Intel Skylake protsessorite kiirendamise teooria ja praktika BCLK siini kaudu. Programmid Inteli protsessori kiirendamiseks Kas tasub Intel core i5 protsessorit kiirendada

Tõenäoliselt soovite teada, kuidas teenida Internetis järjepidevalt alates 500 rubla päevas?
Laadige alla minu tasuta raamat
=>>

Ma ei eksi, kui ütlen, et Inteli viienda seeria protsessor on kasutajate seas kõige populaarsem. Sellel on mitu põhjust. Üks neist on suhteliselt madal hind ja hea kvaliteediga.

Muidugi pole viisikud nii kiired kui kõrgemate seeriate protsessorid. Kuid need on märgatavalt odavamad kui samad seitsmed. Lisaks on viiendal mudelil, millel on tähis “K”, väike varu. Soovi korral ja sobivatel tingimustel saab sellist protsessorit kiirendada ehk kiirendada.

Tuleb mõista, et protsessori kiirendamisega kiirendame seeläbi RAM-i ja kiirendame kogu arvuti tööd. Ja see toob kaasa komponentide kiirema kulumise. Protsessori kiirendamisel arvuti kuumeneb üle ja täheldatakse olulist energiatarbimise kasvu.

Lisaks ei anna keegi sulle 100% garantiid, et kõik hästi lõppeb. Väikseimgi teie viga võib põhjustada kahjustusi. See tähendab, et protsessor põleb läbi, RAM ja jahuti võivad ebaõnnestuda.

Seega, enne kui mõtlete protsessori kiirendamisele, peaksite hoolikalt kaaluma selle toimingu plusse ja miinuseid.

Intel Core i5 protsessori kiirendamine, samm-sammult juhised

Hoiatasin teid kõigi võimalike ohtude eest. Enne kiirendamist tasuks tähelepanu pöörata ka mõnele detailile.

Kõigepealt tuleb kontrollida, kas RAM ja arvuti peavad vastu protsessori ülekiirendamisele. Kuna neid mõjutab ka üsna suur koormus. Habras süsteemiüksus ei pruugi suurenenud koormusega toime tulla.

Nii et väga nõrgal arvutil ma selliseid katseid ei soovitaks. Täiendav jahutus ei sega teie seadet. Mõelge sellele punktile enne toimingu jätkamist.

Tehke eelnevalt emaplaadi analüüs. Peate välja selgitama oma kella mudeli. Samuti soovitan värskendada BIOS-i uusimale versioonile.

Ma arvan, et poleks üleliigne katsetada protsessori stabiilsust maksimaalsel koormusel. Näiteks S&M utiliidi kasutamine.

Nüüd saate minna otse juhiste endi juurde.

CPU temperatuur

Protsessori kiirendamiseks vajame kahte programmi. Esimene jälgib protsessori temperatuuri ja teine ​​suurendab kiirust. Kõigepealt laadige alla temperatuuri jälgimise utiliit.

Selles suunas on kõige arenenum CoreTemp. Kuid teil võivad olla oma eelistused. Pärast programmi installimist jätke see lahti, et saaksite kohe näha vähimatki temperatuuri kõikumist.

See, mida näete alloleval ekraanipildil punase joonega, on tsoon, mis meid huvitab. Oluline on jälgida indikaatoreid ja mitte ületada 90 kraadi jaotises Max. Kuigi seda on juba liiga palju.

Ülekiirendamine

Nüüd saate alustada allalaadimist ametlikult saidilt, rakendusest - SetFSB. See aitab meil arvutit kiirendada. Samalt saidilt leiate teavet või pigem programmi toetatud tahvlite loendit. Kuna see programm ei ühildu kõigi emaplaatidega.

Veenduge, et teie emaplaat oleks loendis. Alles seejärel laadige rakendus alla. Kõik allalaaditavad failid peavad olema arhiivis.

Pärast selle avamist peaksite topeltklõpsama installimist alustaval failil - SetFSB.exe.

Pärast installimist avaneb väike rakenduse aken. Leidke väljalt Kella generaator oma kella mudel.

Niipea kui indikaatorid teile sobivad, fikseerige tulemus, klõpsates nuppu Määra FSB.

Te ei pea arvutit taaskäivitama. Seade jõustub ainult arvuti töötamise ajal. Pärast selle väljalülitamist või taaskäivitamist tuleb kõik uuesti konfigureerida.

Kasulikud artiklid:

P.S. Lisan ekraanipildi oma sidusprogrammide sissetulekutest. Lisaks tuletan teile meelde, et sel viisil saavad raha teenida kõik, isegi algajad! Peaasi on seda õigesti teha, mis tähendab õppida neilt, kes juba raha teenivad, see tähendab Interneti-äri spetsialistidelt.


Hankige nimekiri tõestatud ja eriti asjakohastest 2018. aasta sidusprogrammidest, mis maksavad raha!


Laadige kontrollnimekiri ja väärtuslikud boonused tasuta alla
=>> "2018. aasta parimad sidusettevõtted"

Sandy Bridge'i protsessorite (Core i5-2400 ja Core i7-2600) esimeses ülevaates juhtisin mitu korda lugejate tähelepanu tõsiasjale, et uute protsessorite uurimine on puudulik ilma "kõige kiirendavamate" mudelite osaluseta. K indeks.

Tol ajal polnud Sandy Bridge veel ametlikult tutvustatud ja Venemaal oli selliseid protsessoreid vaid paar tükki, nii et saidi toimetajatel kulus paari CPU korraga testimiseks hankimiseks palju tööd. Konkreetsete mudelite valikust polnud üldse juttugi. Arvustuse lõpus lubasin lugejatele varsti hankida koopia indeksiga "K". Olude ja uute nVidia kiirendite suure katsekoormuse tõttu ei juhtunud see kiiresti.

reklaam

Püüan selle parandada, kuigi hilinemisega. Tänaseks on "lukustamata" Sandy Bridge edukalt asunud paljude foorumi saidi külastajate süsteemiplokkidesse, nende protsessorite kiirendamispotentsiaali kohta on juba kogutud andmeid.

Nii et see ülekiirendamise märkus ei pretendeeri mingisugusele üliuudsusele ja autor ei üritagi “Ameerikat avastada”. Tegemist on pigem jätkumaterjaliga, kus ei võeta arvesse ainult testimisel saadud andmeid. Uute protsessorite osas on mitmeid isiklikke kaalutlusi ja Intel Core i5-2500 võrdlus paari eelmise põlvkonna väga populaarse ja aktiivselt ülekiirendatud mudeliga. Loodan, et sellest on abi lugejatele, kes mõtlevad uuele LGA1155 platvormile üleminekust.

Alustuseks veidi teavet uuritava protsessori arhitektuuri kohta.

Arhitektuur ja positsioon mudelivalikus

Lugejad, kes on hästi kursis Inteli protsessorite positsiooniga praeguse põlvkonna mudelireas (või lihtsalt loevad minu varasemaid arvustusi Sandy Bridge'i kohta), saavad seda jaotist vaadata "diagonaalselt". Siin kordan juba teadaolevat teavet, et selgitada "üldist joondust" ja öelda lühidalt, miks uuritav Intel Core i5-2500K protsessor on nii huvitav.

Lugege Kuidas suurendada Inteli protsessori sagedust (ülekiirendamine). Samm-sammuline juhendamine. Teie arvuti töötab väga kiiresti. Uskumatult kiire, vähemalt võrreldes arvutiga, mis sul kümme või kakskümmend aastat tagasi oli. Kuid ikkagi saab see palju kiiremini joosta. Kui see avaldus kutsub teid õppima, kuidas seda teha, leiate sellest artiklist vajaliku teabe.

Sisu:

  • Ülekiirendamine

    Ülekiirendamine on toimingute kogum seadme sageduse suurendamiseks, pinge tõstmiseks üle normi, mis on seadme tootja poolt sertifitseeritud, et suurendada selle töökiirust. Protsessori maksimaalne sagedustase peaks jääma piiridesse, mis säilitavad seadme stabiilse töö maksimaalse jõudlusega.

    pöörama erilist tähelepanu, et protsessori kiirendamisel suureneb oluliselt soojuse teke (st soojeneb rohkem), suureneb voolutarve ja seadme ressurss saab kiiremini otsa, kuna töötab maksimaalsetel koormustel.

    Me kiirendame protsessori ettevõttest Intel, sest see ettevõte on endiselt lauaarvutite installimiste arvu liider. Artiklis räägime pere ühe uusima mudeli kiirendamisprotsessist Tuum(K-seeria), mis on kiirendamiseks lukustamata. Kuid üldised sammud on õiged ja neid saab rakendada enamiku viimastel aastatel müüdud või ehitatud lauaarvutite puhul. Kuid enne alustamist otsige võrgust täiendavaid soovitusi konkreetse protsessorimudeli kiirendamiseks.

