എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മറികടക്കുന്നത്?

പലരും ഒരുപക്ഷേ ഓങ്കിൾ ക്ലോക്കിങ് എന്താണെന്നോ, മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഒരുപക്ഷേ കേട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഓവർലോക്കിങ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടകം പ്രോസസ്സർ പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത്, നിർമ്മാതാവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്റൽ, എഎംഡി പോലുള്ള കമ്പനികൾ നിർമിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗവും നിശ്ചിത വേഗതയ്ക്കായി റേറ്റുചെയ്തു. അവർ ഭാഗത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കുകയും തന്നിരിക്കുന്ന വേഗതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

തീർച്ചയായും, മിക്ക ഭാഗങ്ങളും വർധിച്ച വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് അടിവരയിടുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ Overclocking ലളിതമായി ഭാഗം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർമ്മാതാവ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗത്തു ശേഷിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള പ്രയോജനം എന്നാൽ അത് കഴിവുള്ള.

എന്തുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ Overclock?

അധിക ചെലവ് കൂടാതെ അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രകടനമാണ് ഓവർലോക്കിംഗിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രയോഗം. അവരുടെ സിസ്റ്റം മറികടക്കുന്ന മിക്ക വ്യക്തികളും വേഗതയേറിയ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു് നിർമ്മിയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ വികസിച്ച് പരിമിത ബജറ്റിൽ വിപുലീകരിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വ്യക്തികൾക്കു് അവരുടെ പ്രവർത്തന പ്രകാരം 25% അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും! ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ ഒരു AMD 2500+ പോലുള്ള വാങ്ങൽ വാങ്ങാം, കൂടാതെ ഒരു AMD 3000+ ന് തുല്യമായ പ്രോസസ്സിംഗ് പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറുമായി ഓവർക്ലോക്കിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും, വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം.

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം Overclocking ലേക്കുള്ള പോരായ്മ ഉണ്ട്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗത്തെ overclocking ലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ആണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല കാരണം നിർമ്മാതാവ് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും വാറന്റി voiding ആണ്.

അവയുടെ പരിധിക്ക് വിധേയമായ ഓക്സിക്ലോക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളും ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയുസ്സ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായോ ചെയ്താൽ, അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അക്കാരണത്താൽ, നെറ്റ്വർക്കിനെ മറികടക്കുന്ന എല്ലാ ഗൈഡികളും ഈ വസ്തുതകൾക്ക് നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു നിരാകരണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും.

ബസ് വേഗതയും മൾട്ടിപ്ലൈയറും

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു സിപിയുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം മനസിലാക്കാൻ, പ്രോസസ്സറിന്റെ വേഗത എത്രമാത്രം കണക്കുകൂട്ടും എന്ന് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊസസ്സർ വേഗത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ, ബസ് വേഗത, മൾട്ടിപ്ളയർ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ബസ് സ്പീഡ് കോർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ റേറ്റാണ്. പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി, ചിപ്സെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. MHz റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സെക്കന്റിൽ ഒരു സെക്കന്റുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്. പ്രശ്നം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ്, ഉപയോക്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവായിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു AMD XP 3200+ പ്രൊസസ്സർ ഒരു 400 മെഗാഹെർഡ്സ് ഡിഡിആർ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ, പ്രോസസ്സർ എന്നത് 200 മെഗാഹെർഡ് ഫ്രന്റ്സിഡി ബസ് ഉപയോഗിച്ച് 400 മെഗാഹെട്സ് ഡിഡിആർ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇരട്ടിയായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, പെന്റിയം 4 സി പ്രൊസസ്സറുകളിൽ 800 മെഗാഹെർഡ്സ് ഫ്രാൻസിഡ് ബസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് 200 മെഗാഹെഡ് ബസാണ്.

ബസ് വേഗതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണിതമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈയർ. ബസ് വേഗതയിലെ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോളാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് സൈക്കിളുകളുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം. പെന്റിയം 4 2.4 ജിഗാഹെർഡ്സ് "ബി" പ്രോസസർ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

133 MHz x 18 ഗുണിതം = 2394MHz അല്ലെങ്കിൽ 2.4 GHz

ഒരു പ്രൊസസ്സർ Overclocking, പ്രകടനം സ്വാധീനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്.

ബസ് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മെമ്മറി സ്പീഡ് (മെമ്മറി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ അതോടൊപ്പം പ്രോസസ്സർ സ്പീഡ്) പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബസ് വേഗതയെക്കാൾ ഗുരുത്വാകർഷ്യം കുറവാണ്, എന്നാൽ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

മൂന്ന് എഎംഡി പ്രൊസസ്സറുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം:

സിപിയു മോഡൽ മൾട്ടിപ്ലൈയർ ബസ് വേഗത സിപിയു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്
Athlon XP 2500+ 11x 166 MHz 1.83 GHz
എത്ലോൺ എക്സ്പി 2800+ 12.5x 166 MHz 2.08 GHz
എത്ലോൺ എക്സ്പി 3000+ 13x 166 MHz 2.17 GHz
എത്ലോൺ എക്സ്പി 3200+ 11x 200 MHz 2.20 GHz

ബസ് വേഗത അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്രിയർ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി റേറ്റുചെയ്ത ക്ലോക്ക് വേഗത എന്താണെന്ന് കാണുന്നതിനായി XP2500 + പ്രോസസറിന്റെ overclocking ന്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം.

