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Naturalmente, i nostri lettori sanno tutto sull'overclocking. In effetti, molte revisioni di processori e schede video non sarebbero abbastanza complete senza considerare il potenziale dell'overclocking.

Se ti consideri un appassionato, perdonaci per alcune informazioni di base: arriveremo presto ai dettagli tecnici.

Cos'è l'overclock? Fondamentalmente, il termine è usato per descrivere un componente che funziona a velocità superiori rispetto alle sue specifiche per aumentare le prestazioni. Puoi overcloccare vari componenti del computer, inclusi processore, memoria e scheda video. E il livello di overclocking può essere completamente diverso, da un semplice aumento delle prestazioni per componenti economici a un aumento delle prestazioni a un livello oltraggioso, normalmente irraggiungibile per i prodotti al dettaglio.

In questa guida, ci concentreremo sull'overclocking processori moderni AMD per ottenere il miglior valore possibile per la soluzione di raffreddamento scelta.

Scegliere gli accessori giusti

Il livello di successo dell'overclocking dipende fortemente dai componenti del sistema. Per cominciare, è necessario un processore con un buon potenziale di overclocking, in grado di funzionare a frequenze più elevate di quelle specificate dal produttore. AMD sta attualmente vendendo diversi processori che hanno un discreto potenziale di overclocking, con la linea di processori "Black Edition" rivolta direttamente agli appassionati e agli overclocker grazie al moltiplicatore sbloccato. Abbiamo testato quattro processori di diverse famiglie dell'azienda per illustrare il processo di overclock di ciascuno di essi.

Per l'overclocking del processore, è importante che anche altri componenti vengano selezionati tenendo presente questo compito. La scelta di una scheda madre con un BIOS compatibile con l'overclocking è piuttosto critica.

Abbiamo preso un paio di schede madri Asus M3A78-T (790GX + 750SB), che non solo forniscono un set abbastanza ampio di funzionalità del BIOS, incluso il supporto Advanced Clock Calibration (ACC), ma funzionano anche alla grande con l'utility AMD OverDrive, che è importante per aver sfruttato al massimo i processori Phenom.

La selezione della memoria giusta è importante anche se si desidera ottenere le massime prestazioni dopo l'overclocking. Quando possibile, consigliamo di installare memoria DDR2 ad alte prestazioni in grado di raggiungere velocità di clock superiori a 1066 MHz su schede madri AM2+ con processori Phenom a 45 nm o 65 nm che supportano DDR2-1066.

Durante l'accelerazione, le frequenze e le tensioni aumentano, il che porta ad un aumento della dissipazione del calore. Pertanto, è meglio se il tuo sistema esegue un alimentatore proprietario che fornisce livelli di tensione stabili e corrente sufficiente per far fronte alle crescenti richieste di un computer overcloccato. Un alimentatore debole o obsoleto, caricato "fino ai bulbi oculari", può rovinare tutti gli sforzi di un overclocker.

L'aumento delle frequenze, delle tensioni e del consumo energetico, ovviamente, porterà a un aumento dei livelli di dissipazione del calore, quindi anche il raffreddamento del processore e del case ha un effetto significativo sui risultati dell'overclocking. Non volevamo raggiungere alcun record di overclock o prestazioni con questo articolo, quindi ci siamo ritrovati con dispositivi di raffreddamento piuttosto modesti da 20-25 dollari.

Questa guida ha lo scopo di aiutare gli utenti meno esperti con l'overclocking dei processori a sfruttare i vantaggi in termini di prestazioni dell'overclocking di un Phenom II, Phenom o Athlon X2. Speriamo che il nostro consiglio aiuti gli overclocker alle prime armi in questo business difficile ma interessante.

Terminologia

Una varietà di termini, che spesso denotano la stessa cosa, può confondere o addirittura spaventare un utente non iniziato. Pertanto, prima di passare direttamente alla procedura dettagliata, esamineremo i termini più comunemente utilizzati relativi all'overclocking.

Velocità dell'orologio

Frequenza della CPU(velocità della CPU, frequenza della CPU, velocità di clock della CPU): la frequenza alla quale l'unità di elaborazione centrale (CPU) del computer esegue le istruzioni (ad esempio, 3000 MHz o 3,0 GHz). È questa frequenza che prevediamo di aumentare per ottenere un aumento delle prestazioni.

Frequenza del collegamento HyperTransport: frequenza di interfaccia tra la CPU e il northbridge (ad esempio, 1000, 1800 o 2000 MHz). Di solito la frequenza è uguale (ma non deve superare) la frequenza del Northbridge.

Frequenza Northbridge: frequenza del chip Northbridge (ad esempio, 1800 o 2000 MHz). Per i processori AM2+, l'aumento della frequenza del northbridge si tradurrà in migliori prestazioni del controller di memoria e frequenza L3. La frequenza deve essere alta almeno quanto il collegamento HyperTransport, ma può essere aumentata molto più in alto.

Frequenza della memoria(Frequenza DRAM e velocità di memoria): la frequenza, misurata in megahertz (MHz), alla quale opera il bus di memoria. Può essere specificato come frequenza fisica, ad esempio 200, 333, 400 e 533 MHz o frequenza effettiva, come DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 o DDR2-1066.

Base o frequenza di riferimento: L'impostazione predefinita è 200 MHz. Come puoi vedere dai processori AM2+, altri clock vengono sottratti dal clock di base utilizzando moltiplicatori e talvolta divisori.

Calcolo della frequenza

Prima di passare alla descrizione dei calcoli di frequenza, va detto che la maggior parte della nostra guida riguarda l'overclocking di processori AM2+ come Phenom II, Phenom o altri modelli Athlon 7xxx basati sul core K10. Ma volevamo anche coprire i primi processori AM2 Athlon X2 basati sul core K8, come le linee 4xxx, 5xxx e 6xxx. L'overclocking dei processori K8 presenta alcune differenze, che menzioneremo poco dopo nel nostro articolo.

Di seguito le formule base per il calcolo delle frequenze dei processori AM2+ citati sopra.

  • Velocità di clock della CPU = frequenza di base * Moltiplicatore della CPU;
  • frequenza del ponte nord = frequenza di base * moltiplicatore del ponte nord;
  • Frequenza collegamento HyperTransport = frequenza base * Moltiplicatore HyperTransport;
  • frequenza di memoria = frequenza di base * moltiplicatore di memoria.

Se vogliamo overcloccare il processore (aumentarne la velocità di clock), dobbiamo aumentare la frequenza di base o aumentare il moltiplicatore della CPU. Per fare un esempio, il Phenom II X4 940 funziona a una frequenza di base di 200 MHz e un moltiplicatore della CPU di 15x, risultando in una velocità di clock della CPU di 3000 MHz (200 * 15 = 3000).

Possiamo overcloccare questo processore a 3300 MHz aumentando il moltiplicatore a 16,5 (200 * 16,5 = 3300) o aumentando il clock di base a 220 (220 * 15 = 3300).

Ma va ricordato che anche le altre frequenze sopra elencate dipendono dalla frequenza base, quindi alzandola a 220 MHz aumenteranno (overclock) anche le frequenze del north bridge, del canale HyperTransport, oltre che la frequenza della memoria. Al contrario, il semplice aumento del moltiplicatore della CPU aumenterà solo la velocità di clock della CPU dei processori AM2+. Di seguito esamineremo il semplice overclocking del moltiplicatore con l'utilità OverDrive di AMD, quindi passeremo al BIOS per un overclocking del clock di base più avanzato.

A seconda del produttore della scheda madre, le opzioni del BIOS per la frequenza del processore e il northbridge a volte utilizzano non solo un moltiplicatore, ma il rapporto tra FID (Frequency ID) e DID (Divisor ID). In questo caso, le formule saranno le seguenti.

  • Velocità di clock del processore = frequenza di base * FID (moltiplicatore) / DID (divisore);
  • frequenza northbridge = frequenza base * NB FID (moltiplicatore) / NB DID (divisore).

Mantenendo il DID al livello 1, otterrai la semplice formula del moltiplicatore di cui abbiamo discusso sopra, il che significa che puoi aumentare i moltiplicatori della CPU con incrementi di 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10, ecc. Ma se imposti il ​​DID su 2 o 4, puoi aumentare il moltiplicatore con incrementi più piccoli. Per complicare le cose, i valori possono essere specificati come frequenze, come 1800 MHz, o come moltiplicatori, come 9, e potrebbe essere necessario inserire numeri esadecimali. In ogni caso, fare riferimento al manuale della scheda madre o cercare online i valori esadecimali per diversi FID CPU e Northbridge.

Ci sono altre eccezioni, ad esempio, potrebbe non essere possibile impostare moltiplicatori. Quindi, in alcuni casi, la frequenza della memoria è impostata direttamente nel BIOS: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 o DDR2-1066 invece di scegliere un moltiplicatore o divisore di memoria. Inoltre, le frequenze del ponte nord e del collegamento HyperTransport possono essere impostate anche direttamente e non tramite moltiplicatore. In generale, non consigliamo di preoccuparsi troppo di tali differenze, ma consigliamo di tornare a questa parte dell'articolo in caso di necessità.

Testare le impostazioni hardware e BIOS

Processori

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

Memoria

  • 4GB (2*2GB) Patriot PC2-6400 (4-4-4-12)
  • 4GB (2*2GB) G.Skill Pi Nero PC2-6400 (4-4-4-12)

Schede video

  • AMD Radeon HD 4870 X2
  • AMD Radeon HD 4850

più fresco

  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Xigmatek HDT-S963

Scheda madre

  • Asus M3A78-T (790GX+750SB)

alimentatore

  • Antec NeoPower 650W
  • Antec True Power Trio 650W

Utilità utili.

  • AMD OverDrive: utility per l'overclocking;
  • CPU-Z: utility per informazioni di sistema;
  • Prime95 : test di stabilità;
  • Memtest86 : test della memoria (CD di avvio).

Monitoraggio hardware: Hardware Monitor, Core Temp, Asus Probe II, altre utilità incluse con la scheda madre.

Test delle prestazioni: W Prime, Super Pi Mod, Cinebench, test CPU 3DMark 2006, test CPU 3DMark Vantage

  • Regola manualmente i tempi di memoria (ritardi di memoria);
  • Piano di alimentazione di Windows: prestazioni elevate.

Ricorda che stai superando le specifiche del produttore. L'overclock viene eseguito a proprio rischio. La maggior parte dei produttori di hardware, inclusa AMD, non offre una garanzia per i danni causati dall'overclocking, anche se si utilizza l'utilità di AMD. THG.ru o l'autore non è responsabile per i danni che possono verificarsi durante l'overclocking.