    Esimene samm: kontrollige oma konfiguratsiooni

    Enne alustamist veenduge, et teie riistvara saab kiirendada. Kui ostsite valmis arvuti või lasite endale arvuti ehitada, ei pruugi te täpset konfiguratsiooni ja kõiki võimalikke tootja seatud piiranguid mäletada. Seetõttu peaksite alla laadima spetsiaalse programmi, näiteks "CPU-Z" ja selle abil saate teada oma protsessori ja emaplaadi täpse mudeli (koos kõigi tähtede, numbrite, versiooni või väljalaskenumbriga). Seejärel minge tootja ametlikule veebisaidile ja leidke seadme täielik spetsifikatsioon.


    Ettevõte Intel on välja töötanud ja turule toonud terve hulga protsessoreid, kuid kiirendamiseks sobivad hästi ainult seeria protsessoreid "K-" Ja "X-". Ja sari "K" selles mõttes tähistab see täht protsessori nimes tõenäolisemalt teatud muutujat kui tegelikku tootesarja, et "lukust lahti"(lukustamata) ja lõppkasutaja poolt ülekiirendamiseks valmis. Selle funktsiooni tugi on mudelites "i7", "i5" Ja "i3", samuti kõigis uutes protsessorites, mis on saanud lisavõimsust "X-seeria". Seega, kui ostate protsessori Intel, teadmisega, et proovite seda kiirendada, siis vajate "kivi" versioonid "K" või "X". Täielik protsessorite loend "lukust lahti" ja lõppkasutaja saab seda kiirendada, aga ka täiendavaid soovitusi kiirendamiseks leiate ettevõtte ametlikult veebisaidilt Intel. Kasutame kiirendamiseks "Intel Core i7-2600K" selle juhendi jaoks.


    Kas protsessoreid on võimalik kiirendada Intel mitte sarjast "TO" Ja "X"? Loomulikult jah, kuid see on palju keerulisem ja tõenäoliselt vajate emaplaati, mis toetab täiendavaid erifunktsioone. Lisaks firma Intelüritab igal võimalikul viisil kiirendamist keelata "lukus" protsessorid - niivõrd, kuivõrd nad oma tarkvara pidevalt välja annavad ja värskendavad, sulgedes konkreetselt kõik varem avastatud lüngad, mis võimaldavad kiirendada "lukus" varustus. Ettevõtte selline poliitika põhjustab oma riistvara testivate entusiastide ridades rahulolematuse tormi.

    Peaksin mainima ka teatud kontseptsiooni, mis on entusiastide seas tuntud kui "räni loterii". Kaasaegsete protsessorite mikroarhitektuur on uskumatult keeruline, nagu ka tootmisprotsess. Isegi kui kaks protsessorit on sama mudeliga ja peaksid teoreetiliselt olema täiesti identsed, on täiesti võimalik, et need kiirendavad ja toimivad erinevalt. Ärge olge pettunud, kui teie konkreetne protsessor ja üldine konfiguratsioon ei suuda saavutada sama kiirendusjõudlust kui keegi, kes postitas oma tulemused veebi. Seetõttu on ülimalt oluline see pikk ja vaevarikas protsess ise läbi teha, mitte lihtsalt proovida kellegi teise seadeid ühendada – kaks erinevat protsessorit ei kiirenda samal viisil.


    Nüüd peate veenduma, et teie emaplaat on sobiv ja sellel on protsessori kiirendamiseks vajalikud funktsioonid. Tehniliselt peaks absoluutselt iga emaplaat võimaldama oma protsessorit kiirendada, kuid mõned neist on mõeldud spetsiaalselt sellisteks, "lukust lahti" protsessorid ja mõned mitte. Kui valite, millist emaplaati osta, võin soovitada ükskõik millist "mäng" emaplaat või otsige Internetist teavet selle kohta, milline plaat vastab kõigile teie konkreetse protsessorimudeli kiirendamiseks vajalikele nõuetele. Need on loomulikult kallimad kui tavamudelid, kuid neil on juurdepääs uuendustele. "UEFI/BIOS" ja spetsiaalne tootjatarkvara, mis on loodud kiirendamise lihtsustamiseks. Samuti võite sageli näha ülekiirendajate, entusiastide arvustusi, kes arutavad konkreetse emaplaadi konkreetsete protsessorimudelite kiirendamiseks vajalikke seadeid ja sellest tulenevat jõudluse tõusu. Head lahendused selles osas on top ja mänguri emaplaadid alates ASUS, gigabait, EVGA Ja "MSI".

    See on ütlematagi selge, kuid tuletan teile siiski meelde: vajate pistikupesaga emaplaati, mis ühilduks teie konkreetse protsessoriga. Viimaste lukustamata Inteli protsessorite jaoks on see kas pesa LGA-1151(K-seeria) või "LGA-2066"(X-seeria).


    Isegi kui valmistute oma protsessorit kiirendama olemasoleva konfiguratsiooniga, mis ei ole üles ehitatud kiirendamist silmas pidades, soovite ikkagi kasutada uut jahutussüsteemi, mis on võimsam kui varu. Uued süsteemid töötavad palju tõhusamalt kui ettevõtte pakutavad Intel, need on varustatud suuremate ventilaatorite ja oluliselt laiendatud jahutusradiaatoritega. Tegelikult seeria protsessorid "TO" Ja "X", saab spetsiaalselt tarnida ilma jahutussüsteemita, just selleks, et saaksite paigaldada võimsama jahutuse. Asi on selles, et mida parem ja parem on jahutus, seda vähem teie protsessor vastavalt kuumeneb, saate seda rohkem kiirendada ja arvuti jõudlust veelgi suurendada.

    Uusimate jahutussüsteemide jõudlus on hämmastav, isegi kui te ei vali kõige esmaklassilisemat varianti, vesijahutust. Isegi õhkjahutusega versioon võib maksta 20–100 dollarit, vesijahutusega versioon aga kuni 500 dollarit. Kuid kui eelarve on piiratud või te ei soovi liiga palju kulutada, on mitu enam-vähem ökonoomset võimalust. Jahuti, mida me kasutame, on "Cooler Master Hyper 612 V.2", mille hind on alla 35 dollari ja mis sisaldub enamikes täissuuruses ATX-korpustes. Tõenäoliselt saaksime paremaid tulemusi kallima ja läbimõelduma mudeliga, kuid isegi see jahutus võimaldab meil oma taktsagedusi oluliselt tõsta, ilma et see langeks ohtlikesse temperatuurivahemikesse.


    Kui valite uue jahuti, tuleb lisaks hinnale arvestada kahe muutujaga: ühilduvus ja suurus. Nii õhk- kui vesijahutus peavad toetama teie emaplaadi pistikupesa tüüpi. Õhujahutid vajavad ka teie arvuti korpuses piisavalt füüsilist ruumi, eriti kui need seisavad püsti. Vesijahutus ei vaja palju ruumi protsessori pesa ümber, küll aga vajab see ruumi korpuse küljel, et ventilaatorid saaksid CPU-st tulevat kuuma vett jahutada. Enne ostuotsuse tegemist tuleb hoolikalt üle vaadata, kas Sinu korpuses on piisavalt ruumi või on ruumi vesijahutuse paigaldamiseks. Samuti veenduge, et jahutussüsteem on õigesti paigaldatud ja ühendatud, ventilaatorid pöörlevad ja vesi ei jookse kuhugi. Seda tuleb teha enne, kui kaalute isegi protsessori kiirendamist.

    Teine samm: testige oma süsteemi stressist

    Eeldame, et kõik teie protsessoriga seotud sätted on vaikimisi seatud. Kui ei, siis on soovitatav käivitada arvuti UEFI (tuntud paremini kui BIOS) ja lähtestada kõik seaded vaikeseadetele. Taaskäivitage arvuti, klõpsake nuppu DEL või vastavat nuppu, mis kuvatakse ekraanil "POSTITA"(emaplaadi tootja logoga ekraanil ja kontrollige kõiki suuremaid süsteeme). Tavaliselt see "Kustuta", põgeneda, F1 või "F12" olenevalt tootjast.


    Kuskil seadetes "UEFI/BIOS" peaks olema võimalus tagastada kõik vaikeväärtused. Meie testmasinal emaplaadiga alates ASUS, on vajalik valik menüüs "Salvesta ja välju" ja märgistatud kui Laadige optimeeritud vaikesätted(Laadige optimeeritud vaikesätted). Valige see valik ja vajutage klahvi "Sisenema" ja salvestage oma seaded ning seejärel väljuge "UEFI/BIOS" ja taaskäivitage arvuti.

    Enne kiirendamist peate võib-olla tegema veel mõned muudatused. Ettevõtte uutel protsessoritel Intel stabiilsemate ja prognoositavamate testitulemuste saamiseks peate selle valiku keelama "Intel Turbo Boost" iga tuuma jaoks. See on sisseehitatud stabiilne poolkiirendus alates Intel, mis suurendab protsessori taktsagedust intensiivse töökoormuse korral. See on mugav funktsioon, kui te ei kasuta kunagi kohandatud kiirendamist, kuid sel juhul on parem see välja lülitada, sest loodame saada rohkem võimsust, kui funktsioon suudab pakkuda. Turbo Boost. Hetkel juhime seda protsessi iseseisvalt.

