Nyissa meg a 4 magos amd processzort. Ingyenes sajt – oldja fel az AMD processzorok magjait

Nyissa meg a 4 magos amd processzort.  Ingyenes sajt – oldja fel az AMD processzorok magjait
Nyissa meg a 4 magos amd processzort. Ingyenes sajt – oldja fel az AMD processzorok magjait

Megjelenés dátuma: 2015.01.04

Mindannyian tudjuk, hogy a számítógépes hardvergyártók nagy lehetőséget fektetnek be alkatrészeikbe. A mohó marketingesek azonban tételesen árulják, sok funkciót kikapcsolnak, és blokkokat rejtenek el a használat elől. Tanuljuk meg, hogyan kapcsolhatjuk be a rejtett funkciókat.

Engedélyezze az AMD PROCESSZOR MAGOT

Sok processzor rejtett magokat tartalmaz

Szinte minden AMD processzorra vonatkozik ez a módosítás, különösen a Phenom II X6 és az FX sorozat esetében, mivel rejtett magokkal rendelkeznek.

Általában 1-2 rejtett mag van bekapcsolva, és az FX-ek esetében a négymagosokból FX-4300 => FX 6300 hatmagos, FX 6350 = FX 8320 nyolcmagos és FX 8350 = > Az FX 9590 5GHz lesz a legjobb processzor!!! Ehhez engedélyeznie kell az UCC Unlocker funkciót a BIOS-ban.

INTEL PROCESSOR MAG ENGEDÉLYEZÉSE

Hasonló dolog történik az INTEL processzorokkal, azzal az egyetlen különbséggel, hogy az L3 gyorsítótár gyakran engedélyezve van az alacsonyabb processzorokon. Az aktiváláshoz frissítenie kell a BIOS-t a feloldott Unlock intel BIOS-ra, és engedélyeznie kell a megfelelő jelölőnégyzetet.

TÚLZÁRÓ CPU Intel Core i3/i5/i7 "K" szorzó nélkül


Az alternatív BIOS lehetővé teszi az összes Intel processzor túlhajtását

Azt is mindenki tudja, hogy a feloldatlan K szorzóval rendelkező Intel processzorok a túlárazott árat leszámítva semmiben sem különböznek a szorzó nélküliektől. A busz azonban túlhajthatja őket, ha az alap FSB-t 100 MHz-ről 200 MHz-re növeli (vagyis kétszer!), vagy nyissa meg a szorzót a BIOS frissítésével ugyanazzal az Unlock intel BIOS-szal.

A HDD KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE

Nem titok, hogy a merevlemez-lemezek STANDARD kötetben készülnek. Akkor azt mondod HOL vesznek több HDD kapacitást, mondjuk 750 GB-ot???

Így van – a gyártó egyszerűen blokkolja a merevlemez kötetét egy vagy több tálcán, amit fel lehet és KELL feloldani!

A feloldáshoz szükségünk van az Acronis programra.

1.) Először módosítsa a lemez típusát MBR => GPT értékről a lemezbeállításokban, és tegye dinamikussá, hogy a rejtett területeket szabadon kezelhesse az operációs rendszer.

2.) A gyári blokkoló kód törléséhez erős mágnessel le kell mágnesezni a merevlemezt.

3.) Használja az Acronis segédprogramot a kívánt merevlemez-méret kiválasztásához.

TILTVA LE A ROSSZ HDD BLOKKOKAT


Mindig jó programozottan javítani egy merevlemezt

Ugyanezt a manipulációt, csak fordított sorrendben kell elvégezni a törött területek blokkolására. Ebben az esetben még egy omladozó merevlemez is úgy fog működni, mint az új. Ugyanakkor ne feledje, hogy a merevlemezen lévő elveszett adatok könnyen visszaállíthatók, mivel azokról mindig a rejtett gyári partíciókra készül biztonsági másolat. Ehhez ismét csak engedélyezni kell őket a fenti fejezetben leírtak szerint.

A RADEON VIDEÓKÁRTYA ÖSSZES SHADERS ENGEDÉLYEZÉSE

R9 290X feloldva egy egyszerű Radeon HD 7730 1Gb-ról

A Radeon és a GeForce videokártyák egyebek mellett abban különböznek egymástól, hogy az Nvidia nem lusta minden új videókártyához külön chipet készíteni, de az AMD általában egyszerűen letiltja a régebbi videokártyák egyes shader egységeit, hogy fiatalabbat kapjon. Ítélje meg maga, az olyan videokártyák, mint a Radeon HD 5850 és 5870, ugyanazt a chipet, valamint 1440 és 1600 shadereket tartalmaznak. Ugyanez az R9 280-280X stb.

Az összes Radeon shader engedélyezéséhez telepítenie kell az illesztőprogramot a GeForce-ból, csökkentett módban, mint egy szabványos VGA-eszközön (újraindítás az F8 megnyomásával).

A feloldás jelentősen megnöveli a sebességet

AZ ÖSSZES CUDA magos NVIDIA VIDEOKÁRTYA ENGEDÉLYEZÉSE

Itt nehezebb lesz... Le kell zárni a VGA port jumpereit filléres ellenállásokkal az ábrán látható módon.


Ez a manipuláció magában foglalja a GeForce videokártya összes blokkját

Az ellenállás beállításai nem számítanak. Ezzel a módszerrel professzionális TESLA sorozat készül az összes videokártyáról, és küzd a műtermékek ellen is.

AZ TÁPELLÁTÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK NÖVELÉSE


A nagyfeszültség ÖLHET! Ne csináld))

Szinte minden kínai tápegység csak a hűtőradiátorok méretében tér el. Ezért elég csak kinyitni a fedelet és egy másik ventilátort szerelni a tápegységre, és egy nem névre szóló PSU 400W-ra akár egy SLI GeForce 780Ti vagy fiatalabb videokártyát is felakaszthatunk előtte feloldva.

