Гарантированный разгон компьютера. Проверка стабильности разогнанных компонентов. Что такое оверклокинг простыми словами

  • 11.07.2019

Уверен, пользователи не самых производительных систем, так называемых «домашних» компьютеров, не раз мечтали о хоть небольшом приросте мощности их компьютеров, пусть и чуть-чуть, но приближающим их (компьютеры) к более серьезным «игровым» машинам или просто более шустрым собратьям. Многие оправданно прибегали для этих целей к оптимизации компьютера, однако оное далеко не всё, что можно сделать, ведь для достижения этой цели существует еще два способа.

Первый – приобретение более мощного компьютера и/или его некоторых . Понятно, что данный способ подходит не всем. Во-первых, в финансовом плане – далеко не каждый пойдет покупать или ценой, равной его окладу, а бывают и такие, которым просто морально сложно отдать 10000 рублей за «железку» размером со спичечный коробок. Во-вторых, технический прогресс не стоит на месте и может быть раз в полгода на рынке да и появится очередная новинка, которую сразу становится «надо», ведь всегда хочется быстрее, выше, сильнее и всё такое. Вторым же способом является так называемый «разгон» компонентов компьютера, будь то процессор, видеокарта или что-то еще.

Об этом самом и пойдет речь в данном материале (к слову, оным мы открываем целую рубрику "Разгон компьютера", в которой исправно будут появляться статьи по соответствующей тематике).

Ну что, поехали.

Общая информация о процессе разгона компьютера: принципы и факты

Цель статьи – постараться доступно объяснить читателю суть разгона и его принципы. Здесь не будут описаны конкретные примеры этого процесса, а только основные способы и необходимые характеристики компонентов, которые влияют на производительность компьютера.

Итак, прежде всего разгон (overclocking) – работа отдельных устройств или компьютера в целом на нештатных (зачастую экстремальных) режимах.

Несомненно, основной причиной разгона является повышение производительности системы, достаточно значительное при умелом и обдуманном подходе. Таким образом можно сэкономить некоторую сумму на покупке новых и более дорогих компонентов компьютера.

Главными недостатками разгона можно назвать сокращение срока службы и опасность выхода из строя разогнанного устройства в следствие недостаточного охлаждения или работы на чрезмерно завышенной частоте. Так же следует упомянуть о гарантии – на сгоревшее в процессе разгона устройство она не распространяется, поскольку производитель не гарантирует стабильную работу при характеристиках, превышающих паспортные значения (даже если для этого используется поставляемая самим производителем утилита). С другой стороны факт разгона сложно доказать, поэтому все же можно в магазине попробовать отделаться фразой «Оно само сгорело!».

Перед тем как перейти непосредственно к теме беседы, не лишним будет учесть еще два важных момента:

  • Результатом разгона устройств компьютера является увеличение выделяемого ими тепла. В первую очередь следует позаботиться об охлаждении. Минимальные действия при этом – тщательно прочистить радиаторы кулеров процессора и видеокарты, при возможности желательно на свежую. Так же не лишним будет установка дополнительных вентиляторов в системного блока для отвода лишнего тепла.
  • Для большей надежности можно заменить основные элементы системы охлаждения – приобрести новый более эффективный для центрального процессора, радиаторы для . В крайнем случае установить СВО (систему водяного охлаждения).

Так же разгон напрямую влияет на энергопотребление. должен обладать достаточным запасом мощности, иначе неизбежны «просадки» напряжения и прочие страшные беды.

А теперь о главном.

Начнем с того, что разгону поддаются не все компоненты компьютера, некоторые просто невозможно разогнать в домашних условиях, некоторые вообще не имеет смысла «гнать» (к примеру, и звуковая карта соответственно). Основными же «разгонными» комплектующими являются процессор, видеокарта и оперативная память. Давайте кратенько поговорим о каждом из них с точки зрения разгона.

Процессор .
Как известно многим, оный является «мозгом» компьютера, именно на него возложены функции обработки данных и от его быстродействия напрямую зависит быстродействие всей системы. Важнейшей характеристикой является частота ( , частота CPU). Именно ее необходимо увеличить для прироста производительности. Разгон осуществляется либо путем изменения настроек в , либо специализированными программами. Как по мне, так нормальный метод именно первый.

Хотите знать и уметь, больше и сами?

Мы предлагаем Вам обучение по направлениям: компьютеры, программы, администрирование, сервера, сети, сайтостроение, SEO и другое. Узнайте подробности сейчас!

Итоговая частота процессора (т.е та, что указывается в прайс-листах, отображается при загрузке или во всяких программках, показывающих данные о компьютере и тп) вычисляется по формуле «частота = базовая частота * множитель процессора» (здесь и далее под базовой частотой имеется ввиду "Частота Шины" (FSB - Front Side Bus), т.е эти термины означают тоже самое, хотя и "тасуются" в ходе текста). Пару слов о каждом элементе уравнения:

  • Базовая частота задается специализированной микросхемой - генератором тактовых импульсов, расположенной на , т.е у каждой материнской платы есть в характеристиках пункт "Частота FSB "
  • Множитель процессора (так называемый коэффициент умножения) – это характеристика процессора, а именно, число, на которое умножается значение базовой частоты, в результате чего и вычисляется, так сказать, конечная частота. Однако он (множитель) почти у всех современных процессоров заблокирован производителем, или установлен в максимальном значении, поэтому при разгоне мы можем лишь изменять частоту шины.

К примеру, при значении базовой частоты 200МГц и коэффициенте умножения, равном 10 , конечная частота процессора равна 2000МГц (2ГГц), что и указывается в прайсах. Забравшись в BIOS и увеличив частоту шины с 200МГц до 220МГц можно получить 2200МГц «процессорной» частоты. Ну и так далее пока не упремся в потолок, при котором заканчивается стабильность и начинаются или же вовсе отказ запуска компьютера.

Здесь следует отметить, что от значения частоты FSB (тобишь этой самой Базовой частоты) зависит не только быстродействие процессора, но и остальных устройств компьютера. Это значит, что может настать такой момент, что при определенном ее значении какое-то устройство может отказаться работать. Это тоже следует учесть при разгоне.

Видеокарты .
Оные имеют свой BIOS , посему почти не зависят от настроек, которые мы указываем для мат.платы, т.е не поддаются разгону через оную. Сами же карточки разгоняются специализированными программами, либо поставляемыми производителем и входящими в комплект поставки, либо, так сказать, сторонними, т.е разработанными кем-либо еще.

Принцип разгона такой же, как и у процессора – постепенный подъем поочередно частоты графического чипа и памяти на десяток мегагерц, затем , в случае удачного прохождения теста вся процедура повторяется. Цель – грубый поиск максимальных частот на которых видеокарта работает без сбоев. Признаками сбоев являются артефакты изображения – «выпадение» пикселов на экране, посторонние полосы, изменение цвета и тп, т.е, если подобное начинает проявляться при работе видеокарты, то достаточно вернуться к предыдущим стабильным частотам и считать разгон карточки на сим законченным.

Тест проводится предназначенными для этого программами или на любимых играх. Что характерно, на этих этапах разгона достаточно короткой проверки видеокарты, вплоть до 10 минут в той же самой игре, с целью выявить наличие вышеупомянутых артефактов, попутно поглядывая на , ибо оная температура (равно как и температура других элементов при их разгоне) растет одновременно с наращиванием Вами частот, посему рекомендуется тщательно за ней следить. Если видеокарты температура в районе 70 градусов, то следует задуматься . При отсутствии такой возможности лучше прекратить разгон и вернуться к стандартным значениям частот (которые предварительно стоит записать, да и вообще, желательно вести записи каждого шага).

На этом этапе заканчивается предварительный разгон (т.е как писалось выше, грубый поиск частот) и начинается более точный.
Принцип этой стадии – изменение частот уже на 1-2 МГц с последующим тестированием после каждого изменения. Цель – найти абсолютные (предельные) частоты, при которых работа видеокарты остается стабильной.

Проверка стабильности на этой стадии является более глубокой и продолжительной, нежели 10 минут при грубом поиске частот. Часто, в данном случае, советуют ночной тест в игре, способной проигрывать демо-сцены с использованием собственного движка, а не видеоролика. Если утром компьютер не завис, не перезагрузился, нет изменений в изображении, то разгон можно считать успешным.

Оперативная память.
Наиболее распространенными вариантами разгона оперативной памяти являются увеличение ее частоты и уменьшение .
Частота памяти зависит от значения все той же базовой частоты, так как оперативная память тоже имеет свой коэффициент умножения (на некоторых материнских платах существует возможность его изменять).

То есть, как было сказано выше, увеличивая базовую частоту можно увеличить не только частоту процессора, но и оперативной памяти, что обычно и происходит (к слову, часто разгон процессора, как говорят, "упирается" именно в память, т.е она уже не может работать на заданной частоте шины, а вот у процессора еще есть запас, посему особые энтузиасты разгона даже меняют память, чтобы раскрыть разгонный потенциал процессора).

И если с частотой всё понятно, то с дело обстоит сложнее.
Для обращения к ячейке памяти контроллер выполняет несколько запросов - задаёт номер, так называемого, банка, номер страницы в нём, номер строки и номер столбца. Тайминг – это как раз время на выполнение каждой операции, не только указанных, остальных тоже. Существует довольно много этих самых таймингов, но при разгоне обычно используются следующие:

  • задержка между подачей номера строки и номера столбца, называемая временем полного доступа (англ. RAS to CAS delay);
  • задержка между подачей номера столбца и получением содержимого ячейки, называемая временем рабочего цикла (англ. CAS delay);
  • задержка между чтением последней ячейки и подачей номера новой строки (англ. RAS precharge).

Единица измерения таймингов – наносекунда и, естественно, что чем оно меньше, тем быстрее выполняется операция.
Одновременно повысить частоту и снизить тайминги оперативной памяти нельзя. Здесь приходится выбирать, либо «золотая середина» (чуть-чуть нарастили частоту, чуть-чуть сбили тайминги), либо что-то одно. Просто дело в том, что, если существенно поднимается частота, то тайминги придется оставить стандартные, а в некоторых случаях их даже нужно увеличить в целях стабильности. И наоборот, снижая тайминги, возможно, придется придавить и частоту. Сказать однозначно, что из этого важней нельзя, однако я сторонник разгона по частотам.

Послесловие

Вот такие вот дела.

Таким образом, постепенно «разгоняя» компьютер, а точнее каждый из его важных компонентов, можно добиться некоторого увеличения производительности, порой даже весьма существенного, ибо, например, Ваш покорный слуга сис.админ, разогнал свой процессор на 50% , т.е с 2,4 до 3,6 Ghz , а это, во-первых, мягко говоря, неплохой прирост производительности, а во-вторых, сэкономленные пару тысяч чем при покупке процессора с уже установленной подобной частотой.

Как-то так. Как и всегда, если есть какие-то вопросы, дополнения, благодарности и тп, то пишите в комментариях к данной статье.
В рамках следующего материала в этой рубрике, мы рассмотрим уже конкретный пример, инструменты и методики разгона. С чего начнем пока не знаю, но, скорее всего, с любимого всеми процессора.

PS: За существование оной статьи отдельное спасибо другу проекта и члену нашей команды под ником “Sinclair “.

Заядлые геймеры, люди, работающие с громоздкими мультимедиа и те, кому необходимы сложные вычислительные процессы, часто сталкиваются с недостатком мощности своего оборудования. И если им не хочется тратиться на обновление оборудования, или нет необходимости в кардинальном увеличении производительности, то поможет оверклокинг или разгон процессора, видеокарты или оперативной памяти.

Оверклокинг или разгон – увеличение производительности комплектующих персонального компьютера программными средствами или физическими манипуляциями.

Все устройства в штатном режиме работают на 50-80% максимальной мощности. Ограничения накладываются производителями и призваны продлить срок службы устройства. Есть несколько способов снять или обойти эти ограничения. Правда, при этом значительно возрастет нагрузка, и, следовательно, уменьшится срок службы устройства.

Таким образом, предприняв правильные действия, можно повысить производительность процессора, видеокарты или оперативной памяти на 20-50%. Достичь максимально возможно производительности достаточно сложно – это уже область профессиональной деятельности. А вот 20-30% прироста можно получить, не углубляясь в конструктивные дебри.

ВАЖНО: Разгон процессора на ноутбуке – крайне рискованный шаг и предпринимать его категорически не рекомендуются слабая система охлаждения не предотвратить последствия роста температуры. Поэтому нужно хорошо подумать, перед тем как разогнать процессор ноутбука.

Далее будут предоставлены советы по тому, как правильно разогнать процессор. На материнских платах со встроенными утилитами для разгона повредить компьютер сложно. Специальные программные предохранители при обнаружении превышения нормальной температуры, сбрасывают настройки до первоначально состояния.

