Процессоры | Системные платы | Видеосистема |
Разгон процессоров
|
Модель | Чипсет | Возможности изменения частоты FSB | Возможность изменения Vcore | Аппаратный мониторинг | |
до100 МГц | свыше 100 МГц | ||||
AOpen AX64 Pro | VIA 133A | стандартные | ниже среднего | от 1.3 В до 2.1 В с шагом 0.05 В, от 2.1 В до 3.5 В с шагом 0.1 В | есть |
ASUS CUSL2 | i815 | исключительно широкие | максимально широкие! | до +0.3 B с шагом 0.05 B | есть |
ASUS P3C2000 | i820 | частоты не поддерживаются | средние, с недостатками | до +0.4 B с шагом 0.05 B | есть |
ASUS P3V4X | VIA 133A | широкие | очень широкие | до +0.3 B с шагом 0.05 B | есть |
Chaintech 6ATA4 | VIA 133A | стандартные | очень широкие | до +0.2 B с шагом 0.1 В | есть |
Chaintech 6OJV | i815 | стандартные | средние | нет | есть |
EpoX EP-BX7 | i440BX | максимально широкие! | максимально широкие! | до +0.3 B с шагом 0.05 B | есть |
EPoX EP-6VBA2 | VIA 133A | стандартные | ниже среднего | нет | есть |
Gigabyte GA-6OXM7E | i815 | отсутствуют | отсутствуют | только на +10% | есть |
при использовании программы Easy Tune – средние в обоих диапазонах частот | |||||
Gigabyte GA-6VX7-4X | VIA 133A | стандартные | слабые | до +40% с шагом 10% | есть |
MSI MS-6301 | i820 | частоты не поддерживаются | средние | нет | есть |
SOYO SY-7ISM | i815 | слабые | слабые | нет | есть |
выбор базовой частоты – только автоматически | |||||
SOYO SY-7VCA | VIA 133A | очень широкие | очень широкие | до +9% с шагом 1.5%, также +10% | есть |
SuperMicro 370SSM | i815 | отсутствуют | отсутствуют | нет | есть |
Максимальное быстродействие выдают платы на чипсете 440BX - про ASUS P3B-F я даже говорить не буду, ее стабильность и скорость и так у всех на слуху - кроме нее еще стоит обратить внимание на последние версии плат Abit и EpoX, обладающие хорошими разгонными способностями (изменение частоты шины с шагом 1 МГц). Чипсеты i815 и VIA 133A немного медленнее, но зато предоставляют пользователю многие новейшие функции. Разгон же на платах i820, проблематичен, и, по-моему, вообще нужен лишь для того, чтобы приподнять производительность системы до уровня неразогнанного 440BX. :)
Корпус может быть любым, но более качественное охлаждение обеспечивают ATX-корпуса, в которых блок питания располагается не боком, нависая над процессором и создавая своеобразный воздушный закуток, а горизонтально, на самом верху корпуса. Такое расположение освобождает процессорную зону для более свободной циркуляции воздуха и не создает препятствий для установки переходника большой высоты. Также рекомендую поставить изнутри передней стенки корпуса дополнительный вентилятор, работающий на "вдув" - мне известны случаи, когда (при отсутствии оного) сильно разогнанные процессоры работают стабильно только при снятой боковой крышке корпуса. Но зато работают.
Разгон процессоров Celeron чаще всего осуществляется ровно в полтора раза - с 66 до 100 МГц по шине. Это очень хорошее увеличение частоты. На худой конец - до 83 МГц. Некоторые материнские платы поддерживают более широкие возможности изменения частоты FSB в диапазоне до 100 МГц, иногда даже с шагом 1 МГц, например, Abit BF-6, EpoX EP-BX7 (i440BX), и ASUS CUSL2 (i815e). Такая плата - оптимальный вариант для разгона Celeron. Следует отметить, что процессоры Celeron на предыдущем ядре Mendocino в полтора раза уже не разгоняются. Предел для той технологии - 500-550 МГц. В свое время довольно хорошо гнались 300-333 МГц версии и показывали результаты, практически равные Pentium III Katmai. Изредка гонятся особо удачные Celeron-366 (до 550 МГц), но и такие процессоры уже сняты с производства, в свободной продаже их не встретить.
Для разгона процессоров Pentium III следует взять Coppermine-версию, работающую на частоте шины 100 МГц. Именно он даст максимальный выигрыш при разгоне - до 133-150 МГц по шине. Если для одной и той же частоты выпускается несколько версий, то они маркируются следующим образом:
Самый удачный вариант разгона - процессоры Celeron FCPGA 533A и 566 МГц, а также Pentium III 550-600E. Именно среди таких процессоров наиболее часто попадаются хорошо разгоняемые экземпляры.
Настоятельно рекомендуется заиметь хороший кулер, например, Golden Orb. Даже не надейтесь обойтись обычной дешевкой - частенько разогнанный процессор может перегреваться даже с родным интеловским кулером. Также не прельщайтесь "крутым" внешним видом навороченных кулеров с двумя вентиляторами. Как показывает практика, многие из них имеет довольно слабо спроектированную аэродинамику, вследствие чего наиболее важные ребра (над ядром процессора) обдуваются плохо. Качественный кулер должен иметь толстое основание (не менее 7 мм, лучше больше), мощный пропеллер и - при прямоугольной форме радиатора - стенки, направляющие поток воздуха так, чтобы он хорошо обдувал все ребра радиатора, а не просто уходил сразу вверх и вниз по кратчайшему пути. В принципе, интеловские кулеры спроектированы именно так, то есть грамотно, только вот основание у них не больно толстое, да и ребра низковаты. Так что - все-таки Golden Orb. Кстати, вопреки тому что написано в обзоре, он практически не шумит. И не забудьте про теплопроводную пасту! Стоит она сущие копейки, а эффект дает необычайный. В правильных кулерах фирменная паста (особо выдающегося теплопроводного свойства, между прочим) уже присутствует в нанесенном на нижнюю поверхность виде.
Ну что же, тут все просто. :) Если у нас Celeron - берем и ставим шину 100 МГц. После чего включаем и проверяем. Ежели мы имеем дело с Pentium III, то для начала надо добиться стабильной работы на частоте 133 МГц. А потом уже пробовать повышать дальше, в идеале доведя частоту шины до 150 МГц (может, даже и выше).
Включили? И что? Вот тут возможны варианты. Сразу оговорюсь, если разогнанный процессор не работает, либо работает нестабильно, можно повысить напряжение Vcore. У процессоров Celeron (стандартное напряжение - 1.5 B) его можно повысить до 1.6, 1.65, ну еще можно 1.7 В. У Pentium III (стандартное 1.65 В) - до 1.85 В.
Возникает вопрос: а безопасно ли повышение напряжения? Приведу следующие факты: 10%-ное превышение абсолютно безопасно и допустимо. 20%-ное - думаю, что безопасно. По крайней мере, раньше для разгона особо строптивых двухвольтовых процессоров Celeron напряжение повышали как раз на 20% - с 2 до 2.4 В, и еще ни один из известных мне процессоров от этого не сгорел. Но так, на всякий случай, советую: не повышайте напряжение больше чем на 15%. При повышенном напряжении и частоте процессор потребляет больше мощности (сила тока-то не меняется) и, соответственно, увеличивается его тепловыделение - вот где пригодится хороший кулер!
Прикола ради можно попробовать, наоборот, понизить напряжение (на Pentium III) - иной раз помогает. Сделать это можно только средствами переходника, поскольку ни одна из известных мне плат не позволяет понижать напряжение Vcore.
Сначала, конечно, пробуем разгонять при стандартном напряжении... Ну что там у вас, работает или нет?
Вариант 1: Компьютер не стартует совсем. Лампочки загораются, винчестер раскручивается, но все глухо. Некоторые материнские платы (например, Chaintech) при таком варианте могут еще и подвывать, как милицейская сирена. Прогноз на этот вариант довольно неутешителен: вряд ли вы чего-нибудь добьетесь от своего процессора при такой частоте даже после повышения напряжения. Ну, на всякий случай повысьте (в этом случае можно сразу на 0.15-0.20 В) и еще попробуйте. Если никак - понизьте частоту.
Вариант 2: Машина включается, можно зайти в BIOS и выйти оттуда :), но система виснет при попытке загрузки DOS, надпись "Starting Windows 98" даже не появляется. Прогноз практически тот же, что и при варианте 1, но немного более благоприятный. Возможно, при повышении напряжения на 10-15% от номинала, от этого процессора при такой частоте можно будет получить стабильную работу.
Вариант 3: Машина включается, загружается в DOS либо в командную строку Windows, но виснет намертво при загрузке графической оболочки Windows - обычно где-то на половине загрузки. Это уже довольно неплохой вариант. Возможна нормальная работа при повышении напряжения на 0.1-0.15 В и наличии хорошего кулера.
Вариант 4: Машина загружается в Windows, в спокойном состоянии система вроде как работает, но при попытке запуска любой ресурсоемкой программы (например, Quake 3) система виснет немедленно либо через несколько минут работы этой программы. Это очень хороший вариант - шансы за то, что вы добьетесь от процессора стабильной работы на этой частоте необычайно высоки. Рекомендации: срочно обзаведитесь наилучшим кулером, который только сможете найти! Скорее всего, ваш процессор просто где-то локально перегревается. Еще, возможно, придется поддать 0.05 В (реже 0.1 В) для, так сказать, пущей пущести.
Вариант 5: Все загружается и игры работают в течение хотя бы 15 минут. Ну и хорошо. Мои поздравления. Можете приступать к заключительной стадии.
Запустите наиболее ресурсоемкую игрушку из имеющихся. Традиционно рекомендуют Unreal в режиме Software и высоком разрешении - она дает очень сильную нагрузку на процессор. Но в принципе Quake тоже подойдет. Итак, запустите Unreal и оставьте крутиться начальную демку. На сколько? На несколько часов. Если есть программа CPU Stability Test (ее можно найти в Сети и на компактах), запустите ее на полный цикл тестирования (около 12 часов), по окончании которого она должна выдать "сертификат стабильности".
Еще погоняйте разные программы, и убедитесь, что Windows глючит не больше обычного :). При тестировании всяческие охлаждающие программы (CPUIdle, Rain, Waterfall и т.п.) должны быть отключены.
А напоследок я хочу привести несколько цифр, показывающих производительность в Quake 3 Arena (demo001) нескольких разогнанных и неразогнанных процессоров, которые мне довелось проверить, ну и еще удалось запомнить результаты. Специально для хардкорных геймеров все мерялось в разрешении 640х480х16bpp на максимально быстром конфиге, такие как раз хардкорными геймерами и используются:
Как видим, в таком режиме рост FPS происходит пропорционально увеличению "мегагерцев" системной шины.
Удачного вам разгона!
Изменение базовой частоты шины производится следующими способами (в порядке понижения предпочтительности):
И ASUS P2B, и Chaintech 6BTM выпускаются довольно давно и в процессе выпуска претерпели несколько изменений (ревизий). В данном случае для нас важно, что более старые ревизии отличаются от более новых отсутствием поддержки напряжения ниже 1.8 В - они просто не включаются при установленных на переходнике или процессоре напряжениях Vcore ниже 1.8 В - для них такая комбинация VID'ов недопустима. Более свежие ревизии отлично понимают Coppermine на стандартных напряжениях. Несчастливым владельцам процессоров Coppermine и старых ревизий плат можно поступить двояко, даже трояко:
Шаг первый: убедиться в хорошем контакте радиатора с процессором. Шаг второй: открыть боковую стенку, поставить рядом настольный или напольный вентилятор, направить поток воздуха в системный блок и погонять систему. Данный способ охлаждения очень хорош, жаль только, что неудобен. :)
Оба способа ведут к понижению производительности. Отключение кэша влечет фатальное падение скорости процессора, способ крайне не рекомендуется. Отключение режима UltraDMA возможно для старых медленных винчестеров. Новые резвые модели такой способ довольно серьезно тормозит, кстати, они-то, как правило, нормально переносят повышенные частоты PCI. Тем не менее, действительно, при работе шины PCI на повышенных частотах вероятность сбоя винчестера при отключении DMA понижается.
Повредить процессор может модель кулера, крепление которого производится поворотом радиатора "до щелчка". Мне неизвестны случаи повреждения процессора, но, говорят, бывает. Сильно подозреваю, что это вызвано неоднократным снятием и повторной установкой кулера. При обычной однократной установке ничего подобного, как правило, не происходит. Особо беспокойным товарищам рекомендуется выбирать кулер с другим способом крепления, без поворота - там надо просто нажимать на металлический рычаг, оттягивая при этом ушко крепления.
Например, здесь (346 Кб, WinRAR 2.50).
Вот, например, что мне пишут читатели iXBT Hardware:
Делая очередной upgrade своего компьютера, купил процессор FCPGA Coppermine 550E (100X5.5) и материнскую плату Abit SL6 (i815). Прочитал про то, что процессор этот "склонен" к разгону. Действительно, без проблем получил 753.5 МГц (137Х5.5 при делителях CPU:SDRAM:PCI = 4:4:1), дальше гнать и не пробовал (память у меня PC100, да и смысла особого в этом не вижу). Заинтересовало меня другое. Материнская плата Abit SL6 дает возможность изменить напряжение на ядре процессора, в том числе и в сторону его уменьшения. Раз при разгоне процессора он больше греется, что требует лучшего охлаждения, то, естественно, для уменьшения нагрева напряжение надо уменьшить. Логично? Что я и сделал: постепенно уменьшал напряжение на ядре (с шагом 0.05В). Результаты были неожиданными. В нормальном своем режиме (550 МГц) процессор работал стабильно вплоть до напряжения 1.30 В(!). Ниже опустить напряжение просто не позволила материнская плата. В разогнанном состоянии (753.5 МГц) напряжение, конечно, пришлось поднять... до 1.40 В! Все стабильно работает. Процессор греется даже меньше, чем при стандартной установке частоты и напряжения. В заключение хочется отметить, что процессор никакому "естественному" отбору не подвергался, куплен на рынке, производство Филиппины.
Олег Колодницкий
Вот так. Дерзайте!
Да. Заработает, причем именно с тем, коэффициентом, который зафиксирован в процессоре. С тех пор, как Intel стала применять фиксированные коэффициенты умножения, процессорам стало без разницы, что там поддерживает или не поддерживает материнская плата. Единственный интересный момент: некоторые BIOS'ы, не понимая, что там получился за множитель, выдают странные значения на первом загрузочном экране. Например, прошивка Chaintech 6BTM от декабря 1999 г. при установке процессора Celeron 566 на стандартной частоте (66 x 8.5), говорит, что нашла "567 MHz (126 x 4.5)". Это очевидный ляпсус, исправленный, кстати, в последующей версии BIOS. Обращать внимание на такие вещи не следует.
Процессоры | Системные платы | Видеосистема |
Copyright (c) by iXBT, 1997-2001. Produced by iXBT Дизайн (с) 1998 студия РусАрт |