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오버 클로킹시 위험 및 예방 조치

차례:

Anonim

오버 클로킹은 프로세서주파수 를 변경하여보다 빠르게 작동하는 데 사용되는 기술입니다. 이런 식으로 프로세서는 설계된 것보다 더 높은 성능을 갖습니다. 오버 클럭킹이라는 단어는 일반적으로 주파수가 원래 값보다 크게 변할 때 사용됩니다.

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오버 클로킹시 위험 및 예방 조치

많은 사람들이 생각하는 것처럼 모든 컴퓨터에서 오버 클로킹 을 수행 할 수는 없습니다. 연습용 잠금 장치가있는 많은 프로세서가 있습니다 ( K 인텔 프로세서 아님). 제조업체에 따르면 차단 추세는 더 증가 할 것입니다.

프로세서 속도를 높이는 "마법"에 대해 의문을 가진 사람들을 위해, 이 주제의 많은 전문가들은 머신이 일반적으로 사용되는 것보다 더 빠른 속도를 갖도록 설계 되었기 때문에 손상 유형이 없을 것이라고 말합니다. 팀. 그러나 다른 사람들은 다르게 생각합니다.

오버 클럭킹은 팀 성과향상시키는 좋은 방법이라고 말할 수 있습니다. 이 모든 것의 가장 큰 장점은 비용이 들지 않는다는 것입니다. 그러나 다른 전문가들에 따르면 프로세스가 해롭지 않을 것이라고 보장하지는 않습니다. 오버 클로킹은 불안정성을 초래할 수 있으며 프로세서를 손상시킬 수도 있습니다.

오늘날의 게이머는 종종 고급 CPU 또는 GPU를 10 % 개선 된 프로세서로 변환합니다. 이는 새로운 하드웨어를 추가하는 대신 프로세서가 더 빠르고 빠르게 작동하도록하기 위해 수행됩니다.

오버 클럭킹의 시작

오버 클럭킹은 새로운 기술이 아닙니다. 이 활동은 컴퓨터만큼 오래되었으며 프로세스를 시작한 사람들은 제조업체 자체였습니다. 1983 년 IBM 은 시스템 안정성을 유지하기 위해 4.7MHz에서 실행되는 프로세서를 출시했습니다. 그러나 곧 다른 어셈블러가 해당 프로세서의 클럭을 10MHz로 높이려고 시도하여 주파수 전투가 시작되었습니다.

그 당시에는 클럭 속도를 조절하는 수정을 변경해야했기 때문에 CPU 주파수 를 높이기 위해 약간의 작업이 필요했습니다. 그러나 그 당시 PC의 하드웨어는 완전히 통합되었으며 CPU의 주파수를 높이면 거의 모든 장치의 주파수가 높아졌습니다.

이는 속도 를 조절하기 위해 프로세서에 직접 의존하기 때문에 오버 클럭 된 머신에서 작동 할 준비가되지 않은 일부 응용 프로그램 및 게임에 영향을 미쳤습니다.

따라서 예를 들어 66MHz CPU에서 실행되는 33MHz CPU에서 실행되도록 설계된 레이싱 게임은 평상시보다 빠르게 실행될 수있어 게임 플레이가 거의 불가능 해졌습니다. 486의 마더 보드에서 점퍼를 과도하게 오버 클럭하지 않은 사람은 누구입니까? ?

오버 클럭킹과 자연스런 발전으로 인해 프로세서의 주파수가 높아지면 작업없이 일련의 애플리케이션이 남게되어 엔지니어가 기계에 "터보 버튼"을 생성하게됩니다. 이 버튼은 오랫동안 거의 "신비한" 성능 도구였습니다. 일부 사람들은 컴퓨터를 더 빨리 떠날 수 있도록 버튼을 누르는 것으로 충분하다고 주장했습니다.

이 사실에도 불구하고 흥미롭게도 터보 기능은 기계의 속도를 높이는 것이 아니라 속도가 느려져 (언 클로킹) 오래된 응용 프로그램이 문제없이 작동 할 수 있도록하는 것이 었습니다.

