sonyps4.ru

Что такое оверклокинг процессора. Оверклокинг: что это? Режим оверклокинга

Статья описывает причины, по которым Айфон может не включаться.

Навигация

Современные Айфоны 4/5/5S пользуются огромной популярностью по причине их высокой надёжности и удобства. Но иногда бывает и так, что Айфон не включается, например, после удара, после смены дисплея, либо в результате каких-то других случаев.

Никакой современный гаджет нельзя считать абсолютно надёжным и универсальным, и нет никакой гарантии, что вы не уроните телефон, или ваш планшет не окажется на дне ванной. В нашем сегодняшнем обзоре мы будем говорить о том, по каким причинам может не включаться Айфон 4/5/5S .

По каким причинам Айфон не включается?

Перечислим несколько причин, в результате которых Айфон может не включаться, либо постоянно перезагружаться:

  • Системные неполадки
  • Айфон перегрелся или попал в воду
  • Сломалась зарядка
  • Необходимо переустановить ОС в гаджете
  • Айфон пиратского происхождения

Рассмотрим каждый из этих случаев.

Айфон не включается из-за системных сбоев

Самой распространённой причиной, в результате которой ваш Айфон может не включаться – это системные неполадки. В данном случае нет причин беспокоиться и нести гаджет мастеру. Разобраться с проблемой вы можете сами:

  • Для начала проведите осмотр вашего гаджета. Если вы видите, что яблоко горит, а синий экран – потух, тогда вам следует одновременно нажать на кнопку внизу экрана и кнопку блокировки/выключения. Не отпускайте эти кнопки в течение где-то пятнадцати секунд. Если проблема заключается в каких-либо системных неполадках, то гаджет снова начнёт включаться и стабильно работать.

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

  • Если вы видите, что не горит ни яблоко, ни синий экран, тогда просто перезагрузите гаджет, нажав на кнопку выключения. Если вам не поможет этот и предыдущий варианты, то попробуйте зарядить ваше устройство и повторить описанные действия.

Айфон не включается из-за перегрева/намокания

Какими бы надёжными не были Айфоны, если вы будете ронять их в воду или оставлять на солнце длительное время, тогда вам в итоге придётся всё же менять аккумулятор.

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

Если вы заметите, что синий экран на дисплее гаджета гаснет и не загорается вновь после того, как вы намочили Айфон, тогда сделайте следующее:

  • Раскройте крышку Айфона, выньте аккумулятор и просушите хорошенько все детали. Причём, не кладите их греться на солнце и не сушите феном. Все детали Айфона после падения в воду должны просохнуть естественным образом.
  • После этого снова вставьте аккумулятор, закройте крышку и попробуйте включить Айфон. Если он и в этот раз не включится, то это будет означать, что вам его придётся относить в мастерскую. Возможно вам нужно будет просто заменить аккумулятор, поэтому сперва проверьте, будет ли гаджет работать с другой батарейкой.
  • В том случае, если ваш Айфон перегрелся на солнце, о чём может сказать индикатор температуры, и вы не наблюдаете, что не горит яблоко, тогда в первую очередь дайте остыть вашему гаджету. Не подключайте его к зарядке или компьютеру, отнесите в прохладное место. Если и в данном случае гаджет не включится, значит возможно его придётся относить мастеру.

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

Айфон не включается из-за неполадок с зарядным устройством

Допустим, вы бережно относитесь к своему Айфону, ни разу его не роняли, не погружали в воду, у вас нет никаких подозрений на его физические повреждения. Но он однажды выключился и отказывается заряжаться. Синий экран потух вместе с яблоком с обратной стороны гаджета. Что можно сделать в данной ситуации?

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

Перечислим ряд мер, которые вам следует предпринять:

  • Проверьте свою зарядку на исправность. Не исключено, что гаджет не работает из-за нехватки питания, которое должно исходить от зарядного устройства. Вставьте зарядку в другой гаджет, либо вставьте в ваш гаджет другую зарядку.
  • Осмотрите разъём, куда вы подключаете зарядку. Если разъём повреждён, тогда вам придётся обратиться к помощи мастера.
  • Это может показаться смешным, но бывали случаи, когда у человека дома отключили электричество, а он думал, что его зарядка не работает. Проверьте есть ли дома электричество, и исправна ли розетка, к которой вы подключаете зарядное устройство.

Айфон не включается из-за операционной системы

Переустанавливать операционную систему на гаджете весьма опасно. Если вы сделаете что-то неправильно, то ваш гаджет так и не включиться никогда. Если вы не умеете этого делать, то лучше не беритесь, обратитесь к знающим специалистам.

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

Некоторые пользователи даже меняют Айфон на новый, нежели переустанавливать операционную систему на телефоне. Имейте это в виду и для начала удостоверьтесь, что все остальные, перечисленные в этом обзоре варианты, не являются причиной не включения вашего гаджета.

Если синий экран вашего Айфона не гаснет, значит переустановка может и не потребоваться.

Айфон не включается, потому что он пиратский

Пиратские Айфоны – не редкость в нашем мире. Вы можете приобрести поддельный телефон, если обратились к сомнительным продавцам. Всегда приобретайте гаджеты в известных официальных магазинах.

Не включается iPhone 4, 5, 5S - горит яблоко, потом синий экран смерти и перезагрузка что делать IPhone 5S - синий экран и выключается можно ли исправить

Если вы поняли, что держите на руках пиратскую версию телефона, тогда сделайте следующее:

  • Верните телефон обратно продавцу, потребуйте ваши деньги. Чтобы не раздувать эту проблему, вам вернут деньги, так как никто не хочет иметь проблемы с законом.
  • Если продавец всё же отказался возвращать вам деньги, отнесите Айфон в мастерскую, пусть вам выдадут бумагу, свидетельствующую, что ваш Айфон является действительно поддельным. Далее действуйте по ходу дела.
  • Если вы приобрели Айфон, например, в Интернет-магазине, и продавец не уверял вас, что его продукт является фирменным, то и вернуть телефон вы уже не сможете.

Видео: Не включается, не заряжается iPhone

Что такое разгон (оверклокинг)? Это изменение штатного режима работы устройств компьютера с целью увеличить их быстродействие и повысить общую производительность системы. Если не брать во внимание экстремальный оверклок, цель которого – выжать из компонента максимум и зафиксировать рекорд, разгон дает возможность удовлетворять растущие потребности приложений и игр без замены оборудования на более мощное.

Сегодня я расскажу, как разогнать процессор (ЦП). Рассмотрим методики и средства, с помощью которых определяют производительность и стабильность разогнанной системы, а также – простой способ ее возврата к «доразгонному» состоянию.

Прежде чем начать

Разгоняться способны любые современные процессоры, даже мобильные, хотя последним это, по мнению их создателей, противопоказано из-за невозможности обеспечить адекватное охлаждение. Да, разогнанный «камень» (сейчас и далее будем иметь ввиду процессоры стационарных ПК) потребляет больше энергии и выделяет больше тепла, поэтому первое, о чем стоит позаботиться – это о хорошей системе охлаждения. Она может быть и воздушного, и жидкостного типа, главное, чтобы величина ее теплоотвода (TDP ) соответствовала или превышала тепловую мощность «камня». Для небольшого и непостоянного разгона достаточно и боксового кулера, который продавался в комплекте с ЦП, но при повышенной нагрузке он, скорее всего, будет раздражать вас громким шумом.

