Все ли процессоры можно разогнать. Как разогнать процессор Intel Core, используя SoftFSB? Программы для мониторинга состояния устройства


Разгоном процессора называется увеличение скорости работы чипа по сравнению с заявленной изготовителем производительностью. Самый популярный способ - увеличение . В этом случае такт работы процессора немного сокращается во времени, а делает он за этот такт столько же. Значит, скорость вычислений растёт. Появление многоядерных процессоров породило ещё один вариант разгона - разблокировка отключённых производителем ядер . Но это удел профессиональных оверклокеров, и мы оставим колдовство с ядрами за пределами этой статьи. Рассмотрим лишь несколько самых безопасных вариантов разгона процессора ноутбука.

Зачем делается разгон процессора ноутбука

Начнём с вопроса «зачем». Получить большую производительность за ту же стоимость процессора кажется выгодным решением. Кроме того, при увеличении тактовой частоты шины чипа, как правило, быстрее работает и память. В итоге и приложения начинают работать чуть быстрее. Справедливости ради стоит отметить, что в современных чипсетах для настольных компьютеров вы можете разгонять ЦПУ и ОЗУ по-разному. Но не в ноутбуках.

Где может потребоваться большая производительность процессора ноутбука? Очевидно, в играх и тяжёлых приложениях вроде Adobe Photoshop, очень требовательных к ЦПУ. Современные браузеры тоже активно используют процессор на «тяжёлых» страницах в интернете. Разработчики веб-сайтов сегодня активно используют мультимедийные возможности HTML 5 и Flash. То есть большая производительность требуется практически во всех повседневных задачах пользователя ноутбука.

Разгон процессора ноутбука: шаг за шагом

Внимание ! При самостоятельном разгоне процессора по нашим советам вам нужно помнить о следующих вещах:

  • Разгон процессора увеличивает производительность, но одновременно растёт и энергопотребление. Значит батареи вашего ноутбука будет хватать на меньшее время и греться чип станет сильнее. Нужно обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Как минимум не закрывайте специальные прорези, расположенные на днище и сзади ноутбука.
  • В дальней перспективе разгон может снизить срок жизни процессора.

Простой разгон средствами Windows

Самым безопасным для ноутбуков считается «разгон» с помощью изменения режима электропитания.

1. Открываем программу Электропитание в Windows 7 или 8.1.

2. Устанавливаем «Высокую производительность» - особая схема электропитания, которая требует от процессора максимальной производительности.

Таким образом, мы разогнали процессор ноутбука штатными средствами и без всякого риска.

Программный способ разгона с помощью специальных утилит

Здесь начинается описание способов разгона, которые сопряжены с определённым риском для обычного пользователя. Поэтому делайте всё осторожно и с очень маленьким шагом . Например, если частота работы процессора 1 ГГц, то требовать от него покорить вершину 1.5 ГГц глупо. Максимум, что можно сделать безопасно, +10-15%. Все остальные цифры достигаются только специальными средствами с изменением системы охлаждения и питания чипа.

1. Скачайте программу CPU-Z.

Она не умеет разгонять процессор. Зато CPU-ID даст нам полную информацию о чипе, который установлен в нашем ноутбуке. Зная эту информацию, мы сможем понять насколько дополнительных гигагерц мы можем рассчитывать.

2. Скачайте специальную утилиту SetFSB. Эта программа способна управлять тактовой частотой процессора без использования BIOS.

Внимательно изучите список поддерживаемых утилитой моделей ноутбуков. Самых свежих вы в этом списке не обнаружите, так как ситуация с поддержкой программы в настоящий момент непонятная. Но вот старые ноутбуки, выпущенные ориентировочно до 2014 года, утилита поддерживает. Последовательность действий проста. Увеличиваем с маленьким шагом тактовую частоту шины процессора и смотрим на результат.

3. Тестируем ноутбук на устойчивость работы после разгона. То, что ноутбук после разгона работает при запуске интернет-браузера, это уже хорошо. Но нам надо проверить, выдержит ли он более серьёзную нагрузку. Нам поможет утилита Prime 95. Её преимущество - минимальный размер файла и отсутствие необходимости тратить время на установку.

Если вы во время теста запустите описанную ранее программу CPU-Z, то увидите, что процессор работает на самой высокой частоте, которая ему разрешена. Если что-то будет работать нестабильно: появление синего экрана, зависание, то частоту следует снизить.

Разгон процессора ноутбука через BIOS

Разгон процессора возможен и через настройки BIOS. Но касается это лишь отдельных моделей. И, надо сказать, достаточно редких. Следует понимать, что ноутбук - это прежде всего мобильное устройство с долгим временем работы от аккумулятора. Возможности разгона процессора здесь не такие широкие, как у персональных компьютеров, но кое-что сделать можно . Общий ход действий примерно такой.

  1. Входим в BIOS. В зависимости от модели ноутбука вам следует зажать или часто нажимать клавишу Del, Esc или F12 при включении питания. Могут быть и другие комбинации клавиш. Это зависит от производителя, так что почитайте информацию о своём ноутбуке в сети или в инструкции пользователя.
  2. Пункт, под которым скрываются настройки, может называться по-разному. Например, CPU FSB Clock или CPU FSB Frequency. Все, что мы можем сделать, это небольшое увеличение тактовой частоты шины.
  3. Увеличиваем показатель тактовой частоты. Перезагружаем ноутбук.

После разгона обязательно тестируем надёжность ноутбука утилитой Prime 95.

Нужно ли разгонять свой ноутбук?

Ноутбуки не предназначены для разгона процессора. Напротив, производители мобильных чипов сделали всё, чтобы такой разгон не потребовался пользователю. Частота автоматически снижается, когда процессор простаивает, и растёт, когда чип нужен системе. Самый надёжный способ ничего не сломать, воспользоваться переключением схемы электропитания ноутбука . Процессор перестанет снижать частоту, что даст вам небольшой прирост производительности по сравнению с экономичными режимами работы. Справедливости ради напомним, что режим высокого быстродействия автоматически включается, если вы просто втыкаете штекер блока питания в ноутбук. Для не самых новых моделей ноутбуков есть дополнительная альтернатива разгона процессора - утилита SetFSB. А стабильность работы в новом разогнанном состоянии вы сможете проверить программой Prime 95.

Каждый процессор рассчитан на какую-то номинальную частоту. Эта частота указана на его поверхности, указывается в прайс-листах и другой документации. Например, PentiumII-300 должен работать с внешней частотой 300 МГц. Но, как показывает практика - от процессора можно добиться большего. Дело в том, что частота, на которой будет работать микропроцессор, задается материнской платой, поэтому возникает возможность увеличить ее относительно значения, указанного на процессоре. Это и называется разгоном.

