Интернет. Безопасность. Windows. Программы. Компьютеры

Разгон умирает, энтузиасты расходятся. Как выполнить оверклокинг процессора Intel® Core™ с разблокированным множителем Новые возможности для оверклокинга также

Сегодня мы рассмотрим такую интересную вещь, как оверклокинг. Разберёмся в сути, способах достижения и зачем он нужен.

Оверклокинг-английское слово, которое дословно переводится, как «перечасование», но в переводе на русский обозначает разгон. Он бывает, как для процессоров, так и для видеокарт.

В этой статье мы разберём способы оверклокинга для процессора.

Суть разгона

Разгон процессора осуществляется за счёт увеличения частоты ядра и частоты шины.

Есть два очень важных нюанса:

  • Частота ядра должна быть пропорциональна частоте шины;
  • Частота шины не должна быть выше частоты ядра.

Оверклокинг обычно нужен энтузиастам, геймерам, либо бенчерам – людям которые помешаны на результатах Benchmark’а и хотят, чтобы они всегда были выше других.

Разгон процессора-это очень тонкое дело. Тут нельзя уйти ни влево, ни вправо. Однозначно оверклокинг можно сравнить с ювелирным делом.

Сделаешь меньше-компьютер не включиться, сделаешь больше-сгорит.

Но о всех минусах мы расскажем чуть позже, а пока поговорим про плюсы:

  • Увеличение FPS (кадры в секунду) в играх, хоть и небольшое (на 5-10 кадров);
  • Увеличение производительности ПК в целом;
  • Увеличение скорости запуска приложений;
  • Разогнанный процессор неплохая временная замена видеокарте.

Почему временная? Потому что вечно на встроенной (интегрированной) видеокарте сидеть нельзя, в конце концов сгорит вся материнская плата, в лучшем случае один процессор.

А неплохая, потому что процессор будет работать за счёт большого объёма оперативной памяти, а если у вас её нет, то разгонять процессор смысла нет.

Разгон процессора (а чаще видеокарты) иногда не имеет смысла и в том случае, если он уже был разогнан на заводе.

Если вы покупали процессор (видеокарту) не у официального производителя, таких как ATI или NVidia, то его разгоняют и продают чуть дороже, ссылаясь на то, что он якобы производительнее.

Особенно такие случаи попадаются в зарубежных интернет-магазинах Amazon, EBay и других.

Способы достижения цели

Разгона процессора вы можете добиться как через BIOS, так и прямо из системы. У каждого из способов есть свои плюсы и минусы, и мы сейчас их рассмотрим.

Разгон через BIOS.

Для начала вам необходимо зайти в BIOS. Делается это при запуске компьютера соответствующей кнопкой.

В нашем случае он запускается кнопкой Del. Узнать свою кнопку вы сможете, если будете внимательно читать надписи на начальном этапе запуска компьютера.

Вход в BIOS обычно на экране идёт первым и часто пишется Run BIOS Setup. Но, повторимся, всё зависит от версии BIOS’а и от вашей материнской платы.

Зайдя в BIOS, вы должны найти такое меню, как Advanced. Там будут два пункта: CPU Tuning и PCI Clocking (у вас они могут называться по другому).

Зайдя в каждое из них, вы можете менять частоту ядра и шины соответственно. Но будьте осторожны: процессор, у которого заводская частота 200 МГц на ядре, не сможет разогнаться до 300 или 290.

Не стоит резко поднимать частоту. Вы должны делать это постепенно, добавляя по 2-5 МГц.

У разгона через биос есть один плюсы: если вы сделали ошибку, то вы сможете всё сбросить до заводских настроек несколькими перезагрузками или через специальный рычажок на плате.

Рычажок нужно оттянуть в нужную сторону, подождать 5 секунд и биос станет прежним.

Ещё один плюс - это то, что компьютер не будет зависать при разгоне, в отличии от разгона через программы. Но явный минус такого разгона - это то, что вам придётся все время перезагружаться, чтобы применить изменения.

Но все же этот способ безопаснее разгона через программы.

Разгон через систему (программы).

Если вам кажется сложным разгон через биос, то можно попробовать разогнать через программы.

Все описанные программы вы сможете скачать как на официальных сайтах, так и на форумах и файлообменниках абсолютно бесплатно.

Хотим вас предупредить, что ни одна программа в мире не застрахована от ошибок, так что вся ответственность будет лежать только на вас (программы будут об этом тоже напоминать).

Итак, начнём с программы для процессоров AMD.

Называется она AMD Overdrive.

Программа очень проста в использовании, она предупреждает пользователя об опасности и имеет ряд интересных функций, среди которых предоставление общей и подробной информации о каждой части компьютера, изменения частот ОЗУ, процессора, бенчмарк, тест стабильности, управление кулерами, а также Auto Clock.

Последнее самое интересное. Мы встречали эту функцию только в этой программе.

Её суть заключается в том, что она сама добавляет необходимое кол-во герц и тестирует процессор. Если всё проходит нормально, то она добавляет следующие 1-5 мега герц и так далее.

