Kaip įjungti turbo boost amd. AMD Turbo Core ir ASUS Core Unlocker, ar šios technologijos reikalingos? Noriu tai patikrinti

Laba diena, brangioji publika. Šiandien pabandysime jums paaiškinti, kas yra procesorius turbo boost ir kokiems tikslams jis naudojamas. Esame tikri, kad daugelis iš jūsų girdėjote apie šią technologiją, bet nežinote, kaip ji veikia.

Funkcija Turbo Boost sukūrė „Intel“ savo lustams, kad optimizuotų lustų funkcionalumą ir padidintų jų našumą, nereikalaujant įsijungimo.

Daugelis žmonių mano, kad technologija tinka ir AMD gaminamiems procesoriams, tačiau jie klysta: raudonieji turi režimą, vadinamą Turbo Core.

Kaip tai veikia?

Kalbėdamas paprasta kalba, turbo boost režimas – automatiškai padidina aktyvių branduolių dažnį dėl tų, kurie veikimo metu neveikia. Skirtingai nuo rankinio įsijungimo, keičiant sistemos magistralė BIOS stebima technologija yra protinga.

Paaukštinimas nustatomas pagal atliekamą užduotį ir dabartinė apkrova PC. Vienos gijos skaičiavimo režimu pagrindinė šerdis pagreitinama iki didžiausių leistinų verčių, pasiskolinant kitų potencialą (kiti vis dar neveikia). Jei įjungtas visas procesorius, dažniai pasiskirsto tolygiai.

Procesas taip pat turi įtakos talpyklai, RAM ir vietai diske.

„Turbo Boost“ režimas taip pat „atsimena“ šiuos sistemos apribojimus:
  • temperatūra didžiausios apkrovos metu;
  • ribojantis konkretaus šilumos susidarymą pagrindinė plokštė;
  • padidinti našumą nedidinant įtampos.

Kitaip tariant, jei jūsų kompiuteris yra pastatytas ant pagrindinės plokštės, kurios TDP yra 95 W, o CPU veikia su 1,4 V srovės reikšme, o aušinimo sistema yra dėžutėje (standartinė), tada turbo boost funkcija padidins CPU taip, kad atitiktų esamus apribojimus ir neviršytų temperatūros ribų.

Dažnių didinimo principas

Mes išsiaiškinome, ką atlieka funkcija. Dabar apibūdinkime, KAIP ji tai daro. Procedūra visada atliekama pagal tą patį scenarijų: sistema mato, kaip aktyviai dirba procesoriaus branduoliai (1 ar daugiau) ir negali susidoroti su apkrova, t.y. reikia padidinti dažnį. Padidinimas padidina kiekvieno iš jų vertę griežtai 133 MHz (žingsnis) ir patikrina šiuos parametrus:

  • įtampa;
  • šilumos paketas;
  • temperatūros.

Jei indikatoriai neperžengia ribų, tada sistema prideda dar 133 MHz (dar vienas žingsnis) ir dar kartą patikrina indikatorius. Kai viršijamas leistinas TDP, akmuo pradeda mažinti dažnį atskirai kiekvienoje šerdyje standartiniu žingsniu, kol pasiekia didžiausias leistinas vertes.

„Turbo Boost 2.0“ ir „3.0“ skirtumai

Jei 2.0 versija palaiko sistemingą visų procesoriaus branduolių veikimo verčių didinimą, priklausomai nuo atliekamų užduočių, tada daugiau naujas variantas 3.0 nustato efektyviausius branduolius, kad maksimaliai padidintų jų veikimo dažnius vienos gijos skaičiavime.

Antras punktas yra procesoriaus palaikymas. Antroji versija veikia visuose Core i5 ir i7 šeimos lustuose, nepriklausomai nuo kartos. Trečiąjį palaiko tik šie lustai:

  • Core i7 68xx/69xx;
  • Core i9 78xx/79xx;
  • Xeon E5-1600 V4 (tik vienam lizdui).

Rezultatai

Jei nejaučiate poreikio reguliariai įsibėgėti procesoriaus, bet turite „Intel i5“ arba „i7“ lustą, galite drąsiai pasikliauti išmaniuoju įsijungimu darbo programose ir žaidimuose, jei sistema mano, kad šis veiksmas yra būtinas.

Tuo pačiu metu jūs neturite jaudintis dėl pagrindinės plokštės su įsijungimo palaikymu ar žinoti visas šilumos išsklaidymo subtilybes, taip pat su įsijungimu susijusias problemas.

Na, o jei ketinate įsigyti artimiausiu metu, rekomenduoju jums šį internetinė parduotuvė, nes tai įrodyta ir populiari).

