Vejledninger

▷ Hvad er overklokering, og hvad gør det på vores pc

Indholdsfortegnelse:

Anonim

I denne artikel skal vi se detaljeret, hvad det drejer sig om overklokering, og hvad det formår at gøre på vores pc, mere specifikt på vores CPU, grafikkort eller RAM. Vi vil helt sikkert alle elske at have førende produkter i vores hænder og opleve deres magt og ydeevne, hvad enten det er biler, motorcykler eller computere. En af de mest almindelige fremgangsmåder inden for avanceret udstyr og spil er at overklokke dets komponenter for at overvinde præstationsbarrierer.

Indholdsindeks

Hvis du for nylig har købt en af ​​processorer fra Intel eller AMD, vil du vide, at i dens specifikationer finder vi ordet TurboBoost eller TurboCore (ikke at forveksle med TurboMan), under alle omstændigheder vil vi se, at vi kan skelne en basefrekvens og en anden i turbo. Men hvad er det egentlig? Nå, så at sige, er det en slags overklokning, der kommer fra fabrikken med en processor eller RAM.

CPU-driftsbase

Nå, den første ting, vi skal tage højde for, er, hvordan vores CPU arbejder for at vide, hvor overklokning fungerer, da denne praksis udføres grundlæggende med mikroprocessorer.

Hver komponent på en computer synkroniseres med et ur, det være sig CPU, RAM, grafikkort osv. Ligesom hver komponent af en computer arbejder med elektrisk strøm for at omdanne dens impulser til information (0 og 1).

Hver komponent synkroniseres derefter med et ur, der kører med en række cyklusser pr. Sekund eller frekvens, der måles i Hertz Hz, Megahertz MHz (10 6 Hertz) eller Gigahertz GHz (10 9 Hertz). Jo mere hertz en processor har, jo mere information vil den kunne behandle, eller hvad der er den samme, jo flere processer pr. Sekund vil den være i stand til at gøre. Som vi kan antage, er overklokning nøjagtigt baseret på at styre frekvensen af ​​vores processor.

Hvad er Intel Turbo Boost og AMD Turbo Core

Hver af de to største producenter af pc-processorer har teknologier, der automatisk hæver CPU-frekvensen, hvis det er nødvendigt. Man kan sige, det er som en lille fabriksimplementeret kontrolleret overklokning.

  • Turbo Boost: Denne teknologi implementeres af Intel i sine processorer i sin 14nm generation. Det handler om at øge processorfrekvensen i både kerner og grafik for at opnå højere ydelse i vigtig arbejdsbelastning i løbet af et bestemt tidsrum. For at øge frekvensen skal du også øge spændingen i kernerne og derfor deres TDP, så forbruget bliver højere. Det er i øjeblikket tilgængeligt op til Turbo Boost Max 3.0-versionen til avancerede CPU'er, og det vil være muligt at administrere det fra en brand software. Turbo Core: Dette er den teknologi, AMD implementerer i sine processorer. Arbejdsprincippet er det samme, vi øger dynamisk APU-frekvensen for tung arbejdsbelastning.

Hvad er overklokering?

Overklok betyder på spansk over uret, og det er netop det, denne teknik har til hensigt. Overklokering er en teknik, der til enhver tid søger at opnå en højere urhastighed for en processor eller frekvens af en elektronisk komponent. Denne stigning indebærer, at fabrikantens detaljerede driftsegenskaber overskrides. På denne måde kan vi øge ydelsen og hastigheden for en elektronisk komponent uden at skulle købe en mere kraftfuld en. Hver elektronisk komponent kan overklokke.

Ved at overklokke en processor er det, vi opnår, hvis den for eksempel er i stand til at nå 4 GHz maksimalt, og vi får den til at nå 4, 8 GHz. På denne måde kan den udføre flere beregninger for for det andet og med dette opnår vi en præstationsforbedring i vores team.

Praksisen med at overklokke er meget almindelig hos brugere, der dedikerer deres udstyr til spil, med det formål på et givet tidspunkt at opnå en præstationsforbedring i ydelsen af ​​spil med de højeste krav.

