Лучшие программы для разгона процессора AMD. Процессоры Работаем с программой OverDrive


За последнее время в семействе процессоров Athlon 64 произошло множество изменений: выпуск новых топовых моделей под Socket939, появление моделей с более низкими тактовыми частотами и все большее распространение линейки - все это способствовало значительному снижению цен, как на процессоры, так и на материнские платы. Теперь младшую модель AMD Athlon 64 2800+ можно купить «всего» за 180 долларов (все цены указаны на момент написания статьи и могут измениться к моменту выхода журнала в продажу). За точно такие же деньги Intel предлагает Pentium 4 2.8 ГГц на ядре Northwood. С точки зрения производительности оба CPU как минимум на одном уровне. Но возможен ли разгон последнего поколения процессоров от AMD? А если да, то насколько он эффективен? Стоит ли брать младшие модели с расчетом их разгона до старших? Чтобы ты смог это выяснить, мы провели это небольшое исследование. Для нашего теста мы взяли самую младшую модель - AMD Athlon 64 2800+.

Тестовый стенд


  • Процессор: AMD Athlon 64 2800+ (1.8 ГГц)

  • Материнская плата: EPoX EP-8HDA3+

  • Память: 2*256 МБ DIGMA DDR500

  • Видеокарта: 128 МБ Sapphire Radeon 9500@9700PRO 378/290

  • HDD: 20 Гб MAXTOR 740Х-6L

  • Кулер: ZALMAN 7000A Cu

  • DVD-ROM: ASUS E616P1

  • БП: Codegen 300X, 300 Вт

  • Serial ATA контроллер не переносит повышения частоты PCI, поэтому был взят старый проверенный IDE диск.

AMD Athlon 64 2800+


  • Socket: 754

  • Тактовая частота: 1.8 ГГц

  • Ядро: NewCastle

  • Техпроцесс: 0.13 мкм

  • L1 кэш: 128 кБ

  • L2 кэш: 512 кБ

  • Номинальное напряжение: 1.5 В

  • Контроллер памяти: одноканальный

  • Степпинг: C0

Отличия от Athlon XP

Athlon 64 имеет несколько важных особенностей, которые влияют на разгон, так или иначе. Самое первое, что бросается в глаза, это наличие свинцовой крышечки (как у Intel Pentium 4), которая закрывает ядро процессора и защищает его от скола. В отличие от Athlon XP, у Athlon 64 контроллер памяти интегрирован в CPU. Раньше он реализовывался на уровне материнской платы, а точнее чипсета.


И если в «традиционных» системах на основе северного и южного мостов производители чипсетов могли сами выбирать, какой контроллер памяти им интегрировать в свой чип, то теперь они такой возможности не имеют. А выбор материнской платы для пользователя теперь не связан с реализацией контроллера памяти. Благодаря такому решению скорость передачи данных между памятью и процессором была несколько увеличена. Фактически, при такой реализации материнской платы некорректно было бы говорить о частоте FSB, так как в «классическом» понимании ее здесь нет - она разделилась на две отдельные шины: шину памяти и шину HyperTransport.



Athlon 64 2800+ - самая младшая модель из семейства Athlon 64, стоит менее 200 долларов.


Поэтому в этой статье мы будем использовать вместо частоты FSB частоту тактового генератора - он и определяет тактовую частоту процессора и периферийных шин. Если частоту тактового генератора умножить на коэффициент, то получим тактовую частоту процессора. Далее будем использовать значение FSB именно в таком смысле. Кроме того, в Athlon 64 реализована технология HyperTransport, а значит, контроллер шины интегрирован в CPU, а на плате отсутствуют как таковые микросхемы северного и южного мостов. Вместо них на материнской плате может присутствовать один или несколько тоннелей (в нашем случае - это графический тоннель AGP 3.0) и I/O Hub, который объединяет низкоскоростные шины и порты и контроллер дисковой подсистемы, то есть, аналогичен южному мосту.


Все модели Athlon 64 поддерживают новую технологию AMD - Cool"n"Quiet. Она позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение процессоров в режиме неполной нагрузки с помощью динамического регулирования тактовой частоты. Это достигается понижением множителя. И именно технологии Cool"n"Quiet, мы обязаны разблокированным в меньшую сторону множителем. Иными словами, у процессоров Athlon 64 мы можем понизить множитель, но не можем его повысить. Но даже такая возможность - это уже хорошо, так как мы сможем выставить максимальную частоту FSB.

Степпинг и ядро

Все процессоры Athlon 64 с рейтингом 2800+ построены на ядре NewCastle. Но кроме ядра NewCastle существует еще ядро ClawHammer. По сути, это одно и то же ядро. NewCastle - это ClawHammer с отключенными 512 кБ кэша второго уровня. Сейчас Athlon 64 на ядре ClawHammer начинает потихоньку исчезать из продажи, его заменяет NewCastle. По всей видимости, компания AMD сочла, что использование кэша такого объема не дает ощутимого прироста, а стоимость кэш-памяти очень высока. На данный момент Athlon 64 на ядре NewCastle существует в нескольких степпингах: SH7-C0, SH7-CG, DH7-SG.



EPoX EP-8HDA3+ имеет довольно скромный вид, но ее возможностей с лихвой хватает для разгона Athlon 64.


