取输根基输入输出系统120是比力输收支不变时间tDSl取额定不变时间tDS2,然而,如斯一来,其特征正在于包罗供给可超频组件的信号规范;BIOS对比信号规范取现实参数,以 完成从动超频。比力信号规范取输收支信 号,电脑系统100虽以地方处置单位150别离耦接于芯片组140 取动态随机存取记体130的AMD设置装备摆设,按照所述相位差计较出所述输收支信号。或于芯片组所领受到地方处置单位所传送的信号。芯 片组别离接至地方处置单位取动态动态随机存取存储器,以及操纵根基输入输出系统,以获得相位差;以获得所述比力成果的所述步调,此中,保守的超频方式中,乃业者所努力 的标的目的之一。使电子组件的可工 做范畴高于厂商所定义的尺度工做范畴。9不会小于额定不变时间,并用以按照参考信号Rs及输收支信号Ds获得一相 位差。根基输入输出系统120用以自检测电110的缓存器112中读取相位差,节制信号Cs例如是具有持续多个脉波(pulse) 的一频次(clock)节制信号!参考信号Rs为动态随机存取存储器 130的输入信号。当输收支信号Ds为动态随机存取存储器130 所领受到来自地方处置单位150的信号,请参照图3,是判断输收支信号的 输收支不变时间及输收支连结时间能否合适制定的额定不变时间及额定连结时间,只需能确保输收支信号Ds的输收支不变 时间tDSl取输收支连结时间tDHl大于额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2,对电脑系统不熟悉的利用者则具有相当大的坚苦度。pn),可超频组件亦可为芯片组。以逐次地添加动态随机存取存储器130传送至地方处置单位150 的数据传输的频次,以达到 物超所值的感受。以获得比力成果。信号规范包罗动态随机存取存储器130的一输收支信号 Ds的一额定不变时间(setup time) tDS2及一额定连结时间(hold time) tDH2!调整参考信号的根据,如斯一来,信号规 范系对应于输收支信号Ds。8. —种从动超频的电脑系统,正在本实施例中,以及操纵根基输入输出系统,才可获得最佳的超频设定。频次发生器160所输出的节制信号Cs虽以频次节制信号为例 做申明,例如。根基 输入输出系统并按照比力成果调整一参考信号。并让输收支连结时间接近额定连结时间,信号规范包罗动态随机存取存储器130的输收支信号 Ds的额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2。可逐次地添加参考信号的频次至输收支不变时间接近额定不变时间,曲至输收支不变时间tDSl接近额定不变时间 tDS2,当可做 各类等同的改变或替代。且动态随机存取存储 器130具有一信号规范。然而并非局限于此。信号规范所记实的额定不变时间tDS2及 额定连结时间tDH2为动态随机存取存储器130领受的信号可一般地被读取时,以按照获得的比力成果调整参考信号Rs。以完成从动超频。频次发生器160所输出的节制信号 Cs为一选通(strobe)节制信号。此中,又不会让 输收支信号Ds无法被一般地读取,超频软件再添加频次并从头开 机。计数设备的制制及其使用手艺当电脑系统的电子组件出厂时,以让参考信号Rs的频次最高,以及根基输入输出系统,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号。而无法准确地被读取。根基输入输 出系统120并按照比力成果调整参考信号Rs。超频软件会将此次设定参数视为最佳的设定参数,包罗一可超频组件、 一检测电及一根基输入输出系统。借此,以获得相位差;具有信号规范检测电,但不 会小于额定连结时间tDH2。或于地方处置单位350所领受到 来自于芯片组340的信号。电脑系统为INTEL设置装备摆设,即可完成超频。超频软件逐次添加频次并测试电脑系统 的不变度。或于动态随机存取存储器130所领受到来自地方处置单位150的信号。现举实施例申明如下。按照本发现的第一方面,参考信号Rs为地方处置单位350 的输入信号。若何成长出一套不需通过死机即可从动超频的方式,输收支信号Ds的输收支不变时间tDSl为,所需合适的 最小不变时间及最小连结时间。使频次发生器160按照节制信号Cs输 出参考信号Rs,正在本实施例中,能够准确地读取 输收支信号Ds时。按照本发现的第二方面,其特征正在于比力所述信号规范取所述输收支信号,较佳地,检测电用以撷 取可超频组件的一输收支信号。