സിപിയു മോഡൽ ഓവർക്ലോക്ക് ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈയർ ബസ് വേഗത സിപിയു ക്ലോക്ക്
Athlon XP 2500+ ബസ് കൂട്ടുക 11x (166 + 34) MHz 2.20 GHz
അറ്റ്ലാൻ എക്സ്പി 2500+ വർദ്ധനവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക (11 + 2) x 166 MHz 2.17 GHz

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ, നമ്മൾ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലമായി 3200+ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3000+ പ്രൊസസറിലുള്ള വേഗതയിൽ. തീർച്ചയായും, ഈ വേഗത ഓരോ അറ്റ്ലൺ എക്സ്പി 2500+ ലും സാദ്ധ്യമല്ല. കൂടാതെ, അത്തരം വേഗതയിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

കുറഞ്ഞ വിലനിലവാരമുള്ള പ്രോസസ്സർമാർക്ക് വിലകുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന വിലനൽകിയ പ്രോസസറുകളായി വിൽക്കുന്നതും ചില വികലാംഗരായ ഡീലർമാരിൽ നിന്ന് ഓക്സിഡൻ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയതിനാൽ, നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നതിനായി ഹാർഡ്വെയർ ലോക്കറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്ലോക്ക് ലോക്കിംഗിലൂടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണ്. നിർദിഷ്ട ഗുണിതമായി മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ചിപ്സിലെ ട്രെയ്സുകളെ നിർമ്മാതാക്കൾ മാറ്റുന്നു. പ്രൊസസ്സറിന്റെ പരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെ ഇത് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

വോൾട്ടേജുകൾ

ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗവും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേക വോൾട്ടേജുകളിലേക്ക് നിയന്ത്രിതമാണ്. ഭാഗങ്ങൾ overclocking പ്രക്രിയ സമയത്ത്, അതു വൈദ്യുത സിഗ്നൽ പരിക്രമണം അതുവഴി താഴേക്കുള്ള ചെയ്യും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടം മതിയാണെങ്കിൽ, അത് അസ്ഥിരമാകാൻ സിസ്റ്റം കാരണമാക്കും. ബസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്രിയർ വേഗത കൂട്ടുന്ന സമയത്ത്, സിഗ്നലുകൾ ഇടപെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നേരിടാൻ, സിപിയു കോർ , മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ എസിപി ബസ്സിനു് വോൾട്ടേജുകൾ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാം .

പ്രൊസസറിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അധിക വോൾട്ടേജുകളുടെ പരിധിക്ക് പരിധിയുണ്ട്.

വളരെയധികം വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിച്ചാൽ, ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിലെ സർക്യൂട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. സാധ്യമായ വോൾട്ടേജ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ മിക്ക മൾട്ടിബോർഡുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കൂടുതൽ സാധാരണ പ്രശ്നം ചൂട് ആണ്. കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വിതരണം ചെയ്തു, പ്രോസസ്സറിന്റെ താപ ഉൽപാദനശേഷി ഉയർന്നതാണ്.

ചൂട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക

കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കവിഞ്ഞുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധം ചൂടാണ്. ഇന്നത്തെ ഹൈ സ്പീഡ് കംപ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം താപം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓവർക്ലോക്കിങ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സംയുക്തമാണ്. തത്ഫലമായി, അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞുപോകാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉയർന്ന പ്രകടനവേളയിലെ തണുപ്പിക്കൽ പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയണം .

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം തണുപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംവിധാനം സാധാരണ എയർ കൂളിംഗ് വഴി ആണ്. ഇത് സിപിയു ഹെറ്റേണുകൾ, ഫാൻസ്, മെമ്മറിയിൽ ചൂട് വിതയ്ക്കുന്നവർ, വീഡിയോ കാർഡുകളിലെ ആരാധകരുടെയും ഫാൻസിൻറെ ആരാധകരുടെയും രൂപത്തിലാണ്. ശരിയായ എയർഫ്ലോ, നല്ല നടത്തൽ ലോഹങ്ങൾ വായു ശീതീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രധാനമാണ്. വലിയ ചെമ്പ് ഹീറ്റ്സ്കിക്കുകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും, വ്യാവസായിക വ്യോമസേനയിലേക്ക് വ്യോമസേനയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി എണ്ണം കൂളിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