Несмотря на все предосторожности, лучше перестраховаться и обеспечить дополнительное охлаждение переде тем как разогнать процессор.

Правильный оверклокинг процессора

Для эффективного увеличения тактовой частоты процессора существует два способа: коррекция настроек BIOS и специальное программное обеспечение. Оба способа относительно безопасны и доступны для пользователей со скромными познаниями в сфере работы вычислительной техники.

ВАЖНО: До того как увеличить производительность процессора лучше хорошо подумать. Если имеются сомнения по поводу успешного завершения процедуры разгона, то лучше к ней не приступать. Неправильные действия чреваты поломками устройств.

Коррекция настроек BIOS

Перед тем, как разогнать процессор через биос, необходимо тщательно изучить инструкцию к материнской плате. В ней можно найти все необходимые значения. К тому же там указывается наличие на плате специальных переключателей, отвечающих за увеличение производительности. Их использование также может повысить производительность системы.

Увеличение тактовой частоты средствами BIOS происходит благодаря изменению множителя шины FSB. Эта возможность поддерживается только процессорами с открытым множителем. В противном случае придется прибегать к программному разгону или пайке контактов. В технической документации к материнской плате должны быть указаны сведения о множителе шины FSB.

Чтобы выполнить разгон процессора через биос необходимо произвести следующие действия:


Если после загрузки операционной системы появляется синий экран или не распознаются диски, звуковые карты или другие элементы, значит, порог разгона превышен. Нужно уменьшить коэффициент и попробовать снова.

После совершения этих действий нужно проверить температуру процессора (помогут специальные программы наподобие Everest или HWmonitor). Максимальное допустимое значение при пиковых нагрузках – 900С . Если показатель превышает допустимое значение, то необходимо уменьшить коэффициент или обеспечить достаточное охлаждение.

Лучше постепенно наращивать производительность, увеличивая итоговое значение с определённым шагом. По достижении необходимой частоты можно остановиться, а можно продолжать наращивать её. Когда будет достигнуто максимальное значение, компьютер перестанет включаться.

Для восстановления нормальной работы необходимо сбросить параметры BIOS. Сделать это можно, вытащив батарейку на материнской плате на десять секунд. Если компьютер все равно не включается, то необходимо извлечь батарейку и замкнуть перемычку, обозначенную CCMOS. Она обычно располагается рядом с гнездом батареи.

Найдя оптимальное значение нужно поработать за компьютером в течение получаса. Если за это время температура не повысилась, сбоев работе системы не последовало, значит всё в порядке – разгон удался. Теперь не нужно беспокоиться о том, как ускорить процессор.

Программный разгон процессора

Споры о том, как лучше разгонять железо не утихают. Сторонники безопасности грешат на ненадежность программного обеспечения, те же, кто предпочитает разгон процессора через программу, парируют простой её использования. При правильных действиях любой способ будет результативным

Существует несколько производителей системных плат. Программы для разгона также ориентированы на различных производителей. Разгон процессора intel неправильной утилитой способен нанести серьёзный вред системе. В местах скачивания таких программ обычно размещается информация о перечне поддерживаемых моделей процессоров и материнских плат. Поэтому перед тем как разогнать процессор intel, лучше свериться с вышеупомянутым списком.

ASRock OC Tuner

Простая и функциональная программа для разгона процессора. OC Tuner совмещает в себе функции разгона и мониторинга. С его помощью можно не только разогнать процессор, но и получить информацию о состоянии системы, осуществлять контроль напряжения в различных элементах системы.

Для изменения частоты процессора и множителя частоты шины в разделе «Разгон» (Over Clocking) достаточно задать необходимые параметры в соответствующих полях и нажать кнопку «Go!». Наряду с производительностью процессора, можно подкорректировать и частоту PCIE шины. Контроль напряжения работает по тому же принципу, только полей ввода больше (ЦП, ОЗУ, VTT, мосты чипсета). Подходящая программа для разгона процессора Intel.

MSI Control Center II

Программа предназначена для контроля над состоянием системы и ее разгоном. Весь интерфейс утилиты поделен на два основных раздела: «Oveclocking» и «Green Power». Функции для разгона системы сгруппированы в первом разделе. В нем также содержится информация о состоянии устройств: температура, энергопотребление и прочее.

Второй раздел «Green Power» содержит информацию о общей энерго-эффективности системы. Также из этого меню можно осуществлять включение и выключение LED-индикаторов материнской платы.

ASUS TurboV EVO

Программа для разгона плат выпущенных фирмой ASUS. Обладатели материнских плат этого производителя могут мгновенно разогнать свои устройства без изучения BIOS и прочих тонкостей. Для этого достаточно установить TurboV EVO. Более того, в некоторых версиях EFI BIOS утилита вшита.

Посредством TurboV EVO можно осуществлять контроль тактовой частоты процессора и корректировать частоту оперативной памяти. Программа также поддерживает функцию управления напряжением в различных элементах системы. Предусмотрена возможность автоматического разгона системы.

AMD OverDrive

Как разогнать процессор AMD? Для этого существует отличная утилита AMD OverDrive. В программе есть несколько уровней настроек. Они подстраиваются под уровень осведомлённости пользователя. Неопытным пользователям будет открыт доступ к мониторингу работы системы. Обладающие достаточным уровнем знаний смогут настраивать частоты шин и множитель тактовой частоты.

Помимо тонкой настройки частоты каждого ядра, OverDrive позволяет проводить тест системы с выбранными настройками. Функции мониторинга изрядно облегчают разгон процессора AMD. OverDrive получился мощной утилитой для тонкой настройки систем под свои нужды.

Еще одна полезная для разгона процессора программа - CPU-Z. Это хорошее средство мониторинга состояния системы. Программа для разгона процессора AMD предоставляет сведения по его работе. Его модель, общую тактовую частоту и частоту каждого ядра, множитель шины и еще много другой информации.

CPU-Z портативная программа, не требующая установки. Сведения о системе становятся доступны сразу же после запуска. К тому же в утилите есть функция публикации и сравнения полученных результатов, позволяющая следить за прогрессом других пользователей, решивших разогнать процессор.

Разгон компьютера позволяет радикально ускорить производительность системы без обновления её компонентов и практически без каких-либо финансовых вложений.