К тому же, если вдруг система зависла, то Auto Clock запоминает последнее нормальное значение и в следующий раз показывает его в меню. Это, пожалуй, единственная особенность программы.

Следующая программа-MSI AfterBurner.

Особенность софта заключается в интерфейсе: он очень красочный и оригинальный. К тому же, можно применять разные скины. Их около пяти.

Также есть такая программа, как MSI Kombustor.

Это программа (а точнее, дополнение к программе), которая позволяет проводить тест на количество кадров в секунду. Если вы будете скачивать AfterBurner с официального сайта, то Kombustor тоже предложат. Конечно же, вы можете от него отказаться.

К тому же, в утилите предусмотрена функция записи видео и создания снимков экрана, но об этом в другой раз.

Изначально, установив программу, ничего изменить у вас не получится. Вы сможете только наблюдать график и ползунки, которые вы можете перетянуть только влево, что даже после подтверждения ни к чему не приведёт.

Если вы хотите заняться оверклокингом с этой программой, то стоит «пошаманить» в настройках.

Для этого зайдите в настройки, в первой вкладке найдите раздел «Свойства совместимости» и отметьте галочку в строке «Разрешить управление видеоадаптером и мониторинг».

Но если у вас процессор фирмы AMD, то придётся поставить галочку и в разделе «Режимы совместимости AMD» и отметить там галочкой «Расширить пределы для официального режима разгона». После этого сохраняем настройки.

Программа попросит перезапустить приложение, но тут есть подвох.

Перезапустится весь компьютер, так что проще в подтверждении отменить, и перезапустить вручную. После этого вы сможете разгонять процессор.

Intel XTU (Extreme Tuning Utility).

Последняя программа Intel XTU (Extreme Tuning Utility) работает только с процессорами от Intel.

Если вы попытаетесь установить программу на компьютер с процессором другой фирмы, то установка так и не завершиться, уведомив о том, что пользователь пытался установить программу на несовместимое оборудование.

Программа по своим способностям нисколько не отличается от предыдущих. Скачать вы её сможете на официальном сайте Intel.

Риски разгона

Конечно же, чтобы вы ни делали со своим компьютером, как бы над ним не «извращались», всегда будут свои риски. А у разгона они самые худшие.

Если все неправильно сделать, то можно просто остаться без компьютера.

Самый главный и единственный риск, от которого растут все остальные-это перегрев.

Вы всегда должны следить за температурой своего процессора. Делать это можно как через программы для разгона, так и через специальные другие программы для мониторинга, к примеру, Speccy от Piriform или Core Temp.

Если вы решили заняться оверклокингом, то вы должны убедиться, что у вас в системном блоке есть нормальное . Если температура станет выше 70-ти градусов, то последствия этого будут плачевные, сгорит CPU.

Ну а вместе с процессором могут сгореть системная плата, оперативка и видеокарта. Так что, как говорится, семь раз отмерь-один раз отрежь. Будьте аккуратны и не требуйте от своего компьютера невозможного.

Надеюсь, статья помогла вам полностью разобраться в этом нелёгком деле, как разгоне процессора. Всем желаю успехов, до новых встреч!!!

На протяжении развития всего рода человеческого, нашими неотъемлемыми спутниками были камни. Топоры, наконечники стрел… пирамиды в конце-концов! Один кремний чего стоит - ведь именно благодаря ему мы раздобыли огонь. Пускай не так давно, но уже во имя развития компьютерной индустрии в "бронзовом" веке люди решили терзать свои "камни" опять. С чего все началось, мы даже думать боимся. То ли еще с древних Z80, то ли поздней, на серии 286/386 процессоров, в какой то момент некая группа народа открыла для себя новое увлекательное занятие, вернее, стала основателем нового направления - оверклокинг . Слово, собственно говоря, не наше, с английского переводится как "раскрутка". У нас определение приняло немного иной вид - разгон , то есть повышение производительности. О том, что это такое и как оно происходит, мы поведаем в данной статье.

С чего началось

В те славные годы, когда цены на компьютерные комплектующие буквально зашкаливали, процессоры поддавались разгону не так-то просто. Если сейчас разогнать компьютер не составляет практически никакого труда - наличие клавиатуры и соответствующего программного обеспечения позволяют сделать это буквально за несколько минут, - то тогда повышение тактовой частоты происходило с применением паяльника, перестановки джамперов и замыканием ножек у процессоров. То есть в то время разгон был доступен только избранным - смелым, самоотверженным и опытным технарям.

Но разгону поддавались не только процессоры. Следующими стали видеокарты и оперативная память, а совсем недавно энтузиасты добились повышения производительности оптической мыши.

Зачем это надо?

А, собственно, ради чего мы собрались что-то делать? Давайте сложим все плюсы и минусы, дабы понять, а так ли оно нам надо? К плюсам можно отнести следующие пункты:

  • Повышенная производительность еще никогда и ни кому не мешала. Её возрастающее количество точно предсказать нельзя, все зависит от используемых комплектующих. Например, прирост от разгона процессора при мощной видеокарте почти всегда повышает скорость в 3D-приложениях. Хотя, даже не ставя целью повышение производительности в играх, продуктивность компьютера в целом будет распространяться на архивирование, перекодировку, редактирование видео/звука, арифметические вычисления и другие полезные операции. А вот от "тюнинга" памяти выигрыш, скорее всего, будет не такой большой, как от разгона процессора или видеокарты.
  • Многие понятия, с которыми вы познакомитесь в процессе оверклокинга, дадут бесценный опыт.