가장 현대적인 장비에서 응용 프로그램의 타이밍은 가상이며 터보 버튼은 영원히 사라졌습니다.

오버 클럭킹이란 무엇입니까?

오버 클러킹은 고성능 부품을 추가하는 것이 아니라 버스 속도 및 / 또는 마더 보드 또는 그래픽 하드웨어의 클럭 배율을 변경하는 것입니다. 즉, CPU 또는 GPU는 물리적으로 동일하게 유지되지만 더 빠른 빈도로 실행되므로 더 빠른 빈도로 인해 같은 기간에 더 많은 명령어를 실행합니다. 이는 초당 더 많은 명령주기를 의미합니다.

오버 클로킹은 기본적으로 구성 및 하드웨어에 대한 지시를 통해 PC의 특정 구성 요소 속도를 수동으로 증가시키는 프로세스입니다. 프로세스 후에 달성되는 성능 향상은 다양 할 수 있지만 애호가는 오래된 구성 요소를 최신 릴리스처럼 작동시킬 수 있습니다.

팀이 더 이상 참을 수 없다면 플랫폼 변경을하는 것이 가장 좋습니다.

PC를 오버 클로킹하는 사용자의 주요 초점은 프로세서, 메모리, 마더 보드 칩셋 및 그래픽 카드에 있습니다. 이러한 각 구성 요소는 서로 다른 감도를 가지며 각 하드웨어 부품에 가능한 최대 효과는 각 부품의 특정 매개 변수에 따라 고전압에 대한 내성, 냉각 및 기타 구조적 특성에 따라 달라집니다.

오버 클로킹시주의

오버 클럭킹은 복잡한 프로세스 일 수 있으며 처음 경험할 때 부드러운 개선을 거의 제공하지 않습니다. 오버 클럭킹에는 단점 이 있지만 웹에서 프로세스를 안내하는 많은 자습서와 기사를 찾을 수 있습니다. 이러한 항목을 찾을 수 있습니다. 검색 사이트에서 "overclocking"이라는 단어와 CPU 또는 GPU 모델을 검색하십시오. 오버 클러킹 소프트웨어는 거의 모든 프로세서에 사용할 수 있습니다.

당신이하고있는 일을 알지 못하고 CPU 나 GPU가 당신이하고 싶은 게임 을 다룰만큼 빠르지 않다면 이것을 시도하지 마십시오. 오버 클러킹은 새롭고 빠른 PC를 구입하는 것보다 확실히 저렴합니다.

하드웨어에 대해 잘 모르면 사용자가 컴퓨터를 심각하게 손상시킬 수 있습니다. 프로세스에서 수정 될 수있는 매개 변수에는 데이터 전송 속도, CPU 배율 및 마더 보드의 FSB (Front Side Bus) 속도가 포함됩니다.

소켓 X299 (LGA 2066)에 대한 오버 클럭 가이드를 읽는 것이 좋습니다.

프로세스로 인해 발생할 수있는 손상은 하드웨어를 비활성화 할 때 심각 할 수 있습니다. 구성된 전압이 구조에서 지원하는 전압보다 큰 경우 구성 요소전압 변화는 장비에 심각한 물리적 손상을 일으킬 수 있으므로 특히 위험합니다. 따라서 사용자는 장비가 지원하는 오버 클로킹 제한을 완전히 알고 있어야합니다.

오버 클러킹을 일으킬 수있는 문제

이 과정에서 발생하는 주요 문제 는 프로세서과열입니다. 프로세서는 실외 온도가 최대 60 또는 70ºC이고 이상적인 온도가 50ºC 인 경우 손상없이 안전하게 작동 할 수 있습니다. 설정 온도보다 높으면 프로세서에 몇 가지 단점이있을 수 있습니다 (프로세서 제조업체의 사양에서이 정보를 확인하십시오).

그러나 작은 오버 클럭은 큰 위험을 제공하지 않으므로 속도를 높이는 인센티브가 클수록 프로세서 손상의 위험이 커지지 만 거의 완전히 안전하다고 간주됩니다.

프로세서 워밍업이 높을수록 장비의 신뢰성과 수명이 더 길어짐을 잊지 마십시오. 프로세스를 이해하기 위해 시스템 속도를 높이면 장비의 구성 요소가 더 빨리 작동합니다. 이 모든 것을 통해 메모리, HD, GPU의 처리 속도가 빨라져 시스템의 성능이 향상됩니다.

그러나 필요한 모든 예방 조치를 취하지 않으면 많은 불편이 발생할 수 있습니다. 발견 된 주요 문제는 갑작스런 고장 이 발생하여 프로세서가 화상을 입을 수도 있기 때문에 기계 수명의 단축입니다.

안전하다고 간주되는 오버 클로킹은 과열을 견딜 수있는 기계에서만 수행 할 수 있으므로 적절한 냉각 상태에서 고품질 프로세서에서만 수행 할 수 있습니다.

프로세서 수명

장비의 유효 수명과 관련하여 많은 전문가들은 모든 것이 오버 클럭킹강도에 달려 있다고 주장합니다. 칩 전압을 증가시킬 필요가없는 간단한 공정에서는 거의 눈에 띄지 않는 영향을 미치거나 전혀 영향을 미치지 않습니다.

오버 클럭킹을 권장 하는 프로세서 제조업체는 위험도높은 것으로 간주되어 돌이킬 수없는 손상을 일으킬 수 있다는 점을 잊지 않습니다. 기계를 오버 클로킹하려면 다음과 같은 질문을하십시오. 정말로 오버 클로킹해야합니까?

사용하기에 충분한 장비가 있는지 확인하십시오. 곧 변경하려는 경우이 프로세스가 필요하지 않을 수 있습니다.

그러나 모든 위험을 알고 있고 오버 클럭하려는 사람들은 프로세스가 기계를 훨씬 더 빠른 팀으로 만든다는 사실에도 불구하고 기계가 실제로 있는지 알고 싶다면 전문가의 도움을 구하는 것이 좋습니다. 프로세스 수행 준비.

오버 클로킹 전에 고려해야 할 사항

결정하기 전에 CPU 또는 GPU 오버 클럭을 신중하게 결정해야하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

하드웨어는 오버 클로킹을 지원해야합니다

CPU, 마더 보드 및 GPU와 같은 일부 구성 요소는 다른 구성 요소보다 오버 클로킹에 훨씬 적합합니다. 하드웨어가 오버 클로킹을 지원하지 않고 PC 사용 설명서에 일반적으로 언급되지 않은 경우 하드웨어가 손상 될 위험이 있습니다. 메인 보드 (또는 PC) 설명서에서 오버 클럭킹을 언급하지 않은 경우, 메인 보드 또는 PC의 모델 번호를 검색하여 인터넷에서 오버 클럭킹에 대한 도움말을 찾을 수 있습니다.

오버 클러킹은 일반적으로 제조업체의 보증을 "보증"합니다

오버 클럭 을 결정하면 PC 제조업체의 보증이 손실 될 수 있습니다. 이것은 마더 보드, CPU 및 그래픽 제조업체에도 적용됩니다.

오버 클럭킹은 CPU / GPU 수명을 단축시킵니다

오늘날 판 구조에 열이 미치는 영향으로 인해 공칭 속도로 작동하는 프로세서는 결국 성능이 저하됩니다. 이 과정은 몇 년이 걸리므로 일반적으로 문제가되지 않습니다. 그러나 CPU 오버 클로킹으로 발생 하는 과도한 열 은 자동으로 수명을 줄입니다. 일반적으로 오버 클로킹을하는 사람들은이를 알고 있지만 프로세서 개발 속도는 어쨌든 3-4 년 안에 프로세서를 쓸모 없게 만들 것이라고 주장합니다.

"스위트 스팟"을 오버 클러킹하는 것이 좋습니다. 즉, 최고의 비율: 속도-전압.

오버 클럭킹 컴퓨터 소유자는 열 손상의 위험이 항상 존재하므로 프로세서에 가장 적합한 팬 및 냉각 시스템 에 투자합니다. 이러한 냉각이 없으면 프로세서 오버 클로킹이 파괴적 일 수 있습니다.

오버 클러킹으로 인해 충돌 및 오류가 발생할 수 있습니다

하드웨어가 설계 사양 이상으로 밀려 나면 오버 클로킹 설정이 정확하게 맞지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다.

오버 클로킹은 일반적으로 프로세서의 주파수를 조정하여 문제없이 작동하는 데 오랜 시간이 걸리는 과정입니다. 그러나 최상의 옵션을 사용하더라도 때때로 충돌 이 발생할 수 있습니다. 몇 년 동안 모든 것이 훨씬 쉬워졌으며 입력 플랫폼은 매우 안정적이며 거의 위험없이 오버 클럭킹 될 수 있습니다.

새로운 부품을 구매하면 해결책이 될 수 있습니다

마지막으로 PC가 약간 오래된 경우 새 부품을 구입하기로 결정하면 PC 성능을 빠르게 개선 할 수 있습니다. 또는 원하는 경우 원하는 목적과 필요에 맞는 이상적인 구성으로 PC를 구입할 수 있습니다.

진정한 취미

하드웨어 포럼을 탐색 한 모든 사용자는 전세계에 매우 큰 "오버 클럭 커"커뮤니티가 있음을 명심해야합니다.

경쟁자들은 종종 액체 질소와 같은 터무니없는 냉각 기술에 의존하여 팀을 한계를 넘어서려고 시도하는 경쟁이 자주 열립니다. 이것은 오버 클럭킹이 하드웨어 에 대한 구조적 위험으로 인해 "급진적"으로 간주 될 수있는 일종의 스포츠 인 취미 측면을 취할 수도 있음을 보여줍니다.

다양한 챔피언십이 하드웨어를 한계까지 밀 수있는 사람을 측정합니다. 이를 위해 도구, 수정, 액체 질소 및 때로는 약간의 광기가 사용됩니다. 결국, 많은 돈을 얻은 팀의 삶을“놀이”하려면 용기가 필요합니다.

오버 클럭킹의 단점

단점은 주로 하드웨어 구조와 관련된 것입니다. 개발자가 권장하는 것보다 훨씬 높은 수준에서 작동하면 구성 요소 수명이 단축 될 수 있으며 오버 클로킹 관련 손상은 일반적으로 제조업체 나 배포자가 제공 한 보증 에 포함되지 않습니다. 또한 팬 기반의 냉각 시스템은 일정한 소음으로 인해 방해를받을 수 있습니다.

오버 클럭킹에 대한 최종 단어

기술의 한계를 더 잘 이해하려면 극단적 인 오버 클럭킹이 중요합니다. 또한 제조업체는 제품을 개발할 때이 사용량을 고려해야하므로 극단적 인 사용자도보다 안정적인 제품을 활용할 수 있습니다. 또한 오버 클로킹을 통해 얻은 결과는 여기에서 차세대에 이르기까지 가능한 PC의 정상적인 작동에 대한 전제 역할을합니다.

마지막 세부 사항은 구성 요소 를 오버 클로킹하기 전에 이것이 적합한 지 분석하고, 이에 대해 더 연구하고, 구성 요소의 최대 권장 전압을 확인하고, 마더 보드, 그래픽 카드 (GPU), 메모리 모듈을 연구하십시오. 그리고 전압, 당신이주의 깊게 사용하고 테스트 할 소프트웨어 / BIOS, 조금씩 올라가고 게임, 특정 응용 프로그램 또는 정상적인 사용과 같은 원하는 목표에 대한 안정성 을 계속 테스트합니다. 웹이나 최신 하드웨어 포럼 에서 언제든지 문의 할 수 있습니다.

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