Зачем нужен разгон процессора

Да, в общем-то, особенно и не за чем. Разгоняя процессор можно увеличить производительность своей системы процентов на 10. Кроме этого поднять мнение о себе в глазах друзей. Ну и конечно почерпнуть некоторые сведения об устройстве компьютера. Однако, превышая номинальное значение тактовой частоты процессора, система теряет надежность. Впрочем, в большинстве случаев это будет совсем незаметно. Так что главное - это идея сэкономить средства, покупая один процессор, а используя его как другой, более быстрый.

Почему возможен разгон

Для того чтобы понимать теорию разгона, необходимо представлять, как изготавливаются и тестируются процессоры. Модели, создаваемые в одних и тех же технологических рамках (например, 0.25 мкм, напряжение 3.3 В), производятся на одной технологической линии. Затем некоторые образцы серии выборочно тестируются. Тестирование проходит в экстремальных (по напряжению и температуре) условиях. На основании этих тестов на процессор наносится маркировка о номинальной частоте, на которую рассчитан процессор. Учитывая то, что частота берется с некоторым запасом прочности, и что далеко не все кристаллы были протестированы, можно с большой долей вероятности предсказать, что большинство изделий имеют запас мощности по частоте в 10-15%, а то и больше. Кроме того, дополнительный ресурс для разгона можно получить, обеспечив процессору хорошее охлаждение, так как производитель тестирует свои изделия в очень жестких температурных условиях.

Практически все материнские платы для процессоров Pentium и Pentium II рассчитаны на работу не с одним типом кристалла, а с несколькими. Т.е., предоставляют пользователю возможность указать, какой процессор на них установлен. Выбор его тактовой частоты осуществляется путем умножения внешней частоты (той, на которой работает системная шина и оперативная память PC) на один из фиксированных множителей (эти множители обычно кратны 0.5 и находятся в диапазоне 1.5 - 4). Способ установки того или иного умножения и внешней частоты всегда указывается в руководстве к материнской плате и иногда - на самой плате. Возможность выбора внешней частоты и коэффициента умножения внутренней частоты процессора порождает возможность выдать процессор за более быстрый.

Разгон можно осуществлять двумя путями. Во-первых, возможно увеличение множителя внешней частоты процессора (например, с 2.5 до 3), так как в этом случае повышается лишь скорость работы самого процессора, а скорость работы системной шины (памяти) и других устройств не увеличивается. Однако данный способ, хотя и надежен (сбоев можно ждать только от процессора), не дает большого прироста производительности всей системы в целом. Кроме того, в последнее время ведущий производитель процессоров для PC - фирма Intel решила блокировать эту возможность, фиксируя умножение у своих кристаллов.

Второй метод - увеличение внешней частоты без изменения коэффициента или и того и другого (например, с 60 до 66 МГц). Дело в том, что именно от величины внешней тактовой частоты зависит быстродействие таких компонентов компьютера, как кеш второго уровня, оперативная память и шины PCI и ISA (а значит, и все платы расширения). В настоящее время практически все материнские платы поддерживают внешние частоты 50, 55, 60, 66, 75 и 83 МГц. Однако, экспериментируя с внешней частотой, следует помнить, что риск, столкнуться со сбоями в работе системы резко повышается, так как разгоняется не только процессор, но и все остальные компоненты системы. Поэтому, разгоняя систему таким способом, следует быть уверенным в качестве комплектующих (особенно это относится к модулям оперативной памяти).

Перемаркировка процессоров

Однако думать, что такие умные только конечные пользователи в России, несправедливо. Многие китайские, а то и наши, конторы специализируются на перемаркировке кристаллов. То есть они, проверяя разгоняемость процессоров, уничтожают старую и наносят на него более высокую тактовую частоту. Для того чтобы перемаркировать процессор, достаточно уничтожить (соскоблить) верхний слой краски на его корпусе и нанести новые отметки, соответствующие более старшей модели. Купив такой кристалл, человек невольно разгоняет его, и если компьютер после этого работает без нареканий, он может и не узнать, что его процессор пиленый.

Защититься от покупки такого микропроцессора практически невозможно. Однако, можно покупать процессоры в коробке или низшие модели в одном технологическом ряду (например, Intel Pentium 166 MMX). Существуют лишь косвенные признаки для определения пиленности процессора - неровная поверхность, несоответствие маркировок на верхней и нижней сторонах корпуса кристалла, некачественно нанесенная маркировка.

Опасность разгона

Вопрос, которым задаются многие при разгоне - это вопрос о том, не сгорит ли процессор или другие компоненты системы. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако, случаи сгорания процессора крайне редки. Об этом говорит статистика. Только примерно в 0.1% случаев возможны необратимые проблемы. Особенно опасны в этом смысле процессоры Cyrix/IBM, которые горят чаще всего. Кроме того, если материнская плата оборудована не импульсным (отличаемым наличием тороидальной катушки на плате), а линейным источником питания, то возможно повреждение материнской платы при разгоне процессоров Cyrix и AMD из-за большого потребления тока. При повышении внешней частоты, а, следовательно, и частоты шины PCI, возможна потеря данных на винчестере, но сам жесткий диск при этом остается работоспособен. В любом случае, большинство из описанных проблем можно решить. Об этом рассказывается ниже.

Как разогнать процессор

  1. Сначала необходимо определить, к чему стремиться. То есть решить для себя, что Вы будете изменять - внешнюю частоту или коэффициент умножения. Имейте в виду, что на одну ступень по частоте подняться удастся почти всегда, а увеличение множителя частоты даст эффект меньший, чем при таком же увеличении внешней частоты. Кроме этого новые процессоры фирмы Intel, для пресечения разгона и перемаркировки, имеют возможность установить только номинальные коэффициенты для умножения частоты. Поэтому в таком случае возможно лишь манипулирование внешней частотой.
  2. Изучите, как устанавливаются перемычки на Вашей материнской плате для выбранных Вами значений. Многие производители материнских плат не документируют внешние частоты выше 66МГц, потому что такие частоты не документированы для чипсетов фирмы Intel, на которых собрано подавляющее количество системных плат. Недокументированные установки перемычек для своей материнской платы можно посмотреть . И еще, умножение на 3.5 устанавливается так же, как и 1.5. Поэтому, если в руководстве к Вашей материнской плате умножение на 3.5 не указано, можете смело использовать установку для множителя 1.5
  3. Выключите компьютер и переустановите перемычки в соответствии с п.2
  4. Включите компьютер. Если система не запускается (черный экран), значит, Вы переразогнали процессор и компьютер в такой конфигурации работать не будет.
  5. Если компьютер запускается и загружается, то необходимо проверить стабильность его работы. Эта проверка выполняется запуском многозадачной операционной системы (Windows 95/NT) и выполнением приложений, требующих активной работы с памятью, так как операции по пересылке данных сильнее всего прогревают кристалл. В качестве примера можно предложить одновременный запуск архиватора pkzip, просмотр mpeg-файла, и работу пары копий игры Quake, непрерывно переключаясь между ними. Пятнадцати минут стабильной работы в таком режиме вполне достаточно, чтобы сделать вывод об устойчивости системы.
  6. Если компьютер запускается, но не загружается (повисает после вывода таблицы с конфигурацией системы), то за его стабильную работу можно побороться. Такое поведение, скорее всего, вызвано невозможностью нормальной работы жесткого диска, памяти или ISA-карт. Как преодолеть такие проблемы, написано ниже.
  7. При нестабильной работе операционной системы и приложений корень проблемы, скорее всего, кроется в недостаточном охлаждении кристалла. Иногда, правда, такие эффекты наблюдаются при недостаточном уровне логического сигнала. Эта проблема решается на материнских платах, оборудованных возможностью выбора напряжений питания процессора путем его повышения на 0.1-0.2 В. Однако в этом случае об охлаждении надо задуматься еще сильнее. Вопросы охлаждения рассмотрены ниже.

