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Molte persone potrebbero non sapere cosa sia l'overclocking, ma almeno hanno già sentito parlare del termine. In termini più semplici, l'overclocking è il processo che fa sì che un componente del computer, come un processore, funzioni con specifiche più elevate rispetto a quelle del produttore. Ogni componente prodotto da aziende come Intel e AMD ha una velocità specifica. I produttori hanno testato le capacità di questi componenti e garantito una velocità specifica.
Naturalmente, la maggior parte delle parti sono “sottovalutate” nelle loro capacità. Per overclocking parziale si intende semplicemente lo sfruttamento dei restanti vantaggi di tali parti per migliorare le prestazioni del sistema informatico.
Perché overcloccare il tuo computer?
Il vantaggio principale dell'overclocking è che può aumentare le prestazioni del computer senza costi aggiuntivi. La maggior parte delle persone che overcloccano i propri sistemi desiderano migliorare il proprio sistema informatico o migliorare le prestazioni con un budget limitato. In alcuni casi, gli utenti possono aumentare le prestazioni del sistema del 25% o più. Ad esempio, una persona acquista un AMD 2500+ e, attraverso un attento overclock del processore, può funzionare con la stessa potenza di elaborazione di un AMD 3000+ ma a un costo notevolmente ridotto.
Lo svantaggio più grande dell'overclocking parziale di un computer è che si annulla la garanzia fornita dal produttore perché non funziona secondo le specifiche del produttore.
Anche i componenti di overclocking spinti al limite tendono ad avere una durata di vita ridotta o, peggio ancora, se eseguiti in modo errato, possono essere completamente distrutti. Per questo motivo, tutte le guide all'overclocking online includeranno una dichiarazione di non responsabilità sui problemi che si verificano dopo l'overclocking prima di mostrarti come overclockare il tuo computer.
Velocità del bus e moltiplicatore
Per comprendere meglio l'overclocking della CPU nei computer, è importante conoscere la velocità di elaborazione del processore. Tutte le velocità del processore si basano su due diversi fattori: velocità del bus e moltiplicatore.
La velocità del bus è la velocità del clock del core con cui il processore trasmette a componenti come memoria e chipset. Di solito è valutato nella scala MHz rispetto al numero di cicli al secondo che esegue. Il problema è che il bus viene utilizzato frequentemente per vari aspetti del computer e probabilmente sarà inferiore alle aspettative dell'utente. Ad esempio, un processore AMD XP 3200+ utilizza una memoria DDR da 400 MHz, ma in realtà il processore utilizza un bus frontside da 200 MHz che viene raddoppiato per utilizzare la memoria DDR da 400 MHz. Allo stesso modo, il nuovo processore Pentium 4 C ha un bus front-end da 800 MHz, ma in realtà è un bus quad-pompato da 200 MHz.
Il moltiplicatore è il multiplo quando si confronta la velocità del processore con la velocità del bus. Questo è il numero effettivo di cicli di elaborazione, che verranno eseguiti a un ciclo di clock della velocità del bus. Quindi un processore Pentium 4 2.4GHz "B" viene calcolato come segue:
133 MHz x moltiplicatore 18 = 2394 MHz o 2,4 GHz
Quando si overclocca un processore, questi sono due fattori utilizzati per influenzare le prestazioni.
L'aumento della velocità del bus avrà l'impatto maggiore quando aumenta fattori come la velocità della memoria (se la memoria viene eseguita contemporaneamente) e la velocità del processore. Il moltiplicatore ha un impatto inferiore rispetto alla velocità del bus, ma la velocità del bus può essere più difficile da regolare.
Diamo un'occhiata all'esempio seguente di tre processori AMD:
Modello della CPU |
Moltiplicatore |
Velocità del bus |
Velocità di clock della CPU |
Athlon XP 2500+ |
11x |
166 MHz |
1,83GHz |
Athlon XP2800+ |
12,5x |
166 MHz |
2,08GHz |
Athlon XP 3000+ |
13x |
166 MHz |
2,17GHz |
Athlon XP 3200+ |
11x |
200 MHz |
2,20GHz |
Diamo un'occhiata a due esempi di overclock del processore XP2500+ per vedere come sarebbe la velocità di clock nominale variando sia la velocità del bus che il moltiplicatore:
Modello della CPU |
Fattore di overclock |
Moltiplicatore |
Velocità del bus |
Orologio della CPU |
Athlon XP 2500+ |
Aumentare gli autobus |
11x |
(166 + 34) MHz |
2,20GHz |
Athlon XP 2500+ |
Aumenta il moltiplicatore |
(11+2)x |
166 MHz |
2,17GHz |
Nell'esempio precedente, abbiamo modificato entrambi i fattori di overclock per ottenere il risultato della velocità del processore 3200+ o del processore 3000+. Tuttavia, non tutti gli Athlon XP 2500+ producono questo risultato. Inoltre, potrebbero esserci molti altri fattori che influenzano il raggiungimento di questa velocità.
Poiché l'overclocking è diventato un problema da parte di alcuni rivenditori fraudolenti che overclockano processori con rating inferiore e li vendono come processori a prezzo più alto, i produttori hanno iniziato a implementare il blocco hardware per rendere l'overclocking più difficile. Il metodo più comune è tramite il blocco dell'orologio. I produttori modificano le tracce sui chip in modo che funzionino solo con un moltiplicatore specifico. Gli utenti possono ancora superare questa barriera modificando il processore, ma sarà molto più difficile.
