- •Повышение быстродействия компонентов компьютера
- •Содержание
- •Глава 1. Теоретические вопросы повышения быстродействия компонентов компьютера……………………………………………………………………….6
- •Глава 2. Практическая проверка увеличения характеристик работы компонентов компьютера……………….............................................................15
- •Аннотация
- •Введение
- •План исследования
- •Глава 1. Теоретические вопросы повышения быстродействия компонентов компьютера.
- •Причины «разгона» компьютера.
- •Средства и правила увеличения характеристик работы пк.
- •1.3. Штатные программы настройки bios.
- •Глава 2. Практическая проверка увеличения характеристик работы компонентов компьютера.
- •2.1. Учет параметров опытного пк.
- •2.2. Изменение характеристик компонентов опытного пк.
- •Заключение
- •Список использованных источников
Глава 2. Практическая проверка увеличения характеристик работы компонентов компьютера.
2.1. Учет параметров опытного пк.
В большинстве случаев для разгона компьютера используют повышение частоты процессора. Стоит сказать, почему подобная операция вообще возможна.
Процессор не имеет встроенного тактового генератора. Это означает, что он будет работать на той частоте, которая навязана ему извне, с помощью тактового генератора материнской платы. Поэтому частоту, на которой будет работать процессор, определяет материнская плата. Но что тогда означает маркировка тактовой частоты процессора?
Маркировка тактовой частоты означает, что данный процессор рассчитан на работу с некоторой тактовой частотой. Перед запуском в продажу производитель тестирует процессоры, и если экземпляр успешно прошёл тестирование на конкретной частоте, он маркирует его соответственным образом.
То есть, во-первых, для практического опыта мы учли, что на нашем процессоре указана тактовая частота 2600 Мг.
В программе настройки параметров BIOS производителем предусматривается специальные пункты меню, отвечающие за смену тактовой частоты системной шины (FSP) и коэффициента умножения.
Коэффициент умножения указывает процессору, сколько тактов работы необходимо провести за один такт системной шины. Таким образом «разгоняется» только процессор. Это важно, поскольку частота системной шины влияет также на частоты работы шин PCI и шины памяти.
Если коэффициент умножения у процессора заблокирован (что говорит о нежелательности его разгона), то единственным способом увеличения частоты процессора является увеличение частоты системной шины.
Как правило, изменение частоты системной шины влияет на:
- частоту работы процессора.
- частоту работы шины памяти, а значит, и модулей DIMM RAM.
- частоту работы шины AGP\PCI-E.
- частоту работы шин PCI.
При этом мы учитываем, что для некоторых устройств, подключаемых к шине PCI очень важна точность их рабочих параметров, и они могут начинать давать сбои уже при незначительном изменении частоты. Такими устройствами могут являться, например, сетевые платы.
Далее, прочитав документацию к материнской плате, мы выяснили, что в нашем случае материнская плата поддерживает асинхронный режим работы шин. Это значит, что шансов на успешный «разгон» становится больше. Но учитываем важный момент: изменение частоты системной шины следует производить постепенно.
2.2. Изменение характеристик компонентов опытного пк.
Попробуем изменить частоту системной шины на 10Мгц, с учётом множителя процессора Х13. Это значит, что при номинальном значении системной шины 200Мгц, она будет работать с частотой 210Мгц, а процессор, при номинале 2400Мгц, будет работать на 10*13+2400=2530Мгц. За частоту системной шины отвечает параметр CPU Frequency задаваемый в Мгц. Параметр CPU Clock Ratio означает множитель процессора. PCI-E Clock отвечает за частоту шины PCE-Express. Set Memory Clock – отвечает за частоту памяти, а Memory Clock – множитель частоты памяти (рис.3).

Рисунок 3. Основные параметры для «разгона».
Номинальная частота системной шины на нашем опытном ПК была 200Мгц, мы увеличили её на 31Мгц, а при множителе процессора Х13, его тактовая частота изменилась с 2600Мгц до 3000Мгц, это говорит о том, что каждое ядро процессора увеличило свою частоту на 400Мгц.
Теперь запустим операционную систему. Если она запустилась корректно и все программы функционируют, можно снова повышать тактовую частоту системной шины на ту же величину. Если процессор начал давать сбои, попробуем увеличить подаваемое напряжение на ядро, тут нужно быть осторожным, в противном случае, можно сжечь процессор. Повышаем напряжение с минимальнейшим шагом и каждый раз проверяем стабильность работы, пока она не стабилизируется полностью. В нашем же случае, такая частота процессора является удовлетворительной и мы остановились на ней.
Для тестирования запустили «требовательную» программу 3Д визуализации – 3Ds Max, и провели рендеринг какого-либо объекта со сложным материалом, например бокала из стекла с жидкостью. Рендеринг позволит загрузить все 4 ядра процессора на 100%, мы сразу выявим, сбоит ли процессор и насколько сильно он нагревается. При отсутствии таких программ, хватит, например, и требовательной игры. Можно запустить её и поиграйте некоторое время.
Рендеринг закончен, процессор работает весьма стабильно, нет смысла повышать напряжение и его температура удовлетворительна.
Нами также была затронута частота работы памяти, она составляла 800Мгц, при частоте системной шины 200Мгц, и множителе Х4. Когда частота системной шины стала составлять 231Мгц и множитель Х4, она повысилась на 124Мгц и составляет 924Мгц. Нас это вполне устраивает, ничего менять мы не станем.
При сильном повышении частоты памяти связанной с повышением частоты системной шины, её можно вручную понизить до номинала, либо увеличить.
Таким образом, при исходном значении тактовой частоты процессора 2600Мгц, мы получили прирост 15%, что составило 3000Мгц. Такой же прирост мы получили и при разгоне системной шины (с помощью неё, собственно, и увеличили частоту процессора). Частота работы памяти также изменилась с 800Мгц до 932Мгц. Впрочем, разогнать можно было и сильнее, но для нашего опытного ПК мы не располагаем на данный момент подходящей для этого системой охлаждения.
