Процессоры. Разгоняем процессор AMD Используем суперклей - изолируем ямки

15.04.2024 Флешки и HDD

Существует два самых популярных способа разгона процессора. С использование UEFI/BIOS или с использованием программного обеспечения, работающего в операционной системе. Второй способ более простой и позволяет с использованием специализированных утилит выполнять разгон по мере необходимости.

Полезные инструменты

Перед тем как проводить работы по разгону, следует запастись инструментарием, позволяющим просматривать все необходимые параметры материнской платы и процессора и контролировать их в процессе выполнения операций. Универсальным примером такого инструмента может служить программа CPU-Z . Работает она в операционных системах Виндоус и Андроид. Ниже на рисунке, на примере Intel Core i5 , видно, какие характеристики может считывать эта программа. Программа постоянно обновляется, в нее добавляют современные процессоры, и она прекрасно справится и с последними моделями Intel Core i7 и AMD Ryzen .

Несмотря на то, что разгон планируется проводить с помощью ПО, не будет лишним предварительно провести обновление BIOS до последней версии. Это в любом случае добавит материнской плате функциональности.

Ну и само собой разумеется, вы должны быть уверены в том, что система охлаждения электронного друга справится с возросшими нагрузками и тоже готова разгоняться.

Заранее выполнив эти предварительные мероприятия, можно приступать к изучению возможностей специализированного программного обеспечения.

SetFSB

Первая программа, с которой начнем изучать ПО для разгона, будет SetFSB . Как видно из названия, она предназначена для разгона процессора по системной шине . Скачать ее можно на официальном сайте. Отличается данная утилита малым размером и поставляется в виде zip-архива. Распаковав архив, посмотрим на его содержимое, которое представлено ниже.

В папке программы сможете найти текстовый файл setfsb.txt . Открыв его, можно изучить список материнских плат, с которыми она способна работать. Его стоит внимательно изучить, чтобы найти свою модель и удостовериться таким образом, что, запустив ее на своем компьютере, получите ожидаемый результат.

Во время запуска, сначала появится маленькое окошко, в котором потребуется ввести код, указанный в его верхней части. По утверждениям разработчика это послужит дополнительным подтверждением того, что вы понимаете, как разогнать процессор этой программой и берете на себя все последствия своих действий.

Следующее окно уже является основным для этой программы, и в нем надо будет выбрать тип генератора тактовой частоты, который определяется по модели материнской платы и прописан в файле setfsb.txt, который изучался выше.

Выбрав правильный параметр Clock Generator, получите доступ к изменениям его параметров и, соответственно, сможете регулировать частоту работы шины FSB. Выбранные характеристики программа будет хранить до перезагрузки ОС. При желании автоматизировать эту операцию, потребуется разместить в автозагрузку специально созданный в текстовом редакторе bat-файл.

Еще один вариант программы для разгона процессора Intel - . Функциональность ее практически аналогична уже рассмотренной нами SetFSB , в лучшую сторону она отличается только наличием русского интерфейса. Поэтому она вполне может подойти для начинающих оверклокеров, как ознакомительная.

Работа основана на том же принципе, то есть на взаимодействии с «железом» материнской платы. Поддерживаемые платы в этой утилите видны прямо в выпадающем списке, что достаточно удобно. Требуется выбрать производителя и затем указать тип PLL-генератора, который отвечает за увеличение частоты работы системной шины.

После того как были указаны необходимые входные параметры, можно приступать к разгону процессора через программу.

ПО для разгона AMD

В свое время несколько потерявшая свои позиции на рынке процессоров компании АМД сделала хороший маркетинговый ход. Она выпустила серию процессоров FX с разблокированным множителем и разработала свое ПО для оверклокинга. Программа для разгона процессора AMD называется AMD OverDrive и с ней мы сейчас познакомимся более детально.

AMD OverDrive

Итак, первое, что увидите после запуска этой программы для разгона AMD-процессоров, будет традиционное предупреждение от производителей. В двух словах его содержание сводится к тому, что выполняемые операции по изменению параметров процессора могут привести к сбоям в работе вашего компьютера, и, выполняя их, вы отдаете себе отчет в своих действиях и принимаете ответственность. Разумеется, с этим стоит согласиться. Нажав кнопку ОК , откроется главное окно программы с основными параметрами установленного в системе процессора.

Как видно ниже, эта информация аналогична получаемой с помощью программы CPU-Z и дает общую, но исчерпывающую, информацию о характеристиках данного процессора.

Интересующие нас инструменты этой программы для разгона процессоров AMD находятся в расположенном слева разделе «Performance Control ». В нем необходимо выбрать пункт «Clock/Voltage » и приступить к разбору методики работы устройства.

На представленном выше рисунке видим показатели процессора до разгона и, соответственно, параметры доступные для корректировки. Для доступа к изменению значения потребуется включить необходимую функцию с помощью кнопки Turbo Core Control , у которой появится зеленая подсветка выделения перед операцией.

В открывшемся окне необходимо установить галочку напротив «Enable Turbo Core ».

Таким образом, доступ к параметрам процессора получен, и можно переходить непосредственно к разгону. На рисунке хорошо видно, что при смещении ползунка вправо в разделе «Clock » показатель множителя увеличивается на доступные 3 пункта. Несколько выше можно заметить, как показатели частоты работы процессорных ядер смещаются с позиции 3300 на 3900.

Тест, проведенный с помощью утилиты CPU Speed Professional , показывает эффективную частоту работы процессора с множителем 16,5, установленным по умолчанию.

На рисунке ниже показан результат наших манипуляций. ЦП с параметром множителя равным 19,5 разгоняется на 600 МГц.

Достаточно подробно была рассмотрена работа утилиты AMD OverDrive . Надо сказать, что это ПО от производителя прекрасно работает со всей линейкой процессоров и ускоряет их работу, начиная с процессоров AMD Athlon .

Утилиты для материнских плат

Обратим внимание на еще одну область разработок ПО, предназначенного для разгона. Это специализированные утилиты, которые размещаются частью производителей материнских плат на идущем в комплекте диске с драйверами.

Три крупнейших игрока на этом рынке предлагают следующие программы:


На дисках менее известных производителей материнских плат тоже можно поискать аналоги таких программ, с тем лишь исключением, что обычно они идут только с продуктами верхнего ценового сегмента.

Направление развития ПО

Выше были рассмотрены самые популярные решения для работы с процессорами ведущих производителей на этом рынке - компаний Intel и AMD. Стоит отметить, что такое решение, как программа для разгона процессора непосредственно из операционной системы, является отмирающим. К этому ведут современные тенденции развития базовых систем, контролирующих работу «железа». За последние десять лет произошло существенное расширение функций BIOS и переход всех производителей материнских плат на использование UEFI , его расширенной версии.

Фактически UEFI сам стал операционной системой в миниатюре. В нем имеется привлекательный графический интерфейс, и поддерживается работа мыши. Если раньше для редактирования параметров базовой системы ввода-вывода пользователю требовались определенные знания и навык работы с клавиатурными переключениями, то сейчас необходимости в этом уже нет.

Вывод из этого следует следующий. Обладателям процессоров AMD в ближайшее время беспокоиться не стоит. Производитель сам разработал и поддерживает качественную утилиту для разгона, да и последние модели устройств серии Ryzen выпускаются с хорошим потенциалом в этой области. Если же у вас процессор от Intel, то в свете последних событий в индустрии производства материнских плат следует обратить внимание на изучение UEFI . В ближайшие несколько лет старые материнские платы уйдут на заслуженный покой и разгон интеловской платформы можно будет осуществлять исключительно таким способом. Даже несмотря на выпуск серии процессоров «К» с разблокированным множителем, Intel отдает предпочтение работе со своим детищем - UEFI , а сторонние разработчики в таких условиях просто сворачивают свою деятельность.

