Есть ли польза от разгона
- Вступление
- О пользе разгона – не попугаями едиными. «Боится» ли железо разгона?
- Классификация дел разгонных – от обычного оверклокинга до экстрима
- Краткий глоссарий. Основы оверклокинга
- Охлаждение разогнанных компонентов и контроль напряжений
- Заключение
Разгон, он же оверклокинг, прочно вошел в нашу жизнь. Возможность бесплатно повысить производительность, а именно в этом и заключается цель разгона, всегда привлекала энтузиастов. С течением времени появился «спортивный» интерес, подогреваемый из года в год выходом свежих версий 3D Mark. При этом на заре «эры» оверклокинга производители компонентов ПК всячески выступали против какого-либо разгона. Механизм защиты от перегрева был весьма не совершенен. В результате появился ряд преувеличений по поводу опасности «спалить» разогнанное железо. Помните этот видеоролик?
Снят он был около десяти лет назад и, в виду отсутствия в то время в процессорах фирмы AMD надёжной защиты от перегрева, породил множество опасений по поводу их разгона.
С тех пор многое изменилось. Механизмы защиты усовершенствовали, производители видеокарт начали предлагать изначально разогнанные карты, материнские платы научились нажатием одной кнопки разгонять процессоры и разблокировать отключённые ядра. Всё чаще на прилагаемом к плате диске находится разгонное ПО, разработанное самим производителем. Оверклокинг перестал быть мифически опасным, уделом одних лишь энтузиастов. На сегодняшний день любой, даже начинающий пользователь, легко может стать оверклокером. В этой статье простым и доступным образом будет рассказано, что такое разгон, насколько он полезен или опасен на самом деле, что и как можно «выжать» из ПК.
Программное обеспечение FutureMark (в девичестве Madonion) уже давно стало общепринятым «мерилом» производительности компьютерных систем. В 1976 году на экранах телевизоров появился мультфильм “38 попугаев”. В нем главные герои измеряли длину своего друга удава в слонах, мартышках и попугаях. Именно из-за него появился сленговый термин «отстрел попугаев», означающий погоню за лидерством в мировых рейтингах производительности. Все рекорды в 3D Mark’ах поставлены с помощью экстремального разгона. Однако неэкстремальный оверклокинг может быть полезен не только рекордсменам. Но насколько в действительности разгон опасен?
Основным аргументом против разгона как такового является риск «спалить» железо. Во многом этот аргумент существует благодаря тому, что обычные пользователи не знают, как на заводе изготавливаются, к примеру, процессоры. Большинство считает, что есть несколько конвейерных линий, на каждой из которых изготавливается процессор той или иной модели. К примеру, на линии №1 изготавливается процессор AMD Phenom II X4 965 (3400 МГц) а на линии №2 – Phenom II X4 925 (2800 МГц). На самом деле это не так.
анонсы и реклама
4 480 000р – цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend – цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
После изготовления партии процессоров они проходят ряд тестов, по худшим результатам которых маркируется вся партия. Другими словами, в упомянутой партии часть процессоров легко может работать на бо́льшей частоте, чем другие, менее удачные экземпляры. С течением времени процесс производства постоянно совершенствуется, в результате чего процент менее удачных процессоров планомерно снижается, хоть и не исчезает полностью. Кроме того, по маркетинговым соображениям очень часто партия моделей, способных работать на частоте 3200 МГц, может быть промаркирована как 2800 МГц и выпущена в розничную продажу. Если пользователь купит подобный процессор и вручную установит частоту 3200 МГц, то никакой опасности в таком разгоне не будет. Это, скорее, будет восстановлением номинальной частоты изначально замедленного процессора.
Отдельно стоит отметить вопрос отключения одного или даже двух ядер процессора – именно так из четырёхъядерного Phenom X4 получают трёхъядерный Phenom II X3 и несколько моделей двухъядерных CPU. Вывод напрашивается сам собой: включение заблокированных ядер никакой опасности не несёт и является безопасным разгоном. Наиболее удачные с точки зрения энтузиастов процессоры могут удвоить количество работающих ядер и набрать «запредельные» частоты. Современный разгон – это, в первую очередь, повышение производительности системы без замены её компонентов, а не просто лишь увеличение той или иной частоты.
Таким образом, внимательно изучив основные вопросы оверклокинга, пользователь может сэкономить свои средства, купив младшую модель процессора и безопасно разогнав её до частот старшей или же просто повысить производительность давно приобретённого ПК, мощности которого уже не хватает. Причём речь не идёт о жалких 5-10% процентах производительности. В отдельных случаях легко можно достичь прироста в 50% и более! Вместе с процессором обычно разгоняется и оперативная память – их производительность неразрывно связана с частотой так называемой шины.