Вы когда-нибудь жалели о том, что Ваш компьютер недостаточно мощный? Например, на нём Вы не можете запустить последний игровой хит или он тормозит при работе с 3D-редакторами... Самым радикальным способом решить проблему является замена всего ПК или его самых критичных компонентов (процессор, видеокарта, оперативная память и т.п.). Однако, стоить это всё будет немалых денег, которых обычно нет.

Если Вы серьёзно надумали улучшить свой старенький ПК, но тратить большие суммы на это не намерены, можете воспользоваться альтернативным способом повышения производительности - разгоном. О его наиболее безопасных методах и пойдёт сегодня речь.

Теория разгона

Прежде чем приступить к теоретическим и практическим вопросам разгона, Вы должны чётко осознать, нужен ли он Вам и каковы могут быть его последствия. Это не запугивания, а просто реальная прагматическая оценка всех "за" и "против". Фактически, единственным плюсом оверклокинга является ускорение работы определённого компонента компьютера (для этого всё и затевается). Тогда как минусов намного больше:

  • повышение энергопотребления;
  • повышение тепловыделения;
  • увеличение шума;
  • уменьшение срока службы разгоняемых компонентов и утрата гарантии;
  • возможный выход разгоняемых компонентов из строя.

Одной из основных опасностей при разгоне является температура. При повышении частот или напряжения она тоже растёт и Вы рискуете просто в буквальном смысле спалить разгоняемый компонент, а в особо запущенных случаях даже всю материнскую плату. Поэтому, в деле оверклокинга всегда важно знать меру и уметь вовремя остановиться!

С другой стороны, правильный разгон часто позволяет "дотянуть" производительность даже самого слабого процессора или видеокарты определённого модельного ряда до показателей его топовых версий. То есть, реально сэкономить неплохие деньги, потратившись лишь на более мощный кулер (и то не всегда) вместо покупки дорогого оборудования!

По статистике 80-90% компонентов ПК (процессоры, видеокарты и пр.) работают на заниженных частотах. При производстве все комплектующие тестируются на максимальных нагрузках и, если они этих нагрузок не выдерживают, то производители ограничивают их параметры более низкими для стабильной работы. Однако, чаще всего, характеристики можно повысить без особого ущерба. Это и есть суть разгона.

Как уже было сказано, оверклокинг может быть программным и аппаратным. Поскольку аппаратный требует от пользователя навыков владения паяльником и понимания основ радиоэлектроники, он является более сложным. Поэтому рассматривать мы будем всё в контексте программных настроек.

Программный же разгон может осуществляться средствами BIOS компьютера или специальных утилит и реализуется в основном одним из следующих путей:

  • увеличение тактовой частоты (справедливо, в первую очередь, для процессора и видеокарты);
  • увеличение таймингов (для оперативной памяти);
  • увеличение подаваемого на компонент напряжения (иногда недоступен на программном уровне).

Перед тем как рассмотреть конкретные примеры разгона каждого из компонентов следует сказать, что не все материнские платы дают возможность оверклокинга. Например, на ноутбуках часто прошивают урезанные версии BIOS, в которых нет разделов для управления процессором, оперативной памятью и других устройств. В этом случае Вы можете попытаться осуществить разгон только при помощи специальных утилит из-под своей операционной системы.

Также перед началом экспериментов нужно провести полную профилактику компьютера. Сюда входит очистка от пыли и замена термопасты на процессоре, видеокарте и северном мосту материнской платы (если там есть радиатор или кулер). Не лишней будет и установка пары дополнительных корпусных кулеров (один на выдув и один на вдув воздуха в системный блок).

Кроме того, возможно, потребуется установить более мощный блок питания, поскольку дополнительное охлаждение и повышенные частоты компонентов будут расходовать больше электроэнергии.

Главной проблемой оверклокинга является то, что в этом деле не существует каких-либо стандартов и универсальных советов. Одна и та же модель процессора, например, на одном ПК может разогнаться вдвое, а на другом вообще не работать на внештатных настройках. Поэтому тут всё познаётся только эмпирическим путём и главное правило - не перестараться!

Разгон процессора

Для разгона процессора обычно пользуются настройками BIOS, среди которых основными являются увеличение частоты системной шины (FSB) и её множителя. Последний вариант, правда, часто недоступен, поскольку во многих современных процессорах (особенно производства AMD) множитель заблокирован или настраивается только на понижение.

Однако, первым делом проверить доступность настроек множителя всё же следует, поскольку из всех параметров этот является самым безопасным. Зайдите в BIOS, перейдите в расширенные параметры CPU (в разных BIOS может называться по-разному: "Advanced CPU Core Features" или "Advanced Frequency Settings") и поищите пункт "CPU System Frequency Multiple", "CPU Clock Ratio" или "CPU Frequency" с обозначением, вроде "x4", "x8" и более. Если Вы можете менять цифры здесь, значит, Вам повезло с материнской платой и она позволяет увеличить множитель напрямую:

Если подобных пунктов нет, можно попробовать настроить частоту системной шины (снова пункт с упоминанием слова "Frequency" (но без указания множителя), "CPU Clock" или "FSB"). Данный метод разгона имеет свои недостатки, поскольку одновременно повышает частоту не только процессора, но и оперативной памяти, а также шин AGP и PCI. Поэтому увеличивать частоту нужно осторожно и при появлении сбоев в загрузке системы сразу же откатывать её значение до предыдущего.

Знающие оверклокеры рекомендуют увеличивать частоту с шагом в 10%. Например, если базовая частота шины у Вас стоит 200 MHz, а множитель, пускай, x10, то частота ядра процессора будет равняться 200х10=2000 MHz. 10% от базовой частоты составляет 20 MHz. С учётом множителя мы уже получим частоту ядра 220х10=2200 MHz. Немного, но уже прирост. И далее по аналогии повышаем с каждым шагом частоту на 20 MHz.

Чтобы не перестараться с увеличением после каждого цикла желательно не просто загружать компьютер, но и проводить тестирование стабильности его работы. Для этого используются специальные программы, одной из лучших среди которых является :

По умолчанию стресс-тест в Prime95 длится примерно 20 минут. В это время компьютер будет полностью загружен, поэтому может вести себя как зависший (не движется даже курсор). Результатом теста является проверка стабильности работы процессора на максимальных нагрузках. Если ошибок в результате не обнаружено, значит, можно продолжать разгон.

Нелишним будет также в процессе всех проверок следить за температурой процессора. На максимальных нагрузках она не должна превышать 70-75 градусов. Проводить такой мониторинг в реальном времени удобно при помощи программы SpeedFan или популярной утилиты CPU-Z :

Кроме того, SpeedFan может пригодиться для ускорения вращения некоторых моделей кулеров, что даст лучшее охлаждение на повышенных частотах. А CPU-Z, кроме отображения данных о различных параметрах системы, имеет также вкладку с двумя тестами: сравнительным и стрессовым (правда, стресс-тест попроще, чем в Prime95, но и происходит быстрее).

Кроме частоты шины и множителя в BIOS Вы также можете попробовать увеличить напряжение, подаваемое на процессор. Это, однако, довольно рискованное занятие, поскольку при завышенных настройках Вы вполне можете спалить компонент (рекомендуется не превышать порог в 15% от номинального). Опции, отвечающие за напряжение, могут иметь в своих названиях слова "CPU Voltage", а также число с обозначением вольтажа, например, 1.40V.

Как уже было сказано, не все BIOS позволяют пользователю менять какие-либо параметры компьютера, связанные с производительностью. Однако, осуществить разгон процессора можно и при помощи специальных утилит.

В первую очередь стоит обратить внимание на программы крупнейших производителей процессоров Intel (Intel Extreme Tuning Utility) и AMD (AMD OverDrive):

Эти утилиты позволяют менять все те же характеристики, что и в BIOS, но в более удобном виде (различные полозки и поля ввода). Кроме того, они снабжены функциями автоматического подбора параметров и инструментами мониторинга работы процессора в режиме реального времени. В общем, если в BIOS изменить ничего не получается, можете смело качать эти программы (в зависимости от модели Вашего процессора).

Кроме того, существует ещё ряд дополнительных утилиток от сторонних производителей. Однако, ими пользоваться я бы не советовал. Во-первых, они, в основном, узкоспециализированные (например, настройка FSB), а, во-вторых, могут некорректно работать с новыми процессорами (большинство писалось ещё для Windows 98/XP).

Разгон видеокарты

Современная видеокарта (если она не является интегрированной) - это сложная микросхема, имеющая свой собственный процессор, память и даже BIOS! Однако, принципы разгона для видеокарт практически те же, что и для CPU. Разница только в том, что прямого доступа к настройкам BIOS у нас нет, поэтому нужно будет использовать специальные программы.

Ещё один нюанс оверклокинга видеокарт состоит в том, что некоторые из них (особенно бюджетные, выпущенные после 2013 года) имеют блокировку изменения частот на уровне системы ввода-вывода. Эти видеокарты не подлежат разгону без перепрошивки BIOS, который, в свою очередь, сопряжён с дополнительными рисками и потерей гарантии...

В любом случае, если Вы решились на разгон, проверить потенциал своей видеокарты Вы просто обязаны. Тем более, что для этого не так много нужно - всего лишь скачать и установить пару программ. Для мониторинга изменений рекомендую использовать уже упомянутую утилиту CPU-Z или более специализированную GPU-Z , а, собственно, для разгона средства драйвера видеокарты или универсальную программу , которая подходит как для плат nVidia, так и ATI/AMD:

В MSI Afterburner сконцентрированы все возможные параметры, которые могут привести к повышению производительности видеокарты. Некоторые из них могут быть недоступны в Вашем случае, но основные, вроде управления частотами и максимальным уровнем нагрузки обычно настраиваются. Также здесь есть возможность задавать напряжение, подаваемое на ядро и скорость вращения кулера.

Что же касается правил повышения частот и иных характеристик, то здесь, как и в случае с процессором, лучше придерживаться постепенности с шагом повышения 10-15%. После каждого повышения не забываем следить за температурой (для видеопроцессора она не должна превышать 90 градусов в пике), а также производим стресс-тесты. Для этой цели существует хорошая программа FurMark :

Данная программа позволяет максимально нагружать видеокарту в течение заданного Вами промежутка времени (по умолчанию, минута). Во время тестирования на экране отрисовывается сложная 3D-сцена и графики производительности, а также показатели температуры и процента нагрузки. Таким образом, Вы всегда можете контролировать нагрузку и видеть, как она растёт.

Как и в случае с процессором, при увеличении частот или напряжения на видеокарте, требуется улучшение охлаждения. Именно по этой причине большинство ноутбучных видеоплат не подлежат значительному разгону (там лишний кулер просто физически не поместится). Но вполне может статься, что дополнительные 10-20% оверклокинга не повлекут особого перегрева - всё познаётся на практике.

Разгон оперативной памяти

Последним из компонентов ПК, который целесообразно "гнать", является оперативная память. И, что характерно, разгон модуля памяти является одним из самых безопасных видов оверклокинга. Если даже Вы поставите слишком высокую частоту, то максимум, что случится - модуль просто не запустится, пока частота не будет понижена.

Как и в случае с процессором, доступ к настройкам работы оперативной памяти имеется в BIOS. Первое, что можно разогнать - частота, которую можно найти по комбинации слов "Frequency", "RAM" ("DRAM") и обозначению числа в мегагерцах. Однако, есть у оперативной памяти и дополнительный параметр (точнее их группа), который влияет на производительность - "тайминги", а по-научному "латентность" (CAS Latency):

Тайминги обозначаются рядом чисел, каждое из которых обозначает количество тактов, требуемое на обработку сигнала. Обычно используется запись из четырёх значений (например, 4-4-4-16):

  1. Cas Latency (CL) - задержка между генерацией команды чтения данных и началом её выполнения.
  2. RAS to CAS delay (Trcd) - задержка на активизацию ячейки с данными.
  3. Active to Precharge (Tras) - задержка между командой активизации ячейки и командой окончания заряда.
  4. Row Precharge (Trp) - задержка на деактивизацию ячейки с данными.

Чтобы понять вышеприведённое нужно понимать принцип работы модуля памяти. Проще всего представить его в виде таблицы, в ячейках которых может быть заряд (битовая единица) или пустота (ноль).

Алгоритм работы в упрощённом виде тогда выглядит так: создаётся команда на чтение состояния нужной ячейки - ячейка ищется, после чего активизируется и заряжается или разряжается - формируется аналогичная команда для другой ячейки, а текущая деактивизируется.

Чем меньше тайминги на каждом из этих основных этапов, тем быстрее будут передаваться данные между оперативной памятью и процессором. Однако, заданных значений должно хватать иначе при передаче будут сбои и компьютер не сможет нормально функционировать (придётся сбрасывать BIOS, вытаскивая батарейку CMOS-памяти с материнской платы).