Вторая важная деталь – блок питания (БП). Если его сил едва хватает на текущее энергопотребление устройств, оверклок он не потянет. Для расчета необходимой мощности БП с учетом разгона воспользуйтесь : выберите из списков комплектующие, которые установлены на вашем ПК, и нажмите «Calculate ».

Версия калькулятора «Expert » позволяет учесть вольтаж и такты ЦП после разгона, а также – процент нагрузки на него (CPU Utilization). Последнее выбирайте по максимуму – 100%.

Удачных экспериментов!

Ещё на сайте:

Как разогнать процессор обновлено: Апрель 4, 2016 автором: Johnny Mnemonic

Даная статья была прислана на конкурс статей довольно давно и мысль, высказанная автором, была довольно интересна. Но дорабатывать ее и устранять все неточности, замеченные рецензентами, автор по каким-то причинам не стал. Чтобы эта мысль все-таки увидела свет, статья была кардинально доработана силами самих рецензентов и от первоначального варианта отличается довольно сильно. Точнее говоря, статья писалась с нуля и общей осталась лишь основная идея, изложенная ниже.

На сегодняшний день, наверное, любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к компьютеру, слышал о "разгоне". Люди, которые разгоняют, представляются в сознании большинства в виде своеобразных Робин Гудов, отбирающих деньги у богатых транснациональных корпораций и отдающих их себе – "бедным оверклокерам", которым не хватает денег на дорогое железо. На самом деле, разогнать можно всё: даже взяв самую дорогую или самую дешевую систему, после разгона мы получим некоторый прирост производительности. А ведь скорости, как известно, много никогда не бывает.

Рассмотрим пример очень дорогих систем:

AMD
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата ASUS A8V Deluxe K8T800Pro 141.6
Процессор Athlon64 FX-55 Socket 939 921.95
Система охлаждения Zalman CNPS7000B-CU Cool & Quiet 44.7
Память (2х512) DDR400 Patriot 2-2-2-5 261.5
Видеокарта GIGABYTE GV-N68T256DH GF6800GT GDDR-3 471.8
Корпус Chieftec DX-01BDU 420W 100.8
Итого: 1942.35
Intel
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата ASUS P4C800-E Deluxe i875, S478 169
Процессор P4 3.4EE L2=2048KB 1030
Система охлаждения Zalman CNPS7000B-CU Cool & Quiet 44.7
Память (2х512) DDR400 Patriot 2-2-2-5 261.5
Видеокарта GIGABYTE GV-N68T256DH GF6800GT GDDR-3 471.8
Корпус Chieftec DX-01BDU 420W 100.8
Итого: 2077.8

Пользователь, купивший подобный набор, получит очень высокую скорость даже без разгона. Но много ли даст разгон? Если посмотреть на синтетические бенчмарки – то довольно-таки много, причем прирост с экстремальным охлаждением в виде системы на основе фазового перехода, может достигать даже 15-20%. Но что же это всё даст на практике?

Прирост, естественно, будет, но человек уж так устроен, что увеличения скорости он практически не замечает, то есть "привыкает к хорошему" очень-очень быстро. Заметен прирост будет лишь в наиболее ресурсоемких приложениях: новейшие игры, задачи 3D моделирования, кодирование видео. Если же пользователь большую часть времени занимается тем, что оттачивает свое искусство игры в Quake3, то можно практически точно сказать, что "на глаз" прирост от разгона будет не заметен вовсе, ибо разницу между 400 и 500 fps человеческий глаз уловить не способен. В 640х480 со всеми "твиками" местами скорость будет достигать 2000fps, что явно является избыточным.

Но мало кто говорит об отрицательных аспектах подобного разгона: перед запуском компьютера систему на основе фазового перехода необходимо "прогревать" в течение 2-5 минут, при экстремальном разгоне процессора время загрузки операционной системы может увеличиваться в разы, а уж про энергопотребление лучше и вовсе не вспоминать.

На противоположном полюсе находятся очень дешевые системы:

AMD
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата Albatron KM400T-8X VIA KT400 45,8
Процессор AMD Sempron 2200+ OEM Thoroughbred 45.2
Система охлаждения TITAN TTC-D5TB up to 1.8GHz 5.3
Память DDR 128 Mb NCP PC2700 20.3
Видеокарта GeForce4 MX440-8X 64bit 64Mb DDR 33.3
Корпус MidiTower Castle Step GL ATX 300W 23
Итого: 172.9
Intel
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата Albatron PX848 LIKE ALI 1683 47.4
Процессор Celeron 2000MHz OEM 400FSB, 128Kb 63.4
Система охлаждения Glacialtech Igloo 4311 5.3
Память DDR 128 Mb NCP PC2700 20.3
Видеокарта GeForce4 MX440-8X 64bit 64Mb DDR 33.3
Корпус MidiTower Castle Step GL ATX 300W 23
Итого: 192.7

Они рассчитаны на нетребовательных пользователей и используются обычно для прослушивания музыки/просмотра фильмов/набора текстов и т.д. Игры на них возможны, но скорость будет очень невысокой, причем даже разгон не сможет сильно улучшить ситуацию, ибо производительность таких систем для современных игр слишком низка. Даже от разгона процессора в 1.5 раза не стоит ожидать чудес: скорость возрастет на гораздо более скромную величину. С кодированием видео ситуация не будет столь плачевной, но это утешает слабо.

Безусловно, очень богатый, как и очень бедный "оверклокер" – это крайности. Их меньшинство и "погоды они не делают". Возникает резонный вопрос: а кто тогда делает? Ответить на него не так просто, как может показаться. Даже несколько лет назад всё было намного проще: разгоняли в основном только энтузиасты. Они были уверены в своих силах, точно знали, что делали и чем рисковали. От "оверклокера" того времени требовалось умение владеть паяльником, знание схемотехники или, в крайнем случае, просто храбрость вкупе с желанием разогнать (остальные навыки приходили "в процессе").

Сами корпорации всегда однозначно выражали свою позицию по отношению к разгону – категорическую неприязнь вплоть до полного отрицания: "Разгон? А что это?". Но, тем не менее, на сегодняшний день ситуация изменилась. Нет, корпорации все так же не признают разгон, угрожают лишением гарантии и при любом удобном случае подчеркивают это. Правда, если отвлечься от слов и взглянуть на действия, то мы увидим много интересного...

Похоже, маркетологи Intel осознали, что отсутствие у продукта возможностей для разгона не повышает его привлекательность в глазах потенциального покупателя. Например, совсем недавно появился i925XE, который призван расширить круг "потенциальных покупателей". Он способен поддерживать перспективные процессоры, новые типы памяти, высокие частоты FSB и, как следствие, предоставлять пользователю расширенные возможности разгона. Наиболее показательно то, что даже материнская плата производства Intel, основанная на этом наборе логики, позволяет разгонять процессор. Пусть всего на 10%, с припиской "только для проверки стабильности", но очевидно, что это – он, оверклокинг.

AMD в последнее время активно вставляет "палки в колеса" небогатым оверклокерам: у процессоров под Socket A пропала возможность свободного выбора множителя и разблокирования кэш"а, на А64 множитель нельзя было повысить изначально и пытаться разблокировать, обычно, нечего: разные процессоры строятся на разных ядрах. Но вместе с тем существует линейка A64 FX, предоставляющая пользователю возможность выбора "коэффициента умножения", с которым будет работать его процессор.

nVidia – заставила о себе заговорить как о производителе чипсетов после того, как на рынок системных плат под Socket A были выпущены продукты основанные на nForce и nForce 2, причем, если первая версия из-за высокой цены и несбалансированности характеристик провалилась, то вторая надолго "заняла трон". Причин этому было несколько, но одной из самых главных стала возможность независимой работы шин AGP и PCI от FSB. Однако на рынке графических карт все идет не так гладко: после выхода Riva Tuner 2.0 RC15.2 многие владельцы GeForce 6800 смогли разблокировать изначально заблокированные 4 пиксельных и 1 вершинный конвейер. Таким образом, для тех, кто умеет или способен научиться пользоваться Riva Tuner, привлекательность старших карт, вроде 6800GT, резко снизилась. Видя это, легко понять, почему производители недолюбливают оверклокеров.

Совсем недавно ATI уже испытала на себе всю мощь разума оверклокеров. Задумка инженеров была проста до гениального: выпускается один чип и два варианта печатных плат, а разграничение по сегментам рынка производится за счет отключения части конвейеров. Но ошибка заключалась в том, что чипы, устанавливаемые на различные карты, маркировались одинаково: R300! Это и навело на мысль поискать 10 отличий, ибо если печатные платы и чипы одинаковы, то почему отличается скорость? Вскоре "виновный" резистор был найден и тут такое началось... Затем аналогичная ситуация сложилась с R350, но 9800SE в 9800 было переделано уже меньше, ибо, скорее всего, на фабрике стали более тщательно тестировать партии чипов. В ближайшее время, я думаю, подарков в виде возможности массового разблокирования конвейеров от ATI не предвидится.

Но это – производители чипов, а как относятся к разгону производители карт/плат, которые, собственно, и продаются в магазинах? В данной сфере конкуренция более ожесточенная, ибо фирме-производителю нужно убедить покупателя в том, что, имея тот же самый набор чипов, именно данную карту/плату стоит купить. В борьбе за покупателя фирмы идут на различные ухищрения, например, некоторые решили воспользоваться имиджем оверклокеров и предоставить пользователю возможность приобщиться к данному сообществу. Для начала сделали возможным изменение настроек из BIOS (ранее все изменения производились с помощью перемычек на плате). Первопроходцем была ABIT, представившая первую версию SoftMenu, при помощи которого можно было регулировать напряжение на процессоре и изменять FSB. Следующим шагом стало совершенствование AI плат. Например, на платах Soltek была применена технология RedStorm Overclocking, которая изменяла частоту процессора с небольшим шагом, а после зависания "откатывалась" немного назад. Возможности современных плат еще выше: чего стоит один DOT от MSI! Dynamic Overclocking Technology, по информации от MSI, должна была заключаться в том, что процессор разгоняется только при запуске ресурсоемких приложений, работая всё остальное время на номинальной частоте. Казалось бы вот оно – счастье, но на самом деле частота увеличивается не от степени загруженности процессора, а от его температуры . Таким образом MSI заставляет пользователей поверить в интеллектуальный подход к разгону.

Производители материнских плат и видеокарт выпускают целые линейки товаров "for overclockers" и это уже мало удивляет. Ведь, если вглядеться, то становятся очевидны причины таких поступков: продавцом всегда движет одно желание – продать как можно больше товара, причем таким образом, чтобы прибыль от этой продажи была максимальной. Выход был найден в том, что оправдать более высокую цену можно не только внедренными новейшими технологиями, но и так называемым "разгонным потенциалом". Действительно, это будет наиболее выгодно, ибо покупатель не сможет проверить товар перед покупкой и убедиться в наличии данного потенциала.

Наблюдать подобную ситуацию чаще всего можно на рынке графических карт: например, 9800SE медленнее 9600ХТ, но на нее все равно находятся покупатели, несмотря на равенство цен. Их привлекает возможность включения дополнительных четырех конвейеров, ведь после этого карта обходит по скорости всех одноклассников, становясь "лучшим выбором". Как всегда не обходится и без ложки дегтя: большинство карт при включении конвейеров начинает выдавать артефакты в виде разноцветных квадратов, но это останавливает не всех покупателей.

Более свежий пример такого подхода можно привести, если рассмотреть видеокарты ASUS: пользователю предоставляется выбор – либо купить V9999GT/TD с 16-ю конвейерами, но медленной памятью, либо переплатить около 100$ и взять V9999GE с 12-ю конвейерами, но быстрой памятью. Покупка V9999GE с практической точки зрения кажется абсурдной: переплачивать за более медленную карту кучу денег, получая взамен лишь "разгонный потенциал". Но ее покупают, ибо в случае удачного разблокирования конвейеров у пользователя в руках окажется полноценная 6800GT, которую также не составит труда разогнать. Правда, на разницу в цене оказывает влияние дефицит чипов GDDR-3, так что она сейчас несколько преувеличена. Целесообразность применения такой памяти в паре с GF6800 далеко не очевидна: без разгона/разблокирования конвейеров этому чипу хватает пропускной способности обычной DDR.

Переплачивать или нет – вот тот вопрос, который возникает наиболее часто. Но ответить на него каждый пользователь должен сам: если ему ближе "синица в руках", то покупать нужно изначально более быстрый продукт, а если отчетливо возникает желание "ловить журавля" – можно рискнуть: если повезет, то все страдания окупятся с лихвой. Самое главное – чтобы этот выбор был осознанным, ведь бывали случаи, когда начинающие пользователи попадались на эту удочку. Они, купив дорогую карту, сильно удивлялись и огорчались тому, что производительность оказывалась ниже ожидаемой.

Причем даже опытные оверклокеры иногда сталкивались с тем, что железо, которое было куплено под разгон, гонится очень слабо. Эта ситуация возникает наиболее часто, ибо гарантий никто не дает. С системными платами аналогично: если пользователь желает переплатить за "интеллект" платы – его выбор. Но не стоит забывать, что возможности машин ограничены и умеют они лишь то, что заложил в них человек. Зачастую плата, на которой написано "Overclocking" далека от идеала и данная надпись служит лишь приманкой.

Наверняка, каждый слышал какую-нибудь историю о том, как кто-то взял железа на копеечку и разогнал на миллион. Об этом рассказывают, этим гордятся и потому все думают, что оверклокинг – это ТОЛЬКО хорошо. На самом же деле часто возникает ситуация, когда, купив на рубль, разогнать удается только на полтора. Примером может служить недавняя ситуация с Barton 2500+: в последнее время покупателям приходится выбирать между Barton и Sempron. Ситуация такова, что снятые с производства Barton сильно подорожали, а Sempron кроме трудностей с разгоном ничего не принесли, ведь они – всего лишь Thoroughbred, работающие с более низким коэффициентом умножения. Естественно, народ кинулся скупать последние Barton, и их не волновало то, что они слабо разгоняются, что за эти деньги можно купить более быстрый Sempron. Покупатели просто не понимали, что не все 2500+ одинаково полезны.

Также возможен случай, когда покупается товар на 10 рублей с реальной пятирублевой производительностью с расчетом, что разгонится он до двадцати – как минимум. Но реальность оказывается суровой и гонится он всего лишь до восьмирублевой скорости. В данной ситуации покупка товара за 10 рублей, который и работает на 10 рублей, была бы более выгодной.

Для иллюстрации можно даже собрать две системы: РС-1: "дорогая, не слишком быстрая, но с потенциалом"; РС-2: "стоит своих денег, но потенциал невелик"

PC1
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата GigaByte GA-8IK1100 Dual Power System 120.5
Процессор CPU Celeron-D 335 BOX 533FSB, 256Kb 115,2
Система охлаждения Box cooler It works! -
Память 2x256Mb Kingston PC3200 91.4
Видеокарта (вариант 1) ATI 9800SE 256bit 128Mb DDR 124.8
Видеокарта (вариант 2) ASUS V9999GE 256Mb GF6800 GDDR-3 431.8

Материнская плата, по утверждению производителя, будет особенно хороша для оверклокинга, так как имеет двойную систему питания. Но на самом деле для этого она не очень подходит, так как по возможностям настройки и максимальному разгону ее обходят другие платы, на которых ничего похожего на DPS нет.

Процессор – Celeron D. Ядро имеет хороший разгонный потенциал, но вероятность того, что процессор хорошо разгонится, не гарантирована, а прирост производительности не тк уж велик даже при удачном разгоне..

Память Kingston Value – память этой фирмы считают "оверклокерской" благодаря успехам серии HyperX, которые показывали отличные результаты. Серия Value ничем особенным похвастаться не может. Зачастую, разгонный потенциал у нее оказывается ниже, чем у Hynix OEM или Samsung OEM.

Обе видеокарты представляют собой уже привычную лотерею: включатся или не включатся конвейеры. Процент удачных "включений" – около 20. Но зато если включится...

PC2
Комплектующие Наименование Чип, особенность Цена в $
Материнская плата ASUS P4P800 SE i865PE 98.8
Процессор Pentium-4 2400С 800FSB, 512Kb 149
Система охлаждения Box cooler It works! -
Память 2x256Mb Samsung DDR400 80
Видеокарта (вариант 1) ATI 9600XT 128Mb DDR 130
Видеокарта (вариант 2) ASUS V9999GT TD GF6800GT DDR-1 353.7

Вторая система даже без разгона будет быстрее неплохо разогнанной первой при практически равных ценах.

Во всех таких ситуациях большую роль играет психологический фактор: тот, кто любит риск – выберет один товар, а тот, кому просто нужна производительность – другой. Главное помнить, что разгонный потенциал – величина случайная и, если нет тяги к азартным играм, зачастую выгоднее купить более быстрый товар без разгонного потенциала. Но кто не рискует – тот не пьет шампанского.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной .

Понятие оверклокинга появилось в обиходе пользователей еще с тех пор, как возникли первые компьютеры. Несмотря на давность происхождения этого термина, далеко не все современные пользователи четко понимают все аспекты и нюансы оверклокинга. Что это такое в нынешней трактовке, далее и попытаемся разобраться. После прочтения данного материала многие из тех, кто хочет заняться такими действиями, сможет их выполнить без особого ущерба для компьютерной системы. Однако для этого сначала необходимо выяснить, каковы сами выполняемые действия и риски, с ними связанные.

Что значит оверклокинг в общей трактовке?

Сам термин происходит от английского слова overclocking и означает разгон какого-то оборудования в виде установленных «железных» компонентов с целью повышения быстродействия всей системы в целом. При этом в режиме оверклокинга оборудование начинает работать не с использованием штатных параметров, а с их превышением. За счет чего это достигается? Если кто не знает, любой компонент системы как бы имеет запас прочности, то есть позволяет установить для его работы повышенные значения той же частоты и напряжения, за счет чего, собственно, и достигается обеспечение более высокой производительности.

Цели, задачи и основные методы оверклокинга

Но это была лишь общая информация об оверклокинге. Что это в смысле выполняемых задач, немного понятно. Поскольку основной целью является именно ускорение работы определенного компонента или нескольких для использования установленного оборудования при работе с некоторыми программами или современными компьютерными играми, где требуется максимальная производительность, особое внимание следует обратить и на некоторые риски. Основной для всего известного оборудования, устанавливаемого на материнской плате, считается чрезмерное повышение температуры, с которым штатная система охлаждения может не справляться.

Таким образом, нужно либо менять кулеры на более мощные, либо уменьшать температуру за счет нанесения, например, на процессор дополнительного количества термопасты или применять более продвинутые, хотя и не всегда доступные методы (например, использовать специальные охлаждающие смеси на основе азота).

В случае с ноутбуками можно поступить несколько проще, купив дополнительную охлаждающую подставку. Но в любом случае при разгоне оборудования вам понадобится два типа программного обеспечения. Одни приложения выступают непосредственно в виде инструмента разгона, вторые предназначены для осуществления контроля наиболее важных параметров.

Устаревшие методы разгона оборудования

Немного отвлекаясь от рассмотрения современных методов разгона оборудования, стоит сказать несколько слов о том, как такие действия производились в то время, когда программного обеспечения, способного выполнить разгон, еще не существовало в природе. В большинстве случаев под описываемым термином понимался оверклокинг процессора (центрального), поскольку тогда еще не были созданы графические чипы со своими процессорными системами или модули оперативной памяти, с которыми можно было бы производить подобные операции.

На заре развития компьютеров энтузиастам приходилось не только усиливать систему охлаждения ЦП за счет нанесения термопасты, но и даже менять положение процессора в слоте на материнской плате или повышать частоту системной шины, используя для этого специальные DIP-переключатели. Но такие методы на сегодняшний день устарели и обычно не применяются, поскольку являются весьма небезопасными.

Оверклокинг: что это такое применительно к современным технологиям?

Чтобы максимально обезопасить оборудование от выхода из строя, в современном компьютерном мире используются совершенно другие методы разгона (программные), не требующие физического вмешательства в установку некоторых компонентов и в его работу. Поэтому стоит обратить взгляд и на современное понятие оверклокинга. Что это за методы с точки зрения программного изменения рабочих параметров оборудования, несложно сообразить, если взять в расчет наиболее простой и подходящий всем без исключения начинающим оверклокерам способ, состоящий в повышении частоты процессора или системной памяти за счет изменения соответствующих настроек в первичных системах (BIOS/UEFI). В некоторых случаях увеличить быстродействие можно даже без этого. Достаточно будет выполнить установку обновленной версии самой первичной системы (прошивки программной части).

Однако наиболее действенным и максимально безопасным методом является использование специально предназначенного для этого программного обеспечения с постоянным контролем той же температуры при установке повышенных рабочих характеристик, нежели тех, которые предусмотрены штатным режимом. Рассмотрим эти методики более подробно.

Разгон компонентов компьютера в первичной системе ввода/вывода

Первым делом при включении компьютера или ноутбука войдите в первичную систему, используя для этого на стационарных ПК нажатие клавиши Del, а на лэптопах предусмотренные производителем комбинации или специальные кнопки прямо на клавиатурной панели. Теперь найдите в настройках раздел настроек основного оборудования и пункты меню с названием вроде Frequency/Voltage Control или даже Overcloking (названия меню, разделов и пунктов в разных версиях BIOS могут различаться).

Общая методика разгона процессора (оверклокинга в БИОСе) в порядке выполняемых действий выглядит приблизительно следующим образом:

  • снизьте скорость шины памяти для предотвращения появления ошибок и сбоев (Memory Ratio, DDR Memory Frequency, Memory Multiplier);
  • увеличьте частоту процессора на 10% (CPU/PCIe Base Clock);
  • сохраните параметры, выполните перезагрузку и произведите стресс-тест в программе LinX или аналогичной;
  • повышайте частоту процессора вышеуказанными способом до тех пор, пока система не начнет работать нестабильно;
  • при первом появлении признаков сбоев верните последнее установленное значение.