Если же говорить о видеокартах, тот тут ещё интересней. Архитектура ядер видеокарт позволяет более гибко замедлить скорость, если это необходимо по маркетинговым соображениям. Вместо того чтобы разрабатывать довольно большое количество разных видеочипов, производители для каждого семейства видеокарт выпускают всего несколько. Гибкость создания требуемого ассортимента при этом достигается за счёт отключения нескольких блоков внутри видеоядер, занижения частот, урезания пропускной способности видеопамяти и так далее. Вооружённый знаниями оверклокер может восстановить заводскую производительность видеокарты во многих случаях. Особенно высокий результат такого разгона был продемонстрирован на примерах Radeon 9500@9700Pro и Radeon X800GTO2@X850XT PE.
Но и это ещё не всё. Профессиональные инженеры, архитекторы и дизайнеры, использующие специальные программы (AutoCad, ArchiCAD, 3D Max и другие), наверняка заинтересуются переделкой обычных «игровых» видеокарт серий Radeon и GeForce в их профессиональных собратьев – FireGL и Quadro. Такой оверклокинг позволяет значительно повысить производительность ПК в этих приложениях.
Здесь, к сожалению, придётся ограничиться достаточно старыми видеокартами и версиями соответствующих программ. Несколько лет назад профессиональные возможности графических адаптеров были заблокированы более тщательно, а механизм определения программами типа платы усовершенствован. Тем не менее, если приходится работать за старым ПК с несколько устаревшими версиями программ, то почему бы не воспользоваться возможностью бесплатного и безопасного увеличения мощности? Кроме того, если ранее приходилось перепаивать резисторы на подложке чипа, то с течением времени был освоен программный метод переделки с помощью скриптов SoftQuadro – в этом случае испортить что-либо невозможно.
Предвидим вопрос: откуда вообще взялся такой разгон, если видеокарты серий FireGL и Quadro стоят в разы дороже «игровых»? Ответ очень прост. Такие видеоускорители едва ли занимают более 1-2% от общего объема продаж. Стоит ли из-за такого мизерного количества создавать отдельные производственные линии на заводе? Разрабатывать отдельные графические чипы? Конечно, нет. Гораздо проще в требуемых случаях заблокировать «лишнее». Поэтому теоретически любую видеокарту можно переделать в профессиональную. Ну а практически всё будет зависеть от того, как тщательно производители заблокировали дополнительные функции и насколько совершенен механизм той или иной профессиональной программы определения типа видеокарты – сможет ли она распознать «подделку».
Разумеется, разгон может быть не только безопасным. Риск «спалить железо» появляется в первую очередь из-за повышения температуры разогнанных процессоров и видеокарт. Уровень нагрева, как и самого разгона, очень часто зависит от величины питающего напряжения. Опытные оверклокеры не просто восстанавливают максимальную «заводскую» производительность, но и превышают её, заставляя работать процессор, видеокарту или оперативную память на ещё больших частотах. Именно для этого применяется увеличение питающего напряжения. В совокупности нагрев значительно увеличится. В конечном итоге в зависимости от степени поднятия напряжения, а также от типа применяемого охлаждения разгон условно можно разделить на три категории:
- Обычный. Для такого разгона не характерно увеличение напряжения или замена системы охлаждения. Этот вид оверклокинга в виду его абсолютной бесплатности и практически полной безопасности (при соблюдении основных правил) является самым популярным. Многие производители самостоятельно на идентичном уровне разгоняют видеокарты или же встраивают в свои материнские платы функции автоматического разгона. Данная ситуация наглядно свидетельствует о том, что разгон не так уж опасен, как думают некоторые. Полученные в этом случае частоты обычно не превышают максимально возможные с завода (применительно для данного семейства процессоров/видеокарт/оперативной памяти). Всё, что должен сделать пользователь после увеличения мощности своего ПК – удостовериться в стабильности системы и отсутствии перегрева.
- Продвинутый. При таком разгоне, как правило, напряжения питания процессора и ядра видеокарты немного (на 5-10%) увеличены, системы охлаждения модернизированы, полученные частоты обычно превышают максимально возможные «заводские» (в рамках данного семейства процессоров, оперативной памяти или видеокарт). Именно этот вариант наиболее привлекателен для опытных оверклокеров – он позволяет добиться от комплектующих результата, близкого к максимальному при относительно небольшом риске что-либо «угробить». Основной опасностью здесь, пожалуй, является риск механического повреждения комплектующих при замене/модернизации системы охлаждения, а также выход из строя системы питания, если её охлаждению не было уделено требуемое внимание. Однако если всё сделать правильно, то риск здесь минимален.
