РАЗГОН — это… Что такое РАЗГОН?
разгон — распугивание, порицание, взбучка, нагоняй, выговор, развеивание, разбежка, разогнание, развевание, разгонка, разнос, клин, раздувание, рассеивание, ликвидация, разбег Словарь русских синонимов. разгон см. разбег Словарь синонимов русского языка.… … Словарь синонимов
разгон — РАЗГОН, а, м. 1. Запой, загул. Петька в разгон пошел, оброс как Маркс. 2. Нагоняй, взыскание, наказание. В разгон пустить кого наказать, разделаться, обругать … Словарь русского арго
РАЗГОН — РАЗГОН, разгонять и пр. см. разганивать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
РАЗГОН — РАЗГОН, а, муж. 1. см. разогнать, ся. 2. Выговор, взбучка, разнос (во 2 знач.) (разг.). Дать, устроить р. кому н. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
РАЗГОН — Лев Эммануилович (1908 1999), русский писатель. Воспоминания Непридуманное (1988), книга Плен в своём отечестве (1994) размышление очевидца, проведшего 17 лет (1938 55) в сталинских тюрьмах и лагерях, о методах и практике репрессивной системы, о… … Русская история
разгон — Режим работы процессора или другого устройства на более высоких частотах, чем это предусмотрено в его рабочих характеристиках. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN overclocking … Справочник технического переводчика
Разгон — Разгон: Разгон (компонентов компьютера) повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы. Разгон синоним слова «ускорение» (см. также Разгонный блок). разгон Верховного … Википедия
РАЗГОН — Давать/ дать разгон (разгону). 1. Прост. Заставлять двигаться кого л., что л. НОС 9, 88. 2. Прост. Ругать, отчитывать кого л. СРГК 1, 420. 3. Сиб. Делать что л. интенсивно, энергично. СРНГ 7, 258. 4. Сиб. То же, что идти в разгон. ФСС, 54.… … Большой словарь русских поговорок
Разгон Л. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
Разгон Л. Э. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
dic.academic.ru
Значение слова РАЗГОН. Что такое РАЗГОН?
Разго́н — действие по значению глагола «разогнать». Кроме того, термин «разгон» может означать:В значении «выгнать, уволить»:
Разгон Верховного Совета России — одно из названий, под которыми фигурируют события сентября — октября 1993 года в Москве, результатом которых стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы.
Разгон демонстрации буддистов в Хюэ — события 8 мая 1963 года в Республике Вьетнам (Южный Вьетнам), когда тысячи буддистов вышли на демонстрацию во городе Хюэ, требуя свободы вероисповедания.
Разгон митинга 23 февраля 1992 года в Москве
Разгон Центральной рады — прекращение деятельности Центральной рады Украинской Народной Республики германскими оккупационными войсками в апреле 1918 года.
Разгон янычарского корпуса (осм. واقعة خيرية — Vaka-i Hayriye, дословно «счастливое событие») — ликвидация янычарского корпуса, проведённая в июне 1826 года османским султаном Махмудом II.
В значении «заставить разойтись, разбежаться»:
Разгон облаков — физико-химическое воздействие на облака с целью вызвать выпадение осадков из облаков или рассеяние облаков без выпадения осадков.
Топоним:
Разгон — деревня, Любытинский район, Новгородская область.
Разгон — посёлок при железнодорожной станции, Тайшетский район, Иркутская область.
Фамилия: Еврейская фамилия, по происхождению не имеющая отношения к русскому глаголу «разогнать». Первоначально писалась «Расгон» и являлась аббревиатурой «Раввин Саадья Гаон» на иврите, позднее в России была переосмыслена и её написание изменилось.
Разгон, Аврам Моисеевич (1920—1989) — советский историк.
Разгон, Анатолий Израилевич (род. 1930) — советский историк.
Разгон, Израиль Борисович (1892—1937) — советский военный деятель, корпусной комиссар.
Разгон, Израиль Менделевич (1905—1987) — советский историк.
Разгон, Лев Эммануилович (1908—1999) — русский писатель, критик, правозащитник.
Прочее:
Тепловой разгон аккумулятора — катастрофический перегрев аккумуляторов, частный случай положительной обратной связи.
Разгон компьютеров — повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы.
Разгон набора в типографике — способ увеличить объём издания средствами набора и вёрстки, без изменения текста (к примеру, путём увеличения размера пробелов между словами).
kartaslov.ru
Разгон компьютера — это… Что такое Разгон компьютера?
Программы, используемые для модификации BIOS видеоадаптеров:
- NiBiTor — модификация BIOS видеокарт NVIDIA
- RaBiT — модификация BIOS видеокарт ATI
Программы, используемые для обновления BIOS видеоадаптеров:
- NVFlash — обновление BIOS видеокарт NVIDIA
- ATI FlashROM — обновление BIOS видеокарт ATI
- RAMBios — тестирование совместимости BIOS с видеоадаптером
Разгон ЦП и видеокарт из ОС
Существует множество программ, осуществляющих разгон процессора и оперативной памяти из под операционной системы. Такую возможность поддерживают не все материнские платы. Для разгона процессора и оперативной памяти из-под ОС Windows применяются следующие утилиты:
Для мониторинга разогнанной системы чаще всего используют:
- [1] — базовые сведения о компонентах компьютера
- Native Specialist — полная ифнформация о процессорах AMD64
- NextSensor — мониторинг температур и напряжений
Большинство современных видеоадаптеров поддерживают изменение тактовых частот графического процессора (видеопроцессора) из операционной системы. В последних версиях драйверов видеоадаптеров компаний ATI и NVIDIA имеется возможность разгонять видеокарты, не прибегая к помощи сторонних утилит. Для разгона популярных моделей видеоадаптеров из под ОС Windows используются утилиты:
- [2] — разгон и тестирование стабильности видеокарт NVIDIA
- ATI Tool — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI, протестировать стабильность можно и видеокарты NVIDIA
- ATI Tray Tools [3] — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI
- Furmark — он же «бублик» [4] — тестирование стабильности. загружает систему по максимуму, не рекомендуется использовать даже в штатных режимах со слабыми блоками питания.
