AMD 프로세서 오버클러킹을 위한 최고의 프로그램입니다. 프로세서 amd athlon 프로세서를 오버클럭할 수 있습니까?

AMD Athlon 프로세서의 이전 특성을 살펴본 후 트윈 Athlon II X2 250의 단일 주파수 형제를 발견했습니다. 그것은 90nm 기술을 사용하여 생산되었으며 듀얼 코어를 기반으로 한 Athlon X2 6000+ 프로세서입니다. 윈저 크리스탈. 이 결정의 면적은 230㎟(레고르의 1.97배), 트랜지스터 수는 ~2억 2,700만개(700만개 적음), TDP는 125W(1.92배 높음)에 육박했다. 내 경우에는 서로 비교하는 것이 불가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 시스템의 기본인 Gigabyte MA770T-UD3P 마더보드는 다음에서만 작동할 수 있습니다. 소켓 프로세서 AM3, Athlon X2 6000+에는 AM2 디자인이 있습니다.(

이 두 CPU에 대해 간략하게 설명하기 위해 AMD는 2년 된 프로세서의 복사본을 출시했습니다. 이 프로세서는 DDR3 메모리 지원, 저렴한 비용 및 덜 불같은 기질만 이전 제품과 다릅니다. 다른 모든 측면에서 이것은 우리 모두에게 잘 알려진 K8 아키텍처와 동일하며 이름을 K10.5로 변경하여 거의 변경되지 않았지만 몇 가지 새로운 종소리와 휘파람을 지원합니다. 따라서 생산성 측면에서는 뚜렷한 돌파구가 없었습니다. 동일한 주파수에서 일부 아키텍처 개선으로 인해 Regor 코어 기반 프로세서는 Windsor보다 0.5~3% 더 빠른 것으로 나타났습니다. 사용된 DDR2/DDR3 메모리 유형에 따라 추가로 몇 퍼센트 더 빨라질 수 있습니다. 고주파 DDR3가 -1600+를 사용하는 경우 추가됩니다.

하지만 새로운 45nm의 가장 중요한 "이점"은 애슬론 프로세서 II는 그들의 오버클럭 잠재력으로 여겨졌습니다. 역사 속으로 잠깐 소풍을 가면 다음과 같은 그림이 나올 것이다. 공기 냉각을 사용하는 90nm Windsor 크리스탈 기반 Athlon X2 CPU는 3.3-3.4GHz의 주파수에서 안정적으로 작동할 수 있었고, 가장 생산적인 X2 6400+ 프로세서 모델은 3.2GHz의 주파수에서 작동했습니다. 이는 Windsor의 전체 주파수 잠재력이 고갈되었다는 분명한 표시였습니다. 90나노를 대체한 65나노 공정 기술도 코어 업데이트로 이어졌다. K8 아키텍처를 대표하는 듀얼 코어인 Brisbane(65nm, 2개 코어, L1/L2 - 128/512KB)이 링에 진입했습니다. 그러나 그는 또한 Windsor보다 더 높은 주파수를 정복할 수 없었습니다. 65nm Athlon X2 6000+ Brisbane은 3.1GHz의 주파수에서 작동했습니다. 즉, 주파수가 3.2GHz인 90nm Athlon X2 6400+ Windsor보다 훨씬 낮습니다. 1년 후 출시된 4코어 Phenom X4 프로세서는 Agena 크리스털을 기반으로 하며 역시 65nm 프로세스 표준에 따라 생산되었으며 훨씬 더 낮은 주파수를 사용했습니다. 이 라인에서 가장 생산적인 프로세서인 Phenom X4 9950BE는 2.6GHz의 주파수에서 작동했으며 특별한 공기 냉각기를 사용할 때 오버클럭 최대치는 3.0-3.3GHz였습니다.

45nm Deneb/Heka/Callisto 크리스털을 기반으로 하는 새로운 Phenom II X4/X3/X2 프로세서가 출시되면서 AMD는 65nm 코어의 이전 제품에 비해 주파수 잠재력을 크게 높일 수 있었습니다. 게다가 이들 제품은 매우 견고한 오버클럭 잠재력을 확보했습니다. 극소수만이 4GHz 임계값에 도달하지만 공기 중 3.7~3.9GHz 결과는 매우 일반적입니다. 새로운 45nm Athlon II X2에서도 비슷한 결과를 기대할 수 있습니다.

처음에는 Athlon II X2 250 프로세서의 오버클럭 가능성이 마더보드에서 테스트되었습니다. 기가바이트 보드 MA770T-UD3P 포함 설치된 버전 2009년 6월 24일자 BIOS F2.

1.525V의 공급 전압으로 프로세서는 3705MHz(FSB247 x 15x)의 클록 주파수에서 안정적으로 작동할 수 있었습니다.

BIOS F2 버전을 탑재한 마더보드에서 테스트를 수행한 후 최근 출시된 2009년 8월 6일자 BIOS F3 버전을 테스트했습니다.

아쉽게도 오버클러킹 잠재력에는 "기적적인" 개선이 없었습니다. 프로세서는 이전 이정표인 3705MHz만 정복할 수 있었습니다.

결론.

~에 이 순간시간, 안으로 모델 범위 AMD Athlon II X2 프로세서에는 X2 240 2.8GHz, X2 245 2.9GHz 및 X2 250 3.0GHz의 세 가지 모델이 있습니다. 이 CPU의 가격은 각각 50, 55, 60유로입니다. 프로세서의 특성을 살펴보면 합리적인 질문이 생깁니다. 왜 그렇게 작아야 했습니까? 가장 어린 Athlon II X2 모델과 가장 오래된 모델의 차이는 200MHz에 불과합니다! 이와 관련하여 또 다른 질문이 떠오릅니다. 구형 모델 X2 250에 대해 10유로를 추가로 지불할 가치가 있습니까, 아니면 더 젊은 X2 240을 절약하고 가져갈 가치가 있습니까? 내 조언 - X2 250에 대해 초과 지불할 가치가 없습니다! X2 240 프로세서 중 가장 어린 프로세서의 배율은 14배이고, 오래된 프로세서의 배율은 15배입니다. 이 작은 차이는 약간 더 높은 클럭 생성기 주파수를 사용하여 오버클러킹하여 보상할 수 있습니다.

