Kontakty

Frekvencia hodín. Ako pretaktovať procesor: praktickú stránku otázky

"- V tomto vlaku nikto nič nevie!
- Čo iné očakávajú cudzincov z týchto mobiach? "

Agatha Christie, Eastern Express.

Takže, páni, je čas zmeniť pneumatiku, 10 rokov bývalý všeobecne prijatý priemyselný štandard. PCI, prvá verzia štandardu, ktorá bola vyvinutá v roku 1991, žila dlhý a šťastný život, v rôznych hypostass, ako základ pre malé a veľké servery, priemyselné počítače, notebooky a grafické riešenia (pripomíname, že AGP tiež vedie jeho rodokmeň z PCI a je to špecializovaná a rozšírená možnosť tohto). Ale pred rozprávaním o novinkách, ako je historické babičky, spomenutím na vývoj PCI. Lebo to nebolo raz pozorované, že, keď hovorili o budúcich vyhliadok, je vždy užitočné nájsť historické analógie: PCI História

V roku 1991 ponúka Intel základnú verziu (1.0) zbernice PCI (prepojenie periférneho komponentu - pripojenie periférnych komponentov). PCI je navrhnutý tak, aby nahradil ISA (a neskôr to nie je veľmi úspešný a drahý server rozšírená EISA modifikácia). Okrem výrazne zvýšenej šírky pásma, nový autobus charakterizuje možnosť dynamickej konfigurácie zdrojov pridelených pripojenými zariadeniami (prerušenia).

V roku 1993, Skupina PCI Skupina PCI (PCISIG, špeciálna skupina záujmu PCI, organizácia, ktorá sa starala o rozvoj a prijatie rôznych noriem týkajúcich sa PCI), zverejní aktualizovaný audit 2.0, ktorý sa stal základom pre široký Rozšírenie PCI (a jej rôzne modifikácie) v priemysle informačné technológie. Mnohé známe spoločnosti sa podieľajú na aktivitách PCISIG, vrátane PCI Generic Team - Intel, ktorý predstavil priemysel mnoho dlhotrvajúcich, historicky úspešných štandardov. Takže základná verzia PCI (IEEE P1386.1):

  • Hodinová frekvencia pneumatiky 33 MHz používa synchrónny prenos dát;
  • Vrchol Šírka pásma 133 MB za sekundu;
  • Paralelná dátová zbernica s 32-bitovou šírkou;
  • Adresný priestor 32-bitového (4 GB);
  • Úroveň signálu 3,3 alebo 5 voltov.

Neskôr sa objavujú nasledujúce zmesi kľúčových autobusov:

  • PCI 2.2 - 64-bit šírka zbernice a / alebo hodiny frekvencie 66 MHz sú povolené, t.j. Peak šírka pásma do 533 MB / s.;
  • PCI-X, 64-bitová verzia PCI 2.2 so zvýšenou na 133 MHz frekvencie (špičková šírka pásma 1066 MB / s.);
  • PCI-X 266 (PCI-X DDR), DDR verzia PCI-X (účinná frekvencia 266 MHz, skutočný 133 MHz s prevodom na oboch frontoch hodinového signálu, špičkovej šírky pásma 2.1 GB / s);
  • PCI-X 533 (PCI-X QDR), QDR verzia PCI-X (efektívna frekvencia 533 MHz, špičková šírka pásma 4.3 GB / s.);
  • Mini PCI - PCI s SO-DIMM štýlovým konektorom, sa používa hlavne pre miniatúrnu sieť, modem a iné karty v notebookoch;
  • Kompaktný PCI - štandard na faktor foriem (moduly sa vložia z konca k skrini s bežnou pneumatikou na zadnej rovine) a konektor určený primárne pre priemyselné počítače a iné kritické aplikácie;
  • Zrýchlený grafický port (AGP) - Vysokorýchlostný PCI verzia optimalizovaná pre grafické urýchľovače. Neexistuje žiadna autobusová arbitrácia (t.j., iba jedno zariadenie je prípustné, s výnimkou poslednej, 3.0 verzie štandardu AGP, kde môžu byť zariadenia a sloty dve). Prenos k urýchľovači je optimalizovaný, existuje súbor špeciálnych ďalších funkcií špecifických pre grafiku. Prvýkrát sa táto pneumatika objavila spolu s prvým súborom systému pentium procesor II. Existujú tri základné verzie protokolu AGP, dodatočnú špecifikáciu napájania (AGP PRO) a 4 prenosové rýchlosti pre prenos dát - od 1x (266 MB / s) až 8x (2 GB / s), vrátane povolenia úrovne signálu 1.5, 1,0 a 0,8 voltov .

Spomenieme tiež Cardbus - 32-bitovú verziu pneumatiky pre karty PCMCIA, s horúcim pripojením a niektoré ďalšie funkcie, napriek tomu má veľa spoločného základná verzia PCI.

Ako vidíme, hlavný vývoj pneumatiky ide nasledujúcimi smermi:

  1. Vytvorenie špecializovaných modifikácií (AGP);
  2. Vytvorenie špecializovaných foriem faktorov (mini PCI, kompaktné PCI, Cardbus);
  3. Rastúcim bitom;
  4. Zvýšenie frekvencie hodín a aplikácie schém prenosu DDR / QDR.

To všetko je dosť logické, vzhľadom na obrovský život podobného univerzálneho štandardu. Okrem toho, položky 1 a 2 nefungujú tak, aby udržiavali kompatibilitu so základnými PCI kartami, ale položky 3 a 4 sa vykonávajú zvýšením pôvodného konektora PCI a umožňujú inštaláciu bežných 32xových vypúšťacích PCI kariet. Napríklad, poznamenávame napríklad, že počas vývoja pneumatiky boli tiež vedomá strata kompatibility so starou mapou, dokonca aj pre základnú verziu konektora PCI - napríklad v špecifikáciách 2.3 zmizol odkaz na podporu 5 voltov úrovne signálu a napájacie napätie. Výsledkom je, že serverové dosky vybavené touto modifikáciou pneumatiky môžu byť zranené, keď je nainštalovaný v nich staré, pastovito karty, hoci z hľadiska geometrie konektora sú tieto karty vhodné pre nich.

Avšak, podobne ako akúkoľvek inú technológiu (napríklad procesorovú architektúru procesora), technológia pneumatiky má svoje rozumné limity škálovania, pri blížiacom sa zvýšenie priepustnosti je čoraz viac a väčšia ako cena. Zvýšená frekvencia hodín vyžaduje drahšie elektroinštalácie a ukladá významné obmedzenia na dĺžku signálnych vedení, zvýšenie bitov alebo použitie Riešenia DDR tiež znamenajú rôzne problémy, ktoré sú nakoniec orezané do rastu nákladov. A ak sa v segmente servera, riešenia, ako sú PCI-X 266/533 budú stále ekonomicky odôvodnené, potom v spotrebiteľskom počítači sme ich nevidili a neuvidím ich. Prečo? Je zrejmé, že ideálne šírku pásma pneumatík by mala rásť synchrónne so zvýšením výkonu procesora, zatiaľ čo cena implementácie by sa nemala udržiavať len rovnaká, ale aj ideálne zníženie. Na tento moment Toto je možné len pri používaní novej technológie pneumatík. O nich dnes a poďme hovoriť: éra sériových pneumatík

Nie je teda tajomstvo, že v našom čase, ideálne externé rozhranie, jeden alebo druhý, je konzistentný. Časy uviaznutých centieronixov boli prenesené a tolstny (neprejavo) SCSI hadice - v skutočnosti, dedičstvo pred počítačmi. Prechod sa vyskytol pomaly, ale správne: najprv klávesnica a myš, potom modem, potom, po rokoch a rokoch - skenery a tlačiarne, videokamery, digitálne fotoaparáty. USB, IEE1394, USB 2. Momentálne sa presťahovali všetky spotrebné vonkajšie periférie po sebe idúce spojenia. Nie za rohom a bezdrôtové riešenia. Mechanizmus je zrejmý - v našom čase je to výhodnejšie ležať maximálnu funkčnosť v čipe (horúce pripojenie, sekvenčné kódovanie, prenos a príjem, dekódovanie dát, smerovacie protokoly a chybové protokoly atď., Ktoré sú potrebné na stláčanie potrebnej topologickej flexibility a Základná šírka pásma z dvojice drôtov namiesto toho, aby sa zaoberala nadmernými kontaktmi, hadice so stovkami drôtov vo vnútri, lacné spájkovanie, tienenie, elektroinštalácie a meď. V súčasnosti sa konzistentné pneumatiky stanú pohodlnejším nielen z hľadiska koncového používateľa, ale z hľadiska banálneho prospechu - šírka pásma sa množia vzdialenosti na rozdelenie dolárov. Samozrejme, časom sa tento trend nemohol šíriť na vnútornej strane počítača - sme už pozorovali prvé ovocie tohto prístupu - Serial ATA. Okrem toho je možné tento trend extrapolovať nielen na systémovom pneumatikách (hlavná téma tohto článku), ale aj na pamäťovej autobusu (je správne poznamenal, že podobný príklad bol už - Rambus, ale priemysel to predčasne zistil) a dokonca aj pneumatiky procesora (potenciálne viac dobrý príklad - HT). Kto vie, koľko kontaktov bude na Pentium X - možno menej ako sto za predpokladu, že polovica z nich je pôda a výživa. Čas spomaliť a jasne formulovať výhody sériových pneumatík a rozhraní:

  1. Priaznivý prenos rastúcej časti praktickej implementácie pneumatiky na kremíku, ktorý uľahčuje ladenie, zvyšuje flexibilitu a znižuje čas rozvoja;
  2. Prospekt sa používa v budúcnosti iných dopravcovi signálu, ako je optické;
  3. Úspora miesta (miniaturizácia, ktorá nie je vreckovým vreckom) a zníženie zložitosti zariadenia;
  4. Je ľahšie implementovať horúce spojenia a dynamickú konfiguráciu v akomkoľvek zmysle;
  5. Schopnosť vyzdvihnúť garantované a izochrónové kanály;
  6. Prechod z zdieľaných pneumatík s arbitrážou a nepredvídateľnými prerušeniami nepohodlným pre spoľahlivé / kritické systémy pre viac predvídateľných pripojení point-to-bodu;
  7. Najlepšie z hľadiska nákladov a pružnejšie z hľadiska škálovateľnosti topológie;
  8. To nie je dosť ??? ;-).

V budúcnosti by ste mali očakávať, že prechod na bezdrôtové pneumatiky, technológie podobné UWB (ultra široké pásmo), toto je záležitosť nie je v budúcom roku a ani päť rokov.

A teraz je čas diskutovať o všetkých výhodách Špecifický príklad - Nový štandardný systémový autobus PCI Express.Hmotnostná distribúcia ktorej na segmente PC a stredných / malých serveroch sa očakáva v polovici budúceho roka. PCI Express - iba fakty

PCI Express - Kľúčové rozdiely

Dovoľte nám odpojiť kľúčové rozdiely v PCI Express z PCI:

  1. Ako sa opakovane spomína - nová pneumatika je konzistentná, nie paralelná. Hlavné výhody - zníženie nákladov, miniaturizácia, lepšie škálovanie, priaznivejšie elektrické a frekvenčné parametre (nie je potrebné synchronizovať všetky signálne čiary);
  2. Špecifikácia je rozdelená do celého stohu protokolov, ktorých každá hladina môže byť zvýšená, zjednodušená alebo vymeniť bez toho, aby sa ovplyvnil zvyšok. Napríklad je možné použiť iný nosič signálu alebo smerovanie môže byť zrušené v prípade zvoleného kanála len pre jedno zariadenie. Je možné pridať ďalšie riadiace schopnosti. Vývoj takejto pneumatiky sa vyskytne oveľa menej bolestivé - zvýšenie šírky pásma nebude vyžadovať zmenu kontrolného protokolu a naopak. Rýchlo a pohodlne vyvinúť prispôsobené možnosti špeciálneho účelu;
  3. V pôvodnej špecifikácii sú položené možnosti horúcich swapov kariet;
  4. V pôvodnej špecifikácii je položená tvorba virtuálnych kanálov, čím sa zabezpečí čas šírky pásma a odozvy, zber štatistiky QoS (kvalita služieb - kvalita služieb);
  5. V pôvodnej špecifikácii sú položené možnosti monitorovania integrity prenášaných údajov (CRC);
  6. V pôvodnej špecifikácii sú položené schopnosti správy napájania.

Takže, viac Široké rozsahy Uplatniteľnosť, pohodlnejšia škálovanie a adaptácia, bohatá sada pôvodne reliéfnych schopností. Všetko je tak dobré, že nemôžem uveriť. Avšak, vo vzťahu k tejto pneumatike, aj avidídni pesimisti hovoria skôr pravdepodobnejšie než negatívne. A toto nie je prekvapujúce - kandidát na desaťročný tróna všeobecného štandardu pre veľký počet rôznych aplikácií (počnúc mobilom a zabudovaný a končí s "Enterprise" servermi alebo kritickými aplikáciami) je jednoducho povinný vyzerať bezchybne všetky strany, aspoň na papieri :-). Ako to bude v prípade - uvidíme ich čoskoro. PCI Express - Ako to bude vyzerať

Najjednoduchší spôsob, ako ísť do PCI-Express pre štandardnú architektúru desktopové systémy vyzerá takto:

Avšak, v budúcnosti je logické očakávať vzhľad určitého splitča PCI Express. Potom sa Únia severných južných mostov stane celkom odôvodneným. Uvádzame príklady možných topológií systému. Klasický počítač s dvoma mostu:

Ako už bolo uvedené, Mini PCI Express Slot je poskytovaný a štandardizovaný:

A nový slot pre externé vymeniteľné karty, na podobnom Cardbus, ktorý je vyrobený nielen podľa PCI Express, ale aj USB 2.0:

Je zaujímavé, že existujú dve formy faktorov kariet, ale sa líšia nie sú hrubé ako predtým, ale šírka:

Riešenie je veľmi pohodlné - najprv urobí dvojpodlažnú inštaláciu vo vnútri karty oveľa drahšie a nepohodlnejšie, ako urobiť kartu s rýchlym priestorom vo vnútri, po druhé, úplná mapa šírky plnej šírky bude nakoniec dvojnásobok šírky pásma, t.j. Druhý konektor nebude stáť nečinný. Z hľadiska elektrického alebo protokolu, newCard autobus nenesie nič nové, všetky funkcie potrebné pre horúcu výmenu alebo úspory energie sú už položené v špecifikácii PCI Express.PCI Express Base

Na uľahčenie prechodu poskytuje mechanizmus kompatibility softvérPísané pre PCI (zariadenia, OS ovládače). Okrem toho sa konektory PCI Express na rozdiel od PCI nachádzajú na druhej strane časti expanznej karty, t.j. Môže koexistovať na jednom mieste s konektormi PCI. Užívateľ si musí vybrať, ktorú kartu chce vložiť. Po prvé, vzhľad PCI Express sa očakáva v počiatočnom serveri (dvojcestný procesor) Intel platformy v prvej polovici roka 2004, potom v nadšených platformách a pracovných staniciach nadšencov (v tom istom roku). Ako rýchlo PCI Express podporený inými výrobcami čipov nie je jasné, Avšak, NVIDIA a SIS reagujú na otázku uplatňovania, hoci nevolajú osobitné termíny. Dlho bola naplánovaná a pripravená na výstup v prvej polovici roka 2004, grafické riešenia (urýchľovače) z NVIDIA a ATI, vybavené vstavanou podporou pre PCI Express X16. Mnohí ďalší výrobcovia sú aktívnymi účastníkmi vývoja a testovania PCI Express a tiež v úmysle predložiť svoje výrobky do konca roka 2004.

Uvidíme! Je tu podozrenie, že dieťa vyšiel dobre.
V dobrom spôsobe, PCI Express: Odlet 2004, príchod 2014.

V tomto článku budeme hovoriť o príčinách úspechu pneumatiky pneumatiky a uveďte popis vysoko výkonnej technológie, ktorá prichádza na posun - pneumatiky PCI Express. Budeme tiež zvážiť históriu vývoja, hardvéru a softvérových úrovní pneumatík PCI Express, funkcie jeho implementácie a zoznam jeho výhod.

Keď na začiatku 90. rokov. Zdá sa, že z hľadiska svojich technických charakteristík sa výrazne prekročili všetky pneumatiky, ako napríklad ISA, EISA, MCA a VL-Bus. V tom čase, Autobus PCI (prepojenie periférneho komponentu - interakcia periférnych komponentov), \u200b\u200bktorá pracuje pri 33 MHz, bola vhodná pre väčšinu periférnych zariadení. Ale dnes sa situácia zmenila mnohými spôsobmi. V prvom rade sa výrazne zvýšili hodiny frekvencie procesora a pamäte. Napríklad frekvencia hodinových procesorov sa zvýšila z 33 MHz na niekoľko GHz, zatiaľ čo prevádzková frekvencia PCI sa zvýšila len na 66 MHz. Vznik technológií, ako je Gigabit Ethernet a IEEE 1394B ohrozili skutočnosť, že celá šírka pásma PCI zbernice môže prejsť na udržanie jedného zariadenia na základe dátových technológií.

Zároveň má architektúra PCI má rad výhod v porovnaní s predchodcami, takže to bolo úplne iracionálne, aby boli plne preskúmané. Po prvé, nezávisí od typu procesora, podporuje izoláciu vyrovnávacej pamäte, technológie masteringu zbernice (pneumatika) a technológia PNP v plnej výške. Izolácia vyrovnávacej pamäte znamená, že zbernica PCI pracuje nezávisle od internej zbernice procesorov, ktorý umožňuje, aby výrobky zbernice procesora fungovali bez ohľadu na rýchlosť a zaťaženie pneumatika systému. Vďaka technológii zachytávania pneumatík boli periférne zariadenia schopné priamo ovládať proces prenosu dát cez autobus, namiesto očakávania pomoci centrálny procesorČo by ovplyvnilo výkon systému. Nakoniec, podpora zástrčky a prehrávania vám umožní automaticky konfigurovať a konfigurovať zariadenia, ktoré ho používajú a vyhýbajú sa zmene skákania a prepínačov, čo je celkom portované životnosť zariadení ISA majiteľom.

Napriek nepochybnému úspechu PCI, tentoraz čelí vážnym problémom. Medzi nimi sú obmedzené priepustnosť, nedostatok funkcií prenosu údajov v reálnom čase a nedostatok podpory sieťové technológie Nová generácia.

Porovnávacie charakteristiky rôznych štandardov PCI

Treba poznamenať, že skutočná šírka pásma môže byť menej teoretická z dôvodu princípu prevádzky protokolu a vlastností topológie pneumatiky. Okrem toho je celková šírka pásma distribuovaná medzi všetkými zariadeniami pripojenými k nemu, tým, tým viac zariadení sedí na autobuse, tým menej šírku pásma sa dostane k každému z nich.

Takéto štandardné zlepšenia ako PCI-X a AGP boli navrhnuté tak, aby eliminovali jeho hlavnú nevýhodu - nízku frekvenciu hodín. Zvýšenie frekvencie hodín v týchto implementáciách však viedlo k zníženiu účinnej dĺžky autobusu a počtu konektorov.

Nová generácia pneumatík - PCI Express (alebo skrátene PCI-E) bola prvýkrát reprezentovaná v roku 2004 a mala určená na vyriešenie všetkých problémov, ktoré jej predchodca čelil. V súčasnosti je väčšina nových počítačov dodávaná s Autobusom PCI Express. Hoci štandardné PCI Slots v nich sú tiež prítomné, ale neďaleko hory je čas, keď sa pneumatika stane majetkom histórie.

Architektúra PCI Express.

Architektúra zbernice má viacúrovňovú štruktúru, ako je znázornené na obrázku.

Pneumatika podporuje model adresovania PCI, ktorý vám umožní pracovať s tým všetkým v súčasnosti existujúcich ovládačov a aplikácií. Okrem toho, Autobus PCI Express používa štandardný PNP mechanizmus stanovený v predchádzajúcom norme.