    Sõltuvalt teie protsessorist saate selle valiku keelata "C osariik" või muud energiasäästufunktsioonid, mis on mõeldud protsessori jõudluse vähendamiseks, kui selle täisvõimsust pole vaja. Kuid saate need pärast kiirendamist lubada ja need jätkavad normaalset tööd. Mõned Interneti-aruanded on näidanud, et energiasäästufunktsioonid pärast kiirendamist ei tööta, kuid teistes aruannetes öeldakse, et need töötavad hästi.

    Kui kõik sätted on lähtestatud vaikeseadetele ja lisafunktsioonid on summutatud, käivitage oma põhioperatsioonisüsteem (me kasutame Windowsi, kuid paljud neist programmidest peaksid töötama ka Linux). Enne kiirendamise alustamist peate oma süsteemis läbi viima standardse stressitesti ja tulemused on juhiseks ja lähtepunktiks arvuti jõudluse kasvu võrdlemisel. Selleks vajate spetsiaalset tarkvara, mis käivitab ülimalt töömahukad protsessid ning laadib protsessori ja muud seadmed maksimaalse jõudluse tasemel. Põhimõtteliselt simuleerib see arvuti kõige intensiivsemat kasutamist, et näha, kas see põhjustab arvutis vigu ja kokkujooksmisi. See tähendab, et pärast selle testi läbiviimist pärast kiirendamist näeme, kui palju kiiremini sai arvuti samade ülesannetega hakkama ja vastavalt sellele, kui palju kogu süsteemi jõudlus kasvas.

    Kasutan stressitesti utiliiti, kuna seda on äärmiselt lihtne kasutada, see on tasuta ja saadaval kolmes suuremas lauaarvuti operatsioonisüsteemis. Teised populaarsed alternatiivid hõlmavad Linx Ja "Intel Burn Test". Igaüks neist saab oma funktsioonidega hakkama, samuti saate oma äranägemise järgi kasutada kahe või enama utiliidi kombinatsiooni. Kui tahad pärast protsessori ülekiiretamist süsteemi stabiilsuses täiesti kindel olla, siis tasub kindlasti kasutada mitut utiliiti, et olla kindel (kasutan seda põhilise testiprogrammina ja lisaks kontrollin sellega süsteemi).


    Ükskõik millise valiku valite, laadige tarkvara Internetist alla, installige ja käivitage. Laske sellel käivitada oma esialgne test ja seejärel testida paar korda uuesti, et veenduda, et teie protsessor suudab 100% pikema tööga hakkama saada ega ületa lubatud maksimaalset temperatuuri. Võite isegi kuulda, kuidas oma protsessori jahuti ventilaator tõuseb maksimaalsele kiirusele, et tulla toime suurenenud koormusega.


    Kuni stressitestid käivad, on aeg alla laadida mõned muud täiendavad utiliidid, mida me mõne aja pärast kasutame: protsessori teabe utiliit, mis hoiab teid muutuvate väärtustega kursis, ja protsessori temperatuuri monitor, et määrata, kui kuum on temperatuur on praegusel ajahetkel. Windows OS-i jaoks soovitame "CPU-Z" Ja "Tegelik temperatuur" vastavalt. Laadige need Internetist alla ja käivitage. Nüüd saate jälgida, kuidas protsessori temperatuur stressitesti ajal tõuseb.


    Temperatuurinäidud on kiirendamise protsessi jaoks kriitilised. Kui käitate meie protsessori vaikeseadetes stressitesti "Intel i7-2600K" nägime, et siseandurite temperatuur jäi vahemikku 49–75 kraadi Celsiuse järgi. Teie jõudlus erineb minu omast, kuna võite kasutada enam-vähem tõhusat jahutussüsteemi. Kõlab kuumalt, aga muretsemiseks pole veel põhjust. Protsessorid on loodud töötama nii kõrgetel temperatuuridel arvutite jahutussüsteemide abil. Meie protsessori maksimaalne lubatud temperatuur, enne kui see automaatselt pinget vähendab või välja lülitub (funktsioonid "Tmax" või "ristmik") on 100 kraadi Celsiuse järgi. Ülekiirendamisel on meie eesmärk tõsta protsessori jõudlust punktini, kus selle temperatuur on veel üsna ohutul tasemel, alla 100 kraadi Celsiuse järgi, samas kui süsteem jätkab stabiilselt töötamist.

    Kui olete sooritanud mitu testi järjest, kasutades protsessorit 100% juures ja selle temperatuur on ohutus vahemikus (kuni 100 kraadi), on süsteem püsinud stabiilsena, siis on aeg alustada ülekiirendamisega.

    Kolmas samm: tõstke protsessori taktsuhet

    Nüüd on aeg hakata kiirendama. Taaskäivitage arvuti ja logige sisse "UEFI (BIOS)". Leidke vajalik kategooria, seda võib nimetada kui "Ülekella seaded". Sõltuvalt teie emaplaadi tootjast võidakse seda kategooriat nimetada CPU Booster või midagi muud.

    Selles jaotises leidke valik "CPU kellasuhe" (CPU kordaja, CPU kella kordaja, "Korrutitegur", "Reguleerige protsessori suhet"), kuvatakse paremal tööriistavihje ka siis, kui hõljutate kursorit selle parameetri kohal.

    "CPU kellasuhe" tõlgitud kui protsessori kordaja. Praegu määratakse emaplaatidel protsessori töösagedus süsteemisiini sageduse ja spetsiaalse parameetri (tegelikult selle kordaja) korrutamisega.

    IN "UEFI (BIOS)" meie emaplaadi, selle parameetri leiate vahekaardilt "Täpsemad sagedussätted" ja edasi "Täpsemad protsessori põhiseaded".

    Kella sageduse määravad kaks parameetrit: siini kiirus (meie puhul 100 MHz) ja kordaja (meie puhul 34). Korrutage need kaks väärtust kokku ja saate protsessori taktsageduse (meie puhul 3,4 GHz).

    Süsteemi ülekiirendamiseks tõstame kordajat, mis omakorda suurendab taktsagedust. (Jäta bussi kiirus vaikimisi).

    Määran parameetri väärtuse "CPU kellasuhe" 35 võrra, vaid üks samm maksimaalse sageduse suurendamiseks 3,5 GHz-ni. Võimalik, et peate lubama süsteemil muudatusi teha "UEFI (BIOS)", kuni "UEFI (BIOS)" lubatud kordajat muuta.

    Kui see on tehtud, salvestage oma seaded "UEFI (BIOS)" ja väljuge ning seejärel taaskäivitage operatsioonisüsteemi. Pärast seda käivitame programmi "CPU-Z" et kontrollida ja veenduda, et teie muudatused on salvestatud ja indikaator CPU kordaja on väärtus 35 ja kõrgem sagedus.

    Märge: kui leidsite veeristele madalamad väärtused "Tuumkiirus" ja kordaja, siis võib tekkida vajadus stressitesti uuesti käivitada, et maksimeerida protsessori koormust ja kontrollida sisestatud parameetreid, või võib-olla energiasäästufunktsioon ikka töötab.

    Minge tagasi teise sammu juurde ja käivitage uuesti stressitestid. Kui teie süsteem püsib uuel kõrgemal protsessori sagedusel stabiilsena, võite korrata kolmandat sammu ja suurendada kordajat veelgi. Sarnase arvutikonfiguratsiooniga inimestele saate ka lihtsalt määrata väärtused, mis on kirjutatud Interneti-ülevaadetes, kuid aeglased ja püsivad muutused on kindlam ja täpsem viis soovitud tulemuste saavutamiseks.

    Ühel hetkel jõuate teatud punktini, kus arvuti koormustesti ajal väljub veaga. Või saavutate protsessori maksimaalse temperatuuri, mida pole mõtet ületada (näiteks 10-15 kraadi vähem kui protsessori väljalülitamise funktsiooni kasutamise väärtus).

    Kui kogete koormustesti ebaõnnestumist, minge järgmise sammu juurde, aga kui olete saavutanud maksimaalse temperatuuri, siis minge otse viienda sammu juurde.

    Neljas samm: korrake, kuni süsteem ebaõnnestub, seejärel suurendage pinget

    Kui teie koormustest ebaõnnestus või põhjustas arvuti krahhi, kuid temperatuurid on endiselt alla maksimumväärtused, saate jätkata protsessori kiirendamist, suurendades pinget. Pinge suurendamine, mida emaplaat toiteallika kaudu protsessorile saadab, peaks võimaldama stabiliseerimist suurematel kiirustel, kuigi see tõstab ka oluliselt selle temperatuuri.

    Taaskäivitage arvuti sisse "UEFI (BIOS)", leidke jaotis "Täpsemad pingeseaded" ja mujal CPU südamiku pinge juhtimine. Jällegi on nende parameetrite nimed ja väärtused teie jaoks erinevad, see sõltub emaplaadi tootjast ja versioonist. "UEFI (BIOS)", leiate teavet nende parameetrite kohta emaplaadi juhendist või selle arendaja veebisaidilt.