- Экстремальный. Этот вид разгона характерен в первую очередь для бенчмаркеров – людей, ставящих рекорды по набору баллов в тестовых приложениях, например в 3D Mark. В погоне за лидерством энтузиасты не останавливаются ни перед чем. В ход идут аппаратные модификации систем питания, применение систем охлаждения, способных охладить разогнанный компонент до температур ниже нуля, тонкая настройка программного обеспечения, скрупулезное тестирование настроек всей системы. И всё это ради одной цели – увеличить производительность ещё хотя бы на один процент. Именно такой разгон наиболее опасен: здесь чаще всего происходит выход из строя сверхразогнанных компонентов. Впрочем, энтузиасты-экстремалы, идущие на это, прекрасно знают, чем рискуют и для чего.
В рамках данной статьи первостепенное внимание будет уделено обычному разгону, пользу от которого может ощутить каждый. Основным параметром, таящим в себе риск, является температура разогнанного процессора или ядра видеокарты.
В плане разгона никаких особых нюансов здесь нет. Так же, как и в двух предыдущих версиях BIOS, следует найти раздел overclocking’a.
В данном случае он называется OC Tweaker. Дополнительные настройки процессора находятся в разделе Advanced под закладкой CPU Configuration.
В общем и целом разгон выполняется идентично AWARD или AMI BIOS. Разница лишь во внешнем виде.
После загрузки операционной системы перепроверяем частоты и работоспособность технологий EIST (для Intel) и C`n`Q (для AMD) – в случае, если лишний шум от ПК не нужен.
Без разгона в режиме простоя система уменьшает множитель процессора (даже если он заблокирован) и снижает напряжение, достигая тем самым уменьшения энергопотребления:
В момент нагрузки на процессор все значения восстанавливаются:
анонсы и реклама
4 480 000р – цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend – цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
После разгона процессора все должно выглядеть идентичным образом – при простое система должна понизить напряжение и множитель. Проверим?
Шина разогнана, напряжение больше, чем было раньше, но меньше, чем было задано в BIOS’е при разгоне. Множитель понижен. Нагружаем систему:
Частота процессора возросла до 3000 МГц за счет множителя, напряжение отобразилось неверно. К сожалению, это не редкость. Иногда при разгоне функция EIST или C`n`Q вызывает нестабильность ПК. В этом случае их нужно отключить в BIOS.
Проверяем разгон памяти:
Здесь отображается половина эффективной частоты оперативной памяти (DDR – double data rate). Поэтому все правильно – умножив на два, получим заданные в BIOS’е 833 МГц.
На первый взгляд, все работает исправно, но насколько стабильно? Для ответа на этот вопрос нужно протестировать систему. В данном случае, поскольку разгоняется процессор Intel, запускаем Linx 0.6.4 (или Prime95) одновременно с
Termal Analysis Tool
:
Тест был пройден успешно, термозащита (throttling) не сработала, несмотря на шокирующие температурные показатели (о них речь пойдёт ниже). Перезагружаемся, ставим частоту шины 360 МГц, множитель памяти 2,0, и снова тестируем систему при частоте процессора 3240 МГц и памяти 720 МГц:
Довольно быстро сработал throttling. Его суть заключается в простаивании процессора без изменения остальных параметров. Другими словами, процессор работает частично вхолостую и пользы от такого разгона нет совершенно. Разгон ограничился мощностью используемого кулера – Zalman 7700Cu. Но не все потеряно. Открываем корпус ПК, чистим кулер от пыли. Повторяем тест:
Throttling’а нет, зато есть ошибка в Linx 0.6.4. Процессор работает нестабильно. Снижение частоты до 3100 МГц (шина 345 МГц) положительного результата тоже не принесло, равно как и отключение EIST. Ошибки в Linx часто говорят о нехватке напряжения питания процессора, если оно уже увеличено – значит нужно увеличить еще (но не более, чем на 10-12%).
Но в данном случае поднятие Vcpu пользы не принесло в связи с недостаточной эффективностью процессорного кулера, при стресс-тестировании снова начал срабатывать throttling. Уровень тепловыделения процессора растет синхронно с ростом и частоты, и питающего напряжения. Сочетание обоих факторов на четырехъядерных процессорах выдвигает серьезные требования к охлаждению. Топовые модели кулеров устаревших поколений вряд ли смогут раскрыть разгонный потенциал такого процессора – сработает термозащита.
Пресловутый throttling характерен только для процессоров Intel. Процессоры AMD в случае перегрева, как правило, просто зависают. Для контроля всех нужных параметров платформы AMD как нельзя лучше подходит AMDOverDrive, для нагрузки системы можно дополнительно использовать S&M.
