Taringa! Overclocking Guide

Nos, ez az útmutató a számítógéppel kapcsolatos tapasztalataim alapján készült. Nem vagyok professzionális overclocker vagy ilyesmi (mindenesetre amatőr lehetek tanulási állapotban 😄).

FONTOS:

Az alább részletezett értékek azon alapulnak, amit a számítógépemen tettem ... ez nem jelenti azt, hogy ugyanazokat az értékeket vagy hasonló dolgokat kell használniuk, mivel ugyanazon processzorral is változhatnak az eredmények

A túlhúzás károsíthatja a berendezését . csak szükség esetén tegye. Az AMD-felhasználók, én (Aidenn), és a közösség bármely más felhasználója sem felelős azért, ha a számítógép bármelyik alkatrészét megégeti vagy megsérti (TEGYE A SAJÁT KOCKÁZATON)

a túlhajtás 2 fő változatot érint:
A) Frekvencia: minél nagyobb a frekvencia, annál több hőt termel, amelyet hűtőbordával lehet mérsékelni
B) A feszültség: a Phenom II esetében 1,35v. meghaladja ezt az értéket, a processzort túltöltik, így minimális energiafelhasználást eredményez a forrás, a processzor/memóriák kopása a feltöltés és a nagyobb hőtermelés miatt. A nagyfeszültségű emelés kiégetheti a mikrot, az alaplap aljzatát vagy maga az alaplap más alkatrészeit.

Ha érdekel az alapelmélet, olvassa el innen; ha nem érdekel . hagyd ki

HT/FSB/BUS: Ez az egyik változó, amelyet módosítani fogunk. A Phenom II készletértéke legalább 200Mhz.
Ez az érték az az alapvető érték, amely megadja a frekvenciát a többi komponensnek, azóta minden komponensnek megvan a maga szorzója, amely megadja neki a végső frekvenciaértéket.

CPU szorzó: Feladata, hogy megadja a végső frekvenciát a CPU-nak. Megteszi az FSB vagy a busz értékét, és megszorozza azt egy értékkel, létrehozva a végső értéket, amely megegyezik a számítógépeinkkel. Az érték egy számból és egy szorzási szimbólumból ("x") áll

DRAM-szorzó (ram memória): A CPU-hoz hasonlóan a RAM-okért is felelős. Itt rövid különbség van a DDR2 és a DDR3 között, mivel ezek különböző frekvenciák. A DDR3 (socket AM3) esetében a szorzó "x4.00", "x5.33", "x6.66" és "x8.00" formában érkezik (legalábbis az alaplapomon ilyen xD).

Northbridge-szorzó: Az alapértelmezett Northbridge 2000Mhz-nél automatikusan működik. Az NB röviden gondoskodik a CPU, a PCI-Ex és a memória portok közötti hozzáférési sebességről. Viszont a HyperTransport Linkre vonatkozik, amely nem haladhatja meg az NB értékét. Ennek az értéknek a növelésével jobb sebességet érhetünk el

A HT Link: vagy a HyperTransport Link egy busz, amelyen keresztül a processzor és a RAM kommunikál. Ha nem tévedek, valami hasonló a Northbridge-hez, de ez csak a CPU-ra és a RAM-ra vonatkozik.

JEGYZET: A Northbridge és a HT Link értékének a lehető legközelebb kell lennie egymáshoz, és csak 3,6Ghz feletti túlhajtás esetén szabad növelni, mivel a processzornak az üzemi frekvencia növelésekor meg kell növelnie a sebességet ahol kommunikál a többi komponenssel, különben kis szűk keresztmetszetet hozna létre, és instabilitási hibákat okozhat.

Vcore: Ez az a feszültségérték, amelyet a processzor használni fog ... amint azt korábban említettem, a készlet értéke 1,35 V. Sokszor (ha nem mindig) az alaplap automatikusra van állítva, ami 1,45v és 1,50v közötti értékeket ad, amelyek teljesen magasak)

egyéb feszültségértékek:
CPU-NB feszültség = 1,175v
• HTT feszültség = 1,2v
• SB feszültség = 1,26v
• NB feszültség = 1.1v
• CPU VDD = 2,5v

Gyakorló rész: A processzor túlhúzása

A processzor túlhúzásához kétféle mód van: szorzóval (csak a Black Edition processzorok esetében) és/vagy FSB/busszal (minden esetben)

A legfontosabb fogalmak, amelyeket tudnunk kell, hogy a processzor frekvenciáját a következő képlettel kapjuk meg:

FSB x MULTIPLIER = CPU frekvencia
Példa egy Phenom II x2 555 (3,2 GHz)
200Mhz x 16 = 3200Mhz
Példa egy Phenom II x4 965 (3,4 GHz)
200Mhz x 17 = 3400Mhz

Overclock szorzóval

Az eljárás egyszerű ... a szorzót módosítjuk, hogy nagyobb frekvenciát kapjunk

Példa Phenom II x2 555-re OC nélkül (3,2 GHz)
200Mhz x 16 = 3200Mhz
Példa Phenom II x2 555-re OC-val (3,6Ghz)
200Mhz x 18 = 3600Mhz

Ez a módszer csak a mikroprocesszor frekvenciáját befolyásolja (vagyis teljesen független a többi alkatrésztől)

Overclock FSB/busszal

Ez az eljárás már bonyolultabb, mivel az FSB-hez hozzá kell nyúlni, ezzel módosítva az összes többi komponens értékét, amelyet olyan közel kell hagyni az alapértelmezett értékekhez.

Példa egy Phenom II x2 555-re OC nélkül (3,2 GHz)
200Mhz x 16 = 3200Mhz
Példa Phenom II x2 555-re OC-val (3,6Ghz)
225Mhz x 16 = 3600Mhz
Példa Phenom II x2 555-re OC-val (3,8Ghz)
238 MHz x 16 = 3808 MHz
Példa egy Phenom II x2 555 OC-val (3,84Ghz)
240Mhz x 16 = 3840Mhz

Amint látni fogja, az első OC konfiguráció pontos eredményt ad (3600Mhz). A második eset egy kis jelentéktelen Mhz hibát ad . ezekben az esetekben, amikor a különbség +/- 15Mhz, azt tanácsolom, hogy a számot a lehető legközelebb kerekítse. A harmadik példa az, amit nem tanácsolok, hogy ne tegye ... Úgy értem, mint hatalom, megteheti, de én legalábbis inkább a számokat kerekítem, mivel 40 vagy 60Mhz több nem okoz különbséget.

Gyakorlati rész: Memóriák túlhúzása

Mint mondtam, az érték FSB általi módosítása az összes érték módosítását okozza, például, ha 1333 MHz memóriánk van, akkor ezt az eljárást fogják követni: