Процессоры. Разгон процессора с помощью Antutu CPU Master Pro

Для Symbian 25.02.2019
Для Symbian

Инструкция

Необходимо помнить при этом, что процесс разгонки процессора довольно опасен и при отсутствии должной аккуратности и внимательности может привести к нестабильной работе, сбоям и даже к выходу системы из строя. Если вы новичок в теме оверклокинга (от англ. overclocking - разгон) вам необходимо разобраться с инструкцией к вашему процессору и другому оборудованию, желательно также найти перемычки/джамперы/пункты меню BIOS, отвечающие за частоту FSB, шины памяти, коэффициента умножения, делителя для PCI и AGP.

«Начинка» процессора AMD Athlon 64 X2 представляет собой кристалл, объединяющий в себе два ядра, каждое из которых обладает собственным кэшем L2. Для процессоров AMD Athlon актуальным является , основанный на увеличении коэффициента умножения.

Для тестирования процессора после разгонки вам понадобится программа S&M или подобная ей. Ее легко можно найти в интернете. Скачайте программу и установите ее.

Процесс разгонки начинается в BIOS. Для входа в BIOS нажмите клавишу DEL при начальной стадии загрузки системы. Откройте вкладку Power Bios Setup, в ней выберите пункт Memory Frequency и установите значение DDR400 (200Mhz). Снижение частоты памяти позволит вам снизить уровень лимитирования разгона процессора. Далее сохраните изменения с помощью опции Save changes and exit и перезагрузите компьютер.

После перезагрузки вновь зайдите в BIOS. Откройте вкладку Advanced Chipset Features и выберите пункт DRAM Configuration. В открывшемся окне в каждом пункте, вместо Auto, установите значения, которые находятся справа от знака slash (/). Этим вы ещё дальше отодвинете предел стабильной работы для вашей памяти.

Снова выйдите в меню Advanced Chipset Features и найдите пункт HyperTransport Frequency. Этот параметр также может называться HT Frequency или LDT Frequency. Выберите его и уменьшите частоту до 400 или 600 МГц (х2 или х3). Далее перейдите в меню Power Bios Setup, выберите пункт Memory Frequency и установите значение DDR200 (100Mhz). Снова сохраните настройки (Save changes and exit). После перезапуска - снова в BIOS.

Начинается самая интересная часть - непосредственно разгон процессора. Откройте меню Power Bios Setup, выберите CPU Frequency. Далее вам необходимо выбрать пункт, который, в зависимости от версии BIOS, может иметь названия CPU Host Frequency, CPU/Clock Speed или External Clock. Повысьте значение с 200 до 250 MHz - этим вы непосредственно разгоняете процессор. Снова сохраните настройки и загрузите операционную систему. Запустите программу S&M и в главном меню нажмите кнопку «Начать». Если в результате проверки система покажет высокую стабильность, увеличьте значение CPU Host Frequency еще на несколько пунктов и снова проведите . Повторяйте действия до тех пор, пока не найдете оптимальный баланс между разгоном системы и ее стабильностью. Вы достигли цели - ваш процессор разогнан.

Обратите внимание

Не забывайте контролировать температуру процессора, очень нежелательно превышать 60°.

Источники:

  • как разогнать процессор amd athlon 64 x2
  • Ситуация со старшими Socket 939 Athlon 64 FX/Athlon 64 X2

Процесс разгона процессора – процедура не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд. В процессе выполнения этой задачи следует соблюдать некоторые меры предосторожности и быть очень внимательным, чтобы не переборщить и не «убить» системную плату.

Вам понадобится

  • Инструкция к материнской плате компьютера, утилиты для проведения анализа и теста системы (например Everest), термопаста для процессора (может понадобиться в некоторых случаях), программа для разгона процессора (в случае программного разгона процессора).

Инструкция

Перед тем, как приступить непосредственно к процедуре разгона , необходимо изучить некоторую техническую документации, а именно инструкцию, прилагаемую к материнской плате. Необходимо это для того, чтобы найти в BIOS, соответствующие разделы.

Затем следует определиться, каким их способов будет выполняться процедура. Существует два способа – программный (при помощи специальных программ, предназначенных для этого) и аппаратный (способ разгона посредствам стандартных средств BIOS). Программный способ разгона процессора в данной статье рассматриваться не будет, ввиду того, что с программами, как правило, идут подробные инструкции.

Перед началом разгона необходимо проверить состояние . В случае, если она , ее необходимо заменить. Затем нужно почистить и обеспечить поступление как можно большего количества воздуха в системный блок (для этого одна из боковых крышек). Затем необходимо зайти в BIOS (делается это при помощи нажатия клавиши F2 или Del при загрузке системы). Теперь в Биосе необходимо найти функцию, определяющую частоту работы памяти, и установить ее минимальное значение (делается это для того, чтобы процесс разгона процессора не лимитировался памятью). Находиться эта функция может в разделах, которые к разгону процессора или к разгона и тайминга памяти, в большинстве случаев она носит одно из приведенных названий: Advanced Chipset Features, либо Memclock index value, или Advanced, или POWER BIOS Features, либо System Memory Frequency, или же Memory Frequency.

Далее заходим в меню Frequency/Voltage Control (POWER BIOS Features, либо JumperFree Configuration, или?Guru Utility – другие варианты названия). Здесь необходимо найти пункт, определяющий значение частоты FSB (варианты названия пункта: CPU Host Frequency, либо CPU/Clock Speed,или External Clock). После того, как нужный пункт , его нужно плавно повышать. Вот здесь необходимо проявить внимательность и терпение. При повышении показаний пункта не нужно увеличивать их на много, а по чуть-чуть. После каждого увеличения необходимо сохранить настройки (соответствующий запрос из Биоса) и перезагрузить компьютер. После этого нужно при помощи определенных утилит проверить, разогнался ли , а также стабильность работы системы.

Видео по теме

Разгон («оверклокинг») процессора подразумевает программное или аппаратное изменение качества его работы. Производители интегральной электроники (AMD, Intel и др.) во избежание произвольного увеличения тактовой частоты ставят ограничители и снимают свои продукты с гарантийного обслуживания. Пользователи в свою очередь хотят почти за бесплатно заставить работать железо на грани возможного. Поэтому имеет смысл на примере процессора AMD Athlon ознакомиться с некоторыми нюансами типичного «оверклокинга».

