Как разогнать процессор AMD Ryzen: выжимаем максимум из новейших процессоров. Лучшие программы для разгона процессора AMD Процессоры амд athlon ii биос

Прежде чем перейти к теме, вынесенной в заголовок, необходимо сказать несколько слов в защиту разгона. Актуальность этого вытекает из того факта, что темой разгона все больше активно интересуются малоподготовленные пользователи. Профессионалам, желающим сразу ознакомиться с полученными результатами, можно посоветовать пропустить данный раздел.

В защиту разгона

Производительность компьютера и его функциональные возможности, как известно, в значительной степени зависят от параметров элементов, входящих в систему компьютера, а также от их совместной, согласованной работы. Мало выбрать компьютер и уточнить его состав. Необходимо компьютер еще и оптимально настроить, добиваясь максимальной производительности эго элементов и наиболее полной реализации их функциональных возможностей.

Однако следует отметить, что даже тщательно настроенный и регулярно обслуживаемый компьютер не может длительное время соответствовать постоянно возрастающим требованиям. Рано или поздно каждый пользователь компьютера сталкивается с проблемой недостаточной его производительности для решения поставленных задач. После того как все резервы по увеличению производительности за счет всесторонней оптимизации работы аппаратных и программных средств компьютера полностью исчерпаны, приходится переходить к более радикальным мерам. Как правило, проблему недостаточной производительности одни пользователи решают путем покупки нового компьютера, другие модернизируют (upgrade) существующий. Оба варианта связаны со значительными финансовыми затратами. При этом достаточно часто указанные действия касаются еще нестарого и прекрасно работающего компьютера, возможно, купленного всего лишь год-два назад, а может быть и меньше!

Однако следует отметить, что кроме оптимизации работы аппаратно-программных средств и их модернизации, существует еще один путь, продлевающий период эксплуатации еще новой, но уже стремительно устаревающей вычислительной техники. Этот путь нередко дает вторую жизнь и тем компьютерам, которые современными уже никак не назовешь. Речь идет о методе, который по-английски называется "overclocking", а по-русски - "разгон". Суть данного метода заключается в эксплуатации некоторых элементов и узлов компьютера в форсированных режимах. Это, как правило, позволяет существенно повысить быстродействие каждого из них и соответственно производительность всей системы. Правда, следует отметить, что иногда все это достигается ценой некоторого снижения надежности работы и сокращения ресурса безаварийной эксплуатации, что во многих случаях вполне допустимо.

Действительно, в условиях постоянного развития компьютерных технологий и разработки все более совершенных программно-аппаратных средств срок целесообразной эксплуатации комплектующих постоянно сокращается. При появлении современных, более качественных и производительных компонентов становится экономически невыгодным эксплуатировать устаревшие прототипы. И это несмотря на совершенствование технологии производства, роста надежности и срока их безаварийной эксплуатации. В настоящее время для процессоров, видеоадаптеров и жестких дисков срок работы в компьютерах обычно составляет не более 2-3 лет. Это в среднем. Однако многие пользователи еще до истечения данного срока стараются заменить эти, как правило, исправные и хорошо работающие элементы на более производительные образцы. В то же время следует отметить, что высокая надежность компьютерных элементов позволяет эксплуатировать их более 10 лет. Однако, новые, более совершенные, более производительные образцы появляются, как правило, каждые несколько месяцев. Поэтому возможное некоторое снижение надежности и ресурса (например, с 10 до 5 лет) часто оправдано и вполне допустимо, так как период эксплуатации компьютерных элементов - краток и весь ресурс все равно не будет выработан. А возможные сбои и зависания при корректном выполнении процедуры разгона - крайне редки и в обычных условиях, как правило, не приводят к фатальным результатам. Конечно, не следует использовать данные режимы для элементов серверов или, например, в системах управления потенциально опасными производствами и жизненно важными процессами. Там компьютерные сбои не столь безобидны.

Следует подчеркнуть, что в последнее время разгон стал популярен и среди обладателей совершенно новых компьютеров. Такие пользователи с целью дальнейшего увеличения производительности своих систем нередко уже во время покупки просят установить форсированные режимы для процессоров их компьютеров. Более опытные их коллеги выполняют эту операцию уже собственными силами в домашних условиях, подбирая оптимальные режимы при жестком контроле и тщательном тестировании подсистем своих компьютеров на всех этапах разгона.

Популярность разгона объясняется не только естественным желанием пользователей усовершенствовать архитектуру своих компьютеров. Дело в том, что данная процедура, применяемая, кстати, не только для процессоров, позволяет при относительно низких затратах достичь сравнительно высокой производительности для компьютеров. Рост производительности для процессора может достигать 20-30%, а при более жестких, но рискованных режимах - до 50% и более. Аналогично можно существенно повысить производительность оперативной памяти видеоадаптера и даже жесткого диска. Такой значительный рост автоматически переводит компьютер в более высокую категорию. При этом нередко комплектующие начального уровня производительности успешно соперничают с более мощными и дорогими представителями, находящимися на противоположном конце ряда. И важно то, что это достигается практически без дополнительных затрат финансовых средств. Экономия только на процессоре может достигать нескольких сотен долларов США.

Несмотря на очевидные экономические корни разгона компьютерных комплектующих, не следует рассматривать данный метод повышения производительности компьютеров только с этих позиций. Достаточно часто в форсированных режимах эксплуатируют самые современные, новейшие элементы и узлы, производительность которых очень высока. Этот показатель определяется достигнутым уровнем современных технологий, лежащих в основе функционирования компьютерных комплектующих. Их разгон позволяет поднять планку производительности и функциональных возможностей еще выше.

Однако популяризация опыта эксплуатации элементов в форсированных режимах затрагивает экономические интересы фирм-производителей компьютерных комплектующих. А им по вполне понятным причинам совсем не хочется терять даже часть своих прибылей. Кроме того, возможностями разгона нередко пользуются злоумышленники, которые из корыстных побуждений подделывают маркировку компьютерных элементов, например, процессоров, модулей памяти и т. д., выдавая их за более производительные, а поэтому и более дорогие модели комплектующих. Некоторые, как правило, мелкие фирмы идут еще дальше. Они выпускают устройства, например, видеоадаптеры, материнские платы или даже компьютеры с уже разогнанными элементами и по вполне понятным причинам не ставят об этом потенциальных пользователей в известность.

Учитывая возможности фальсификаций и защищая свои коммерческие интересы, многие из фирм-производителей комплектующих вносят различные усовершенствования в свои изделия, препятствующие подделке маркировок и ограничивающие возможности по наращиванию производительности за счет использования нештатных режимов работы.

Тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на отчаянное сопротивление некоторых фирм-производителей процессоров, всеми силами препятствующих эксплуатации своих изделий в форсированных режимах, наблюдается устойчивый рост популярности разгона. Этому способствует и появление соответствующих материнских плат и чипсетов, и даже специальных программных средств. На компьютерном рынке широко представлены различные средства охлаждения компьютерных комплектующих. Все это облегчает установку соответствующих режимов, процесс настройки и тестирования.

Исследованию форсированных режимов и выработке соответствующих рекомендаций посвятили себя не только отдельные энтузиасты, но и многие серьезные фирмы, как зарубежные, так и отечественные. Иногда такие работы выполняются даже с согласия производителей. Примером может служить сотрудничество фирм KryoTech и AMD. В результате их исследований процессоры фирмы AMD в режимах экстремального разгона достигли значения 1 ГГц задолго до выпуска процессоров, для которых данное значение частоты являлось уже штатным. А фирма Compaq даже предлагает платформы для высокопроизводительных серверов, в основе которых применяются технологии фирмы KryoTech, предусматривающие экстремальное охлаждение процессоров типа AMD Athlon, эксплуатируемых в форсированных режимах.

