Оверклокинг: тәуекелдер, мүмкіндіктер және артықшылықтар. Оверклокинг (компьютерді үдеткіш) дегеніміз не? Теориялық тұрғыдан үдеткіш

Дербес компьютерлер дәуірінің басында да ең талапшыл пайдаланушылар жүйе өнімділігін арттыру жолдарын іздеді.

Шындығында, «оверклокинг» тіпті қарапайым құрылғылардың күндерінде дербес компьютерлерден бұрын пайда болған, бірақ кристалдың жиілігін жай ғана өзгерту арқылы 12 МГц-ге дейін үдетілген 8 МГц 8088 процессорларының аңыздары бұл құбылысқа серпін берді.
Кейінірек үдеткіштер екі лагерьге бөлінді: шағын бюджетте жоғары өнімділікті қалайтын көпшілік және абсолютті қуатты іздейтін азшылық - кез келген жағдайда.

Біз түкпір-түкпірді зерттемес бұрын, жаңадан шығарылған оверклокерге бірдеңені түсіндіріп беру зиян тигізбейді.
Оверклокинг дегеніміз не?
Қандай қауіптер мен артықшылықтар бар?
Нені үдетуге болады?

Тұжырымдама

Оверклокинг кез келген құрамдастың өнімділігін өндіруші көрсеткен шектен тыс арттыруды білдіреді.
«Сағат» сөзі «сағаттық кристалдан» - құрамдас бөліктің жұмысы үшін жоғары жиіліктер шығарылатын қарқынды белгілейтін кварц кристалынан шыққан.

Ең қарапайым құрылғылар осы кристалдың жиілігінде жұмыс істеді.
Осылайша, 8 МГц процессорға 8 МГц кристалды қажет етеді.
Алғашқы процессорлардың үдеткіші бір уақытта қарапайым және шектеулі болды - сізге 8 МГц кристалын 12 МГц аналогымен ауыстыру қажет болды.

Компьютерлердің дамуына байланысты бір кристал бұдан былай деректер шинаның барлық түрлерін басқару үшін қажетті жиіліктердің кең ауқымын қамтамасыз ете алмады.
Аналық платаларда белгілі бір құрылғылар үшін бірнеше матрицалар болуы мүмкін болса да, әртүрлі интерфейстер үшін кеңірек жиілік диапазонын қамтамасыз ету үшін қосымша интегралды схема қажет болды.

Анықтамалық жиілік осцилляторы ретінде жақсы белгілі бұл схема кристалдық жиіліктің еселі жиіліктерін жасайды.
Жиілік анықтамалық генераторлары соншалықты күрделі құрылғыларға айналды, сондықтан жаңа аналық платалар және кейбір басқа компоненттер жиілікті өте аз қадамдармен өзгертуге қолдау көрсетеді.

Анықтамалық жиілік осцилляторларының артықшылығы - олар кварц кристалдары сияқты бөлшектерді ауыстырмай компоненттерді үдетуге мүмкіндік береді.
BIOS және микробағдарламаны одан әрі дамыту қазіргі уақытта тіпті секіргіштерді орнатпай-ақ құрылғылардың жылдамдығын өзгертуге болатындығына әкелді.

Артықшылықтары мен тәуекелдері

Оверклокинг төменгі деңгейлі құрамдас бөліктерге қымбатырақ аналогтарының өнімділігіне қол жеткізуге немесе жақсы сапа үлгісін жоғарғы үлгілердің мүмкіндіктерінен тыс деңгейге шығаруға мүмкіндік береді.

Мысалы, 3,4 ГГц жиіліктегі 3,0 ГГц Pentium 4 қымбатырақ Pentium 4 3,4 ГГц сияқты шамамен бірдей жұмыс істейді.
Процессорын осылайша асырып жіберген кез келген адам Pentium 4-тің болашағына көз жүгірте алды!

Үстінен асып кетудің негізгі тәуекелдері - тұрақсыздық және деректердің жоғалу мүмкіндігі. Ең жоғары тұрақты жиілікті анықтау үшін ауқымды тестілеу арқылы бірінші және екінші екеуін де болдырмауға болады.
Томның аппараттық нұсқаулығының негізін қалаушы Том деген атпен белгілі доктор Томас Пабст мұны ең жақсы деп айтты:

«Ешкім жүйенің қатып қалуы мен істен шығуын ұнатпайды, бірақ кәсіби бизнес ортасында проблемаларды болдырмау өте маңызды.
Процессорды үдеткіш кезінде жүйе ақауларының ықтималдығын арттыратын факт.
Бірақ бұл тек мүмкіндік!