Из сторонних утилит для разгона и настройки видеоподсистемы можно выделить популярную программу Powerstrip [5], поддерживающую множество видеокарт различных производителей.
Разгон ОЗУ (оперативного запоминающего устройства)
Непосредственный разгон ОЗУ сводится либо к повышению номинальной тактовой частоты оперирования микросхем модулей памяти (MEMCLK), либо к изменению задержек основных управляющих сигналов – синхроимпульсов или «таймингов» (от анг. timings – задержки по времени), таких как tCAS#, tRAS#, tRCD# и других. Для достижения более высоких частот оперирования памяти с учетом стабильной работы, как правило, повышают номинальное рабочее напряжение на модулях памяти (VDDIO). Изменение значений частоты MEMCLK и синхроимпульсов возможно в BIOS Setup материнской платы либо из-под ОС Windows с использованием соответствующих программ, например Brain Identifier, AMD OverDrive (для процессоров архитектуры AMD64) MemSet (Intel).
Для постоянной фиксации измененных значений частотно-временных параметров оперирования необходимо прибегнуть к частичному перепрограммированию содержимого SPD (Serial Presence Detect) микросхемы ППЗУ модуля памяти. Для этих целей используется либо аппаратный, либо программный способ. Последний наиболее прост и не требует каких-либо дополнительных приспособлений и устройств программирования. Перезапись и редактирование данных SPD микросхемы ППЗУ, а также модернизация прошивок EPP- и XMP-профилями, модулей памяти архитектуры SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM и DDR3 SDRAM осуществляется при помощи утилиты Thaiphoon Burner.
Критерий стабильности разогнанных компонентов
Основным критерием стабильности разогнанных компонентов компьютера является их способность выдерживать любую вычислительную нагрузку со статистической вероятностью выдать ошибку в вычислениях, не превышающей таковую для компонентов, эксплуатируемых в штатном режиме. Поскольку в большинстве случаев вычислительная нагрузка на компоненты компьютера намного меньше, чем потенциальная вычислительная мощность, для выявления ошибок в работе разогнанных компонент (нестабильности) применяют специальные тесты.
Повышение стабильности разогнанной системы
Для повышения стабильности разогнанных систем применяют повышение питающих напряжений (и, как следствие, увеличение подаваемой и рассеиваемой мощностей), а также улучшение отвода тепла (охлаждения) и снижение температуры.
Повышение питающих напряжений из BIOS
BIOS большинства современных материнских плат позволяет изменять питающие напряжения процессора (параметры VCore, VCPU), северного моста из набора микросхем материнской платы (параметр Vdd), а также модулей памяти (параметры Vdimm, Vmem). Следует помнить, что поднятие напряжения, особенно при недостаточном охлаждении, может послужить причиной выхода компонента компьютера из строя.
Повышение питающих напряжений путём вольтмода
Иногда диапазона регулировок напряжений, предусмотренных материнской платой, оказывается недостаточно. В этом случае, а также для управления питающии напряжениями графического процессора и памяти видеоадаптеров прибегают к модификации питающих схем (вольт-модификация, вольт-мод от англ. voltage modification — изменение напряжения). Для этого в схему питания вносят такие конструктивные изменения, которые приводят к повышению напряжений на выходах этих схем. Зачастую для вольт-модификации достаточно изменить номинал резистора в схеме питания.
Существуют также промышленно выпускаемые устройства для модификации питающих напряжений компонент компьютера.
Воздушные системы охлаждения
Воздушное охлаждение в разогнанной системе
Абсолютное большинство оверклокеров пользуются наиболее доступными, воздушными системами охлаждения. В основе их лежит классический радиатор или кулер.
Радиаторы обычно применяются для охлаждения чипов памяти и чипсетов материнских плат, поскольку обладают достаточно скромными возможностями теплоотвода. Существуют и исключения (например, радиатор Ninja производства фирмы Scythe), когда радиатор с развитой поверхностью теплообмена может применяться для охлаждения разогнанного центрального процессора.
Кулеры, используемые оверклокерами, чаще всего обладают развитой поверхностью теплообмена (превышающей 3000 см2), а также могут оснащаться крупными (более 80 мм) вентиляторами, тепловыми трубками, термоэлектрическими элементами (элемент Пельтье) или другими приспособлениями, увеличивающими мощность, которую кулер способен рассеять.
Самодельная СВО
Известные торговые марки кулеров, используемых оверклокерами:
Жидкостные системы охлаждения
Второе место по популярности занимают жидкостные системы охлаждения, основным теплоносителем в которых является жидкость. Наиболее часто используются системы водяного охлаждения (СВО), в которых рабочим телом является вода (дистиллированная, часто с различными добавками антикоррозийного характера). Типичная СВО состоит из водоблока (ватерблока, от англ. waterblock), в котором происходит передача тепла от процессора теплоносителю, помпы, прокачивающей воду по замкнутому контуру системы, радиатора, где происходит отдача тепла от теплоносителя воздуху, резервуара (служит для заполнения СВО водой и прочих сервисных нужд) и соединительных шлангов.
Одним из вариантов жидкостного охлаждения компьютеров является погружение компьютера целиком или его компонентов в масло (предложено Tom’s Hardware Guide).
Прочие (экстремальные) системы охлаждения
Для охлаждения компьютерных компонентов, разогнанных до частот, близких к технологическому пределу, могут применяться экстремальные системы охлаждения. К ним относятся системы, использующие жидкий азот, сухой лёд, различные хладагенты (например, фреон), а также каскадные системы охлаждения. В большинстве случаев обеспечить продолжительное функционирование экстремальных систем охлаждения их создатели не в состоянии, поэтому обычное их применение — получение максимальных результатов в бенчмарках и участие в различных оверклокерских соревнованиях.
