Розгін комп'ютерів з процесорами AMD
Duron
Процесори AMD Duron, виконані за технологією 0,18 мкм, мають
практично ту ж архітектуру, що і AMD Thunderbird, а також рівні частоти
роботи шини Ev6. Проте зважаючи на менший об'єм кеш-пам'яті другого
рівня по продуктивності процесори AMD Duron поступаються своєму могутнішому
прототипу.
Процесори AMD Duron, що випускаються в конструктиві Socket А, мають
фіксовані частотні множники, зміна яких можливо тільки за допомогою
спеціальних апаратно-програмних засобів, підтримуваних поки порівняно
обмеженим типом материнських плат. Як очікується, такою можливістю володітимуть
плати ASUS A7v і QDI K7t. З цієї причини розгін процесорів AMD Duron
здійснюється, як правило, за рахунок збільшення тактової частоти процесорної
шини.
Особливості процесорної шини Ev6 і архітектура існуючих материнських плат,
не дивлячись на технологічний запас у процесорів AMD Duron, не дозволяють
добитися значного збільшення тактової частоти. Зазвичай її вдається
підвищити не більше ніж на 10% відносно стандарт ного значення. Даний
процес супроводжується еквівалентним зростанням продуктивності процесора
і, відповідно, всього комп'ютера.
Нижче представлені результати виконаних досліджень, пов'язаних з аналізом
можливості роботи у форсованому режимі високопродуктивних процесорів
AMD Duron.
Комп'ютер з процесором AMD Duron-600
Конфігурація системи, використовуваної в тестуванні
- Материнська плата 1: Abit Kt7 (VIA Apollo
Kt133, Vt8363+vt82c686a).
- Материнська плата 2: Soltek Sl-75kv+ (VIA
Apollo Kt133, Vt8363+vt82c686a).
- Процесор: AMD Duron 600 (L1 кеш-пам'ять — 128
Кбайт, 64 Кбайт L2 кеш-пам'ять на кристалі процесора, працює на частоті
ядра, стандартна частота FSB Ev6 — 100 Мгц і частоти передачі даних 200
Мгц, напруги живлення ядра- 1.5в, Socket A (462 pins) (мал. 19.81).
- Оперативна пам'ять: 128 Мбайт, SDRAM, Рс100. .
- Жорсткий диск: IBM Dpta-372050 (20 Гбайт, 2
Мбайт кеш-пам'яті, Udma/66).
- Відеоадаптер: ASUS Agp-v3800 TV (відеочіпсет
Tnt2, відеопам'ять 32 Мбайт).
- Відеоадаптер: Creative Sound Blaster Live!. П Потужність джерела
живлення: 250 Вт. П ОС: Windows 98 Second Edition.
Мал. 18.73. Тестований процесор AMD Duron
Основні параметри материнських плат (важливі для розгону)
Soltek Sl-75kv+ (мал. 18.74).

Мал. 18.74. Материнська плата Sol tek Sl-75kv+
- Процесори: AMD Athlon (Thunderbird) і AMD
Duron. Процесорний роз'єм Socket A (462 контакти). Стандартні значення
тактової частоти шини FSB — 100 Мгц.
- Overclocking: за допомогою Dip-переключателей—
100, 103, 105, ПО, 112, 115, 120, 124, 133.3, 140, 150 Мгц, засобами
BIOS Setup - 100, 103, 105, 112, 115, 120, 124мгц.
- Напруга на ядрі: 1,5—1,85 В з кроком 0,25 В.
- Установка множника: за допомогою
DIP-переключателей.
- Чіпсет: VIA Apollo Kt133 (Vt8363+vt82c686a).
- Оперативна пам'ять: до 768 Мбайт в 3 DIMM (168
pin, 3,3 В), частота -100/133 Мгц.
- BIOS: Award Plug and Play BIOS.
- Abit Kt7 (мал. 19.83).
- Процесори: AMD Athlon (Thunderbird) і AMD Duron. Процесорний роз'єм
Socket A (462 контакти). Стандартні значення тактової частоти шини
FSB - 100 Мгц.
Мал. 18.75. Материнська плата Abit Kt7
- Overclocking: засобами BIOS Setup— 100, 101,
103, 105, 107, ПО, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 133, 136, 140,
145, 150, 155 Мгц.
- Напруга на ядрі: 1,1—1,85 В з кроком 0,25 В. П
установка множника: засобами BIOS Setup. П Чіпсет: VIA Apollo Kt133
(Vt8363+vt82c686a).
- Оперативна пам'ять: до 1,5 Гбайт в 3 DIMM (168
pin, 3,3 В) Pci00/133 SDRAM, частота — 100/133 Мгц.
- BIOS: Award Plug and Play BIOS.
Засоби тестування
Тест: Winbench 99 (Cpumark 99 і FPU Winmark);
Засоби охолоджування
Як кулера був використаний Titan Ttc-d2t (мал. 19.84). Цей кулер
забезпечує ефективне охолоджування процесорів AMD Athlon (Thunderbird)
і AMD Duron. Контроль над вентилятором виконується вбудованими засобами
hardware monitoring мікросхеми Vt82c686a.
Контроль над температурою процесора здійснюється за допомогою термодатчиков
материнської плати: гнучкого (мал. 18.76) для плати Sl-75kv+ і жорсткого
(мал. 18.77) для плати Abit Kt7 і засобів hardware monitoring.