А вот и другая сторона медали:

  • Есть риск погубить аппаратуру. Хотя это зависит от ваших рук, качества используемых комплектующих и, наконец, умения во время остановиться.
  • Сокращение срока работы разгоняемых комплектующих. Тут, увы, ничего не поделаешь: при повышенном напряжении и весьма неслабой частоте вкупе с плохим охлаждением можно сократить срок службы "железа" раза в два. Многим это может показаться неприемлемым, но есть одна деталь: в среднем, срок работы современного процессора составляет от десяти лет. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Мы лишь напоминаем о том, что по состоянию на сегодняшний день прогресс достиг такой скорости развития, что процессор, выпущенный два-три года назад, считается уже непозволительно устаревшим. Чего уж говорить про пять…

Основные понятия

Спроектировав процессор, производитель создаёт целую серию (линейку) с различными его характеристиками, причём зачастую на основе одного единственного процессора. Почему, вы мне скажите, на двух одинаковых процессорах различаются частоты? Неужели вы думаете, что компания, их выпускающая, умудряется программировать каждый процессор на определенную частоту? Разумеется, есть иной способ. Частота младших процессоров линейки без проблем может достигать даже старших, более того, иногда превышая его. Но со всех сторон подстерегают скрытые проблемы, одна из которых - вопрос удачного подбора "камня"... однако это уже другая история, о которой мы расскажем в следующий раз. Потому как для дальнейшего изучения материала необходимо ознакомиться со всем терминами, которые так или иначе будут фигурировать в тексте.

BIOS (Basic Input-Output System) - Элементарная система ввода/вывода. По сути, является посредником между аппаратной и программной средами компьютера. А конкретней, она представляет собой небольшую конфигурационную программу, содержащую настройки для всего "железного" содержимого вашего компьютера. В настройки можно вносить свои изменения: например, изменять частоту процессора. Сам BIOS располагается на отдельном чипе с флэш-памятью непосредственно в материнской плате.

FSB (Front Side Bus) - Системная или процессорная шина - это основной канал обеспечения связи процессора с остальными устройствами в системе. Системная шина также является основой для формирования частоты других шин передачи данных компьютера, вроде AGP, PCI, PCI-E, Serial-ATA, а также оперативной памяти. Именно она служит основным инструментом в повышении частоты CPU (процессора). Умножение частоты процессорной шины на процессорный множитель (CPU Multiplier) и обеспечивает частоту процессора.

Начиная с Pentium 4 , корпорация Intel стала применять технологию QPB (Quad Pumped Bus) - она же QDR (Quad Data Rate) - суть которой состоит в передаче четырех 64-разрядных блоков данных за такт работы процессора, т.е. с реальной частотой, например, в 200Mhz мы получаем 800Mhz эффективной.

В тоже время у некогда конкурирующих AMD Athlon передача идёт по обоим фронтам сигнала, в результате эффективная скорость передачи в два раза выше, чем реальная частота, 166Mhz у Athlon XP дает 333 эффективных мегагерц.

Приблизительно так же обстоят дела в линейке процессоров от AMD - K8, (Opteron, Athlon 64, Sempron(S754/939/AM2)): шина FSB получила продолжение, теперь она является лишь опорной частотой (тактовый генератор - HTT), умножив на которую специальный множитель мы получим эффективную частоту обмена данными между процессором и внешними устройствами. Технология получила название Hyper Transport - HT и представляет собой особые высокоскоростные последовательные каналы с частотой синхронизации 1 ГГц при "удвоенной" скорости передачи (DDR), состоящих из двух однонаправленных шин шириной 16 бит. Максимальная скорость передачи данных составляет 4 Гбит/с. Также от тактового генератора формируется частота процессора, AGP, PCI, PCI-E, Serial-ATA. Частота памяти получается от частоты процессора, благодаря понижающему коэффициенту.

Джампер представляет собой некий "замыкатель" контактов, собранный в миниатюрном корпусе. В зависимости от того, какие именно контакты на плате замкнуты (или какие не замкнуты), система определяет собственные параметры.

Процессор

Процессорный множитель (Frequency Ratio/Multiplier) позволяет добиться необходимой нам итоговой частоты процессора, оставляя при этом частоту системной шины неизменной. В настоящий момент во всех процессорах Intel и AMD (кроме Athlon 64 FX, Intel Pentium XE и Core 2 Xtreme) множитель является заблокированным, по крайне мере в сторону увеличения.