Охлаждение процессора

Одна из самых важных задач, встающих при разгоне процессора - это его охлаждение. Перегрев процессора можно считать главным обстоятельством, препятствующим разгону. В 90 процентах случаев, когда разогнанная система запускается, но через некоторое время начинает сбоить и виснет или сбоит при выполнении приложений, сильно загружающих процессор, причину следует искать именно в перегреве процессора.

Поэтому стоит обзавестись хорошим радиатором с вентилятором, обеспечивающим наилучший отвод тепла. Чем лучше будет вентилироваться весь системный блок, тем стабильнее будет работать компьютер. Кстати, форм-фактор ATX с этой точки зрения значительно лучше, так как корпуса ПК и системные платы, выполненные в соответствии с этим форм-фактором, очень хорошо вентилируются благодаря удачномо расположению компонент. Однако и обычный Baby AT-корпус можно оборудовать дополнительным вентилятором.

Как же правильно выбрать вентилятор? При выборе радиатора следует обратить внимание на высоту и строение собственно железной части (чем выше радиатор, и чем больше на нем выступов - тем лучше), и на высоту вентилятора (чем выше - тем лучше, обычно - 20 или 30 мм). Стоит также учесть, что предпочтительнее вентиляторы, работающие "на вытяжку" (т.е. гонящие воздушный поток вверх, от радиатора).

Во-вторых, очень важно при покупке обратить внимание на способ крепления радиатора к процессору. Существует несколько типов крепежа.

Однако в наилучшем случае радиатор крепится к процессору с помощью изогнутой металлической скобы, которая цепляется за специальные выступы у разъемов Socket 7 (Pentium) и Socket 8 (Pentium Pro). Этот способ следует признать наиболее приемлимым, так как изогнутая скоба хорошо прижимает радиатор к процессору, практически не оставляя места для воздушных "подушек". Но даже при других схемах крепления радиатора можно достигать неплохих результатов. Лучшим является то крепление, при котором воздушная прослойка между процессором и радиатором сводится к минимуму. Этого можно достигать как увеличением силы прижима поверхности радиатора, так и шлифовкой соприкасающихся плоскостей.

Следует отметить, что у Pentium II задача крепления радиатора к процессору решена гораздо лучше, однако, некоторые (особенно ранние) модели поставляются только с пассивными радиаторами (без вентилятора). Пользователям процессоров Pentium II можно посоветовать самостоятельно прикрепить вентилятор к радиатору.

Однако, как бы крепко вы не посадили радиатор на процессор, небольшие воздушные прослойки между поверхностью радиатора и верхом процессора все же останутся. А воздух, обладающий очень низкой теплопроводностью, сильно мешает теплообмену между процессором и радиатором. Ликвидируются эти прослойки обычно путем применения теплопроводящей пасты КПТ-8, сделанной на основе окиси Берилия (BeO), она хорошо проводит тепло, химически малоативна и используется в атомной промышленности как отражатель нейтронов. Паста помещается тонким слоем между процессором и радиатором, обеспечиваю лучшую теплопроводность.

Основные проблемы

В неустойчивой работе на частотах 75 и 83 МГц отмечены:

  • HDD Quantum Fireball, Fireball TM, Fireball ST (проблема решается использованием шлейфа не более 10-15 сантиметров)
  • SVGA на чипе ET6000 - в основном из-за перегрева чипа.
  • SoundBlasters - старых выпусков - проблема решается увеличением IO Recovery

Кроме этого возможны следующие проблемы:

  • Неустойчивая работа. Данная проблема может быть решена изменением временных характеристик ваших модулей памяти (SIMM/DIMM) в сетапе. Например, увеличьте циклы ожидания (wait state).
  • Неустойчивая работа дисковой подсистемы. Или вообще не загружается операционная система, либо выдаются сообщения типа "Missing operation system", при создании архивов они создаются с ошибками, при копировании файлы копируются с ошибками, CD-ROM привод не опознается операционной системой. В этом случае постарайтесь укоротить шлейфы IDE-устройств или если это не помогает, попробуйте принудительно установить в сетапе PIO-mode ваших HDD и CD-ROM приводов на ступень ниже.
  • Неустойчивая работа ISA устройств. Установите в сетапе больший коэффициент деления частоты тактировани ISA шины и задержки операций ввода/вывода (I/O Recovery).

Полезные ссылки

  • Дополнительная информация о разгоне и оптимизации работы PC может быть найдена на сайте нашего партнера www.sysopt.com

CPU для разгона | Как процессор становится оверклокерской легендой?

С момента рождения IBM-совместимого ПК некоторые процессоры позиционировались как исключительно подходящие продукты для агрессивного разгона. Некоторые модели знамениты своим выдающимся разгонным потенциалом, а другие – своей невысокой ценой. Мы даже помним несколько уникальных примеров, когда функции, изначально отключённые на чипе, можно было разблокировать.

Мы решили сделать небольшой экскурс в историю и составить список некоторых самых интересных с точки зрения разгона CPU.

CPU для разгона | Intel i486

Хотя разгон существовал и до появления данного чипа, этот процесс стал намного интереснее именно с появлением Intel 80486 благодаря его гибким настройкам тактовой частоты и впервые реализованному внутреннему множителю тактовой частоты в модели i486 DX2. Представленный в 1992 году DX2 был доступен в трёх вариантах: 40 МГц (20 МГц х2), 50 МГц (25 МГц х2) и 66 МГц (33 МГц х2). Компьютерные энтузиасты могли купить более дешёвую версию i486DX2-40 и поднять тактовую частоту до 25-33 МГц, используя джампер на материнской плате, в результате чего достигалась производительность флагманской модели i486DX2-66.

Сегодня это может показаться незначительным, но такой разгон обеспечивал прирост частоты на 60%, когда производители компьютеров платили $600 за 486DX2-66 в партиях по 1000 штук, а стоимость набора апгрейда CPU могла превысить $1000. Покупка i486DX2-40 и DX2-50 позволяла сэкономить сотни долларов, что сделало возможность разгона весьма привлекательным вариантом для компьютерных энтузиастов.

CPU для разгона | Intel Pentium 166 MMX

Intel выпустила Pentium MMX в 1997 году, оснастив его расширенным набором команд и вдвое большим объёмом кэша L1 (колоссальные по тем временам 32 Кбайт) по сравнению с первым поколением процессоров Pentium. Кроме того, что эти чипы были заметно быстрее своих предшественников, они также предлагали широкие возможности разгона. Топовые представители линейки Pentium MMX 233 стоили примерно $600 на момент выхода, но версия 166 МГц была на $200 дешевле и обычно позволяла добиться частоты 233 МГц, не прикладывая значительных усилий. Многие из этих CPU были способны покорить рубеж 250 МГц при повышении FSB до 83 МГц, что превращало Pentium MMX 166 в топовый процессор по разумной цене.

CPU для разгона | Intel Celeron 300A

Несмотря на преклонный возраст, Celeron 300A до сих пор пользуется уважением в оверклокерских кругах, и именно этот чип ответственен за то, что многие люди вступили в ряды любителей разгона в 1998 году (среди них есть и сотрудники сайт). Процессор был выполнен на ядре Мендосино (Mendocino), предназначенном для малобюджетных ПК. Intel решила сократить расходы, расположив кэш L2 непосредственно на кристалле CPU вместо использования внешней карты с кэшем, какие она выпускала для топовых процессоров Pentium II. Хотя Celeron имел всего 128 Кбайт кэш-памяти L2 вместо 512 Кбайт у Pentium II, размещение кэша на чипе означало, что он работает на частоте самого процессора, и во многих случаях это давало Celeron 300A преимущество над более дорогими CPU. Кроме того, Celeron 300A за $180 имел невероятный разгонный потенциал: повышение FSB с заводской частоты 66 МГЦ до 100 МГц позволяло достичь 450 МГц – на одном уровне с Pentium II 450 стоимостью $500. Впервые в истории оверклокеры могли получить производительность флагманского CPU, заплатив менее $200, воспользовавшись незначительной настройкой. Неудивительно, что Celeron 300A с любовью вспоминают представители оверклокерского сообщества, к возникновению которого он имеет непосредственное отношение.

CPU для разгона | Pentium III 500E

Если Celeron привёл очень большое количество продвинутых пользователей ПК в ряды оверклокеров, то Pentium III 500E с успехом продолжил его дело. Данный чип, представленный в 2000 году, был выполнен с использованием литографического процесса 180 нм, оснащался кэш-памятью L2 объёмом 256 Кбайт и привёл к смене интерфейса Slot 1 на более современный Socket 370. В отличие от урезанных процессоров Celeron, Pentium III 500E (стоимостью $240 на момент выхода) с точки зрения архитектуры был идентичен Pentium III 750 МГц ($800). Естественно, он обеспечивал агрессивный разгон до 750 МГц с помощью простого увеличения FSB до 150 МГц, вплотную приближаясь по производительности к редкому и дорогому ($1000) Pentium III 1 ГГц.

CPU для разгона | AMD Athlon и Duron 600 (Thunderbird/Spitfire)

Первое поколение Athlon представляло собой картридж, скрывающий процессорную плату с установленным CPU и микросхемами кэш-памяти. Картридж устанавливался в щелевой разъём Slot A с 242 контактами. Поскольку конструкция картриджа была полностью закрыта для пользователя, для разблокировки множителя применялось отдельное устройство под названием Gold Finger ("золотой палец"), с помощью которого можно было также изменить напряжение CPU. Эти процессоры сами по себе имели отличный потенциал разгона, но в 2000 году им на смену пришло следующее поколение на ядре Thunderbird/Spitfire в исполнении Socket A, и осуществлять разгон по множителю стало проще благодаря знаменитым мостам L1. Всё, что было нужно сделать – это соединить четыре небольших моста на корпусе CPU с помощью графитового карандаша (или, ещё лучше, используя специальную токопроводящую ручку) для разблокировки множителя. Duron 600 за $80 можно было разогнать до 1 ГГц, что вплотную приближало его по производительности к Athlon 950 ($360). Стоимость CPU, представляющих интерес с точки зрения разгона, опустилась ниже $100.

Кроме того, более дорогие процессоры Athlon можно было разогнать свыше 1 ГГц в те времена, когда топовые модели Pentium III от Intel имели относительно завышенную стоимость, если их вообще можно было найти: процессоры Intel с частотой более 1 ГГц были крайне редки в течение нескольких месяцев после анонса. После появления преемника Thunderbird – процессора Athlon на ядре Palomino – фокус с замыканием моста карандашом устарел, но это произошло уже после того, как Athlon и Duron смогли привлечь огромное количество оверклокеров в свой лагерь.

CPU для разгона | AMD Athlon XP-M 2500+

После того, как AMD заблокировала множитель в CPU для настольных компьютеров, оверклокеры осознали, насколько велик потенциал разгона по множителю, который сохранился у мобильных версий. При стоимости на $25 выше, чем за настольные версии CPU, мобильные процессоры Barton предлагали более низкое штатное напряжение Vcore (1,45 В) и настраиваемый множитель. В результате, процессор Athlon XP-M 2500+, работающий на частоте 1,83 ГГц, часто можно было разогнать до 2,5 ГГц, не прикладывая значительных усилий. Некоторые оверклокеры смогли достигнуть при разгоне данного процессора частоты 2,7 ГГц.

CPU для разгона | Intel Pentium 4 1.6A

Первый процессор Pentium 4 был основан на малоизвестном ядре Willamette – дизайне, который не смог произвести впечатление на момент запуска, и даже являлся шагом назад в некоторых тестах на производительность и потребление энергии. Но в 2001 году на смену Willamette пришла архитектура Northwood, имеющая удвоенный объём кэша L2 (512 Кбайт) и основанная на более тонком 130-нм техпроцессе.

Впервые компьютерные энтузиасты начали пересматривать своё мнение о Pentium 4 именно в момент расцвета Northwood – ввиду повышенной масштабируемости данной архитектуры. Pentium 4 1.6A продавался примерно за $300 и легко разгонялся до 2,4 ГГц с заводским кулером. Это было немного быстрее, чем в случае флагманского Pentium 4 1,8 ГГц стоимостью $560.

CPU для разгона | AMD Opteron 144

Хотя процессоры Athlon 64 от AMD обеспечивали отличную производительность, они обычно не имели столь солидный потенциал разгона, как Pentium 4. Однако в 2005 году AMD представила 1,8 ГГц версию Opteron 144 по цене менее $150. Процессоры Opteron всегда были чипами, ориентированными на использование в серверах и рабочих станциях и требовали использования дорогой регистровой памяти. Тем не менее, Opteron 144 являлся версией для обычных однопроцессорных плат на 939 сокете, в которых используется небуфферизованная память. Не менее важно, что он имел невероятный оверклокерский потенциал. Многие экземпляры можно было разогнать до 3 ГГц, в то время как самые производительные модели Athlon FX-57 имели частоту 2,8 ГГц и стоили $1000.