Процессоры со степпингом SH7-CG отличаются от SH7-C0 уменьшенным тепловыделением и улучшенной технологией Cool"n"Quiet (раннее нижним частотным порогом для этой технологии было 1000 МГц, у версии CG - 800 МГц). Уменьшенное тепловыделение не могло не сказаться на разгонном потенциале. В среднем, процессоры на степпинге SH7-CG разгоняются на 200 МГц больше, чем их братья-близнецы на степпинге SH7-C0. А камешки со степпингом DH7-CG отличаются уменьшенной площадью ядра за счет того, что у них просто-напросто отсутствуют неработающие дополнительные 512 Кб кэша (у версии SH7-xx эти 512 Кб лишь отключены). В результате подобных ухищрений AMD, на рынке присутствуют процессоры с одним и тем же рейтингом в различных исполнениях. Например, модель с рейтингом 3000+ бывает как на ядре NewCastle, так и на ядре ClawHammer, но у тех процессоров, что построены на ClawHammer, частота меньше на 200 МГц. А версии на ядре NewCastle имеют еще кучу модификаций с разными степпингами.

Маркировки

У разных степпингов ядра NewCastle - разные маркировки. Чтобы ты мог сам разобраться, какого степпинга проц тебе пытаются продать, приведем маленькую табличку на примере модели AMD Athlon 64 2800+. Важна только последняя буква.


  • SH7-C0 - ADA2800AEP4AP

  • SH7-СG - ADA2800AEP4AR

  • DH7-СG - ADA2800AEP4AX

Выбор материнской платы

К сожалению, на данный момент на рынке нет материнских плат под Socket754, которые позволяли бы повышать частоту FSB независимо от частот AGP/PCI. В скором времени должны появиться платы на чипсете nForce3 250 и VIA K8T800 PRO, но пока они еще не встречаются в продаже. Поэтому пришлось выбрать материнскую плату, построенную на чипсете VIA K8T800. Сначала планировалось производить тестирование на проверенной оверклокерами ABIT KV8-MAX3, но экспериментировать так экспериментировать: мы взяли материнскую плату EPoX EP-8HDA3+ и решили сперва попробовать разогнать CPU на ней, хотя нас и смущало отсутствие вентилятора на чипсете. Но репутация, которую фирма EpoX заслужила своими матплатами на базе чипсета nForce2, вселяла некоторую уверенность, и как показала практика, не зря.

Выбор комплектующих

Подбор комплектующих должен быть достаточно тщательным, потому что разгон будет осуществляться повышением FSB, а вместе с FSB будут повышаться частоты PCI/AGP. Именно поэтому одним из самых слабых мест являются диски Serial ATA. Их лучше не брать, потому что интегрированный контроллер Serial ATA дисков очень чувствителен к повышению частоты. А его частота равна частоте шины V-Link, которая непосредственно зависит от PCI. Поэтому мы выбрали проверенный IDE Maxtor D740X-6L. Также нужна видеокарта, которая хорошо переносит повышение AGP. В связи с отсутствием большого выбора мы взяли не самый новый Sapphire Radeon 9500@9700PRO.



Несмотря на то, что чипсет охлаждался лишь пассивно, этого хватило для стабильной работы системы на частоте FSB = 240 МГц.


Он уже пережил немало разгонов и работал в самых тяжелых режимах, поэтому повышение частоты AGP должен переносить достаточно хорошо. С оперативной памятью ситуация проще - ведь на материнской плате присутствует возможность установления жестко фиксированной частоты. Поэтому можно использовать и обычную память DDR400. Хотя для получения наибольшей производительности лучше взять что-то более подходящее для оверклокинга по характеристикам. Мы выбрали два модуля DDR500 по 256 МБ от DIGMA. Раньше она уже принимала участие в разгонных экспериментах, и оставила очень хорошие впечатления. Не стоит также забывать, что различные PCI-девайсы также могут не выдержать столь высокой частоты. И самое главное – кулер. Сейчас на рынке еще очень маленький выбор кулеров под Socket754, и самыми распространенными являются BOX"овый от AMD и, конечно, ZALMAN 7000(A) Cu. Думаю, выбор очевиден.

Методика тестирования

Для проверки разогнанной системы на стабильность использовалась специальная утилита S&M версии 0.2.1, которая запускалась и непрерывно работала в течение 20 мин. Мы выбрали именно эту программу, потому что она более эффективно «разогревает» процессор, чем Burn K7 или Prime95. Для оценки прироста производительности использовались следующие тесты: 3DMark 2003 CPU Test, встроенный бенчмарк в WinRar 3.30, кодирование файла из DVD в AVI с помощью DivX, Unreal 2, Unreal Tournament 2004, FarCry. Тестирование производительности в играх проводилось с помощью утилиты BenchemAll 2.58 в разрешении 1024*768.

Как проходил разгон

Изначально предполагалось разогнать два экземпляра Athlon 64 2800+, так сказать, для сбора минимальной «статистики» разгона этой модели. Оба этих процессора были степпинга SH7-C0, что в дальнейшем и подтвердил CPU-Z. К сожалению, во время тестирования произошел небольшой эксцесс. Собранная система постоянно перезагружалось через небольшой промежуток времени после включения, поэтому невозможно было установить даже операционную систему. Сначала мы даже подумали, что допустили оплошность при сборе системы, перепроверили все контакты и возможные места ошибок, перелопатили весь BIOS, но проблему решить не удалось. После этого мы сменили две материнских платы, но и это не помогло, через некоторое время перезагрузки все равно происходили. Осталось поменять только процессор. И что самое удивительное, после его замены все заработало нормально. В итоге один процессор оказался нерабочим, и только один CPU подвергся разгону. Вот такие приключения бывают, а ведь не всегда под рукой есть пара матплат под Socket 754. Собрать минимум статистики не удалось:(.