Introduzione all'AMD OverDrive

AMD OverDrive è una potente utility all-in-one di overclocking, monitoraggio e test per le schede madri della serie AMD 700. A molti overclocker non piace utilizzare un'utilità software sotto il sistema operativo, quindi preferiscono modificare i valori direttamente nel BIO. Di solito evito anche le utilità fornite con le schede madri. Ma dopo aver testato le ultime versioni dell'utilità AMD OverDrive sui nostri sistemi, è diventato chiaro che l'utilità è piuttosto preziosa.

Inizieremo dando un'occhiata al menu dell'utility AMD OverDrive, evidenziando caratteristiche interessanti e sbloccando le funzionalità avanzate di cui avremo bisogno. Dopo aver avviato l'utilità OverDrive, viene visualizzato un messaggio di avviso che indica chiaramente che si sta utilizzando l'utilità a proprio rischio e pericolo.

Quando sei d'accordo, premendo il tasto "OK" ti porterà alla scheda "Informazioni di sistema di base", che mostra informazioni sulla CPU e sulla memoria.

La scheda "Diagramma" contiene un diagramma del chipset. Se fai clic su un componente, verranno visualizzate informazioni più dettagliate su di esso.

La scheda "Status Monitor" è molto utile durante l'overclock in quanto consente di monitorare la velocità di clock del processore, il moltiplicatore, la tensione, la temperatura e il livello di carico.

Se fai clic sulla scheda "Controllo delle prestazioni" nella modalità "Principiante", otterrai un semplice motore che ti consente di modificare la frequenza PCI Express(PCIE).

Per sbloccare l'impostazione avanzata della frequenza, vai alla scheda Preferenze / Impostazioni e seleziona "Modalità avanzata".

Dopo aver selezionato la modalità "Avanzate", la scheda "Novice" è stata sostituita dalla scheda "Clock/Voltage" per l'overclocking.

La scheda "Memoria" mostra molte informazioni sulla memoria e ti consente di regolare i ritardi.

C'è anche un benchmark integrato per valutare rapidamente le prestazioni e confrontarle con le prestazioni precedenti.

L'utilità contiene anche test che caricano il sistema per verificare la stabilità del sistema.

L'ultima scheda "Orologio automatico" consente di eseguire l'overclocking automatico. Ci vuole molto tempo e tutta l'eccitazione è persa, quindi non abbiamo sperimentato questa funzione.

Ora che hai familiarità con l'utility AMD OverDrive e l'hai passata alla modalità Avanzata, passiamo all'overclocking.

Overclocking attraverso il moltiplicatore

CON scheda madre Sul chipset 790GX e sui processori Black Edition che abbiamo utilizzato, l'overclocking con l'utility AMD OverDrive è abbastanza semplice. Se il tuo processore non appartiene alla linea Black Edition, non sarai in grado di aumentare il moltiplicatore.

Diamo un'occhiata al normale funzionamento del nostro processore Phenom II X4 940. La frequenza di base della scheda madre varia da 200,5 a 200,6 MHz nel nostro sistema, che fornisce una frequenza di base compresa tra 3007 e 3008 MHz.

È utile eseguire alcuni test delle prestazioni alla velocità di clock standard per confrontare i risultati del sistema overcloccato con quelli successivi (è possibile utilizzare i test e le utilità che abbiamo suggerito sopra). I benchmark consentono di valutare i guadagni e le perdite di prestazioni dopo aver modificato le impostazioni.

Per overcloccare il processore Black Edition, seleziona la casella di controllo "Seleziona tutti i core" nella scheda "Clock/Voltage", quindi inizia ad aumentare il moltiplicatore della CPU a piccoli passi. A proposito, se non selezioni la casella, puoi overcloccare i core del processore separatamente. Durante l'overclocking, non dimenticare di controllare le temperature e di eseguire costantemente test di stabilità. Inoltre, ti consigliamo di prendere appunti su ogni modifica, dove descriverai i risultati.

Dato che ci aspettavamo un solido boost dal nostro processore Deneb, abbiamo saltato il moltiplicatore 15,5x e siamo passati direttamente al moltiplicatore 16x, che ha dato alla frequenza core della CPU a 3200 MHz. Con una frequenza di base di 200 MHz, ogni aumento del moltiplicatore di 1 comporta rispettivamente un aumento della frequenza di clock di 200 MHz e un aumento del moltiplicatore di 0,5 - 100 MHz. Abbiamo eseguito stress test post-overclock con il test di stabilità AOD e il test Prime95 Small FFT.

Dopo lo stress test di Prime 95 per 15 minuti senza un singolo errore, abbiamo deciso di aumentare ulteriormente il moltiplicatore. Di conseguenza, il successivo moltiplicatore di 16,5 ha dato una frequenza di 3300 MHz. E a questa frequenza centrale, il nostro Phenom II ha superato i test di stabilità senza problemi.

Un moltiplicatore di 17 fornisce una velocità di clock di 3400 MHz, e anche in questo caso i test di stabilità sono stati eseguiti senza un singolo errore.

A 3,5 GHz (17,5*200) abbiamo superato con successo un test di stabilità di un'ora sotto AOD, ma dopo circa otto minuti nell'applicazione Prime95 "più pesante", abbiamo ottenuto " schermo blu" e il sistema si è riavviato. Siamo stati in grado di eseguire tutti i test di benchmark con queste impostazioni senza arresti anomali, ma volevamo comunque che il nostro sistema superasse il test Prime95 di 30-60 minuti senza arresti anomali. Pertanto, il livello massimo di overclocking del nostro processore a magazzino la tensione è 1,35 B è compresa tra 3,4 e 3,5 GHz. Se non vuoi aumentare la tensione, puoi fermarti qui. Oppure puoi provare a trovare la massima frequenza stabile della CPU a una data tensione aumentando gradualmente la frequenza di base di un megahertz, che per un moltiplicatore di 17 darà 17 MHz ad ogni passo.

Se non sei contrario ad aumentare la tensione, è meglio farlo a piccoli passi di 0,025-0,05 V, mentre devi monitorare le temperature. Abbiamo mantenuto basse le temperature della CPU e abbiamo iniziato ad aumentare gradualmente la tensione della CPU, con un leggero aumento a 1,375 V che ha fatto sì che i benchmark Prime95 funzionassero a 3,5 GHz in modo abbastanza costante.

Ci sono voluti 1,400 V per funzionare stabile a un moltiplicatore di 18 a 3,6 GHz. Ci sono voluti 1,4875 V per essere stabile a 3,7 GHz, che è più di quanto consentito dall'AOD predefinito. Non tutti i sistemi saranno in grado di fornire un raffreddamento sufficiente a questa tensione. Per aumentare il limite AOD predefinito, modificare il file delle impostazioni AOD .xml in Blocco note per aumentare il limite a 1,55 V.

Abbiamo dovuto aumentare la tensione fino a 1.500 V per rendere stabile il sistema nei test del moltiplicatore 18 a 3,8 GHz, ma anche l'aumento fino a 1,55 V non ha reso stabile lo stress test Prime95. La temperatura interna durante i test Prime95 era da qualche parte nella regione dei 55 gradi Celsius, il che significa che non avevamo quasi bisogno di un raffreddamento migliore.

Siamo tornati a un overclock di 3,7 GHz, con il test Prime95 eseguito con successo per un'ora, il che significa che la stabilità del sistema è stata verificata. Quindi abbiamo iniziato ad aumentare la frequenza di base a passi di 1 MHz, mentre il livello massimo di overclock era 3765 MHz (203 * 18,5).

È importante ricordare che le frequenze che possono essere ottenute tramite l'overclocking, così come i valori di tensione per questo, cambiano da un campione di processore all'altro, quindi nel tuo caso tutto potrebbe essere diverso. È importante aumentare le frequenze e le tensioni in piccoli incrementi durante l'esecuzione dei test di stabilità e il monitoraggio della temperatura durante tutto il processo. Con questi modelli di CPU, l'aumento della tensione non sempre aiuta e i processori possono persino diventare instabili se la tensione viene aumentata troppo. A volte, per un migliore overclocking, è sufficiente semplicemente rafforzare il sistema di raffreddamento. Per risultati ottimali, si consiglia di mantenere la temperatura interna della CPU sotto i 50 gradi Celsius sotto carico.

Sebbene non siamo stati in grado di aumentare la frequenza del processore oltre i 3765 MHz, ci sono ancora modi per migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema. L'aumento della frequenza del Northbridge, ad esempio, può avere un impatto significativo sulle prestazioni dell'applicazione, in quanto aumenta la velocità del controller di memoria e della cache L3. Il moltiplicatore Northbridge non può essere modificato dall'utilità AOD, ma può essere fatto nel BIOS.

L'unico modo per aumentare la velocità di clock del Northbridge sotto AOD senza riavviare è sperimentare una velocità di clock della CPU con un moltiplicatore basso e una frequenza di base elevata. Tuttavia, ciò aumenterà sia la velocità HyperTransport che la frequenza della memoria. Daremo un'occhiata più da vicino a questo problema nella nostra guida, ma per ora lasciate che vi mostri i risultati dell'overclocking di altri tre processori Black Edition.

Gli altri due processori AM2+ effettuano l'overclock esattamente come il Phenom II, ad eccezione di un ulteriore passaggio, che consente l'Advanced Clock Calibration (ACC). La funzione ACC è disponibile solo sulle schede madri Southbridge AMD SB750, come il nostro modello ASUS 790GX. ACC può essere abilitato sia in AOD che nel BIOS, ma entrambi richiedono un riavvio.

Per i processori Phenom II a 45 nm, è meglio disabilitare l'ACC, come afferma AMD data funzione già presente nel cristallo Phenom II. Ma con i processori Phenom e Athlon K10 a 65 nm, è meglio impostare ACC su Auto, +2% o +4%, che può aumentare la frequenza massima del processore ottenibile.

frequenze regolari.

Moltiplicatore massimo

Overclock massimo

Gli screenshot qui sopra mostrano il nostro Phenom X4 9950 overcloccato a 2,6 GHz con moltiplicatore 13x e voltaggio CPU 1,25 V. utilizzato per l'overclocking. Il moltiplicatore è stato aumentato a 15x, che ha dato un overclock di 400 MHz alla tensione di serie. La tensione è stata aumentata a 1,45 V, quindi abbiamo provato l'impostazione ACC in Auto, +2% e +4%, ma Prime95 poteva funzionare solo per 12-15 minuti. È interessante notare che con l'ACC in modalità Auto, un moltiplicatore di 16,5x e una tensione di 1,425 V, siamo stati in grado di aumentare la frequenza di base a 208 MHz, il che ha fornito un overclock più stabile.