Проверка стабильности разогнанных компонентов
Кадр из теста FutureMark 3DMark2006
Для проверки стабильности разогнанных компонентов компьютера используют ряд программных тестов. Ни один из них сам по себе не гарантирует 100 % стабильности системы, однако, если тест выявил сбой в системе или не может пройти до конца, разгон следует считать неудачным. Большинство тестов создают интенсивную вычислительную нагрузку на различные блоки центрального процессора, системной памяти, графического процессора и набора системной логики. Только комбинация из нескольких тестов может служить основой для уверенности в стабильной работе компьютера. Вот некоторые из наиболее популярных тестов стабильности:
- Prime95 — Клиент сети распределённых вычислений, обладающий мощным встроенным модулем проверки стабильности системы. Зачастую программа выявляет нестабильность там, где другие тесты проходят без проблем.
- S&M — Программа тестирует стабильность процессора и системной памяти, при недостаточном качестве охлаждения процессора или проблем с памятью возможно зависание компьютера.
- SuperPI — Популярный у оверклокеров бенчмарк и тест стабильности, вычисляющий число Пи до заданного количества знаков после запятой.
- ATI Tool — Программа содержит тестовый модуль, выявляющий артефакты нестабильности видеоадаптера.
- ATI Tray Tools — Программа содержит тестовый модуль, выявляющий артефакты нестабильности видеоадаптера.
- FutureMark 3DMark2006 — Синтетический тест производительности, интенсивно нагружающий графический и центральный процессоры, используется наряду с другими тестовыми пакетами FutureMark для определения производительности компьютера в игровой трёхмерной графике.
- Aquamark Комплексный тест c использованием графических технологий, таких как PixelShader 2.0 и т.д
- cpu burn-in Утилита для проверки стабильности работы процессора, позволяющая задать любое время теста, тем самым позволяя испытать систему охлаждения.
Опасности разгона
Разгон является одной из причин преждевременного выхода компьютерного оборудования из строя, поэтому пользователь эксплуатирует аппаратное обеспечение компьютера в форсированном режиме на свой страх и риск (за исключением тех случаев, когда разгон предусмотрен производителем, например, в некоторых модулях памяти Corsair). Опасности разгона в большинстве случаев можно преодолеть, используя качественные системы охлаждения, наращивая частоту медленно и с постоянным контролем стабильности.
Оверклокерские соревнования
В последнее время во всём мире всё чаще и чаще проводятся соревнования оверклокеров, перед участниками которых ставится цель — добиться максимальной производительности от компьютера, эксплуатируемого в форсированном режиме. Инициаторами и спонсорами подобных конкурсов чаще всего выступают компании-производители систем охлаждения, а также материнских плат, процессоров и графических чипов. В России и СНГ первым профессиональным чемпионатом по разгону стала Битва Титанов, проводящаяся сначала в форуме самого крупного оверклокерского сайта — Overclockers.ru , затем переехавшая на свой собственный сайт — http://titancup.ru
Мировой рейтинг оверклокинга, где проявить себя может каждый — http://hwbot.org Русскоязычная Глобальная Соревновательная База Данных по Разгону — OverDrive — http://overdrive.su Первые профессиональные соревнования оверклокеров СНГ — http://titancup.ru
См. также
Ссылки
По этим адресам можно найти много полезной и конкретной информации о разгоне, научиться азам этой своеобразной науки и пообщаться с единомышленниками. Список ссылок также можно рассматривать в качестве списка источников, использованных при написании статьи.
Литература
- Скотт Мюллер Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs. — 17 изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1299-1328. — ISBN 0-7897-3404-4
Wikimedia Foundation. 2010.
dic.academic.ru
Разгон компьютеров — это… Что такое Разгон компьютеров?
Разгон, оверклокинг (от англ. overclocking) — повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы.
Критерии штатного режима работы компьютера
Частота процессора, модулей системной памяти, системной шины, графического процессора и видеопамяти, а также «тайминги» (от анг. timings — задержки по времени) оперативной и видеопамяти соответствуют номинальным. Частоты должны соответствовать таблицам данных (datasheets) производителя для конкретной модели. В случае если используются видеокарты, модули памяти или материнские платы с измененными относительно референсных частотами или таймингами, за штатный принимается такой режим их работы, при котором частоты и тайминги соответствуют спецификациям производителей.
Способы повышения быстродействия
Для повышения быстродействия процессоров, как центрального, так и графического, разгон сводится к повышению тактовой частоты. Для повышения быстродействия памяти (в том числе видеопамяти) — к повышению тактовой частоты и понижению таймингов. Для повышения частоты работы процессоров и памяти используются как встроенные функции BIOS (в том числе BIOS видеоадаптера), так и программные средства. В большинстве случаев рост тактовой частоты центрального и графического процессоров, а также модулей памяти сопровождается увеличением рассеиваемой мощности, что приводит к росту температуры разогнанных компонентов. Этому явлению способствует также часто применяемое для повышения стабильности разогнанных компонентов увеличение питающего напряжения. Для снижения негативных эффектов разгона применяют улучшенные системы охлаждения компьютерных компонентов.
Разгон ЦП и памяти при помощи BIOS компьютера
BIOS многих материнских плат позволяет эксплуатировать центральный процессор и память в форсированных режимах. Некоторые производители даже выпускают материнские платы, имеющие много приспособлений, облегчающих разгон, таких, как улучшенное охлаждение чипсета, компоновка элементов, упрощающая организацию эффективного охлаждения, радиаторы на импульсных MOSFET-транзисторах преобразователей питания процессора, а также расширенные настройки BIOS с увеличенными диапазонами регулировки напряжений. Популярные у оверклокеров серии материнских плат:
Для разгона процессора применяется изменение множителя (параметры Multiplier, CPU Ratio), изменение частоты системной шины (параметры FSB Frequency, Host Frequency, Host Speed и т. д.) или обе процедуры. Разгон памяти осуществляется увеличением частоты, которое, в свою очередь, достигается подбором делителя частоты системной шины (параметры Memory Mode, Memory Speed и т. д.). Разгон памяти также осуществляется модификацией задержек (таймингов) (параметры TRas, TCas, Precharge Delay и т. д., их число может доходить, в зависимости от модели материнской платы, до 50).
