Можно ли разогнать процессор Intel Core i5 9400f
Обновлено: 21.11.2024
Разгон процессора — отличный способ повысить производительность вашего оборудования. Процесс может показаться сложным, но основы разгона на самом деле довольно просты. Мы расскажем об основах разгона, о том, как он работает, и о нескольких способах безопасного разгона самостоятельно.
Мы предоставили подробные инструкции по двум популярным методам разгона. Первый и самый простой способ заключается в использовании утилиты Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU). Это универсальное программное обеспечение делает за вас большую часть тяжелой работы и упрощает процесс разгона, что идеально подходит для новичков.
Если вы ищете более практичный, настраиваемый подход, вы можете прочитать о том, как добиться ручного разгона с помощью BIOS здесь. Вы также можете узнать, как использовать программное обеспечение для разгона Intel® Performance Maximizer (Intel® PM), чтобы автоматически выполнить этот процесс, если у вас есть процессор Intel® Core™ последнего поколения.
В противном случае мы начнем с основ и расскажем, что вам нужно знать, чтобы приступить к разгону вашего процессора.
Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантий на продукт и снижению стабильности, безопасности, производительности и срока службы процессора и других компонентов.
Основы ЦП
ЦП (центральный процессор) — это мозг вашего ПК. Это сложное и мощное аппаратное обеспечение, предназначенное для выполнения огромного количества вычислений каждую секунду, которые обеспечивают работу современного ПК.
На скорость вычислений процессора сильно влияет его тактовая частота, также известная как тактовая частота ЦП, частота ЦП или тактовая частота. Чем выше эта частота, тем быстрее ваш процессор может выполнять большой объем вычислений, необходимых вашей системе для правильной работы.
Основы разгона
Чтобы разогнать процессор, оверклокер намеренно увеличивает рабочую частоту процессора выше исходных стандартных характеристик. Поскольку частота процессора сильно влияет на эффективную вычислительную скорость ЦП, конечной целью является увеличение частоты ЦП для повышения производительности.
Частота процессора определяется тремя факторами:
- BCLK или базовая тактовая частота. Это базовая частота вашего ЦП, обычно измеряемая в ГГц.
- Множители или «базовые множители». Для каждого ядра процессора существует один множитель. Эти множители применяются к базовой тактовой частоте, и в результате получается частота ядра, обычно измеряемая в ГГц.
- Vcore или напряжение ядра. Это основное входное напряжение процессора. Для получения более высоких стабильных частот процессора требуются более высокие уровни напряжения, поскольку более высокие скорости требуют большей мощности. Более высокое напряжение ядра также приводит к более высокому выделению тепла и большему энергопотреблению ЦП.
Проще говоря: BCLK x множители = частота ядра ЦП.
Пример: 100 МГц (BCLK) x 44 (Core Multiplier) = 4400 МГц = 4,4 ГГц. Это число в ГГц – это число, с которым вы, скорее всего, столкнетесь при просмотре базовых характеристик скорости процессора.
Чтобы увеличить частоту процессора во время разгона, мы будем повышать множители с интервалом +1, систематически добавляя 100 МГц к частоте нашего процессора за раз, а затем тестировать на успех и стабильность. Затем мы продолжим этот процесс, пока не достигнем пределов возможностей аппаратного обеспечения.
Помимо регулировки частот, процесс разгона может потребовать повышения отдельных напряжений и настройки других параметров производительности системы для поддержания стабильности на высоких частотах.
Оборудование, необходимое для разгона
Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте рассмотрим необходимое оборудование, которое вам понадобится для попытки разгона.
При попытке разгона ЦП важно использовать подходящее решение для охлаждения. Более высокие скорости и напряжения означают, что ЦП выделяет больше тепла, а это означает, что для безопасной работы ЦП требуется более эффективное решение для охлаждения. Эффективный процессорный кулер имеет решающее значение при попытке разгона.
Вам также потребуется процессор с буквой K или X в конце имени, например процессор Intel® Core™ i9-9900K. Суффикс серии K и серии X означает, что множители частоты на устройстве не заблокированы и, таким образом, позволяют выполнять разгон. Чтобы узнать больше о названиях и обозначениях процессоров Intel®, ознакомьтесь с этой разбивкой по названиям процессоров.
