როგორ ჩავრთოთ ტურბო გამაძლიერებელი amd- ზე. AMD Turbo Core და ASUS Core Unlocker, ეს ტექნოლოგიები აუცილებელია? შემდეგია ტესტის შედეგები

AMD Turbo Core და ASUS Core Unlocker, ეს ტექნოლოგიები აუცილებელია?



დავიწყოთ Core Unlocker- ით.

აღწერა:
ეს ტექნოლოგია გამოიყენება პროცესორების განბლოკვისთვის. დედაპლატის ბევრ მწარმოებელს აქვს მსგავსი ტექნოლოგიები, მაგრამ ASUS– მა უკეთ გააკეთა. ოვერკლოკერები არ არიან მხოლოდ ის, ვისაც შეუძლია გამოიყენოს Core Unlocker. ამის ჩართვა შეგიძლიათ არა მხოლოდ BIOS– ისგან, როგორც სხვა მწარმოებლებში, არამედ დედაპლატაზე სპეციალური ჩამრთველით (Hybrid Switch). ზოგიერთ ადამიანს ჰქონდა პრობლემები BIOS– დან ბირთვების განბლოკვით და გადართვით, ყველაფერი დაუყოვნებლად გააქტიურებულია. შედეგად, ამ ფუნქციის მქონე დაფების ნებისმიერ მფლობელს შეუძლია განბლოკოს პროცესორი, თუ ბირთვები იმყოფება პროცესორში. შეგიძლიათ განბლოკოთ ნებისმიერი Sempron პროცესორები Sargas- ის ბირთვზე, Athlon II- მა Rana- ს ბირთვზე, Phenom II- ზე Callisto, Heka და კიდევ Zosma (AMD Phenom X4 9x0T) ბირთვებზე. ასევე შესაძლებელია Thuban (AMD Phenom X6 10xx) გახსნა ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით (რა თქმა უნდა, ინჟინერია ასლები, მაგრამ, სავარაუდოდ, იგივე იქნება გაყიდვის პროცესორების შემთხვევაში, თუ ისინი გასაყიდად გამოდიან). მუშაობისთვის საჭიროა AMD SB850 Southbridge. თუ კომპანიის ინფორმაციას სჯერათ, პროცესორის მუშაობა შეიძლება გაიზარდოს 100 პროცენტით ან მეტით.

უპირატესობები:
1) ნებისმიერ პროცესორთან მუშაობის შესაძლებლობა
2) ჩართვის შესაძლებლობა ჩამრთველის გამოყენებით

ნაკლოვანებები:
ვერ მოიძებნა (საჭიროა ტესტირება)

დედაპლატების სია, რომლებიც მხარს უჭერენ Core Unlocker- ს:
Crosshair IV ფორმულა, M4A89TD PRO, M4A89TD PRO / USB3, M4A89GTD PRO, M4A89GTD PRO / USB3



ახლა Turbo Core- ის შესახებ.


აღწერა:
ყველა პროგრამა არ არის მრავალ თემატური და, შესაბამისად, ზოგიერთი ბირთვი უსაქმურია, ხოლო მეორე ნაწილი 100% -ით არის დატვირთული. სიტუაციის გამოსასწორებლად შემუშავდა Turbo Core ტექნოლოგია. ის ახდენს პროცესორის გადაფარვას T ინდექსის სახელით (Thuban და Zosma), თუ ბირთვების მხოლოდ ნახევარი მუშაობს, 400 ან 500 მეგაჰერცზე, ხოლო გადატვირთულ ბირთვებზე ძაბვა იზრდება და ნაკლებად დატვირთული ბირთვების სიხშირე მცირდება 800 მეგაჰერცამდე. ფუნქცია მუშაობს 50% ან ნაკლები (1/2/3) დატვირთული ბირთვით. შემუშავებულია AMD ტექნოლოგია და ASUS– მა შექმნა ერთგვარი Turbo Core Black Edition პროცესორებისთვის (2/3/4/6 ბირთვი), სახელწოდებით TurboV EVO, მაგრამ ამ ტექნოლოგიას სჭირდება AMD 890FX, 890GX, 880G ან 870 Northbridge (მაგრამ იყიდება მხოლოდ 890FX და 890GX). Turbo Core– ის უპირატესობა არის AM2 + ან AM3 ბუდეებით ნებისმიერ დედაპლატაზე მუშაობის შესაძლებლობა, მთავარია განახლდეს BIOS– ის უახლესი ვერსია. მინუსი არის სიხშირის ფიქსირებული მნიშვნელობით გაზრდა და TurboV EVO ზრდის სიხშირეს დატვირთული ბირთვების მიხედვით (1 ბირთვით - 500 მეგაჰერციანი, რიცხვიდან 2 – დან 4 – მდე - 400 მეგაჰერციანი და 6 ბირთვით 200 მეგაჰერზე) ... Turbo Core- ის Intel ანალოგურია Turbo Boost, რომლის მინუსია პროცესორზე (ან 266MHz, ან 666MHz) ოვერკლოკინგის დამოკიდებულება. AMD Turbo Core გამარტივებულია Intel Turbo Boost- სთან შედარებით, რაც საშუალებას აძლევს მას გამოიყენოს Cool "n" Quiet ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიასთან ერთად (რადგან ეს არის გაფართოება). ოვერკლოკერებისთვის Turbo Core გამოდგება ტესტების, SuperPi– ს ანალოგების ჩაბარებისას, რომელიც მხარს არ უჭერს ყველა ბირთვის გამოყენებას. როდესაც Turbo Core მუშაობს, ასეთ შემთხვევებში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო მაღალი სტაბილური სიხშირე გაშვებისთანავე, ხოლო მაქსიმალური შესაძლო სიხშირე იქნება ტესტის დროს და შესაბამისად შემცირდება BSOD ალბათობა. ასევე შემცირდება სითბოს გაფრქვევა, 6 ბირთვიანი Thuban- ის TDP იქნება 4 ბირთვიანი დენების დონეზე, ხოლო 4 ბირთვიანი Zosma, გამორიცხული არ არის, ჰქონდეს 3 ბირთვიანი Heka- ს TDP. ორივე შემთხვევაში (Turbo Core და TurboV EVO) სიხშირის შეცვლა განპირობებულია გამრავლებით.