Frequenze regolari

Overclocking massimo senza aumento di tensione

Overclocking massimo senza utilizzare ACC

Overclock massimo

Il nostro Athlon X2 7750 funziona a 2700 MHz e 1.325 V di serie. Senza un boost di tensione, siamo stati in grado di aumentare il moltiplicatore a 16x, ottenendo una frequenza stabile di 3200 MHz. Il sistema è rimasto stabile anche a 3300 MHz quando abbiamo aumentato leggermente la tensione a 1,35 V. Con ACC disattivato, abbiamo aumentato la tensione del processore a 1,45 V con incrementi di 0,025 V, ma il sistema non è stato in grado di funzionare in modo coerente con un moltiplicatore 17x. Ha "volato" anche prima dello stress test. L'impostazione dell'ACC per tutti i core a +2% ci ha consentito di ottenere un'ora di funzionamento stabile di Prime95 a 1,425 V. Il processore non ha risposto molto bene agli aumenti di tensione superiori a 1,425 V, quindi siamo stati in grado di ottenere una frequenza stabile massima di 3417 Mhz.

I vantaggi dell'abilitazione dell'ACC, così come i risultati dell'overclocking in generale, variano in modo significativo da un processore all'altro. Tuttavia, è comunque bello avere a disposizione un'opzione del genere e puoi dedicare del tempo alla messa a punto dell'overclocking di ciascun core. Non abbiamo ottenuto un enorme incremento nell'overclock abilitando l'ACC su entrambi i processori, ma consigliamo comunque di dare un'occhiata alla recensione del 790GX, dove abbiamo dato un'occhiata più da vicino all'ACC, dove questa funzione ha avuto un impatto maggiore sul potenziale di overclocking del Phenom X4 9850.

Opzioni del BIOS

Nostro scheda madre Asus M3A78-T è stato aggiornato ultima versione Un BIOS contenente il supporto per le nuove CPU e che offre anche le migliori possibilità di overclocking di successo.

Per prima cosa devi entrare nel BIOS della scheda madre (solitamente fatto premendo il tasto "Cancella" durante la schermata di avvio del POST). Controlla il manuale della scheda madre per sapere come cancellare il CMOS (di solito con un ponticello) se il sistema non supera il test di avvio POST. Ricorda che se ciò accade, tutte le modifiche apportate in precedenza, come ora / data, spegnimento del core grafico, ordine di avvio, ecc. saranno persi. Se sei nuovo nella configurazione del BIOS, presta molta attenzione alle modifiche che apporterai e annota le impostazioni iniziali se non riesci a ricordarle in seguito.

La semplice navigazione attraverso i menu del BIOS è perfettamente sicura, quindi se sei nuovo nell'overclocking, non aver paura. Ma assicurati di uscire dal BIOS senza salvare le modifiche che hai apportato se pensi che potresti accidentalmente rovinare qualcosa. Questo di solito viene fatto con il tasto "Esc" o l'opzione di menu corrispondente.

Approfondiamo BIOS dell'Asus M3A78-T come esempio. Menù del BIOS differiscono da una scheda madre all'altra (e da un produttore all'altro), quindi utilizza le istruzioni per trovare le opzioni appropriate nel BIOS del tuo modello. Inoltre, tieni presente che le opzioni disponibili variano notevolmente in base al modello di scheda madre e chipset.

Nel menu principale (Main) è possibile impostare l'ora e la data, qui vengono visualizzate anche le unità collegate. Se la voce di menu ha un triangolo blu a sinistra, puoi andare al sottomenu. La voce "Informazioni di sistema", ad esempio, consente di visualizzare la versione e la data del BIOS, la marca del processore, la frequenza e il volume dell'installazione memoria ad accesso casuale.

Il menu "Avanzate" è costituito da diversi sottomenu nidificati. La voce "Configurazione CPU" fornisce informazioni sul processore e contiene una serie di opzioni, alcune delle quali sono meglio disabilitate per l'overclocking.

La maggior parte del tempo probabilmente passerai nella voce di menu "Avanzate" "Configurazione JumperFree". Esposizione manuale impostazioni importanti fornito impostando la voce "AI Overclocking" sulla modalità "Manuale". Altre schede madri avranno probabilmente queste opzioni in un menu diverso.

Ora abbiamo accesso ai moltiplicatori necessari che possono essere modificati. Si noti che nel BIOS il moltiplicatore della CPU viene modificato con incrementi di 0,5 e il moltiplicatore Northbridge con incrementi di 1. E la frequenza del canale HT viene specificata direttamente e non tramite un moltiplicatore. Queste opzioni variano in modo significativo tra le diverse schede madri, per alcuni modelli possono essere impostate tramite FID e DID, che abbiamo menzionato sopra.

Nella voce "DRAM Timing Configuration" è possibile impostare la frequenza della memoria, che sia DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 o DDR2-1066, come mostrato nella foto. In questa versione del BIOS, non è necessario impostare il moltiplicatore/divisore della memoria. Nella voce "DRAM Timing Mode" è possibile impostare i ritardi, sia automaticamente che manualmente. Ridurre la latenza può migliorare le prestazioni. Tuttavia, se non si dispone di valori di latenza della memoria completamente stabili a frequenze diverse, durante l'overclock è molto ragionevole aumentare la latenza di CL, tRDC, tRP, tRAS, tRC e CR. Inoltre, puoi ottenere frequenze di memoria più elevate se aumenti i ritardi tRFC a valori molto alti come 127,5 o 135.

Successivamente, tutti i ritardi "rilassati" possono essere ripristinati per ottenere più prestazioni. Il processo di riduzione di una latenza per avvio del sistema richiede molto tempo, ma ne vale la pena per ottenere le massime prestazioni mantenendo la stabilità. Quando la tua memoria funziona al di fuori delle specifiche, esegui un test di stabilità con utilità come il CD di avvio Memtest86, poiché l'instabilità della memoria può portare al danneggiamento dei dati, il che è indesiderabile. Detto questo, è sicuro lasciare che la scheda madre regoli le latenze da sola (di solito impostando latenze piuttosto "rilassate") e concentrarsi sull'overclocking della CPU.

Overclocking avanzato

IN questo caso l'aggettivo "avanzato" non è molto appropriato, perché, a differenza dei metodi discussi sopra, presenteremo qui l'overclock tramite BIOS aumentando la frequenza di base. Il successo di tale overclocking dipende da quanto bene i componenti del tuo sistema possono overcloccare e per trovare le capacità di ciascuno di essi, li itereremo uno per uno. In linea di principio, nessuno ti obbliga a seguire tutti i passaggi indicati, ma trovare il massimo per ogni componente può comportare un overclock più elevato, poiché capirai perché hai raggiunto l'uno o l'altro limite.

Come abbiamo detto sopra, alcuni overclocker preferiscono l'overclock diretto del BIOS, mentre altri usano AOD per risparmiare tempo per i test, poiché non è necessario riavviare ogni volta. Le impostazioni possono quindi essere inserite manualmente nel BIOS e provare a migliorarle ancora di più. In linea di principio, puoi scegliere qualsiasi metodo, poiché ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Ancora una volta, sarebbe bello disabilitare Cool "n" Quiet e C1E, Spread Spectrum e sistemi automatici controlli della ventola che riducono la velocità della ventola. Abbiamo anche disabilitato le opzioni "CPU Tweak" e "Virtualization" per alcuni dei nostri test, ma non abbiamo riscontrato un effetto evidente su nessuno dei processori. È possibile in seguito abilitare queste funzionalità, se necessario, e verificare se hanno effetto prestazione del sistema o sulla stabilità del tuo overclocking.

Trovare l'orologio di base massimo

Passiamo ora alla tecnica che dovranno seguire i possessori di processori non Black Edition per overcloccarli (non possono aumentare il moltiplicatore). Il nostro primo passo è trovare la frequenza di base massima (frequenza del bus) alla quale il processore e la scheda madre possono funzionare. Noterai rapidamente tutta la confusione nel nominare le varie frequenze e moltiplicatori, che abbiamo già menzionato sopra. Ad esempio, il clock di riferimento in AOD è chiamato "Bus Speed" in CPU-Z e "FSB/FSB Frequency" in questo BIOS.

Se prevedi di eseguire l'overclock solo tramite il BIOS, dovresti ridurre il moltiplicatore della CPU, il moltiplicatore del Northbridge, il moltiplicatore dell'HyperTransport e il moltiplicatore della memoria. Nel nostro BIOS, l'abbassamento del moltiplicatore del Northbridge riduce automaticamente le frequenze del collegamento HyperTransport disponibili fino o al di sotto della frequenza del Northbridge risultante. Puoi lasciare il moltiplicatore della CPU al valore predefinito e quindi abbassarlo in AOD, il che rende possibile aumentare ulteriormente la frequenza della CPU senza riavviare.

Per il nostro processore Phenom X4 9950, abbiamo scelto un moltiplicatore 8x nell'utilità AOD, poiché anche una frequenza di base di 300 MHz a questo moltiplicatore sarà inferiore alla frequenza della CPU di serie. Abbiamo quindi aumentato la frequenza di base da 200 MHz a 220 MHz, quindi l'abbiamo aumentata a passi di 10 MHz fino a 260 MHz. Siamo quindi passati a un passo di 5 MHz e abbiamo aumentato la frequenza fino a un massimo di 290 MHz. In linea di principio, difficilmente vale la pena aumentare questa frequenza fino al limite della stabilità, quindi potremmo facilmente fermarci a 275 MHz, poiché è improbabile che il Northbridge possa funzionare a una frequenza così elevata. Poiché stavamo overcloccando la frequenza di base in AOD, abbiamo eseguito test di stabilità AOD per alcuni minuti per assicurarci che il sistema fosse stabile. Se facessimo lo stesso nel BIOS, probabilmente sarebbe sufficiente la semplice possibilità di avviare in Windows. buona prova, e quindi avremmo eseguito test di stabilità finali a una frequenza di base elevata per esserne sicuri.

Trovare la frequenza massima della CPU

Poiché abbiamo già abbassato il moltiplicatore in AOD, conosciamo il moltiplicatore massimo della CPU e ora conosciamo già la frequenza base massima che possiamo utilizzare. Con il processore Black Edition, possiamo sperimentare qualsiasi combinazione all'interno di questi limiti per trovare il valore massimo per altre frequenze come la frequenza Northbridge, la frequenza del collegamento HyperTransport e la frequenza della memoria. SU questo momento continueremo i test di overclocking come se il moltiplicatore della CPU fosse bloccato a 13x. Cercheremo la frequenza massima della CPU aumentando la frequenza del bus di 5 MHz alla volta.

