• ASUS Crosshair V Formula-Z: od děla po vrabce. Vše o programu CPU-Z Co je nb vid

    Hezký den, kolegové overclockers a budoucí overclockers, stejně jako jen čtenáři.

    V tomto článku napíšu, jak přetaktovat procesor AMD Phenom II x4 965BE. Nebudu uvádět tento klikyhák jako jediný, nenapodobitelný a nezaměnitelný návod na přetaktování. Snažil jsem se to napsat co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším jazykem. Všechny zde uvedené závěry a doporučení vycházejí z mých osobních zkušeností a pozorování, stejně jako z četných často kladených dotazů na fórech o přetaktování, čtení a analýzy různých článků o přetaktování a samozřejmě sdílení zkušeností při komunikaci na různých fórech o přetaktování.

    V tomto článku nenajdete žádné filozofické úvahy o povaze přetaktování, jeho cílech a záměrech atd.

    Zde se podělím o své zkušenosti s přetaktováním jednoduchým, obyčejným jazykem a dám řadu doporučení a tipů.

    Předem upozorňuji, že článek je určen pro počítačově gramotné lidi, kteří víceméně rozumí slangu informatiků, kteří dokážou samostatně rozebrat / sestavit systémovou jednotku z komponent, rozumět a rozlišit procesory alespoň podle názvů, kteří znát jejich hlavní charakteristiky, kteří umí lézt a trochu se pohrabat v biosu, ale přesto- nerozumí (špatně rozumí) nebo teprve začíná rozumět ve zrychlení.

    již zkušení lidé, v tomto článku nenajdou nic nového – kromě toho, že mohou trochu „zahýbat“ pamětí a upozornit mě na chyby, které našli.

    Nyní o chybách. Jelikož jsem člověk, mohu dělat chyby. Čím více si jich všimnete, tím lépe. Napište sem - a já je opravím. S vaší pomocí se tento článek může stát ještě lepším, ještě více informativní. Pokud si myslíte, že jsem některé problémy dostatečně nepokryl - napište také.

    Ve skutečnosti jsem měl tento návod napsat už dávno – před dvěma nebo třemi lety. Z toho či onoho důvodu to nefungovalo. Hlavním důvodem je samozřejmě mocná lenost. Navíc stále existují lidé, kteří mají zájem o přetaktování procesorů pomocí fénu2.

    Jak se očekávalo v každém článku o přetaktování - odmítač :

    Připomínám vám, že jednáte na vlastní nebezpečí a riziko. Nenesu odpovědnost za vaše manipulace (po přečtení mého a také ne mého článku) s vaším a ne vaším počítačem a za negativní a pozitivní důsledky, které z nich vyplývají.

    Důvodem vzniku tohoto článku je, že ke mně přicházejí nováčci pro radu ohledně přetaktování procesorů, konkrétně AMD Phenom II (dále jen jednoduše phenom2). Je třeba vzít v úvahu i to, že si pamatuji své mladé já, kdy jsem neuměl a nic neuměl. A ani jsem nevěděl, že něco takového existuje.

    Něco málo o sobě [ Důrazně doporučuji tuto část přeskočit, protože nenese nic užitečného].

    [Mimochodem, otázka pro všechny - možná by měla být tato část smazána? Možná to článek vůbec nepotřebuje?]

    Začal jsem s přetaktováním poprvé od roku 2008 - můj první procesor Intel Pentium Dvojí Jádro E 2160 , sám od sebe - aniž bych četl příslušné materiály a cokoli věděl - dokonce překvapivě jsem postupně přetaktoval sběrnici na ~ 2400 MHz - pak jsem vůbec nevěděl, že by se mělo zvýšit napětí jádra. Ale stejně - základní deska byla upřímný UG se špatným biosem, který umožňoval pouze výměnu sběrnice, zatímco napětí bylo uzamčeno. Pak jsem si koupil dobrou základní desku MSI(jméno si už dlouho nepamatuji) a zdá se být (jak se mi tehdy zdálo) přinejmenším vynikající - navenek, jak se mi tehdy zdálo chladič Asus Triton 75 což se ve skutečnosti ukázalo jako kravina a přetaktováno s nárůstem napětí až na ~ 3300 MHz. Pak jsem si tenkrát koupil drahý Zalman CNPS 9700 A VEDENÝ. V té době jsem ani nevěděl, že mosfety mají tendenci se při zvýšení napětí zahřívat a obecně jsem nevěděl nic o tom, jak je procesor napájen, jaké jsou teplotní limity a throttling, co jsou FAK atd. na - obecně s internetem v našem městě v té době bylo všechno velmi smutné.

    V souladu s tím jsem pak nečetl žádné články a fóra, protože nebyl internet. Vše jsem se musel učit zkušenostmi – pomalu, ale jistě. Je úžasné, že jsem tehdy nic nespálil. Důvodem bylo s největší pravděpodobností to, že jsem nevědomky použil techniku ​​pomalého přetaktování. Neměl jsem o tom ani tušení testování stability procesor a paměť. Vůbec jsem nevěděl, že přetaktují grafickou kartu :-)

    Cestou jsem byl nucen přetaktovat RAM – FSB je jen jeden, rozumíte. O rok později jsem změnil platformu na AMD, koupil si přetaktovací (jak se mi tehdy zdálo) paměťovou sadu Kingston HyperX 1066 MHz, matka gigabajt GA-MA790X-UD3P(mimochodem - skvělá základní deska), no, procesor Phenom II X 3 710 2600 MHz. Zejména pro přetaktování. Teprve potom jsem začal číst (jen číst a pak jen čas od času) web overclockers.ru

    Postupem času se matka změnila na gigabajt GA-890XA-UD3- také vynikající matka přetaktování. Teď přemýšlím - proč jsem změnil matku - severní most je v obou případech stejný 790X, jižní s SB 750 Změnil na SB 850 . Ve skutečnosti v tom nebyl žádný rozdíl.

    Prošel jsem třemi procesory, hloupě jsem nakupoval a prodával střídavě (v našem městě stále není obchod, který by praktikoval tak úžasnou funkci jako "moneyback") Phenom II X 3 710 , jeden procesor Phenom II X 3 720BE- a to vše kvůli tomu, abych získal vážené, jak se mi tehdy zdálo 4 GHz. Nevyšlo to. Jak teď chápu, na vině byly první revize PhenomII. Všechny se postupně rozšiřovaly na plnohodnotné Phenom II X 4 . Jejich maximální frekvenční strop byl však jiný - od 3400 do 3700 MHz. Tanec s tamburínou kolem bios, napětí atd. atd., včetně režimu deaktivace několika jader, nepomohlo. V důsledku toho jsem koupil čerstvě vydaný 6jádrový a mírně snížil ceny Phenom II X 6 1090 BÝT. Zde okamžitě vzal stabilních 4000 MHz bez trhu při přijatelném napětí. Na 4100-4200 MHz jsem šel do Windows, ale nebyla tam žádná stabilita. Mimochodem, kvůli tomu jsem změnil chladič na "lidový" a velmi oblíbený (a zdá se, že i nyní). Kosa Mugen 2 Rev . B(díky tehdejšímu hlasování na fóru overclockers.ru – „Nejlepší věžový chladič“).

    Po obdržení kýžených 4 GHz na Phenom2 se můj zájem o přetaktování poněkud snížil. A myslel jsem si, že by bylo hezké přenést do tehdy nejčerstvější zásuvky 1155 - a po prodeji s fénem jsem si koupil procesor Intel Jádro i 5 2500 K. Do té doby jsem se spřátelil s jedním obchodem a prošel tři takové procesory a našel „stejné procento“, které dávalo stabilních 5 GHz ve vzduchu.

    K tomu jsem si ve stejném obchodě objednal špičkovou základní desku MSI P 67 A - GD 80 (jen o půl roku později, drahé Velký třesk – maršál). Ale pak jsem viděl nádherný poplatek - ASRock P 67 Extrémní 6 ( B 3) - Okamžitě jsem to vzal - jen kvůli 10 interním sata portům (v té době jsem měl naspořeno jen 10 kusů 3,5" hardwarů). Opět tam byla skvělá tlačítka Průhledná _ cmos , Napájení , resetovat(a prodal jsem MSI GD80). Také ve stejném obchodě jsem si objednal a vzal nejlepší chladič na světě =) tepelná doprava stříbrný Šipka- což je stejně nejlepší, když na to pověsíte pár bodů TR TY -150 . Protože stabilních 5 GHz (při doporučených 1,40 V) již bylo pokořeno, nastavil jsem procesor na „ekonomických“ 4200 MHz na 1,32 V. Co je zvláštní, po půl roce přestal držet 5 GHz i přes čarodějnické rýpání v BIOSu. No dobře - to se stává, myslel jsem na to a bezpečně jsem na to zapomněl.

    Pak jsem po čase chodil na testy Noctua NH - D 14 , TR Archon, Studna Zalman CNPS 10 X Flex, abych tak řekl, "pro referenci". A napsal Tři králové...

    Postupem času jsem dostal víc archonti Takže jich mám celkem pět. Půjčil jsem si z obchodu pár dalších kousků - celkem jich bylo sedm. A napsal jsem Srovnání sedmi Archonů...

    A pak mi několik lidí napsalo, že by bylo hezké pokrýt téma přetaktování procesorů fénem2. O tom se bude diskutovat.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Takže - zpět k našim ovčím fenoménům.

    Takže máte procesor phenom2 x4 965BE. Připomeňme, že dopisy BÝT znamená Black Edition, tedy násobiče odemčené směrem nahoru, hlavně CPU a CPU/NB.

    Musíte mít také dobrý chladič CPU a dobrou základní desku. Tento potřebné podmínky Pro bezpečný a stabilní přetaktování. To je důležité zejména při dlouhodobém velkém zatížení procesoru.

    IMHO, zda je konkrétní chladič vhodný pro přetaktování, lze určit dvěma způsoby:

    Zda je základní deska vhodná pro přetaktování, můžete určit z ruky – přítomností/nepřítomností zapnutých chladičů potravinové řetězce, nazývané také mosfety (tranzistory s efektem pole, pracovníci v terénu). Také lze přímo určit vhodnost základní desky pro přetaktování podle počtu fází výživa procesor. Čím větší, tím lepší.

    Potřebujete také PSU s určitým přebytkem energie - protože po přetaktování začne procesor spotřebovávat více energie. Mluvil jsem o tom více. Důrazně doporučuji přečíst, abyste se vyhnuli vzniku "zbytečných" otázek.