Память DIGMA DDR500. Удачный выбор для разгона.


Мы начали повышать частоту с шагом в 10 МГц, и уже на частоте FSB 230 МГц и тактовой частоте процессора 2070 МГц система не прошла тест стабильности. Подняли напряжение до 1.55 В, но тест снова был провален, поэтому выставили напряжение уже равным 1.6 В. На этот раз тест стабильности прошел успешно. Установили частоту FSB 240 МГц - Windows не грузится. Еще раз подняли напряжение, уже до 1.65 В – система тест на стабильность проходит. Снова повысили частоту FSB на 10 МГц, после этого система не загрузилась вообще.


Увеличение напряжения даже до 1.75 В не дало абсолютно никакого эффекта. Поэтому напрашивается вывод, что на такой частоте уже отказывается работать видеокарта, ведь частота AGP - 79 МГц, вместо положенных 66 МГц. Что ж, попробуем выяснить более точно предел для частоты шины в нашей системе, меняя ее теперь с шагом в единицу на интервале 240 - 250 МГц. Для начала устанавливаем частоту FSB сразу на 242 МГц - все грузится и тесты проходят. При 243 МГц тест стабильности тоже проходит, а уже при 244 МГц - снова черный экран.


Пытаемся замерить производительность на самой высокой частоте, при которой успешно проходит тест на стабильность. Но во время кодирования в AVI в DivX начались зависания, поэтому пришлось немного снизить частоту, мы откатились на 241 МГц. При этой частоте FSB и тактовой частоте процессора 2169 МГц вновь замеряем производительность. Фиксируем результаты разгона с помощью CBID (Central Brain Identifier) и сбрасываем все настройки BIOS"а, после чего опять определяем производительность.


Во время тестов мы внимательно следили за температурой CPU, и заметили очень интересный факт. Температура Athlon 64 гораздо меньше, чем у Athlon XP с такой же частотой, не говоря уж об одном и том же рейтинге. Наблюдается это не только при простое, но и при максимальной нагрузке. Например, во время простоя с отключенной Cool"n"Quiet температура даже после разгона составляла 33-34 градуса по Цельсию. А при максимальной нагрузке после разгона температура держалась в районе 58-59 градусов.


В среднем все процессоры Athlon 64 со степпингом SH7-C0 гонятся до частот 2200-2300 МГц. Наш опыт это только подтверждает. Вряд ли даже с жестко заблокированными частотами AGP/PCI удалось бы разогнать CPU больше, чем до 2250 МГц.

Результаты

Итак, каковы результаты? Если говорить о частоте, то процессор был разогнан с 1800 МГц до 2169 МГц, то есть на 20%, а если о рейтинге, то с 2800+ до 3169+, то есть на 13%. Не слишком впечатляет. Но это сухие цифры, каков же реальный прирост производительности? Ведь, Celeron можно разогнать с 2 ГГц до 3 ГГц, а толку от этого будет мало. Во всех тестах, которые фактически на 100% зависят от производительности процессора, прирост производительности составил 20%. В игровых же приложениях разница между разогнанным и неразогнанным процессором составила около 16%.


Это, конечно, не сравнить с приростом производительности после разгона таких процессоров как Athlon XP 1700+ или Athlon XP 2500+ (Barton), но ведь и уровни производительности на номинальных частотах абсолютно разные. К тому же не стоит забывать, что у нас в руках был процессор со степпингом, который имеет самый слабый разгонный потенциал, а материнская плата не могла жестко фиксировать частоты AGP/PCI. Если бы для теста была взята более приспособленная для разгона материнская плата, то мы получили бы прирост не 20%, а уже около 25%.


Если же говорить о деньгах, то, например, AMD Athlon 64 3000+ стоит $220, а AMD Athlon 64 3200+ - $280. Итого благодаря разгону получилось сэкономить около $80. На наш взгляд, сумма существенная. По всей видимости, AMD Athlon 64 2800+ на степпинге XH7-CG станет достаточно популярным у оверклокеров, при условии, что на рынке можно будет достать по умеренным ценам материнскую плату с фиксированными частотами AGP/PCI. При нынешнем же раскладе было бы выгоднее взять процессор на ядре NewCastle с рейтингом 3000+ или 3200+ на степпинге, который имеет больший разгонный потенциал. У него больше множитель, поэтому даже при синхронном разгоне из процессора можно будет выжать фактически все соки, при условии, что не будут использоваться Serial ATA диски, а видеокарта нормально работает на сильно повышенных частотах AGP.


Но при всех достоинствах, мы все же советовали бы подождать более широкого распространения процессоров под новый Socket939 и появления для него более дешевых моделей. Ведь процессоры под Socket939 имеют уже двухканальный контроллер памяти. Да и если брать в расчет перспективу дальнейшего апгрейда, платформа Socket939 будет поддерживаться производителем гораздо дольше, чем Socket754. А если необходимость покупки нового процессора уже назрела, то Athlon 64 под Socket 754 - твой выбор!