CPU для разгона | Intel Pentium D 820 и 805

В 2005 году семейство Pentium от Intel зачастую уступало по производительности линейке Athlon 64 от AMD. Итак, самый бюджетный процессор Pentium D 820 оценивался соответственно в $240 – примерно на сотню долларов дешевле Athlon 64 X2 4200+.

Хотя производительность бюджетного Pentium оставляла желать лучшего на заводских частотах, это был полноценный двухъядерный процессор, который в умелых руках достигал частоты 3,8 ГГц, а некоторые экземпляры даже покорили планку 4 ГГц.

В 2006 году на свет появился процессор Pentium D 805 стоимостью $130 – тот самый процессор, который мы разгоняли до 4,1 ГГц в статье "Разгон Pentium D 805: двуядерный 4,1-ГГц процессор за $130" . Pentium D смог переключить на Intel внимание энтузиастов, и это в эпоху доминирования AMD.

CPU для разгона | Pentium Dual Core/Core 2 Duo E2000/E6000/E8000

Ещё в 2006 году выход процессоров Core 2 Duo, основанных на архитектуре Conroe, позволил Intel вернуть корону лидера отрасли, одновременно вступив в золотой век разгона. Если бы мы решили посвятить по странице на каждую модель в линейке, которая имела выдающуюся масштабируемость, то данная статья получилась бы, как минимум, вдвое больше.

Начнём с бюджетного Pentium Dual Core, по своей сути являвшегося версией Core 2 Duo с урезанным до 1 Мбайт кэшем L2. Pentium Dual Core E2140 (1,6 ГГц) и E2160 (1,8 ГГц) стоили на момент запуска $80 и $90 соответственно, и легко покоряли рубеж 3 ГГц. Core 2 Duo E6300 (1,866 ГГц) стоил на момент запуска менее $200, но мог быть разогнан примерно до 4 ГГц – на уровне с флагманской моделью Core 2 Duo E6700 (заводская частота 2,667 ГГц) за $580.

На более позднем этапе жизненного цикла Core 2 ядро Wolfdale, при производстве которого был осуществлён переход на 45-нм техпроцесс, позволила процессорам вроде 3 ГГц модели Core 2 Duo E8400 с минимальным сопротивлением преодолевать рубеж в 4 ГГц. Сказанное ни в коем случае не относится ко всем моделям Core 2, но на нашей памяти не было ни одного представителя линейки, который бы не располагал хорошими возможностями для разгона.

CPU для разгона | Intel Core 2 Quad Q6600

Core 2 Quad Q6600 был представлен в 2007 году. Но даже сейчас есть энтузиасты, которые всё ещё используют возможности данного четырёхъядерного процессора, делая его своего рода аномалией в быстро меняющемся мире технологического прогресса.

Этот CPU, основанный на революционной архитектуре Core 2 и 65-нм техпроцессе и имеющий заводскую частоту 2,4 ГГц, без особого труда достигает середины 3 ГГц диапазона частоты. В то время это вызывало удивление, учитывая сложную архитектуру четырёхъядерного CPU.

Хотя на момент запуска стоимость Q6600 достигала $850, к 2010 году она снизилась до $200, что сделало данный процессор популярным у компьютерных энтузиастов с ограниченным бюджетом. В 2011 году на смену Q6600 пришла модель Core 2 Quad Q9550 – ещё один CPU с отличной репутацией среди оверклокеров.

CPU для разгона | Intel Core i7-920

Архитектура Nehalem от Intel была представлена в 2008 году наряду с брендом Core i7. Четырёхъядерные процессоры Core 2 Quad неплохо зарекомендовали себя, но переосмысление функции Hyper-Threading позволило Core i7 сделать шаг вперёд в типах нагрузки, связанных с параллельными вычислениями. Кроме того, платформа LGA 1366 оснащена трёхканальной подсистемой памяти, а контроллер памяти реализован непосредственно в самом процессоре.

Флагманская модель Core i7-965 Extreme (3,2 ГГц) продавалась за $1000 и имела открытый множитель. Но Core i7-920 (2,67 ГГц) за $285 предлагал идентичную архитектуру менее чем за треть такой цены. Хотя он имел заблокированный множитель, можно было поднять частоту до 4 ГГц через разгон по BCLK. Фактически Core i7-920 до сих пор достаточно производителен и обеспечивает стабильную работу после разгона, что говорит о долгом сроке жизни архитектуры Nehalem и платформы X58 Express.

CPU для разгона | AMD Phenom II X2 550 и X3 720 Black Edition

Флагманская модель Phenom II от AMD никогда не блистала разгонным потенциалом (эффективность разгона не достигала отметки 4 ГГц). Но процессоры линейки Black Edition, по крайней мере, облегчали конфигурацию благодаря открытому множителю. Phenom II X2 550 и X3 720 имели собственные уникальные особенности, а именно в некоторых случаях позволяли разблокировать дополнительные ядра, если используемая материнская плата поддерживала такую функцию.

Хотя некоторые из этих процессоров, действительно, имели дефектные ядра, которые было невозможно вернуть к жизни (что превращало такой "разгон" в лотерею), очень многие были способны работать как четырёхъядерные процессоры иногда на частоте свыше 3 ГГц. В 2010 году, когда топовые четырёхъядерные Phenom II стоили $180, можно было рискнуть, и в результате, зачастую, стать владельцем процессора более высокого класса, потратив $100. В худшем случае за сравнительно небольшие деньги вы становились владельцем двухъядерного или трёхъядерного CPU, который по-прежнему можно было легко разогнать благодаря открытому множителю.

CPU для разгона | Intel Core i5-2500K

Intel представила свои чипы на архитектуре Sandy Bridge в 2011 году, и основаны они были на 32-нм техпроцессе. По сравнению с топовыми моделями Core i7, в процессорах Core i5 отсутствовал общий кэш L3 объёмом 3 Мбайт и функция Hyper-Threading. Ни одна из этих мер не привела к существенной разнице в производительности, за исключением сценариев нагрузки с высокой степенью параллелизма.

С другой стороны, Core i5-2500K включает разблокированный множитель, что делает возможным разгон CPU с заводской частоты 3,3 ГГц вплоть до 4,5 ГГц, используя воздушное охлаждение. Мы считаем стоимость $225 обоснованной, учитывая высокий потенциал производительности данного чипа. Даже сегодня относительно скудные преимущества архитектур и делают 2500K достойным выбором для компьютерных энтузиастов.


Ветераны разгона: эта материнская плата Asus P2B навевает тёплые воспоминания о прошлом. Нажмите на картинку для увеличения.

Разнообразие программного обеспечения

В данной статье мы расскажем вам о нескольких разных приложениях, позволяющих разогнать процессор и видеокарту. Некоторые из них могут даже менять частоту памяти и задержки. Понятно, что вы используете подобные программы на свой страх и риск, но если не выходить за разумные пределы, то большой опасности повредить "железо" нет, а преимущество в дополнительной производительности довольно часто бывает существенным.