    Přetaktování je teoreticky velmi snadné. Máme procesor Phenom2 x4 965BE, který má nominální násobič 17 a tedy nominální takt 17 x 200 MHz = 3400 MHz. Jmenovité napětí procesoru je 1,40 V.

    Existují dva způsoby, jak přetaktovat procesor: pomocí sběrnice a násobiče. Více o nich níže.

    1. Přetaktování v autobuse. Jak to udělat?

    Jmenovitá frekvence sběrnice je 200 MHz. Jeho zvýšením můžeme zvýšit konečnou frekvenci procesoru. Zvýšíme například z 200 MHz na 230 MHz. Pak s nominálním násobičem procesoru rovným 17 máme konečnou frekvenci 17 x 230 MHz = 3910 MHz. A dostali jsme nárůst 3910-3400 = 510 MHz.

    Ale, jen tak procesor při svém jmenovitém napětí (rovných 1,40 V) tuto frekvenci 3910 MHz nevezme - hloupě nebude dostatek výkonu pro procesor - aby na této frekvenci pracoval. Proto je to nutné Trochu zvýšit napětí. Vzal jsem frekvenci 3910 MHz pouze jako například proto, že pro každý procesor strop pro přetaktování individuální i Napětí, při kterém procento nabere tuto frekvenci.

    Pojďme vzít tři stejné procesor - řekněme, že ten první si klidně vezme 4 GHz, při napětí 1,46 V.

    Druhý procesor, také řekněme, zvládne 4 GHz pouze při silném „stokingu“ – napětí 1,50 V.

    A třetí procesor si třeba vezme maximálně 1,38 GHz – ať napětí zvyšujeme jakkoli.

    Závěr: přetaktování je loterie. Každý procesor má svůj vlastní potenciál pro přetaktování.

    Před přetaktováním prostřednictvím systému BIOS vypněte všechny funkce pro úsporu energie. Tyto funkce biosu fungují na stroji, nezávislé nastavení napájecího napětí procesoru a jeho frekvence. Účelem těchto energeticky úsporné technologie- úspora energie, když je počítač nečinný, snížením násobiče na 4 (4 x 200 MHz = 800 MHz) a přiváděného napětí v procentech, čímž se sníží celková spotřeba energie systému.

    Není neobvyklé, že přetaktovaný procesor kvůli těmto vlastnostem nepracuje správně. Proto by měly být vypnuty.

    V biosu se skrývají pod jmény Chladný " n " klid, a C 1 E- měly by být vysazeny.

    Fotoenergetické

    1.1. Technika přetaktování sběrnice

    1. Jdeme do biosu. Vše resetujeme do výchozího stavu pomocí klávesy F2 nebo F5 nebo F8 nebo F9 atd. - Každá základní deska je jiná. Uložíme a odejdeme.

    2. Jdeme do biosu.

    Podíváme se na část, která je zodpovědná za přetaktování. V mém případě vše vypadá takto:




    Pamatujeme si (začátečníci si mohou zapsat i na papír) tato čísla:

    Aktuální procesor Rychlost- aktuální frekvence procesoru.

    cílová procesor Rychlost- frekvence procesoru, kterou v tuto chvíli nastavíme.

    Aktuální Paměť Frekvence- aktuální frekvence RAM.

    Aktuální Pozn Frekvence- aktuální frekvence paměťového řadiče zabudovaného v procesoru a mezipaměti třetí úrovně (L3), nazývá se také CPU / NB. Právě tato frekvence rozhoduje o tom, jakou rychlostí si procesor a RAM budou „povídat“. Frekvenci CPU/NB lze také přetaktovat - a nárůst z ní je znatelnější než u podobného přetaktování samotného procesoru.

    Aktuální HT Odkaz Rychlost- aktuální frekvence sběrnice Hyper Transport (dále - HT), která spojuje severní můstek a procesor. Přestože jsou zpočátku reálné frekvence CPU/NB a HT stejné, efektivní rychlost (přesněji šířka pásma) HT sběrnice je tak vysoká (5,2 miliardy zpráv za sekundu), že ani nepotřebuje přetaktování.

    Jeho architektura je navíc taková, že frekvence HT nemůže být vyšší než frekvence CPU/NB. Proto by měl být přetaktován pouze CPU / NB a frekvence HT by měla být ponechána na nominální hodnotě - 2000 MHz.

    3. Nyní začneme opravovat potřebné parametry:


    AI Přetaktování Tuner- z nastavení do, to znamená, že převedeme automatické přetaktování do manuálního režimu. To nám umožňuje ovládat frekvenci sběrnice.

    procesor Poměr- převedeme násobič procesoru z do pomocí kláves "plus" a "mínus". To znamená, že opravíme / opravíme nominální multiplikátor - aby jej BIOS „náhodně“ automaticky nezměnil.

    procesor Autobus Frekvence- nastavujeme sběrnici proca z - ty jsou nominálních 200 MHz.

    PCI - E Frekvence- PCI-E sběrnice pevná na nominálních 100 MHz.

    Paměť Frekvence- frekvence pamětí je pevně nastavena na nativních 1333 MHz.

    procesor / Pozn Frekvence- frekvence je pevně nastavena na nativních 2000 MHz.

    HT Odkaz Rychlost- také opraveno na nativních 2000 MHz.

    procesor Šíření Spektrum- nastavit na - deaktivovat funkci, která snižuje EMP z počítače, což poskytuje stabilitu při přetaktování. Proč - čtěte.


    PCI - E Šíření Spektrum- také vložit - čistě pro zajištění.

    EPU Napájení Ukládání režimu- Technologie pro úsporu energie od společnosti Asus, která umožňuje regulovat spotřebu energie komponent základní desky. Jak jsem psal výše – ve stavu přetaktování – všelijaké „šetřiče energie“ jsou zlo, tak jsme to dali do .

    Pak jsou tu úpravy napětí (pododdíl digi + VRM) - zde se dotýkáme pouze těch, které jsou přímo zodpovědné za řízení napětí procesoru. Tento:

    procesor Napětí Frekvence- přesuňte z polohy nastavené do - pro ruční nastavení napětí.


    procesor & Pozn Napětí-přeložit z do - umožňuje ručně přímo zadat napětí procesoru. V režimu je napětí procesoru indikováno offsetem (plus nebo minus) vzhledem k jmenovité napětí, což je, jak fotografie jasně ukazuje - 1,368 V. A taková úprava je nám k ničemu – začátečníky jen víc mate.

    procesor Manuál Napětí- pomocí tlačítek "plus" a "minus" upravte jmenovité napětí - 1,368750 V.

    Takto jsme opravili všechna jmenovitá napětí počítače, aby je žádná bios automatika nemohla změnit. Uložte bios a restartujte.

    4. Pojďme k OS.

    Stáhněte a nainstalujte nejvíce čerstvé/nejnovější verze programy:

    - procesor - Z- ke sledování stavu procesoru - násobič a konečná frekvence procesoru a také jeho napětí.

    - Jádro Temp- ke sledování teploty procesoru.

    - Lin X- program pro vytvoření maximální zátěže procesoru. Tento program zatěžuje procesor soustavou lineárních algebraických rovnic, které zatěžují všechna jádra procesoru rovnoměrně do očí, protože jsou dobře paralelizovaná.

    Pro více či méně přesné testování stability procesoru na uvedeném balíčku [frekvence procesor - Napětí procesor ] v zásadě stačí v nastavení programu LinX zadat 10 běhů s využitím více než 50 % celkové RAM. Při 8 GB paměti doporučuji použít 5 GB paměti.

    Na obrázku níže jsem naznačil, jak vidíte, 10 běhů s využitím 1 GB paměti (1024 MiB). MiB (mebibajt) je stejný ruský megabajt - 2 20, ale podle normy IEC. Takže v tom není žádný rozdíl a neměli byste se bát.

    5. Otevřete CPU-Z, Core Temp a Linx. Jejich okna dáme vedle sebe, aby si navzájem nepřekážely.

    LinX spustíme v 10 bězích.

    Poté, co restartujeme.

    6. Jdeme do biosu.

    A zvýšit procesor Autobus Frekvence c 200 až 210 MHz.


    Jak vidíte parametr cílová procesor Rychlost současně se zvýší na 3570 MHz. Tito. CPU jsme na tuto frekvenci přetaktovali z nominálních 3400 MHz.

    Paměť - 1399 MHz.

    CPU / NB a HT - každý 2100 MHz.

    pod slovem " ne moc odlišné“ znamená, že spadají do (+/-) 100 MHz od nominálních frekvencí.

    7. Pojďme k OS.

    LinX spustíme v 10 bězích.

    Udělat fotku!!!

    A podíváme se, jak moc maximálně zahřeje procesor. Pamatujeme si výkon procesoru v Gflops.

    Poté, co restartujeme.

    8. Jdeme do biosu.

    A zvýšit procesor Autobus Frekvence c 210 až 220 MHz.


    Jak vidíte parametr cílová procesor Rychlost současně se zvýší na 3740 MHz. Tito. CPU jsme na tuto frekvenci přetaktovali z nominálních 3400 MHz.

    Paměť se stala 1466 MHz.

    CPU / NB a HT ocel na 2200 MHz.

    Aby se tedy frekvence pamětí oproti nominálním 1333 MHz příliš „nezvedly“, snížíme je jako na obrázcích níže (lze to provést i klávesami plus a mínus) na 1172 MHz.

    LinX spustíme v 10 bězích.

    A podíváme se, jak moc maximálně zahřeje procesor. Pamatujeme si výkon procesoru v Gflops.

    Poté, co restartujeme.

    10. Jdeme do biosu.

    A zvýšit procesor Autobus Frekvence c 220 až 230 MHz.


    Jak vidíte parametr cílová procesor Rychlost současně se zvýší na 3910 MHz. Tito. CPU jsme na tuto frekvenci přetaktovali z nominálních 3400 MHz.

    Zároveň se zvyšuje i frekvence pamětí, CPU/NB a HT.

    Paměť - 1225 MHz.

    CPU / NB a HT - 2070 MHz každý.

    Frekvence pamětí, CPU/NB a HT se od jmenovitých příliš neliší - proto na ně nesaháme.

    Uložit a znovu načíst.

    11. Pojďme k OS.

    LinX spustíme v 10 bězích.