그러나 우리는 가족 내 경쟁을 잊어서는 안됩니다. 75유로와 85유로의 가격 틈새 시장은 Phenom II X2 545 3.0GHz 및 X2 550BE 3.1GHz 프로세서가 차지합니다. 비활성화된 코어를 성공적으로 잠금 해제하면 해당 코어는 가격 틈새 시장에서 탁월한 선택이 됩니다. 글쎄, 다소 높은 가격으로 실패하면 AMD Athlon II X2에 비해 매우 평범해 보입니다. 동일한 클럭 주파수에서 Phenom II X2는 주로 6MB L3의 존재로 인해 Athlon II X2보다 최대 5% 성능이 뛰어납니다. 가장 어린 Phenom 545의 가격은 더 젊은 모델 Athlon 240보다 25유로 더 높습니다. 백분율로 보면 이는 더 높은 빈도를 고려하여 545의 장점 중 8-10%에 대해 다음을 수행해야 함을 의미합니다. X2 240 가격의 최대 50%를 초과 지불하세요!

짧은 테스트 결과에 따르면 Athlon II X2 250 프로세서는 나에게 매우 좋은 인상을 남겼습니다. 그러나 이와 동일한 표현은 모든 Athlon II X2 프로세서에 적용될 수 있습니다. 적당한 가격이면서 이러한 AMD 프로세서는 해당 가격대에 비해 매우 흥미로운 성능을 제공합니다. 앞서 언급했듯이 45nm Athlon II X2 프로세서의 오버클러킹 잠재력은 2-3-쿼드 코어 Phenom II 프로세서와 다르지 않으며 대부분의 경우 3.7-3.9GHz입니다.

일반적으로 AMD는 합당한 경쟁자 E5x00 및 E6x00 시리즈의 Intel Pentium 프로세서는 동일한 주파수의 공칭 및 오버클럭킹 측면에서 경쟁할 수 있습니다. 하지만 그 이상은 아닙니다.

테스트용 Athlon II X2 250 프로세서는 회사에서 제공되었습니다.

나는 컴퓨터의 CPU를 오버클럭하는 방법과 오버클럭 후 내결함성을 확인하는 방법에 대한 간단한 FAQ를 작성하기로 결정했습니다.

나는 항상 내 "아기"를 조금이라도 오버 클럭하고 싶었지만 아쉽게도 오래된 Celeron 668Mhz에서는 많은 것을 얻을 수 없습니다 =) 그런 다음 AMD Athlon 64 3000+가 나타났습니다. 그런 다음 나는 그것을 시도하기로 결정했습니다. 쿨러는 냉각에 좋습니다.

아쉽게도 스크린샷이 남아있지 않은데 1.8GHz에서 2.4GHz로 오버클럭을 했습니다. 나에게는 이것이 결과였습니다. 이제 AMD Phenom II x4 960T가 있지만 아직 오버클럭을 많이 하지 않았고 3.0에서 3.4GHz까지 약간 오버클럭했습니다.

어디로 가고 있는지, 무엇을 누르고 있는지 모른다면 시스템을 오버클러킹하는 것은 상당히 위험한 일입니다. 판매자는 오버클러킹에 대한 보증을 제공하지 않습니다. 무언가가 고장나거나 실패하는 경우 보증에 따라 누구도 우리를 위해 아무것도 교환하지 않습니다. 오버클럭은 선택의 문제입니다. 귀하가 컴퓨터를 사용하여 수행한 모든 조작은 보증에 포함되지 않습니다! 이 작업을 수행하는 데 따른 위험은 귀하의 책임입니다!

자, 배경 지식은 충분했으니 시작해 보겠습니다!

내 컴퓨터 구성에 대한 지침을 제공할 것이며 비문은 다를 수 있지만 본질은 동일합니다.

1부. 준비|구성요소 선택

오버클러킹 성공 수준은 시스템 구성 요소에 따라 크게 달라집니다. 우선, 제조업체가 일반적으로 지정하는 것보다 더 높은 주파수에서 작동할 수 있고 오버클럭 가능성이 좋은 프로세서가 필요합니다. 프로세서를 오버클러킹하려면 이 작업을 염두에 두고 다른 구성 요소도 선택하는 것이 중요합니다. 매우 중요한 선택 마더보드오버클러킹 친화적인 BIOS를 사용합니다.
온도 및 기타 특성
우선, 프로세서의 최대 작동 온도를 알아야 합니다. 나에게 허용되는 최대 온도는 ≒입니다. 80-90 °C.
- 프로세서 승수를 알아야 합니다.

마더보드 및 RAM
오버클러킹에는 좋은 마더보드와 메모리가 필요합니다.

마더보드는 ACC(Advanced Clock Calibration) 지원을 포함하여 상당히 포괄적인 BIOS 기능 세트를 제공해야 하며, Phenom 프로세서를 최대한 활용하는 데 중요한 AMD의 OverDrive 유틸리티와도 잘 작동해야 합니다.

오버클러킹 후 최대 성능을 얻으려면 올바른 메모리를 선택하는 것도 중요합니다. 가능하다면 마더보드에 따라 고성능 메모리를 설치하십시오.
ASUS M4A87TD-EVO | 킹스턴 DDR3 2x1024mb

CPU 냉각:
오버클러킹에 대해 생각하기 전에 오버클러킹은 간단하거나 "핫"한 문제가 아니라는 점을 이해해야 합니다. 시스템을 망치지 않으려면 좋은 냉각이 필요합니다. 이는 많은 비용뿐만 아니라 비용도 많이 듭니다.
또한 뜨거운 공기의 유출을 보장하기 위해 케이스 커버를 여는 것이 좋습니다(많은 경우 시스템에 하나 또는 두 개 이상의 쿨러가 있지만 추가 유출은 여전히 ​​문제가 되지 않습니다).

열 페이스트는 냉각된 표면과 열 제거 장치 사이에 있는 열 전도성 성분의 특수 층입니다.

프로세서가 열을 잘 발산하지 못하고 매우 뜨거워져서 한 번 변경했습니다(AMD Athlon 64 3000+).
별로 비싼 걸 사지 않았어요. 타이탄 페이스트를 구입해서 조심스럽게 프로세서에 바르고 라디에이터를 부착했습니다(이에 대해서는 다음 게시물에서 설명하겠습니다).

열 페이스트는 매우 중요합니다! 품질이 좋을수록 방열판에 열이 더 잘 전달되므로 CPU 온도가 낮아집니다.

그러나 박스형 쿨러에서 작은 오버클럭을 수행할 수 있지만 많은 것을 기대하지는 마십시오. 주파수를 30-60MHz 높이는 것은 이미 오버클럭입니다.
- 박스형 쿨러가 설치되어 있는 경우 오버클러킹이 크게 제한되지 않습니다. 냉각이 충분하지 않을 수 있습니다.

전원 공급 장치(PSU)
전원 공급 장치는 안정적이어야 하며, 오버클럭된 컴퓨터의 증가하는 요구 사항을 처리할 수 있도록 안정적인 전압 레벨과 충분한 전류를 제공해야 합니다. 용량이 부족하거나 오래된 전원 공급 장치는 우리의 모든 노력을 망칠 수 있습니다.
OCZ 500W 있어요

어떻게 계산하나요..?
CPU 클럭 속도 = 기본 주파수 * CPU 승수;
노스브리지 주파수 = 기본 주파수 * 노스브리지 승수;
HyperTransport 채널 주파수 = 기본 주파수 * HyperTransport 승수;
메모리 주파수 = 기본 주파수 * 메모리 승수.

이 부분이 전부인 것 같습니다.

오버클러킹이란 무엇입니까?

물론 무작정 버튼을 누르는 것은 옳지 않습니다. 이러한 모든 클릭이 어떤 결과로 이어질지 알아야 합니다. 누르기 전에 왜 누르고 있는지, 그 후에는 어떤 일이 일어날지 이해해야 합니다. 오버클러킹의 위험은 크게 과장되어 있습니다. 그러나 불가능한 것은 없습니다! 컴퓨터를 사용할 수 없게 될 가능성이 매우 높습니다. 간단히 말해서 부품이 과열되어 녹기 시작합니다... 그리고 보증 기간 동안에는 누구도 부품을 교체해 주지 않습니다! 이 블로그를 읽고 있는 것 같아요 똑똑한 사람들과그러므로 내가 당신에게 경고했다고 가정하겠습니다!

오버클러킹 또는 오버클러킹(영어 오버클러킹에서) - 강제(비정상) 작동 모드에서 컴퓨터 구성 요소를 작동하여 성능을 높입니다.

오버클러킹은 결국 프로세서의 클럭 속도를 높이는 것입니다.

선택: 오버클럭하는 방법?

현재 컴퓨터는 시스템에서 실행되는 프로그램을 사용하여 오버클럭될 수 있습니다.
예를 들어 Clockgen
http://www.overclockers.ru/images/soft/2003/11/27/ClockGen_nf2.gif

도 있습니다 특별 프로그램마더보드의 경우 ASUS TurboV EVO의 예를 사용하여
http://www.smotherboards.ru/wp-content/gallery/0910312119/18.jpg

BIOS 설정을 사용하여 BIOS에서 시스템을 오버클러킹할 수도 있습니다.

바이오스

BIOS - 기본 입/출력 시스템 - 기본 입/출력 시스템.
BIOS에는 다양한 얼굴이 있습니다. Phoenix, AMI 및 기타 버전이 있습니다. 그러나 본질은 동일합니다. 이름으로 기능이 무엇인지 짐작할 수 있습니다.
아쉽게도 카메라가 없어서 사진을 올려드릴수가 없네요.. 폰으로 사진찍기가 너무 힘드네요.. 사진이 없어서 죄송하지만 친구의 휴지통에서 발견한 것은 내 것과 크게 다르지 않으며 실제로 모든 M /b와도 다릅니다.

나에게 선물한 보드는 ASUS M3A78-T이다.

첫째로, ASUS 보드 M3A78-T를 사용하면 HTT 주파수를 200MHz에서 600MHz까지 1MHz 단위로 변경할 수 있습니다. 둘째, 사용자는 HT(HyperTransport) 버스 승수를 변경할 수 있습니다.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/09/asus/bios_select_htclock.jpg
셋째, 메모리 컨트롤러 승수를 변경할 수 있습니다.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/09/asus/bios_select_nbmulti.jpg

CPU를 오버클럭하려면 프로세서 버스 주파수를 높여야 합니다. 이후에도 시작되지 않으면 프로세서의 전압을 높입니다.
이 모든 작업은 고급 메뉴에서 수행됩니다.
CPU 주파수 - 실제 주파수입니다. 내가 작업한 모든 컴퓨터의 기본값은 200입니다.
프로세서 주파수 승수 - 승수. 스탠드 가능 - 자동, x4, x15.
프로세서 전압 - 프로세서 전압은 일반적으로 자동 또는 1.4로 설정됩니다.
프로세서-NB 주파수 배율기 - 메모리 컨트롤러 배율기.

최신 마더보드(예: 동일한 ASUS M4A87TD EVO) 사용자는 버튼만 누르면 시스템 자체가 최적의 오버클러킹 설정을 선택합니다. :)

결과: 안정성 확인

글쎄, 우리는 프로세서를 오버클럭했습니다. 이제 안정성(내결함성)을 확인해야 합니다. 이를 통해 CPU가 CPU에 가해지는 부하를 감당할 수 있는지 여부를 이해할 수 있습니다. 테스트 중에 "모든 것이 그렇게 나쁘다면" 컴퓨터가 재부팅되거나 BSOD로 들어가거나 단순히 정지될 수 있습니다. 이는 오버클러킹 후 컴퓨터가 충돌한다는 것을 의미합니다. BIOS로 돌아가서 프로세서의 주파수와 전압을 낮춥니다. 우리는 시작하고 확인합니다. 모든 것이 정상이면 그대로 두십시오. 그렇지 않은 경우 BIOS로 돌아가서 버스 주파수 및 프로세서 전압 승수를 사용하여 동일한 방법을 수행하십시오.

시험 중 체온을 꼭 지켜주세요!
이를 위해서는 다음 프로그램이 필요합니다.
센서 데이터 모니터링:
FanExpert, CPU-Z, AIDA64Everest, AMD 오버 드라이브.
시스템을 테스트하려면 다음이 필요합니다.
LinX, S&M, AMD OverDirve.

테스트를 실행하고 온도를 살펴봅니다.

사실 그게 전부입니다 :) 가혹하게 판단하지 마시고, 강하고 잔인하게 비난하지 마시기 바랍니다.
행운을 빌어요!

Athlon 64 x2 모델 5200+는 제조업체에서 AM2 기반의 중간급 듀얼 코어 솔루션으로 포지셔닝했습니다. 그의 예를 통해 이 장치 제품군을 오버클럭하는 절차가 설명됩니다. 안전 마진은 상당히 좋으며 적절한 구성 요소가 있으면 대신 인덱스가 6000+ 또는 6400+인 칩을 얻을 수 있습니다.

CPU 오버클러킹의 의미

AMD Athlon 64 x2 프로세서 모델 5200+는 6400+로 쉽게 변환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 클럭 주파수를 높이면 됩니다(이것이 오버클러킹의 의미입니다). 결과적으로 시스템의 최종 성능이 향상됩니다. 하지만 이렇게 하면 컴퓨터의 전력 소비도 증가합니다. 그러므로 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다. 대부분의 구성요소 컴퓨터 시스템안전 여유가 있어야 합니다. 따라서 마더보드, 메모리 모듈, 전원 공급 장치 및 케이스는 더 많아야 합니다. 고품질, 이는 비용이 더 높아질 것임을 의미합니다. 또한 오버클러킹 절차를 위해 CPU 냉각 시스템과 열 페이스트를 특별히 선택해야 합니다. 그러나 표준 냉각 시스템을 실험하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 표준 프로세서 열 패키지용으로 설계되었으며 증가된 부하에 대처할 수 없습니다.

포지셔닝

AMD Athlon 64 x2 프로세서의 특성은 듀얼 코어 칩의 중간 부분에 속한다는 것을 분명히 나타냅니다. 생산성이 떨어지는 솔루션(3800+ 및 4000+)도 있었습니다. 이것 첫 번째 수준. 음, 계층 구조의 상위에는 인덱스가 6000+ 및 6400+인 CPU가 있었습니다. 처음 두 프로세서 모델은 이론적으로 오버클럭되어 5200개 이상을 얻을 수 있습니다. 글쎄, 5200+ 자체는 3200MHz로 수정될 수 있으며 이로 인해 6000+ 또는 ​​6400+의 변형을 얻을 수 있습니다. 더욱이 그들의 기술적 매개변수는 거의 동일했습니다. 변경될 수 있는 유일한 것은 두 번째 수준 캐시의 양과 기술적 과정. 결과적으로 오버클럭 이후의 성능 수준은 거의 동일했습니다. 따라서 최종 소유자는 더 낮은 비용으로 더 생산적인 시스템을 얻을 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.

칩 사양

AMD Athlon 64 x2 프로세서 사양은 크게 다를 수 있습니다. 결국 세 가지 수정 사항이 출시되었습니다. 그 중 첫 번째는 코드명 Windsor F2였습니다. 2.6GHz의 클록 주파수에서 작동했으며 128KB의 첫 번째 수준 캐시와 2MB의 두 번째 수준 캐시를 가졌습니다. 이 반도체 크리스탈은 90nm 기술 프로세스 표준에 따라 제조되었으며 열 패키지는 89W와 동일했습니다. 동시에 최대 온도는 70도에 도달할 수 있습니다. CPU에 공급되는 전압은 1.3V 또는 1.35V일 수 있습니다.

조금 후에 코드명 Windsor F3라는 칩이 판매되었습니다. 이 프로세서 수정에서는 전압이 변경되었으며(이 경우 각각 1.2V 및 1.25V로 떨어졌음) 최대 작동 온도는 72도로 증가했으며 열 패키지는 65W로 감소했습니다. 게다가 기술 프로세스 자체가 90nm에서 65nm로 변경되었습니다.

프로세서의 마지막 세 번째 버전은 코드명 Brisbane G2였습니다. 이 경우 주파수는 100MHz 증가하여 이미 2.7GHz였습니다. 전압은 1.325V, 1.35V 또는 1.375V일 수 있습니다. 최대 작동 온도는 68도까지 감소했으며 열 패키지는 이전 사례와 마찬가지로 65W였습니다. 글쎄요, 칩 자체는 보다 발전된 65nm 기술 프로세스를 사용하여 제조되었습니다.

소켓

AMD Athlon 64 x2 프로세서 모델 5200+가 AM2 소켓에 설치되었습니다. 두 번째 이름은 소켓 940입니다. 전기적으로나 관련하여 소프트웨어 AM2+ 기반 솔루션과 호환됩니다. 따라서 해당 마더보드를 구입하는 것은 여전히 ​​가능합니다. 하지만 CPU 자체는 구매하기가 상당히 어렵습니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다. 프로세서는 2007년에 판매되었습니다. 그 이후로 이미 3세대의 장치가 변경되었습니다.

마더보드 선택

AM2 및 AM2+ 소켓을 기반으로 한 상당히 큰 마더보드 세트는 AMD Athlon 64 x2 5200 프로세서를 지원했으며 그 특성은 매우 다양했습니다. 하지만 이 반도체 칩의 오버클럭을 최대화하려면 790FX 또는 790X 칩셋 기반 솔루션에 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 이러한 마더보드는 평균보다 비쌌습니다. 훨씬 더 나은 오버클럭 기능을 갖고 있기 때문에 이것은 논리적입니다. 또한 보드는 ATX 폼팩터로 제작되어야 합니다. 물론 미니 ATX 솔루션에서 이 칩을 오버클럭할 수 있지만 무선 구성 요소가 조밀하게 배열되어 있으면 마더보드와 중앙 프로세서가 과열되고 오류가 발생하는 등 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 처럼 구체적인 예 Sapphire의 PC-AM2RD790FX 또는 MSI의 790XT-G45를 가져올 수 있습니다. 또한 이전에 언급한 솔루션에 대한 가치 있는 대안은 NVIDIA가 개발한 nForce590SLI 칩셋을 기반으로 하는 Asus의 M2N32-SLI Deluxe입니다.

냉각 시스템

AMD Athlon 64 x2 프로세서의 오버클러킹은 고품질 냉각 시스템 없이는 불가능합니다. 가는 쿨러는 박스형 버전이 칩은 이러한 목적에 적합하지 않습니다. 이는 고정된 열 부하용으로 설계되었습니다. CPU 성능이 향상되면 열 패키지도 증가하고 표준 냉각 시스템으로는 더 이상 대처할 수 없습니다. 따라서 개선된 기능을 갖춘 고급 제품을 구입해야 합니다. 기술적 인 특성. 이러한 목적으로 잘만의 CNPS9700LED 쿨러를 사용하는 것이 좋습니다. 가지고 있는 경우 이 프로세서는 3100-3200MHz까지 안전하게 오버클럭될 수 있습니다. 이 경우 CPU 과열로 인해 특별한 문제는 발생하지 않습니다.

열 페이스트

AMD Athlon 64 x2 5200+ 이전에 고려해야 할 또 다른 중요한 구성 요소는 열 페이스트입니다. 결국 칩은 일반 로드 모드에서 작동하지 않고 성능이 향상된 상태로 작동합니다. 따라서 열 페이스트의 품질에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해졌습니다. 향상된 열 방출을 제공해야 합니다. 이러한 목적을 위해 표준 열 페이스트를 오버클럭 조건에 적합한 KPT-8로 교체하는 것이 좋습니다.

액자

AMD Athlon 64 x2 5200 프로세서는 오버클러킹 중에 더 높은 온도에서 실행됩니다. 어떤 경우에는 55-60도까지 올라갈 수 있습니다. 이러한 증가된 온도를 보상하기 위해 열 페이스트와 냉각 시스템을 고품질로 교체하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 공기 흐름이 잘 순환할 수 있는 케이스가 필요하며 이를 통해 추가적인 냉각이 제공됩니다. 즉, 내부에는 시스템 장치가능한 한 많은 여유 공간이 있어야 하며, 이렇게 하면 컴퓨터 구성 요소가 대류에 의해 냉각될 수 있습니다. 추가 팬을 설치하면 더욱 좋습니다.

오버클러킹 프로세스

이제 AMD ATHLON 64 x2 프로세서를 오버클럭하는 방법을 알아 보겠습니다. 5200+ 모델의 예를 통해 이를 알아보겠습니다. 이 경우 CPU 오버클럭 알고리즘은 다음과 같습니다.

  1. PC를 켤 때 삭제 키를 누르세요. 이 후에는 열립니다 블루 스크린 BIOS.
  2. 그런 다음 업무와 관련된 섹션을 찾습니다. 랜덤 액세스 메모리, 작동 빈도를 최소한으로 줄이십시오. 예를 들어 DDR1의 값은 333MHz로 설정되고 주파수는 200MHz로 낮아집니다.
  3. 다음으로 변경 사항을 저장하고 로드합니다. 운영 체제. 그 다음에는 장난감을 이용하거나 테스트 프로그램(예를 들어 CPU-Z, Prime95 등) PC의 성능을 확인합니다.
  4. PC를 다시 재부팅하고 BIOS로 들어갑니다. 여기서는 업무와 관련된 항목을 찾습니다. PCI 버스, 주파수를 고정합니다. 같은 위치에서 그래픽 버스에 대한 이 표시기를 수정해야 합니다. 첫 번째 경우 값은 33MHz로 설정되어야 합니다.
  5. 설정을 저장하고 PC를 다시 시작하십시오. 기능을 다시 확인합니다.
  6. 다음 단계는 시스템을 재부팅하는 것입니다. BIOS로 다시 들어갑니다. 여기서는 HyperTransport 버스와 관련된 매개변수를 찾고 시스템 버스 주파수를 400MHz로 설정합니다. 값을 저장하고 PC를 다시 시작하십시오. OS를 로딩한 후 시스템의 안정성을 테스트합니다.
  7. 그런 다음 PC를 재부팅하고 BIOS로 다시 들어갑니다. 이제 프로세서 매개변수 섹션으로 이동하여 시스템 버스 주파수를 10MHz 늘려야 합니다. 변경 사항을 저장하고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 시스템의 안정성을 확인합니다. 그런 다음 프로세서 주파수를 점차적으로 높이면 안정적으로 작동하지 않는 지점에 도달합니다. 다음으로 이전 값으로 돌아가 시스템을 다시 테스트합니다.
  8. 그런 다음 동일한 섹션에 있어야 하는 승수를 사용하여 칩을 추가로 오버클럭할 수 있습니다. 동시에 BIOS를 변경할 때마다 매개변수를 저장하고 시스템 기능을 확인합니다.

오버클러킹 중에 PC가 정지되기 시작하고 이전 값으로 돌아갈 수 없는 경우 BIOS 설정을 공장 설정으로 재설정해야 합니다. 이렇게 하려면 마더보드 하단의 배터리 옆에 있는 Clear CMOS라고 표시된 점퍼를 찾아 핀 1과 2에서 핀 2와 3으로 3초 동안 이동하면 됩니다.

시스템 안정성 확인

AMD Athlon 64 x2 프로세서의 최대 온도로 인해 컴퓨터 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 그 이유는 여러 가지 추가 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 오버클러킹 과정에서 PC의 신뢰성을 종합적으로 점검하는 것이 좋습니다. 에베레스트 프로그램은 이 문제를 해결하는 데 가장 적합합니다. 오버클러킹 중에 컴퓨터의 신뢰성과 안정성을 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 각 변경 사항이 적용된 후, OS를 로드한 후 이 유틸리티를 실행하고 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 리소스 상태를 확인하면 충분합니다. 값이 허용 가능한 한계를 벗어나면 컴퓨터를 다시 시작하고 이전 설정으로 돌아가서 모든 것을 다시 테스트해야 합니다.

냉각 시스템 모니터링

AMD Athlon 64 x2 프로세서의 온도는 냉각 시스템의 작동에 따라 달라집니다. 따라서 오버클럭 절차를 마친 후에는 쿨러의 안정성과 신뢰성을 확인하는 것이 필요합니다. 이러한 목적을 위해서는 SpeedFAN 프로그램을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 무료이며 기능 수준도 충분합니다. 인터넷에서 다운로드하여 PC에 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 다음으로 이를 실행하고 주기적으로 15~25분 동안 프로세서 냉각기의 회전 수를 제어합니다. 이 숫자가 안정적이고 감소하지 않으면 CPU 냉각 시스템에 문제가 없는 것입니다.

칩 온도

일반 모드에서 AMD Athlon 64 x2 프로세서의 작동 온도는 35도에서 50도까지 다양합니다. 오버클러킹 중에 이 범위는 마지막 값으로 갈수록 감소합니다. 특정 단계에서는 CPU 온도가 50도를 초과할 수도 있으므로 걱정할 필요가 없습니다. 최대 허용 값은 60˚С이며, 이 값에 접근하면 오버클럭 실험을 중지하는 것이 좋습니다. 온도 값이 높을수록 프로세서의 반도체 칩에 부정적인 영향을 미치고 손상될 수 있습니다. 작동 중 측정을 수행하려면 CPU-Z 유틸리티를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 BIOS를 변경할 때마다 온도 등록을 수행해야 합니다. 또한 15-25분 간격을 유지해야 하며 그 동안 칩이 얼마나 뜨거운지 주기적으로 확인해야 합니다.

나는 그들에 대해 이야기하고 싶지도 않습니다. AMD Athlon 64 3000+에 200달러? 6개월 전에는 그러한 예측을 비웃을 수밖에 없었지만 선지자를 위해 구급차를 부르는 것이 더 나았습니다. 그런 가격표를 본 나는 대담하게 창문을 깨뜨려야했습니다. 어떤 법원이라도 나에게 무죄를 선고했을 것입니다. 이제 웃을 수 없을 것입니다. 광대뼈가 경련을 일으키고 그러한 가격이 현실이되었습니다.

AMD 프로세서 부족에 대한 최근 뉴스에는 언뜻 보면 고무적이지만 본질적으로 끔찍한 문구가 있습니다. “... 이 경우 파트너는 실패했고 그들과의 협상은 이미 진행 중이며 AMD는 해결을 기대합니다. 문제는 다음 분기에.” 언제? 내일은 아니지? 새해 이후가 아닌가요? 한 달 안에는 아니지? 다음 분기?즉, 일반 가격으로 AMD 프로세서는 4개월 후에만 구입할 수 있습니까, 아니면 6개월 후에만 구입할 수 있습니까?

무슨 말을 해야 할지 모르겠어요... 컴퓨터를 전혀 사지 않나요? 작동하지 않습니다... 구매 인텔 프로세서공칭 버스 주파수가 533MHz인 Pentium 4는 더 비싸지지 않기 때문에? 그러나 좋은 오버클럭에도 불구하고 성능은 더 낮습니다... 0.065 미크론 프로세스 기술을 기반으로 하는 Presler 및 CedarMill 코어를 기반으로 하는 새로운 Intel 프로세서가 적당한 전력 소비 및 온도에서 좋은 오버클럭으로 만족할 수 있을 것이라는 희망이 있습니다. . 이것이 실제로 사실이고 2006년 초부터 Intel이 이러한 프로세서를 모든 사람에게 제공할 수 있게 된다면 우리 컴퓨터에서 AMD의 점유율은 크게 줄어들 것입니다. 최근 몇 년 동안 얻은 모든 것은 하룻밤 사이에 사라질 수 있습니다. AMD 프로세서가 아무리 좋더라도 가격이 높거나 더 나쁘게도 판매되지 않는다면 경쟁사 프로세서에 관심을 기울이는 것이 당연합니다. 그리고 프레스콧 스테핑 E0보다 가속력이 더 좋다면...

새로운 Intel 프로세서의 가격은 기존 프로세서의 가격보다 높아서는 안 됩니다. 전통적으로 회사는 관성으로 인해(또는 아마도 냉정하고 원시적인 계산을 기반으로) 클럭 주파수를 높이는 데에만 추가 비용을 지불하고 다음을 제공합니다. 새로운 기술을 쓸데없이 멀리 놔두세요. 이는 우리에게 유리하게 작용합니다. 오버클러킹을 통해 우리는 거의 무료로 빈도를 높이고 새로운 기술 프로세스를 무료로(또는 오히려 동일한 가격으로) 얻을 수 있습니다. 나는 NetBurst 아키텍처를 포기한 새로운 세대의 Intel 프로세서만이 회사를 이전의 영광으로 되돌릴 수 있다고 믿었습니다. 그러나 현재 상황을 고려하면 이러한 일이 훨씬 더 빨리 일어날 가능성이 있습니다. Presler와 CedarMill은 악명 높은 Prescott 코어가 등장한 이후 소유자가 크게 부끄러워하지 않을 최초의 Intel 프로세서가 될 것입니다.

이런 일이 발생하면 나도 새로운 Intel 프로세서를 선택할 것이지만 지금은 현실로 돌아가 AMD Athlon 64 X2 3800+ 트리오의 기능을 평가할 것을 제안합니다. 이 제품들은 모두 동일한 배치에 속하며 올해 41번째 주에 출시되었습니다. 라벨의 두 번째 줄에서 알 수 있듯이: CCB2E 0541XPMW. 첫 번째 줄을 아는 것 - ADA3800AA5CD– AMD 웹사이트에서 프로세서의 특성을 확인할 수 있습니다.

따라서 이것은 캐시 메모리 측면에서 절반으로 줄어든 Toledo 코어에서 만들어진 프로세서이며, 우리는 여름에 그들의 좋은 오버클럭 잠재력에 대해 들었습니다.

CPU-Z 유틸리티는 프로세서가 맨체스터 코어를 기반으로 한다고 주장하며 공식적으로는 사실이지만 Toledo/512라고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 이것이 바로 OverSoft CPU Informer 0.95 및 RM CPU Clock Utility 1.8 유틸리티가 프로세서를 결정하는 방식이지만 Cool"n"Quiet 기술이 활성화되면 주파수를 올바르게 표시할 수 없었습니다.

우리의 개방형 구성에서 테스트 벤치새로운 요소가 나타나지 않았습니다.

  • 마더보드 – Abit Fatal1ty AN8 SLI, rev. 1.0, 바이오스 19;
  • 메모리 – 2x512MB Corsair CMX512-4400C25;
  • 하드 드라이브 – Western Digital Raptor WD740GD;
  • 쿨러 – 잘만 CNPS9500 LED;
  • 열 페이스트 - 잘만;
  • 전원 공급 장치 - SilverStone Zeus ST65ZF(650W);
  • 운영 체제 – WinXP SP2.

테스트 방법론도 변경되지 않았습니다. 메모리 및 HyperTransport 버스의 작동 빈도를 줄이고 SuperPi Express 테스트를 사용하여 세 가지 복사본 중에서 가장 좋은 복사본을 선택한 다음 이를 사용하여 보다 자세한 테스트를 수행합니다.

첫 번째 프로세서가 내 마음을 사로잡았습니다. 1.35V의 공칭 전압과 260MHz의 클럭 생성기 주파수에서 x10 승수에서 쉽게 작동했지만 265MHz에서는 테스트를 통과하지 못했습니다. 두 번째 프로세서 일련번호 260MHz 주파수에서 SuperPi 테스트를 통과했고 265에서는 더 이상 Windows를 로드할 수 없었습니다. 세 번째 프로세서는 동일한 배치에 속했지만 일련 번호가 수백 개씩 달랐고 SuperPi에서 275MHz의 주파수로 테스트를 수행하여 가장 좋은 것으로 나타났습니다. 이 주파수에서는 S&M 1.7.6 베타 테스트를 통과하지 못했지만 270MHz 주파수에서는 통과했습니다.

저는 정말 기뻤습니다. 1.35V의 공칭 전압에서 2.7GHz의 2개 코어가 환상적이었습니다! S&M 유틸리티가 "표준" 모드에서 100% 부하로 테스트하는 동안 온도는 실온 21°에서 53°C까지만 상승했습니다.

그런데 테스트를 위해 새로운 OCCT 유틸리티를 사용해 보았습니다. 무엇을 확인하고 어떻게 작동하는지 모르겠지만 S&M과 달리 코어를 하나만 로드하고 복사본 두 개로 시작하지 않습니다. 테스트하는 동안 온도는 41°C까지만 상승했습니다.

나는 CPU 온도 판독값을 맹목적으로 신뢰하지 않습니다. Abit 보드 Fatal1ty AN8 SLI. 얼마 전에 BIOS에서 조정되었으며 정지 상태에서 온도가 28°C로 떨어졌기 때문에 다소 과소평가된 것 같습니다. 약간 낮은 수준입니다... 그러나 이것은 그다지 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 온도가 정상 범위 내에 있고 프로세서가 2.7GHz에서 안정적으로 실행된다는 것입니다. 나는 이미 2.9GHz 이상으로 쉽게 오버클럭할 수 있기를 기대하고 있었지만 프로세서가 전압 증가에 매우 잘 반응하지 않는 것으로 나타났습니다. 2.8GHz는 안정적인 작동을 위한 최대 주파수이며, 전압을 0.1V만 높여 1.45V까지 올리면 됩니다.

S&M 유틸리티로 가열하면 온도가 62.6°C로 증가했습니다.

그래서 테스트는 완료되었지만 전날 업그레이드 가능성에 대해 생각조차하지 않았지만 이렇게 멋진 프로세서와 헤어지고 싶지 않았습니다. 이 노트에 대한 우울한 소개는 인상을 망치고 그렇게 쉽고 감동적인 가속에서 거의 팬과 같은 기쁨을 전달하는 것을 불가능하게 합니다. 마음은 내면의 목소리와의 어려운 투쟁을 견뎌야 했습니다.

첫째, 프로세서는 전혀 저렴하지 않습니다. (새해 자신을 위한 선물은 어떨까요? 새해, 선물은 신성합니다!) 둘째, 내년에는 새로운 M2 소켓으로 전환됩니다. 그건 그렇고, AMD Athlon 64 X2 3800+ 프로세서가 소켓 939에 남아서 결코 전환하지 않을 가능성이 있습니다. (당신이 바보라는 것을 알고 계셨습니까? 소켓 및 전환이 그것과 무슨 관련이 있습니까? 지금 2.7GHz에서 쉽게 실행할 수 있는 새롭고 아름다운 듀얼 프로세서가 나올 것입니다. 새로운 프로세서가 나타날 것입니다. 그런 다음 살펴보겠습니다. 연중에 자신을 위한 선물을 구입할 수 있습니다.) 그리고 가장 중요한 것은 이제 코어가 2개인 프로세서가 필요하지 않다는 것입니다. 단일 코어가 처리할 수 없는 작업은 없습니다.

