Algumas dicas e noções de OC

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Algumas dicas e noções de OC

Mensagempor Lycan » Sexta Abr 15, 2005 16:18

Overclock: Todo o material físico - Hardware - é fabricado e comercializado com certas estruturas e com certas velocidades de processamento. Velocidades essas a que damos o nome de velocidades Default, ou seja, velocidades de origem. Geralmente, antes do material ser comercializado, ele é testado a velocidades ligeiramente maiores às que postriormente serão comercializadas para que haja certezas de que o material irá cumprir as suas funções de uma forma estável. Basicamente, o overclock pode ser feito em qualquer componente de Hardware dos nossos computadores. Mas hoje deixo apenas algumas dicas para o Overclock nos Processadores.

Overclock do CPU: Para as almas mais novatas, CPU é o nome a que chamamos o Processador do sistema.
Para que se faça um Overclock seguro ao processador, os componentes essenciais que temos de ter em conta serão a Motherboard e claro o CPU/Processador. O modo mais viável e seguro para que se proceda a um Overclock, é através das alterações na CMOS/Bios da Motherboard ou então através da alteração de posição dos Jumpers da mesma.

Alteração do FSB - Front Side Bus: O aumento deste, levará portanto a um aumento na comunicação do Processador com os restantes componentes da Motherboard. Este aumento, deve ser cauteloso e responsabilizado pelo utilizador que o faz. O abuso do aumento do FSB Pode levar à sobrecarga de frequência de todos os outros componentes inseridos na motherboard levando ao dano dos mesmos.

Alteração do Multiplicador: A alteração deste, vai funcionar como uma espécie de engano para a motherboard fazendo com que esta "pense" que o processador é mais rápido do que aquilo que realmente ele é. Neste caso, a sobrecarga é dirigida apenas ao Processador, podendo também danificá-lo. Neste aspecto a Intel é mais segura, pois o fabrico dos seus processadores não permite a alteração do Multiplicador em quase nenhum dos seus modelos. Já a AMD facilita um pouco mais, fabricando alguns modelos com o Multiplicador desbloqueado. Caso o Multiplicador esteja impossibilitado de alterações, é possivel alterá-lo através do uso de grafite de lápis, unindo as Pontes(Briges) do CPU.

:arrow: Conclusão: Os valores do Multiplicador multiplicados pelos valores do Front Side Bus darão a frequência Final do Processador.

Exemplo: 10(Multiplicador) x 200(Front Side Bus) = 2000mhz (Velocidade Final do Processador)

NOTA: À Medida que o Overclock vai aumentando, dá-se por vezes a necessidade de aumentar a voltagem do processador para que este aguente mais frequência. Quanto maior for o Overclock do processador, maior será o seu aquecimento, portanto deve-se ter muito cuidado ao fazer este tipo de "brincadeira".
Se são pessoas que gostam de esticar bem o processador, convêm terem um bom sistema de refrigeração para que não surgam problemas de instabilidade que levam ao dano do equipamento.

Boa Sorte para os iniciados e Cuidado.
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Mensagempor Halaster » Sexta Abr 15, 2005 16:37

Bom Post. Parabéns.
Acho que devia ficar inamovível.

Vamos ver o que os users, moderadores e administradores dizem.
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Mensagempor AMDista » Sexta Abr 15, 2005 19:25

Ei...mt fixe o post...
Acho que isso devia ser uma especia de post inamovivel para os iniciados do OC... são noções básicas para kk bom OClocker...
Parabens Lycan :wink:
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Mensagempor Ptsrc » Sábado Abr 16, 2005 1:15

Boas

AMDista Escreveu:Ei...mt fixe o post...
Acho que isso devia ser uma especia de post inamovivel para os iniciados do OC... são noções básicas para kk bom OClocker...
Parabens Lycan :wink:


Concordo plenamente
Grande post

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Mensagempor Red_bulls » Sábado Abr 16, 2005 2:20

E acrescento:

"FSB: Front Side Bus, o BUS é a transferência de dados entre o CPU e todos os dispositivos no sistema tais como a RAM, PCI e AGP e embora seja definida tendo como base de configuração o BUS do CPU, aferido em MHZ, pode assumir frequências de 2xCPU BUS (no caso da RAM DDR( Dual Data Rate)), 66Mhz no caso do AGP e 33Mhz no caso do PCI.