უპირატესობები:
1) მუშაობის შესაძლებლობა ნებისმიერ Socket-AM2 + / AM3 დედაპლატასთან, რომელიც თავსებადია 125W და მეტი TDP პროცესორებთან.
2) Cool "n" Quiet- თან ერთად მუშაობის შესაძლებლობა
3) არ არის დამოკიდებული ოვერკლოკინგის დონის პროცესორზე
4) Turbo Core- ის პერსონალიზაციის შესაძლებლობა (მხოლოდ Phenom II X6 1090T)

ნაკლოვანებები:
1) სიხშირის გაზრდა ერთ – ერთი ფიქსირებული მნიშვნელობით
2) იმუშავეთ მხოლოდ 1 ან 2 დატვირთულ ბირთვზე 4 ბირთვიან პროცესორებზე და 1, 2 ან 3 ბირთვულ პროცესორებზე
3) გაიზარდა CPU ენერგიის მოხმარება

ამ ტექნოლოგიის დამხმარე პროცესორების სია (ამ სტატიის მომზადების დროს):
AMD Phenom II X6 1090T (3.2 GHz, Turbo CORE - 3.6 GHz, 6MB, 125W)
AMD Phenom II X6 1055T (2.8 გიგაჰერციანი, Turbo CORE– სთან ერთად - 3.3 გიგაჰერცი, 6 მბაიტი, 95 / 125W)

პ.ს. ეს ოვერკლოკინგის ფუნქციები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა კატეგორიის კატეგორიის დედაპლატებზე, რაც საშუალებას იძლევა დიდი წარმატება მოიპოვოთ ჩემპიონატებში პროცესორის განბლოკვით Core Unlocker- ის გამოყენებით და მიიღოთ მძლავრი 4 ბირთვიანი კომპიუტერი 2 ბირთვიანი ფასისთვის ან მიიღოთ მაქსიმალური შესრულება ტესტებში, სადაც მხარს უჭერს ნაკლები ბირთვს, ვიდრე პროცესორი და ამცირებს სითბოს გაფრქვევას Turbo Core– ს გამოყენებით. და დაფაზე კონცენტრატორების გამოყენება (იგულისხმება ტოპ მოდელები) დააჩქარებს დაყენებას.

პ.პ.ს. ამ სტატიაში განხილული ASUS დედაპლატების სია:
M4N98TD EVO, M4N75TD, M4A785-M, M4A785D-M PRO, M4A78LT-M PLUS, M4A78T-E, M4N82 DELUXE, M4A77TD PRO, M4A77TD PRO / U3S6, M4A785TD-V EVO / EV3004-M7A, M4A785, M4A78LT-M M4A79XTD EVO M4A79XTD EVO / USB3 M4A785T-M M4A77TD M4A77D M4A78LT-M LE M4A78LT-M M4A87TD EVO, M4A87TD, M4A87TD / USB3, Crosshair IV ფორმულა, M4A88TD-V EVO, M4A88TD-V EVO / USB3, M4A88TD-M EVO / USB3, M4N68T PRO, M4A88T-M, M4A88T-MA / USB3D -M / USB3, M4A78L-M.

P.P.P.S. სტატია დაიწერა ASUS– ის კონკურსისთვის, რომლის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ბმულებზე.

Turbo Boost არის ინტელის საკუთრების ტექნოლოგია ავტომატური კომპიუტერისთვის. ამ რეჟიმში, იგი აჭარბებს ნომინალურ შესრულების მაჩვენებლებს, მაგრამ მხოლოდ გათბობის ტემპერატურისა და ენერგიის მოხმარების ლიმიტების "კრიტიკულ" დონემდე.

ლეპტოპის კომპიუტერებზე ტურბო რეჟიმის გააქტიურების მახასიათებლები

ლაპტოპების ექსპლუატაცია შესაძლებელია ორი წყაროდან: ელექტროენერგიის მიწოდება და კვების ელემენტები. ბატარეის ენერგიაზე მუშაობისას, ოპერაციული სისტემა "ცდილობს" შეამციროს ენერგიის მოხმარება, რათა გაზარდოს სამუშაო სიცოცხლე (სტანდარტულად), მათ შორის შემცირება (CPU). ამიტომ, ლეპტოპზე ტურბო რეჟიმის ჩართვას აქვს მრავალი ფუნქცია..

ძველ მოდელებში BIOS მოწყობილობებს ჰქონდათ ამ რეჟიმის ჩართვისა და კონფიგურაციის ვარიანტები. ახლა მწარმოებლები ცდილობენ შეამცირონ პროცესორის მომხმარებლის ინტერვენციის შესაძლებლობა და ხშირად ეს პარამეტრი არ არის. ტექნოლოგიის გააქტიურების ორი გზა არსებობს:

  • ოპერაციული სისტემის ინტერფეისის საშუალებით.
  • BIOS– ით.

როგორ ჩართოთ Turbo Boost Windows ინტერფეისის საშუალებით

თქვენ შეგიძლიათ გავლენა მოახდინოთ ტურბო რეჟიმის მდგომარეობაზე, სასურველი მნიშვნელობების დაყენებით "მინიმალური პროცესორის მდგომარეობა" და "მაქსიმალური პროცესორის მდგომარეობა" პარამეტრებში ენერგომოხმარების მიმდინარე გეგმაში:

  • შემდეგ განყოფილებაში მიჰყევით ბმულს "ენერგიის დამატებითი პარამეტრების შეცვლა".
  • "ელექტრომომარაგების" დიალოგის ჩამოსაშლელ სიაში ვხვდებით პუნქტს "პროცესორის ენერგიის მართვა".

ჩვენ ვააქტიურებთ ტურბო რეჟიმს BIOS– ის საშუალებით

Turbo Boost- ის ლეპტოპზე ჩართვის ეს ვარიანტი შესაფერისია მომხმარებლებისთვის. ეს ეფუძნება BIOS– ში ყველა პარამეტრის ნაგულისხმევ მნიშვნელობებზე გადაყენებას:

  • გადადით BIOS- ზე.
  • მენიუს ბოლოს ვხვდებით განყოფილებას "Load Default".
  • ჩვენ აღვადგენთ ყველა პარამეტრს.

ტურბო რეჟიმის სტატუსის მონიტორინგისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროგრამა Intel Turbo Boost ტექნოლოგიის მონიტორი.