Процессорный кэш (cache) - небольшое количество очень быстрой памяти, встроенной непосредственно в процессор. Кэш оказывает значительное влияние на скорость обработки информации, так как хранит в себе данные, выполняющиеся в данный момент, и даже те, которые могут понадобиться в ближайшее время (руководит этим в процессоре блок предвыборки данных). Кэш бывает двух уровней и обозначается следующим образом:

L1 - кэш первого уровня, наиболее быстрый и менее емкий из всех уровней, непосредственно "общается" с процессорным ядром и чаще всего имеет разделенную структуру: одну половину под данные (L1D ), вторую - инструкции (L1I ). Типичный объем для AMD S462 (A) и S754/939/940 процессоров составляет 128Kb, Intel S478\LGA775 - 16Kb.

L2 - кэш второго уровня, в котором находятся данные, вытесненные из кэша первого уровня, является менее быстрым, но более емким. Типичные значения: 256, 512, 1024 и 2048Kb.

L3 - в настольных процессорах применялся впервые в процессоре Intel Pentium 4 Extreme Edition (Gallatin) и имел емкость в 2048Kb. Также уже довольно давно нашел себе место в серверных CPU, а вскоре должен появится в новом поколении процессоров AMD K10.

Ядро - кремниевый чип, кристалл, состоящий из нескольких десятков миллионов транзисторов. Он, собственно, и является процессором - занимается выполнением инструкций и обработкой поступающих к нему данных.

Процессорный степпинг - новая версия, поколение процессора с измененными характеристиками. Судя по статистике, чем больше степпинг, тем лучше разгоняется процессор, хотя и не всегда.

Наборы инструкций - MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 и т.д. Начиная с 1997 года, с внедрением кампанией Intel первой в истории процессоростроения инструкции MMX (MultiMedia eXtensions), оверклокеры получили еще один способ увеличения производительности. Эти инструкции являются ничем иным как концепцией SIMD (Single Instruction Many Data - "одна команда - много данных") и позволяют ни много ни мало обработку нескольких элементов данных посредством одной инструкции. Сами по себе они, разумеется, не повысят скорость обработки информации, но с поддержкой этих инструкций программами определённый прирост отмечается.

Техпроцесс (технология изготовления) - наряду с различными оптимизациями, проводимыми с каждым новым степпингом, уменьшение техпроцесса является наиболее действенным способом по преодолению границы разгона процессора. Обозначается странным буквосочетанием "мкм", "нм". Пример: 0.13\0.09\0.065мкм или 130\90\65нм.

Socket (Сокет) - Тип разъема процессора для установки процессора в материнскую плату. Например, S462\478\479\604\754\775\939\940\AM2 и т.п.

Иногда кампании-производители наряду с числовым наименованием используют буквенные, так например S775 - он же Socket T, S462 - Socket A. Такая видимая путаница может немного дезориентировать начинающего пользователя. Будьте внимательны.

Память

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) - система синхронизации динамической памяти с произвольным доступом. К данному типу относится вся оперативная память, применяемая в современных настольных компьютерах.

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) - Усовершенствованный тип SDR SDRAM с удвоенным количеством данных передаваемых за такт.

DDR2 SDRAM - дальнейшее развитие DDR, позволяющее достичь вдвое большую частоту внешней шины данных по сравнению с частотой микросхем DDR при равной внутренней частоте функционирования оных. Вся управляющая логика ввода/вывода работает на частоте, в два раза меньшей скорости передачи, то есть эффективная частота в два раза выше реальной. Производится по более тонкому 90-нм техпроцессу и наряду со сниженным номинальным напряжением до 1.8V (с 2.5V у DDR) потребляет меньше энергии.

Реальная и эффективная частота памяти - с появлением DDR и DDR2 памяти в нашу жизнь вошло такое понятие как реальная частота - это частота, на которой работают данные модули. Эффективная же частота - это та, на которой память работает по спецификациям стандартов DDR, DDR2 и других. То есть с удвоенным количеством передаваемых данных за такт. Для примера: при реальной частоте DDR 200Mhz эффективная составляет 400Mhz. Поэтому в обозначениях она чаще всего значится как DDR400. Данный фокус можно рассматривать не более чем маркетинговый ход. Таким образом, нам дают понять, что, раз данных за такт передается в два раза больше, значит, и скорость в два раза выше… что далеко не так. Но для нас это не столь важно, не стоит углубляться в дебри маркетинга.

Реальная частота, MHz Эффективная частота, MHz Пропускная способность, Mbps
100 200 1600
133 266 2100
166 333 2700
200 400 3200
216 433 3500
233 466 3700
250 500 4000
266 533 4200
275 550 4400
300 600 4800
333 667 5300
350 700 5600
400 800 6400
500 1000 8000
533 1066 8600
667 1333 10600

Обозначение памяти по теоретической пропускной способности - покупая память наряду с привычными обозначениями вроде DDR 400 или DDR2 800, в нашем случае можно увидеть такие наименования как PC-3200 и PC2-6400. Все это ничто иное, как обозначение одной и той же памяти (DDR 400 и DDR2 800 соответственно), но только в теоретической пропускной способности, указываемой в Mb\s. Очередной маркетинговый ход.

Обозначение памяти по времени доступа - время, в течение которого происходит считывание информации из ячейки памяти. Обозначается в "ns" (наносекунды). Для того чтобы перевести эти значения в частоту, следует разделить 1000 на количество этих самых наносекунд. Таким образом, можно получить реальную частоту работы ОЗУ.

