CPU amd хүчдэлийн бууралт. Процессорын ажиллах хүчдэлийг бууруулах эсвэл Intel SpeedStep сайжруулсан тохиргоог тохируулах

Интернет дээр маш их хэлэлцүүлэг өрнөж байна сонирхолтой хөтөлбөр RMClock гэж нэрлэдэг. Үүнээс өмнө би энэ програмтай хэд хэдэн удаа тулгарч байсан боловч эхлээд харахад тодорхойгүй байсан тохиргоонууд, ямар ч бичиг баримт байхгүй байсан нь татгалзаж, энэ хэрэгслийг ашиглах хүслийг бууруулсан. Гэсэн хэдий ч хөтөлбөр нь маш сонирхолтой бөгөөд анхаарал татахуйц байх ёстой. Одоо би танд яагаад, энэ нь энгийн зөөврийн компьютер эзэмшигчийг хэрхэн татахыг хэлж өгөх болно.

ХөгжүүлэгчБаруун Марк

Файлын хэмжээг байршуулах 463 Kb

Хөтөлбөрийн зорилго

Цагийн хурд, тохируулагч, процессорын ачаалал, процессорын цөмийн хүчдэл, температурыг бодит цаг хугацаанд хянадаг жижиг хэрэгсэл. Энэ нь мөн эрчим хүчний удирдлагын функцуудыг дэмждэг процессоруудын гүйцэтгэл болон эрчим хүчний хэрэглээг удирдах боломжтой. Автомат удирдлагын горимд энэ нь процессорын ачааллын түвшинг байнга хянаж, "эрэлт хэрэгцээний гүйцэтгэл" гэсэн ойлголтын дагуу цагийн хурд, үндсэн хүчдэл ба/эсвэл тохируулагч түвшинг автоматаар өөрчилдөг.

Энгийн хэрэглэгчдэд ашигтай

Төв процессорт нийлүүлсэн хүчдэлийг бууруулж, ингэснээр эрчим хүчний хэрэглээг багасгах, дулааны үйлдвэрлэлийг багасгах, бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх.

Техникийн нарийн ширийн зүйлийг ярихгүйгээр санаа нь маш энгийн - эрчим хүчний хэрэглээг багасгах төв процессор(CPU). Энэ арга нь бүх нийтийн биш бөгөөд 100% зөв биш, учир нь CPU бүр өвөрмөц физик шинж чанартай байдаг бөгөөд ижил цагийн хурдтай үед бүх процессоруудын анхдагчаас бага эрчим хүч шаарддаг магадлал өндөр байдаг. энэ төрлийн. Та эрчим хүчний хэрэглээг хэр хэмжээгээр бууруулах нь аз болон таны CPU-ээс хамаарна. Би азтай байсан тул үр дүн нь маш тод харагдаж байсан.

Суурилуулалт

Бид зүгээр л зааврыг дагаж мөрддөг, өөр зүйл байхгүй. Хөтөлбөрийг эхлүүлэхэд автоматаар нэмэгдэж, эрчим хүчний хэрэглээний профайлыг удирдах стандарт програм хангамж болдог гэдгийг санаарай. Хэрэв танд өөр програм суулгасан бол (Acer, ASUS-ийн өмчийн хэрэгслүүд) зөрчилдөөнөөс зайлсхийхийн тулд тэдгээрийг бүрэн идэвхгүй болгох хэрэгтэй.

Тохиргоо

Тохиргоо

Энэ таб дээр та блок дахь хоёр цэгийг тэмдэглэх хэрэгтэй ЭхлэлСонголтууд. Windows эхлэхэд програм автоматаар эхлэхийн тулд.

Менежмент

Бид мөн бүх зүйлийг анхдагч байдлаар үлдээж, тухайн зүйлийг шалгана ИдэвхжүүлэхOSхүчудирдлагаинтеграциидэвхжүүлсэн

Профайлууд

Эндээс л зугаа цэнгэл эхэлдэг. Хувьсах гүйдлийн тэжээл (сүлжээнээс ажилладаг) болон Батерей (батарейгаас ажилладаг) төлөвийн хувьд шаардлагатай профайлыг тохируулна уу. Сүлжээнээс ажиллахдаа би тохируулахыг зөвлөж байна дээр эрэлт хэрэгцээ (шаардлагатай гүйцэтгэл), батерейгаар ажиллах үед Хүч Хадгалж байна.

Профайлуудын доор процессорын бүх боломжит төлөвүүд (үржүүлэгч, FID) болон энэ төлөвт CPU-д нийлүүлсэн хүчдэл (VID) харагдана. Процессорын ажиллах цагийн давтамж нь одоогийн төлөвөөс хамаарна; Хөнгөн ачаалал эсвэл сул зогсолтын үед эрчим хүчний хэрэглээг багасгахын тулд давтамжийг өөрчлөх чадварыг хийдэг.

Одоо бидний даалгавар бол үржүүлэгч бүрт бага хүчдэл тогтоох явдал юм. Би хэт удаан туршилт хийгээгүй бөгөөд үржүүлэгч бүрийн хамгийн бага хүчдэлийг тогтоосон. Би ийм үйлдлийн хор хөнөөлийн талаархи асуултанд шууд хариулах болно - таны процессорт юу ч тохиолдохгүй, систем хөлдөх болно; Миний хувьд бүх зүйл хэвийн ажилласан, гэхдээ танд ямар нэгэн асуудал тулгарвал хүчдэлийг систем тогтвортой ажиллах хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бага багаар бууруулж үзээрэй.

Одоо та профайлуудыг тохируулах хэрэгтэй Хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэл Тэгээд Эрчим хүч хэмнэх. Үүнийг хийхийн тулд тохирох зүйлсийг сонгох хэрэгтэй. Аль ч тохиолдолд хайрцгийг шалгана уу Ашиглах P- муж шилжилтүүд ( PST), таны одоо байгаа профайл. Түүнээс гадна профайлын хувьд дээр эрэлт хэрэгцээ жагсаалтаас бүх үржүүлэгч сонгох, болон профайл Хүч Хадгалж байна зөвхөн эхнийх нь (энэ нь батерейгаар ажиллах үед процессор үргэлж хамгийн бага давтамжтайгаар ажиллах болно гэсэн үг юм; мэдээжийн хэрэг та өөр үржүүлэгчийг сонгож, ингэснээр зөвшөөрөгдөх дээд давтамжийг нэмэгдүүлэх боломжтой). Бид үлдсэн сонголтуудыг идэвхгүй үлдээдэг.

Ажил

Тэгээд л болоо. Одоо та RMClock Power Management эрчим хүчний профайлыг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд тавиур дээрх зай дээр хулганы зүүн товчийг дараад хүссэн профайлаа сонгоно уу. Хэрэв байхгүй бол та дарах хэрэгтэй Нэмэлт сонголтуудэнерги зарцуулалт тэндээс сонгоно уу. Одоо та цахилгааныг холбоход зөөврийн компьютер нь профайлыг ашиглах болно дээр эрэлт хэрэгцээ , А батерейгаар ажиллах үед - Хүч Хадгалах, бидний өмнө нь хийсэн тохиргоог ашиглан. Үүний зэрэгцээ бид процессорын эрчим хүчний хэрэглээг бууруулж, програмын тохиргоонд (ашиглах үед) тодорхой хариу үйлдэл үзүүлсэн. стандарт програмХяналтын давтамж нь сул зогсолттой байсан ч дээш доош үсрэх боломжтой бөгөөд хүчдэл бас өөрчлөгддөг).

Шалгаж байна

Хэрэв та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол таб дээр Хяналтажлын үр дүнг харж болно. FID-VID график нь одоогийн үржүүлэгч ба хүчдэлийг харуулж байна. Сүлжээ болон батерейгаар ажиллахдаа эдгээр утгыг шалгана уу утгыг тохируулахпрофайл дээр.

Одоо бүх тохиргоог ямар нэг програмаар, жишээлбэл Prime95 ашиглан туршиж үзэхийг зөвлөж байна. Даалгавар бол CPU нь бидний сонгосон хүчдэлийн тохиргоонд асуудалгүй ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах явдал юм.

Туршилт хийх

Онолын хувьд бүх зүйл урьдын адил гайхалтай, гэхдээ эдгээр үйлдлүүд нь бодит ажилд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Туршилтын систем: Terra 1220 ( Intel Core 2 Duo T7300)

Би хоёр үйлдлийн горимыг туршиж үзээд стандарт тэжээлийн удирдлагын програмын ижил төстэй горимуудтай харьцуулсан.

ТэнцвэртэйVS Хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэл

Бие даасан байдлыг BatteryEater програмаар хамгийн их ачааллын горимд (Сонгодог) туршсан. Утасгүй интерфэйс идэвхгүй, дэлгэцийн тод байдлыг дээд зэргээр тохируулсан.

Таны харж байгаагаар үйл ажиллагааны хугацаа огт өөрчлөгдөөгүй бөгөөд 88 минут болжээ. Үр дүнг шалгахын тулд туршилт бүрийг хоёр удаа хийсэн. Тиймээс миний хувьд хүчдэлийг бууруулах нь цаг хугацааны хувьд нөлөөлсөнгүй зайны ашиглалт. Гэхдээ температурын үзүүлэлтүүд нь RMClock ашиглах үед туршилтын үед хамгийн их температур буурсан байна; 23°C! Зүгээр л маш сайн үр дүн бөгөөд энэ нь эцсийн хэрэглэгчийн хувьд зөөврийн компьютерын температурыг бууруулж, дуу чимээг бууруулдаг (сэнс нь бүрэн хурдтайгаар асдаггүй) гэсэн үг юм.

PCMark-ийн гүйцэтгэл мөн өөрчлөгдөөгүй, хэмжилтийн зөрүү нь алдааны хязгаарт байна. Гэхдээ температурын хувьд бид ижил дүр зургийг харж байна - хамгийн их температур буурч байна 17°C.

Эрчим хүч хэмнэхVSХүчХадгалж байна

Энд байдал дахин давтагдсан. Зайны ашиглалтын хугацаа багасаагүй ч температур мэдэгдэхүйц буурсан байна. Энэ нь ажлын тав тухтай байдалд эерэг нөлөө үзүүлдэг.

Intel процессоруудын хүчдэлийн зохицуулалт

АНХААР! Нийтлэлийн зохиогч энд тайлбарласан үйлдлүүдийн үр дүнд компьютерт учирсан аливаа гэмтэлд хариуцлага хүлээхгүй.

Зарим хэрэглэгчид илүү азтай байдаг бол зарим нь бага байдаг. Дараагийн "стандарт" FSB давтамж руу амархан overclock хийх процессортой хүмүүс азтай байдаг: Celeron 100 хүртэл, Pentium III "E" өөрчлөлтүүд нь 133 МГц хүртэл. Гэсэн хэдий ч ийм процессорыг авахад тийм ч хялбар биш: тэдгээрийг зах зээл дээр авах боломжтой боловч худалдагчид "баталгаатай" overclockable чулууг маш их хүсдэг тул та ойролцоогоор ижил, гэхдээ "уугуул" давтамжтай, баталгаатай процессор худалдаж авах боломжтой. үйлдвэрлэгчээс. Гэхдээ та ихэвчлэн өндөр давтамжтай ажилладаг боловч тогтворгүй процессоруудтай тааралддаг. Өөрөөр хэлбэл, гэнэтийн бүтэлгүйтэл гарч, хөтөлбөрүүд "хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй үйлдлүүд" хийж, хаагдаж, нүд нь "цэнхэр дэлгэц" болон үүнтэй төстэй баяр баясгалантай байдаг.

