Домой / Faq / Как разогнать процессор на ноутбуке. Разгоняем процессор AMD

Как разогнать процессор на ноутбуке. Разгоняем процессор AMD

CPU для разгона | Как процессор становится оверклокерской легендой?

С момента рождения IBM-совместимого ПК некоторые процессоры позиционировались как исключительно подходящие продукты для агрессивного разгона. Некоторые модели знамениты своим выдающимся разгонным потенциалом, а другие – своей невысокой ценой. Мы даже помним несколько уникальных примеров, когда функции, изначально отключённые на чипе, можно было разблокировать.

Мы решили сделать небольшой экскурс в историю и составить список некоторых самых интересных с точки зрения разгона CPU.

CPU для разгона | Intel i486

Хотя разгон существовал и до появления данного чипа, этот процесс стал намного интереснее именно с появлением Intel 80486 благодаря его гибким настройкам тактовой частоты и впервые реализованному внутреннему множителю тактовой частоты в модели i486 DX2. Представленный в 1992 году DX2 был доступен в трёх вариантах: 40 МГц (20 МГц х2), 50 МГц (25 МГц х2) и 66 МГц (33 МГц х2). Компьютерные энтузиасты могли купить более дешёвую версию i486DX2-40 и поднять тактовую частоту до 25-33 МГц, используя джампер на материнской плате, в результате чего достигалась производительность флагманской модели i486DX2-66.

Сегодня это может показаться незначительным, но такой разгон обеспечивал прирост частоты на 60%, когда производители компьютеров платили $600 за 486DX2-66 в партиях по 1000 штук, а стоимость набора апгрейда CPU могла превысить $1000. Покупка i486DX2-40 и DX2-50 позволяла сэкономить сотни долларов, что сделало возможность разгона весьма привлекательным вариантом для компьютерных энтузиастов.

CPU для разгона | Intel Pentium 166 MMX

Intel выпустила Pentium MMX в 1997 году, оснастив его расширенным набором команд и вдвое большим объёмом кэша L1 (колоссальные по тем временам 32 Кбайт) по сравнению с первым поколением процессоров Pentium. Кроме того, что эти чипы были заметно быстрее своих предшественников, они также предлагали широкие возможности разгона. Топовые представители линейки Pentium MMX 233 стоили примерно $600 на момент выхода, но версия 166 МГц была на $200 дешевле и обычно позволяла добиться частоты 233 МГц, не прикладывая значительных усилий. Многие из этих CPU были способны покорить рубеж 250 МГц при повышении FSB до 83 МГц, что превращало Pentium MMX 166 в топовый процессор по разумной цене.

CPU для разгона | Intel Celeron 300A

Несмотря на преклонный возраст, Celeron 300A до сих пор пользуется уважением в оверклокерских кругах, и именно этот чип ответственен за то, что многие люди вступили в ряды любителей разгона в 1998 году (среди них есть и сотрудники сайт). Процессор был выполнен на ядре Мендосино (Mendocino), предназначенном для малобюджетных ПК. Intel решила сократить расходы, расположив кэш L2 непосредственно на кристалле CPU вместо использования внешней карты с кэшем, какие она выпускала для топовых процессоров Pentium II. Хотя Celeron имел всего 128 Кбайт кэш-памяти L2 вместо 512 Кбайт у Pentium II, размещение кэша на чипе означало, что он работает на частоте самого процессора, и во многих случаях это давало Celeron 300A преимущество над более дорогими CPU. Кроме того, Celeron 300A за $180 имел невероятный разгонный потенциал: повышение FSB с заводской частоты 66 МГЦ до 100 МГц позволяло достичь 450 МГц – на одном уровне с Pentium II 450 стоимостью $500. Впервые в истории оверклокеры могли получить производительность флагманского CPU, заплатив менее $200, воспользовавшись незначительной настройкой. Неудивительно, что Celeron 300A с любовью вспоминают представители оверклокерского сообщества, к возникновению которого он имеет непосредственное отношение.

CPU для разгона | Pentium III 500E

Если Celeron привёл очень большое количество продвинутых пользователей ПК в ряды оверклокеров, то Pentium III 500E с успехом продолжил его дело. Данный чип, представленный в 2000 году, был выполнен с использованием литографического процесса 180 нм, оснащался кэш-памятью L2 объёмом 256 Кбайт и привёл к смене интерфейса Slot 1 на более современный Socket 370. В отличие от урезанных процессоров Celeron, Pentium III 500E (стоимостью $240 на момент выхода) с точки зрения архитектуры был идентичен Pentium III 750 МГц ($800). Естественно, он обеспечивал агрессивный разгон до 750 МГц с помощью простого увеличения FSB до 150 МГц, вплотную приближаясь по производительности к редкому и дорогому ($1000) Pentium III 1 ГГц.