Sia che si esegua l'overclock tramite BIOS o tramite AOD, possiamo sempre tornare al clock di base di 200 MHz e impostare il moltiplicatore su 13x, che ci darà una velocità di clock standard di 2600 MHz. A proposito, in questo caso, il moltiplicatore Northbridge rimarrà comunque 4, che fornisce una frequenza di 800 MHz, il canale HyperTransport funzionerà a 800 MHz e la memoria funzionerà a 200 MHz (DDR2-400). Seguiremo la stessa procedura per aumentare la frequenza di base a piccoli incrementi, eseguendo ogni volta test di stabilità. Se necessario, aumenteremo la tensione della CPU fino a raggiungere la frequenza massima della CPU (accendendo l'ACC in parallelo).

Massimo aumento delle prestazioni

Avendo trovato la frequenza massima della CPU dei nostri processori AMD, abbiamo compiuto un passo significativo verso l'aumento delle prestazioni del sistema. Ma la frequenza del processore è solo una parte dell'overclocking. Per ottenere le massime prestazioni, puoi lavorare su altre frequenze. Se aumenti la tensione del north bridge (NB VID in AMD OverDrive), la sua frequenza può essere aumentata a 2400-2600 MHz e oltre, mentre aumenti la velocità del controller di memoria e della cache L3. Anche l'aumento della frequenza e la riduzione dei ritardi della RAM possono avere un effetto positivo sulle prestazioni. Anche la memoria DDR2-800 ad alte prestazioni che abbiamo utilizzato può essere overcloccata a oltre 1066 MHz aumentando la tensione e possibilmente abbassando la latenza. La frequenza del collegamento HyperTransport di solito non influisce sulle prestazioni sopra i 2000 MHz e può facilmente portare all'instabilità, ma può anche essere overcloccata. La frequenza PCIe può anche essere leggermente overcloccata a circa 110 MHz, il che può anche dare un potenziale aumento delle prestazioni.

Poiché tutte le frequenze menzionate aumentano lentamente, è necessario eseguire test di stabilità e prestazioni. L'impostazione di parametri diversi è un processo lungo, forse oltre lo scopo della nostra guida. Ma l'overclock è sempre interessante, soprattutto perché otterrai un significativo aumento delle prestazioni.

Conclusione

Speriamo che tutti i nostri lettori che vogliono overcloccare un processore AMD ora abbiano abbastanza informazioni a portata di mano. Ora puoi iniziare l'overclock utilizzando l'utilità AMD OverDrive o altri metodi. Tieni presente che i risultati e l'esatta sequenza dei passaggi variano da un sistema all'altro, quindi non copiare ciecamente le nostre impostazioni. Usa questo manuale solo come guida per aiutarti a trovare da solo le potenzialità e i limiti del tuo sistema. Prenditi il ​​​​tuo tempo, non aumentare, monitora le temperature, esegui test di stabilità e aumenta un po 'la tensione se necessario. Senti sempre attentamente il limite di un overclock sicuro, perché un improvviso aumento di frequenza e tensione alla cieca non è solo l'approccio sbagliato per un overclock di successo, ma può anche danneggiare il tuo hardware.

Ultimo consiglio: ogni modello di scheda madre ha le sue caratteristiche, quindi non fa male conoscere l'esperienza di altri possessori della stessa scheda madre prima dell'overclocking. Consiglio utenti esperti e gli appassionati che hanno provato questo modello di scheda madre nel lavoro, aiuterò a evitare "insidie".

Aggiunta

Abbiamo testato un'altra istanza Processore AMD Phenom II X4 940 Black Edition, fornito dall'ufficio di rappresentanza russo di AMD. Ha funzionato con successo a 3,6 GHz quando abbiamo aumentato la tensione di alimentazione a 1,488 V (dati CPUZ). Sembra che 3,6 GHz sia la soglia per la maggior parte dei processori raffreddati ad aria. Abbiamo overcloccato con successo il controller di memoria a 2,2 GHz.

L'overclocking di vari componenti hardware del computer (chiamato anche overclocking) è sia un hobby che una necessità professionale per un'ampia gamma di professionisti IT. Ogni chip è accelerato secondo speciali algoritmi. Anche il processore, come chip principale del PC.

L'overclock del processore, da un lato, è facile. Di norma, la questione si limita ad apportare solo alcune modifiche a un certo tipo di impostazioni. Tuttavia, determinare quale tipo di numeri e indicatori dovrebbero essere presenti in essi a volte richiede conoscenze quasi ingegneristiche e professionali. Non è un caso che l'overclocking sia appannaggio non solo dei dilettanti, ma anche di specialisti IT esperti.

Tra gli esperti IT esiste una versione in cui i microcircuiti più overcloccati sono prodotti dalla società canadese AMD. Pertanto, i chip di questo marchio sono particolarmente apprezzati dagli overclocker. Certo, ci sono ardenti oppositori di questo punto di vista, che credono che l'eterno concorrente dei canadesi - Intel (a proposito, ancora vincente in termini di vendite globali) - sia in grado di produrre chip compatibili con le procedure di overclock solo anche. Tuttavia, secondo molti esperti, i chip AMD hanno la capacità di overcloccare almeno del 20% o anche di più. Forse, ammettono, i chip di Intel sono in grado di mostrare i migliori risultati, ma l'accelerazione garantita di AMD, indipendentemente dalla marca di chip specifica, molto probabilmente sembrerà preferibile.

Come overcloccare un processore AMD e ottenere prestazioni ottimali allo stesso tempo? Quali sono le sfumature dell'accelerazione del chip da considerare? Quali programmi usare?

Perché overcloccare il tuo processore?

Come abbiamo già detto, l'overclocking è un modo per aumentare artificialmente le prestazioni del processore (e dopo di esso anche dell'intero computer nel suo insieme). Questa operazione viene eseguita, di norma, apportando le opportune modifiche alle impostazioni del chip principale del PC. Un po 'meno spesso, l'overclocking viene eseguito con metodi hardware (è comprensibile: c'è la possibilità di danneggiare il processore). Modifica impostazioni software in un modo o nell'altro connesso con l'aumento dei valori della frequenza di clock del chip. Se nello stato di fabbrica il processore funziona, diciamo, a 1,8 GHz, con l'overclocking questa cifra può essere aumentata a 2-2,5 GHz. Allo stesso tempo, molto probabilmente il computer continuerà a funzionare stabilmente. Inoltre, è del tutto possibile che su di esso vengano caricati giochi e applicazioni che il processore non avrebbe tirato allo stato di fabbrica. Pertanto, l'overclocking è anche un modo per aumentare la funzionalità di un PC.

I processori AMD più veloci

Il miglior processore AMD per l'overclock: che cos'è? Gli esperti raccomandano di prestare attenzione ai seguenti modelli di microcircuito. Tra i chip economici c'è il processore Athlon 64 3500. Nonostante sia single-core e tutt'altro che moderno, la sua architettura, come ammettono gli esperti, è ben compatibile con l'overclocking. Se prendi chip più costosi, puoi prestare attenzione al chip Athlon 64 X2. Tuttavia, secondo molti esperti, il processore AMD FX in un'ampia gamma di modifiche ha la massima capacità di overclocking. Naturalmente, ciascuno dei modelli ha una diversa compatibilità con l'accelerazione. Accade spesso che chip della stessa serie, ma con indici diversi, mostrino risultati completamente diversi durante i test delle prestazioni in uno stato overcloccato. Ci sono anche casi in cui i chip delle stesse marche, le cui capacità vengono studiate in parallelo su computer separati, si comportano in modo molto diverso.

Molti specialisti IT cercano di confrontare le prestazioni dei processori AMD dopo l'overclocking. Ma indipendentemente dai risultati ottenuti (che, come abbiamo detto sopra, possono differire anche per chip della stessa marca su PC diversi), gli esperti notano uno schema: man mano che cresce la producibilità dei microcircuiti, l'azienda manifatturiera canadese, di regola, si espande le possibilità di overclocking dei suoi chip.

Preparazione per l'overclocking

Prima di iniziare l'overclocking del processore, dovresti fare del lavoro preparatorio. Convenzionalmente, può essere suddiviso in due fasi: hardware e software. Come parte del primo, il compito più importante è acquisire un sistema di raffreddamento di alta qualità. Il fatto è che l'overclocking del processore è quasi sempre accompagnato da un aumento della temperatura del microcircuito (ciò può comportare instabilità del suo funzionamento e persino guasti). C'è un'alta probabilità che il dispositivo di raffreddamento standard non sia in grado di raffreddare il chip in modo sufficientemente efficiente. Pertanto, se decidiamo di eseguire l'overclocking, acquistiamo una buona ventola per il processore.

Per quanto riguarda la fase software del lavoro preparatorio, va detto che è importante acquisire il software appropriato. Avremo bisogno buon programma per overcloccare il processore. In linea di principio, puoi cavartela con uno strumento normale sotto forma di interfaccia BIOS (soprattutto perché una parte significativa del nostro lavoro verrà svolta al suo interno). Ma esperti esperti raccomandano comunque di utilizzare anche software di terze parti. Qual è il miglior software di overclocking per il processore AMD? Secondo molti esperti, questo è AMD OverDrive. Il suo principale vantaggio è la versatilità. È ugualmente adatto per l'overclock della maggior parte dei modelli di processori del marchio canadese.

Abbiamo anche bisogno di un programma per misurare la temperatura del processore in tempo reale tramite Windows. Un'utilità come SpeedFan è abbastanza adatta. Come AMD OverDrive, può essere facilmente scaricato tramite semplici query nei motori di ricerca.

Il parametro più importante è la frequenza

Come abbiamo detto sopra, le prestazioni del processore sono determinate principalmente dalla sua frequenza. Ma questo è tutt'altro che l'unico parametro di questo tipo. Ci sono anche altre frequenze importanti:

Ponte Nord;

Canale HyperTransport (utilizzato nella maggior parte dei moderni processori AMD).

La regola principale riguarda il rapporto di frequenza: il valore per il northbridge dovrebbe essere identico a quello impostato per HyperTransport (o poco più). Con la memoria, tutto è un po 'più complicato (ma in questo caso non lo overcloccheremo, quindi ora non prendiamo in considerazione le sfumature associate alla RAM).

Pertanto, la frequenza per ciascuno di questi componenti viene calcolata utilizzando una semplice formula. Viene preso il moltiplicatore impostato per un particolare microcircuito, quindi viene calcolato il prodotto di esso e la cosiddetta frequenza di base. Entrambi i parametri possono essere modificati dall'utente Impostazioni del BIOS.