Современные программы и игры требуют от компьютеров высоких технических характеристик. Пользователи настольных компьютеров могут заняться апгрейдом разных комплектующих, а вот владельцы ноутбуков лишены такой возможности. В статье мы писали о разгоне CPU от Intel, а сейчас расскажем о том, как разогнать АМД процессор.

Программа AMD OverDrive создана специально компанией AMD для того, чтобы пользователи фирменной продукции могли пользоваться официальным ПО для качественного разгона. При помощи этой программы можно разогнать процессор на ноутбуке или на обычном настольном компьютере.

Убедитесь, что ваш процессор поддерживается программой. Он должен быть одним из следующих: Hudson-D3, 770, 780/785/890 G, 790/990 X, 790/890 GX, 790/890/990 FX.

Настройте BIOS. Отключите в нем (выставьте значение «Disable ») следующие параметры:

Cool’n’Quiet;
C1E (может называться Enhanced Halt State);
Spread Spectrum;
Smart CPU Fan Contol.

Установка

Сам процесс установки максимально прост и сводится к подтверждению действий инсталлятора. После скачивания и запуска установочного файла вы увидите следующее предупреждение:

Внимательно с ними ознакомьтесь. Если вкратце, то здесь говорится о том, что неправильные действия могут привести к порче материнской платы, процессора, а также к нестабильности работы системы (потере данных, неправильном отображении изображений), снижению производительности системы, уменьшению продолжительности службы процессора, системных компонентов и/или системы в общем, а также к общему ее краху. AMD также заявляет, что все действия вы делаете на свой страх и риск, и используя программу вы соглашаетесь с Лицензионным Соглашением пользователя и компания не несет ответственности за ваши действия и возможные их последствия. Поэтому убедитесь, что вся важная информация имеет копию, а также строго следуйте всем правилам оверклокинга.

Ознакомившись с данным предупреждением, нажмите на «ОК » и начните установку.

Разгон процессора

Установленная и запущенная программа встретит вас следующим окном.

Здесь находится вся системная информация о процессоре, памяти и другие важные данные. Слева располагается меню, через которое можно попадать в остальные разделы. Нас интересует вкладка Clock/Voltage. Переключитесь на нее - дальнейшие действия будут происходить в поле «Clock ».

В обычном режиме вам предстоит разгонять процессор, сдвигая доступный ползунок вправо.

Если у вас включена Turbo Core технология, то сперва нужно нажать на зеленую кнопку «Turbo Core Control ». Откроется окно, где сперва нужно поставить галочку рядом с «Enable Turbo Core », а затем начать разгон.

Общие правила разгона и сам принцип почти ничем не отличается от разгона видеокарты. Вот несколько советов:

1. Обязательно передвигайте ползунок по чуть-чуть, и после каждого изменения сохраняйте изменения;

2. Тестируйте стабильность системы;
3. Мониторьте повышение температуры процессора через Status Monitor > CPU Monitor ;
4. Не пытайтесь разогнать процессор так, чтобы в итоге ползунок оказался в правом углу - в некоторых случаях это может не потребоваться и даже навредить компьютеру. Иногда небольшое повышение частоты может оказаться достаточным.

После разгона

Через AMD OverDrive (Perfomance Control > Stability Test - для оценки стабильности или Perfomance Control > Benchmark - для оценки реальной производительности);
Поиграв в ресурсоемкие игры 10-15 минут;
При помощи дополнительного ПО.

При появлении артефактов и различных сбоях необходимо снизить множитель и снова вернуться к тестам.
Программа не требует помещения себя в автозагрузку, поэтому ПК всегда будет грузиться с заданными параметрами. Будьте аккуратны!

Программа дополнительно позволяет разогнать и другие слабые звенья. Поэтому если у вас есть сильный разогнанный процессор и другое слабое комплектующее, то весь потенциал CPU может быть не раскрыт. Поэтому вы можете попробовать аккуратный разгон, например, памяти.

Слово «разгон» прочно вошло в лексикон владельцев ПК, да и в компьютерных журналах и статьях в Интернете оно встречается довольно часто. Тем не менее многие пользователи не представляют, как именно осуществляется разгон процессора, или же испытывают в этом затруднения при смене платформы с Athlon XP или Pentium 4/Celeron на Athlon 64. Новые материнские платы имеют свои особенности, оказывающие влияние на оверклокинг, из-за чего попытки заставить работать процессор в форсированном режиме иногда оказываются безуспешными. В этой статье мы дадим ряд рекомендаций по разгону платформы AMD64, которые пригодятся «начинающим энтузиастам».

В первую очередь рассмотрим, чем принципиально отличается Athlon 64 от Athlon XP или Pentium 4/Celeron в том, что касается разгона: данный процессор соединен с северным мостом на материнской плате специальной шиной HyperTransport, которая работает на 800/1000 MHz, и если раньше частота процессора являлась произведением частоты шины и коэффициента CPU, то теперь этот показатель определяется путем умножения коэффициента CPU на частоту задающего генератора материнской платы. По умолчанию генератор выдает 200 MHz, частота же шины HyperTransport, как и процессора, регулируется соответствующим множителем. Тем не менее некоторые производители материнских плат продолжают называть пункт выбора частоты генератора выбором частоты шины, что не совсем корректно.