Zvážte účel rôznych úrovní organizácie PCI-E. Na úrovni zbernice sa vytvárajú požiadavky na čítanie / zápis, ktoré sa prenášajú na úrovni dopravy pomocou špeciálneho dávkového protokolu. Úroveň údajov je zodpovedná za kódovanie odolné voči hluku a zabezpečuje integritu údajov. Základná hardvérová úroveň sa skladá z dvojitého simplexného kanála pozostávajúceho z vysielacieho a prijímacieho páru, ktoré sa spolu nazývajú čiaru. Celková rýchlosť pneumatiky 2,5 GB / s znamená, že šírka pásma pre každú líniu PCI Express je 250 MB / s v každom smere. Ak beriete do úvahy straty na réžii protokolu, potom pre každé zariadenie asi 200 MB / c. Táto šírka pásma je 2-4 krát vyššia, než je k dispozícii pre zariadenia PCI. A na rozdiel od PCI, v prípade, že šírka pásma je distribuovaná medzi všetkými zariadeniami, je plne v každom zariadení.

K dnešnému dňu existuje niekoľko verzií PCI Express Standard, ktorý sa líši v ich šírke pásma.

PCI Express X16 Bus Bandwidth pre rôzne verzie PCI-E, GB / C:

  • 32/64
  • 64/128
  • 128/256

Formáty pneumatík PCI-E

V súčasnosti sú k dispozícii rôzne možnosti pre formáty PCI Express, v závislosti od účelu platformy - stolný počítač, prenosný počítač alebo server. Servery, ktoré vyžadujú väčšiu šírku pásma, majú viac slotov PCI-E a tieto sloty majú väčší počet spojovacích vedení. Naproti tomu notebooky môžu mať len jeden riadok pre stredne rýchlosti zariadenia.

Video karta s rozhraním PCI Express X16.

Predlžovacie dosky PCI Express sú veľmi podobné dosky PCI, ale konektory PCI-E sa vyznačujú zvýšenou spojkou, čo zistilo, že poplatok nebude skĺznuť z otvoru kvôli vibráciám alebo počas prepravy. Existuje niekoľko foriem faktorov PCI Express Slots, ktorých veľkosť závisí od počtu použitých riadkov. Napríklad pneumatika s 16 riadkami je indikovaná ako PCI Express X16. Aj keď celkový počet riadkov môže dosiahnuť 32, v praxi, väčšina základných dosiek je v súčasnosti vybavená autobusom PCI Express X16.

Mapy menších faktorov formulára môžu byť pripojené k konektorom pre veľké bez predsudkov výkonu. Karta PCI Express X1 môže byť napríklad pripojená k konektoru PCI Express X16. Rovnako ako v prípade Autobusu PCI, môžete v prípade potreby použiť rozšírenie RCI Express Express.

Exteriér konektorov odlišné typy na základnej doske. Zhora nadol: PCI-X Slot, PCI Express X8 Slot, PCI Slot, PCI Express X16 slot.

Expresná karta

Štandard expresnej karty ponúka veľmi jednoduchý spôsob, ako pridať zariadenia do systému. Cieľový trh pre moduly expresných kariet sú notebooky a malé počítače. Na rozdiel od tradičných predlžovacích dosiek pracovné počítačeKarta Express môže byť pripojená k systému kedykoľvek počas spustenia počítača.

Jedným z populárnych odrôd expresnej karty je mapa karty PCI Express Mini, navrhnutý ako náhrada faktora Mini PCI. Karta vytvorená v tomto formáte podporuje PCI Express aj USB 2.0. Rozmery Mini karty PCI Express sú 30 × 56 mm. Mapa PCI Expresná minika môže byť pripojená k PCI Express X1.

Výhody PCI-E

Technológia PCI Express umožnila získať výhodu v porovnaní s PCI v nasledujúcich piatich regiónoch:

  1. Vyšší výkon. Ak máte iba jeden riadok, šírka pásma PCI Express je dvakrát vyššia ako PCI. V tomto prípade sa šírka pásma zvýši v pomere k počtu riadkov v autobuse, maximálny počet, ktorý môže dosiahnuť 32. Ďalšia výhoda Je to, že informácie o pneumatikách sa môžu prenášať súčasne v oboch smeroch.
  2. Zjednodušte I / O. PCI Express využíva výhody pneumatík, ako je AGP a PCI-X a má menej komplexnú architektúru, ako aj porovnávaciu jednoduchosť implementácie.
  3. Viacúrovňová architektúra. PCI Express ponúka architektúru, ktorá sa môže prispôsobiť novým technológiám a nevyžaduje významnú aktualizáciu softvéru.
  4. Nová generácia I / O technológia. PCI Express poskytuje nové funkcie získavania údajov pomocou simultánnych technológií prenosu údajov poskytujúcich včasné prijímanie informácií.
  5. Jednoduché použitie. PCI-E výrazne zjednodušuje aktualizáciu a rozšírenie systému užívateľom. Ďalšie formáty Expresné dosky, ako je ExpressCard, výrazne zvyšujú možnosť pridania vysokorýchlostných periférií na servery a notebooky.

Záver

PCI Express je technológia pneumatiky na pripojenie periférnych zariadení, ktoré nahradili takéto technológie ako ISA, AGP a PCI. Jeho aplikácia výrazne zvyšuje výkon počítača, ako aj schopnosť užívateľa rozšíriť a aktualizovať systém.

Pri pretaktovaní procesora v manuálny mód Môžete manuálne nastaviť požadovanú frekvenciu systémovej zbernice, napájanie procesora a vybrať iné parametre pretaktovania. Tento režim vám umožňuje výrazne zvýšiť frekvenciu procesora.

Moderné základné dosky vám umožňujú pretaktovanie procesora v manuálnom režime pomocou špeciálnych nástrojov z okien. Tento režim pretaktovania však nedáva všetky funkcie, ktoré existujú bios základná doska. Preto najvhodnejšie bude zrýchlenie centrálneho procesora BIOS.

Zvážte manuálne zrýchlenie centrálneho procesora na príklad typického Bios materský Asus karty.

Po zadaní systému BIOS musíte vybrať kartu Rozšírené (voliteľné) hlavného menu a v ňom - \u200b\u200bkonfiguračná položka JumperFree (konfigurácia JumperFree) ( obr. 17.3). V dôsledku toho sa otvorí ponuka zrýchlenia procesora ( obr. 17.4).