Также можно применить и другой метод, который состоит в том, чтобы сначала снизить базовую частоту, а затем увеличить значение умножителя (CPU Ratio) с шагом 0,5.

В некоторых модификациях BIOS при работе с процессорами Intel может быть представлен пункт аппаратного разгона Intel Turbo Boost Technology, задействование которого избавит вас от установки необходимых параметров вручную (например, на ноутбуках ASUS оверклокинг может производиться именно таким способом).

Также можно повысить и напряжение (VCore Voltage), но шаг увеличения не должен превышать значение в 0,025.

Что нужно учесть при разгоне процессора программным способом?

Наконец, когда все необходимые настройки выполнены, а значения указанных выше параметров не превышают допустимые, воспользуйтесь программой Prime95 и запустите в ней длительный стресс-тест, рассчитанный на проведение проверки в течение 12 часов.

Вызвать его можно через пункт Just Stress Test Settings, выбрав в опциях испытательный тест (Torture Test), и установив для него активным параметр малого FFT (Small FFT).

Нужен ли разгон оперативной памяти?

Теперь обратим внимание еще на один важный компонент, для которого тоже можно выполнить оверклокинг. Что это за оборудование? Конечно же, речь идет об оперативной памяти.

Вообще, считается, что при разгоне процессора по шине ускорение ОЗУ выполняется автоматически. Саму же память выше поддерживаемого стандарта (например, DDR1333 или 1866) разгонять не рекомендуется вообще, поскольку для компьютерной системы такие действия могут оказаться фатальными.

Если хотите, можете только активировать двухканальный режим работы, но для этого планки ОЗУ придется устанавливать в слоты через один (первый/третий или второй/четвертый, что более предпочтительно).

А вот обладателям материнских плат MSI повезло в том смысле, что прямо в BIOS/UEFI можно найти специальный инструмент разгона под названием Extreme Memory Profile, основанный на технологии Intel XMP и позволяющий настроить оптимальный режим работы памяти буквально в пару кликов за счет повышения тайминга. Само собой разумеется, что после выставления необходимых опций функционирование модуля памяти нужно будет проверить. Оптимальной программой считается AIDA64, в которой задействуется пункт теста кэша и ОЗУ (Cache & Memory Benchmark).

Разгон графического процессора

Если же речь идет об оверклокинге видеокарты, здесь все намного проще, поскольку именно для графических процессоров соответствующего программного обеспечения разработано больше всего.

Оптимальными инструментами считаются программы наподобие ATITools, Riva Tuner, GeForceTweaker, TNTEdit, PowerStrip, TNTClk, NVIDIA Inspector и их аналоги. В качестве контролирующего ПО лучше всего задействовать утилиты вроде 3DMark или GPU-Z. При таком подходе можно доиться существенного повышения FPS в компьютерных играх.

Другое оборудование

Впрочем, как свидетельствуют отзывы специалистов, выполнить разгон можно не только по отношению к описанному оборудованию. Считается, что также можно разогнать даже роутеры или оборудование, установленное на мобильных устройствах.

На смартфонах и планшетах сначала придется получить root-права, а затем инсталлировать специальную прошивку, подключить устройство к ПК с активацией отладки по USB и выполнить разгон, используя для этого программы вроде SetCPU или IncrediControl. Естественно, перед выполнением любых действий следует сохранить резервную копию данных из ROM (внутреннего накопителя) и полностью зарядить гаджет.

Воистину, человеческие потребности безграничны. Вся наша жизнь строится на основе этой прописной истины. Все мы стараемся оставить как можно больше столбовых камней на своем пути и достичь новых высот. Все мы постоянно участвуем в бешеной гонке на выживание, пробиваясь сквозь болота и заросли будничных неурядиц, преодолевая мыслимые и немыслимые барьеры, неутомимо создаваемые для нас окружающим миром. И смело пытаемся набрать как можно большую скорость в этом безудержном движении вперед.

Но порой наступает момент, когда уже просто жизненно необходимо хоть ненадолго остановиться, отпустить руль, снять ногу с педали газа и, смахнув пот со лба, хорошенько поразмыслить: а правильный ли темп нами выбран, соответствует ли он действительной надежности и совершенству нашего гоночного кара, и не случится ли так, что на самом трудном и ответственном вираже его пламенный мотор заглохнет или полетит трансмиссия?

Именно такие мысли возникают у вашего покорного слуги, если речь заходит об очень популярном в рядах пользователей занятии, звучно именуемом оверклокингом. Есть, правда, и родное, русскоязычное наименование этого феномена - разгон. Но последнее слово в большей мере относится все-таки к демонстрациям пацифистов, чем к компьютерным системам, поэтому в современном лексиконе оно употребляется все реже и реже. Тем не менее, как бы мы не называли этот увлекательный процесс, суть его одна - увеличить частоту тактового сигнала микропроцессорных компонентов и устройств оперативной памяти ПК на определенную величину относительно штатного (типового) значения и получить в результате «бесплатное» повышение быстродействия компонентов ПК.

Действительно, оверклокинг - это феномен, причем уже глобального масштаба. Если раньше он был уделом только энтузиастов компьютерного андэграунда, увлекавшихся перепайкой процессоров и «кварцев» (кварцевых осцилляторов), то теперь буквально каждый домашний компьютер в предельно упрощенной и чрезвычайно дружелюбной форме предлагает даже самому зеленому новичку вкусить полузапретный плод «совершенно безвозмездного» повышения быстродействия ПК. Сегодня оверклокинг становится уже целым мировоззрением, своего рода новой религией. И пастыри, провозглашающие постулаты «процессор без разгона - не процессор», «материнская плата без функций оверклокинга - бестолковый кусок текстолита», «разгоняйте, и да пребудет с вами бесплатная сила самых быстрых процессоров» и т. д. и т. п., конечно, без паствы не остаются.

Между тем, такое положение вещей вызывает неоднозначную реакцию среди компьютерных профессионалов и экспертов. Мнения разделяются вплоть до диаметрально противоположных. Одни специалисты утверждают: «Оверклокинг - в целом благо для пользователя, если подходить к нему с умением и осторожным оптимизмом. Можно немного сэкономить, но получить вполне качественную и быстродействующую разогнанную систему, эквивалентную более дорогому ПК!». Другие гневно возражают: «Оверклокинг - сыр в мышеловке, не имеющий ничего общего с экономией. Независимо от умения или оптимизма пользователя компьютер все равно ставится под удар при разгоне. Это все тонкий маркетинг, направленный против кошелька потребителя. Чем больше железа будет ломаться, тем больше будут покупать!». И если вдруг носителям этих двух идей подворачивается возможность задушевно подискутировать, то разгорается нешуточная сеча с применением оружия массового поражения в виде смачных ругательств или даже рукоприкладства. :)

В самом деле, что же представляет собой оверклокинг? Действительно ли это, образно говоря, дешевый и надежный автомат Калашникова, легко обставляющий аналоги и не дающий осечки, если уметь с ним обращаться? Или же напротив, это граната с сорванной чекой, завернутая в цветастый фантик «заботливыми» производителями компьютерных компонентов и вложенная в руки незадачливого пользователя? Давайте попробуем разобраться, тщательно взвесив плюсы и минусы феномена оверклокинга!

Практические аспекты

Итак, для начала попытаемся выяснить, зачем же все-таки пользователи неугомонно стремятся повысить быстродействие своих компьютерных систем путем оверклокинга, какие цели ими при этом преследуются и достигаются ли они на практике.