Обычно заводские тайминги указаны на коробке из-под модуля памяти или на нём самом. Эти параметры, как правило вполовину или на треть завышены для гарантии стабильности. Следовательно, для первого раза можно попробовать понизить их на 1/3, а, если после этого всё будет нормально, то можно и вполовину.

Кроме четырёх основных таймингов существует ещё ряд подтаймингов, которые обозначают время выполнения других промежуточных команд и пауз между ними. Полный список всех подтаймингов можно найти, например, . В некоторых BIOS их также можно настраивать для дополнительного разгона.

Выводы

Вопрос разгона компонентов каждый решает сам для себя. Одним проще не заморачиваться и работать на штатных стабильных настройках. Другим же всегда и всего мало и они подвергают свой компьютер всевозможным экспериментам в погоне за парой лишних мегагерц частоты или баллов в бенчмарке.

На мой взгляд, оба варианта являются крайностями. Продвинутый пользователь должен знать и уметь при необходимости как повышать производительность (например, для тех же пресловутых игр), так и понижать для работы в обычном режиме. только с таким разумным подходом и знанием потенциала своего ПК Вы сможете эффективно решать любые задачи оверклокинга.

Остаётся только пожелать всем удачи в разгоне и чувства меры!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Все уже давно догадались, что разработчики компьютерных игр и программного обеспечения так и пытаются заставить нас покупать новое железо. Быстрее, круче, дороже – требуют они. И рано или поздно перед потребителем, если он не совсем уж Рокфеллер, встает вопрос – как разогнать компьютер?

Для начала разберемся, что же это значит. Разгон компьютера или оверклокинг — это повышение тактовой частоты его составляющих (процессора, оперативной памяти, видеокарты) с целью увеличения производительности. То есть вы улучшаете технические характеристики вашего ПК, не тратясь на апгрейд. Но делать это нужно с умом (ошибки могут обойтись недешево) и представлять последствия.

Даже если вы все сделаете правильно, существует вероятность более быстрого выхода из строя комплектующих. К тому же после разгона они не подлежат гарантии. Постарайтесь изучить как можно больше информации о повышении производительности именно вашей модели процессора или видеоадаптера. Нередко бывает, что недорогие модели легко можно разогнать до топовых той же линейки. Выгода налицо!

ВНИМАНИЕ!!! Разгон — не единственный способ заставить компьютер работать быстрее. Перед разгоном прочитайте статью про , в которой описаны безопасные шаги по ускорению ПК. Только после прочтения этой статьи, приступайте к разгону. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в результате разгона, в том числе описанного в этой статье, компоненты ПК могут выйти из строя. В статье описано, как сделать разгон, но мы не рекомендуем его делать новичкам.

Температурный режим

При повышении производительности компонентов компьютера они начинают сильнее греться и в большинстве случаев потребуется доработка системы охлаждения. Замените термопасту, поставьте в корпус дополнительные кулеры или купите более эффективные. Порой может потребоваться даже система водяного охлаждения, хотя и обойдется она недешево.

Также один из хороших проверенных способов — снимите одну из стенок системного блока. Так вентиляторы, установленные на греющиеся элементы, получат воздух напрямую из комнаты, а не из замкнутого нагретого пространства системного блока. Хотя кулеры, установленные на корпус, прогоняют сквозь него воздух, но температура внутри всё равно выше, чем снаружи.

Процессор и память

Разгон процессора

Текст по разгону процессора получился слишком длинным, чтобы уместиться в этой статье, поэтому пришлось его выделить в отдельную . В примере приведён разгон процессора Intel с картинками. В случае в AMD, действия происходят в том же порядке и также. Различаться будут лишь названия, частоты и множители.

Перед разгоном не забудьте заменить термопасту. Продаётся она в большинстве компьютерных магазинов и наносится на крышку процессора, к которой прилегает кулер.

Разобравшись с охлаждением, перейдем к самому процессору. Повысить его частоту можно двумя способами:

  • увеличить множитель частоты шины;
  • увеличить частоту шины.

Проще всего изменить множитель частоты шины. Если, конечно, производитель оставил такую возможность, что случается всё реже. В большинстве современных процессоров Intel, например, повысить множитель невозможно. Значит, придется повышать частоту шины. Произведение частоты шины на множитель как раз и есть частота работы процессора. Делается это в BIOS.

Обратная сторона медали разгона процессора по частоте – частота шины завязана на частоту работы оперативной памяти, и повышаются они одновременно. То есть разгон процессора ограничен возможностями оперативной памяти, примите это во внимание. Чтобы увеличение частоты работы памяти начиналось с минимума и оставляло больше пространства для разгона процессора, нужно в BIOS найти опцию, отвечающую за оперативную память, и выставить минимальную частоту из имеющихся режимов. Обычно чипсет фиксирует их на стандартных значениях, но не будет лишним убедиться в этом самому.

После всех этих манипуляций можно разгонять процессор – допустим, для начала на 10 МГц. Убедившись, что все работает стабильно и процессор действительно разогнался (вам поможет специальная утилита), потихоньку поднимайте мегагерцы – до тех пор, пока система будет работать стабильно. И не забудьте про оперативную память, показатели работы которой выставлены на минимум. Их тоже нужно поднять, подбирая оптимальные путем тестирования.

Разгон оперативной памяти

Итак, на предыдущем шаге, разгоняя процессор, мы понизили частоты оперативной памяти до минимальных. На этих частотах нужно провести стресс-тест процессора, например, программой OCCT. Если во время тестирования не произошло сбоев, то можно приступать к разгону оперативной памяти.

В технических характеристиках вашей материнской платы указаны режимы работы с оперативной памятью. Например, так:

Предположим, память у нас установлена с частотой 1333 МГц, можно попробовать запустить её в режиме 1600 МГц или 1866 МГц. Также частота может отличаться от стандартной из-за того, что при разгоне процессора мы поменяли стандартную частоту.

Итак, заходим в BIOS на вкладку расширенных настроек процессора и памяти. В каждой материнской плате вкладка может называться по-разному. Поищите варианты: Advanced Settings, Overclocking, CPU Settigs. Нам необходимо найти строку Memory Clock, как указано на скриншоте:

Далее выбираем необходимый множитель и сохраняем изменения. После перезапуска компьютера память начнёт работать на новой частоте. Или не начнёт… Зависит от частоты, которую Вы выбрали и от самой памяти. Было время, когда компания Samsung поставляла такую удачную память частотой 1333 МГц, которая без проблем запускалась на 1866 МГц. Но бывают и случаи, когда не удаётся преодолеть и 1600 МГц.