Вам понадобится

  • Компьютер, процессор AMD Athlon, дополнительный кулер, программы Everest Ultimate Edition и CPU-Z

Инструкция

В первую очередь, подготовьте систему. Позаботьтесь об охлаждении процессора Athlon. Установите один для своевременного теплообмена с внешней средой. Иногда лишние 10-15° С уменьшают рабочие ресурсы этого процессора в два и более раза. Поэтому качественная вентиляция крайне необходима. В редких случаях энтузиасты даже срезают верхнюю часть системного корпуса и устанавливают еще один кулер для прохладного воздуха к основному вентилятору.

Загрузите программы Everest Ultimate Edition и CPU-Z последних версий. Они необходимы для тестов и мониторинга системы. После того как собрали все необходимые данные о и материнской плате, а также о рабочих характеристиках системы, перезагрузите компьютер.

При начальной загрузке нажмите «Delete» либо «F2» (в зависимости от того, какая у вас материнская плата). Настройте BIOS следующим образом: CPU Host Clock Control – (ручной режим); CPU Frequency – (частоту системной шины прибавляйте постепенно, по 10-15 MHz); HT Frequency – (частота обмена данными по шине HyperTransport); Set memory clock – (режим оперативной памяти – ручной); Memory clock – (оперативная ); System Voltage Control – (при выставлении ручного режима замигает надпись-предупреждение); CPU Voltage Control – (при слишком высоком значение процессор изнашивается ). Сохраните вышеупомянутые пропорции и перезагрузите компьютер.

После запуска дайте полностью загрузиться вашей операционной системе. Откройте программы CPU-Z и Everest Ultimate Edition и убедитесь в увеличении измененных в BIOS параметров и рабочей температуры процессора (с 32° до 40°). Стоит заметить, что для разных моделей материнских плат настройки будут незначительно отличаться. Поэтому будьте внимательны.

Видео по теме

Полезный совет

Аппаратные модификации сложнее и опаснее не только для процессора, но и для любого находящегося в системном блоке устройства. Поэтому, рискнуть и проверить максимальные возможности своего микропроцессора или осторожничать и обеспечить постоянную работу на высоких скоростях, решать вам.

Источники:

Разгон комплектующих (оверклокинг) позволяет получить от компьютера, куда большую производительность, чем есть изначально. Данную процедуру не рекомендуется проводить неопытным пользователям, чтобы не повредить детали компьютера.

Вам понадобится

  • - компьютер;
  • - программа S&M.

Инструкция

Далее перейдите в меню Power Bios Setup, выберите пункт меню Memory Frequency, установите значение DDR400 (200Mhz), чтобы разогнать процессор. Щелкните клавишу Esc, чтобы выйти из данного подменю. Затем перейдите к пункту AMD K8 Cool & Quiet, установите в нем значение Disable, если такая опция имеется. Далее сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Для этого нажмите Escape, после появления сообщения о сохранении настроек введите Y, нажмите клавишу Enter.

Перезагрузите систему, снова зайдите в Bios, перейдите к вкладке вкладку Advanced Chipset Features, выберите опцию DRAM Configuration, эта вкладка предназначена для того, чтобі отредактировать параметры таймингов памяти. В каждой строчке замените значение Auto следующими числами: для опции HT Frequency – 3х, для пункта Power Bios Setup – DDR200 (100Mhz). Этот пункт содержит делитель частоты памяти. Снова сохраните изменения, выйдите из Bios, чтобы продолжить разгон процессора Amd, зайдите в Bios после перезагрузки компьютера.

Перейдите в пункт меню Power Bios Setup, далее выберите опцию CPU Frequency, повысьте значение параметра HTT до 250, можно и больше. Далее сохраните изменения, загрузите операционную систему. Запустите программу S&M, чтобы проверить стабильность процессора.

Перейдите в пункт «Настройки», установите следующие параметры теста: время «Долго» либо «Норма», далее Load – 100%, снимите все флажки во вкладке «Процессор», оставьте только тест CPU. Запустите тест. Если не возникает проблем, постепенно повышайте частоту, выполняя действие, описанное в начале данного шага. Таким образом, вы можете разогнать процессор Amd до оптимального значения.

Видео по теме

Совет 5: Как разогнать процессор intel pentium dual-core

Производительность большинства современных компьютеров можно увеличить без установки нового оборудования. Такой процесс называется «разгон». Выполнять его необходимо крайне аккуратно.

Вам понадобится

Инструкция

Начинать лучше с разгона центрального процессора . Производительность этого устройства напрямую влияет на скорость работы всего компьютера. Все необходимые манипуляции можно выполнить через меню BIOS материнской платы. Перезагрузите компьютер и откройте это меню, нажав клавишу Delete.

Перейдите в меню Advanced Chipset Setup и найдите пункты, отвечающие за параметры работы центрального процессора . В данном случае вас интересует три параметра: напряжение, частота шины и множитель. Самый простой способ увеличить общую тактовую частоту работы ЦП – изменить показатель множителя. К сожалению, данный метод не всегда дает желаемый прирост производительности остальных устройств. Начните с увеличения частоты шины.

Поднимите этот показатель на 50-60 МГц. Будьте крайне внимательными при настройке двухъядерного процессора . Если система позволяет изменять параметры работы каждого ядра отдельно, то выбирайте идентичные значения. Это положительно скажется на работе ЦП. После увеличения частоты шины измените показатель напряжения. Лучше первоначально повысить уровень напряжения на 0.1-0.2 Вольт.

Вернитесь в главное меню BIOS и выделите пункт Save & Exit. Нажмите клавишу Enter и дождитесь перезагрузки компьютера. Установите утилиту Clock Gen для проверки состояния работы центрального процессора и оценки его производительности. Повторяйте алгоритм повышения частоты шины ЦП и проверки его работы до тех пор, пока утилита не выявит ошибок.

Установите оптимальные параметры. Проверяйте температуру процессора , чтобы предотвратить перегрев данного устройства. Для этого используйте утилиты Everest или Speed Fan. При помощи второй программы настройте работу кулеров, чтобы обеспечить максимальное охлаждение персонального компьютера.

Почти каждый пользователь смартфона на базе Android сталкивался с такой проблемой, как «зависание» телефона, если открыть сразу несколько приложений или задать смартфону несколько задач одновременно. А если любимый телефон не может справиться с понравившейся новой игрушкой? - огорчению нет предела. С этой задачей поможет справиться разгон процессора Android до более высокой частоты.