Температурные показатели, отображаемые программами по термодатчикам, очень часто не соответствуют действительности и сильно зависят от версии BIOS’а материнской платы, а также от корректности работы программ. Кроме того, существенные различия могут наблюдаться и в зависимости от места расположения самого датчика. Он может располагаться вплотную возле процессора (так называемый «околосокетный») или же внутри CPU («встроенный»). Показания «околосокетных» термодатчиков являются наименее достоверными. В совокупности с неудачной версией BIOS’а материнской платы температура может отображаться совершенно неправдоподобно. Более подробно изучить вопросы температурных режимов лучше всего с помощью соответствующих веток форума: для AMD и Intel.
3000 МГц на испытуемом процессоре оказались стабильны без всяких поднятий напряжений. Именно на этой частоте компьютер тестировался в дальнейшем.
Особо стоит отметить то, что универсальной программы для тестирования разогнанных процессоров не существует. Известны случаи, когда многочасовое тестирование разогнанного процессора программой Linx не смогло гарантировать стабильность. То же касается Prime и всех остальных. Видимо, причиной тому является «синтетичность» данных приложений. При этом возможна и обратная ситуация. Рассматриваемый в данной статье процессор Intel Q6600 долгое время без проблем эксплуатируется в режиме 400х8=3200 МГц (Vcpu=1.35 В), throttling при этом не наблюдается. Ничего «мифического» здесь нет. Программы для стресс-тестирования разогревают процессор сильнее чем «реальные», даже очень ресурсоемкие приложения.
На завершающем этапе после разгона опытные оверклокеры выполняют многочасовое стресс-тестирование несколькими разными программами поочередно, и даже в случае успешного прохождения тестов «откатывают» частоту процессора вниз примерно на 100 МГц – для надежности.
Несмотря на то, что общие принципы разгона (увеличение множителя, поднятие частоты шины) характерны для всех процессоров без исключения, на практике оверклокер может столкнуться с целым рядом нюансов:
- заблокирован ли множитель процессора;
- возможен ли разгон по шине;
- как работает системная шина;
- стоит ли добиваться так называемого «синхронного» разгона (частота шины и памяти соотносятся как 1:1);
- зафиксированы ли частоты шин PCI, PCI-E, Sata и другие;
- есть ли особенности, характерные именно для этой серии процессоров или чипсетов материнских плат;
- в каких пределах температура процессора является безопасной.
Каждая платформа по-своему «уникальна», тонкости разгона изложены в ниже приведенных FAQ:
- AMD Athlon 64 X2 (Manchester / Toledo / Windsor).
- AMD Athlon 64 X2 (Brisbane).
- AMD K10 (Barselona / Phenom).
- AMD Phenom II X2, X3, X4.
- AMD Phenom II X6.
- Intel Pentium 4 (Prescott / Cedarmill).
- Intel Core 2 Solo / Duo / Quad.
- Intel E5*** / E7*** / E8*** / Q9*** (Yorkfield и Wolfdale).
- Intel Core i3 (Clarkdale).
- Intel Core i5 (Nehalem).
- Intel Core i7 (Nehalem).
- Intel Core i3 / i5 / i7 (Sandy Brige).
Тип ядра, указанный в скобках, можно узнать с помощью программы CPU-Z.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что не стоит поднимать Vcpu больше, чем на 10-12% от номинала. В погоне за «последним мегагерцем» увлекшийся оверклокер может получить дополнительные несколько процентов скорости ценой значительного увеличения напряжения, нагрева, шумности работы ПК. Стабильность при этом будет оставлять желать лучшего. Кроме того, существует такой негативный фактор, как деградация частотного потенциала. Заключается она в самопроизвольном уменьшении максимальной частоты процессора, достаточно долго проработавшего в условиях сильного разгона при чрезмерном поднятии напряжения. Так же настоятельно рекомендуется контролировать температуру силовых компонентов системы питания процессора и состояние конденсаторов на отсутствие вздутий.
Для разгона можно также использовать программное обеспечение производителя материнской платы. В случае с Gigabyte это EasyTune. На диске, прилагаемом к материнской плате, была устаревшая версия под номером пять. С официального сайта была скачана последняя, шестая версия.
Программа правильно определила процессор и его напряжение. Закладки CPU и Memory являются информационными, никакие настройки с их помощью не изменить. Больший интерес представляет закладка Tuner:
Здесь можно изменять частоту шины.
Наличие закладки Graphics оказалось неожиданным. EasyTune6 правильно определила тип видеокарты и ее частоты:
Последние две закладки предоставляют возможность контролировать температуры, скорости вращения вентиляторов и напряжения.
При переходе в режим Advanced можно выбрать одну из всего двух доступных скоростей вращения вентилятора процессорного кулера: 28% или 100%. Весьма негусто.
Закладка Voltage HW Monitor предоставляет информацию об основных напряжениях. Переходим в Fan/Temp и видим следующее:
Здесь можно посмотреть скорости вращения вентиляторов, температуру по показаниям двух термодатчиков.