Multiplicador ou CPU Ratio: Factor multiplicativo aplicado ao FSB, determinante da frequência do CPU, se o relógio interno do CPU for configurado para funcionar a 5.5x a velocidade do BUS, supondo um BUS de 100 Mhz teremos 100 MHz x 5.5 = 550 MHz.
Também útil são as formulas para antever configurações como sendo:
Citação:

FSB x MULT=CPU_MHZ
CPU_MHZ / MULT=FSB
CPU_MHZ / FSB=MULT


vCORE: Tensão aplicada ao CPU expressa em Volt, o aumento do vCORE gera inevitavelmente calor que deve ser dissipado afim de não danificar o CPU que afinal só está preparado para funcionar com vCORE que foi concebido.

vDIMM: Tensão aplicada à memória, tal como o vCORE é expressa em Volt e o seu aumento gera calor que deve ser dissipado com eficácia.

vMOD: Alteração do hardware tendo em vista o aumento das tensões disponíveis pelos fabricantes, implica por vezes alterações severas nos componentes das Motherboards, Placas Gráficas e todo o tipo de Hardware susceptível de ser “Overclockado”

O aumento dos v’s permite regra geral o aumento das velocidades de funcionamento dos componentes em questão quando os pré-definidos já não são suficientes.

O arranque:

Conhecer a Motherboard que tem em mãos é o primeiro passo, o Google ou o site do fabricante são a principal fonte de conhecimento, reviews, features, etc, tudo que vos possa elucidar do que podem realmente fazer.

Os pontos chave são, vCORE, vDIMM, Multiplier e DRAM Timmings configuráveis na BIOS, muito mais features podem existir, mas isto já é um começo!

As precauções:

Os componentes alvo de um Overclock vão inevitavelmente aquecer, a disciplina de controlar temperaturas é fulcral e vital no tempo de vida de um PC de um Overclocker, ao mínimo desleixo a instabilidade ou mesmo danos podem suceder, FAN’s e Dissipadores eficazes são aconselhados, Backup’s; um Overclock pode levar à instabilidade do Sistema Operativo e consequente perda de dados ou ficheiros, um sistema livre de perdas na fase de descoberta é essencial.

O Overclock:

Existem níveis de Overclock e Overcklockers que devem ser citados:

- O primeiro, aquela pessoa que tem um sistema CPU AMD/133Mhz de FSB e que aspira os 166Mhz de FSB (mais cedo ou mais tarde quererás mais) mas nesta fase pouco ou nada tens a temer, com sorte só precisas de subir o FSB.

-O Segundo, comprou umas PC3200 e leu em algum lado que aquilo suporta 200Mhz de FSB (400Mhz DDR) e sente que só rentabiliza o investimento se de facto conseguir os 200Mhz de Front Side BUS, nesse caso terás mesmo de ler um pouco ou então tiveste uma sorte tremenda e foi só subir o FSB.

-O terceiro, comprei o que podia com o dinheiro que tinha e isto tem tudo que dar o máximo que der, já sabes algo, ou então tens mesmo que ler e investigar, e mais cedo ou mais tarde estarás a olhar para a tua Board ou CPU ou Memórias a fim de as trocares pois estão a empandeirar o resto do sistema todo.

-O quarto, e não é exemplo para ninguém, e estas pessoas até são conhecidas como “Extreme Overclockers”, pessoas como nós, uns simpáticos, outros não, mas vivem isto com uma intensidade que só visto, para os primeiros 3 grupos de overclockers, quanto mais próximo da temperatura ambiente melhor, mas para estes, quanto mais longe, melhor. Não te preocupes, nunca chegarás a este ponto, ou já lá estás ou então nunca entenderás.

FSB:

Em poucas palavras o objectivo é aumentar a frequência do BUS de um PC (FSB) de forma a acelerar a velocidade de transferência de dados entre o CPU e Memória, tem como resultado o aquecimento do NorthBridge ou Chipset e de tudo o resto, digamos que o Chipset é a entidade reguladora do BUS, para Motherboards que disponibilizam aumentos de tensão do Northbridge, é possível aumentando-a, atingir valores de FSB mais elevados consoante a subida de tensão, gerando ainda mais calor do que uma simples subida de FSB. O aumento da frequencia do BUS não é desejado nos PCI’s e no AGP, o AGP LOCK e PCI LOCK são características de uma Motherboard capaz de bloquear as frequencias de 66 e 33 Mhz independentemente da subida de FSB. O BUS do sistema é multiplicado por 2 no caso da frequência de funcionamento de memorias do tipo DDR.

CPU:

O Overclock de um CPU está dependente de uma Motherboard capaz de definir vCORE, FSB e Multiplicador diferentes daqueles especificados pelo fabricante para o CPU em questão, é recomendado um bom cooler, mas por vezes os coolers de origem são suficientes para dar um “cheirinho” de velocidade extra. Há CPU’s com os Multiplicadores bloqueados pelo fabricante, uns podem ser desbloqueados, outros ainda não, o efeito é que sempre que for selecionado um multiplicador y na BIOS, o multiplicador x (default) não será alterado, nesses casos só se pode proceder à subida do vCORE e FSB, mesmo bloqueados existem bons CPU’s, não é motivo para não overclockar.