თანამედროვე პროგრამები და თამაშები მოითხოვს მაღალ ტექნიკურ მახასიათებლებს კომპიუტერიდან. ყველას არ შეუძლია შეიძინოს ახალი პროცესორები, რადგან ეს ხშირად გულისხმობს თავსებადი დედაპლატის, ოპერატიული მეხსიერების და კვების ბლოკის შეძენას. შეგიძლიათ მიიღოთ ეფექტურობა უფასოდ მხოლოდ GPU და CPU კომპეტენტური და განზრახ ოვერკლოკირების საშუალებით. AMD პროცესორების მფლობელებს ოვერკლოკინგისთვის მოუწოდებენ გამოიყენონ AMD OverDrive პროგრამა, რომელიც სპეციალურად შექმნილია ამ მიზნებისათვის, იგივე მწარმოებლის მიერ შემუშავებული.

AMD პროცესორის გადატვირთვა AMD OverDrive- ის საშუალებით

დარწმუნდით, რომ თქვენი პროცესორი მხარს უჭერს ამ საკუთრების პროგრამულ უზრუნველყოფას. ჩიპსეტი უნდა იყოს შემდეგიდან ერთი: AMD 770, 780G, 785G, 790FX / 790GX / 790X, 890FX / 890G // 890GX, 970, 990FX / 990X, A75, A85X (Hudson-D3 / D4)წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ გამოიყენოთ პროგრამა. დამატებით, შეიძლება დაგჭირდეთ BIOS- ის შესვლა და იქ ზოგიერთი პარამეტრის გამორთვა:

  • მაგარია - თუ overclocking სიმძლავრე მიუახლოვდება 4000 მეგაჰერციანზე;
  • "C1E" (შეიძლება ეწოდოს გაძლიერებული Halt State);
  • Spread Spectrum;
  • "Smart CPU Fan Control".

დააყენეთ ყველა ეს პარამეტრი "გამორთვა"... თუ ამ ზოგიერთი ელემენტი არ გამორთეთ, შესაძლებელია OverDrive ვერ დაინახოს და ვერ შეძლოს overclock.

შეგახსენებთ! უხეში გადაწყვეტილებების მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ფატალური შედეგები. მთელი პასუხისმგებლობა მთლიანად თქვენ გეკისრებათ. მხოლოდ ოვერკლოკინგს მიუახლოვდით და დარწმუნდით, რასაც აკეთებთ.

  1. პროგრამის ინსტალაციის პროცესი მაქსიმალურად მარტივია და ინსტალატორის მოქმედებების დადასტურებაზე მიდის. ინსტალაციის ფაილის ჩამოტვირთვისა და გაშვების შემდეგ, ნახავთ შემდეგ გაფრთხილებას:

    მასში ნათქვამია, რომ არასწორმა მოქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დედაპლატის, პროცესორის დაზიანება, აგრეთვე სისტემის არასტაბილურობა (მონაცემების დაკარგვა, სურათის არასწორი ჩვენება), სისტემის მუშაობის შემცირება, პროცესორის, სისტემის კომპონენტების ან ზოგადად სისტემის სიცოცხლის შემცირება. მისი ზოგადი კოლაფსი. AMD ასევე აცხადებს, რომ თქვენ ასრულებთ ყველა მანიპულაციას თქვენს საშიშროებას და რისკს, ხოლო პროგრამის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მომხმარებლის ლიცენზიის ხელშეკრულებას, კომპანია არ აგებს პასუხს თქვენს ქმედებებზე და მათ შესაძლო შედეგებზე. ამიტომ, დარწმუნდით, რომ ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას აქვს ასლი და ასევე მკაცრად დაიცვას ოვერკლოკის ყველა წესი. ამ გაფრთხილების წაკითხვის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "ᲙᲐᲠᲒᲘ" და დაიწყეთ ინსტალაცია.

  2. დაინსტალირებული და გაშვებული პროგრამა მოგესალმებით შემდეგი ფანჯრით. სისტემის ყველა ინფორმაცია პროცესორის, მეხსიერების და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემების შესახებ აქ განთავსებულია.
  3. მარცხნივ არის მენიუ, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მოხვდეთ სხვა სექციებში, რომელთაგან ჩვენ გვაინტერესებს ჩანართი "საათი / ძაბვა".

  4. გადახვიდეთ მასზე - შემდგომი მოქმედებები მოხდება ბლოკში "საათი"... გარდა ამისა, თქვენ უნდა დააკვირდეთ იმ სიხშირეების სტატუსს, რომელთა ბლოკი ოდნავ მეტია. ალბათ თქვენც მოგიწევთ ძაბვის შეცვლას, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან ფრთხილად და არა ყოველთვის. ყველა სამუშაო ბლოკი მითითებულია ქვემოთ მოცემულ სკრინშოტში.
  5. პირველი ნაბიჯი არის ყველა ბირთვის ოვერქლოკირების გამორთვა - ჩვენ მხოლოდ პირველს გავუსწორებთ (უფრო ზუსტად, მითითებული რიცხვით «0» ) ეს აუცილებელია, რადგან ეს პროგრამა არეგულირებს სხვა ბირთვების სიხშირეებს ზედმეტი ბლოკირებისას, როდესაც პროცესორი იტვირთება. გამოცდილ მომხმარებლებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ დრო გაატარონ და ხელით გაზარდონ თითოეული ბირთვის სიხშირე ცალკე, მაგრამ ამ ბიზნესის დამწყებთათვის უმჯობესია მსგავსი რამ არ გააკეთონ. ამავე დროს, თუ ყველა ბირთვს ერთდროულად გადააჭარბებთ, შეიძლება კარგად შეგხვდეთ გაზრდილი სითბოს წარმოქმნა, რომელსაც კომპიუტერი ვერ გაუმკლავდება. თქვენ ალბათ უკვე იცით CPU- ს გადახურების შედეგების შესახებ, ამიტომ ამ თემაზე აღარ ვისაუბრებთ.

    ბლოკის ყველა ბირთვის ოვერქლოკირების გამორთვა "საათი" მონიშნეთ ყუთი აირჩიეთ ყველა ბირთვი... ზოგიერთი მომხმარებლისთვის ეს ქმედება მიუწვდომელია ჩართული ტექნოლოგიის გამო Turbo Core კონტროლი... დააჭირეთ იმავე სახელწოდების ღილაკს, რომ გამორთოთ ეს პარამეტრი.