Процессорын тэжээлийн хүчдэлийг нэмэгдүүлэх замаар та ихэнхдээ үүнээс салж болно. Сонгодог Celeron-ийн хувьд (Mendocino цөм дээр суурилсан; өөрөөр хэлбэл 300A-533 загвар) үндсэн хүчдэл нь 2 В байна. Зарчмын хувьд их эрсдэлгүйгээр 5-10% (2.1 - 2.2 В хүртэл) нэмэгдүүлэх боломжтой. Coppermine цөмтэй (Celeron 533A-766 ба Pentium III) процессоруудад ч мөн адил хамаарна: зөвхөн үнэмлэхүй тоо өөрчлөгддөг.

Гэсэн хэдий ч, хэрэв та BIOS эсвэл эх хавтан дээрх холбогчийг ашиглан хүссэн хүчдэлийн түвшинг тохируулах боломжтой бол сайн хэрэг, гэхдээ ийм сонголт байхгүй бол яах вэ (хямд эх хавтангийн тухай ярихад энэ нь ихэвчлэн тохиолддог) вэ? Үнэн хэрэгтээ, overclock хийх гол санаа алга болдог: хямд техник хангамж дээр илүү сайн гүйцэтгэлтэй байх. Slot 1 холбогчтой самбар дээр та тусгай адаптер ашиглаж болно, гэхдээ энэ нь залгуур хавтан хэрэглэгчдэд хялбар болгодоггүй (үүнээс гадна заримдаа хүчдэлийн зохицуулалттай адаптерийн үнэ 5-7 долларын зөрүүтэй, энгийн загвартай байдаг). үүнгүйгээр чухал юм). Overclock хийх зориулалттай хавтангууд болон хямд сокет загваруудын үнийн зөрүү нь 30 доллар хүртэл байдаг (үүнээс гадна эдгээр хавтангийн ихэнх нь ATX форматтай байдаг тул компьютерийг шинэчлэх үед та гэрийг солих хэрэгтэй), заримдаа энэ хэмжээг хэмнэхийн тулд заримдаа хэд хэдэн стандарт бус аргыг ашиглах нь зүйтэй.

Сүүлийн үед тэжээлийн хүчдэлийг өөрчлөх сэдэв нь зөвхөн overclockers-д хамаатай болсон. Хуучин чипсет (LX, EX, BX, ZX, Apollo Pro) дээр байгаа хавтангууд нь ихэвчлэн дор хаяж ажиллах чадвартай байдаг. шинэ Celerons(заримдаа нэн даруй, заримдаа зарим өөрчлөлтийн дараа), заримдаа Pentium III, цорын ганц саад бэрхшээл нь 1.8 В-оос бага хүчдэлийг хангах боломжгүй самбар дээрх хүчдэл хувиргагч юм. Энэ асуудлыг шийдэх бүрэн логик шийдэл нь процессорыг хүчээр ажиллуулах явдал юм. энэ хүчдэл рүү шилжих.

Анхааруулга. Хүчдэл нэмэгдэхийн хэрээр процессороос ялгарах хүч нэмэгддэг гэдгийг бүү мартаарай. Энэ нь ялангуяа overclock хийхэд үнэн юм: процессорын давтамж нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор нэмэлт дулаан үүсэх нь ажиглагдах болно. Тиймээс процессорыг сайн хөргөх талаар урьдчилан бодох нь зүйтэй (гэхдээ хүчдэл нэмэгдэх эсэхээс үл хамааран үүнийг хийх нь зүйтэй)

Pentium II болон Celeron ангиллын процессоруудыг ажиллуулахын тулд нэлээд хүчирхэг тэжээлийн хангамж шаардлагатай тул хоёрдогч кэш тэжээлийн хангамжийг (зураг дээр Vcc-ийг заасан) үндсэн тэжээлийн эх үүсвэрээс (Vccp) тусгаарлаж, ижил үнэлгээтэй хүчдэлийн утгуудыг ​Vccs шугамыг ашигладаггүй. Өөрөөр хэлбэл, процессорын төрлөөс хамааран (харгалзах процессорын хөл дээрх хүчдэлийн түвшинд) эх хавтан дээрх тогтворжуулагч нь шаардлагатай хүчдэлийг тохируулдаг.

Хүснэгт №1. Нийлүүлэлтийн хүчдэлийг тодорхойлох
VID Хүчдэл, В VID Хүчдэл, В
01111 1.30 11111 процессоргүй
01110 1.35 11110 2.1
01101 1.40 11101 2.2
01100 1.45 11100 2.3
01011 1.50 11011 2.4
01010 1.55 11010 2.5
01001 1.60 11001 2.6
01000 1.65 11000 2.7
00111 1.70 10111 2.8
00110 1.75 10110 2.9
00101 1.80 10101 3.0
00100 1.85 10100 3.1
00011 1.90 10011 3.2
00010 1.95 10010 3.3
00001 2.00 10001 3.4
00000 2.05 10000 3.5

VID нь зөвхөн SEPP/SECC хувилбарт (Slot1) ашиглагддаг тул Socket 370-ийн самбар дээрх хүчдэлийг зөвхөн 2.05 В хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой. Бүх Intel процессоруудтай ажиллахын тулд тод үсгээр бичсэн утгыг дэмжих шаардлагатай; FCPGA процессоруудын тэжээлийн хүчдэлийг доогуур зурсан.

Хүснэгт No2. Зарим процессоруудын тэжээлийн хангамж
CPU Vccp, үндсэн, V Vccs, Cache, V
Pentium II 233-300 (Кламат) 2.8 3.3
Pentium II 266-450 (Dechutes) 2.0 2.0
Pentium III 450-550 (Катмай) 2.0 3.3
Pentium III 600 (Катмай) 2.05 3.3
Celeron 266-533 (Ковингтон, Мендосино) 2.0 -
Celeron 533A-600
1.5
1.7
-
Celeron 633-766
1.65
1.7
-

(Celeron 533A -766 нь өөр өөр хүчдэлд зориулагдсан хоёр өөрчлөлттэй)

Бие махбодийн хувьд (0) зүү нь газартай холбогдсон (GND эсвэл Vss), (1) зүү чөлөөтэй, өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн зүйлд холбогдоогүй (зүү нь логик нэг потенциалтай байх ёстой).

Тиймээс та тогтворжуулагчийг Celeron-д зориулж стандарт 2 В биш (бид дараа нь ярих болно), гэхдээ илүү их эсвэл бага хэмжээгээр үйлдвэрлэж болно (сонирхолтой нь зарим тохиолдолд хүчдэлийг бууруулсан үед ажиллах тогтвортой байдал сайжирсан).

Зураг дээр сокет процессоруудын зүүг харуулав. Slot 1 загварт үйлдвэрлэсэн процессоруудын хувьд дараах зүү нь хүчийг тодорхойлох үүрэгтэй.

VID0 VID1 VID2 VID3 VID4
В120 A120 A119 В119 A121

Жишээлбэл, хэрэв бид VID, VID, VID-г наавал бид 2.2 В хүчдэл авдаг. Энэ нь ямар ч overclocker-д хангалттай байх ёстой бөгөөд үүний зэрэгцээ процессор удаан хугацаанд сайн ажиллах боломжтой. хөргөх :) Өөрөөр хэлбэл, та зөвхөн зарим хөлийг дулаалах шаардлагатай стрессийн түвшинг амархан авах боломжтой. Жишээлбэл, PPGA болон SEPP (Slot1)-ийн хувьд:

Процессорын тэжээлийн хүчдэлийн жишээ
Хүчдэл, В Ямар хөлийг наах хэрэгтэй Зөвлөмж
1.80 VID Хэрэв та overclock хийх фен биш бол энэ хүчдэлийг процессорын үйл ажиллагааны явцад температурыг бууруулах эсвэл эрчим хүч хэмнэхэд ашиглаж болно :) (Celeron нь стандарт давтамжаас хамааран 10-20 Вт зарцуулдаг бөгөөд энэ нь 10% хэмнэлт өгдөг. ))
1.90 VID Ерөнхийдөө 1.8 В хүчдэлийн хувьд мөн адил байна
2.00 Стандарт хүчдэл Жишээ болгон өгсөн
2.20 VID;VID;VID Процессор нь асуудалгүй ажиллах ёстой, гэхдээ энэ нь илүү халах болно.
2.40 VID;VID;VID Энэ нь ажиллахгүй ч байж магадгүй :) (гэхдээ эхнийх нь байж магадгүй), бүр халуухан болдог
2.60 VID;VID Эрсдэл нь нэлээд том боловч сонирхогчид оролдож болно (хэрэв тэд үнэхээр процессорыг аль болох overclock хийхийг хүсч байвал).
2.80 VID;VID;VID Тэгээд бүү оролдоорой - энэ нь зөвхөн жишээ юм.

Үлдсэн утгыг олж авахад илүү хэцүү байдаг, учир нь процессор дээр илүү хүчтэй нөлөө үзүүлэх шаардлагатай байдаг - та процессор эсвэл холбогчийн харгалзах контактыг газард (GND) холбох хэрэгтэй болно. Жишээлбэл, VID ба GND үүрний (эсвэл залгуур) тээглүүрүүдийг утас, гагнуур ашиглан холбоно. эх хавтан, бид 2.05 В хүчдэл авдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь эрсдэлтэй ажиллагаа юм, учир нь алдаа гарсан эсвэл буруу гагнуурын үед оролт / гаралтын хэлхээний хүчдэл (3.3 В) цөмд хүрч, энэ нь аймшигтай байдалд хүргэдэг. үр дагавар. Гэхдээ ийм байдлаар та процессорын цөм дээрх 1-р хүснэгтээс ямар ч хүчдэл авч болно.

Үнэндээ хөлийг яаж битүүмжлэх талаар. Хэд хэдэн сонголт байна. Нэгдүгээрт, та удаан эдэлгээтэй лак хэрэглэх замаар тэдгээрийг тусгаарлаж болно. Энэ арга нь зөвхөн үнэхээр хүчтэй лакаар ажилладаг, учир нь залгуурт суурилуулах үед процессорын хөл нь маш их бие махбодийн хүчийг мэдэрдэг бөгөөд энэ нь тусгаарлагч давхаргыг устгахад хүргэдэг бөгөөд үүний дагуу төлөвлөөгүй хүчдэлийн түвшин цөмд хүрч болно (жишээлбэл, Хэрэв дамжуулагчийн тусгаарлагч VID бол 2.2 В-ын оронд 2.6). Хоёрдугаарт, залгуур процессорын хувьд та тэдгээрийг зүгээр л хазаж, слот процессорын хувьд тохирох дамжуулагчийг таслаж болно, гэхдээ энэ арга нь ухрах боломжийг олгодоггүй (хэрэв зүсэгдсэн дамжуулагчийг гагнах боломжтой бол хазуулсан хөлийг гагнах нь зүйтэй юм. нэлээд асуудалтай).

Хамгийн бодит сонголт бол процессорын хөлийг битүүмжлэх явдал юм. SEPP/SECC төрлийн хайрцагны хувьд та контактын дэвсгэрийн хэлбэрийг сайтар зүссэн туузыг ашиглаж болно. Процессорын самбар дээр зүү тус бүрийг хаана байгааг олж мэдэхэд туслах бичээсүүд байдаг. PPGA болон FCPGA-ийн хувьд та энэ аргыг ашиглаж болно. Ойролцоогоор 5 мм-ийн диаметртэй тойрог нь фторопластик эсвэл полиэтилен хальснаас (уут хийхэд ашигладаг) хайчилж авдаг. Энэ нь түүний төв нь тусгаарлах шаардлагатай контактаас яг дээгүүр байхаар байрлуулсан байна. Дараа нь оёдлын зүү ашиглан тойргийн ирмэгийг хар тугалга хооронд буулгана.