Разгон видеокарт при помощи BIOS видеоадаптера
Скриншот из программы RivaTuner, демонстрирующий разгон видеокартыБольшинство современных видеоадаптеров обладают возможностью модификации собственной BIOS. Модифицированный BIOS видеоадаптера может содержать повышенные частоты видеопроцессора и -памяти, а также изменённые тайминги.
Программы, используемые для модификации BIOS видеоадаптеров:
- NiBiTor — модификация BIOS видеокарт NVIDIA
- RaBiT — модификация BIOS видеокарт ATI
- MDCyber — модификация BIOS видеокарт ATI+NVIDIA+ALL
Программы, используемые для обновления BIOS видеоадаптеров:
- NVFlash — обновление BIOS видеокарт NVIDIA
- ATI FlashROM — обновление BIOS видеокарт ATI
- RAMBios — тестирование совместимости BIOS с видеоадаптером
Разгон CPU (ЦП) через разблокировку ядра
В промышленном производстве себестоимость производимого товара обратно пропорциональна объему производства товара. Это также касается производства процессоров. Гораздо дешевле оказалось делать процессоры с аппаратным наличием, например, четырех ядер, но у части процессоров отключать одно ядро и продавать как более дешевые модели. Когда информация об этом дошла до производителей материнских плат, они разработали технологию «разблокировки ядра», которая позволяет это самое заблокированное ядро задействовать. В некоторых случаях разблокированное ядро может работать нестабильно. Эта функция есть на многих современных материнских платах.
Разгон ЦП и видеокарт из ОС
Существует множество программ, осуществляющих разгон процессора, видеокарты и оперативной памяти из-под операционной системы. Такую возможность поддерживают не все материнские платы. Для разгона процессора и оперативной памяти из-под ОС Windows применяются следующие утилиты:
Для мониторинга разогнанной системы чаще всего используют:
- CPU-Z [1] — базовые сведения о компонентах компьютера
- Native Specialist — полная информация о процессорах AMD64
- NextSensor — мониторинг температур и напряжений
Большинство современных видеоадаптеров поддерживают изменение тактовых частот графического процессора (видеопроцессора) из операционной системы. В последних версиях драйверов видеоадаптеров компаний ATI и NVIDIA имеется возможность разгонять видеокарты, не прибегая к помощи сторонних утилит. Для разгона популярных моделей видеоадаптеров из под ОС Windows используются утилиты:
- RivaTuner [2] — разгон и тестирование стабильности видеокарт NVIDIA
- ATI Tool — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI, протестировать стабильность можно и видеокарты NVIDIA
- ATI Tray Tools [3] — разгон и тестирование стабильности видеокарт ATI
- Furmark — он же «бублик» [4] — тестирование стабильности. Загружает систему по максимуму, не рекомендуется использовать даже в штатных режимах со слабыми блоками питания.
Из сторонних утилит для разгона и настройки видеоподсистемы можно выделить популярную программу Powerstrip [5], поддерживающую множество видеокарт различных производителей.
Разгон ОЗУ (оперативного запоминающего устройства)
Непосредственный разгон ОЗУ сводится либо к повышению номинальной тактовой частоты оперирования микросхем модулей памяти (MEMCLK), либо к изменению задержек основных управляющих сигналов — синхроимпульсов, иначе — таймингов, таких как tCAS#, tRAS#, tRCD# и других. Для достижения более высоких частот оперирования памяти с учетом стабильной работы, как правило, повышают номинальное рабочее напряжение на модулях памяти (VDDIO). Изменение значений частоты MEMCLK и синхроимпульсов возможно в BIOS Setup материнской платы либо из-под ОС Windows с использованием соответствующих программ, например, Native Specialist, AMD OverDrive (для процессоров архитектуры AMD64) MemSet (Intel). Для изменения таймингов и тактовой частоты оперирования двух контроллеров ОЗУ независимо от режима их функционирования (Ganged или Unganged) современных процессоров AMD Family 10h, AMD Family 11h, AMD Ontario и AMD Llano можно воспользоваться оснасткой DCT Tuner утилиты Thaiphoon Burner.
Для постоянной фиксации измененных значений частотно-временных параметров модулей ОЗУ необходимо прибегнуть перепрограммированию содержимого их микросхемы SPD (Serial Presence Detect) ППЗУ. Для этих целей используется либо аппаратный, либо программный способ. Последний наиболее прост и не требует каких-либо дополнительных приспособлений и устройств программирования. Перезапись и редактирование данных SPD микросхемы ППЗУ, а также интеграция профилей автонастройки NVIDIA EPP 1.0, NVIDIA EPP 2.0 и Intel XMP 1.3 в SPD модулей памяти архитектуры SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR2 FBDIMM и DDR3 SDRAM осуществляется при помощи утилиты Thaiphoon Burner.
Критерий стабильности разогнанных компонентов
Основным критерием стабильности разогнанных компонентов компьютера является их способность выдерживать любую вычислительную нагрузку со статистической вероятностью выдать ошибку в вычислениях, не превышающей таковую для компонентов, эксплуатируемых в штатном режиме. Поскольку в большинстве случаев вычислительная нагрузка на компоненты компьютера намного меньше, чем потенциальная вычислительная мощность, для выявления ошибок в работе разогнанных компонент (нестабильности) применяют специальные тесты.