  6. გახსნილ ფანჯარაში მონიშნეთ ყუთი "ჩართეთ Turbo Core", დააკლიკეთ "ᲙᲐᲠᲒᲘ"... შედეგად, ვარიანტი აირჩიეთ ყველა ბირთვი ხელმისაწვდომი გახდება.
  7. ახლა გადაიტანეთ ნივთის სლაიდერი "CPU Core 0 მულტიპლიკატორი" მარჯვნივ, ფაქტიურად 1-2 პოზიციით.
  8. ამის შემდეგ, დარწმუნდით, რომ გადახედეთ სიხშირეს, რომელიც სლაიდერის გადაადგილების შედეგად მიიღეთ. იგი ნაჩვენებია აბზაცში სამიზნე სიჩქარე. "მიმდინარე სიჩქარე"როგორც უკვე ნათელია, მიმდინარე სიხშირე.
  9. ცვლილებების შეტანის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "განცხადება"... აჩქარება უკვე მოხდა. იდეალურ შემთხვევაში, კომპიუტერის მუშაობაზე გავლენა არ უნდა მოახდინოს ამის შემდეგ. თუ მცირედი სტიმულაციაც კი იწვევს არტეფაქტებს, შავ ეკრანზე, BSOD ან სხვა პრობლემებს, შეაჩერეთ ოვერქლოკი.
  10. ამის შემდეგ რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ წასვლა იმის შესამოწმებლად, თუ როგორ მოიქცევა პროცესორი ახალი პარამეტრებით. ითამაშეთ რესურსების ინტენსიური თამაშები, ხოლო OverDrive გაშვებული ტემპერატურის ტესტირებისას (პროცესორი არასდროს არ უნდა გახურდეს).

პროცესორის მუშაობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგრამ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი საათის სიჩქარე და ბირთვების რაოდენობაა. რაც უფრო მაღალია სიხშირე, მით უფრო სწრაფად მუშაობს პროცესორი. რაც უფრო მეტი ბირთვია, მით უფრო მალე მუშაობს multitasking პროგრამები.
მომხმარებლებთან პირველი ხშირი ფლირტი დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 20 წლის წინ დაიწყო. მაშინ სისტემური შემთხვევების უმეტესობა აღჭურვილი იყო Turbo ღილაკით, რამაც პროცესორის სიხშირე გაზარდა რეალურ დროში. დარწმუნებული ვართ, რომ ბევრ ადამიანს დღემდე ახსოვს ტურბო ღილაკისა და კომპიუტერული თამაშის "სასწაულების ველი" ურთიერთქმედება - ვირტუალური დრამის ბრუნვის სიჩქარე პირდაპირ დამოკიდებულია ტურბო ჩამრთველის პოზიციაზე.
შემდეგ თამაშები სიხშირეებით გადაიტანეს BIOS– ის პარამეტრებში და სისტემის გადატვირთვის მიზნით, მომხმარებლებმა უნდა შეცვალონ მითითების სიხშირეები და მულტიპლიკატორები, შემდეგ კი გადატვირთონ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო "ზედმეტი" და სისტემა მკაცრად ეკიდა - თქვენ უნდა გადააყენოთ პარამეტრები მხტუნალებით.
ერთ პროცესორში მრავალი ბირთვის გაჩენისთანავე, ახალი გართობა ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამორთოთ ზოგიერთი ბირთვი BIOS– ში და იმუშაოთ დანარჩენზე. ასეთი ხრიკები საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ერთნაირიანი და მრავალსაფეხურიანი კოდის ეფექტურობა სხვადასხვა სიტუაციებისთვის და გზაში შეამციროთ ენერგიის მოხმარება.
Intel Turbo Boost და AMD Turbo CORE ტექნოლოგიები Turbo ღილაკის თანამედროვე გამოხატულება და სასურველი აჩქარებაა. Intel- ის ინოვაცია პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. თითქმის ორი წლის წინ, Core i7 და Core i5 ბირთვებთან ერთად. Intel Turbo Boost აძლიერებს პროცესორის საათის სიჩქარეს ავტომატურად, რეალურ დროში. ამავდროულად, ენერგიის მოხმარება არის TDP (Thermal Design Power) თერმული პაკეტის დაზუსტებაში. Turbo Boost- ის სამუშაო პროცესი საკმაოდ რთულია. გამოთვლითი დატვირთვიდან გამომდინარე, საკონტროლო მოდული ზრდის სიხშირეებს 133 მეგაჰერციანი ნაბიჯებით. თუ ვსაუბრობთ კოდის შესრულებაზე ერთ ბირთვზე, მაშინ მისი სიხშირე შეიძლება გაიზარდოს ჯერ 133 მეგაჰერცით, შემდეგ კი 266-ით. თუ თქვენ უნდა აამაღლოთ სიხშირეები ორ, სამ, ოთხ (და ა.შ.) ბირთვზე, მაშინ მათი სიხშირის მახასიათებლები მკაცრად გაიზრდება ერთი დონის (ანუ 133 მეგაჰერციანი). მაგალითად, Intel Core i7 Extreme Edition i7-980X (Gulftown) ან Intel Core i7 Extreme Edition i7-975 (Bloomfield) საცნობარო მახასიათებელი არის 3,33 გიგაჰერცი, ხოლო მაქსიმალური ტურბოტენციის მომენტში - 3,6 გიგაჰერცი. ეს არ არის ლიმიტი, სერვერის CPU Intel Xeon X5677 (Westmere-EP) ოპერაციული სიხშირით 3,46 გიგაჰერციანი თვითდაჩქარებულია 3,73 გჰც-მდე. საინტერესოა, რომ ყველაფერი მუშაობს სტანდარტულად - არ არის ტურბო ღილაკები ან რთული BIOS პარამეტრები.
რა თქმა უნდა, Intel Turbo Boost ტექნოლოგიის პოპულარობა - მომხმარებლები გაჟღენთილი იყვნენ სარეკლამო სლაიდებით და სანახაობრივი პრეზენტაციებით. აქ AMD სპეციალისტებს მხოლოდ მხრების აჩეჩვა შეეძლოთ, რადგან AMD OverDrive პროგრამულ უზრუნველყოფას მცირე გამოყენება ჰქონდა.
ეს ყველაფერი შეიცვალა ახალი ექვსბირთვიანი AMD Phenom II X6 - Phenom II X6 1090T და Phenom II X6 1055T შემოღებით. ორივე მოდელის მთავარი ნიშანი არის ასო T, ეს ნიშნავს Turbo CORE ინოვაციის მხარდაჭერას. AMD Turbo CORE ტექნოლოგია მაქსიმალურად ასრულებს შესრულებას მთელ რიგ გამოთვლით ამოცანებზე. ტურბოტენციურ პროცესორებს, მხოლოდ ერთ, ორ ან სამ ბირთვზე დატვირთვის გამოვლენის შემთხვევაში, ავტომატურად შეუძლიათ გაზარდონ მათი სიჩქარე სიხშირისა და მიწოდების ძაბვის გაზრდით. ეს საშუალებას იძლევა უფრო მაღალ შესრულებას დავალებებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ ან ვერ გამოიყენებენ ექვსბირთვიანი არქიტექტურით. მაგალითად, ცხელ მომენტებში, Phenom II X6 1090T– ის აქტიური ბირთვები მიეწოდება 1.475 ვ ძაბვას 1.325 – ის ნაცვლად, და ისინი მუშაობენ 3.6 გიგაჰერციანი სიხშირით 3.2 – ის ნაცვლად. რაც შეეხება Phenom II X6 1055T მოდელს, მის ბირთვებზე ძაბვა შეიძლება 1,3 ვ-დან 1,45-მდე გაიზარდოს, ხოლო სიხშირე 500 მეგაჰერცით (2,8 გჰც-დან 3,3 გჰც-მდე) მოიმატებს.

