Pretaktovanie pre každého. „Domáce“ pretaktovanie procesora s otvoreným násobičom. Ako pretaktovať odomknutý procesor Intel® Core™ 0 Nové funkcie pretaktovania

Nikdy som nerobil extrémne pretaktovanie vážne, aj keď som viackrát použil tekutý dusík. Pretaktovanie pre mňa vždy nebolo súťažou, ale praktickým cvičením. Koniec koncov, pôvodne sa neobjavilo pretaktovanie, aby sa zmeralo, kto má viac „papagájov“ v jednom alebo druhom benchmarku. Pretaktovanie vzniklo z túžby nadšencov urobiť svoje systémy o niečo rýchlejšie. A ušetríte na tom. Benefit – to je prvé synonymum pre slovo „pretaktovanie“. A až potom môžeme povedať, že pretaktovanie je hobby a (kyber)šport. Teraz je na trhu s počítačovým príslušenstvom opačná situácia.

Rubrika redaktora: zbohom pretaktovaniu

Pri prvých nesmelých krokoch pri pretaktovaní zmenili začínajúci nadšenci parametre generátora hodín. Potom ešte neexistoval systém BIOS a navyše ani tretia strana softvér na pretaktovanie. Len tak ďalej základná doska niektoré kontakty boli uzavreté a to umožnilo zostaviť tabuľku s frekvenciami procesorov, ktoré sa vyberali ručne. O niečo neskôr sa na základných doskách objavili prepojky, ktoré zmenili signál generátora hodín. Na zdroji hwbot.org (alma mater všetkých overclockerov) je zaregistrovaný výsledok pretaktovania AMD Am386-40 (40 MHz), ktorý bol vydaný už v roku 1991. Portugalskému nadšencovi pod prezývkou WoOx3r sa tento „kameň“ podarilo pretaktovať na 50 MHz (teda o 20 %) a prejsť testom Super Pi 1m za „nejakých“ 69 hodín 36 minút a 32 sekúnd. Za menej ako tri dni. Momentálne je rekord v tejto disciplíne 5,78 sekundy, dosiahnutý pomocou čipu pretaktovaného na 7136 MHz Intel Core i7-3770K (brečtanový most). Je to vtipné prirovnanie, ale v roku 1991 bol rozdiel 20 % dosť citeľný. Pripomeniem, že AMD Am386-40 sa kedysi vyrábala podľa 1000nm procesnej technológie a pozostávala z 275 000 tranzistorov. Špičkovým bol model s taktovacou frekvenciou 40 MHz a za bežiaci sa považoval „kameň“ s rýchlosťou 12 MHz.

Prvý svetový rekord dosiahnutý s procesorom AMD Am386-40

Ale to všetko je nostalgia. Neskôr procesoroví giganti, ako sa hovorí, pocítili, odkiaľ vietor fúka, a začali všemožne vychádzať v ústrety práve vznikajúcej subkultúre počítačových nadšencov. Medzi procesormi Intel a AMD sa začali objavovať modely s odomknutým násobičom, čo značne zjednodušuje proces pretaktovania. Pri iných modeloch bolo vždy možné pretaktovať zvýšením frekvencie zbernice. Pomohli aj výrobcovia základných dosiek, ktorí uvoľnili čoraz sofistikovanejšie zariadenia. Výsledok je známy: pretaktovanie je dnes hojne využívané obchodníkmi a každá kancelária, ktorá si váži seba, bude mať určite zariadenie, ktoré sa dokonale pretaktuje alebo pomôže pretaktovať iné komponenty. A najlepší overclockeri na svete majú zmluvy s jedným alebo druhým výrobcom. Samotné pretaktovanie však prestáva byť ziskovou činnosťou pre tých, ktorí sa snažia ušetriť. Ak to považujeme za športový komponent, potom sú tu uvedené iba najdrahšie a najvychytenejšie zariadenia. V opačnom prípade nezískate žiadne záznamy.

Rekord v pretaktovaní centrálneho procesora patrí fínskemu overclockeru The Stilt. Pomocou tekutého dusíka sa mu podarilo pretaktovať AMD FX-8370 na 8722,78 MHz!

V skutočnosti bolo prvou výzvou vydanie centrálnych procesorov Sandy Bridge, keď boli pôvodne predstavené iba dva modely s odomknutým násobičom. Zvyšné procesory stratili možnosť pretaktovania v dôsledku zvýšenia taktovacej frekvencie generátora - parameter BCLK bol jednoducho zablokovaný. S príchodom procesorov Haswell sa situácia trochu zmenila (objavili sa predvoľby CPU Strap, ktoré umožňujú nastaviť frekvenciu zbernice s určitým krokom), trend však nie. Okrem toho bola pod teplorozvodný kryt týchto čipov umiestnená tepelná pasta hroznej kvality. Výsledkom bolo, že už pri miernom pretaktovaní (a Haswell má dobrý potenciál pretaktovania) bolo pozorované škrtenie a prehrievanie.

Výsledkom je, že dnes, v chápaní Intelu, je pretaktovací procesor, teda čip s odomknutým násobičom, drahý procesor. Všetky rozpočtové modely majú pevný multiplikátor. Jedinou výnimkou je model Pentium G3258, ktorý bol nadšencom predstavený ako akýsi darček – na počesť 20. výročia značky Pentium.

O nejakých úsporách v tomto prípade nemôže byť ani reči.

Intel Pentium G3258 – doteraz najlacnejší procesor Intel

Teraz sú veci pre AMD viac-menej rovnaké. Modelov procesorov s odomknutým násobičom pre aktuálne platformy FM2+ a AM3+ je dosť. Vrátane tých rozpočtových. Len logika „červených“ v tejto veci je jasná: spoločnosť teraz nemôže klásť na trhu svoje podmienky a v žiadnom prípade by sme nemali stratiť niektorých nadšencov verných tejto značke.

Druhý bod, ktorý nehovorí v prospech pretaktovania, je technický pokrok. Tento problém je podľa mňa vážnejší ako rozhodnutie marketérov jednej firmy (nakoniec dnes to chcú, zajtra si to rozmyslia). Bohužiaľ, vydanie moderných procesorov a grafických kariet ukazuje, že potenciál pretaktovania je akýmsi základom, ktorý sa bude musieť neskôr opustiť. Nepriame znaky sú viditeľné už dnes.

Lídrom v celkovom poradí tímov medzi overclockermi bol v čase písania tohto stĺpca tím Team Russia, výrazne pred „hodgepodge“ (zástupcovia rôznych krajín) s názvom PURE. Veľký počet nadšencov a overclockerov - vizitka naša krajina.

