Proč byste přetaktoval počítač?

Mnoho lidí pravděpodobně neví, co je přetaktování, ale možná už slyšel termín používaný dříve. Nejlépe to znamená, že přetaktování přebírá počítačové komponenty, jako je procesor, a běží ve specifikacích vyšších, než je určeno výrobcem. Každá část vyráběná firmami, jako jsou Intel a AMD, je určena pro konkrétní rychlost. Otestovali možnosti součásti a ověřili je pro danou rychlost.

Samozřejmě, většina dílů je podceňována kvůli vyšší spolehlivosti. Přetaktování části jednoduše využije zbývající potenciál z části počítače, kterou výrobce nechce certifikovat, ale je schopen.

Proč přetaktovat počítač?

Hlavní výhodou přetaktování je další výkon počítače bez zvýšených nákladů. Většina jednotlivců, kteří přetaktovávají svůj systém, buď chce zkusit a vyrobit nejrychlejší desktopový systém, nebo rozšířit své počítačové napájení na omezený rozpočet. V některých případech mohou jednotlivci zvýšit výkon systému o 25% nebo více! Například člověk může koupit něco jako AMD 2500+ a díky pečlivému přetaktování skončí procesor, který pracuje se stejným procesním výkonem jako AMD 3000+, ale za velmi snížené náklady.

Existují nevýhody při přetaktování počítačového systému. Největší nevýhodou přetaktování součásti počítače je to, že zrušíte jakoukoli záruku poskytovanou výrobcem, protože není v rámci svých jmenovitých specifikací.

Přemostěné části, které jsou tlačeny do svých hranic, mají tendenci mít sníženou funkční životnost nebo dokonce ještě horší, pokud jsou nesprávně provedeny, mohou být zcela zničeny. Z tohoto důvodu budou mít všichni průvodci pro přetaktování v síti odmítnutí zodpovědnosti upozorňující jednotlivce na tyto skutečnosti předtím, než vám oznámí kroky k přetaktování.

Rychlost a multiplikátory sběrnice

Chcete-li poprvé pochopit přetaktování CPU v počítači, je důležité vědět, jak se vypočítá rychlost procesoru. Všechny rychlosti procesoru jsou založeny na dvou odlišných faktorech, rychlosti sběrnice a multiplikátoru.

Rychlost sběrnice je míra cyklického času, kterou procesor komunikuje s položkami, jako je paměť a čipová sada. Je obecně ohodnocen ve stupnici MHz, která odpovídá počtu cyklů za sekundu, které běží na. Problémem je, že termín sběrnice se často používá pro různé aspekty počítače a pravděpodobně bude nižší, než očekává uživatel. Například procesor AMD XP 3200+ využívá 400 MHz DDR paměť, ale procesor je ve skutečnosti používá 200 MHz frontside sběrnici, která je zdvojnásobena hodiny používat 400 MHz DDR paměti. Stejně tak procesory Pentium 4 C mají frontovou sběrnici 800 MHz , ale ve skutečnosti je čtyřnásobně čerpaná 200 MHz sběrnice.

Násobitel je násobek, který procesor běží ve srovnání s rychlostí sběrnice. Jedná se o skutečný počet cyklů zpracování, které bude probíhat v jediném hodinovém cyklu rychlosti sběrnice. Takže procesor Pentium 4 2,4 GHz "B" je založen na následujícím:

Násobič 133 MHz x 18 = 2394 MHz nebo 2,4 GHz

Při přetaktování procesoru se jedná o dva faktory, které lze použít k ovlivnění výkonu.

Zvýšení rychlosti sběrnice bude mít největší dopad, protože zvyšuje faktory, jako je rychlost paměti (pokud je paměť běží synchronně), stejně jako rychlost procesoru. Multiplikátor má menší dopad než rychlost sběrnice, ale může být obtížnější.