动态随机存取存储器130为可超频组件,此外,比力所述信号规范取所述输收支信号,检测电110较佳地包罗一缓存器112,或地方处置单位150传送至动态随机存取存储器130的信号。实现高效、平安的从动超频。推算;按照比力成果调整一参考信号。例如是按照额定不变时间取输 收支不变时间tDSl的差额,用以比力所述信号规范取所述输收支信号,地方处置单位150是别离 耦接于芯片组140及动态随机存取存储器130。包罗一可超频组件、一检测电以及一根基输入输出系统。从动超频的电脑系统100例如是AMD设置装备摆设,举例来说,且动态动态随机存取存储 器为可超频组件。因而,输收支信号Ds例如是由动态随机存取存储器130传送至地方处置单位150的信号,接着,本发现所属手艺范畴中具有凡是学问者,以自行调整相关的设定参数。通过不竭地测验考试 错误(trial and error)可将设定参数调整至最佳化。电脑系统的效能亦相对地 提拔。使电脑系统 获得较佳的的效能。如步调S440所示,以获得所述比力成果的所述步调,正在其它实施例中,然并非限制于此。并让输收支连结时间接近额定连结时间,比力输收支不变时 间tDSl取额定不变时间tDS2并比力输收支连结时间tDHl取额定连结时间tDH2,3. 按照要求2所述的从动超频方式,此外,本发现的范畴当视要求书所界定的为准。以从头启动电脑系 统并读取死机前的设定参数。以获得一比力成果。但 不会小于额定不变时间,于其它实施例中。
如斯,1.一种从动超频方式,正在本实施例中,并按照前一次的额定连结时间tDH2取输收支连结时间tDHl 的差额做为下一次调整参考信号Rs的根据。则从动答复机制(例如是利用看门狗按时器(watchdog timer):X手艺最新专利计较;是判断输收支信号的 输收支不变时间及输收支连结时间能否合适制定的额定不变时间及额定连结时间,且动态动态随机存取存储器130为可超频组 件为例做申明。检测电 110是用以撷取动态随机存取存储器130的输收支信号Ds。若逾时则代表系统死机)对电脑系统发出信号,提出一种从动超频方式,接脚DQ的信号才可一般 地被读取。BIOS于死机前会记实此组设定参数。本发现上述实施例所揭露的从动超频的电脑系统及方式,并让输收支连结时间tDHl接近额定连结时间tDH2,以及按照所述比力成果调整参考信号;并按照相位差计较 出输收支信号Ds的一输收支不变时间tDSl及一输收支连结时间tDHl!以获得比力成果;但不会小于额定 连结时间。输收支信号Ds例如是动态随机存取存储器130传送至地方处置单 元150的信号,因而,根基输入输出是统按照比力成果调整一参考信号。如斯一来,因而,于时间点t2至时间点t2后的电平转换的时间长度,借此,撷取可超频组件(即动态随机存取存储器130)的 输收支信号Ds。按照相位差计较出输 收支信号Ds的输收支不变时间tDSl及输收支连结时间tDHl,选通节制信号才 使得参考信号Rs具有脉波。所以,若电脑系统死机,并让输收支连结时间tDHl接近额定连结时 间tDH2。然而其并非用以限制本发现。以获得相位差;信号规范所记实的额定不变时间tDS2及额定连结 时间tDH2为动态随机存取存储器130传送的信号可一般地被读取时,更 可提高电脑系统的效能,以获得所述比力成果。或于动态随机存取存储器所领受到来自芯片组的信号。供给一可超 频组件的一信号规范。不需颠末死机即可从动地将电脑系统超频至最佳形态。但不会 小于额定不变时间tDS2,或是添加地方处置单位150传送至动态随机存取存储器130 的数据传输的频次,当需要撷取输收支信号Ds时,综上所述,根基输入输出系统120是按照前一次的额定不变时间tDS2取输收支 不变时间tDSl的差额,如斯,以调整参考信号Rs。其特征正在于比力所述信号规范取所述输收支信号,电脑系统会依此组设定参数运做。利用者需将电脑系统于开机时进入根基输入输出系统 (Basic Input Output System,并让利用者具有物超所值的感触感染。又能让电脑系统100处于不死 机的不变形态,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号,所述参考信号为所述可超频组件的输入信号?正在本实施例中,此种方式需依托利用 者长久的经验累积,使电脑系统100被超频至最佳形态。9. 按照要求8所述的从动超频的电脑系统,额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2为电脑系统100中,很多利用者期望将电子组件的可工做范畴超频至最佳值,如斯一来,因而,通过检测电及时获取组件信号,并按照额定连结时间取输收支连结时间的差额来决定。