CPU для разгона | AMD Athlon и Duron 600 (Thunderbird/Spitfire)

Первое поколение Athlon представляло собой картридж, скрывающий процессорную плату с установленным CPU и микросхемами кэш-памяти. Картридж устанавливался в щелевой разъём Slot A с 242 контактами. Поскольку конструкция картриджа была полностью закрыта для пользователя, для разблокировки множителя применялось отдельное устройство под названием Gold Finger ("золотой палец"), с помощью которого можно было также изменить напряжение CPU. Эти процессоры сами по себе имели отличный потенциал разгона, но в 2000 году им на смену пришло следующее поколение на ядре Thunderbird/Spitfire в исполнении Socket A, и осуществлять разгон по множителю стало проще благодаря знаменитым мостам L1. Всё, что было нужно сделать – это соединить четыре небольших моста на корпусе CPU с помощью графитового карандаша (или, ещё лучше, используя специальную токопроводящую ручку) для разблокировки множителя. Duron 600 за $80 можно было разогнать до 1 ГГц, что вплотную приближало его по производительности к Athlon 950 ($360). Стоимость CPU, представляющих интерес с точки зрения разгона, опустилась ниже $100.

Кроме того, более дорогие процессоры Athlon можно было разогнать свыше 1 ГГц в те времена, когда топовые модели Pentium III от Intel имели относительно завышенную стоимость, если их вообще можно было найти: процессоры Intel с частотой более 1 ГГц были крайне редки в течение нескольких месяцев после анонса. После появления преемника Thunderbird – процессора Athlon на ядре Palomino – фокус с замыканием моста карандашом устарел, но это произошло уже после того, как Athlon и Duron смогли привлечь огромное количество оверклокеров в свой лагерь.

CPU для разгона | AMD Athlon XP-M 2500+

После того, как AMD заблокировала множитель в CPU для настольных компьютеров, оверклокеры осознали, насколько велик потенциал разгона по множителю, который сохранился у мобильных версий. При стоимости на $25 выше, чем за настольные версии CPU, мобильные процессоры Barton предлагали более низкое штатное напряжение Vcore (1,45 В) и настраиваемый множитель. В результате, процессор Athlon XP-M 2500+, работающий на частоте 1,83 ГГц, часто можно было разогнать до 2,5 ГГц, не прикладывая значительных усилий. Некоторые оверклокеры смогли достигнуть при разгоне данного процессора частоты 2,7 ГГц.

CPU для разгона | Intel Pentium 4 1.6A

Первый процессор Pentium 4 был основан на малоизвестном ядре Willamette – дизайне, который не смог произвести впечатление на момент запуска, и даже являлся шагом назад в некоторых тестах на производительность и потребление энергии. Но в 2001 году на смену Willamette пришла архитектура Northwood, имеющая удвоенный объём кэша L2 (512 Кбайт) и основанная на более тонком 130-нм техпроцессе.

Впервые компьютерные энтузиасты начали пересматривать своё мнение о Pentium 4 именно в момент расцвета Northwood – ввиду повышенной масштабируемости данной архитектуры. Pentium 4 1.6A продавался примерно за $300 и легко разгонялся до 2,4 ГГц с заводским кулером. Это было немного быстрее, чем в случае флагманского Pentium 4 1,8 ГГц стоимостью $560.

CPU для разгона | AMD Opteron 144

Хотя процессоры Athlon 64 от AMD обеспечивали отличную производительность, они обычно не имели столь солидный потенциал разгона, как Pentium 4. Однако в 2005 году AMD представила 1,8 ГГц версию Opteron 144 по цене менее $150. Процессоры Opteron всегда были чипами, ориентированными на использование в серверах и рабочих станциях и требовали использования дорогой регистровой памяти. Тем не менее, Opteron 144 являлся версией для обычных однопроцессорных плат на 939 сокете, в которых используется небуфферизованная память. Не менее важно, что он имел невероятный оверклокерский потенциал. Многие экземпляры можно было разогнать до 3 ГГц, в то время как самые производительные модели Athlon FX-57 имели частоту 2,8 ГГц и стоили $1000.

CPU для разгона | Intel Pentium D 820 и 805

В 2005 году семейство Pentium от Intel зачастую уступало по производительности линейке Athlon 64 от AMD. Итак, самый бюджетный процессор Pentium D 820 оценивался соответственно в $240 – примерно на сотню долларов дешевле Athlon 64 X2 4200+.

Хотя производительность бюджетного Pentium оставляла желать лучшего на заводских частотах, это был полноценный двухъядерный процессор, который в умелых руках достигал частоты 3,8 ГГц, а некоторые экземпляры даже покорили планку 4 ГГц.

В 2006 году на свет появился процессор Pentium D 805 стоимостью $130 – тот самый процессор, который мы разгоняли до 4,1 ГГц в статье "Разгон Pentium D 805: двуядерный 4,1-ГГц процессор за $130" . Pentium D смог переключить на Intel внимание энтузиастов, и это в эпоху доминирования AMD.

CPU для разгона | Pentium Dual Core/Core 2 Duo E2000/E6000/E8000

Ещё в 2006 году выход процессоров Core 2 Duo, основанных на архитектуре Conroe, позволил Intel вернуть корону лидера отрасли, одновременно вступив в золотой век разгона. Если бы мы решили посвятить по странице на каждую модель в линейке, которая имела выдающуюся масштабируемость, то данная статья получилась бы, как минимум, вдвое больше.

Начнём с бюджетного Pentium Dual Core, по своей сути являвшегося версией Core 2 Duo с урезанным до 1 Мбайт кэшем L2. Pentium Dual Core E2140 (1,6 ГГц) и E2160 (1,8 ГГц) стоили на момент запуска $80 и $90 соответственно, и легко покоряли рубеж 3 ГГц. Core 2 Duo E6300 (1,866 ГГц) стоил на момент запуска менее $200, но мог быть разогнан примерно до 4 ГГц – на уровне с флагманской моделью Core 2 Duo E6700 (заводская частота 2,667 ГГц) за $580.

На более позднем этапе жизненного цикла Core 2 ядро Wolfdale, при производстве которого был осуществлён переход на 45-нм техпроцесс, позволила процессорам вроде 3 ГГц модели Core 2 Duo E8400 с минимальным сопротивлением преодолевать рубеж в 4 ГГц. Сказанное ни в коем случае не относится ко всем моделям Core 2, но на нашей памяти не было ни одного представителя линейки, который бы не располагал хорошими возможностями для разгона.

CPU для разгона | Intel Core 2 Quad Q6600

Core 2 Quad Q6600 был представлен в 2007 году. Но даже сейчас есть энтузиасты, которые всё ещё используют возможности данного четырёхъядерного процессора, делая его своего рода аномалией в быстро меняющемся мире технологического прогресса.

Этот CPU, основанный на революционной архитектуре Core 2 и 65-нм техпроцессе и имеющий заводскую частоту 2,4 ГГц, без особого труда достигает середины 3 ГГц диапазона частоты. В то время это вызывало удивление, учитывая сложную архитектуру четырёхъядерного CPU.

Хотя на момент запуска стоимость Q6600 достигала $850, к 2010 году она снизилась до $200, что сделало данный процессор популярным у компьютерных энтузиастов с ограниченным бюджетом. В 2011 году на смену Q6600 пришла модель Core 2 Quad Q9550 – ещё один CPU с отличной репутацией среди оверклокеров.

CPU для разгона | Intel Core i7-920

Архитектура Nehalem от Intel была представлена в 2008 году наряду с брендом Core i7. Четырёхъядерные процессоры Core 2 Quad неплохо зарекомендовали себя, но переосмысление функции Hyper-Threading позволило Core i7 сделать шаг вперёд в типах нагрузки, связанных с параллельными вычислениями. Кроме того, платформа LGA 1366 оснащена трёхканальной подсистемой памяти, а контроллер памяти реализован непосредственно в самом процессоре.

Флагманская модель Core i7-965 Extreme (3,2 ГГц) продавалась за $1000 и имела открытый множитель. Но Core i7-920 (2,67 ГГц) за $285 предлагал идентичную архитектуру менее чем за треть такой цены. Хотя он имел заблокированный множитель, можно было поднять частоту до 4 ГГц через разгон по BCLK. Фактически Core i7-920 до сих пор достаточно производителен и обеспечивает стабильную работу после разгона, что говорит о долгом сроке жизни архитектуры Nehalem и платформы X58 Express.

CPU для разгона | AMD Phenom II X2 550 и X3 720 Black Edition

Флагманская модель Phenom II от AMD никогда не блистала разгонным потенциалом (эффективность разгона не достигала отметки 4 ГГц). Но процессоры линейки Black Edition, по крайней мере, облегчали конфигурацию благодаря открытому множителю. Phenom II X2 550 и X3 720 имели собственные уникальные особенности, а именно в некоторых случаях позволяли разблокировать дополнительные ядра, если используемая материнская плата поддерживала такую функцию.

Хотя некоторые из этих процессоров, действительно, имели дефектные ядра, которые было невозможно вернуть к жизни (что превращало такой "разгон" в лотерею), очень многие были способны работать как четырёхъядерные процессоры иногда на частоте свыше 3 ГГц. В 2010 году, когда топовые четырёхъядерные Phenom II стоили $180, можно было рискнуть, и в результате, зачастую, стать владельцем процессора более высокого класса, потратив $100. В худшем случае за сравнительно небольшие деньги вы становились владельцем двухъядерного или трёхъядерного CPU, который по-прежнему можно было легко разогнать благодаря открытому множителю.

CPU для разгона | Intel Core i5-2500K

Intel представила свои чипы на архитектуре Sandy Bridge в 2011 году, и основаны они были на 32-нм техпроцессе. По сравнению с топовыми моделями Core i7, в процессорах Core i5 отсутствовал общий кэш L3 объёмом 3 Мбайт и функция Hyper-Threading. Ни одна из этих мер не привела к существенной разнице в производительности, за исключением сценариев нагрузки с высокой степенью параллелизма.

С другой стороны, Core i5-2500K включает разблокированный множитель, что делает возможным разгон CPU с заводской частоты 3,3 ГГц вплоть до 4,5 ГГц, используя воздушное охлаждение. Мы считаем стоимость $225 обоснованной, учитывая высокий потенциал производительности данного чипа. Даже сегодня относительно скудные преимущества архитектур и делают 2500K достойным выбором для компьютерных энтузиастов.

Разгон компьютера будет актуален тем, кто не имеет возможности модернизации или покупки нового оборудования. При грамотном разгоне процессора, общая производительность может увеличиться в среднем на 10%, максимум на 20%. Однако важно помнить, что не всегда разгон может дать ощутимый результат. Например, если в вашем компьютере установлена оперативная память объемом 1 Гб, то простое увеличение до 2-х Гб может дать более ощутимый прирост. Поэтому определить реальный прирост можно только экспериментальным путем. Ниже мы расскажем, как правильно выполнить разгон, но сначала о мерах предосторожности.