AMD Phenom II X6 1090T ტესტირებული პროცესორი

ძირითადად, AMD Turbo CORE ტექნოლოგია მუშაობს ACPI ვერსია 4.0 ენერგიის მართვის სტანდარტში, რომელიც მოიცავს სისტემის (S-State), ქვესისტემის, მოწყობილობის (D-State), ავტობუსის, პროცესორის (C-State და P-State) კონტროლის დამახასიათებელ დონეს. ტურბოზე დამუხტული AMD პროცესორები აღიარებენ ოპერაციული სისტემის მოთხოვნებს P-States- ის მიერ (Processor Performance States), რაც მიუთითებს პროცესორის ძაბვის / სიხშირის სწორ კომბინაციებს სხვადასხვა დატვირთვებისთვის. გაზვიადება, ასე გამოიყურება.
პირველ ეტაპზე ოპერაციული სისტემა აანალიზებს დაგროვილი დროის შეჩერების სტატისტიკას და გადაწყვეტს, რომ მას სჭირდება ერთი P-State– დან მეორეში გადასვლა. პროცესორის ტურბო გასაზრდელად, მისი მძღოლი ელოდება P0 მდგომარეობის გამოძახებას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ დატვირთული ბირთვების რაოდენობა არ აღემატებოდეს სამს.
მეორე ეტაპზე, OS იღებს დადებით სიგნალს და იწყებს გადასვლას ახალ P- სახელმწიფოზე. მთელი პროცესორის ენერგიის მოხმარება ზემოდან შეზღუდულია ნომინალური TDP მნიშვნელობით (ექვსბირთვიანი პროცესორის მოდელის მიხედვით, ეს არის 125 W ან 95 W), რადგან ზოგიერთი ბირთვი უმოქმედოა.
მესამე ეტაპზე აქტიური ბირთვების ძაბვა იზრდება და შემდეგ მათი ფუნქციონირების სიხშირეც იცვლება. უფრო მეტიც, ახალი სიხშირის მნიშვნელობა მიიღწევა დაუყოვნებლივ გამრავლების შეცვლით.
მეოთხე ეტაპზე აქტიური ბირთვები მუშაობენ მაქსიმალური სიხშირით. თერმული კონტროლი ხორციელდება TDP– ის ფარგლებში.
თავად ტურბოტენციის პროცესი გრძელდება, სანამ ორი პირობაა შესრულებული. პირველი, სამი ან მეტი ბირთვი განიტვირთება და ძილის მდგომარეობაშია. მეორე, ოპერაციული სისტემა მაქსიმალურად იყენებს აქტიური ბირთვების გამომთვლელ ძალას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოითხოვება P1 მდგომარეობა და პროცესორის ყველა მახასიათებელი დაუბრუნდება თავდაპირველ პოზიციას.

როგორ მუშაობს AMD Turbo CORE

"დედის" როლი ტურბო აჩქარებაში
AMD სპეციალისტების აზრით, Turbo CORE ტექნოლოგია, ინტეგრირებული ექვსბირთვიან Phenom II X6 პროცესორებში, იმუშავებს ნებისმიერ დედაპლატაზე, დაფუძნებული საკუთრების 8xx სერიის ჩიპებზე. ამასთან, პრაქტიკაში ყველაფერი ასე მშვიდად არ არის.
დოკუმენტაცია დედათა უმეტესობისთვის პირდაპირ არ მიუთითებს AMD Turbo CORE მხარდაჭერაზე. უფრო მეტიც, BIOS– ის პარამეტრებში ამ ინოვაციის კვალი ხშირად არ ჩანს (firmware– ის განახლების შემდეგაც). ასეთ შემთხვევებში მინდა მჯეროდეს: Turbo CORE ჩართულია უეჭველად და მისი გამორთვა შეუძლებელია.
მოდით მოხარული ვიყოთ, რომ ჩვენს ტესტში ეჭვგარეშეა ყველაფერი, რაც Gigabyte GA-890FXA-UD7 (rev. 2.0) დედაპლატის ბაზაზე მუშაობს. მაისის F2 firmware- საც ჰქონდა AMD Turbo CORE ჩამრთველი. ამასთან, მას სხვაგვარად ერქვა - Core Performance Boost. მაგრამ ეს არის Turbo CORE სიტყვების ავტომატური თარგმნის შედეგი ინგლისურიდან ჩინურ ენაზე და შემდეგ უკან.