Podívejme se na příklad tří procesorů AMD:

Model CPU Násobitel Rychlost sběrnice Rychlost hodin CPU
Athlon XP 2500+ 11x 166 MHz 1,83 GHz
Athlon XP 2800+ 12,5x 166 MHz 2.08 GHz
Athlon XP 3000+ 13x 166 MHz 2,17 GHz
Athlon XP 3200+ 11x 200 MHz 2,20 GHz

Podívejme se tedy na dva příklady přetaktování procesoru XP2500 +, abychom zjistili, jaká by byla jmenovitá rychlost tak, že by se změnila rychlost sběrnice nebo násobitel:

Model CPU Faktor přetaktování Násobitel Rychlost sběrnice Hodiny CPU
Athlon XP 2500+ Zvýšení autobusu 11x (166 + 34) MHz 2,20 GHz
Athlon XP 2500 + Zvýšení násobitele (11 + 2) x 166 MHz 2,17 GHz

Ve výše uvedeném příkladu jsme provedli dvě změny, každá s výsledkem, který je umísťuje buď rychlostí procesoru 3200+ nebo 3000+. Samozřejmě, tyto rychlosti nejsou nutně možné na každém Athlon XP 2500+. Navíc může existovat velký počet dalších faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro dosažení takových rychlostí.

Vzhledem k tomu, že přetaktování se stává problémem od některých bezohledných prodejců, kteří přetaktovávali procesory s nižším jmenovitým výkonem a prodávaly je za procesory s vyššími cenami, začali výrobci implementovat hardwarové zámky, které by znesnadňovaly přetaktování. Nejběžnější metodou je zablokování hodin. Výrobci upravují stopy na čipy tak, aby fungovaly pouze na určitém multiplikátoru. To může být stále potlačeno modifikací procesoru, ale je mnohem obtížnější.

Napětí

Každá část počítače je regulována na určité napětí pro jejich provoz. Během procesu přetaktování součástek je možné, že elektrický signál bude zhoršen při překročení obvodu. Pokud je degradace dostačující, může to způsobit nestabilitu systému. Při přetaktování rychlosti sběrnice nebo multiplikátoru jsou signály s větší pravděpodobností rušivé. K tomu lze zvýšit napětí na jádro procesoru , paměť nebo sběrnice AGP .

Existují limity na množství dodatečného napětí, které lze použít na procesor.

Pokud je aplikováno příliš velké napětí, obvody uvnitř částí mohou být zničeny. Typicky to není problém, protože většina základních desek omezuje možné nastavení napětí. Častým problémem je přehřátí. Čím více napájecího napětí je, tím vyšší je tepelný výkon procesoru.

Obchodování s teplem

Největší překážkou přetížení počítačového systému je teplo. Dnešní vysokorychlostní počítačové systémy již produkují velké množství tepla. Přetaktování počítačového systému právě tyto problémy spočívá. Jako výsledek, každý, kdo plánuje přetaktovat svůj počítačový systém, by si měl být velmi vědom toho, že potřebuje vysoce výkonná řešení chlazení .

Nejběžnější formou chlazení počítačového systému je standardní chlazení vzduchem. Jedná se o chladiče CPU a ventilátory, rozšiřovače tepla na paměť, fanoušky na grafických kartách a ventilátory. Správný proud vzduchu a dobré vodivé kovy jsou klíčem k výkonu chlazení vzduchem. Velké měděné chladiče mají tendenci vynikat lépe a větší počet ventilátorů kufrů, které přitahují vzduch do systému, také pomáhá zlepšit chlazení.

Kromě chlazení vzduchem dochází k chlazení kapaliny a chlazení fází. Tyto systémy jsou mnohem složitější a dražší než standardní řešení pro chlazení PC, ale nabízejí vyšší výkon při rozptylu tepla a obecně nižší hluk. Dobře postavené systémy umožňují přetaktování skutečně posunout výkon svého hardwaru na své hranice, ale náklady mohou skončit dražší než procesor. Druhou nevýhodou jsou tekutiny, které procházejí systémem, které mohou ohrozit poškození nebo zničení elektrických šustek.