Меры предосторожности

Внимание! Разгон процессора может вывести из строя процессор. Если у вас нет навыков оверклокинга, то мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно заниматься разгоном. Прежде чем приступить, ознакомьтесь со спецификацией вашего процессора, а также посетите тематические форумы, посвященные оверклокингу.

Ниже мы собрали советы, которые помогут вам безопасно осуществить разгон:

1)Если вы новичок, поднимайте только частоту процессора. Менять напряжение питания ядра лучше не стоит.

2)Повышайте частоту поэтапно, на 100-150 Мгц. Это позволит избежать критических ошибок и перегрева процессора.

3)После каждого повышения выполняйте тестирование системы. Сюда относятся тест стабильности и постоянный мониторинг температуры. Температуру необходимо контролировать на протяжении всего процесса разгона! Если вы превысите допустимую частоту, сработает защита и произойдет сброс настроек. При повышении частоты ЦП, повышается и его тепловыделение. Длительное воздействие критических температур может вывести из строя кристалл процессора.

4)Если вы решили также увеличить напряжение питания ядра, то делать это стоит с самым минимально возможным шагом (обычно 0,05В). При этом максимальный предел не должен превышать 0,3 вольта, так как увеличение напряжения более опасно для вашего ЦП, чем повышение частоты.

5)Разгон следует прекращать после первого неудачного теста стабильности или при превышении допустимой температуры. Например, имеется процессор частотой 2.6 ГГц. Его стабильная работа наблюдалась при частоте 3.5 ГГц. При 3.6 ГГц появились первые сбои. В этом случае разгон прекращается и устанавливается последняя стабильная частота, то есть 3.5 ГГц.

Примечание : если при максимальной частоте ваш компьютер работает стабильно, однако ЦП перегревается, стоит подумать о добавлении дополнительного охлаждения либо о замене уже существующего.

Примечание 2 : ноутбуки являются не очень хорошими кандидатами для разгона, так как их возможности охлаждения весьма ограничены. В этом случае целесообразнее будет замена комплектующих на более мощные.

Теперь можем перейти непосредственно к разгону.

Разгон процессора

Шаг 1. Скачайте необходимые утилиты. Вам понадобится программы для бенчмаркинга и стресс-тестирования, чтобы правильно оценить результаты разгона. Также стоит скачать программы, позволяющие контролировать температуру кристалла процессора. Ниже мы привели список таких программ:

CPU-Z - это простая программа монитор, которая позволит вам быстро увидеть текущую тактовую частоту и напряжение.

Prime95 - это бесплатная программа бенчмаркинга, которая широко используется для стресс-тестирования. Она предназначена для запуска длительных стресс-тестов.

LinX - еще одна программа стресс-тестирования. Очень удобная и гибкая в настройке программа для стресс-теста процессора. Данная программа загружает ЦП на все 100%. Поэтому иногда может казаться, что ваш компьютер завис. Наиболее оптимальная для тестирования стабильности.

CoreTemp – бесплатная программа, позволяющая контролировать температуру кристалла ЦП в режиме реального времени. Можно использовать на постоянной основе вместе с гаджетом CoreTemp. Также в режиме реального времени отображает текущую частоту процессора, шины FSB и ее множитель.

Прежде чем начать разгон, запустите базовый стресс-тест. Это даст вам исходные данные для сравнения, а также покажет, есть ли какие-либо проблемы со стабильностью.

Шаг 2. Проверьте вашу материнскую плату и процессор. Различные платы и процессоры имеют разные возможности, когда дело доходит до разгона. Первое, что нужно смотреть, разблокирован ли ваш множитель. Если множитель заблокирован, то разгон, скорее всего, осуществить не получится.

Шаг 3. Откройте BIOS. Именно через него будет осуществляться разгон вашей системы. Чтобы его запустить, нажмите клавишу «Del» в первые секунды запуска компьютера (когда появляется POST экран).

Примечание : в зависимости от модели компьютера, клавиши входа в BIOS могут меняться. Основные: «F10», «F2», «F12» и «Esc».

Шаг 4. В новых и старых версиях BIOS вкладки могут отличаться. Обычно на старых компьютерах установлены BIOS версии AMI (American Megatrend Inc.) и Phoenix AWARD.

В Phoenix AWARD откройте вкладку «Frequency / Voltage Control». Это меню может называться по-другому, например, «overclock».

В AMI BIOS эта вкладка называется «Advanced» - «JumperFree Condiguration» или «AT Overclock».

В новых компьютерах предустановлена версия BIOS UEFI с полноценным графическим интерфейсом. Чтобы найти меню разгона, перейдите в расширенный режим и найдите вкладку «AI Tweaker» или «Extreme Tweaker».

Шаг 5. Уменьшите скорость шины памяти. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок в памяти. Данная опция может называться «Memory Multiplier» или «Frequency DDR». Переключите опцию в минимально возможный режим.

Шаг 6. Увеличьте базовую частоту на 10%. Это соответствует примерно 100-150 МГц. Она также упоминается как скорость шины (FSB) и является базовой скоростью вашего процессора. Как правило, это более низкая скорость (100, 133, 200 МГц или больше), которая умножается на множитель, тем самым достигая полной частоты ядра. Например, если базовая частота составляет 100 МГц и множитель 16, тактовая частота будет равняться 1,6 ГГц. Большинство процессоров без проблем могут обрабатывать скачок в 10%. Повышение частоты на 10% будет соответствовать частоте шины FSB, равной 110 МГц и тактовую в 1,76 ГГц.