Егер сіз жүйеңізді жаңа ғана үдеткішке айналдырсаңыз және алдымен докторлық диссертацияңызды жазуға отырсаңыз, жүйеңіз бұзылып, барлық деректеріңіз жоғалса таң қалмаңыз.
Компьютеріңізді үдеткіштен өткізгеннен кейін жүйені мұқият және жан-жақты тексеруден өткізу керек.
Компьютер барлық сынақтардан өткеннен кейін ғана біз сәтті үдеткіш туралы сөйлесе аламыз және бәрі жақсы жұмыс істейтініне сенімді бола аламыз.

Prime95 төзімділік сынағы процессордың тұрақтылығын тексерудің алтын стандартына айналды.

Екіншілік тәуекелдердің ең маңыздысы – ДК құрамдастарының зақымдануы.
Үстінен асып кету мәндері неғұрлым жоғары болса, құрамдас бөліктердің зақымдану қаупі соғұрлым жоғары болады.
Бірақ тәуекел дәрежесін бағалау көптеген үдеткіштер ойлағандай оңай емес.

Зиянды факторлар ең аздан ең зияндыға қарай төменде келтірілген:

Жылдамдық- Интегралды схемалардың шектеулі өмірлік циклі бар: әрбір операция құрылғының қызмет ету мерзімін шексіз аз кезеңге қысқартады, бірақ секундына операциялар санын екі есе арттыру құрылғының қызмет ету мерзімін екі есе қысқартады.
Бұл жағымсыз әсердің өзі компонентті ескіргенге дейін «сындыру» үшін жеткіліксіз, бірақ жылдамдық жылудың пайда болуын да арттырады.

Жылы- Интегралды схемалар жоғары температурада тез тозады.
Жылу да тұрақтылықтың жауы, сондықтан максималды жылдамдық пен тұрақты жұмыс істеу үшін төмен температура қажет.

Вольтаж- Кернеудің жоғарылауы сигнал күшін арттырады, бұл компонентті үдетуге болатынына үлкен әсер етеді, бірақ кернеудің жоғарылауы интегралды схемаларды да тоздырады.

Сондықтан бұл сәтсіздіктердің ең көп таралған себебі.
Жоғары кернеу салқындату жүйесін жақсартуды қажет ететін құрамдас бөліктің температурасын арттырады.

Чиптердің қартаюына электромиграция деп аталатын құбылыс себеп болады.
Том бұл туралы тағы бірдеңе айтқысы келеді:

«Электромиграция процессорыңыздың кремний чипінде өте жоғары температурада жұмыс істейтін аймақтарда орын алады және оған орны толмас зақым келтіруі мүмкін.
Дүрбелеңді бастамас бұрын, бірнеше нәрсені түсініңіз.

Процессорлар -25 пен 80 градус Цельсий аралығындағы температурада жұмыс істеуге арналған.
Түсінікті болу үшін, егер заттың температурасы Цельсий бойынша 80 градус болса, онда оған ешкім секундтың 1/10 бөлігін ұстай алмайды.
Мен мұндай температурасы бар процессорды ешқашан көрген емеспін.

CPU корпусының температурасын Цельсий бойынша 50 градустан төмен ұстаудың көптеген жолдары бар, бұл оның ішіндегі температураның 80 градус Цельсийден төмен болу ықтималдығын арттырады.
Сондай-ақ, электромиграция процессорды бірден зақымдамайды.

Бұл өте жоғары температурада жұмыс істейтін процессордың өмірлік циклін азды-көпті қысқартатын өте баяу процесс.
Қалыпты процессор шамамен 10 жыл қызмет етуі керек.

Дегенмен, 10 жылдан кейін бүгінгі технологиямен процессорларды ешкім қолданбайды.
Мен ешқашан процессорды екі айдан артық пайдаланбаймын.

Егер сіз өзіңізді электромиграция қорқынышынан арылтқыңыз келсе, процессорды салқындату үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз.
Салқындату - бұл үдеткіштің бірінші құралы!
Мұны ешқашан ұмытпаңыз!

Сәлем! Бүгінгі мақаламен мен үдеткіш тақырыбына арналған шағын мақалалар сериясын бастағым келеді. Мақала негізгі болғандықтан, біз тек негізгі ұғымдарды қарастырамыз және бұл тақырыпты келесі мақалаларда толығырақ қарастырамыз. Ал бүгін сіз үдеткіштің не екенін және ол не үшін қажет екенін білесіз.

  1. Оверклокинг дегеніміз не?(Бұл мақала)

Қарапайым сөзбен айтқанда, үдеткіш дегеніміз не?

Қалыптасқан дәстүр бойынша, мен барлығын бәрін түсінуі үшін үдеткіштің не екенін айтамын. Керемет сөйлемдер жоқ.