Men ikke kun kan vi overklokke en processor, det er også muligt at gøre det til ethvert elektronisk element, som producenten har aktiveret for at tilbyde denne mulighed. Fordi der i princippet skal være i stand til at overklokke, skal den elektroniske komponent være aktiveret til det, noget der er gjort i de senere år, og at vi nu vil forklare, hvad det består af.

Hvad skal jeg overklokke

Vi ved allerede, hvad overklokering er, nu skal vi vide, hvordan vi kan gøre dette, og hvilke komponenter eller type komponenter vi har brug for at overklokke. Ud over processoren vil vi også være i stand til at overklokke RAM-hukommelse og grafikkort, skønt software normalt er gennemsnitligt og i et forudbestemt interval. Så den mest interessante komponent til at udføre denne praksis er uden tvivl processoren.

Den første ting, man skal huske, er, at der er låste og ulåste processorer, og dette er vigtigt for at være i stand til at overklokke. Selvfølgelig skal vi kende forskellene mellem dem, og hvordan vi kan identificere dem.

Forskellen mellem processor er låst og ulåst.

Dagens processorer har en meget høj behandlingshastighed og når frekvenser, der langt overstiger 3 GHz eller 3 milliarder cyklusser pr. Sekund. Disse elementer henter deres hastigheder fra elementer, der kaldes basisurmultiplikatorer, og hvad de gør, er gennem et internt element, der multiplicerer cyklusserne pr. Sekund af kortets basisur op til den hastighed, som CPU'en kræver for at arbejde. På denne måde fungerer en CPU med en multiplikation på 10x ved 10 urcyklusser for hver cyklus, som det eksterne ur har.

Det er her begrebet låst og ulåst processor kommer ind. Når en processor er låst, betyder det, at den interne multiplikator, den er nødt til at omdanne urcyklusser til interne cyklusser, ikke kan ændres af brugeren. Dette punkt er tilgængeligt på BIOS på en computer. Dette betyder, at hvis vi ikke kan ændre multiplikatoren, vil vi ikke være i stand til at ændre den frekvens, hvorpå den fungerer, og derfor vil vi ikke være i stand til at overklokke den.

I den anden ende er den ulåste processor, som har denne multiplikator tilgængelig for brugeren for at kunne placere den værdi, vi ønsker, selvfølgelig er den inden for et bestemt interval. I dette tilfælde, ja, vi kan overklokke en processor.

Kan en låst processor låses op?

Du kan ikke låse en låst CPU op for at overklokke, det er noget, producenten bestemmer i arkitekturen for den pågældende processor. For at overklokke en blokeret processor bliver vi nødt til at hæve frekvensen af ​​den forreste sidebus, som er databussen på selve bundkortet. Denne praksis involverer mulige fejl og genstarter i vores system, og forbedring af ydelsen er praktisk taget ubetydelig.

På den anden side har producenter som Intel en række fabriksåbnede processorer med "K" -emblemet på modellen. Så en CPU, der har K bag tallet, vil være en CPU, der kan overklokkes. AMD har på sin side hele det nye Ryzen-sortiment med ulåste multiplikatorer, hvilket gør dem til de bedste processorer til overklokning.

Chipsættet er også vigtigt

Chipsættet er den processor, der har ansvaret for at styre en del af den information, der cirkulerer gennem bundkortet, komponenterne og CPU'en. Det er grunden til, ligesom en processor skal have mulighed for at blive låst op for at blive overklokket, så bundkortet bliver nødt til at have et chipset for at matche omstændighederne og med denne egenskab.

Udvalget af chipsæt til disse fremgangsmåder er af Intel alle dem, der har den karakteristiske Z eller X foran modellen, for eksempel Z77, Z87, Z97, Z170, Z270, Z370, X99 eller X299. På AMD-siden, når vi har hele rækken oplåst, vil ethvert chipset i princippet være passende til overklokning, selvom de mest angivne er for Socket AM4: A300, A320, B350, B450, X370 og X470.

Kølevarme eller væskekøling

Den næste ting, vi bliver nødt til at gøre overklokning, er at have et godt kølesystem. En processor genererer meget varme på grund af de høje frekvenser, hvorpå den fungerer, og endnu mere, hvis vi agter at hæve frekvensen yderligere. Af denne grund har vi brug for et godt system, der er i stand til at fange al den varme, som indkapslingen genererer for at udveksle den i miljøet.