എയർ തണുപ്പിനപ്പുറം, ലിക്വിഡ് തണുപ്പിക്കൽ , ഘട്ടം മാറ്റൽ കൂളിംഗ് എന്നിവയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിസി കൂളിംഗ് പരിഹാരത്തേതിനേക്കാൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണവും ചെലവേറിയതുമാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ. എന്നാൽ ചൂട് വിടവ് മൂലം ഉയർന്ന തോതിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും സാധാരണയായി ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. നന്നായി നിർമിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഓവർക്ലോക്കർ തങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ പ്രകടനത്തെ അതിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ അനുവദിക്കും, എന്നാൽ ചെലവ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രോസസറേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലകൂടിയാണ്. വൈദ്യുത ഷോർട്ടുകൾ ഉപകരണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള സിസ്റ്റം വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളാണ് മറ്റ് പോരായ്മകൾ.

ഘടക പരിഗണനകൾ

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം, ഒരു വ്യവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. പക്ഷേ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തെപ്പോലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിന് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേതും പ്രധാനമാണ് ഒരു മയറ് ബോർഡും ചിപ്പ് സെറ്റും ആണ്. ഒരു ബയോസ് ഉപയോക്താവിന് ക്രമീകരണം മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കഴിവ് കൂടാതെ, പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബസ് വേഗത അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലേജറുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രധാന നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർക്ലോക്കിംഗിൽ താൽപര്യമുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ വാങ്ങാനും സ്വന്തം സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർക്ലോക്കിന് സാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്ററുകളിലോ പണിയാം.

CPU- യ്ക്കായുള്ള യഥാർത്ഥ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ മൾട്ടിബോർഡിനുമപ്പുറം, മറ്റ് ഘടകങ്ങളും വർദ്ധിച്ച വേഗത കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തണുപ്പിക്കൽ ഇതിനകം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബസ് വേഗതയിൽ ഓവർ ക്ലോക്കിലാകുകയും മികച്ച മെമ്മറി പ്രകടനത്തിനായി മെമ്മറി സിൻക്രൊണസ് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഉയർന്ന വേഗതയ്ക്കായി റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണാത്മക മെമ്മറി വാങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 166 MHz- ൽ നിന്ന് 200 MHz- യിലേക്ക് Athlon XP 2500+ frontside ബസ് ഓവർക്ലോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് PC3200 അല്ലെങ്കിൽ DDR400 റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോർസെയർ, OCZ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഓക്സിജെക്കർമാർക്ക് ഏറെ പ്രചാരമുള്ളത്.

Frontside ബസ് സ്പീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് ഇന്റർഫേസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇന്റർഫെയിസുകളുടെ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ frontside ബസ് വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചിപ്സെറ്റ് ഒരു അനുപാതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. AGP (66 MHz), പിസിഐ (33 MHz), ISA (16 MHz) എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഫ്രാൻസെഡ് ബസ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ, ചിപ്പ്സെറ്റ് BIOS അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതുവരെ ഈ ബസുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയുമില്ല. ബസ് വേഗത ക്രമീകരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലൂടെ സുസ്ഥിരതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തീർച്ചയായും, ഈ ബസ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് അതിന്റെ പ്രകടനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഘടകങ്ങൾ വേഗത കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. മിക്ക വ്യാപന കാർഡുകളും അവരുടെ ടോളറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പരിമിതമാണ്.

മന്ദഗതിയിലുള്ളതും

ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ വളരെ അകലെയായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഓവർക്ലോക്കിങ് എന്നത് പരീക്ഷണത്തിന്റെയും പിഴവുകളുടെയും ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു സിപിയു ഒരു പ്രാരംഭ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, വേഗത കുറയ്ക്കാനും, ക്രമേണ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സിസ്റ്റം ആ വേഗതയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു നികുതി അപേക്ഷയിൽ പൂർണ്ണമായി സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരത പരിശോധിക്കാത്തതുവരെ ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ, ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള കേടുപാടുകൾ കുറവാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതിന് ചില headroom- കൾ നൽകാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

നിഗമനങ്ങൾ

നിര്മ്മാതാക്കളുടെ റേറ്റുചെയ്ത സവിശേഷതകള്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വേഗതയുള്ള വേഗതയില് കമ്പ്യൂട്ടര് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഓവര്ക്ലോക്കിംഗ്. ഓവർക്ലോക്കിംഗിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രകടന നേട്ടം ഗണ്യമായവയാണ്, പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റം പിറകോട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉൾപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഫലപ്രാപ്തി നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ, വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ എന്നിവ ഫലമായി വ്യത്യാസപ്പെടും. അപകടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻറെയും ഘടകങ്ങളുടെയും ചില മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു, ഇത് ലൈൻ വ്യവസ്ഥയുടെ മുകളിലേക്കാൾ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്.

ഓവർക്ലോക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, വിവരങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ ശുപാർശചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുക, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പടികൾ വിജയകരമാക്കാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്.