Повышение стабильности разогнанной системы
Для повышения стабильности разогнанных систем применяют охлаждение и улучшение отвода тепла, повышение питающих напряжений (и, как следствие, увеличение подаваемой и рассеиваемой мощностей), а также улучшение качества этих самых напряжений. Например, установка более качественных конденсаторов с Low-ESR.
Повышение питающих напряжений из BIOS
BIOS большинства современных материнских плат позволяет изменять питающие напряжения процессора (параметры VCore, VCPU), северного моста из набора микросхем материнской платы (параметр Vdd), а также модулей памяти (параметры Vdimm, Vmem). Следует помнить, что поднятие напряжения, особенно при недостаточном охлаждении, может послужить причиной выхода компонента компьютера из строя.
Повышение питающих напряжений путём вольтмода
Иногда диапазона регулировок напряжений, предусмотренных материнской платой, оказывается недостаточно. В этом случае, а также для управления питающими напряжениями графического процессора и памяти видеоадаптеров прибегают к модификации питающих схем (вольт-модификация, вольт-мод от англ. voltage modification — изменение напряжения). Для этого в схему питания вносят такие конструктивные изменения, которые приводят к повышению напряжений на выходах этих схем. Зачастую для вольт-модификации достаточно изменить номинал резистора в схеме питания.
Существуют также промышленно выпускаемые устройства для модификации питающих напряжений компонент компьютера.
Воздушные системы охлаждения
Воздушное охлаждение в разогнанной системеАбсолютное большинство оверклокеров пользуются наиболее доступными, воздушными системами охлаждения. В основе их лежит классический радиатор или кулер.
Радиаторы обычно применяются для охлаждения чипов памяти и чипсетов материнских плат, поскольку обладают достаточно скромными возможностями теплоотвода. Существуют и исключения (например, радиатор Ninja производства фирмы Scythe), когда радиатор с развитой поверхностью теплообмена может применяться для охлаждения разогнанного центрального процессора.
Кулеры, используемые оверклокерами, чаще всего обладают развитой поверхностью теплообмена (превышающей 3000 см²), а также могут оснащаться крупными (более 80 мм) вентиляторами, тепловыми трубками, термоэлектрическими элементами (элемент Пельтье) или другими приспособлениями, увеличивающими мощность, которую кулер способен рассеять.
Самодельная СВОИзвестные торговые марки кулеров, используемых оверклокерами:
Жидкостные системы охлаждения
Второе место по популярности занимают жидкостные системы охлаждения, основным теплоносителем в которых является жидкость. Наиболее часто используются системы водяного охлаждения (СВО), в которых рабочим телом является вода (дистиллированная, часто с различными добавками антикоррозийного характера).
Типичная СВО состоит из:
- водоблока (ватерблока, от англ. waterblock), в котором происходит передача тепла от процессора теплоносителю
- помпы, прокачивающей воду по замкнутому контуру системы
- радиатора, где происходит отдача тепла от теплоносителя воздуху
- резервуара, который служит для заполнения СВО водой, предотвращения эффектов от перепада давления из-за нагрева охлаждающей жидкости и для прочих сервисных нужд
- соединительных шлангов
Одним из вариантов жидкостного охлаждения компьютеров является погружение компьютера целиком или его компонентов в масло (предложено Tom’s Hardware Guide).
Прочие (экстремальные) системы охлаждения
Для охлаждения компьютерных компонентов, разогнанных до частот, близких к технологическому пределу, могут применяться экстремальные системы охлаждения. К ним относятся системы, использующие жидкий азот, жидкий гелий, сухой лёд, различные хладагенты (например, фреон), а также каскадные системы охлаждения. В большинстве случаев обеспечить продолжительное функционирование экстремальных систем охлаждения их создатели не в состоянии, поэтому обычное их применение — получение максимальных результатов в бенчмарках и участие в различных оверклокерских соревнованиях.
Проверка стабильности разогнанных компонентов
Для проверки стабильности разогнанных компонентов компьютера используют ряд программных тестов. Ни один из них сам по себе не гарантирует 100 % стабильности системы, однако, если тест выявил сбой в системе или не может пройти до конца, разгон следует считать неудачным. Большинство тестов создают интенсивную вычислительную нагрузку на различные блоки центрального процессора, системной памяти, графического процессора и набора системной логики. Только комбинация из нескольких тестов может служить основой для уверенности в стабильной работе компьютера. Вот некоторые из наиболее популярных тестов стабильности:
- CPU-Z Одна из самых популярных программ, которая динамически отслеживает и показывает информацию о процессоре, чипсете материнской платы, памяти. Поддерживает функцию регистрации информации через Интернет, для подтверждения подлинности информации.
- Prime95 — Клиент сети распределённых вычислений (проект GIMPS), обладающий мощным встроенным модулем проверки стабильности системы. Зачастую программа выявляет нестабильность там, где другие тесты проходят без проблем.
- S&M — Программа тестирует стабильность процессора и системной памяти, при недостаточном качестве охлаждения процессора или проблемами с памятью возможно зависание компьютера.
- SuperPI — Популярный у оверклокеров бенчмарк и тест стабильности, вычисляющий число Пи до заданного количества знаков после запятой.
- ATI Tool — Программа содержит тестовый модуль, выявляющий артефакты нестабильности видеоадаптера.
- ATI Tray Tools — Программа содержит тестовый модуль, выявляющий артефакты нестабильности видеоадаптера.
- FutureMark 3DMark2006 — Синтетический тест производительности, интенсивно нагружающий графический и центральный процессоры, используется наряду с другими тестовыми пакетами FutureMark для определения производительности компьютера в игровой трёхмерной графике.
- Aquamark Комплексный тест c использованием графических технологий, таких как PixelShader 2.0 и т.д
- cpu burn-in Утилита для проверки стабильности работы процессора, позволяющая задать любое время теста, тем самым позволяя испытать систему охлаждения.
- LinX Мощнейшая программа для разогрева и проверки стабильности процессоров.