Два фаворита: CPU-Z и GPU-Z

Прежде чем приступить к описанию программ для разгона, мы бы хотели остановиться на двух приложениях, которые, на наш взгляд, являются необходимыми источниками системной информации: CPU-Z и GPU-Z. Эти две небольшие утилиты (которые на самом деле не имеют ничего общего, кроме схожих названий) позволяют отображать информацию о компонентах вашей системы. CPU-Z сообщает информацию о процессоре, материнской плате и памяти, а GPU-Z предоставляет сведения о видеокарте.

CPU-Z

CPU-Z представляет собой очень полную и эффективную программу, написанную французскими разработчиками, которая регулярно обновляется с целью того, чтобы обеспечить поддержку большинства процессоров и чипсетов, доступных на рынке. Она позволяет получить подробные сведения об установленном процессоре, частотах системной шины, напряжении CPU, частотах памяти и задержках (через SPD) и т.д. Данная утилита также включает в себя функции для проверки достоверности значений разгона, чтобы избежать мошенничества.

Прежде чем вы приступите к осуществлению разгона системы, рекомендуем скачать программу CPU-Z .

Совет: убедитесь, что у вас самая последняя версия программы CPU-Z, если хотите иметь функцию проверки достоверности (validate) значений разгона. Если вы используете более старую версию программы, то проверка достоверности может не работать.

Несмотря на сходные названия, программа GPU-Z не является детищем группы разработчиков CPUID, которая создала CPU-Z, и не имеет к ним никакого отношения. GPU-Z представляет собой компактную программу, которая способна отображать чрезвычайно важную информацию о видеокартах: её точное название, тип используемого GPU, графический процессор, память, частоты блоков шейдеров (если видеокарта совместима), число блоков растровых операций (Raster Operator Unit, ROP), разрядность шины памяти и многое другое. Данная утилита всё ещё находится в разработке, и с практической точки зрения её ещё можно улучшить, хотя она уже полностью пригодна к использованию.

Самую свежую версию GPU-Z можно найти .

Утилита SetFSB для разгона CPU

SetFSB - это лёгкий способ разогнать процессор. Эта небольшая программа позволяет настраивать частоту системной шины FSB прямо из Windows. Она поддерживает широкий диапазон материнских плат и требует от вас только знания PLL, используемого вашей платой.


PLL нашей материнской платы. Нажмите на картинку для увеличения.

PLL (Phase Locked Loop) - это чип на материнской плате, который генерирует частоты для различных компонентов. На многих современных материнских платах выделяются, как минимум, четыре эталонных частоты: FSB, памяти, шины PCI Express и шины PCI; именно PLL генерирует эти частоты. На практике у большинства материнских плат частоты FSB и памяти связаны (с помощью коэффициента, который можно выбрать в BIOS), в то время как частоты шин PCI Express и PCI зафиксированы (100 МГц и 33 МГц соответственно). На некоторых материнских платах, как та, что изображена на картинке выше, частоты шин PCI Express и PCI тоже связаны.

Совет: PLL-чипы обычно производит компания ICS. Вам нужно лишь найти чип с таким названием, чтобы узнать версию PLL.


SetFSB в работе. Нажмите на картинку для увеличения.

Изменение частот

Выберите название вашего PLL-чипа из ниспадающего меню и нажмите на "Get FSB". Программа должна найти текущую частоту FSB, после чего она позволит изменить её, просто передвигая ползунок.

Важно помнить две вещи. Во-первых, не увлекайтесь чрезмерным изменением частоты, иначе это может навредить вашему компьютеру. Во-вторых, не все PLL-чипы обеспечивают одни и те же диапазоны частот; некоторые материнские платы ограничивают доступные частоты. Обратите внимание также на то, что если поставить галочку в режиме "Ultra", то вы получите доступ к дополнительным частотам (в зависимости от PLL). Как только выберите новое значение частоты, нажмите на "Set FSB", чтобы начать использовать это значение (и помолитесь, чтобы с вашим компьютером ничего плохого не случилось). Если система "слетела", перезагрузите её и попробуйте снова. Здесь вы не настраиваете напряжение, так что, по крайней мере, "железо" не пострадает.

SetFSB является необходимой утилитой для разгона, которая часто обновляется, чтобы поддерживать новые версии PLL-чипов. Свежую версию данной программы можно скачать .

Утилиты для материнских плат

Если вас не заинтересовало такое приложение, как SetFSB, то вам полезно будет знать, что крупные производители материнских плат предоставляют программы для разгона в комплекте со своими платами.

Asus

Компания Asus включает в комплект поставки довольно широкий набор программного обеспечения. Возможно, самой примечательной утилитой в пакете AI Suite является программа AI Booster. Она позволяет разгонять систему из Windows, как и множество других программ для разгона. Стоит отметить, что здесь вам не придётся искать тип PLL-чипа, поскольку утилита AI Booster работает только с материнскими платами Asus. Помимо настройки частоты FSB, она позволяет менять напряжение CPU (VCore) и частоту памяти. Поэтому, несмотря на ограниченность в совместимости, на самом деле данная программа гораздо более функциональна по сравнению с общими универсальными утилитами.


Утилита EasyTune6 внешне гораздо менее привлекательна, чем программа Asus; по своей эргономике она напоминает CPU-Z. Тем не менее, EasyTune6 является вполне законченной программой, которая позволяет получать информацию о вашем аппаратном обеспечении, а также разгонять процессор и тонко подстраивать частоты и напряжения компонентов на материнской плате.

MSI

Если утилита Gigabyte выглядит весьма скромно, то MSI (как и Asus) любит принарядить свой продукт (в данном случае даже слишком). Утилита Dual Core Center, входящая в комплект поставки некоторых материнских плат MSI, представляет собой довольно броскую программу со своим собственным видением красоты. Однако, как и конкурирующие приложения, Dual Core Center позволяет разгонять систему и настраивать напряжения. Во всяком случае, она является функциональной альтернативой для SetFSB.

Другие производители тоже включают программы для разгона в комплект поставки со своими high-end материнскими платами; мы просто остановились на утилитах самых крупных поставщиков.

nTune и OverDrive: разгон от AMD и Nvidia

Компании AMD и Nvidia тоже предоставляют свои собственные утилиты для разгона: OverDrive и nTune, соответственно. Они менее специализированы, чем утилиты от производителей материнских плат, хотя ограничены конкретными чипсетами, а не материнскими платами.

nTune только для nForce


Утилита Nvidia nTune. Нажмите на картинку для увеличения.

Собственная утилита Nvidia nTune поддерживает только чипсеты данного производителя (по крайней мере, в том, что касается разгона CPU). Она не будет работать с чипсетами первого поколения Nvidia и с мобильными версиями. Но если у вас есть чипсет nForce, то программа nTune позволит вам разогнать процессор и память, поменять их напряжения, а также напряжение чипсета.