Вам также потребуется материнская плата, позволяющая выполнять разгон. Существует множество производителей на выбор, но вам следует искать материнскую плату из серии Z, например Z390, или из серии X, например материнскую плату X299, в зависимости от вашего процессора.Эти наборы микросхем имеют встроенную поддержку разгона и другие функции, которые еще больше расширят ваши возможности.
Для соответствия различным рыночным спецификациям две одинаковые материнские платы с чипсетом Z могут иметь разные функции. Обязательно выберите доску, которая подходит именно вам. Подробнее о том, как выбрать материнскую плату, вы можете узнать здесь.
Установление базовой эффективности
Теперь, когда у вас есть оборудование, в том числе подходящий процессор, материнская плата и система охлаждения, мы можем начать процесс разгона.
Первый шаг — измерить текущую производительность вашей системы при стандартных (по умолчанию) настройках. Это важно сделать до внесения каких-либо изменений. Это позволит вам легко выявлять любые проблемы и отслеживать любые изменения в производительности.
Чтобы установить базовый уровень, вам понадобится программное обеспечение для сравнительного анализа. Эти программные инструменты оценивают эффективную вычислительную производительность вашей системы и позволяют отслеживать любые улучшения. Другие инструменты помогут отслеживать важные показатели, такие как тактовая частота ЦП, напряжение и температура на различных этапах процесса.
Идея этого начального теста системы состоит в том, чтобы убедиться, что все работает правильно в состоянии до разгона, и установить базовый уровень для количественной оценки влияния разгона на производительность. Это даст представление о производительности системы и эффективности вашего решения для охлаждения.
Совет: нет смысла разгонять систему, которая уже перегревается. Начинайте все сеансы разгона с оценки производительности вашего ПК в исходном состоянии.
Обратите внимание, что перегревающийся ЦП автоматически защитит себя и уменьшит тепловыделение. Это приведет к снижению производительности вычислений и может повлиять на результаты тестов. См. этот раздел для получения дополнительной информации о мерах безопасности, с которыми вы можете столкнуться.
Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при проведении первого теста:
- Разгон включает в себя отслеживание множества различных чисел. Если у вас возникли проблемы с запоминанием этих измерений, запишите все числа в простую электронную таблицу или воспользуйтесь простыми технологиями и запишите их на листе бумаги.
- Чтобы получить более точную базовую оценку с помощью определенных контрольных показателей, возможно, вам придется запустить их несколько раз и вычислить средний результат.
- Большие расхождения между показаниями температуры ядра ЦП могут указывать на проблемы с установкой кулера или неправильное нанесение термопасты.
Запуск разгона
Теперь, когда у вас есть исходные данные, пришло время приступить к разгону. Здесь рекомендуется постепенный подход. Вы захотите внести небольшие изменения, а затем протестировать, прежде чем продолжить. Это позволит вам быстро исправить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, так как вы сможете легко определить изменение, вызвавшее проблему.
Первый разгон
Как упоминалось ранее, существует несколько способов поэтапного разгона. Мы рекомендуем начать с Intel® XTU, так как он предоставляет все необходимые инструменты для сравнительного анализа, изменения настроек и проверки стабильности системы.
Если вам нужен более высокий уровень контроля над производительностью и настройками, вы также можете разогнать свой процессор из BIOS вашего ПК, хотя это рекомендуется для более опытных пользователей. Поскольку конфигурации BIOS и оборудования различаются, пошаговый процесс может немного отличаться в зависимости от вашей системы.
В любом случае вам нужно начать с настройки множителей ядра вашего процессора, чтобы постепенно увеличивать целевую частоту. Вы, вероятно, заметите, что некоторые изначально установлены выше, чем другие. Установите для всех доступных ядер одинаковое значение. Здесь мы использовали -2, чтобы установить все ядра на 4,2 ГГц.
Идея заключается в том, чтобы установить для всех ядер ЦП одинаковую частоту, чтобы обеспечить работу всех ядер ЦП с точно установленной частотой.
После того, как вы настроили тайминги ЦП и все необходимые корректировки напряжения либо с помощью Intel® XTU, либо через BIOS, примените эти изменения и перезагрузите систему.
После попытки разгона
После того как вы внесли изменения в настройки системы, применили их и перезапустили систему, вы столкнетесь с одной из двух ситуаций:
- Ваша система работает стабильно, и вы хотели бы продолжить разгон для повышения производительности. Если это так, повторите процесс увеличения множителя процессора на +1. Примените новые настройки, перезапустите и перейдите к разделу "Измерение прироста производительности".