Тайминги - задержки, возникающие при операциях с содержимым ячеек памяти, приведенные далее. Это отнюдь не все их количество, а только самые основные:

  • CAS# Latency (tCL) - период между командой чтения и началом передачи данных.
  • tRAS (ACTIVE to PRECHARGE command) - минимальное время между командой активации и командой закрытия одного банка памяти.
  • tRCD (ACTIVE to READ or WRITE delay) - минимальное время между командой активации и командой чтения/записи.
  • tRP (PRECHARGE command period) - минимальное время между командой закрытия и повторной активации одного банка памяти.
  • Command rate (Command Rate: 1T/2T) - задержки командного интерфейса, происходящие из-за большого количества физических банков памяти. Ручной настройке поддается пока только на не Intel чипсетах.
  • SPD (Serial Presence Detect) - чип, находящийся на модуле оперативной памяти. Содержит в себе информацию о частоте, таймингах, а также производителе и дате изготовления данного модуля.

Теория

Каким именно образом мы будем превышать номинальную частоту процессора, вы уже догадались, верно? Все просто как бублик: у нас есть системная шина (aka FSB или тактовый генератор - для AMD K8) и процессорный множитель (он же коэффициент умножения). Элементарно меняем числовые значения одного из них и на выходе получаем требуемую частоту.

Для примера: мы имеем некий процессор со стандартной частотой в 2200MHz. Начинаем думать, а почему же это производитель так пожадничал, когда в этой же линейке с таким же ядром есть модели с 2600MHz и выше? Нужно это дело поправить! Существует два способа: изменить частоту процессорной шины или изменить процессорный множитель. Но для начала, если вы не имеете даже начальных знаний в компьютерной технике и не в состоянии по одному только названию процессора определить стандартную для него частоту FSB или его множитель, советую применить более надёжный метод. Специально для этого существуют программы, позволяющие получить исчерпываемую информацию по своему процессору. CPU-Z в своём сегменте является лидером, однако есть и другие. Можно с таким же успехом использовать SiSoftware.Sandra, RightMark CPU Clock Utility. Воспользовавшись полученными программами, мы можем легко вычислить частоту FSB и множитель процессора (а заодно еще кучу ранее неизвестной, но чертовски полезной информации).

Возьмем, к примеру, процессор Intel Pentium 2.66GHz (20x133MHz) на ядре Northwood.

После нехитрых операций в виде поднятия частоты FSB, мы получаем 3420MHz.

Вот оно как! Мы уже видим, как в ваших умах закопошились извилины, умножающие немыслимые числа на чудовищные коэффициенты… не так быстро друзья! Да, вы все отлично поняли: для разгона нам понадобится либо увеличение множителя, либо частоты системной шины (а лучше всего сразу, и, главное, побольше - прим. скрытой внутренней жадности). Но не все так просто в нашей жизни, палок в колесах хватает, поэтому давайте прежде, чем приступать, ознакомимся с ними.

Вам уже известно, что большинство присутствующих на рынке процессоров имеют заблокированный множитель… ну, по крайней мере, в ту сторону, куда бы нам хотелось - в сторону увеличения. Такая возможность есть только у счастливых обладателей AMD Athlon 64 FX и некоторых моделей Pentium XE. (Варианты с раритетными Athlon XP, выпущенными до 2003 года, не рассматриваются). Данные модели практически без проблем (возней с памятью и недостаточным запасом частоты FSB у материнской платы) могут гнать свои и так уже "неслабочастотные" "камни". Разблокированный множитель в этой серии процессоров есть ничто иное, как подарок пользователям, отдавшим весьма немалые деньги. Всем остальным, кто не в состоянии тратить 1000$ на процессор, следует идти (нет, отнюдь не лесом) просто другим путем…

Повышение частоты FSB или тактового генератора. Да, это и есть наш спаситель, который практически в 90% случаев является основным инструментом для разгона. В зависимости от того, насколько давно вы приобрели свой процессор или материнскую плату, будет разниться ваша стандартная частота FSB.

Начиная с первых Athlon у AMD и Intel Pentium на S478, стандартом была 100MHz системная шина. Далее "Атлоны" перешли сначала на 133, затем 166 и в конце концов закончили свою жизнь на 200Mhz шине. Intel тоже не спала и постепенно увеличивала частоты: 133, затем сразу 200, теперь уже 266, и даже 333MHz (1333Mhz в пересчете QDR).

То есть, имея современную материнскую плату с хорошим потенциалом к увеличению частоты тактового генератора (собственно этот кварц, управляющий частотой FSB, также может обозначаться как PLL), все становится предельно просто - это увеличение самой частоты. До каких пределов и как собственно ее изменять, мы поговорим чуть позже.