Последнюю версию nTune можно скачать .

Совет: nTune будет запускаться на платформах, которые не используют чипсет nForce, но позволит настраивать только параметры видеокарты, а вот разогнать процессор вы не сможете.

OverDrive: AMD и разгон


Утилита AMD OverDrive. Нажмите на картинку для увеличения.

Утилита AMD OverDrive эквивалентна программе Nvidia nTune: это приложение для мониторинга материнских плат, которые используют процессоры производителя. OverDrive работает только с чипсетами AMD (серии 7) и процессорами AMD. При этом вы можете разогнать свой процессор очень дозированно. Например, вы можете выбрать разные частоты для каждого ядра Phenom. Конечно, память и производительность канала HT (HyperTransport) тоже можно настроить, как, впрочем, и напряжения.

Свежую версию OverDrive можно скачать .

Совет: мы тестировали программу OverDrive с процессором Phenom в одной из наших статей под названием "Новый чипсет AMD 790GX: интегрированная графика RV610 для энтузиастов? ". Однако новые опции южного моста SB750, такие как ACC (Advanced Clock Calibration), доступны только на материнских платах, которые обладают новой логикой ввода/вывода.

Приложения, о которых шла речь выше, очень хорошо подходят для разгона процессора и памяти, но как раз в отношении памяти их возможности ограничены. К счастью, есть утилита Memset - ещё одна программа, написанная французскими разработчиками, которая обеспечивает тонкую настройку задержек памяти, избавляя от необходимости обращаться к BIOS (кстати, если вы используете плату на AMD или Nvidia, то утилиты OverDrive и nTune предоставят вам многие из этих функций).

Арсенал задержек

Memset позволяет менять задержки памяти. И не только стандартные параметры CAS и RAS-to-CAS, но и менее распространённые настройки, такие как Read Delay, Write to Read Command, Read to Precharge и т.д. Впрочем, имейте в виду, что изменение задержек "на лету" довольно опасно, и если вы настраиваете подсистему памяти на максимально возможную производительность, то возможны сбои в системе.

Совет: память с пониженной частотой (к примеру, DDR2-800 в режиме 667), как правило, позволяет использовать более агрессивные задержки, и некоторые оверклокеры предпочитают задержки "сырым" частотам.

Драйверы облегчают разгон


Разблокирование частот с помощью Catalyst. Нажмите на картинку для увеличения.

Простейший способ - драйверы AMD

Самый простой способ разогнать видеокарту - это воспользоваться драйверами. В случае с AMD, это сделать легко, поскольку прямо в драйвере Catalyst есть панель "ATI OverDrive". Недостаток заключается в том, что существует ограничение доступных частот, поскольку AMD очевидно не хочет показывать частоты, которые, скорее всего, приведут к перегреву и нестабильности системы, в результате чего разочарованные геймеры начнут атаковать службу технической поддержки.

Самые свежие драйверы для видеокарт AMD можно найти .

Совет: функция "Auto-Tune" позаботится обо всём: она автоматически проверяет настройки разгона на стабильность, а затем автоматически применяет новые частоты. Такой способ является менее эффективным, чем разгон вручную, зато он проще.

Nvidia ForceWare + nTune



ForceWare + nTune. Нажмите на картинку для увеличения.

В случае с Nvidia функции разгона не встроены в стандартные драйверы ForceWare, однако их можно активировать с помощью nTune. Как и в случае с драйверами AMD, такой метод ограничивает доступные частоты. Обратите внимание: чтобы использовать nTune с видеокартой, чипсет nForce не обязателен.

Свежие драйверы Nvidia можно скачать .


Вкладка "Overclocking/Разгон" программы RivaTuner.

Есть эффективное решение для разгона видеокарт: RivaTuner. Это многофункциональное приложение не ограничено видеокартами Nvidia; его можно использовать и для разгона видеокарт AMD. (Если помните, первые ускорители Nvidia носили название Riva. Об истории видеокарт Nvidia можно почитать в статье "История nVidia в видеокартах: 13 лет успеха ".

Дозированный разгон

RivaTuner позволяет разгонять систему безо всяких ограничений частот (в любом случае, вы можете пойти гораздо дальше, чем хотелось бы AMD и Nvidia при использовании интерфейса для разгона в их собственных драйверах), а также может десинхронизировать определённые частоты. Интересная особенность программы RivaTuner состоит в том, что она может менять частоту шейдерных блоков независимо от графического процессора, в то время как другие программы могут действовать только в соответствии с GPU (частота шейдерных блоков устанавливается относительно частоты GPU).

Утилиту RivaTuner можно скачать . Кстати, именно эту утилиту мы использовали для регулировки скорости вентилятора у видеокарт семейства 4800 до появления драйвера Catalyst 8.10.



PowerStrip не может разогнать GMA 950.

Одной из старейших программ для разгона является PowerStrip. Эта утилита для управления графическими опциями ПК уже много лет помогает разгонять видеокарты и является вполне зрелой. Единственный её недостаток заключается в том, что она не бесплатная, в отличие от других программ, о которых мы рассказали. Однако PowerStrip можно использовать не только для разгона.

Программа, которая стоит своих денег

Большим преимуществом программы PowerStrip является то, что она работает с большинством видеокарт, присутствующих на рынке, а не только с моделями от AMD и Nvidia. Её можно запустить из панели задач Windows, а значит, установить нужные параметры можно быстрее, чем через драйверы. Кроме того, PowerStrip может настраивать многие параметры дисплея, такие как частота обновления, и что ещё интереснее, выходное разрешение: необходимая опция для некоторых пользователей HDTV.

Программу PowerStrip можно найти .

ATI Tray Tools и ATITool - две разные программы

Две следующие утилиты обладают очень похожими названиями, но на самом деле они совершенно разные. ATI Tray Tools поддерживает только видеокарты AMD, а ATITool (несмотря на казалось бы говорящее название) работает как с моделями AMD, так и с Nvidia.



ATITool и её тестовое изображение.

Данная программа для разгона совместима со всеми видеокартами Nvidia и AMD и представляет интерес, по крайней мере, по одной причине: она имеет рендеринг 3D-анимации, который нагружает графическое ядро видеокарты и позволяет проверить, работают ли настройки разгона, путём обнаружения артефактов. У неё также есть функция для определения максимальной частоты, которую может принять GPU (подобно функции Auto-Tune драйвера Catalyst).

Свежую версию ATITool можно скачать .

ATI Tray Tools только для AMD



ATI Tray Tools. Нажмите на картинку для увеличения.

Эта маленькая программа находится в системном трее (отсюда и название) и помогает подстраивать видеокарты AMD (бывшие ATI). У ATI Tray Tools есть одна небольшая проблема: её функция определения максимальных частот слишком оптимистична, что приводит к сбоям. Как и некоторые другие приложения, данная утилита способна хранить профили, которые можно загружать в соответствии с той или иной программой, например, профиль для игр, профиль для офисных приложений и т.д.