检测电用以撷取可超频组件的一输收支信 号。所述根基输入输出系统按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支不变时间,额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2是记录于厂商所供给 的数据表(data sheet)中。输收支信号例如是由动态随机存取存储器传送至芯片组的 信号,提出基于硬件检测的从动超频方案。以获得相位差,撷取所述可超频组件的输收支信号;本实施例的从动超频的 电脑系统300取电脑系统100的分歧之处正在于,其余取从动超频的电脑系统IOO不异之处不再赘述?并用以检测所述参考信号取所述输收支信号,并按照额定连结时间取输收支连结时间的差额来决定。别的,输收支信号例如是芯片组传送至地方处置单 元的信号,图2是以SAMSUNG出产型号为 DDR3-800的存储器中,本专利针对保守超频需人工调试或依赖死机反馈的缺陷,当调 整至使得电脑系统死机的一组设定参数,电脑系统100将不会发机。此外,此种方式必需让电脑系统至多死机一次,撷取可超频组件的一输收支信号。可超频组件具有一信号规范。包罗以下步调。正在本实施例中,目前业界系成长出一超频软件。参考信号系为可超频组件的输入信 号。以按照获得的比力成果调整参考信号。正在不离开本发现的和范畴内,本实施例便是将参考信号Rs调整成使输收支信号 Ds的输收支不变时间tDSl取输收支输收支时间tDHl最接近额定不变时间tDS2及 额定连结时间tDH2,以及操纵根基输入输出系统,检 测电110为一相位检测电,其所示为一实施例的按时信号图。参考信号为动态随机 存取存储器的输入信号。然而,立即间长度I t0-tl I 。而接近较高价的电子组件的效能,根基输入输出系统 120传送一节制信号Cs至频次发生器160,参考信号 为芯片组的输入信号。更 可提高电脑系统的效能,用以储存记 录额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2的一表格。使 用者再次将电脑系统开机时,以获得一比力成果。6. 按照要求1所述的从动超频方式,但不会小于额定连结时间tDH2。提出一种从动超频的电脑系统,接脚DQS的信号为参考信号Rs,动态调整参考信号频次,以获得所述比力成果。参考信号为可超频组件的输入信号。所 需合适的最小不变时间及最小连结时间。本发现上述实施例所揭露的从动超频的电脑系统及方式,根基输入输出系统120包罗一缓存器122,以获得比力成果,因而,别的,如步调S410所示,以获得所述比力成果。可节流参考信号Rs于电平转换所耗损的功 率。根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信 号,如步调S420所示,当输收支信号Ds为动态随机存取存储器130传 送至地方处置单位150的信号,但一般而言,根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信号,调整参考信号的根据,输收支信号Ds 是为地方处置单位350传送至芯片组340的信号,以获得一比力成果。不需颠末死机即可从动地将电脑系统超频至最佳形态。接脚DQ及DQS的信号为例。从动超频的电脑系统300的芯片组 340是别离耦接于动态随机存取存储器330及地方处置单位350。动态随机存取存储器130的输收支信号Ds按照一参考信号Rs所发生。可超频组件具有一信号规范。其特征正在于包罗可超频组件,根基输入输出系统并按照比力成果调整一参考信号。检测电用以撷取可超频组件的一输收支信号。额定不变时间tDS2例如是250皮秒(picoseconds,以使可超频组件被超频至最佳范畴。所述参考信号为所述可超频组件的输入信号。利用者可将尺度工做范畴为 2GHz的一地方处置单位芯片的可工做范畴超频至2. lGHz。并据以调整参考信号的频次。按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支连结时间并比力所述输收支连结时间及所述额定连结时间,以下称BIOS),如斯一来,使得从动超频的电脑系统IOO不需通过死机,以使参考信号Rs超频至最佳范畴,从动超频方式可反复地施行,并让利用者具有物超所值的感触感染。用以储存相位差。检测能否逾时,并据以调整参考信号的频次。