Memória:

A ideia do Overclock da memória, é aumentar a velocidade de funcionamento das mesmas, permitindo uma maior largura de banda e consequente maior velocidade de leitura/escrita mantendo a opção de funcionamento 1:1. Outro item importante na BIOS de uma Motherboard é a opção de definir os Timmings manualmente, os Timings são de um modo geral os tempos de acesso ou ciclos da memoria, os principais são SDRAM CAS Latency, SDRAM RAS to CAS Delay, SDRAM RAS Precharge Delay e SDRAM Active Precharge Delay, existe quem tenha mais settings disponíveis na sua motherboard, mas quem tem estes já é feliz. No caso das memórias também se pode definir tensões de funcionamento diferentes do que é o “default”, podem permitir manter o valor CAS mais baixo para FSB’s mais elevados, neste caso, aconselho uma visita ao Google e ao site do fabricante pois por vezes é citado uma voltagem máxima permitida sem perda de garantia, no caso das minhas o fabricante indica um correcto funcionamento entre 2.55V e 2.95V.

Como:

Existem infindáveis técnicas para Overclockar um PC, eu vou falar somente de uma delas .. a minha.

Todo o componente de Hardware susceptível de ser “overclockado” tem um limite, mas como o FSB faz “rodar” a máquina toda, é bem provável que o CPU ainda dê um pouco mais e as memórias estejam no seu limite ou seja mesmo a Motherboard que esteja a “empandeirar” o resto, o difícil nestas situações, é identificar o responsável pela instabilidade, e prosseguir ou definir o máximo do chamado “elo mais fraco”. Para isso servem os inúmeros Softwares de testes e monitorização de temperaturas.

Vamos supor uma configuração de CPU bloqueado com FSB default de 166Mhz e com umas memórias de timmings originais CAS# 2 - RAS# 3 - RAS# to CAS# 3 - Precharge Delay# 6


CPU

166 x 11 = 1826Mhz
vCore 1,65v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 333 vDIMM – 2,6V


A minha sugestão aqui seria subir o FSB para os 170 e depois com saltos de 5 em 5, entrando no sistema operativo e correndo o Prime95 ou o Hot CPU Tester até um deles começar a devolver erros.
Imaginamos um primeiro erro de Prime95 a :


CPU

180 x 11 = 1980Mhz
vCore 1,65v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 360 vDIMM – 2,6V


Antes de alterar qualquer configuração na BIOS, optava por correr um Memtest86 ou um Windows Memory Diagnostic para afastar desde já a hipótese de ser uma falha na memória, a existir essa falha de memória, tentaria esta definição:


CPU

180 x 11 = 1980Mhz
vCore 1,65v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 360 vDIMM – 2,65V ou 2,7 (Dependendo dos incrementos disponiveis)


A não existir erros na memória com estes settings, tentaria esta configuração:
:

CPU

180 x 11 = 1980Mhz
vCore 1,70v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 360 vDIMM – 2,6V

Note-se que por se ter excluído a hipótese de se tratar de um erro de memória a voltagem passou novamente aos 2,6V, incrementando apenas o vCORE do CPU para 1.70v pois é o mais provável responsvel pelos erros.

O Prime95 ou o Hot CPU Tester passaram os testes sem erros, o aumento de vCORE solucionou o problema, ou seja, o primeiro elemento a ceder foi o CPU.

Prosseguindo os nossos testes o Windows já não entra com:


CPU

200 x 11 = 2100Mhz
vCore 1,75v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 400 vDIMM – 2,6V


Voltamos novamente ao Memtest86 ou um Windows Memory Diagnostic, deu erros, os 2,6V já não são suficientes para DDR 400, sobe-se para 2,7v


CPU

200 x 11 = 2100Mhz
vCore 1,75v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 400 vDIMM – 2,7V


Note-se que o nosso CPU já está a 1,75V, o MBM 5 ou o SpeedFAN ou qualquer outro software que exiba as temperaturas do sistema, devem ser carregados com o Windows para se ter a noção do aumento de vCORE e seu impacto nas temperaturas assim que carregado.

Já se viu mais ou menos o procedimento, mas faltam mais algumas dicas:

Certas memórias (Low cost ou OEM) não toleram muito as subidas de vDIMM e mesmo de FSB, a maneira de continuar a subir FSB sem problemas é subir o CAS para valores de 2,5 ou 3.

As motherboards por defeito podem fazer Undervoltage, o Undervoltage é a oscilação do vCORE para níveis inferiores ao definidos por nós na BIOS, o que pode ser um factor de instabilidade, p.ex., definimos 1,75v na BIOS pois 1,7v já gerava erros no Software de teste, usando o CPU-ID ao mesmo tempo que se corre o Prime95, é possível verificar as oscilações de vCORE, o CPUID conta com um monitoring de vCORE e FSB actualizado ao segundo, se o Prime95 devolver um erro quando o vCORE atingiu um mínimo de (p.ex.) 1,69v, os 1,75v andam em situações de Carga a oscilar entre os 1,69v e 1,75v, se for definido na BIOS 1,80v provavelmente a oscilação ocorre entre os 1,74v e os 1,80v o que pode devolver estabilidade ao sistema.