Оригинальный смартфон на Android имеет встроенный процессор от компании Linux. Он адаптирован специально под OC Android и изменение частоты не предусмотрено производителем. Поэтому разгонять процессор нужно с помощью специальных программ. Самыми простыми по работе и интерфейсу являются программы SetCPU и Antutu CPU Master. Эти программы можно легко скачать в Google Play. Чтобы использовать их необходимо иметь Root–права.

Разгон процессора с помощью SetCPU

Когда приложение SetCPU загрузится, на экране смартфона появится окно, в котором необходимо выбрать режим сканирования устройства. Режима всего два: «рекомендуемый» - для обычных пользователей и «ручная настройка» - для более продвинутых пользователей. При выборе рекомендуемого режима сканирования, программа сразу выдает базовую частоту и режим активности процессора. Повышаем значение частоты в два раза. Выбираем режим работы процессора ondemand и ставим галочку напротив «set on boot». Ставя галочку напротив «set on boot», мы подтверждаем наши действия и система сможет сразу принять настройки после перезагрузки. Повышать максимальную частоту лучше всего в несколько этапов. По прошествии нескольких дней необходимо повторить процедуру, тогда максимальная частота повысится в 4 раза, причинив наименьший вред устройству.

Разгон процессора с помощью Antutu CPU Master Pro

Эта программа имеет бесплатную версию, что выгодно отличает ее от платной SetCPU. Интерфейс программы практически аналогичен SetCPU. При ее запуске на экране появляется окно программы с указанием максимальной и минимальной частоты процессора. Внизу представлена шкала с ползунком для регулировки этих частот.

Для того чтобы смартфон хорошо справлялся с 3D играми с высококачественной графикой и быстрым геймплеем необходимо увеличить максимальную частоту процессора. Для повышения скорости работы интерфейса и приложений нужно увеличить минимальную частоту процессора.

Разгон процессора на Android довольно опасен. Наиболее безопасным для смартфона является увеличение частоты до 30-40%, так как при этом не сильно увеличивается напряжение на процессоре. В любом случае при увеличении частоты процессора смартфон будет быстрее расходовать заряд аккумулятора.

Видео по теме

Athlon 64 x2 модели 5200+ позиционировался производителем как двухъядерное решение среднего уровня на базе АМ2. Именно на его примере и будет изложен порядок разгона данного семейства устройств. Запас прочности у него достаточно неплохой, и при наличии соответствующих комплектующих можно было получить вместо него чипы с индексами 6000+ или 6400+.

Смысл разгона ЦПУ

Процессор AMD Athlon 64 x2 модели 5200+ можно легко превратить в 6400+. Для этого достаточно только повысить его тактовую частоту (в этом и заключается смысл разгона). Как результат - конечная производительность системы вырастет. Но при этом увеличится и энергопотребление компьютера. Поэтому не все так просто. Большинство компонентов компьютерной системы должно иметь запас по надежности. Соответственно, материнская плата, модули памяти, блок питания и корпус должны быть более высокого качества, это значит, что и стоимость у них будет выше. Также система охлаждений ЦПУ и термопаста должны быть специально подобраны именно для процедуры разгона. А вот со штатной системой охлаждения не рекомендуется экспериментировать. Она рассчитана на стандартный тепловой пакет процессора и с увеличенной нагрузкой не справится.

Позиционирование

Характеристики процессора AMD Athlon 64 x2 явно указывают на то, что он относился к среднему сегменту двухъядерных чипов. Были и менее производительные решения - 3800+ и 4000+. Это начальный уровень. Ну а выше в иерархии находились ЦПУ с индексами 6000+ и 6400+. Первые две модели процессоров теоретически можно было разогнать и получить из них 5200+. Ну а сам 5200+ можно было модифицировать до 3200 МГц, и за счет этого получить вариацию уже 6000+ или даже 6400+. Причем технические параметры у них были практически идентичными. Единственное что могло изменяться, так это количество кэша второго уровня и технологический процесс. Как результат уровень их производительности после разгона практически не отличался. Вот и получалось, что при меньшей стоимости конечный владелец получал более производительную систему.

Технические характеристики чипа

Характеристики процессора AMD Athlon 64 x2 могут существенно отличаться. Ведь было выпущено три его модификации. Первая из них носила кодовое название Windsor F2. Работала она на тактовой частоте в 2,6 ГГц, имела 128 кбайт кэша первого уровня и, соответственно, 2 Мб второго уровня. Изготавливался этот полупроводниковый кристалл по нормам 90 нм технологического процесса, а тепловой его пакет был равен 89 Вт. При этом максимальная температура его могла достигать 70 градусов. Ну и напряжение, подаваемое на ЦПУ, могло быть равно 1,3 В или 1,35 В.

Чуть позже появился в продаже чип с кодовым названием Windsor F3. В этой модификации процессора изменилось напряжение (в этом случае оно понизилось до 1,2 В и 1,25 В соответственно), увеличилась максимальная рабочая температура до 72 градусов и уменьшился тепловой пакет до 65 Вт. В довершение к этому изменился и сам технологический процесс - с 90 нм до 65 нм.

Последний, третий вариант процессора носил кодовое название Brisbane G2. В этом случае частота была поднята на 100 МГц и составляла уже 2,7 ГГц. Напряжение могло быть равным 1,325 В, 1,35 В или 1,375 В. Максимальная рабочая температура снижалась до 68 градусов, а тепловой пакет, как и в предыдущем случае, был равен 65 Вт. Ну и сам чип изготавливался по более прогрессивному 65 нм технологическому процессу.

Сокет

Процессор AMD Athlon 64 x2 модели 5200+ устанавливался в сокет АМ2. Второе его название - сокет 940. Электрически и в отношении программного обеспечения он совместим с решениями на базе АМ2+. Соответственно, приобрести для него материнскую плату пока еще возможно. Но вот сам ЦПУ уже купить достаточно сложно. Это неудивительно: процессор появился в продаже в 2007 году. С тех пор успело уже поменяться три поколения устройств.