Надеемся, вы не забыли что такое FSB? Нет, имеются ввиду не мегагерцы, на которых она работает, а непосредственное значение. FSB - это системная шина, связывающая процессор с другими устройствами в системе. Но в тоже время она является основой для формирования частоты других шин, таких как AGP, PCI, S-ATA ,а также оперативной памяти. И что же это значит? А значит это то, что при повышении оной мы будем автоматически повышать частоты AGP, PCI, S-ATA и "оперативки". И если повышение последней в разумных пределах только нам на руку (в настоящее время исключительно материнские платы на основе чипсета NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition умеют разгонять процессор независимо от памяти), то вот S-ATA, PCI и AGP с PCI-E нам разгонять совершенно не нужно. Дело в том, что они довольно-таки чутко воспринимают подобные эксперименты и отвечают нам весьма неприятными последствиями. Номиналы данных шин составляют: PCI - 33.3Mhz, AGP - 66.6Mhz, SATA и PCI-E - 100Mhz. И значительно превышать их крайне не рекомендуется. Нестабильная работа того же S-ATA может привести к потере данных с вашего S-ATA диска!

То есть, это очень значительное ограничение… было. А дело вот в чем: смекнув о пользе такого просчета, некоторые производители чипсетов решили данную проблемку устранить самостоятельно. Началось все с того, что начали применяться специальные делители, автоматически переключающие шины PCI и AGP на номинал при 100, 133, 166…MHz. (и возникали такие интересные ситуации, при которых процессор был стабилен при 166Mhz, изначально работавший на 133, а вот на 165 - ни в какую!), теперь вы понимаете, почему. Но не всех этот урок научил. Далеко за примерами идти не нужно: выпущенный вначале эры Athlon 64 чипсет VIA K8T800. Имея весьма неплохую функциональность и цену, он банально не умеет фиксировать частоты PCI\AGP\S-ATA при повышении HTT. То есть, больше чем 220-230Mhz прироста по тактовому генератору вы не получите. Вот так, грустно господа. Будьте бдительны, не попадитесь на подобный чипсет (хотя он и староват уже малость).

Таким образом, мы ставим точку на этом разделе статьи и переходим к следующему. Немного рассмотрели теоретическую часть, плюс немного нюансов, которые могут попасться на вашем пути. Пора, что ли, приступать уже к делу. Заодно разбираясь по ходу, какие еще палки из колес предстоит вынимать.

Продолжение следует…

Что такое оверклокинг? Возможно, вы уже слышали данное слово. Произошло оно от английского Overclock (что дословно можно перевести как повышение частоты).

Что за частоты? Компьютера разумеется. Процессора, оперативной памяти, видео карты.

Что даёт повышение тактовый частоты этих перечисленных мной блоков? Повышение производительности без дополнительной платы за новое железо или на покупку, более старших моделей этого железа. Очень часто купив более дешёвую видео карту можно поднять её частоту, приблизиться к производительности более старшей модели видеокарты, и при этом, не переплатив.

Существует несколько видов оверклокинга.

Спортивный и домашний.

Давайте поговорим о спортивном оверкокинге.

Его задача это добиться максимальных частот от железа компьютера. Для того чтобы получить максимальную производительность. Есть такие программы под названием бенчмарки. Самым ярким представителем данных программ является 3D Mark (2006, Vantage). Он измеряет производительность компонентов компьютера в баллах. Создаются целые команды из различных стран, так называемых оверкокеров. У кого больше баллов тот и выигрывает.

Для такого экстремального повышения частот используется внушительное повышение напряжения на чипе, вследствие чего повышается температура самого чипа. В этом случае для охлаждения используют жидкий азот (температура кипения – 196 градусов Цельсия).

Домашний оверклокинг

В домашнем оверкокинге, главная цель – это поднять производительность без, какого либо вреда железу или свести его к минимуму.

Здесь также используется поднятие напряжение, но уже не такое резкое, так как в домашних условиях мы отводим тепло с помощью воздушного, максимум водяного охлаждения.

Тут мы поднимаем производительность отдельных блоков до 30%.

Запомните правило: чем ниже напряжение на чипе, тем ниже температура. Однако низкое напряжение может стать препятствием к повышению частоты и стабильности работы.

У любой микросхемы есть свой потенциал разгона. Так что даже процессоры одной и той же марки и модели, могут разгоняться по разному и стабильных частот могут достигать разных.

Поэтому до определённого уровня повышение тактовой частоты можно проводить без поднятия напряжения на чипе, однако после определённой частоты вам нужно будет поднять напряжение.

Почему я не называю определённых чисел? Потому что моделей железа множество. Есть некая общая схема, а вот сказать, какое напряжение выставлять точно, можно только по модели вашей железки.

В любом случае если вы никогда не занимались оверклокингом, ничего не придпринимайте самостоятельно. Сначала вам нужно прочитать достаточно теории чтобы только потом обращаться к практики. Выставление неверных параметров в BIOS для разгона компанентов череват выходом из строя ваших устройств. Разгон же со знанием и пониманием, того что вы делаете полностью безопасен.

На эту тему я рекомендую вам посетить сайт: http://www.overclockers.ru у них также есть свой форум (конференция), где вы можете найти множество информации об оверкокинге и пообщаться с другими участниками на эту тему.

Также у меня есть свой собственный форум http://forum-pk.ru – регистрируйтесь и задавайте свои вопросы.