Ne feledjétek, hogy a cikk kizárólag áprilisi tréfaként íródott 🙂 és nem a labdát kergetjük. Meg kell jegyezni, hogy hozzáértő kezekben bizonyos dolgokat valóban meg lehet valósítani. De sokkal hasznosabb, ha megfelelően konfigurálja és kiválasztja az összetevőket kifejezetten a feladatához.

Tavaszi hangulat neked!

compua.com.ua

Az összes INTEL AMD processzormag ENGEDÉLYEZÉSE és feloldása a WINDOWS 7 8 10 rendszerben – CSAK érdekes és menő videók nagy választéka a YouTube-ról

1 évvel ezelőtt

CPU-növelés, magok feloldása, FPS-növelés és optimalizálás! Gyorsítsd fel a processzort, növeld az FPS-t, csökkentsd a lefagyásokat és a késéseket... Hogyan kapcsold ki a parkolást és érj el maximális teljesítményt! Link a Park Control programhoz ---- https://yadi.sk/d/n7Tnt2VYkfFiu

2 évvel ezelőtt

hogyan lehet feloldani a 4. magot amd cpu-n

3 évvel ezelőtt

Iratkozz fel a Na`Vi YouTube csatornára, ha tetszenek videóink: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=navicsgo ====================== ================== További videók: http://www.youtube.com/user/navicsgo http://www.navi-gaming.com Találj meg minket a közösségi oldalon hálózatok: http://facebook.com/natusvincere http://twitter.com/natusvincere http://vk.com/natus.vincere http://steamcommunity.com/groups/Natus-Vincere http://vk. com/cehebu4 http://twitch.tv/ceh9

2 évvel ezelőtt

Hogyan lehet kikapcsolni a parkolást? és maximális teljesítményt elérni? ParkControl CPU - https://yadi.sk/d/n7Tnt2VYkfFiu http://www.youtube.com/user/Jud1kmaker http://www.twitch.tv/jud1k ADOMÁNYOZÁS Rosszul élünk, rosszul játszunk! A pénzügyi segítség mindig szívesen látott. Támogasd az oroszlánokat!!! ADBLOCK – GONOSZ! WEBPÉNZ: R370347400530 rubel Z164736399803 dollár QIWI: +79631313251 YANDEX.MONEY: 410012486042689

1 évvel ezelőtt

Részletes PC specifikációk és zenék listája a leírásban található videóból!!! Teához és AMD Athlon x4 860k: Yandex.Money - 41001954808305 Zene: pl3nk▲ – hol vagyunk? GLWZBLL – Hogyan rejtsünk el egy kést GLWZBLL – Én, Toby Fox – Hate You Csoportom a VK-ban – https://vk.com/imptyprod Panaszkönyv – http://vk.com/imptovskii PC specifikációk: Processzor: AMD Athlon II Az x3 435 2,9 GHz feloldva az AMD Phenom II x4 B35-ben, és 3,6-ra túlhajtva a BCLK buszon: 250 RAM: 8 GB DDR3-1600 a Crucial alaplapról: Gigabyte GA-970A-DS3P Videókártya: MSI Geforce G2GB2 750 MHz0 MHz00 MHz memória) Tápegység: Aerocool StrikeX 600w Hűtő: Deepcool Gammax-300

2 évvel ezelőtt

Csoport a VK-ban: https://vk.com/goodplay7- csatlakozzon.

3 évvel ezelőtt

Töltse le ezt a programot - http://coderbag.com/Programming-C/CPU-core-parking-manager.Végül is indítsa újra a számítógépet!

3 évvel ezelőtt

Takarítson meg vásárlásokat a LetyShops szolgáltatással - https://goo.gl/29h0WF Telepítse a bővítményt, hogy ne hagyja ki a megtakarítási lehetőséget - https://goo.gl/8egHMd Tekintse meg fórumunkat - http://forum.goodchoiceshow .ru --- VseMike: http://goo.gl/HMBUu5 Fermo: http://fermo.ru/ Ebben a számban megtudjuk, mennyi RAM szükséges a böngészéshez, játékokhoz és szerkesztéshez. Hagyjon kérdéseket a Windows10-ről ebben a vitában: http://vk.com/topic-68724065_30710772 Hivatkozások a RAM-mal kapcsolatos korábbi számokhoz: Néhány fontos szó a RAM-ról: http://youtu.be/4J1tdYDup4I Hogyan befolyásolja a RAM sebessége a játékokat? http://youtu.be/pM5B3dWsXcA RAM és renderelés: http://youtu.be/pd5o5H9ltLs Vkontakte csoportunk: http://vk.com/GoodChoiceShow Twitter: https://twitter.com/GoodChoiceShow Fórum: http : //forum.goodchoiceshow.ru/ Oldal az előfizetőkkel való kommunikációhoz: https://vk.com/max_gcs Mail: Yandex pénztárca támogatáshoz: 41001212123965 WebMoney: R131668994877

2 évvel ezelőtt

Olcsó processzor az Aliexpresstől. Oldja fel a magot. Sziasztok! AMD Athlon II X3 445 kicsomagolása és tesztelése. Ide vittem a processzort - http://got.by/1f5gsd Thermal paste GD900 (ajánlom) - http://ali.pub/sjg0u Iratkozz fel a csatornára. Sok érdekesség lesz! ================================================= = ===== Akár 18% megtérülés a vásárlásokból (EPN cashback) - http://epngo.bz/cashback_index/84804 VALÓS MEGTAKARÍTÁS az Aliexpress mobilalkalmazásban - http://epngo.bz/cashback_install_app/84804 EPN Browser PLUG - http://epngo.bz/cashback_install_plugin/84804 ePN Cashback kereső szolgáltatás - http://epngo.bz/cashback_cross_search/84804 AliExpress dupla cashback - http://epngo.bz/doublecashback/84804 Bevételeim a YOUTU BE-n //join.air.io/chinator ========================================= ============== IRATKOZZ FEL a "CHINAtor" csatornára - http://goo.gl/Fxc4G1 És ne maradj le az új videókról sem!!! Béke és jóság mindenkinek

4 évvel ezelőtt

A zárolt magok feloldásának folyamata egyes AMD processzorokban az Athlon ll x3 425 Vkontakte csoport példájával http://vk.com/homepcremont

2 évvel ezelőtt

Hogyan lehet túlhajtani egy Intel processzort zárolt szorzóval? Vkontakte csoport http://vk.com/pclessons Kreatív pólók http://artomu-shop.vmayke.org Blogom: http://mstreem.ru Második csatornám: http://www.youtube.com/ user/ MegaMarketTube Iratkozz fel a csatornára és tedd fel az ujjad!)