Суулгах явцад ихэвчлэн ямар ч асуудал гардаггүй, гэхдээ процессорыг залгуураас салгахад асуудал үүсч болно: хальс нь дотор нь үлддэг бөгөөд үүнийг арилгах нь тийм ч хялбар биш юм (онцгой тохиолдолд залгуурыг задалж, шаардлагагүй бүх зүйлийг салгаж болно. тэндээс татсан :))

Зураг дээр VID хөлийг "бэлтгэсэн" байна

Тохиромжтой анхаарал халамж, анхаарал болгосноор шаардлагатай үйлдлүүдийг хийхэд маш хялбар байдаг.

Үүнтэй ижил аргууд нь Slot 1 болон FCPGA хувилбаруудын аль алинд нь Pentium II ба Pentium III-ийн тэжээлийн хүчдэлийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулахад тохиромжтой (мэдээжийн хэрэг хүчдэлийн түвшний зохих өөрчлөлттэй). Кламат ба Коппермины цөмтэй процессоруудын хувьд тэжээлийн хүчдэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд гагнуурын төмрийг авах шаардлагатай болно гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй: энэ тохиолдолд зарим хэсгийг богиносгохгүйгээр хийх боломжгүй болно. газардуулгатай контактууд (хүчдэл 2. 0 Вт зориулагдсан судлуудаас ялгаатай).

Түүнчлэн, эх хавтан дээр суурилуулсан бүх хүчдэлийн зохицуулагч нь бүх түвшнийг дэмждэггүй гэдгийг бүү мартаарай. Холбогдох чип нь ихэвчлэн процессорын залгуурын ойролцоо байрладаг. Тэмдэглэгээгээр та чип үйлдвэрлэгч, улмаар түүний шинж чанарыг таних боломжтой. Хүчдэл зохицуулагч үйлдвэрлэдэг зарим компаниудын хаягийг энд харуулав.

Уг нийтлэлд Питер хэвлэлийн газраас хэвлэгдсэн Михаил Гукийн "Pentium II, Pentium Pro ба зүгээр л Pentium процессорууд" номын материал, мөн Intel-ээс Celeron процессоруудын талаарх албан ёсны баримт бичгийг ашигласан болно.

Орчин үеийн ширээний болон (ялангуяа) гар утасны процессорууд нь эрчим хүч хэмнэх хэд хэдэн технологийг ашигладаг: ODCM, CxE, EIST гэх мэт. Өнөөдөр бид магадгүй тэдний хамгийн өндөр түвшинг сонирхож байна: процессорын цөмийн давтамж, хүчдэлийн уян хатан хяналт. ажиллагаа - Cool "n "Чимээгүй, PowerNow! AMD болон Сайжруулсан SpeedStep(EIST) Intel-ээс.

Ихэнх тохиолдолд компьютер эсвэл зөөврийн компьютерын хэрэглэгч BIOS болон/эсвэл үйлдлийн систем дэх тодорхой технологийн дэмжлэгийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй (хайрцагыг чагтална уу) - үгүй нарийн тааруулахихэвчлэн өгдөггүй, гэхдээ практикээс харахад энэ нь маш ашигтай байж болох юм. Энэ нийтлэлд би процессорын цөмийн ажиллах хүчдэлийг хэрхэн хянах талаар ярих болно үйлдлийн систем(Intel Pentium M болон FreeBSD-ийн жишээг ашиглан) мөн энэ нь яагаад хэрэгтэй байж болох талаар.

Олон тооны гарын авлагаас үл хамааран Enhanced SpeedStep технологийн нарийвчилсан тайлбарыг үйлдлийн системийн үүднээс (эцсийн хэрэглэгч гэхээсээ илүү), ялангуяа орос хэл дээр олох нь ховор байдаг тул нийтлэлийн нэлээд хэсгийг дараахь зүйлд зориулав. хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бөгөөд зарим талаараа онолын шинж чанартай.

Энэ нийтлэл нь зөвхөн FreeBSD хэрэглэгчдэд хэрэг болно гэж найдаж байна: бид GNU/Linux, Windows болон Mac OS X-ийн талаар бага зэрэг ярих болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд тодорхой үйлдлийн систем нь хоёрдогч чухал ач холбогдолтой юм.

Удиртгал

Өнгөрсөн жил би хуучин зөөврийн компьютерийнхээ процессорыг шинэчилсэн: Би стандарт 735-ын оронд Pentium M 780 суулгаж, хамгийн дээд хэмжээнд хүргэсэн. Зөөврийн компьютер нь ачааллын дор илүү халж эхэлсэн (дулаан тархалт 10 Вт-ээр нэмэгдсэнтэй холбоотой); Би үүнд төдийлөн ач холбогдол өгөөгүй (боломжтой бол хөргөгчийг цэвэрлэж, тослохыг эс тооцвол) гэхдээ нэг сайхан өдөр, удаан хугацааны туршид эмхэтгэлийн явцад компьютер ... зүгээр л унтарсан (температур нь маш чухал зуун градус хүрсэн) ). Температурыг хянах, хэрэв ямар нэгэн зүйл тохиолдвол "хүнд" ажлыг цаг тухайд нь тасалдуулахын тулд би hw.acpi.thermal.tz0.temperature системийн хувьсагчийн утгыг тавиур дээр харуулав. Гэвч хэсэг хугацааны дараа би сонор сэрэмжээ алдаж (температур нь үргэлж хэвийн хэмжээнд байсан) бүх зүйл дахин болсон. Энэ үед би CPU-ийн удаан ачааллын үед гацахаас айж, Ctrl-C дээр гараа барьж, процессорыг хүчлэхийг хүсэхгүй байна гэж шийдсэн.

Ихэвчлэн стандарт хүчдэлийг өөрчлөх нь overclocking үед процессорын тогтвортой ажиллагааг хангахын тулд үүнийг нэмэгдүүлэх гэсэн үг юм (жишээ нь нэмэгдсэн давтамжтай). Товчоор хэлбэл, хүчдэлийн утга бүр нь ажиллах боломжтой давтамжийн тодорхой хүрээтэй тохирч байгаа бөгөөд overclocker-ийн даалгавар бол процессор хараахан "гажиггүй" байгаа хамгийн дээд давтамжийг олох явдал юм. Манай тохиолдолд даалгавар нь зарим талаараа тэгш хэмтэй байдаг: мэдэгдэж буй давтамжийн хувьд (илүү нарийвчлалтай, бид удахгүй олж мэдэх болно, давтамжийн багц) CPU-ийн тогтвортой ажиллагааг хангах хамгийн бага хүчдэлийг олоорой. Гүйцэтгэлээ алдахгүйн тулд би үйлдлийн давтамжийг бууруулахыг хүсэхгүй байна - зөөврийн компьютер нь дээд зэрэглэлийнхээс хол байна. Үүнээс гадна хүчдэлийг багасгах илүү ашигтай.

Бага зэрэг онол

Мэдэгдэж байгаагаар процессорын дулаан ялгаруулалт нь түүний хүчин чадал, давтамж болон пропорциональ байна дөрвөлжинхүчдэл (энэ нь яагаад ийм байгааг сонирхож буй хүмүүс процессорыг энгийн CMOS инвертерийн багц (логик үгүйсгэгч) гэж үзвэл хамаарлыг бие даан гаргаж авахыг оролдож болно, эсвэл холбоосыг дагаж болно: нэг, хоёр, гурав).

Орчин үеийн гар утасны процессорууд нь 50-70 Вт хүртэл эрчим хүч зарцуулж чаддаг бөгөөд энэ нь эцсийн дүндээ халуунд тархдаг. Энэ нь маш их (улайсдаг гэрлийн чийдэнг бодоорой), ялангуяа зөөврийн компьютерын хувьд офлайн горимАчааллын дор батерей нь гахай жүрж иддэг шиг "идэх" болно. Хязгаарлагдмал орон зайд дулааныг идэвхтэйгээр зайлуулах шаардлагатай бөгөөд энэ нь хөргөлтийн сэнсийг эргүүлэхэд нэмэлт эрчим хүчний зарцуулалт болно (магадгүй хэд хэдэн).

Мэдээжийн хэрэг, энэ байдал хэнд ч тохирохгүй байсан бөгөөд процессор үйлдвэрлэгчид эрчим хүчний хэрэглээг (мөн үүний дагуу дулаан дамжуулалтыг) хэрхэн оновчтой болгох талаар бодож эхэлсэн бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн процессор хэт халалтаас урьдчилан сэргийлэх болно. Сонирхсон хүмүүст би Дмитрий Бесединий хэд хэдэн гайхалтай нийтлэлийг уншихыг зөвлөж байна, тэр хооронд би шууд гол зүйл рүүгээ орох болно.

Бага зэрэг түүх

Эхний удаа SpeedStep технологи (хувилбар 1.1) гурав дахь Pentium-ийн хоёр дахь үеийн (18 микрон техникийн процессыг ашиглан үйлдвэрлэсэн, зөөврийн компьютерт зориулсан гар утасны Coppermine, 2000) гарч ирсэн бөгөөд энэ нь компьютерийн ачаалал эсвэл тэжээлийн эх үүсвэрээс хамааран - сүлжээ эсвэл зай - хувьсах үржүүлэгчийн улмаас өндөр ба бага давтамжийн хооронд шилжих боломжтой. Эдийн засгийн горимд процессор нь ойролцоогоор хагас дахин их эрчим хүч зарцуулдаг.

13 микрон техникийн процесст шилжсэнээр технологи нь 2.1 хувилбарын дугаарыг хүлээн авч, "сайжруулсан" болсон - одоо процессор нь зөвхөн давтамжийг төдийгүй хүчдэлийг бууруулж чадна. Хувилбар 2.2 нь NetBurst архитектурт дасан зохицсон хувилбар бөгөөд гурав дахь хувилбарт (Centrino платформ) уг технологийг албан ёсоор Enhanced Intel SpeedStep (EIST) гэж нэрлэх болно.

Хувилбар 3.1 (2003) нь Pentium M процессоруудын эхний болон хоёр дахь үеийн (Banias болон Dothan цөм) анх ашиглагдаж байсан. Давтамж нь 100 МГц (Баниагийн хувьд) эсвэл 133 МГц (Манай тохиолдолд Дотаны хувьд) давтамжтайгаар үндсэн 40% -иас 100% хооронд хэлбэлздэг (эхэндээ энэ нь хоёр утгын хооронд шилжсэн). Үүний зэрэгцээ Intel танилцуулж байна динамик хяналтХоёрдахь түвшний кэшийн багтаамж (L2), энэ нь эрчим хүчний хэрэглээг илүү оновчтой болгох боломжийг олгодог. Хувилбар 3.2 (Сайжруулсан EIST) - хуваалцсан L2 кэш бүхий олон цөмт процессоруудад дасан зохицох. (SpeedStep технологийн Intel-ийн жижиг асуултууд.)

Одоо олон тооны заавар, зааварчилгааг сохроор дагаж мөрдөхийн оронд pdf-г татаж аваад EST-ийн ажиллах зарчмыг ойлгохыг хичээцгээе (би энэ товчлолыг үргэлжлүүлэн ашиглах болно, учир нь энэ нь илүү түгээмэл бөгөөд богино байдаг).