Подбор материнской платы

Достаточно большой набор материнских плат на базе сокета АМ2 и АМ2+ поддерживал процессор AMD Athlon 64 x2 5200. Характеристики у них были самые разнообразные. Но вот чтобы по максимуму стал возможен разгон этого полупроводникового чипа, рекомендуется обращать внимание на решения на базе чипсета 790FX или 790Х. Стоили подобные материнские платы дороже среднего. Это логично, так как возможности для разгона у них были значительно лучше. Также плата должна быть изготовлена в форм-факторе АТХ. Можно, конечно, попытаться разогнать данный чип и на решениях мини-АТХ, но плотная компоновка радиодеталей на них может привести к нежелательным последствиям: перегреву материнской платы и центрального процессора и выходу их из строя. В качестве конкретных примеров можно привести PC-AM2RD790FX от Sapphire или 790XT-G45 от MSI. Также достойной альтернативой приведенным ранее решениям может стать M2N32-SLI Deluxe от Asus на базе чипсета nForce590SLI, разработанного NVIDIA.

Система охлаждения

Разгон процессора AMD Athlon 64 x2 невозможен без качественной системы охлаждения. Тот кулер, который идет в коробочной версии данного чипа, не подходит для этих целей. Он рассчитан на фиксированную тепловую нагрузку. При увеличении производительности ЦПУ его тепловой пакет возрастает, и штатная система охлаждения уже не будет справляться. Поэтому нужно покупать более продвинутую, с улучшенными техническими характеристиками. Можно порекомендовать для этих целей использовать кулер CNPS9700LED от Zalman. При наличии его данный процессор можно смело разгонять до 3100-3200 МГц. При этом особых проблем с перегревом ЦПУ точно не будет.

Термопаста

Еще один важный компонент, который нужно учитывать перед тем, AMD Athlon 64 x2 5200 +, это термопаста. Ведь чип будет функционировать не в режиме штатной нагрузки, а в состоянии увеличенной производительности. Соответственно, к качеству термопасты выдвигаются более жесткие требования. Она должна обеспечивать улучшенный теплоотвод. Для этих целей рекомендуется заменить штатную термопасту на КПТ-8, которая отлично подойдет для условий разгона.

Корпус

Процессор AMD Athlon 64 x2 5200 будет работать с увеличенной температурой в процессе разгона. В некоторых случаях она может подниматься до 55-60 градусов. Чтобы компенсировать эту увеличенную температуру, одной качественной замены термопасты и системы охлаждения будет недостаточно. Также нужен корпус, в котором воздушные потоки могли бы хорошо циркулировать, а за счет этого обеспечивалось бы дополнительное охлаждение. То есть внутри системного блока должно быть как можно больше свободного пространства, и это бы позволило за счет конвекции обеспечить охлаждение компонентов компьютера. Еще лучше будет, если в нем будут установлены дополнительные вентиляторы.

Процесс разгона

Теперь разберемся с тем, как разогнать процессор AMD ATHLON 64 x2. Выясним это на примере модели 5200+. Алгоритм разгона ЦПУ в это случае будет таким.

  1. При включении ПК нажимаем клавишу Delete. После этого откроется синий экран БИОСа.
  2. Затем находим раздел, связанный с работой оперативной памяти, и снижаем частоту ее работы до минимума. Например, задано значение для ДДР1 333 MHz, а мы опускаем частоту до 200 MHz.
  3. Далее сохраняем внесенные изменения и загружаем операционную систему. Потом с помощью игрушки или тестовой программы (например, CPU-Z и Prime95) проверяем работоспособность ПК.
  4. Опять перезагружаем ПК и заходим в БИОС. Здесь теперь находим пункт, связанный с работой шины PCI, и фиксируем ее частоту. В этом же месте необходимо зафиксировать данный показатель для графической шины. В первом случае значение должно быть установлено в 33 MHz.
  5. Сохраняем параметры и перезагружаем ПК. Заново проверяем его работоспособность.
  6. На следующем этапе выполняется перезагрузка системы. Заново входим в БИОС. Здесь находим параметр, связанный с шиной HyperTransport, и устанавливаем частоту работы системной шины в 400 МГц. Сохраняем значения и перезагружаем ПК. После окончания загрузки ОС тестируем стабильность работы системы.
  7. Потом перезагружаем ПК и входим заново в БИОС. Здесь необходимо теперь перейти в раздел параметров процессора и увеличить частоту системной шины на 10 МГц. Сохраняем изменения и перезагружаем компьютер. Проверяем стабильность системы. Затем, постепенно повышая частоту процессора, доходим до того момента, когда он перестает стабильно работать. Далее возвращаемся к предыдущему значению и опять тестируем систему.
  8. Затем можно попытаться дополнительно разогнать чип с помощью его множителя, который должен быть в этом же разделе. При этом после каждого внесения изменений в БИОС сохраняем параметры и проверяем работоспособность системы.

Если в процессе разгона ПК начинает зависать и вернуться к предыдущим значениям невозможно, то необходимо сбросить настройки БИОСа на заводские. Для этого достаточно найти в нижней части материнской платы, рядом с батарейкой, джампер с надписью Clear CMOS и переставить его на 3 секунды с 1 и 2 контакта на 2 и 3 контакты.

Проверка стабильности системы

Не только максимальная температура процессора AMD Athlon 64 x2 может привести к нестабильной работе компьютерной системы. Причина может быть вызвана рядом дополнительных факторов. Поэтому в процессе разгона рекомендуется проводить комплексную проверку надежности работы ПК. Лучше всего для решения этой задачи подходит программа Everest. Именно с ее помощью и можно проверить надежность и стабильность работы компьютера в процессе разгона. Для этого лишь достаточно после каждых внесенных изменений и после окончания загрузки ОС запускать эту утилиту и проверять состояние аппаратных и программных ресурсов системы. Если какое-то значение выходит за допустимые границы, то нужно перезагружать компьютер и возвращаться к предыдущим параметрам, а затем заново все тестировать.

Контроль системы охлаждения

Температура процессора AMD Athlon 64 x2 зависит от работы системы охлаждения. Поэтому по окончании процедуры разгона необходимо проверить стабильность и надежность работы кулера. Для этих целей лучше всего использовать программу SpeedFAN. Она и бесплатная, и уровень ее функциональности достаточный. Скачать ее из Интернета и установить на ПК не составит особого труда. Далее ее запускаем и периодически, в течение 15-25 минут, контролируем количество оборотов кулера процессора. Если это число стабильно и не уменьшается, то все в порядке с системой охлаждения ЦПУ.