AlexKolobok.ru

Az AMD processzorok teljesítményének növelése a magok feloldásával

Ha a rendelkezésére áll egy modern AMD processzorral felszerelt számítógép, akkor ez azt jelenti, hogy lehetősége van arra, hogy jelentősen növelje számítógépe teljesítményét anélkül, hogy egy fillért is költene erre a célra. Egy olyan technológiáról beszélünk, amelyet "az AMD processzorok magjainak feloldásának" neveznek. Ez a technológia lehetővé teszi a rendszer számára elérhető processzormagok számának növelését – általában kettőről négyről vagy háromra.

Természetesen egy ilyen művelet nagyon csábító. Valójában, amint azt a tesztek mutatják, bizonyos esetekben a frissített processzor teljesítménye majdnem megduplázódik. Sőt, ennek a műveletnek a sikeres végrehajtásához csak egy kis ismeretre van szüksége a BIOS-beállításokról, és mellesleg egy kis szerencsére.

A módszer elve

Mindenekelőtt próbáljunk meg foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az AMD-nek miért kellett egyáltalán „elrejteni” a processzormagokat a felhasználó elől. Az a tény, hogy egy bizonyos vonalon belül minden processzorgyártónak több olyan modellje van, amelyek árban és képességekben különböznek egymástól. Természetesen az olcsóbb processzormodellek kevesebb maggal rendelkeznek, mint a drágábbak. Sok esetben azonban irracionális kifejezetten kisebb magszámú modelleket fejleszteni, így sok gyártó, jelen esetben az AMD, könnyebben megteszi – egyszerűen letiltja a felesleges processzormagokat.

Ezen kívül sok AMD processzornak hibás magjai is lehetnek, amelyek számos hibával rendelkeznek. Az ilyen processzorokat sem dobják ki, és a szükségtelen magok letiltása után olcsóbb processzorfajták leple alatt értékesítik őket. A letiltott magok észlelt hiányosságai azonban nem feltétlenül kritikusak a működésük szempontjából. Például, ha a processzormag enyhén megnövekedett hőelvezetéssel rendelkezik a szabványoshoz képest, akkor egy ilyen maggal rendelkező processzor használata teljesen lehetséges.

Azonnal el kell mondani, hogy a magok feloldására irányuló művelet sikere nagymértékben nem csak az AMD processzorvonaltól és annak modelljétől, hanem egy bizonyos processzorsorozattól is függ. Sok sorozatban csak az egyes processzorok magjai oldhatók fel, míg más sorozatoknál szinte az összes processzor feloldható. Bizonyos esetekben nem magát a magot, hanem csak a hozzá kapcsolódó gyorsítótárat lehet feloldani.

A feloldható AMD processzorok az Athlon, a Phenom és a Sempron vonalakból származnak. Általában a négy elérhető mag közül a 3. és 4. mag esetében lehetséges a feloldás. Egyes esetekben feloldhatja a második magot egy kétmagos processzoron, és bizonyos esetekben az 5 és 6 magot egy négymagos processzoron.

Különböző processzorsorozatok feloldásának jellemzői

Íme néhány példa a feloldható AMD processzorsorozatokra, valamint a folyamat jellemző tulajdonságaira:

  • Athlon X2 5000+ – 3. és 4. mag (egy példány)
  • Athlon II X3 4xx sorozat (Deneb/Rana mag) – 4. mag és gyorsítótár
  • Athlon II X3 4xx sorozat (Propus típusú mag) - mag #4
  • Athlon II X4 6xx sorozat (Deneb/Rana mag) – csak L3 gyorsítótár
  • Phenom II X2 5xx sorozat - 3. és 4. mag
  • Phenom II X3 sorozat 7xx - mag #4
  • Phenom II X4 8xx sorozat – Csak 2 MB L3 gyorsítótár oldható fel
  • Phenom II X4 650T, 840T, 960T és 970 Black Edition – 5. és 6. mag (kiválasztva)
  • Sempron 140/145 - mag #2

Mely lapkakészletek támogatják a processzormagok feloldását?

Meg kell jegyezni, hogy nem minden alaplap támogatja az AMD processzormagok feloldásának lehetőségét. Csak akkor tudja feloldani a magokat, ha a BIOS támogatja az Advanced Clock Calibration (ACC) vagy hasonló technológiát.

Az ACC technológiát a következő lapkakészletekben használják:

  • GeForce 8200
  • GeForce 8300
  • nForce 720D
  • nForce 980
  • SB710 típusú Southbridge lapkakészletek
  • SB750 típusú Southbridge lapkakészletek

Több olyan AMD lapkakészlet is létezik, amelyek nem támogatják az ACC technológiát, viszont támogatják a hasonló technológiákat. Ezek a lapkakészletek tartalmaznak déli híddal rendelkező lapkakészleteket, például:

A magok feloldásának módszertana ezeken a lapkakészleteken alaplapgyártónként eltérő.