Obr. 17.3. Rozšírené karty (voliteľné) Hlavné menu BIOS

Na prístup k prístupu manuálne nastavenia Systémové autobusové frekvencie, musíte vybrať manuálnu hodnotu (manuálne) parameter AI nadmerné hodiny (inteligentné zrýchlenie) ( obr. 17,5). V dôsledku toho sa objavia dva nové parametre:

Frekvencia CPU (frekvencia procesorov) - Umožňuje v manuálnom režime nastaviť frekvenciu systémovej zbernice s krokom v 1 MHz (táto frekvenčná väzba na frekvenciu procesora, čím sa zvyšuje frekvencia CPU);

Obr. 17.4. Rozšírené karty (pokročilé), položka konfigurácie JUMPERFREE (JumperFree Configuration) Menu BIOS

Frekvencia PCI Express pneumatiky PCI-Express) - Používa sa na nastavenie frekvencie pneumatík PCI-Express.

Obr. 17.5. Nastavenie parametra AI pretaktovania (inteligentné zrýchlenie) na manuálne (manuálne)

Predtým, ako začnete pretaktovanie, je potrebné manuálne opraviť frekvenciu zbernice PCI-Express pri 101 MHz, pre to musíte nastaviť hodnotu parametra PCI-Express Frekvencia (Frekvencia zbernice PCI-Express) rovná 101.

Potom môžete pokračovať v procese zrýchlenia procesora. Na to je potrebné postupne zvyšovať hodnotu parameter CPU Frekvencia (frekvencia procesorov) ( obr. 17.6). Frekvencia procesu by sa mala postupne zvyšovať v 10 MHz prírastkoch.

Po zvýšení frekvencie uložte všetky parametre systému BIOS a reštartujte systém. Ak nastane náklad zaťaženie, potom je potrebné otestovať stabilitu systému (pozri kapitolu 19). Systém bol spustený stabilný, potom môžete rýchlo zvýšiť frekvenciu procesora, ak je systém nestabilný, potom sa frekvencia operácie procesora musí znížiť v 1 MHz, kým sa nedosiahne stabilná hodnota.

Obr. 17.6. Nastavte parameter frekvencie CPU (frekvencia procesorov)

Zrýchlenie procesora je dlhý časovo náročný proces. Dosiahnutie maximálnej stabilnej frekvencie procesora môže trvať z niekoľkých desiatok minút na niekoľko hodín. Treba tiež povedať, že každá kópia procesora sa zrýchľuje rôznymi spôsobmi, a preto aj dva rovnaké procesory používané s rovnakými základná doska a pamäť môže mať rôzne maximálne pracovné frekvencie.

Vyššie uvedený príklad ručného pretaktovania neumožňuje dosiahnuť maximálnu možnú frekvenciu procesora, ale pomôže významne rozptýliť CPU. Na dosiahnutie vyšších pretaktovacích frekvencií je tiež potrebné zmeniť parametre operácie systému, ako je napájacie napätie procesora, multiplikátor systémovej zbernice, napájanie pamäte. Avšak, nie všetky vyššie uvedené parametre sú k dispozícii na úpravu systému BIOS väčšiny systémových dosiek, takže nie je vždy možné rozptýliť procesor s týmito parametrami.

Prevádzka akéhokoľvek digitálneho počítača závisí od frekvencie hodín, že kremenný rezonátor určuje. Je to cínový kontajner, v ktorom je umiestnený kremeň kryštál. Pod vplyvom elektrického napätia do kryštálu sa vyskytujú elektrické prúdy. Toto je najviac frekvencia oscilácie a nazýva sa frekvencia hodín. Všetky zmeny v logických signáloch v akomkoľvek počítačoch čip sa vyskytujú po určitých intervaloch nazývaných taktiky. Odtiaľ sme dospeli k záveru, že najmenšia jednotka merania času pre väčšinu logických zariadení počítača má hodiny alebo iné - doba frekvencie hodín. Jednoducho povedané, pre každú operáciu je potrebná aspoň jeden beat (aj keď niektoré moderné zariadenia majú čas vykonať niekoľko operácií na jednu hodinu). Frekvencia hodín, vo vzťahu k osobným počítačom, sa meria v MHz, kde Hertz je jedno oscilácia za sekundu, 1 MHz je milión oscilácie za sekundu. Teoreticky, ak váš počítačový autobus pracuje na 100 MHz, potom môže vykonávať až 100 000 000 operácií za sekundu. Mimochodom, nie je vôbec potrebné, aby každý komponent systému musí urobiť čokoľvek s každým taktom. Keď je zariadenie v procese čaká na odpoveď z akéhokoľvek iného zariadenia, sú tzv. Prázdne hodiny (čakacie cykly). Organizuje sa napríklad prevádzka RAM a procesora (CPU), ktorej frekvencia hodín je výrazne vyššia ako frekvencia RAM.

Veľkoleposť

Pneumatika sa skladá z niekoľkých kanálov na vysielanie elektrických signálov. Ak sa hovorí, že pneumatika je thirty-dwinched, to znamená, že je schopný prenášať elektrické signály tridsiatimi dva kanály súčasne. Je tu jeden čip. Faktom je, že pneumatika akéhokoľvek deklarovaného BIT (8, 16, 32, 64) má v skutočnosti viac kanálov. To znamená, že ak budete mať rovnaký tridsaťpojkový zbernicový autobus, potom sa prideľuje 32 kanálov, ktoré prenášajú samotné údaje a ďalšie kanály sú určené na vysielanie špecifických informácií.

Rýchlosť prenosu dát

Názov tohto parametra sa hovorí o sebe. Vypočíta sa podľa vzorca:

frekvencia hodín * bit \u003d rýchlosť údajov

Budeme vypočítať dátovú sadzbu pre 64 vypúšťací systém pneumatiky pracujúci na hodinovej frekvencii 100 MHz.

100 * 64 \u003d 6400 Mbps Sec6400 / 8 \u003d 800 MB / S

Výsledné číslo však nie je skutočné. Banda všetkých druhov faktorov ovplyvňuje pneumatiky: neefektívna vodivosť materiálov, rušenie, nevýhody stavby a montáže, ako aj oveľa viac. Podľa niektorých údajov môže byť rozdiel medzi teoretickou rýchlosťou prenosu dát a praktickým môže byť až 25%.

Práca každej pneumatiky sa monitoruje špeciálne pre to navrhnuté regulátory. Sú súčasťou množiny systémovej logiky ( chipset).

Pneumatiky ISA.

Systémová pneumatika ISA (priemyselná štandardná architektúra) sa používa od procesora I8286. Zásuvka predlžovacích dosiek obsahuje hlavné 64-pinové a voliteľné 36-pinové konektory. Pneumatika je 16-bitová, má 24 adries linky, poskytuje priamy príťažlivosť na 16 MB pamäte RAM. Počet prerušení hardvéru - 16, DMA kanálov - 7. Je možné synchronizovať prevádzku pneumatiky a procesora s rôznymi hodinovými frekvenciami. Frekvencia hodín - 8 MHz. Maximálna rýchlosť prenosu dát - 16 MB / s.

