Что значит разблокированный множитель процессора intel

Содержание
  1. Что означает разблокированный множитель в процессоре?
  2. В чем разница между заблокированным и разблокированным процессором?
  3. Заблокированный и разблокированный процессор — в чем отличия?
  4. Как узнать, заблокирован ли процессор или разблокирован?
  5. Можно ли разогнать заблокированный процессор?
  6. Стоит ли вообще заниматься разгоном?
  7. Разгон процессоров AMD и Intel
  8. Стоит ли покупать разблокированный процессор или заблокированный?
  9. Оверклокинг: максимальная производительность
  10. Что такое оверклокинг? 1
  11. Дополнительные руководства и инструменты оверклокинга
  12. Оверклокинг с помощью Intel® Extreme Tuning Utility
  13. Разгон процессора через BIOS
  14. Как выполнить оверклокинг оперативной памяти
  15. Оверклокинг с Intel® Performance Maximizer
  16. Как выполнить оверклокинг процессора Intel® Core™ с разблокированным множителем
  17. Основные моменты:
  18. Что такое процессор?
  19. Основы оверклокинга
  20. Аппаратное обеспечение, необходимое для оверклокинга
  21. Определение базовой производительности
  22. Начинаем разгон
  23. Первая поытка оверклокинга
  24. После попытки оверклокинга
  25. Ограничения аппаратного обеспечения
  26. Измерение прироста производительности
  27. Потребление энергии и выделение тепла
  28. Стабильность системы
  29. Максимальная безопасность

Что означает разблокированный множитель в процессоре?

Разблокированный множитель значит, что в биосе можно изменять множитель как вниз, так и вверх.
Что такое множитель и с чем его едят?
Для ответа нужно знать, каким образом получается частота процессора:
берем материнскую плату с определенной частотой (333 например, что транслируется в FSB1066), берем процессор с прожителем 10 и получаем «тактовая частота процессора 3.32 ггц! «. Если увеличить множитель до 11, получим прирост скорости в 330 мгц. Если уменьшить до 9 — будет 3ггц.
На обычных процессорах множитель заблокирован на повышение — зачем покупать процессор за 500 долларов если можно купить за 200, поменять 1 параметр в биосе и получить тот же процессор за 500 долларов? Понижать его можно.
Заблокированный множитель не значит, что разгонять (повышать частоту) процессор нельзя — ведь он берет за основу частоту мат. платы! Потому увеличивают частоту мат. платы и получают более высокую частоту процессора без повышения множителя.

Читайте также:  Эссе что значит для меня искусство это

Есть процессоры Extreme Edition у Intel, Black Edition — AMD.
У этих процессоров множитель разблокирован на повышение. У Intel эти процессоры, как правило, стоят от 1000 долларов, у AMD дешевле, но заметно дороже «простых» продуктов. Ориентированы на энтузиастов — людей, которым не жалко заплатить лишних денег за.. . да фиг его знает за что, эти процессоры не дают никаких преимуществ в ежедневной работе. Зато иногда с их помощью можно получить более высокую производительность в тесте и занять первое место в мире по маразму. То есть по экстремальному разгону процессоров, видеокарт и количеству баллов в тестовом пакете.

Обычному человеку разблокированный множитель практически ничего не дает.

Brys O’nill
2 видюхи GeForce GTX 480 без водяного охлаждения — самоубийство семейного бюджета. Либо будут шуметь как советский пылесос, либо будут выполнять функцию автономного обогревателя. Плюс ко всему нет игр, которые не потянет один 480-й. Это я как пользователь GTX 280 говорю.
12 гб оперативной памяти не дают никакого преимущества над 6 гигабайтами. 6 над 4 дают, но его сложно получить, большинству приложений хватает 4. Частота оперативной памяти свыше 1333мгц не дает существенного прироста — разница в скорости вписывается в погрешность измерений.
О процессорах уже написал. К тому же 6-ядерные процессоры разогнать сложнее, чем 4-ядерные и 2-ядерные, ибо температура будет выше.
Материнскую плату советую ASUS Rampage III Extreme
В качестве жесткого диска — 64 SSD Intel Extreme чего-то-там. Стоить будет больше моей квартиры, но ведь это не существенно 🙂

Источник

В чем разница между заблокированным и разблокированным процессором?

Заблокированный и разблокированный процессор — в чем отличия?

Разблокированный центральный процессор поставляется с разблокированным множителем тактовой частоты означающее, что его можно быстро и легко разогнать.

Читайте также:  Что значит оператор класса с

Заблокированный процессор не может быть разогнан таким образом, а может быть разогнан только с помощью разгона BCLK или базовой (основной) частоты.

Выбор подходящего процессора для вашего нового компьютера может оказаться сложной задачей, если вы не знаете, на что обращать внимание. В конце концов, когда дело доходит до игр, производительность процессора не так легко измерить, как производительность графического процессора. Кроме того, следует помнить о ряде различных функций.

Одна из таких функций, на которую многие будут обращать внимание при выборе процессора — это то, заблокирован ли он или разблокирован.

Итак, чем незаблокированный процессор отличается от заблокированного? Какой из них выбрать?

Как узнать, заблокирован ли процессор или разблокирован?

Во-первых, давайте быстро проведем различие между заблокированными и разблокированными процессорами.

Когда мы говорим «заблокирован» и «разблокирован», мы имеем в виду множитель тактовой частоты процессора. Если множитель разблокирован, CPU можно свободно разогнать регулируя множитель, тогда как заблокированный CPU не может быть разогнан таким путем.

К счастью, проверить, разблокирован ли процессор очень просто.

Для популярных процессоров Intel Core следует искать буквенное обозначение «K» в конце номера модели. Все процессоры Intel с обозначением K разблокированы и то же самое касается двухбуквенных обозначений, таких как «KF» или «HK».

Что касается процессоров AMD Ryzen, здесь вам не нужно ничего искать — все процессоры AMD Ryzen разблокированы, от самой дешевой бюджетной модели Ryzen 3 до высококлассных монстров Ryzen 9 и Ryzen Thread ripper.

Вы также заметите, что некоторые модели Ryzen имеют обозначение «X» в конце номера модели, но это не имеет ничего общего с множителем, а просто указывает на то, что процессор немного быстрее и следовательно работает немного лучше, когда речь идет о разгоне.

Можно ли разогнать заблокированный процессор?

Следующий вопрос, который задают себе некоторые: можно ли разблокировать и разогнать заблокированный процессор?

Невозможно разблокировать заблокированный ЦП, поскольку это физический процесс, который происходит во время самой производственной сборки, а это означает что заблокированный ЦП не просто имеет какое-то программное ограничение, наложенное на него, которое можно обойти с помощью определенного программа или утилита.

Однако заблокированные процессоры можно разогнать, изменив их базовую тактовую частоту и это называется разгоном BCLK.

Принцип разгона BCLK заключается в том, что он увеличивает ограничение мощности процессора что в свою очередь, увеличивает его базовую тактовую частоту. Однако этот метод разгона имеет ряд серьезных недостатков: он увеличивает количество тепла, выделяемого ЦП, может привести к нестабильной производительности, а общий прирост производительности будет не таким хорошим как при разблокированном процессоре.

Стоит ли вообще заниматься разгоном?

Во-первых, для тех кто не в курсе, разгон — это действие по увеличению тактовой частоты процессора (выраженной в Гц ) за стандартные заводские ограничения, что увеличивает данных, которые он может обрабатывать каждую секунду. Это улучшает чистую одноядерную производительность процессора, хотя также увеличивает тепловыделение, как упоминалось выше.

Тем не менее, нельзя отрицать, что разогнанные процессоры работают лучше, чем которые работают со штатными заводскими настройками, но действительно ли прирост производительности имеет заметное значение?

Когда дело доходит до игр, обычно ответ: нет. Конечно это во многом будет зависеть от того, насколько интенсивно загружена игра на ЦП, но в целом прирост производительности в игре от разгона ЦП обычно сводится к нескольким кадрам.

Теперь не только прирост производительности очень ограничен, но и разгон также сопряжен с дополнительными расходами, так как вам придется вложиться в относительно дорогой послепродажный кулер , чтобы полностью использовать потенциал разгона процессора.

Разгон процессоров AMD и Intel

Это касается как AMD так и Intel. Разблокированные процессоры Intel не поставляются со штатным кулером и хотя более мощные модели Ryzen раньше поставлялись с очень хорошими кулерами Wraith Spire и Wraith Prism, Team Red сделала шаг назад в этом направлении и в продажу поступают новейшие модели Ryzen 5000 с кулерами Wraith Stealth, которые не очень хороши для разгона.

Тем не менее разгон — это во многом игра для продвинутых пользователей. Сам процесс выжать каждый бит вычислительной мощности из процессора — это часть удовольствия для любителей ПК. Для тех, кто не причисляет себя к этой аудитории, этот процесс вероятно, будет казаться не более чем сложной и долгой работой, которая в конечном итоге принесет очень мало удовлетворения.

Стоит отметить, что разгон ЦП может дать более заметный прирост производительности определенного профессионального программного обеспечения с высокой нагрузкой на процессор, он может сделать его более перспективным. Просто он не дает такого большого толчка, когда дело касается игр, как многие думают.

Стоит ли покупать разблокированный процессор или заблокированный?

Если вы чувствуете, что действительно можете извлечь выгоду из повышения производительности, например, если вы намерены использовать программы, интенсивно использующие процессор в дополнение к играм. Или если у вас просто есть лишние деньги и вы хотите создать высококачественную, перспективную игру ПК то разблокированный процессор будет стоить того.

Тем не менее, разгон не должен быть большим приоритетом для среднего игрока, так как стандартные тактовые частоты в сочетании с технологиями, позволяющими автоматическое повышение тактовой частоты, обеспечат более чем достаточную вычислительную мощность для запуска последних игр.

Если у вас остались вопросы прочитайте наши статьи:

Источник

Оверклокинг: максимальная производительность

Процессоры Intel® Core™ с разблокированным множителем позволяют выполнять оверклокинг ЦП для дополнительного повышения производительности и расширения игровых возможностей. 1

Что такое оверклокинг? 1

Оверклокинг процессора Intel® Core™ с разблокированным множителем, оперативной памяти и системной платы — это способ индивидуальной настройки компьютера. Вы можете настроить мощность, параметры напряжения, ядер, памяти и другие важные системные показатели для дополнительного повышения производительности. Разгон помогает ускорить работу компонентов и игровой процесс. Также он позволяет оптимизировать задачи, требующие большого количества ресурсов процессора, например обработку изображений и транскодирование.

Дополнительные руководства и инструменты оверклокинга

Оверклокинг с помощью Intel® Extreme Tuning Utility

С помощью программы Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) можно выполнить точную настройку и тестирование оверклокинга в ОС Windows.

Разгон процессора через BIOS

В этом руководстве вы сможете провести эталонные тесты и изменить настройки для мониторинга системы.

Как выполнить оверклокинг оперативной памяти

Об оверклокинге часто говорят в контексте ЦП или графического процессора, но вы также можете выполнить оверклокинг оперативной памяти для повышения ее быстродействия и производительности ПК.

Оверклокинг с Intel® Performance Maximizer

Узнайте, как автоматизировать оверклокинг с помощью инструмента Intel® Performance Maximizer.

Источник

Как выполнить оверклокинг процессора Intel® Core™ с разблокированным множителем

Основные моменты:

Что такое оверклокинг?

Оверклокинг не обязательно должен быть сложной задачей. В общих чертах мы объясним, как работает оверклокинг, почему он может понадобиться, а также лучшие способы достижения стабильной работы при оверклокинге 1 2 .

Оверклокинг не обязательно должен быть сложной задачей. В общих чертах мы объясним, как работает оверклокинг, почему он может понадобиться, а также лучшие способы достижения стабильной работы при оверклокинге 1 2 .

Оверклокинг процессора — отличный способ извлечь еще больше производительности из вашего компьютера. Процесс может казаться сложным, однако основы оверклокинга на самом деле довольно простые. Мы поговорим о том, что такое оверклокинг и как он работает, а также расскажем о нескольких способах безопасно разогнать процессор самостоятельно.

Мы предоставили подробные инструкции по двум популярным методам оверклокинга. Первый и самый простой метод заключается в использовании утилиты Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU). Эта универсальная утилита сама выполняет большинство сложных настроек и значительно ускоряет процесс разгона для тех, кто проводит оверклокинг впервые.

В противном случае мы начнем с основ и подробно расскажем все, что нужно знать, чтобы приступить к оверклокингу центрального процессора.

Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантийных обязательств на продукцию и снизить стабильность, производительность и срок службы процессора и других компонентов.

Что такое процессор?

Процессор (центральный процессорный узел) — это мозг вашего компьютера. Это сложное и функциональное оборудование, призванное каждую секунду выполнять огромное количество вычислений, необходимых для работы современных компьютеров.

Скорость вычислений процессора сильно зависит от его рабочей частоты, которую также называют тактовой частотой или частотой процессора. Чем выше тактовая частота, тем быстрее ваш процессор сможет выполнять огромные объемы вычислений, необходимые для надлежащей работы вашей системы.

Основы оверклокинга

Чтобы разогнать процессор, оверклокер преднамеренно увеличивает тактовую частоту процессора до уровня выше исходных спецификаций. Поскольку скорость вычислений очень сильно зависит от частоты процессора, целью оверклокинга является общее повышение производительности компьютера.

Частота процессора определяется тремя факторами:

  1. BCLK или базовая тактовая частота. Это базовая частота процессора, обычно измеряемая в гигагерцах (ГГц).
  2. Множители или «множители ядра». Для каждого ядра процессора используется один множитель. Эти множители применяются к базовой тактовой частоте, и в результате получается частота ядра, которая обычно также измеряется в гигагерцах.
  3. Vcore или напряжение ядра. Это главное входное напряжение процессора. Повышенный уровень напряжения необходим для получения стабильно высокой тактовой частоты, поскольку для большой скорости требуется большая мощность. При повышенном напряжении ядра также увеличивается выделение тепла и повышается энергопотребление центрального процессора.

Проще говоря: BCLK x множитель = тактовая частота процессора.

Пример: 100 МГц (BCLK) x 44 (множитель ядра) = 4400 МГц = 4,4 ГГц. Это число в гигагерцах — то, что вы обычно видите, когда смотрите на спецификации скорости процессора.

Для оверклокинга, то есть для увеличения тактовой частоты процессора, мы будем увеличивать множитель с шагом +1, добавляя к частоте нашего процессора по 100 МГц за раз, а затем тестируя работу процессора и стабильность. Затем мы будем повторять эту процедуру, пока не достигнем пределов возможностей аппаратного обеспечения.

Помимо увеличения частоты при оверклокинге может потребоваться увеличить отдельные напряжения и изменить другие параметры производительности системы, чтобы сохранить стабильность работы при повышенной частоте.

Аппаратное обеспечение, необходимое для оверклокинга

Итак, мы рассказали об основах, а теперь поговорим о том, какое аппаратное обеспечение нужно для оверклокинга.

Если вы хотите разогнать свой процессор, важно использовать адекватную систему охлаждения. Для высокой скорости нужно повышенное напряжение, при котором процессор выделяет больше тепла, и это означает, что для безопасной работы процессора нужна более эффективная система охлаждения. Для оверклокинга крайне важно иметь эффективный кулер процессора.

Также вам потребуется центральный процессор с суффиксом K или X в названии, например Intel® Core™ i9-9900K. Суффикс серии K или X означает, что на данном процессоре не заблокированы множители частоты, и что он поддерживает оверклокинг. Чтобы узнать больше о названиях и условных обозначениях процессоров Intel®, ознакомьтесь с этим материалом по названиям процессоров.

Также вам потребуется системная плата с поддержкой оверклокинга. На рынке имеется очень много моделей разных производителей, однако, в зависимости от модели вашего процессора, вам потребуется системная плата серии Z (например, Z390) или серии X (например, X299). Эти наборы микросхем имеют встроенную поддержку оверклокинга и другие функции, улучшающие качество работы.

С учетом различий рыночных спецификаций существует вероятность, что две системные платы с одинаковым набором микросхем серии Z будут иметь разные наборы функций. Обязательно выбирайте подходящую для вас системную плату. Здесь вы можете узнать больше о том, как выбрать системную плату.

Определение базовой производительности

Когда у нас имеется аппаратное обеспечение, в том числе подходящие процессор, системная плата и система охлаждения, мы можем приступать к оверклокингу.

Прежде всего, необходимо измерить текущую производительность системы при настройках по умолчанию. Важно сделать это до внесения любых изменений. Это позволит вам легко выявлять любые проблемы и отслеживать изменения производительности.

Чтобы определить базовый уровень, нам понадобится программное обеспечение для тестирования. Эти программные инструменты определяют фактическую производительность вычислительных операций в вашей системе и позволяют отслеживать любые улучшения. Другие инструменты помогут отслеживать такие важные показатели, как тактовая частота процессора, рабочее напряжение и температуры на разных этапах процесса.

Начальное тестирование системы необходимо, чтобы убедиться в ее правильной работе до оверклокинга и установить базовый уровень, по которому вы будете оценивать влияние оверклокинга на производительность. Это также поможет оценить производительность системы и эффективность вашего решения охлаждения.

Совет профессионала: Нет смысла разгонять систему, которая уже перегревается. Чтобы начать оверклокинг, оценить производительность вашего ПК в изначальном состоянии.

Обратите внимание, что при перегреве процессор сам себя защищает и замедляется для снижения тепловыделения. В результате производительность вычислительных операций снижается, что может повлиять на результаты тестирования. В этом разделе вы найдете дополнительную информацию о средствах защиты, с которыми можете столкнуться при разгоне.

При запуске самого первого теста необходимо следить за рядом важных параметров:

  • Напряжение процессора (Vcore): величина напряжения ядра процессора во время теста. Значения Vcore следует оценивать под нагрузкой, а не во время простоя, поскольку системная плата может автоматически снижать это значение для снижения энергопотребления в состоянии простоя.
  • Температура процессора: Какая максимальная температура регистрируется на всех ядрах процессора (температура корпуса) во время нагрузочных испытаний? Какова температура самого горячего ядра? На этом этапе необходимо учитывать температуру помещения, поскольку она может повлиять на показания и производительность вашего решения охлаждения.
  • Энергопотребление системы: Каков о максимальное энергопотребление системы?
  • Результат тестирования: Каким был окончательный результат тестирования?
  1. При оверклокинге нужно отслеживать много разных числовых показателей. Если вам сложно запомнить эти числа, записывайте их в простую электронную таблицу или просто на листок бумаги.
  2. Чтобы получить более конкретный базовый результат в некоторых тестах, их нужно выполнить несколько раз и рассчитать средний результат.
  3. Существенные отклонения показаний температуры ядра могут означать проблемы с монтажом кулера или неправильное нанесение термопасты.

Начинаем разгон

Мы измерили базовые параметры и теперь можем приступить к разгону. Для этого рекомендуется применять поэтапный подход. Мы будем вносить небольшие изменения и тестировать их, прежде чем продолжать. Это позволит нам быстро исправлять любые возникающие проблемы и легко определять, какие изменения вызвали конкретную проблему.

Первая поытка оверклокинга

Как мы уже говорили, существует несколько способов выполнения пошагового разгона. Мы рекомендуем начать с утилиты Intel® XTU, поскольку в ней имеются все необходимые инструменты для начального тестирования, изменения настроек и тестирования стабильности системы.

Если вам необходим более детальный контроль производительности и настроек, вы можете использовать для разгона процессора систему BIOS вашего компьютера, но это рекомендуется для более продвинутых пользователей. Поскольку конфигурации BIOS и аппаратного обеспечения могут отличаться, на разных системах пошаговый процесс может выглядеть по разному.

В любом случае, для медленного увеличения тактовой частоты следует начать с изменения множителей ядер процессора. Скорее всего, вы увидите, что некоторые множители изначально больше других. Установите для всех доступных ядер одно и то же значение. Здесь мы использовали -2, чтобы установить для всех ядер частоту 4,2 ГГц.

Мы задаем для всех ядер процессора одинаковую частоту, чтобы процессор работал точно с заданной частотой на всех ядрах.

После изменения показателей частоты процессора и регулировки напряжения с помощью утилиты Intel® XTU или BIOS примените эти изменения и перезагрузите систему.

После попытки оверклокинга

Когда вы измените настройки системы, примените их и перезагрузите систему, возникнет одна из следующих двух ситуаций:

  1. Система работает стабильно и вы можете продолжить разгон для дальнейшего повышения производительности. Если это так, продолжайте, и увеличьте множитель процессора на +1. Примените новые настройки, перезагрузите систему и переходите к разделу «Измерение прироста производительности».
  2. Система работает нестабильно, то есть зависает или прекращает работу после перезагрузки.