Мал. 18.76. Кулер Titan Ttc-d2t

Мал. 18.77. Гнучкий термодатчик на материнській платі
Sl-75kv+

Мал. 18.78. Жорсткий термодатчик на материнській платі
Abit Kt7
Розгін процесорів за допомогою підвищення частоти FSB
У разі використання плати Soltek Sl-75kv+ вибір тактової частоти
процесорної шини здійснюється за допомогою одного з двох DIP-переключателей
(Sw1), виділених на фото материнської плати Sl-75kv+ (мал. 19.87), і засобами
BIOS Setup.

Мал. 18.79. DIP-переключатели на материнській платі Sl-75kv+
(виділений Sw1)
Для Abit Kt7 вибір частоти виконується з BIOS Setup в Softmenu.
При роботі з платою Abit Kt7 були отримані вищі результати: тактову
частоту шини процесора FSB вдалося підвищити до 115 Мгц. Результати тестування
за допомогою материнської плати Abit Kt7 представлені в наступній таблиці
і на діаграмах (мал. 19.88, 19.89).
Розгін процесора Duron (материнська плата Abit Kt7)
|
Частота процесора = = Частота шини х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600=100x6 |
51,4 |
3260 |
| 672= 112x6 |
57,8 |
3660 |
| 690=115x6 |
59,4 |
3760 |
Мал. 18.80. Результати тестування Cpumark 99 (розгін за
допомогою підвищення частоти FSB, плата Abit Kt7)

Мал. 19.81. Результати тестування FPU Winmark (розгін за
допомогою підвищення частоти FSB, плата Abit Kt7)
Розгін процесора Duron (материнська плата Sl-75kv+)
|
Частота шини х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600 = 100x6 |
52,7 |
3260 |
| 630=105x6 |
55,4 |
3430 |
| 672=112x6 |
59,1 |
3660 |
Результати тестування у разі використання материнської плати Soltek
Sl-75 Kv+ представлені в наступній таблиці і на діаграмах (мал. 19.90,
19.91).

Мал.
18.82. Результати тестування Cpumark 99 (розгін
за допомогою підвищення частоти шини FSB, плата Sl-75kv+)

Мал. 19.83. Результати тестування FPU Winmark (розгін за
допомогою підвищення частоти шини FSB, плата Sl-75kv+)
Розгін процесорів за допомогою зміни множників
Як відомо, практично всі сучасні процесори випускаються
з фіксованими частотними множниками. Проте, у разі процесорів фірми AMD деякі
материнські плати, до яких відносяться і Soltek Sl-75kv+, і Abit Kt7,
дозволяють управляти їх значеннями. Проте це стосується тільки процесорів
з неперерізаними містками L1, розташованими на поверхні корпусів.
Якщо ж містки L1 перерізані виробником процесора (мал. 19.92), то існують
способи, за допомогою яких їх можна відновити. Операція відновлення, наприклад,
може бути легко виконана за допомогою острозаточенного м'якого олівця
(М2—м4), що містить велику частку графіту, що володіє
хорошою провідністю. Перерізані містки L1 на процесорі затираються
вказаним олівцем втискуванням частинок графіту в зазори з утворенням
невеликих, блискучих гір (мал. 19.93). Виконуючи цю операцію, необхідно,
звичайно, уникати замикання сусідніх містків. Візуальний контроль виконується
з використанням сильної лупи при хорошому освітленні місця роботи із забезпеченням
електростатичної безпеки процесорів.