Spoločnosť Intel uviedla na trh sériu procesorov s architektúrou Broadwell vyrábaných pomocou 14nm procesnej technológie. Testoval som model Core i5-5675C. Tieto čipy majú veľmi krátky životný cyklus, ale to je vedľajšie. Problémy, ktorým čelil Intel počas prechodu na 14-nanometrovú procesnú technológiu, výrazne oddialili uvedenie týchto riešení na trh (viac ako rok). A okrem toho tieto procesory nestíhajú. Vo všeobecnosti. A to je logické, pretože spočiatku sú taktovacie frekvencie Broadwella nižšie ako Haswellove. Myslím si, že s prechodom na 10- a 7-nm procesné technológie sa problém len zhorší.

Centrálny procesor Intel Broadwell, ktorý sa úprimne nechce pretaktovať

V júni AMD predstavilo grafickú kartu

Počas vývoja celej ľudskej rasy boli kamene našimi neoddeliteľnými spoločníkmi. Sekery, hroty šípov... predsa pyramídy! Jeden kremík niečo stojí – veď práve vďaka nemu sme dostali oheň. Nie je to síce tak dávno, ale už v mene rozvoja počítačového priemyslu v dobe „bronzovej“ sa ľudia rozhodli opäť potrápiť svoje „kamene“. Ako to všetko začalo, dokonca sa bojíme pomyslieť. Buď od starodávneho Z80, alebo neskôr, na procesoroch série 286/386, v určitom okamihu určitá skupina ľudí objavila pre seba novú vzrušujúcu aktivitu, alebo sa skôr stala zakladateľom nového smeru - pretaktovanie. Slovo v skutočnosti nie je naše, je preložené z angličtiny ako „propagácia“. Naša definícia má trochu inú podobu - pretaktovanie, teda zlepšenie výkonu. O tom, čo to je a ako sa to deje, povieme v tomto článku.

Ako to začalo

V tých slávnych rokoch, keď ceny za časti počítača doslova vypadol z rozsahu, procesory nebolo ľahké pretaktovať. Ak teraz nie je prakticky ťažké pretaktovať počítač - prítomnosť klávesnice a vhodného softvéru vám to umožní za pár minút - potom sa frekvencia hodín zvýšila pomocou spájkovačky, preskupením prepojok a zatvorením nôh. spracovateľov. To znamená, že v tom čase bolo pretaktovanie dostupné iba pre elitu - odvážnych, obetavých a skúsených technikov.

No nielen procesory boli pretaktovateľné. Nasledovali grafické karty a RAM a v poslednej dobe nadšenci dosiahli zvýšenie výkonu optickej myši.

Prečo je to potrebné?

A vlastne kvôli tomu, čo budeme niečo robiť? Spočítajme si všetky pre a proti, aby sme pochopili, naozaj to potrebujeme? Medzi výhody patria nasledujúce body:

  • Zvýšená produktivita nikdy nikomu neprekážala. Jeho stúpajúci počet sa nedá presne predpovedať, všetko závisí od použitých komponentov. Napríklad zisk z pretaktovania procesora pomocou výkonnej grafickej karty takmer vždy zvyšuje rýchlosť v 3D aplikáciách. Hoci aj bez snahy o zlepšenie výkonu v hrách sa produktivita počítača ako celku rozšíri na archiváciu, prekódovanie, úpravu videa/zvuku, aritmetické výpočty a ďalšie užitočné operácie. Ale z „ladenia“ pamäte, zisk s najväčšou pravdepodobnosťou nebude taký veľký ako pri pretaktovaní procesora alebo grafickej karty.
  • Mnohé z konceptov, ktoré sa naučíte v procese pretaktovania, vám poskytnú neoceniteľné skúsenosti.

A tu je druhá strana mince:

  • Existuje riziko zničenia zariadenia. Aj keď to závisí od vašich rúk, kvality použitých komponentov a napokon aj schopnosti zastaviť sa v danej chvíli.
  • Zníženie životnosti pretaktovaných komponentov. Tu sa bohužiaľ nedá nič robiť: so zvýšeným napätím a veľmi vysokou frekvenciou v spojení so slabým chladením môžete skrátiť životnosť hardvéru na polovicu. Pre mnohých sa to môže zdať neprijateľné, no je tu jeden detail: v priemere je životnosť moderného procesora od desiatich rokov. Veľa alebo málo, každý sa rozhodne sám za seba. Pripomíname len, že k dnešnému dňu pokrok dosiahol takú rýchlosť vývoja, že procesor vydaný pred dvomi-tromi rokmi je už považovaný za zastaraný. Čo môžeme povedať o piatich ...

Základné pojmy

Po návrhu procesora výrobca vytvorí celú sériu (radu) s rôznymi charakteristikami, často založenú na jedinom procesore. Povedzte mi, prečo sa frekvencie líšia na dvoch rovnakých procesoroch? Naozaj si myslíš, že firma, ktorá ich vyrába, zvláda naprogramovať každý procesor určitú frekvenciu? Samozrejme, existuje aj iný spôsob. Frekvencia nižších procesorov radu môže bez problémov dosiahnuť aj tie staršie, navyše ju niekedy prevyšuje. Na všetkých stranách ale číhajú skryté problémy, jedným z nich je aj otázka úspešného výberu „kameňa“ ... to je však už iný príbeh, o ktorom si povieme nabudúce. Pretože pre ďalšie štúdium materiálu je potrebné oboznámiť sa so všetkými pojmami, ktoré sa nejakým spôsobom objavia v texte.

BIOS(Basic Input-Output System) - Základný vstupno-výstupný systém. V skutočnosti ide o sprostredkovateľa medzi hardvérom a softvérové ​​prostredia počítač. Presnejšie povedané, ide o malý konfiguračný program obsahujúci nastavenia pre celý „železný“ obsah vášho počítača. Môžete vykonať vlastné zmeny nastavení: napríklad zmeniť frekvenciu procesora. Samotný BIOS je umiestnený na samostatnom čipe s flash pamäťou priamo na základnej doske.

FSB(Front Side Bus) - Systémová alebo procesorová zbernica je hlavným kanálom pre procesor na komunikáciu s ostatnými zariadeniami v systéme. Systémová zbernica je tiež základom pre vytváranie frekvencie iných počítačových dátových zberníc, ako sú AGP, PCI, PCI-E, Serial-ATA, ako aj Náhodný vstup do pamäťe. Je to ona, ktorá slúži ako hlavný nástroj pri zvyšovaní frekvencie CPU (procesora). Vynásobením frekvencie zbernice procesora násobiteľom procesora (CPU Multiplier) získate frekvenciu procesora.