Температура чипа

Рабочая температура процессора AMD Athlon 64 x2 в штатном режиме должна изменяться в диапазоне от 35 до 50 градусов. В процессе разгона этот диапазон будет уменьшаться в сторону последнего значения. На определенном этапе температура ЦПУ может даже превысить 50 градусов, и в этом ничего страшного нет. Максимально допустимое значение - 60 ˚С, приблизившись к которому, рекомендуется прекратить какие-либо эксперименты с разгоном. Более высокое значение температуры может негативно сказаться на полупроводниковом кристалле процессора и вывести его из строя. Для проведения замеров в процессе операции рекомендуется использовать утилиту CPU-Z. Причем регистрацию температуры необходимо осуществлять после каждого внесенного изменения в БИОС. Также нужно выдержать интервал в 15-25 минут, в течении которого периодически проверять, как сильно нагрелся чип.

После покупки компьютера у многих пользователей появляется желание узнать истинные возможности своей ЭВМ. Одним из способов увеличения производительности является разгонка процессора, т.е. установка параметров материнской платы под более мощный, по сравнению с установленным, процессор.

Инструкция

  • Необходимо помнить при этом, что процесс разгонки процессора довольно опасен и при отсутствии должной аккуратности и внимательности может привести к нестабильной работе, сбоям и даже к выходу системы из строя. Если вы новичок в теме оверклокинга (от англ. overclocking - разгон) вам необходимо разобраться с инструкцией к вашему процессору и другому оборудованию, желательно также найти перемычки/джамперы/пункты меню BIOS, отвечающие за частоту FSB, шины памяти, коэффициента умножения, делителя для PCI и AGP.
  • «Начинка» процессора AMD Athlon 64 X2 представляет собой кристалл, объединяющий в себе два ядра, каждое из которых обладает собственным кэшем L2. Для процессоров AMD Athlon актуальным является разгон процессора, основанный на увеличении коэффициента умножения.
  • Для тестирования процессора после разгонки вам понадобится программа S&M или подобная ей. Ее легко можно найти в интернете. Скачайте программу и установите ее.

  • Процесс разгонки начинается в BIOS. Для входа в BIOS нажмите клавишу DEL при начальной стадии загрузки системы. Откройте вкладку Power Bios Setup, в ней выберите пункт Memory Frequency и установите значение DDR400 (200Mhz). Снижение частоты памяти позволит вам снизить уровень лимитирования разгона процессора. Далее сохраните изменения с помощью опции Save changes and exit и перезагрузите компьютер.
  • После перезагрузки вновь зайдите в BIOS. Откройте вкладку Advanced Chipset Features и выберите пункт DRAM Configuration. В открывшемся окне в каждом пункте, вместо Auto, установите значения, которые находятся справа от знака slash (/). Этим вы ещё дальше отодвинете предел стабильной работы для вашей памяти.
  • Снова выйдите в меню Advanced Chipset Features и найдите пункт HyperTransport Frequency. Этот параметр также может называться HT Frequency или LDT Frequency. Выберите его и уменьшите частоту до 400 или 600 МГц (х2 или х3). Далее перейдите в меню Power Bios Setup, выберите пункт Memory Frequency и установите значение DDR200 (100Mhz). Снова сохраните настройки (Save changes and exit). После перезапуска - снова в BIOS.

  • Начинается самая интересная часть - непосредственно разгон процессора. Откройте меню Power Bios Setup, выберите CPU Frequency. Далее вам необходимо выбрать пункт, который, в зависимости от версии BIOS, может иметь названия CPU Host Frequency, CPU/Clock Speed или External Clock. Повысьте значение с 200 до 250 MHz - этим вы непосредственно разгоняете процессор. Снова сохраните настройки и загрузите операционную систему. Запустите программу S&M и в главном меню нажмите кнопку «Начать». Если в результате проверки система покажет высокую стабильность, увеличьте значение CPU Host Frequency еще на несколько пунктов и снова проведите тест системы. Повторяйте действия до тех пор, пока не найдете оптимальный баланс между разгоном системы и ее стабильностью. Вы достигли цели - ваш процессор разогнан.
  • AMD Brisbane на смену Windsor

    5 декабря 2006 года AMD объявила о выпуске первых 65-нм процессоров Athlon 64 X2 для OEM-партнёров и системных интеграторов. И хотя пресса получила 65-нм образцы Athlon 64 X2 5000+ вскоре после объявления, AMD не стала поднимать шумиху вокруг этого запуска. Сегодня 65-нм процессоры Athlon 64 X2 найти в продаже весьма сложно, тем не менее мы решили, что настало время повнимательнее присмотреться к новым моделям. Да, мы предвидим ваши вопросы. Насколько 65-нм версии оказались эффективнее? Можно ли их разогнать? Стоит ли выбирать 65-нм версию вместо 90-нм варианта? Мы ответим на них, но всё по порядку.

    AMD пыталась создать максимальный PR-эффект с выпуском платформы на четырёх ядрах 4x4 Quad FX и во время публичной демонстрации сервера с четырьмя сокетами на основе 65-нм четырёхядерных процессоров Barcelona. Ситуация понятна: после выпуска Core 2 Duo AMD приходится догонять лидера индустрии Intel. В принципе, процесс смены ролей - дело привычное. Два года AMD находилась в лидерах. Смена лидера связана с новой микропроцессорной архитектурой Intel Core 2, которая опередила AMD64. Оно и понятно, последней уже больше двух лет. Кроме того, не следует забывать о лидерстве Intel в области 65-нм техпроцесса, мощностей производства и 300-мм подложек. Всё это позволило Intel производить более быстрые и эффективные процессоры. И в огромных количествах.

    Но не стоит думать, что AMD отстаёт по всем процессорным технологиям и функциям. Даже если взглянуть на платформу в целом, Intel и AMD сегодня идут голова в голову: обе компании предлагают современные двуядерные процессоры, поддержку 64-битных вычислений (хотя пока она мало кому нужна), технологию виртуализации (она тоже далека от домашних ПК) и технологии энергосбережения Cool"n"Quiet (AMD) и SpeedStep (Intel). Что касается энергопотребления, то у AMD есть свои козыри, поскольку контроллер памяти DDR2 не является частью чипсета материнской платы, а встроен в процессор. Поэтому, хотя процессоры Intel Core 2 Duo потребляют меньше энергии, чем AMD Athlon 64 X2, если добавить энергопотребление чипсета, то чаши весов AMD и Intel выравниваются.