Мал. 18.84. Початкове перебування містків L1 на процесорі
AMD Duron

Мал. 18.85. Містки L1 на процесорі AMD Duron з відновленими
контактами

Мал. 18.86. DIP-переключатели на материнській платі Sl-75kv+
(виділений перемикач Sw2)
Після відновлення розірваних містків на процесорі AMD Duron зміна
частотного множника можлива апаратно-програмними засобами материнських
плат.
Вибір значення частотного множника процесора при використанні материнської
плати Soltek Sl-75kv+ здійснюється за допомогою відповідного DIP-переключателя
Sw2 (мал. 18.94), виділеного на фото.
Результати розгону процесора, а також вибрані режими для материнської
плати Abit Kt7 представлені в наступній таблиці і діаграмах (мал. 18.95,
18.96).

Мал.
18.87. Результати тестування Cpumark 99 (розгін
за допомогою зміни множника, плата Abit Kt7)

Мал. 18.88. Результати тестування FPU Winmark (розгін за
допомогою зміни множника, плата Abit Kt7)
Розгін процесора Duron (материнська плата Abit Kt7)
|
Частота процесора = = Частота шини
х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600 = |
100x6 |
51,4 |
3260 |
| 650 = |
100x6,5 |
55 |
3550 |
| 700 = |
100x7 |
57,6 |
3810 |
| 800 = |
100x8 |
63,2 |
4350 |
| 850 = |
100 х 8,5 |
65,8 |
4640 |
| 900 = |
100x9 |
68,3 |
4900 |
Результати розгону процесора і вибрані режими для материнської плати
Soltek Sl-75kv+ представлені в наступній таблиці і діаграмах (мал. 19.97,
19.98).
Розгін процесора Duron (материнська плата Sl-75kv+)
|
Частота шини х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600 = 100x6 |
52,7 |
3260 |
| 650= 100x6,5 |
55,9 |
3530 |
| 800=100x8 |
65 |
4350 |
Мал.
18.89. Результати тестування Cpumark 99 (розгін
за допомогою зміни множника, плата Sl-75kv+)

Мал. 18.90. Результати тестування FPU Winmark (розгін за
допомогою зміни множника, плата Sl-75kv+)
Розгін за допомогою зміни множника і частоти шини
Необхідно відзначити, що максимальні рівні продуктивності досягаються
вибором оптимальних значень для тактової частоти шини процесора при
відповідних значеннях частотних множників.
Результати розгону процесора за допомогою зміни множника і частоти
шини на материнській платі Soltek Sl-75kv+ представлені в наступній таблиці
і на діаграмах (мал. 19.99, 19.100).
Розгін процесора Duron (материнська плата Soltek Sl-75kv+)
|
Частота процесора = = Частота шини х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600=100x6 |
52,7 |
3260 |
| 630 = 105x6 |
55,4 |
3430 |
| 650=100x6,5 |
55,9 |
3530 |
| 672=112x6 |
59,1 |
3660 |
| 683=105x6,5 |
58,8 |
3720 |
| 715=110x6,5 |
61,6 |
3890 |
| 800=100x8 |
65 |
4350 |
| 840 = 105x8 |
68,4 |
4580 |
Мал. 18.91. Результати тестування Cpumark 99 (комбінований
розгін, плата Sl-75kv+)

Мал. 18.92. Результати тестування FPU Winmark (комбінований
розгін, плата Sl-75kv+)
Результати розгону процесора за допомогою зміни множника і частоти
процесорної шини FSB у разі використання материнській платі Abit Kt7
представлені в наступній таблиці і на діаграмах (мал. 19.101, 19.102).
Мал. 18.93. Результати тестування Cpumark 99
(комбінований розгін, плата Abit Kt7)