Dopo aver completato una breve digressione teorica, passiamo alla pratica.

Lavoriamo con il programma OverDrive

Come abbiamo detto sopra, AMD OverDrive, secondo molti esperti, è il miglior programma per l'overclocking di un processore con il marchio canadese. Almeno, secondo gli esperti, è l'ideale per la serie tipicamente overcloccata di chip AMD 700. Non ci sono problemi su come overcloccare un processore AMD Athlon nella maggior parte delle modifiche, ritengono gli esperti.

Dopo aver aperto l'utilità, è necessario trasferirla immediatamente nella modalità operativa, che si chiama Avanzata. Quindi selezionare l'opzione Orologio/Tensione. Seleziona la casella accanto a Seleziona tutti i core. Successivamente, possiamo iniziare ad aumentare la frequenza del processore tramite un moltiplicatore. Le caratteristiche dei processori AMD, di norma, consentono di impostare immediatamente un numero da 16 (con una frequenza di base predefinita di 200 MHz). Se il computer è stabile, la temperatura del chip non supera i 75 gradi (misurata utilizzando il programma SpeedFan o il suo equivalente), quindi puoi provare ad aumentare il moltiplicatore a 17 o più unità.

Devo aumentare la tensione?

Alcuni overclocker parlano dell'utilità di cambiare non solo la frequenza del chip, ma anche la tensione. L'utilità di overclocking AMD che utilizziamo ti consente di farlo. Gli esperti raccomandano: è meglio aumentare la tensione in porzioni estremamente piccole. Devi aggiungere letteralmente 0,05 volt, quindi misurare la stabilità del sistema e la temperatura del chip. Se tutti i parametri sono normali, aggiungine altrettanti.

Lavorare con il BIOS

Il programma per l'overclock del processore AMD, le cui possibilità abbiamo studiato sopra, non è l'unico strumento per accelerare il funzionamento del chip. Non meno opportunità, come ammettono molti esperti, sono fornite dall'interfaccia del BIOS. È noto per essere in ogni computer. Non è necessario installare alcun software aggiuntivo. Come overcloccare il processore AMD tramite BIOS?

Prima di tutto, andiamo a interfaccia software questo sistema (di solito questo viene fatto premendo il tasto DEL all'inizio dell'avvio del computer). I nomi delle voci di menu sono molto diversi, a seconda del modello specifico scheda madre. Pertanto, è del tutto possibile che alcuni valori nelle istruzioni seguenti non coincidano in posizione con quelli effettivi. In questo caso, l'utente dovrebbe consultare il manuale di fabbrica della scheda madre, solitamente incluso nella consegna del computer.

Le opzioni relative all'overclock del processore si trovano solitamente nella sezione Avanzate del menu principale. L'elemento contenente le impostazioni di frequenza in molti casi suona come JumperFree Configuration. Per impostare manualmente i valori desiderati, impostare la riga AI Overclocking su Manuale. Successivamente, l'utente sarà in grado di modificare le impostazioni di frequenza e moltiplicatore.

Le regole per l'impostazione dei valori per ciascuno dei parametri sono le stesse del programma AMD OverDrive. Non dovresti lasciarti trasportare da grandi numeri per i moltiplicatori e un forte aumento della tensione. Devi anche tenere presente che se aumentiamo le prestazioni dei processori AMD tramite il BIOS, quindi per attivare le impostazioni che hai impostato, devi riavviare ogni volta (dopo aver salvato i valori - di norma, per questo tu necessario tornare al menu principale e premere il tasto F10). Questo, come giustamente credono molti utenti, è meno conveniente rispetto al programma OverDrive.

Allo stesso tempo, secondo alcuni esperti, l'interfaccia del BIOS consente in alcuni casi (tutto dipende dal modello specifico della scheda madre) di lavorare con impostazioni avanzate per la frequenza del processore e i moltiplicatori. In particolare, il BIOS può disabilitare le modalità di risparmio energetico, che possono limitare l'intensità della velocità del dispositivo di raffreddamento, che dovrebbe essere solo il massimo durante l'overclocking.

Come raggiungere la frequenza massima?

Uno dei momenti chiave dell'overclocking è la ricerca di valori limite per la frequenza del chip. Come overcloccare al massimo un processore AMD? La cosa principale qui, dicono gli esperti, è identificare i valori limite per tutti i componenti della formula, che abbiamo descritto sopra. Cioè, l'overclocker dovrà sperimentare non solo con il moltiplicatore, ma anche con la frequenza di base. Gli esperti raccomandano di rivelare il suo valore limitante molto gradualmente. Allo stesso tempo, non è consigliabile aumentare il moltiplicatore (così come la tensione). Il criterio per raggiungere il valore massimo della frequenza base è la stabilità complessiva del sistema, pur mantenendo, ovviamente, la temperatura del processore entro il range normale.

Frequenze di altri componenti

Come abbiamo detto sopra, oltre alla frequenza del chip, ci sono altri parametri importanti in termini di prestazioni complessive del computer. Quali sono i modelli qui? Come overcloccare contemporaneamente un processore AMD e altri componenti hardware, come memoria, northbridge e canale HyperTransport?

Gli esperti notano che è la RAM che si presta meglio ad aumentare la frequenza. In particolare, i moduli con un valore nominale di 800 MHz possono essere overcloccati a 1000 MHz e oltre. A sua volta, la frequenza del ponte nord viene effettivamente aumentata aumentandone la tensione. Allo stesso tempo, a proposito, anche le prestazioni di alcuni controller potrebbero aumentare. La frequenza di HyperTransport, come abbiamo detto sopra, è meglio non renderla troppo alta. Lascia che sia uguale ai valori impostati per il ponte nord. Gli esperti notano che non è necessario modificarlo: il fatto che la frequenza dell'HyperTransport sia inferiore a quella del North Bridge, di norma, non influisce sulle prestazioni complessive di un computer che esegue un processore AMD.

Overclocking del processore FX

Come abbiamo detto sopra, il chip AMD FX, secondo molti esperti, è uno dei migliori per l'overclocking. Quali sono le caratteristiche della sua accelerazione? Come overcloccare correttamente i processori AMD FX?

All'inizio abbiamo parlato delle fasi che precedono l'accelerazione. Questa regola è rilevante anche per lavorare con FX. Per quanto riguarda la fase hardware, oltre all'installazione di un potente dispositivo di raffreddamento, è necessario eseguire un'altra procedura altamente raccomandata da molti esperti: sostituire la pasta termica di fabbrica con una nuova. Per fare ciò, dobbiamo rimuovere il coperchio della custodia blocco di sistema e rimuovere il processore dal connettore della scheda madre. Questo deve essere fatto con molta attenzione: la superficie del chip è molto sensibile alle influenze esterne. La pasta termica deve essere applicata in uno strato sottile e uniforme.

La fase software di preparazione all'overclock FX includerà procedure leggermente diverse rispetto a quelle che abbiamo descritto all'inizio dell'articolo. AMD Over Drive questo esempio non useremo. Tuttavia, avremo bisogno di un'altra utile utility - CPU-z - progettata per monitorare i valori della frequenza del processore in tempo reale. Puoi scaricarlo su in gran numero portali. La richiesta è semplice: "scarica CPU-z".

Quindi, torniamo al BIOS. Molti modelli di schede madri su cui è installato il processore FX hanno una moderna interfaccia UEFI. Pertanto, questa piccola istruzione è progettata per funzionare al suo interno. Dopo essere entrato nel BIOS UEFI, l'utente deve selezionare la voce Extreme Tweaker. Nella finestra che si apre, devi trovare la riga Rapporto CPU. Il valore predefinito dovrebbe essere modificato in 24.

Un po' più in basso c'è la linea NB Voltage. Lì devi attivare l'opzione Manuale, che ci consentirà di impostare manualmente la tensione: impostiamo il numero su 1,5 volt. La prossima impostazione che ci interessa è Power Control. È leggermente al di sopra della tensione NB. Selezionandolo, impostare lì il valore di Ultra High per Load Line Calibration.

Torniamo al menu principale UEFI. Troviamo la voce Configurazione CPU e selezioniamo la riga Cool and Quiet. Impostare il valore su Disabilitato. Salviamo le modifiche nelle impostazioni del BIOS premendo il tasto F10. Riavviamo.

Stiamo aspettando che Windows carichi ed esegua CPU-z. Studiamo i log del programma. Se la frequenza da noi impostata (calcolata dovrebbe essere circa il 115-120% di quella di fabbrica) viene mantenuta su valori stabili, allora l'overclock ha avuto successo.

Athlon 64 x2 modello 5200+ è stato posizionato dal produttore come una soluzione dual-core di fascia media basata su AM2. È sul suo esempio che verrà delineata la procedura per l'overclocking di questa famiglia di dispositivi. Il suo margine di sicurezza è abbastanza buono e, con i componenti appropriati, è stato invece possibile ottenere chip con indici 6000+ o 6400+.

Il significato dell'overclocking della CPU

Il processore AMD Athlon 64 x2 modello 5200+ può essere facilmente aggiornato a 6400+. Per fare ciò, devi solo aumentare la sua frequenza di clock (questo è il punto dell'overclocking). Di conseguenza, le prestazioni finali del sistema aumenteranno. Ma allo stesso tempo aumenterà anche il consumo energetico del computer. Pertanto, non tutto è così semplice. La maggior parte dei componenti sistema informatico deve avere un margine di sicurezza. Di conseguenza, la scheda madre, i moduli di memoria, l'alimentatore e il case dovrebbero essere di più Alta qualità, il che significa che il loro costo sarà più elevato. Inoltre, il sistema di raffreddamento della CPU e la pasta termica devono essere selezionati appositamente per la procedura di overclocking. Ma non è consigliabile sperimentare un sistema di raffreddamento standard. È progettato per un pacchetto termico standard del processore e non farà fronte all'aumento del carico.

Posizionamento

Le caratteristiche del processore AMD Athlon 64 x2 indicano chiaramente che apparteneva al segmento medio dei chip dual-core. C'erano anche soluzioni meno produttive: 3800+ e 4000+. Questo Primo livello. Bene, più in alto nella gerarchia c'erano CPU con indici 6000+ e 6400+. I primi due modelli di processore potrebbero teoricamente essere overcloccati e ottenerne oltre 5200. Ebbene, lo stesso 5200+ potrebbe essere modificato fino a 3200 MHz e, per questo motivo, si potrebbe ottenere una variazione di 6000+ o addirittura 6400+. E specifiche tecniche erano quasi identici. L'unica cosa che poteva cambiare era la quantità di cache di secondo livello e il processo tecnologico. Di conseguenza, il livello delle loro prestazioni dopo l'overclock era praticamente lo stesso. Quindi si è scoperto che a un costo inferiore il proprietario finale riceveva un sistema più produttivo.