Повышенный интерес к проблеме разгона со стороны ряда компьютерных фирм объясняется достаточно просто. Подобные исследования позволяют улучшать технологии, совершенствовать архитектуры, повышать производительность элементов и узлов. Кроме того, это позволяет накапливать статистику сбоев и отказов, что позволяет разрабатывать эффективные аппаратно-программные средства повышения надежности. В конце концов, способность компьютерных элементов устойчиво работать в форсированных режимах - отличная реклама для продукции фирм-производителей данных комплектующих. А, как известно, современные процессоры, такие как AMD Athlon (Thunderbird) и Duron, обладают значительным технологическим запасом производительности, который, несмотря на некоторые элементы защиты, при некоторых условиях может быть реализован в процессе разгона в качестве дополнительного прироста производительности компьютера.

Процессоры AMD Athlon (Thunderbird) и Duron

Процессоры AMD Athlon (созданные на основе ядра, известного как Thunderbird) Duron, поставляются в корпусах PGA. В соответствии с официальным названием эти процессоры в тексте будут называться как Duron и Athlon. Материнские платы, ориентированные на процессоры этого типа, имеют специальный разъем - PGA-socket, названный Socket A (462 контакта).

Процессор Duron имеет 128 Кбайт кэш-памяти первого уровня (L1) и 64 Кбайт кэш-памяти второго уровня (L2).

Процессор Athlon отличается от процессора Duron лишь размером кэш-памяти второго уровня: 256 Кбайт.

Указанные процессоры рассчитаны на работу с шиной Alpha EV6, разработанной фирмой DEC для процессоров Alpha и лицензированной для своих изделий фирмой AMD.

Шина Alpha EV6, используемая в качестве шины процессора (FSB), обеспечивает передачу данных по обоим фронтам тактовых импульсов (double-data-rate). Это увеличивает пропускную способность, обеспечивая рост производительности всей системы компьютера. При тактовой частоте 100 МГц шина FSB Alpha EV6, называемая обычно EV6, обеспечивает передачу данных с частотой 200 МГц, в отличие от шин GTL+ и AGTL+ процессоров Celeron, Pentium II/III фирмы Intel, для которых частоты передачи данных и тактовая совпадают.

В соответствии с особенностями своей архитектуры процессоры AMD Athlon и Duron требуют специальных материнских плат с чипсетами, поддерживающими данные процессоры. Платы обеспечивают стабильную работу этих процессоров при условии использования источников питания достаточной мощности, обычно это не менее 235 Вт.

Процессоры AMD Athlon и Duron имеют значительный технологический запас, допускающий повышение производительности за счет использования режимов разгона, например, повышения частоты шины процессора. Однако при всех своих достоинствах высокая рабочая частота шины процессора FSB EV6 ограничивает возможности разгона процессоров за счет увеличения частоты шины процессора. Обычно удается увеличить частоту шины процессора не более чем на 10-15%. При этом предельная величина возможного увеличения частоты шины процессора FSB EV6 и, соответственно, прироста производительности компьютера зависит от используемой материнской платы (от топологии, качества изготовления, особенностей используемых элементов).

Рассматривая возможности использования форсированных режимов, следует принимать во внимание, что процессоры AMD Athlon и Duron, как и процессоры Intel Pentium II, Pentium III (Katmai, Coppermine) имеют фиксированный множитель - коэффициент умножения частоты, связывающий внутреннюю и внешнюю частоты. Вследствие используемого конструктива Socket A, исключающего изменение резисторов как это было в случае AMD Athlon под Slot A, изменение частотных множителей возможно только с помощью специальных аппаратно-программных cредств, поддерживаемых пока сравнительно ограниченным типом материнских плат.

В результате форсирование работы процессоров осуществляется, как правило, за счет увеличения внешней частоты - частоты шины процессора FSB EV6.

Ниже представлены результаты выполненных исследований, связанных с анализом возможности работы в форсированном режиме высокопроизводительных процессоров AMD Athlon и Duron.

Необходимо отметить, что повышать напряжение питания ядра процессора допустимо не более чем на 5-10% относительно стандартно установленного уровня. Рекомендации фирмы AMD относительно уровней напряжения питания процессоров Athlon и Duron представлены в следующей таблице.

Для более точного анализа температурного режима компьютера и оценки необходимых средств охлаждения ниже приведены данные о мощности процессоров AMD Duron и AMD Athlon.

Величину частотного множителя, связывающего внутреннюю и внешнюю частоты процессоров, а также напряжение питания задают соответствующие контакты процессора. Некоторые материнские платы, используя эти контакты, позволяют изменять значения частотных множителей процессоров. В качестве примеров можно привести платы Abit KT7 и Soltek SL-KV75+, которые и были использованы для демонстрации возможности разгона процессоров AMD Athlon и Duron через изменение частотных множителей.

Основные параметры материнских плат

Soltek SL-KV75+

  • Overclocking: через DIP-переключатели - 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133.3, 140, 150 МГц, через BIOS Setup - 100, 103, 105, 112, 115, 120, 124 МГц.
  • Напряжение на ядре: 1,5-1,85 В с шагом 0,25 В.
  • Установка множителя: через DIP-переключатели.
  • Оперативная память: до 768 Мбайт в 3 DIMM (168 p, 3,3 В), частота - 100/133 МГц
  • Видео: AGP 1X/2X/4X.
  • Аудио: AC"97.
  • Средства ввода/вывода (I/O): 2 порта IDE (до 4 устройств UltraDMA/66/33), разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши, 1 floppy-порт, 1 параллельный порт (EPP/ECP), 2 последовательных порта, 2 порта USB (+2 доп.) и т. д.
  • Слоты: 1 AGP (Pro), 5 PCI, 1 ISA.
  • Форм фактор: ATX (305x220 мм).

Abit KT7

  • Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon (Thunderbird) и AMD Duron.
  • Процессорный разъем Socket A (462 контакта).
  • Стандартные значения тактовой частоты шины FSB - 100 МГц.
  • Оverclocking: через BIOS Setup - 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 133, 136, 140, 145, 150, 155 МГц.
  • Напряжение на ядре: 1,1-1,85 В с шагом 0,25 В.
  • Установка множителя: через BIOS Setup.
  • Чипсет: VIA Apollo KT133 (VT8363+VT82C686A).
  • Оперативная память: до 1,5 Гбайт в 3 DIMM (168 p, 3,3 В) PC100/133 SDRAM, частота - 100/133 МГц.
  • BIOS: Award Plug and Play BIOS.
  • Видео: AGP 1X/2X/4X.
  • Средства ввода/вывода (I/O): 2 порта IDE (до 4 устройств UltraDMA/66/33), разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. 1 floppy-порт, 1 параллельный порт (EPP/ECP), 2 последовательных порта, 2 порта USB (+2 доп.) и т. д.
  • Слоты: 1 AGP, 6 PCI, 1 ISA.
  • Форм фактор: ATX (305x230 мм).

Средства тестирования

  • Тестовые программы: WinBench 99 (CPUmark 99 и FPU WinMark);
  • Материнская плата: Soltek SL-KV75+ и Abit KT7;
  • ОЗУ: 128 Мбайт PC100;
  • Видеоадаптер: Asus AGP-V3800 TV (видеочипсет TNT2, видеопамять 32Мбайт);
  • Процессор: AMD Athlon 700 МГц и AMD Duron 600 МГц;
  • Жесткий диск: IBM DPTA-372050 (20 Гбайт, 2 Мбайт кэш-памяти, UDMA/66);
  • Мощность источника питания: 250 Вт;
  • ОС: Windows 98 Second Edition.

Средства охлаждения

В качестве кулера был использован TITAN TTC-D2T , обеспечивающий эффективное охлаждение процессоров AMD. Контроль за вентилятором выполняется встроенными средствами hardware monitoring микросхемы VT82C686A.

Контроль за температурой процессора осуществляется с помощью термодатчиков (гибкого у SL-KV75+, жесткого у KT7) материнской платы и средств hardware monitoring.

Разгон процессоров через повышение частоты FSB

В случае использования платы Soltek SL-KV75+ выбор тактовой частоты процессорной шины осуществляется с помощью одного из двух DIP-переключателей, выделенных на фото материнской платы SL-KV75+, и через BIOS Setup. Для Abit KT7 выбор частоты выполняется из BIOS Setup. Плата Abit KT7 показала более высокие результаты. Тактовую частоту шины процессора при использовании этой платы удалось повысить до 115 МГц. Поэтому ниже представлены результаты разгона процессоров через увеличение частоты шины лишь для платы Abit KT7.






Разгон процессоров через изменение множителей

Частотный множитель у процессоров AMD Athlon (Thunderbird) и AMD Duron зафиксирован, однако материнские платы Soltek SL-KV75+ и Abit KT7 обеспечивают возможность его изменения. Но все не так просто. Разрекламированная возможность касается только первых выпусков процессоров. С некоторого момента фирма AMD ограничила данную возможность. Для новых процессоров сигнальные линии, ответственные за изменение частотного множителя оказались перерезанными. Однако, к счастью энтузиастов разгона, данная процедура выполняется фирмой AMD над мостиками L1, выведенными на поверхность процессора. Замкнув перерезанные мостики, можно восстановить утерянные возможности изменения частотного множителя. Это можно сделать с помощью мягкого, острозаточенного карандаша (M2-M4), затирая перерезанные мостики L1 на процессоре. При этом необходимо избегать замыкания соседних мостиков. Результаты процедуры продемонстрированы на следующих фотографиях, на которых представлены фрагменты процессора AMD Duron.

Достоинством данного метода является возможность быстрого восстановления товарного вида процессора с помощью ватного тампона и спирта.

Используемый процессор AMD Athlon (Thunderbird) не нуждался в процедуре восстановления, что можно проследить на фото.

После восстановления разорванных мостиков на процессоре AMD Duron изменение частотного множителя возможно средствами материнских плат.

Выбор значения частотного множителя процессора при использовании материнской платы Soltek SL-KV75+ осуществляется с помощью соответствующего DIP-переключателя (выделено на фото платы Soltek SL-KV75+).

И здесь следует отметить следующие особенности материнской платы Soltek SL-KV75+. В документации на эту плату сообщается, что свечение светодиода сигнализирует о возможности использования средств изменения частотного множителя. Однако светодиод горел даже при использовании процессора с перерезанными мостиками L1 на процессоре. Следующая особенность связана с использованием DIP-переключателя. В процессе разгона выяснилась невозможность установки некоторых значений частотного множителя. Вероятно, секрет заключается в комбинациях DIP-переключателя, повторяющихся для некоторых значений множителя. Таким образом, на этой плате удалось установить лишь 3 рабочих значения множителя для процессора Duron 600: 6, 6,5 и 8.

Подобных особенностей лишена материнская плата Abit KT-7, у которой выбор параметров разгона выполняется средствами BIOS Setup. В связи с этим, здесь будут рассмотрены лишь результаты, полученные на плате Abit KT7.

Результаты разгона, а также выбранные режимы представлены в таблицах и на диаграммах.




Разгон при помощи увеличения частоты шины и множителя

Необходимо отметить, что максимальные уровни производительности достигаются выбором оптимальных значений для тактовой частоты шины процессора при соответствующих значениях частотных множителей.

Следует отметить, что для достижения высоких значений частот было невозможно обойтись без повышения напряжения питания ядра процессора и цепей ввода/вывода. В следующей таблице указаны режимы, в которых осуществлялось повышение напряжений питания.

Некоторые попытки разгона процессора были неудачными: не проходил начальный тест (POST), не загружалась операционная система или же компьютер зависал во время прохождения теста. Варианты, при которых хотя бы проходил POST, описаны в следующей таблице. Из представленных данных следует, что в большинстве случаев проблема нестабильной работы могла быть решена путем повышения напряжения питания процессора. Очевидно, что повышением напряжения питания ядра можно было бы добиться еще большей частоты работы процессора. Однако это повышает риск выхода его из строя.

Попытки разгона процессора Duron (материнская плата Abit KT7)
Попытки Напряжение, В Post Windows Winbench
893 = 110 * 8,5 1,65 ok halt - Ошибка IOS
1,675 ok Halt
1,7 ok Ok ok
900 = 100 * 9 1,7 ok Ok halt
1,75 ok Ok ok
927 = 103 * 9 1,75 ok Halt
935 = 110 * 8,5 1,75 ok Halt

Ниже представлены данные по разгону процессора Athlon. Несмотря на то, что процессор Athlon удалось разогнать лишь до частоты 825 МГц, достигнуто существенное повышение производительности системы.


При подготовке статьи были использованы материалы книги "PC: настройка, оптимизация и разгон". 2-е изд., перераб. и доп., - СПб.: BHV - Петербург. 2000. - 336 с.

Все современные процессоры, включая AMD Athlon, имеют фиксированный множитель - коэффициент умножения частоты, связывающий внутреннюю и внешнюю частоту. Несмотря на возможность его изменения для процессоров этого типа с помощью изменения резисторов или использования технологического разъема, форсирование работы процессоров AMD Athlon осуществляется, как правило, за счет увеличения внешней частоты.

Процессоры AMD Athlon имеют значительный технологический запас, допускающий повышение производительности за счет использования режимов разгона, например, повышения частоты шины процессора FSB EV6. Однако высокое значение последней ограничивает возможность разгона за счет ее увеличения. Обычно удается повысить частоту шины процессора не более чем на 10-15%. При этом предельная величина возможного увеличения частоты шины процессора FSB EV6 и, соответственно, прироста производительности компьютера зависит от используемой материнской платы.

В соответствии с особенностями своей архитектуры процессоры AMD Athlon требуют специальных материнских плат с чипсетами, поддерживающими данные процессоры. В качестве примера можно привести следующие материнские платы: ASUS K7V, ASUS K.7M, Gigabyte GA-7IX. Платы обеспечивают стабильную работу процессоров AMD Athlon при условии использования источников питания не менее 235 Вт.

Ниже представлены результаты выполненных исследований, связанных с анализом возможности работы в форсированном режиме высокопроизводительных процессоров AMD Athlon.

Компьютер с процессором AMD Athlon-650

По материалам и с разрешения www.ixbt.com.

  • Материнская плата: ASUS K7M (AMD 751+VT82C686A).
  • Процессор: AMD Athlon 650 (кэш-память L1 - 128 Кбайт, кэш-памят L2 - 512 Кбайт на плате процессора, работающая на 1/2 частоты ядр; процессора, стандартная тактовая частота FSB EV6 - 100 МГц при пере даче данных с частотой 200 МГц, напряжение ядра - 1,6 В, разъег Slot A).
  • Оперативная память: 128 Мбайт PC 100 SDRAM производства SE((CAS2).
  • Жесткий диск: IBM DJNA 372200.
  • Видеоадаптер: Chaintech Desperado AGP-RI40 (NVIDIA Riva TNT: 16 Мбайт SDRAM).
  • Звуковая карта: Creative Sound Blaster Live!. О ОС: Windows 98.

Разгон

В процессе разгона частота системной шины была увеличена с 100 МГц р 110 МГц. Дальнейшее повышение тактовой частоты шины приводило к н< стабильной работе системы, что, по-видимому, связано с особенностям архитектуры шины процессора EV6 и микросхемы AMD 751.

Результаты тестирования приведены в таблице и на рис. 18.61.

Результаты тестирования

Процессор

Частота FSB, МГц

Частота CPU, МГц

Quake3 1.09, demo2-fastest

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Рис. 18.61. Результаты тестирования Quake3 1.09, demo2-fastest для AMD Athlon 650

Компьютеры с процессором AMD Athlon-700 (Thunderbird)

Конфигурация системы, используемой в тестировании

  • Материнская плата: Abit KT7 (VIA Apollo KT133, VT8363+VT82C686A).
  • Процессор (рис. 19.70): AMD Athlon 700 (L1 кэш-память- 128 Кбай: 256 Кбайт L2 кэш-память на кристалле процессора, работает на частот ядра, стандартная частота FSB EV6 - 100 МГц и частота передачи дан ных 200 МГц, напряжение питания ядра - 1,7 В, Socket A (462 pins).
  • Оперативная память: 128 Мбайт, SDRAM, РС100.
  • Жесткий диск: IBM DPTA-372050 (20 Гбайт, 2 Мбайт кэш-памя™ U DM А/66).
  • Видеоадаптер: ASUS AGP-V3800 TV (видеочипсет TNT2, видеопамят 32 Мбайт).
  • Видеоадаптер: Creative Sound Blaster Live!. П Мощность источника питания: 250 Вт.
  • ОС: Windows 98 Second Edition.

Рис. 18.62. Тестируемый процессор AMD Athlon 700 (Thunderbird)

Основные параметры материнской платы Abit KT7 (важные для разгона)

  • Материнская плата Abit KT7 (рис. 19.71), которая была использована дл разгона процессора AMD Athlon 700, обладает следующими основным! важными для разгона, параметрами.
  • Процессоры: AMD Athlon (Thunderbird) и AMD Duron. Процессорны разъем Socket A (462 контакта). Стандартные значения тактовой частот; шины FSB - 100 МГц.
  • Overclocking: через BIOS Setup- 100, 101, 103, 105, 107, ПО, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 133, 136, 140, 145, 150, 155 МГц.
  • Напряжение на ядре: 1,1-1,85 В с шагом 0,25 В.
  • Установка множителя: через BIOS Setup.
  • Чипсет: VIA Apollo KT133 (VT8363+VT82C686A).
  • Оперативная память: до 1,5 Гбайт в 3 DIMM (168 pin; 3,3 В) РС100/133 SDRAM, частота - 100/133 МГц.
  • BIOS: Award Plug and Play BIOS.

Рис. 18.63. Материнская плата Abit KT7

Средства тестирования

Средства охлаждения

В качестве кулера был использован Titan TTC-D2T (рис. 18.63). Этот кулер обеспечивает эффективное охлаждение процессоров AMD Athlon (Thunderbird) и AMD Duron. Контроль над вентилятором выполняется встроенными средствами hardware monitoring микросхемы VT82C686A.

Контроль за температурой процессора осуществляется с помощью жесткого термодатчика (рис. 18.64), расположенного на материнской плате, и средств hardware monitoring.

Рис. 18.63. Кулер Titan TTC-D2T

Рис. 18.64. Жесткий термодатчик на материнской плате.

Разгон процессора посредством повышения частоты FSB

Выбор тактовой частоты процессорной шины осуществляется средствами BIOS Setup. Тактовую частоту шины процессора удалось повысить до 115 МГц. Результаты разгона процессора посредством увеличения частоты процессорной шины FSB представлены в следующей таблице и диаграммах (рис. 18.65-18.66).

Рис. 18.66. Результаты тестирования CPUmark 99 (разгон изменением частоты шины)

Разгон процессора посредством изменения множителей

Как известно, частотный множитель у процессоров AMD Athlon (Thunderbird) зафиксирован. Однако материнская плата Abit KT7 относится к тем платам, которые обеспечивают возможность его изменения. Несмотря на то, что с некоторого момента фирма AMD ограничила данную возможность, перерезая мостики L1 на поверхности корпуса процессора, в используемом экземпляре процессора эти мостики были замкнуты.

Таким образом данный экземпляр процессора AMD Athlon (Thunderbird) не нуждался в процедуре восстановления мостиков L1, что можно проследить на рис. 19.76.

Рис. 18.67. Мостики на процессоре Athlon

Следует отметить, что выбор параметров разгона выполняется средствами BIOS Setup в SoftMenu. Результаты разгона, а также выбранные режимы представлены в следующей таблице и диаграммах (рис. 18.67, 18.68).

Разгон процессора Athlon (материнская плата Abit KT7)

Рис. 18.69. Результаты тестирования CPUmark 99 (разгон посредством изменения множителя)

Рис. 18.70. Результаты тестирования FPU WinMark (разгон посредством изменения множителя)

Разгон посредством изменения множителя и частоты шины

Необходимо отметить, что максимальные уровни производительности достигаются выбором оптимальных значений для тактовой частоты шины процессора при соответствующих значениях частотных множителей, т. е. при комбинированном разгоне.

Далее, в следующих таблицах и диаграммах (рис. 19.79, 19.80), представлены данные по разгону процессора AMD Athlon 700. Несмотря на то, что процессор Athlon 700 удалось разогнать лишь до частоты 825 МГц, в результате было достигнуто существенное повышение производительности системы.

Разгон процессора Athlon (материнская плата Abit KT7)

Рис. 18.71. Результаты тестирования CPUmark 99 (комбинированный разгон)

Рис. 19.72. Результаты тестирования FPU WinMark (комбинированный разгон)

Революционная процессорная технология Ryzen от AMD обеспечила высокий уровень производительности при невысокой цене относительно конкурирующей фирмы. И, хотя первые пользователи все еще борются с незначительными сложностями в играх и совместимости памяти, новые процессоры более чем оправдывают свою цену. Модель Ryzen 7 1800Х довольно сильно разочаровывает в качестве процессора для разгона, но 1700 и 1700X, из-за пониженной относительно 1800Х рабочей частоты, демонстрируют разгонный потенциал, аналогичный флагману, при цене почти на 250 долларов ниже.

Это само по себе достаточно впечатляет, а вкупе с тем фактом, что этот чип является конкурентом 6900К от Intel (который стоит около 1300 долларов) при намного более низкой цене – все это приносит понимание того, почему вопрос разгона так привлекателен, особенно в случае с 1700.

Но как именно это сделать? Прочитайте эту статью от Techradar, чтобы узнать как легко и безопасно разогнать процессор Ryzen.

1. Подготовка системы

По сути, весь разгон можно свести к двум базовым принципам. Вы берете множитель ядра процессора, повышаете его и увеличиваете рабочее напряжение процессора для стабильной работы. Так продолжается до тех пор, пока вы не достигнете верхней границы допустимой температуры и максимального рекомендованного напряжения Vcore. С Ryzen эти два принципа все еще работают. Итак, для начала, вам стоит убедиться, что у вас есть система, нацеленная на борьбу с врагом номер один – теплом.

И 1700Х и 1800Х имеют два температурных датчика - Tdie и Tctl. Первый датчик показывает текущую температуру процессора, второй - температуру со смещением вверх на 20° C. Сделано это для лучшей работы технологии XFR и более агресивной регулировки оборотов вентиляторов. Тем не менее, вам все равно стоит озаботиться и о корпусе с возможностью прокачки подходящего потока воздуха, и о мощном охлаждении, способном рассеять весь избыток тепла. Жидкостное AIO (все в одном)-охлаждение, вроде Kraken X62 от NZXT или Hydro H100i GT от Corsair, вполне подойдет.

Кроме того, вы наверняка захотите озаботиться приобретением материнской платы, позволяющей разгонять ЦП, ведь несмотря на то, что все RYZEN имеют открытый множитель, работать с ним позволяют только платы на чипсетах X370 и B350.

И, наконец, вам понадобится подходящий комплект памяти. Предпочтительно тот, что был сертифицирован для работы на вашей материнской плате. В настоящий момент лучшим образом для разгона подходят комплекты одноранговой оперативной памяти с установленными чипами Samsung B-die (например, Geil Evo X GEX416GB3200C16DC).
В нашем случае все сводится к такой сборке: Ryzen 7 1700X на Asus Crosshair VI Hero, с 16 ГБ(2х8ГБ) памяти HyperX Fury DDR4 от Kingston, работающей на частоте 3000 МГц.

2. Настройка BIOS

Пришло время войти в BIOS, чтобы начать настраивать систему для предварительного разгона. Перезагрузите ПК и нажмите на клавишу DEL на первом экране, пока не дойдете до экрана, не слишком отличающегося от картинки выше.

По умолчанию, BIOS у многих производителей поставляется с ограниченным рабочим полем, гарантирующим, что непосвященные не начнут возиться с чем-либо излишне критичным. Вам придется обойти это, перейдя в расширенный режим (advandced mode). Здесь мы увидим параметры, которые материнская плата установила по умолчанию.

3. Обновление BIOS

Переход в расширенный режим должен привести вас к экрану, схожему с изображением, приведенным выше (но, опять же, все зависит от производителя), что даст вам более важные статистические данные о вашей системе и том, как все работает.

Первое, что вам стоит сделать – убедиться, что BIOS обновлен. Для этого проверьте используемую версию BIOS и сравните с последней, доступной на веб-странице поддержки материнской платы вашего производителя.

Если ваш BIOS старше, чем последний в сети, то загрузите новейший файл BIOS и извлеките файл с расширением.CAP на USB-накопитель, отформатированный в FAT32. Подключите флешку к задней панели компьютера, перезагрузите его, выберите «Tool», затем «EZ BIOS UPDATE», выберите USB-накопитель из списка доступных дисков и файл.CAP на нем, чтобы обновить BIOS.

Система должна перезапуститься через некоторое время, затем просто вернитесь в BIOS и перейдите в раздел «Extreme Tweaker» вверху.

4. Настройки памяти

На любой материнской плате производства ASUS, наибольшее число манипуляций по разгону ЦП будет проходить именно на этом экране. И первое, что нужно сделать – назначить стандартные значения D.O.C.P профиля.

Это можно представить как аналог Intel XMP. С его помощью можно выбрать необходимую частоту оперативной памяти с автоматической установкой заводских таймингов.

Теперь по умолчанию наш комплект памяти будет пытаться работать с частотой 2933 МГц. Это не совсем то,что нам нужно, т.к. Ryzen по-прежнему несколько чудит, когда дело доходит до поддержки памяти, и хотя обновления BIOS помогут, может пройти некоторое время до того как все наборы памяти не начнут работать на оптимальных частотах.

Нажмите открывающуюся вкладку с надписью «Memory Frequency» и измените показатель на 2400 или 2666, тогда проблем у вас быть не должно.

5. Регулировка множителя и базовой частоты ЦП

А теперь пришло время ключевого аспекта разгона. Это установка множителя для увеличения частоты ядер процессора.

Если говорить коротко, то представьте, что ваша базовая частота – 100 МГц, ккоторые затем умножаются на коэффициент множителя центрального процессора, для получения окончательной цифры. Итак, в нашем примере, несмотря на то, что он настроен на «Аuto», коэффициент равняется 34 при многоядерной нагрузке, т.е. если исключить все фишки XFR и турбо-настройки, то в итоге получится частота 3,4 ГГц для всех 8 ядер. Итак, для начала стоит увеличить значение множителя на 1 или 2, чтобы увидеть, как далеко можно зайти на заводском напряжении. Просто введите нужное число, нажмите F10, чтобы сохранить и выйти, а затем перейдите на рабочий стол для следующего шага.

6. Программы, которые вам понадобятся

Итак, вы на рабочем столе, у вас установлены новые параметры частот и беспроблемно загружается Windows. Теперь вам понадобятся некоторые программы для проверки разгона.

Есть несколько вариантов, но мы предлагаем использовать комбинацию HWMonitor, CPU-Z и CineBench R15.

Все они бесплатны и доступны в Интернете. HWMonitor сообщит точные температуры, тактовые частоты и процент использования всего оборудования в вашей системе, CPU-Z покажет тактовые частоты, скорость памяти и напряжение VCore и, наконец, CineBench R15 – это мощный многопоточный бенчмарк, использующий возможности всех ядер фактически со 100% нагрузкой.

Еще одно полезное дополнение фактически встроено в Windows – это диспетчер задач. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть его, щелкните по выпадающему меню для подробной информации, выберите производительность, нажмите на CPU и щелкните правой кнопкой мыши на график, чтобы выбрать «изменить график для логических процессоров».

7. Запуск CineBench R15

CineBench R15 – это отличное решение для выявления нестабильности разгона процессора.

Чтобы протестировать чип, нажмите «File» и выберите «Advanced». Затем запустите полный процессорный тест, чтобы нагрузить чип.

Если процессор завершит тест без блокировки или сбоев ПК, то можно пойти и увеличить множитель еще на 1-2 единицы. В конце концов, вы достигнете точки, где сбой произойдет на базовом напряжении и затем можно приступать к дополнительным настройкам в BIOS, чтобы увеличить разгон.

8. Назад в BIOS

Есть несколько хитростей, позволяющих улучшить общую стабильность. Если говорить в общих чертах, ваш CPU питается от 8-pin EPS, подключенного к верхней части материнской платы и обеспечивающего 12В питания. Затем это преобразовывается в необходимое напряжение за счет VRM, расположенных вокруг сокета ЦП.

По умолчанию, напряжение распределяется по этим VRM на основе температур, причем некоторые фазы отключены, пока нет нужды компенсировать температуры, связанные с другими VRM, а это снижает стабильность процесса. Что можно сделать, используя External Digi+ Power Control от Asus, так это переключить систему на работу в режиме «полной фазы».

Просто зайдите в External Digi+ Power Control, прокрутите до CPU Power Duty Control и установите его на «extreme», а затем перейдите к Power Phase control, чтобы также установить его на «extreme».

Кроме того, вы можете отключить «VRM Spread Spectrum», который пытается остановить колебания в базовых частотах, уменьшая избыточные EMI, генерируемые процессором, что может вызвать помехи радиочувствительным устройств в окружающей области.

9. Регулировка напряжения

Итак, теперь все фазы настроены на полную, VRM Spread отключен и вы собираетесь повысить множитель еще больше, но на этот раз, при большем напряжении. Вернитесь на главную страницу Extreme Tweaker и прокрутите до значения CPU Core Voltage.

Здесь можно выбрать «Offset mode» либо «Manual mode». Manual полезен для выбора фиксированного напряжения на процессор, в то время как Offset использует автоматическое управление напряжением на материнской плате с возможностью увеличения при необходимости.

Мы предпочитаем использовать Manual, просто потому что его проще запомнить. Что вам нужно сделать – увеличить напряжение ядра процессора на 0,01-0,03В за один шаг.

Номинальное напряжение Ryzen составляет около 1,3625 В, в то время как верхняя граница для высококачественных двухдиапазонных охлаждающих блоков AIO, вероятно, в районе 1,45 В. Поэтому мы не советуем увеличивать его свыше этого показателя, поскольку в долгосрочной перспективе это может вывести процессор из строя.

После того, как в поле «Voltage Override» появится соответствующее напряжение, нажмите Enter, F10, сохранить и выход. Затем перейдите на рабочий стол, где можно повторить проверку стабильности и продолжать уже привычную операцию, до тех пор пока вы не упретесь или в тепловую границу (где процессор начинает замедлять сам себя) или процессорный предел (где процессор постоянно сбоит, независимо от напряжения).

10. Тестирование стабильности

Если с помощью нашего руководства, вы дошли до этого пункта, то у вас должен был получиться солидный разгон. Мы предлагаем вам откатить обратно 50-100 МГц, оставив напряжение как есть, и проверить стабильность процессора, на этот раз, в более длительных и тяжелых тестах. Для этого стоит запустить тест Prime95 (на час или два) или тест Linpack OCCT, каждый из которых максимально нагрузит процессор на любое заданное время.

Если говорить в целом, то независимо AMD это или Intel, вас интересуют температуры около 70-80 градусов по Цельсию. Немного выше и вы, скорее всего, сократите срок службы вашего процессора и уменьшите его потенциал разгона.

Введение | Основы разгона

Конечно, наши читатели знают всё о разгоне. Фактически, многие обзоры процессоров и видеокарт были бы недостаточно полны без рассмотрения потенциала разгона. Статьи, подобные нашей серии "Собираем компьютер для геймера" уже достаточно давно специализируются на оценке производительности, достигнутой после разгона, а не в штатном режиме.

Если вы считаете себя энтузиастом, простите нам немного базовой информации - мы перейдём к техническим подробностям уже скоро.

Что же такое разгон? По своей сути, этот термин используется для описания компонента, работающего на более высоких скоростях, чем значится в его спецификациях, чтобы увеличить производительность. Можно разогнать разные компьютерные комплектующие, включая процессор, память и видеокарту. И уровень разгона может быть совершенно разным, от простого прироста производительности у недорогих комплектующих до подъёма производительности до запредельного уровня, штатно недостижимого для продуктов, продающихся в рознице.

В нынешнем руководстве мы сфокусируем внимание на разгоне современных процессоров AMD, чтобы получить максимально возможную отдачу с учётом выбранного вами решения охлаждения.

Выбираем правильные комплектующие

Уровень успеха разгона очень сильно зависит от комплектующих системы. Для начала потребуется процессор с хорошим потенциалом разгона, способный работать на более высоких частотах, чем штатно указывает производитель. AMD сегодня продаёт несколько процессоров, у которых достаточно хороший потенциал разгона, причём линейка процессоров "Black Edition" напрямую нацелена на энтузиастов и оверклокеров из-за разблокированного множителя. Мы протестировали четыре процессора из различных семейств компании, чтобы проиллюстрировать процесс разгона каждого из них.

Нажмите на картинку для увеличения.

Для разгона процессора важно, чтобы другие компоненты тоже были подобраны с учётом этой задачи. Довольно критичен выбор материнской платы с BIOS, дружественным к разгону. Мы взяли пару материнских плат Asus M3A78-T (790GX + 750SB), которые не только обеспечивают достаточно большой набор функций в BIOS, включая поддержку Advanced Clock Calibration (ACC), а также прекрасно работают с утилитой AMD OverDrive, что важно для выжимания максимума из процессоров Phenom.

Подбор правильной памяти тоже важен, если вы хотите достичь максимальной производительности после разгона. При возможности, мы рекомендуем устанавливать высокопроизводительную память DDR2, которая способна работать на частотах выше 1066 МГц на материнских платах AM2+ с 45- или 65-нм процессорами Phenom, которые поддерживают DDR2-1066.

Нажмите на картинку для увеличения.

При разгоне увеличиваются частоты и напряжения, что приводит к повышению тепловыделения. Поэтому лучше, если в вашей системе будет работать фирменный блок питания, обеспечивающий стабильные уровни напряжений и достаточный ток, чтобы справиться с повышенными требованиями разогнанного компьютера. Слабый или устаревший блок питания, загруженный "под завязку", может испортить все старания оверклокера.

Повышение частот, напряжений и энергопотребления, конечно, приведёт к увеличению уровней тепловыделения, поэтому охлаждение процессора и корпуса тоже немало влияют на результаты разгона. Мы не хотели достичь каких-либо рекордов разгона или производительности с данной статьёй, поэтому мы взяли довольно скромные кулеры ценой $20-25.

Данное руководство призвано помочь тем пользователям, у кого не такой большой опыт разгона процессоров, чтобы они смогли насладиться преимуществом производительности после разгона Phenom II, Phenom или Athlon X2. Будем надеяться, что наши советы помогут начинающим оверклокерам в этом нелёгком, но интересном деле.

Терминология

Разнообразные термины, часто обозначающие одно и то же, могут смутить или даже испугать непосвящённого пользователя. Поэтому перед тем, как мы перейдём непосредственно к пошаговому руководству, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся термины, связанные с разгоном.

Тактовые частоты

Частота процессора (скорость CPU, частота CPU, тактовая частота CPU): частота, на которой центральный процессор компьютера (CPU) выполняет инструкции (например, 3000 МГц или 3,0 ГГц). Именно эту частоту мы планируем увеличить, чтобы получить прирост производительности.

Частота канала HyperTransport : частота интерфейса между CPU и северным мостом (например, 1000, 1800 или 2000 МГц). Обычно частота равняется (но не должна превышать) частоту северного моста.

Частота северного моста : частота чипа северного моста (northbridge) (например, 1800 или 2000 МГц). Для процессоров AM2+ увеличение частоты северного моста приведёт к повышению производительности контроллера памяти и частоты L3. Частота должна быть не ниже канала HyperTransport, но её можно увеличить значительно выше.

Частота памяти (частота DRAM и скорость памяти): частота, измеряемая в мегагерцах (МГц), на которой работает шина памяти. Может указываться как физическая частота, такая как 200, 333, 400 и 533 МГц, так и эффективная частота, такая как DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066.

Базовая или эталонная частота : по умолчанию она составляет 200 МГц. Как можно видеть по процессорам AM2+, другие частоты высчитываются из базовой с помощью множителей и иногда делителей.

Расчёт частот

Перед тем, как мы перейдём к описанию расчёта частот, следует упомянуть, что большая часть нашего руководства охватывает разгон процессоров AM2+, таких как Phenom II, Phenom или других моделей Athlon 7xxx на основе ядра K10. Но мы также хотели охватить и ранние процессоры AM2 Athlon X2 на основе ядра K8, такие как линейки 4xxx, 5xxx и 6xxx. У разгона процессоров K8 есть некоторые отличия, которые мы упомянем чуть ниже в нашей статье.

Ниже представлены базовые формулы для расчёта упомянутых выше частот процессоров AM2+.

  • Тактовая частота CPU = базовая частота * множитель CPU;
  • частота северного моста = базовая частота * множитель северного моста;
  • частота канала HyperTransport = базовая частота * множитель HyperTransport;
  • частота памяти = базовая частота * множитель памяти.

Если мы хотим разогнать процессор (увеличить его тактовую частоту), то нужно либо увеличивать базовую частоту, либо повышать множитель CPU. Возьмём пример: процессор Phenom II X4 940 работает с базовой частотой 200 МГц и множителем CPU 15x, что даёт тактовую частоту CPU 3000 МГц (200 * 15 = 3000).

Мы можем разогнать этот процессор до 3300 МГц, увеличив множитель до 16,5 (200 * 16,5 = 3300) или подняв базовую частоту до 220 (220 * 15 = 3300).

Но следует помнить, что другие частоты, перечисленные выше, тоже зависят от базовой частоты, поэтому подъём её до 220 МГц также увеличит (разгонит) частоты северного моста, канала HyperTransport, а также и частоту памяти. Напротив, простое увеличение множителя CPU только повысит тактовую частоту CPU процессоров AM2+. Ниже мы рассмотрим простой разгон через множитель с помощью утилиты AMD OverDrive, а затем перейдём в BIOS для более сложного разгона через базовую частоту.

В зависимости от производителя материнской платы, опции BIOS для частоты процессора и северного моста иногда используют не просто множитель, а соотношение FID (Frequency ID) и DID (Divisor ID). В таком случае формулы будут следующими.

  • Тактовая частота процессора = базовая частота * FID (множитель)/DID (делитель);
  • частота северного моста = базовая частота * NB FID (множитель)/NB DID (делитель).

Сохраняя DID на уровне 1, вы перейдёте к простой формуле множителя, которую мы рассматривали выше, то есть сможете увеличивать множители CPU с шагом 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10 и т.д. Но если вы установите DID на 2 или 4, то сможете увеличивать множитель с меньшим шагом. Что усложняет дело, значения могут указываться в виде частот, например 1800 МГц, либо в виде множителей, например 9, при этом вам, возможно, придётся вводить шестнадцатеричные числа. В любом случае, обратитесь к инструкции на материнскую плату или посмотрите в Интернете шестнадцатеричные значения для указания разных FID процессора и северного моста.

Есть и другие исключения, например, возможности задавать множители может и не быть. Так, частота памяти в некоторых случаях задаётся в BIOS напрямую: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 или DDR2-1066 вместо выбора множителя памяти или делителя. Кроме того, частоты северного моста и канала HyperTransport могут тоже задаваться напрямую, а не через множитель. В целом, мы не советуем особо беспокоиться о подобных различиях, но рекомендуем вернуться к данной части статьи, если возникнет потребность.


За последнее время в семействе процессоров Athlon 64 произошло множество изменений: выпуск новых топовых моделей под Socket939, появление моделей с более низкими тактовыми частотами и все большее распространение линейки - все это способствовало значительному снижению цен, как на процессоры, так и на материнские платы. Теперь младшую модель AMD Athlon 64 2800+ можно купить «всего» за 180 долларов (все цены указаны на момент написания статьи и могут измениться к моменту выхода журнала в продажу). За точно такие же деньги Intel предлагает Pentium 4 2.8 ГГц на ядре Northwood. С точки зрения производительности оба CPU как минимум на одном уровне. Но возможен ли разгон последнего поколения процессоров от AMD? А если да, то насколько он эффективен? Стоит ли брать младшие модели с расчетом их разгона до старших? Чтобы ты смог это выяснить, мы провели это небольшое исследование. Для нашего теста мы взяли самую младшую модель - AMD Athlon 64 2800+.

Тестовый стенд


  • Процессор: AMD Athlon 64 2800+ (1.8 ГГц)

  • Материнская плата: EPoX EP-8HDA3+

  • Память: 2*256 МБ DIGMA DDR500

  • Видеокарта: 128 МБ Sapphire Radeon 9500@9700PRO 378/290

  • HDD: 20 Гб MAXTOR 740Х-6L

  • Кулер: ZALMAN 7000A Cu

  • DVD-ROM: ASUS E616P1

  • БП: Codegen 300X, 300 Вт

  • Serial ATA контроллер не переносит повышения частоты PCI, поэтому был взят старый проверенный IDE диск.

AMD Athlon 64 2800+


  • Socket: 754

  • Тактовая частота: 1.8 ГГц

  • Ядро: NewCastle

  • Техпроцесс: 0.13 мкм

  • L1 кэш: 128 кБ

  • L2 кэш: 512 кБ

  • Номинальное напряжение: 1.5 В

  • Контроллер памяти: одноканальный

  • Степпинг: C0

Отличия от Athlon XP

Athlon 64 имеет несколько важных особенностей, которые влияют на разгон, так или иначе. Самое первое, что бросается в глаза, это наличие свинцовой крышечки (как у Intel Pentium 4), которая закрывает ядро процессора и защищает его от скола. В отличие от Athlon XP, у Athlon 64 контроллер памяти интегрирован в CPU. Раньше он реализовывался на уровне материнской платы, а точнее чипсета.


И если в «традиционных» системах на основе северного и южного мостов производители чипсетов могли сами выбирать, какой контроллер памяти им интегрировать в свой чип, то теперь они такой возможности не имеют. А выбор материнской платы для пользователя теперь не связан с реализацией контроллера памяти. Благодаря такому решению скорость передачи данных между памятью и процессором была несколько увеличена. Фактически, при такой реализации материнской платы некорректно было бы говорить о частоте FSB, так как в «классическом» понимании ее здесь нет - она разделилась на две отдельные шины: шину памяти и шину HyperTransport.



Athlon 64 2800+ - самая младшая модель из семейства Athlon 64, стоит менее 200 долларов.


Поэтому в этой статье мы будем использовать вместо частоты FSB частоту тактового генератора - он и определяет тактовую частоту процессора и периферийных шин. Если частоту тактового генератора умножить на коэффициент, то получим тактовую частоту процессора. Далее будем использовать значение FSB именно в таком смысле. Кроме того, в Athlon 64 реализована технология HyperTransport, а значит, контроллер шины интегрирован в CPU, а на плате отсутствуют как таковые микросхемы северного и южного мостов. Вместо них на материнской плате может присутствовать один или несколько тоннелей (в нашем случае - это графический тоннель AGP 3.0) и I/O Hub, который объединяет низкоскоростные шины и порты и контроллер дисковой подсистемы, то есть, аналогичен южному мосту.


Все модели Athlon 64 поддерживают новую технологию AMD - Cool"n"Quiet. Она позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение процессоров в режиме неполной нагрузки с помощью динамического регулирования тактовой частоты. Это достигается понижением множителя. И именно технологии Cool"n"Quiet, мы обязаны разблокированным в меньшую сторону множителем. Иными словами, у процессоров Athlon 64 мы можем понизить множитель, но не можем его повысить. Но даже такая возможность - это уже хорошо, так как мы сможем выставить максимальную частоту FSB.

Степпинг и ядро

Все процессоры Athlon 64 с рейтингом 2800+ построены на ядре NewCastle. Но кроме ядра NewCastle существует еще ядро ClawHammer. По сути, это одно и то же ядро. NewCastle - это ClawHammer с отключенными 512 кБ кэша второго уровня. Сейчас Athlon 64 на ядре ClawHammer начинает потихоньку исчезать из продажи, его заменяет NewCastle. По всей видимости, компания AMD сочла, что использование кэша такого объема не дает ощутимого прироста, а стоимость кэш-памяти очень высока. На данный момент Athlon 64 на ядре NewCastle существует в нескольких степпингах: SH7-C0, SH7-CG, DH7-SG.



EPoX EP-8HDA3+ имеет довольно скромный вид, но ее возможностей с лихвой хватает для разгона Athlon 64.


Процессоры со степпингом SH7-CG отличаются от SH7-C0 уменьшенным тепловыделением и улучшенной технологией Cool"n"Quiet (раннее нижним частотным порогом для этой технологии было 1000 МГц, у версии CG - 800 МГц). Уменьшенное тепловыделение не могло не сказаться на разгонном потенциале. В среднем, процессоры на степпинге SH7-CG разгоняются на 200 МГц больше, чем их братья-близнецы на степпинге SH7-C0. А камешки со степпингом DH7-CG отличаются уменьшенной площадью ядра за счет того, что у них просто-напросто отсутствуют неработающие дополнительные 512 Кб кэша (у версии SH7-xx эти 512 Кб лишь отключены). В результате подобных ухищрений AMD, на рынке присутствуют процессоры с одним и тем же рейтингом в различных исполнениях. Например, модель с рейтингом 3000+ бывает как на ядре NewCastle, так и на ядре ClawHammer, но у тех процессоров, что построены на ClawHammer, частота меньше на 200 МГц. А версии на ядре NewCastle имеют еще кучу модификаций с разными степпингами.

Маркировки

У разных степпингов ядра NewCastle - разные маркировки. Чтобы ты мог сам разобраться, какого степпинга проц тебе пытаются продать, приведем маленькую табличку на примере модели AMD Athlon 64 2800+. Важна только последняя буква.


  • SH7-C0 - ADA2800AEP4AP

  • SH7-СG - ADA2800AEP4AR

  • DH7-СG - ADA2800AEP4AX

Выбор материнской платы

К сожалению, на данный момент на рынке нет материнских плат под Socket754, которые позволяли бы повышать частоту FSB независимо от частот AGP/PCI. В скором времени должны появиться платы на чипсете nForce3 250 и VIA K8T800 PRO, но пока они еще не встречаются в продаже. Поэтому пришлось выбрать материнскую плату, построенную на чипсете VIA K8T800. Сначала планировалось производить тестирование на проверенной оверклокерами ABIT KV8-MAX3, но экспериментировать так экспериментировать: мы взяли материнскую плату EPoX EP-8HDA3+ и решили сперва попробовать разогнать CPU на ней, хотя нас и смущало отсутствие вентилятора на чипсете. Но репутация, которую фирма EpoX заслужила своими матплатами на базе чипсета nForce2, вселяла некоторую уверенность, и как показала практика, не зря.

Выбор комплектующих

Подбор комплектующих должен быть достаточно тщательным, потому что разгон будет осуществляться повышением FSB, а вместе с FSB будут повышаться частоты PCI/AGP. Именно поэтому одним из самых слабых мест являются диски Serial ATA. Их лучше не брать, потому что интегрированный контроллер Serial ATA дисков очень чувствителен к повышению частоты. А его частота равна частоте шины V-Link, которая непосредственно зависит от PCI. Поэтому мы выбрали проверенный IDE Maxtor D740X-6L. Также нужна видеокарта, которая хорошо переносит повышение AGP. В связи с отсутствием большого выбора мы взяли не самый новый Sapphire Radeon 9500@9700PRO.