Заключение

По сложившейся в среде оверклокеров традиции еще раз напомним, что все последствия перевода процессора в ускоренный режим работы лежат только на пользователе, и ни один производитель претензии, в случае неудачно выполненных действий, принимать не обязан и не будет. Не забывайте об этом и всегда будьте осторожны. Лучше достигнуть небольшого, но стабильного результата, чем поторопиться и не получить ничего.

Видео по теме

О них даже говорить не хочется. Двести долларов за AMD Athlon 64 3000+? Полгода назад над такими предсказаниями можно было только посмеяться, но лучше вызвать для пророка скорую психиатрическую помощь. Увидев такой ценник, надо было смело бить витрины – любой суд бы оправдал. Сейчас рассмеяться не получится – скулы сводит, такие цены стали реальностью.

В недавней новости о дефиците процессоров AMD есть, на первый взгляд, обнадёживающая, но страшная, по сути, фраза: "...в данном случае подвели партнёры, переговоры с ними уже ведутся, и в следующем квартале AMD рассчитывает решить проблему". Когда-когда? Не завтра? Не после Нового Года? Не через месяц? В следующем квартале? То есть по нормальным ценам процессоры AMD можно будет купить только месяца через четыре, а то и через полгода?

Даже не знаю, что вам сказать... Не покупайте компьютеры вообще? Не получится... Покупайте процессоры Intel Pentium 4 с номинальной частотой шины 533 МГц, поскольку они не дорожают? Но у них производительность ниже, даже при хорошем разгоне... Есть надежда, что новые процессоры Intel на ядрах Presler и CedarMill, основанные на 0.065 мкм техпроцессе, смогут порадовать хорошим разгоном при умеренном энергопотреблении и температуре. Если это действительно так и с самого начала 2006-го года Intel сможет обеспечить этими процессорами всех желающих, то доля AMD в наших компьютерах существенно сократится. Всё наработанное за последние годы можно потерять в одночасье. Какими бы хорошими ни были процессоры AMD, но если цена на них высока или, что намного хуже, их просто нет в продаже, то вполне естественно обратить внимание на процессоры конкурента. А если они ещё и разгоняться будут лучше Prescott степпинга E0...

Цена на новые процессоры Intel должна быть не выше, чем у старых – традиционно компания по инерции (а может, исходя из трезвого и дальновидного расчёта) берёт дополнительные деньги только за увеличение тактовой частоты, а новые технологии отдаёт даром. Это нам на руку – с помощью разгона мы практически бесплатно увеличим частоту и так же бесплатно (вернее, по той же цене) получим новый техпроцесс. Я полагал, что только новое поколение процессоров Intel, отказавшееся от NetBurst-архитектуры, сможет вернуть компании былую славу. Однако возможно, что в свете текущей ситуации это произойдёт гораздо раньше. Очень может быть, что Presler и CedarMill станут первыми процессорами Intel, за которые будет не очень стыдно их владельцам, с момента появления печально известного ядра Prescott.

Если всё так и произойдёт, то я тоже встану в очередь за новыми процессорами Intel, пока же предлагаю вернуться к реальности и оценить возможности тройки AMD Athlon 64 X2 3800+. Все они относятся к одной партии и выпущены на 41-ой неделе этого года, о чём говорит вторая строка маркировки: CCB2E 0541XPMW . Зная первую строку – ADA3800AA5CD – мы можем выяснить характеристики процессоров на сайте AMD:

Итак, это процессоры, сделанные на уменьшенном вдвое по объёму кэш-памяти ядре Toledo, о неплохом оверклокерском потенциале которых нам говорили ещё летом.

Утилита CPU-Z утверждает, что процессоры основаны на ядре Manchester, формально это так, но правильнее было бы сказать Toledo/512. Именно таким образом определяют процессоры утилиты OverSoft CPU Informer 0.95 и RM CPU Clock Utility 1.8, однако они не смогли правильно показать частоту при включении технологии Cool"n"Quiet.

В конфигурации нашего открытого тестового стенда не появилось никаких новых элементов:

  • Материнская плата – Abit Fatal1ty AN8 SLI, rev. 1.0, BIOS 19;
  • Память – 2x512 MB Corsair CMX512-4400C25;
  • Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD;
  • Кулер – Zalman CNPS9500 LED;
  • Термопаста – Zalman;
  • Блок питания – SilverStone Zeus ST65ZF (650W);
  • Операционная система – WinXP SP2.

Не изменилась и методика проверки: уменьшаем частоту работы памяти и шины HyperTransport, отбираем лучший экземпляр из тройки с помощью экспресс-теста SuperPi, после чего проводим с ним более детальные тесты.

Моё сердце покорил уже первый процессор. Он с лёгкостью заработал при номинальном напряжении 1.35 В и множителе х10 на частоте тактового генератора 260 МГц, но уже при 265 МГц не проходил тесты. Второй процессор, его серийный номер отличался от первого всего на несколько единиц, оказался чуть хуже – на частоте 260 МГц проходил тест SuperPi, а при 265 был уже не в состоянии загрузить Windows. Третий процессор относился к той же партии, но его серийный номер отличался уже на несколько сотен, именно он и оказался лучшим, выполнив тест в SuperPi на частоте 275 МГц. На этой частоте он не смог пройти проверку в S&M 1.7.6 beta, но выдержал её при частоте 270 МГц.

Я был просто в восторге – два ядра на частоте 2.7 ГГц при номинальном напряжении 1.35 В – фантастика! Температура во время проверки утилитой S&M при 100%-ной нагрузке в режиме "норма" поднялась всего до 53°C при комнатных 21°.

Кстати, я попытался использовать для тестов новомодную утилиту OCCT. Не знаю, что она проверяет и как работает, но, в отличие от S&M, грузит только одно ядро, а в двух экземплярах она не запустилась. Во время теста температура повысилась лишь до 41°C.

Не стал бы слепо доверять показаниям температуры процессора на плате Abit Fatal1ty AN8 SLI. Некоторое время назад они были скорректированы в BIOS и кажутся мне несколько заниженными, хотя бы потому, что в покое температура опускалась до 28°C – маловато что-то... Впрочем, это не так важно. Главное, что температура в пределах нормы, а процессор стабильно работает на частоте 2.7 ГГц. Я уже предвкушал такой же лёгкий разгон до 2.9 ГГц, а то и выше, но оказалось, что на повышение напряжения процессор отзывается очень слабо. 2.8 ГГц – это максимальная частота стабильной работы, причём напряжение потребовалось поднять всего на 0.1 В, до 1.45 В.

При разогреве утилитой S&M температура повысилась до 62.6°C.

Итак, тесты завершены, но мне безумно не хотелось расставаться с таким чудесным процессором, хотя днём ранее я даже не думал о перспективе апгрейда. Мрачное вступление к этой заметке портит впечатление и не даёт возможности передать почти фанатский восторг от такого лёгкого и воодушевляющего разгона. Разуму пришлось выдержать нелёгкую борьбу с Внутренним Голосом.

Во-первых, процессор вовсе не дешёвый. (А как же подарок себе к Новому Году? Новый Год, подарки – это святое!) Во-вторых, в следующем году грядёт переход на новый сокет M2. Кстати, возможно, что процессоры AMD Athlon 64 X2 3800+ на него так и не перейдут, оставшись на Socket 939. (Сам-то понял, что глупость сморозил? При чём тут сокеты и переходы? У тебя уже сейчас будет новый распрекрасный двойной процессор, с лёгкостью работающий на частоте 2.7 ГГц. Появятся новые процессоры – вот тогда на них и посмотрим. Подарки себе можно и в середине года покупать.) А самое главное – не нужен мне сейчас процессор с двумя ядрами. Нет у меня таких задач, с которыми не справился бы одноядерный.