PCI. Periférny komponent prepojovací autobus - spojenie pneumatík periférnych komponentov)

V júni 1992 sa objavil na pódiu nový štandard - PCI, ktorého rodič bol Intel, a presnejšie organizuje špeciálnu záujmovú skupinu. Na začiatku roku 1993 sa objavila aktualizovaná verzia PCI. V podstate táto pneumatika nie je lokálna. Dovoľte mi pripomenúť, že miestny autobus sa nazýva pneumatika, ktorá je pripojená priamo k systémovej zbernici. PCI tiež používa hostiteľský most na pripojenie k nemu, ako aj peer-to-peer most (Peer-to-Peer Bridge), ktorý je navrhnutý tak, aby pripojil dva pneumatiky PCI. PCI je okrem iného most medzi ISA a procesorom.

Frekvencia hodín PCI môže byť rovná alebo 33 MHz alebo 66 MHz. BOCKS - 32 ALEBO 64. Rýchlosť prenosu dát - 132 MB / S alebo 264 MB / s.

Štandard PCI poskytuje tri typy dosiek v závislosti od dodávky:

1. 5 voltov - pre stacionárne počítače

2. 3,3 voltov - pre prenosné počítače

3. Univerzálne dosky, ktoré môžu pracovať v oboch typoch počítačov.

Veľká plus pneumatiky PCI je uspokojiť špecifikáciu zástrčky a prehrávania. Okrem toho, v autobuse PCI, ktorýkoľvek prenos signálov nastáva paketový, kde je každý paket rozdelený do fáz. Začína balík z fázy adries, po ktorom nasleduje jedna alebo niekoľko fáz údajov. Množstvo fáz údajov v balení môže byť nejasná, ale obmedzená na časovač, ktorý určuje maximálny čas, počas ktorého môže byť zariadenie použité. Takýto časovač má každé pripojené zariadenie a jeho hodnota je možné nastaviť pri konfigurácii. Rozhodca sa používa na usporiadanie údajov o prenose dát. Faktom je, že dva typy zariadení môžu byť na pneumatike - master (iniciátora, master, vedúci) pneumatiky a podriadené. Majster predpokladá kontrolu nad pneumatikou a iniciuje prenos údajov do adresáta, t.j. podriadené zariadenie. Sprievodca alebo podriadený môže byť ľubovoľné zariadenie pripojené k zbernici a hierarchiu, ktorá sa neustále mení v závislosti od toho, ktorý zariadenie požiadalo o prenos dát na prenosovú pneumatiku a komu. Pre konfroniálnu prevádzku, pneumatika PCI reaguje na chipset alebo skôr severný most. Ale život PCI nezastavil jeho prúd. Neustále zlepšovanie grafických kariet viedlo k tomu, že fyzikálne parametre pneumatiky PCI začali chýbať, čo viedlo k vzniku AGP.

Pozdrav drahí priatelia, známy, čitatelia, obdivovateľov a iných jednotlivcov. Ak si spomeniete, zdvihli sme už dávno, ale čisto v teoretickom rezaní, a po sľúbení, aby urobili článok praktický.

Vzhľadom na to, že pretaktovanie je to dosť ťažké a nejednoznačné, potom články v tomto cykle budú celkom slušné množstvo, a my sme ho usadili z jedného jednoduchého dôvodu, je to jednoducho nemožné všade na písanie, okrem toho je to jednoducho nemožné všade.

Dnes považujeme za najzákladnejšiu a typickú stránku pretaktovania, ale s tým všetkým, Zároveň zvýšime najdôležitejšie a kľúčové nuansy, tj poskytneme pochopenie toho, ako to funguje na príklade.

Pokračujme.

Zrýchlenie procesora v kontexte [na príklade karty P5E Deluxe].

V skutočnosti možno povedať, že pretaktovanie je dva: pomocou programov alebo priamo z BIOS..

Nebudeme zvážiť programové metódy v mnohých dôvodoch, jeden (a kľúč), ktorý je absencia stabilnej primeranej ochrany systému (a vo všeobecnosti železo, pokiaľ nie je možné zvážiť) v prípade inštalácie nesprávnych \\ t Nastavenia sú priamo v Okná. S zrýchlením priamo z BIOS. Všetko vyzerá oveľa rozumnejšie, a preto túto konkrétnu možnosť zvážime (okrem toho umožňuje nastaviť ďalšie nastavenia a dosiahnuť väčšiu stabilitu a výkonnosť).

možnosti BIOS."A je dosť veľké množstvo (a s príchodom Ufi Boli ešte viac), ale základy a koncepcia pretaktovania si zachovávajú svoje zásady z roka na rok, to znamená, že prístup k nemu sa nemení, s výnimkou rozhraní, na miestach Názov nastavenia a niekoľko technológií zrýchlenie.

Budem tu zvážiť príklad na základe mojej starej rohože. Platba (o ktorej som kedysi povedala už dávno) a procesorom Core Quad Q6600.. Ten, v skutočnosti mi slúži vierohodnosti a pravda už vie, koľko rokov (ako rohož. Platby) a spočiatku so mnou 2.4 GHz.predtým 3,6 GHz.Čo môžete vidieť na screenshot:

Mimochodom, ktorý sa čudoval, ako si vybrať také dobré a spoľahlivé rohože. Platba sme napísali, ale o procesoroch. Budem pokračovať priamo do procesu zrýchlenia, predbežné odstránenie nasledovného:

Varovanie! Ahtung! ALARM! Hehnde Hech!
Všetka zodpovednosť za vaše následné (ako aj predchádzajúce) akcie nie sú vybavené len vami. Autor poskytuje len informácie, užívajte si alebo nie, rozhodnete sa na vlastnú päsť. Všetko napísané je skontrolovaný autorom na osobnom príklade (a opakovane) av rôznych konfiguráciách, ale to nezaručuje stabilná práca všade, rovnako ako vás nechajú možné chyby V priebehu konania, ktoré ste urobili, ako aj akékoľvek dôsledky, ktoré môžu prísť. Buďte opatrní a premýšľajte o svojej hlave.

V skutočnosti, čo potrebujeme pre úspešné pretaktovanie? Áno, vo všeobecnosti nič zvláštne nepočíta druhú položku:

  • Najprv, v prvom rade, samozrejme, počítač so všetkým potrebným, to znamená, že rohož. Platiť, procesor a TP. Zistite, čo máte výplň, môžete si stiahnuť vyššie uvedený;
  • Po druhé, je potrebné, je to dobré, že je dobré chladenie, na zrýchlenie priamo ovplyvňuje rozptyl tepla procesora a prvky základnej dosky, tj bez dobrého fúkania, v najlepšom prípade zrýchlenie povedie k nestabilite práce alebo nebude mať jeho vlastná sila av najhoršom prípade niečo jednoducho popáleniny;
  • Po tretie, samo osebe, sú potrebné znalosti, aby sa tento článok navrhol, z tohto cyklu, ako aj celej stránky ".