Vi har to muligheder, enten at installere et luftvaske eller et flydende kølesystem, som er meget prissat i dag. Forskellen mellem de tre systemer er som følger:

  • Luftvaske: Dette udstyr består af en blok, normalt lavet af kobber eller aluminium, der er sammensat af finner og også har en ventilator til at føre luft gennem disse finner. På denne måde overføres varmen opsamlet af metalblokken i dens finner til luften.

  • Væskekøling: i dette tilfælde består systemet af en blok, der er installeret i CPU'en og en veksler, der også er en finnet metalblok. Men i dette tilfælde danner begge elementer et kredsløb, hvori en væske opsamler varmen fra CPU-blokken og transporterer den til veksleren, hvor den udvises tilbage i luften ved hjælp af ventilatorer.

  • Køling med nitrogen eller flydende helium: Dette er den mest ekstreme konfiguration, der kun er tilgængelig for de mest eksklusive, og selvfølgelig har de en højere pris. Jo koldere, jo bedre, og det flydende nitrogen er ved en temperatur på -195, 8 o C, så en CPU vil være i stand til at bryde frekvensgrænser vidt.

Under alle omstændigheder er der fremragende komponenter af begge typer, skønt et flydende kølesystem altid vil være mere effektivt end en ved luften.

Besøg vores guide til de bedste pc-kølere, ventilatorer og væskekøling på markedet

Parametre, der skal ændres til overklokken, og hvor de er placeret

Vi vil nu henvende os for at se, hvilke parametre vi er interesseret i, når vi overklokkerer vores pc. Alle af dem findes i BIOS på vores computer, som i de fleste tilfælde vil være af UEFI-typen med en dejlig grafisk grænseflade, hvor vi kan håndtere os selv perfekt. Vi har også programmer fra producenter til at overklokke fra selve operativsystemet, selvom det vil være inden for et forudbestemt interval af dem og næsten altid orienteret til RAM og grafikkort.

Gennem BIOS (avanceret form)

Selvfølgelig vil situationen og antallet af disse indstillinger på hvert bord variere. Her har vi til formål at give en generel idé, ikke en praktisk overklokkeguide.

  • Multiplikator: Også kaldet CPU-forhold eller turbo-forhold, og vi har allerede set den funktion, den har. Den første grundlæggende og sikreste måde at overklokke på er at ændre CPU-multiplikatoren. Kun de ulåste processorer har denne mulighed i BIOS, og med dette kan vi gradvist øge denne multiplikator for at opnå højere frekvenser. Spænding: Vi finder det som CPU-spænding, og vi skal aktivere den "manuelle" mulighed for selv at kunne ændre den. Ved at hæve multiplikatoren vil CPU'en begynde at have brug for mere spænding og strøm for at fungere korrekt. På dette tidspunkt og inden du ændrer den kritiske parameter, vil det, der er angivet, være at gå til Internettet og se et eksempel og overklokkedata fra vores samme model. Vi kan ikke placere en tilfældig spænding, fordi resultatet kan være dødeligt, det skal ske i 0, 01V trin. Forøgelse af spændingen og vil også øge belastningen af ​​andre komponenter på tavlen, såsom RAM, så vi skal være meget godt informeret, inden vi fortsætter. Andre parametre: hver bundkortproducent har sin egen BIOS og derfor sine egne muligheder for at aktivere overklokeringstilstanden for en processor eller RAM. Eventuelt finder vi muligheder som CPU Level Up, Ai Overclock-tuner, BCLK / PCIE osv. Vi skal læse BIOS-manualen eller Internettet for at vide alt om vores BIOS i denne henseende.

Brug af software (grundlæggende form)

Hvis vi køber et bae-kort, grafikkort eller udstyr fra en spilorienteret producent, såsom MSI, ASUS ROG eller Gigabyte, er det helt sikkert, at vi har yderligere software til at ændre overklokkeparametre eller behovet for at indtaste BIOS. Hvad der ofte sker, er, at frekvensområdet eller spændingerne, der skal ændres, forudbestemmes af producenten for ikke at kompromittere integriteten af ​​vores komponenter med det deraf følgende dårlige image af mærket.