Несмотря на то, что чипсет охлаждался лишь пассивно, этого хватило для стабильной работы системы на частоте FSB = 240 МГц.


Он уже пережил немало разгонов и работал в самых тяжелых режимах, поэтому повышение частоты AGP должен переносить достаточно хорошо. С оперативной памятью ситуация проще - ведь на материнской плате присутствует возможность установления жестко фиксированной частоты. Поэтому можно использовать и обычную память DDR400. Хотя для получения наибольшей производительности лучше взять что-то более подходящее для оверклокинга по характеристикам. Мы выбрали два модуля DDR500 по 256 МБ от DIGMA. Раньше она уже принимала участие в разгонных экспериментах, и оставила очень хорошие впечатления. Не стоит также забывать, что различные PCI-девайсы также могут не выдержать столь высокой частоты. И самое главное – кулер. Сейчас на рынке еще очень маленький выбор кулеров под Socket754, и самыми распространенными являются BOX"овый от AMD и, конечно, ZALMAN 7000(A) Cu. Думаю, выбор очевиден.

Методика тестирования

Для проверки разогнанной системы на стабильность использовалась специальная утилита S&M версии 0.2.1, которая запускалась и непрерывно работала в течение 20 мин. Мы выбрали именно эту программу, потому что она более эффективно «разогревает» процессор, чем Burn K7 или Prime95. Для оценки прироста производительности использовались следующие тесты: 3DMark 2003 CPU Test, встроенный бенчмарк в WinRar 3.30, кодирование файла из DVD в AVI с помощью DivX, Unreal 2, Unreal Tournament 2004, FarCry. Тестирование производительности в играх проводилось с помощью утилиты BenchemAll 2.58 в разрешении 1024*768.

Как проходил разгон

Изначально предполагалось разогнать два экземпляра Athlon 64 2800+, так сказать, для сбора минимальной «статистики» разгона этой модели. Оба этих процессора были степпинга SH7-C0, что в дальнейшем и подтвердил CPU-Z. К сожалению, во время тестирования произошел небольшой эксцесс. Собранная система постоянно перезагружалось через небольшой промежуток времени после включения, поэтому невозможно было установить даже операционную систему. Сначала мы даже подумали, что допустили оплошность при сборе системы, перепроверили все контакты и возможные места ошибок, перелопатили весь BIOS, но проблему решить не удалось. После этого мы сменили две материнских платы, но и это не помогло, через некоторое время перезагрузки все равно происходили. Осталось поменять только процессор. И что самое удивительное, после его замены все заработало нормально. В итоге один процессор оказался нерабочим, и только один CPU подвергся разгону. Вот такие приключения бывают, а ведь не всегда под рукой есть пара матплат под Socket 754. Собрать минимум статистики не удалось:(.



Память DIGMA DDR500. Удачный выбор для разгона.


Мы начали повышать частоту с шагом в 10 МГц, и уже на частоте FSB 230 МГц и тактовой частоте процессора 2070 МГц система не прошла тест стабильности. Подняли напряжение до 1.55 В, но тест снова был провален, поэтому выставили напряжение уже равным 1.6 В. На этот раз тест стабильности прошел успешно. Установили частоту FSB 240 МГц - Windows не грузится. Еще раз подняли напряжение, уже до 1.65 В – система тест на стабильность проходит. Снова повысили частоту FSB на 10 МГц, после этого система не загрузилась вообще.


Увеличение напряжения даже до 1.75 В не дало абсолютно никакого эффекта. Поэтому напрашивается вывод, что на такой частоте уже отказывается работать видеокарта, ведь частота AGP - 79 МГц, вместо положенных 66 МГц. Что ж, попробуем выяснить более точно предел для частоты шины в нашей системе, меняя ее теперь с шагом в единицу на интервале 240 - 250 МГц. Для начала устанавливаем частоту FSB сразу на 242 МГц - все грузится и тесты проходят. При 243 МГц тест стабильности тоже проходит, а уже при 244 МГц - снова черный экран.


Пытаемся замерить производительность на самой высокой частоте, при которой успешно проходит тест на стабильность. Но во время кодирования в AVI в DivX начались зависания, поэтому пришлось немного снизить частоту, мы откатились на 241 МГц. При этой частоте FSB и тактовой частоте процессора 2169 МГц вновь замеряем производительность. Фиксируем результаты разгона с помощью CBID (Central Brain Identifier) и сбрасываем все настройки BIOS"а, после чего опять определяем производительность.


Во время тестов мы внимательно следили за температурой CPU, и заметили очень интересный факт. Температура Athlon 64 гораздо меньше, чем у Athlon XP с такой же частотой, не говоря уж об одном и том же рейтинге. Наблюдается это не только при простое, но и при максимальной нагрузке. Например, во время простоя с отключенной Cool"n"Quiet температура даже после разгона составляла 33-34 градуса по Цельсию. А при максимальной нагрузке после разгона температура держалась в районе 58-59 градусов.


В среднем все процессоры Athlon 64 со степпингом SH7-C0 гонятся до частот 2200-2300 МГц. Наш опыт это только подтверждает. Вряд ли даже с жестко заблокированными частотами AGP/PCI удалось бы разогнать CPU больше, чем до 2250 МГц.

Результаты

Итак, каковы результаты? Если говорить о частоте, то процессор был разогнан с 1800 МГц до 2169 МГц, то есть на 20%, а если о рейтинге, то с 2800+ до 3169+, то есть на 13%. Не слишком впечатляет. Но это сухие цифры, каков же реальный прирост производительности? Ведь, Celeron можно разогнать с 2 ГГц до 3 ГГц, а толку от этого будет мало. Во всех тестах, которые фактически на 100% зависят от производительности процессора, прирост производительности составил 20%. В игровых же приложениях разница между разогнанным и неразогнанным процессором составила около 16%.


Это, конечно, не сравнить с приростом производительности после разгона таких процессоров как Athlon XP 1700+ или Athlon XP 2500+ (Barton), но ведь и уровни производительности на номинальных частотах абсолютно разные. К тому же не стоит забывать, что у нас в руках был процессор со степпингом, который имеет самый слабый разгонный потенциал, а материнская плата не могла жестко фиксировать частоты AGP/PCI. Если бы для теста была взята более приспособленная для разгона материнская плата, то мы получили бы прирост не 20%, а уже около 25%.


Если же говорить о деньгах, то, например, AMD Athlon 64 3000+ стоит $220, а AMD Athlon 64 3200+ - $280. Итого благодаря разгону получилось сэкономить около $80. На наш взгляд, сумма существенная. По всей видимости, AMD Athlon 64 2800+ на степпинге XH7-CG станет достаточно популярным у оверклокеров, при условии, что на рынке можно будет достать по умеренным ценам материнскую плату с фиксированными частотами AGP/PCI. При нынешнем же раскладе было бы выгоднее взять процессор на ядре NewCastle с рейтингом 3000+ или 3200+ на степпинге, который имеет больший разгонный потенциал. У него больше множитель, поэтому даже при синхронном разгоне из процессора можно будет выжать фактически все соки, при условии, что не будут использоваться Serial ATA диски, а видеокарта нормально работает на сильно повышенных частотах AGP.


Но при всех достоинствах, мы все же советовали бы подождать более широкого распространения процессоров под новый Socket939 и появления для него более дешевых моделей. Ведь процессоры под Socket939 имеют уже двухканальный контроллер памяти. Да и если брать в расчет перспективу дальнейшего апгрейда, платформа Socket939 будет поддерживаться производителем гораздо дольше, чем Socket754. А если необходимость покупки нового процессора уже назрела, то Athlon 64 под Socket 754 - твой выбор!