No caso de um CPU não estar bloqueado, a vantagem é que quando o limite de Mhz do CPU for atingido, ainda é possível prosseguir p.ex.:

O nosso sistema anterior atingiu o seu limite em:

CPU

215 x 11 = 2365Mhz
vCore 1,85v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 430 vDIMM – 2,8V


Aos 2365Mhz o nosso CPU já aquece como um doido e parece que mais não dá (ou devido ao cooling, ou porque a Motherboard tem limite de 1,85V de vCORE), mas no entanto as nossas memórias PC3500 tem obrigatoriedade de dar 217 de FSB ou mais.


CPU

215 x 10,5 = 2257Mhz
vCore 1,80v

Memória

CAS# 2
RAS# 3
RAS# to CAS# 3
Precharge Delay# 6
DDR – 430 vDIMM – 2,8V


Com a possibilidade de definir o multiplicador para 10,5, tínhamos para 215 de FSB uma resultante de 2257 Mhz de velocidade de relógio do CPU, com a vantagem de já nos encontrarmos abaixo da velocidade máxima do CPU, possibilidade de baixar o vCORE, e uma possível escalada até aos 225 de FSB até ao limite de 2365Mhz (com o mesmo multiplicador 10,5) que já definimos para o nosso CPU, permitindo então explorar mais a largura de banda do sistema.

As BIOS são todas meio diferentes, sejam Phoenix ou Award, os fabricantes podem chamar nomes um tanto ou quanto diferentes às coisas, por exemplo CPU Multiplier ou CPU Ratio são a mesma coisa, etc, .. quero com isto dizer que se deve conhecer bem a BIOS antes de se começar a definir, e também aconselho a terem o manual dela por perto porque um dos Jumpers mais usados pelos Overclockers chama-se Clear CMOS e convem saber por onde ele anda."




Todo o Tipo de Programas Pra OC:


http://www.thelab.gr/archive/topic/4824-1.html
Editado pela última vez por Red_bulls em Sábado Abr 16, 2005 12:21, num total de 1 vez.
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Mensagempor AMDista » Sábado Abr 16, 2005 10:14

Fogooooooooooooooo!!!!!!!!
Que testamento :P
Epa ponham este post inamovivel please.....
Lycan e Red_Bulls...... boa....ta fixe....
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Mensagempor Nukke » Sábado Abr 16, 2005 12:15

Lycan... sem querer ser chato... se não foste tu que fizeste isso devias por a fonte (autor).

Abraços ;)

Nukke.
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Mensagempor Lycan » Sábado Abr 16, 2005 12:20

Nukke Escreveu:Lycan... sem querer ser chato... se não foste tu que fizeste isso devias por a fonte (autor).

Abraços ;)

Nukke.

ora exacto Nukke! é ao ']['hunderZ' (colega de outro fórum) que devem agradecer...axei o post mt sucinto e claro...por isso é k o colokei aki... :wink:

é isso mm Red_Bulls...a ideia é o ppl completar isto o mais possível

:arrow: programas para ajudar o OC:
-A64 tweeker (mt bom para ajustar timmings e outros settings das vossas mems)
-Clockgen (aki devem escolher o software adequado para cada chipset: NF3, NF4, VIA, etc...)
-Cpu-Z (óptimo para monitorizar)
-Bios (uma boa bios é a nossa melhor amiga)

:arrow: programas para testar a estabilidade do OC:
-Toast (30 minutinhos disto só faz bem ao cpu...lol)
-Boinc
-Hot CPU Tester
-Prime95
-SuperPI
-Memtest (excelente para testar a estabilidade das vossas mems - 30minutos xegam)
Editado pela última vez por Lycan em Sábado Abr 16, 2005 12:32, num total de 7 vezes.
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Mensagempor DJTDias » Sábado Abr 16, 2005 12:21

Era já um sticky era !!!
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Mensagempor Nukke » Sábado Abr 16, 2005 12:43

Já que é para complementar as infos, aqui fica uma essencial:
    * Quanto mais depressa um semicondutor trabalha, menos tempo têm os sinais para atingir os seus estados “0” ou “1”, aumentando a probabilidade de erros.
    * Quanto maior a voltagem aplicada ao semicondutor, mais facilmente os sinais chegam aos seus estados “0” ou “1” no intervalo de tempo exigido.
    * Quanto maior a voltagem aplicada ao semicondutor, mais quente ele trabalha.
    * Quanto mais quente um semicondutor trabalha, menor é a frequência que ele consegue alcançar sem incorrer em erros.

Pondo isto de outra forma => para overclockar, é preciso arrefecer :)

By Strakata@Cooling.pt.vu

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Mensagempor Lycan » Sábado Abr 16, 2005 13:23

deixo aki um pekeno eskema de como podem usar o A64 tweeker em concordância com o CPU-Z...