EST хэрхэн ажилладаг

Тиймээс EST нь процессорын гүйцэтгэл, эрчим хүчний хэрэглээг хянах боломжийг олгодог динамик байдлаар, үйл ажиллагааны явцад. Процессорын үйл ажиллагааны параметрүүдийг өөрчлөхийн тулд техник хангамжийн дэмжлэг (чипсет дээр) шаардлагатай байсан өмнөх хувилбаруудаас ялгаатай нь EST нь үүнийг зөвшөөрдөг. программын хувьд, өөрөөр хэлбэл BIOS эсвэл үйлдлийн системийг ашиглан ачаалал, компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрийн төрөл, CPU-ийн температур ба/эсвэл үйлдлийн системийн тохиргоо (бодлого) зэргээс хамааран үржүүлэгч (процессорын давтамж ба автобусны давтамжийн харьцаа) болон үндсэн хүчдэлийг (V cc) өөрчлөх.

Ашиглалтын явцад процессор нь хэд хэдэн төлөвийн аль нэгэнд (цахилгаан төлөв): T (тохируулагч), S (унтах), C (сул зогсолт), P (гүйцэтгэл), тодорхой дүрмийн дагуу тэдгээрийн хооронд шилжих (ACPI-ийн 386-р хуудас) 5.0 тодорхойлолт).

Системд байгаа процессор бүрийг DSDT хүснэгтэд, ихэвчлэн \_PR нэрийн талбарт дүрсэлсэн байх ёстой бөгөөд ихэвчлэн үйлдлийн системтэй (PM драйвер) харьцдаг, процессорын чадавхийг тодорхойлдог хэд хэдэн аргыг өгдөг. _PDC, _PPC) , дэмжигдсэн мужууд (_CST, _TSS, _PSS) болон тэдгээрийн удирдлага (_PTC, _PCT). CPU тус бүрийн шаардлагатай утгыг (хэрэв энэ нь CPU-ийн дэмжлэг гэж нэрлэгддэг багцад багтсан бол) эх хавтангийн BIOS-оор тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь машин ачаалах үед харгалзах хүснэгт болон ACPI аргуудыг (х. 11 pdf) бөглөдөг. .

EST нь P төлөвт процессорын ажиллагааг хянадаг бөгөөд тэдгээр нь бидний сонирхлыг татах болно. Жишээлбэл, Pentium M нь хүчдэл, давтамжаараа ялгаатай зургаан P төлөвийг дэмждэг (Зураг 1.1 ба Хүснэгт 1.6 pdf-ийг үзнэ үү).

Ерөнхий тохиолдолд, процессор нь урьдчилан мэдэгдээгүй тохиолдолд түүнтэй ажиллах цорын ганц найдвартай (мөн Intel-ийн санал болгосон) арга бол ACPI юм. Та MSR (Загварт тусгай бүртгэл) бүртгэлээр дамжуулан ACPI-г алгасаж, тодорхой процессортой шууд харилцаж болно. тушаалын мөр: 7.2 хувилбараас хойш FreeBSD үүнд cpucontrol(8) хэрэгслийг ашигладаг.

Таны процессор EST-г дэмждэг эсэхийг мэдэхийн тулд IA_32_MISC_ENABLE регистрээс (0x1A0) 16-р битийг харж болно, үүнийг тохируулсан байх ёстой:

# kldload cpuctl # cpucontrol -m 0x1a0 /dev/cpuctl0 | (унших _ msr сайн уу ; echo $((lo >> 16 & 1))) 1
GNU/Linux-д зориулсан ижил төстэй тушаал (msr-tools багц шаардлагатай):

# modprobe msr # echo $((`rdmsr -c 0x1a0` >> 16 & 1)) 1
IA32_PERF_CTL регистр (0x199) руу бичих үед төлөв хоорондын шилжилт явагдана. Мэдэх одоогийн горимДинамикаар шинэчлэгдсэн IA32_PERF_STATUS (0x198) регистрийг унших замаар ажлыг хийж болно (Хүснэгт 1.4 pdf).

# cpucontrol -m 0x198 /dev/cpuctl0 MSR 0x198: 0x0612112b 0x06000c20
Баримт бичгээс харахад ийм байна Одоогийн байдалдоод 16 битээр кодлогдсон (хэрэв тушаалыг хэд хэдэн удаа гүйцэтгэсэн бол тэдгээрийн утга өөрчлөгдөж магадгүй - энэ нь EST ажиллаж байна гэсэн үг). Хэрэв та үлдсэн хэсгүүдийг сайтар ажиглавал тэдгээр нь хог биш юм. Google-ээр дамжуулан та тэдгээрийн юу болохыг олж мэдэх боломжтой.

PERF_STATUS бүртгэлийн бүтэц

PERF_STATUS-аас уншсан өгөгдлийг дараах бүтцээр илэрхийлнэ (өгөгдлүүд нь бага зэрэг хадгалагдсан гэж үзвэл):

Struct msr_perf_status ( unsigned curr_psv: 16; /* Одоогийн PSV */ unsigned status: 8; /* Status flags */ unsigned min_mult: 8; /* Minimum multiplier */ unsigned max_psv: 16; /* Maximum in PSV */psv: unsigned 16; /* асаалттай PSV */ );
Гурван 16 бит талбар нь Гүйцэтгэлийн төлөвийн утгууд (PSV) гэж нэрлэгддэг бөгөөд бид тэдгээрийн бүтцийг доор авч үзэх болно: одоогийн PSV утга, дээд тал нь (процессороос хамаарч) ба системийг эхлүүлэх үеийн утга (асаалттай үед) . Үйлдлийн горим өөрчлөгдөхөд одоогийн утга (curr_psv) нь мэдээжийн хэрэг өөрчлөгддөг, хамгийн их (max_psv) нь ихэвчлэн тогтмол хэвээр, эхлэлийн утга (init_psv) өөрчлөгддөггүй: дүрмээр бол энэ нь ширээний компьютер болон серверийн хамгийн их утгатай тэнцүү боловч гар утасны CPU-ийн хамгийн бага хэмжээ. Intel процессоруудын хамгийн бага үржүүлэгч (min_mult) нь бараг үргэлж зургаа байдаг. Статус талбар нь зарим тугуудын утгыг агуулдаг, жишээлбэл, EST эсвэл THERM үйл явдал тохиолдох үед (өөрөөр хэлбэл P төлөв өөрчлөгдөх эсвэл процессор хэт халах үед).

Одоо бид PERF_STATUS регистрийн бүх 64 битийн зорилгыг мэдэж байгаа тул дээр уншсан үгээ тайлж чадна: 0x0612 112b 0x06 00 0c20⇒ PSV эхлэл 0x0612, хамгийн их утга 0x112b, хамгийн бага үржүүлэгч 6 (хүлээгдэж буйгаар), дарцагуудыг арилгасан, одоогийн PSV утга = 0x0c20. Эдгээр 16 бит нь яг юу гэсэн үг вэ?

Гүйцэтгэлийн төлөвийн үнэ цэнэ (PSV) бүтэц

PSV гэж юу болохыг мэдэж, ойлгох нь маш чухал бөгөөд учир нь процессорын ажиллах горимыг энэ хэлбэрээр тохируулдаг.

Struct psv ( unsigned vid: 6; /* Voltage Identifier */ unsigned _reserved1: 2; unsigned freq: 5; /* Давтамж танигч */ unsigned _reserved2: 1; unsigned nibr: 1; /* Бүхэл бус автобусны харьцаа */ тэмдэггүй slfm: 1 /* Динамик FSB давтамж (Super-LFM) */ );
FSB давтамжийн динамик шилжих нь хоёр дахь FSB цагийн мөчлөгийг алгасах, өөрөөр хэлбэл. үйл ажиллагааны давтамжийг хагасаар багасгах; Энэ функц нь анх Core 2 Duo процессоруудад (Merom core) хэрэгжсэн бөгөөд бүхэл бус автобусны харьцаатай адил бидэнд хамааралгүй - зарим процессорууд дэмждэг тусгай горим бөгөөд нэрнээс нь харахад тэдгээрийн ажиллагааг илүү нарийвчлалтай хянах боломжийг олгодог. давтамж.

Хоёр талбар нь EST технологитой өөрөө холбоотой байдаг - давтамж тодорхойлогч (давтамж танигч, Fid) нь үржүүлэгчтэй тоогоор тэнцүү бөгөөд хүчдэлийн түвшинтэй тохирох хүчдэл (хүчдэл тодорхойлогч, Vid) (энэ нь ихэвчлэн хамгийн бага баримтжуулсан байдаг). ).

Хүчдэл тодорхойлогч

Intel нь процессор бүрийн хувьд хүчдэлийн ID-г яг хэрхэн кодлодог тухай мэдээллийг (ихэвчлэн NDA шаардлагатай) задруулахаас маш дургүй байдаг. Гэхдээ ихэнх алдартай CPU-ийн хувьд аз болоход энэ томъёог мэддэг; ялангуяа манай Pentium M (болон бусад олон) төхөөрөмжүүдийн хувьд: V cc = Vid 0 + (Vid × V алхам), V cc нь одоогийн (бодит) хүчдэл, Vid 0 нь үндсэн хүчдэл (Vid == 0 үед) , V алхам - алхам. Зарим алдартай процессоруудын хүснэгт (бүх утгууд милливольтоор):
CPU Вид 0 V алхам V ачаалах Vmin Vmax
Pentium М 700,0 16,0 ххх, х ххх, х ххх, х
E6000, E4000 825,0 12,5 1100,0 850,0 1500,0
E8000, E7000 825,0 12,5 1100,0 850,0 1362,5
X9000 712,5 12,5 1200,0 800,0 1325,0
T9000 712,5 12,5 1200,0 750,0 1300,0
P9000, P8000 712,5 12,5 1200,0 750,0 1300,0
Q9000D, Q8000D 825,0 12,5 1100,0 850,0 1362,5
Q9000M 712,5 12,5 1200,0 850,0 1300,0
Үржүүлэгч (өөрөөр хэлбэл Fid) PSV-д бичигдсэн бөгөөд зүүн тийш 8 бит шилжсэн, доод зургаан битийг Vid эзэлдэг. Учир нь Манай тохиолдолд үлдсэн битүүдийг үл тоомсорлож болно, дараа нь PSV, процессорын давтамж, системийн автобус ба физик хүчдэл нь энгийн томъёогоор (Pentium M-ийн хувьд) хамааралтай болно.
Одоо хяналтын бүртгэлийг (PERF_CTL) харцгаая. Түүнд бичихдээ дараах байдлаар хийгдэх ёстой: эхлээд одоогийн утгыг (64 битийн үгийг бүхэлд нь) уншиж, түүнд шаардлагатай битүүдийг сольж, бүртгэлд буцааж бичнэ (унших-өөрчлөх-бичих гэж нэрлэдэг) .

PERF_CTL бүртгэлийн бүтэц

struct msr_perf_ctl ( гарын үсэг зураагүй psv: 16; /* Хүссэн PSV */ гарын үсэггүй _reserved1: 16; гарын үсэг зураагүй ida_disengage: 1; /* IDA disengage */ unsigned _reserved2: 31; );
IDA (Intel Dynamic Acceleration) салгах бит нь Intel Core 2 Duo T7700 болон түүнээс хойшхи процессорууд дээрх оппортунист давтамжийн хяналтыг түр хугацаанд идэвхгүй болгох боломжийг олгодог - энэ нь бидний сонирхолгүй. Доод 16 бит (PSV) нь процессороос шилжихийг “хүсдэг” горим юм.