Теперь перейдем к особенностям разгона. Во-первых, частоты шин PCI и AGP также по умолчанию привязаны к частоте генератора. Поэтому, если не задать их явно в соответствующих пунктах BIOS, то при разгоне они будут расти. Работающие на этих шинах видеокарта, контроллер жестких дисков, сетевая карта и другие устройства плохо переносят повышенные частоты и могут выйти из строя. К сожалению владельцев материнских плат на базе VIA K8T800, данный чипсет не умеет фиксировать частоты шин PCI/AGP при разгоне. Обладатели же плат на nForce3/4 могут в BIOS изменить эти частоты вручную.

Другой особенностью разгона Athlon 64 является способ установки частоты шины памяти. Если владельцы плат на nForce2 могли жестко задать этот параметр независимо от частоты шины процессора, то теперь он тоже привязан к частоте генератора. Поэтому пункт в BIOS Setup, именуемый Memory Frequency – DDR400, на самом деле означает, что частота шины памяти совпадает с частотой задающего генератора и при разгоне также будет расти. Остальные же режимы памяти – DDR333, 266, 200 – реализованы посредством делителей, которые составляют приблизительно 1,22; 1,55 и 2. Поясним это на примере: установив в BIOS частоту генератора 244 MHz и задав тип памяти DDR333, мы получим частоту 244: 1,22 = 200 MHz (DDR400).

Для разгона полезно уменьшить множитель для шины HyperTransport до трех, поскольку частота ее также возрастает и становится дополнительной причиной нестабильности. Тех, кого волнует вопрос «А не скажется ли понижение частоты HyperTransport на производительности системы?», можем успокоить – пропускной способности данной шины хватает с головой даже в таком варианте.

Рассмотрим теперь разгон процессора Athlon 64 на практике. В качестве тестового стенда использовалась материнская плата ASUS A8N-E на чипсете nForce4 Ultra, процессор AMD Athlon 64 3000+ с реальной частотой 1800 MHz на ядре Venice, два модуля памяти Transcend DDR400 (тайминги 2,5-3-3-8), видеокарта NVIDIA GeForce 6600, разогнанная до 430/630 MHz.

Итак, в BIOS заходим на вторую вкладку, называемую Advanced, а затем – в пункт CPU Configuration. Здесь мы понижаем множитель шины HyperTransport, изменив значение HyperTransport Frequency с Auto на 3X. Дальше заходим в подпункт DRAM Configuration и меняем значение Timing Mode с Auto на Manual. После этого становится доступен пункт Memclock index value. В нем устанавливаем DDR266 вместо DDR400, дабы память не оказалась ограничивающим фактором при разгоне, что позволит нам достичь частоты генератора не меньше 300 MHz.

Возвращаемся на самый верхний уровень и заходим в JumperFree Configuration. По умолчанию настройки частоты задающего генератора недоступны, но после установки в Overclock Profile значения Manual появляется пункт CPU Frequency. Частота процессора, которая может быть достигнута при разгоне, зависит во многом от везения пользователя – у каждого экземпляра она разная. В данном случае в предварительных тестах процессор запустился с частотой генератора 285 MHz вместо стандартных 200 MHz. Вообще частоту стоит увеличивать с шагом 20 MHz, поднимая ее до тех пор, пока система проходит тесты на стабильность. После этого имеет смысл уменьшить шаг до 1 MHz и более точно подобрать максимальную рабочую частоту. Кроме того, для повышения стабильности можно поднять напряжение на процессор в пункте CPU Voltage до 1,55 В. Также здесь следует установить максимальное значение CPU Multiplier вместо Auto (в нашем примере это х9) и изменить пункт PCI Clock Synchronization Mode с Auto на 33,33 MHz (ни за что не ставьте To CPU). Поскольку данная плата не имеет порта AGP, то больше ничего изменять не надо. В противном случае пришлось бы еще фиксировать 66 MHz в пункте AGP Clock. На некоторых материнских платах, правда, из-за ошибок в BIOS при разгоне может расти частота AGP и PCI даже при выборе стандартных значений частот шин вручную. Этого легко избежать, установив частоты для них 67 и 34 MHz соответственно. Также нередко пункты для частот AGP/PCI объединены в один, но частоты, несмотря на это, фиксируются для обеих шин. Название и расположение вышеописанных пунктов BIOS на других материнских платах могут различаться, но, тем не менее, принцип остается одинаковым, и найти нужные для разгона настройки не составит труда.

В результате реальная частота процессора выросла со штатных 1800 MHz до 2565 MHz, т. е. увеличилась на 42,5%. Показатели прироста в обычных приложениях представлены на диаграммах и зависят от конкретной задачи.