В режимах экстремального разгона во время бенчмаркинга стабильность разогнанных компонентов не так важна. Главное задача пройти определённый тест на максимальных частотах. В большинстве случаев для каждых тестов уровень максимального разгона разный.
Опасности разгона
Разгон является одной из причин преждевременного выхода компьютерного оборудования из строя, поэтому пользователь эксплуатирует аппаратное обеспечение компьютера в форсированном режиме на свой страх и риск (за исключением тех случаев, когда разгон предусмотрен производителем, например, в некоторых модулях памяти Corsair). Опасности разгона в большинстве случаев можно преодолеть, используя качественные системы охлаждения, наращивая частоту медленно и с постоянным контролем стабильности.
Оверклокерские соревнования
В последнее время во всём мире всё чаще и чаще проводятся соревнования оверклокеров, перед участниками которых ставится цель — добиться максимальной производительности от компьютера, эксплуатируемого в форсированном режиме. Инициаторами и спонсорами подобных конкурсов чаще всего выступают компании-производители систем охлаждения, а также материнских плат, процессоров и графических чипов.
Мировой рейтинг оверклокинга, где проявить себя может каждый — http://hwbot.org/.
См. также
Ссылки
По этим адресам можно найти много полезной и конкретной информации о разгоне, научиться азам этой своеобразной науки и пообщаться с единомышленниками. Список ссылок также можно рассматривать в качестве списка источников, использованных при написании статьи.
- «Всемирная лига оверклокеров» — Большая база результатов разгона ЦП, видеокарт и памяти. Имеется русский интерфейс и русскоязычный раздел новостей. (рус.)
- «Сообщество российских оверклокеров» (рус.)
- Разгон: теория и практика (разгон процессора, разгон видеокарты, разгон памяти) (рус.)
- Modlabs.net — Экстремальный разгон, обзоры железа, новости, софт для разгона, охлаждение жидким азотом (рус.)
- Украинский портал оверклокеров (рус.)
- Xtreme Systems Forums (англ.)
- «Казахстанское сообщество оверклокеров» (рус.)
- Разгон CPU-это просто! Sempron 2600+ с 1,6 Ghz до 2,4 Ghz на EP-8KDA7I (рус.)
- OCClub — Новости и обзоры компьютерного железа, экстремальный разгон, программы для разгона (рус.)
- «Экстремальные Лаборатории XtremeLabs.org» — Экстремальный разгон, вольтмоддинг, аппаратные модификации комплектующих, новости, обзоры, моддинг ПК, конкурсы и соревнования (рус.)
Литература
- Скотт Мюллер Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs. — 17 изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1299-1328. — ISBN 0-7897-3404-4
dic.academic.ru
Разгон — это… Что такое Разгон?
РАЗГОН — РАЗГОН, разгона, муж. 1. только ед. Действие по гл. разогнать в 1, 2, 6 и 7 знач. разгонять. Разгон демонстрантов полицейскими. Разгон набора. 2. Действие по гл. разогнаться разгоняться; то же, что разбег в 1 знач. Прыжок с разгона. Разгона нет… … Толковый словарь Ушакова
разгон — распугивание, порицание, взбучка, нагоняй, выговор, развеивание, разбежка, разогнание, развевание, разгонка, разнос, клин, раздувание, рассеивание, ликвидация, разбег Словарь русских синонимов. разгон см. разбег Словарь синонимов русского языка.… … Словарь синонимов
разгон — РАЗГОН, а, м. 1. Запой, загул. Петька в разгон пошел, оброс как Маркс. 2. Нагоняй, взыскание, наказание. В разгон пустить кого наказать, разделаться, обругать … Словарь русского арго
РАЗГОН — РАЗГОН, разгонять и пр. см. разганивать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
РАЗГОН — РАЗГОН, а, муж. 1. см. разогнать, ся. 2. Выговор, взбучка, разнос (во 2 знач.) (разг.). Дать, устроить р. кому н. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
РАЗГОН — Лев Эммануилович (1908 1999), русский писатель. Воспоминания Непридуманное (1988), книга Плен в своём отечестве (1994) размышление очевидца, проведшего 17 лет (1938 55) в сталинских тюрьмах и лагерях, о методах и практике репрессивной системы, о… … Русская история
разгон — Режим работы процессора или другого устройства на более высоких частотах, чем это предусмотрено в его рабочих характеристиках. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN overclocking … Справочник технического переводчика
Разгон — Разгон: Разгон (компонентов компьютера) повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы. Разгон синоним слова «ускорение» (см. также Разгонный блок). разгон Верховного … Википедия
РАЗГОН — Давать/ дать разгон (разгону). 1. Прост. Заставлять двигаться кого л., что л. НОС 9, 88. 2. Прост. Ругать, отчитывать кого л. СРГК 1, 420. 3. Сиб. Делать что л. интенсивно, энергично. СРНГ 7, 258. 4. Сиб. То же, что идти в разгон. ФСС, 54.… … Большой словарь русских поговорок
Разгон Л. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
Разгон Л. Э. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
dic.academic.ru
разгон — это… Что такое разгон?