Хүснэгт _PSS

_PSS хүснэгт нь төлөвүүдийн массив ( Багц ACPI нэр томъёонд) эсвэл ийм массивыг буцаадаг арга; төлөв бүр (P-төлөв) нь дараахь бүтцээр тодорхойлогддог (ACPI техникийн үзүүлэлтийн 409-р хуудас):

Struct Pstate ( тэмдэггүй CoreFrequency; /* Төв процессорын үйлдлийн давтамж, МГц */ тэмдэггүй Эрчим хүч; /* Эрчим хүчний хамгийн их зарцуулалт, мВт */ тэмдэггүй хоцролт; /* Шилжилтийн үед CPU ажиллахгүй байх хамгийн муу тохиолдол, μs */ тэмдэггүй BusMasterLatency; / * Автобусны мастерууд санах ойд хандах боломжгүй байх үеийн хамгийн муу хоцролт, μs */ unsigned Control /* Энэ төлөвт шилжихийн тулд PERF_CTL-д бичих утга */ PERF_STATUS-аас unsigned Status (уншсантай тэнцүү байх ёстой) */);
Тиймээс, P-төлөв бүр нь үндсэн үйлдлийн давтамж, хамгийн их эрчим хүчний алдагдал, дамжин өнгөрөх саатал зэргээр тодорхойлогддог (үнэндээ энэ нь CPU болон санах ой ажиллах боломжгүй төлөвүүдийн хоорондох шилжилтийн хугацаа юм), эцэст нь хамгийн сонирхолтой нь: PSV , энэ төлөвт тохирох бөгөөд энэ төлөвт шилжихийн тулд PERF_CTL руу бичих ёстой (Хяналт). Процессор шинэ төлөвт амжилттай шилжсэн эсэхийг шалгахын тулд та PERF_STATUS бүртгэлийг уншиж, Status талбарт бичигдсэн утгатай харьцуулах хэрэгтэй.

Үйлдлийн системийн EST драйвер нь зарим процессоруудын талаар "мэдэх" боломжтой, жишээлбэл. ACPI дэмжлэггүйгээр тэдгээрийг удирдах боломжтой болно. Гэхдээ энэ нь ховор тохиолддог, ялангуяа өнөө үед (хэдийгээр Линукс дээр 2.6.20 хувилбараас өмнө хаа нэгтээ дутуу вольт хийхдээ драйверын хүснэгтүүдийг нөхөх шаардлагатай байсан бөгөөд 2011 онд энэ арга нэлээд түгээмэл байсан).

EST драйвер нь _PSS хүснэгтгүй, үл мэдэгдэх процессоргүй байсан ч ажиллах боломжтой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. хамгийн их ба хамгийн бага утгыг PERF_STATUS-аас олж болно (энэ тохиолдолд P төлөвийн тоо хоёр болж буурдаг нь ойлгомжтой).

Хангалттай онол. Энэ бүхнийг яах вэ?

Одоо бид 1) шаардлагатай MSR үгсийн бүх битүүдийн зорилго, 2) PSV-ийг манай процессорт яг хэрхэн кодлодог, 3) DSDT-д шаардлагатай тохиргоог хаанаас хайхыг мэдэж байгаа тул давтамжийн хүснэгт хийх цаг болжээ. ба хүчдэл анхдагч. DSDT-г хаяад тэндээс _PSS хүснэгтийг хайцгаая. Pentium M 780-ийн хувьд энэ нь иймэрхүү харагдах ёстой.

Өгөгдмөл_PSS утгууд

Нэр (_PSS, Багц (0x06) ( // Нийт 6 төлөв тодорхойлогдсон (P-төлөв) Багц (0x06) ( 0x000008DB, // 2267 МГц (харьц. Fid × FSB цаг) 0x00006978, // 27000 мВт 000, // 27000 мВт 000, // 10 μs (зөвлөмжийг хангасан) 0x0000000A, // 10 μs 0x0000112B, // 0x11 = 17 (үржүүлэгч, Fid), 0x2b = 43 (Vid) 0x0000112B ), Багц (0x06, MHz) //080 (0x06) хамгийн их) 0x000059D8, // 23000 мВт 0x0000000A, 0x0000000A, 0x00000E25, // Fid = 14, Vid = 37 0x00000E25 ), Багц (0x06, хамгийн ихдээ 0600//1000) 0x0) 0005208, // 21000 mW 0x0000000A, 0x0000000A , 0x00000C20, // Fid = 12, Vid = 32 0x00000C20 ), Багц (0x06) ( 0x00000535, // 1333 МГц00-ын хамгийн ихдээ 000, //1900) мВт 0x0000000A, 0x0000000A, x00000A1C, // Fid = 10, Vid = 28 0x00000A1C ), Багц (0x06) ( 0x0000042B, // 1067 МГц (хамгийн ихдээ 47%) 0x00003E80, // 16000 мВт 0x0000000A, // Fid 0000000000, = 8, Вид = 2 3 0x00000817 ), Багц (0x06 ) ( 0x00000320, // 800 МГц (хамгийн ихдээ 35%) 0x000032C8, // 13000 мВт 0x0000000A, 0x0000000A, 0x00000612, Vi =10d, //10d ))


Тиймээс бид P-түвшин бүрийн хувьд анхдагч Vid-ийг мэддэг: 43, 37, 32, 28, 23, 18, энэ нь 1388 мВ-аас 988 мВ хүртэлх хүчдэлтэй тохирч байна. Дутуу хүчдэлийн мөн чанар нь эдгээр хүчдэл нь процессорыг тогтвортой ажиллуулахад шаардлагатай хэмжээнээс арай өндөр байх магадлалтай бөгөөд "зөвшөөрөгдсөн зүйлийн хязгаар" -ыг тодорхойлохыг хичээцгээе.

Би үүнд зориулж энгийн бүрхүүлийн скрипт бичсэн бөгөөд энэ нь Vid-ийг аажмаар бууруулж, энгийн давталт хийдэг (мэдээж үүнийг хийхээс өмнө powerd(8) демоныг устгасан байх ёстой). Тиймээс би ядаж процессорыг хөлдөхгүй байх хүчдэлийг тодорхойлж, дараа нь Super Pi тестийг хэд хэдэн удаа хийж, цөмийг дахин угсарсан; Дараа нь би хамгийн их хоёр давтамжийн Vid утгыг дахин нэг цэгээр өсгөсөн, эс тэгвээс gcc хууль бус зааврын алдаанаас болж хааяа гацах болно. Хэдэн өдрийн турш хийсэн бүх туршилтын үр дүнд дараах "тогтвортой" видсүүдийг олж авсан: 30, 18, 12, 7, 2, 0.

Үр дүнгийн шинжилгээ

Одоо бид хамгийн бага аюулгүй хүчдэлийг эмпирик байдлаар тодорхойлсон тул тэдгээрийг анхныхтай харьцуулах нь сонирхолтой юм.
Хамгийн их хүчдэлийг 15% хүртэл бууруулах нь мэдэгдэхүйц үр дүнг авчирсан: урт хугацааны ачаалал нь процессорын хэт халалт, яаралтай унтрахад хүргэдэггүй, харин температур одоо бараг хэзээ ч 80 хэмээс хэтрэхгүй байна. "Оффис" горимд байгаа батерейны таамагласан хугацаа нь acpiconf -i 0-ээс харахад 1 цаг 40 м-ээс 2 цаг 25 минут хүртэл нэмэгдсэн (Тийм ч их биш, гэхдээ лити-ион эсүүд цаг хугацааны явцад ядарч, би өөрчлөгдөөгүй Долоон жилийн өмнө зөөврийн компьютер худалдаж авснаас хойшхи зай.)

Одоо бид тохиргоонууд автоматаар хэрэгжиж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Жишээлбэл, та cpufreq (4) драйверийг өөрчилж, PSV утгыг ACPI-ээр биш өөрийн хүснэгтээс авах боломжтой. Гэхдээ энэ нь эвгүй юм, учир нь та системийг шинэчлэхдээ драйвераа нөхөхөө санах хэрэгтэй бөгөөд ерөнхийдөө энэ нь шийдэл гэхээсээ илүү бохир хакердсан мэт харагдаж байна. Та ямар нэгэн байдлаар powerd(8)-г нөхөж болох бөгөөд энэ нь ижил шалтгааны улмаас муу юм. Та зүгээр л скриптийг ажиллуулж, MSR руу шууд бичиж хүчдэлийг бууруулж болно (үнэндээ энэ нь "тогтвортой" хүчдэлийг тодорхойлохын тулд хийсэн зүйл юм), гэхдээ дараа нь та төлөвүүдийн хоорондын шилжилтийг санаж, бие даан боловсруулах хэрэгтэй болно (биш зөвхөн P-төлөв, гэхдээ ямар ч хамаагүй, жишээлбэл, зөөврийн компьютер нойрноос сэрэх үед). Гол нь энэ ч биш.

Хэрэв бид ACPI-ээр PSV утгыг хүлээн авбал DSDT дахь _PSS хүснэгтийг өөрчлөх нь хамгийн логик юм. Аз болоход, та үүний тулд BIOS-той таарах шаардлагагүй: FreeBSD нь DSDT-г файлаас ачаалж чаддаг (бид Habré дээрх ACPI хүснэгтүүдийг нэгээс олон удаа өөрчлөх талаар бичсэн тул одоо энэ талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй) . DSDT-д шаардлагатай талбаруудыг солино уу:

_PSS-д зориулсан дутуу хүчдэлийн нөхөөс

@@ -7385.8 +7385.8 @@ 0x00006978, 0x0000000A, 0x0000000A, - 0x0000112B, - 0x0000112B + 0x0000111D, + 0000111D, + 0190.0 + 7395.8 @@ 0x000059D8, 0x0000000A, 0x0000000A, - 0x00000E25, - 0x00000E25 + 0x00000E12, + 0x00000E12 ), Багц (0x06) @@ -7405.8 +7405.8 @@ 0x00005208, 0x0000000A, A, - 0x00000C20, - 0x00000C20, - 0x0000, +0x00C 00C0C ), Багц ( 0x06) @@ -7415.8 +7415.8 @@ 0x00004650, 0x0000000A, 0x0000000A, - 0x00000A1C, - 0x00000A1C + 0x00000A07, + 0x00000A07 ), Багц (0x06) @@ -7 425.8 @0000,x 00A, 0x0000000A, - 0x00000817, - 0x00000817 + 0x00000802, + 0x00000802 ), Багц (0x06) ) @@ -7435.8 +7435.8 @@ 0x000032C8, A, 0x0000000A, - 0x00000612, - 0x00000612, - 0x00000612 + 0x00000600, + 0x00000600))


Бид шинэ AML файлыг (ACPI байт код) эмхэтгээд /boot/loader.conf-г өөрчилснөөр FreeBSD нь үндсэн файлын оронд бидний өөрчилсөн DSDT-г ачаална:

Acpi_dsdt_load="ТИЙМ" acpi_dsdt_name="/root/undervolt.aml"
Энэ бол үндсэндээ. Цорын ганц зүйл бол, хэрэв та процессороо сольсон бол /boot/loader.conf-д эдгээр хоёр мөрийг тайлбарлахаа бүү мартаарай.

Хэдийгээр та стандарт хүчдэлийг бууруулахгүй байсан ч процессорын төлөвийн удирдлагыг (зөвхөн P-төлөв биш) тохируулах чадвар ашигтай байж болно. Эцсийн эцэст, "тахир" BIOS нь хүснэгтүүдийг буруу, бүрэн бус эсвэл огт бөглөхгүй байх тохиолдол гардаг (жишээлбэл, EST-ийг дэмждэггүй Celerone байдаг тул үйлдвэрлэгч нь албан ёсоор хангадаггүй. түүнийг солих). Энэ тохиолдолд та бүх ажлыг өөрөө хийх хэрэгтэй болно. Зөвхөн _PSS хүснэгтийг нэмэхэд хангалтгүй байж болохыг анхаарна уу; Тиймээс C-төлөв байдлыг _CST хүснэгтээр тодорхойлсон бөгөөд үүнээс гадна хяналтын процедурыг өөрсдөө тайлбарлах шаардлагатай байж болно (Гүйцэтгэлийн хяналт, _PCT). Аз болоход, энэ нь тийм ч хэцүү биш бөгөөд ACPI-ийн тодорхойлолтын наймдугаар бүлэгт жишээнүүдийн хамт дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.