Шаг 7. Запустите операционную систему, а затем стресс-тест. Например, откройте LinX и запустите его на несколько циклов. Параллельно откройте монитор температуры. Если нет никаких проблем, можете двигаться дальше. Если же тест на стабильность заканчивается неудачей или же наблюдается резкое повышение температуры, то вы должны прекратить разгон и сбросить настройки по умолчанию. Не позволяйте вашему процессору достичь температуры 85 ° C (185 ° F).

Шаг 8. Продолжайте шаги 5 и 7 до тех пор, пока система станет неустойчивой. Запускайте стресс-тест каждый раз, когда вы поднимаете частоту. Нестабильность, скорее всего, будет вызвана из-за того, что процессор не получает достаточного питания.

Увеличение частоты через множитель

Если ваша материнская плата имеет разблокированный множитель, то разгон можно осуществить с его помощью. Прежде чем вы начнете увеличивать множитель, сбросьте базовую частоту. Это поможет выполнять более точную настройку частоты.

Примечание : использование более низкой базовой частоты и большого множителя делает систему более стабильной, более высокая базовая частота с низким множителем дает больший прирост производительности. Здесь нужно экспериментальным путем найти золотую середину.

Шаг 1. Сбросьте базовую частоту в значение по умолчанию.

Шаг 2. Увеличьте множитель. После того, как вы опустили базовую частоту, начните поднимать его с минимальным шагом (обычно 0,5). Множитель может называться «CPU Ratio», «CPU Multiplier» или что-то в этом роде.

Шаг 3. Запустите стресс-тест и монитор температуры точно так, как и в предыдущем разделе (шаг 7).

Шаг 4. Продолжайте увеличивать множитель до того предела, пока нет появятся первые сбои. Теперь вы имеете параметры, на которых ваш компьютер работает стабильно. Пока ваши температурные показатели все еще в безопасных пределах, вы можете начать настраивать уровни напряжения, чтобы продолжить дальнейший разгон.

Повышение напряжения питания ядра

Шаг 1. Увеличьте напряжения питания ядра процессора. Этот пункт может отображаться как «CPU Voltage» или «VCore». Повышение напряжения за безопасные рамки может привести к повреждению не только процессора, но и материнской платы. Поэтому увеличивайте его с шагом 0,025 или минимально возможным для вашей системной платы. Слишком большие прыжки напряжения чреваты повреждением компонентов. И еще раз напомним: не повышайте напряжение выше чем на 0,3 вольта!

Шаг 2. Запуск стресс-теста после первого повышения. Так как вы оставили вашу систему в неустойчивом состоянии предыдущим разгоном, вполне возможно, что нестабильность исчезнет. Если ваша система является стабильной, убедитесь, что температура все еще находятся на приемлемом уровне. Если система по-прежнему нестабильна, попробуйте уменьшить либо множитель или базовую тактовую частоту.

Шаг 3. После того, как вам удалось стабилизировать систему за счет увеличения напряжения, вы можете вернуться к повышению либо базовой частоты, либо множителя (также, как и в предыдущих пунктах). Ваша цель – получить максимальную производительность от минимального напряжения. Это потребует много проб и ошибок.

Шаг 4. Повторите цикл до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное напряжение или максимальная температура. В конце концов вы достигнете точки, где уже не сможете достичь прироста в производительности. Это предел ваших материнской платы и процессора, и вполне вероятно, что вы не сможете преодолеть эту точку.

Разгоном процессора называется увеличение скорости работы чипа по сравнению с заявленной изготовителем производительностью. Самый популярный способ - увеличение . В этом случае такт работы процессора немного сокращается во времени, а делает он за этот такт столько же. Значит, скорость вычислений растёт. Появление многоядерных процессоров породило ещё один вариант разгона - разблокировка отключённых производителем ядер . Но это удел профессиональных оверклокеров, и мы оставим колдовство с ядрами за пределами этой статьи. Рассмотрим лишь несколько самых безопасных вариантов разгона процессора ноутбука.

Зачем делается разгон процессора ноутбука

Начнём с вопроса «зачем». Получить большую производительность за ту же стоимость процессора кажется выгодным решением. Кроме того, при увеличении тактовой частоты шины чипа, как правило, быстрее работает и память. В итоге и приложения начинают работать чуть быстрее. Справедливости ради стоит отметить, что в современных чипсетах для настольных компьютеров вы можете разгонять ЦПУ и ОЗУ по-разному. Но не в ноутбуках.

Где может потребоваться большая производительность процессора ноутбука? Очевидно, в играх и тяжёлых приложениях вроде Adobe Photoshop, очень требовательных к ЦПУ. Современные браузеры тоже активно используют процессор на «тяжёлых» страницах в интернете. Разработчики веб-сайтов сегодня активно используют мультимедийные возможности HTML 5 и Flash. То есть большая производительность требуется практически во всех повседневных задачах пользователя ноутбука.