    A podíváme se, jak moc maximálně zahřeje procesor. Pamatujeme si výkon procesoru v Gflops.

    Poté, co restartujeme.

    12. Jdeme do biosu.

    A zvýšit procesor Autobus Frekvence c 230 až 240 MHz.


    Jak vidíte parametr cílová procesor Rychlost současně se zvýší na 4080 MHz. Tito. CPU jsme na tuto frekvenci přetaktovali z nominálních 3400 MHz.

    Ale - zároveň rostou i frekvence pamětí, CPU / NB a HT.

    Paměť se stala 1279 MHz. Nedotýkáme se ho, protože vstupuje do intervalu 1333 MHz (+/-) 100 MHz.

    CPU / NB a HT ocel na 2160 MHz.

    Frekvence CPU / NB a HT snižujeme na přijatelných 1920 MHz. Připomínám, že nominální frekvence CPU/NB a HT jsou 2000 MHz.



    Při přetaktování přes sběrnici tak musíme neustále dbát na to, aby se frekvence CPU / NB a HT pamětí příliš neodchylovaly od jmenovitých. Proč - vysvětlím později.

    Uložit a znovu načíst.

    13. Pojďme k OS.

    Jejda! Najednou se objeví modrá obrazovka smrti - to znamená jednu věc - pro danou frekvenci procesoru ( 4080 MHz) vystaveny napětí procesoru v BIOSu (podle článku 3) - 1,368750 V- chybí.


    Stiskneme tlačítko resetovat a restartujte.

    14. Jdeme do biosu.

    Podle položky 3 najdeme parametr procesor Manuál Napětí- a opět pomocí kláves "plus" a "mínus" zvyšujeme a opravujeme napětí - 1,381250 V.


    Uložit a znovu načíst.

    Pokračování zítra.

    Základní deska MSI P35 Diamond je špičkový model založený na platformě Intel P35, který obsahuje nejen nejnovější hardware, ale má také potenciál pro přetaktování. Každý ví, že BIOS je duší základní desky, která určuje její funkčnost a výkon.

    Níže je nabídka nastavení systému BIOS základní desky P35 Diamond. Všechny funkce související s výkonem, s výjimkou periferií, systémového času, správy napájení, jsou umístěny v "Nabídce buněk". Ti, kteří chtějí upravit frekvenci procesoru, paměti nebo jiných zařízení (například sběrnice grafické karty a South Bridge), mohou využít toto menu.

    Pozornost: Výkon při přetaktování závisí na podmínkách prostředí, takže nemůžeme zaručit výkon následujících nastavení na každé základní desce.

    Pamatujte, že pokud nejste obeznámeni s nastavením systému BIOS, doporučujeme použít možnost „Load Optimized Defaults“ pro rychlé dokončení nastavení a zajištění správného fungování systému. Před přetaktováním doporučujeme uživatelům nejprve zavést systém pomocí „Load Optimized Defaults“ a teprve poté provést jemné doladění.

    Část nabídky buněk základní desky P35 Diamond

    Všechna nastavení přetaktování se nacházejí v sekci "Nabídka buněk". Obsahují:

      TEČKA. ovládání (ovládání technologie dynamického přetaktování)

      Intel EIST (Enhanced Intel SpeedStep® Technology)

      Upravte frekvenci CPU FSB

      CPU Ratio CMOS Setting (nastavení násobiče frekvence procesoru)

      Pokročilá konfigurace DRAM (speciální nastavení dynamické paměti)

      Poměr FSB/paměti

      PCIEx4 Speed ​​​​Controller (PCIEx4 speed control)

      Upravte frekvenci PCIE

      Automaticky zakázat frekvenci DIMM/PCI

      Napětí CPU (napájecí napětí CPU)

      Napětí paměti

      Napětí VTT FSB (napájecí napětí VTT FSB)

      NB Voltage (napájecí napětí severního můstku)

      SB I/O napájení (South Bridge I/O napájení)

      SB Core Power (výkon jádra South Bridge)

      Rozprostřené spektrum (omezení hodinového spektra)

    Uživatelské rozhraní sekce "Nabídka buněk" je velmi jednoduché a seskupuje podobné funkce do skupin; uživatelé mohou porovnávat podobné funkce a provádět nastavení krok za krokem.

    Před zahájením přetaktování nastavte "D.O.T. Control" a "Intel EIST" na Disabled (výchozí - povoleno). Tyto funkce musí být deaktivovány, aby bylo možné nastavit vlastní napětí CPU a FSB. Po provedení těchto nastavení se objeví možnost „CPU Ratio CMOS Setting“.

      Úprava frekvence FSB CPU (nastavení frekvence FSB CPU):
      Po načtení optimalizovaného nastavení tato funkce automaticky rozpozná a zobrazí frekvenci CPU. Například pro procesor Intel Core 2 Duo E6850 se zde zobrazí hodnota „333 (MHz)“. Nastavení frekvence lze provést pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek „Page Up“ a „Page Down“. Během procesu nastavení se šedá hodnota "Adjusted CPU Frequency" změní podle nastavené frekvence.


      CPU Ratio CMOS Setting (nastavení násobiče frekvence procesoru):
      V závislosti na nominální frekvenci použitého procesoru, například 1333MHz, 1066MHz a 800MHz, se bude rozsah násobiče lišit. Obvykle je frekvence snížena na minimum, což zvyšuje stabilitu provozu a zajišťuje úspěšnost přetaktování.


      Pokročilá konfigurace DRAM (speciální nastavení DRAM):
      Tato položka slouží k nastavení zpoždění v pracovním cyklu paměti. Čím menší je odpovídající hodnota, tím vyšší je rychlost. Limit však závisí na kvalitě použitých paměťových modulů.

      Rada:
      Pokud používáte konvenční přetaktovatelné paměťové moduly dostupné na trhu, doporučujeme vybrat nabídku Buňka > Rozšířená konfigurace DRAM (speciální konfigurace DRAM) > Konfigurovat časování DRAM podle SPD (nakonfigurovat časování DRAM přes SPD), druhou možnost nastavit na Zakázat (zakázáno ). Dále se objeví 9 dalších položek, které uživatelům umožní dosáhnout lepšího výkonu paměti.

      Poměr FSB/paměti:
      Toto nastavení určuje vztah mezi FSB a frekvencemi paměti. Pokud je nastaveno na „Auto“, bude frekvence paměti rovna frekvenci FSB procesoru. Pokud je nastaveno uživatelem, dodržujte pravidlo 1:1,25. Například 1333MHz procesor s pamětí DDR2-800, pak 1333MHz / 4 x 1,25 x 2 = 833MHz. Frekvence pamětí DDR2 bude 833 MHz.


      Rada:
      Aby MSI vyhovělo přáním nadšenců do přetaktování, vytvořilo speciální „režim Power User“ v „Nabídce buněk“. Stačí stisknout "F4" a zobrazí se skryté menu. Položky nabídky "Power User mode" jsou orientovány na paměť a zahrnují hodnoty SCOMP a ODT.



      Upravte frekvenci PCIE:
      Frekvence sběrnice PCI Express obvykle nemá přímý vztah k přetaktování; jeho vyladění však pomůže i přetaktování. (Výchozí nastavení je 100, nedoporučuje se zvyšovat nad 120, může dojít k poškození grafické karty.)

      Napětí CPU (napájecí napětí CPU):
      Tento bod je kritický pro přetaktování, nicméně kvůli složitosti vztahů není snadné najít nejlepší nastavení. Doporučujeme uživatelům, aby tuto hodnotu upravovali opatrně, protože nesprávné nastavení může poškodit procesor. Podle našich zkušeností s dobrým ventilátorem není potřeba nastavovat limit napětí CPU. Například pro procesor Intel Core 2 Duo E6850 se doporučuje nastavit napětí v rozsahu 1,45~1,5V.

      Rada:
      Základní deska P35 Diamond využívá paměťové moduly DDR3. V souladu s definicí DDR3 dané společností JEDEC se její frekvenční rozsah pohybuje mezi 800 a 1600 MHz. Výchozí hodnoty jsou 800, 1066, 1333 a 1600 MHz. Proto při instalaci některých speciálních modulů DDR3 doporučujeme nastavit poměr FSB/paměti na minimum a pro úspěch doladit napětí pamětí.

      Napětí VTT FSB (napětí VTT FSB):
      Aby byla zajištěna blízká napájecí napětí pro všechna hlavní zařízení, musí být také zvýšeno napětí VTT FSB. Nárůst by neměl být velký, aby nezpůsobil negativní efekt.

      NB Voltage (napájecí napětí severního můstku):
      Northbridge hraje při přetaktování rozhodující roli, protože je důležitý pro udržení stability procesoru, paměti a grafické karty. Toho je dosaženo zvýšením jeho napájecího napětí. Doporučujeme uživatelům toto nastavení doladit.

      SB I/O napájení (South Bridge I/O napájení):
      Southbridge řídí připojení periferií a rozšiřujících karet, které v poslední době hrají na platformě Intel stále důležitější roli. Standardní napájecí napětí ICH9R je 1,5 V, což určuje nastavení napětí pro I/O zařízení. Doporučujeme zvýšit napětí na 1,7~1,8V, což zvýší stabilitu Severního a Jižního můstku spolupracujících a také pomůže přetaktování.

      SB Core Power (výkon jádra South Bridge):
      Dříve byl při přetaktování South Bridge ignorován, ale při zvýšení napájecího napětí se zvyšuje výkon.

    Kromě toho nezapomeňte, že MSI v nastavení napájecího napětí zvýrazňuje různé hodnoty různými barvami: šedá odpovídá standardní hodnotě, bílá znamená bezpečnou hodnotu, nebezpečná je zvýrazněna červeně.

    Poraďte:
    MSI vás varuje, abyste často kontrolovali rychlost a teplotu ventilátoru. Rozhodující roli při přetaktování hraje dobré chlazení.

    Pozornost:
    P35 Diamond je výkonná základní deska, která poskytuje celou řadu funkcí pro přetaktování a ochranu systému. Při třech neúspěšných přetaktování za sebou systém automaticky nastaví výchozí nastavení BIOSu, aby se systém spolehlivě spustil. Před přetaktováním se ujistěte, že každá z komponent je schopna vydržet svůj režim. Společnost MSI nenese odpovědnost za žádné škody způsobené selháním přetaktování. Tento článek slouží pouze pro informační účely.