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Mensagempor AMDista » Segunda Abr 18, 2005 16:46

Ei pessoal!!!!!
Não deixem morrer este topico...
Puxem isto para cima, ou então era porreiro ser amovivel, ía tirar mtas duvidas aos novatos que por aki aparecem :P
Abraço
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Mensagempor Halaster » Segunda Abr 18, 2005 17:03

Red_bulls, tavas inspirado, lol. Parabéns, mt bem feito mesmo.
Parabéns ao outros tb.

Mais uns programas para monitorizar as temps e não só:
-Motherboard Monitor 5(o que eu uso)
-Everest
-PC Wizard04(Dá para ver algumas informações sobre o hardware)
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Mensagempor Stryder » Quarta Mai 04, 2005 1:26

Boas, eu so agora comecei a fazer OC e como tal sou um autentico nabo... :(
K o meu sistema (ver sig) ate agora o max k consegui foi por o FSB a 220 e foi usando o OCGuru k vinha k a mobo, sei k as minhas mems sao fracas, e estou a pensar trocar...
O problema é k mal passo dos 220 FSB o pc pura e simplesmente blokeia, tenho as mems k os timings 2.5-3-3-7 e o FSBDram a 5:4, ja agora se alguem me puder explicar como alterar isto pra 1:1 agradecia.


P.S: Sugiram aí umas mems fixes ja agora :twisted: :twisted:

Cumps e obrigado :D
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Mensagempor Lycan » Sexta Set 23, 2005 14:56

Aqui fica um tuturial de OC em A64, que axei 5 estrelas...
FONTE: LEP/OC - Duzão
-------------------------------------------------------------------

Tutorial - OVERCLOCK EM AMD64

Resolvi criar este Tópico para solucionar problemas e tirar duvidas sobre plataformas A64.
Este post foi criado e redigido por mim com ajuda de frases e conteúdos pegos pela WEB e muitas coisas foram modificadas para um linguajar afim de que todos possam entender.

Para fazer Overclock em um sistema baseado nos processadores com suporte a 64bits da linha da AMD, existem algumas coisas importantes que devemos saber.

Se você ainda não tem experiência com overclock, recomendo que se informe BASTANTE, LEIA MUITO sobre o assunto, pesquise neste ou em outros fórum’s sobre seu hardware, FONTES, cuidados com ventilação e dissipação de calor em componentes da placa-mãe, etc. ANTES de tentar fazer overclock no seu sistema.

Não custa lembrar:
"Não me responsabilizo por danos materiais de qualquer espécie
promovidos pelo uso das informações aqui divulgadas." Faça por sua conta e risco.

Bom...Vamos ao que interessa :P

Nos processadores AMD64 vários conceitos são diferentes dos sistemas "tradicionais": não há FSB, e a freqüência das memórias não é derivada de nenhum barramento. O que muitos reviews, tutoriais e softwares ainda chamam de "HTT" ou "FSB" é um clock de referencia que não é a freqüência de nenhum barramento.

Nos Athlon 64 a freqüência das memórias é obtida pela freqüência do processador dividida por um número inteiro.
Os divisores de memória fracionários "5:6, 2:3" (166MHz, 133MHz) usados nos sistemas "tradicionais" (Athlon XP, Sempron soquete A, Pentium 4, etc.), não se aplicam aos Athlon 64.

Esses divisores "tradicionais" "5:6, 2:3 ..." (166MHz, 133MHz) que ainda são citados em alguns reviews, tutoriais e em alguns Bios, se forem usadas para cálculo de freqüência de memória nos sistemas AMD64, retornarão na maioria das vezes valores incorretos, porque nos sistemas AMD64 o divisor da memória não é um número fracionário.
No Athlon64 o FSB tradicional desapareceu e o controlador das memórias está incluído no CPU(é onboard no processador). Portanto o CPU é que determina o HTT das memórias! Este divisor serve para determinar o valor máximo nas memórias selecionado no controlador das memórias que se encontra no CPU. Por exemplo, com o HTT do CPU a 240MHz com o divisor a 5:6 (166MHz na bios), temos:

240x5 = 1200
1200/6 = 200MHz

Ou seja, com o CPU a 240MHz de HTT e com o divisor das memórias a 5:6 (166MHz na bios) vamos ficar com as memórias a 200MHz! (200MHz nas memórias : 240MHz no HTT)

O mesmo se passa com os restantes divisores:

240*2 = 480
480/3 = 160MHz

Neste caso, com o mesmo HTT (240MHz) no CPU e com o divisor a 2:3 (133MHz na bios) vamos ter 160MHz nas memórias!