Specifiche del chip

Le specifiche del processore AMD Athlon 64 x2 possono variare in modo significativo. Dopotutto, ne sono state rilasciate tre versioni. Il primo di questi aveva il nome in codice Windsor F2. Funzionava a una frequenza di clock di 2,6 GHz, aveva 128 KB di cache nel primo livello e, di conseguenza, 2 MB nel secondo livello. Questo cristallo semiconduttore è stato fabbricato secondo le norme del processo tecnologico a 90 nm e il suo pacchetto termico era pari a 89 W. Allo stesso tempo, la sua temperatura massima potrebbe raggiungere i 70 gradi. Bene, la tensione fornita alla CPU potrebbe essere 1,3 V o 1,35 V.

Poco dopo è apparso in vendita un chip con il nome in codice Windsor F3. In questa modifica del processore, la tensione è cambiata (in questo caso è scesa rispettivamente a 1,2 V e 1,25 V), la temperatura operativa massima è aumentata a 72 gradi e il pacco termico è sceso a 65 watt. Inoltre, il processo stesso è cambiato, da 90 nm a 65 nm.

L'ultima, terza versione del processore aveva il nome in codice Brisbane G2. In questo caso, la frequenza è stata aumentata di 100 MHz ed era già di 2,7 GHz. La tensione potrebbe essere 1,325 V, 1,35 V o 1,375 V. La temperatura massima di funzionamento è stata ridotta a 68 gradi e il pacchetto termico, come nel caso precedente, era di 65 watt. Bene, il chip stesso è stato prodotto utilizzando una tecnologia di processo a 65 nm più progressiva.

PRESA

Il processore AMD Athlon 64 x2 modello 5200+ è stato installato nel socket AM2. Il suo secondo nome è presa 940. Elettricamente e in relazione a Softwareè compatibile con le soluzioni basate su AM2+. Di conseguenza, è ancora possibile acquistare una scheda madre per questo. Ma la CPU stessa è già piuttosto difficile da acquistare. Ciò non sorprende: il processore è stato messo in vendita nel 2007. Da allora, tre generazioni di dispositivi sono già cambiate.

Selezione della scheda madre

Un set abbastanza ampio di schede madri basate su socket AM2 e AM2 + supportava il processore AMD Athlon 64 x2 5200. Le loro caratteristiche erano molto diverse. Ma per massimizzare l'overclocking di questo chip semiconduttore, si consiglia di prestare attenzione alle soluzioni basate sul chipset 790FX o 790X. Queste schede madri costano più della media. Questo è logico, dal momento che avevano capacità di overclocking molto migliori. Inoltre, la scheda deve essere realizzata nel fattore di forma ATX. Ovviamente puoi provare a overcloccare questo chip su soluzioni mini-ATX, ma la fitta disposizione dei componenti radio su di esse può portare a conseguenze indesiderabili: surriscaldamento della scheda madre e del processore centrale e loro guasto. Esempi specifici includono PC-AM2RD790FX di Sapphire o 790XT-G45 di MSI. L'M2N32-SLI Deluxe di Asus basato sul chipset nForce590SLI sviluppato da NVIDIA può anche essere una degna alternativa alle soluzioni di cui sopra.

Sistema di raffreddamento

L'overclocking di un processore AMD Athlon 64 x2 è impossibile senza un sistema di raffreddamento di alta qualità. Il dispositivo di raffreddamento fornito nella versione in scatola di questo chip non è adatto a questi scopi. È progettato per un carico termico fisso. Con un aumento delle prestazioni della CPU, il suo pacchetto termico aumenta e il sistema di raffreddamento standard non sarà più in grado di far fronte. Pertanto, è necessario acquistare più avanzati, con miglioramenti specifiche tecniche. Possiamo consigliare di utilizzare il dispositivo di raffreddamento CNPS9700LED di Zalman per questo scopo. Se ce l'hai, questo processore può essere tranquillamente overcloccato a 3100-3200 MHz. In questo caso, sicuramente non ci saranno problemi particolari con il surriscaldamento della CPU.

pasta termica

Un altro componente importante da considerare prima di AMD Athlon 64 x2 5200+ è la pasta termica. Dopotutto, il chip non funzionerà nella normale modalità di caricamento, ma in uno stato di prestazioni migliorate. Di conseguenza, vengono proposti requisiti più severi per la qualità della pasta termica. Dovrebbe fornire una migliore dissipazione del calore. Per questi scopi, si consiglia di sostituire la pasta termica standard con KPT-8, perfetta per le condizioni di overclocking.

Telaio

Il processore AMD Athlon 64 x2 5200 funzionerà a temperature più elevate durante l'overclocking. In alcuni casi, può salire a 55-60 gradi. Per compensare questo aumento della temperatura, una sostituzione di qualità della pasta termica e del sistema di raffreddamento non sarà sufficiente. Hai anche bisogno di una custodia in cui i flussi d'aria possano circolare bene e questo fornirebbe un ulteriore raffreddamento. Cioè, all'interno dell'unità di sistema dovrebbe essere il più possibile spazio libero, e questo consentirebbe il raffreddamento dei componenti del computer a causa della convezione. Sarebbe ancora meglio se vi fossero installate ventole aggiuntive.

Processo di overclocking

Ora scopriamo come overcloccare il processore AMD ATHLON 64 x2. Scopriamolo sull'esempio del modello 5200+. L'algoritmo di overclock della CPU in questo caso sarà il seguente.

  1. Quando accendi il PC, premi il tasto Canc. Questo aprirà la schermata blu del BIOS.
  2. Quindi troviamo la sezione associata al funzionamento della RAM e riduciamo al minimo la frequenza del suo funzionamento. Ad esempio, il valore per DDR1 è 333 MHz e abbassiamo la frequenza a 200 MHz.
  3. Successivamente, salva le modifiche e carica sistema operativo. Quindi, utilizzando un giocattolo o un programma di test (ad esempio, CPU-Z e Prime95), controlliamo le prestazioni del PC.
  4. Riavvia nuovamente il PC ed entra nel BIOS. Qui troviamo ora la voce relativa al funzionamento del bus PCI, e fissiamo la sua frequenza. Nello stesso punto è necessario fissare questo indicatore per il bus grafico. Nel primo caso, il valore dovrebbe essere impostato a 33 MHz.
  5. Salva le impostazioni e riavvia il PC. Ricontrolliamo le sue prestazioni.
  6. Il prossimo passo è riavviare il sistema. Reinserisci il BIOS. Qui troviamo il parametro associato al bus HyperTransport e impostiamo la frequenza del bus di sistema a 400 MHz. Salva i valori e riavvia il PC. Al termine del caricamento del sistema operativo, testiamo la stabilità del sistema.
  7. Quindi riavviamo il PC ed entriamo nuovamente nel BIOS. Qui ora devi andare alla sezione dei parametri del processore e aumentare la frequenza del bus di sistema di 10 MHz. Salva le modifiche e riavvia il computer. Controllo della stabilità del sistema. Quindi, aumentando gradualmente la frequenza del processore, arriviamo al momento in cui smette di funzionare stabilmente. Quindi torniamo al valore precedente e testiamo nuovamente il sistema.
  8. Quindi puoi provare a overcloccare ulteriormente il chip usando il suo moltiplicatore, che dovrebbe trovarsi nella stessa sezione. Allo stesso tempo, dopo ogni modifica del BIOS, salviamo i parametri e controlliamo le prestazioni del sistema.

Se durante il processo di overclocking il PC inizia a bloccarsi ed è impossibile tornare ai valori precedenti, è necessario ripristinare le impostazioni del BIOS alle impostazioni di fabbrica. Per fare ciò, basta trovare nella parte inferiore della scheda madre, accanto alla batteria, un ponticello etichettato Clear CMOS e riorganizzarlo per 3 secondi dai pin 1 e 2 ai pin 2 e 3.

Verifica della stabilità del sistema

Non solo la temperatura massima del processore AMD Athlon 64 x2 può portare a un funzionamento instabile del sistema informatico. Il motivo può essere causato da una serie di fattori aggiuntivi. Pertanto, durante l'overclocking, si consiglia di eseguire un controllo completo dell'affidabilità del PC. Il programma Everest è il più adatto per questo compito. È con il suo aiuto che puoi verificare l'affidabilità e la stabilità del computer durante l'overclocking. Per fare ciò, è sufficiente eseguire questa utility dopo ogni modifica apportata e dopo che il sistema operativo ha terminato il caricamento e controllare lo stato delle risorse hardware e software del sistema. Se un valore non rientra nell'intervallo, è necessario riavviare il computer e tornare alle impostazioni precedenti, quindi ripetere il test.

Controllo del sistema di raffreddamento

La temperatura del processore AMD Athlon 64 x2 dipende dal funzionamento del sistema di raffreddamento. Pertanto, al termine della procedura di overclocking, è necessario verificare la stabilità e l'affidabilità del dispositivo di raffreddamento. Per questi scopi, è meglio utilizzare il programma SpeedFAN. È gratuito e il livello della sua funzionalità è sufficiente. Non sarà difficile scaricarlo da Internet e installarlo su un PC. Quindi lo lanciamo e periodicamente, per 15-25 minuti, controlliamo il numero di giri del dispositivo di raffreddamento del processore. Se questo numero è stabile e non diminuisce, allora tutto è in ordine con il sistema di raffreddamento della CPU.

Temperatura del truciolo

La temperatura operativa del processore AMD Athlon 64 x2 in modalità normale dovrebbe variare da 35 a 50 gradi. Durante l'overclock, questo intervallo diminuirà verso l'ultimo valore. Ad un certo punto, la temperatura della CPU può anche superare i 50 gradi e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il valore massimo consentito è 60 ˚С, avvicinandosi al quale si consiglia di interrompere qualsiasi esperimento con l'overclocking. Un valore di temperatura più elevato può influire negativamente sul chip semiconduttore del processore e disabilitarlo. Per effettuare misurazioni durante il funzionamento, si consiglia di utilizzare l'utilità CPU-Z. Inoltre, la registrazione della temperatura deve essere eseguita dopo ogni modifica apportata al BIOS. Devi anche resistere a un intervallo di 15-25 minuti, durante il quale controlli periodicamente la temperatura del chip.

