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오버 클럭이 PC에 가져올 수있는 것 : 장단점

차례:

Anonim

비록 광범위한 PC 사용자들 사이에서 특히 널리 퍼져있는 것은 아니지만; 오버 클럭 (OC)이라는 용어를 들어 본 적이있을 것입니다. 이는 팀을 구성하는 일부 구성 요소의 성능 향상에 중점을 둔 활동을 나타냅니다. 오늘 우리는 오버 클럭킹이 무엇이며 컴퓨터에 가져올 수있는 것을 설명 할 것입니다.

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오버 클럭킹이란?

"오버 클로킹"이라는 용어를 이해하려면 대부분의 컴포넌트가 이러한 컴포넌트가 작동하는 리듬 (펄스)을 설정하는 내부 클럭에 동기화되어 있음을 알아야합니다. 속도는 초당 변화 주기로 측정되며 일반적으로 헤르츠 (Hz)로 설명합니다. 이러한 헤르츠가 높을수록 프로세서와 같은 특정 구성 요소가 작동하는 이론적 속도가 높습니다.

오버 클럭은 문자 그대로 영어에서 "시계 상"으로 번역됩니다. 이 연습은 컴포넌트 내부 클럭의 작동 리듬을 높이는 데 중점을두기 때문입니다. 일반적으로 제조업체 사양 이상 거기에서 용어 자체가 태어납니다.

왜 이런 연습을합니까?

이 방법이 고급 사용자에게 널리 퍼져있는 주된 이유는 구성 요소를 수정할 필요없이 기존 구성 요소 의 성능향상 시킬 수 있기 때문입니다. 연습 주위에는 열정적 인 커뮤니티가 있으며 항상 장비 조각에 몇 가지 헤르츠를 긁으려고합니다. 또한 오버 클로킹 을 통해 얻을 수있는 성능 향상은 일반적으로 상당합니다. 이것이 필수적이고 문서화 된 관행 인 이유입니다.

문제와 한계가없는 것은 아니라고 말하는 것이 합리적입니다 (일부 물리적 및 기타 정책에 근거 함). 그렇지 않으면 새 부품을 획득하기 전에 오버 클럭 이 모든 목적으로 사용됩니다. 이 글의 끝에서 우리는 이러한 요소들 중 일부와 균형을 맞추기 위해 고려해야 할 이점을 조사 할 것입니다.

이 실습은 일반적으로 어떤 구성 요소에 수행됩니까?

내부 클럭과 원하는 오버 클럭을 달성하기 위해 수정하는 방법에 대해 이야기했을 때, 우리는이 방법을 적용 할 수있는 많은 구성 요소가 있다고 언급했습니다. 이 말의 진실 함에도 불구하고, 그들 중 일부는 다른 말보다 뛰어납니다. 그들 중 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.

프로세서 (CPU)

의심 할 여지없이 대부분의 사용자가 "오버 클로킹"이라는 단어를들을 때 생각하는 부분입니다. 프로세서는 모든 장비의 중심이며 사용자가 초기부터이 관행에 참여했습니다. 큰 제조업체의 취향에 맞지 않는 관행. 프로세서 오버 클로킹은 일부 시나리오에서 컴퓨터 성능에 큰 영향을 미칩니다.

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현재 홈 프로세서에서의 오버 클로킹은 특정 범위와 시리즈로 상대적으로 제한됩니다. Ryzen의 모든 프로세서와 호환 가능한 칩셋에서 멀티 플라이어 잠금을 해제 하면 AMD 에서 더 많은 자유를 누릴 수 있습니다. 불행히도, 이러한 모델은 일반적으로 개선의 여지가 많지 않거나 시간 제약이 있습니다. 인텔은 이와 관련하여 상황을 더욱 어렵게 만듭니다. 먼저, “ K- 시리즈 ”프로세서 만 클럭 멀티 플라이어의 잠금을 해제했으며, 이 활동은 고급 칩셋에서만 실습 할 수 있습니다.

인텔 Bx80684I99900K 인텔 코어 I9-9900K-프로세서, 3.60Ghz, 16MB, LGA1151, 고품질 재질 회색. 555, 40 EUR AMD Ryzen 9 3900X-팬이 장착 된 프로세서 Wraith Prism DT RYZEN 9 3900X 105W AM4 BOX WW PIB SR4; AMD 브랜드에서 가져온 것입니다. 그것은 훌륭한 품질의 482.98 EUR

그래픽 카드 (GPU)

이 연습에서 중요한 역할을하는 또 다른 부분은 그래픽 카드 와이를 구성하는 부분입니다. 이 구성 요소에서 OC를 수행하는 것은 팀의 성과에 관심이있는 플레이어 사이에서 일반적인 관행입니다.

MSI Afterburner와 같은 도구는 비교적 안전한 방식으로 카드에서 OC를 수행합니다.

이 관행을 수행 할 때의 기능은 일부 사용자에게 비교적 안전하고 인기 가 있습니다. 불행히도이 구성 요소의 OC는 제한적이고 일관성이 없으며 일반적으로 성능에 큰 변화가 없습니다. 이러한 GPU 개발자 이외의 제조업체가 조립 한 대부분의 모델은 일반적으로 공장 OC를 적용합니다.

RAM 메모리

OC to RAM은 Ryzen 프로세서의 1 세대 동안 힘을 얻었습니다. 주로이 부분의 속도에 대한 이들의 엄청난 의존성 때문입니다. 프로그램과 장비 자체의 일반적인 운영에 직접 개입하는 구성 요소이므로 OC는 많은 클럽에 영향을 미칩니다. 우리 보드는 일반적으로 XMP 프로파일 에서이 구성 요소에 대한 OC를 수행하지만 이러한 매개 변수는 자체적으로 수정할 수 있습니다.

그러나 메모리를 오버 클로킹 하는 과정은 지루하고 대부분의 시나리오에서는 불충분 한 실제 성능을 얻을 수 있습니다. APU 또는 앞서 언급 한 1 세대 Ryzen 프로세서 와 같은 제품은이 관행을 강력한 동맹국으로 간주합니다.

팀에서 OC를 수행 한 결과

장비에서 OC를 수행하기 위해 수정하는 클럭의 승수는 각 구성 요소가 각주기에서받는 전자 펄스 수를 결정합니다. 속도를 높이면 일반적으로 트랜지스터와 회로를 통과하는 전류가 증가합니다. 명백하게 전압이 증가하는 이벤트 (특정 지점에 도달). 즉, 전압을 증가시키기 전에 각 부분의 OC를 통해 성능을 향상시킬 수있는 것에 한계 가 있습니다.

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이 전압에는 제조업체에서 정한 제한이 있습니다. 이 수준을 지나치게 높이면 관련 구성 요소가 손상됩니다. 또한 전압을 높이면 항상 모든 전자 부품이 방출하는 잔류 열이 증가합니다. 열이 매우 중요하게 고려 될 수있는 이유.

몇 가지 마지막 단어:이 연습을 수행하거나하지 마십시오

그 결과에 관계없이 오버 클러킹 은 컴퓨팅 분야에서 오랜 역사를 가진 흥미로운 관행입니다. 그것의 장점은 가능한 단점만큼이나 많은 무게를 가지고 있습니다. 그들은 일반적으로 사용자가 자신의 컴퓨터에서 OC를 수행 할 의사가 있는지 여부를 결정하는 톤을 설정합니다. 결론적으로, 우리는 우리에게 가장 주목할만한 것들을 나열합니다.

오버 클럭킹의 가장 놀라운 장점

의심 할 여지없이, 우리가 이미 가지고있는 부품에서 더 높은 성능얻을 수있는 가능성은 OC의 큰 매력입니다. 공장 구성 요소가 대처할 수없는 상황에서 더 나은 성능을 얻는 것은 큰 도움이됩니다.

이외에도이 매체의 역사는이 관행 덕분에 특정 부분 을 시간이 지남에 따라 적절 하게 유지할 수 있음을 보여 주었다. 이에 대한 좋은 예는 인텔의 Sandy-Bridge 또는 Haswell 프로세서 일 수 있습니다.

오버 클럭킹의 가장 큰 단점

이전 단락 중 하나에서 이미 삭제 했으므로 OC는 무한한 성능의 원천이 아닙니다. 실습에는 장비에 대한 특정 민감한 매개 변수의 변경이 포함되며, 그 결과 열, 소비 및 불안정 의 형태로 나타납니다.

RAM을 마운트하는 방법

만족스러운 오버 클럭 을 수행하기 위해 둘 다 직면 할 수있는 것이 매우 중요합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 장비의 마모가 큰 것과 같은 결과를 제거하지 않을 것임을 명심해야합니다. 또한 일부 플랫폼에서이 방법을 수행 할 수 있으려면 구성 요소를 가져올 때 추가 비용을 지불해야합니다.

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