Počnúc Pentium 4, korporácia Intel začali používať technológiu QPB(Štvorkolka Pumped Bus) - aka QDR(Quad Data Rate) - ktorého podstatou je prenos štyroch 64-bitových dátových blokov za cyklus procesora, t.j. pri reálnej frekvencii napr. 200Mhz dostaneme efektívnych 800Mhz.

Zároveň raz súťaží AMD Athlon prenos ide na oboch okrajoch signálu, v dôsledku čoho je efektívna prenosová rýchlosť dvakrát vyššia ako skutočná frekvencia, 166 MHz v Athlone XP dáva 333 efektívnych megahertzov.

Približne rovnaká situácia je v rade procesorov od r AMD- K8, (Opteron, Athlon 64, Sempron(S754/939/AM2)): FSB má pokračovanie, teraz je to len referenčná frekvencia (generátor hodín - HTT), vynásobenie špeciálneho multiplikátora, ktorým získame efektívne dáta výmenná frekvencia medzi procesorom a externými zariadeniami. Technológia bola pomenovaná Hyper Transport-HT a ide o špeciálne vysokorýchlostné sériové kanály s hodinovou frekvenciou 1 GHz pri „dvojitej“ prenosovej rýchlosti (DDR), pozostávajúce z dvoch jednosmerných zberníc so šírkou 16 bitov. Maximálna rýchlosť rýchlosť prenosu dát je 4 Gbps. Z generátora hodín je tiež vytvorená frekvencia procesora, AGP, PCI, PCI-E, Serial-ATA. Frekvencia pamäte sa získava z frekvencie procesora vďaka redukčnému faktoru.

Jumper je akýsi "kontaktný spínač" zostavený v miniatúrnom puzdre. V závislosti od toho, ktoré kontakty na doske sú zatvorené (alebo ktoré nie sú zatvorené), systém určuje svoje vlastné parametre.

CPU

Násobič procesora(Frequency Ratio/Multiplier) nám umožňuje dosiahnuť konečnú frekvenciu procesora, ktorú potrebujeme, pričom frekvencia systémovej zbernice zostáva nezmenená. Momentálne je vo všetkých procesoroch Intel a AMD (okrem Athlon 64 FX, Intel Pentium XE a Core 2 Xtreme) násobič uzamknutý, aspoň smerom nahor.

Cache procesora(cache) – malé množstvo veľmi rýchlej pamäte zabudovanej priamo v procesore. Cache má významný vplyv na rýchlosť spracovania informácií, pretože ukladá dáta, ktoré sa práve vykonávajú, a dokonca aj tie, ktoré môžu byť potrebné v blízkej budúcnosti (riadi sa to blokom predbežného načítania dát v procesore). Cache má dve úrovne a je označená takto:

L1- vyrovnávacia pamäť prvej úrovne, najrýchlejšia a najmenej priestranná zo všetkých úrovní, priamo "komunikuje" s jadrom procesora a najčastejšie má delenú štruktúru: jedna polovica pre dáta ( L1D), druhá - pokyny ( L1I). Typická veľkosť pre procesory AMD S462 (A) a S754/939/940 je 128 Kb, Intel S478\LGA775 - 16 Kb.

L2- vyrovnávacia pamäť druhej úrovne, ktorá obsahuje údaje vyradené z vyrovnávacej pamäte prvej úrovne, je menej rýchla, ale zato priestrannejšia. Typické hodnoty sú 256, 512, 1024 a 2048 kb.

L3- v desktopových procesoroch bol prvýkrát použitý v procesore Intel Pentium 4 Extrémna edícia(Gallatin) a mal kapacitu 2048Kb. Svoje miesto si už pomerne dlho našiel aj v serverových CPU a čoskoro by sa mal objaviť aj v novej generácii procesorov AMD K10.

Nucleus- kremíkový čip, kryštál pozostávajúci z niekoľkých desiatok miliónov tranzistorov. V skutočnosti je to procesor - zaoberá sa vykonávaním pokynov a spracovaním údajov, ktoré k nemu prichádzajú.

Krokovanie procesora - novú verziu, generácia procesora s upravenými vlastnosťami. Súdiac podľa štatistík, čím väčšie krokovanie, tým lepšie sa procesor pretaktuje, aj keď nie vždy.

Inštruktážne sady- MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 atď. Počnúc rokom 1997, s uvedením prvej inštrukcie MMX (MultiMedia eXtensions) od Intelu, majú pretaktovatelia ďalší spôsob, ako zvýšiť výkon. Tieto inštrukcie nie sú ničím iným ako konceptom SIMD (Single Instruction Many Data – „jedna inštrukcia – veľa dát“) a neumožňujú nič menšie ako spracovanie niekoľkých dátových prvkov prostredníctvom jedinej inštrukcie. Samotné, samozrejme, nezvýšia rýchlosť spracovania informácií, ale s podporou týchto pokynov programami je zaznamenané určité zvýšenie.

Procesná technológia(výrobná technológia) - spolu s rôznymi optimalizáciami vykonávanými s každým novým krokom je redukcia procesov najviac efektívnym spôsobom prekonať limit pretaktovania procesora. Označuje sa zvláštnou kombináciou písmen „μm“, „nm“. Príklad: 0,13\0,09\0,065 µm alebo 130\90\65nm.

Zásuvka(Socket) - Typ procesorovej zásuvky na inštaláciu procesora do základnej dosky. Napríklad S462\478\479\604\754\775\939\940\AM2 atď.

Niekedy výrobné kampane používajú abecedné názvy spolu s číselným názvom, napríklad S775 - aka Socket T, S462 - Socket A. Takýto zjavný zmätok môže byť pre začínajúceho používateľa trochu dezorientujúci. Buď opatrný.

Pamäť

SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory) - systém na synchronizáciu dynamickej pamäte s náhodným prístupom. Komu tento typ zahŕňa všetku pamäť RAM používanú v moderných stolných počítačoch.

DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM) – Vylepšený typ SDR SDRAM s dvojnásobným množstvom dát prenesených za hodinu.

DDR2 SDRAM - ďalší vývoj DDR, čo umožňuje dosiahnuť dvojnásobnú frekvenciu externej dátovej zbernice v porovnaní s frekvenciou DDR čipov pri rovnakej vnútornej frekvencii prevádzky týchto čipov. Celá logika riadenia I/O beží s polovičnou prenosovou rýchlosťou, t. j. efektívna frekvencia je dvojnásobkom skutočnej frekvencie. Vyrába sa tenšou technológiou 90 nm procesu a spolu so zníženým menovitým napätím na 1,8 V (z 2,5 V pre DDR) spotrebuje menej energie.