Үздіктендіру (немесе компьютерді үдеткіш) - бұл ДК өнімділігі физикалық немесе бағдарламалық түрде арттырылатын процесс.

Компьютерді үдеткіш туралы айтатын болсақ, біз үш компонентті - орталық процессорды, бейне картаны және жедел жадты үдетуді айтамыз. Мұның бәрі өздігінен және мүлдем тегін жасалады, сондықтан ескірген компьютерлердің көптеген пайдаланушылары алдымен «барлық шырынды сығып алуға» тырысады және бұл жеткіліксіз болған кезде ғана олар жаңа жабдықты сатып алады (аппараттық құралды жаңартады). Биыл да көбірек оқы.

Компьютеріңізді үдеткіш кезінде төлеуге тура келетін жалғыз нәрсе - күшті салқындату. Неліктен? Иә, өйткені өнімділік артқан сайын, үдеткіш компоненттердің жылу шығаруы айтарлықтай артады. Егер сіз салқындатуды жақсартуды елемейтін болсаңыз, онда мұндай компьютер ұзақ уақыт жұмыс істемейді, өйткені қыздырылған кезде компьютер компоненттерінің тозуы артады. Иә, электроника ыңғайлы температураны жақсы көреді. Сондықтан, айтпақшы, кез келген электроника өндірушілері тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырамау керектігін ескертеді.

Неліктен үдеткіш қажет?

Жоғарыда айтқанымдай, үдеткіш компьютердің өнімділігін арттырады. Тиісінше, бұл, ең алдымен, компьютердің қуаты өте маңызды адамдарға қажет, бірақ жаңа компоненттерді сатып алуға көп ақша жұмсауға ниет (немесе мүмкіндік) жоқ.

Мұндай адамдар ойыншылар болуы мүмкін. Мысалы, ең төменгі графикалық параметрлерде ғана жұмыс істейтін немесе өте баяу жұмыс істейтін жаңа ойын шығарылды. Сіз компьютеріңізді үдеткішпен ойнай аласыз және осы ойынды тамашалай аласыз. Сонымен қатар, сіз бөлмені жылытуға аздап үнемдей аласыз.

Сондай-ақ, үдеткіштен ләззат алатын және қолдарынан келгеннің бәрін үдеткішпен орындайтын адамдар бар, содан кейін нәтижелерді басқа ұқсас үдеткіш желдеткіштермен салыстырады. Бұл тақырыпқа арналған арнайы форумдар мен веб-сайттар бар. Тіпті ең жоғары деңгейлі процессорлар да олардан не сығуға болатынын көру үшін үдеткішпен жұмыс істейді. Компьютеріңізді үдетуге тырысқаннан кейін, сіз өзіңізді басқаруды толығымен жоғалтып, осындай энтузиастардың қоғамына қосылуыңыз мүмкін. Өзіңізді бақылаңыз. Барлығында қашан тоқтату керектігін білу керек.

Оверклокинг шынымен қалай жұмыс істейді?

Оверклокинг қалай жұмыс істейді? Немесе сұрақты былай қойған дұрыс болар ма еді: үдеткіш қандай ресурстар есебінен мүмкін болады? Және бәрі өте қарапайым. Өндірушілер әрқашан өнімге қандай да бір өнімділік резервін қосады, осылайша бұл өнім кепілдік мерзімін еш қиындықсыз орындайды.

Яғни, бір процессор әртүрлі жиілікте жұмыс істей алады, бірақ өндірушілер процессор үшін оның күйіп кетуі мүмкін сыни жұмыс температурасына жету ықтималдығын азайтатын негізгі жиілікті таңдайды.

Осы себепті, егер сіз компьютеріңізді үдеткіш туралы ойласаңыз, абай болу өте маңызды.

Төтенше үдеткіш

Қорытынды:

Егер сіз іс жүзінде үдеткіштің не екенін білгіңіз келсе, онда мен сізге бізбен бірге қалуға кеңес беремін. Келесі мақалаларда процессор мен бейне картаны үдетуге арналған арнайы бағдарламалар, сондай-ақ үдеткіштің басқа әдістері талқыланады.

Үйде компьютерді үдеткіш кезінде алтын ережені орындаңыз: «Неғұрлым баяу жүрсеңіз, соғұрлым баяу жүресіз». Әйтпесе, өнімділіктің жоғарылауына деген қуанышыңыз қысқа болуы мүмкін. Кейде үдеткіш видеокарта немесе процессор ғана емес, сонымен қатар қуат көзі бар аналық плата да зақымдалуы мүмкін.

Сіз соңына дейін оқыдыңыз ба?

Бұл мақала пайдалы болды ма?