    Siin teeme peaaegu samu samme, suurendame veidi pinget, siis kordame teist ja kolmandat sammu, kuni arvuti jookseb kokku, ja suurendame siis uuesti pinget. Soovitatav samm on 0,05 volti, jällegi võtavad üliväikesed sammud kauem aega, aga saad palju usaldusväärsemad tulemused.

    Täitmisprotsessi ajal jälgige pidevalt temperatuurinäitajaid, tuletan teile meelde, et mida rohkem pinget suurendate, seda rohkem protsessori temperatuur tõuseb. Kui teie testid ebaõnnestuvad isegi +2 volti juures, ei pruugi te lihtsalt pinget tõsta ja süsteemi stabiilseks muuta. Pea meeles umbes "räni loterii"- on võimalik, et teie konkreetne protsessor ei käitu täpselt nagu teised sama mudelinumbriga protsessorid.

    Korrake kolmandat ja neljandat sammu: suurendage kordajat, tehke stressitest, kui ebaõnnestume, siis suurendage pinget. Lõpuks jõuate teatud punktini, kus protsessori temperatuur läheneb maksimaalsetele väärtustele, millega teil on mugav töötada, või stressitestid ebaõnnestuvad pidevalt ja põhjustavad arvuti krahhi. Kui see juhtub, viige näidud tagasi viimasele heale stabiilsele kiirendamisele.

    Minu puhul ei saanud ma pinget üldse tõsta - kõrgeim stabiilne ületakistus oli 3,7 GHz.

    Viies samm: suur põhjalik test

    Nüüd, kui olete jõudnud maksimaalse kiirendamispunktini, kus teie süsteem on enam-vähem stabiilne, on aeg see protsess lõpule viia ja läbi viia kõige rangem test. Selle eesmärk on kontrollida, kas teie arvuti suudab tundide kaupa selle kõrgema taktsageduse ja maksimaalse pingega töötada.

    Lubage uuesti energiasäästufunktsioonid ja seadistage stressitesti programm, et käivitada pidev test mitu tundi järjest. Utiliit teeb seda automaatselt, teised programmid võivad vajada täiendavaid ajaseadeid. Vähemalt mõnest tunnist piisab protsessori maksimaalse temperatuuri saavutamiseks maksimaalsel koormusel. (Samuti, kui elate kõrge temperatuuriga laiuskraadidel ja ruumi, kus teie arvuti on, pole paigaldatud täiendavat jahutust, pidage meeles, et ümbritseva õhu temperatuur mõjutab ka suve jooksul maksimaalset kiirendamise läve.) Kui arvuti lülitub välja. veaga või pärast testi läheneb protsessori temperatuur ohtlikult maksimaalsele lubatud väärtusele, siis test ebaõnnestus. Peate vähendama kordajat, protsessori pinget ja proovima uuesti, kuni test läbib.

  • Protsessori kiirendamine pole keeruline, kuid nõuab teatud teadmisi ja ettevaatust. Pädev lähenemine sellele tegevusele võimaldab teil saada hea jõudluse tõuke, millest mõnikord väga puudu jääb. Mõnel juhul saate protsessorit BIOS-i kaudu kiirendada, kuid kui see pole võimalik või soovite manipuleerimisi teha otse Windowsi alt, on parem kasutada spetsiaalset tarkvara.

    Üks lihtsamaid ja mitmekülgsemaid programme on SetFSB. See on hea, sest sellega saab kiirendada intel core 2 duo protsessorit ja sarnaseid vanu mudeleid, aga ka erinevaid kaasaegseid protsessoreid. Selle programmi tööpõhimõte on lihtne – see suurendab süsteemisiini sagedust, toimides emaplaadile paigaldatud PLL-kiibile. Seetõttu on teil vaja ainult teada oma tahvli kaubamärki ja kontrollida, kas see on toetatud plaatide loendis.

    Kõigepealt peate teadma emaplaadi nime. Kui teil selliseid andmeid ei ole, kasutage spetsiaalset tarkvara, näiteks programmi CPU-Z.

    Kui olete tahvli kaubamärgi tuvastanud, minge lehele . Sealne disain pole pehmelt öeldes kõige parem, aga kogu vajalik info on siin. Kui tahvel on toetatud nimekirjas, siis võite rõõmsalt jätkata.

    Funktsioonide allalaadimine

    Kahjuks on selle programmi uusimad versioonid venekeelse elanikkonna jaoks tasulised. Aktiveerimiskoodi saamiseks peate sissemaksma umbes 6 dollarit.

    On ka alternatiiv – laadige alla programmi vana versioon, soovitame versiooni 2.2.129.95. Seda saab teha näiteks.

    Programmi installimine ja kiirendamiseks ettevalmistamine

    Programm töötab ilma installita. Pärast käivitamist ilmub teie ette järgmine aken.

    Ülekiirendamise alustamiseks peate esmalt teadma oma kellageneraatorit (PLL). Kahjuks pole seda nii lihtne teada saada. Arvutiomanikud saavad süsteemiüksuse lahti võtta ja vajaliku teabe käsitsi leida. Andmed näevad välja sellised:

    PLL-kiibi tarkvara identifitseerimismeetodid

    Kui teil on sülearvuti või te ei soovi oma arvutit lahti võtta, on PLL-i leidmiseks veel kaks võimalust.

    1. Läheme sisse ja otsime tabelist oma sülearvuti.
    2. Programm SetFSB aitab teil määrata PLL-kiibi enda kaubamärgi.

    Vaatame teist meetodit. Lülitu " Diagnoos”, ripploendis “ kella generaator» vali « PLL diagnoos", seejärel vajutage nuppu" Hankige FSB».

    Me läheme väljale" PLL-i juhtimisregistrid ja vaata seal olevat tabelit. Otsime veergu 07 (see on hankija ID) ja vaatame esimese rea väärtust:

    Kui väärtus on xE - siis Realteki PLL, näiteks RTM520-39D;
    kui väärtus on x1 - siis PLL IDT-st, näiteks ICS952703BF;
    kui väärtus on x6 - siis SILEGO PLL, näiteks SLG505YC56DT;
    kui väärtus on x8 - siis PLL firmalt Silicon Labs, näiteks CY28341OC-3.

    x on suvaline arv.

    Mõnikord on võimalikud erandid, näiteks Silicon Labsi kiipide puhul - sel juhul ei asu tarnija ID mitte seitsmendas baidis (07), vaid kuuendas (06).

    Tarkvara ülekiirendamise kaitse kontrollimine

    Et teada saada, kas tarkvara ülekiirendamise eest on riistvarakaitse olemas, saate teha järgmist.

    Vaata põllule PLL-i juhtimisregistrid» veerus 09 ja klõpsake esimese rea väärtusel;
    vaata põllule Bin” ja leidke sellest numbrist kuues bitt. Pange tähele, et bittide arv peab algama ühest! Seega, kui esimene bitt on null, siis kuues bitt on seitsmes number;
    kui kuues bitt on 1, siis SetFSB kaudu kiirendamiseks on vaja riistvaralist PLL modi (TME-mod);
    kui kuues bitt on 0, pole riistvara modi vaja.

    Alustame ülekiirendamisega

    Kogu töö programmiga toimub vahekaardil " kontroll". Väljal " kella generaator» valige oma kiip ja seejärel klõpsake nuppu « Hankige FSB».

    Akna allosas paremal näete praegust protsessori sagedust.

    Tuletame meelde, et kiirendamine toimub süsteemisiini sageduse suurendamise teel. See juhtub iga kord, kui liigutate keskmist liugurit paremale. Jätke kõik muud lühikesed püksid nii, nagu on.

    Kui teil on vaja reguleerimisvahemikku suurendada, märkige ruut parameetri " kõrval Ultra».

    Kõige parem on sagedust tõsta ettevaatlikult, 10-15 MHz korraga.


    Pärast reguleerimist vajutage klahvi "SetFSB".

    Kui pärast seda teie arvuti hangub või lülitub välja, on sellel kaks põhjust: 1) määrasite vale PLL-i; 2) suurendas oluliselt sagedust. Noh, kui kõik tehti õigesti, suureneb protsessori sagedus.

    Mida teha pärast kiirendamist?

    Peame välja selgitama, kui stabiilne on arvuti uuel sagedusel. Seda saab teha näiteks mängudes või spetsiaalsetes testprogrammides (Prime95 või teised). Samuti jälgige temperatuuri, et vältida võimalikku ülekuumenemist, kui protsessor on koormatud. Paralleelselt testidega käivitage temperatuuri jälgimise programm (CPU-Z, HWMonitor või muud). Testid on kõige parem teha umbes 10-15 minutiga. Kui kõik on stabiilne, võite jääda uuele sagedusele või jätkata selle suurendamist, tehes kõik ülaltoodud sammud uuel ringil.

    Kuidas sundida arvutit uuel sagedusel käivitama?