På grafikkortens side, hvis vi har en AMD, vil vi i den katalistiske software selv have muligheden for at overklokke vores grafikkort ved at ændre urfrekvensen.

Efter at have ændret værdier er det tid til at teste stabiliteten og resultaterne

Ændringer i disse parametre skal foretages i små trin, og kontroller i hver enkelt af dem, hvordan det påvirker systemets stabilitet. I denne forstand, hvad vi skal gøre, er at gå ind i Windows og bruge et stress-program til at evaluere ændringerne.

De mest anvendte programmer til at gøre dette er AIDA64 og Prime95 for at kontrollere stabiliteten af ​​både CPU, hukommelse og GPU. Vi kan også bruge Furmark til at stresse vores grafikkort individuelt, hvis det er det, vi har overklokket.

Hvis vi har øget spændingen og multiplikatoren markant, er vi nødt til at være mindst 30 minutter med AIDA64 fungerer. Hvis der ikke har forekommet genstarter og nedbrud i denne periode, betyder det, at overklokkeniveauet er stabilt.

Hvor ofte kan jeg overklokke min CPU?

Nå, mange faktorer vil påvirke, hvilken hastighed din CPU vil være i stand til at nå i en overklokering. Faktorer som modellen af ​​processoren, bundkort, brugte køling og andre komponenter, som udstyret vil have, vil påvirke det endelige resultat. Og det er netop derfor, vi altid anbefaler overklokkning i små trin og kontrollere stabiliteten.

Der er ofte nyheder om avancerede processorer, der rammer brutale frekvenser med helium eller nitrogen. Vi taler om frekvenser, der går op til 7, 6 GHz fra en basefrekvens på 3, 6 GHz.

Alt afhænger af disse faktorer, og hvor dristige vi er os selv. Selvfølgelig skal hver enkelt finde ud af på internettet om den specifikke model, de har, og se, hvor langt andre brugere er kommet, og under hvilke betingelser.

Afsluttende ord: fordele og ulemper ved overklokkning

Som du vil have læst gennem denne artikel, betyder overklokning at gå ud over de sikkerhedsgrænser, der er fastlagt af komponentproducenten, uanset om det er en processor, grafikkort eller RAM, så ud over fordelene kan vi også finde os selv en ubehagelig. overraskelse.

Fordelen er indlysende, kraften i en processor måles ved antallet af operationer pr. Sekund, den kan udføre. Hvis vi øger frekvensen, øger vi antallet af operationer. Derfor bliver vores system hurtigere, vi kan gengive videoer hurtigere, nå flere FPS i vores spil og finde en hurtigere computer.

Men vi har også en seriøs pris at betale. Hvis vi tvinger processoren for meget, kan vi forårsage interne fejl i dens struktur. Dagens processorer er ganske følsomme over for manipulation især med den reducerede størrelse af transistorer. Forøgelse af frekvens og spænding genererer også meget mere varme, og hvis vi ikke har et godt kølesystem, kunne vi få alvorlige problemer.

Men ikke alt ville gå tabt, processorer har en funktion kaldet "termisk throttling", som automatisk begrænser en processor's frekvens til at køle den ned. Dette betyder, at hvis processoren når integritetsgrænsen, vil den automatisk sænke ydeevnen for at bevare komponenten. Derudover har bundkortene også et sikkerhedssystem, der slukker for strømmen og slukker for systemet for at forhindre skader.

Generelt har en processor en forventet levetid til at falde, hvis vi bruger kontinuerlig overklokering. Husk, at denne praksis kun er i bestemte øjeblikke, når vi har brug for en ekstra præstation.

Vi tror, ​​at med al denne information vil du have en meget fuldstændig idé om, hvad overklokking er, og de vigtigste koncepter, komponenter og procedurer, der skal være kendt for at begynde at eksperimentere med vores team.

Du kan også supplere denne information med følgende artikler:

Hvilket processor og grafikkort har du? Overvejer du at overklokke dit team? Fortæl os din mening om overklokning, og det er det værd.

Vejledninger

Valg af editor

Back to top button