Todos os A64 tem multiplicadores travados “para cima”, ou seja, você só consegue manipulá-los na ordem decrescente. (Exceto nas Series FX onde são liberados tanto para cima quanto para baixo).
EX: Modelo A64 3500+ Socket 939 Core 2200Mhz com cachê de 512Kb (L2) – Newcastle

Seu clock é de 2200Mhz devido ao HTT estar a 200 e o multiplicador estar a 11, onde obtemos o clock de 2200Mhz. Este multiplicador 11 (neste exemplo) só pode ser diminuído, podendo ser setado 11x, 10x, 9x, 8x até 4x, assim não podendo manipular os 12x, 13x...etc... ou menor que 4x.

É necessário que você tenha uma boa placa mãe onde lhe dará recursos para manipular as diferentes opções que iremos analisar. Tais recursos são indispensáveis para um bom overclock e na falta de alguns deles, deixa impossível a concretização do mesmo.

Nas plataformas AMD64, as placas mãe com suporte ao socket 939, tem um bus de Hyper Transporte, o nosso HT (não confunda com o HTT), na ordem de 1000Mhz e nos sockets 754 teremos um HT na faixa de 800Mhz.
Esta freqüência é dada pela multiplicação do HTT com um multiplicador do próprio HT. (seria um outro multiplicador, não confunda com o multiplicador do HTT).

Resumindo: Temos o HTT, o HT, multiplicador para o HTT e um outro multiplicador para o HT.

Ainda usando o mesmo exemplo como base (o A65 3500+ 939), usaremos como exemplo a placa mãe MSI Neo4 Platinum.
Lembrando que a Neo4 Platinum tem o seu HT na ordem de 1000Mhz.

Este valor do HT esta diretamente ligado ao nosso HTT, ou seja, para obtermos esse valor de 1000Mhz usamos o HTT * o Multiplicador do HT.

HT = HTT * Multiplicador do HT

Este multiplicador do HT pode ser assinalado de 1x até 5x.
Se nos não podemos passar dos 1000Mhz e só poderemos fazer um overclock nos AMD64 usando o HTT, já que os multiplicadores são travados, teremos que mudar o multiplicador do HT também.

Exemplo prático:

A64 3500+ 939 NewCastle 2200Mhz
MSI Neo4 Platinum
Memórias PC3200 ou 200Mhz
Esta configuração é aceita com default (configuração padrão) neste aspecto:

Opções na BIOS da placa mãe:

Freqüência das memórias: Setada em 200Mhz
Freqüência do HTT: 200Mhz
Multiplicador do HTT: 11x
Multiplicador do HT: 5x
Vcore: 1,5v
Vdim: 2,65v (depende da memória utilizada)

Quando assinalamos 200Mhz para a memória, estamos dizendo que a memória deve trabalhar em modo SINCRONO(1:1) (em paralelo com o HTT), e se mexermos no HTT para cima ou para baixo, a memória também irá trabalhar na mesma freqüência do HTT. Os casos de 166Mhz e de 133Mhz já foram discutidos, podem adiante teremos um exemplo pratico também.

O HTT esta em 200Mhz certo? Logo se multiplicarmos ele pelo seu Multiplicador do HT, teremos 1000Mhz.
200 x 5 = 10000Mhz

Obs: nos sockets 754, o multiplicador do HT é manipulável até 4x totalizando 800mhz.

Iremos abaixar o Multiplicador do HT conforme a necessidade do aumento do HTT afim de sempre deixa-lo abaixo de 1000Mhz.
Podemos até passar um pouco de 1000Mhz, não é aconselhável, e o aumento excessivo gera instabilidade ao sistema. Normalmente as placas agüentam estável até 1050Mhz, umas um pouco mais outras um pouco menos.

Para a concretização do Overclock, devemos DESLIGAR algumas tecnologias do CPU, como por exemplo, o Cool’n Quiet, que é responsável pela manipulação automática das voltagens e freqüências do CPU de acordo com sua necessidade de uso. Esta opção é desabilitada na bios e já vem desabilitada por Default.

O OVERCLOCK:

Primeiramente, se suas memórias não forem para esta finalidade, iremos ter que coloca-las em modo ASSINCRONO, ou seja, em 133Mhz ou em 166Mhz, fazendo assim o HTT trabalhar em uma freqüência acima da memória.

Coloque em 166Mhz as memórias e depois fixe todas as configurações do seu processador e componentes não deixando NADA em modo automático.
Exemplo:

HTT: 200Mhz
Multiplicador do CPU - No meu caso (11x)
Multiplicador do HT - 4x (possibilitando de chegar até em HTT de 250Mhz, mais que isso, abaixaremos para 3x)
Vcore em 1,5v (Para mexer com voltagens, devemos nos lembrar de ter uma BOA FONTE)
VDIM em 2,7v (Voltagem das memórias)
Coloque a memória em 166Mhz
As latências das memórias você pode deixar bem relaxada ou em automático para os primeiros testes.