Если вдруг компьютер не смог запуститься после ваших попыток его разогнать, то необходимо найти на материнской плате батарейку. Выключив и обесточив компьютер, необходимо на некоторое время изъять эту батарейку из его гнезда. Все настройки BIOS сбросятся на стандартные и Вы можете начать разгон заново. Чтобы не повторять эту процедуру многократно, начинайте с небольшого разгона. Не нужно сразу пытаться разогнать компьютер больше, чем на 30%. Если Вам удастся это сделать, значит Вам очень повезло. В большинстве случаев при разгоне более 30% во время последующей эксплуатации могут наблюдаться ошибки. Например, во время интенсивной работы компьютер самопроизвольно перезагрузится. Перед окончательным сохранением настроек не забудьте снова провести стресс-тест.

Видеокарта

Следующий важный пункт ответа на вопрос, как разогнать компьютер — разгон видеокарты. Желательно, чтобы это происходило синхронно с такими же манипуляциями по процессору. Но эффективно разогнать можно только внешнюю видеокарту, которая использует независимое ОЗУ. Встроенные видеоадаптеры в бюджетных машинах используют память компьютера и непригодны к большому повышению производительности.

Стоит отметить, что видеокарту стоит разгонять только если Вы играете в игры или используете её для расчётов. В иных случаях разгон не требуется.

Поднимают производительность двумя способами:

  • из операционной системы с помощью специальных программ;
  • путем прошивки BIOS видеокарты вносятся исправления в родной либо ставится сторонний – например, от старшей модели карты.

Утилит для оптимизации достаточно как платных, так и бесплатных, есть и те, что предоставляются производителями видеокарт. Вам нужно скачать и установить одну из них. Теперь проверьте температуру карты под нагрузкой и без неё, если она высокая, увеличьте обороты кулера программно. Как правило, повышают мегагерцы либо медленно, по 10-15, на процессоре карты и ее памяти по очереди, каждый раз проверяя стабильность, или ищут уже подобранные показатели для своей модели и ставят их.

Есть и специальные программы для изменения BIOS карты. Они позволяют менять тайминги (время задержки сигнала в памяти для обработки), частоты памяти и чипа, напряжение, обороты кулера и другие показатели.

Для простого и быстрого разгона видеокарты даже в BIOS заходить не придётся. Есть замечательная программа MSI Afterburner, которую можно скачать на официальном сайте http://gaming.msi.com/features/afterburner .

Можно разогнать частоту чипа и частоту памяти. Это ползунки Core Clock и Memory Clock. Какую выставить частоту — решать Вам. Можете поискать отзывы о конкретной модели, кому какую частоту удалось выставить. Но не рекомендуем добавлять более 20%. Предположим, Вы добавили 10%. После этого нужно нажать кнопку «Apply», которая применяет изменения. Далее можно сохранить профиль и поставить галочку «Apply overclocking at system startup» — это значит, что изменения будут применяться при каждой перезагрузке компьютера. Для проверки стабильности можно нажать на букву «K», которая расположена вверху слева. Запустится стресс-тест Kombuster. Текущая версия программы запускает фигуру «Пушистый бублик»:

  • ClockGen (Временно недоступна)

Для мониторинга разогнанной системы чаще всего используют:

  • - базовые сведения о компонентах компьютера
  • Native Specialist - полная ифнформация о процессорах AMD64
  • NextSensor - мониторинг температур и напряжений

Большинство современных видеоадаптеров поддерживают изменение тактовых частот графического процессора (видеопроцессора) из операционной системы. В последних версиях драйверов видеоадаптеров компаний ATI и NVIDIA имеется возможность разгонять видеокарты, не прибегая к помощи сторонних утилит. Для разгона популярных моделей видеоадаптеров из под ОС Windows используются утилиты:

  • - разгон и тестирование стабильности видеокарт NVIDIA
  • ATI Tool - разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI, протестировать стабильность можно и видеокарты NVIDIA
  • ATI Tray Tools - разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI
  • Furmark - он же "бублик" - тестирование стабильности. загружает систему по максимуму, не рекомендуется использовать даже в штатных режимах со слабыми блоками питания.

Из сторонних утилит для разгона и настройки видеоподсистемы можно выделить популярную программу Powerstrip , поддерживающую множество видеокарт различных производителей.

Разгон ОЗУ (оперативного запоминающего устройства)

Непосредственный разгон ОЗУ сводится либо к повышению номинальной тактовой частоты оперирования микросхем модулей памяти (MEMCLK), либо к изменению задержек основных управляющих сигналов – синхроимпульсов или "таймингов" (от анг. timings – задержки по времени), таких как tCAS#, tRAS#, tRCD# и других. Для достижения более высоких частот оперирования памяти с учетом стабильной работы, как правило, повышают номинальное рабочее напряжение на модулях памяти (VDDIO). Изменение значений частоты MEMCLK и синхроимпульсов возможно в BIOS Setup материнской платы либо из-под ОС Windows с использованием соответствующих программ, например Brain Identifier, AMD OverDrive (для процессоров архитектуры AMD64) MemSet (Intel).

Для постоянной фиксации измененных значений частотно-временных параметров оперирования необходимо прибегнуть к частичному перепрограммированию содержимого SPD (Serial Presence Detect) микросхемы ППЗУ модуля памяти. Для этих целей используется либо аппаратный, либо программный способ. Последний наиболее прост и не требует каких-либо дополнительных приспособлений и устройств программирования. Перезапись и редактирование данных SPD микросхемы ППЗУ, а также модернизация прошивок EPP- и XMP-профилями, модулей памяти архитектуры SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM и DDR3 SDRAM осуществляется при помощи утилиты Thaiphoon Burner .

Критерий стабильности разогнанных компонентов

Основным критерием стабильности разогнанных компонентов компьютера является их способность выдерживать любую вычислительную нагрузку со статистической вероятностью выдать ошибку в вычислениях, не превышающей таковую для компонентов, эксплуатируемых в штатном режиме. Поскольку в большинстве случаев вычислительная нагрузка на компоненты компьютера намного меньше, чем потенциальная вычислительная мощность, для выявления ошибок в работе разогнанных компонент (нестабильности) применяют специальные тесты.