Skutočná a efektívna frekvencia pamäte- s príchodom pamätí DDR a DDR2 do nášho života vstúpil taký pojem ako skutočná frekvencia - to je frekvencia, na ktorej tieto moduly pracujú. Efektívna frekvencia je taká, pri ktorej pamäť pracuje podľa špecifikácií DDR, DDR2 a iných štandardov. Teda s dvojnásobným množstvom prenesených dát za hodinu. Napríklad: pri skutočnej frekvencii DDR 200Mhz je efektívna 400Mhz. Preto sa v označeniach najčastejšie uvádza ako DDR400. Tento trik nemožno považovať za nič iné ako za marketingový ťah. Je nám teda dané pochopiť, že keďže sa za hodinu prenesie dvakrát toľko údajov, znamená to, že rýchlosť je dvakrát vyššia ... čo ani zďaleka neplatí. Ale pre nás to nie je také dôležité, nemali by ste sa ponoriť do divočiny marketingu.

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

Označenie pamäte teoretickou šírkou pásma - nákup pamäte spolu s bežnými označeniami ako DDR 400 alebo DDR2 800, v našom prípade môžete vidieť také názvy ako PC-3200 a PC2-6400. To všetko nie je nič iné ako označenie rovnakej pamäte (DDR 400, respektíve DDR2 800), ale iba v teoretickej šírke pásma udávanej v Mb\s. Ďalší marketingový ťah.

Označenie pamäte podľa času prístupu- čas, počas ktorého sa čítajú informácie z pamäťovej bunky. Označené v "ns" (nanosekundách). Ak chcete tieto hodnoty previesť na frekvenciu, mali by ste vydeliť 1 000 počtom tých istých nanosekúnd. Takto môžete získať skutočnú frekvenciu pamäte RAM.

Načasovanie- oneskorenia, ktoré sa vyskytujú pri operáciách s obsahom pamäťových buniek, uvedené nižšie. Toto v žiadnom prípade nie je celý ich počet, ale len tie najzákladnejšie:

  • CAS# Latency (tCL) - obdobie medzi príkazom read a začiatkom prenosu dát.
  • tRAS (ACTIVE to PRECHARGE command) - minimálny čas medzi aktivačným príkazom a príkazom na zatvorenie jednej pamäťovej banky.
  • tRCD (ACTIVE to READ alebo WRITE delay) - minimálny čas medzi aktivačným príkazom a príkazom na čítanie/zápis.
  • tRP (PRECHARGE command period) - minimálny čas medzi príkazom na zatvorenie a opätovnú aktiváciu jednej pamäťovej banky.
  • Rýchlosť príkazov (Command Rate: 1T/2T) – oneskorenia príkazového rozhrania v dôsledku veľkého počtu fyzických pamäťových bánk. Manuálne nastavenie sa zatiaľ prepožičiava iba čipsetom iných spoločností ako Intel.
  • SPD (Serial Presence Detect) - čip umiestnený na module RAM. Obsahuje informácie o frekvencii, časovaní, ako aj o výrobcovi a dátume výroby tohto modulu.

teória

Ako presne prekročíme nominálnu frekvenciu procesora, uhádli ste, však? Všetko je jednoduché ako šiška: máme systémovú zbernicu (známa ako FSB alebo generátor hodín - pre AMD K8) a násobič procesora (známy tiež ako multiplikátor). Elementárne zmeníme číselné hodnoty jedného z nich a na výstupe dostaneme požadovanú frekvenciu.

Napríklad: máme určitý procesor so štandardnou frekvenciou 2200 MHz. Začíname uvažovať, prečo je výrobca taký lakomý, keď v rovnakej rade s rovnakým jadrom sú modely s 2600MHz a vyššie? Musíme to napraviť! Existujú dva spôsoby: zmena frekvencie zbernice procesora alebo zmena násobiteľa procesora. Ale na začiatok, ak nemáte ani základné znalosti v oblasti počítačovej techniky a nie ste schopní určiť pre ňu štandardnú frekvenciu FSB alebo jej násobiteľ podľa názvu samotného procesora, odporúčam vám použiť spoľahlivejšiu metódu. Najmä na to existujú programy, ktoré vám umožnia získať komplexné informácie o vašom procesore. CPU-Z je lídrom vo svojom segmente, no sú aj iní. Rovnako dobre môžete použiť SiSoftware.Sandra, RightMark CPU Clock Utility. Pomocou prijatých programov vieme jednoducho vypočítať frekvenciu FSB a násobič procesora (a zároveň kopu dovtedy neznámych, no sakra užitočných informácií).

Vezmime si napríklad procesor Intel Pentium 2,66 GHz (20 x 133 MHz) založený na jadre Northwood.

Po jednoduchých operáciách v podobe zvýšenia frekvencie FSB dostaneme 3420MHz.

Tak to je! Už vidíme, ako vo vašich mysliach víria konvolúcie, ktoré násobia nemysliteľné čísla obludnými koeficientmi ... nie tak rýchlo priatelia! Áno, všetko ste pochopili veľmi dobre: ​​na pretaktovanie budeme potrebovať buď zvýšenie multiplikátora, alebo frekvenciu systémovej zbernice (a najlepšie je to urobiť hneď, a čo je najdôležitejšie, viac - cca. Skryté interné chamtivosť). Ale nie všetko je v našom živote také jednoduché, v kolesách je dosť lúčov, takže sa s nimi zoznámime skôr, ako budeme pokračovať.

Už viete, že väčšina procesorov na trhu má uzamknutý násobič ... teda aspoň v smere, ktorý by sme chceli - v smere zvyšovania. Túto možnosť majú len šťastní majitelia AMD Athlon 64 FX a niektorých modelov Pentium XE. (Varianty so vzácnym Athlonom XP vydaným pred rokom 2003 sa neberú do úvahy). Tieto modely prakticky bez problémov (fušovanie s pamäťou a nedostatočná frekvenčná rezerva FSB na základnej doske) dokážu poháňať svoje už aj tak „nenízkofrekvenčné“ „kamene“. Odomknutý multiplikátor v tejto sérii procesorov nie je ničím iným ako darčekom pre používateľov, ktorí zaplatili pomerne veľa peňazí. Všetci ostatní, ktorí nie sú schopní minúť 1 000 dolárov za procesor, by mali ísť (nie, v žiadnom prípade les) iným spôsobom ...

Zvýšenie frekvencie FSB alebo generátora hodín. Áno, toto je náš záchranca, ktorý je v takmer 90 % prípadov hlavným nástrojom na pretaktovanie. V závislosti od toho, ako dlho ste si zakúpili procesor alebo základnú dosku, sa vaša predvolená frekvencia FSB bude líšiť.