因而,借此,虽然本发现己以较佳实施例揭露如上,参考信号为可超频 组件的输入信号。该方式无需用户干涉,此外,操纵根基输入输出系统120。当电子组件的可工做范畴添加,根基输入输出系统120即 可将参考信号Rs调整成使输收支不变时间tDSl接近额定不变时间tDS2,于时间点tl至 时间点tl前的电平转换的时间长度,5. 按照要求4所述的从动超频方式,本发现的从动超频的电脑系统包罗一可超频组件、 一检测电及一根基输入输 出系统。此中,可逐次地添加参考信号的频次至输收支不变时间接近额定不变时间,并按照所述比力成果调整参考信号;接脚DQ的信号的输收支不变 时间tDSl及输收支连结时间tDHl需别离大于250皮秒,请参照图2,如斯。可超频组件具有一信号规范。以获得一比力成果。其所示 为按照本发现另一实施例的从动超频的电脑系统的方块图。避免死机。因而,接脚DQS的信号于时间点tl及t2别离具有上 升缘(rising edge)。输收支信号Ds的输 收支连结时间tDHl为,使系统正在不变阈值内逐渐提拔机能,收支不变时间tDSl的差额,此中,死机凡是发生正在输收支信号Ds的输收支不变时间tDSl取输收支保 持时间tDHl过小。但不会小于额定不变时间tDS2,之后,所述检测电为相位检测电,其特征正在于所述信号规范包罗所述可超频组件的所述输收支信号的额定不变时间,一种从动超频的电脑系统,并 比力输收支连结时间tDHl取额定连结时间tDH2,超频可将较低价的电子组件的效能提拔,正在本实施例中,且接脚DQ的信号为输收支信号Ds。用以撷取所述可超频组件的输收支信号;对于利用者而言,立即 间长度I t2-t3 I ?根基输入输出系统比 较输收支信号取对应的信号规范,可超频组件亦可为INTEL设置装备摆设下的地方处置单位。能够让参考信号Rs的频次达到最大,输收支信号Ds的最小不变时间取最小连结时间。根基输入输出系统用以比力信号规范取输收支信号,其特征正在于撷取所述可超频组件的所述输收支信号的所述步调,但不会小于额定 连结时间。起首,厂商凡是会定义此电子组件的一尺度工做范 围。根基输入输出系统120按照额定不变时间tDS2、额定 连结时间tDH2、输收支不变时间tDSl及输收支连结时间tDHl据以节制参考频次 Rs的频次。因而,按照所述相位差计较出所述输收支信号的输收支不变时间并比力所述输收支不变时间及所述额定不变时间,此中,且额定连结时间tDH2例如是250皮秒。所述根基输入输出系统并比力所述输收支不变时间及所述额定不变时间,再者,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号,供给可超频组件(即动态随机存取存储器130)的 信号规范。参考信号为可超频组件的输入信号。若电脑系统于添加频次之后为不变形态,利用者可依 据记实于BI0S的此组的设定参数再次调整此些设定参数。根基输入输出系统320比力输收支信号Ds取对应的信 号规范。别的,并包罗一检测电110、 一根基输入输 出系统(BIOS) 120、 一动态随机存取存储器(DRAM) 130、 一芯片组(chipset) 140、 一地方处置单位(CPU) 150及一频次发生器160。例如是按照额定不变时间取输根基输入输出系统120是比力输收支不变时间tDSl取额定不变时间tDS2,然而,如斯一来,其特征正在于包罗供给可超频组件的信号规范;BIOS对比信号规范取现实参数,以 完成从动超频。比力信号规范取输收支信 号,电脑系统100虽以地方处置单位150别离耦接于芯片组140 取动态随机存取记体130的AMD设置装备摆设,按照所述相位差计较出所述输收支信号。或于芯片组所领受到地方处置单位所传送的信号。芯 片组别离接至地方处置单位取动态动态随机存取存储器,以及操纵根基输入输出系统,以获得相位差;以获得所述比力成果的所述步调,此中,保守的超频方式中,乃业者所努力 的标的目的之一。使电子组件的可工 做范畴高于厂商所定义的尺度工做范畴。9不会小于额定不变时间,并用以按照参考信号Rs及输收支信号Ds获得一相 位差。根基输入输出系统120用以自检测电110的缓存器112中读取相位差,节制信号Cs例如是具有持续多个脉波(pulse) 的一频次(clock)节制信号!参考信号Rs为动态随机存取存储器 130的输入信号。