|
Овърклокинг
на процесори от
Pentium I до Athlon
и PIII CuMine
Всички искаха да се направи
една статия за това какво могат процесорите от P1 до PIII и Athlon
( всеки според каквото има ) та ето я и нея!!!
Без много заобикалки започваме първо с Intel процесорите:
Intel
Pentium 80586
Фамилия: 80586, модел P5 ( Pentium
) и модел P54C ( Pentium MMX първия модел)
Технология: 0.80мм за P5 и 0.35мм за P54C
Транзистори: 3.1 милиона
L1 cache: 16k ( 8k data cache, 8k instruction cache )
L2 cache: 256k - 1MB на дънната платка
Голямото овърклокване
почна от тези процесори, и то след като се пусна слуха, че Intel
оставяли малко мегдан за работната честота на процесорите си т.е.
можели да издържат и по-големи тактови честоти...... и до някъде
се оказа вярно - хората масово почнаха да клокват 133MHz Pentium-и
на 166MHz и те си работеха без проблеми!!!
Същото беше и с 166MHz им събратя - даваха 33-50MHz "отгоре",
като и понасяха и повече FSB честота, например 75MHz.
Как става овърклокинг-а при тези процесори:
Чрез просто сменяне на множителя една стъпка
по-нагоре и добавяне на по-добър комплект радиатор и вентилатор
- да не вземете да се изхвърлите - един noname S370 cooler ще свърши
чудесна работа.
Ако си имате пък от моделите със заключен множител ( да това
с множителя започна от Pentium ) клокването става чрез увеличаване
на FSB честотата - от 66MHz на 75MHz - така се получава и клокване
на паметта, PCI шината и т.н. и процентното увеличение в производителността
е по-голямо от местене на множителя.
Intel
Pentium 80586 MMX
Фамилия: 80586, модел P55C (
Pentium MMX )
Технология: 0.28мм
Транзистори: 4.5 милиона
L1 cache: 32k ( 16k data cache, 16k instruction cache )
L2 cache: 256k - 1MB на дънната платка
По-усавършенстван вариант
на P54C, направен по нова 0.28мм технология с повече L1 cache, както
и новите MMX инструкции. От това, че е направен по 0.28мм технология
следваше, че ще грее по-малко и ще се клоква повече. Овърклокването
става чрез повишаване на FSB шината, защото множителя е заключен
( много малко процесори бяха с отключен множител ), като издържа
в някои случаи дори и 100MHz FSB - което е най-доброто за 233MHz
PMMX - 2.5x100 = 250MHz - по-бързо е от 2.5х83 = 266MHz и така може
да се ползва 100MHz дънна платка, което дава възможност за по-късен
upgrade...
Този процесор също иска по-добро охлаждане, но всеки S370
cooler върши работа.
Intel
Pentium II Celeron Covington
Фамилия: 80686, модел Celeron
Технология: 0.25мм
Транзистори: 7.5 милиона
L1 cache: 32k ( 16k data, 16k instruction )
L2 cache: няма!!!
По-малкия брат на новоизлезлия
PII - липсата на какъвто и да е L2 cache го направи враг No:1 на
процесорния пазар. Оказа се обаче, че лесно дава да го пуснете на
100MHz FSB, което за 266MHz версия означава 400MHz ( 99% от процесорите
го позволяваха, като някои даваха и 450MHz ), а за 300MHz версия
- 450MHz, което обаче беше доста по-трудно. Овърклокването става
чрез промяна на FSB честотата ( от тук нататък всички процесори
на Intel са със заключен множител ), като 83MHz FSB са 100% възможни,
което става лесно дори и със LX дъно - за 100MHz FSB си трябва BX/ZX
дъно. Нуждата от по-добро Slot1 охлаждане е наложителна.
Intel
Pentium II Celeron Mendocino
Фамилия: 80686, модел CeleronА
Технология: 0.25мм
Транзистори 19 милиона ( включително 128к ondie L2 cache )
L1 cache: 32k
L2 cache: 128k ondie full speed cache
Явно Intel са се стреснали,
защото CeleronA със L2 cache се появи доста бързо. Но не са очаквали,
че ще бъде толкова бърз, колкото и PII Deshutes.... след малко проучване
се оказа, че двата процесора ( CeleronA и Deshutes ) използват едно
и също ядро - тогава умните глави опитаха да пуснат този нов Celeron
на 100MHz FSB и не сбъркаха - около 85% от процесорите дадоха 450MHz
без много дърпане, някои искаха малко напрежение за допълнителните
50%!!!
Клокването става чрез увеличаване на FSB честотата и може
би увеличаване на напрежението, което от своя страна изисква добро
охлаждане с повече перки...
По-принцип процесорите правени в Малайзия дават повече, но
и тези от Коста Рика не са толкова лоши.