GNU/Linux дээр дутуу хүчдэл

Үнэнийг хэлэхэд, би эхлээд Gentoo Undervolting Guide-г уншиж, FreeBSD-д тохируулж болно гэж бодсон. Энэ нь тийм ч энгийн зүйл биш болсон, учир нь баримт бичиг нь маш тэнэг болсон (энэ нь Gentoo Wiki-д үнэхээр хачирхалтай юм). Харамсалтай нь, би тэдний шинэ вэбсайтаас үүнтэй төстэй зүйл олоогүй тул хуучин хуулбартаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй болсон; Энэ гарын авлага нь ач холбогдлоо алдсан гэдгийг би ойлгож байгаа ч би үүнийг бага зэрэг шүүмжлэх болно. :-)

Зарим шалтгааны улмаас тэд дайн зарлаалгүйгээр шууд цөмийг нөхөхийг санал болгож байна (FreeBSD-д нэг минутын турш бидэнд систем огт байхгүй. кодөөрчлөх шаардлагагүй байсан). Жолоочийн дотоод хэсэгт оруулах эсвэл зарим нэг "аюулгүй" хүчдэлийн утгыг тусгай хүснэгтээс (Pentium M 780-ийг зөвхөн асуултаас бүрдсэн шугамаар дүрсэлсэн) үл мэдэгдэх хэн нэгний олж авсан утгыг бичнэ үү. тэмдэг). Заримыг нь юу ярьж байгаагаа огт мэдэхгүй хүмүүсийн бичсэн зөвлөгөөг дагаж мөрдөөрэй. Хамгийн гол нь зарим тоог бусадтай ид шидийн солих нь яагаад, яг яаж ажилладаг нь бүрэн тодорхойгүй байна; Ямар нэг зүйлийг нөхөж, цөмийг дахин бүтээхийн өмнө EST-д "хүрэх" арга байхгүй бөгөөд MSR бүртгэлүүд болон командын мөрөөс тэдэнтэй ажиллах талаар огт дурдаагүй болно. ACPI хүснэгтийг өөрчлөх нь өөр эсвэл илүү тохиромжтой сонголт гэж тооцогддоггүй.

Макос нь маш ойр харилцдаг (мөн найддаг зөв ажиллагаа) ACPI ба хүснэгтийг өөрчлөх нь түүнийг тусгай техник хангамжид тохируулах гол аргуудын нэг юм. Тиймээс хамгийн түрүүнд DSDT-ээ яг ийм аргаар хаях, нөхөх хэрэгтэй. Альтернатив арга: google://IntelEnhancedSpeedStep.kext, жишээ нь, нэг, хоёр, гурав.

Өөр нэг "гайхалтай" хэрэгсэл (аз болоход аль хэдийн хуучирсан) хүчдэл, давтамжийг өөрчлөх чадварыг 10 доллараар худалдаж авахыг санал болгож байна. :-)

Зөөврийн компьютер ажиллах явцад маш их халдаг нь ихэвчлэн тохиолддог. Заримдаа ийм халаалт нь зөвхөн тааламжгүй мэдрэмж төрүүлэхээс гадна (хүн бүр халуун зөөврийн компьютертэй ажиллахад таатай байдаггүй), мөн хөлдөх эсвэл "үхлийн цэнхэр дэлгэц" -д хүргэдэг.

Энэ сонголт нь хэрэглэгчээс тодорхой ур чадвар, мэдлэгтэй байхыг шаарддаг төдийгүй зөөврийн компьютер дээрх баталгааг хүчингүй болгож болно. Үүнийг хэрхэн хийх талаар энэ материалд тайлбарласан болно: Процессорыг солих - процессорын тэжээлийн хүчдэлийг бууруулна. Энэ арга нь хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга юм. Энэ нь температурыг 10-30 градусаар бууруулах боломжийг олгодог.

Таны харж байгаагаар халаалтын асуудлыг шийдэх хамгийн оновчтой шийдэл бол процессорын тэжээлийн хүчдэлийг бууруулах явдал юм. Би түүний мөн чанарыг тайлбарлах болно: процессороос үүссэн дулааны хэмжээ нь тэжээлийн хүчдэлийн квадраттай пропорциональ байна. Үүний үр дүнд тэжээлийн хүчдэлийн харьцангуй бага бууралт нь дулааны үйлдвэрлэл, эрчим хүчний хэрэглээг мэдэгдэхүйц бууруулахад хүргэдэг. Үүнийг харуулахын тулд би танд судалгааны үр дүнтэй танилцахыг санал болгож байна.

Core 2 Duo T7300 2.0 GHz1.00B

Core 2 Duo T7300 2.0 GHz1.25B

Эдгээр хоёр дэлгэцийн агшин нь утгыг харуулж байна хамгийн их температурЗөөврийн компьютерт Core 2 Duo T7300 процессор суурилуулсан Acer Aspire 5920G, S&M хэрэгслээр гучин минутын "халаалт" хийсний дараа. Эхний тохиолдолд процессор нь 1.25V тэжээлийн хүчдэлтэй, хоёр дахь нь 1.00V хүчдэлтэй ажилладаг. Сэтгэгдэл бичих шаардлагагүй. Хамгийн их температурын зөрүү нь 24 градус бөгөөд энэ нь эхний тохиолдолд зөөврийн компьютерын хөргөлтийн сэнс хамгийн дээд хурдтай ажиллаж, туршилтын явцад процессорын хэт халалтаас хамгаалах хамгаалалт идэвхжсэн болохыг харгалзан үздэг (энэ нь температурын үсрэлтээс харж болно. S&M хэрэгслийг яаралтай зогсоох)

Зөөврийн компьютер хэрэглэгчдийн дунд процессорын хүчдэлийг бууруулах нь гүйцэтгэлийг бууруулдаг гэсэн буруу ойлголттой байдаг. Энэ үзэл бодол яагаад буруу болохыг би тайлбарлах болно. Гүйцэтгэл нь үндсэндээ процессорын давтамжаар тодорхойлогддог. Мэдээллийн боловсруулалт нь процессорын бүх мөчлөгт явагддаг. Давтамж өндөр байх тусам секундэд илүү их цаг давтамжтай байдаг тул процессор тухайн секундэд илүү их мэдээлэл боловсруулдаг. Тэжээлийн хүчдэл энд огт харагдахгүй байна. Процессорын тэжээлийн хүчдэл нь процессорын тогтвортой байдалд голчлон нөлөөлдөг тодорхой давтамж. Хэрэв та үүнийг нэмэгдүүлбэл процессорын ажиллах хамгийн их давтамж нэмэгдэнэ. Энэ нь overclockers яг хийдэг зүйл юм. Гэхдээ бас байдаг арын талмедаль: дээр дурдсанчлан процессорын тэжээлийн хүчдэл нэмэгдэхийн хэрээр түүний дулааны тархалт нэмэгддэг. Ийм учраас overclockers хүчирхэг ба ашигладаг нарийн төвөгтэй системүүдхөргөх.

Одоо та процессорын тэжээлийн хүчдэлийг бууруулах ажлыг шууд үргэлжлүүлж болно. Үүний тулд бидэнд хэрэгсэл хэрэгтэй. Та үүнийг дараах холбоосуудын аль нэгээс татаж авах боломжтой: (gcontent) RMClock татаж авах (/gcontent)

64 битийн хувьд Windows Vistaасуудал байна цахим гарын үсэг RTCore64.sys драйверын хувьд. Зайлсхийх ижил төстэй асуудал- RMClock хувилбарыг аль хэдийн баталгаажсан драйвертай энэ холбоосоос татаж авна уу: (gcontent)Татаж авах (/gcontent)

Энэ нь динамик давтамж/хүчдэлийн өөрчлөлтийг дэмждэггүй учир Intel Celeron M процессоруудын давтамж, хүчдэлийг хянах боломжгүй ( Intel технологи Intel Celeron M процессоруудын сайжруулсан хурдны алхамыг ИДЭВХЖҮҮЛСЭН. Энэ муу Intel-д бид "баярлалаа" гэж хэлдэг. Мөн RMClock нь шинэ AMD процессоруудыг (780G чипсет ба түүнээс дээш) болон Intel Core i3, i5, i7 болон нэг гэр бүлээс бусад процессоруудыг дэмждэггүй.

Үүнийг нарийн тааруулах цаг/хүсэлгүй/туршлагагүй хэрэглэгчдэд зориулсан энэхүү хэрэгслийн хялбаршуулсан тохиргоо.

Үйл ажиллагааныхаа хамгийн их үр дүнд хүрэхийг хүсч буй хэрэглэгчдэд зориулсан энэхүү хэрэгслийг тохируулах дэлгэрэнгүй тайлбар.

Жич: энэ материалд тохиргоог хийсэн болно Windows орчин XP. Энэ материалд тайлбарласан хэд хэдэн нюансуудыг эс тооцвол Windows Vista дээрх тохиргооны процедур ижил байна: Зөөврийн компьютер дахин ачаалах, хөлдөхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх.

Хялбаршуулсан RMClock тохиргоо

Хэрэгслийг ажиллуулж эхэлцгээе. Таб руу оч Тохиргоодэлгэцийн зураг дээрх шиг параметрүүдийг тохируулна уу:

Энэ таб дээр бид хэрэгслийг автоматаар ачаалахыг идэвхжүүлсэн. Дараагийн таб руу шилжье: Менежмент. Бид үүнийг дэлгэцийн агшинд үзүүлсэн шиг тохируулна:

Зүйлийн хажууд байгаа тэмдэглэгээг тэмдэглэх нь зүйтэй OS Эрчим хүчний удирдлагын интеграциэхлээд тайлаад дараа нь буцааж өмсөх хэрэгтэй
Таб руу оч CPU-ийн нарийвчилсан тохиргоо. Хэрэв танд процессор байгаа бол Intelдоорх дэлгэцийн зураг дээрх шиг тохируулна уу:

Зүйлийн хажууд шалгах тэмдэг байх нь маш чухал юм Гар утас. Бусад зүйлс таны хувьд идэвхгүй байж магадгүй. Бид үүнд анхаарал хандуулахгүй байна

-аас процессоруудад зориулсан AMDтаб CPU-ийн нарийвчилсан тохиргооиймэрхүү харагдах ёстой:

Одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг болох таб руу шилжье Профайлууд. Процессорын хувьд IntelЭнэ нь иймэрхүү харагдаж болно:

Хэрэв та зүйлийн хажууд тэмдэг байгаа бол IDA- Үүнийг устга

Анхаарна уу: Бид энд байгаа хайрцгийн сонголтыг арилгасан нь IDA технологи ажиллахгүй гэсэн үг биш юм. Энэ нь ажиллах болно. Энэ тохиолдолд алдаа бага байх болно

Одоо би хүчдэлийг хэрхэн тохируулахыг тайлбарлах болно. Хамгийн их үржүүлэгчийн хувьд (тооцоогүй IDA) хүчдэлийг 1.1000V-д тохируулна. Миний хувьд энэ үржүүлэгч нь 10.0X байна. Процессоруудын дийлэнх нь энэ хүчдэлд ажиллах боломжтой. Core 2 Duo. Хэрэв таны зөөврийн компьютер тохиргоог хийсний дараа хөлдвөл энэ хүчдэлийг 1.1500 В хүртэл нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Хамгийн их үржүүлэгчийн хувьд бид хүчдэлийг 0.8000-0.8500V болгон тохируулсан. Хэрэгсэл өөрөө завсрын утгыг оруулна. Эдгээр тохиргоог хийснээр сүлжээнээс ажиллах үед зөөврийн компьютер ажиллах болно хамгийн их давтамж, мөн батерейны тэжээлд шилжих үед - эрчим хүч хэмнэхийн тулд хамгийн багадаа.