Повышение стабильности разогнанной системы

Для повышения стабильности разогнанных систем применяют повышение питающих напряжений (и, как следствие, увеличение подаваемой и рассеиваемой мощностей), а также улучшение отвода тепла (охлаждения) и снижение температуры.

Повышение питающих напряжений из BIOS

BIOS большинства современных материнских плат позволяет изменять питающие напряжения процессора (параметры VCore, VCPU), северного моста из набора микросхем материнской платы (параметр Vdd), а также модулей памяти (параметры Vdimm, Vmem). Следует помнить, что поднятие напряжения, особенно при недостаточном охлаждении, может послужить причиной выхода компонента компьютера из строя.

Повышение питающих напряжений путём вольтмода

Иногда диапазона регулировок напряжений, предусмотренных материнской платой, оказывается недостаточно. В этом случае, а также для управления питающии напряжениями графического процессора и памяти видеоадаптеров прибегают к модификации питающих схем (вольт-модификация, вольт-мод от англ. volt age mod ification - изменение напряжения). Для этого в схему питания вносят такие конструктивные изменения, которые приводят к повышению напряжений на выходах этих схем. Зачастую для вольт-модификации достаточно изменить номинал резистора в схеме питания.

Существуют также промышленно выпускаемые устройства для модификации питающих напряжений компонент компьютера.

Используемые оверклокерами системы охлаждения

Воздушные системы охлаждения

Воздушное охлаждение в разогнанной системе

Абсолютное большинство оверклокеров пользуются наиболее доступными, воздушными системами охлаждения. В основе их лежит классический радиатор или кулер .

Радиаторы обычно применяются для охлаждения чипов памяти и чипсетов материнских плат, поскольку обладают достаточно скромными возможностями теплоотвода. Существуют и исключения (например, радиатор Ninja производства фирмы Scythe), когда радиатор с развитой поверхностью теплообмена может применяться для охлаждения разогнанного центрального процессора.

Кулеры , используемые оверклокерами, чаще всего обладают развитой поверхностью теплообмена (превышающей 3000 см 2), а также могут оснащаться крупными (более 80 мм) вентиляторами , тепловыми трубками , термоэлектрическими элементами (элемент Пельтье) или другими приспособлениями, увеличивающими мощность, которую кулер способен рассеять.

Самодельная СВО

Известные торговые марки кулеров, используемых оверклокерами:

Жидкостные системы охлаждения

Второе место по популярности занимают жидкостные системы охлаждения, основным теплоносителем в которых является жидкость. Наиболее часто используются системы водяного охлаждения (СВО), в которых рабочим телом является вода (дистиллированная, часто с различными добавками антикоррозийного характера). Типичная СВО состоит из водоблока (ватерблока , от англ. waterblock ), в котором происходит передача тепла от процессора теплоносителю, помпы, прокачивающей воду по замкнутому контуру системы, радиатора, где происходит отдача тепла от теплоносителя воздуху, резервуара (служит для заполнения СВО водой и прочих сервисных нужд) и соединительных шлангов.

Одним из вариантов жидкостного охлаждения компьютеров является погружение компьютера целиком или его компонентов в масло (предложено Tom"s Hardware Guide).

Прочие (экстремальные) системы охлаждения

Для охлаждения компьютерных компонентов, разогнанных до частот, близких к технологическому пределу, могут применяться экстремальные системы охлаждения . К ним относятся системы, использующие жидкий азот , сухой лёд , различные хладагенты (например, фреон), а также каскадные системы охлаждения. В большинстве случаев обеспечить продолжительное функционирование экстремальных систем охлаждения их создатели не в состоянии, поэтому обычное их применение - получение максимальных результатов в бенчмарках и участие в различных оверклокерских соревнованиях.

Проверка стабильности разогнанных компонентов

Для проверки стабильности разогнанных компонентов компьютера используют ряд программных тестов. Ни один из них сам по себе не гарантирует 100 % стабильности системы, однако, если тест выявил сбой в системе или не может пройти до конца, разгон следует считать неудачным. Большинство тестов создают интенсивную вычислительную нагрузку на различные блоки центрального процессора, системной памяти, графического процессора и набора системной логики. Только комбинация из нескольких тестов может служить основой для уверенности в стабильной работе компьютера. Вот некоторые из наиболее популярных тестов стабильности:

  • Prime95 - Клиент сети распределённых вычислений , обладающий мощным встроенным модулем проверки стабильности системы. Зачастую программа выявляет нестабильность там, где другие тесты проходят без проблем.
  • S&M - Программа тестирует стабильность процессора и системной памяти, при недостаточном качестве охлаждения процессора или проблем с памятью возможно зависание компьютера.
  • SuperPI - Популярный у оверклокеров бенчмарк и тест стабильности, вычисляющий число Пи до заданного количества знаков после запятой.
  • ATI Tool
  • ATI Tray Tools - Программа содержит тестовый модуль, выявляющий артефакты нестабильности видеоадаптера.
  • FutureMark 3DMark2006 - Синтетический тест производительности, интенсивно нагружающий графический и центральный процессоры, используется наряду с другими тестовыми пакетами FutureMark для определения производительности компьютера в игровой трёхмерной графике.
  • Aquamark Комплексный тест c использованием графических технологий, таких как PixelShader 2.0 и т.д
  • cpu burn-in Утилита для проверки стабильности работы процессора , позволяющая задать любое время теста, тем самым позволяя испытать систему охлаждения.

Опасности разгона

Разгон является одной из причин преждевременного выхода компьютерного оборудования из строя, поэтому пользователь эксплуатирует аппаратное обеспечение компьютера в форсированном режиме на свой страх и риск (за исключением тех случаев, когда разгон предусмотрен производителем, например, в некоторых модулях памяти Corsair). Опасности разгона в большинстве случаев можно преодолеть, используя качественные системы охлаждения , наращивая частоту медленно и с постоянным контролем стабильности.

Оверклокерские соревнования

В последнее время во всём мире всё чаще и чаще проводятся соревнования оверклокеров, перед участниками которых ставится цель - добиться максимальной производительности от компьютера, эксплуатируемого в форсированном режиме. Инициаторами и спонсорами подобных конкурсов чаще всего выступают компании-производители систем охлаждения, а также материнских плат, процессоров и графических чипов. В России и СНГ первым профессиональным чемпионатом по разгону стала Битва Титанов, проводящаяся сначала в форуме самого крупного оверклокерского сайта - Overclockers.ru , затем переехавшая на свой собственный сайт - http://titancup.ru