Intel
Pentium II Klamath
Фамилия: 80686, модел Pentium
II
Технология: 0.35мм
Транзистори: 7.5 милиона
L1 cache: 32k
L2 cache: 512k off die на процесорната платка, работи на 1/2 CPU
clock
Наследника на Pentium
- нова технология, използване на процесорна платка, като L2 кеша
е на нея, а не на дъното Доста по-бърз от PentiumMMX на една и съща
честота, главно и заради подобренията в архитектурата. Овърклокването
става чрез увеличаване на FSB честотата, като 100MHz FSB са малко
трудни за постигане - главно заради 0.35мм технология, а и L2 cache-а,
който си е премерен да работи на 1/2 от процесорната честота - за
266MHz e 133MHz cache и при опити за 400MHz - 200MHz cache, тези
66MHz отгоре му идват малко в повече...
Има обаче екземпляри, които дават доста - например 333MHz
PII от по-новите производства е с Deshutes ядро и с малко повече
зор, късмет, напрежение и доста охлаждане можете да го изтискате
дори и за 500MHz, което въобще не е лошо!!!
Intel
Pentium II Deshutes
Фамилия: 80686, модел Pentium
II
Технология: 0.25мм
Транзистори:7.5 милиона
L1 cache: 32k
L2 cache: 512k, както е при PII Klamath
Главната разлика от Klamath
е използването на 100MHz FSB, направен по 0.25мм технология.Високите
стандартни честоти не му дават да се клоква процентно повече от
Klamath. 450MHz Deshutes направо си е почти на границата на технологията
- 500-520MHz са най-много каквото можете да изкарате от този процесор
и то със сериозно охлаждане и повишаване на напрежението.
Intel
Pentium II Celeron Mendocino S370
Фамилия: 80686, модел CeleronA
Технология: усавършенствана 0.25мм
Транзистори: 19 милиона ( включително 128к ondie L2 cache )
L1 cache: 32k
L2 cache: 128k ondie full speed cache
Отделям този модел CeleronA,
защото той направи следващата революция в процесорите - особено
Celeron-ите направени след 21 седмица на 1999г. - 87% от тях даваха
550MHz или повече, кой без допълнително напрежение кой със малко
или много. Най-добре се държат 300 - 366MHz модели, който дават
почти без проблем да ги пуснете от 66MHz FSB на 100MHz FSB ( 300А
- 450MHz, 333A - 500MHz, 366A - 550MHz ), като 300А в някои случаи
дава 100% овърклокинг от 300 на 600MHz ( лично съм си играл с такъв
- правеше 600MHz с помоща на 2.4V и добро охлаждане!!! ). Но за
постигане на високи честоти си трябва и много добро охлаждане...
Intel
Pentium III Katmai
Фамилия: 80686, модел PIII/
PIIIB
Технология: 0.25мм
Транзистори: 9.5 милиона
L1 cache: 32k
L2 cache: 512k работеща на 1/2 CPU clock
Подобрения от PII Deshutes,
главно в подобрена версия на 0.25мм технология и новия набор от
3D инструкции SSE. Все пак се клоква по-добре от PII и въпреки,
че вече е на 100MHz FSB със 450MHz SL35D модели на PIII Katmai и
добра дънна платка с възможност за повишаване на напрежението на
процесора се постигат 600MHz, а може и повече...
Като цяло пак заради offdie кеша, който работи на 1/2 CPU
clock се ограничават възможностите за овърклокинг до 50-75MHz над
номиналната..... за повече - peltier елементи или водно охлаждане...
Intel
Pentium III CopperMine
Фамилия: 80686, модел PIII E/EB
Технология: 0.18мм
Транзистори: 28.1 милиона ( вкл. 256к ondie кеш )
L1 cache: 32k
L2 cache: 256k ondie full speed Advanced Transfer Cache
Тук подобренията спрямо
PIII Katmai са повече - нова 0.18мм технология, L2 cache-а е вътре
в процесора и работи на пълната му скорост, кеша е от нов тип със
разширена 256 битова шина, добавени са допълнителни SSE инструкции
- Enchanced SSE ( не знам защо някои ги наричат SSE2 - SSE2 ще излезне
чак с P4 ). Разширени са и възможностите за овърклокинг - с хубаво
дъно ядрата с новите степинги CB0 могат да ви дадат доста конски
сили без пари - един 500MHz PIII E ще пусне допълнителни 250MHz
без да му мисли много...
В момента най-добър за овърклокинг е 550MHz или 600MHz PIII
E - дават около 800-850MHz, като при 600MHz е възможно и повече
с много добро въздушно или peltier охлаждане...
Intel
Celeron II CopperMine
Фамилия: 80686, модел PIII E
Технология: 0.18мм
Транзистори: N/A
L1 cache: 32k
L2 cache: 128k ondie full speed Advanced Transfer Cache
Това е и новия Overclocking
king, като доста ще си оспорва титлата с AMD Duron, но все пак се
клоква доста по-лесно - 533А модела дава 800MHz/100MHz
FSB от раз, дори и в някои случаи да иска малко напрежение... С
повишаване на номиналната честотата ( 566MHz, 600MHz, 633MHz ) и
успоредно с това повишаване на множителя ( 633MHz има 9.5 множител
) успеха при клокване на 100MHz FSB рязко намалява, като дори е
трудно да се направи и при 600MHz Cel II Cu...
За отлични резултати е най-добре да се ползва 566MHz, който има
теоритичната възможност да тръгне дори и на 1GHz, и това без някакви
супер охлаждания, може би с водно...
Какво е положението при AMD?!?
|