    Peaksite juba teadma, et programm töötab uue sagedusega ainult kuni taaskäivitamiseni. Seega, et arvuti käivituks alati uue süsteemisiini sagedusega, on vaja programm automaatlaadimisse panna. See on kohustuslik, kui soovite ülekiirendatud arvutit pidevalt kasutada. Kuid antud juhul ei räägi me lihtsalt programmi lisamisest kausta Startup. Seda saab teha - nahkhiire skripti loomine.

    avaneb" Märkmik”, kus loome skripti. Kirjutame sinna rea, umbes nii:

    C:\Desktop\SetFSB 2.2.129.95\setfsb.exe -w15 -s668 -cg

    TÄHELEPANU! ÄRGE KOPeerige SEDA RIDA! Sinu jaoks peaks see olema teistsugune!

    Nii et analüüsime seda:

    C:\Desktop\SetFSB 2.2.129.95\setfsb.exe on utiliidi enda tee. Saate eristada programmi asukohta ja versiooni!
    -w15 - viivitus enne programmi käivitamist (mõõdetakse sekundites).
    -s668 - kiirendamise seadistus. Teie number on erinev! Selle väljaselgitamiseks vaadake programmi vahekaardil Control rohelist välja. Seal on kaks kaldkriipsuga eraldatud numbrit. Võtke esimene number.
    -cg on teie PLL-i mudel. Need andmed võivad teie jaoks erineda! Peate sisestama oma PLL-mudeli nurksulgudesse, nagu see on määratud SetFSB-s.

    Muide, koos SetFSB endaga leiate tekstifaili setfsb.txt, kust leiate muid valikuid ja neid vajadusel rakendada.

    Pärast stringi loomist salvestage fail .bat-vormingus.

    Viimane samm on bahti lisamine automaatsele laadimisele, teisaldades otsetee kausta "" või redigeerides registrit (selle meetodi leiate Internetist).

    Eelmise aasta Intel Skylake’i esindatud protsessorite mikroarhitektuuri uuendus ei toonud lauaarvutilahenduste jõudluse kasvu osas üllatusi ning saime tavapärase 5-10% paremuse eelmise põlvkonna ees. Kuid kui ülekiirendaja mudelid välja kuulutati, märgati väga kurioosset momenti: need said mitte ainult lukustamata kordaja, vaid ka võimaluse muuta baaskellageneraatori sagedust ilma stabiilsust kaotamata. See asjaolu andis entusiastidele lootust protsessorite massilise kiirendamise taaselustamiseks, mis ei olnud algselt suunatud just kiirendajatele. Kuid imet ei juhtunud ja Intel blokeeris selle võimaluse tavalistes mudelites. Õnneks osutus see piirang ainult tarkvara tasemel ja detsembri keskel täitusid tehniliste ressursside uudistevood sõnumitega Socket LGA1151 platvormi ilma “K” indeksita mudelite kiirendamise kohta. Seda fakti kinnitati korduvalt ka meie praktilisel tutvumisel uue riistvaraplatvormiga, mida saate meie ressursi lehtedel ise näha.

    Kuid teie palvel otsustasime taas naasta väga huvitava teema juurde, mis puudutab mittekiirekiirendatud Intel Skylake protsessorite kiirendamist, pühendades sellele eraldi materjali. Proovime kokku võtta kogu kogunenud teabe ja anda praktilisi soovitusi süsteemi parameetrite optimeerimiseks. Ja kõige olulisem on vastata, kas sellel kõigel on ka praktilist väärtust, mis on eriti oluline, arvestades riigi mitte eriti soodsat majandusolukorda. Kõik katsed viiakse läbi näidismudelil. Selle protsessori pakkus lahkelt meie partner - veebipood PCshop.ua, kus see olla saab osta umbes 380 dollari eest.

    Natuke ajalugu

    Mis on kiirendamine või kiirendamine? Seda kontseptsiooni tuleks mõista kui meetodite kogumit, mis võimaldavad arvutikomponentidel töötada tehase omadest kõrgematel sagedustel. Ülekiirendamise peamine eesmärk on saada saadaolevast riistvarast maksimaalne jõudlus. Nüüd võib seda ametit nimetada triviaalseks. Iga kasutaja saab vabalt osta endale sobiva emaplaadi, lukustamata kordajaga protsessori ja selle paari klõpsuga üle kellada. Tehtud tööst pole põnevust ja rahulolu tunnet. Kuid see ei olnud alati nii.

    Selle loomise alguses teostasid kiirendamist eranditult hästi koolitatud tehnikud, kasutades jootekolbi, džempreid ja muid riistvara modifikatsioone. Lühidalt öeldes taandub kogu optimeerimisprotsess protsessori taktsageduse suurendamisele, mis on kahe parameetri – kordaja ja baassageduse – korrutis. Ja kuna enamasti pole kordajat võimalik muuta, siis tuleb opereerida siini väärtustega. See sai võimalikuks tänu sellele, et sama seeria mudelid erinevad ainult sageduse poolest. See tähendab, et pärast tootmist läbib protsessorite partii testide seeria, mille halvima tulemuse järgi see märgitakse. Nii saame mõned mudelid taktsagedusega, näiteks 300 MHz, ja teised - 700 MHz. Kuid mitte kõik juhtumid pole nii ebaõnnestunud. Näiteks saab neid tahtlikult aeglustada, kuna on vaja liini sortimenti laiendada, nii et kui teil on vajalikud teadmised, saab selle kahetsusväärse ebaõigluse parandada. Samas saame vanema mudeli jõudluse minimaalse kuluga. Kas pole imeline?

    Eelkõige võib meenutada aastat 1998 ja populaarseid protsessoreid Intel Celeron 300 ja Intel Celeron 333. Soovitushinnaga vastavalt 150 ja 192 dollarit edestasid need kiirendamise osas 669 dollarit Intel Pentium II 450. Jah, sel juhul suureneb seadmete kahjustamise oht, kuid see oli minevikus ja juhtus halva jahutuse, ebatäiuslike kaitsemeetodite ja kasutaja enda võimetuse tõttu õigel ajal peatuda. Nüüd on edusammud jõudnud sellisele tasemele, et tõenäoliselt ei õnnestu protsessorit "põletada".

    Esimese põlvkonna Intel Core protsessorite väljalaskmist Socket LGA775 jaoks 2006. aastal võib pidada tõeliselt kuldseks kiirendamise ajastuks. Kiirendus ise on muutunud palju mugavamaks. Selleks piisas vajalike parameetrite konfigureerimisest emaplaadi BIOS-is või lihtsalt OS-i spetsiaalsete utiliitide kasutamisest. Entusiastide lemmikud olid nooremad Intel Pentium E5xxx ja Intel Core 2 Duo E7xxx mudelid, mis võimekates kätes edestasid oma kallimaid kolleege Intel Core 2 Duo E8xxx või isegi Intel Core 2 Quad. Muide, isegi praegu töötavad mõned Intel Core 2 Quad mudelid ja nende Intel Xeoni serveri kolleegid kasutajate süsteemiüksustes. Nelja füüsilise tuuma olemasolu ja hea kiirendamispotentsiaali tõttu võimaldavad need luua algtaseme mängusüsteemi (kaasaegsete standardite järgi).

    Samal perioodil muutub kiirendamine tõeliselt massiliseks nähtuseks, mitte ainult raha säästmiseks. Tänu populaarsele HWBOT-i ressursile muutub see isegi spordialaks. Võistluse olemus on lihtne – et saada maksimaalne tulemus võrdlusalustes (3DMark, PCMark, Cinebench, Super PI ja nii edasi) ja parandada see valideerimisprotsessi abil. See kasutab tipptasemel komponente ja äärmuslikke jahutusmeetodeid (faasimuutussüsteemid, vedel lämmastik ja kuivjää). Seda olukorda soodustasid ka riistvaratootjad ise, kes hakkasid aktiivselt tootma spetsiaalselt kiirendamiseks mõeldud tooteid. Kuid see laius ei kestnud kuigi kaua. Mõistes, et kiirendamine on muutumas väga populaarseks, otsustas Intel sellega raha teenida.

    Uusimad kergesti ülekiiretavad protsessorid (siini kaudu) on mudelid Socket LGA1156 (Intel Nehalem microarchitecture) jaoks, mis ilmusid juba 2009. aastal. Hilisemad lahendused kaotasid selle võimaluse (alates Intel Sandy Bridge mikroarhitektuurist Socket LGA1155 jaoks), kuna protsessori kella viide (BCLK) ühendati kõigi CPU sõlmedega (protsessori tuumad, viimase taseme vahemälu, integreeritud graafikatuum, ringbuss, kontrolleri mälu). , PCI Expressi ja DMI siinid). Seetõttu viis isegi selle väike muutus (üle 104–107 MHz) süsteemi ebastabiilse töö.

    Entusiastidele on tootja ette valmistanud kaks overclockeri mudelit: ja. Protsessorid said lukustamata kordajad, mille kaudu moodustub taktsagedus. Kuid ka nende lahenduste hind on võrreldes tavaversioonidega tõusnud. See tähendab, et kui soovite kiirendada - makske rohkem. Pääse kiirendamise maailma on muutunud kättesaadavaks ainult jõukatele kasutajatele ja on kaotanud oma esialgse tähenduse.