В следующей статье мы рассмотрим с вами разгон нескольких тестовых стендов основанных на процессорах Intel Core 2 Duo E 7500 – 2.93 Ггц (2 ядра) и Core I 5 – 750 – 2.66 ГГц (4 ядра).

То есть уже будет практика, на конкретных примерах.

==============================================

С Уважением Артём Ющенко

Важно: для поддержания стабильной работы системы обеспечивайте максимально возможное охлаждение при увеличении тактовой частоты и понижении напряжения.

ШАГ 1. Настройка аппаратного обеспечения

1.1. Выбор системной платы и источника питания, оптимизированных для процессоров Intel® с разблокированным множителем
Используйте системную плату, которая была разработана специально для выполнения оверклокинга процессоров Intel® с разблокированным множителем. Используйте надежный источник питания ATX, который сможет выдержать повышенный уровень энергопотребления. Ознакомьтесь с пунктом об оверклокинге ниже и убедитесь, что вы осознаете все возможные риски.

1.2 . Применение активного охлаждения
Используйте надежное решение, которое обеспечивает гораздо более эффективное охлаждение, чем требуется в соответствии с минимальными требованиями. Оптимальным выбором является система жидкостного охлаждения, а дополнительные вентиляторы корпуса помогут дополнительно повысить эффективность оверклокинга.

ШАГ 2. Изменение параметров ПО

2.1. Увеличение мощности и использование максимальной конфигурации ICC

2.2. Повышение тактовой частоты
Увеличьте коэффициент для подсистемы, оверклокинг которой вы собираетесь выполнить (ядро процессора, графика, кэш-память). ПРИМЕЧАНИЕ. Частота равняется базовой частоте, умноженной на коэффициент. Например, для увеличения частоты до 5000 МГц коэффициент равен 50, если базовая частота установлена по умолчанию (100 МГц). Обратите внимание, что коэффициент оверклокинга процессорной графики умножается на базовую частоту, деленную на два.

ШАГ 3. Проведение нагрузочных испытаний

3.1. Проверка стабильности работы системы
Проверьте надежность разгоняемой системы, выполнив один или несколько нагрузочных тестов для подтверждения стабильности работы системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Комплект инструментов Intel® Extreme Tuning Utility включает несколько эффективных нагрузочных и эталонных тестов.

3.2. Увеличение напряжения в случае нестабильности системы

3.3. Увеличение частоты и завершение процесса оверклокинга в случае стабильной работы системы
Если нагрузочный тест показал, что работа системы стабильна, вы можете увеличить частоту еще больше - см. шаг 2.2. Если вас устраивают результаты оверклокинга, процесс можно считать завершенным.

ШАГ 4. Выполнение оверклокинга игры

Поздравляем! Вы успешно выполнили оверклокинг системы, и система работает стабильно.

2.1. Увеличение мощности и использование максимальной конфигурации ICC
Используя BIOS или специальное ПО, например Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU), увеличьте мощность и силу тока/установите максимальную конфигурацию ICC в соответствии с характеристиками вашей системной платы, источника питания и системы охлаждения.

2.2. Повышение тактовой частоты
Увеличьте коэффициент для подсистемы, оверклокинг которой вы собираетесь выполнить (ядро процессора, графика, кэш-память). ПРИМЕЧАНИЕ. Частота равняется базовой частоте, умноженной на коэффициент. Например, для увеличения частоты до 5000 МГц коэффициент равен 50, если базовая частота установлена по умолчанию (100 МГц). Обратите внимание, что коэффициент оверклокинга процессорной графики умножается на базовую частоту, деленную на два.

3.1. Проверка стабильности работы системы
Проверьте надежность разгоняемой системы, выполнив один или несколько нагрузочных тестов для подтверждения стабильности работы системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Комплект инструментов Intel® Extreme Tuning Utility включает несколько эффективных нагрузочных и эталонных тестов.

3.2. Увеличение напряжения в случае снижения стабильности работы системы
Если нагрузочные тесты выявили нестабильность работы системы, попробуйте увеличить напряжение. Это может потребоваться при увеличении частоты более чем на 100–200 МГц. Повышайте напряжение от 5 до 10 мВ за раз и используйте максимально низкое напряжение. Если повышение напряжения больше не улучшает стабильность работы, возможно, вы достигли максимальной частоты, при которой система работает стабильно. Перед завершением настройки параметров напряжения рекомендуется выбирать режим «адаптивное».
Примечание. Продвинутые оверклокеры иногда повышают напряжение перед повышением частоты при последующих попытках.

Http://www..html .

И самая главная особенность оверклокинга - эта абсолютная бесплатность такого способа увеличения мощности ПК. На все это не нужно тратить деньги, лишь посвятите немножко свободного времени.

Как оверклокинг работает?

Многие задаются вопросом: процессоры имеют одну частоту, а их можно еще , почему они сразу не обладают такими характеристиками? На самом деле ответ тут вполне прост – это своеобразный запас прочности оборудования, чтобы оно могло стабильно и безотказно работать на протяжении всего строка службы.