Обновлённые версии утилиты ATI Tray Tools находятся .

С помощью описанных нами утилит вполне возможно разгонять ноутбуки, хотя у них редко бывает программируемый PLL, да и система охлаждения не предназначена для разгона. Конечно же, это не мешает специализированным магазинам собирать и разгонять машины типа "замена настольного ПК".

EeeCTL

EeeCTL - это программа, которая может менять частоту процессора ноутбуков, которые оснащены процессором Celeron M (заводская тактовая частота 900 МГц), таких как Eee PC 701 и 900, а также моделей, использующих Atom N270. Что касается последнего, частота 2 ГГц (по сравнению с заводской тактовой частотой 1,6 ГГц) кажется вполне допустимой. EeeCTL позволяет также настраивать яркость дисплея, скорость вращения вентилятора и напряжение CPU.

Последнюю версию EeeCTL можно найти .

Заключение

В данной статье мы рассказали вам о некоторых наиболее полезных утилитах для разгона, большинство из них доступны бесплатно (при условии, что вы купите необходимое "железо" от соответствующего поставщика). Конечно же, мы охватили не все доступные приложения.

Мы также хотели показать вам, что образ оверклокера, вооружившегося паяльником и перемычками, остался в прошлом. Даже самые продвинутые оверклокеры пользуются программами для разгона; это гораздо удобнее, чем подстройка в BIOS (даже несмотря на то, что спецификация Extensible Firmware Interface улучшила ситуацию; подробнее о технологии EFI читайте , на английском языке).

И наконец, помните, что искусство разгона постоянно совершенствуется. Все представленные здесь утилиты очень быстро эволюционируют, поскольку процессоры и видеокарты - это такие компоненты, которые часто обновляются. На самом деле, выпуск Core i7, скорее всего, вызовет появление нового поколения программ, поскольку новый процессор очень отличается от текущих Core 2 по способу управления частотами.

Напоследок мы дадим такую рекомендацию: иногда лучше разгонять систему через BIOS. Это имеет смысл по двум причинам: во-первых, из-за эффективности (к примеру, некоторые программы не отображают частоты как следует), а во-вторых, из-за выбора операционной системы (большинство программ, о которых мы рассказали, предназначены только для Windows).

Наверное ни для кого не секрет, что быстродействие компьютера можно увеличить не только за счёт замены детали на более производительную, но и за счёт разгона старой. Если всё же секрет, то поясню 🙂

Разгон, оверклокинг - это увеличение производительности комплектующих пк (процессор, , и ), за счёт увеличения их штатных характеристик. Если мы говорим о процессоре, то это подразумевает увеличение частоты, коэффициента множителя и напряжения оного.

2 Увеличение частоты

Одна из основных характеристик процессора, это его частота. .

Любой процессор также имеет такой параметр, как множитель (число), который если умножить на частоту шины FSB, то можно получить реальную частоту процессора.

Поэтому самый простой и безопасный способ разгона процессора через bios, это повышение частоты системной шины FSB , за счёт которой увеличивается частота процессора.

Во всех вариантах частота процессора будет 2 ГГц

— шина 166 и коэффициент умножения частоты 12 ;

— шина 200 и коэффициент умножения частоты 10 ;

— шина 333 и коэффициент умножения частоты 6 .

Простота заключается в том, что частоту FSB можно менять прямо в BIOS или программно с шагом в 1 МГц.

Если ранее, такой способ мог запросто закончится для процессора печально (сгоранием). То на сегодняшний день убить многоядерный процессор, простым увеличением частоты, весьма проблематично.

Стоит начинающему оверклокеру переборщить с частотой процессора, как система сразу сбросит его настройки по умолчанию и после перезагрузки всё будет нормально.

Чтобы изменить частоту шины необходимо зайти в BIOS и найти там значение CPU Clock, как показано на картинке.

Нажмите Enter на это значение и введите частоту шины. рядом вы можете увидеть множитель процессора и эффективную частоту процессора 2.8 GHz.

Обратите внимание, множитель процессора на примере достаточно высок 14х при FSB 200MHz, я бы рекомендовал в таком случае увеличивать FSB с шагом не более 5-10MHz (то есть увеличиваться частота будет на 70-140MHZ).

В случае с другими значениями множителя и частоты, повышайте частоту шины с шагом не более, чем на 10%. Спешить при разгоне никуда не нужно, а с таким шагом нам будет легче вычислить наиболее оптимальную частоту для вашего ЦП в тестах.

Если вы хотите добиться ощутимых результатов при разгоне. То вам не обойтись без хорошего куллера, обратите внимание на куллера компании Zalman.

Тесты проводим с замером температуры и при максимальной нагрузке на процессор. Сделать это можно такими программами, как Everest, 3D Mark.

Если температура при максимальной нагрузке выше 65-70 C, то необходимо, либо увеличить скорость работы куллера до максимума, либо снизить частоту FSB.

3

Множитель процессор также можно менять. Это повлияет на увеличение частоты ЦП. Например, при частоте:


— шина 133 и коэффициент умножения частоты 10;(1.33 GHz)

вы можете изменить коэффициент на 15 и в результате получить вместо 1.33 Ghz, 2.0 Ghz. Не плохой прирост, неправда ли?

Вот только существует одно но, ваш процессор должен быть с разблокированным множителем, такие процессоры обычно маркируются как Extreme в случае, если процессор Intel и Black Edition процессор AMD.

Но даже, если у вас не экстрим версия не стоит огорчатся. Ведь при правильном подходе первого варианта можно добиться превосходных результатов. Хотя, скорее всего, вам не обойтись без...

4 Увеличения напряжения

Принцип простой. Если вы на лампочку дадите больше напряжения, чем ей требуется для свечения, то она будет гореть ярче. Процессор, это вещь более сложная, чем лампочка но смысл примерно тот же.

Увеличение напряжения позволяет более серьезно разогнать процессор. Чтобы добиться стабильной работы процессора, при более высоких частотах, необходимо увеличить напряжение на него. Здесь необходимо учитывать несколько моментов:

— обязательно поставьте хороший куллер.

— не повышайте напряжение более, чем на 0.3 В.

Чтобы сделать это заходим в BIOS (клавиша Del при запуске ПК), после этого заходим в пункт Power Bios Setup => Vcore Voltege и увеличиваем значение на 0.1 В. Далее ставим ваш кулер на максимум и ставим частоту FSB выше.

Тестируем, если всё нормально и производительность вас устраивает, то на этом можно остановится.
Когда вы дойдёте до критического уровня производительности процессора (то есть при увеличении на 3-5% частоты, произойдёт перезагрузка), советую снизить частоту на 5%, таким образом вы закрепите ваш разгон стабильной работой на длительное время.







2024 © gtavrl.ru.