    Když jsou všechny parametry nastaveny, doporučujeme je uložit pomocí funkce „User Settings“ v nabídce BIOS, která usnadňuje načítání nastavení a také umožňuje obnovit výchozí nastavení při selhání přetaktování. Uživatel může uložit dvě sady nastavení a vybrat požadovanou.

    V části Uživatelská nastavení "Stiskněte klávesu Enter" pro uložení nastavení systému BIOS.

    Pokud se přetaktování nezdaří, uživatelům je ponechána možnost vstoupit do sekce Uživatelské nastavení a nastavit vhodnější parametry pro obnovení normálního provozu.

    Jak přetaktovat základní desku P35 Diamond

    Dříve, než se očekávalo, vstoupila platforma Intel do éry pamětí DDR3. Paměť DDR3 má nižší provozní napětí, nižší odvod tepla a vyšší takt. Má lepší výkon při přetaktování než DDR2. Čipset a paměťové moduly však stále nemají prostředí vhodné pro přetaktování a to omezuje potenciál DDR3.

    Základní deska MSI P35 Diamond od MSI je dodávána s pamětí DDR3 a vypadá velmi podobně jako P35 Platinum. Má větší potenciál než jeho předchůdce. Základní deska P35 Diamond může podporovat 1333MHz vícejádrové procesory Intel a používat 1066MHz DDR3 paměťové moduly s vynikajícím výkonem ().

    Při přetaktování má P35 Diamond stejně vynikající výkon jako P35 Platinum, ale s několika rozdíly. S pamětí DDR3 mají uživatelé možnost doladit určité komponenty, jako je napájecí napětí a poměr frekvence, což ovlivní výsledky přetaktování. Na závěr se podrobněji zastavíme u jemností, které je třeba mít na paměti při zahájení přetaktování.

    Poraďte:
    Během přetaktování se zvyšuje napájecí napětí hlavních zařízení a ty generují více tepla než obvykle. Proto se chlazení stává důležitým problémem při přetaktování.

    Pozornost:
    OC je softwarové prostředí, se kterým každý uživatel počítače přichází každý den do styku. Stabilita operačního systému určuje stav systému. Doporučujeme, aby uživatelé během instalace OS nastavili výchozí nastavení a nepovolovali žádné funkce přetaktování nebo optimalizace.

    Spolu se základní deskou P35 Diamond jsme použili procesor Intel Core 2 Duo E6850. Paměťové moduly poskytuje Corsair CM3X1024-1066C7 DDR3-1066, grafická karta Nvidia GeForce 8600GTS, pevný disk Western Digital WD740ADFD.

    Paměťové moduly Corsair CM3X1024-1066C7 DDR3-1066/7-7-7-21/1024MB/1,5V

    Paměť DDR3 má nižší provozní napětí, odvod tepla a vyšší takt pro lepší efektivitu přetaktování. Při instalaci paměťových modulů je důležité nastavení napětí.

    Výchozí nastavení systému BIOS:

    Pohled na okno programu pro stanovení parametrů systému (CPU-Z 1.40):

    Dalším krokem je vstup do části „Nabídka buněk“ v systému BIOS. Dále nastavíme frekvenci na 450MHz, násobič frekvence je 8, což zaručuje stabilitu. Podle specifikace čipsetu P35 se při zvýšení frekvence CPU mění i frekvence paměti. Pro dosažení stability proto měníme poměr frekvencí FSB/paměti na 1:1.

    Následující obrázek ukazuje výkonnostní parametry, které jsme naměřili (v závislosti na okolních podmínkách)

    Po dokončení nastavení můžete stisknutím tlačítka „F10“ uložit nastavení a stisknutím tlačítka „OK“ restartovat systém s novým nastavením.

    Obvykle je přetaktování zaměřeno na zvýšení frekvence procesoru, což snižuje stabilitu, ale zůstává široce používanou metodou. Zlepšení výkonu dosažené přetaktováním je uvedeno níže.

    Podle výsledků je zlepšení výkonu asi 5 % a systém je vcelku stabilní. Uživatelé mohou nepochybně určit nastavení pro své prostředí pomocí postupného výběru.

    Naši čtenáři samozřejmě vědí vše o přetaktování. Ve skutečnosti by mnoho recenzí procesorů a grafických karet nebylo dostatečně úplných, aniž bychom se podívali na potenciál pro přetaktování.

    Pokud se považujete za nadšence, odpusťte nám pár základních informací – k technickým detailům se dostaneme brzy.

    Co je to přetaktování? V jádru se tento termín používá k popisu součásti, která běží vyšší rychlostí, než je její specifikace, aby se zvýšil výkon. Můžete přetaktovat různé součásti počítače, včetně procesoru, paměti a grafické karty. A úroveň přetaktování může být úplně jiná, od prostého zvýšení výkonu u levných komponent až po nárůst výkonu na nehoráznou úroveň, která je u maloobchodních produktů běžně nedosažitelná.

    V této příručce se zaměříme na přetaktování moderních procesorů AMD, abychom získali nejlepší možný výkon na základě vámi zvoleného řešení chlazení.

    Výběr správného příslušenství

    Úroveň úspěšnosti přetaktování velmi závisí na komponentách systému. Pro začátek potřebujete procesor s dobrým potenciálem přetaktování, schopný pracovat na vyšších frekvencích, než udává výrobce. AMD v současné době prodává několik procesorů, které mají poměrně dobrý potenciál pro přetaktování, přičemž řada procesorů „Black Edition“ je přímo zaměřena na nadšence a přetaktovače díky odemčenému násobiči. Testovali jsme čtyři procesory z různých rodin společnosti, abychom ilustrovali proces přetaktování každého z nich.

    Pro přetaktování procesoru je důležité, aby se s ohledem na tento úkol vybíraly i další komponenty. Výběr základní desky s BIOSem vhodným pro přetaktování je docela zásadní.

    Vzali jsme pár základních desek Asus M3A78-T (790GX + 750SB), které poskytují nejen poměrně velkou sadu funkcí BIOSu, včetně podpory pokročilé kalibrace hodin (ACC), ale také skvěle fungují s nástrojem AMD OverDrive, což je důležité pro vymáčknutí maxima z procesorů Phenom.

    Výběr správné paměti je také důležitý, pokud chcete po přetaktování dosáhnout maximálního výkonu. Pokud je to možné, doporučujeme nainstalovat vysoce výkonnou paměť DDR2, která je schopna taktovat nad 1066 MHz na základní desky AM2+ s 45nm nebo 65nm procesory Phenom, které podporují DDR2-1066.

    Při akceleraci se frekvence a napětí zvyšují, což vede ke zvýšení odvodu tepla. Proto je lepší, když váš systém poběží proprietárním napájecím zdrojem, který poskytuje stabilní úrovně napětí a dostatečný proud pro zvládnutí zvýšených požadavků přetaktovaného počítače. Slabý nebo zastaralý napájecí zdroj, nabitý „do očí“, může zkazit veškeré úsilí přetaktování.

    Zvyšující se frekvence, napětí a spotřeba samozřejmě povede ke zvýšení úrovně odvodu tepla, takže na výsledky přetaktování má značný vliv i chlazení procesoru a skříně. Tímto článkem jsme nechtěli dosáhnout žádných rekordů v přetaktování nebo výkonu, takže jsme skončili s poměrně skromnými chladiči za 20-25 $.

    Tato příručka má pomoci uživatelům, kteří mají méně zkušeností s přetaktováním procesorů, využívat výkonnostních výhod přetaktování Phenom II, Phenom nebo Athlon X2. Doufejme, že naše rady pomohou začínajícím overclockerům v tomto obtížném, ale zajímavém podnikání.

    Terminologie

    Nejrůznější pojmy, často označující totéž, mohou nezasvěceného uživatele zmást nebo dokonce vyděsit. Než se tedy pustíme přímo do návodu, podíváme se na nejčastěji používané pojmy související s přetaktováním.

    Rychlosti hodin

    Frekvence CPU(Rychlost CPU, Frekvence CPU, Frekvence CPU): Frekvence, se kterou centrální procesorová jednotka (CPU) počítače provádí instrukce (například 3000 MHz nebo 3,0 GHz). Právě tuto frekvenci plánujeme zvýšit, abychom dosáhli zvýšení výkonu.

    Frekvence spojení HyperTransport: frekvence rozhraní mezi CPU a severním můstkem (například 1000, 1800 nebo 2000 MHz). Obvykle je frekvence rovna (ale neměla by překročit) frekvenci severního můstku.

    Frekvence Northbridge: frekvence čipu northbridge (například 1800 nebo 2000 MHz). U procesorů AM2+ bude mít zvýšení frekvence severního můstku za následek lepší výkon paměťového řadiče a frekvence L3. Frekvence musí být alespoň tak vysoká jako linka HyperTransport, ale může být zvýšena mnohem výše.

    Frekvence paměti(Frekvence DRAM a rychlost paměti): Frekvence měřená v megahertzích (MHz), při které pracuje paměťová sběrnice. Může být specifikována buď jako fyzická frekvence, například 200, 333, 400 a 533 MHz, nebo jako efektivní frekvence, například DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 nebo DDR2-1066.

    Základní nebo referenční frekvence: Výchozí hodnota je 200 MHz. Jak můžete vidět na procesorech AM2+, další takty se odečítají od základního taktu pomocí násobičů a někdy i děliček.

    Výpočet frekvence

    Než přejdeme k popisu frekvenčních výpočtů, je třeba zmínit, že většina našeho průvodce pokrývá přetaktování procesorů AM2+ jako Phenom II, Phenom nebo další modely Athlon 7xxx založené na jádře K10. Ale také jsme chtěli pokrýt rané procesory AM2 Athlon X2 založené na jádře K8, jako jsou řady 4xxx, 5xxx a 6xxx. Přetaktování procesorů K8 má některé rozdíly, o kterých se zmíníme o něco později v našem článku.

    Níže jsou uvedeny základní vzorce pro výpočet frekvencí výše zmíněných procesorů AM2+.

    • taktovací frekvence procesoru = základní frekvence * násobič CPU;
    • frekvence severního můstku = základní frekvence * násobitel severního můstku;
    • Frekvence linky HyperTransport = základní frekvence * Multiplikátor HyperTransport;
    • frekvence paměti = základní frekvence * násobitel paměti.