Tolesniuose straipsniuose pabandysime aptarti šį procesorių aspektą ir litavimo įtaką sistemos įsijungimo galimybėms. Taigi, sukurkite savo svajonių kompiuterį.

Procesoriai Intel Core I5 ir I7, be nustatyto vardinio dažnio, gali veikti didesniu greičiu. Šis greitis pasiekiamas dėka speciali technologija Turbo Boost. Įdiegus visas tvarkykles, ši technologija įjungta ir veikia pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau jei įdiegėte visą programinę įrangą ir nepastebėtas pagreitis, verta stebėti Turbo Boost.

Kas yra Turbo Boost ir kaip jis veikia?

„Turbo Boost“ yra technologija, sukurta specialiai Intel procesoriai Pirmųjų trijų kartų branduolys I5 ir I7. Tai leidžia laikinai padidinti pagrindinį dažnį, viršijantį nustatytą nominalųjį. Be to, toks įsijungimas atliekamas atsižvelgiant į srovę, įtampą, įrenginio temperatūrą ir pačios operacinės sistemos būseną, tai yra, jis yra saugus. Tačiau šis procesoriaus greičio padidėjimas yra laikinas. Tai priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, apkrovos tipo, branduolių skaičiaus ir platformos konstrukcijos. Be to, įsijungimas naudojant Turbo Boost galimas tik pirmųjų trijų kartų Intel Core I5 ​​ir I7 procesoriams. Visas palaikomų įrenginių sąrašas ši technologija kitas:

Taip pat verta paminėti, kad „Turbo Boost“ technologija veikia tik veikiant Windows sistemos 7 ir 8. Windows Vista, XP ir 10 nepalaiko šios technologijos.

„Turbo Boost“ yra „Intel“ patentuota technologija automatinis kompiuteris. Šiuo režimu jis viršija vardinius veikimo rodiklius, tačiau tik iki „kritinio“ šildymo temperatūros ribų ir sunaudotos galios lygio.

Turbo režimo įjungimo nešiojamuosiuose kompiuteriuose ypatybės

Nešiojamieji kompiuteriai gali veikti iš dviejų šaltinių: maitinimo ir baterijų. Kai maitinama iš baterijos, OS, norėdama pailginti veikimo laiką (pagal numatytuosius nustatymus), „bando“ sumažinti energijos sąnaudas, įskaitant sumažinimą (CPU). Todėl nešiojamojo kompiuterio turbo režimo įjungimas turi daugybę funkcijų.

Senesniuose modeliuose Įrenginio BIOS turėjo parinkčių įjungti ir konfigūruoti šį režimą. Šiais laikais gamintojai stengiasi kuo labiau sumažinti vartotojo įsikišimo į procesoriaus darbą galimybę ir dažnai šio parametro trūksta. Yra du būdai suaktyvinti technologiją:

  • Per operacinės sistemos sąsają.
  • Per BIOS.

Kaip įjungti „Turbo Boost“ naudojant „Windows“ sąsają

Turbo režimo būseną galite paveikti nustatydami reikiamas reikšmes parametruose „Minimali procesoriaus būsena“ ir „Maksimali procesoriaus būsena“ esamame energijos suvartojimo plane:

  • Kitame skyriuje spustelėkite nuorodą „Keisti papildomos parinktys mityba“.
  • Dialogo lango „Maitinimo parinktys“ išskleidžiamajame sąraše randame elementą „CPU energijos valdymas“.

Įjunkite turbo režimą per BIOS

Ši parinktis, leidžianti įjungti Turbo Boost nešiojamajame kompiuteryje, tinka pažengusiems vartotojams. Jis pagrįstas visų BIOS nustatymų atstatymu į numatytąsias reikšmes:

  • Eikime į BIOS.
  • Meniu pabaigoje randame skyrių „Įkelti numatytuosius nustatymus“.
  • Iš naujo nustatykite visus nustatymus.

Norėdami stebėti turbo režimo būseną, galite naudoti įrankį „Intel Turbo Boost“ technologijos monitorius.