Анхаар: ЯМАР ч тохиолдолд 1.4000В-оос дээш хүчдэлийг бүү тавь!!!

Процессортой зөөврийн компьютерт зориулсан AMDЭнэ таб дараах байдлаар харагдах болно.

Энд хамгийн том үржүүлэгчийн хувьд (миний хувьд энэ нь 10.0X) бид хүчдэлийг 1.0000V болгон тохируулсан. Хамгийн бага нь - хэрэгсэл нь танд тохируулах боломжийг олгодог хамгийн бага утга юм.

Анхаар: Хэрэв та маш бага хүчдэл тохируулсан бол энэ нь процессор үүн дээр ажиллах болно гэсэн үг биш юм. Гол зүйл бол процессор ажиллах боломжтой хамгийн бага хүчдэл нь процессор бүрийн хувьд хатуу кодлогдсон байдаг. Хэрэв та RMClock-ийг маш бага хүчдэлд тохируулсан бол процессор нь эх хавтангийн тохируулахыг зөвшөөрдөг хамгийн бага хүчдэлд ажиллах болно.

Ялангуяа профайлын тохиргоо руу шууд орцгооё Эрчим хүч хэмнэх.

Процессорын хувьд IntelЭнэ нь иймэрхүү харагдаж байна:

Процессорын хувьд AMDЭнэ нь иймэрхүү харагдаж байна:

Энд бид хамгийн дээд зүйлийн хажууд тэмдэг тавьдаг. Таб руу оч Хамгийн их гүйцэтгэл.

Процессорын хувьд IntelЭнэ нь иймэрхүү харагдаж байна:

Процессорын хувьд AMDЭнэ нь иймэрхүү харагдаж байна:

Энэ таб дээр хамгийн их үржүүлэгчтэй хамгийн бага зүйлийн хажууд байгаа нүдийг шалгана уу.
RMClock-тэй зөрчилдөхөөс урьдчилан сэргийлэх Windows XP- Properties: Power Options (Эхлүүлэх -> Control Panel -> Power Options) руу очоод профайл сонгох цонхноос профайлыг сонгоно уу. RMClock тэжээлийн удирдлагаболон дарна уу БОЛЖ БАЙНА УУ.

Тэмдэглэл: Та Windows Vista-д үүнийг хийх шаардлагагүй.

Процессор ямар хүчдэл, давтамжтайгаар ажиллаж байгааг харахын тулд таб руу очно уу Хяналт

Таны харж байгаагаар миний тохиолдолд процессор 2000 МГц давтамжтай, 10.0 үржүүлэгч, 1100 В хүчдэлтэй ажилладаг. Түүний температур 45 градус байна.

Энэ л байх. Хэрэв та энэ хэрэгслийг илүү нарийвчлан үзэхийг хүсвэл цааш уншина уу.

RMClock тохиргооны бүрэн тайлбар

Энэ хэсэгт би хэрэгслийн тохиргооны талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. Табыг харж эхэлцгээе Тохиргоо

Би энэ таб дээр юу байгааг тайлбарлах болно. Хамгийн дээд хэсэгт програмын хэлийг сонгох цонх байна. Орос хэлийг сонгохын тулд та тохирох .dll номын санг татаж авах хэрэгтэй (үүнийг та одоо ч олох хэрэгтэй ...)

Доорх тохиргоонууд байна:

  • Өнгө- хяналтын цонхны өнгөний тохиргоо.
  • Мэдээллийн бөмбөлөгний зөвлөмжийг харуулах- тавиур дээр мэдээллийн зөвлөмжийг харуулах
  • Бөмбөлөгний чухал зөвлөмжүүдийг харуул- жишээ нь хэт халах үед тавиур дээрх чухал мессежүүдийг харуулах
  • Програмын цонхыг үргэлж дээд талд байрлуул- програмын цонхыг бусад цонхны дээр байрлуулна
  • Даалгаврын мөрөнд програмын товчлуурыг харуулах- taskbar дээрх програмын товчлуурыг харуулах
  • Температурын нэгжүүд- температурын нэгж (Цельсийн градус/Фаренгейт)

Автоматаар ажиллуулах сонголтууд үүнээс ч доогуур байна:

  • Системийн тавиур руу жижигрүүлж эхлүүлнэ үү- ачааллыг системийн тавиур руу багасгасан (цагны ойролцоо)
  • Windows эхлүүлэх үед ажиллуулна уу- Windows эхлэх үед ажиллуулна. Зүүн талд та автоматаар ажиллуулах аргыг сонгож болно: бүртгэлийн түлхүүр эсвэл хавтас ашиглан

Мөн хамгийн доод хэсэгт бүртгэлийн сонголтуудыг тохируулсан болно. Юуг яаж хянах вэ.

Таб дээр CPU-ийн мэдээлэлТа процессорын талаар илүү ихийг олж мэдэх боломжтой.

Энэ таб дээр суурилсан платформуудын хувьд иймэрхүү харагдана Intelба суурь дээр AMDогт өөр байж болно. Эхлээд би платформд зориулж тайлбарлах болно Intel:

Хамгийн дээд талд 3 таб байна Процессор, ЧипсетТэгээд Хийх. Таб ЧипсетТэгээд ХийхТэдгээр нь бидний хувьд тийм ч их сонирхолгүй байдаг тул бид тэдэнд хүрч болохгүй бөгөөд үндсэн параметрүүдийг үлдээдэг. Мөн энд таб дээр байна ПроцессорИлүү дэлгэрэнгүй авч үзье.
Бичээсийн доор хамгийн дээд талд Автомат дулааны хамгаалалт 4 оноо нийтэлсэн:

  • Дулааны дэлгэцийг идэвхжүүлэх 1- асаах TM1
  • Дулааны дэлгэцийг идэвхжүүлэх 2- асаах TM2
  • Синк хийх. CPU цөм дээрх TM1- TM1-ийг процессорын цөмтэй синхрончлох
  • Өргөтгөсөн тохируулгыг идэвхжүүлнэ үү- өргөтгөсөн тохируулалтыг идэвхжүүлнэ.
  • Энэ нь юу болох талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл TM1Тэгээд TM2процессорын баримт бичгийг уншина уу. Эдгээр бүх технологийг тэнд зөв тайлбарласан болно. Товчхондоо: тэдгээр нь процессорыг хэт халалтаас болж бүтэлгүйтэхээс хамгаалдаг. Хэрэв процессорын температур тодорхой утгад (ихэвчлэн 94-96 С) хүрвэл процессор нь бичээсийн доор баруун талд заасан горимд шилжинэ. Дулааны хяналт 2 зорилтот

Цонхонд FID/VID шилжилтийн тогтворжуулах хугацаа Тогтворжуулах хугацааг нэг процессорын горимоос нөгөөд шилжих үед зааж өгдөг.

Доорх бичээсийн доор Intel Core/Core 2 гэр бүлийн сайжруулсан бага чадлын төлөв цахилгаан зарцуулалт багатай процессорын янз бүрийн боломжит төлөвүүдийг идэвхжүүлсэн. Юу болов C1E, C2E... ижил процессорын баримт бичигт тайлбарласан. Тэнд таблет хэлбэрээр танилцуулсан.

Табын хамгийн доод хэсэгт CPU-ийн нарийвчилсан тохиргоо 2 сонирхолтой зүйл байна:

  • Intel динамик хурдатгал (IDA)-д хамрагдах IDA. Энэхүү технологийн мөн чанар нь хэд хэдэн цөмтэй процессоруудад тэдгээрийн аль нэгний ачаалал өндөр байх үед илүү өндөр үржүүлэгч рүү шилждэгт оршино. Өөрөөр хэлбэл, T7300 процессор нь x10 нэрлэсэн үржүүлэгчтэй бол нэг цөмд ачаалал ихтэй үед 2.0 ГГц биш харин 2.2 ГГц давтамжтайгаар x10-ийн оронд x11 үржүүлэгчээр ажиллах болно.
  • Динамик FSB давтамж сэлгэх (DFFS) идэвхжүүлэх - энэ сонголт нь технологийг идэвхжүүлдэг DFFS. Үүний мөн чанар нь эрчим хүчний хэрэглээг багасгахын тулд системийн автобусны давтамжийг 200 МГц-ээс 100 МГц болгон бууруулсан явдал юм.

Доор бид процессорын төрлийг сонгоно. Манай тохиолдолд ийм байна Гар утас мөн хажууд нь тэмдэг тавь

Одоо засвар ямар байхыг харцгаая CPU-ийн нарийвчилсан тохиргоопроцессор дээр суурилсан системүүдийн хувьд AMD:

Би зөвхөн хамгийн чухал зүйлд анхаарлаа хандуулах болно
Дээд талд дахин 3 таб байна. Бид табыг ихэвчлэн сонирхож байна CPU-ийн тохиргоо
Цонхны зүүн талд Харах/өөрчлөх ACPI төлөв Энэ таб дээр ажиллах процессорын эрчим хүчний хэрэглээний профайлыг (төлөв) сонгоно уу.

  • CPU-ийн бага хүчийг идэвхжүүлнэ- процессорын эрчим хүч хэмнэх горимыг идэвхжүүлнэ
  • Хойд гүүрийн бага хүчийг идэвхжүүлнэ- хойд гүүрний эрчим хүч хэмнэх горимыг идэвхжүүлнэ
  • FID/VID өөрчлөлтийг идэвхжүүлнэ- хүчдэл / үржүүлэгчийг өөрчлөх чадварыг идэвхжүүлнэ
  • AltVID өөрчлөлтийг идэвхжүүлнэ үү- өөр хүчдэлийг өөрчлөх боломжийг идэвхжүүлэх
  • Эдгээр тохиргоог эхлүүлэх үед хэрэглээрэй - үйлдлийн системийг ачаалсны дараа эдгээр өөрчлөлтийг хэрэгжүүлнэ үү.
  • Хэрэв та бичээсийн баруун талд байгаа гурвалжин дээр дарвал ACPI тэжээлийн төлөвийн тохиргоо , урьдчилан тохируулсан цэс гарч ирнэ.
  • Энэ эсвэл тэр шалгах хайрцаг юунд зориулагдсан вэ гэсэн асуулт байсаар байна - програмын зааврыг уншина уу эсвэл үргэлж санамсаргүй байдлаар

Одоо таб руу орцгооё Менежмент

Би энэ эсвэл тэр тэмдэглэгээ юунд зориулагдсан болохыг товч тайлбарлах болно.