დედაპლატის Gigabyte GA-890FXA-UD7 BIOS

მოდით გადავხედოთ Gigabyte GA-890FXA-UD7 პლატფორმას - ის ჩვენთან პირველად მოვიდა და მის საფუძველზე ჩავატარეთ რამდენიმე ტესტი. შეიძლება Phenom ოჯახის პროცესორების დაყენება მის AM3 ბუდეში? II და Athlon II. მოდელი GA-890FXA-UD7 აგებულია 890FX AMD (ჩრდილოეთის ხიდი) და AMD SB850 (სამხრეთ ხიდი) სისტემის ჩიპებზე, რომლებიც წარმოებულია TSMC ქარხნებში 65 ნმ პროცესის ტექნოლოგიის გამოყენებით. ოთხი DIMM სლოტი იტევს 16 გბ DDR3 მეხსიერებას ორმაგი არხის რეჟიმში. Hyper Transport 3.0 აქვს გამტარუნარიანობა 5200 MT / წმ.
High Definition Audio ფორმატის აუდიოს ქვესისტემა ხორციელდება Realtek ALC889 კოდეკზე. შეგიძლიათ დააკავშიროთ მაქსიმუმ 8 დინამიკი. თუ თქვენ დააკავშირებთ ხმას 7.1 სქემის შესაბამისად და გამომავალი გზა აუდიო ნაკადის ორი სტერეო არხის საშუალებით, კონექტორებით, სისტემის კორპუსის წინა პანელზე.
მოდელის ქსელის შესაძლებლობები ემყარება ორ (!) Realtek RTL8111D (10/100/1000 Mbit) კონტროლერს, რომლებიც ახორციელებენ Smart Dual LAN ტექნოლოგიას. SDL– ის ერთ – ერთ ოპერაციულ რეჟიმს Teaming ეწოდება, მასში ორი დამოუკიდებელი კავშირის გამტარობა გაერთიანებულია და თეორიულად მონაცემთა გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარეა 2 Gbps. ფაილების სერვერის აგება შეიძლება GA-890FXA-UD7 დაფის საფუძველზე.
გაფართოების ბარათების სლოტებიდან არსებობს ორი PCI Express x16 პორტი, კიდევ ორი \u200b\u200bPCI-E x16 სლოტი, რომლებიც მუშაობენ x8 რეჟიმში, პლუს კიდევ ორი \u200b\u200bPCI-E x16 პორტი, რომლებიც მუშაობენ x4 რეჟიმში. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ მასშტაბირდეთ 2- / 3- / 4-გზის ATI CrossFireX ტექნოლოგია. Შთამბეჭდავი?
ასევე არსებობს ერთი დამაკავშირებელი "მოძველებული" PCI ინტერფეისისთვის - მომხმარებლებს შეუძლიათ დააინსტალირონ ტელევიზორის ტიუნერი ან WiFi მოდული. ნუ დაივიწყებთ "მოძველებული" კონტროლერის შესახებ iTE IT8720 - მასთან არის დაკავშირებული "ფლოპები".
ახლა USB- ს შესახებ. GA-890FXA-UD7 აქვს 14 USB პორტი. აქედან 8 უკვე უკანა პანელზეა, მათ შორის ორი კომბინირებული eSATA / USB პორტი. შეგახსენებთ, რომ უნივერსალური eSATA / USB კონექტორები საშუალებას მისცემს მომხმარებელს დააკავშიროს გარე მყარი დისკი დამატებითი დენის კაბელის გარეშე. კიდევ 4 USB პორტი შეიძლება დამატებით ფრჩხილთან იყოს დაკავშირებული. პლუს კიდევ ორი \u200b\u200bულტრამოდური USB 3.0 / 2.0 პორტი, რომლებიც იკვებება NEC D720200F1 ჩიპით.
სერტიფიცირებული Texas Instruments TSB43AB23 ჩიპის არსებობა გაგახარებთ უკანა პანელზე ორი IEEE 1394a პორტით. კიდევ ერთი გარე IEEE 1394 შეიძლება პირდაპირ დედაპლატთან იყოს დაკავშირებული.
Gigabyte GA-890FXA-UD7 დედაპლატს შეუძლია დააკავშიროს ექვსი SATA 3.0 დისკი, რომელთა გამტარობა 6 გბ / წმ-მდე აღწევს. შესაძლებელია RAID– ის 0, 1, 5, 10 ან JBOD დონის მასივების ორგანიზება. Gigabyte SATA2 კონტროლერი უზრუნველყოფს ერთ IDE პორტს და ორ SATA კონექტორს SATA 2.0 მოწყობილობისთვის 3 გბ / წმ-მდე გამტარობით. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ RAID მასივები RAID 0, 1 ან JBOD დონეზე. დამატებითი JMicron JMB362 მიკროსქემის წყალობით, უკანა პანელის საშუალებით უკავშირდება კიდევ ორი \u200b\u200bგარე SATA 2.0 - RAID 0, 1 ან JBOD დონის კიდევ ერთი მასივი.
Gigabyte GA-890FXA-UD7 სერიის დაფა მიეკუთვნება პრემიუმ კლასს და აქვს ბევრი სასარგებლო გადაწყვეტილება ბორტზე. სისუფთავე ღილაკები დუბლირებას ახდენენ კომპიუტერის ჩართვის და გადატვირთვის, BIOS პარამეტრების გადატვირთვის ფუნქციებზე. POST კოდებისათვის არის ორნიშნა LED ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს გამოთვლითი სისტემის მიმდინარე მდგომარეობას. მნიშვნელოვანი კონექტორების გვერდით არის ცალკეული LED- ები, რომლებიც დაგეხმარებათ სწრაფად ამოიცნოთ და მოაგვაროთ შესაძლო პრობლემები. GA-890FXA-UD7 მოყვება ჰიბრიდული ჩუმად მილის დამატებით გამაგრილებელ მოდულს სრული გამაცხელებელი და გამაცხელებელი მილები CPU– ს და NMS– ის ტერიტორიიდან სითბოს უფრო ეფექტურად გაფანტვისთვის.