Внутренний Голос ничего не смог возразить и на этот раз мне удалось удержаться от незапланированного апгрейда. Вы же обратите внимание на AMD Athlon 64 X2 3800+, если двухъядерные процессоры вам действительно необходимы. Аналогичные процессоры Intel Pentium D на ядре SmithField имеют только одно преимущество – более низкую цену. В статье "Обзор AMD Athlon 64 X2 3800+: двухъядерность и 64-битность идут в массы " наглядно показана мощь двойных процессоров от AMD. В тот раз процессор с ядром ревизии E4 смог разогнаться всего лишь до 2.4 ГГц и то выглядел очень достойно. Наш сегодняшний экземпляр с разгоном до 2.7 ГГц разорвал бы всех соперников на маленькие кремниевые крошки.

Конечно же, инженеры AMD не могли позволить себе такую роскошь, как убрать защиту от разгона. Новый Athlon XP/MP на ядре Palomino - прекрасный пример высококачественной работы, на какую только способен производитель чипов. Если вы теперь пожелаете соединить мостики L1 обычным карандашом, это уже не поможет. Как мы помним, такой способ был весьма действенен на прошлых Athlon с ядром Thunderbird. Таким образом, рассеялись мечты крутых "разгонщиков", которые еще до покупки процессора строили планы насчет разгона.

Что же изменилось с приходом Palomino? Кроме добавления новых мостиков L, на процессоре с помощью лазера были выжжены ямки. Ямки затрудняют соединение контактов (при помощи, скажем, того же карандаша) для снятия защиты. С технической же точки зрения защита у старого Athlon и новых Athlon XP/MP не изменилась.

И хотя мы обнаружили несколько технических особенностей во время тестирования, все что вам нужно сделать для разгона - соединить контакты L1. Это разблокирует множитель, заданный на заводе с помощью мостиков L3 и L4.

После того, как мы соединили контакты L1, AMD Athlon 1900+ без проблем работал на 1666 МГц (2000+).

После многочисленных проб и ошибок, учитывая советы наших читателей, в итоге у нас получилось ясное пошаговое руководство, которое поможет пользователям снять защиту множителя на Athlon XP. И это не все. Кроме этого мы добавили тестирование "нового" процессора, чтобы вы могли оценить прирост производительности.

Время, которое потребуется на снятие множителя - около 30 минут. После этого вы сможете разогнать процессор, изменяя его множитель. Мы не учитываем разгон с помощью увеличения частоты FSB, потому что это приводит к росту частот шин AGP и PCI, что не лучшим образом сказывается на стабильности.

Загрузочный экран с разогнанным Athlon XP:
BIOS опознала его как Athlon XP 2000+,
хотя мы не увидим этот процессор еще 6 недель или около того.


Пошаговая инструкция

Перед началом всей операции убедитесь, что ваша материнская плата может изменять множитель либо в BIOS, либо через переключатели на плате (последний вариант наиболее часто встречается на Socket A материнских платах с чипсетами VIA KT133A, VIA KT266A, SiS 735). В нашем тестировании по соединению контактов L1 мы использовали несколько процессоров Athlon XP. Из материнских плат была выбрана Epox EP-8KHA+, которая позволяет управлять множителем через BIOS.

Для соединения контактов L вам понадобятся следующие инструменты:

  • Проводящий цапоновый лак, которым мы собственно и соединяли контакты
  • Скотч для изоляции и разделения
  • Суперклей (или что-то подобное) для заполнения выжженных ямок
  • Скальпель для удаления остатков клея (на Tom"s Hardware использовали нож для бумаги)
  • Авометр/мультиметр для измерения сопротивления


Внешний вид Athlon XP 1900+.
Стрелка указывает на контакты L1, с которыми и будет производиться операция.


Почему не работает соединение карандашом?

В отличие от обычного Athlon (керамическая подложка с ядром Thunderbird), на котором контакты L1 легко соединялись с помощью обычного карандаша, в Palomino AMD встроила более хитрую защиту. Если на старом Athlon Thunderbird сопротивление между землей и нижним рядом контактов L1 приближалось к бесконечности, то на новом Athlon XP (ядро Palomino, органическая упаковка) сопротивление оказалось равным 945 Ом (около 1 кОм).

По этой причине карандаш и не будет работать: если соединить L1 контакты карандашом, сопротивление графита будет слишком высоким. Соответственно ток по мостикам не пойдет, и контакты окажутся разомкнутыми. Другими словами, AMD и с этой стороны постаралась усложнить жизнь разгонщикам. Единственный выход из такой ситуации - использовать вещество с минимальным сопротивлением, например, проводящий цапоновый лак, который можно купить в магазине радиотоваров.

Сопротивление между землей и контактами L1 было снижено до примерно 1 кОм - карандаш уже не работает.

Старый Athlon Thunderbird: мы измерили сопротивление графитового мостика, выполненного с помощью карандаша. Как видите, оно выше 1 кОм, однако в этом случае все будет работать.

Еще одно измерение показало, что символы "L1", "L2" и треугольник (обведены синим) заземлены. Следует избегать случайного протекания лака до этих точек, иначе все ваши усилия пойдут насмарку.


Вот и наш секрет - закрываем контакты

Перед упражнениями с лаком следует заполнить выжженные лазером ямки. Если цапоновый лак протечет в эти ямки, вы опять же столкнетесь с проблемой ненужного заземления. Невооруженным взглядом трудно заметить заземленную медную пластинку, замыкающую ямку снизу.

Во-первых, следует закрыть контакты L1 (верхний и нижний ряды) кусочком скотча или чем-нибудь подобным. Это позволит отделить ямки от контактов для следующего этапа - заполнение ямок суперклеем.


Внешний вид контактов L1 на Athlon XP 1900+


То же самое при сильном увеличении

Будьте аккуратны. Внимательно проверьте соединение ленты и подложки по всей длине, чтобы клей не проник, куда не следует.


Используем суперклей - изолируем ямки

Как только контакты были полностью изолированы скотчем, можно применять суперклей. Внимательно следите за количеством клея, чтобы лишь небольшая часть выдавилась на процессор.

Добавляем суперклей на открытый участок между контактами L1

Увеличенное изображение ямок, заполненных клеем


Удаляем скотч и остатки клея

Подождите 10 минут для полного высыхания клея. Далее аккуратно снимите скотч и используйте скальпель для аккуратного удаления остатков клея.

Удаление остатков клея между контактами L1 с помощью ножа для бумаги


Второй раз закрываем контакты - применяем проводящий цапоновый лак для создания мостиков L1

Теперь настало время соединить контакты L1 (попарно верхний с нижним), используя проводящий цапоновый лак. Вам опять же придется закрывать часть контактов скотчем, иначе лак может попасть на ненужные места. Во-первых, прикрепите скотч по обеим сторонам будущего L1 мостика (на картинке ниже - сверху-вниз). Во-вторых, закройте все лишнее кроме мостика, наложив полоски скотча в горизонтальном направлении (на рисунке ниже - слева-направо). Учитывая несколько неудачных попыток (включая сломанные процессоры), мы настоятельно рекомендуем следовать нашим инструкциям.

Каждый мостик "наводится" индивидуально, чтобы удостовериться в точном нанесении цапонового лака. На картинке вы можете заметить, как точно следует окружать контакт скотчем. Иначе вы не сможете правильно соединить контакты. После закрывания лишних мест, нанесите лак с помощью маленькой кисточки.

Проводящий цапоновый лак, который можно купить в магазине радиотоваров.


Нанесение лака на самодельное "окно" в пленке.
Фактически окно будет полностью заполнено лаком.


Увеличенное изображение первого мостика, наведенного с помощью лака

Сейчас вам следует убрать пленку, и вы получите достаточно хорошее соединение. Выполняйте аналогичную процедуру для каждой оставшейся пары контактов, до тех пор, пока все мостики L1 не будут замкнуты. Далее измерьте сопротивление получившихся мостиков (от нижнего контакта к верхнему). Сопротивление должно приближаться к 0 Ом! Проверьте еще раз, не произошло ли случайного соединения соседних мостиков между собой. Если вы обнаружите такое соединение, его следует аккуратно разомкнуть, используя скальпель. При измерении сопротивления не давите сильно на щуп, иначе вы можете сколупнуть лак.

Мостики, конечно же, можно снять. Для этого вам понадобится твердый ластик. Потом вы можете проделать процедуру наведения мостиков еще раз.


Проба Athlon XP 1900+, разогнанного до 2000+

Итак, контакты соединены должным образом (для лучшей сохранности вы можете заклеить контакты скотчем). Настало время поместить процессор на материнскую плату, в нашем случае на Epox EP-8KHA+ с чипсетом VIA KT266A. На следующей иллюстрации видно, что множитель можно спокойно изменять.


Множитель теперь можно спокойно изменять из BIOS

В BIOS не доступен множитель 12,5X - в качестве такового процессор интерпретирует 13X. Полагаем, специалисты из Epox исправят эту ситуацию в будущем.


Изменяем напряжение на ядре в BIOS для разгона

Как видите, для успешного разгона Athlon XP 1900+ до 2000+ нам пришлось поднять напряжение на ядре до 1,85 В.


Картинка с новой тактовой частотой и множителем под Windows 98. После того, как BIOS покажет частоту Athlon XP, равную 1666 МГц (Athlon XP 2000+), вы можете загружать операционную систему (в нашем случае Windows 98SE). Как видим, популярное в народе средство WCPUID показывает следующие данные: частота ядра 1666 МГц, множитель 12,5X, частота FSB 133 МГц. Разгон удался.


Ситуация не изменилась и под Windows XP


Установки множителя и напряжения

Для самых любознательных мы приготовили две таблицы зависимости значений множителя и напряжения от замыкания соответствующих мостиков.


Расшифровка значений мостиков для изменения множителя

Если ваша материнская плата поддерживает разгон (например, позволяет выставлять множитель в BIOS), то замыкание L1 мостиков для вас будет самым удобным решением. Выше мы досконально описали этот процесс. Изначально же процессор поставляется с разомкнутыми мостиками L1. При этом множитель выставляется мостиками L3 и L4. Но если вы захотите изменять эти мостики, вы не сможете вернуть все как было. Поэтому мы и не приводим инструкции для работы с мостиками L3 и L4.


Расшифровка значений мостиков L11
для регулировки напряжения на ядре

Материнские платы, поддерживающие разгон, обычно позволяют вручную изменять напряжение на ядре. Если же ваша материнская плата осуществляет только автоматическое выставление напряжения, вам придется найти способ увеличить напряжение для нормального разгона.


Ошибки

Перед тем, как найти лучший метод "наведения" мостиков, нам пришлось пройти путем проб и ошибок. Самой большой проблемой было создание окна для отдельного мостика. Первоначально мы использовали бумагу, которая плохо уживается с цапоновым лаком. К тому же при этом нет гарантии, что бумага плотно прилегает к подложке. Если вы капнете лаком в окно из бумаги, то лак легко пройдет за бумагу, размажется по поверхности и вся ваша работа летит коту под хвост.


Ошибочная попытка создания окна для мостика L1, используя бумагу


Увеличенная картинка ясно показывает неаккуратное соединение мостиков

Соединение карандашом с Athlon XP больше не работает. Рядом показано увеличенное изображение мостиков. Но сопротивление таких мостиков слишком велико, поэтому такое соединение не действует. Как мы уже говорили, сопротивление мостика превышает 1 кОм, и по нему не идет ток. На старом же Athlon Thunderbird сопротивление между нижними контактами L1 и землей было близко к бесконечности, поэтому ток все же проходил по графитовым мостикам.

Если же вы при нанесении клея досконально не проверите прилегание скотча к подложке, вы можете столкнуться со следующей ситуацией.

На этой иллюстрации слой клея простирается далеко за ямки,
даже частично закрывая контакты

Ситуацию пришлось выправлять таким вот образом

Конечно, наши читатели знают всё о разгоне. Фактически, многие обзоры процессоров и видеокарт были бы недостаточно полны без рассмотрения потенциала разгона.

Если вы считаете себя энтузиастом, простите нам немного базовой информации - мы перейдём к техническим подробностям уже скоро.

Что же такое разгон? По своей сути, этот термин используется для описания компонента, работающего на более высоких скоростях, чем значится в его спецификациях, чтобы увеличить производительность. Можно разогнать разные компьютерные комплектующие, включая процессор, память и видеокарту. И уровень разгона может быть совершенно разным, от простого прироста производительности у недорогих комплектующих до подъёма производительности до запредельного уровня, штатно недостижимого для продуктов, продающихся в рознице.

В нынешнем руководстве мы сфокусируем внимание на разгоне современных процессоров AMD, чтобы получить максимально возможную отдачу с учётом выбранного вами решения охлаждения.

Выбираем правильные комплектующие

Уровень успеха разгона очень сильно зависит от комплектующих системы. Для начала потребуется процессор с хорошим потенциалом разгона, способный работать на более высоких частотах, чем штатно указывает производитель. AMD сегодня продаёт несколько процессоров, у которых достаточно хороший потенциал разгона, причём линейка процессоров "Black Edition" напрямую нацелена на энтузиастов и оверклокеров из-за разблокированного множителя. Мы протестировали четыре процессора из различных семейств компании, чтобы проиллюстрировать процесс разгона каждого из них.

Для разгона процессора важно, чтобы другие компоненты тоже были подобраны с учётом этой задачи. Довольно критичен выбор материнской платы с BIOS, дружественным к разгону.

Мы взяли пару материнских плат Asus M3A78-T (790GX + 750SB) , которые не только обеспечивают достаточно большой набор функций в BIOS, включая поддержку Advanced Clock Calibration (ACC), а также прекрасно работают с утилитой AMD OverDrive, что важно для выжимания максимума из процессоров Phenom.

Подбор правильной памяти тоже важен, если вы хотите достичь максимальной производительности после разгона. При возможности, мы рекомендуем устанавливать высокопроизводительную память DDR2 , которая способна работать на частотах выше 1066 МГц на материнских платах AM2+ с 45- или 65-нм процессорами Phenom, которые поддерживают DDR2-1066.

При разгоне увеличиваются частоты и напряжения, что приводит к повышению тепловыделения. Поэтому лучше, если в вашей системе будет работать фирменный блок питания, обеспечивающий стабильные уровни напряжений и достаточный ток, чтобы справиться с повышенными требованиями разогнанного компьютера. Слабый или устаревший блок питания, загруженный "под завязку", может испортить все старания оверклокера.

Повышение частот, напряжений и энергопотребления, конечно, приведёт к увеличению уровней тепловыделения, поэтому охлаждение процессора и корпуса тоже немало влияют на результаты разгона. Мы не хотели достичь каких-либо рекордов разгона или производительности с данной статьёй, поэтому мы взяли довольно скромные кулеры ценой $20-25.

Данное руководство призвано помочь тем пользователям, у кого не такой большой опыт разгона процессоров, чтобы они смогли насладиться преимуществом производительности после разгона Phenom II, Phenom или Athlon X2. Будем надеяться, что наши советы помогут начинающим оверклокерам в этом нелёгком, но интересном деле.

Терминология

Разнообразные термины, часто обозначающие одно и то же, могут смутить или даже испугать непосвящённого пользователя. Поэтому перед тем, как мы перейдём непосредственно к пошаговому руководству, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся термины, связанные с разгоном.

Тактовые частоты

Частота процессора (скорость CPU, частота CPU, тактовая частота CPU): частота, на которой центральный процессор компьютера (CPU) выполняет инструкции (например, 3000 МГц или 3,0 ГГц). Именно эту частоту мы планируем увеличить, чтобы получить прирост производительности.

Частота канала HyperTransport : частота интерфейса между CPU и северным мостом (например, 1000, 1800 или 2000 МГц). Обычно частота равняется (но не должна превышать) частоту северного моста.

Частота северного моста : частота чипа северного моста (northbridge) (например, 1800 или 2000 МГц). Для процессоров AM2+ увеличение частоты северного моста приведёт к повышению производительности контроллера памяти и частоты L3. Частота должна быть не ниже канала HyperTransport, но её можно увеличить значительно выше.

Частота памяти (частота DRAM и скорость памяти): частота, измеряемая в мегагерцах (МГц), на которой работает шина памяти. Может указываться как физическая частота, такая как 200, 333, 400 и 533 МГц, так и эффективная частота, такая как DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066.

Базовая или эталонная частота : по умолчанию она составляет 200 МГц. Как можно видеть по процессорам AM2+, другие частоты высчитываются из базовой с помощью множителей и иногда делителей.

Расчёт частот

Перед тем, как мы перейдём к описанию расчёта частот, следует упомянуть, что большая часть нашего руководства охватывает разгон процессоров AM2+, таких как Phenom II, Phenom или других моделей Athlon 7xxx на основе ядра K10. Но мы также хотели охватить и ранние процессоры AM2 Athlon X2 на основе ядра K8, такие как линейки 4xxx, 5xxx и 6xxx. У разгона процессоров K8 есть некоторые отличия, которые мы упомянем чуть ниже в нашей статье.

Ниже представлены базовые формулы для расчёта упомянутых выше частот процессоров AM2+.

  • Тактовая частота CPU = базовая частота * множитель CPU;
  • частота северного моста = базовая частота * множитель северного моста;
  • частота канала HyperTransport = базовая частота * множитель HyperTransport;
  • частота памяти = базовая частота * множитель памяти.

Если мы хотим разогнать процессор (увеличить его тактовую частоту), то нужно либо увеличивать базовую частоту, либо повышать множитель CPU. Возьмём пример: процессор Phenom II X4 940 работает с базовой частотой 200 МГц и множителем CPU 15x, что даёт тактовую частоту CPU 3000 МГц (200 * 15 = 3000).

Мы можем разогнать этот процессор до 3300 МГц, увеличив множитель до 16,5 (200 * 16,5 = 3300) или подняв базовую частоту до 220 (220 * 15 = 3300).

Но следует помнить, что другие частоты, перечисленные выше, тоже зависят от базовой частоты, поэтому подъём её до 220 МГц также увеличит (разгонит) частоты северного моста, канала HyperTransport, а также и частоту памяти. Напротив, простое увеличение множителя CPU только повысит тактовую частоту CPU процессоров AM2+. Ниже мы рассмотрим простой разгон через множитель с помощью утилиты AMD OverDrive, а затем перейдём в BIOS для более сложного разгона через базовую частоту.

В зависимости от производителя материнской платы, опции BIOS для частоты процессора и северного моста иногда используют не просто множитель, а соотношение FID (Frequency ID) и DID (Divisor ID). В таком случае формулы будут следующими.

  • Тактовая частота процессора = базовая частота * FID (множитель)/DID (делитель);
  • частота северного моста = базовая частота * NB FID (множитель)/NB DID (делитель).

Сохраняя DID на уровне 1, вы перейдёте к простой формуле множителя, которую мы рассматривали выше, то есть сможете увеличивать множители CPU с шагом 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10 и т.д. Но если вы установите DID на 2 или 4, то сможете увеличивать множитель с меньшим шагом. Что усложняет дело, значения могут указываться в виде частот, например 1800 МГц, либо в виде множителей, например 9, при этом вам, возможно, придётся вводить шестнадцатеричные числа. В любом случае, обратитесь к инструкции на материнскую плату или посмотрите в Интернете шестнадцатеричные значения для указания разных FID процессора и северного моста.

Есть и другие исключения, например, возможности задавать множители может и не быть. Так, частота памяти в некоторых случаях задаётся в BIOS напрямую: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 или DDR2-1066 вместо выбора множителя памяти или делителя. Кроме того, частоты северного моста и канала HyperTransport могут тоже задаваться напрямую, а не через множитель. В целом, мы не советуем особо беспокоиться о подобных различиях, но рекомендуем вернуться к данной части статьи, если возникнет потребность.

Тестовое аппаратное обеспечение и настройки BIOS

Процессоры

  • AMD Phenom II X4 940 Black Edition (45 нм, Quad-Core, Deneb, AM2+)
  • AMD Phenom X4 9950 Black Edition (65 нм, Quad-Core, Agena, AM2+)
  • AMD Athlon X2 7750 Black Edition (65 нм, Dual-Core, Kuma, AM2+)
  • AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (65 нм, Dual Core, Brisbane, AM2)

Память

  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) Patriot PC2-6400 (4-4-4-12)
  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) G.Skill Pi Black PC2-6400 (4-4-4-12)

Видеокарты

  • AMD Radeon HD 4870 X2
  • AMD Radeon HD 4850

Кулер

  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Xigmatek HDT-S963

Материнская плата

  • Asus M3A78-T (790GX+750SB)

Блок питания

  • Antec NeoPower 650 Вт
  • Antec True Power Trio 650 Вт

Полезные утилиты.

  • AMD OverDrive : утилита разгона;
  • CPU-Z : утилита системной информации;
  • Prime95 : тест стабильности;
  • Memtest86 : тест памяти (загрузочный CD).

Аппаратный мониторинг: Hardware Monitor, Core Temp, Asus Probe II, другие утилиты в комплекте поставки материнской платы.

Тестирование производительности: W Prime, Super Pi Mod, Cinebench, 3DMark 2006 CPU test, 3DMark Vantage CPU test

  • Вручную настроить Memory Timings (задержки памяти);
  • План электропитания Windows: высокая производительность (High Performance).

Помните, что вы превышаете спецификации производителя. Разгон выполняется на свой страх и риск. Большинство производителей "железа", включая AMD, не дают гарантии в случае повреждений, вызванных разгоном, даже если вы будете использовать утилиту AMD. THG.ru или автор не несут ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в ходе разгона.

Знакомство с AMD OverDrive

AMD OverDrive - мощная утилита "всё в одном" для разгона, мониторинга и тестирования, предназначенная для материнских плат на чипсете линейки AMD 700. Многим оверклокерам не нравится использовать программную утилиту под операционной системой, поэтому они предпочитают менять значения напрямую в BIOS. Я тоже обычно избегаю утилит, которые входят в комплект поставки вместе с материнскими платами. Но, протестировав последние версии утилиты AMD OverDrive на наших системах, стало понятно, что утилита довольно ценная.

Мы начнём с рассмотрения меню утилиты AMD OverDrive , выделяя при этом интересные возможности, а также разблокируя расширенные функции, которые нам понадобятся. После запуска утилиты OverDrive вас встречает предупреждающее сообщение, чётко говорящее о том, что вы используете утилиту на свой страх и риск.

Когда вы согласитесь, нажав клавишу "OK", вы попадёте в закладку "Basic System Information ", отображающую информацию о CPU и памяти.

На закладке "Diagram " представлена диаграмма чипсета. Если нажать на компонент, то будет выведена более подробная информация о нём.

Закладка "Status Monitor " очень полезна во время разгона, поскольку она позволяет отслеживать тактовую частоту процессора, множитель, напряжение, температуру и уровень загруженности.

Если нажать на закладку "Performance Control " в режиме "Novice/Новичок", то вы получите простой движок, позволяющий изменять частоту PCI Express (PCIe).

Чтобы разблокировать расширенную настройку частот, перейдите на закладку "Preference/Settings " и выберите "Advanced Mode ".

После выбора режима "Advanced ", закладка "Novice " заменилась закладкой "Clock/Voltage " для разгона.

Закладка "Memory " отображает немало информации о памяти и позволяет настраивать задержки.

Есть даже встроенный тест для быстрой оценки производительности и сравнения её с предыдущими значениями.

Утилита также содержит тесты, нагружающие систему, чтобы проверить стабильность работы.

Последняя закладка "Auto Clock " позволяет выполнить автоматический разгон. Он занимает немало времени, да и весь азарт теряется, поэтому с данной функцией мы не экспериментировали.

Теперь, когда вы знакомы с утилитой AMD OverDrive и перевели её в расширенный режим (Advanced), позвольте перейти к разгону.

Разгон через множитель

С материнской платой на чипсете 790GX и процессорами из серии Black Edition , которые мы использовали, разгон с помощью утилиты AMD OverDrive выполнять довольно просто. Если ваш процессор не относится к линейке Black Edition, то вы не сможете поднять множитель.

Давайте взглянем на штатный режим работы нашего процессора Phenom II X4 940. Базовая частота материнской платы меняется от 200,5 до 200,6 МГц у нашей системы, что даёт частоту ядра между 3007 и 3008 МГц.

На штатной тактовой частоте полезно провести некоторые тесты производительности, чтобы потом сравнивать с ними результаты разогнанной системы (вы можете использовать тесты и утилиты, предложенные нами выше). Тесты производительности позволяют оценить прирост и потерю производительности после изменения настроек.

Чтобы разогнать процессор Black Edition, проверьте наличие галочки "Select All Cores" (выбрать все ядра) на закладке "Clock/Voltage", после чего начните увеличивать множитель CPU небольшими шагами. Кстати, если галочку не ставить, то вы сможете разгонять ядра процессора по отдельности. По мере разгона не забывайте смотреть на температуры и постоянно проводите тесты стабильности. Кроме того, мы рекомендуем делать заметки, касающиеся каждого изменения, где вы будете описывать результаты.

Поскольку от нашего процессора Deneb мы ожидали солидного прироста, то пропустили множитель 15,5x и перешли сразу же к множителю 16x, что дало частоту ядра CPU на уровне 3200 МГц. С базовой частотой 200 МГц каждое увеличение множителя на 1 даёт прирост тактовой частоты 200 МГц, а увеличение множителя на 0,5 - 100 МГц, соответственно. Мы провели стрессовые тесты после разгона с помощью теста стабильности AOD и теста Small FFT Prime95.

После проведения стрессовых тестов Prime 95 на протяжении 15 минут без единой ошибки, мы решили дальше поднимать множитель. Соответственно, следующий множитель 16,5 дал частоту 3300 МГц. И на этой частоте ядра наш Phenom II прошёл через тесты стабильности без всяких проблем.

Множитель 17 даёт тактовую частоту 3400 МГц, и вновь тесты стабильности были выполнены без единой ошибки.

На частоте 3,5 ГГц (17,5*200) мы успешно прошли одночасовое тестирование стабильности под AOD, но примерно через восемь минут в более "тяжёлом" приложении Prime95 мы получили "синий экран" и система перегрузилась. Мы смогли провести все тесты производительности на данных настройках без сбоев, но мы всё же хотели, чтобы наша система прошла через 30-60-минутный тест Prime95 без сбоя. Поэтому максимальный уровень разгона нашего процессора на штатном напряжении 1,35 В составляет между 3,4 и 3,5 ГГц. Если вы не хотите поднимать напряжение, то можно на этом и остановиться. Или вы можете попытаться найти максимальную стабильную частоту CPU при данном напряжении, увеличивая базовую частоту с шагом в один мегагерц, что для множителя 17 даст 17 МГц при каждом шаге.

Если же вы не прочь поднять напряжение, то это лучше делать с небольшим шагом 0,025-0,05 В, при этом нужно следить за температурами. Температуры процессора у нас оставались низкими, и мы начали понемногу поднимать напряжение CPU, при этом небольшой подъём до уровня 1,375 В привёл к тому, что тесты Prime95 выполнялись на частоте 3,5 ГГц совершенно стабильно.

Для стабильной работы с множителем 18 на частоте 3,6 ГГц потребовалось напряжение 1,400 В. Для сохранения стабильности на частоте 3,7 ГГц потребовалось напряжение 1,4875 В, что больше, чем AOD позволяет выставить по умолчанию. Не каждая система сможет обеспечить достаточное охлаждение при таком напряжении. Чтобы увеличить предел AOD по умолчанию, следует отредактировать файл параметров AOD .xml в Блокноте (Notepad), увеличив предел до 1,55 В.

Нам пришлось поднять напряжение до 1,500 В, чтобы система стабильно работала в тестах на 3,8 ГГц с множителем 18, но даже подъём до 1,55 В не привёл к стабильной работе стрессового теста Prime95. Температура ядра во время тестов Prime95 находилась где-то в области 55 градусов Цельсия, то есть нам вряд ли требовалось лучшее охлаждение.

Мы откатились назад до разгона 3,7 ГГц, при этом тест Prime95 успешно проработал целый час, то есть стабильность системы была проверена. Затем мы начали увеличивать базовую частоту с шагом в 1 МГц, при этом максимальный уровень разгона составил 3765 МГц (203*18,5).

Важно помнить, что частоты, которые можно получить через разгон, как и значения напряжений для этого меняются от одного образца процессора к другому, поэтому в вашем случае всё может быть по-другому. Важно увеличивать значения частот и напряжений с небольшим шагом, выполнять при этом тесты стабильности и отслеживать температуру во время всего процесса. С данными моделями CPU увеличение напряжения не всегда помогает, и процессоры могут даже потерять стабильность, если напряжение повышено слишком сильно. Иногда для лучшего разгона достаточно просто усилить систему охлаждения. Чтобы результаты были оптимальными, мы рекомендуем сохранять температуру ядра CPU под нагрузкой ниже 50 градусов Цельсия.

Хотя мы не смогли увеличить частоту процессора выше 3765 МГц, всё равно есть способы и дальше повысить производительность системы. Подъём частоты северного моста, например, может заметно сказаться на производительности приложений, поскольку он увеличивать скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Множитель северного моста нельзя менять из утилиты AOD, но это можно сделать в BIOS.

Единственный способ увеличить тактовую частоту северного моста под AOD без перезагрузки заключается в экспериментах с тактовой частотой CPU с низким множителем и высокой базовой частотой. Однако при этом будет увеличиваться и скорость HyperTransport, и частота памяти. Мы ещё подробнее рассмотрим этот вопрос в нашем руководстве, а пока позвольте привести результаты разгона трёх других процессоров Black Edition.

Два других процессора AM2+ разгоняются точно так же, как и Phenom II, за исключением ещё одного шага - включения Advanced Clock Calibration (ACC). Функция ACC доступна только на материнских платах с южным мостом AMD SB750, таких как наша модель ASUS с чипсетом 790GX. Функцию ACC можно включить как в AOD, так и в BIOS, но в обоих случаях требуется перезагрузка.

У 45-нм процессоров Phenom II лучше отключать ACC, поскольку AMD заявляет, что данная функция уже присутствует в кристалле Phenom II. Но с 65-нм процессорами K10 Phenom и Athlon лучше выставить ACC в положение Auto, +2% или +4%, что может увеличить максимально достижимую частоту процессора.

Штатные частоты.

Максимальный множитель

Максимальный разгон

На скриншотах выше показан разгон нашего Phenom X4 9950 на штатной частоте 2,6 ГГц с множителем 13x и напряжением процессора 1,25 В. Частота памяти зачёркнута, поскольку она была выставлена в DDR2-1066, а не в режим DDR2-800, который мы использовали для разгона. Множитель был увеличен до 15x, что дало 400-МГц разгон на штатном напряжении. Напряжение было увеличено до 1,45 В, затем мы пробовали настройку ACC в режиме Auto, +2%, и +4%, но Prime95 смог отработать только 12-15 минут. Что интересно, с функцией ACC в режиме Auto, множителем 16,5x и напряжением 1,425 В мы смогли увеличить базовую частоту до 208 МГц, что дало более высокий стабильный разгон.