Жоға

Сізге нақты не ұнамады? Мақала толық емес пе, әлде жалған ба?
Түсініктемелерде жазыңыз, біз жақсартуға уәде береміз!

Прогресс бір орында тұрмайды және кешегі жетілдірілген компьютер енді жаңа бәсекелестерден артта қала бастады. Тағы біраз уақыт өтеді және ол үмітсіз ескіреді, заманауи, ресурсты қажет ететін қосымшалармен жұмыс істеу қиынға соғады және компьютерлік ойындар әлеміндегі көптеген жаңа өнімдерден бас тартуға тура келеді.

Осыған байланысты, әр 2-3 жыл сайын жаңа компьютер сатып алудың қажеті жоқ, әсіресе сатып алуға үлкен қаражатыңыз болмаған кезде. Қаласаңыз, заманнан артта қала бастаған компьютердің қуатын аздап сығып алуға болады. Бұл жерде бізге көмек келеді үдеткіш.

Оверклокинг - бұл ДК өнімділігін сәл арттыруға мүмкіндік беретін белгілі бір пайдаланушы әрекеттері. Оның негізгі компоненттері:

  • компьютер компоненттеріне берілетін кернеуді арттыру;
  • шинаны немесе жад жиілігін үдеткіш;
  • драйверді жаңарту.

Ал үдеткіштің ең маңызды ерекшелігі - бұл ДК қуатын арттыру әдісі мүлдем тегін. Мұның бәріне ақша жұмсаудың қажеті жоқ, аз ғана бос уақытыңызды бөліңіз.

Оверклокинг қалай жұмыс істейді?

Көптеген адамдар сұрақ қояды: процессорлардың бір жиілігі бар, бірақ одан да көп, неге оларда мұндай сипаттамалар бірден болмайды? Шындығында, бұл жерде жауап өте қарапайым - бұл жабдықтың бүкіл қызмет ету мерзімінде тұрақты және ақаусыз жұмыс істеуі үшін қауіпсіздік маржасының бір түрі.

Тиісінше, үдеткіштің көмегімен біз компьютеріміздің аппараттық құралдарын шекті жұмыс істеуге мәжбүрлейміз. Сондықтан, пайдаланушының оны қуаттан асырып, бірдеңені өртеп жіберуінің белгілі бір қаупі бар. Бірақ егер сіз барлық ұсыныстарды қатаң ұстанатын болсаңыз, бұл болмайды.

Теориялық тұрғыдан үдеткіш

Оверклокингтің құрамдастарының әрқайсысының не екенін егжей-тегжейлі қарастырайық. Біз компьютердің кейбір бөліктеріндегі кернеуді арттырудан бастаймыз. Неліктен кернеудің жоғарылауы өнімділікті арттыруы мүмкін? Кішкентай электр қозғалтқышын елестетіңіз, біз оған бір аккумуляторды қосамыз, ол айналады, ал қазір біз бірден екі батареяны қосамыз және ол бірнеше есе жылдам айнала бастайды. Дәл осындай нәрсе компьютерде болады, ол әлдеқайда өнімді жұмыс істейді. Процессор немесе видеокарта қарапайым қозғалтқыштар емес, керісінше қымбат өнім екенін түсінуіңіз керек. Егер сіз белгілі бір шектен жоғары кернеуді тым көп қолдансаңыз, олар тез істен шығуы мүмкін. Сондықтан сақ болыңыз және барлық қажетті ұсыныстарды орындаңыз. Оверклокинг туралы келесі мақалада біз бұл процедураны егжей-тегжейлі қарастырамыз және оның қалай жасалатынын іс жүзінде көрсетеміз.

Келесі әдіс - жүйелік шинаның жұмыс жиілігін арттыру. Бұл компьютерге қуат қосудың өте қарапайым және сонымен бірге тиімді әдісі. Мұнда біз аналық плата параметрлерінің параметрлерін өзгертеміз. Бұл үдеткіш түрінің үш негізгі бағыты бар:

  1. борттың өзінде арнайы DIP қосқышын пайдаланып жұмыс жиілігін арттыру;
  2. BIOS арқылы үдеткіш;
  3. жұмыс жиілігін арттыру үшін пайдаланыңыз.

Бірінші жағдайда аналық платада арнайы қосқышты пайдалану керек (ол барлық тақталарда кездеседі). Екінші әдіс сәл күрделірек, мұнда сіз BIOS параметрлерінде белгілі бір параметрлерді жасауыңыз керек. Үшінші жағдайда автобусты үдетуге көмектесетін арнайы утилиталарды пайдалану қажет болады. Бұл тізімделген опциялардың ең қолайлысы болуы мүмкін. Біз оларды егжей-тегжейлі қарастырамыз және оларды үдеткіш туралы келесі мақалаларда нақты көрсетеміз.