Разгон процессора ноутбука: шаг за шагом

Внимание ! При самостоятельном разгоне процессора по нашим советам вам нужно помнить о следующих вещах:

  • Разгон процессора увеличивает производительность, но одновременно растёт и энергопотребление. Значит батареи вашего ноутбука будет хватать на меньшее время и греться чип станет сильнее. Нужно обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Как минимум не закрывайте специальные прорези, расположенные на днище и сзади ноутбука.
  • В дальней перспективе разгон может снизить срок жизни процессора.

Простой разгон средствами Windows

Самым безопасным для ноутбуков считается «разгон» с помощью изменения режима электропитания.

1. Открываем программу Электропитание в Windows 7 или 8.1.

2. Устанавливаем «Высокую производительность» - особая схема электропитания, которая требует от процессора максимальной производительности.

Таким образом, мы разогнали процессор ноутбука штатными средствами и без всякого риска.

Программный способ разгона с помощью специальных утилит

Здесь начинается описание способов разгона, которые сопряжены с определённым риском для обычного пользователя. Поэтому делайте всё осторожно и с очень маленьким шагом . Например, если частота работы процессора 1 ГГц, то требовать от него покорить вершину 1.5 ГГц глупо. Максимум, что можно сделать безопасно, +10-15%. Все остальные цифры достигаются только специальными средствами с изменением системы охлаждения и питания чипа.

1. Скачайте программу CPU-Z.

Она не умеет разгонять процессор. Зато CPU-ID даст нам полную информацию о чипе, который установлен в нашем ноутбуке. Зная эту информацию, мы сможем понять насколько дополнительных гигагерц мы можем рассчитывать.

2. Скачайте специальную утилиту SetFSB. Эта программа способна управлять тактовой частотой процессора без использования BIOS.

Внимательно изучите список поддерживаемых утилитой моделей ноутбуков. Самых свежих вы в этом списке не обнаружите, так как ситуация с поддержкой программы в настоящий момент непонятная. Но вот старые ноутбуки, выпущенные ориентировочно до 2014 года, утилита поддерживает. Последовательность действий проста. Увеличиваем с маленьким шагом тактовую частоту шины процессора и смотрим на результат.

3. Тестируем ноутбук на устойчивость работы после разгона. То, что ноутбук после разгона работает при запуске интернет-браузера, это уже хорошо. Но нам надо проверить, выдержит ли он более серьёзную нагрузку. Нам поможет утилита Prime 95. Её преимущество - минимальный размер файла и отсутствие необходимости тратить время на установку.

Если вы во время теста запустите описанную ранее программу CPU-Z, то увидите, что процессор работает на самой высокой частоте, которая ему разрешена. Если что-то будет работать нестабильно: появление синего экрана, зависание, то частоту следует снизить.

Разгон процессора ноутбука через BIOS

Разгон процессора возможен и через настройки BIOS. Но касается это лишь отдельных моделей. И, надо сказать, достаточно редких. Следует понимать, что ноутбук - это прежде всего мобильное устройство с долгим временем работы от аккумулятора. Возможности разгона процессора здесь не такие широкие, как у персональных компьютеров, но кое-что сделать можно . Общий ход действий примерно такой.

  1. Входим в BIOS. В зависимости от модели ноутбука вам следует зажать или часто нажимать клавишу Del, Esc или F12 при включении питания. Могут быть и другие комбинации клавиш. Это зависит от производителя, так что почитайте информацию о своём ноутбуке в сети или в инструкции пользователя.
  2. Пункт, под которым скрываются настройки, может называться по-разному. Например, CPU FSB Clock или CPU FSB Frequency. Все, что мы можем сделать, это небольшое увеличение тактовой частоты шины.
  3. Увеличиваем показатель тактовой частоты. Перезагружаем ноутбук.

После разгона обязательно тестируем надёжность ноутбука утилитой Prime 95.

Нужно ли разгонять свой ноутбук?

Ноутбуки не предназначены для разгона процессора. Напротив, производители мобильных чипов сделали всё, чтобы такой разгон не потребовался пользователю. Частота автоматически снижается, когда процессор простаивает, и растёт, когда чип нужен системе. Самый надёжный способ ничего не сломать, воспользоваться переключением схемы электропитания ноутбука . Процессор перестанет снижать частоту, что даст вам небольшой прирост производительности по сравнению с экономичными режимами работы. Справедливости ради напомним, что режим высокого быстродействия автоматически включается, если вы просто втыкаете штекер блока питания в ноутбук. Для не самых новых моделей ноутбуков есть дополнительная альтернатива разгона процессора - утилита SetFSB. А стабильность работы в новом разогнанном состоянии вы сможете проверить программой Prime 95.

Тактовой частотой называют число колебаний, которые случаются за одну секунду. Количество синхронизирующих тактов, если говорить о персональном компьютере, - это операции (инструкции программного кода), которые выполняет процессор за этот промежуток времени. От тактовой частоты напрямую зависит производительность PC и ее можно разгонять, увеличивая количество колебаний.

«Герц » - так называется единица, с помощью которой измеряется частота. Эту единицу измерения вывел Генрих Р. Герц. В конце 19 столетия ученым-физиком был проведен специальный эксперимент, который доказал волновую природу света. По теории Герца свет - не что иное, как электромагнитная волна, распространяемая специальными волнами. И чем длиннее электромагнитное излучение (волна), тем ярче свет мы видим. Цвет света напрямую зависит от длины волны.

Тактовая частота бывает двух видов - внешней и внутренней. Плата, процессор, оперативная память обмениваются информацией (данными), и за это отвечает внешняя частота. А вот от внутренней зависит, как быстро и правильно будет работать сам процессор.


Если процессор разогнать, все программы (операции) будут работать намного быстрее, чем, если это не сделать. Разгон применяется в том случае, когда пользователь уже не удовлетворен производительностью своего компьютера и хочет увеличить стандартное число синхронизирующих тактов. Что дает эта процедура пользователю? Возможность не тратиться на новый процессор и продолжить работу со старым, который после разгона еще может прослужить длительнее время. Компьютер станет производительнее без замены оборудования, и это факт.

Разогнав процессор, вы столкнетесь с некоторыми проблемами, довольно существенными. После выполнения процедуры ваш персональный компьютер станет потреблять больше электроэнергии, в некоторых случаях повышение очень заметно. Разогнанные процессоры «грешат» тем, что увеличивают тепловыделение. А самое главное, что устройства быстрее ломаются, ведь им приходится работать в экстраординарном режиме. Вместе с разогнанным процессором увеличивается и количество колебаний (тактовая частота) оперативной памяти, следовательно, она тоже может быстро выйти из строя.

Что нужно сделать перед разгоном?

Разгонным резервом называют максимум тактовой частоты. Если превысить этот максимум, устройство выйдет из строя. Почти все процессоры разгоняются без последствий до 17%, превышающих исходные данные. А есть такие устройства, которые можно разгонять и того меньше. В Intel есть специальная серия процессоров, у которых разблокирован множитель (есть возможность менять его в биосе). Вот эти устройства и лучше всего разгоняются.

Максимальная тактовая частота - это плохо. С одной стороны персональный компьютер в разы увеличивает свое быстродействие, а с другой, когда процессор нагревается до максимально допустимого значения, он снижает температуру за счет пропуска колебаний (такта). Поэтому, если вы хотите устройство разогнать по максимуму, значит, должны позаботиться о хорошей системе охлаждения. Без охлаждения вы не получите тот максимальный процент, на который разогнали процессор. Он снизится за счет того, что станет пропускать такты, стараясь понизить температуру. Также не забывайте, что увеличивается и потребление электроэнергии. Чтобы процессор, подвергшийся разгону, смог эффективно работать, нужно поставить новый блок питания.

Прежде чем разгонять процессор, выполните следующие три пункта:

  1. Биос компьютера должен быть обновлен до последней версии.
  2. Вы должны знать, как работает система охлаждения процессора: надежно ли она установлена и нет ли неисправностей.
  3. Определить, посмотрев в биосе, или с помощью специальных программ тактовую частоту процессора, ее первоначальное значение.
Можно воспользоваться, например, RMClock Utility или . С помощью этих бесплатных утилит вы сможете провести бенчмарк-тесты и замерить максимальную тактовую частоту устройства. Обе программы бесплатны и скачиваются с официальных сайтов.


К тому же, проверьте, как работает ваш процессор во время предельной нагрузки. Для проведения тестов можно воспользоваться программой . Эта бесплатная, простая в использовании, но функциональная утилита, проверит стабильность устройства и выведет результаты на экран.


Вот только после этого можно начать разгонять процессор. Ниже мы рассмотрим три программы, которыми можно это сделать безопасно.

Обзор программ для разгона процессоров Intel

SetFSB

Пользоваться первой программой, очень просто, и ее освоят даже неопытные пользователи. Правда, разработчики не рекомендуют ее новичкам во избежание критических ошибок. Эта утилита очень быстро и просто разгонит центральный процессор без перезагрузки системы. Одно движение ползунка в специализированной утилите и все готово.


С помощью этой специализированной программы можно разогнать любые модели процессоров, но только если подходит материнская плата. Не все модели ею поддерживаются. А в разгоне процессора материнская плата имеет большое значение. Ведь при проведении процедуры увеличивается и системная тактовая частота. А это приводит к воздействию на генератор тактовых импульсов, который располагается на материнской плате.

Прежде чем воспользоваться этой утилитой, зайдите на официальную страничку и проверьте, есть ли в списке разрешенных материнских плат модель для вашего персонального компьютера. К числу достоинств этой программы относится маленький вес (всего около 300 кб), простота в освоении и управлении, высокая эффективность работы, регулярные обновления.

Рекомендация! Разработчики программы не советуют использовать ее новичкам, которые не понимают, чем это может грозить. Да и к тому же неопытный пользователь вряд ли сможет самостоятельно узнать, какая в его компьютере модель генератора тактовых импульсов. Она указывается вручную.

Разгон процессора с помощью утилиты SetFSB:
  • Какая модель генератора тактовых импульсов на материнской плате? Выберите ее из выпадающего списка «Clock Generator».
  • Нажмите «Get FSB». Вы увидите две частоты - самого устройства и системной шины.
  • Двигайте аккуратно ползунок, постоянно замеряя температуру процессора. Это можно делать с помощью специализированной утилиты.
  • Когда положение ползунка будет оптимальным, нажмите Set FSB.
Самое интересное, что выставленные настройки действительны, пока работает компьютер. При следующем старте вы должны вновь настроить частоту. Опытным пользователям разработчики рекомендуют запускать программу не самостоятельно, а из автозагрузки.