РАЗГОН — РАЗГОН, разгона, муж. 1. только ед. Действие по гл. разогнать в 1, 2, 6 и 7 знач. разгонять. Разгон демонстрантов полицейскими. Разгон набора. 2. Действие по гл. разогнаться разгоняться; то же, что разбег в 1 знач. Прыжок с разгона. Разгона нет… … Толковый словарь Ушакова
разгон — распугивание, порицание, взбучка, нагоняй, выговор, развеивание, разбежка, разогнание, развевание, разгонка, разнос, клин, раздувание, рассеивание, ликвидация, разбег Словарь русских синонимов. разгон см. разбег Словарь синонимов русского языка.… … Словарь синонимов
разгон — РАЗГОН, а, м. 1. Запой, загул. Петька в разгон пошел, оброс как Маркс. 2. Нагоняй, взыскание, наказание. В разгон пустить кого наказать, разделаться, обругать … Словарь русского арго
РАЗГОН — РАЗГОН, разгонять и пр. см. разганивать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
РАЗГОН — РАЗГОН, а, муж. 1. см. разогнать, ся. 2. Выговор, взбучка, разнос (во 2 знач.) (разг.). Дать, устроить р. кому н. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
РАЗГОН — Лев Эммануилович (1908 1999), русский писатель. Воспоминания Непридуманное (1988), книга Плен в своём отечестве (1994) размышление очевидца, проведшего 17 лет (1938 55) в сталинских тюрьмах и лагерях, о методах и практике репрессивной системы, о… … Русская история
разгон — Режим работы процессора или другого устройства на более высоких частотах, чем это предусмотрено в его рабочих характеристиках. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN overclocking … Справочник технического переводчика
Разгон — Разгон: Разгон (компонентов компьютера) повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы. Разгон синоним слова «ускорение» (см. также Разгонный блок). разгон Верховного … Википедия
РАЗГОН — Давать/ дать разгон (разгону). 1. Прост. Заставлять двигаться кого л., что л. НОС 9, 88. 2. Прост. Ругать, отчитывать кого л. СРГК 1, 420. 3. Сиб. Делать что л. интенсивно, энергично. СРНГ 7, 258. 4. Сиб. То же, что идти в разгон. ФСС, 54.… … Большой словарь русских поговорок
Разгон Л. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
Разгон Л. Э. — Лев Эммануилович Разгон (1 апреля 1908 8 сентября 1999, Москва) русский писатель, критик, правозащитник. Узник сталинских лагерей. Один из основателей Общества Мемориал . Содержание 1 Биография 2 Семья 3 Библиография … Википедия
dic.academic.ru
О пользе разгона. Часть первая, теоретическая
Разгон, он же оверклокинг, прочно вошел в нашу жизнь. Возможность бесплатно повысить производительность, а именно в этом и заключается цель разгона, всегда привлекала энтузиастов. С течением времени появился «спортивный» интерес, подогреваемый из года в год выходом свежих версий 3D Mark. При этом на заре «эры» оверклокинга производители компонентов ПК всячески выступали против какого-либо разгона. Механизм защиты от перегрева был весьма не совершенен. В результате появился ряд преувеличений по поводу опасности «спалить» разогнанное железо. Помните этот видеоролик?
Снят он был около десяти лет назад и, в виду отсутствия в то время в процессорах фирмы AMD надёжной защиты от перегрева, породил множество опасений по поводу их разгона.
С тех пор многое изменилось. Механизмы защиты усовершенствовали, производители видеокарт начали предлагать изначально разогнанные карты, материнские платы научились нажатием одной кнопки разгонять процессоры и разблокировать отключённые ядра. Всё чаще на прилагаемом к плате диске находится разгонное ПО, разработанное самим производителем. Оверклокинг перестал быть мифически опасным, уделом одних лишь энтузиастов. На сегодняшний день любой, даже начинающий пользователь, легко может стать оверклокером. В этой статье простым и доступным образом будет рассказано, что такое разгон, насколько он полезен или опасен на самом деле, что и как можно «выжать» из ПК.
Программное обеспечение FutureMark (в девичестве Madonion) уже давно стало общепринятым «мерилом» производительности компьютерных систем. В 1976 году на экранах телевизоров появился мультфильм «38 попугаев». В нем главные герои измеряли длину своего друга удава в слонах, мартышках и попугаях. Именно из-за него появился сленговый термин «отстрел попугаев», означающий погоню за лидерством в мировых рейтингах производительности. Все рекорды в 3D Mark’ах поставлены с помощью экстремального разгона. Однако неэкстремальный оверклокинг может быть полезен не только рекордсменам. Но насколько в действительности разгон опасен?
Основным аргументом против разгона как такового является риск «спалить» железо. Во многом этот аргумент существует благодаря тому, что обычные пользователи не знают, как на заводе изготавливаются, к примеру, процессоры. Большинство считает, что есть несколько конвейерных линий, на каждой из которых изготавливается процессор той или иной модели. К примеру, на линии №1 изготавливается процессор AMD Phenom II X4 965 (3400 МГц) а на линии №2 – Phenom II X4 925 (2800 МГц). На самом деле это не так.
После изготовления партии процессоров они проходят ряд тестов, по худшим результатам которых маркируется вся партия. Другими словами, в упомянутой партии часть процессоров легко может работать на бо́льшей частоте, чем другие, менее удачные экземпляры. С течением времени процесс производства постоянно совершенствуется, в результате чего процент менее удачных процессоров планомерно снижается, хоть и не исчезает полностью. Кроме того, по маркетинговым соображениям очень часто партия моделей, способных работать на частоте 3200 МГц, может быть промаркирована как 2800 МГц и выпущена в розничную продажу. Если пользователь купит подобный процессор и вручную установит частоту 3200 МГц, то никакой опасности в таком разгоне не будет. Это, скорее, будет восстановлением номинальной частоты изначально замедленного процессора.
Отдельно стоит отметить вопрос отключения одного или даже двух ядер процессора – именно так из четырёхъядерного Phenom X4 получают трёхъядерный Phenom II X3 и несколько моделей двухъядерных CPU. Вывод напрашивается сам собой: включение заблокированных ядер никакой опасности не несёт и является безопасным разгоном. Наиболее удачные с точки зрения энтузиастов процессоры могут удвоить количество работающих ядер и набрать «запредельные» частоты. Современный разгон — это, в первую очередь, повышение производительности системы без замены её компонентов, а не просто лишь увеличение той или иной частоты.