Od prvých AMD Athlonov a Intel Pentiums na S478 bola 100MHz systémová zbernica štandardom. Ďalej „Athlones“ najprv prešli na 133, potom 166 a nakoniec skončili svoj život na 200 MHz autobuse. Intel tiež nezaspal a postupne zvyšoval frekvencie: 133, potom hneď 200, teraz 266 a dokonca 333MHz (1333Mhz v prepočte na QDR).

To znamená, že s modernou základnou doskou s dobrým potenciálom na zvýšenie frekvencie generátora hodín (v skutočnosti tento kremeň, ktorý riadi frekvenciu FSB, možno označiť aj ako PLL), sa všetko stáva extrémne jednoduchým - ide o zvýšenie frekvencie. sám. Do akej miery a ako to vlastne zmeniť, si povieme trochu neskôr.

Dúfame, že ste nezabudli, čo je FSB? Nie, neznamená to megahertz, na ktorom to funguje, ale okamžitú hodnotu. FSB je systémová zbernica, ktorá spája procesor s inými zariadeniami v systéme. Ale zároveň je základom pre formovanie frekvencie iných zberníc, ako sú AGP, PCI, S-ATA, ako aj RAM. A čo to znamená? To znamená, že keď ho zvýšime, automaticky zvýšime frekvencie AGP, PCI, S-ATA a „RAM“. A ak je navýšenie posledného v rozumných medziach len v náš prospech (v súčasnosti dokážu pretaktovať procesor bez ohľadu na pamäť iba základné dosky založené na čipovej sade NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition), tak môžeme úplne pretaktovať S-ATA, PCI a AGP s PCI-E nie sú potrebné. Faktom je, že sú na takéto experimenty dosť citlivé a reagujú na nás s veľmi nepríjemnými následkami. Hodnoty údajov zbernice sú: PCI - 33,3 MHz, AGP - 66,6 MHz, SATA a PCI-E - 100 MHz. A neodporúča sa ich výrazne prekračovať. Nestabilná prevádzka toho istého S-ATA môže viesť k strate dát z vášho S-ATA disku!

To znamená, že toto je veľmi významné obmedzenie ... bolo. Ale tu je vec: uvedomujúc si výhody takéhoto nesprávneho výpočtu, niektorí výrobcovia čipsetov sa rozhodli tento problém vyriešiť svojpomocne. Všetko to začalo tým, že sa začali používať špeciálne rozdeľovače, ktoré sa automaticky prepínali PCI zbernica a AGP pri nominálnej hodnote 100, 133, 166… MHz. (a boli také zaujímavé situácie, v ktorých bol procesor stabilný na 166 MHz, spočiatku pracoval na 133, ale nie na 165!), teraz už chápete prečo. Ale nie každý sa naučil túto lekciu. Pre príklady netreba chodiť ďaleko: čipset VIA K8T800 vydaný na začiatku éry Athlonu 64. S veľmi dobrou funkčnosťou a cenou jednoducho nevie, ako opraviť frekvencie PCI \ AGP \ S-ATA, keď sa zvýši HTT. To znamená, že v generátore hodín nezískate viac ako 220-230 MHz zisk. To je smutné páni. Buďte ostražití, nenaleťte na takýto čipset (hoci je už trochu starý).

Týmto končíme túto časť článku a prejdeme na ďalšiu. Trochu sme zvážili teoretickú časť plus niekoľko nuancií, ktoré vám môžu prekážať. Je čas pustiť sa do práce. Zároveň po ceste pochopíte, aké ďalšie palice z kolies treba odstrániť.

Pokračovanie nabudúce…

Vo dvore je zima 2010. V krajine a na celom svete stále pretrváva hospodárska kríza. Niektorí sedia bez práce a čakajú na zázrak a väčšina začala šetriť hotovosť. Zároveň však veľa ľudí naďalej míňa voľný čas pre počítačové hry. A okrem toho sa niekedy údaje archivujú, video sa kóduje atď. Každým rokom sú hry a programy náročnejšie na počítačové zdroje. A potom sa zrazu nová a dlho očakávaná hra začala spomaľovať. A peniaze za nový počítač alebo bez upgradu. čo robiť potom? Správne, zavolajte pomoc pri pretaktovaní.

Overclocking, overclocking (z angl. overclocking) - zvýšenie rýchlosti počítačových komponentov ich prevádzkou vo vynútených (abnormálnych) režimoch prevádzky.

V tomto článku by som vám chcel povedať, že pretaktovanie nie je len hobby, šport či obyčajný nezmysel, ale aj spôsob, ako ušetriť peniaze, ktoré už väčšine ľudí chýbajú.

Pravdepodobne si poviete: "Pretaktovanie je nebezpečné, počítač môže zlyhať." Ale v pretaktovaní nie je nič nebezpečné, ak k veci pristúpite správne. Podstatou pretaktovania je nielen zvýšenie frekvencie počítačových komponentov, ale aj testovanie stability už pretaktovaného hardvéru. V skutočnosti pre bežné a každodenné pretaktovanie nie sú potrebné ďalšie investície. Samozrejme, na chladiči, ktorý bol dodaný so súpravou, procesor veľmi pretaktovať nemôžete, no nejdeme ani o rekordy. Ukazuje sa, že pomocou pretaktovania získate produktívnejší počítač za rovnaké peniaze. V mojom článku však použijem alternatívne chladenie procesora a grafickej karty, pretože pribalené chladiče BOX sú hlučné a neúčinné na dobývanie vysokých frekvencií. Aj keď v niektorých prípadoch výrobcovia procesorov a grafických kariet vybavujú svoje produkty lepšími chladiacimi systémami.