- Ваша система нестабильна, что означает сбой или зависание при перезапуске.
Если ваша система нестабильна, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, нужно повысить Vcore, чтобы компенсировать увеличение частоты, что может помочь со стабильностью.
При повышении напряжения ядра ЦП помните, что любая дополнительная мощность, проходящая через ЦП, повлияет на его тепловыделение.Важно найти самое низкое стабильное напряжение во всех ситуациях, поэтому увеличивайте напряжение постепенно, на: +0,05 В за раз, затем применяйте и тестируйте, пока не найдете подходящую комбинацию настроек.
Еще один вариант — снизить частоту, уменьшая значение множителя, пока ваша система не станет стабильной. Это может быть вашим единственным вариантом, если вы достигли предела напряжения/температуры.
Важно! При использовании традиционных методов охлаждения, таких как воздушное или жидкостное, никогда не повышайте напряжение выше 1,4 В. Всегда следите за тем, чтобы максимальная температура процессора не превышала 100 °C для временных всплесков и не превышала 80 °C или ниже при длительных рабочих нагрузках.
Подробнее об ограничениях температуры ЦП см. в разделе «Управление энергопотреблением и тепловыделением».
Ограничения оборудования
Со временем вы достигнете предела вашей системы по частоте/напряжению/температуре. Это ограничение будет различным для каждой системы.
После достижения верхнего порога вы можете:
- Попробуйте разогнать кэш ЦП. При этом используются те же принципы, что и выше, только с использованием множителя кеша ЦП.
- Попробуйте разогнать оперативную память. Скорость памяти может иметь значительное влияние на производительность. Подробнее о том, как разогнать оперативную память, можно прочитать здесь.
- Перейдите на более эффективное решение для охлаждения.
- Узнайте, не снижают ли меры безопасности вашу производительность, и решите, уверены ли вы в их корректировке. Вы можете прочитать больше о мерах безопасности ниже.
После того как вы применили изменения и ваша система успешно перезагрузилась, пришло время посмотреть, что изменилось, и проверить стабильность и производительность.
Измерение прироста эффективности
Эффективное измерение производительности — краеугольный камень любого успешного разгона. Это единственный способ измерить прирост эффективности.
Ранее вы получали базовый показатель производительности, запустив контрольный тест. Пришло время снова запустить тот же тест и сравнить результаты.
Разгон — это повторяющийся процесс. Если это первая попытка, прирост производительности может еще не достичь вашей цели. Это нормально. С каждым последующим изменением производительности вы будете постепенно приближаться к своим целям.
После того как вы снова запустите тест и сравните результаты, вы можете либо перейти к обеспечению стабильности, либо продолжить изменять настройки для повышения производительности.
Совет профессионала. Настройки напряжения – важная часть процесса разгона, но слишком маленькое или слишком большое значение может привести к нестабильности. Рассмотрите возможность изменения его небольшими шагами (например, +25–50 мВ из диапазона 1,1 В), чтобы посмотреть, как отреагирует оборудование. Обратите внимание на температуру после любого изменения напряжения.
Энергопотребление и тепловыделение
Наблюдение за энергопотреблением и выделением тепла являются важными элементами процесса разгона. На этом этапе ваше решение для охлаждения будет играть большую роль в успешном разгоне.
Также помните о верхнем пределе температуры вашего процессора. Чтобы узнать максимально допустимую температуру вашего процессора, перейдите на эту страницу и найдите «Tjunction» вашего процессора. В приведенном ниже примере вы увидите, что процессор Intel® Core™ i7-9700K имеет предельную температуру 100°C. Вы не хотите, чтобы ваш процессор имел такую температуру или даже близкую к ней под нагрузкой. Температура около 80°C или ниже идеальна для большинства процессоров при нормальной работе, поэтому убедитесь, что результаты разгона отражают это.
Когда температура превышает указанный предел Tjunction, существует риск повреждения процессора теплом. Несмотря на то, что существуют меры предосторожности для снижения риска, вы всегда хотите найти самую низкую возможную температуру для любого заданного параметра производительности, чтобы обеспечить долговечность вашего процессора.