Если ваша система работает нестабильно, у вас есть несколько вариантов дальнейших действий. Во первых, вы можете увеличить значение Vcore для компенсации повышенной частоты, что может улучшить стабильность.

При повышении напряжения ядра процессора помните, что повышение подаваемой на процессор мощности влияет на его тепловыделение. В любой ситуации важно найти наименьшее напряжение, обеспечивающее стабильную работу, и поэтому следует повышать напряжение с шагом +0,05 В, и после каждого повышения сохранять настройки и проводить тестирование, пока вы не подберете работающее сочетание настроек.

Другой вариант заключается в том, чтобы понижать тактовую частоту, уменьшая значение множителя до тех пор, пока система не начнет работать стабильно. Это может быть единственным доступным вариантом, если вы достигли предела напряжения или температуры.

Важно! При использовании традиционных методов охлаждения (воздушное или жидкостное) не допускается поднимать напряжение свыше 1,4 В. Максимальная температура процессора не должна превышать 100°C при краткосрочной пиковой нагрузке и 80°C или менее при выполнении более длительных рабочих задач.

Более подробную информацию о температурных ограничениях процессоров можно найти в разделе «Управление энергопотреблением и тепловыделением».

Ограничения аппаратного обеспечения

Со временем вы достигните пределов возможностей системы по частоте, напряжению и температуре. В разных системах эти пределы будут разными.

После достижения верхнего предела у вас имеются следующие возможности:

  • Попробуйте разогнать кэш-память процессора. Для этого используются те же принципы, что и выше, только с использованием множителя кэш-памяти процессора.
  • Попробуйте разогнать оперативную память. Скорость памяти может существенно влиять на производительность. Здесь вы можете узнать больше о разгоне оперативной памяти.
  • Переходите на более эффективное решение для охлаждения.
  • Оцените, какие средства безопасности влияют на производительность, и решите, готовы ли вы изменить их настройки. Ниже вы можете прочитать дополнительную информацию о средствах безопасности.

После применения изменений и успешной перезагрузки системы нужно посмотреть, что изменилось, и проверить стабильность и производительность.

Измерение прироста производительности

В основе успешного разгона лежит эффективная оценка производительности. Это единственный способ измерения прироста производительности.

Ранее мы провели тестирование для определения базового уровня производительности. Теперь мы повторим этот тест и сравним результаты.

Оверклокинг — это итеративный процесс. Если это первая попытка, прирост производительности может быть недостаточным для ваших целей. Это нормально. С каждой успешной модификацией производительности вы будете постепенно приближаться к своей цели.

После повторного теста и сравнения результатов вы сможете или перейти к повышению стабильности или продолжить изменять настройки для дальнейшего повышения производительности.

Совет профессионала: Настройки напряжения важны для разгона, однако чрезмерно высокое или чрезмерно низкое напряжение может вызвать нестабильность. Изменяйте напряжение с небольшим шагом (например, +25-50 мВ в диапазоне 1,1 В), чтобы оценить реакцию аппаратного обеспечения. Записывайте температуру после каждого изменения напряжения.

Потребление энергии и выделение тепла

Мониторинг энергопотребления и тепловыделения критически важен для разгона системы. На этом этапе успех оверклокинга зависит от эффективности системы охлаждения.

Также следует учитывать верхний предел температуры вашего процессора. Чтобы узнать максимальную допустимую температуру вашего процессора, откройте эту страницу и найдите значение Tjunction для вашего процессора. В примере ниже вы увидите, что для процессора Intel® Core™ i7-9700K предел температуры составляет 100°C. Температура вашего процессора под нагрузкой не должна достигать этого или даже близкого значения. Для большинства процессоров при нормальной работе идеальная температура составляет 80°C или менее, так что убедитесь, что после оверклокинга в вашей системе соблюдается это ограничение.

Когда температура превышает заданный предел Tjunction, существует риск повреждения процессора под воздействием тепла. Хотя существуют средства защиты, снижающие риск, для долговечной службы процессора всегда нужно обеспечивать минимально возможную температуру для каждого уровня производительности.