Feloldási módszer

A magok feloldásához a felhasználónak hozzá kell férnie a BIOS-eszközökhöz. Ha az alaplap támogatja az ACC technológiát, akkor a legtöbb esetben elég, ha a BIOS-ban megkeresi az Advanced Clock Calibration paramétert, és beállítja Auto-ra.

Egyes gyártók alaplapjainál további lépésekre is szükség lehet. Az ASUS alaplapokon az ACC mellett engedélyezze az Unleashed mode opciót, az MSI alaplapokon a Unlock CPU Core opciót, NVIDIA alaplapokon pedig a Core Calibration opciót. A Gigabyte kártyákon meg kell találnia az EC Firmware Selection opciót, és be kell állítania Hibrid értékre.

Azokon a lapkakészleteken, amelyek nem támogatják az ACC technológiát, a feloldási módszer az adott gyártótól függ. Röviden felsoroljuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az egyes gyártók esetében alkalmazni kell:

  • ASUS – ASUS Core Unlocker
  • Gigabyte – CPU feloldás
  • Biostar - BIO-KIOLDÁS
  • ASRock - ASRock UCC
  • MSI – CPU Core feloldása

Oldja fel az ellenőrzést és az alapvető tesztelést

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a feloldott AMD processzormagok valóban működnek, a legjobb, ha olyan információs segédprogramokat használ, mint a CPU-Z. Azonban még ha meg is győződünk arról, hogy a feloldás sikeres volt, ez nem jelenti azt, hogy a feloldott kernelek problémamentesen fognak működni. Teljesítményük teljes tesztelése érdekében ajánlatos alaposan tesztelni az összes processzorparamétert. A feloldási folyamat kudarcát a számítógép meghibásodása, és néha a rendszerindítás képtelensége is jelezheti. Az utóbbi esetben a BIOS-memória törléséhez és a gyári alapértelmezett állapot visszaállításához kell folyamodnia (a folyamat végrehajtásáról külön cikkben beszéltünk).

Az új magok meghibásodása esetén a felhasználó bármikor letilthatja azokat a BIOS-beállítások segítségével. Ezenkívül ne feledje, hogy a processzormagok feloldásának művelete csak a BIOS szintjén működik, és nem maguknak a processzoroknak a szintjén. Abban az esetben, ha zárolatlan magokkal rendelkező processzort helyez egy másik alaplapra, azok továbbra is zárolva lesznek.

És még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Bár a processzor feloldása nem egyenlő a túlhajtással, a processzor működő magjainak számának növelése automatikusan növeli a processzorlap hőelvezetését. Ezért ebben az esetben talán érdemes elgondolkodni a processzor hűtésére szolgáló hűtő frissítésén.

Következtetés

Az AMD processzorok magjainak feloldása egy egyszerű művelet, amely ennek ellenére segíthet a felhasználónak a számítógépes berendezésében rejlő lehetőségek teljes kihasználásában. Ez a művelet a szükséges BIOS-beállítások engedélyezésével hajtható végre. Bár a magok feloldása nem mindig garantáltan sikeres, nem jár jelentős kockázattal, mint például a túlhajtás, és a gyakorlatban bármelyik felhasználó kipróbálhatja.

Ha a rendelkezésére áll egy modern AMD processzorral felszerelt számítógép, akkor ez azt jelenti, hogy lehetősége van arra, hogy jelentősen növelje számítógépe teljesítményét anélkül, hogy egy fillért is költene erre a célra. Egy olyan technológiáról beszélünk, amelyet "az AMD processzorok magjainak feloldásának" neveznek. Ez a technológia lehetővé teszi a rendszer számára elérhető processzormagok számának növelését – általában kettőről négyről vagy háromra.

Természetesen egy ilyen művelet nagyon csábító. Valójában, amint azt a tesztek mutatják, bizonyos esetekben a frissített processzor teljesítménye majdnem megduplázódik. Sőt, ennek a műveletnek a sikeres végrehajtásához csak egy kis ismeretre van szüksége a BIOS-beállításokról, és mellesleg egy kis szerencsére.

Mindenekelőtt próbáljunk meg foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az AMD-nek miért kellett egyáltalán „elrejteni” a processzormagokat a felhasználó elől. Az a tény, hogy egy bizonyos vonalon belül minden processzorgyártónak több olyan modellje van, amelyek árban és képességekben különböznek egymástól. Természetesen az olcsóbb processzormodellek kevesebb maggal rendelkeznek, mint a drágábbak. Sok esetben azonban irracionális kifejezetten kisebb magszámú modelleket fejleszteni, így sok gyártó, jelen esetben az AMD, könnyebben megteszi – egyszerűen letiltja a felesleges processzormagokat.

Ezen kívül sok AMD processzornak hibás magjai is lehetnek, amelyek számos hibával rendelkeznek. Az ilyen processzorokat sem dobják ki, és a szükségtelen magok letiltása után olcsóbb processzorfajták leple alatt értékesítik őket. A letiltott magok észlelt hiányosságai azonban nem feltétlenül kritikusak a működésük szempontjából. Például, ha a processzormag enyhén megnövekedett hőelvezetéssel rendelkezik a szabványoshoz képest, akkor egy ilyen maggal rendelkező processzor használata teljesen lehetséges.

Azonnal el kell mondani, hogy a magok feloldására irányuló művelet sikere nagymértékben nem csak az AMD processzorvonaltól és annak modelljétől, hanem egy bizonyos processzorsorozattól is függ. Sok sorozatban csak az egyes processzorok magjai oldhatók fel, míg más sorozatoknál szinte az összes processzor feloldható. Bizonyos esetekben nem magát a magot, hanem csak a hozzá kapcsolódó gyorsítótárat lehet feloldani.

A feloldható AMD processzorok az Athlon, a Phenom és a Sempron vonalakból származnak. Általában a négy elérhető mag közül a 3. és 4. mag esetében lehetséges a feloldás. Egyes esetekben feloldhatja a második magot egy kétmagos processzoron, és bizonyos esetekben az 5 és 6 magot egy négymagos processzoron.

Különböző processzorsorozatok feloldásának jellemzői

Íme néhány példa a feloldható AMD processzorsorozatokra, valamint a folyamat jellemző tulajdonságaira:

  • Athlon X2 5000+ – 3. és 4. mag (egy példány)
  • Athlon II X3 4xx sorozat (Deneb/Rana mag) – 4. mag és gyorsítótár
  • Athlon II X3 4xx sorozat (Propus típusú mag) - mag #4
  • Athlon II X4 6xx sorozat (Deneb/Rana mag) – csak L3 gyorsítótár
  • Phenom II X2 5xx sorozat - 3. és 4. mag
  • Phenom II X3 sorozat 7xx - mag #4
  • Phenom II X4 8xx sorozat – Csak 2 MB L3 gyorsítótár oldható fel
  • Phenom II X4 650T, 840T, 960T és 970 Black Edition – 5. és 6. mag (kiválasztva)
  • Sempron 140/145 - mag #2

Mely lapkakészletek támogatják a processzormagok feloldását?

Meg kell jegyezni, hogy nem minden alaplap támogatja az AMD processzormagok feloldásának lehetőségét. Csak akkor tudja feloldani a magokat, ha a BIOS támogatja az Advanced Clock Calibration (ACC) vagy hasonló technológiát.

Az ACC technológiát a következő lapkakészletekben használják:

  • GeForce 8200
  • GeForce 8300
  • nForce 720D
  • nForce 980
  • SB710 típusú Southbridge lapkakészletek
  • SB750 típusú Southbridge lapkakészletek

Több olyan AMD lapkakészlet is létezik, amelyek nem támogatják az ACC technológiát, viszont támogatják a hasonló technológiákat. Ezek a lapkakészletek tartalmaznak déli híddal rendelkező lapkakészleteket, például:

  • SB810
  • SB850
  • SB950

A magok feloldásának módszertana ezeken a lapkakészleteken alaplapgyártónként eltérő.

Feloldási módszer

A magok feloldásához a felhasználónak hozzá kell férnie a BIOS-eszközökhöz. Ha az alaplap támogatja az ACC technológiát, akkor a legtöbb esetben elég, ha a BIOS-ban megkeresi az Advanced Clock Calibration paramétert, és beállítja Auto-ra.

Egyes gyártók alaplapjainál további lépésekre is szükség lehet. Az ASUS alaplapokon az ACC mellett engedélyezze az Unleashed mode opciót, az MSI alaplapokon a Unlock CPU Core opciót, NVIDIA alaplapokon pedig a Core Calibration opciót. A Gigabyte kártyákon meg kell találnia az EC Firmware Selection opciót, és be kell állítania Hibrid értékre.

Azokon a lapkakészleteken, amelyek nem támogatják az ACC technológiát, a feloldási módszer az adott gyártótól függ. Röviden felsoroljuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az egyes gyártók esetében alkalmazni kell:

  • ASUS – ASUS Core Unlocker
  • Gigabyte – CPU feloldás
  • Biostar - BIO-KIOLDÁS
  • ASRock - ASRock UCC
  • MSI – CPU Core feloldása

Oldja fel az ellenőrzést és az alapvető tesztelést

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a feloldott AMD processzormagok valóban működnek, a legjobb, ha olyan információs segédprogramokat használ, mint a CPU-Z. Azonban még ha meg is győződünk arról, hogy a feloldás sikeres volt, ez nem jelenti azt, hogy a feloldott kernelek problémamentesen fognak működni. Teljesítményük teljes tesztelése érdekében ajánlatos alaposan tesztelni az összes processzorparamétert. A feloldási folyamat kudarcát a számítógép meghibásodása, és néha a rendszerindítás képtelensége is jelezheti. Az utóbbi esetben a BIOS-memória törléséhez és a gyári alapértelmezett állapot visszaállításához kell folyamodnia (a folyamat végrehajtásáról külön cikkben beszéltünk).

Az új magok meghibásodása esetén a felhasználó bármikor letilthatja azokat a BIOS-beállítások segítségével. Ezenkívül ne feledje, hogy a processzormagok feloldásának művelete csak a BIOS szintjén működik, és nem maguknak a processzoroknak a szintjén. Abban az esetben, ha zárolatlan magokkal rendelkező processzort helyez egy másik alaplapra, azok továbbra is zárolva lesznek.

És még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Bár a processzor feloldása nem egyenlő a túlhajtással, a processzor működő magjainak számának növelése automatikusan növeli a processzorlap hőelvezetését. Ezért ebben az esetben talán érdemes elgondolkodni a processzor hűtésére szolgáló hűtő frissítésén.

Következtetés

Az AMD processzorok magjainak feloldása egy egyszerű művelet, amely ennek ellenére segíthet a felhasználónak a számítógépes berendezésében rejlő lehetőségek teljes kihasználásában. Ez a művelet a szükséges BIOS-beállítások engedélyezésével hajtható végre. Bár a magok feloldása nem mindig garantáltan sikeres, nem jár jelentős kockázattal, mint például a túlhajtás, és a gyakorlatban bármelyik felhasználó kipróbálhatja.

Az Athlon II X3 425 teljes értékű Phenom II X4 925-ré alakítása gyors feloldási utasításokkal

Mindig is voltak olyan alkatrészek a piacon, amelyek bizonyos megközelítéssel sokkal nagyobb teljesítményt nyújtottak a felhasználónak, mint amennyit fizetett értük. Az ilyen processzorok vagy videokártyák, sőt néha még az alaplapok is a csúcstermékek "kivágásai". Előfordul, hogy a körülmények sikeres kombinációjával a költségvetési processzorból zászlóshajó processzor készíthető.