Не секрет, что основное применение среднестатистического домашнего ПК - это, прежде всего, игры. Сторонники оверклокинга заявляют: «Разгон позволяет увеличить производительность компьютера в играх». И в подтверждение своих слов показывают тонны распечаток оверклокерских статей, приводят массу ссылок на обзоры с игровыми тестами железа, где наглядно виден прирост (порой очень весомый) числа кадров/с, баллов, попугаев и прочих единиц оценки игровой производительности ПК. Казалось бы, вполне реальный и осязаемый плюс оверклокинга, как говорится, на лицо: производительность-то действительно увеличивается! Однако когда речь заходит об игровых тестах, из зоны всеобщего внимания постоянно ускользает один очень важный момент: а отражают ли эти тесты реальный геймплэй в той или иной практической ситуации? Парадоксально, но, как правило - нет! Не отражают и в помине!

Типический случай: некоторая штатная компьютерная система демонстрирует в какой-то одной популярной стрелялке, скажем, 130 кадров/с, а в другой, крутой и супернавороченной - 35 кадров/с. При умеренном оверклокинге (немного подразогнаны процессор и видеокарта) получаются 145 и 40 кадров/с. Дале в ход идет экстремальный оверклокинг (разгон процессора и видеокарты по самое не хочу, усиленный твикинг памяти, твикинг операционной системы), и система демонстрирует уже 200 и 55 кадров/с, соответственно. Прирост скорости, кажется, просто очевиден! Но реальный геймплэй, между тем, практически не претерпевает изменений! Не верите? А зря!

Геймплэй первой стрелялки итак находится уже на весьма приличном уровне даже в штатной конфигурации системы, и при разгоне (будь то умеренный или экстремальный) никаких реальных преимуществ не получается: как «тормозов» не было, так их и нет, качество графики не улучшается (наоборот, может только ухудшиться вследствие разного рода артефактов), количество поверженных врагов отечества возрастать и не думает. Со второй стрелялкой выходит примерно такая же ситуация, но в несколько ином ракурсе: там как были «тормоза» в случае штатной производительности системы, так они остались и при разгоне (даже экстремальном), графика не изменяется, либо ухудшается, и злобные монстры-мутанты по-прежнему продолжают нещадно крошить неповоротливого игрока. Сходной, кстати говоря, будет картина и в других игровых приложениях, где скоростные показатели не менее важны (авто-, авиасимуляторы, экшены и т. п.). Другими словами, как видим, тестовый «прирост скорости» иметь место-то имеет, но ощутимой практической пользы он не привносит, за исключением разве что психологической удовлетворенности от достигнутых «результатов» оверклокинга в виде восхитительных значений fps. :)

Таким образом, тезис «разгон позволяет увеличить производительность компьютера в играх», безусловно, правильный, но на деле толку от этого увеличения в различных шутерах/экшенах получается обычно совсем немного. Ко всему прочему, среди заядлых геймеров не меньшую популярность снискали игровые приложения, почти что вообще индифферентные к оверклокингу (стратегии, ролевые игры, квесты и т. д.). Все это в итоге ставит целесообразность разгона в применении к играм под очень и очень большие сомнения!

Вторая трудовая повинность типического домашнего ПК - функционирование в качестве мультимедийной станции (музыка, фильмы, обработка аудио-, видео-, фотоматериалов и т. д.). Сторонники оверклокинга заявляют: «Разгон позволяет увеличить производительность компьютера в мультимедийных приложениях». И в подтверждение своих слов вновь ссылаются на статьи и обзоры, но посвященные уже мультимедийным тестам и исследованиям. Да, действительно, тесты опять показывают определенное превосходство разогнанных систем над штатными конфигурациями. Вот, казалось бы, нерушимый плюс оверклокинга наконец-то найден! Пусть с играми и не все гладко, но с мультимедией-то уж полный порядок должен быть, ядрррена вошь! :)

Однако здесь у скептически настроенных пользователей появляется ряд вопросов, с которыми они спешат обратиться к специалистам. Их диалог получается, надо сказать, очень интересным!

Скептики (заинтересованно): - Как разгон влияет на воспроизведение музыки?

Специалисты (особо не задумываясь): - Или никак, или негативно. Практика «разгона по шине» обычно не очень-то благоприятно влияет на работоспособность некоторых звуковых карт и мультимедийных плат ввода-вывода. Интегрированные звуковые решения также не чувствуют себя действительно комфортно в этих условиях.

Скептики (не менее заинтересованно): - А как влияет разгон на воспроизведение фильмов (DivX/DVD)?

Специалисты (задумавшись на пару секунд): - Скорее негативно, чем позитивно. Аккуратный разгон может быть полезен только на очень маломощных конфигурациях компьютеров. Для большинства современных, причем даже «бюджетных» конфигураций ПК (которые на практике прекрасно справляются с типичными аудио-видео потоками) разгон или просто бесполезен, или вреден.

Скептики (немного озабоченно): - А что вы скажете относительно процедур конвертирования файлов различных мультимедийных форматов? Помогает ли здесь разгон?

Специалисты (скрывая улыбку): - Мы, конечно, не думаем о секундах свысока, но тем не менее… Не важно, закончится ли конвертирование на минуту другую позже, или наоборот раньше, главное, чтобы оно закончилось, и без эксцессов!

Скептики (озабоченно): - А скажите, может ли сильный разгон плохо повлиять на работу интерфейсов - USB, например? Вроде проскакивала где-то подобная инфа…

Специалисты (улыбаясь): - Да, есть немало случаев отказа портов USB. Это связано как с не совсем корректным дизайном некоторых пострадавших материнских плат (в основном, платформы AMD), так и с разгоном в частности (особенно если он производится «по шине»). Друзья, это ж просто сущие мелочи, необдуманный разгон может еще и не такие подарочки преподнести!

Скептики (умиротворенно): - Получается, если использовать компьютер в основном как мультимедийную станцию, то с разгоном все-таки лучше не связываться?

Специалисты (широко улыбаясь): - Судя по всему, именно так!

Пожалуй, после просмотра «листинга» этой увлекательной беседы какие-то дополнительные комментарии с моей стороны (как арбитра и внимательного слушателя) относительно мультимедийной «целесообразности» оверклокинга уже не требуются.

Третья основная обязанность домашнего ПК - разнообразная «офисная» работа (вебсерфинг, тексты, художественно-оформительское творчество и т. п.). Сторонники оверклокинга заявляют: «Разгон полезен и в офисных приложениях, так как позволяет увеличить производительность компьютера в этих задачах». И в который раз призывают на помощь статьи и обзоры, демонстрирующие превосходство разогнанных систем над штатными, но теперь уже в «бизнесс-тестах». Однако, как следовало ожидать, скептики вновь не дремлют и тут же парируют с некоторой долей сарказма: «Позвольте, господа оверклокеры, а у вас компьютеры одни только тесты и гоняют, наверно? Может быть, ваш оверклокинг помогает быстрее распечатать свежескаченный реферат? Ваш разогнанный компьютер наверно и интернет ускоряет? Не замечали, буковки в текстовых редакторах тоже быстрее пропечатываются?»