Мал. 18.94. Результати тестування FPU Winmark (комбінований
розгін, плата Abit Kt7)
Розгін процесора Duron (материнська плата Abit Kt7)
|
Частота процесора = = Частота шини х множник |
Cpumark 99 |
FPU Winmark |
| 600=100x6 |
51,4 |
3260 |
| 650 = 100x6,5 |
55 |
3550 |
| 672=112x6 |
57,8 |
3660 |
| 683=105x6,5 |
57,4 |
3720 |
| 690= 115x6 |
59,4 |
3760 |
| 700=100x7 |
57,6 |
3810 |
| 715= 110x6,5 |
60,2 |
3890 |
| 748= 115x6,5 |
63,2 |
4080 |
| 770 = 110x7 |
63,5 |
4190 |
| 800=100x8 |
63,2 |
4350 |
| 840=105x8 |
66,7 |
4580 |
| 850 = 100x8,5 |
65,8 |
4640 |
| 880=110x8 |
69,9 |
4790 |
| 893=105x8,5 |
69,4 |
4860 |
| 896=112x8 |
71,2 |
4880 |
| 900= 100x9 |
68,3 |
4900 |
| 910 = 107x8,5 |
70,9 |
4980 |
З результатів розгону процесора AMD Duron 600 видно, що у
разі використання материнської плати Abit Kt7 вдалося досягти значніших
результатів — частота процесора збільшилася більш ніж в півтора рази.
Максимальна продуктивність в цілочисельних обчисленнях досягається
при режимі 896 Мгц = 112 Мгц х 8, а в обчисленнях з плаваючою крапкою —
при частоті 910 Мгц.
Слід зазначити, що для досягнення високих значень частот було неможливо
обійтися без підвищення напруги живлення ядра процесора і ланцюгів введення/виводу.
У наступних двох таблицях вказані режими, з якими здійснювався розгін
процесора AMD Duron 600 на материнських платах Abit Kt7 і Soltek Sl-75kv+.
Напруга і температура при розгоні процесора Duron
(плата Abit Kt7)
|
Частота процесора = = Частота шини х множник |
Напруга ядра / I/o, В |
Температура ° З |
| 600= 100x6 |
1,5/3,3 |
37 |
| 770 = 1 1 0 х 7 |
1,6/3,4 |
41 |
| 850= 100x8,5 |
1,65/3.4 |
44 |
| 880= 110x8 |
1,7/3,4 |
47 |
| 893= 105x8,5 |
1,7/3,4 |
48 |
| 900 = 100x9 |
1,75/3,4 |
50 |
| 910=107x8,5 |
1,75/3,4 |
50 |
Напруга і температура при розгоні процесора Duron
(плата Soltek Sl-75kv+)
|
Частота процесора = = Частота шини х множник |
Напруга ядра / I/o, В |
Температура ° З |
| 600= 100x6 |
1,5/3,3 |
37 |
| 840= 105x8 |
1,6/3,4 |
43 |
Деякі спроби розгону процесора були невдалими: не проходіл початковий
тест (POST), не завантажувалася операційна система або ж комп'ютер зависав
під час проходження тесту. Варіанти, при яких хоч би проходив POST,
описані в наступній таблиці. З представлених даних виходить, що в більшості
випадків проблема нестабільної роботи могла бути вирішена шляхом підвищення
напруги живлення процесора. Очевидно, що підвищенням напруги живлення
ядра можна було б добитися ще більшої частоти роботи процесора. Проте
це підвищує ризик виходу його з ладу.
Розгін процесора Duron (материнська плата Abit Kt7)
|
Параметри |
Напруга, В |
POST |
Windows |
Winbench |
| 893 = 110x8,5 |
1,65 |
Ok |
Halt - Помилка IOS |
- |
| 893=110x8,5 |
1,675 |
Ok |
Halt |
- |
| 893=110x8,5 |
1,7 |
Ok |
Ok |
Ok |
| 800 = 100x9 |
1,7 |
Ok |
Ok |
Hall |
| 800= 100x9 |
1,75 |
Ok |
Ok |
Ok |
| 927=103x9 |
1,75 |
Ok |
Halt |
- |
| 935=110x8,5 |
1,75 |
Ok |
Halt |
- |
|