Стабильность системы
При разгоне вы расширяете возможности своего оборудования. В результате возможно, что ваша система в конечном итоге станет нестабильной во время этого процесса. Нестабильность системы может проявляться через:
- Заикание
- Выключить
- Сообщение об ошибке синего экрана
- Замораживание
Эти проблемы означают, что вы столкнулись с дисбалансом в настройках. Не паникуйте; это нормальная часть процесса тестирования, поскольку ваша система работает на пределе своих возможностей. Вы можете просто перезагрузить систему с помощью кнопки сброса или выключить/включить питание, если переключатель сброса не отвечает.
Отсюда возможны три исхода:
- Система не загружается даже после выключения/включения питания. В этом случае вы должны очистить CMOS, то есть стереть настройки BIOS, чтобы сбросить материнскую плату до конфигурации по умолчанию и перезапустить. Если это по-прежнему не работает, попробуйте устранить неполадки с помощью этих стратегий.
- Система перезагружается. Когда система вышла из строя, она еще не достигла максимального предела температуры. В этом случае мы можем немного поднять Vcore нашего процессора и попробовать еще раз.Не добавляйте больше вольт, чем необходимо, так как это приведет к большему выделению тепла и потенциальной нагрузке на ваш процессор.
- Система перезагружается. Когда он вышел из строя, он достиг критического предела температуры, и сработали меры безопасности, чтобы защитить процессор от перегрева. Вы нашли предел охлаждающего решения вашей системы. В этом случае рекомендуется снизить рабочую тактовую частоту вашего процессора, чтобы вернуться к более стабильному состоянию в допустимом диапазоне температур. Для этого вам, возможно, придется уменьшить напряжение ЦП, перейти на более надежное решение для охлаждения или посмотреть другие настройки, которые могут привести к увеличению производительности с небольшим влиянием на температуры, такие как кэш-память ЦП, частота памяти, тайминги памяти и т. д. или оптимизации ОС.
Заключительный этап процесса разгона включает проверку долговременной стабильности системы. Тот факт, что ваша система перезагрузилась и сразу не дала сбой, не обязательно означает, что она готова к круглосуточному использованию.
Чтобы установить, действительно ли система стабильна, необходимо проводить более длительные и интенсивные стресс-тесты. Специализированные программные приложения позволяют нам проверять долгосрочную стабильность нашей системы при различных рабочих нагрузках. Перейдите сюда, чтобы узнать больше о программном обеспечении для тестирования стабильности и стресс-тестирования.
Безопасность
Современное аппаратное обеспечение ПК обычно разработано с учетом мер безопасности для защиты системы от потенциального повреждения из-за скачков напряжения или скачков напряжения.
При разгоне вы можете столкнуться с этими встроенными средствами защиты, многие из которых связаны с блоком питания системы. У вас может быть возможность отключить или изменить параметры этих средств защиты, но делать это не рекомендуется, если вы не уверены в своих действиях, так как вы можете повредить оборудование.
Вот краткий обзор некоторых средств защиты, с которыми вы можете столкнуться:
Защита от перегрева (OTP). Эта защита ограничивает температуру ЦП до предварительно установленного максимума. Если температура системы слишком высока, ваш компьютер автоматически затормозит процессор (уменьшит его частоту), чтобы вернуть температуру к безопасному уровню. Это приведет к падению производительности процессора. Если этого теплового регулирования по-прежнему недостаточно для достаточного снижения температуры, система автоматически отключится.
Защита от перенапряжения (OPP). Материнские платы рассчитаны на поддержание определенного уровня пропускной способности. Если энергопотребление вашего процессора слишком велико, ваша система активирует эту защиту. Подобно OTP, это уменьшит ваши системные часы, чтобы снизить температуру, и в конечном итоге выключит систему, если это не удастся.
Защита от перегрузки по току (OCP). Это еще одна защита, присутствующая на всех ПК. Ток увеличивается внутри вашего процессора по мере роста напряжения и частоты. Для некоторых материнских плат есть возможность изменить это значение. (В Intel® XTU это можно сделать с помощью настройки «Processor Core ICCMAX». Скорее всего, у вас будет такая же опция в BIOS.)
Защита от перенапряжения (OVP): активируется, когда входное напряжение ЦП слишком высокое.
Защита от перенапряжения (UVP): функциональная противоположность OVP. Здесь ваша система выключится, если напряжение ЦП слишком низкое.
Защита от короткого замыкания (SCP): активируется, когда материнская плата обнаруживает короткое замыкание. Редко есть причина деактивировать эту защиту.