Procesoriaus našumas priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau tarp jų svarbiausi yra laikrodžio greitis ir branduolių skaičius. Kuo didesnis dažnis, tuo greičiau veikia CPU. Kuo daugiau branduolių, tuo greičiau veikia daugiafunkcinės programos.
Pirmasis dažnas flirtas su vartotojais prasidėjo gana seniai, maždaug prieš 20 metų. Tada dauguma sistemos atvejųįrengtas Turbo mygtukas, kuris padidina procesoriaus dažnį realiu laiku. Esame tikri, kad daugelis žmonių vis dar prisimena sąveiką tarp turbo mygtuko ir kompiuterinis žaidimas„Stebuklų laukas“ - virtualios ritės sukimosi greitis tiesiogiai priklausė nuo Turbo jungiklio padėties.
Tada dažnių žaidimai buvo perkelti į BIOS nustatymus, o norėdami perkrauti sistemą, vartotojai turėjo pakeisti atskaitos dažnius ir daugiklius, o tada perkrauti. Žinoma, buvo galima „persistengti“ ir sistema tvirtai pakibo - reikėjo iš naujo nustatyti nustatymus naudojant džemperius.
Atsiradus keliems branduoliams viename procesoriuje, atsirado naujų linksmybių. Kai kuriais atvejais galite išjungti kai kuriuos BIOS branduolius ir paleisti likusius. Tokios gudrybės leidžia įvertinti vienos gijos ir kelių gijų kodo efektyvumą skirtingose ​​situacijose ir kartu sumažinti energijos sąnaudas.
Šiuolaikinis „Turbo“ mygtuko įsikūnijimas ir norimas pagreitis yra „Intel Turbo Boost“ ir „AMD Turbo CORE“ technologijos. „Intel“ naujovė buvo pirmoji. Beveik prieš dvejus metus kartu su šerdys i7 ir Core i5. „Intel Turbo Boost“ padidina procesoriaus laikrodžio greitį automatiškai, realiu laiku. Tačiau tuo pačiu metu elektros suvartojimas atitinka TDP (Thermal Design Power) specifikaciją. „Turbo Boost“ algoritmas atrodo gana sudėtingas. Priklausomai nuo skaičiavimo apkrovos, valdymo modulis pakelia dažnius 133 MHz žingsniais. Jei kalbame apie kodo vykdymą viename šerdyje, tai jo dažnis gali padidėti iš pradžių 133 MHz, o po to 266. Jei reikia padidinti dviejų, trijų, keturių (tt) branduolių dažnius, tada jų dažninės charakteristikos bus griežtai padidinti vienu žingsniu (t. y. esant 133 MHz). Pavyzdžiui, „Intel Core i7 Extreme Edition i7-980X („Gulftown“) arba „Intel Core i7 Extreme Edition i7-975“ („Bloomfield“) standartinis našumas yra 3,33 GHz, o esant didžiausiam turbo greičiui – 3,6 GHz. Ir tai ne riba, 3,46 GHz veikimo dažnio „Intel Xeon X5677 (Westmere-EP)“ serverio procesorius savaime įsibėgėja iki 3,73 GHz. Įdomu tai, kad viskas veikia pagal nutylėjimą – jokių turbo mygtukų ar sudėtingų BIOS nustatymų.
Ką jau kalbėti apie Intel Turbo Boost technologijos populiarumą – vartotojus įkvėpė reklaminės skaidrės ir įspūdingi pristatymai. O štai AMD specialistai galėjo tik gūžčioti pečiais, nes iš AMD OverDrive programinės įrangos naudos buvo mažai.
Viskas pasikeitė atsiradus naujiems šešių branduolių AMD Phenom II X6 – Phenom II X6 1090T ir Phenom II X6 1055T. Abiejų modelių akcentas yra T raidė, kuri reiškia „Turbo CORE“ naujovių palaikymą. AMD Turbo CORE technologija užtikrina maksimalų našumą atliekant įvairias skaičiavimo užduotis. Turbokompresoriniai procesoriai, aptikę tik vieno, dviejų ar trijų branduolių apkrovą, gali automatiškai padidinti darbo greitį didindami dažnį ir maitinimo įtampą. Tai leidžia geriau atlikti užduotis, kurios negali arba negali pasinaudoti šešių branduolių architektūra. Pavyzdžiui, karštomis akimirkomis Phenom II X6 1090T aktyviosios šerdys tiekiamos 1,475 V, o ne 1,325, įtampa ir veikia 3,6 GHz, o ne 3,2 GHz dažniu. Kalbant apie Phenom II X6 1055T modelį, jo šerdies įtampa gali padidėti nuo 1,3 V iki 1,45, o dažnis padidės 500 MHz (nuo 2,8 GHz iki 3,3).