Таким образом, внимательно изучив основные вопросы оверклокинга, пользователь может сэкономить свои средства, купив младшую модель процессора и безопасно разогнав её до частот старшей или же просто повысить производительность давно приобретённого ПК, мощности которого уже не хватает. Причём речь не идёт о жалких 5-10% процентах производительности. В отдельных случаях легко можно достичь прироста в 50% и более! Вместе с процессором обычно разгоняется и оперативная память – их производительность неразрывно связана с частотой так называемой шины.
Если же говорить о видеокартах, тот тут ещё интересней. Архитектура ядер видеокарт позволяет более гибко замедлить скорость, если это необходимо по маркетинговым соображениям. Вместо того чтобы разрабатывать довольно большое количество разных видеочипов, производители для каждого семейства видеокарт выпускают всего несколько. Гибкость создания требуемого ассортимента при этом достигается за счёт отключения нескольких блоков внутри видеоядер, занижения частот, урезания пропускной способности видеопамяти и так далее. Вооружённый знаниями оверклокер может восстановить заводскую производительность видеокарты во многих случаях. Особенно высокий результат такого разгона был продемонстрирован на примерах Radeon 9500@9700Pro и Radeon X800GTO2@X850XT PE.
Но и это ещё не всё. Профессиональные инженеры, архитекторы и дизайнеры, использующие специальные программы (AutoCad, ArchiCAD, 3D Max и другие), наверняка заинтересуются переделкой обычных «игровых» видеокарт серий Radeon и GeForce в их профессиональных собратьев – FireGL и Quadro. Такой оверклокинг позволяет значительно повысить производительность ПК в этих приложениях.
Здесь, к сожалению, придётся ограничиться достаточно старыми видеокартами и версиями соответствующих программ. Несколько лет назад профессиональные возможности графических адаптеров были заблокированы более тщательно, а механизм определения программами типа платы усовершенствован. Тем не менее, если приходится работать за старым ПК с несколько устаревшими версиями программ, то почему бы не воспользоваться возможностью бесплатного и безопасного увеличения мощности? Кроме того, если ранее приходилось перепаивать резисторы на подложке чипа, то с течением времени был освоен программный метод переделки с помощью скриптов SoftQuadro – в этом случае испортить что-либо невозможно.
Предвидим вопрос: откуда вообще взялся такой разгон, если видеокарты серий FireGL и Quadro стоят в разы дороже «игровых»? Ответ очень прост. Такие видеоускорители едва ли занимают более 1-2% от общего объема продаж. Стоит ли из-за такого мизерного количества создавать отдельные производственные линии на заводе? Разрабатывать отдельные графические чипы? Конечно, нет. Гораздо проще в требуемых случаях заблокировать «лишнее». Поэтому теоретически любую видеокарту можно переделать в профессиональную. Ну а практически всё будет зависеть от того, как тщательно производители заблокировали дополнительные функции и насколько совершенен механизм той или иной профессиональной программы определения типа видеокарты – сможет ли она распознать «подделку».
Разумеется, разгон может быть не только безопасным. Риск «спалить железо» появляется в первую очередь из-за повышения температуры разогнанных процессоров и видеокарт. Уровень нагрева, как и самого разгона, очень часто зависит от величины питающего напряжения. Опытные оверклокеры не просто восстанавливают максимальную «заводскую» производительность, но и превышают её, заставляя работать процессор, видеокарту или оперативную память на ещё больших частотах. Именно для этого применяется увеличение питающего напряжения. В совокупности нагрев значительно увеличится. В конечном итоге в зависимости от степени поднятия напряжения, а также от типа применяемого охлаждения разгон условно можно разделить на три категории:
- Обычный. Для такого разгона не характерно увеличение напряжения или замена системы охлаждения. Этот вид оверклокинга в виду его абсолютной бесплатности и практически полной безопасности (при соблюдении основных правил) является самым популярным. Многие производители самостоятельно на идентичном уровне разгоняют видеокарты или же встраивают в свои материнские платы функции автоматического разгона. Данная ситуация наглядно свидетельствует о том, что разгон не так уж опасен, как думают некоторые. Полученные в этом случае частоты обычно не превышают максимально возможные с завода (применительно для данного семейства процессоров/видеокарт/оперативной памяти). Всё, что должен сделать пользователь после увеличения мощности своего ПК – удостовериться в стабильности системы и отсутствии перегрева.
- Продвинутый. При таком разгоне, как правило, напряжения питания процессора и ядра видеокарты немного (на 5-10%) увеличены, системы охлаждения модернизированы, полученные частоты обычно превышают максимально возможные «заводские» (в рамках данного семейства процессоров, оперативной памяти или видеокарт). Именно этот вариант наиболее привлекателен для опытных оверклокеров – он позволяет добиться от комплектующих результата, близкого к максимальному при относительно небольшом риске что-либо «угробить». Основной опасностью здесь, пожалуй, является риск механического повреждения комплектующих при замене/модернизации системы охлаждения, а также выход из строя системы питания, если её охлаждению не было уделено требуемое внимание. Однако если всё сделать правильно, то риск здесь минимален.
- Экстремальный. Этот вид разгона характерен в первую очередь для бенчмаркеров – людей, ставящих рекорды по набору баллов в тестовых приложениях, например в 3D Mark. В погоне за лидерством энтузиасты не останавливаются ни перед чем. В ход идут аппаратные модификации систем питания, применение систем охлаждения, способных охладить разогнанный компонент до температур ниже нуля, тонкая настройка программного обеспечения, скрупулезное тестирование настроек всей системы. И всё это ради одной цели – увеличить производительность ещё хотя бы на один процент. Именно такой разгон наиболее опасен: здесь чаще всего происходит выход из строя сверхразогнанных компонентов. Впрочем, энтузиасты-экстремалы, идущие на это, прекрасно знают, чем рискуют и для чего.
В рамках данной статьи первостепенное внимание будет уделено обычному разгону, пользу от которого может ощутить каждый. Основным параметром, таящим в себе риск, является температура разогнанного процессора или ядра видеокарты.
overclockers.ru