Водич за оверцлоцкинг амд фм2

Преглед садржаја:
- Систем и компоненте:
- Софтвер и апликације:
- Оверцлоцкинг ЦПУ-а:
- Примедбе које треба узети у обзир
- Оверклок на ИГП (интегрисану графичку картицу)
- Напредно оверцлоцкинг путем БЦЛК-а за ЦПУ и ИГП
Овде смо овде да вам понудимо овај занимљив и потпуни водич за максимум из ове платформе, ФМ2, који се састоји од већ популарних „АПУ“ процесора, попут оног пред нама и који ће заједно са другим чинити као заморчић материјал који ћемо касније споменути.
* Напомена: Пре него што наставимо, желимо да буду јасни одређени ставови и упозорења. Професионални преглед, као и произвођачи хардвера и софтвера који се користе у овој рецензији (и у вашој кући) нису одговорни за квар који је могао настати услед неправилног руковања. Ова врста авантуре увек је на ризик и на штету људи који је користе, прихватајући и разумевајући ова упозорења.
У овом тренутку, набројаћемо хардвер и софтвер који су коришћени пре почетка битке.
Систем и компоненте:
- Асус Ф2А85М-Про ФМ2 матична плоча.
- Процесор А10-5800к @ 3.8 / 4.2Гхз.
- 2к4Гб Г.Скилл ТридентКс 2400Мхз 10-12-12-31.
- Антец Кулер Х2О 620 + 2к Цорсаир 120мм.
- ОЦЗ Модкстреам 700В Модуларни извор.
- Цорсаир М4 128Гб Сата3 ХДД.
Софтвер и апликације:
- Виндовс 8 64бит Про оперативни систем.
- ЦПУ-З и ГПУ-З.
- ОЦЦТ, најновија верзија, за тест сагоревања.
- АМД Овердриве.
Наравно, пре пуштања у рад је практично и готово да то сматрамо обавезним, да познајете ваш хардвер, јер нису све плоче такве, нити сви процесори могу бити тако добри као остали уређаји. Морате бити сусретљиви и стрпљиви, за оверклокирање је потребно време и много тестирања.
Према мом искуству са овим Апусом, постоје два кључна концепта и они имају, добар хладњак, јер ће од кључног значаја бити одржавање температуре на месту, јер ако имамо интегрисану графику и к86 језгре, температуре су углавном прилично високе и друго је имати матичну плочу у добром стању. Идеалне плоче су оне засноване на чиповима А75 и А85к који имају до 6 фаза напајања и дигиталне фазе попут оне која се користи у овом водичу.
Настављајући са познавањем хардвера и истражујући, овај процесор има максималну радну температуру, цифру од 74ºЦ за све, то јест интегрисану графику (ИГП од сада) и ЦПУ. Морамо знати и максимални радни напон, који иако постоји много мишљења и званичних података, није згодно да 24/7 користи више од 1, 50 В за ЦПУ, а 1, 3В за АПУ, односно ИГП.
Имајте на уму да је сваки Апу процесор (и генерално сви) различит и један никада неће порасти исто као други, исто као што ни А8 модела А10 јер су различити напони и бројни схадери.
Па, разјаснивши ове прве смернице, понудићемо вам различите методе за оверклок ваше платформе. Оверклок ЦПУ-а, ИГП пренапонски и мултипликатор напона (класичан), БЦЛК (сложенији) и софтвер (за почетнике).
Прво, пре него што покренете, ставите последњи биос матичне плоче да има задњу подршку која му је примењена, као што је компатибилност са меморијама, процесором итд., Што се може приметити при првом снимању. Већ у другом примећујемо основне вредности прилагођавања као што је АПУ мултипликатор, НБ Фреквенција, ГПУ Боост, контрола латенције меморије итд.
Остављамо вам снимак екрана са серијским процесором, како бисте имали референтну тачку. Видимо да је фреквенција у стању мировања, ИГП је такође на 800Мхз и видимо да је и НБ фреквенција (брзина контролера меморије) такође опуштена, на 1500Мхз. Ови Апуси управљају с НБ променљиво, са 1500Мхз на најнижем и 1800Мхз у највишем радном стању.
Готово сви произвођачи плоча нуде оверклок куће, прилагођавајући конзервативне вриједности, али врло ефикасно за људе без искуства или мање захтјевне. У овом случају се назива "Оц Туне", у Асроцку "Ксбоост" или у Мси "Оц Гение". Применом у нашем систему и поновним покретањем, вредност достигнута овом јединицом је 4300Мхз за ЦПУ и 950Мхз за ИГП, просечне цифре које ће тим дати подстицај. Остављамо вам неколико снимака екрана да то проверите. Они обично примењују напон или серију, 1, 45 В или мало већи.
Узгред, примијенили смо конфигурацију меморије у њеном изворном облику, 2400Мхз и одговарајућим кашњењима. Овај корак је важан без обзира на то шта имате, ставите их ручно како бисте имали оптималну стабилност и крајње перформансе.
* Напомена: За оверклок нам не требају нужно овакве меморије, које су, иако су ефикасније у ослобађању опсега меморије, такође имале већу цену и неких 1600Мхз или 1866Мхз послужиће за стезање процесора и ИГП-а.
Оверцлоцкинг ЦПУ-а:
Као стандардан, Апус попут овог, подноси високи напон (сасвим нормално), попут 1, 45 В, јер у свом Турбо режиму достиже одличну фреквенцију од 4200Мхз.
Сада прво што ћемо учинити је да се вратимо у биос, у одељак за конфигурацију ЦПУ-а и ручно применимо вредност на мултипликатор да подигнемо фреквенцију на 4500Мхз, чак и да не додирујемо напон, и поново покренемо систем.
Ако све пође како треба и систем се покрене без проблема, то је да је напон довољан до тог тренутка, сада морамо проћи стрес тест ЦПУ-а попут оног описаног на почетку, ОЦЦТ, који ће 100%-ти процесор ставити на тестирање стабилност. Пре него што вам оставимо снимак екрана да проверите прве резултате на ЦПУ-З-у.
Имајте на уму да за повећање мултипликатора процесора морате имати А10, А8 или А6 који има његов " К " облик, јер су једини који можемо помицати наведени множитељ по задовољству. Ако с друге стране имате нормалну јединицу, попут А8-5500 или А10-6700, требало би да одете на одељак за оверлоцкинг БЛЦК-а.
Сада ћемо отворити као што смо рекли ОЦЦТ и користићемо конфигурацију која се подразумевано долази на картици "ЦПУ" и применићемо вредност која је неозначена као стандардна, звана "АВКС Цапабле Линпак" и покренути тест.
Неколико ствари се може догодити, зависно од тима који имамо. Или дјелује дивно и можемо га оставити око 25 ~ 40 минута да провјери његову поузданост, или ће аутоматски погријешити заустављање теста. Ако је то ваш случај, мораћемо да се поново покренемо, идемо на биос и применимо мало више напона, увек мало по мало, на пример 1, 465в. Други начин да то учините био би да кренете од нижег, 4400Мхз (мултипликатор на 44) и одатле проверите стабилност.
Запамтите да морате проверити да температура НИКАДА не прелази 75 ° Ц, што је његова највећа препоручена тачка.
Наш А10 је без проблема са серијским напоном могао да настави читав тест на 4500Мхз, пролазећи тестове. С друге стране, баш као што смо у том смислу имали среће, немогуће је подићи је више од те фреквенције, дајући неуспех у поменутом тесту на више од 4600Мхз, нити са 1.5В, цифру коју за 24/7 није прикладно прекорачити. Дакле, то је максимални оверклок за нашу јединицу.
Примедбе које треба узети у обзир
Ови процесори, када су високи фреквенције и имају 100%, имају тенденцију да тренутачно опуштају фреквенцију и почињу да осцилирају, не задржавајући своју руком писану фреквенцију од 4500МХз или броја који достигнете.
Да бисмо решили овај проблем, постоји метода, а то је да отварамо АМД Овердриве, идемо на картицу " Цлоцк / Вол Волтс " и видимо да постоји оквир који каже " Цонтрол Турбо Цоре ". Па, улазимо, деактивирамо Турбо и прихватамо конфигурацију. Овде ће се Овердриве затворити и плес фреквенција ће нестати остављајући перформанс нетакнут, по цени малог подизања температуре која је, као што знате, максимално 75 ° Ц (то никада не заборавите).
Након разјашњења ове тачке, слиједећи ће бити одабир врсте оверклока који желимо на основу његове употребе. Шта мислим под тим? То је врло једноставно. Узимајући као референцу да глобална температура процесора не би требало да пређе 75 ° Ц, схватили смо да то директно утиче на ЦПУ и ИГП.
Топло препоручујем да се фокусирате на:
- Оверцлоцкинг ЦПУ-а јер ћемо му више користити од ИГП-а или напротив, користићемо наменски граф.
Оверклок посебно ИГП-у, јер је увек боље то учинити, јер ћемо у играма без наменске графике постићи најбоље перформансе.Овертак се меша, узимајући у обзир да ћемо направити просечну равнотежу за малу употребу свега.
По завршетку ове референце, ми ћемо дати већи приоритет ИГП-у и целом систему преко БЦЛК-а.
Оверклок на ИГП (интегрисану графичку картицу)
Овај процесор који има мултипликатор откључан, лако је повећати фреквенцију интегрисане графике. За овај део смо смањили брзину ЦПУ-а на стабилну 4200Мхз уместо 3800Мхз плус Турбо да бисмо поставили предност ИГП-у и не мењали температуре претерано.
Опет у биосу налазимо следећи одељак:
Као што видимо, у „Фреквенцији ГПУ мотора“ бирамо крајњу фреквенцију ИГП-а као да је то ЦПУ, али са вредностима које не можемо да изађемо одатле. Да кренете мало по мало, следећи тренд би био да идете на 1013Мхз и тако даље док не пронађете стабилну границу.
Као и ЦПУ, ИГП ће такође требати додатни напон, а у нашем случају је следећи одељак.
У почетку је напон АПУ 1, 2В, а он директно утиче на ИГП. Као почетна мера, примјена до 1, 25 В је добра почетна тачка без стављања било каквих компоненти на плочу или процесор у чек. Само примените ту вредност и покрените систем.
Ако све пође како треба, систем ће се покренути и учитаћемо наш програм да проверимо графичку стабилност, ОЦЦТ. Отварамо „ ГПУ “ одељак и стављамо резолуцију од 1280 × 720, „ Схадер Цомплек “ на максимум и покрећемо га. Ако се након 10 минута систем не заустави, температуре су на месту и добијемо стабилност, време је да наставимо са повећањем брзине ПГИ-а, што у нашем случају треба да иде на 1086Мхз.
ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ да би Самсунг могао престићи Аппле укључивањем сензора отиска прста испод екрана Галаки Ноте 9Покушаћемо да оставимо напон претходне конфигурације, 1, 25В. Након што смо учинили исто и покушали да прођемо ОЦЦТ, слика се смрзнула и морали смо да се поново покренемо (или контролер не успе, али не брините, нормално је), па смо морали да применимо већу вредност напона, тестирајући од 1, 26 до 1, 30 В и тамо смо пронашли потребну стабилност.
Остављамо вам неколико снимака екрана рада конфигурације и тестова ОЦЦТ-а.
Са картице ГПУ-З, сензори, можемо видети температуру и пратити је.
До ове фреквенције је достигао наш А10, невероватну цифру од 1086Мхз, што је 286Мхз више од стандардног, знатно повећавајући перформансе. Нажалост, следећа биосна величина од 1169Мхз је превисока чак и са већим напоном.
Од сада ћемо направити напреднији оверлоцк, користећи мултипликатор, БЦЛК, НБ Фреквенцију и друге вредности да мало пооштримо већ постигнут оверклок.
Напредно оверцлоцкинг путем БЦЛК-а за ЦПУ и ИГП
Оверцлоцкинг помоћу БЦЛК подразумева повећање брзине целог система, односно директно ћемо повећати базни такт ЦПУ-а, ИГП-а, НБ фреквенције и ДДР3 меморије и зато с тим морамо бити изузетно опрезни како не бисмо заборавили нема вредности.
Генерално за Апус постоје две референтне вредности за БЦЛК које су " 113 " и " 125 ", које су, да тако кажем, оне које су у највећој хармонији. Након сазнања о ограничењима и раду нашег А10, директно смо примењивали вредност „ 125 “ (мада препоручујем да почнемо са „113). Такођер је вриједно напоменути да ћемо за напон према ЦПУ-у оставити 1, 45 В примијењен ручно.
Питаћете се, у ком проценту се све повећава? Врло је једноставно. Повећавајући базни сат са " 100 " на " 125 ", примењивали смо 25 % на остале вредности, или оно што је исто, свака тачка коју подижемо је још 0, 25.
Листа са примером:
- ИГП 800 к 0, 25 = 200. 800 + 200 = 1000 МХз. НБ Фреквенција 1800 к 0, 25 = 450. 1800 + 450 = 2250 МХз ДДР3 меморија 1866 к 0, 25 = 466. 1866 + 466, 5 = 2333Мхз
Морате бити опрезни и зато што се НБ фреквенција такође повећава и прилично достиже достизање 2250Мхз са том БЦЛК конфигурацијом и не препоручујем вам да пређе 2000Мхз тако да нема нестабилности. Ићи од 1600 ~ 1800Мхз до 2000Мхз донеће неко побољшање, али више, није неопходно. За то ћемо лик 1600 ставити ручно.
Овако би изгледала конфигурација пре промене НБ фреквенције:
Као што видимо, ИГП је аутоматски прешао на 1000Мхз, НБ као што видимо до споменутих 2250Мхз (само да бисте могли видјети повећање), а након што је умноживач ЦПУ-а смањио на 34, остаје на добрих 4250Мхз.
У овом тренутку, препоручујем да урадите тест стабилности и ЦПУ-а и ИГП-а (наравно одвојено) и проверите да ли можемо да наставимо да јаче затежемо систем.
Сада је време да исправите НБ и применимо мало вишу вредност на ИГП, јер када се БЦЛК подигне, вишеструки се мењају и нећемо скочити толико високо као раније, овај пут достижући исти напон од 1, 30В на 1118Мхз.
Коначно, видимо како НБ када га спушта на 1600 са повећањем БЦЛК-а остаје на великодушних 2000Мхз и ИГП брзином горе поменутом. Опет додирните тест стабилности ГПУ-а да бисте проверили да ли све иде како треба.
Извођење БЦЛК оверклока обично даје мало веће перформансе, јер повећањем свих вредности имају користи од коначног искуства стеченог у играма и апликацијама.
За ову врсту оверклоковања постоје многе матичне плоче попут наше које нуде одређене додатне конфигурације за побољшање стабилности система, а не да су потребне, али могу дати последњи потисак да постигнемо оптималну цифру перформанси.
То утиче на контролу напона, његову стабилност и повећава и побољшава стабилност ЦПУ-а, мада у нашем случају у бројкама као што су веће од 4500Мхз за ЦПУ нису имале ефекта.
Као завршни додатак, желим запамтити да треба имати на уму да оверклок тунтуну може нанети више штете него користи, и увек је препоручљиво пратити кораке када достигнете одређене фреквенције. Шта ово значи? Да можемо да имамо случајне поновне стартове, играње или рад или једноставно мучење неке компоненте, јер се повећавањем фреквенције они такође загреју и више трпе због фаза уноса плоче.
Зато је важно пре него што започнете било који оверклок, знати свој хардвер, ваше намере и ограничења. Увек идите мало по мало и будите конформисти са оним што добијете. Ако не желимо 4800Мхз и 1200Мхз у ИГП-у, то подразумева да то можемо и постићи.
Амд ризен испод лн2, такав је и ваш оверцлоцкинг алат

АМД Ризен процесор је тестиран на матичној плочи Биостар Рацинг Кс370 ГТ7 и Нитроген, приказан је његов алат за оверклокинг.
Интел к299 водич за оверцлоцкинг: за процесоре интел скилаке-к и интел каби лаке

Доносимо вам први Оверлоцк Интел Кс299 водич за платформу ЛГА 2066. У њему можете видјети све кораке које морате слиједити како бисте извукли максимум из ње.
Амд припрема нове атхлон кавери за фм2 +

АМД чита нове АМД Атхлон микропроцесоре за ФМ2 + схоцкет заснован на микроархитектури Стеамроллер и произведен је у нафтној маси 28нм