Voltaggio
Ogni parte del computer è regolata per funzionare a una tensione specifica. Durante l'overclocking, il segnale elettrico potrebbe ridursi mentre attraversa il circuito. Se scende a un certo livello, può rendere instabile il sistema. Quando si overclocka la velocità del bus e il moltiplicatore, questi segnali possono essere influenzati. Per evitare ciò, aumentare la tensione del core della CPU, della memoria o del bus AGP.
Aumentando la tensione, è necessario notare la quantità di tensione aggiuntiva applicata al processore. Se la tensione viene aumentata eccessivamente, i circuiti all'interno dei componenti possono essere distrutti. Normalmente questo non è un problema poiché la maggior parte delle schede madri limita le impostazioni della tensione. Un altro problema comune è il surriscaldamento. Maggiore è la tensione, maggiore è il calore emesso dal processore.
Calore
L'ostacolo più grande durante l'overclocking di un sistema informatico è il calore. I sistemi informatici ad alta velocità di oggi generano grandi quantità di calore. L'overclocking del sistema informatico contribuisce solo a questo fenomeno. Pertanto, se qualcuno intende overcloccare il proprio computer, dovrebbe preparare soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni.
Il modo più comune per raffreddare un sistema informatico è tramite sistemi di raffreddamento ad aria standard come dissipatori e ventole della CPU, diffusori di calore della memoria, ventole della scheda video e ventole del case del computer. . Un flusso d'aria adeguato e metalli che conducono bene l'elettricità sono importanti per il raffreddamento dell'aria. I grandi dissipatori di calore in rame raffreddano il computer meglio delle ventole del case del computer.
Oltre al raffreddamento ad aria, è possibile utilizzare radiatori a liquido e raffreddamento a cambiamento di fase. Queste misure sono molto più complesse e costose rispetto alle tradizionali soluzioni di raffreddamento dei computer, ma offrono prestazioni migliori in termini di dissipazione del calore e riduzione del rumore. Sistemi ben costruiti possono consentire agli overclocker di spingere le prestazioni dell'hardware ai limiti, ma possono costare più del processore originale. Altri svantaggi sono che il liquido che scorre attraverso il sistema può cortocircuitare o distruggere i dispositivi.
Altri ingredienti
In questo articolo abbiamo discusso le questioni relative all'overclocking del sistema, ma ci sono molti altri fattori che influenzano la possibilità o meno di overclockare con successo un sistema informatico. Innanzitutto c'è la scheda madre e il chipset, che consentono agli utenti di modificare le impostazioni. Senza questa funzionalità, non sarà possibile modificare la velocità del bus o il moltiplicatore per aumentare le prestazioni. La maggior parte dei sistemi informatici commerciali dei principali produttori non dispone di questa funzionalità. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone interessate all'overclocking devono procurarsi parti specifiche e costruire il proprio sistema per poter eseguire l'overclocking.
Oltre a poter modificare le impostazioni effettive della CPU della scheda, anche gli altri componenti devono essere in grado di gestire velocità più elevate. Tuttavia, se si desidera overclockare la velocità del bus e mantenere la memoria sincronizzata per ottenere le migliori prestazioni di memoria, è consigliabile acquistare memoria di alta qualità o testata per velocità più elevate. Ad esempio, l'overclocking del bus frontale dell'Athlon XP 2500+ da 166 MHz fino a 200 MHz richiede un sistema con memoria classificata come PC3200 o DDR400. Questo è il motivo per cui aziende come Corsair e OCZ sono così popolari tra gli overclocker.
La velocità del bus front-end regola anche le altre interfacce del sistema informatico. Questo chipset utilizza un rapporto di riduzione della velocità del bus front-end per funzionare alla velocità dell'interfaccia. Le tre principali interfacce desktop sono AGP (66 MHz), PCI (33 MHz) e ISA (16 MHz). Quando il bus frontale viene sintonizzato, anche questi bus non rispetteranno le specifiche a meno che il BIOS del chipset non consenta il downscaling. Pertanto, è importante sapere in che modo la regolazione della velocità del bus può influire sulla stabilità attraverso altri componenti. Naturalmente, l’aumento dei sistemi di autobus può anche migliorare le loro prestazioni, ma solo se i componenti sono in grado di gestire la velocità. La maggior parte delle schede di espansione hanno i propri limiti di tolleranza.
Lento ma sicuro
Gli overclocker sono avvisati di non eseguire l'overclocking "difficilmente". L'overclocking è un processo molto complesso e spesso si verificano errori. Per essere sicuri di riuscire a eseguire l'overclocking con successo al primo tentativo, è necessario farlo lentamente e aumentare la velocità gradualmente. È meglio testare il sistema completamente per un lungo periodo di tempo per garantire che il sistema sia stabile a quella velocità. Questo processo viene ripetuto fino al Se vedi che il tuo computer non funziona correttamente, dovresti lasciare che il sistema ritorni alla velocità precedente in modo che sia stabile e meno probabilità di essere danneggiato e non dovrebbe overclockarlo al limite.
Concludere
L'overclocking è un metodo per aumentare le prestazioni dei componenti standard del computer a velocità potenziali che superano gli standard di classificazione del produttore. I vantaggi in termini di prestazioni che possono essere ottenuti tramite l'overclocking sono significativi, ma è necessario prestare molta attenzione prima di overclockare un sistema. È importante conoscere i rischi coinvolti, i passaggi da intraprendere per ottenere risultati e comprendere che i risultati varieranno da CPU a CPU. Coloro che sono disposti a correre il rischio possono ottenere ottime prestazioni dai sistemi e da altri componenti a una frazione del costo.
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