დედა დაფა Gigabyte GA-890FXA-UD7

როგორ გამოვცადეთ
AMD Turbo CORE ტექნოლოგიის ტესტირება ჩატარდა შემდეგი კონფიგურაციების გამოყენებით: AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T CPU, Gigabyte GA-890FXA-UD7 დედა დაფა (F2 firmware), Transcend TX2000KLU-4GK მეხსიერება (DDR3, 1333 MHz, 4GB, 9-9 -9-24, ორმაგი არხების რეჟიმი), ვიდეო კარტა ASUS EAH5830, მყარი დისკი Western Digital Caviar Black WD1002FAEX (2 GB, SATA 6 Gb / s, 64 MB cache, 7200 rpm), Plextor DVDR PX-810SA optical drive. ტესტები ჩატარდა დაკავშირებული Samsung SyncMaster PX2370 მონიტორით, გრაფიკული გარჩევადობით 1920x1080.
პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა ტესტი ჩატარდა Windows 7 Ultimate 64-ბიტიანი სისტემის ქვეშ. გამოყენებული იქნა საზომი კომპლექსები PCMark Vantage 1.0.2, SiSoftware Sandra Pro 2009 SP3. Crysis, Serious Sam 2, The Rronick of Riddick: EFBB და Enemy Territory - QUAKE Wars გამოიყენებოდა სათამაშო ტესტებად. თამაშის პროგრამები დაიწყო SmartFPS.com v1.11 პროგრამის გამოყენებით.

გავიხსენოთ ყველაფერი და სწრაფად
იცით რა განსხვავებაა ძვირადღირებულ და იაფ RAM– ს შორის? ძვირადღირებულ მოდულებს საშუალება ექნებათ საიმედოდ იმუშაონ უფრო მაღალ სიხშირეებზე, ვადები კი მიუღებლად დაბალ დონეზე. პირველ რიგში, ჩვენ შეამოწმეთ AMD Turbo CORE ტექნოლოგია Transcend TX2000KLU-4GK მეხსიერების მოდულების გამოყენებით, რომლებიც მუშაობენ რეკომენდებული სიხშირეებით SPD- ში. იმ ეფექტური სიხშირით 1333 მეგაჰერციანი 9-9-9-24 დროით. მაგრამ DDR3 გარდაიცვალა Transcend- ისგან, უფრო მეტისაც შეუძლია.
ჩვენ TX2000KLU-4GK მოდულების სიხშირე გავზარდეთ 1600 მეგაჰერციანზე და ამავე დროს შევინარჩუნეთ დრო 9-9-9-24. ამ რეჟიმში, ტესტის პლატფორმა, რომელიც დაფუძნებულია Gigabyte GA-890FXA-UD7- ზე, საიმედოდ მუშაობდა სპეციალურ სტრესულ ტესტებშიც კი.
შესრულების თვალსაზრისით, სინთეზური მეხსიერების გამტარუნარიანობის უმეტეს ტესტებში დადებით ეფექტს ვხედავთ - იხილეთ ცხრილი SiSoftware Sandra 2009 სპეციალური ნიშნების შედეგებით. და რეალური პროგრამების ეფექტურობის გასაცნობად, საჭიროა უფრო მაღალი სიხშირეების და დროის ზუსტი პარამეტრები.
Transcend- ის SPD მეხსიერებაში, JEDEC სტანდარტის 1333 მეგაჰერცის გარდა, 9-9-9-24 დროით, 1.5 ვ ძაბვით, არსებობს XMP სტანდარტის მხარდაჭერა 2000 მეგაჰერცი სიხშირით, 9-9-9-24 დროით და ძაბვით 1.6 V. და ამ მახასიათებლებით TX2000KLU-4GK მოდელი მუშაობს უნაკლოდ - იქნებოდა მხარდაჭერა პროცესორში მეხსიერების კონტროლერისგან.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Transcend TX2000KLU-4GK ორმაგი არხის ნაკრები ზრდის სისტემის მუშაობას დაბალი მიწოდების ძაბვის, საათის მაღალი სიხშირის და დაბალი დროის გამო. ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ ალუმინის რადიატორს სავენტილაციო საყრდენებით, რაც საშუალებას იძლევა ეფექტური სითბოს გაფრქვევა და მუშაობის ტემპერატურა დაბალ დონეზე შენარჩუნდეს.

რა აჩვენა ტესტებმა
AMD ექსპერტებს აქვთ საყვარელი სიმღერა Intel "არაკეთილსინდისიერი" ბირთვების შესახებ, როდესაც მრავალბირთვიანი პროცესორები მიიღება ორი კრისტალის ერთ პაკეტში შერწყმით. ასე რომ, Intel- ის სპეციალისტებმა მიიღეს სასიამოვნო შესაძლებლობა ისაუბრეს AMD- ს ”არაკეთილსინდისიერი” ტურბო ტექნოლოგიის შესახებ. ფაქტია, რომ Intel Turbo Boost ტექნიკურ დონეზეა დანერგილი, მაგრამ ოპერაციული სისტემა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს AMD Turbo CORE ინოვაციაში.
ამის მიუხედავად, AMD– ს ტურბო აჩქარების ტექნოლოგია მუშაობს და რიგ ტესტებში შესამჩნევი მოგებაა. ასე რომ, ერთ ძაფიან სკრიპტებში, მეხსიერებაში, ტელევიზიასა და ფილმებში, მუსიკაში, კომუნიკაციებში პროგრესი აშკარაა. იმ მომენტებში, როდესაც Phenom II X6 1090T პროცესორის ერთი ბირთვი იტვირთება, პროცესორის სიხშირე იზრდება და ჩვენ ვხედავთ მნიშვნელოვან ზრდას. არაერთ შემთხვევაში, მრავალარხიანი გამოთვლით, საპირისპირო სურათი შეინიშნება. ექვსი ბირთვიდან სამზე გადასვლა და უკან გადახტომა იწვევს მცირე შეფერხებებს და შედეგად ხდება მცირედი რეგრესია შესრულებაში. მსგავსი სპექტაკლი გამოდის სუფთა "სინთეზებში".
როგორც სათამაშო ტესტები, ჩვენ ავირჩიეთ რამდენიმე "მოძველებული" თამაში, როდესაც არასდროს გვიოცნებია მრავალძაფრული კოდის შესახებ (Serious Sam 2 and The Chronicles of Riddick: EFBB) - აღვნიშნავთ მნიშვნელოვან დადებითს. Crysis- ისა და Enemy Territory QUAKE Wars- ის ბოლოდროინდელ სათამაშოებში, რამდენიმე ძაფის მცირედი ოპტიმიზაციით, ჩვენ ვხედავთ უკუგანვითარებას.
ეს უცნაური ვითარება აღმოჩნდა, რადგან Phenom II X6 1090T და Phenom II X6 1055T მფლობელების უმეტესობა, შეძეულ პროცესორებთან ერთად, იღებს სერიოზულ დილემას AMD Turbo CORE ვარიანტის ჩართვის ან არ ჩართვის მიზნით. თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ ან წააგოთ. უფრო მეტიც, ყოველდღიურ დავალებებში ძნელია იმის გარკვევა, კარგია თუ არა Turbo CORE.
სიმართლე გითხრათ, ჩვენ თვითონ გვაწუხებს. Intel Turbo Boost ტექნოლოგია ყოველთვის ჩართულია თანამედროვე Intel პროცესორებზე ჩატარებული ტესტების დროს - ის ვერ გაუარესდება. რაც შეეხება AMD- ს უახლეს პროცესორებს? ორმაგი სამუშაოს შესრულება მოგვიწევს.