    Jah, võite meeles pidada saadaolevat kahetuumalist (Socket LGA1150, Intel Haswelli mikroarhitektuur) lukustamata kordajaga, kuid see on üksikjuhtum.

    Intel Core’i kuuenda põlvkonna väljatulekuga on aga olukord muutunud ja nüüd on võimalik mitte-K-seeria protsessoreid ülekiirendada, kuigi protsessoritootja seda aktiivselt ei tervita. Lisateavet selle kohta leiate meie artikli järgmisest jaotisest.

    Intel Skylake'i protsessorite kiirendamine ilma indeksita "K" teoreetiliselt

    Intel Skylake'i protsessorites on insenerid eraldanud PCI Expressi siini ja kiibistiku eraldi domeeniks, mille sagedus jääb sõltumata BCLK muudatustest fikseerituks.

    Baassagedus jäi rangelt seotuks ainult protsessori sisemiste sõlmedega: protsessori tuumad, viimase taseme vahemälu, integreeritud graafikatuum, ringsiin ja mälukontroller. Õnneks töötavad viimased kõrgematel sagedustel hästi. See tähendab, et uuel platvormil on võimalik kiirendada mitte ainult kordajaga manipuleerides, vaid ka BCLK-d suurendades.

    Seda kinnitas esmatutvus overclocker-mudelitega. Kuid millegipärast blokeeris Intel tavalistes protsessorites kiirendamise ja isegi väikesed muudatused baassiinis ei õnnestunud. Tehnoloogiat nimetati "BCLK kuberneriks". Kuid nagu juba eespool mainitud, ei ole piirang riistvaralist laadi ja seda "töödeldakse" tarkvara tasemel. Selleks piisab emaplaadi mikrokoodi värskendamisest.

    Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Hüüdnime "Dhenzjhen" all olev ülekiirendaja kiirendas Intel Core i3-6320 protsessori lukustatud kordajaga nominaalsageduselt 3,9 GHz. 4,955 GHz. Selleks kasutas ta spetsiaalse BIOS-i versiooniga emaplaati SuperMicro C7H170-M. Varsti andsid teised tootjad välja uuendatud BIOS-i versioonid, kuid ainult lipulaeva kiibistikul põhinevate emaplaatide jaoks. Lahendused , ja jäid ilma, kuigi ilmselt ei tohiks sellel takistusi olla. Tõenäoliselt otsustasid tootjad ergutada ainult kallimate mudelite müüki, millest on kahju. Tähelepanuväärne on, et ainult ASRock on oma ametlikule veebisaidile postitanud mikrokoodi eriversioonid. Teised müüjad – ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE, EVGA ja MSI – levitavad neid ülekiirendamise foorumite kaudu, kartes Inteli negatiivset reaktsiooni. Nagu selgub, olid sellel põhjused. Ja varsti ei soovinud ettevõte tavapäraste Intel Skylake'i protsessorite kiirendamist lubada. Sellest hoolimata leiate võrgust endiselt hõlpsasti vajalikud BIOS-i versioonid, mis ilmuvad jätkuvalt koos paranduste ja täiendustega. Seega on täielik kord.

    Kuid mitte kõik pole nii lihtne, kui esmapilgul tundub. Ja mitte-kiirendaja protsessorite kiirendamisel siini kaudu ilmnevad mitmed nüansid ja piirangud:

    • Energiasäästlikud tehnoloogiad lakkavad töötamast ja protsessor töötab alati maksimaalsel sagedusel maksimaalse toitepinge juures. Intel Turbo Boost Technology muutub samuti passiivseks.
    • Protsessori tuumade temperatuuri jälgimine hakkab andma valeandmeid.
    • Protsessorisse integreeritud graafikatuum on keelatud.
    • AVX/AVX2 käskude täitmise kiirus väheneb mitu korda.

    Siiski ärge olge enneaegselt ärritunud. Kogenud ülekiirendajad soovitavad juba keelata kõik lisatehnoloogiad: Intel Turbo Boost, Intel Enhanced SpeedStep ja energiasäästlikud C-olekud, kuna kõik kordaja ja pinge kõikumised võivad kiirendamise ajal süsteemi stabiilsust negatiivselt mõjutada. Temperatuuri jälgimist saab teha CPU paketi anduri abil, näiteks HWiNFO utiliidi abil. Sisseehitatud video keelamine ei häiri kedagi, kuna enamikul kiirendajatel on diskreetne graafikakaart.

    Ainus tõeliselt ebameeldiv hetk on AVX/AVX2 käskude täitmise kiiruse langus. Ja see on väga kummaline, arvestades, et overclocker mudelid on sellest puudusest vabad ja kiirendavad bussis suurepäraselt. Kuid tegelikult ei erine need tavalistest, välja arvatud lukustamata kordaja ja veidi kõrgem sagedus. Võib eeldada, et see on jällegi tarkvaraline piirang. AVX/AVX2 kasutatakse peamiselt rakendusprogrammides, nagu video kodeerimine, 3D-modelleerimine ja mõned graafikaredaktorid. Enamik igapäevaseid programme, sealhulgas mänge, ei kasuta peaaegu AVX-i juhiseid. GRID Autosporti ja DiRT Showdowni võib pidada erandiks, kuid nagu praktika näitab, pole selles midagi kriitilist. Piisab, kui meenutada protsessorit, millel üldiselt puudub vektorjuhiste tugi, kuid see ei takista selle omanikel kaasaegseid mänge mängimast.

    Ettevalmistus BCLK kiirendamiseks

    Nagu ülaltoodust juba aru saada, sobivad siini kaudu kiirendamiseks absoluutselt kõik Intel Skylake’i põlvkonna protsessorid: Intel Celeronist Intel Core i7-ni. Kuid iga liini nooremad mudelid pakuvad suurimat praktilist huvi, kuna miinimumhinnaga kiirendamine võimaldab neil kallimatest vanematest vendadest jõudluse poolest hõlpsasti mööduda ja isegi neist mööda minna. Saate seda ise kontrollida arvustustes ja . Selguse huvides on siin kokkuvõtliku tabeli kujul nimekiri kõige huvitavamatest kiirendamise mudelitest:

    Mudeli nimi

    Südamike / keermete arv

    Baas-/dünaamiline sagedus, MHz

    Faktor

    Kuid lisaks sobivale protsessorile on teil vaja Intel Z170 kiibistikul põhinevat emaplaati. Meie puhul on neid koguni kolm: ja ASUS Z170-P. Miks seda tehakse? Proovime nende näitel välja selgitada, kas saame soodsate plaatidega korraliku kiirendamise või on selleks siiski vaja spetsiaalseid lahendusi. Jah, ja me kiirendame mitte kõige lihtsamat protsessorit - Intel Core i7-6700. Kui plaadid sellega hakkama saavad, siis mõne Intel Core i3-ga ja veelgi enam. Enne katsete alustamist peate leidma oma emaplaadi jaoks vajaliku BIOS-i ja selle välgutama. Selleks vaatasime foorumi vastavas jaotises HWBOT-i.

    Nüüd saate otse ettevalmistusseadete juurde minna.

    • Kõigepealt minge UEFI BIOS-i ja jaotises "Advanced\CPU Configuration" määrake "Boot Performance Mode" valikuks "Turbo Performance" ja alamjaotises "CPU Power Management Configuration" lülitage "Intel Turbo Boost" välja. , "Intel Enhanced SpeedStep" ja energiasäästlikud C-olekud, valides väärtuse "Disabled".
    • Järgmisena minge jaotisse "Extreme Tweaker" või "Ai Tweaker" (olenevalt emaplaadi tootjast võivad nimed olla erinevad) ja seadke "Ai Overclock Tuner" valik "Manual" režiimi. Sel juhul on meil täielik juurdepääs kõigi parameetrite muutmiseks oma äranägemise järgi.
    • Järgmisena fikseerime üksuses "1-Core Ratio Limit" kõigi protsessorituumade maksimaalse kordaja.
    • Selleks, et RAM ei muutuks kiirendamisel piiranguks, määrame üksuse “DRAM Frequency” abil selle sageduse nimiväärtusest paar punkti madalamaks, kuna siini muutumisel suureneb ka selle sagedus.

    Allolevas videos saate vaadata kõiki emaplaadi BIOS-i sätteid:

    ASUS MAXIMUS VIII RANGER BIOS-i seadistus Intel Core i7-6700 kiirendamiseks

    ASUS Z170-P D3 BIOS-i seadistamine Intel Core i7-6700 kiirendamiseks

    ASUS Z170-P BIOS-i seadistus Intel Core i7-6700 kiirendamiseks

    Nüüd saate jätkata otse Intel Skylake'i mitte-K protsessori kiirendamisega. Protsess ise on üsna lihtne ja taandub siini sageduse suurendamisele (BCLK Frequency) ja protsessorile antava pinge järkjärgulisele suurendamisele (CPU Core Voltage Override).