    Теперь, примерно через год после выхода первых 65-нм кристаллов Intel, AMD представила собственные 65-нм процессоры. Это шаг важен не только потому, что он позволит выпускать процессоры, меньшие по размеру и более эффективные по энергопотреблению. Вместе с освоением 65-нм техпроцесса AMD перешла и с 200-мм на 300-мм пластины. В результате мощности производства AMD удвоились. Если, конечно, доля выхода годных кристаллов останется той же, что и для 200-мм подложек. Уменьшение размера кристалла - очень важный шаг для грядущих четырёхядерных процессоров AMD, которые должны появиться в середине 2007 года. В отличие от Intel, AMD планирует сразу же представить четыре ядра на едином кристалле. Напомним, что Intel Core 2 Quad состоит из двух кристаллов Core 2 Duo Woodcrest в единой упаковке.

    Представлены четыре новых модели Athlon 64 X2 от 4000+ до 5000+, но вскоре нас ждёт появление моделей нижнего ценового сегмента и версий FX. Скорее всего, это говорит о том, что AMD способна выдать 65-нм процессоры для массового рынка, но пока ещё не готова объявить высокочастотные версии, способные конкурировать с топовыми процессорами Intel. В перспективе 65-нм ядра Brisbane должны заменить 90-нм Windsor.

    Athlon 64 X2 в деталях

    Дизайн процессоров AMD64 особо не изменился после объявления в 2004 году. Первые процессоры AMD64 оснащались одно- или двухканальным контроллером памяти DDR400: Socket 754 использовал один, а Socket 939 - два канала. Процессоры со временем перешли с технологии 130 нм на 90 нм, AMD регулярно выпускала обновлённые степпинги. Они были призваны улучшить эффективность работы процессора. Либо являлись следствием оптимизации техпроцесса.

    Объявление Socket AM2 совпало с переходом с памяти DDR400 на DDR2-800. Но прирост производительности оказался мизерным. С другой стороны, AMD теперь представила единую платформу для "бюджетных" ПК, компьютеров для массового рынка и машин для геймеров и энтузиастов. AMD представила для Socket AM2 полную линейку процессоров: Sempron, Athlon 64 и 64 X2, Athlon 64 FX.

    Текущие двуядерные процессоры AMD Athlon 64 X2 используют два вычислительных ядра с раздельными кэшами L1 и L2 (на каждое ядро), причём оба ядра находятся на едином кристалле. За связь между ядрами, доступ к двухканальному контроллеру памяти DDR2-800 и каналу HyperTransport (интерфейс к остальной системе) отвечает кросс-коммуникатор. HyperTransport - последовательный высокоскоростной протокол типа "точка-точка", у Intel же используется параллельная шина Front Side Bus. Ещё одно существенное различие, если не считать интегрированного контроллера памяти, кроется в кэш-памяти L2: у Intel она общая для двух ядер, а AMD по-прежнему использует раздельную кэш-память для каждого ядра.

    65-нм кристаллы AMD

    Новые процессоры используют рейтинги производительности, к которым мы уже привыкли: 4000+, 4400+, 4800+ и 5000+. Но размер кэш-памяти и тактовая частота немного различаются. Версии от 4000+ до 4800+ оснащены половинным кэшем L2 по сравнению с 90-нм чипами Windsor (2x512 кбайт против 2x1 Мбайт), но они работают на 100 МГц быстрее, чтобы негативное влияние урезанного кэша не было заметно. Ниже мы привели таблицу с новыми и старыми моделями Athlon 64 X2, так что вы сможете оценить общую картину.

    AMD тактично использовала для новых 65-нм ядер Brisbane существующую платформу Socket AM2 (940-контактный сокет), и вы сможете установить новые процессоры на текущие материнские платы. Но перед установкой Brisbane всё же придётся обновить BIOS до версии, поддерживающей 65-нм процессоры. Наличие новой версии BIOS можно проверить на сайте производителя вашей материнской платы. Кроме того, многие производители вкладывают в комплект поставки утилиту обновления BIOS под Windows.

    Новые процессоры работают очень схоже с 90-нм моделями. Windows распознаёт Athlon 64 X2 и активирует функцию Cool"n"Quiet, если она разрешена в BIOS, установлен драйвер процессоров AMD и соответствующий профиль управления электропитанием. AMD указывает на то, что разницы в производительности между 90-нм и 65-нм процессорами Athlon 64 X2 нет, но это не совсем так. Новые модели отличаются увеличенными задержками кэша L2 в 20 тактов, а у Windsor они составляли 12 тактов (пакет 128 кбайт), что можно считать незначительным ухудшением производительности. Скорость работы приложений находится точно на уровне 90-нм процессоров, поэтому мы уделили некоторое внимание тестам кэша L2.


    65-нм ядро имеет степпинг F1, но техническая информация мало отличается от предыдущих ядер. Даже напряжение ядра не изменилось.


    65-нм Brisbane по-прежнему является процессором под Socket AM2 с 940 контактами, поэтому его можно установить во все материнские платы Socket AM2, но после обновления BIOS.

    Прирост частот на 100 МГц вновь вернулся


    90-нм Windsor против 65-нм Brisbane: разница в производительности мизерная, однако новый процессор помогает экономить энергию.

    С выпуском новых процессоров под Socket AM2 AMD распрощалась с существующей схемой распределения тактовых частот (прирост 200 МГц) и вновь вернулась к шагу 100 МГц (2,1 ГГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц). Хотя новые процессоры носят те же номера-рейтинги производительности, что и старые, все 90-нм процессоры Athlon 64 X2 работают на "чётных" скоростях, но три из четырёх 65-нм процессоров Brisbane - на "нечётных".

    Скорость памяти может меняться

    Кроме того, что новые частоты, выросшие на 100 МГц, позволяют компенсировать урезание кэша L2 в два раза, мы преимуществ не видим. AMD пришлось вновь вернуться к нецелым множителям (10,5; 11,5; 12,5), что, в свою очередь, не слишком хорошо сказывается на частотах памяти. Напомним, что каждый процессор Athlon 64 X2 должен работать с памятью DDR2 в пределах DDR2-800 (400 МГц). Для этого BIOS обычно выбирает делитель памяти, который даёт частоту памяти максимально близкую к порогу. Это можно видеть по следующей таблице.