PCMark Vantage ტესტის შედეგები, ქულები

TurboCore TurboCore– ის გარეშე
განზოგადებული ქულა PCMark 8405 8474
მოგონებები 6962 6843
ტელევიზორი და ფილმები 5631 5555
სათამაშო 8034 8276
მუსიკა 7828 6152
კომუნიკაციები 8634 8156
პროდუქტიულობა 7994 8067
HDD 5649 5808

SiSoftware Sandra 2009 SP3 ბენჩმარკის შედეგები

პროცესორის არითმეტიკული ტესტი მულტიმედიური პროცესორის ტესტი მრავალბირთვიანი ეფექტურობა კრიპტოგრაფიული წარმოდგენა მეხსიერების გამტარობა შემთხვევითი წვდომის მეხსიერების შეყოვნება (სიჩქარის ფაქტორი), ns ქეშის / მეხსიერების გამტარობა (სიჩქარის კოეფიციენტი), გბ / წმ
Dhrystone ALU ტესტი, GIPS Whetstone iSSE3 ტესტი, GFLOPS Test Multi-Media Int x16 aSSE2, MPixel / s Multi-Media Float ტესტი x8 iSSE2, MPixel / s ტესტირება Multi-Media Double x4 iSSE2, MPixel / s მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე, გბ / წმ ლატენტურობა, ნს კრიპტოგრაფიის სიჩქარე AES256 CPU, მბ / წმ ჰაშის სიჩქარე SHA256 CPU, მბ / წმ Int Buff "d iSSE2, GB / Float Buff "d iSSE2, გბ / წმ
TurboCore 67,75 56,31 216,75 136,56 74,56 4,48 93 736 887 13,28 13,32 84 73,14
TurboCore– ის გარეშე 69,14 56,23 223 136,52 74,6 4,5 92 729 887 13,33 13,31 83 73,42

SiSoftware Sandra 2009 SP3 სპეციალური ოპერატიული მეხსიერება ტესტირების შედეგები

მეხსიერების გამტარუნარიანობა Buff "d iSSE2, GB / მეხსიერების გამტარობა Float Buff "d iSSE2, GB / s მეხსიერების შეყოვნება მეხსიერება / მეხსიერების გამტარობა, GB / წმ
დავალების ტესტი სკალირების ტესტი დამატების ტესტი ტრიადის ტესტი დავალების ტესტი სკალირების ტესტი დამატების ტესტი ტრიადის ტესტი შემთხვევითი წვდომა, ns L1 ქეში, საათი L2 ქეში, საათი L3 ქეში, საათი ქეში / მეხსიერება ნაღდი ფული L1 L2 ქეში ნაღდი ფული L3
Transcend TX2000KLU-4GK (1333 მეგაჰერციანი, 9-9-9-24, ორმაგი არხი) 12,86 12,77 13,79 13,72 12,79 12,74 13,84 13,9 84 3 15 65 73,14 301,84 192,25 72,72
Transcend TX2000KLU-4GK (1600 მეგაჰერცი, 9-9-9-24, ორმაგი არხის რეჟიმი) 12,8 12,64 13,83 13,8 12,69 12,7 13,87 13,9 82 3 15 65 74,88 303 194,48 64,3

სათამაშო ტესტების შედეგები SmartFPS v1.11 SVGA რეჟიმში (800x600), წმ / წმ

TurboCore TurboCore– ის გარეშე
კრიზისი 73,5 75,3
სერიოზული სემ 2 161,2 156,2
მტრის ტერიტორია - QUAKE Wars 95,1 97
რიდიკის ქრონიკები: EFBB 174,7 163,8

Intel Core I5 \u200b\u200bდა I7 პროცესორებს, ნომინალური სიხშირის გარდა, შეუძლიათ უფრო მაღალი სიჩქარით მუშაობა. ეს სიჩქარე მიიღწევა სპეციალური Turbo Boost ტექნოლოგიის წყალობით. ყველა დრაივერის დაინსტალირებისას, ეს ტექნოლოგია ჩართულია და მუშაობს სტანდარტულად. ამასთან, თუ თქვენ დაყენებული გაქვთ მთელი პროგრამა და ვერ ხედავთ რაიმე აჩქარებას, უნდა დააკვირდეთ Turbo Boost- ს.

რა არის Turbo Boost და როგორ მუშაობს?

Turbo Boost არის ტექნოლოგია, რომელიც სპეციალურად შექმნილია Intel Core I5 \u200b\u200bდა I7 პროცესორების პირველი სამი თაობისთვის. ეს საშუალებას გაძლევთ დროებით გადატვირთოთ ძირითადი სიხშირე მითითებული რეიტინგის ზემოთ. ამ შემთხვევაში, ასეთი ოვერკლოკი ხორციელდება მიმდინარე სიძლიერის, ძაბვის, მოწყობილობის ტემპერატურისა და თავად ოპერაციული სისტემის მდგომარეობის გათვალისწინებით, ეს არის უსაფრთხო. ამასთან, პროცესორის სიჩქარის ეს ზრდა დროებითია. ეს დამოკიდებულია საოპერაციო პირობებზე, დატვირთვის ტიპზე, ბირთვების რაოდენობაზე და პლატფორმის დიზაინზე. გარდა ამისა, ტურბო Boost- ით ოვერქლოკი მხოლოდ Intel Core I5 \u200b\u200bდა I7 პროცესორების პირველი სამი თაობისთვის არის შესაძლებელი. მოწყობილობების სრული სია, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ტექნოლოგიას, ასეთია:

აღსანიშნავია ისიც, რომ Turbo Boost ტექნოლოგია მუშაობს მხოლოდ Windows 7 და 8. ოპერაციულ სისტემებზე. Windows Vista, XP და 10 არ უჭერს მხარს ამ ტექნოლოგიას.