La parola "overclocking" è entrata saldamente nel lessico dei possessori di PC, e nelle riviste di computer e negli articoli su Internet è abbastanza comune. Tuttavia, molti utenti non hanno idea di come overcloccare il processore o incontrano difficoltà in questo quando si cambia piattaforma da Athlon XP o Pentium 4/Celeron ad Athlon 64. Le nuove schede madri hanno le proprie caratteristiche che influiscono sull'overclocking, motivo per cui i tentativi di forzare il processore a funzionare in modalità forzata a volte non ha successo. In questo articolo daremo una serie di raccomandazioni per l'overclocking della piattaforma AMD64, che saranno utili agli "appassionati alle prime armi".

Prima di tutto, diamo un'occhiata a come l'Athlon 64 differisca fondamentalmente dall'Athlon XP o dal Pentium 4/Celeron in termini di overclock: questo processore è collegato al northbridge sulla scheda madre tramite uno speciale bus HyperTransport che opera a 800/1000 MHz, e se prima la frequenza della frequenza del processore era il prodotto della frequenza del bus e del rapporto della CPU, ora questo indicatore è determinato moltiplicando il rapporto della CPU per la frequenza dell'oscillatore principale della scheda madre. Per impostazione predefinita, il generatore emette 200 MHz, mentre la frequenza del bus HyperTransport, come quella del processore, è regolata dal moltiplicatore corrispondente. Tuttavia, alcuni produttori di schede madri continuano a chiamare la selezione della frequenza del bus del punto di selezione della frequenza dell'oscillatore, il che non è del tutto corretto.

Ora passiamo alle funzionalità di overclocking. Innanzitutto, anche le frequenze dei bus PCI e AGP sono legate alla frequenza del generatore per impostazione predefinita. Pertanto, se non li imposti esplicitamente negli elementi del BIOS corrispondenti, aumenteranno durante l'overclocking. La scheda video, controller operante su questi bus dischi fissi, scheda LAN e altri dispositivi non tollerano le alte frequenze e potrebbero guastarsi. Sfortunatamente per i possessori di schede madri basate su VIA K8T800, questo chipset non è in grado di correggere le frequenze del bus PCI/AGP durante l'overclocking. I possessori di schede madri basate su nForce3/4 possono modificare queste frequenze manualmente nel BIOS.

Un'altra caratteristica dell'overclock dell'Athlon 64 è il modo di impostare la frequenza del bus di memoria. Se i possessori di schede madri basate su nForce2 potevano impostare questo parametro in modo rigido indipendentemente dalla frequenza del bus del processore, ora è anche legato alla frequenza del generatore. Pertanto, l'elemento nella configurazione del BIOS, chiamato Memory Frequency - DDR400, in realtà significa che la frequenza del bus di memoria coincide con la frequenza dell'oscillatore principale e aumenterà anche durante l'overclocking. Le restanti modalità di memoria - DDR333, 266, 200 - sono implementate utilizzando divisori, che sono circa 1,22; 1.55 e 2. Spieghiamo questo con un esempio: impostando la frequenza dell'oscillatore a 244 MHz nel BIOS e impostando il tipo di memoria su DDR333, otteniamo una frequenza di 244: 1.22 = 200 MHz (DDR400).

Per l'overclocking è utile ridurre a tre il moltiplicatore per il bus HyperTransport, poiché anche la sua frequenza aumenta e diventa motivo aggiuntivo instabilità. Per coloro che sono preoccupati per la domanda "L'abbassamento della frequenza di HyperTransport influirà sulle prestazioni del sistema?", Possiamo rassicurare: larghezza di banda questo pneumatico basta con la testa anche in questa versione.

Consideriamo ora in pratica l'overclocking del processore Athlon 64. COME banco di prova materno Scheda Asus A8N-E basato sul chipset nForce4 Ultra, processore AMD Athlon 64 3000+ con una frequenza reale di 1800 MHz sul core Venice, due moduli di memoria Transcend DDR400 (timing 2.5-3-3-8), Scheda grafica Nvidia GeForce 6600 overcloccata a 430/630 MHz.

Quindi, nel BIOS, vai alla seconda scheda, chiamata Avanzate, quindi alla voce Configurazione CPU. Qui abbassiamo il moltiplicatore del bus HyperTransport modificando la frequenza HyperTransport da Auto a 3X. Successivamente, vai alla voce secondaria Configurazione DRAM e modifica il valore della modalità di temporizzazione da Auto a Manuale. Successivamente, l'elemento del valore dell'indice Memclock diventa disponibile. Installiamo DDR266 invece di DDR400 al suo interno, in modo che la memoria non risulti essere un fattore limitante durante l'overclock, che ci consentirà di raggiungere la frequenza del generatore di almeno 300 MHz.

Torniamo al livello più alto e andiamo a JumperFree Configuration. Per impostazione predefinita, le impostazioni della frequenza dell'oscillatore non sono disponibili, ma dopo aver impostato il profilo di overclock su Manuale, viene visualizzata la voce Frequenza CPU. La frequenza del processore che può essere raggiunta durante l'overclocking dipende in gran parte dalla fortuna dell'utente: è diversa per ogni istanza. In questo caso, nei test preliminari, il processore si è avviato con una frequenza dell'oscillatore di 285 MHz invece dei 200 MHz standard. In generale, la frequenza dovrebbe essere aumentata con incrementi di 20 MHz, aumentandola finché il sistema non supera i test di stabilità. Successivamente, ha senso ridurre il passo a 1 MHz e selezionare più accuratamente la frequenza operativa massima. Inoltre, per aumentare la stabilità, è possibile aumentare la tensione sul processore nella voce Tensione della CPU a 1,55 V. Inoltre, qui è necessario impostare il valore massimo del moltiplicatore della CPU invece di Auto (nel nostro esempio, questo è x9) e modificare il Voce PCI Clock Synchronization Mode da Auto a 33, 33 MHz (mai impostato su CPU). Poiché questa scheda non dispone di una porta AGP, non è necessario modificare nient'altro. Altrimenti, dovremmo correggere 66 MHz nella voce AGP Clock. Su alcune schede madri, tuttavia, a causa di errori nel BIOS, durante l'overclocking, le frequenze AGP e PCI possono aumentare anche quando si selezionano manualmente le frequenze del bus standard. Questo può essere facilmente evitato impostando le frequenze per loro rispettivamente a 67 e 34 MHz. Inoltre, non è raro che i punti per le frequenze AGP/PCI siano combinati in uno solo, ma le frequenze, nonostante ciò, sono fisse per entrambi i bus. Il nome e la posizione di cui sopra Elementi del BIOS potrebbe differire su altre schede madri, ma, tuttavia, il principio rimane lo stesso e non sarà difficile trovare le impostazioni necessarie per l'overclocking.

Di conseguenza, la frequenza effettiva del processore è aumentata dai 1800 MHz nominali a 2565 MHz, ovvero è aumentata del 42,5%. I tassi di crescita nelle applicazioni comuni sono presentati in diagrammi e dipendono dall'attività specifica.

1800 Mhz 2565MHz Percentuale di crescita
3Dmark05, Segni video 1024×768 2843 2897 1,90
1024×1280 2309 2325 0,69
3Dmark05, Marchi CPU 4119 5146 24,93
3Dmark01, Segni video 1024×768 15382 17384 13,02
SuperPi, c 46 35 23,91
Sparatutto in prima persona di Doom3 Altissima qualità 1024×768 58,8 59,8 1,70
1024×1280 44,2 44,6 0,90
alta qualità 1024×768 69,4 71,7 3,31
1024×1280 48,5 48,7 0,41
Grido lontano, sparatutto in prima persona Ricerca dimostrativa 1024×768 FPS minimo 30,9 39,38 27,44
FPS medio 46,22 51,47 11,36
FPS massimo 73,91 77,16 4,40
1024×1280 FPS minimo 28,79 29,63 2,92
FPS medio 37,53 37,71 0,48
FPS massimo 50,97 52,35 2,71
Regolatore dimostrativo 1024×768 FPS minimo 27,81 35,32 27,00
FPS medio 51,88 58,36 12,49
FPS massimo 81,97 87,3 6,50
1024×1280 FPS minimo 27,33 30,26 10,72
FPS medio 40,85 41,97 2,74
FPS massimo 73,74 67,39 -8,61
Molo dimostrativo 1024×768 FPS minimo 39,28 51,5 31,11
FPS medio 58,52 72,84 24,47
FPS massimo 100,11 126,51 26,37
1024×1280 FPS minimo 35,31 33,58 -4,90
FPS medio 51,95 55,37 6,58
FPS massimo 81,76 78,27 -4,27

Naturalmente, gli ingegneri AMD non potevano permettersi il lusso di rimuovere la protezione dall'overclocking. Il nuovo Athlon XP/MP basato sul core Palomino è un perfetto esempio del lavoro di alta qualità di cui è capace un produttore di chip. Se ora vuoi collegare i ponti L1 con una normale matita, questo non ti aiuterà più. Come ricordiamo, questo metodo era abbastanza efficace sui precedenti Athlon con il core Thunderbird. Così, i sogni di fantastici "overclocker" che, anche prima di acquistare un processore, avevano pianificato l'overclocking, si sono dissipati.

Cosa è cambiato con l'arrivo di Palomino? Oltre ad aggiungere nuovi ponti a L, i pozzi sono stati bruciati nel processore utilizzando un laser. Le fosse rendono difficile collegare i contatti (usando, diciamo, la stessa matita) per rimuovere la protezione. Dal punto di vista tecnico, la protezione del vecchio Athlon e del nuovo Athlon XP/MP non è cambiata.

E anche se ne abbiamo trovati alcuni caratteristiche tecniche durante i test, tutto ciò che devi fare per overcloccare è collegare i pin L1. Questo sblocca il moltiplicatore impostato in fabbrica con i ponti L3 e L4.

Dopo aver collegato i pin L1, l'AMD Athlon 1900+ ha funzionato a 1666 MHz (2000+) senza problemi.

Dopo numerosi tentativi ed errori, tenendo conto dei consigli dei nostri lettori, alla fine ci siamo chiariti guida passo passo per aiutare gli utenti a rimuovere la protezione del moltiplicatore su Athlon XP. E non è così. Inoltre, abbiamo aggiunto il test del "nuovo" processore in modo da poter valutare il miglioramento delle prestazioni.

Il tempo necessario per rimuovere il moltiplicatore è di circa 30 minuti. Successivamente, puoi overcloccare il processore modificando il suo moltiplicatore. Non prendiamo in considerazione l'overclock aumentando la frequenza dell'FSB, perché questo porta ad un aumento delle frequenze. Gomme AGP e PCI, che non ha il miglior effetto sulla stabilità.