当输收支信号Ds为动态随机存取存储器130 所领受到来自地方处置单位150的信号,请参照图3,是判断输收支信号的 输收支不变时间及输收支连结时间能否合适制定的额定不变时间及额定连结时间,只需能确保输收支信号Ds的输收支不变 时间tDSl取输收支连结时间tDHl大于额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2,对电脑系统不熟悉的利用者则具有相当大的坚苦度。pn),可超频组件亦可为芯片组。以逐次地添加动态随机存取存储器130传送至地方处置单位150 的数据传输的频次,以达到 物超所值的感受。以获得比力成果。信号规范包罗动态随机存取存储器130的一输收支信号 Ds的一额定不变时间(setup time) tDS2及一额定连结时间(hold time) tDH2!调整参考信号的根据,如斯一来,信号规 范系对应于输收支信号Ds。8. —种从动超频的电脑系统,正在本实施例中,以及操纵根基输入输出系统,才可获得最佳的超频设定。频次发生器160所输出的节制信号Cs虽以频次节制信号为例 做申明,例如。根基 输入输出系统并按照比力成果调整一参考信号。并让输收支连结时间接近额定连结时间,信号规范包罗动态随机存取存储器130的输收支信号 Ds的额定不变时间tDS2及额定连结时间tDH2。可逐次地添加参考信号的频次至输收支不变时间接近额定不变时间,曲至输收支不变时间tDSl接近额定不变时间 tDS2,当可做 各类等同的改变或替代。且动态随机存取存储 器130具有一信号规范。然而并非局限于此。信号规范所记实的额定不变时间tDS2及 额定连结时间tDH2为动态随机存取存储器130领受的信号可一般地被读取时,以按照获得的比力成果调整参考信号Rs。以完成从动超频。频次发生器160所输出的节制信号 Cs为一选通(strobe)节制信号。此中,又不会让 输收支信号Ds无法被一般地读取,超频软件再添加频次并从头开 机。计数设备的制制及其使用手艺当电脑系统的电子组件出厂时,以让参考信号Rs的频次最高,以及根基输入输出系统,包罗操纵相位检测电检测所述参考信号取所述输收支信号。而无法准确地被读取。根基输入输 出系统120并按照比力成果调整参考信号Rs。超频软件会将此次设定参数视为最佳的设定参数,包罗一可超频组件、 一检测电及一根基输入输出系统。借此,以获得相位差;具有信号规范检测电,但不 会小于额定连结时间tDH2。或于地方处置单位350所领受到 来自于芯片组340的信号。电脑系统为INTEL设置装备摆设,即可完成超频。超频软件逐次添加频次并测试电脑系统 的不变度。或于动态随机存取存储器130所领受到来自地方处置单位150的信号。现举实施例申明如下。按照本发现的第一方面,参考信号Rs为地方处置单位350 的输入信号。若何成长出一套不需通过死机即可从动超频的方式,输收支信号Ds的输收支不变时间tDSl为,所需合适的 最小不变时间及最小连结时间。使频次发生器160按照节制信号Cs输 出参考信号Rs,正在本实施例中,能够准确地读取 输收支信号Ds时。按照本发现的第二方面,其特征正在于比力所述信号规范取所述输收支信号,较佳地,检测电用以撷 取可超频组件的一输收支信号。动态随机存取存储器130为可超频组件,此外,比力所述信号规范取所述输收支信号,检测电110较佳地包罗一缓存器112,或地方处置单位150传送至动态随机存取存储器130的信号。实现高效、平安的从动超频。推算;按照比力成果调整一参考信号。例如是按照额定不变时间取输 收支不变时间tDSl的差额,用以比力所述信号规范取所述输收支信号,地方处置单位150是别离 耦接于芯片组140及动态随机存取存储器130。包罗一可超频组件、一检测电以及一根基输入输出系统。从动超频的电脑系统100例如是AMD设置装备摆设,举例来说,且动态动态随机存取存储 器为可超频组件。因而,输收支信号Ds例如是由动态随机存取存储器130传送至地方处置单位150的信号,接着,本发现所属手艺范畴中具有凡是学问者,以自行调整相关的设定参数。通过不竭地测验考试 错误(trial and error)可将设定参数调整至最佳化。电脑系统的效能亦相对地 提拔。使电脑系统 获得较佳的的效能。如步调S440所示,以获得所述比力成果的所述步调,正在其它实施例中,然并非限制于此。并让输收支连结时间接近额定连结时间,比力输收支不变时 间tDSl取额定不变时间tDS2并比力输收支连结时间tDHl取额定连结时间tDH2,3. 按照要求2所述的从动超频方式,此外,本发现的范畴当视要求书所界定的为准。以从头启动电脑系 统并读取死机前的设定参数。以获得一比力成果。但 不会小于额定不变时间,于其它实施例中。