Соңғы әдіс - жаңа драйверлерді орнату. Драйверлердің негізгі мақсаты әртүрлі құрылғылар мен операциялық жүйенің дұрыс және адекватты өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету болып табылады. Жаңа драйверлер, әдетте, әлдеқайда жылдам жұмыс істейді, өйткені олар ескілердің көпшілігін жөндеп, заманауи тұжырымдамаларды жүзеге асырады. Барлық драйверлерді жабдық өндірушілерінің веб-сайттарынан жүктеп алуға болады.

Салқындату туралы ұмытпаңыз

Егер сіз өте ақылға қонымды үдеткіш жүргізсеңіз де, компьютер әлі де қатты қызады. Күн сайын таңертең жүйелік блокта таңғы асты қыздырып, барлық компоненттерді уақытынан бұрын күйдіргіңіз келмесе, барлық қыздырылған бөлшектерді жақсы салқындатуды ұйымдастырыңыз.

ДК салқындатудың үш негізгі түрі бар: ауа, су және арнайы Peltier элементтерін пайдалану. Жалпы алғанда, әрбір компьютер бастапқыда салқындату жүйесімен және әдетте ауамен жабдықталған. Ол қыздырғыш элементке орнатылған радиатордан және осы радиатор арқылы ауаны мәжбүрлейтін салқындатқыштан тұрады. Ауа салқындату элементтерінің ең жақсы өндірушілерінің бірі - Zalman. Олардың өнімдері сәл қымбатырақ болса да, бәсекелестерге қарағанда әлдеқайда сенімді және жоғары өнімділікке ие. Суды салқындату кейбір үдеткіштер арасында өте танымал. Бұл жұмыста сенімдірек және епті емес, бірақ сонымен бірге ол әлдеқайда жақсы нәтижелерге және тиімді салқындатуға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Peltier элементтерін пайдалану өте сирек және қымбат әдіс болып табылады, оның кемшіліктері арасында конденсацияның пайда болуы болып табылады. Сондықтан аз адамдар мұндай салқындату жүйесі үшін ұқыпты соманы шығаруды шешеді, содан кейін оны орнатумен күреседі.

Оверклокинг және Android құрылғылары

Мобильді гаджеттер әлемінде уақыт бұдан да жылдам жылжиды және жаңалары үшін өте ауыр қолданбалар, ойындар және тіпті жай ғана HD фильмдер шығарылғанда, ерте үлгілер бұдан былай заманауи әріптестерінің ептілігіне төтеп бере алмайды.

Ең танымал мобильді платформалардың бірі бұрыннан айтарлықтай маңызды мүмкіндіктермен және кең функционалдылықпен мақтана алады. Android үшін мобильді құрылғының процессорын жоғары өнімділік деңгейіне дейін үдеткіш және жылдамдатудың жолдары бар. Бірақ мұндай операция құрылғы үшін белгілі бір тәуекелді қамтитынын әрқашан есте сақтаңыз. Сонымен қатар, батареяны тұтыну артуы мүмкін.

Android үшін үдеткіш процесі әдеттегі компьютерді үдетуге өте ұқсас. Мобильді құрылғыларда қызып кетуге төзімдірек және жағу қиынырақ, бірақ бәрібір мүмкін болатын процессорлар бар, сондықтан сақ болыңыз! Үстінен асып кету құрылғы қуатының 20% аспауы керек. Маған сеніңіз, айырмашылық айтарлықтай болады, бірақ жоғарыда айтылғандай, енді батареяны әлдеқайда жиі зарядтауға тура келеді.

Зарядтау жылдамдығы құрылғының толық қуатында пайдаланылуына тікелей байланысты болады (мысалы, ойындар кезінде). Бұл құрылғыны үдеткіштен кейін процессор жиілігі толығымен айнымалы жиілікке орнатылатынына байланысты, бірақ тек оның максималды мәніне дейін. Құрылғы көбірек қуатты қажет ететін өте «ауыр» қолданбаларды, ойындарды, бейнелерді пайдаланған кезде ғана жоғары жиілікке ауысады. Барлық басқа жағдайларда гаджет процессор өнімділігінің номиналды мәнін пайдаланады.

Үстінен асып кету процесі құрылғының өзінде белгілі бір әрекеттерді орындауды талап етеді:

  1. гаджеттегі барлық деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз және деректерді ROM-дан көшіріңіз;
  2. құрылғыда әкімші құқықтарын аламыз;
  3. үдеткіш үшін арналған арнайы микробағдарлама жинағын орнату;
  4. USB жөндеуді өшіріңіз.

Сондай-ақ, құралдар ретінде бізге құрылғымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін барлық драйверлері бар қалыпты компьютер, гаджетке қосылуға арналған USB кабелі және үдеткіш үшін арнайы қосымша қажет болады ( IncrediControl, SetCPU). Ең бастысы, құрылғыны толығымен зарядтауды ұмытпаңыз, ол бүкіл процедура кезінде өшпеуі керек.

Мен сондай-ақ процессорды үдеткіш туралы қызықты бейне көруді ұсынамын:

  • ClockGen (уақытша қолжетімсіз)

Үстінен асып кеткен жүйені бақылау үшін олар жиі пайдаланады:

  • - компьютердің құрамдас бөліктері туралы негізгі мәліметтер
  • Жергілікті маман - AMD64 процессорлары туралы толық ақпарат
  • NextSensor - температура мен кернеуді бақылау

Қазіргі заманғы бейне адаптерлердің көпшілігі графикалық процессордың (бейне процессордың) тактілік жиілігін операциялық жүйеден өзгертуді қолдайды. ATI және NVIDIA бейне адаптер драйверлерінің соңғы нұсқалары үшінші тарап утилиталарының көмегіне жүгінбестен видеокарталарды үдетуге мүмкіндік береді. Windows операциялық жүйесінде танымал бейне адаптер үлгілерін үдеткіш үшін келесі утилиталар қолданылады:

  • - NVIDIA видеокарталарының үдеткіш және тұрақтылығын тексеру
  • ATI құралы - ATI видеокарталарының тұрақтылығын үдеткіш және сынау, сонымен қатар NVIDIA видеокарталарының тұрақтылығын тексеруге болады.
  • ATI Tray Tools - ATI бейне карталарының үдеткіш және тұрақтылығын тексеру
  • Фурмарк - ака «пончик» - тұрақтылықты сынау. жүйені максималды түрде жүктейді, оны тіпті әлсіз қуат көздерімен стандартты режимдерде пайдалану ұсынылмайды.

Бейне ішкі жүйесін үдетуге және баптауға арналған үшінші тарап утилиталарының арасында біз әртүрлі өндірушілердің көптеген бейне карталарын қолдайтын танымал Powerstrip бағдарламасын ерекшелеуге болады.

Жедел жадты үдеткіш (кездейсоқ қол жеткізу жады)

ЖЖҚ-ны тікелей үдеткіш жад модулі микросхемаларының номиналды жұмыс тактілік жиілігін арттыруға (MEMCLK) немесе негізгі басқару сигналдарының – тактілік импульстердің немесе tCAS сияқты «таймдардың» (ағылшын тілінен timings – уақыт кідірісі) кідірістерін өзгертуге байланысты. #, tRAS#, tRCD# және т.б. Тұрақты жұмысты ескере отырып, жадтың жоғары жұмыс жиіліктеріне қол жеткізу үшін, әдетте, жад модульдеріндегі (VDDIO) номиналды жұмыс кернеуі артады. MEMCLK жиілігі мен тактілік импульстердің мәндерін өзгертуге аналық платаның BIOS Setup жүйесінде немесе Windows ОЖ астында сәйкес бағдарламаларды, мысалы, Brain Identifier, AMD OverDrive (AMD64 архитектуралық процессорлары үшін) MemSet (Intel) көмегімен өзгертуге болады.

Уақыт-жиілік жұмыс параметрлерінің өзгерген мәндерін тұрақты түрде жазу үшін EPROM жад модулінің SPD (Serial Presence Detect) микросхемасының мазмұнын ішінара қайта бағдарламалауға жүгіну керек. Бұл мақсаттар үшін аппараттық немесе бағдарламалық әдістер қолданылады. Соңғысы ең қарапайым және ешқандай қосымша құрылғыларды немесе бағдарламалау құрылғыларын қажет етпейді. EPROM чипінің SPD деректерін қайта жазу және өңдеу, сондай-ақ EPP және XMP профильдері, SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM және DDR3 SDRAM жад модульдері бар микробағдарламаны жаңарту Thaiphoon Burner утилитасының көмегімен жүзеге асырылады.

Үстінен асып кеткен компоненттер үшін тұрақтылық критерийі

Компьютердің үдеткіш компоненттерінің тұрақтылығының негізгі критерийі олардың қалыпты режимде жұмыс істейтін құрамдас бөліктерден аспайтын есептеулерде қатенің пайда болуының статистикалық ықтималдығы бар кез келген есептеу жүктемесіне төтеп беру қабілеті болып табылады. Көп жағдайда компьютердің құрамдас бөліктеріндегі есептеу жүктемесі әлеуетті есептеу қуатынан әлдеқайда аз болғандықтан, үдеткіш компоненттердің жұмысындағы қателерді анықтау үшін арнайы сынақтар қолданылады (тұрақсыздық).