Шутки шутками, но если рассуждать здраво, скептики целиком правы, как ни крути! На кой банан типическим офисным приложениям дался оверклокинг, если с задачами просмотра интернета, обработки текстов, создания вполне приличных документов-презентаций и т.п. итак неплохо справляются даже хилые «бюджетные» системы?! Куда и главное, зачем там что-то еще разгонять? Конечно, есть «офисные» задачи, требующие серьезных вычислительных мощностей от ПК - например, тяжеловесные экономические/бухгалтерские программы, различные процедуры обработки файлов-документов гигантского размера и т. д. Но не надо забывать, что стоимость таких документов может иногда на порядок превышать стоимость самого ПК, оверклокинг в этих условиях неприемлем по определению (хотя бы потому, что им тривиально некогда или некому заниматься). Люди просто пойдут и купят систему на основе процессора Intel Pentium 4 3,06 ГГц и материнской платы от той же Intel, после чего будут радоваться жизни, на пушечный выстрел не подпуская тень оверклокинга. :)

Что имеем в итоге? Похоже, одни только сладкие речи адептов оверклокинга, который, по их мнению, открывает для рядового прижимистого пользователя широчайшие перспективы халявного повышения потребительских качеств ПК. Реальных практических плюсов в пользу этого дела пока не видно (минусы, между тем, уже начинают потихоньку проклевываться). Единственный плюс (скорее социально-психологический, а не практический) - начинающий пользователь, приобщенный к оверклокингу, может смело похвастаться своими достижениями перед приятелями и, как правило, быстрее других познает азы компьютерных наук.

Между тем, так ли безоблачен и увлекателен путь оверклокера, как его стараются обрисовать приверженцы разгона? Все ли эксперименты пользователей по-партизански выдерживают их компьютеры? И не возникает ли у подопытных ПК, так сказать, головокружения от успехов? Давайте выясним!

Технические аспекты

Обычно каждый оверклокер, пусть интуитивно, но понимает, что его любимый процессор все-таки не зря отмаркирован на какую-то определенную тактовую частоту (срабатывает чисто житейское соображение: в AMD ведь нет меценатов, чтобы, скажем, продавать «натуральный» Athlon XP 2700+ гораздо дешевле, чем он есть, под видом Athlon XP 1700+?!). Между тем, после очередного успешного повышения частоты вплоть до поднебесья и скоротечных проверок работоспособности системы каким-нибудь свежеиспеченным «стабилити-тестом» оверклокер радостно вскрикивает: «Ура! Работает, поганец!». И начинает усиленно загонять искорки возникших было сомнений далеко в глубины своего подсознания, упиваясь новым рекордом оверклокинга. Однако если б этот незадачливый оверклокер знал, какие сюрпризы может в дальнейшем преподнести ему разгон, то наверняка не стал бы уж так по-детски радоваться.

Сюрприз первый

Процессор - не камень, как многие думают, а сверхсложное микроэлектронное устройство, на которое в равной степени распространяется влияние всех физических процессов, что имеют место в других изделиях микроэлектроники, и которое имеет вполне определенные технологические пределы своей правильной и надежной функциональности. Негативное влияние на работоспособность процессора оказывает как собственно само повышение рабочей частоты, так и практикуемое оверклокерами дополнительное повышения напряжения питания ядра. Особенно вредоносно как раз повышенное напряжение питания: современные процессоры, выполненные по нормам 0,13 мкм, очень чувствительны к этому параметру, и повышение напряжения даже на 5-10% (что для предыдущих поколений процессоров считалось относительно безопасной процедурой) сильно ускоряет процессы деградации окисла (подробнее об этом в статье ). Скорый отказ процессора - очень вероятный финал таких манипуляций.

У многих еще на слуху шумиха вокруг так называемого SNDS («Sudden Northwood Death Syndrome» - «синдром внезапной смерти Pentium 4 на ядре Northwood»), когда у заядлых забугорных оверклокеров, по наивности задиравших напряжение ядра чуть ли не до 1,9-2 В, «внезапно сгорал» их любимый и капитально разогнанный Pentium 4 Northwood, причем, как они заявляли, «без всяких на то причин». Причины такому неважнецкому поведению процессора, конечно, были, и самая главная из них - как раз ускоренная деградация окисла, которая стала следствием увеличения напряжения питания ядра намного выше всех допустимых пределов. Аналогичный синдром, назовем его STDS («Sudden Thoroughbred Death Syndrome»), имеет место быть и у Athlon на ядре Thoroughbred, только подобные отказы работники сервисов обычно приписывают к «внутренним тепловым повреждениям процессора», вероятнее всего, по незнанию истинных причин.

Процессоры, выполненные по нормам 0,09 мкм, будут еще более капризными в отношении напряжения питания. Вероятно, «разгон напряжением» в будущем вообще может просто исчезнуть как класс.

Сюрприз второй

Разогнанные процессоры потребляют большую мощность (а значит, демонстрируют и большее и тепловыделение), чем их «натуральные» собратья. Так, капитально разогнанные Athlon XP Thoroughbred cpuid681 (т. е. Thoroughbred-B, очень популярные в рядах отечественных оверклокеров) в определенных случаях могут потреблять ток до 50 А и рассеивать тепловую мощность 85-90 Вт! В таких условиях процессор, даже снабженный высокоэффективной системой охлаждения, работает в очень напряженном тепловом режиме (локальная температура отдельных, интенсивно нагруженных блоков может достигать 100°C и выше). Как результат, создаются тепличные условия (и в переносном, и в буквальном смысле) для целого букета вредоносных термоактивационных процессов, среди которых наиболее опасна электромиграция. Горячая парочка вредин (деградация окисла и электромиграция) начинает вовсю хозяйничать в силиконовых недрах процессора, и отказ последнего (уже больше теплового, чем электрического свойства) не заставит себя долго ждать.

Сюрприз третий

Многие материнские платы от популярных тайваньских и китайских производителей (не важно, для Socket A или Socket 478), претендующие на звание «оверклокерских», на практике таковыми совсем не являются. Они не то что разогнанные, а даже «натуральные» процессоры держат не слишком уверенно. Некоторые отдельные экземпляры порой просто поражают своей изобретательностью: елки-палки, как вообще это все худо-бедно, но, однако ж, работает, ведь по всем прикидкам шансов завестись у платы почти что нет?! Так и подмывает воскликнуть: «Честь и хвала китайским инженерам, доблестным труженикам платостроения!». :)

Общая беда многих и многих плат - не слишком оптимальная разводка и весьма посредственные схемы питания процессора, AGP, модулей памяти и т. д., выполненные, так сказать, по норме-минимум. Эти платы «предоставляют» пользователю богатейшие возможности оверклокинга, но реально обеспечить их на уровне железа, как правило, оказываются не в состоянии. Слабосильные двухканальные преобразователи напряжения питания процессора, собранные на далеко не самой передовой элементной базе и, зачастую, с недостаточной фильтрацией как на входе (по линиям +12 В или +5 В), так и на выходе схемы (линии V core), по-прежнему остаются распространенным явлением среди материнских плат Socket A.


Двухканальный преобразователь напряжения: 2 ШИМ-стойки и фрагмент выходного LC-фильтра

Подобные «экономичные» схемы обычно не обеспечивают даже стандартных «электрических» потребностей более-менее мощных процессоров, не говоря уже о разогнанных экземплярах, сильно жадных до тока. Из-за неприемлемой фильтрации здесь линии питания V core зашумлены иногда просто до безобразия: отмечается как сильное высокочастотное дребезжание сигнала (производитель «экономит» на проходных SMT-конденсаторах), так и недопустимые выбросы напряжения в моменты переключения транзисторов в ШИМ-стойках (производитель «экономит» на сглаживающих электролитических конденсаторах или ставит изделия сомнительного качества). В результате серьезно страдают и процессор, и сам преобразователь напряжения. Начинают появляться разного рода «зависоны», сбои, отказы (которые часто списывают на «мастдайный» нелицензионный Windows, «кривые» руки пользователей и т. п., но никогда - на плачевную ситуацию с железом), и о действительно надежной работоспособности системы тут остается уже только мечтать.