Соответственно, при помощи оверклокинга мы заставляем на пределе работать «железо» своего компьютера. Поэтому тут есть определенный риск, что пользователь перестарается с мощностью и что-нибудь спалит. Но если строго следовать всем рекомендациям, то этого не произойдет.

Оверклокинге в теории

Давайте по ближе посмотрим, что из себя представляет каждая из составляющих оверклокинга. Начнем мы с повышения напряжения на определенные детали компьютера. Почему повышенное напряжение может увеличить производительность? Представьте себе маленький электрический моторчик, мы подключаем к нему одну батарейку, и он вращается, а теперь мы подключим сразу две батарейки, и он начнет в разы быстрее вращаться. Тоже самое происходит с компьютером, большее напряжение заставляет его работать гораздо продуктивнее. Только нужно понимать, что процессор, или видеокарта, это не простые моторчики, а довольно дорогостоящие изделия. Если подать слишком большое напряжение, выше определенного предела, они могут быстро выйти из строя. Так что соблюдайте осторожность и следуйте всем необходимым рекомендациям. В следующей статье по разгону, мы подробнее рассмотрим данную процедуру и покажем на практике, как это делается.

Следующий метод, заключается в повышении рабочей частоты системной шины. Это достаточно простой и одновременно эффективный способ добавить мощности для своего ПК. Тут мы будем менять параметры настроек материнской платы. У данной разновидности оверклокинга есть три основных направления:

  1. увеличение рабочей частоты при помощи специально DIP-переключателя на самой плате;
  2. разгон через BIOS;
  3. использование для повышения рабочей частоты.

В первом случае, необходимо воспользоваться специальным переключателем на материнке (он встречается на всех платах). Второй способ немного сложнее, здесь потребуется выполнить определенные настройки в параметрах BIOS. В третьем случае, нужно будет воспользоваться специальными утилитами, которые помогут выполнить разгон шины. Пожалуй, это самый удобный, из перечисленных вариантов. Мы еще подробно рассмотрим и наглядно покажем их в следующих статьях по разгону.

Последний способ, заключается в установке более новых драйверов. Основное предназначения драйверов, это обеспечение правильного и адекватного взаимодействия между разными устройствами и операционной системой. Более новые драйвера, как правило, работают намного быстрее, т. к. в них исправляются многие косяки старых и реализуются более современные концепции. Все драйвера можно скачивать на сайтах производителей оборудования.

Не забываем про охлаждение

Даже если осуществлять вполне разумный разгон, все равно компьютер будет серьезно греться. Если вы не хотите каждое утро разогревать завтрак на своем системном блоке и раньше времени спалить все комплектующие, то организуйте хорошее охлаждение всем раскочегаренным деталям.

Бывает три основных типа охлаждения ПК: воздушное, водяное и с помощью специальных элементов Пельтье. Вообще, каждый компьютер уже изначально оснащен системой охлаждения и как правило, воздушной. Она представляет из собой радиатор, установленный на греющемся элементе и кулер, который прогоняет воздух через это радиатор. Одним из лучших производителей воздушных элементов охлаждения является фирма Zalman. Их продукция хоть и немного дороже, но зато намного надежнее конкурентов и обладает высоким уровнем производительности. Среди некоторых оверклокеров очень популярно водяное охлаждение. Оно не такое надежное и более капризное в эксплуатации, но при этом позволяет добиться намного лучших результатов и более эффективно осуществлять охлаждение. Применение элементов Пельтье очень редкий и дорогостоящий способ, среди недостатков которого образование конденсата. Так что мало кто решается выложить кругленькую сумму за такую систему охлаждения и потом мучатся с ее настройкой.

Оверклокиинг и Android устройства

В мире мобильных гаджетов время движется еще быстрее и когда для новых выходят очень увесистые приложения, игры и даже просто фильмы HD, ранние модели уже могут не успевать за прыткостью своих, более современных коллег.

Одна из самых популярных мобильных платформ уже давно может похвастаться достаточно серьезными возможностями и широким функционалом. Для Android есть способы выполнить оверклокинг и разогнать процессор мобильного устройства до более высоких значений производительности. Но всегда помните, что такая операция сопряжена с определенным риском для устройства. Кроме того, может увеличиться расход батареи.

Процесс оверклокинга для Android очень похож на разгон обычного компьютера. У мобильных устройств более стойкие к перегреву процессоры, их труднее спалить, но все же возможно, поэтому будьте осторожны! Разгон следует осуществлять не более чем на 20 % мощности устройства. Поверьте, разница будет ощутимая, но как уже было сказано, теперь придется гораздо чаще заряжать аккумулятор.

Скорость разрядки будет напрямую зависеть от использования устройства на всю его мощность (во время игр, например). Связано это с тем, что после разгона устройства, для процессора будет установлено совсем непостоянная частота, а только лишь ее предельное значение. Устройство будет переходить на повышенную тактовую частоту только при использовании очень «тяжелых» приложений, игр, видеозаписей, которые требуют большей мощности. Во всех остальных случаях, гаджет будет использовать номинальное значение производительности процессора.

Процесс оверклокинга требует выполнения определенных действий на самом устройстве.

Загрузка...