Úvahy o součástech

V celém tomto článku jsme diskutovali, co znamená přetížení systému, ale existuje mnoho faktorů, které ovlivní, zda počítačový systém může být dokonce přetaktován. První a nejdůležitější je základní deska a čipová sada, která má systém BIOS, který umožňuje uživateli měnit nastavení. Bez této schopnosti není možné měnit rychlost sběrnice nebo násobiče pro zvýšení výkonu. Většina komerčně dostupných počítačových systémů od hlavních výrobců nemá tuto schopnost. To je důvod, proč většina lidí, kteří mají zájem o přetaktování, mají tendenci nakupovat konkrétní součásti a vytvářet vlastní systémy nebo od integrátorů, kteří prodávají součásti, které umožňují přetaktování.

Kromě schopností základních desek upravit skutečné nastavení CPU , ostatní součásti musí být schopny zvládnout i zvýšené rychlosti. Chlazení již bylo zmíněno, ale pokud plánujete přetaktování rychlosti sběrnice a zachování paměti synchronní nabízet nejlepší výkon paměti, je důležité koupit paměť, která je hodnocena nebo testována na vyšší rychlosti. Například přetaktování frontside sběrnice Athlon XP 2500+ od 166 MHz do 200 MHz vyžaduje, aby systém měl paměť, která je klasifikována jako PC3200 nebo DDR400. To je důvod, proč firmy jako Corsair a OCZ jsou velmi oblíbené při přetaktování.

Rychlost přední sběrnice také reguluje ostatní rozhraní v počítačovém systému. Čipová sada používá poměr ke snížení rychlosti přední sběrnice, která běží rychlostí rozhraní. Tři hlavní desktopová rozhraní jsou AGP (66 MHz), PCI (33 MHz) a ISA (16 MHz). Když je frontside sběrnice nastavena, tyto sběrnicové systémy budou také spuštěny mimo specifikaci, pokud systém čipové sady BIOS neumožňuje upravit poměr. Proto je důležité vědět, jak může úprava rychlosti sběrnice ovlivnit stabilitu prostřednictvím ostatních komponent. Samozřejmě, zvýšení těchto sběrnicových systémů může také zlepšit jejich výkon, ale pouze v případě, že komponenty dokážou zvládnout rychlost. Většina rozšiřujících karet je však velmi omezená v jejich tolerancích.

Pomalu a jistě

Těm, kteří chtějí skutečně něco přetaktovat, by mělo být upozorněno, že nebudou hýbat příliš daleko. Přetaktování je velmi choulostivý proces pokusů a omylů. Ujistěte se, že CPU může být značně přetaktován na první pokus, ale je obecně lepší začít pomalu a postupně pracovat na rychlostech. Nejlepší je, aby systém byl plně testován v systému zdanění po delší dobu, aby se zajistila stabilita systému při této rychlosti. Tento proces se opakuje, dokud systém netestuje zcela stabilně. V tomto okamžiku postupujte opatrně, abyste trochu udělali prostor, aby se zajistil stabilní systém, který má menší pravděpodobnost poškození součástí.

Závěry

Přetaktování je metoda pro zvýšení výkonu standardních počítačových komponentů na jejich potenciální rychlosti nad rámec jmenovitých specifikací výrobce. Zvýšení výkonu, které lze dosáhnout prostřednictvím přetaktování, je podstatné, ale před provedením kroků k přetaktování systému je třeba hodně zvážit. Důležité je znát rizika, která musí být učiněna, kroky, které je třeba udělat pro dosažení výsledků a jasné pochopení toho, že výsledky se značně liší. Ti, kteří jsou ochotni převzít rizika, mohou získat ze systému a komponentů nějaký skvělý výkon, který může být mnohem levnější než horní část systému.

Pro ty, kteří chtějí provést přetaktování, doporučujeme prohledávat informace na internetu. Vyšetřování vašich komponent a příslušné kroky jsou velmi důležité pro jejich úspěšnost.