Штатные частоты

Максимальный разгон без увеличения напряжения

Максимальный разгон без использования ACC

Максимальный разгон

Наш Athlon X2 7750 работает на штатной частоте 2700 МГц и напряжении 1,325 В. Без прироста напряжения мы смогли увеличить множитель до 16x, что дало стабильную частоту работы 3200 МГц. Система стабильно работала и на 3300 МГц, когда мы немного увеличили напряжение до 1,35 В. С отключённой функцией ACC мы увеличивали напряжение процессора до 1,45 В с шагом по 0,025 В, но система не смогла стабильно работать с множителем 17x. Она "вылетала" даже до стрессового тестирования. Выставление ACC для всех ядер в режим +2% позволило достичь часа стабильной работы Prime95 при напряжении 1,425 В. Процессор не очень хорошо реагировал на подъём напряжения выше 1,425 В, поэтому мы смогли получить максимальную стабильную частоту 3417 МГц.

Преимущества от включения ACC, как и результаты разгона в целом, существенно разнятся от одного процессора к другому. Впрочем, приятно всё же получить в своё распоряжение подобную опцию, да и можно потратить время на тонкую проверку разгона каждого ядра. Мы не получили серьёзного прироста в разгоне от включения ACC на обоих процессорах, но мы всё равно рекомендуем ознакомиться с обзором 790GX, где мы подробнее рассмотрели ACC, и там эта функция более серьёзно повлияла на потенциал разгона Phenom X4 9850.

Опции BIOS

Наша материнская плата Asus M3A78-T была прошита последней версией BIOS, содержащей поддержку новых CPU, а также обеспечивающей наилучшие шансы успешного разгона.

Для начала вам нужно войти в BIOS материнской платы (обычно это делается нажатием клавиши "Delete" во время загрузочного экрана POST). Ознакомьтесь с инструкцией материнской платы и узнайте, как можно очистить CMOS (обычно с помощью перемычки), если система не будет проходить загрузочный тест POST. Помните, что если это случится, то все предварительно сделанные изменения, такие как время/дата, выключение графического ядра, порядок загрузки и т.д. будут потеряны. Если вы новичок в настройке BIOS, то уделите особое внимание изменениям, которые вы будете производить, и записывайте изначальные настройки, если не сможете их вспомнить потом.

Простая навигация по меню BIOS совершенно безопасна, поэтому если вы новичок в области разгона, то ничего не бойтесь. Но убедитесь в том, что вы будете выходить из BIOS без сохранения сделанных изменений, если считаете, что случайно можете что-то испортить. Обычно это осуществляется клавишей "Esc" или соответствующей опцией меню.

Давайте углубимся в BIOS Asus M3A78-T в качестве примера. Меню BIOS различаются от одной материнской платы к другой (и от одного производителя к другому), поэтому используйте инструкцию, чтобы найти соответствующие опции в BIOS вашей модели. Кроме того, помните, что доступные опции серьёзно зависят от модели материнской платы и чипсета.

В основном меню (Main) можно задавать время и дату, там же отображаются подключённые накопители. Если в пункте меню есть синий треугольник слева, то можно перейти в подменю. Пункт "System Information", например, позволяет посмотреть версию и дату BIOS, марку процессора, частоту и объём установленной оперативной памяти.

Меню "Advanced" состоит из нескольких вложенных подменю. Пункт "CPU Configuration" выдаёт информацию о процессоре и содержит ряд опций, некоторые из которых лучше отключить для разгона.

Большую часть времени вы наверняка будете проводить в пункте меню "Advanced" "JumperFree Configuration". Ручное выставление важных настроек обеспечивается переводом пункта "AI Overclocking" в режим "Manual". У других материнских плат эти опции будут наверняка расположены в ином меню.

Теперь у нас есть доступ к необходимым множителям, которые можно менять. Обратите внимание, что в BIOS множитель CPU меняется с шагом 0,5, а множитель северного моста - с шагом 1. А частота канала HT указывается напрямую, а не через множитель. Эти опции существенно разнятся между разными материнскими платами, у некоторых моделей они могут выставляться через FID и DID, о чём мы упоминали выше.

В пункте "DRAM Timing Configuration" можно задавать частоту памяти, будь то DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066, как показано на фотографии. В данной версии BIOS вам не потребуется устанавливать множитель/делитель памяти. В пункте "DRAM Timing Mode" можно задавать задержки, как автоматически, так и вручную. Уменьшение задержек может увеличить производительность. Впрочем, если у вас под рукой нет полностью стабильных значений задержек памяти на разных частотах, то во время разгона весьма разумно увеличить задержки CL, tRDC, tRP, tRAS, tRC и CR. Кроме того, вы можете получить более высокие частоты памяти, если увеличите задержки tRFC до очень высоких значений, таких как 127,5 или 135.

Позднее все "ослабленные" задержки можно вернуть обратно, чтобы выжать больше производительности. Процедура уменьшения одной задержки за один запуск системы отнимает много времени, но его стоит потратить, чтобы получить максимальную производительность при сохранении стабильности. Когда ваша память будет работать за пределами спецификаций, проведите тест стабильности с утилитами, такими как загрузочный CD Memtest86, поскольку нестабильная работа памяти может привести к порче данных, что нежелательно. С учётом всего сказанного, вполне безопасно дать материнской плате возможность регулировать задержки самостоятельно (обычно при этом выставляются довольно "ослабленные" задержки) и уделить основное внимание разгону CPU.

Расширенный разгон

В данном случае прилагательное "расширенный" не очень уместно, поскольку, в отличие от рассмотренных выше способов, мы приведём здесь разгон через BIOS путём повышения базовой частоты. Успех такого разгона зависит от того, насколько хорошо могут разгоняться компоненты вашей системы, и чтобы найти возможности каждого из них, мы будем перебирать их один за другим. В принципе, никто не заставляет следовать всем приведённым шагам, но нахождение максимума для каждого компонента может дать, в итоге, более высокий разгон, поскольку вы будете понимать, почему упираетесь в тот или иной предел.

Как мы говорили выше, некоторые оверклокеры предпочитают прямой разгон через BIOS, в то время как другие используют AOD, чтобы сэкономить время для тестирования, поскольку каждый раз перегружаться не требуется. Настройки затем можно вручную внести в BIOS и попытаться ещё сильнее их улучшить. В принципе, вы можете выбирать любой способ, поскольку каждый имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Опять же, неплохо будет отключить в BIOS опции энергосбережения Cool"n"Quiet и C1E, Spread Spectrum и автоматические системы управления вентилятором, которые снижают скорость его вращения. Также мы отключали опции "CPU Tweak" и "Virtualization" для части наших тестов, но так и не обнаружили заметного влияния на какой-либо из процессоров. Позднее эти функции можно включить, если требуется, и вы сможете проверить, влияют ли они на системную производительность или на стабильность вашего разгона.

Поиск максимальной базовой тактовой частоты

Теперь мы перейдём к технике, которым придётся следовать владельцам процессоров, не относящихся к линейке Black Edition для их разгона (они не могут увеличивать множитель). Первый наш шаг заключается в поиске максимальной базовой частоты (частоты шины), на которой могут работать процессор и материнская плата. Вы быстро заметите всю путаницу в именовании различных частот и множителей, о чём мы уже упоминали выше. Например, базовая частота (reference clock) в AOD названа в CPU-Z "Частотой шины/Bus Speed" и "Частотой FSB/FSB Frequency" в данном BIOS.

Если вы планируете заниматься разгоном только через BIOS, то тогда следует снизить множитель CPU, множитель северного моста, множитель HyperTransport и множитель памяти. В нашем BIOS снижение множителя северного моста автоматически снижает доступные частоты канала HyperTransport до уровня или ниже получающейся частоты северного моста. Множитель CPU можно оставить штатный и затем понижать его в AOD, что даёт возможность в дальнейшем поднимать частоту CPU без перезагрузки.