Salve e de um boot na maquina(F10 na maioria das Placas Mãe).
Algumas BIOS de placas mãe apresentam BUGs que ao subir uma configuração "bem radical" com um over, a maquina não liga...porem nas mesmas condições, se começarmos a subir devagar os clocks, irá apresentar estabilidade e não terá problemas...(ex de uma Placa Mãe com esta falha: DFI Ultra-XXX) - não sei se nas ultimas bios foram corrigidos tais BUGs...

Ok...você irá notar que a maquina irá ligar com os mesmos 2200Mhz, porem com as memórias trabalhando em apenas 166Mhz (PC2700).
Isso nos dará uma margem de folga para subirmos o HTT e ter certeza que a memória não será o fator limitante do over, possibilitando a analise dos clocks obtidos até chegar em um desempenho Maximo obtidos pelo cpu em questão.
O Multiplicador do HT também não interferiu em nada.

Para que a memória não seja um fator limitante, não devemos fazer ela passar dos 200Mhz (no caso de memórias genéricas ou series VELUE SELECT)

Iremos agora colocar a seguinte configuração para o SEGUNDO BOOT:


HTT: Mude para 245mhz !!!
Multiplicador do CPU - Abaixe para 9x !!!
Multiplicador do HT - Manter 4x
Vcore em 1,5v - Manter
VDIM em 2,7v - Manter
Memórias: Manter 166Mhz


Assim, teremos o seguinte resultado:

Memórias trabalhando a 200Mhz ou PC3200 com modo ASSINCRONO devido a seleção do 166Mhz
Freqüência: 245*9 = 2160Mhz
HT = 960Mhz (não se importe com ele ficar abaixo de 1000Mhz, apenas se preocupe com ele PASSAR de 1000Mhz)


DICA: Esta dica irá ajudar a grande maioria que tem memórias não preparadas para trabalharem em SINCRONO em alta freqüência, ou mesmo, OVERCLOCK
MemFreq 1.1 = Programado pelo alemão goddh0r, calcula automaticamente a freqüência das memórias dependendo do divisor e multiplicador q você usa, para sistemas A64.
Como usar?
Execute o arquivo A64MemFreq11.exe.

Screenshot do MemFreq 1.1

Irá abrir a janela principal do programa onde você deve completar os dados da seguinte forma:

Reference Clock: |_______| =-> Nesta caixa, coloque o HTT desejado.
Multiplidador: |_______| =-> Coloque o Multiplicador do CPU
Memory Divider: |_______| =-> Coloque o Divisor desejado.
Ram Frequence: |_______| =-> Irá aparecer o clock real que a memória irá dar boot.
CPU Frequence: |_______| =-> Mostra o clock REAL do CPU nas condições configuradas.


Nos próximos boot's será o momento em que nos iremos começar a testar o processador com clocks mais altos aos estipulados de fabrica.

Vamos configurar na bios as seguintes configurações para um próximo boot:

TERCEIRO BOOT:

HTT: Mude para 275mhz !!!
Multiplicador do CPU - Abaixe para 8x!!!
Multiplicador do HT - MUDE PARA 3X
Vcore em 1,5v - Manter
VDIM em 2,7v - Manter
Memórias: MUDE PARA 133Mhz


Assim, teremos o seguinte resultado:

Memórias trabalhando a 184Mhz (devo lembrar que é importantíssimo essa técnica, pois podemos usar a "deficiência" de usar um clock abaixo do estipulado para abaixar as latências da memória e obter vantagens com ganhos de desempenho)
Freqüência: 275*8 = 2200Mhz
HT = 825Mhz


Deixamos agora o CPU na mesma freqüência que o original, porem com uma banda bem maior que o normal. Já no caso das memórias, teremos ela trabalhando 16Mhz abaixo do estipulado de fabrica (200Mhz). Estamos fazendo um passo de cada vez, pois pode ser que em um boot qualquer, uma mudança brusca o PC não ligue mais, exigindo que a bios seja zerada para novas manipulações.


QUARTO BOOT:

Continue aumentando o HTT devagar....aconselho ir de 5Mhz em 5Mhz até chegar a marca dos 300Mhz de HTT. Assim a memória estará a 200Mhz e não dará instabilidade devido a ela.
Ao chegar nos 300 de HTT, iremos obter o clock de 2400Mhz. é um ótimo começo.
Devo lembrar que o aumento da freqüência das memórias em modo ASSINCRONO(usar divisores 100/133/166), esta diretamente ligado ao HTT e o MULTIPLICADOR USADO (o do CPU, claro).
Para facilitar, use sempre o MemFreq antes de cada boot.

Acho que agora esta fácil de entender como será os próximos boot's...a idéia esta bem fácil de entender a esta altura.