    Kuidas valida õiget sagedust? Tuletame meelde, et protsessori sagedus arvutatakse järgmise valemiga:

    CPU Freq = CPU suhe × CPU tuumade baassagedus

    Oletame, et tahame, et meie Intel Core i7-6700 koos "x34" kordajaga töötaks sagedusel 4400 MHz. Selleks jagame 4400 / 34 ja saame BCLK-ks 129 MHz. Sama reegel kehtib ka teiste protsessorite kohta. Mugavuse huvides on siin BCLK väärtus tüüpiliste sageduste 4500–4700 MHz saavutamiseks varem kaalutud protsessorite jaoks:

    Mudeli nimi

    BCLK sagedus, MHz

    Faktor

    Kellasagedus, MHz

    Intel Pentium G4400

    Intel Core i3-6100

    Intel Core i3-6300

    Intel Core i5-6400

    Intel Core i7-6700

    Sel juhul peate jälgima temperatuuri ja kontrollima süsteemi stabiilsust pärast kiirendamist.

    Vaatame lähemalt lubatud pinge ja temperatuuri väärtusi. Kogenud ülekiirendajad peavad igapäevaseks kasutamiseks ohutuks künnist 1,4–1,45 V. Kuid arvestades protsessori soojust jaotava katte all olevat mitte kõige paremat termiliidest, soovitame väärtusi, mis on lähedasemad 1,4 V. Kui plaanite kiirendada RAM, siis peate pöörama tähelepanu veel kolmele olulisele parameetrile:

    • CPU VCCIO pinge (VCCIO) - protsessorisse ehitatud mälukontrolleri pinge. Soovitatav on mitte ületada 1,10 V.
    • CPU System Agent Voltage (VCCSA) – pinge süsteemiagendil ja teistel protsessorisse sisseehitatud kontrolleritel. Soovitatav on mitte ületada 1,20 V.
    • DRAM Voltage (Vdram) - toitepinge RAM-i moodulitel. Väärtusi kuni 1,4 V võib pidada tinglikult ohutuks.

    Iga variandi võimalustega täpsemaks tutvumiseks soovitame külastada meie oma.

    Nüüd temperatuurist. Kui Intel määrab T CASE =71°C, tähendab see, et protsessori integreeritud soojushajutis (IHS) lubatud maksimaalne temperatuur, mida saab mõõta ainult välise anduri abil, ulatub 71°C-ni. Tsüklite vahelejätmise mehhanism (drossel) lülitub sisse, kui see jõuab tuumade sisemiste andurite järgi 100 ° C-ni. Seetõttu võib laias laastus 71°C tasemel olevat T CASE indikaatorit lugeda samaväärseks tuumade sisemiste andurite 100°C-ga.

    Ülekiirendamine ja testimine

    Katsetes kasutati järgmist seadmete loendit:

    Protsessor

    Intel Core i7-6700 (pesa LGA1151, 4,0 GHz, L3 8MB)

    emaplaadid

    ASUS MAXIMUS VIII RANGER (Intel Z170, pesa LGA1151, DDR4, ATX)

    ASUS Z170-P (Intel Z170, pesa LGA1151, DDR4, ATX)

    ASUS Z170-P D3 (Intel Z170, pesa LGA1151, DDR3, ATX)

    RAM

    2 x 8 GB DDR4-2400 HyperX Fury HX424C15FBK2/16

    2 x 8 GB DDR3L-1600 HyperX Fury HX316LC10FBK2/16

    videokaart

    ASUS GeForce GTX 980 Matrix Platinum (4 GB GDDR5)

    HDD

    Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 (ST6000NM0024), 6TB, SATA 6Gb/s

    Toiteallikas

    Seasonic X-560 Gold (SS-560KM aktiivne PFC)

    Philips Brilliance 240P4QPYNS

    Videosalvestusseade

    Kaasaskantav AVerMedia Live Gamer

    Operatsioonisüsteem

    Microsoft Windows 8.1 64-bitine

    Testprotsessoril Intel Core i7-6700 on "partiikood" L542B978 - 96000, mis kannab teavet valmistamiskoha, kuupäeva ja partii kohta. Meie puhul toodeti see 42. nädalal 2015 (12. ja 18. oktoobri vahel) Malaisias partiinumbriga 96000.

    Ülekiirendamine viidi läbi ASUS MAXIMUS VIII RANGER, ASUS Z170-P D3 ja ASUS Z170-P emaplaatidel kolmes režiimis:

    • Pinge ei tõuse.
    • Vahepealne kiirendamine koos väikese pinge tõusuga stabiilseks tööks sagedusel 4400 MHz.
    • Maksimaalne stabiilne kiirendus.

    Pinge 1,095 volti BIOS-is (vastavalt seireandmetele 1,104 V) loetakse nimiväärtuseks, kuna plaadid seavad selle iseseisvalt täisautomaatrežiimis maksimaalsele koormusele. Testisime stabiilsust, käivitades RealBench 2.41 võrdlusaluse ja 15-minutilise stressitesti. Sellest ajast piisab stabiilsuse määramiseks. Sel juhul oli küte üks kõrgemaid, mida reaalsetes kasutustingimustes tõenäoliselt ei saavutata. Muide, klassikalised stressitestid, nagu Linpack või Prime95, ei sobi selle rolli jaoks, kuna nad kasutavad aktiivselt AVX-i juhiseid, mis aeglustuvad mitte-ülekiiretavate protsessorite kiirendamisel ega suuda maksimaalset koormust taastada. Seiret viisid läbi utiliidid HWiNFO ja CPU-Z.

    Esimesena läks lahingusse ASUS MAXIMUS VIII RANGER mängulaud, millel on suurepärane kiirendamisvõimalus. Pingel 1 , 104 V ja käsitsi tugisageduse tõstmisel 121 MHz-ni viidi Intel Core i7-6700 kiirus 4113,86 MHz-ni, mis on nimiväärtuse suhtes 21% tõus.

    Süsteemi voolutarve samal ajal veidi kasvas: 51 W-lt tühikäigul (aktiveeritakse kõik energiasäästutehnoloogiad) ja 223 W-lt pingekoormusel vastavalt 61 W ja 230 W-ni. Maksimaalne temperatuur pinge all ei tõusnud üle 51˚C.

    ASUS Z170-P D3-l oli sama 1-ga võimalik saavutada 4107,23 MHz , 104 V ja BCLK väärtus 121 MHz.

    Energiatarve on kasvanud 48W ja 223W pealt vastavalt 62W ja 230W peale. Maksimaalne temperatuur ei tõusnud üle 53˚C.

    ASUS Z170-P allus veidi madalamale protsessori sagedusele, nimelt 4060,70 MHz pingel 1 , 104 V ja BCLK väärtus 119,5 MHz.

    Selles töörežiimis kasvas energiatarve 48 W ja 225 W pealt vastavalt 59 W ja 230 W peale. Temperatuur ei tõusnud üle 52˚C.

    Intel Core i7-6700 kiirendamiseks 4400 MHz-ni ASUS MAXIMUS VIII RANGERis oli vaja tõsta baassagedus 129,5 MHz-ni ja pinge 1,215 V-ni, ehkki utiliitide näitude järgi jõudis see mõnikord. 1,232 V. Sageduse kasv oli 29 ,4% nimiväärtusest.

    Elektritarbimise näitajad olid tühikäigul 64 vatti ja koormuse all 240 vatti – siiski üsna tagasihoidlikud väärtused. Temperatuuri hoitakse vahemikus 60-64 ˚C.

    Intel Core i7-6700 stabiilseks tööks sagedusel 4400 MHz mudelil ASUS Z170-P D3 oli vaja seadistada veidi kõrgem pinge - 1,230 V (vastavalt seireandmetele - kuni 1,248 V).

    Energiatarve oli vastavalt 63W ja 249W ning temperatuurid 70˚C.

    ASUS Z170-P sagedusel 4400 MHz oli vaja tõsta pinge 1,215 V-ni (seireandmetel kuni 1,232 V).

    Samal ajal oli voolutarve tühikäigul ja koormusel vastavalt 63 W ja 265 W. Maksimaalne temperatuur ei tõusnud üle 63˚C.

    Liigume edasi kõige huvitavama osa juurde – maksimaalne kiirendamine.

    ASUS MAXIMUS VIII RANGER-il õnnestus meil saavutada sagedus 4708,22 MHz, suurendades BCLK sagedust 138,5 MHz-ni. Selle tulemusena saime nimisageduse tõusu 38%. Samal ajal tõsteti pinget 1,415 V-ni (seireandmetel 1,472 V) ja selle nõrgenemise kompenseerimiseks määrati BIOS-i sätetes parameetri "Load Line Calibration" (LLC) väärtuseks "LEVEL -6". .

    Samal ajal kasvas protsessori energiatarve tühikäigul ja koormusel vastavalt 74 W-ni ja 322 W-ni ning pingekoormusel soojenes see temperatuurini 98˚C.

    ASUS Z170-P D3 maksimaalne stabiilne sagedus oli 4523 MHz, kui tugisagedus tõsteti 133 MHz-ni. Kasv oli nimiväärtuse suhtes 33%. Selleks pidin tõstma toitepinge 1,415 V-ni (seireandmetel 1,408 V) ja seadma “LLC” väärtuseks “LEVEL -5”.

    Selles režiimis kasvas voolutarve vastavalt 71 W-ni ja 310 W-ni. Pingekoormuse korral ei ületanud temperatuur 85˚C.

    ASUS Z170-P puhul sundisime protsessori stabiilselt töötama sagedusel 4691 MHz ja BCLK 138 MHz. Sel juhul oli vaja tõsta pinge 1,415 V-ni ja seada “LLC” väärtusele “LEVEL -6”.

    Selles režiimis oli voolutarve vastavalt 73 W ja 325 W ning temperatuur koormuse tipphetkel ulatus 96˚C-ni.

    Saadud kiirendamistulemuste visuaalseks hindamiseks soovitame vaadata kokkuvõtvat tabelit:

    ASUS MAXIMUS VIII RANGER

    Intel Core i7-6700 kiirendamine

    Protsessori sagedus, MHz

    BCLK sagedus, MHz

    CPU pinge, V

    Kogu süsteemi energiatarve tühikäigul / koormus, W

    Maksimaalne temperatuur, ˚C

    Analüüsides Intel Core i7-6700 kiirendamise tulemusi, võime julgelt väita, et kõik testitud emaplaadid said ülesandega hakkama. Tõsi, keegi on parem ja keegi on natuke halvem. Kui soovite saavutada kompromissitut kiirendamist, võib ASUS MAXIMUS VIII RANGER tasemel lahendus seda hästi pakkuda. Sel juhul on see kõik tänu täiustatud 10-faasilisele digitaalsele toitealamsüsteemile, mis saab suurepäraselt hakkama oma otseste ülesannetega igat tüüpi koormuse ja kõrgeima pinge korral, ilma viitetagi. Plaadil on selgelt suur ohutusvaru äärmuslikuks kiirendamiseks. Säästlikud kasutajad võivad aga soovitada selliseid lahendusi nagu ASUS Z170-P või ASUS Z170-P D3. Näiteks on neil plaatidel ka 7-faasiline digitaalne toitesüsteem, hea jahutus ja laiad kohandamisvõimalused. See tähendab, et neil on kõik, mida vajate korraliku overclocki saamiseks. Peaasi on hoolitseda hea jahutussüsteemi eest. Kuid tasub mõista ka seda, et kiirendamine on loterii. Pole tõsi, et teie protsessor suudab saavutatud jõudlust korrata. Õnneks on kõik meie laboris olnud Intel Skylake mudelid vallutanud 4,6 GHz piiri. Nii et teisest küljest võib teil olla parem õnn kui meil.

    Kokkuvõtteks pakume ülevaadet RealBenchi v.2.41 tulemustest Intel Core i7-6700 maksimaalsel sagedusel.

    Kohad jaotati vastavalt saadud maksimaalsele protsessori sagedusele: ASUS MAXIMUS VIII RANGER, ASUS Z170-P ja ASUS Z170-P D3. Keskmiselt oli tootlikkuse kasv nominaalväärtuse suhtes ca 24%.

    energiakasutus

    Intel Core i7-6700 kiirendamine rõõmustas meid, kuid hinnakem, kui palju selle voolutarve pärast selliseid optimeerimisi on kasvanud. Selleks kasutame ASUS MAXIMUS VIII RANGER emaplaadil saadud tulemusi.

    Graafikut vaadates on näha, et kuigi protsessori pinge jääb muutumatuks, on energiatarbimise kasv lineaarne sageduse suurenemisega. Kuid niipea, kui tõstame protsessori pinget märkimisväärselt, täheldatakse tarbimise järsku hüpet. Selle tulemusena kasvas Intel Core i7-6700 voolutarve maksimaalsel kiirendamisel 100 W võrra võrreldes nimiväärtusega. See on hind, mida maksate tootlikkuse suurendamise eest. Seda tuleks katsete tegemisel arvesse võtta ja hoolitseda kvaliteetse toiteallika eest.

    Ülekiirendamise praktilise kasu analüüs

    Kujutagem ette, et soovite ehitada keskklassi arvutit. Mida on parem valida? Protsessor on lihtsam ja komponendid kiirendamiseks või kohe protsessor võimsam ning komponendid odavamad. Proovime selle välja mõelda.

    Protsessor

    Intel Core i3-6100 salv – 127 $ (3175 UAH)

    Intel Core i5-6400 BOX – 199 $ (4986 UAH)

    Emaplaat

    DeepcoolGAMMAXX 300 – 23 $ (584 UAH)

    Toiteallikas

    kogu summa

    349 $ (8712 UAH)

    345 $ (8612 UAH)

    Nagu näha, osutusid sõlmed hinnalt peaaegu ühesuguseks. Kuid tänu kiirendamisele sagedusele 4,5–4,7 GHz ületab Intel Core i3-6100 Intel Core i5-6400 olenevalt koormuse tüübist 3–5%. Ausalt öeldes tuleb märkida, et 3–5% hõlmab mitte ainult mängurakendusi, vaid ka spetsiaalseid rakendusi (renderdamine, matemaatilised arvutused, kodeerimine jne). Kuid kui kasutate arvutit ainult mängude jaoks, suudab ülekiirendatud Intel Core i3-6100 toota FPS-i, mis on võrreldav nimiväärtusega Intel Core i5-6600 konfiguratsiooniga. Lisaks ei viitsi keegi säästa raha toiteploki ja emaplaadi pealt. Esimesel juhul sõltub kõik teie videokaardi isudest ja teisel - vajalikust funktsionaalsusest ja lojaalsusest ühele või teisele tootjale. Sel juhul võib kasum olla palju suurem.

    Milline on olukord kõrgemas hinnaklassis? Vaatame sellist koostu.

    Protsessor

    Intel Core i5-6400 salv – 192 dollarit (4785 UAH)

    Intel Core i5-6600 BOX – 239 $ (5969 UAH)

    Emaplaat

    ASUS Z170-P – 141 $ (3518 UAH)

    MSI B150M MÖÖR – 96 $ (2400 UAH)

    ZALMAN CNPS10X Performa – 34 dollarit (855 UAH)

    Toiteallikas

    Aerocool KCAS-600 – 58 dollarit (1455 UAH)

    Aerocool KCAS-500 – 50 $ (1257 UAH)

    kogu summa

    425 $ (10 609 UAH)

    385 $ (9610 UAH)

    Selle tulemusena saame Intel Core i5-6400-le 10% kallima ja 5% aeglasema konstruktsiooni võrreldes Intel Core i5-6600-ga. Kui aga Intel Core i5-6400 kiirendada, ületab see oma vanemat venda juba 10–15% ja läheneb isegi palju kallimale Intel Core i7-6700-le (369 dollarit või 9207 UAH). Seda võib näha testimise näites. Sel juhul on kiirendamine igati õigustatud, eriti kui vaatasite alguses küljele. Nende hinnavahe on 71 dollarit (1772 UAH). Ja säästetud raha saab kanda tootlikumale videokaardile või saata muudeks vajadusteks.

    Ütleme paar sõna Intel Core i7-6700 kohta. Erinevus selle ja Intel Core i7-6700K vahel on umbes 31 dollarit (778 UAH), kuid mõlemad kiirendavad suurepäraselt. On ebatõenäoline, et teil õnnestub erilist kokkuhoidu saavutada, kuid nagu alati, on valik teie.

    järeldused

    Materjali kokku võttes on meil teile kaks uudist: hea ja halb. Alustame halvast. Kui töötate spetsiaalsete programmidega, nagu videokodeerimine, 3D-modelleerimine jms, mis kasutavad AVX / AVX2 juhiseid, siis on Intel Skylake'i protsessorite kiirendamine, mis ei ole kiirendatud, teile vastunäidustatud. Seda seetõttu, et sel juhul väheneb samade juhiste täitmise kiirus ja selle tulemusena täheldatakse üldise jõudluse langust. Kui teil on siiski vaja jõudlust suurendada ja plaanite protsessorit kiirendada, jääb valik ainult Intel Corei5 vahel - 6600K ja Intel Core i7-6700K.

    Nüüd hea uudis. Kõigil muudel juhtudel pole kiirendamine mitte ainult võimalik, vaid ka vajalik – eriti mängukomplektides. Sama ülekiirendusega Intel Core i3-6100 suudab pakkuda võrreldavat jõudlust täisväärtuslike 4-tuumaliste nimiväärtusega. Ja noorem Intel Core i5-6400 mitte ainult ei lähe mööda reas olevatest vanematest vendadest, vaid võib isegi läheneda Intel Core i7-6700-le. Samas pole korralikuks ülekiirendamiseks (enamik Intel Skylake’i protsessoreid jõuab kergesti 4,5-4,6 GHz liinini) pole vaja osta kallist tipptasemel emaplaati, vaid saab hakkama soodsate mudelitega. Peaasi on hoolitseda hea jahutuse ja kvaliteetse toiteallika eest.

    Tellige meie kanalid