Érdekes kutatási kísérletet végeztek a PCShop Group számítógépes boltjának munkatársai, hogy feloldják a hárommagos Athlon II X3 425 processzort, és valódi négymagos Phenom II X4 925 lapkává alakítsák.

Mint ismeretes, az AMD mindössze háromféle kristályt használ processzorai gyártásához: a négymagos Deneb-et belőle az L3-as gyorsítótár levágásával kapja meg a Propus és a kétmagos Regor. Az Athlon II X3 4XX processzorok lehetnek a Deneb chipen (az Athlon II X3 4XX verziója Rana), vagy a Propus magon.

MagDeneb

Propus mag

Más szóval, némi szerencsével kivághatod a Deneb kristályt (Phenom II). És mindig beszerezhető egy fizikailag levágott Propus, amelyen egyszerűen nincs L3 gyorsítótár. Az AMD nem vállal garanciát a feloldatlan gyorsítótár vagy mag teljesítményére. Pontosan azt a modellt és jellemzőkkel vásárolja meg, amelyek a dobozra vagy a processzor fedelére vannak nyomtatva.

A PCShop csoport rendelkezésére álltak az Athlon II X3 425 processzorok a legmegfelelőbb chipen - a Deneben, amely lehetővé tette 6 MB L3 gyorsítótár feloldását a maggal együtt.

Után

Összehasonlítva a zárolatlan Athlon II X3 425 specifikációit a Phenom II X4 925 sorozatgyártású modellel, láthat néhány különbséget:

Athlon II X3 425

Phenom II X4 B25

Phenom II X4 925

Frekvencia, MHz

Magok száma

L2 gyorsítótár mérete, KB

L3 gyorsítótár mérete, MB

Folyamat technológia, nm

Természetesen lehet hibát találni abban, hogy a frekvencia nem egyezik. De itt olyan, mint az ajándék lóról szóló népi mondásban. De visszatérünk a frekvenciához, és megmutatjuk, hogy az Athlon II X3 425 modellből még a Phenom II X4 965 BOX Black Edition (3400 MHz) modelljénél is lehet hatékonyabb processzort kapni. A feloldás mellett a túlhajtás mindig is hatékony módszer volt a teljesítmény növelésére. Az újonnan gyártott Phenom II X4 B25 (Athlon II X3 425) stabil, 3600 MHz-es frekvenciára volt túlhajtva (33%-os túlhajtás). Így az Athlon II X3 425 processzor sebességében egyenlő lett a még kiadatlan Phenom II X4 975-tel (3600 MHz).

Emlékezzünk vissza, hogy a processzor feloldásához legalább egy SB710 vagy SB750 déli hídon alapuló alaplapra van szükség. Az NVIDIA rendszerlogikára épülő alaplapok egyes modelljei is használhatók a feloldáshoz, amint arról a hírekben már beszámoltunk.

Ebben az esetben a processzort egy GIGABYTE GA-MA790X-UD3P alaplapon oldották fel. A processzor átalakításához csak meg kellett találni a BIOS-ban az „Advanced Clock Calibration” beállítást, és az értéket „Automatikus”-ra kell állítani. Mentse el a BIOS-beállításokat, és indítsa újra a számítógépet.

Ezután ugyanabban az Advanced Clock Calibration részben meg kell találnia az "EC Firmware Selection" elemet, és ki kell választania a "Hybrid" opciót.

Tesztelés

Próbapad:
Hűtő - Zalman CNPS 9700 LED + ZM-CS4A
Alaplap - GIGABYTE GA-MA790X-UD3P;
RAM - GOODRAM PRO GP900D264L5
Videokártya - MSI Radeon HD 4890 (R4890 Cyclone);
Meghajtó - Samsung HD252HJ;
Tápegység - Seasonic S12D-850.

Lényeges, hogy az Athlon II X3 425 processzor feloldásából származó teljesítménynövekedés a 3DMark06 tesztben 25% volt, és gyakorlatilag megegyezik a Phenom II X4 925. II X4 975 chippel. Figyelemre méltóak a SuperPi 1M tesztek eredményei is, amelyeknél fontos a cache memória mennyisége. Ebben a feloldott és túlhajtható Athlon II X3 425 6 MB L3 gyorsítótárral átlépte a 20 másodperces határt!

Végül megjegyezzük, hogy ne felejtsük el, hogy a feloldás egy lottó. Vannak esetek, amikor a kernel fel van oldva, de nem működik stabilan. Vagy az is lehet, hogy az Athlon II X3 processzor egy Propus matricára épül.

PCShop csoport

A hírt 23340 alkalommal nézték meg

Iratkozzon fel csatornáinkra

Bevezetés

A történelemnek gyakran meg kell ismételnie önmagát: az Y zászlóshajójáról ismert X gyártó nemrégiben piacra dobott egy középkategóriás Z terméket, amely szilícium chipre épül, ami valamilyen oknál fogva elmarad Y-től. De ahelyett, hogy kidobta volna a chipet el, X letilt egy bizonyos részt, utána Z-ként értékesíti - alacsonyabb áron.

Általában a legtöbb esetben (de nem tudjuk, mekkora ez a többség) ez azért van, mert a kernel valójában hibás. De néha a gyártónak csak egy bizonyos árszintű processzorokat kell kiadnia, amelyek nem elegendőek. Az ATI Radeon HD 4830, nVidia GeForce GTX 260, AMD Phenom II X3 700 és 800 sorozat mind a drágább komponenseken alapuló termékek példája.

AMD Phenom II

A teszteléshez megvásároltuk az X3 processzor kiskereskedelmi változatát. Kattintson a képre a nagyításhoz.

Pár hónapja Koreából információ érkezett, amely szerint egyszerűen feloldhatja a Phenom II X3 processzor negyedik magját, ha egyes alaplapokon engedélyezi az Advanced Clock Calibration funkciót, ami a 135 dolláros Phenom II X3 720 Black Editiont Phenom II X4 920 (Black Edition) processzorrá alakítja. 190 dollár (Oroszországban 6,9 ezer rubelről) a BIOS beállításának megváltoztatásával. Egyelőre megkerüljük azt a kérdést, hogy érdemes-e spórolni egy esetlegesen instabil rendszerhez.

Ahogy emlékszel a tőlünk Phenom II bevezetési cikk, az AMD kijelentette, hogy az ACC technológia technikailag semmit sem változtat a Phenom II-ben, hiszen az már be van építve a Phenom II-be. Maga az ACC technológia lehetővé tette a Phenom számára, hogy túlhajtás után magasabb frekvenciákat érjen el. Úgy tűnik, hogy az SB750 déli hídjának ez a funkciója más módon hatott a Phenom II-re.

Hogy mindez hogyan működik, az továbbra is rejtély számunkra. Két alaplapgyártó, az ASRock és a Biostar azt nyilatkozta, hogy támogatják az X3 processzorok feloldásának lehetőségét, de egyik cég sem tisztázta, hogyan történik ez. Hogy őszinte legyek, ez aligha a cégek trükkjének köszönhető, és valami hasonló minden bizonnyal történik: az ACC megváltoztathatja a CPU hibaellenőrzési folyamatát, növelve a hibatűrést és csökkentve a meghibásodás esélyét bizonyos feltételek mellett. Ebben az esetben az ACC hibatűrésének növelése lehetővé tette a leválasztott szilícium terület "újraélesztését".

Megvettük az X4 processzor kiskereskedelmi változatát is. Kattintson a képre a nagyításhoz.

A Biostar termékmenedzsere azt mondta, hogy minden SB750 déli híddal rendelkező kártya ugyanolyan feloldó hatással bír. Az ASRock ezt megerősítette, és saját tesztadatokat is közölt velünk bizonyos számú processzorról, ahol a feloldott és stabilan működő chipek meglehetősen egyenletes eloszlásúak; feloldó, de instabil chipek; chipek, amelyek egyáltalán nincsenek feloldva.

És itt van, ami érdekes. Az AMD szerint az ACC/Phenom II X3 felhajtás fellendítette az eladásokat egy olyan termékcsaládon, amelyről azt gondoltuk, hogy nem a legkeresettebb. Végül az X3 első kiadása után sok alkalmazás egyszerűen nem tudott mit kezdeni a három maggal. A vállalat azt állítja, hogy nem tervezi megakadályozni a rajongókat abban, hogy az SB750-en az ACC engedélyezésével felszabadítsák a negyedik X3 magot.

De az egyik alaplapgyártó azt mondta nekünk, hogy az AMD azt tervezi, hogy ebben a hónapban megszünteti az ACC támogatást az SB750 déli hídon. Egy másik gyártó arról számolt be, hogy az AMD nyomást gyakorol rá, hogy frissítse a fedélzeti ACC-vezérlő firmware-jét, és kiadjon egy "frissített" BIOS-t. És ha az első feltételezés, akkor a második igaznak tűnik. Valóban, ingyen sajt csak egérfogóban található. Bizonyíték? Kicsit lejjebb.

Kernelek és gyorsítótár

Úgy tűnik, nem az X3-asok az egyetlen modellek, amelyek többre képesek. Az AMD Phenom II X4 800 chipsora (a teljes 6 MB helyett 4 MB L3 gyorsítótárral rendelkezők) szintén feloldható az ACC trükkel, bár az előny ebben az esetben kétségesnek tűnik. A Phenom II X4 810 processzor 167 dollárba (Oroszországban 6,8 ezer rubelbe) került a Newegg.com oldalon a cikk megjelenésekor. A 200 MHz-cel gyorsabban futó Phenom II X4 920 ára 189 dollár (Oroszországban 6,9 ezer rubel). Természetesen a 810 a Socket AM3 generációhoz tartozik, a 900-as vonal pedig jelenleg az AM2+-ra korlátozódik, de az AMD a közeljövőben csúcsmodellekkel frissíti a Socket AM3 vonalat, így ma már aligha van értelme az AM2+-ra korlátozódni, különösen, ha a jövőben DDR3-ra szeretne váltani.

Kattintson a képre a nagyításhoz.

De térjünk át a valódi hardverre, és nézzük meg, hogy az olcsóbb processzorok feloldása után stabil rendszerhez juthatunk-e. Persze aligha kell még egyszer megismételni, hogy normál órajelnél is ugyanazok a következmények járunk itt, mint a túlhajtás után. Vagyis ehhez a lépéshez senki nem fog technikai támogatást nyújtani, kivéve a rajongók közösségét.

Nem minden alaplap passzol

Először is úgy döntöttünk, hogy megfelelő platformot választunk a Socket AM3 teszteléséhez. Azt már eddig is tudtuk, hogy az ASRock és a Biostar volt az a két gyártó, akik kezdetben támogatták ezt az ötletet. Igen, és a mi Szakértői Klubunkban is ilyen teszteket kértek az olvasók.

Az Asus M4A79T Deluxe tesztelésével kezdtük, amely az alapján ítélve más oldalak, működnie kell. De nem történt semmi. Az ACC letiltásával a tábla jól működött. Amint ezt a funkciót bekapcsolták, a Phenom II X3 720-unk (amelyről tudtuk, hogy sikeresen feloldja) folyamatosan kék képernyőt kezd. Az Asus legújabb BIOS-át használtuk, ezért vettünk egy másik alaplapot egy régebbi BIOS-szal.

A következő alaplap a Gigabyte MA790XT-UD4P volt. Ezt az alaplapot 2009. január 16-i F2 BIOS-szal kaptuk. Ez azonban nem segített feloldani a Phenom II X3 "sikeres" példányát. Március 10-én a Gigabyte kiadta a BIOS F2B verzióját, amelynek frissítenie kellett a Phenom X3 processzorok ACC kódját. Frissítettük a BIOS-t a legújabb F3-ra, de ez sem segített.