    Athlon 64 X2 Частота ядра Делитель памяти Частота памяти
    4000+ 2100 МГц 6 350 МГц (DDR2-700)
    4400+ 2300 МГц 6 383 МГц (DDR2-746)
    4800+ 2500 МГц 7 357 МГц (DDR2-714)
    5000+ 2600 МГц 7 371 МГц (DDR2-742)

    Для получения частоты памяти процессор может использовать только целые делители. Напомним, что частота памяти вычисляется разделением частоты процессора на упомянутый делитель. Как можно видеть в таблице, ни один из новых процессоров не работает с памятью на полной частоте 400 МГц (DDR2-800). Конечно, несколько мегагерц памяти не слишком сильно повлияют на производительность в целом, но DDR2-700 вместо DDR2-800 отчётливо заметна в синтетических тестах. С другой стороны, снижение частоты памяти уменьшает её энергопотребление. То есть, хотя Athlon 64 X2 4000+ Brisbane и не лучший вариант с точки зрения производительности, он оказывается эффективнее по потреблению энергии.


    Эффективная частота памяти в МГц.

    Энергопотребление: пакет 65 Вт

    Говоря в целом, все новые 65-нм процессоры Athlon 64 X2 потребляют меньше энергии. Наши тесты показывают, что разница в энергопотреблении между машинами с процессорами Windsor и Brisbane на частоте 2,6 ГГц составляет 2% в режиме бездействия с активной технологией Cool"n"Quiet (Brisbane поддерживает Enhanced Halt Mode C1E), 5% в режиме бездействия без технологии Cool"n"Quiet и целых 11% при полной нагрузке. Последнее значение как раз и показывает огромную разницу в энергопотреблении нового процессора!

    У 65-нм Brisbane возросли задержки кэша L2

    Тест задержек CPU-Z Latency

    В следующей таблице приведены результаты тестов задержек CPU-Z Latency. После того, как размер пакета превысит 128 кбайт, у 65-нм Brisbane становятся заметны более длительные задержки.

    Brisbane
    Прогон 4 8 16 32 64 128 256 512
    Размер (кбайт)
    1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2 3 3 3 3 3 3 3 3
    4 3 3 3 3 3 3 3 3
    8 3 3 3 3 3 3 3 3
    16 3 3 3 3 3 3 3 3
    32 3 3 3 3 3 3 3 3
    64 3 3 3 3 3 3 3 3
    128 4 6 10 19 22 20 20 20
    256 4 6 10 19 22 20 20 20
    512 4 6 10 19 22 20 21 21
    1024 4 8 14 31 55 119 120 124
    2048 4 8 16 31 55 119 120 124
    4096 4 8 16 31 56 119 121 127
    8192 4 8 16 31 56 122 122 127
    16384 4 8 16 31 57 122 124 128
    32768 4 8 16 31 56 122 124 127
    Windsor
    Прогон 4 8 16 32 64 128 256 512
    Размер (кбайт)
    1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2 3 3 3 3 3 3 3 3
    4 3 3 3 3 3 3 3 3
    8 3 3 3 3 3 3 3 3
    16 3 3 3 3 3 3 3 3
    32 3 3 3 3 3 3 3 3
    64 3 3 3 3 3 3 3 3
    128 4 6 8 16 17 12 12 12
    256 4 6 8 16 17 12 13 14
    512 4 6 8 16 17 12 13 13
    1024 4 8 12 28 52 119 121 125
    2048 4 8 14 29 51 119 120 125
    4096 4 8 14 29 52 120 123 131
    8192 4 8 14 29 53 122 123 132
    16384 4 8 14 29 52 121 124 132
    32768 4 8 14 29 52 121 125 130

    Обзор моделей Athlon 64 X2

    В следующей таблице приведены все текущие модели процессоров Athlon 64 X2, доступные для AMD Socket AM2. Если вам нужна конкретная модель процессора, обратите внимание на модельный номер (правая колонка).

    Модель Частота Кэш L2 Ядро Множитель Напряжение TDP Дата выпуска Модельный номер
    Athlon 64 X2 3600+ 2,0 ГГц 2 x 256 кбайт Windsor 90 нм x10 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO3600IAA4CU
    Athlon 64 X2 3800+ 2,0 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x10 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA3800IAA5CU
    Athlon 64 X2 3800+ 2,0 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x10 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO3800IAA5CU
    Athlon 64 X2 3800+ 2,0 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x10 1,025-1,075 В 35 Вт Май 2006 ADD3800IAA5CU и ADD3800IAT5CU
    Athlon 64 X2 4000+ 2,0 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x10 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA4000IAA6CS
    Athlon 64 X2 4000+ 2,0 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x10 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO4000IAA6CS
    Athlon 64 X2 4000+ 2,1 ГГц 2 x 512 кбайт Brisbane 65 нм x10,5 1,25V-1,35V 65 Вт Декабрь 2006 ADO4000IAA5DD
    Athlon 64 X2 4200+ 2,2 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x11 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA4200IAA5CU
    Athlon 64 X2 4200+ 2,2 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x11 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO4200IAA5CU
    Athlon 64 X2 4400+ 2,2 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x11 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA4400IAA6CS
    Athlon 64 X2 4400+ 2,2 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x11 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO4400IAA6CS
    Athlon 64 X2 4400+ 2,3 ГГц 2 x 512 кбайт Brisbane 65 нм x11,5 1,25-1,35 В 65 Вт Декабрь 2006 ADO4400IAA5DD
    Athlon 64 X2 4600+ 2,4 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x12 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA4600IAA5CU
    Athlon 64 X2 4600+ 2,4 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x12 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO4600IAA5CU
    Athlon 64 X2 4800+ 2,4 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x12 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA4800IAA6CS
    Athlon 64 X2 4800+ 2,4 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x12 1,20-1,25 В 65 Вт Май 2006 ADO4800IAA6CS
    Athlon 64 X2 4800+ 2,5 ГГц 2 x 512 кбайт Brisbane 65 нм x12,5 1,25-1,35 В 65 Вт Декабрь 2006 ADO4800IAA5DD
    Athlon 64 X2 5000+ 2,6 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x13 1,30-1,35 В 89 Вт Май 2006 ADA5000IAA5CS и ADA5000IAA5CU
    Athlon 64 X2 5000+ 2,6 ГГц 2 x 512 кбайт Brisbane 65 нм x13 1,25-1,35 В 65 Вт Декабрь 2006 ADO5000IAA5DD
    Athlon 64 X2 5200+ 2,6 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x13 1,30-1,35 В 89 Вт Сентябрь 2006 ADA5200IAA6CS
    Athlon 64 X2 5400+ 2,8 ГГц 2 x 512 кбайт Windsor 90 нм x14 1,30-1,35 В 89 Вт Декабрь 2006 ADA5400IAA5CZ
    Athlon 64 X2 5600+ 2,8 ГГц 2 x 1024 кбайт Windsor 90 нм x14 1,30-1,35 В 89 Вт Декабрь 2006 ADA5600IAA6CZ

    Исследование моделей: Wikipedia лучше amd.com

    65-нм процессоры AMD пока ещё не доступны на рынке, поэтому мы начали свой поиск с Google. Мы провели поиск модельного номера нашего образца Athlon 64 X2 5000+, но нашли только ссылку на форум AMD. Четвёртая ссылка привела на Wikipedia , где суммарная страница информации об Athlon 64 оказалась более полезной, чем информация на сайте AMD.