    Pokud chceme procesor přetaktovat (zvýšit jeho takt), pak musíme buď zvýšit základní frekvenci, nebo zvýšit násobič CPU. Například Phenom II X4 940 běží na základní frekvenci 200 MHz a násobič CPU 15x, což má za následek takt CPU 3000 MHz (200 * 15 = 3000).

    Tento procesor můžeme přetaktovat na 3300 MHz zvýšením násobiče na 16,5 (200 * 16,5 = 3300) nebo zvýšením základního taktu na 220 (220 * 15 = 3300).

    Je však třeba mít na paměti, že ostatní výše uvedené frekvence také závisí na základní frekvenci, takže její zvýšení na 220 MHz také zvýší (přetaktuje) frekvence severního můstku, kanálu HyperTransport a také frekvence pamětí. Naopak prosté zvýšení násobiče CPU pouze zvýší takt procesoru AM2+. Níže se podíváme na jednoduché přetaktování multiplikátorem pomocí nástroje OverDrive od AMD a poté se přesuneme do BIOSu pro pokročilejší přetaktování základních hodin.

    V závislosti na výrobci základní desky možnosti BIOSu pro frekvenci procesoru a northbridge někdy používají nejen násobič, ale poměr FID (Frequency ID) a DID (Divisor ID). V tomto případě budou vzorce následující.

    • Takt procesoru = základní frekvence * FID (násobič) / DID (dělič);
    • kmitočet severního můstku = základní kmitočet * NB FID (násobič) / NB DID (dělič).

    Pokud ponecháte DID na úrovni 1, dostanete se k jednoduchému vzorci multiplikátoru, o kterém jsme hovořili výše, což znamená, že můžete zvýšit násobiče CPU v krocích po 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10 atd. Ale pokud nastavíte DID na 2 nebo 4, můžete násobitel zvyšovat po menších krocích. Abychom to zkomplikovali, hodnoty mohou být zadány jako frekvence, například 1800 MHz, nebo jako násobiče, například 9, a možná budete muset zadat hexadecimální čísla. V každém případě se podívejte do manuálu k základní desce nebo se podívejte online na hexadecimální hodnoty pro různé CPU a Northbridge FID.

    Existují další výjimky, například nemusí být možné nastavit násobiče. V některých případech se tedy frekvence pamětí nastavuje přímo v BIOSu: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 nebo DDR2-1066 namísto výběru násobiče paměti nebo děliče. Kromě toho lze frekvence severního můstku a spojení HyperTransport nastavit také přímo, a ne přes násobič. Obecně nedoporučujeme se těmito rozdíly příliš zabývat, ale v případě potřeby doporučujeme vrátit se k této části článku.

    Otestujte nastavení hardwaru a systému BIOS

    Procesory

    • AMD Phenom II X4 940 Black Edition (45nm, čtyřjádrový, Deneb, AM2+)
    • AMD Phenom X4 9950 Black Edition (65 nm, čtyřjádrový, Agena, AM2+)
    • AMD Athlon X2 7750 Black Edition (65nm, dvoujádrový, Kuma, AM2+)
    • AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (65 nm, dvoujádrové, Brisbane, AM2)

    Paměť

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

    Video karty

    • AMD Radeon HD 4870 X2
    • AMD Radeon HD 4850

    Chladič

    • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
    • Xigmatek HDT-S963

    Základní deska

    • Asus M3A78-T (790GX+750SB)

    pohonná jednotka

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

    Užitečné nástroje.

    • AMD OverDrive: nástroj pro přetaktování;
    • CPU-Z: nástroj pro systémové informace;
    • Prime95 : test stability;
    • Memtest86 : test paměti (spouštěcí CD).

    Sledování hardwaru: Hardware Monitor, Core Temp, Asus Probe II, další nástroje dodávané se základní deskou.

    Testování výkonu: W Prime, Super Pi Mod, Cinebench, test CPU 3DMark 2006, test CPU 3DMark Vantage

    • Ruční nastavení časování paměti (zpoždění paměti);
    • Plán napájení systému Windows: Vysoký výkon.

    Pamatujte, že překračujete specifikace výrobce. Přetaktování je na vlastní nebezpečí. Většina výrobců hardwaru, včetně AMD, neposkytuje záruku na poškození způsobené přetaktováním, a to ani v případě, že použijete utilitu AMD. THG.ru ani autor nenesou odpovědnost za škody, které mohou nastat během přetaktování.

    Úvod do AMD OverDrive

    AMD OverDrive je výkonný all-in-one nástroj pro přetaktování, monitorování a testování pro základní desky AMD řady 700. Mnoho přetaktování nerado používá softwarovou utilitu pod operačním systémem, takže raději mění hodnoty přímo v BIOS. Obvykle se také vyhýbám utilitám, které jsou součástí základních desek. Ale po testování nejnovějších verzí nástroje AMD OverDrive na našich systémech se ukázalo, že tento nástroj je docela cenný.

    Začneme tím, že se podíváme na nabídku nástroje AMD OverDrive, zvýrazníme zajímavé funkce a také odemkneme pokročilé funkce, které budeme potřebovat. Po spuštění nástroje OverDrive vás přivítá varovná zpráva, která jasně říká, že nástroj používáte na vlastní nebezpečí a riziko.

    Když souhlasíte, stisknutím klávesy "OK" se dostanete na záložku "Základní systémové informace", kde jsou zobrazeny informace o CPU a paměti.

    Záložka "Diagram" obsahuje schéma čipové sady. Pokud kliknete na komponentu, zobrazí se o ní podrobnější informace.

    Záložka "Sledování stavu" je velmi užitečná při přetaktování, protože umožňuje sledovat takt procesoru, násobič, napětí, teplotu a úroveň zatížení.

    Pokud v režimu začátečníka kliknete na záložku „Performance Control“, získáte jednoduchý engine, který vám umožní změnit frekvenci PCI Express (PCIe).

    Chcete-li odemknout pokročilé nastavení frekvence, přejděte na kartu Předvolby / Nastavení a vyberte „Pokročilý režim“.

    Po zvolení režimu „Advanced“ byla záložka „Novice“ nahrazena záložkou „Clock/Voltage“ pro přetaktování.

    Záložka "Paměť" zobrazuje mnoho informací o paměti a umožňuje upravit zpoždění.

    K dispozici je dokonce vestavěný benchmark pro rychlé vyhodnocení výkonu a jeho porovnání s předchozím výkonem.

    Obslužný program také obsahuje testy, které načítají systém pro kontrolu stability systému.

    Poslední záložka „Auto Clock“ umožňuje provádět automatické přetaktování. Zabere to spoustu času a veškeré vzrušení se vytratí, takže jsme s touto funkcí neexperimentovali.

    Nyní, když jste se seznámili s utilitou AMD OverDrive a přepnuli jste ji do pokročilého režimu, přejděme k přetaktování.

    Přetaktování přes násobič

    Se základní deskou 790GX a procesory Black Edition, které jsme použili, je přetaktování pomocí nástroje AMD OverDrive poměrně snadné. Pokud váš procesor nepatří do řady Black Edition, pak násobič nezvednete.

    Pojďme se podívat na běžný provoz našeho procesoru Phenom II X4 940. Základní frekvence základní desky se v našem systému pohybuje od 200,5 do 200,6 MHz, což dává frekvenci jádra mezi 3007 a 3008 MHz.

    Je užitečné provést některé výkonnostní testy při rychlosti zásob, abyste s nimi později porovnali výsledky přetaktovaného systému (můžete použít testy a nástroje, které jsme navrhli výše). Benchmarky umožňují vyhodnotit zisky a ztráty výkonu po změně nastavení.

    Chcete-li procesor Black Edition přetaktovat, zaškrtněte políčko „Select All Cores“ na kartě „Clock/Voltage“ a poté začněte po malých krocích zvyšovat násobič CPU. Mimochodem, pokud políčko nezaškrtnete, můžete jádra procesoru přetaktovat samostatně. Při přetaktování se nezapomeňte dívat na teploty a neustále spouštět testy stability. Dále doporučujeme, abyste si ke každé změně dělali poznámky, kde popíšete výsledky.

    Vzhledem k tomu, že jsme od našeho procesoru Deneb očekávali solidní posílení, vynechali jsme 15,5násobný násobič a přešli jsme rovnou k 16násobnému násobiteli, který dal frekvenci jádra CPU na 3200 MHz. Při základní frekvenci 200 MHz každé zvýšení násobiče o 1 způsobí zvýšení hodinové frekvence o 200 MHz, respektive zvýšení násobiče o 0,5 - 100 MHz. Provedli jsme zátěžové testy po přetaktování pomocí testu stability AOD a testu Prime95 Small FFT.

    Po zátěžovém testování Prime 95 po dobu 15 minut bez jediné chyby jsme se rozhodli zvýšit multiplikátor dále. V souladu s tím dal další násobič 16,5 frekvenci 3300 MHz. A na této frekvenci jádra náš Phenom II bez problémů prošel testy stability.

    Násobič 17 dává takt 3400 MHz a opět proběhly testy stability bez jediné chyby.

    Na 3,5 GHz (17,5*200) jsme úspěšně absolvovali hodinový test stability pod AOD, ale asi po osmi minutách v "těžší" aplikaci Prime95 se nám zobrazila modrá obrazovka a systém se restartoval. Byli jsme schopni provést všechny srovnávací testy na těchto nastaveních bez selhání, ale přesto jsme chtěli, aby náš systém prošel 30-60minutovým testem Prime95 bez selhání. Proto je maximální úroveň přetaktování našeho procesoru při jmenovitém napětí 1,35 V mezi 3,4 a 3,5 GHz. Pokud nechcete zvyšovat napětí, můžete se tam zastavit. Nebo můžete zkusit najít maximální stabilní frekvenci CPU při daném napětí zvýšením základní frekvence v krocích po jednom megahertzu, což pro násobitel 17 dá 17 MHz v každém kroku.

    Pokud nemáte odpor ke zvýšení napětí, je lepší to udělat v malých krocích 0,025-0,05 V, zatímco musíte sledovat teploty. Udržovali jsme nízké teploty CPU a začali jsme postupně zvyšovat napětí CPU, s mírným nárůstem na 1,375 V, což způsobilo, že benchmarky Prime95 běžely na 3,5 GHz docela stabilně.