Frontu chladenia, rád by som si všimol nasledujúce články: "", "", ako aj ". Všetko ostatné možno nájsť takto. Ideme ďalej.

Vzhľadom k tomu, všetka potrebná teória, už sme podrobne podrobne detailovali, potom budem okamžite ísť na praktickú stránku tohto problému. Ospravedlňujem sa vopred za kvalitu fotografie, ale lesklý monitor, a na ulici, napriek žalúšim, rovnaké svetlo.

Vyzerá to BIOS. Na palube mojej rohože. Platby (dostať sa do BIOS., pripomenúť, na stacionárnom počítači, môžete byť tlačidlo Del. V najskoršom štádiu zaťaženia, ihneď po zapnutí alebo reštartovaní):

Tu sa zaujímame o kartu " Ai Tweaker"V tomto prípade je to, kto je zodpovedný za pretaktovanie a spočiatku vyzerá ako zoznam parametrov s vystaveným oproti hodnotám" Auto.". V mojom prípade to vyzerá takto:

Tu budeme mať záujem o nasledujúce parametre (I okamžite uveďte popis + Moja hodnota s komentárom Prečo):

  • AI Overclock tuner - zaoberajúce sa autonómnagónom, údajne s mysľou.
    V zmysle " Štandardu " Všetko funguje, pretože je v prípade " OverClock 5%, OverClock 10%, Pretaktúra 20%, Overclock 30%"Automaticky zvyšuje frekvenciu na príslušné percento (a bez záruk stability). Potom má záujem o hodnotu ManuálnyPre to vám umožní dať všetko s rukoväťmi. Vlastne ma to stálo.
  • Nastavenie pomeru CPU. - Určuje multiplikátor procesora. Svoju hodnotu môžete nastaviť pri registrácii, že procesor multiplikátor je odomknutý. Dal som tu 9.0 Tí, najviac dostupné od odomknutej multiplikátnej hodnoty pre môj procesor. Musíte ísť podobne pre váš procesor.
  • Fsb frekvencia - Určuje frekvenciu systémovej pneumatiky procesora, je to takzvaná základná frekvencia. Ako si pamätáte od teoretického výrobku, konečná frekvencia procesora sa získa z hodnoty tejto frekvencie vynásobenej multiplikátorom (ako to znie! :)) procesor. Prax je to v našom procese je hlavná vec a je to v podstate, Zmeníme sa na rozptýlenie procesora. Hodnota je vybraná experimentálnym spôsobom, kombináciou s inými parametrami až do okamihu, keď systém funguje stabilne a teplotný režim vám vyhovuje. V mojom prípade sa podarilo vziať bar "400 x. 9 = 3600 MHZ ". Boli chvíle, keď som si vzal 3,8 GHz., Ale chladenie jednoducho sa nedotýkalo v špičkovom zaťažení s rozptylom tepla.
  • FSB popruh na severný most - Parameter tu nie je nič viac ako súbor predinštalovaných oneskorení, ktoré z hľadiska výrobcu optimálne zodpovedajú Špecifická frekvencia Systémová pneumatika, pre špecifický rozsah prevádzkových frekvencií čipovej sady. Tu sú nastavené pre severný most. Nainštalujte hodnotu Popruh FSB Treba mať na pamäti, že s menšou hodnotou sú nastavené menšie oneskorenia a zvýšenie výkonu, a keď je nastavená väčšia hodnota, výkon mierne klesá, ale zvyšuje sa stabilita. Najdôležitejšia možnosť počas zrýchlenia, aby sa zabezpečila stabilita pri vysokej frekvencii FSB., Musel som si vybrať vysoký význam na dosiahnutie stability. V mojom prípade 400 .
  • Frekvencia psie. - označuje frekvenciu pneumatiky PCI Express.. Zrýchlenie pneumatiky PCI Express. Zvyčajne nie je praktizovaný: Zemšie výhry v Rýchle nie je odôvodnené možné problémy S stabilitou rozšírených kariet, teda opraviť štandard 100 MHz.s cieľom zvýšiť stabilitu. A v mojom prípade je tu významný 100 . Odporúčam to tiež.
  • Frekvencia DRAM. - Umožňuje nastaviť frekvenciu pamäte RAM. Parametre pre výber sa menia v závislosti od frekvencie FSB.. Stojí za zmienku, že často pretaktovanie "spočije" v pamäti, preto sa považuje za optimálne na nastavenie tejto frekvencie FSB. V ktorom tu si môžete vybrať pracovnú (štandardnú) frekvenciu pamäte RAM, ak sa, samozrejme, sa nebudete usilovať o pretaktovanie pamäte. Význam Auto " Často je škodlivé a neposkytuje splatné výsledky z hľadiska stability. V mojom prípade vystavení " 800" V súlade s charakteristikami RAM. Vo vašom prípade vystavujete, ako si myslíte, že je správne, ale odporúčam sledovať vašu štandardnú frekvenciu CPU-Z. A dať to.
  • Rýchlosť príkazu DRAM. - Nič iné ako oneskorenie pri výmene príkazov medzi regulátorom pamäte čipov a pamäťou. Kvalitatívne pamäťové moduly sú schopné pracovať s oneskorením 1 TACT, ale v praxi je zriedkavé a nie vždy závisí od kvality. Pre stabilitu sa odporúča vybrať 2t.pre rýchlosť 1t.Tak ako prah pretaktovania je veľký, potom som si tu vybral 2t.V iných ustanoveniach nebolo možné dosiahnuť plnú stabilitu.
  • Ovládanie časovania DRAM - Určuje časy pamäte RAM. Spravidla, ak cieľ nestojí za pretaktovanie RAM, tu opustíme parameter " Auto."Ak ste katastroficky odpočívali pri zrýchľovaní do pamäte a nebudú sa rozbiť ani vo frekvencii, to znamená, že je to zmysel pokúsiť sa tu preliehať tu manuálne, odmieta automatický parameter. V mojom prípade to je" Auto "Pretože v pamäti sa nezískala.
  • DRAM Static Read Control- hodnota " Povolené "zvyšuje výkon regulátora pamäte a " Zakázané. " - znižuje. Stabilita závisí od toho. V mojom prípade "Zakázané.
  • AI SLOCK TWISTER- Ak užívate voľný preklad, táto vec je riadená počtom fáz prístupu pamäte. Vyššia hodnota ( Silný.) Zodpovedný za zlepšenie produktivity a nižšej ( Svetlo) Pre stabilitu. Vybrala som " Svetlo"(S cieľom zvýšiť stabilitu).
  • AI Transaction Booster - Tu som čítal veľa buržoáznych fóra, z ktorých mnohé údaje sa navzájom odporujú, ako v ruskom jazykovom segmente. Niekde píšu, že táto vec vám umožňuje urýchliť alebo spomaliť pamäťový podsystém, nastavte parametre základov, ktoré ovplyvňujú otáčanie rýchlosti regulátora pamäte. Iba, čo sa dostatočne podarilo pochopiť, čo to prepína " Manuálny"Môžeme prispôsobiť" Úroveň perfómnosti.", hrať s hodnotou na obrázku až do okamihu, keď nezachytíte štádium stability. Mám tento parameter 8- hľa, pre iné hodnoty, systém sa správal nie je stabilný.
  • Vcore napätie. - Funkcia vám umožňuje manuálne zadať napájacie napájacie napätie procesora. Napriek tomu, že je to táto radosť často umožňuje zvýšiť produktivitu (presnejšie dispergovať procesor) zvýšením stability (bez väčšej výživy, môžete sotva získať väčšie zvýšenie a kvalitu práce, ktorá je logická), Tento parameter je mimoriadne nebezpečná hračka v rukách neprofesionálnych a môže viesť k výstupu zlyhania procesora (ak BIOS. Samozrejme, že funkcia ochrany nie je šitá, pretože hovoria, "od blázna" (c), as je c), a preto sa neodporúča zmeniť silu procesora, viac ako na 0.2 z pravidelných. Všeobecne platí, že tento parameter by mal byť veľmi postupne a veľmi malými komorami, dobyť všetky nové a nové výšky výkonu, kým neberú nič iné (pamäť, teplota a TP), alebo kým nedosiahnete limit v + 0.2 .
    Nebol by som odporučiť pozerať sa na moju hodnotu, pretože je to naozaj predražené, ale hranie týchto hier to umožňuje, aby som bol silný chladenie (fotografia nie je považovaná za vyššie, je ešte zastaraná 2008 - rok), dobrý bp, procesor a podložka. Byť všeobecne, opatrný, najmä ďalej rozpočtové konfigurácie. Moja hodnota 1,65 . Môžete sa naučiť vlastné napätie pre váš procesor z dokumentácie alebo cez CPU-Z..
  • CPU PPL napätie. - Niečo z pre stabilitu, ale mám veľmi nejasnú definíciu toho, čo je toto napätie. Ak všetko funguje podľa potreby, je lepšie sa dotknúť. Ak nie, môžete zdvihnúť malé stoličky. Myslím, - 1.50 Pretože to bolo stabilné, keď som si vzal frekvenciu 3,8 GHz.. Opäť sa spolieha na môj procesor.
  • FSB terminačné napätie. - Niekedy sa nazýva dodatočné napätie procesora alebo napájacieho napájacieho napätia systémovej zbernice. Jeho zvýšenie môže v niektorých prípadoch zvýšiť potenciál zrýchlenia procesora. 1.30 . Opäť stabilita pri vyššej frekvencii.
  • Napätie DRAM. - Umožňuje manuálne zadať napájacie napájacie napätie pamäťových modulov. Má zmysel v zriedkavých prípadoch zvýšiť stabilitu a dobyť vyššie frekvencie, keď pretaktovanie pamäte alebo (zriedka) procesora. Mám mierne predražené, - 1.85 s príbuznými 1.80 .
  • North Bridge Napätie. a Soulth mostové napätie. - Určuje napájacie napätie severu ( Severne.) a južné ( Soulh.) Mosty, resp. Zvýšiť opatrnosť, aby ste zvýšili stabilitu. Som - ja - 1.31 a 1.1 . Všetko je na rovnaké účely.
  • Kalibrácia načítania - dostatočne špecifická vec, ktorá vám umožní kompenzovať odchýlku nukleovej výživy pri zvyšovaní zaťaženia procesora.
    V prípade zrýchlenia by ste mali vždy vystavovať " Povolené "Ako vidíte v mojej screenshot.
  • Spektrum šírenia CPU - Zaradenie tejto možnosti je schopná znížiť úroveň elektromagnetickej emisií počítača vďaka najhoršiemu tvaru systémovej zbernice a centrálneho procesora. Prirodzene, nie najoptimálnejšou formou signálov je schopná znížiť stabilitu počítača. Znížením úrovne žiarenia mierne a neodôvodňuje možné problémy so spoľahlivosťou, možnosť je lepšie vypnúť ( Zakázané.), najmä ak ste urýchľujú, t.j. ako v našom prípade.
  • Spektrum šírenia PSIE - Podobne ako skutočnosť, ale len v prípade autobusu PCI Express., V našom prípade - " Zakázané.".