1800 MHz 2565 MHz Процент прироста
3Dmark05, Video Marks 1024×768 2843 2897 1,90
1024×1280 2309 2325 0,69
3Dmark05, CPU Marks 4119 5146 24,93
3Dmark01, Video Marks 1024×768 15382 17384 13,02
SuperPi, c 46 35 23,91
Doom3, FPS Ultra-High Quality 1024×768 58,8 59,8 1,70
1024×1280 44,2 44,6 0,90
High Quality 1024×768 69,4 71,7 3,31
1024×1280 48,5 48,7 0,41
FarCry, FPS Demo Research 1024×768 Minimal FPS 30,9 39,38 27,44
Average FPS 46,22 51,47 11,36
Maximum FPS 73,91 77,16 4,40
1024×1280 Minimal FPS 28,79 29,63 2,92
Average FPS 37,53 37,71 0,48
Maximum FPS 50,97 52,35 2,71
Demo Regulator 1024×768 Minimal FPS 27,81 35,32 27,00
Average FPS 51,88 58,36 12,49
Maximum FPS 81,97 87,3 6,50
1024×1280 Minimal FPS 27,33 30,26 10,72
Average FPS 40,85 41,97 2,74
Maximum FPS 73,74 67,39 -8,61
Demo Pier 1024×768 Minimal FPS 39,28 51,5 31,11
Average FPS 58,52 72,84 24,47
Maximum FPS 100,11 126,51 26,37
1024×1280 Minimal FPS 35,31 33,58 -4,90
Average FPS 51,95 55,37 6,58
Maximum FPS 81,76 78,27 -4,27

Революционная процессорная технология Ryzen от AMD обеспечила высокий уровень производительности при невысокой цене относительно конкурирующей фирмы. И, хотя первые пользователи все еще борются с незначительными сложностями в играх и совместимости памяти, новые процессоры более чем оправдывают свою цену. Модель Ryzen 7 1800Х довольно сильно разочаровывает в качестве процессора для разгона, но 1700 и 1700X, из-за пониженной относительно 1800Х рабочей частоты, демонстрируют разгонный потенциал, аналогичный флагману, при цене почти на 250 долларов ниже.

Это само по себе достаточно впечатляет, а вкупе с тем фактом, что этот чип является конкурентом 6900К от Intel (который стоит около 1300 долларов) при намного более низкой цене – все это приносит понимание того, почему вопрос разгона так привлекателен, особенно в случае с 1700.

Но как именно это сделать? Прочитайте эту статью от Techradar, чтобы узнать как легко и безопасно разогнать процессор Ryzen.

1. Подготовка системы

По сути, весь разгон можно свести к двум базовым принципам. Вы берете множитель ядра процессора, повышаете его и увеличиваете рабочее напряжение процессора для стабильной работы. Так продолжается до тех пор, пока вы не достигнете верхней границы допустимой температуры и максимального рекомендованного напряжения Vcore. С Ryzen эти два принципа все еще работают. Итак, для начала, вам стоит убедиться, что у вас есть система, нацеленная на борьбу с врагом номер один – теплом.

И 1700Х и 1800Х имеют два температурных датчика - Tdie и Tctl. Первый датчик показывает текущую температуру процессора, второй - температуру со смещением вверх на 20° C. Сделано это для лучшей работы технологии XFR и более агресивной регулировки оборотов вентиляторов. Тем не менее, вам все равно стоит озаботиться и о корпусе с возможностью прокачки подходящего потока воздуха, и о мощном охлаждении, способном рассеять весь избыток тепла. Жидкостное AIO (все в одном)-охлаждение, вроде Kraken X62 от NZXT или Hydro H100i GT от Corsair, вполне подойдет.

Кроме того, вы наверняка захотите озаботиться приобретением материнской платы, позволяющей разгонять ЦП, ведь несмотря на то, что все RYZEN имеют открытый множитель, работать с ним позволяют только платы на чипсетах X370 и B350.

И, наконец, вам понадобится подходящий комплект памяти. Предпочтительно тот, что был сертифицирован для работы на вашей материнской плате. В настоящий момент лучшим образом для разгона подходят комплекты одноранговой оперативной памяти с установленными чипами Samsung B-die (например, Geil Evo X GEX416GB3200C16DC).
В нашем случае все сводится к такой сборке: Ryzen 7 1700X на Asus Crosshair VI Hero, с 16 ГБ(2х8ГБ) памяти HyperX Fury DDR4 от Kingston, работающей на частоте 3000 МГц.

2. Настройка BIOS

Пришло время войти в BIOS, чтобы начать настраивать систему для предварительного разгона. Перезагрузите ПК и нажмите на клавишу DEL на первом экране, пока не дойдете до экрана, не слишком отличающегося от картинки выше.

По умолчанию, BIOS у многих производителей поставляется с ограниченным рабочим полем, гарантирующим, что непосвященные не начнут возиться с чем-либо излишне критичным. Вам придется обойти это, перейдя в расширенный режим (advandced mode). Здесь мы увидим параметры, которые материнская плата установила по умолчанию.

3. Обновление BIOS

Переход в расширенный режим должен привести вас к экрану, схожему с изображением, приведенным выше (но, опять же, все зависит от производителя), что даст вам более важные статистические данные о вашей системе и том, как все работает.

Первое, что вам стоит сделать – убедиться, что BIOS обновлен. Для этого проверьте используемую версию BIOS и сравните с последней, доступной на веб-странице поддержки материнской платы вашего производителя.

Если ваш BIOS старше, чем последний в сети, то загрузите новейший файл BIOS и извлеките файл с расширением.CAP на USB-накопитель, отформатированный в FAT32. Подключите флешку к задней панели компьютера, перезагрузите его, выберите «Tool», затем «EZ BIOS UPDATE», выберите USB-накопитель из списка доступных дисков и файл.CAP на нем, чтобы обновить BIOS.

Система должна перезапуститься через некоторое время, затем просто вернитесь в BIOS и перейдите в раздел «Extreme Tweaker» вверху.