    Trvalo 1,400 V, aby fungovalo stabilně při multiplikátoru 18 na 3,6 GHz. Trvalo 1,4875 V, aby bylo stabilní na 3,7 GHz, což je více, než umožňuje výchozí AOD. Ne každý systém bude schopen zajistit dostatečné chlazení při tomto napětí. Chcete-li zvýšit výchozí limit AOD, upravte soubor nastavení AOD .xml v programu Poznámkový blok a zvyšte limit na 1,55 V.

    Museli jsme zvýšit napětí až na 1 500 V, aby byl systém stabilní v testech multiplikátoru 3,8 GHz 18, ale ani zvýšení na 1,55 V neučinilo zátěžový test Prime95 stabilní. Teplota jádra během testů Prime95 byla někde v oblasti 55 stupňů Celsia, což znamená, že jsme sotva potřebovali lepší chlazení.

    Vrátili jsme se zpět na přetaktování na 3,7 GHz, přičemž test Prime95 úspěšně běžel hodinu, což znamená, že byla zkontrolována stabilita systému. Poté jsme začali zvyšovat základní frekvenci v krocích po 1 MHz, přičemž maximální úroveň přetaktování byla 3765 MHz (203 * 18,5).

    Je důležité si uvědomit, že frekvence, které lze získat přetaktováním, a také hodnoty napětí se mění z jednoho vzorku procesoru na druhý, takže ve vašem případě může být vše jinak. Je důležité zvyšovat frekvence a napětí v malých krocích při provádění testů stability a sledování teploty v průběhu celého procesu. U těchto modelů CPU zvýšení napětí vždy nepomůže a procesory se mohou dokonce stát nestabilními, pokud je napětí příliš zvýšeno. Někdy pro lepší přetaktování stačí jen posílit chladicí systém. Pro optimální výsledky doporučujeme udržovat při zátěži teplotu jádra CPU pod 50 stupňů Celsia.

    Přestože se nám nepodařilo zvýšit frekvenci procesoru nad 3765 MHz, stále existují způsoby, jak výkon systému dále zlepšit. Zvýšení frekvence například severního můstku může mít významný dopad na výkon aplikací, protože zvyšuje rychlost paměťového řadiče a L3 cache. Násobič northbridge nelze změnit z utility AOD, ale lze to provést v BIOSu.

    Jediným způsobem, jak zvýšit takt severního můstku pod AOD bez restartu, je experimentovat s taktem CPU s nízkým násobičem a vysokou základní frekvencí. Tím se však zvýší jak rychlost HyperTransport, tak frekvence paměti. V našem průvodci se na tento problém podíváme blíže, ale prozatím mi dovolte ukázat vám výsledky přetaktování tří dalších procesorů Black Edition.

    Další dva procesory AM2+ se přetaktují úplně stejně jako Phenom II, kromě dalšího kroku – povolení pokročilé kalibrace hodin (ACC). Funkce ACC je dostupná pouze u základních desek AMD SB750 southbridge, jako je náš model ASUS 790GX. ACC lze povolit v AOD i BIOSu, ale oba vyžadují restart.

    U 45nm procesorů Phenom II je nejlepší zakázat ACC, protože AMD uvádí, že tato funkce je již přítomna v matrici Phenom II. Ale u 65nm procesorů K10 Phenom a Athlon je lepší nastavit ACC na Auto, +2% nebo +4%, což může zvýšit maximální dosažitelnou frekvenci procesoru.

    pravidelné frekvence.

    Max multiplikátor

    Maximální přetaktování

    Výše uvedené snímky ukazují náš Phenom X4 9950 přetaktovaný na 2,6 GHz s 13násobným násobičem a napětím CPU 1,25 V. používaný pro přetaktování. Násobič byl zvýšen na 15x, což poskytlo 400 MHz přetaktování při základním napětí. Napětí bylo zvýšeno na 1,45 V, poté jsme vyzkoušeli nastavení ACC v Auto, +2% a +4%, ale Prime95 mohl fungovat pouze 12-15 minut. Zajímavé je, že s ACC v režimu Auto, násobičem 16,5x a napětím 1,425V jsme dokázali zvýšit základní frekvenci na 208 MHz, což dalo vyšší stabilní přetaktování.

    Pravidelné frekvence

    Maximální přetaktování bez zvýšení napětí

    Maximální přetaktování bez použití ACC

    Maximální přetaktování

    Náš Athlon X2 7750 běží na skladových 2700 MHz a 1,325 V. Bez napěťového navýšení jsme dokázali zvýšit násobič na 16x, což vedlo ke stabilním 3200 MHz. Systém byl stabilní i na 3300 MHz, když jsme mírně zvýšili napětí na 1,35 V. S deaktivovaným ACC jsme zvýšili napětí procesoru na 1,45 V v krocích 0,025 V, ale systém nebyl schopen konzistentně pracovat se 17x násobičem. „Uletěla“ ještě před zátěžovým testováním. Nastavení ACC pro všechna jádra na +2 % nám umožnilo dosáhnout hodiny stabilního provozu Prime95 při 1,425 V. Procesor nereagoval příliš dobře na nárůst napětí nad 1,425 V, takže jsme byli schopni získat maximální stabilní frekvenci 3417 MHz.

    Výhody aktivace ACC, stejně jako výsledky přetaktování obecně, se u jednotlivých procesorů výrazně liší. Je však stále příjemné mít takovou možnost k dispozici a můžete trávit čas dolaďováním přetaktování každého jádra. Díky povolení ACC na obou procesorech jsme nezískali velkou podporu v přetaktování, ale přesto doporučujeme podívat se na recenzi 790GX, kde jsme se blíže podívali na ACC, kde tato funkce měla větší dopad na potenciál přetaktování Phenom X4 9850.

    Možnosti systému BIOS

    Naše základní deska Asus M3A78-T byla vybavena nejnovějším systémem BIOS, aby podporovala nové procesory a také poskytovala nejlepší šanci na úspěch při přetaktování.

    Nejprve musíte vstoupit do BIOSu základní desky (obvykle se to provádí stisknutím klávesy "Delete" během spouštěcí obrazovky POST). Podívejte se do manuálu k základní desce, jak můžete vymazat CMOS (obvykle pomocí propojky), pokud systém selže v testu spouštění POST. Pamatujte, že pokud k tomu dojde, všechny dříve provedené změny, jako je čas / datum, vypnutí grafického jádra, pořadí spouštění atd. bude ztraceno. Pokud s nastavením systému BIOS začínáte, věnujte zvýšenou pozornost změnám, které provedete, a zapište si počáteční nastavení, pokud si je později nepamatujete.

    Pouhé procházení nabídek BIOSu je naprosto bezpečné, takže pokud s přetaktováním začínáte, nemějte strach. Ujistěte se však, že ukončíte BIOS bez uložení provedených změn, pokud si myslíte, že byste mohli omylem něco pokazit. To se obvykle provádí klávesou "Esc" nebo odpovídající možností nabídky.

    Pojďme se jako příklad ponořit do BIOSu Asus M3A78-T. Nabídky systému BIOS se u jednotlivých základních desek (a od jednoho výrobce k druhému) liší, proto použijte pokyny k nalezení vhodných možností v systému BIOS pro váš model. Mějte také na paměti, že dostupné možnosti se značně liší podle modelu základní desky a čipové sady.

    V hlavní nabídce (Main) lze nastavit čas a datum, zobrazují se zde i připojené disky. Pokud má položka nabídky vlevo modrý trojúhelník, můžete přejít do podnabídky. Položka „System Information“ například umožňuje zobrazit verzi a datum systému BIOS, značku procesoru, frekvenci a množství instalované paměti RAM.

    Nabídka "Upřesnit" se skládá z několika vnořených podnabídek. Položka "Konfigurace CPU" poskytuje informace o procesoru a obsahuje řadu možností, z nichž některé je nejlepší zakázat pro přetaktování.

    Většinu času pravděpodobně strávíte v položce menu "Advanced" "JumperFree Configuration". Ruční nastavení důležitých nastavení je zajištěno převedením položky „AI Overclocking“ do režimu „Manual“. Ostatní základní desky budou mít pravděpodobně tyto možnosti v jiné nabídce.

    Nyní máme přístup k potřebným multiplikátorům, které lze změnit. Vezměte prosím na vědomí, že v systému BIOS se násobič CPU mění v krocích po 0,5 a násobič severního můstku v krocích po 1. A frekvence kanálu HT je specifikována přímo, nikoli prostřednictvím násobiče. Tyto možnosti se mezi různými základními deskami výrazně liší, u některých modelů je lze nastavit pomocí FID a DID, které jsme zmínili výše.

    V položce "DRAM Timing Configuration" můžete nastavit frekvenci pamětí, ať už se jedná o DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 nebo DDR2-1066, jak je znázorněno na fotografii. V této verzi BIOSu nemusíte nastavovat násobič/dělič paměti. V položce "DRAM Timing Mode" můžete nastavit zpoždění, a to automaticky i ručně. Snížení latence může zlepšit výkon. Pokud však nemáte po ruce zcela stabilní hodnoty latence paměti na různých frekvencích, pak je při přetaktování velmi rozumné zvýšit latenci CL, tRDC, tRP, tRAS, tRC a CR. Také můžete získat vyšší frekvence paměti, pokud zvýšíte zpoždění tRFC na velmi vysoké hodnoty, jako je 127,5 nebo 135.

    Později lze všechna "uvolněná" zpoždění vrátit zpět a vytlačit více výkonu. Proces snížení jedné latence na spuštění systému je časově náročný, ale stojí za to úsilí o dosažení maximálního výkonu při zachování stability. Pokud vaše paměť běží mimo specifikace, spusťte test stability pomocí nástrojů, jako je spouštěcí CD Memtest86, protože nestabilita paměti může vést k poškození dat, což je nežádoucí. Se vším, co bylo řečeno, je bezpečné nechat základní desku, aby si sama nastavila latence (obvykle nastaví pěkně „uvolněné“ latence) a soustředit se na přetaktování CPU.

    Pokročilé přetaktování

    V tomto případě se přívlastek „pokročilý“ příliš nehodí, protože na rozdíl od výše diskutovaných metod si zde představíme přetaktování přes BIOS zvýšením základní frekvence. Úspěch takového přetaktování závisí na tom, jak dobře se mohou vaše systémové komponenty přetaktovat, a abychom našli schopnosti každého z nich, budeme je postupně opakovat. V zásadě vás nikdo nenutí dodržovat všechny uvedené kroky, ale nalezení maxima pro každou komponentu může mít za následek vyšší přetaktování, protože pochopíte, proč jste narazili na ten či onen limit.