Megkerestük a Gigabyte-ot, hogy megtudjuk, mit jelent az "ACC-kód frissítése". A cég szerint minden gyártónak, aki új BIOS-t fejleszt a legújabb AMD mikrokóddal, le kell tiltania a mag/gyorsítótár feloldási funkciót, ami legalábbis megmagyarázza, hogy a legújabb BIOS-verzióval rendelkező ASUS és Gigabyte alaplapok miért nem hajlandók együttműködni velünk. Miért nem használ régi mikrokódot? A legújabb firmware sok más problémát is kijavít, beleértve a véletlenszerű újraindítás problémáját is. Az alaplapgyártó szempontjából még mindig előnyösebb egy stabilabb BIOS-verzió kiadása, mint egy nem támogatott és potenciálisan problémás hack funkció elhagyása. Általánosságban elmondható, hogy ha meg akarja tartani a "feltört" Phenom II-t, akkor ragaszkodnia kell a BIOS-verzióhoz a javításig.

Az ASRock M3A790GXH/128M az egyetlen tábla a laborunkban, amely még mindig képes volt az összes jelenség feloldására. Kattintson a képre a nagyításhoz.

Végül vettünk egy táblát, aminek garantáltan működnie kell: ASRock M3A790GXH/128M. Furcsa módon az ACC funkció Auto-ra állítása mellett is tartalmazta a negyedik Phenom II X3 720 magot Windows alatt. Az ASRock ehhez az alaplaphoz csak egy BIOS-verziót adott ki – az eredetit. Talán egy idő után megjelenik a BIOS frissítés, és a tábla elveszíti a feloldási funkciókat?

Az ASRock képviselői elmondták, hogy a cég nem siet a legújabb mikrokódjavítások beépítésével. Ha az AMD új processzorokat ad ki, vagy olyan hibákat javít ki, amelyeket kritikusnak ítél a mikrokód-frissítéshez, akkor két BIOS-verzió kerül a fogyasztók elé, és a rajongók választhatják az egyiket vagy a másikat.

És nem minden processzor

Végül három Phenom II X4 810 és három Phenom II X3 720 Black Edition processzort teszteltünk. Egy processzor érkezett az AMD-től mintaként. Az ASRocktól kaptunk egy-egy processzort, ezek garantáltan feloldó modellek voltak, amikkel megnéztük, hogy más alaplapokon is feloldhatjuk-e a processzorokat. Végül megvásároltuk az utolsó párat a Newegg-en, hogy képet kapjunk a kiskereskedelmi processzorfeloldási lehetőségekről.

Természetesen sikeresen feloldottunk két processzort az ASRocktól. Az AMD Phenom II X4 810 is működött. De nem tudtuk feloldani a Phenom II X3 720 BE-t az AMD-től. A Newegg-en vásárolt Phenom II X4 810 zárolást sikeresen feloldottuk. De a Phenom II X3 720 megbukott.

Azok a processzorok, amelyeket fel tudtunk oldani, az ASRock alaplap BIOS-ában az ACC funkciót "Auto"-ra állítottuk. Az ASRock-nak elküldött X3 720 minta minden tesztünkben jól teljesített ezen a beállításon, megmutatva a negyedik mag beépítésének teljesítményelőnyét. Ezután lefuttattuk a Prime95 tesztet a stabilitás tesztelésére. Néhány perc múlva a platform lefagyott, és a reset után már csak három magot kezdett jelenteni - még az ACC funkció bekapcsolása mellett is.

Olvashattunk már hasonló viselkedésről, amikor a processzor feloldása során "nem gyökerezik". Szerencsére ez lehetővé tette számunkra, hogy megtaláljuk a módját a feloldás visszaállításának, még akkor is, ha az meghibásodik.

Feloldott X3 720, ACC engedélyezve.

Normál X3 720, ACC kikapcsolva.

Elkezdtük áthelyezni az ACC beállítást az „Auto”-tól eltérő módokra, miközben az „All Cores” opciót használjuk. 2%-os lépésekben változtatva tudtuk visszakapni a negyedik magot -6%-os beállításnál. És ha korábban a rendszer egyáltalán nem tudott átmenni a Prime95 teszten, akkor ebben az esetben egy órán keresztül hibátlanul működött, mielőtt kikapcsoltuk a számítógépet. Úgy tűnik, hogy egy agresszívabb ACC beállítás stabilizálja a negyedik mag feloldását.

Az ACC azonban nem tesz csodát. Két Phenom II X3 720-unkon, amelyek nem oldották fel a mag zárolását, és „Auto”-ra állítottuk, az ACC beállítást +12%-ról -12%-ra változtattuk, és soha nem találtunk jelet a negyedik magnak.

Feloldott X4 810, ACC engedélyezve.

Normál X4 810, ACC kikapcsolva.

Processzor eredményei


CPU Típusszám # Hét és lépés Feloldási lehetőség
AMD Phenom II X4 810 HDX810WFK4FGI 0849 CPBW Igen
ASRock Phenom II X4 810 HDX810WFK4FGI 0848 DPM Igen
Phenom II X4 810, Newegg HDX810WFK4FGI 0903 CPAW Igen
AMD Phenom II X3 720 HDZ720WFK3DGI 0849 CPMW Nem
ASRock Phenom II X3 720 HDZ720WFK3DGI 0849 CPMW Igen
Phenom II X3 720, Newegg HDZ720WFK3DGI 0904 EPMW Nem

Az eredmények az AMD Phenom II X4 810 esetében tűnnek a legjobbnak, függetlenül attól, hogy ezt a processzort mikor gyártották, vagy milyen fokozatokkal rendelkezik. Mindhárom esetben sikerült feloldani és hozzáadni 2 MB L3 gyorsítótárat az ASRock alaplapon.