У нашего процессора Phenom X4 9950 мы в утилите AOD выбрали множитель 8x, поскольку даже 300-МГц базовая частота при таком множителе будет находиться ниже штатной частоты CPU. Затем мы подняли базовую частоту с 200 МГц до 220 МГц, а потом увеличивали её с шагом 10 МГц вплоть до 260 МГц. Затем мы перешли на шаг 5 МГц и увеличили частоту до, максимум, 290 МГц. В принципе, вряд ли стоит увеличивать эту частоту до предела стабильности, поэтому мы могли легко остановиться на уровне 275 МГц, поскольку маловероятно, что северный мост сможет работать на столь высокой частоте. Так как мы разгоняли базовую частоту в AOD, мы проводили тесты стабильности AOD в течение нескольких минут, чтобы убедиться в стабильной работе системы. Если бы делали то же самое в BIOS, то простая возможность загрузки под Windows, вероятно, стала бы достаточно хорошим тестом, а затем мы бы провели финальные тесты стабильности при высокой базовой частоте, чтобы окончательно убедиться.

Поиск максимальной частоты CPU

Поскольку мы уже снижали множитель в AOD, мы знаем максимальный множитель CPU и теперь мы уже знаем максимальную базовую частоту, которую мы можем использовать. С процессором Black Edition мы можем экспериментировать с любой комбинацией в данных пределах, чтобы найти максимальное значение других частот, таких как частота северного моста, частота канала HyperTransport и частота памяти. На данный момент мы продолжим тесты разгона, как будто множитель CPU был заблокирован на 13x. Мы будем искать максимальную частоту CPU, увеличивая частоту шины на 5 МГц за один раз.

Будь то разгон через BIOS или через AOD, мы всегда можем вернуться к базовой частоте 200 МГц и выставить множитель обратно в 13x, что даст штатную тактовую частоту 2600 МГц. Кстати, при этом множитель северного моста по-прежнему останется 4, что даёт частоту 800 МГц, канал HyperTransport будет работать на 800 МГц, а память - на 200 МГц (DDR2-400). Мы будем следовать прежней процедуре повышения базовой частоты с небольшим шагом, выполняя каждый раз тесты стабильности. При необходимости мы будем повышать напряжение CPU, пока не достигнем максимальной частоты CPU (включив параллельно ACC).

Максимальный прирост производительности

Найдя максимальную частоту CPU наших процессоров AMD, мы сделали немалый шаг в сторону увеличения производительности системы. Но частота процессора - только часть разгона. Чтобы выжать максимум производительности, можно поработать над другими частотами. Если повысить напряжение северного моста (NB VID в AMD OverDrive), то его частоту можно увеличить до 2400-2600 МГц и выше, при этом вы повысите скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Увеличение частоты и снижение задержек оперативной памяти тоже может положительно сказаться на производительности. Даже высокопроизводительную память DDR2-800, которую мы использовали, можно разогнать до частот выше 1066 МГц, увеличив напряжение и, возможно, ослабив задержки. Частота канала HyperTransport обычно не влияет на производительность на уровне выше 2000 МГц и может легко привести к потере стабильности, но её тоже можно разогнать. Частоту PCIe тоже можно немного разогнать до уровня где-то 110 МГц, что тоже может дать потенциальный прирост производительности.

По мере медленного подъёма всех упомянутых частот нужно проводить тесты стабильности и производительности. Настройка разных параметров - процесс длительный, возможно, он выходит за рамки нашего руководства. Но выполнять разгон всегда интересно, тем более что вы получите значимый прирост производительности.

Заключение

Будем надеяться, что у всех наших читателей, желающих разогнать процессор AMD, теперь на руках есть достаточное количество информации. Сейчас вы можете приступить к разгону, используя утилиту AMD OverDrive или другие способы. Помните, что результаты и точная последовательность действий меняются от одной системе к другой, поэтому не следует слепо копировать наши настройки. Используете данное руководство только в качестве наставления, которое поможет вам самостоятельно найти потенциал и ограничения вашей системы. Не торопитесь, не увеличивайте шаг, отслеживайте температуры, выполняйте тесты стабильности и, при необходимости, немного повышайте напряжение. Всегда осторожно нащупывайте предел безопасного разгона, поскольку резкий прирост частоты и напряжения вслепую - это не только ошибочный подход для успешного разгона, но он ещё и может вывести из строя ваше "железо".

Последний совет: у каждой модели материнской платы есть свои особенности, поэтому не мешает до разгона ознакомиться с опытом других владельцев такой же платы. Советы опытных пользователей и энтузиастов, которые попробовали данную модель материнской платы в работе, помогу избежать "подводных камней".

Дополнение

Мы провели тесты ещё одного экземпляра процессора AMD Phenom II X4 940 Black Edition, предоставленного российским представительством AMD. Он успешно заработал на 3,6 ГГц, когда мы увеличили напряжение питания до 1,488 В (данные CPUZ). Похоже, уровень 3,6 ГГц является пороговым для большинства процессоров при воздушном охлаждении. Контроллер памяти мы успешно разогнали до 2,2 ГГц.

Перед тем как приступить к рассказу о том, как разогнать процессор AMD, не мешало бы пару слов сказать в поддержку разгона. Актуальность данного вопроса заключается в том, что все большая часть непродвинутых пользователей интересуется этим вопросом достаточно активно.

Как известно, и его функциональных элементов зависит от параметров его составных элементов, а также от их согласованной совместной работы. Иногда оказывается совсем недостаточным купить все комплектующие и совместить их, иногда требуется настроить определенные параметры, что позволит всей системе слаженно работать. Кроме того, стоит отдельно отметить, что даже настроенный оптимальным образом компьютер не может удовлетворять возрастающие потребности пользователей достаточно длительное время, поэтому иногда возникает необходимость в новой настройке или покупке дополнительных комплектующих. Некоторые пользователи поступают радикально, покупая новый компьютер. Однако все это влечет за собой значительные затраты, что не всегда удобно.

Существует и такой метод как разгон, суть которого заключается в настройке работы узлов и элементов компьютера для работы в форсированном режиме. Обычно это дает возможность увеличить скорость работы каждого элемента и существенно повысить производительность всей системы. Побочное действие в виде сокращения срока безаварийной эксплуатации является вполне допустимым.

Как разогнать Duron и Athlon?

Оба процессора изготовлены на базе ядра Thunderbird и поставляются в корпусе PGA. В соответствии с особенностями архитектуры оба процессора требуют специальной материнской платы с чипсетами, которые их поддерживают. Возможен разгон и Duron, что объясняется тем, что они обладают достаточным запасом ресурса, допускающим повышение производительности благодаря использованию повышения частоты процессорной шины. Обычно ее можно увеличить примерно на 10-15%. Однако предельная частота зависит не только от самого процессора и шины, но и от системной платы. Необходимо отметить, что у этих процессоров имеется фиксированный множитель частоты, связывающий внутреннюю частоту с внешней. Форсирование работы процессора становится возможным только за счет повышения частоты работы шины. Если говорить о том, как разогнать процессор AMD, то стоит отметить, что для процессоров предельно допустимое увеличение напряжения составляет не более 5-10% относительно установленного производителем стандартного уровня. Значение величины частотного множителя, который связывает внешнюю с внутренней, а также питающее напряжение, задают соответствующие контакты. Некоторые модели материнских плат позволяют использовать эти контакты для того, чтобы изменить значения процессорных частотных множителей.

Как разогнать процессор AMD?

Для разгона можно воспользоваться специальной утилитой AMD OverDriver, предназначенной для системных плат на базе чипсета AMD 700. После того как вы установите утилиту и откроете ее, появится закладка, содержащая общую системную информацию. Во вкладке Diagram вы можете увидеть информацию о чипсете. В закладке Preference and Settings вы должны переключить утилиту в режим Advanced Mode. Только так вы сможете начать разгон. Нужно поставить галочку у пункта Select All Cores, находящегося в Clock/Voltage. Теперь стоит небольшими порциями увеличивать множитель CPU.

Важно отметить, что кроме данной утилиты существует еще огромное количество программ, предлагающих схожие услуги. А с помощью этой вы сможете осуществить разгон и других. Стоит понимать, что компьютер является сложным механизмом, с которым необходимо обращаться максимально бережно, поэтому, если вы опасаетесь за последствия ваших действий, то лучше ничего вообще не делать.