내면의 목소리는 이의를 제기할 수 없었고 이번에는 계획되지 않은 업그레이드를 자제할 수 있었습니다. 다음과 같은 경우 AMD Athlon 64 X2 3800+에 주목할 것입니다. 듀얼 코어 프로세서당신은 정말로 필요합니다. SmithField 코어를 기반으로 한 유사한 Intel Pentium D 프로세서에는 저렴한 가격이라는 한 가지 장점만 있습니다. "AMD Athlon 64 X2 3800+ 검토: 듀얼 코어 및 64비트가 대중화됨" 기사에서는 AMD 듀얼 프로세서의 성능을 명확하게 보여줍니다. 당시 E4 개정 코어가 탑재된 프로세서는 2.4GHz까지만 오버클럭할 수 있었고 매우 괜찮아 보였습니다. 2.7GHz까지 오버클럭되는 현재 버전은 모든 경쟁사를 작은 실리콘 부스러기로 찢어버릴 것입니다.

AMD의 프로세서 제품군은 가장 인기 있는 프로세서 중 하나이며 Intel과 동등한 조건으로 경쟁할 수 있습니다. 이 제조업체 프로세서의 가장 큰 장점은 오버클러킹 기능이지만 Intel에는 많은 제한 사항이 있을 수 있습니다.

AMD 프로세서를 오버클러킹하는 방법

회사는 독립적으로 성능을 향상시키는 능력에 의존하기 때문에 이러한 목적으로 공식 소프트웨어인 AMD OverDrive를 사용할 수 있습니다. 그러나 이 프로그램을 사용할 기회가 없다면 BIOS를 통해 기존의 오버클러킹 방법을 사용할 수 있지만 이 경우 오버클러킹에 실패할 위험이 증가합니다.

옵션 1: AMD 오버드라이브

일반적으로 이 옵션은 오버클럭 준비, 오버클럭 및 오버클럭 후 튜닝의 세 가지 개별 단계로 나눌 수 있습니다. 각각을 더 자세히 살펴보겠습니다.

준비 단계

먼저 해당 프로그램이 해당 프로세서를 지원하는지 확인해야 합니다. 이름은 Hudson-D3, 770, 780/785/890 G, 790/990 X, 790/890 GX, 790/890/990 FX 중 하나여야 합니다. 지원되는 모델의 자세한 목록은 AMD 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

프로세서에 문제가 없으면 특별한 설정을 지정하거나 BIOS에서 해당 설정이 있는지 확인해야 할 수도 있습니다. 필요한 설정은 일반 지침에 따라 설정됩니다.

  1. BIOS로 이동합니다. 이렇게 하려면 컴퓨터를 다시 시작하고 Windows 로고가 나타날 때까지 다음을 클릭해야 합니다. 삭제또는 열쇠 F2~F12. 때로는 키 조합을 사용하여 BIOS에 들어갈 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. Ctrl+F2. 컴퓨터에 BIOS를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 공식 문서에 기록되어 있지만 대부분 키를 사용하여 입력합니다. 삭제, 또는 F2.
  2. 이제 해당 섹션으로 이동하세요. "고급의"또는 "CPU". 섹션 이름은 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다. 제어는 키보드의 화살표 키와 키를 사용하여 수행됩니다. 입력하다선택을 확인합니다.
  3. 항목 찾기 및 선택 "AMD 쿨 앤 콰이어트". 값을 설정해야 하는 메뉴가 열립니다. 놓다 "장애를 입히다".
  4. 포인트도 똑같이 해줘야지 "C1E"(라고도 함 "향상된 정지 상태"), "스프레드 스펙트럼"그리고 "스마트 CPU 팬 제어". 일반적으로 같은 구역에 위치합니다. "AMD 쿨 앤 콰이어트"하지만 그 중 일부는 존재하지 않을 수도 있습니다.

초기 설정을 완료한 후 공식 AMD 웹사이트에서 설치 파일을 다운로드하고 오버클럭 프로그램 설치를 시작해야 합니다. 다행스럽게도 전체 프로세스는 작업을 확인하고 설치 프로그램의 지침을 따르는 것으로 요약됩니다. 주의를 기울여야 할 유일한 것은 설치자의 경고입니다. 주의 깊게 연구한 후 추가 설치를 확인하거나 거부해야 합니다.

메시지는 모두 영어로 되어 있지만 그 내용은 다음과 같이 요약됩니다.

  • 프로세서를 오버클러킹하고 최적화하는 잘못된 조치는 시스템 속도 저하, 이미지 디스플레이 오류, 마더보드, 프로세서, 전원 공급 장치, 냉각기 손상, 프로세서 작동 시간 감소, 사용자 데이터 손실 및 컴퓨터 전체 고장을 초래할 수 있습니다.
  • 지침을 엄격히 준수하여 프로그램의 모든 작업을 수행하는 것이 좋습니다.
  • 사용 중 사용자 데이터가 파손되거나 손실되는 경우 AMD 프로그램어떠한 책임도 지지 않습니다.


완료되면 AMD 설치오버드라이브는 다음 단계로 진행합니다.

오버클러킹 단계

이제 프로그램 자체 내에서 조작할 수 있습니다.


이것으로 오버클러킹의 주요 부분이 완료됩니다.

테스트 단계

여기에는 복잡한 것이 없습니다. 당신이 해야 할 일은 잠시 동안 지정된 주파수에서 컴퓨터를 사용하여 속도가 얼마나 빨라지고 얼마나 안정적인지 확인하는 것입니다.

"과중한" 프로그램 및 작업을 실행할 때는 프로세서 온도를 모니터링하는 것이 좋습니다. 최대 부하에서 프로세서 온도는 80도를 초과해서는 안 됩니다. 이 값을 초과하는 경우 빈도를 줄이는 것이 좋습니다.

옵션 2: BIOS

BIOS를 통해 거의 모든 프로세서를 오버클럭할 수 있지만 이 방법에는 심각한 단점이 있습니다. 예를 들어, 온도를 실시간으로 추적할 수 없으며 이는 오버클러킹 중에 매우 중요합니다. 이 옵션의 또 다른 중요한 단점은 컴퓨터에 해를 끼칠 가능성이 높다는 것입니다.

그러나 때로는 BIOS 이외의 옵션이 없을 수도 있습니다. 오버클러킹을 시작하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.





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