P төлөвт шилжих арга: - энэ цонхонд та нэг P төлөвөөс (үндсэндээ тодорхой үржүүлэгчийн утга ба хүчдэлийн хослол) нөгөө рүү шилжих аргыг тохируулж болно. Хоёр сонголт боломжтой - нэг алхамтай - Нэг алхамтай (өөрөөр хэлбэл процессор үржүүлэгч x6-аас x8 руу шилжвэл эхлээд x6->x7, дараа нь x7->x8 шилжилтийг хийнэ) ба олон шатлалт - Олон алхам (x6-аас x7 руу шилжихгүйгээр шууд x8 хүртэл)
Олон CPU-ийн ачааллын тооцоо - энэ цонхонд та процессорын ачааллыг тодорхойлох аргыг тохируулна (жишээ нь, гүйцэтгэлийн горимын хувьд). Дэлгэцийн агшинд ачаалал нь аль ч цөмийн хамгийн их ачаалалтай тэнцэх аргыг харуулж байна.
Зогсолт/ичээний горим - энд та зогсолтын горим эсвэл ичээний горимд орох үед үйлдлийг тохируулна. Дэлгэцийн агшинд "Одоогийн профайлыг хадгалах" сонголтыг сонгосон

CPU-ийн өгөгдмөлүүдийг доор харуулав - CPU-ийн үндсэн тохиргоо
Удирдлага дээр CPU-ийн анхдагч тохиргоог сэргээх нь унтардаг - RMClock хяналт унтарсан үед анхдагч утгуудыг үргэлжлүүлнэ
Програмаас гарах үед CPU-ийн анхдагч тохиргоог сэргээнэ үү - RMClock хэрэгслийг хаахдаа анхдагч утгуудыг үргэлжлүүлнэ үү

Бичээсийн яг доор CPU-ийн өгөгдмөл сонголтта гурван сонголтын аль нэгийг сонгож болно:

  • CPU-ийн тодорхойлсон анхдагч P-төлөв- анхдагч хүчдэл/үржүүлэгчийг процессор өөрөө тодорхойлно
  • P төлөвийг эхлүүлэх үед олдсон- анхдагч хүчдэл/үржүүлэгч нь OS эхлүүлэх үед байна
  • Тусгай P-төлөв- анхдагч хүчдэл/үржүүлэгчийг гараар тохируулна

Энд нэг хачиг байна Үйлдлийн системийн тэжээлийн удирдлагын нэгдлийг идэвхжүүлнэ анхаарах нь зүйтэй Онцгой анхаарал. Үүнийг эхлээд арилгаж, дараа нь дахин оруулах ёстой. Үүний дараа та очих хэрэгтэй Control Panel -> Power Supplies-г сонгоод тэндээс "RMClock Power Management" тэжээлийн хангамжийн схемийг сонгоно уу. Эсвэл та хэрэгслийг ашиглаж болно Acer ePowerпрофайлыг сонгоно уу RMClock тэжээлийн удирдлага. Хэрэв энэ нь хийгдээгүй бол процессорын давтамж, хүчдэлийг нэгэн зэрэг хянах үед үйлдлийн систем ба хэрэгслийн хооронд зөрчил үүсч болзошгүй юм. Үүний үр дүнд хүчдэл, давтамжийн тогтмол өсөлт боломжтой.

Одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг рүү шилжье: хүчдэлийг тохируулах. Хялбаршуулсан тохиргоо нь тодорхой магадлалтайгаар хэрэглэгчдийн 90-95 хувьд тохирох утгыг өгдөг. Гэвч практикт процессорууд ихэвчлэн бага хүчдэлд тогтвортой ажиллаж чаддаг бөгөөд энэ нь дулаан үйлдвэрлэх, эрчим хүчний хэрэглээ багасдаг бөгөөд энэ нь практикт халаалт буурч, батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.

Тайлбар: хүчдэлийн тохиргоог жишээ болгон өгсөн болно Intel процессор Core 2 Duo. Бусад процессоруудын хувьд (AMD-н бүтээгдэхүүнийг оруулаад) тохируулах журам ижил байна. Зүгээр л өөр өөр утгууд, үржүүлэгчийн тоо, мэдээжийн хэрэг хүчдэл байх болно. Энд би өөр нэг буруу ойлголтыг арилгахыг хүсч байна. Хэрэглэгчид жишээ нь над шиг T7300 төхөөрөмжтэй бол процессор нь минийхтэй ижил хүчдэлтэй ажиллана гэж боддог. ЭНЭ БОЛ БУРУУ. Сорьц бүр өөрийн гэсэн хамгийн бага стрессийн утгатай байдаг. Тэр нэг хувь тодорхой загварТодорхой хүчдэл дээр ажиллах нь ижил загварын өөр хувь нь ижил хүчдэлд ажиллана гэсэн үг биш юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв та дэлгэцийн агшин дээр байгаа зүйлийг суулгасан бол энэ нь танд тохирох болно гэсэн үг биш юм.

Одоо бидний даалгавар бол таны тодорхой процессор тогтвортой ажиллах хамгийн бага хүчдэлийн утгыг тодорхойлох явдал юм. Үүнийг хийхийн тулд бидэнд S&M хэрэгсэл (gcontent) хэрэгтэй S&M (/ gcontent) татаж авах
Би табыг товч тайлбарлах болно Профайлууд:

Табын дээд талд 4 цонх байна. Тэд яагаад хэрэгтэй байгааг би тайлбарлах болно. Зүүн талд байгаа хоёр цонхны доор Хувьсах гүйдлийн хүчОдоогийн( Одоогийн) болон ачаалах ( Эхлэл) зөөврийн компьютер сүлжээнээс тэжээгддэг үед системийн профайлууд, баруун талд нь бага зэрэг БатерриОдоогийн( Одоогийн) болон ачаалах ( Эхлэл) зөөврийн компьютер нь батарейгаар тэжээгддэг үед системийн профайл. Профайлуудыг өөрөө дэд таб дээр тохируулсан болно (доорх Профайлууд). Доор нь өөр нэг цэг байна - . Энэ нь хүчдэлийг автоматаар дүүргэх үүрэгтэй, өөрөөр хэлбэл нэг үржүүлэгч дээр дээд утгыг, хоёр дахь дээр доод утгыг тохируулах бөгөөд тухайн зүйлийн хажууд байгаа хайрцгийг шалгахад програм өөрөө завсрын утгыг тохируулна. шугаман интерполяцийн арга.

Дэлгэцийн зургаас харахад зөөврийн компьютер сүлжээнээс ажиллах үед профайл дээр заасан давтамж/хүчдэлд ажиллах болно. Хамгийн их гүйцэтгэл, мөн зөөврийн компьютер батерейгаар ажиллаж байх үед давтамж, хүчдэлийг профайл дээр тохируулна Эрчим хүч хэмнэх

Одоо систем тогтвортой байгаа хамгийн бага хүчдэлийг тодорхойлоход шууд орцгооё. Үүнийг хийхийн тулд хамгийн их үржүүлэгчийг хариуцдаг нэгээс бусад бүх нүднүүдийн сонголтыг арилгана уу. IDA). Бид хүчдэлийг 1.1000V болгож тохируулсан, жишээлбэл ( AMDТа 1.0000V-ээс эхэлж болно)

Дэд таб руу очно уу Хамгийн их гүйцэтгэл(Бид одоогоор энэ профайл идэвхтэй байгаа, зөөврийн компьютер сүлжээгээр ажиллаж байна)

Бид үржүүлэгчээ тэмдэгээр тэмдэглээд хөөргөдөг S&M. Энэ хэрэгсэл нь анх ашиглалтад ороход бидэнд үнэнчээр анхааруулж байна:

дарна уу БОЛЖ БАЙНА УУ

Одоо энэ хэрэгслийг тохируулах руу шилжье. Таб руу оч 0

Бид процессорыг хамгийн их халаадаг тестийг сонгодог. Үүнтэй ижил зүйлийг таб дээр хийдэг 1 (процессор нь хоёр цөмтэй)

Одоо таб руу очно уу Тохиргоо. Эхлээд бид процессорын хамгийн их ачааллыг тохируулна:

туршилтын хугацааг тохируулна уу Урт хугацаанд(ойролцоогоор 30 минут, Норм- 8 минут) ба санах ойн тестийг унтраа

болон товчлуурыг дар Шалгаж эхэл

Таб дээр ХяналтТа одоогийн процессорын температурыг хянах боломжтой:

Хэрэв туршилтын явцад зөөврийн компьютер хөлдөөгүй, дахин ачаалах эсвэл харуулахгүй " цэнхэр дэлгэц" Энэ нь туршилтыг давсан гэсэн үг бөгөөд хүчдэлийг цаашид бууруулж болно. Үүнийг хийхийн тулд таб руу очно уу Профайлуудба хүчдэлийг 0.0500V-ээр бууруулах:

Хэрэгслийг дахин ажиллуулцгаая S&M. Хэрэв энэ удаад бүх зүйл сайн болсон бол та хүчдэлийг бууруулж болно ... Хэрэв туршилт амжилтгүй болсон бол хүчдэлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Зорилго нь энгийн: зөөврийн компьютерийг хэрэгслээр шалгах хүчдэлийг олох S&M.
Хамгийн тохиромжтой нь үржүүлэгч бүрийн хувьд ийм хүчдэлийг олох хэрэгтэй, гэхдээ маш их цаг үрэхгүйн тулд хамгийн их үржүүлэгчийг бидний тодорхойлсон хүчдэлд тохируулж, хамгийн бага үржүүлэгчийг (миний хувьд 6.0X) хамгийн багадаа тохируулаарай. Эх хавтангаас таны процессорт тохируулж болох хүчдэл (ихэвчлэн энэ нь 0.8-0.9 В байдаг) ... функцийг ашиглан завсрын утгыг бөглөнө үү. Завсрын stetes VID-г автоматаар тохируулна

Энэ хэрэгсэл нь миний дурдаагүй өөр нэг онцлог шинж чанартай: ачааллаас хамааран процессорын давтамжийг өөрчлөх.
Профайл дээр Хамгийн их гүйцэтгэлТэгээд Эрчим хүч хэмнэхТодорхой хүчдэлтэй зөвхөн нэг процессорын давтамжийн утгыг сонгох боломжтой. Хэрэв та процессорын ачааллаас хамааран уян хатан давтамжийн хяналтыг зохион байгуулах шаардлагатай бол профайлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй Хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэл. -аас ялгаатай Хамгийн их гүйцэтгэлТэгээд Эрчим хүч хэмнэхЭнд та процессор ажиллах нэг буюу хэд хэдэн хүчдэл/үржүүлэгчийн хослолыг зааж өгч болно.
Түүний тохиргооны жишээ энд байна:

Энэ профайлын тохиргооны доор бид өөрчлөх боломжтой зарим параметрүүд байна. Би тэдгээрийг товчхон тайлбарлах болно:

Зорилтот CPU-ийн хэрэглээний түвшин (%)- үржүүлэгч/хүчдэлд шилжих босгыг тогтооно. Шилжилт нь зөвхөн дээрх хайрцагт тэмдэглэсэн үржүүлэгч болон хүчдэлийн хооронд явагдана. Процессорын ачааллыг хэмжих аргыг таб дээр тодорхойлно Менежмент

Дээш шилжилтийн интервал- дээр тэмдэглэсэн нүднүүдээс өндөр үржүүлэгч рүү шилжихийн тулд процессорын ачаалал дээр заасан босго хэмжээнээс өндөр байх ёстой хугацааг тодорхойлдог.

Доош шилжилтийн интервал- дээр тэмдэглэсэн нүднүүдээс бага үржүүлэгч рүү шилжихийн тулд процессорын ачаалал дээр заасан босго хэмжээнээс бага байх ёстой хугацааг тодорхойлдог.

Профайл бүрийн тохиргоонд тохируулагч сонголтууд байдаг - Тохируулагчийг ашиглах (ODCM). Би үүнийг асаахыг зөвлөдөггүй, учир нь үр дүнд нь давтамж буурч, халаалт нэмэгддэг. Та мөн таб дээр системийн тэжээлийн параметрүүдийг (монитор, дискийг унтраах хугацаа гэх мэт) зааж өгч болно. OS тохиргоо:

Профайлаа идэвхжүүлэхийн тулд Хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэл- та үүнийг цонхон дээр сонгох хэрэгтэй Одоогийнтаб дээр Профайлууд

Энэ л байх.