Стабильность системы

При оверклокинге вы раздвигаете пределы возможностей вашего аппаратного обеспечения. В процессе разгона ваша система со временем станет работать нестабильно. Нестабильность системы может проявляться следующим образом:

  • Задержки
  • Завершение работы
  • Голубой экран с сообщением об ошибке
  • Зависание

Эти проблемы означают, что при настройке возник дисбаланс. Не паникуйте, это обычная часть процесса тестирования пределов возможностей вашей системы. Вы можете просто перезагрузить систему, используя кнопку перезагрузки или выключатель питания, если кнопка перезагрузки не реагирует.

Здесь было три возможных результата:

  1. Система не загружается даже после выключения / включения. В этом случае необходимо выполнить очистку CMOS, то есть очистить настройки BIOS для сброса параметров системной платы и перезапуска системы. Если это не сработает, попробуйте провести диагностику с помощью этих стратегий.
  2. Система не перезагрузится. При сбое системы не был достигнут максимальный предел температуры. В этом случае мы можем немного повысить напряжение Vcore нашего процессора и повторить попытку. Не добавляйте слишком большое напряжение, поскольку при этом увеличится выделение тепла и потенциальная нагрузка на ваш процессор.
  3. Система не перезагрузится. При сбое был достигнут критический предел температуры, и были приняты меры по защите процессора от перегрева. Вы достигли предела возможностей решения охлаждения вашей системы. В этом случае рекомендуется снизить рабочую тактовую частоту вашего процессора, чтобы вернуться к более стабильному состоянию в пределах допустимого темппературного диапазона. Для этого может потребоватьтся снизить напряжение Vcore процессора, установить более мощное решение охлаждения или посмотреть другие настройки, которые могут обеспечить повышение производительности с минимальным воздействием на температуру (кэш-память процессора, частота памяти, тайминги памяти или оптимизации ОС).

Заключительный шаг процесса оверклокинга предусматривает проверку долгосрочной стабильности системы. Если ваша система не перестала работать сразу после перезагрузки, это не означает, что ее можно использовать 24 часа в сутки.

Чтобы проверить реальную стабильность системы необходимы более длительные и интенсивные нагрузочные испытания. Существуют специальные программы для проверки долгосрочной стабильности системы при выполнении различных рабочих задач. Здесь вы можете узнать больше о тестировании стабильности и программном обеспечении для тестирования.

Максимальная безопасность

В современном аппаратном обеспечении ПК обычно используются средства защиты системы от возможных повреждений при колебаниях мощности и скачках напряжения.

При оверклокинге вы можете столкнуться с этими встроенными системами защиты, многие из которых интегрированы в блок питания системы. У вас может быть возможность отключать эти средства защиты или изменять их параметры, но это не рекомендуется делать, если вы не абсолютно уверены в своих действиях, поскольку это может повлечь повреждение аппаратного обеспечения.

Ниже приводится краткий обзор некоторых средств защиты, с которыми вы можете столкнуться:

Защита от превышения температуры (OTP): это средство защиты ограничивает температуру процессора до заданного предела. Если температура системы слишком высокая, ваш компьютер автоматически замедлит процессор (понизит его частоту) для восстановления безопасной температуры. Это приведет к снижению производительности процессора. Если замедления будет недостаточно для снижения температуры, система автоматически отключится.

Защита от чрезмерной мощности (OPP): системные платы проектируются для определенного уровня мощности. Если энергопотребление процессора слишком высокое, ваша система активирует эту защиту. По аналогии с OTP эта система снижает тактовую частоту для понижения температуры и отключает систему, если это не помогает.

Защита от перегрузки по току (OCP): эта система защиты присутствует во всех ПК. Сила тока увеличивается по мере повышения напряжения и частоты процессора. Некоторые системные платы позволяют изменять это значение. (В Intel® XTU его можно изменить с помощью параметра Processor Core ICCMAX. В BIOS также должна иметься эта опция).

Защита от перенапряжения (OVP): эта защита срабатывает, если входное напряжение процессора слишком высокое.

Защита от низкого напряжения (UVP): это функциональная противоположность системы защиты OVP. Если напряжение процессора будет слишком низким, система отключится.

Защита от короткого замыкания (SCP): эта защита срабатывает при обнаружении системной платой короткого замыкания. Обычно причин отключать эту защитную систему нет.

Источник

Оцените статью