4. Настройки памяти

На любой материнской плате производства ASUS, наибольшее число манипуляций по разгону ЦП будет проходить именно на этом экране. И первое, что нужно сделать – назначить стандартные значения D.O.C.P профиля.

Это можно представить как аналог Intel XMP. С его помощью можно выбрать необходимую частоту оперативной памяти с автоматической установкой заводских таймингов.

Теперь по умолчанию наш комплект памяти будет пытаться работать с частотой 2933 МГц. Это не совсем то,что нам нужно, т.к. Ryzen по-прежнему несколько чудит, когда дело доходит до поддержки памяти, и хотя обновления BIOS помогут, может пройти некоторое время до того как все наборы памяти не начнут работать на оптимальных частотах.

Нажмите открывающуюся вкладку с надписью «Memory Frequency» и измените показатель на 2400 или 2666, тогда проблем у вас быть не должно.

5. Регулировка множителя и базовой частоты ЦП

А теперь пришло время ключевого аспекта разгона. Это установка множителя для увеличения частоты ядер процессора.

Если говорить коротко, то представьте, что ваша базовая частота – 100 МГц, ккоторые затем умножаются на коэффициент множителя центрального процессора, для получения окончательной цифры. Итак, в нашем примере, несмотря на то, что он настроен на «Аuto», коэффициент равняется 34 при многоядерной нагрузке, т.е. если исключить все фишки XFR и турбо-настройки, то в итоге получится частота 3,4 ГГц для всех 8 ядер. Итак, для начала стоит увеличить значение множителя на 1 или 2, чтобы увидеть, как далеко можно зайти на заводском напряжении. Просто введите нужное число, нажмите F10, чтобы сохранить и выйти, а затем перейдите на рабочий стол для следующего шага.

6. Программы, которые вам понадобятся

Итак, вы на рабочем столе, у вас установлены новые параметры частот и беспроблемно загружается Windows. Теперь вам понадобятся некоторые программы для проверки разгона.

Есть несколько вариантов, но мы предлагаем использовать комбинацию HWMonitor, CPU-Z и CineBench R15.

Все они бесплатны и доступны в Интернете. HWMonitor сообщит точные температуры, тактовые частоты и процент использования всего оборудования в вашей системе, CPU-Z покажет тактовые частоты, скорость памяти и напряжение VCore и, наконец, CineBench R15 – это мощный многопоточный бенчмарк, использующий возможности всех ядер фактически со 100% нагрузкой.

Еще одно полезное дополнение фактически встроено в Windows – это диспетчер задач. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть его, щелкните по выпадающему меню для подробной информации, выберите производительность, нажмите на CPU и щелкните правой кнопкой мыши на график, чтобы выбрать «изменить график для логических процессоров».

7. Запуск CineBench R15

CineBench R15 – это отличное решение для выявления нестабильности разгона процессора.

Чтобы протестировать чип, нажмите «File» и выберите «Advanced». Затем запустите полный процессорный тест, чтобы нагрузить чип.

Если процессор завершит тест без блокировки или сбоев ПК, то можно пойти и увеличить множитель еще на 1-2 единицы. В конце концов, вы достигнете точки, где сбой произойдет на базовом напряжении и затем можно приступать к дополнительным настройкам в BIOS, чтобы увеличить разгон.

8. Назад в BIOS

Есть несколько хитростей, позволяющих улучшить общую стабильность. Если говорить в общих чертах, ваш CPU питается от 8-pin EPS, подключенного к верхней части материнской платы и обеспечивающего 12В питания. Затем это преобразовывается в необходимое напряжение за счет VRM, расположенных вокруг сокета ЦП.

По умолчанию, напряжение распределяется по этим VRM на основе температур, причем некоторые фазы отключены, пока нет нужды компенсировать температуры, связанные с другими VRM, а это снижает стабильность процесса. Что можно сделать, используя External Digi+ Power Control от Asus, так это переключить систему на работу в режиме «полной фазы».

Просто зайдите в External Digi+ Power Control, прокрутите до CPU Power Duty Control и установите его на «extreme», а затем перейдите к Power Phase control, чтобы также установить его на «extreme».

Кроме того, вы можете отключить «VRM Spread Spectrum», который пытается остановить колебания в базовых частотах, уменьшая избыточные EMI, генерируемые процессором, что может вызвать помехи радиочувствительным устройств в окружающей области.

9. Регулировка напряжения

Итак, теперь все фазы настроены на полную, VRM Spread отключен и вы собираетесь повысить множитель еще больше, но на этот раз, при большем напряжении. Вернитесь на главную страницу Extreme Tweaker и прокрутите до значения CPU Core Voltage.

Здесь можно выбрать «Offset mode» либо «Manual mode». Manual полезен для выбора фиксированного напряжения на процессор, в то время как Offset использует автоматическое управление напряжением на материнской плате с возможностью увеличения при необходимости.

Мы предпочитаем использовать Manual, просто потому что его проще запомнить. Что вам нужно сделать – увеличить напряжение ядра процессора на 0,01-0,03В за один шаг.

Номинальное напряжение Ryzen составляет около 1,3625 В, в то время как верхняя граница для высококачественных двухдиапазонных охлаждающих блоков AIO, вероятно, в районе 1,45 В. Поэтому мы не советуем увеличивать его свыше этого показателя, поскольку в долгосрочной перспективе это может вывести процессор из строя.