    Jak jsme řekli výše, někteří overclockeři preferují přímé přetaktování BIOSu, zatímco jiní používají AOD, aby ušetřili čas na testování, protože nemusí pokaždé restartovat. Nastavení pak lze ručně zadat do BIOSu a pokusit se je ještě vylepšit. V zásadě si můžete vybrat jakoukoli metodu, protože každá má své výhody a nevýhody.

    Opět by bylo fajn deaktivovat v BIOSu možnosti Cool „n“ Quiet a C1E, Spread Spectrum a systémy automatického řízení ventilátoru, které snižují rychlost jeho otáčení. U některých našich testů jsme také deaktivovali možnosti „CPU Tweak“ a „Virtualizace“, ale nenašli jsme znatelný vliv na žádný z procesorů. Tyto funkce můžete později v případě potřeby povolit a můžete zkontrolovat, zda ovlivňují výkon systému nebo stabilitu při přetaktování.

    Nalezení maximálních základních hodin

    Nyní přejdeme k technice, kterou budou muset majitelé procesorů jiných než Black Edition dodržovat, aby je přetaktovali (nemohou zvýšit násobič). Naším prvním krokem je nalezení maximální základní frekvence (frekvence sběrnice), na které může procesor a základní deska pracovat. Rychle si všimnete všech zmatků v pojmenovávání různých frekvencí a násobičů, které jsme již zmínili výše. Například referenční hodiny v AOD se v CPU-Z nazývají "Bus Speed" a v tomto BIOSu "FSB/FSB Frequency".

    Pokud plánujete přetaktování pouze přes BIOS, měli byste snížit násobič CPU, násobič severního můstku, násobič HyperTransport a násobič paměti. V našem BIOSu snížení násobiče severního můstku automaticky sníží dostupné frekvence spojení HyperTransport na výslednou frekvenci severního můstku nebo pod něj. Násobič CPU můžete ponechat ve výchozím nastavení a poté jej snížit v AOD, což umožňuje dále zvýšit frekvenci CPU bez restartu.

    Pro náš procesor Phenom X4 9950 jsme v utilitě AOD zvolili násobič 8x, protože i základní frekvence 300 MHz u tohoto násobiče bude nižší než frekvence běžného CPU. Poté jsme zvýšili základní frekvenci z 200 MHz na 220 MHz a poté ji zvyšovali v krocích po 10 MHz až na 260 MHz. Poté jsme přešli na krok 5 MHz a zvýšili frekvenci na maximum 290 MHz. V zásadě se sotva vyplatí zvyšovat tuto frekvenci na hranici stability, takže bychom se mohli klidně zastavit na 275 MHz, protože je nepravděpodobné, že by severní můstek mohl fungovat na tak vysoké frekvenci. Protože jsme přetaktovali základní frekvenci v AOD, provedli jsme několik minut testy stability AOD, abychom se ujistili, že je systém stabilní. Pokud bychom totéž udělali v BIOSu, pak by jednoduchá možnost bootování pod Windows byla pravděpodobně dostatečně dobrým testem a poté bychom provedli závěrečné testy stability na vysoké základní frekvenci, abychom se konečně ujistili.

    Zjištění maximální frekvence CPU

    Protože jsme již snížili násobitel v AOD, známe maximální násobič CPU a nyní již známe maximální základní frekvenci, kterou můžeme použít. S procesorem Black Edition můžeme experimentovat s jakoukoli kombinací v rámci těchto limitů, abychom našli maximální hodnotu pro další frekvence, jako je frekvence Northbridge, frekvence linky HyperTransport a frekvence paměti. Prozatím budeme pokračovat v testech přetaktování, jako by byl násobič CPU uzamčen na 13x. Maximální frekvenci CPU budeme hledat zvýšením frekvence sběrnice vždy o 5 MHz.

    Ať už přetaktování přes BIOS nebo přes AOD, vždy se můžeme vrátit k základnímu taktu 200 MHz a nastavit násobič zpět na 13x, což nám dá taktovací frekvenci 2600 MHz. Mimochodem, v tomto případě zůstane násobič northbridge stále 4, což dává frekvenci 800 MHz, kanál HyperTransport bude pracovat na 800 MHz a paměti budou pracovat na 200 MHz (DDR2-400). Stejný postup použijeme pro zvýšení základní frekvence po malých krocích, přičemž pokaždé provedeme testy stability. V případě potřeby zvýšíme napětí CPU, dokud nedosáhneme maximální frekvence CPU (paralelním zapnutím ACC).

    Maximální zvýšení výkonu

    Když jsme našli maximální frekvenci CPU našich procesorů AMD, udělali jsme významný krok ke zvýšení výkonu systému. Frekvence procesoru je ale jen částí přetaktování. Chcete-li vyždímat maximální výkon, můžete pracovat na jiných frekvencích. Pokud zvýšíte napětí severního můstku (NB VID v AMD OverDrive), pak lze jeho frekvenci zvýšit na 2400-2600 MHz a výše, přičemž zvýšíte rychlost paměťového řadiče a L3 cache. Zvýšení frekvence a snížení zpoždění RAM může mít také pozitivní vliv na výkon. Dokonce i vysoce výkonné paměti DDR2-800, které jsme použili, lze přetaktovat na více než 1066 MHz zvýšením napětí a případně snížením latence. Frekvence linky HyperTransport obvykle neovlivňuje výkon nad 2000 MHz a může snadno vést k nestabilitě, ale může být také přetaktována. Frekvenci PCIe lze také mírně přetaktovat někde kolem 110 MHz, což může také poskytnout potenciální zvýšení výkonu.

    Protože všechny zmíněné frekvence pomalu stoupají, měly by být provedeny testy stability a výkonu. Nastavení různých parametrů je zdlouhavý proces, který možná přesahuje rámec našeho průvodce. Přetaktování je ale vždy zajímavé, zejména proto, že získáte výrazné zvýšení výkonu.

    Závěr

    Doufejme, že všichni naši čtenáři, kteří chtějí procesor AMD přetaktovat, mají nyní po ruce dostatek informací. Nyní můžete začít s přetaktováním pomocí nástroje AMD OverDrive nebo jinými metodami. Mějte na paměti, že výsledky a přesná posloupnost kroků se bude v jednotlivých systémech lišit, takže naše nastavení slepě nekopírujte. Tuto příručku používejte pouze jako průvodce, který vám pomůže samostatně najít potenciál a omezení vašeho systému. Nespěchejte, nezvyšujte, sledujte teploty, provádějte testy stability a v případě potřeby trochu zvyšte napětí. Vždy pečlivě pociťujte hranici bezpečného přetaktování, protože náhlé zvýšení frekvence a napětí naslepo je nejen špatným přístupem k úspěšnému přetaktování, ale může také poškodit váš hardware.

    Poslední rada: každý model základní desky má své vlastní charakteristiky, takže není na škodu se před přetaktováním seznámit se zkušenostmi ostatních majitelů stejné základní desky. Vyhnout se „nástrahám“ pomohou rady zkušených uživatelů a nadšenců, kteří si tento model základní desky vyzkoušeli v práci.

    Přidání

    Vyzkoušeli jsme další instanci procesoru AMD Phenom II X4 940 Black Edition, kterou poskytuje ruské zastoupení AMD. Běžel úspěšně na 3,6 GHz, když jsme zvýšili napájecí napětí na 1,488 V (data CPUZ). Zdá se, že 3,6 GHz je prahová hodnota pro většinu procesorů při chlazení vzduchem. Paměťový řadič jsme úspěšně přetaktovali na 2,2 GHz.

    Všechna měření byla provedena pomocí multimetru Mastech MY64.

    Vyhledávací software pro detekci nestability

    Software vybraný k detekci nestability lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

    • Programy původně orientované jako systémové zátěžové testy. Tato kategorie zahrnovala LinX 0.6.4(testováno v režimu 2560 MB pro starou verzi Linpacku a také ve třech režimech, s dostupnou pamětí 1024 MB, 2560 MB a 6144 MB pro nejnovější verzi Linpack, s podporou instrukcí FMA), OCCT 4.3.2.b01(Test CPU: OCCT v režimech Large Data Set, Medium Data Set a Small Data Set a CPU test: LINPACK v režimu AVX s 90 % dostupné paměti), Prime95 v27.7 build2(v režimech Small FFTs, In-place Large FFTs a Blend), CST 0.20.01a(kombinovaný test zahrnující režimy Matrix=5, Matrix=7 a Matrix=15).

    • Programy, které se používají jako testy výkonu systému nebo emulují jednu nebo druhou zátěž, se kterou se setkáváme při každodenním provozu počítače. Jdi tam Cinebench R10(test x CPU), Cinebench R11.5(test CPU), wPrime 1,55(test 1024M), POV Ray v3.7 RC3(Test všech CPU), TOC [e-mail chráněný] Bench v.0.4.8.1(test Dgromacs 2), 3D značka 06(test CPU1+CPU2), 3D Mark Vantage(test CPU1+CPU2) a 3D značka 11(tentokrát samostatný test z fyziky a samostatný kombinovaný test).

    • Několik her závislých na CPU. Zahrnovaly Colin McRae DIRT2 Deus Ex: Human Revolution(Detroit), F1-2010(vestavěný test výkonu), Metro 2033(vestavěný test výkonu), Shogun 2 Total War(bitva u Okehadzamu) a The Elder Scrolls V: Skyrim(Statek "Zlatotsvet").

    Za stabilitu se považuje stav systému, ve kterém během 10-15 minut testu nevznikají problémy s jeho provozem.

    nestabilita CPU

    V této podsekci článku vybereme software, který usnadní odhalování nestability samotného procesoru se zjevně stabilní pamětí a frekvencemi CPU_NB. Technika je poměrně jednoduchá: při pevné hodnotě napájecího napětí zvolte pro každý z programů maximální přetaktování a vypočítejte test, při kterém bude dosaženo minimální frekvence stabilního provozu. No a paralelně s hledáním stabilních frekvencí můžete u konkrétního testu hodnotit i chování systému při přetaktování. Aby se předešlo nestabilitě způsobené přehřátím CPU, byly všechny testy provedeny při napájecím napětí CPU 1,25 V.

    reklamní

    Frekvence procesoru, na které se Windows spouští, je 4256 MHz.

    UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

    čip BIOS

    Firmware je umístěn poblíž jižního můstku na čipu Winbond 25064FVA1G. Všechny snímky obrazovky byly pořízeny ve verzi 2.10.1208, kterou uvedl do normálu tým Load optimalizovaných výchozích nastavení.

    Rozhraní je téměř stejné jako v řešeních konkurentů - AMI je AMI. Podle stavu produktu je zde však více příležitostí.

    Při vstupu do BIOSu vidíme záložku Extreme Tweaker, která nenechá nikoho na pochybách, komu je tento produkt určen.

    Ve spodní části ET je působivý seznam dostupných napětí ke změně. Rozsahy nastavení jsou široké a po aktivaci se možnosti Extreme OV stanou zcela obrovskými. Přehled napětí je uveden v tabulce níže.

    Napětí Minimální hodnota, V Maximální hodnota, V Maximální hodnota, V
    (Extrémní OV)
    Krok
    Ruční napětí CPU 0,675 1,75 2,3 0,0063
    CPU/NB Manuální napětí 0,5 1,55 1,9 0,0063
    Napětí CPU VDDA 2,2 2,8 3 0,0063
    Napětí DRAM 0,86 1,85 2,135 0,005
    NB Napětí 1,1 1,5125 2 0,0063
    NB HT napětí 1,2 1,5125 2 0,0063
    NB Napětí 1,8V 1,8 2,0075 3,0078 0,0133
    Napětí S.B 1,1 1,6033 1,802 0,0133
    VDDR 1,205 1,5105 1,802 0,0133


    Ovládání časování DRAM

    Podsekce DRAM Timing Control umožňuje ovládat zpoždění paměti.

    DRAM Driving Control

    Pokud jste nainstalovali hodně paměti RAM a systém není dostatečně stabilní, můžete zkusit zvýšit násobiče v sekci DRAM Driving Control.

    Podsekce GPU.DIMM Post umožňuje zobrazit stav paměťových modulů a grafických karet před zavedením systému (například zda se zahřály po LN2).


    Ovládání napájení DIGI+

    DIGI+ Power Control obsahuje vše, co vám pomůže doladit digitální systém napájení desky.

    Jako obvykle vám hlavní část umožňuje nastavit čas, vybrat preferovaný jazyk a nastavit heslo pro přístup k nastavení.

    Téměř všechny operace pro ovládání komponent integrovaných na desce jsou dostupné v sekci Advanced. Nemá smysl je podrobně zvažovat, screenshoty mluví za vše.

    Konfigurace CPU

    North Bridge\Memory Configuration

    Konfigurace SATA

    Konfigurace SATA\ Konfigurace SB SATA

    Konfigurace USB

    Funkce zapnutí/vypnutí jádra CPU

    Konfigurace palubního zařízení

    Konfigurace zabudovaných zařízení\ Konfigurace SB HD Azalia

    Konfigurace iROG

    Podsekce Monitor umožňuje sledovat aktuální stav systému. Neexistuje žádná souhrnná obrazovka, vše je rozděleno do kategorií. Navíc se sem přesunula sekce pro nastavení provozního režimu chladicí soustavy.

    monitor teploty

    Monitor otáček ventilátoru

    Ovládání rychlosti ventilátoru


    V sekci Boot můžete tradičně změnit priority disků během bootování a prohlédnout si seznam dostupných jednotek.

    Nástroj ASUS EZ Flash 2

    Zpočátku byl učiněn pokus o aktualizaci firmwaru pomocí BIOS Flashback, který, jak bylo uvedeno, ani nevyžaduje instalovaný procesor a paměť. Po dokončení kroků uvedených v pokynech se LED dioda BIOS_FLSHBK vedle čipu BIOS rozsvítila a začali jsme čekat. O deset minut později se nic nezměnilo, takže bylo rozhodnuto restartovat systém. Hrozné se nestalo, mikroprogram se nezhoršil. Žádný zázrak – verze BIOSu zůstala stejná. Ale vestavěná utilita pro aktualizaci systému BIOS odvedla svou práci dokonale.

    Výsledek nástroje MyLogo2

    Mimochodem, při aktualizaci BIOSu z Windows je možné nahradit úvodní obraz. Tato funkce se nazývá MyLogo. Poměr stran obrázku, soudě podle náhledu v obslužném programu, by měl být přibližně násobkem 160:97. Obraz 1280x776 vyžadoval zmenšení až o 98 % a nakonec byl komprimován na standardní 5:4. Požadavky na obraz mohly být uvedeny v programu nebo návodu, ale nikdo si tím kvůli zábavní funkci nezačal lámat hlavu.

    Informace ASUS SPD

    V sekci ASUS OC Profile můžete ukládat a načítat profily pro různé provozní režimy. Pro většinu potřeb rekonfigurace by mělo postačovat osm slotů.

    V podsekci Soubor tlačítka GO můžete zadat nastavení systému, která se použijí po klepnutí na tlačítko GO. Velmi vhodné pro otevřený stojan, ne příliš - ve všech ostatních případech.

    BIOS v režimu EZ

    Ve zjednodušeném režimu je vhodné zobrazit souhrnné informace. Mladší generaci uživatelů navíc usnadní práci s BIOSem: nastavení připomíná práci s utilitou pod Windows.

    Nabídka zkratek. Nepřeloženo do ruštiny

    ⇡ Přetaktování a stabilita

    Přetaktování systému lze provést z UEFI BIOS, z operačního systému pomocí AI Suite II a dokonce i z jiného počítače pomocí technologie ROG Connect. První dva způsoby byly mnohokrát diskutovány, takže o ně není zájem, a poslední je jedinečná příležitost k přetaktování. První, co vás napadne, je změna frekvence CPU přímo během dílčích testů, například v balíčku 3DMark. Nefér? Proč? Toto je běžná vlastnost desky.

    Všechno to vypadá takto: v BIOSu se aktivuje příslušná funkce, stiskne se tlačítko na zadním panelu základní desky a přibalený kabel se zapojí do nejbližšího (bílého) portu USB. Na jiném počítači nainstalujte klientský program ROG Connect, připojte druhý konec kabelu ... a je to tady, přístup ke všem napětím, frekvencím a teplotám! Někdy docházelo k poruchám: klientský modul neukazoval frekvence, na kterých CPU a deska pracovaly. Při změně některého z parametrů se vše vrátilo do normálu (tlačítko Refresh k takovému efektu nevedlo).

    Ne každý potřebuje takové funkce, ale přesto takové desky zřídka kupují ti, kteří nepotřebují rozšířenou funkčnost. Pokud by se taková příležitost přece jen naskytla, přijde na pomoc hardwarově-softwarový tandem: AI Suite II a TPU. Dostupné „rychlé“ a „extrémní“ přetaktování.

    První zvýšil základní frekvenci o 3 MHz a zvýšil frekvenci pamětí na 815 (1630) MHz. Podle systému to odpovídá zvýšení o 2 %. Nekontrolovali.

    „Extrémní“ přetaktování trvalo o něco déle a zahrnovalo testy stability.

    Snímky obrazovky výše ukazují hlavní parametry systému před a po aktivaci této funkce.

    Přesto tato utilita dává opravdu mnoho příležitostí k doladění a sledování. Můžete je vyhodnotit kliknutím na snímek obrazovky, který vás zajímá. Největší zajímavostí je správa napájecího systému Digi + II: můžete okamžitě měnit nejen napětí, ale také parametry fází nebo intenzitu udržení napětí při zátěži (Load-Line Calibration).

    Maximální frekvence sběrnice byla 359 MHz, ale to je evidentně limit procesoru. Mimochodem, na této základní desce je dosaženo frekvence pamětí 1948 MHz, což je v době publikace druhý nejlepší na světě podle HWBO.

    Podívejme se, jak se chová napájecí systém základní desky za podmínek přetaktování. K tomu budeme střídavě kontrolovat napětí v klidovém stavu a při zátěži v různých režimech kalibrace zátěže. Výsledky měření pro procesor Phenom II X6 1100T Black Edition na 4111 MHz jsou uvedeny v tabulce níže. Během testování byla napětí nastavena na 1,5/1,25/1,57V pro Vcore/CPU_NB/DRAM, resp. Jako měřicí program bude použit AIDA64 (soft), pro měření skutečného napětí byl použit multimetr Victor 86D (hard). Příznaky IDLE a LOAD indikují stavy nečinnosti a plného zatížení pomocí OCCT 4.3.1. Pro CPU/NB jsou dostupné pouze tři režimy, takže v tabulce jsou pomlčky. BSOD v závorkách není okamžitý, na měření bylo dost času. Sloupec FullAuto označuje volbu napětí a úrovně LLC samotnou základní deskou.

    MetodaNapětí plně automatický Auto Pravidelný Střední vysoký Ultra vysoká Extrémní
    měkký (NEČINNÝ) procesor 1,356 1,512 1,464 1,476 1,488 1,488 1,512
    tvrdý (NEČINNÝ) 1,367 1,522 1,485 1,494 1,502 1,511 1,522
    měkký (BURN) BSOD 1,56 1,404 1,428 1,476 1,512 1,548
    tvrdý (BURN) 1,551 1,415 (BSOD) 1,464 (BSOD) 1,485 1,524 1,569
    měkký (NEČINNÝ) CPU/NB 1,168 1,263 1,257 - 1,263 - 1,263
    tvrdý (NEČINNÝ) 1,171 1,273 1,269 - 1,272 - 1,273
    měkký (BURN) BSOD 1,296 1,27 - 1,27 - 1,277
    tvrdý (BURN) 1,298 1,285 - 1,29 - 1,296

    Na základě získaných výsledků se ukazuje jako nejvhodnější režim High, protože nepřeceňuje napětí (i když umožňuje mírný pokles pod zátěží).

    Systém napájení RAM byl o takovou příležitost zbaven a zůstalo pouze fázové řízení (Optimální / Extrémní) a volba frekvence PWM:

    Metoda Napětí plně automatický Optimální Extrémní
    měkký (NEČINNÝ) DOUŠEK 1,647 1,568 1,568
    tvrdý (NEČINNÝ) 1,663 1,583 1,583
    měkký (BURN) 1,654 1,568 1,568
    tvrdý (BURN) 1,665 1,584 1,584

    Jak vidíte, při použití dvou pamětí RAM mezi nimi není žádný rozdíl. Skutečné napětí je mírně příliš vysoké ve srovnání s napětím nastaveným v BIOSu.