CPUFSB

Еще одна эффективная программа , позволяющая разгонять все модели процессоров Intel. Утилита не бесплатная и скачивается с официальной странички разработчика. Программа входит в специализированный инструмент, позволяющий разгонять процессор и осуществлять мониторинг его стабильности. Если вы не могли воспользоваться первой программой, SetFSB, из-за того, что она не поддерживала вашу материнскую плату, то с этой все может получиться. Так как здесь поддерживается больше материнских плат.


К тому же здесь и более удобный пользовательский интерфейс: есть поддержка русского языка. А что касается самого разгона, то эти две программы работают одинаково: повышают системную тактовую частоту.

Как разогнать процессор с помощью CPUFSB:

  • Найдите в выпадающем списке модель материнской платы.
  • Найдите в выпадающем списке модель чипа PLL.
  • Кликните на «Взять частоту». Вы увидите первоначальную частоту устройства и системной шины.
  • Увеличивается частота аналогично: аккуратными движениями до достижения необходимого уровня. Не забудьте при этом наблюдать за температурой процессора с помощью специальной программы. Как только установятся нужные значения, кликните «Установить частоту».
Настройки аналогично первой программе действуют только на время работы. Выключение компьютера отменяет все установленные настройки.

SoftFSB

Программа позволяет также быстро и просто разгонять процессор, имеет простой пользовательский интерфейс и несложна в усвоении, хотя и на английском языке. Единственный минус - больше не поддерживается разработчиком, и поэтому непонятно, сможете ли вы ею воспользоваться. Утилиту можно скачать на официальной страничке бесплатно. С помощью этой программы вы разгоните процессор с любой моделью материнской платы и генератора тактовых импульсов.

Эта программа также предназначена только для опытных пользователей, разбирающихся в моделях материнских плат и генераторах тактовых импульсов.


Как разогнать процессор с помощью SoftFSB:
  • Найдите свою модель генератора тактовых импульсов и материнской платы.
  • Узнайте, какая на данный момент частота шины и процессора.
  • Аккуратно двигайте ползунок, пока не определите нужную частоту. При этом не забывайте, как в аналогичных программах, мониторить температуру процессора.
  • Когда оптимальное количество тактов будет выбрано, кликните на «SET FSB».
Вот так работают три универсальные утилиты. Если вы боитесь пользоваться ими, скачайте программы от производителей материнских плат. Они безопасны в работе и подходят для неопытных пользователей, которые боятся навредить компьютеру своими действиями.

Эти утилиты, с которыми вы познакомились выше, можно использовать и для персональных, и для портативных компьютеров. Но при разгоне процессора на портативных компьютерах следует быть максимально острожными, чтобы не навредить и не вывести процессор из строя. Системная тактовая частота не должна повышаться до предельного значения.

Компания AMD производит процессоры с широкими возможностями для апгрейда. На самом деле ЦП от данного производителя работают всего на 50-70% от своих реальных мощностей. Делается это для того, чтобы процессор прослужил как можно дольше и не перегревался в ходе работы на устройствах с плохой системой охлаждения.

Есть два основных способа, которые позволят увеличить тактовую частоту ЦП и ускорить обработку данных компьютером:

  • При помощи специального ПО. Рекомендуется для не самых опытных пользователей. Разработкой и поддержкой занимается сама AMD. В данном случае вы можете видеть все изменения сразу же в интерфейсе ПО и в быстродействии системы. Главный недостаток данного способа: есть определённая вероятность, что изменения не будут применены.
  • С помощью БИОС. Лучше подходит более продвинутым пользователям, т.к. все изменения, которые вносятся в этой среде, сильно влияют на работу ПК. Интерфейс стандартного BIOS на многих материнских картах полностью или по большей части на английском языке, а всё управление происходит при помощи клавиатуры. Также само удобство пользования таким интерфейсом оставляет желать лучшего.

Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, необходимо узнать пригоден ли процессор для данной процедуры и если да, то каков его предел.

Узнаём характеристики

Для просмотра характеристик ЦП и его ядер есть большое количество программ. В данном случае рассмотрим, как узнать «пригодность» к разгону при помощи :


Способ 1: AMD OverDrive

Способ 2: SetFSB

– это универсальная программа, подходящая в равной степени как для разгона процессоров от AMD, так и от Intel. Распространяется бесплатно в некоторых регионах (для жителей РФ, после демонстрационного периода придётся заплатить 6$) и имеет незамысловатое управление. Однако, в интерфейсе отсутствует русский язык. Скачайте и установите данную программу и приступайте к разгону:


Способ 3: Разгон через BIOS

Если по каким-то причинам через официальную, как и через стороннюю программу, не получается улучшить характеристики процессора, то можно воспользоваться классическим способом – разгоном при помощи встроенных функций BIOS.

Данный способ подходит только более-менее опытным пользователям ПК, т.к. интерфейс и управление в БИОСе могут оказаться слишком запутанными, а некоторые ошибки, совершенные в процессе, способны нарушить работу компьютера. Если вы уверены в себе, то проделайте следующие манипуляции:


Разгон любого процессора AMD вполне возможен через специальную программу и не требует каких-либо глубоких познаний. Если все меры предосторожности соблюдены, а процессор ускорен в разумных пределах, то вашему компьютеру ничего не будет угрожать.