Еще свежа в памяти известная «сага о конденсаторах», когда у «счастливых» владельцев некоторых моделей материнских плат (особенно «отличились» в этой «саге» Abit и MSI) лавинообразно текли и вспучивались конденсаторы в цепях преобразователя напряжения, что всегда заканчивалось отказом платы. Возникло даже новое направление бизнеса - перепайка этих конденсаторов, ибо пострадавшие платы выходили из строя в основном по истечении гарантийного срока. :)

Вендоры потом благополучно все списали на факт промышленного шпионажа (надо отметить, с очень занимательным детективным сюжетом), пообещали больше так не делать и использовать только качественные конденсаторы. Однако фактор негативного влияния разгона в очередной раз тихо-смирно остался за кадром: преобразователи-то там работали фактически в предельном режиме, чем и «помогли» конденсаторам отправиться в мир иной (впрочем, те конденсаторы действительно имели весьма сомнительное качество).

Есть шансы, что эта «сага» может получить продолжение и на некоторых недавних и даже свежих материнских платах, через годик-другой.

Разгон оказывает не лучшее косвенное влияние и на «глобальную» разводку материнских плат. «Полнофичные» функции оверклокинга неминуемо сопровождаются появлением на плате разного рода мультиплексоров сигналов VID и FID, немалого количества ключевых цепочек, окружающих блоки джамперов и DIP-переключателей, и серьезным усложнением кода BIOS. Все это перенасыщает плату (некоторые производители умудряются монтировать определенные элементы даже на «обратной» стороне платы, что, вообще говоря, не есть хороший тон проектирования), на пользу ее стабильности явно не идет. Возникает вопрос (судя по всему, риторический): «А почему бы производителям не оставить далеко в стороне увлечение разгонными «фичами» и вместо этого взять, да и развести плату пооптимальнее, поставить на нее нормальные качественные схемы питания и предложить пользователю в итоге качественный надежный продукт, без всяких оверклокинговых фикций?»

Забавно, но на сегодняшний момент к стопроцентно «оверклокерским» платам можно отнести, пожалуй, только некоторые модели от Intel и Fujitsu-Siemens. Однако эти производители не снабжают свои платы оверклокерскими «фичами» (ограничиваясь функциями тюнинга памяти и AGP). И правильно делают!

Список сюрпризов разгона можно свободно продолжить и дальше, но, думается мне, что вполне достаточно и этих первых трех, чтобы осознать, насколько тернист и труден путь оверклокера, и к чему он приводит, в конце концов.

Итак, судя по всему, оверклокинг не только фактически бесполезен, но и представляет серьезную опасность для здоровья компьютера, нервно-психического здоровья пользователя и кошелька последнего. Если разгон на деле оказывается совсем не выгодным пользователю, то кто тогда зажигает эту звезду и поддерживает термоядерные реакции в ней? Попробуем разобраться!

Экономические аспекты

Как правило, пользователь, в той или иной степени пострадавший от сюрпризов оверклокинга во всем винит торгующие организации. И, стоя у окошка гарантийной мастерской, колотит себя в грудь, вопит: «Во гады! Продали мне бракованный процессор, а брать его обратно не хотят, сволочи!». ;-)

Однако, рассуждая логически, можно предположить, что как раз именно тот, кто заказывает музыку, сам обычно и пляшет. Вполне четкие и конкретные плясуны в ходе наших размышлений отлично видны - это, в первую очередь, производители «оверклокерских» материнских плат! Некоторые торгующие организации, конечно, тоже не ангелы: нарушений прав потребителей и навязывания им совершенно левых обязанностей ой как не мало на сегодня! Прочтите внимательно правила гарантийного обслуживания, которые устанавливаются организациями розничной торговли комплектующими/ПК, практически везде они в каких-то отдельных положениях (а иной раз, даже почти во всем) не соответствуют действующему законодательству РФ!

Тем не менее, все лица (физические или юридические), принадлежащие цепочке пользователь-дилер-дистрибутор, изначально оказываются в ущербном положении. Если, допустим, выходит из строя какая-то материнская плата, то в худшем для пользователя случае цепочка обрывается уже сразу на нем. «Тут оверклокингом попахивает! В гарантии отказать!», - оглашает свой вердикт инженер сервисной мастерской (хотя пользователь, возможно, им никогда и не занимался, даже не знает, что это такое!), и покупатель понуро идет домой, с бесполезным уже куском текстолита и негативными эмоциями в отношении продавца. В лучшем случае покупателю производится замена материнской платы или возврат денег (последнее сродни чуду). Но в трудном положении оказывается теперь уже продавец - ему предстоит очень неприятный разговор с дистрибутором. На последнем собственно и оборвется вся цепочка, когда он в очередной раз услышит брошенную венцом пирамиды - вендором, фразу с едва уловимым китайским акцентом: «Obvious overclocking results! Request rejected!» («Нас не проведете! В запросе отказано!»). А что вы еще хотели? Оверклокинг - это строго запрещено! Так что, гуляйте, господа хорошие! :)

Еще одни очевидные танцоры - ушлые дельцы, промышляющие торговлей так называемыми «суперразгоняемыми и стопроцентно оттестированными процессорами», с определенной наценкой относительно их «натуральной» стоимости. Эти деятели хорошо прижились на американских просторах, да и у нас уже начинают кое-где произрастать. Но если в америках гарантии строго оговорены и все-таки исполняются (процессор вам поменяют или отдадут деньги обратно без каких-то особых вопросов, за редкими исключениями), то в наших родных пенатах рассчитывать на подобное добродушие явно не стоит. К тому же гарантия на такие «товары» обычно устанавливается в пределах от двух недель до 6 месяцев, что, надо отметить, вполне разумно со стороны торговцев, ведь дольше эти суперразгоняемые процессоры просто не проработают! Не знаю, кому как, но мне все эти ребята очень напоминают лохотронщиков, делающих свои «безобидные» дела в оживленных местах города.

Что ж, похоже, действительно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. В очереди у порога гарантийной мастерской! Кто тут следующий? За кем занимать? ;-)

Вместо заключения

Мужественный матрос Железняк в свое время отчеканил, обращаясь к депутатам учредительного собрания: «Караул устал!». Друзья, не пора ли и нам, добропорядочным потребителям, набраться мужества и заявить: «Мы устали! Мы устали от этого безобразия, имя которому оверклокинг! Также, как и торгующие организации устали бороться с нерадивыми и недобросовестными оверклокерами! Это постоянно и неминуемо затрагивает наши, честных людей, интересы!». И, наконец-то спросить у производителей оверклокерских продуктов: «Господа! А вы сами-то не устали? Не устали проводить политику двойных стандартов в отношении оверклокинга? Или все это, как заправское шоу, должно продолжаться и продолжаться?»

Что же касается вопроса, обозначенного в заголовке статьи, то привилегию ответить на него рискну оставить нашим читателям. Ответ, мне кажется, очевиден. А вам?



Загрузка...