Išbandytas AMD Phenom II X6 1090T procesorius

Iš esmės AMD Turbo CORE technologija veikia pagal ACPI 4.0 versijos energijos valdymo standartą, kuris apima būdingus sistemos (S-State), posistemio, įrenginio (D-State), magistralės, procesoriaus (C-State ir P-State) valdymo lygius. lygius. AMD turbokompresoriniai procesoriai atpažįsta operacinės sistemos užklausas naudodami P-States (procesoriaus našumo būsenas), nurodydami teisingus procesoriaus įtampos / dažnio derinius įvairiems darbo krūviams. Kad tai būtų perdėta, tai atrodo taip.
Pirmajame žingsnyje operacinė sistema analizuoja sukauptą prastovų statistiką ir nusprendžia, kad reikia pereiti iš vienos P būsenos į kitą. Kad turbo pagreitintų procesorių, jo tvarkyklė laukia, kol bus iškviesta P0 būsena. Svarbu, kad įkeliamų branduolių skaičius neviršytų trijų.
Antrame žingsnyje OS gauna teigiamą signalą ir prasideda perėjimas prie naujos P būsenos. Viso procesoriaus energijos suvartojimas išlieka ribotas, viršijantis standartinę TDP vertę (priklausomai nuo šešių branduolių procesoriaus modelio, tai yra 125 W arba 95 W), nes kai kurie branduoliai neveikia.
Trečiajame etape aktyviųjų šerdžių įtampa didėja, o tada keičiasi jų veikimo dažnis. Be to, pakeitus daugiklį, nauja dažnio reikšmė pasiekiama iš karto.
Ketvirtajame žingsnyje aktyvūs branduoliai paleidžiami maksimalus dažnis. Šiluminė kontrolė atliekama pagal TDP.
Pats turbokompresoriaus procesas tęsiasi tol, kol tenkinamos dvi sąlygos. Pirma, trys ar daugiau branduolių neturi apkrovos ir yra miego būsenoje. Antra, operacinė sistema maksimaliai išnaudoja aktyvių branduolių skaičiavimo galią. Kitu atveju reikalaujama būsenos P1 ir visos procesoriaus charakteristikos grįžta į pradinę būseną.

Kaip veikia AMD Turbo CORE

„Motinos“ vaidmuo turbo pagreityje
AMD specialistų teigimu, Turbo CORE technologija integruota į šešių branduolių Phenom procesoriai II X6 veiks bet kurioje pagrindinėje plokštėje, pagrįstoje patentuotais 8xx serijos lustais. Tačiau praktikoje ne viskas taip sklandžiai.
Daugumos pagrindinių plokščių dokumentacijoje tiesiogiai nenurodytas AMD Turbo CORE palaikymas. Be to, BIOS nustatymuose dažnai nelieka šios naujovės pėdsakų (net ir atnaujinus programinę-aparatinę įrangą). Tokiais atvejais norisi tikėti: Turbo CORE yra privalomas ir jo negalima išjungti.
Džiaukimės, kad mūsų teste viskas be jokios abejonės praėjo aukščiausios klasės Gigabyte GA-890FXA-UD7 (rev. 2.0) plokštės pagrindu. Net May F2 programinėje įrangoje buvo AMD Turbo CORE "jungiklis". Tiesa, jis vadinosi kitaip – ​​Core Performance Boost. Bet tai yra automatinio Turbo CORE žodžių vertimo iš anglų kalbaį kinų kalbą, o paskui atgal.

Gigabyte GA-890FXA-UD7 pagrindinės plokštės BIOS

Pažvelkime į pačią Gigabyte GA-890FXA-UD7 platformą – ji pas mus atkeliavo pirmą kartą ir jos pagrindu atlikome keletą testų. Ar galite įdiegti Phenom šeimos procesorius į AM3 lizdą? II ir Athlon II. GA-890FXA-UD7 modelis sukurtas naudojant AMD 890FX sistemos lustų derinį ( šiaurinis tiltas) ir AMD SB850 (pietinis tiltas), gaminamas TSMC gamyklose naudojant 65 nm proceso technologiją. Keturi DIMM lizdai gali talpinti iki 16 GB RAM DDR3 tipas dviejų kanalų režimu. Pralaidumas„Hyper Transport 3.0“ autobusas yra 5200 MT/s.
Aukštos raiškos garso garso posistemis įdiegtas naudojant Realtek ALC889 kodeką. Galima prijungti iki 8 garsiakalbių garsiakalbių sistema, ir dar daugiau. Jei prijungiate garsą naudodami 7.1 schemą, o pakeliui išveskite garso srautą per du stereo kanalus su jungtimis sistemos korpuso priekiniame skydelyje.
Modelio tinklo galimybės paremtos dviem(!) Realtek RTL8111D valdikliais (10/100/1000 Mbit), diegiančiais Smart Dual LAN technologiją. Vienas iš SDL darbo režimų vadinamas Teaming, kuriame dviejų nepriklausomų jungčių pralaidumas sujungiamas ir teoriškai didžiausias duomenų perdavimo greitis yra 2 Gbit/s. Galite sukurti failų serverį, pagrįstą GA-890FXA-UD7 plokšte.
Yra du prievadai išplėtimo kortelėms PCI Express x16, dar du PCI-E x16 lizdai, veikiantys x8 režimu, plius dar du PCI-E x16 prievadai, veikiantys x4 režimu. Galite lengvai pakeisti 2/3/4 krypčių ATI CrossFireX technologiją. Įspūdingas?
Taip pat yra viena "pasenusi" jungtis PCI sąsaja– vartotojai galės įdiegti arba TV imtuvą, arba WiFi modulį. Nepamirškime ir „pasenusio“ iTE IT8720 valdiklio – prie jo prijungti „floppikai“.
Dabar apie USB. GA-890FXA-UD7 turi 14 USB prievadų. 8 iš jų jau yra galiniame skydelyje, įskaitant du eSATA/USB kombinuotus prievadus. Priminsime, kad universalios eSATA/USB jungtys leis vartotojui be papildomo maitinimo laido prijungti išorinį HDD. dar 4 USB prievadas gali būti rodomas papildomoje juostoje. Be to, dar dvi madingos USB 3.0/2.0 jungtys, maitinamos NEC D720200F1 lustu.
Sertifikuoto lusto buvimas Teksaso instrumentai TSB43AB23 galiniame skydelyje bus du IEEE 1394a prievadai. Kitas nuotolinis IEEE 1394 gali būti prijungtas tiesiai prie pagrindinės plokštės.
Gigabyte GA-890FXA-UD7 pagrindinė plokštė gali prijungti šešis SATA diskai 3.0 su pralaidumu iki 6 Gbit/s. Atsiranda galimybė organizuoti RAID 0, 1, 5, 10 arba JBOD lygių disko matricas. Gigabaito valdiklis SATA2 turi vieną IDE prievadą ir dvi SATA jungtis SATA 2.0 įrenginiams, kurių pralaidumas iki 3 Gbps. Galite sukurti RAID 0, 1 arba JBOD lygių RAID matricas. Ir dėka papildomo JMicron JMB362 lusto per galinis skydelis prijungti dar du išoriniai SATA 2.0 – dar vienas RAID lygių 0, 1 arba JBOD masyvas.
Serialas Gigabaito lenta GA-890FXA-UD7 priklauso aukščiausios klasės klasei ir turi daug naudingų sprendimų. Tvarkingi mygtukai dubliuoja kompiuterio įjungimo ir perkrovimo bei atstatymo funkcijas BIOS nustatymai. Yra dviejų skaitmenų LED POST kodo indikatorius, rodantis esamą skaičiavimo sistemos būseną. Šalia svarbių jungčių yra atskiri šviesos diodai, kurie padeda greitai nustatyti ir išspręsti galimas problemas. Modulis yra įtrauktas į GA-890FXA-UD7 modelį papildoma sistema Hibridinis Silent-Pipe aušinimas su visaverčiu radiatoriumi ir šilumos vamzdeliais, kurie užtikrina efektyvesnį šilumos pašalinimą iš CPU ir NMC zonų.

Pagrindinė plokštė Gigabyte GA-890FXA-UD7

Kaip mes išbandėme
AMD Turbo CORE technologijos bandymai buvo atlikti naudojant šią konfigūraciją: AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T CPU, pagrindinė plokštė Gigabyte GA-890FXA-UD7 (firmware F2), Transcend TX2000KLU-4GK atmintis (DDR3, 1333 MHz, 4 GB, 9-9-9-24, dviejų kanalų režimas), ASUS EAH5830 vaizdo plokštė, kietasis diskas Western Digital Caviar Black WD1002FAEX (2 GB, SATA 6 Gbit/s, 64 MB talpykla, 7200 aps./min.), optinis diskas Plextor DVDR PX-810SA. Bandymai buvo atlikti su prijungtu Samsung SyncMaster PX2370 monitoriumi, kurio grafinė skiriamoji geba yra 1920x1080.
Visi programinės įrangos testai buvo atlikti naudojant 64 bitų „Windows 7 Ultimate“. Naudotos matavimo sistemos PCMark Vantage 1.0.2 ir SiSoftware Sandra Pro 2009 SP3. Naudoti žaidimo testai buvo Crysis, Serious Sam 2, The Chronicles of Riddick: EFBB ir Enemy Territory – QUAKE Wars. Žaidimų programos buvo paleistos naudojant SmartFPS.com v1.11 įrankį.

Greitai viską prisimink
Ar žinote skirtumą tarp brangios RAM ir pigios? Brangūs moduliai galės patikimai veikti aukštesniais dažniais, todėl laikas bus nepriimtinai žemas. Taigi pirmiausia išbandėme AMD Turbo CORE technologiją naudodami Transcend TX2000KLU-4GK atminties modulius, veikiančius rekomenduojamu dažniu pagal SPD. Tie. efektyviu 1333 MHz dažniu, laikantis 9-9-9-24. Tačiau DDR3 miršta nuo Transcend gali daugiau.
Pakėlėme TX2000KLU-4GK modulių dažnį iki 1600 MHz ir tuo pačiu išlaikėme 9-9-9-24 laiką. Ir šiuo režimu „Gigabyte GA-890FXA-UD7“ pagrindu sukurta testavimo platforma veikė patikimai net atliekant specialius testus nepalankiausiomis sąlygomis.
Kalbant apie našumą, daugumos sintetinių bandymų metu pastebėjome teigiamą poveikį atminties pralaidumui – žr. lentelę su specialių „SiSoftware Sandra 2009“ testų rezultatais. O norint pajusti našumo padidėjimą realiose programose, jums reikės didesnių dažnių ir tiksliai sureguliuoti. laikotarpiai.
Taigi „Transcend SPD“ atmintyje, be JEDEC standarto 1333 MHz, su 9-9-9-24 laiko intervalais, esant 1,5 V įtampai, palaikomas XMP standartas, kurio dažnis yra 2000 MHz, o laikas 9 -9-9-24 ir įtampa 1,6 V. Ir su tokiomis charakteristikomis TX2000KLU-4GK modelis veikia nepriekaištingai - jei tik būtų palaikymas iš atminties valdiklio CPU.
Galima sakyti, kad Transcend TX2000KLU-4GK dviejų kanalų rinkinys padidina sistemos našumą dėl žemos maitinimo įtampos, aukštos laikrodžio dažnis ir žemas laikas. Taip pat atkreipiame dėmesį į aliuminio radiatorių su vėdinimo kolonėlėmis, kurios efektyviai šalina šilumą ir palaiko žemą darbinę temperatūrą.

Ką parodė testai
AMD specialistai turi mėgstamą dainą apie „nesąžiningus“ „Intel“ branduolius, kai kelių branduolių procesoriai gaunami tiesiog sujungiant du kristalus vienoje pakuotėje. Taigi, „Intel“ specialistai dabar turi malonią galimybę pasisakyti apie „nesąžiningą“ AMD turbo technologiją. Faktas yra tas, kad „Intel Turbo Boost“ yra įdiegtas aparatūros lygiu, tačiau „AMD Turbo CORE“ naujovėje operacinė sistema vaidina didelį vaidmenį.
Tačiau AMD turbo pagreičio technologija veikia ir rodo pastebimą naudą atliekant daugybę bandymų. Taigi vienos gijos scenarijų „Prisiminimai“, „TV ir filmai“, „Muzika, ryšiai“ pažanga akivaizdi. Akimirkomis, kai apkraunamas vienas Phenom II X6 1090T procesoriaus branduolys, procesoriaus dažnis didėja ir matome pastebimą padidėjimą. Tačiau kai kuriais atvejais naudojant kelių kanalų skaičiavimą pastebimas priešingas vaizdas. Peršokimas iš šešių branduolių į tris ir atgal, sukelia nedidelį veikimo vėlavimą ir dėl to šiek tiek sumažėja našumas. Panašus reginys išeina iš grynos „sintetikos“.
Žaidimų testams pasirinkome porą „pasenusių“ žaidimų, kai apie kelių gijų kodą net nesvajojome (Serious Sam 2 ir The Chronicles of Riddick: EFBB) – užfiksavome pastebimus teigiamus rezultatus. Naujausiuose žaidimuose „Crysis“ ir „Enemy Territory QUAKE Wars“, šiek tiek optimizavus keletą gijų, matome regresiją.
Pasirodo keista situacija, nes dauguma Phenom II X6 1090T ir Phenom II X6 1055T savininkų kartu su įsigytais procesoriais susiduria su rimta dilema „įjungti ar neįjungti“ AMD Turbo CORE parinktį. Galite laimėti arba pralaimėti. Be to, atliekant kasdienes užduotis sunku išsiaiškinti, ar Turbo CORE naudinga, ar ne.
Jei atvirai, mes patys esame suglumę. Šiuolaikinių „Intel“ procesorių bandymuose Intel technologija Turbo Boost visada įjungtas – blogiau nebus. Bet kaip apie naujausius AMD procesorius? Teks dirbti dvigubą darbą.

PCMark Vantage testo rezultatai, balai

TurboCore Be TurboCore
„PCMark“ suvestinės balas 8405 8474
Prisiminimai 6962 6843
TV ir filmai 5631 5555
Žaidimas 8034 8276
Muzika 7828 6152
Ryšiai 8634 8156
Produktyvumas 7994 8067
HDD 5649 5808

SiSoftware Sandra 2009 SP3 testavimo rezultatai

CPU aritmetinis testas Multimedijos procesoriaus testas Kelių branduolių efektyvumas Kriptografijos atlikimas Atminties juostos plotis Atminties delsa atsitiktinei prieigai (greičio koeficientas), ns Talpyklos/atminties pralaidumas (greičio faktorius), GB/s
Dhrystone ALU testas, GIPS Whetstone iSSE3, GFLOPS testas Išbandykite Multi-Media Int x16 aSSE2, MPixel/s Išbandykite Multi-Media Float x8 iSSE2, MPixel/s Išbandykite daugialypės terpės dvigubą x4 iSSE2, MPixel/s Duomenų perdavimo sparta, GB/s Vėlavimas, ns Kriptografijos greitis AES256 CPU, MB/s SHA256 procesoriaus maišos greitis, MB/s Int Buff"d iSSE2, GB/ Float Buff"d iSSE2, GB/s
TurboCore 67,75 56,31 216,75 136,56 74,56 4,48 93 736 887 13,28 13,32 84 73,14
Be TurboCore 69,14 56,23 223 136,52 74,6 4,5 92 729 887 13,33 13,31 83 73,42

SiSoftware Sandra 2009 SP3 specialių RAM testų rezultatai

Atminties pralaidumas Int Buff"d iSSE2, GB/ Atminties pralaidumas Float Buff"d iSSE2, GB/s Atminties delsa Talpyklos/atminties pralaidumas, GB/s
Užduočių testas Mastelio keitimo testas Papildymo testas Triados testas Užduočių testas Mastelio keitimo testas Papildymo testas Triados testas Atsitiktinė prieiga, ns L1 talpykla, ciklas L2 talpykla, ciklas L3 talpykla, ciklas Talpykla / atmintis L1 talpykla L2 talpykla L3 talpykla
Transcend TX2000KLU-4GK (1333 MHz, 9-9-9-24, dviejų kanalų režimas) 12,86 12,77 13,79 13,72 12,79 12,74 13,84 13,9 84 3 15 65 73,14 301,84 192,25 72,72
Transcend TX2000KLU-4GK (1600 MHz, 9-9-9-24, dviejų kanalų režimas) 12,8 12,64 13,83 13,8 12,69 12,7 13,87 13,9 82 3 15 65 74,88 303 194,48 64,3

Žaidimo testų rezultatai SmartFPS v1.11 SVGA režimu (800x600), fps

TurboCore Be TurboCore
Crysis 73,5 75,3
Rimtas Samas 2 161,2 156,2
Priešo teritorija – QUAKE karai 95,1 97
Ridiko kronikos: EFBB 174,7 163,8

Šiuolaikinės programos ir žaidimai reikalauja daug techninės charakteristikos. Ne visi gali sau leisti įsigyti naujų procesorių, nes tai dažnai reiškia suderinamos pagrindinės plokštės, RAM ir maitinimo šaltinio įsigijimą. Galite gauti nemokamą našumo padidėjimą tik kompetentingai ir apgalvotai įjungę GPU ir procesorių. AMD procesorių savininkai, skirti įsibėgėti, kviečiami naudoti specialiai tam skirtą AMD programa OverDrive, sukurta to paties gamintojo.

AMD procesoriaus įsijungimas naudojant AMD OverDrive

Įsitikinkite, kad jūsų procesorių palaiko ši patentuota programa. Lustų rinkinys turi būti vienas iš šių: AMD 770, 780G, 785G, 790FX/790GX/790X, 890FX/890G//890GX, 970, 990FX/990X, A75, A85X (Hudson-D3/D4), kitaip negalėsite naudotis programa. Be to, gali tekti įeiti į BIOS ir išjungti kai kurias parinktis:

  • "Cool'n'Quiet"— jei įsijungimo galia artėja prie 4000 MHz;
  • "C1E"(gali būti vadinamas „Patobulinta sustabdymo būsena“);
  • "Spektras";
  • "Išmaniojo procesoriaus ventiliatoriaus valdymas".

Nustatykite visų šių parametrų vertę "Išjungti". Jei neišjungsite kai kurių iš šių elementų, gali būti, kad „OverDrive“ nematys arba negalės įsijungti.

Primename! Neapgalvoti sprendimai gali sukelti mirtinų pasekmių. Visa atsakomybė tenka tik jums. Prieikite prie įsijungimo tik visiškai pasitikėdami tuo, ką darote.

  1. Programos diegimo procesas yra kuo paprastesnis ir apsiriboja diegimo programos veiksmų patvirtinimu. Atsisiuntus ir paleidus diegimo failą pamatysite šį įspėjimą:

    Jame rašoma, kad neteisingi veiksmai gali pakenkti pagrindinei plokštei, procesoriui, taip pat sukelti sistemos nestabilumą (prarasti duomenis, neteisingas ekranas nuotraukos), sumažėjęs sistemos veikimas, sutrumpėjęs procesoriaus veikimo laikas, sistemos komponentai ir (arba) sistema apskritai, taip pat jos bendras žlugimas. AMD taip pat teigia, kad visas manipuliacijas atliekate rizikuodami ir rizikuodami bei naudodami programą, su kuria sutinkate Licencijos sutartis vartotojas, įmonė neatsako už Jūsų veiksmus ir galimas jų pasekmes. Todėl įsitikinkite, kad viskas svarbi informacija turi kopiją ir griežtai laikykitės visų įsijungimo taisyklių. Perskaitę šį įspėjimą, spustelėkite "gerai" ir pradėkite diegimą.

  2. Įdiegta ir veikianti programa pasveikins jus per kitą langą. Čia yra visa sistemos informacija apie procesorių, atmintį ir kitus svarbius duomenis.
  3. Kairėje yra meniu, per kurį galite patekti į kitas skiltis, kurių skirtukas mus domina "Laikrodis / įtampa".

  4. Perjungti į jį - tolesni veiksmaiįvyks bloke "Laikrodis". Be to, turėsite stebėti dažnių, kurių blokas yra šiek tiek aukščiau, būseną. Tikriausiai taip pat teks keisti įtampą, tačiau tai reikia daryti itin atsargiai ir ne visada. Visi darbo blokai nurodyti žemiau esančioje ekrano kopijoje.
  5. Pirmas veiksmas yra išjungti visų branduolių įsijungimą - mes įsijungsime tik pirmąjį (tiksliau nurodytą skaičiumi «0» ). Tai būtina, nes apkraunant centrinį procesorių ši programa pritaiko likusių branduolių dažnius prie persistūmėjusio. Patyrę vartotojai, žinoma, galės praleisti laiką ir rankiniu būdu padidinti kiekvieno branduolio dažnius atskirai, tačiau pradedantiesiems šiuo klausimu geriau nieko panašaus nedaryti. Be to, jei vienu metu padidinsite visus branduolius, galite susidurti su padidėjusia šilumos gamyba, su kuria kompiuteris gali nesusidoroti. Tikriausiai jau žinote apie procesoriaus perkaitimo rezultatus, todėl šioje temoje nesigilinsime.

    Norėdami išjungti visų branduolių įsijungimą, bloke "Laikrodis" atžymėkite laukelį „Pasirinkti visus branduolius“. Kai kuriems vartotojams šis veiksmas nepasiekiamas dėl įjungtos technologijos "Turbo Core Control". Spustelėkite mygtuką tuo pačiu pavadinimu, kad išjungtumėte šią parinktį.

  6. Atsidariusiame lange panaikinkite laukelio žymėjimą „Įgalinti Turbo Core“, spustelėkite "gerai". Dėl to variantas „Pasirinkti visus branduolius“ taps prieinama.
  7. Dabar perkelkite elemento slankiklį „CPU Core 0 daugiklis“į dešinę tiesiogine prasme 1-2 pozicijos.
  8. Po to būtinai pažiūrėkite į dažnį, kurį gaunate perkeldami slankiklį. Jis rodomas elemente "Tikslinis greitis". "Dabartinis greitis", kaip jau aišku, dabartinis dažnis.
  9. Atlikę pakeitimus, spustelėkite mygtuką "Taikyti". Pagreitis jau įvyko. Idealiu atveju po to kompiuterio veikimas neturėtų būti paveiktas. Jei net nedidelis padidinimas sukelia artefaktus, juodus ekranus, BSOD ar kitas problemas, nustokite įsijungti.
  10. Po to rekomenduojama nedelsiant išbandyti, kaip CPU elgsis su naujais nustatymais. Žaiskite daug išteklių reikalaujančius žaidimus palikdami „OverDrive“ įjungtą, kad būtų galima išbandyti temperatūrą (procesorius jokiu būdu neturėtų perkaisti).
Kaip dirbti