    Разгон Athlon 64 X2 5000+ Brisbane

    Конечно, мы постарались узнать, насколько хорошо новые 65-нм процессоры разгоняются по сравнению с 90-нм чипами. Скажем сразу: на начало января хорошего результата разгона мы не получили. Мы смогли запустить наш тестовый образец на 3,0 ГГц после увеличения базовой частоты HyperTransport до 231 МГц. Если начинать с 2,6 ГГц, то мы получим прирост примерно на 15%. После процессора Intel Core 2 Duo, который многие пользователи разогнали выше отметки 3,0 ГГц, мы, честно говоря, ожидали лучших результатов. Особенно с учётом того, что самая быстрая 90-нм версия ядра Windsor (Athlon 64 FX-74) тоже работает на 3,0 ГГЦ.

    Мы не тратили много времени на тонкую настройку системы, так что выжать ещё несколько мегагерц, как нам кажется, было возможно. Впрочем, перед нами 65-нм процессор AMD первого поколения, и с грядущими процессорами и степпингами ситуация должна улучшиться. С точки зрения разгона сегодня вряд ли имеет смысл обновлять систему новейшим процессором, разве что если вы хотите сэкономить энергию. Как показывают наши тесты, Brisbane эффективнее расходует энергию, чем Windsor.

    Тестовая конфигурация

    Системное аппаратное обеспечение
    Процессор I AMD Athlon 64 X2 5000+ (ядро Windsor), (90 нм, 2,6 ГГц, 2x64 кбайт кэша L1, 2x512 кбайт кэша L2, модель ADA5000IAA5CU)
    Процессор II AMD Athlon 64 X2 5000+ (ядро Brisbane), (65 нм, 2,6 ГГц, 2x64 кбайт кэша L1, 2x512 кбайт кэша L2, модель ADO5000IAA5DD)
    Материнская плата Asus M2N32 SLI Deluxe, чипсет: nVidia nForce 590 SLI, BIOS: 0811
    Общее аппаратное обеспечение
    Память 2x 1024 Мбайт DDR2-800 (CL 3,0-4-3-9), Corsair CM2X1024-6400C3 XMS6403v1.1
    Видеокарта HIS Radeon X1900 XTX IceQ3, GPU: ATi X1900 XTX (650 МГц), память: 512 Мбайт GDDR3 (1550 МГц)
    Системный жёсткий диск 1x 150 Гбайт 10 000 об/мин, кэш 8 Мбайт, SATA/150, Western Digital WD1500ADFD
    DVD-ROM Gigabyte GO-D1600C (16x)
    Тесты
    Генератор нагрузки Toast (1 Task/Core)
    Программное обеспечение
    Графика ATi Catalyst Suite 6.12
    Линейка nVidia nForce 590 Forceware 9.53
    DirectX Версия 9.0c (4.09.0000.0904)
    ОС Windows XP, Build 2600 SP2

    Тесты и настройки

    Приложения
    WinRAR Version 3.61 (Multi-Core)
    (303 MB, 47 Files, 2 Folders)
    Compression = Best
    Dictionary = 4096 kB
    Синтетические тесты
    Everest Version 3.01.652
    Cache & Memory Benchmark
    PCMark05 Pro Version: 1.1.0
    CPU and Memory Tests
    Windows Media Player 10.00.00.3646
    Windows Media Encoder 9.00.00.2980
    SiSoftware Sandra 2007 Version 2007.5.11.17
    CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia
    Memory Test = Bandwidth Benchmark
    Memory Latency Test = ns
    Прочие
    Windows Media Player 10

    Заключение: ничего не изменилось

    На данный момент новые 65-нм процессоры AMD представляют собой простой переход на кристалл меньшей площади с незначительными изменениями. Оборудована ваша система 90-нм процессором Windsor или 65-нм новичком Brisbane, единственная ощутимая разница будет в счёте за электроэнергию. При максимальной нагрузке новый процессор смог снизить энергопотребление всей системы на 11%. Немалое изменение, учитывая, что энергопотребление других компонентов системы не изменилось, а производительность осталась на прежнем уровне.

    На прежнем, но не совсем. По какой-то причине AMD пришлось увеличить задержки кэша L2, что ухудшило результаты синтетических тестов и в меньшей степени повлияло на результаты тестов приложений. Впрочем, это не должно стать причиной того, чтобы отказаться от покупки компьютера с новым процессором. Разница в реальных приложениях пренебрежимо мала, особенно если вы будете запускать 3D-игры или программы, не слишком зависящие от нескольких процентов разницы в производительности CPU.

    По части разгона новые процессоры демонстрируют результаты не лучше, чем у существующих 90-нм моделей, замирая на пороге около 3,0 ГГц. Как мы полагаем, ситуация будет меняться по мере того, как AMD сможет улучшать и оптимизировать процесс производства. В ближайшем будущем можно смело ожидать, что процессоры Athlon 64 X2 будут разгоняться, по крайней мере, до 3,2 ГГц. Впрочем, пока вы не узнаете об этом радостном событии, мы не рекомендуем покупать процессоры Brisbane для целей разгона.

    Наше финальное заключение будет простым: Core 2 Duo, в целом, остаётся лучшим выбором, пока новые 65-нм процессоры AMD не смогут "поиграть мускулами" и проявить себя во всей красе. В то же время, пока нет никаких оснований отговаривать среднего пользователя от покупки 65-нм чипов Athlon 64 X2. В самом деле, мы считаем новые процессоры AMD даже лучшим выбором, поскольку их тепловыделение ощутимо ниже, что приводит к снижению уровня шума подсистемы охлаждения. Теперь осталось дождаться появления процессоров Brisbane в рознице.



    Рекомендуем почитать

    Наверх