После того, как в поле «Voltage Override» появится соответствующее напряжение, нажмите Enter, F10, сохранить и выход. Затем перейдите на рабочий стол, где можно повторить проверку стабильности и продолжать уже привычную операцию, до тех пор пока вы не упретесь или в тепловую границу (где процессор начинает замедлять сам себя) или процессорный предел (где процессор постоянно сбоит, независимо от напряжения).

10. Тестирование стабильности

Если с помощью нашего руководства, вы дошли до этого пункта, то у вас должен был получиться солидный разгон. Мы предлагаем вам откатить обратно 50-100 МГц, оставив напряжение как есть, и проверить стабильность процессора, на этот раз, в более длительных и тяжелых тестах. Для этого стоит запустить тест Prime95 (на час или два) или тест Linpack OCCT, каждый из которых максимально нагрузит процессор на любое заданное время.

Если говорить в целом, то независимо AMD это или Intel, вас интересуют температуры около 70-80 градусов по Цельсию. Немного выше и вы, скорее всего, сократите срок службы вашего процессора и уменьшите его потенциал разгона.

Линейка процессоров от AMD является одной из самой популярной и может конкурировать на равных с Intel. Главным преимуществом процессоров от этого производителя является возможность сделать разгон, в то время как с Intel может возникнуть много ограничений.

Как происходит разгон процессоров AMD

Так как компания делает ставку на возможность самостоятельного увеличения производительности, то вы можете использовать для этой цели официальный софт – AMD OverDrive. Однако если у вас нет возможности использовать эту программу, то можно воспользоваться старым способом разгона через BIOS, но в таком случае риск неудачного разгона повышается.

Вариант 1: AMD OverDrive

Условно этот вариант можно поделить на три отдельных этапа – подготовка к разгону, разгон и настройка после разгона. Рассмотрим каждый более подробно.

Подготовительный этап

Для начала вам нужно убедиться, что процессор поддерживается программой. Он должен иметь одно из следующих наименований: Hudson-D3, 770, 780/785/890 G, 790/990 X, 790/890 GX, 790/890/990 FX. Более подробный перечень поддерживаемых моделей можно просмотреть на официальном сайте AMD.

Если с процессором всё хорошо, то вам может потребоваться выставить специальные настройки либо проверить их наличие в BIOS. Нужные настройки выставляются по обобщённой инструкции:

  1. Перейдите в BIOS. Для этого нужно перезагрузить компьютер и до появления логотипа Windows нажать на Delete либо клавиши F2-F12 . Иногда для входа в BIOS могут использоваться комбинации клавиш, например, Ctrl+F2 . Подробней о том, как войти в BIOS на вашем компьютере написано в официальной документации к нему, но чаще всего для входа используется либо клавиша Delete , либо F2 .
  2. Теперь перейдите в раздел «Advanced» или «CPU» . Название раздела может меняться в зависимости от версии BIOS. Управление производится при помощи клавиш со стрелками на клавиатуре и клавиши Enter для подтверждения выбора.
  3. Найдите и выберите пункт «AMD Cool ‘n’ Quiet» . Откроется меню, где нужно установить значение для него. Поставьте «Disable» .
  4. Аналогично нужно проделать с пунктами «C1E» (ещё может носить название «Enhanced Halt State» ), «Spread Spectrum» и «Smart CPU Fan Contol» . Обычно они расположены в том же разделе, что и «AMD Cool ‘n’ Quiet» , но некоторых из них может не быть.

После проведения первичных настроек вам нужно скачать установочный файл с официального сайта AMD и приступить к установке программы для разгона. К счастью, весь процесс сводиться только к подтверждению действий и следованию инструкциям инсталлятора. Единственное, что заслуживает внимание – это предупреждение установщика. Вам нужно внимательно его изучить и подтвердить или отклонить дальнейшую установку.

Сообщение полностью на английском, но суть его сводиться к следующему:

  • Неправильные действия по разгону и оптимизации процессора могут привести к замедлению работы системы, сбоям в отображении изображений, порче материнской платы, процессора, блока питания, кулера, уменьшению продолжительность работы процессора, потери пользовательских данных, полной поломки компьютера;
  • Все действия в программе желательно делать в строгом соответствии с инструкциями;
  • За поломку и/или потерю пользовательских данных в ходе использования программы AMD не несёт никакой ответственности.


Когда завершите установку AMD OverDrive переходите к следующему этапу.

Этап разгона

Теперь можно перейти к манипуляциям внутри самой программы:


На этом основная часть разгона завершена.

Этап тестирования

Здесь нет ничего сложного. Вам останется только пользоваться компьютером на заданных частотах некоторое время и смотреть насколько ускорилась его работа и насколько стабильно он работает.

Рекомендуется следить за температурой процессора при запуске «тяжёлых» программ и операций. При максимальной нагрузке температура процессора не должна превышать 80 градусов. Если это значение превышено, то рекомендуется понизить частоту.

Вариант 2: BIOS

Через BIOS можно разогнать практически любой процессор, но у такого способа есть существенные недостатки. Например, не получится отслеживать температуру в реальном времени, а это очень важно в процессе разгона. Ещё одним существенным недостатком данного варианта является повышенная вероятность навредить компьютеру.

Однако иногда кроме BIOS может не оставаться вариантов. Перед тем как преступать к разгону ознакомьтесь с этой инструкцией:


  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то