Konfigurácia testovacieho stojana

  • Procesor: Athlon II x2 240 AM3 2,8 GHz
  • Chladič CPU: Thermaltake Big Typhoon 120 mm
  • Základná doska: MB Gigabyte MA-790FX-DQ6
  • Pamäť: DDR2 Hynix 2 x 2 Gb 800 MHz 6-6-6-18-24-2T 1,8V
  • Grafická karta: BFG GeForce 8800 GT 512 MB
  • Systém chladenia grafickej karty: Zalman VF 1000
  • HDD: Seagate 250 Gb SATA
  • Napájanie: FSP 450 Watt PNF
  • Mechanika: DVD+RW NEC SATA
  • Monitor: BenQ G 900 (19 palcov, 1280 x 1024, DVI / VGA)

Pretaktovanie a testovanie prebiehalo na otvorenom stojane pre lepšie chladenie komponentov počítača.

pretaktovanie CPU

Pretaktovanie CPU je základom pretaktovania. Veľa závisí od frekvencie procesora: rýchlosť kódovania a archivácie dát, počet fps v hrách, rýchlosť programov atď. Väčšina procesorov je pri normálnom chladení pretaktovaná o 20 – 30 % nominálnej hodnoty, niektoré o 50 % alebo viac. Tento článok je založený na procesore AMD - Athlon II x2 240.

procesor AMD Athlon II x2 240 má nominálnu frekvenciu 2800 MHz, vyrovnávacia pamäť L2 je 2 MB a pridelený výkon nepresahuje 65 wattov. Tento procesor pri napätí 1,47 V pretaktovaný na 3714 MHz. Severný mostík čipsetu základnej dosky a zbernica HT Link pracovali na frekvencii 2650 MHz. Pri týchto frekvenciách procesor obstál v testoch stability Linxp a OCST. V dôsledku toho bolo pretaktovanie 33% nominálnej frekvencie. Dosť dobrý výsledok pre procesor v hodnote 2 000 rubľov!

Pretaktovanie RAM

Na rozdiel od procesora, pretaktovanie RAM nedáva taký veľký výkon. Pretaktovanie pamäte navyše nespočíva len vo zvyšovaní frekvencie, časovanie výrazne ovplyvňuje výkon. A to nie sú všetky úskalia pretaktovania RAM: frekvencia pamäte závisí od frekvencie procesora alebo generátora hodín.

Pri nominálnej frekvencii pamätí 800 MHz bolo pretaktovanie 10,5 %, teda 884 MHz. Zároveň sa znížili rozvody na 6-5-5-15-20-2T namiesto predpísaných 6-6-6-18-24-2T. Napätie sa muselo zvýšiť na 2,05 V. Zníženie časovania tiež zvyšuje výkon.

Pretaktovanie grafickej karty

Pretaktovanie grafickej karty nezaberie veľa času. Stačí si nainštalovať program na pretaktovanie, napríklad Riva Tuner. Dosť šikovný program aj pre začiatočníka. Grafická karta môže zmeniť 3 frekvencie naraz: frekvenciu grafického čipu, frekvenciu shader domény a frekvenciu pamäte. Prirodzene, čím vyššie sú tieto frekvencie, tým je grafická karta produktívnejšia. Zároveň však netreba zabúdať na teplotu grafického čipu. Počas zrýchlenia sa môže prudko zvýšiť. Pred grafickú kartu je vhodné umiestniť ďalší ventilátor alebo ešte lepšie vymeniť štandardné chladenie za alternatívne.

Začnime teda s pretaktovaním grafickej karty. V mojich rukách bol „legendárny“ produkt od NVIDIA – GeForce 8800 GT. Je legendárny v tom, že je stále vynikajúcim riešením v pomere cena / výkon v segmente nízkonákladových grafických kariet. Tu je stručný popis tejto grafickej karty:

  • Frekvencia jadra: 600 MHz
  • Frekvencia univerzálnych procesorov: 1500 MHz
  • Počet univerzálnych procesorov: 112
  • Počet textúrových jednotiek - 56, miešacích jednotiek - 16
  • Efektívna frekvencia pamäte: 1,8 GHz (2 * 900 MHz)
  • Typ pamäte: GDDR3

Zmenil som štandardný systém chladenia na pomerne účinný chladič videa Zalman VF 1000. Vďaka tomu sa mi podarilo zvýšiť frekvenciu grafického jadra zo 600 na 743 MHz (23 %), frekvenciu shader domény z 1500 na 1861 MHz (24 %) a pamäť od 1800 do 2100 MHC (17 %). Celkom dobrý výsledok pre túto grafickú kartu.

V dôsledku toho bolo priemerné percento pretaktovania všetkých komponentov (procesor, pamäť a grafická karta) 21 %.

Testovanie

Testovania sa zúčastnia dva systémy:

  1. Predvolený systém - počítačové komponenty pri nominálnych frekvenciách;
  2. OC systém - pri vyšších frekvenciách.

Testovanie prebehlo v rozlíšení 1280x1024 v nasledujúcich benchmarkoch a hrách (vysoká kvalita, 2x vyhladzovanie na celú obrazovku):

Syntetické testy:

  • super pi
  • EVEREST Ultimate Edition CPU Queen
  • WinRAR

Celkom dobrý benchmark na hodnotenie výkonu CPU a pamäte. Nárast výkonu je 30%.

A opäť, tento syntetický test zaťažuje iba procesor a grafickú kartu. Nárast z pretaktovania bol približne 33 %.

V teste rýchlosti archivácie súborov vzrástol výkon počítača o 16 %. "Drobnosť", ale pekná.

V najpopulárnejšom hernom benchmarku je rozdiel medzi systémami 25 %. Tento test načíta celý systém. Je to tiež skvelý spôsob, ako otestovať stabilitu pretaktovaného hardvéru.

Skvelý herný benchmark pre CPU a pamäť. Grafická karta sa príliš nenačítava. Nárast výkonu v tomto teste je na úrovni 20 %.

„Brat“ predchádzajúceho testu, ale už zameraný na načítanie jadra videa. 25% rozdiel vo výkone.

V tejto hre je nárast podobný predchádzajúcemu – približne 25 %.

Táto hra je veľmi náročná na zdroje procesora, takže pretaktovanie procesora vám výrazne pomôže! 50% rast pre vás nie je vtip.

A v tomto teste je nárast tiež dosť veľký, asi 30%.

V poslednej časti známej strieľačky bol nárast 22,5 %.

A v populárnom pretekárskom simulátore rally je rozdiel približne 17 %.

závery

Dnes som sa vám pokúsil povedať, že pretaktovanie je veľmi dobrý spôsob ušetrite svoje ťažko zarobené peniaze. A čo sme dostali? Pretaktovanie všetkých komponentov a kontrola stability mi trvalo niekoľko hodín. Tento je dosť málo. Zároveň som však v syntetických testoch získal priemerný nárast výkonu o 26,3 % a v hrách o 26,8 %. Vzhľadom na to, že prezentované systémová jednotka stojí asi 20 000 rubľov, potom ak by sme chceli dosiahnuť rovnaký výkon na počítači vyššej triedy, prišli by sme o viac ako 5200 rubľov. Prečo prehrať? Trochu práce - a peniaze navyše. Pomerne významné úspory, aj keď si uvedomíte, že som minul asi tisíc rubľov na alternatívny chladiaci systém.

Stalo sa, že za takmer dvadsať rokov IT praxe som nikdy nemusel riešiť pretaktovanie – akosi všetci ostatní mali záujmy. Napriek tomu som sa pri výbere konfigurácie pre ďalší nový (aj keď už zďaleka nie nový) počítač z nejakého dôvodu usadil na procesore Intel s otvoreným násobičom - i5-2500K. Prečo som to urobil, už si nepamätám, možno som v starobe stále zamýšľal prísť na to, čo je to pretaktovanie. A potom jedného večera, keď nebolo čo robiť, som si uvedomil, že nastala tá chvíľa, zahĺbil som sa do štúdia problematiky a na druhý večer som to, čo som sa naučil, uviedol do praxe. Čo sa chystám nahlásiť.

Teória pretaktovania

Problémy s pretaktovaním sú odvtedy predmetom záujmu ľudstva počítačová technológia prišiel k masám. Hlavným motorom pretaktovania je duch súťaženia, vzrušenie, túžba dosiahnuť lepšie výsledky ako ostatní. No, jeho hlavným cieľom sú nevinné procesory, ktoré sú vystavené neľudskej záťaži, aby dosiahli rovnaké výsledky. Existujú dva hlavné spôsoby pretaktovania procesora. Prvým je zvýšenie frekvencie generátora hodín BCLK, ktorý prostredníctvom násobičov určuje frekvenciu procesora, pamäte, zberníc a mostíkov. Táto možnosť je v zásade univerzálna, ale má veľa nuancií a obmedzení spojených s konkrétnym procesorom a základná doska, aby vaše experimenty neviedli k smrti počítača, musíte všetko dôkladne pochopiť. Druhým spôsobom je zmena násobiteľa procesora, ktorým sa násobí BCLK, aby sa získala pracovná frekvencia. Tento spôsob je oveľa bezpečnejší (mení sa iba prevádzkový režim procesora, nie celý systém) a jednoduchší (v podstate jeden parameter je zodpovedný za pretaktovanie), ale je tu jedna vec: násobič sa musí odomknúť (povoliť zmenu) výrobcu procesora.
Procesory Intel mali spočiatku otvorený násobič, no v 90. rokoch minulého storočia, po sérii škandálov súvisiacich s preznačovaním procesorov bezohľadnými dodávateľmi, keď sa pomalé procesory pretaktovali a predávali za cenu tých rýchlejších, spoločnosť násobič zablokovala. . Odvtedy sa odomknutý násobič nachádza len v top-end modeloch „nadšencov“, ktoré, samozrejme, neboli lacné. Situácia sa zásadne zmenila s príchodom procesorov dvojky generácie Intelu Core (Sandy Bridge) - v ich zostave boli modely s odomknutým multiplikátorom pre masového spotrebiteľa, ktorý dostal index K. Spočiatku náklady na K a možnosť nie jeden procesor sa dosť výrazne líšil, ale teraz prakticky zmizol (napríklad rozdiel medzi Core i5 3570 a Core i5 3570K je dnes 150 rubľov).

Samotný Intel teda otvoril cestu „domácemu“, rýchlemu a vysoko kvalifikovanému pretaktovaniu. Bolo by hriechom nevyužiť túto príležitosť a začal som experimentovať. Ako som už povedal, na skúšku už po niekoľkýkrát moje dlhé utrpenie domáci počítač, mimochodom, úplne nepripravený na pretaktovanie, skôr naopak, vybraný z dôvodov účinnosti a bezhlučnosti.

Experimentujte

Podľa špecifikácie i5-2500K beží na multiplikátoroch od 16 do 56. S predvolenými nastaveniami a použitím SpeedStep dostaneme 16x nečinnosť a 34x pri zaťažení. Teraz začnime s procesom. „Domáce“ pretaktovanie sa stalo tak domáckym, že ho teraz možno vykonávať priamo zo systému Windows bez toho, aby ste museli ísť do systému BIOS. Ale na začiatok budeme stále starci - iba BIOS, iba hardcore! Špeciálny hardcore však nebude fungovať - ​​tam potrebujeme iba jeden parameter; v BIOSe mojej základnej dosky ASUS P8Z68-V LX sa nazýva CPU Ratio a nachádza sa v ponuke CPU Power Management. Pre pretaktovanie procesora nad štandardné hodnoty bude potrebné povoliť aj možnosť Turbo Mode (neplatí pre Intel Turbo Boost, ktorý je naopak odporúčané vypnúť).
Prvé pretaktovanie bolo maličké, až 36x, čo znamenalo môj vstup do radov overclockerov. Žiadne fanfáry sa však nekonali a okrem frekvencie v monitore CPU sa nedialo vôbec nič. Teplota tiež zostala nezmenená. Ďalšia úroveň je 40x, čo je významné číslo, donedávna sa takýto výsledok (pri pretaktovaní „v autobuse“) považoval za veľmajstra. Výška bola odobratá bez najmenšej námahy a bez zmeny napätia na procesore. Ale teplota sa, žiaľ, priplazila a pri 100% zaťažení dosiahla 68 stupňov. Nedá sa nič robiť, chladiaci systém nainštalovaný v počítači sa ukázal ako úplne nevhodný na pretaktovanie.

Krok tri. 44x, teda zisk 1 GHz. Keď som urobil tvár z tehál, spustil som počítač. "No, nie, to stačí," odpovedal a vletel dovnútra modrá obrazovka. Musíte zvýšiť napätie procesora. Hneď som zvýšil na 1,4 V, takže stačilo. Teraz som sa rozhodol pracovať cez GUI vo Windows. V AI ​​Suite dodávanom so základnou doskou ASUS je komponent Turbo V EVO zodpovedný za pretaktovanie. Pre svoju prácu tento program využíva radič TPU (TurboV Processing Unit) na základnej doske. TPU modul je natoľko inteligentný, že dokáže bez ľudského zásahu pretaktovať systém na maximálne možné parametre. Technológia pretaktovania tak z pohľadu „čajníka“ dosiahla svoj najvyšší bod, kedy na dosiahnutie výsledku stačí stlačiť jedno tlačidlo „aby všetko bolelo“.
Režim 4,4 GHz sa mi nepodarilo poriadne otestovať, pretože pár sekúnd po spustení plnej záťaže stúpla teplota na maximálnu povolenú hodnotu a experiment som bol nútený prerušiť. Nepochybujem však o tom, že pri bežnom chladení by bol chod procesora stabilný – presviedčajú ma o tom početné experimenty iných používateľov. Keď už hovoríme konkrétne o i5-2500K, úplne každý má procesory do 4,5 GHz, výsledok 5 GHz je celkom bežný a tí najtvrdohlavejší dosiahli 5,2 GHz. Zdôrazňujem, že hovoríme o stabilnej prevádzke pri veľkom (testovacom alebo reálnom) zaťažení. Máme teda do činenia s viac ako 50% nárastom frekvencie pri minimálnych materiálových a mentálnych nákladoch.