Schermata di avvio con Athlon XP overcloccato:
Il BIOS lo ha riconosciuto come Athlon XP 2000+,
anche se non vedremo quel processore per altre 6 settimane circa.


Istruzioni passo dopo passo

Prima di iniziare l'intera operazione, assicurati che la tua scheda madre possa modificare il moltiplicatore nel BIOS o tramite gli interruttori sulla scheda (quest'ultima opzione è più comune sulle schede madri Socket A con chipset VIA KT133A, VIA KT266A, SiS 735). Abbiamo utilizzato diversi processori Athlon XP nei nostri test di connessione pin L1. Delle schede madri è stata scelta Epox EP-8KHA +, che consente di controllare il moltiplicatore tramite il BIOS.

Per collegare i contatti L, avrai bisogno dei seguenti strumenti:

  • Lacca conduttiva, con la quale abbiamo effettivamente collegato i contatti
  • Nastro per isolamento e separazione
  • Superglue (o qualcosa di simile) per riempire i buchi bruciati
  • Un bisturi per rimuovere i residui di colla (su Tom's Hardware è stato utilizzato un tagliacarte)
  • Autometro/multimetro per la misurazione della resistenza


Aspetto di Athlon XP 1900+.
La freccia indica i contatti L1, con i quali verrà eseguita l'operazione.


Perché la connessione a matita non funziona?

A differenza del solito Athlon (un substrato ceramico con un nucleo Thunderbird), su cui i pin L1 erano facilmente collegati utilizzando una normale matita, AMD ha integrato una protezione più sofisticata nel Palomino. Se sul vecchio Athlon Thunderbird la resistenza tra il terreno e la fila inferiore di contatti L1 si avvicinava all'infinito, sul nuovo Athlon XP (nucleo Palomino, confezione organica) la resistenza risultava essere di 945 Ohm (circa 1 kOhm).

Per questo motivo la matita non funzionerà: se connetti i contatti L1 con una matita, la resistenza della grafite sarà troppo alta. Di conseguenza, la corrente non scorrerà attraverso i ponti ei contatti saranno aperti. In altre parole, AMD ha anche cercato di rendere la vita difficile agli overclocker da questo lato. L'unica via d'uscita da questa situazione è utilizzare una sostanza con una resistenza minima, come la vernice zapon conduttiva, che può essere acquistata in un negozio di radio.

La resistenza tra massa e pin L1 è stata ridotta a circa 1 kOhm - la matita non funziona più.

Old Athlon Thunderbird: Abbiamo misurato la resistenza di un ponte in grafite realizzato con una matita. Come puoi vedere, è superiore a 1 kOhm, ma in questo caso funzionerà tutto.

Un'altra misurazione ha mostrato che i simboli "L1", "L2" e il triangolo (cerchiato in blu) sono collegati a terra. Dovresti evitare di far fuoriuscire accidentalmente la vernice in questi punti, altrimenti tutti i tuoi sforzi andranno in malora.


Ecco il nostro segreto: chiudiamo i contatti

Prima di esercitarsi con la vernice, le fosse bruciate dal laser devono essere riempite. Se la lacca lacca penetra in queste fosse, ti imbatti nuovamente nel problema della messa a terra non necessaria. Ad occhio nudo è difficile vedere una piastra di rame messa a terra che chiude il foro dal basso.

Innanzitutto, dovresti coprire i contatti L1 (riga superiore e inferiore) con un pezzo di nastro adesivo o qualcosa di simile. Questo separerà le fosse dai contatti per il passaggio successivo: riempire le fosse con la supercolla.


Aspetto dei pin L1 su Athlon XP 1900+


Lo stesso ad alto ingrandimento

Stai attento. Controllare attentamente la connessione del nastro e del supporto per l'intera lunghezza in modo che l'adesivo non penetri dove non dovrebbe.


Usiamo la supercolla: isoliamo le fosse

Una volta che i contatti sono stati completamente isolati con nastro adesivo, è possibile applicare la supercolla. Monitorare attentamente la quantità di colla in modo che solo una piccola parte venga schiacciata sul processore.

Aggiunta di supercolla all'area esposta tra i pin L1

Una vista ingrandita delle fosse piene di colla


Rimuovere il nastro e i residui di colla

Attendere 10 minuti affinché la colla si asciughi completamente. Successivamente, staccare con cura il nastro e utilizzare un bisturi per rimuovere delicatamente l'eventuale adesivo residuo.

Rimuovere i residui di colla tra i contatti L1 con un tagliacarte


La seconda volta che chiudiamo i contatti, utilizziamo una vernice zapon conduttiva per creare ponti L1

Ora è il momento di collegare i pin L1 (dall'alto verso il basso a coppie) usando una lacca zapon conduttiva. Ancora una volta, dovrai coprire alcuni dei contatti con del nastro adesivo, altrimenti la vernice potrebbe entrare in punti non necessari. Innanzitutto, attacca il nastro su entrambi i lati del futuro ponte L1 (nell'immagine sotto - dall'alto verso il basso). In secondo luogo, chiudi tutto tranne il ponte applicando strisce di nastro adesivo in senso orizzontale (nella figura sotto - da sinistra a destra). Dati diversi tentativi falliti (inclusi processori rotti), ti consigliamo vivamente di seguire le nostre istruzioni.

Ogni ponte è "legato" individualmente per garantire che la vernice zapon sia applicata con precisione. Nella foto puoi vedere esattamente come dovresti circondare il contatto con il nastro. Altrimenti, non sarai in grado di connettere correttamente i contatti. Dopo aver coperto i punti extra, applicare la vernice con un pennellino.

Vernice zapon conduttiva, che può essere acquistata in un negozio di forniture radio.


Applicare la vernice su una "finestra" fatta in casa nel film.
La finestra, infatti, sarà completamente riempita di vernice.


Immagine ingrandita del primo ponte indotto con vernice

Ora dovresti rimuovere il film e otterrai una connessione abbastanza buona. Seguire la stessa procedura per ogni coppia di contatti rimanente fino alla chiusura di tutti i ponti L1. Successivamente, misurare la resistenza dei ponti risultanti (dal contatto inferiore verso l'alto). La resistenza dovrebbe essere vicina a 0 ohm! Controllare di nuovo se c'è stata una connessione accidentale di ponti adiacenti tra loro. Se trovi una tale connessione, dovrebbe essere aperta con attenzione usando un bisturi. Quando si misura la resistenza, non premere con forza sulla sonda, altrimenti si potrebbe staccare la vernice.

I ponti, ovviamente, possono essere rimossi. Per questo avrai bisogno di una gomma dura. Quindi puoi ripetere la procedura di bridging.


Esempio di Athlon XP 1900+ overcloccato a 2000+

Quindi, i contatti sono collegati correttamente (per una maggiore sicurezza, puoi sigillare i contatti con del nastro adesivo). È ora di mettere il processore sulla scheda madre, nel nostro caso Epox EP-8KHA+ con Chip VIA KT266A. L'illustrazione seguente mostra che il moltiplicatore può essere facilmente modificato.


Il moltiplicatore può ora essere modificato in modo sicuro dal BIOS

Il moltiplicatore 12,5X non è disponibile nel BIOS: il processore interpreta 13X come tale. Riteniamo che gli specialisti di Epox correggeranno questa situazione in futuro.


Cambia la tensione del core nel BIOS per l'overclocking

Come puoi vedere, per overcloccare con successo l'Athlon XP 1900+ a 2000+, abbiamo dovuto aumentare la tensione del core a 1,85 V.


Immagine con la nuova velocità di clock e moltiplicatore per Windows 98. Dopo che il BIOS mostra la frequenza Athlon XP di 1666 MHz (Athlon XP 2000+), è possibile avviare il sistema operativo (nel nostro caso, Windows 98SE). Come puoi vedere, il popolare strumento WCPUID mostra i seguenti dati: frequenza core 1666 MHz, moltiplicatore 12,5X, frequenza FSB 133 MHz. La corsa ha avuto successo.


La situazione non è cambiata con Windows XP.


Impostazioni del moltiplicatore e della tensione

Per i più curiosi abbiamo preparato due tabelle della dipendenza dei valori del moltiplicatore e della tensione dalla chiusura dei ponti corrispondenti.


Decifrare i valori dei ponti per modificare il moltiplicatore

Se la tua scheda madre supporta l'overclocking (ad esempio, ti consente di impostare un moltiplicatore nel BIOS), chiudere i bridge L1 sarà la soluzione più conveniente per te. Abbiamo descritto questo processo in dettaglio sopra. Inizialmente, il processore viene fornito con bridge L1 aperti. In questo caso, il moltiplicatore è impostato dai ponti L3 e L4. Ma se vuoi cambiare questi ponti, non sarai in grado di restituire tutto com'era. Pertanto, non forniamo istruzioni per lavorare con i ponti L3 e L4.


Decifrare i significati dei ponti L11
per regolare la tensione del core

Le schede madri che supportano l'overclock di solito consentono di modificare manualmente la tensione del core. Se la tua scheda madre si auto-tensiona solo, dovrai trovare un modo per aumentare la tensione per il normale overclocking.


Errori

Abbiamo dovuto superare prove ed errori prima di trovare il miglior metodo di bridging. Il problema più grande è stato creare una finestra per un ponte separato. Inizialmente, abbiamo utilizzato carta che non va d'accordo con la vernice zapon. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che la carta aderisca saldamente al supporto. Se fai cadere la vernice in una finestra di carta, la vernice passerà facilmente dietro la carta, si spalmerà sulla superficie e tutto il tuo lavoro andrà in malora.


Tentativo non riuscito di creare una finestra per il ponte L1 utilizzando la carta


L'immagine ingrandita mostra chiaramente la sciatta connessione dei ponti.

La connessione a matita con Athlon XP non funziona più. Nelle vicinanze c'è un'immagine ingrandita dei ponti. Ma la resistenza di tali ponti è troppo alta, quindi tale connessione non funziona. Come abbiamo già detto, la resistenza del ponte supera 1 kΩ e non vi scorre corrente. Sul vecchio Athlon Thunderbird, la resistenza tra i pin L1 inferiori e la terra era vicina all'infinito, quindi la corrente passava ancora attraverso i ponti di grafite.

Se, durante l'applicazione dell'adesivo, non si controlla accuratamente l'aderenza del nastro adesivo al supporto, è possibile che si verifichi la seguente situazione.

In questa illustrazione, lo strato di colla si estende ben oltre le fosse,
contatti anche parzialmente chiusi

La situazione doveva essere corretta in questo modo

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