Představit
Mnoho lidí možná neví, co je to přetaktování, ale o tomto termínu už alespoň slyšeli. Zjednodušeně řečeno, přetaktování je proces způsobující, že počítačová součást, jako je procesor, běží ve vyšších specifikacích, než jaké uvádí výrobce. Každá komponenta vyráběná společnostmi jako Intel a AMD má specifickou rychlost. Výrobci otestovali schopnosti těchto komponentů a zaručili se za konkrétní rychlost.
Většina dílů je samozřejmě svými schopnostmi „podceňována“. Částečné přetaktování je jednoduše chápáno jako využití zbývajících výhod těchto částí ke zlepšení výkonu počítačového systému.
Proč přetaktovat počítač?
Hlavní výhodou přetaktování je, že dokáže zvýšit výkon počítače bez dalších nákladů. Většina lidí, kteří přetaktují své systémy, chce zlepšit svůj počítačový systém nebo zvýšit výkon s omezeným rozpočtem. V některých případech mohou uživatelé zvýšit výkon svého systému o 25 % nebo více. Například si člověk koupí AMD 2500+ a pečlivým přetaktováním procesoru může běžet se stejným výpočetním výkonem jako AMD 3000+, ale za výrazně sníženou cenu.
Největší nevýhodou částečného přetaktování počítače je, že ztrácíte záruku poskytovanou výrobcem, protože neběží podle specifikací výrobce.
Komponenty přetaktování, které jsou zatlačeny na své limity, mají také tendenci mít sníženou životnost nebo ještě hůře, pokud jsou provedeny nesprávně, mohou být zcela zničeny. Z tohoto důvodu budou všechny online příručky pro přetaktování obsahovat prohlášení o problémech, které se vyskytnou po přetaktování, než vám ukážou, jak přetaktovat počítač.
Rychlost autobusu a multiplikátor
Pro lepší pochopení přetaktování CPU v počítačích je důležité znát rychlost zpracování procesoru. Všechny rychlosti procesoru jsou založeny na dvou různých faktorech: rychlosti sběrnice a multiplikátoru.
Rychlost sběrnice je rychlost jádra, kterou procesor přenáší do komponent, jako je paměť a čipová sada. Obvykle je hodnocen v MHz stupnici s ohledem na počet cyklů za sekundu, které běží. Problém je v tom, že sběrnice se často používá pro různé aspekty počítače a bude pravděpodobně nižší, než uživatel očekává. Například procesor AMD XP 3200+ používá 400 MHz DDR paměť, ale ve skutečnosti procesor používá 200 MHz frontside sběrnici, která je pro použití DDR paměti zdvojnásobena: 400 MHz. Stejně tak nový procesor Pentium 4 C má 800 MHz front-end sběrnici, ale ve skutečnosti je to 200 MHz quad pumpovaná sběrnice.
Multiplikátor je násobek při porovnávání rychlosti procesoru a rychlosti sběrnice. Toto je skutečný počet cyklů zpracování, které proběhnou při jednom hodinovém cyklu rychlosti sběrnice. Procesor Pentium 4 2,4 GHz "B" je tedy vypočítán následovně:
133 MHz x násobič 18 = 2394 MHz nebo 2,4 GHz
Při přetaktování procesoru jsou to dva faktory, které ovlivňují výkon.
Zvýšení rychlosti sběrnice bude mít největší dopad, když zvýší faktory, jako je rychlost paměti (pokud paměť běží souběžně) a také rychlost procesoru. Násobič má nižší dopad než rychlost sběrnice, ale nastavení rychlosti sběrnice může být obtížnější.
Podívejme se na níže uvedený příklad tří procesorů AMD:
model CPU
|
Násobitel
|
Rychlost autobusu
|
takt CPU
|
Athlon XP 2500+
|
11x
|
166 MHz
|
1,83 GHz
|
Athlon XP 2800+
|
12,5x
|
166 MHz
|
2,08 GHz
|
Athlon XP 3000+
|
13x
|
166 MHz
|
2,17 GHz
|
Athlon XP 3200+
|
11x
|
200 MHz
|
2,20 GHz
|
Podívejme se na dva příklady přetaktování procesoru XP2500+, abychom viděli, jak by jmenovitá rychlost hodin vypadala při změně rychlosti sběrnice i násobiče:
model CPU
|
Faktor přetaktování
|
Násobitel
|
Rychlost autobusu
|
hodiny CPU
|
Athlon XP 2500+
|
Zvýšit autobus
|
11x
|
(166 + 34) MHz
|
2,20 GHz
|
Athlon XP 2500+
|
Zvyšte násobitel
|
(11+2)x
|
166 MHz
|
2,17 GHz
|
Ve výše uvedeném příkladu jsme změnili oba faktory přetaktování, abychom získali výsledek rychlosti procesoru 3200+ nebo procesoru 3000+. Ne všechny Athlon XP 2500+ však poskytují takový výsledek. Kromě toho může existovat mnoho dalších faktorů, které ovlivňují dosažení této rychlosti.
Protože se přetaktování stalo problémem některých podvodných prodejců, kteří přetaktují procesory s nižším hodnocením a prodávají je jako procesory s vyšší cenou, začali výrobci implementovat zamykání hardwaru, aby bylo přetaktování obtížnější. Nejběžnější metodou je zamykání hodin. Výrobci mění stopy na čipech tak, aby běžely pouze na konkrétním multiplikátoru. Tuto bariéru mohou uživatelé ještě překonat úpravou procesoru, ale bude to mnohem obtížnější.
Napětí
Každá část počítače je regulována tak, aby fungovala při určitém napětí. Během přetaktování může být elektrický signál při průchodu obvodem redukován. Pokud klesne na určitou úroveň, může to způsobit nestabilitu systému. Při přetaktování rychlosti sběrnice a násobiče mohou být tyto signály ovlivněny. Vyvarujte se tomu zvýšením napětí jádra CPU, paměti nebo AGP sběrnice.
Při zvyšování napětí je nutné si všímat množství přídavného napětí aplikovaného na procesor. Pokud se napětí příliš zvýší, obvody uvnitř součástek mohou být zničeny. Za normálních okolností to není problém, protože většina základních desek omezuje nastavení napětí. Dalším častým problémem je přehřívání. Čím vyšší je napětí, tím více tepla je vyzařováno z procesoru.
Teplo
Největší překážkou při přetaktování počítačového systému je teplo. Dnešní vysokorychlostní počítačové systémy generují velké množství tepla. Přetaktování vašeho počítačového systému k tomuto jevu jen přispívá. Pokud tedy někdo hodlá svůj počítač přetaktovat, měl by si připravit vysoce výkonná řešení chlazení.
Nejběžnějším způsobem chlazení počítačového systému je použití standardních vzduchových chladicích systémů, jako jsou chladiče a ventilátory CPU, rozvaděče tepla paměti, ventilátory grafické karty a ventilátory počítačové skříně. Při chlazení vzduchu je důležité správné proudění vzduchu a kovy, které dobře vedou elektrický proud. Velké měděné chladiče chladí počítač lépe než ventilátory počítačové skříně.
Kromě chlazení vzduchem můžete použít kapalinové radiátory a chlazení s fázovou změnou. Tato opatření jsou mnohem složitější a nákladnější než konvenční řešení chlazení počítačů, ale poskytují vyšší výkon, pokud jde o odvod tepla a snížení hluku. Dobře postavené systémy mohou umožnit přetaktování posunout výkon hardwaru na jeho limity, ale mohou stát více než původní procesor. Další nevýhodou je, že kapalina protékající systémem může zkratovat nebo zničit zařízení.
Další ingredience
V celém tomto článku jsme diskutovali o problémech souvisejících s přetaktováním systému, ale existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují, zda lze počítačový systém úspěšně přetaktovat či nikoli. Na prvním místě je základní deska a čipová sada, která umožňuje uživatelům upravovat nastavení. Bez této schopnosti nebudete moci změnit rychlost sběrnice ani násobič pro zvýšení výkonu. Většina komerčních počítačových systémů od hlavních výrobců tuto schopnost nemá. To je důvod, proč většina lidí, kteří se zajímají o přetaktování, musí získat konkrétní díly a postavit si vlastní systém, aby mohli přetaktovat.
Kromě možnosti měnit skutečné nastavení CPU desky, musí zvýšené rychlosti zvládat i další komponenty. Pokud však někdo chce přetaktovat rychlost sběrnice a udržovat paměť synchronizovanou pro nejlepší výkon paměti, je vhodné koupit paměť, která je vysoce hodnocena nebo testována na vyšší rychlosti. Například přetaktování přední sběrnice Athlonu XP 2500+ ze 166 MHz na 200 MHz vyžaduje systém s pamětí PC3200 nebo DDR400. To je důvod, proč jsou společnosti jako Corsair a OCZ tak oblíbené mezi overclockery.
Rychlost front-end sběrnice také reguluje další rozhraní v počítačovém systému. Tato čipová sada využívá poměr snížení rychlosti front-end sběrnice, aby běžela rychlostí rozhraní. Tři hlavní desktopová rozhraní jsou AGP (66 MHz), PCI (33 MHz) a ISA (16 MHz). Když je přední sběrnice vyladěna, tyto sběrnice také dojdou specifikace, pokud BIOS čipové sady neumožňuje downscaling. Proto je důležité vědět, jak může úprava rychlosti sběrnice ovlivnit stabilitu prostřednictvím jiných komponent. Zvyšující se sběrnicové systémy mohou samozřejmě také zlepšit jejich výkon, ale pouze pokud komponenty zvládnou rychlost. Většina rozšiřujících karet má své vlastní toleranční limity.
Pomalu ale jistě
Přetaktovatelé jsou varováni, aby se nepřetaktovali „na těžko". Přetaktování je velmi složitý proces a často dochází k chybám. Abyste si byli jisti úspěšným přetaktováním na první pokus, měli byste to dělat pomalu a rychlost zvyšovat postupně. Nejlepší je systém otestovat plně po delší dobu, aby bylo zajištěno, že systém bude při této rychlosti stabilní. Tento proces se opakuje, dokud nezjistíte, že váš počítač nefunguje správně, měli byste nechat systém vrátit se na předchozí rychlost, aby byl stabilní. a je méně pravděpodobné, že se poškodí, a neměly by se přetaktovat na hranici svých možností.
Uzavřít
Přetaktování je metoda, jak zvýšit výkon standardních počítačových komponent na potenciální rychlosti, které překračují ratingové standardy výrobce. Výkonnostní výhody, kterých lze dosáhnout přetaktováním, jsou významné, ale před přetaktováním systému je třeba vzít v úvahu mnoho. Je důležité znát související rizika, kroky, které je třeba podniknout k dosažení výsledků, a pochopit, že výsledky se budou lišit CPU od CPU. Ti, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, mohou získat skvělý výkon ze systémů a dalších komponent za zlomek nákladů.