Nota: CADA PROCESSADOR SE PORTA DE UMA FORMA DIFERENTE COM O AUMENTO DE CLOCK, NÃO SE BASEAR NOS TESTES E CONFIGURAÇÔES USADAS NESTE TUTORIAL. O COEFICIENTE DE DESEMPENHO GERADO EM RELAÇÃO AO ORIGINAL E O POTENCIAL DE OVERCLOCK DEPENDE DA SERIE E SEMANA DE FABRICAÇÃO DO PROCESSADOR E DE SUAS PEÇAS (PLACA MAE, MEMORIAS, etc.). ASSIM, SEU PROCESSADOR PODE CONSEGUIR DESEMPENHOS IGUAIS, MELHORES OU PIORES A OUTROS EM COMPARAÇÃO.


TESTES DE ESTABILIDADE PARA CADA AUMENTO DE CLOCK SETADO:
É Importantíssimo que para cada aumento de clock configurado, observemos como o Windows irá reagir. Normalmente ele carrega mais rápido, mas não se preocupe caso ele demorar mais para carregar, o boot do Windows esta ligado a "n" variáveis que não dependem necessariamente da velocidade do processador. Devemos realmente levar em conta como os PROGRAMAS se portam ao Windows carregar.
Faça uma pequena comparação e veja quantos segundos você consegue no SUPERPI (programa no qual verifica quantos segundos a CPU demora para calcular o numero PI com determinado numero de casas decimais). Tire por base o SuperPI com "1M", ou seja, 1 milhão de casas decimais.
Você pode baixar este programa aqui: SuperPi - ( Screenshot )
Caso tenha passado normalmente no "teste" do PI, não significa que seu processador esteja ESTAVEL, nem mesmo se passar no teste de “32M”. Este teste deve ser levado em consideração apenas para medir ganho de desempenho e não estabilidade.
O melhor programa para se testar a estabilidade de um sistema é o Prime95 - ( Screenshot ). Este, por sua vez, faz testes ao extremo, exigindo o Máximo dos componentes. É recomendado que deixe rodando o programa por no mínimo 12 horas seguida (sem erros, claro).
No caso de ocorrência de erro(s), mesmo após horas de teste, devemos ajustar novamente as configurações do processador.. Este programa é excelente também para testes de memórias (principalmente se estiver Overclocando a memória também.).
Outro programa para teste de estabilidade bastande usado por alguns usuarios é o OCCT - ( Screenshot ). Eu em particular nao gosto muito deste.


O que fazer quando começa a dar erros no PRIME95 ou mesmo o Windows não estar nem dando boot?
Ok, agora estamos em uma faze crítica. O processador chegou a um limite para determinado clock, e para conseguirmos "quebrar" esta barreira ("clock limite"), precisaremos alimentá-lo com mais VCORE (voltagem).
Os processadores AMD64 são sensíveis a altas voltagens. Precisaremos ser cautelosos nesta fase.
Podemos começar com um pequeno aumento de 0,025v a 0,025v por vez. até atingir a estabilidade total (conhecida pelos usuários de forum's como ROCKSOLID). É aconselhável que não ultrapasse voltagens de 1,6v para o processador. (É estritamente necessário, uma ótima fonte de alimentação)
Esta técnica também é adotada nas memórias (chamado de aumento de VDIM).

MUITO CUIDADO COM O AUMENTO DO VDIM, pois nos AMD64, a controladora de memória é ONBOARD, ou seja, ela é integrada no processador, diferente dos K7, onde era nas próprias Placas Mãe. Com aumento excessivo de VDIM pode causar danos ao processador. O aconselhável é não ultrapassar a marca dos 2,85v, embora vemos reviews de pessoas usando até 3,6v em memórias. (A DFI NF4 ULTRA D suporta a manipulação de até 4v em VDIM).

A Estabilidade dos componentes não esta ligada diretamente apenas a um aumento de voltagem. Muitas memórias se portam INSTAVEIS com o aumento exagerado de VDIM. O mais correto é conhecer os componentes que temos em mãos e fazer uma pesquisa na internet sobre eles. Só assim poderá tirar um maior proveito do mesmo.
Exemplos de Chips de memória mais conhecidos:
Samsung TCCD - Famosos por atingir altos clocks com baixas Latências (NÃO “gostam” de altas voltagens)
BH5 - Famosas por atingirem latências baixíssimas a um clock razoavelmente alto (“amam” voltagem).

Um Ótimo programa para teste de Memórias é o Memtest86+ ( Screenshot ). Um boot pra teste de memoria, tambem faz measure de banda de memoria, status dos timings e configuração da memoria, detecta chipset. Um dos softwares pra teste de memória mais difundidos, o teste #5 do memtest86 é o mais exigente.

ClockGen - OVERCLOCK no WINDOWS.

Este programa é muito utilizado para rodar benchmark's na arte do OverClock devido a possibilidade de manipular o clock do CPU com o sistema já inicializado.
Este programa pode ser baixado aki: ClockGen - (Screenshot ).
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