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