Үстінен асып кеткен жүйенің тұрақтылығын арттыру

Үстінен асып кететін жүйелердің тұрақтылығын арттыру үшін қоректендіру кернеуінің ұлғаюы (және нәтижесінде берілген және бөлінетін қуаттың ұлғаюы), сондай-ақ жақсартылған жылуды кетіру (салқындату) және температураның төмендеуі қолданылады.

BIOS-тан қоректендіру кернеуін арттыру

Көптеген заманауи аналық платалардың BIOS-ы процессордың қоректендіру кернеуін (VCore, VCPU параметрлері), аналық платаның чипсетінен солтүстік көпірді (Vdd параметрі), сондай-ақ жад модульдерін (Vdimm, Vmem параметрлері) өзгертуге мүмкіндік береді. Кернеудің жоғарылауы, әсіресе салқындату жеткіліксіз болса, компьютер компонентінің істен шығуына әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Вольт режимі арқылы қоректендіру кернеуін арттыру

Кейде аналық платамен қамтамасыз етілген кернеуді реттеу диапазоны жеткіліксіз. Бұл жағдайда, сондай-ақ графикалық процессордың және бейне адаптер жадының қоректендіру кернеулерін басқару үшін олар қоректендіру тізбектерін өзгертуге (вольт-модификация, ағылшын тілінен вольт-мод) жүгінеді. вольтжасы мод ification - кернеудің өзгеруі). Ол үшін қуат тізбегіне осы тізбектердің шығысындағы кернеулердің жоғарылауына әкелетін конструкциялық өзгерістер енгізіледі. Көбінесе вольтты өзгерту үшін қуат тізбегіндегі резистордың мәнін өзгерту жеткілікті.

Сондай-ақ, компьютер компоненттерінің қоректену кернеулерін өзгертуге арналған коммерциялық қол жетімді құрылғылар бар.

Оверклокерлер пайдаланатын салқындату жүйелері

Ауа салқындату жүйелері

Ауаны үдеткіш жүйеде салқындату

Оверклокерлердің басым көпшілігі ең қолжетімді ауа салқындату жүйелерін пайдаланады. Олар классикалық радиаторға немесе салқындатқышқа негізделген.

РадиаторларОлар әдетте жад микросхемалары мен аналық платаның чипсеттерін салқындату үшін пайдаланылады, өйткені олардың жылуды тарату мүмкіндіктері өте қарапайым. Ерекшеліктер бар (мысалы, Scythe шығарған Ниндзя радиаторы), дамыған жылу беру беті бар радиаторды үдеткіш орталық процессорды салқындату үшін пайдалануға болады.

Салқындатқыштар, үдеткіштер пайдаланатын, көбінесе дамыған жылу беру беті бар (3000 см2-ден асатын), сонымен қатар үлкен (80 мм-ден астам) желдеткіштермен, жылу құбырларымен, термоэлектрлік элементтермен (Peltier элементі) немесе қуатты арттыратын басқа құрылғылармен жабдықталуы мүмкін. салқындатқыш тарай алады.

Үйде жасалған SVO

Оверклокерлер пайдаланатын белгілі салқындатқыш брендтері:

Сұйық салқындату жүйелері

Танымалдық бойынша екінші орынды негізгі салқындатқыш сұйық болып табылатын сұйық салқындату жүйелері алады. Ең жиі қолданылады суды салқындату жүйелері(SVO), онда жұмыс сұйықтығы су болып табылады (дистильденген, көбінесе коррозияға қарсы әртүрлі қоспалармен). Әдеттегі SVO су блогынан тұрады (су блогы, ағылшын тілінен. су блок), онда жылу процессордан салқындатқышқа беріледі, жүйенің тұйық тізбегі арқылы суды айдайтын сорғы, жылу салқындатқыштан ауаға берілетін радиатор, резервуар (су салқындатқышты толтыру үшін пайдаланылады). сумен және басқа да қызмет көрсету қажеттіліктерімен) және қосу шлангілерімен.

Компьютерлерді сұйық салқындатудың бір нұсқасы - бүкіл компьютерді немесе оның құрамдас бөліктерін майға батыру (Томның аппараттық құрал нұсқаулығы ұсынған).

Басқа (экстремалды) салқындату жүйелері

Технологиялық шекке жақын жиіліктерге үдетілген компьютер компоненттерін салқындату үшін оларды пайдалануға болады экстремалды салқындату жүйелері. Оларға сұйық азотты, құрғақ мұзды, әртүрлі хладагенттерді (мысалы, фреон), сондай-ақ каскадты салқындату жүйелерін пайдаланатын жүйелер жатады. Көп жағдайда оларды жасаушылар экстремалды салқындату жүйелерінің ұзақ мерзімді жұмысын қамтамасыз ете алмайды, сондықтан оларды әдеттегі пайдалану эталондарда максималды нәтижелерге қол жеткізу және әртүрлі үдеткіш жарыстарына қатысу болып табылады.

Үстінен асып кеткен компоненттердің тұрақтылығын тексеру

Компьютердің үдеткіш компоненттерінің тұрақтылығын тексеру үшін бірқатар бағдарламалық жасақтама сынақтары қолданылады. Бұлардың ешқайсысы жүйенің тұрақтылығына 100% кепілдік бермейді, дегенмен, егер сынақ жүйенің ақаулығын анықтаса немесе оны аяқтау мүмкін болмаса, үдеткіш ақаулық ретінде қарастырылуы керек. Көптеген сынақтар орталық процессордың, жүйелік жадтың, графикалық процессордың және жүйелік логикалық жиынның әртүрлі блоктарына қарқынды есептеу жүктемесін жасайды. Бірнеше сынақтардың комбинациясы ғана компьютердің тұрақты жұмысына сенімділік үшін негіз бола алады. Мұнда ең танымал тұрақтылық сынақтарының кейбірі берілген.

Оверклокер - бұл компьютерді шектеуге итермелейтін пайдаланушы. Бұл жақсарту оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай қысқартады. Тіпті салқындату жүйесін пайдалану да көмектеспейді.

Оверклокер - орталық процессордың жиілігін төлқұжатқа сәйкес оның мүмкіндіктерінен бірнеше есе жоғарылататын адам. Берілген кернеуді, жадтың немесе шинаның жиілігін арттырып, жаңа драйверлерді орнату арқылы құрылғыны «остановкаға» болады.

Одан жоғарылату қажеттілігі бірнеше жыл бұрын сатып алынған машина ескірген кезде пайда болады және оны жаңасымен ауыстыруға ешқандай тілек немесе мүмкіндік жоқ. Содан кейін үдеткіш компьютердің жұмысын жасанды түрде жақсартады. Зауыттық пішінде өндіруші барлық қажетті компоненттерді өзі шығарады, олардың параметрлерін сәл жоғарылатады. Таңдамалы үдеткіш үдеткіштің өзінің әрекеттерін ғана қамтиды. Мұнда бәрі пайдаланушының мүмкіндіктері мен қалауына байланысты болады. Ол үдеткішке жауап беретін ең аз параметрлерді таңдай алады немесе бағдарламалық жасақтама немесе аналық платаның BIOS арқылы әрекет ететін автоматты үдеткіштерді таңдай алады. Бұл үдеткіш басқа параметрлерді өзгертпестен жүйелік шина жиілігін арттыруды қамтиды. Ақылға қонымды әдіспен пайдаланушы шекті мәндерге жетпестен сағат жылдамдығын айтарлықтай арттырады. Сонымен қатар, машина бұл режимде тоқтаусыз ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Тілектерді орындау үшін BIOS және бағдарламалық қамтамасыз ету әдістерін қолдануға болады. Немесе сіз одан әрі дәнекерлеу үтікімен қаруланып, сағаттық генератордың жиілігін, автобуспен бірге жылдамдайтын екінші құрылғылардың көбейткіштерін, процессордың кернеуін, оның архитектурасын және белгілі бір чипсеттің арнайы параметрлерін өзгерте аласыз. Сонымен қатар, жүйелік шинаға байланысты ЖЖҚ жиілігін және уақытты өзгертуге болады. Көбінесе алынған «пеш» сенімді салқындату жүйесін қажет етеді. Үстінен асып кетудің экстремалды түрінде, үдеткіш компьютердің жұмыс параметрлерін тыйым салатын мәндерге дейін арттырады. Мұнда сіз салқындату жүйесінсіз жасай алмайсыз. Осы мақсаттарда фреонды салқындату, сұйық вакуум, сұйық гелий, сұйық азот, каскадты жүйелер және т.б. Бірақ бұл да машинаны күйген үтікті ауыстырудан құтқара алмайды. Монетаның екінші жағы Мұндай техникалық жетілдіру кернеуді арттыруды талап етеді. Температураның жоғарылауымен бірге ДК қызмет ету мерзімі артық бағалауға тура пропорционалды түрде қысқарады. Сондықтан, бірнеше жыл осындай жұмыстан кейін сізге жаңа компьютер сатып алуға тура келеді.