Výsledky a závery

Ako sa dalo očakávať, výsledky výpočtových testov stúpali lineárne nahor so zvyšujúcou sa frekvenciou. Napríklad som si vybral celočíselný „šachový“ test CPU Queen. Ako vidíte, pri maximálnom pretaktovaní náš procesor „pohol“ nielen extrémnym i7 prvej generácie, ale aj serverom Xeon (hoci bol spočiatku horší ako oba).

Niekto sa asi pýta, čo sa stalo s indexom Výkon systému Windows? Prakticky nič, zvýšil sa len o jednu desatinu, zo 7,5 na 7,6. Nezabudnite však, že pre Windows 7 maximálna hodnota index je 7,9, takže k veľkému skoku nemohlo dôjsť.

Teraz sa pokúsme odpovedať na otázku, kto potrebuje toto pretaktovanie – okrem priamo pretaktovateľov? Pred nami však bolo zodpovedané: v prvom rade - milencom počítačové hry. Experimenty ukázali, že výkon procesora pri štandardných frekvenciách nestačí na napájanie špičkových grafických kariet, najmä ak ich je niekoľko, a so zvyšovaním frekvencie na určitú hranicu rastie aj výkon v hrách. K saturácii dochádza, mimochodom, na našich „domácich“ 4-4,5 GHz, práve pri tejto frekvencii prestáva byť procesor „úzkym hrdlom“ celého systému. Navyše ľudia, ktorí sa zaoberajú ťažkým mediálnym obsahom a, samozrejme, rešpektovaní fanúšikovia distribuovaných počítačov, budú určite spokojní s extra gigahertzom. Poznamenávam, že všetky kategórie občanov budú musieť ostražito sledovať teplotu procesorov a ich chladiaceho systému - inak je zabezpečené mierne "nafúknutie" a dym.

Dôležité: Na udržanie stability systému zabezpečte čo najväčšie chladenie pri zvyšovaní rýchlosti hodín a znižovaní napätia.

KROK 1. Nastavenie hardvéru

1.1. Výber základnej dosky a zdroja napájania optimalizované pre odomknuté procesory Intel®
Použite základnú dosku, ktorá bola špeciálne navrhnutá na pretaktovanie odomknutých procesorov Intel®. Použite spoľahlivý zdroj ATX, ktorý zvládne zvýšenú spotrebu energie. Prečítajte si nižšie uvedenú časť o pretaktovaní a uistite sa, že rozumiete všetkým možným rizikám.

1.2 . Aplikácia aktívneho chladenia
Použite spoľahlivé riešenie, ktoré poskytuje oveľa efektívnejšie chladenie, než vyžadujú minimálne požiadavky. Najlepšou voľbou je systém kvapalinové chladenie a ďalšie ventilátory skrinky pomáhajú ďalej zlepšovať efektivitu pretaktovania.

KROK 2. Zmeňte nastavenia softvéru

2.1. Zvýšenie výkonu a využitie maximálnej konfigurácie ICC

2.2. Zvýšenie hodín
Zvýšte faktor pre podsystém, ktorý sa chystáte pretaktovať (jadro procesora, grafika, vyrovnávacia pamäť). POZNÁMKA. Frekvencia sa rovná základnej frekvencii vynásobenej faktorom. Napríklad, ak chcete zvýšiť frekvenciu na 5000 MHz, faktor je 50, ak je základná frekvencia nastavená na predvolenú hodnotu (100 MHz). Všimnite si, že pomer pretaktovania grafiky CPU sa vynásobí základnou frekvenciou vydelenou dvoma.

KROK 3. Záťažové testovanie

3.1. Kontrola stability systému
Overte spoľahlivosť pretaktovaného systému spustením jedného alebo viacerých záťažových testov na potvrdenie stability systému. POZNÁMKA. Intel® Extreme Tuning Utility Toolkit obsahuje niekoľko výkonných záťažových a benchmarkových testov.

3.2. Zvýšenie napätia v prípade nestability systému

3.3. Zvýšenie frekvencie a dokončenie procesu pretaktovania v prípade stabilnej prevádzky systému
Ak záťažový test ukáže, že systém je stabilný, môžete frekvenciu ešte zvýšiť – pozri krok 2.2. Ak ste spokojní s výsledkami pretaktovania, proces možno považovať za dokončený.

KROK 4. Pretaktovanie hry

Gratulujem! Úspešne ste pretaktovali systém a systém je stabilný.

2.1. Zvýšenie výkonu a využitie maximálnej konfigurácie ICC
Pomocou systému BIOS alebo špeciálneho softvéru, ako je napríklad Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU), zvýšte výkon a intenzitu prúdu/nastavte maximálnu konfiguráciu ICC tak, aby vyhovovala špecifikáciám vašej základnej dosky, zdroja napájania a chladiaceho systému.

2.2. Zvýšenie hodín
Zvýšte faktor pre podsystém, ktorý sa chystáte pretaktovať (jadro procesora, grafika, vyrovnávacia pamäť). POZNÁMKA. Frekvencia sa rovná základnej frekvencii vynásobenej faktorom. Napríklad, ak chcete zvýšiť frekvenciu na 5000 MHz, faktor je 50, ak je základná frekvencia nastavená na predvolenú hodnotu (100 MHz). Všimnite si, že pomer pretaktovania grafiky CPU sa vynásobí základnou frekvenciou vydelenou dvoma.

3.1. Kontrola stability systému
Overte spoľahlivosť pretaktovaného systému spustením jedného alebo viacerých záťažových testov na potvrdenie stability systému. POZNÁMKA. Intel® Extreme Tuning Utility Toolkit obsahuje niekoľko výkonných záťažových a benchmarkových testov.

3.2. Zvýšenie napätia v prípade poklesu stability systému
Ak záťažové testy odhalia nestabilitu systému, skúste zvýšiť napätie. To môže byť potrebné pri zvýšení frekvencie o viac ako 100-200 MHz. Zvýšte napätie naraz o 5 až 10 mV a použite čo najnižšie možné napätie. Ak zvýšenie napätia už nezlepšuje stabilitu, možno ste dosiahli maximálnu frekvenciu, pri ktorej je systém stabilný. Pred dokončením nastavenia napätia sa odporúča zvoliť „adaptívny“ režim.
Poznámka. Pokročilé pretaktovače niekedy zvyšujú napätie pred zvýšením frekvencie pri ďalších pokusoch.

http://www..html .