Ak poviete celkom zjednodušujúce, potom v prvom rade zmeníme multiplikátor a frekvenciu FSB., spoliehať sa na túto finálnu frekvenciu procesora, ktorú by sme chceli dostať. Ďalej ukladáme zmeny a pokúste sa zaviesť. Ak sa všetko stalo, potom skontrolujte teploty a počítač vôbec, potom, čo v skutočnosti, alebo opustiť všetko, čo je, alebo sa snažíme o novú frekvenciu. Ak neexistuje žiadna frekvencia stability, t.j. Okná To nie je načítanie ani show modrých obrazoviek alebo niečo iné, vráti sa do minulých hodnôt (alebo mierne upokojiť svoje chute), alebo vyberieme všetky ostatné hodnoty, pokiaľ sa dosiahne stabilita.

Rovnako ako pre rôzne typy BIOS., Potom niekde funkcie môžu byť nazývané inak, ale význam je nesený rovnakými, rovnako ako hodnoty + zásada pretaktovania zostávajú konštantný. Všeobecne platí, že ak je to žiaduce, budeme na to prísť.

V dvoch slovách. Zostáva len ísť do hnevu.

Afterword.

Ako môžete vidieť z najnovších viet, ak o tom premýšľate, potom rýchle zrýchlenie všeobecne nie je problém (najmä s dobrým chladom). Dal som dva parametre, niekoľko reštartov a, - Voila!, Chipermovaný Megahertz vo vrecku.

Pozorné dobré zrýchlenie 50 %, t.j. ako v mojom prípade 1200 MHz. Plus K. 2400 MHz., vyžaduje určité množstvo času (v priemere je niekde 1-5 hodín, v závislosti na šťastivosti a požadovanom konečnom výsledku), z ktorých väčšina má brúsenie stability a teplôt, ako aj balíček trpezlivosti, pre najviac Opäté trvalé, že je potrebné reštartovať, aby sa ušetrilo a následné testovanie nových parametrov.

Domnievam sa, že tí, ktorí chcú robiť proces SIM, bude veľa otázok (čo je logické), a preto, ak to majú (ako aj doplnky, myšlienky, vďaka, a tak ďalej), budem rád vidieť ich v komentároch.

Ostaň s nami! ;)



Páči sa vám článok? Zdieľaj to