Я использую i5 9400F 2,9 ГГц BCLK с мобильным устройством MSI Z390 MPG Gaming Plus с 32 ГБ оперативной памяти 3200 МГц.
Планируется работать на частоте 4,0 ГГц с оперативной памятью 32 ГБ на частоте 3000 МГц. не могли бы вы показать мне полную настройку, которую я должен выполнить в настройках BIOS OC.
Глупо говорить.
Я установил ранее
Коэффициент ЦП: 41
Коэффициент кольца: 39
Базовая частота ЦП: 102,27 МГц
Частота DRAM: 3000 МГц
Результат:
Температура процессора: 45%
Температура мобильного устройства: 43%
Частота процессора:4,08 ГГц
Частота DDR:3000 МГц
Стресс-тест: 1 час:
Темп. ЦП: 67%
Темп. мобильного устройства: 56%
Частота ЦП: 4,1 ГГц
Диспетчер задач:
ЦП: 35%
ПАМЯТЬ: 48%
(только открыть Google Chrome)
Без задержек. Но если открыть 3 жестких программного обеспечения (Autodesk Revit, Autocad, C3D), которые используют 4 ядра. загрузка ЦП достигает 90%!. Пожалуйста, подскажите, что мне делать в этом вопросе.
Прикрепите сюда полный снимок экрана BIOS OC с настройками.
sam_86314
Название системы | Space Heater MKIV |
---|---|
Процессор | AMD Ryzen 7 5800X |
Материнская плата | ASUS TUF Gaming X570-PLUS WiFi |
Охлаждение | Noctua NH -U14S, 3x Noctua NF-A14s |
Память | 2x16GB Team T-Force Dark Z DDR4-3600 C18 1.35 В |
Видеокарта(ы) | MSI RX 5700 XT MECH OC (модификация шайбы, снята задняя панель, 1950 МГц, 1000 мВ, 2x Noctua NF-A9x14s) |
Хранилище | 1 ТБ WD Black SN750, 2x1 ТБ Crucial MX500 (полосатый массив), LG WH16NS40 BD-RE |
Дисплей(ы) | Monoprice 35" 3440x1440p 100Hz |
Корпус | Phanteks Enthoo Pro M |
Аудиоустройство(а) | Panasonic SB-PM19, сабвуфер Klipsch ProMedia, Samson SR850 |
Источник питания< /th> | Corsair RM850x, CyberPower CST135XLU |
Мышь | Logitech MX Master 3 |
Клавиатура | Logitech G610 Orion Brown |
Программное обеспечение | Windows 10 LTSC 2021 |
Похоже, у вас очень высокая загрузка ЦП и памяти из-за того, что Chrome открыт. У моего ноутбука i5 6500T (от 2,5 до 3 ГГц) и 12 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, и просто я с открытым Chrome загрузил ЦП примерно на 19 %, а использование памяти — на 25 % (3 ГБ).
Возможно, что-то в вашей системе потребляет ресурсы?
Затмение свободы
~Технократ~
Имя системы | Кодовое имя: Icarus Mk.VI |
---|---|
Процессор | Intel 8600k@4.8 ГГц |
Материнская плата | Asus ROG Strixx Z370-F |
Охлаждение | ЦП: Молчи! Dark Rock Pro 4 |
Память | 32 ГБ XPG Gammix D10 |
Видеокарты | Gigabyte 1080Ti Gaming OC|Accelero Xtreme IV |
Память | Samsung 970Evo 512 ГБ SSD (загрузочный)|WD Blue 1 ТБ SSD|2x 3 ТБ Toshiba DT01ACA300 | < /tr>
Дисплей(-и) | Asus PB278Q 27" |
Корпус | Corsair 760T (белый ) |
Аудиоустройства | Yamaha RX-V573|Динамики: JBL Control One|Auna 300-CN|Wharfedale Diamond SW150 |
Блок питания | Corsair AX760 |
Мышь | Logitech G900/G502 |
Клавиатура | Duckyshine Dead LED(s) III |
Программное обеспечение | Windows 10 Pro |
Эталонные показатели | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ |
У процессора 9400F множитель заблокирован, поэтому его нельзя разогнать, но теоретически он должен работать в турборежиме до 4,1 ГГц.
Частота ЦП будет повышаться и понижаться в зависимости от нагрузки и температуры ЦП. Если вы не достигаете максимальных тактовых импульсов, проверьте температуру.
