Czynności przygotowawczo – sprawdzające:
Ważnymi czynnikami, które musimy określić przed podkręcaniem jest:
-temperatura procesora w „stresie” (pod pełnym obciążeniem), żeby to sprawdzić trzeba ściągnąć program Everest, jak i Stress Prime 2004. Musisz zainstalować i uruchomić program Everest kolejno SP04 i włączyć test na przynajmniej 30 min oraz następnie sprawdzić temperaturę – jeśli jest ona wyższa niż 55*C to możesz zapomnieć o OC bez zmiany chłodzenia i/lub poprawy cyrkulacji powietrza w obudowie oraz zmianie pasty na procesorze (poradnik tu.)

-model i BIOS płyty głównej – jeśli w BIOSie nie uda Ci się odnaleźć chociaż opcji zmiany FSB to nici z overclockingu. W przypadku braku zmiany opcji Vcore, częstotliwości taktowania pamięci i/lub timingów OC będzie utrudnione. Aby odstać się do tych opcji w płytach Gigabyte należy nacisnąć kombinacje klawiszy Ctrl + F1. W płytach innych producentów trzeba czasami przestawić inne opcje np.: w mobach Asusa trzeba zmienić opcję AI Tuning na manual. Czasami zdarza się również, że zmiana BIOSu na nowszy odblokowuje te opcje.
-zasilacz – sprawdź czy realna moc Twojego zasilacz jest większa od zapotrzebowania komputera na prąd (Faq zasilacze)
Aby podkręcać należy wejść do BIOSu (podczas uruchamiania naciśnij przycisk del lub F2). Teraz musisz przejść do sekcji, w której znajdują się opcje związane z OC, jest to Cell Menu w płytach MSI, M.I.T2 w Gigabyte, Frequency/Voltage Control w innych itp. W tej sekcji odszukaj opcje związane ze częstotliwością magistrali FSB. W tym momencie wspomnę, iż istnieje możliwość podkręcania przez zmianę mnożnika, jednak w przypadku procesorów Intela odblokowany jest on tylko w modelach z seri ExtremeEdition lub wersjach ES. W procesorach z serii C2D istnieje możliwość zmiany mnożnika ale tylko w dół.

Dodatkowo zwiększając częstotlwiośc FSB zwiększamy przepustowość przez co jeszcze bardziej zwiększamy wydajność np.: procesory z serii Pentium D są bardzo łakome na wysokie FSB gdyż są konstrukcją typu SMP czyli w zasadzie sklejką dwóch procesorów Pentium 4, które porozumiewają się między sobą właśnie za pomocą FSB. Kolejno znajdź w BIOSie opcje związane ze zmianą częstotliwości pamięci, szyny PCI i PCI-Express/AGP oraz zmianą VCore i napięcia zasilającego RAM. Pamiętaj aby częstotlwiośc szyny PCI-Express zawsze wynosiła 100 MHz, szyny AGP 66,66, a PCI 33,33 MHz. Jeśli tego nie zapwenisz tych częstotliwości może zepsuć się bardzo dużo części od dysków twardych a na karcie sieciowej kończąc.


Zasilanie pamięci DDR2
Większośc pamięci w standardzie zasilana jest napięciem rzędu 1,8 V – pamiętaj aby bardzo nie zwiększać tej wartości max do 2,2 V, no chyba, że dysponujesz high-endowymi modułami, które w standardzie pracują na napięciu rzędu 2,3 V

V-Core procesora można zwiększyć w przyadku Celeronów D i Pentiumów 4 opartych na wykonanym w 90-nm procesie technologicznym rdzeniu Presscot do wartośći 1.4 V, w przypadku nowszych układów Core 2 Duo bezpieczne dla procesora będzie jeśli na stałe będzie pracował z napięciem nie wyższym niż 1.45 V
Pierwsze +10 (na przykładzie Core 2 Duo E6300)
Wejdź do opcji zmiany częstotliwości pamięci i zmniejsz tę częstotlwiośc na 533 MHz, kolejno ustaw dzielnik FSB:RAM na 1:1.


Teraz przejdz do opcji FSB/CPU Frequency/CPU Host Frequency i naćiśnij przycisk Enter. W otwartym oknie zwiększ częstotlwiośc taktowania szyny FSB o 20 MHz.

Kolejno wyjdz z BIOSu zapisując ustawienia i odczekaj aż się załaduje system operacyjny.

Przy zmianie o pierwsze 20 MHz nawet nie musisz sprawdzać stabilności

Gdyby system znowu się zawiesił wejdź do BIOSu i ponownie zwiększ napięcie zasilania o znowu 0,025 V. Jeśli komputer dalej nie będzie działał poprawnie a pamięci RAM działają z niższą niż standardowa częstotliwością taktowania to znalazłeś max FSB płyty głównej (dotyczy głównie układów Core 2 Duo i FSB ponad 400 MHz). Wejdź więc do BIOSu obniż takty FSB o 3 MHz i Vcore o 0,025V, jeśli teraz wszystko będzie działo dobrze znowu wejdź do BIOSu i obniż Vcore o 0,025 V, jeśli komputer będzie działał normalnie włącz test SP04 na około 3-3-4 h, jak w tym czasie komputer będzie działa dobrze to znalazłeś maksymalne stabilne taktowanie
A co gdy posiadam pamięci 533 MHz?
W przypadku dysponowania układem Core 2 Duo i pamięciami 533 MHz to mogą one nie być w stanie pracować 1:1 z tymi układami (szczególnie przy wysokim FSB) więc będziesz musiał jeszcze pokombinować z dzielnikiem FSB:RAM i ustawić go np.; na 4:3 [przy FSB 400 pamięci chodzą na 300 (600) MHz] lub inny.
Czas na pamięci
Możesz jeszcze wejść do BIOSu i doszlifować timingi, gdyż ostrzejsze wartości dają więcej od wysokich częstotliwości. Wejdź więc do BIOSu odszukaj opcje zmiany timingów. Przykładowo jeśli dysponujesz modułami, które pracują z timingami 5-5-5-15 (CAS-tRCD-tRP-tRAS) to zmniejsz na 5-4-4-15. Włącz Windowsa i kolejno na 4-4-4-12. Teraz przetestuj stabilność RAMów programem Memtest86. Jeśli wszystko będzie działało OK (jeśli nie to zwiększ napięcie zasilania). Kolejno możesz jeszcze spróbować obniżyć timingi na 4-3-3-12 oraz na 3-3-3-9, ale z osiągnięciem stabilnych tak ostrych wartości może być ciężko

No i komp się nie włącza ;(
Jeśli zdarzy się, że podczas OC komputer się nie włączy, musisz rozkręcić obudowę i odnaleźć baterie oraz koło niej zworkę opisaną jako CMOS. Musisz wyzerować setup przez przestawienie zworki z pinów „1-2” na „2-3” na około 15 sek. Czasami zdarza się, że zworka jest 2-pinowa wtedy należy złączyć piny np.: srubokrętem na 15 sek. Jeśli dalej komputer nie będzie działał możesz wyciągnąć baterie na np.; całą noc, jak dalej komputer nie będzie dział oznacza to (choć rzadko się zdarza), że spaliłeś, którąś z podkręcanych części bądź zasilacz nie wytrzymał.

Koniec
Proste co nie?
Zdjęcia/screeny pochodzą z serwisów TECHGAGE, XBITLABS i Digital-Daily.
Użytkownik AndrzejSnk edytował ten post 13 maj 2008, 11:42