Не сдержит ли вас заблокированный множитель Intel Core i5 9400F, отсутствие встроенной графики и поддержка Hyper-Threading?
Что касается Intel Core i5 9400F, то в течение сезона сделок должно быть заключено несколько сделок. Теперь, когда Amazon Prime Day собран и Черная пятница уже в пути, многие из нас будут собираться в Интернете, чтобы найти процессор своей мечты, и мы, возможно, наконец завершим над этой сборкой мы тосковали на PC Part Picker.
Итак, если вы пытаетесь определить, не вызовет ли Intel Core i5 9400F узкие места для вашего нового графического процессора, или просто изучаете товары, мы, геймеры на ПК, составили простое и понятное руководство, которое поможет вам сделать это. важные решения при выборе компонентов.
В Intel Core i5 9400F так много всего, чего не хватает, но ему все же удалось попасть в наш список лучших процессоров для игр благодаря доступной игровой производительности среднего уровня. Это один из тех случаев, когда рассмотрение покупки действительно зависит от того, смотрите ли вы в будущее игр или просто хотите, чтобы что-то помогало вам в нынешнем поколении игр — мы скоро узнаем, почему.
Что такое Intel Core i5 9400F?
Ядер - 6
Потоков - 6
Базовая тактовая частота - 2,9 ГГц
Ускоренная тактовая частота - 4,1 ГГц
TDP - 65 Вт
Сокет - LGA1151
Разгон — нет
стартовая цена — 182 доллара США
Core i5 9400F построен на микроархитектуре Intel Coffee Lake и представляет собой 6-ядерный процессор с 6 потоками — здесь нет технологии Hyper-Threading. Он обеспечивает ускорение 4,10 ГГц и базовую тактовую частоту 2,9 ГГц, что делает его немного быстрее, чем его предшественник, Core i5 8400. Однако заблокированный множитель означает отсутствие разгона, и в этой модели нет встроенной графики (это что означает буква F), что означает, что вам понадобится выделенная видеокарта. Тем не менее, вы все равно должны иметь его, если хотите поиграть в какие-либо игры.
Каковы альтернативы Intel Core i5 9400F?
Для разгона Intel Core i5-9400 необходимо разблокировать ЦП. Но вы можете повысить производительность вашего процессора, установив максимальную турбочастоту с помощью ThrottleStop.
Что такое разгон?
Разгон — это процесс ускорения или повышения тактовой частоты по сравнению с официальной эффективностью, предоставленной производителем. Другими словами, разгон — это метод настройки аппаратных компонентов для получения дополнительной полезности и производительности, чем по умолчанию. Мы должны принять много мер предосторожности при разгоне вашего Intel Core i5-9400.
Помните: разгон может привести к повреждению
Разгон – это метод запуска основного процессора или графического контроллера, но в этом процессе также участвуют такие системы, как оперативная память, что приводит к увеличению энергопотребления и шума вентилятора. За счет разгона многие производители дают дополнительную функциональность безопасности для работы в условиях эксплуатации, неподконтрольных производителям. Недостатком разгона вашего процессора Intel является перегрев и повышенное энергопотребление. В конечном итоге нагрев приведет к сокращению срока службы вашего процессора.
Разница между заблокированными и разблокированными процессорами
- Вы могли заметить заблокированные и разблокированные процессоры при покупке
- Разблокированные процессоры изготавливаются с разблокированным множителем тактовой частоты и обозначаются буквой K.
- Эти разблокированные процессоры можно разогнать, установив соответствующий набор микросхем, в то время как заблокированные процессоры разгону не подлежат.
- Раньше ЦП продавались незаблокированными, но теперь почти все ЦП Intel заблокированы.
- Однако Intel Core i5-9400 может разгоняться, поскольку каждый процессор может работать с превышением пределов безопасности, но это приведет к зависанию.
Что такое технология Intel Turbo Boost?
- Технология Intel Turbo Boost – это функция процессоров Intel, которая повышает рабочую частоту при выполнении ресурсоемких задач.
- Кроме того, эта функция повышает частоту процессора, когда операционной системе требуется высокая производительность.
- Концепцию Turbo Boost также можно назвать «динамическим разгоном».
- Эта функция включена в процессорах, включая процессоры Core i5, i7, i9 и Celeron.
Помните: разгон никогда не бывает безопасным процессом, а турбо-ускорение всегда безопасно.
Читайте также: