ඔබේ පරිගණකය අධි ස්පන්දනය කරන්නේ ඇයි?

බොහෝ පුද්ගලයන්ට අතිස්පන්දනය යනු කුමක් ද යන්න දැන නොසිටි නමුත් කලින් භාවිතා කළ වචනය අසා ඇති. එය සරලම ආකාරයෙන් ප්රකාශ කිරීම සඳහා, අතිස්පන්දනය කිරීම යනු ප්රොසෙසරය වැනි පරිගණක උපාංගයක් සහ නිෂ්පාදකයා විසින් වර්ගීකරණයට වඩා වැඩි පිරිවිතරයක පවත්වාගෙන යාමයි. Intel සහ AMD වැනි සමාගම් විසින් නිපදවන සෑම කොටසකටම නිශ්චිත වේගය අනුව වර්ග කර ඇත. මෙම කොටස්වල හැකියාවන් පරීක්ෂා කර එම වේගයට ලබාදී ඇති බව සහතික කර ඇත.

ඇත්ත වශයෙන්ම, වැඩි වශයෙන් විශ්වසනීයත්වය සඳහා බොහෝ කොටස් අවතක්සේරු කර ඇත. කොටසක් අධි ස්ක්රිප්ත කිරීම, නිෂ්පාදකයාට කොටසක් සහතික කිරීමට අකමැති පරිගණක කොටසෙන් ඉතිරිව ඇති විභවය ප්රයෝජනයට ගැනීම පමණක් නොව, එය සමත් වේ.

පරිගණකයක් අධි ස්පන්දනය කිරීම

අධි ස්පන්දනය කිරීමේ මූලික ප්රයෝජනය වන්නේ වැඩි වියදමකින් තොරව අතිරේක පරිගණක කාර්ය සාධනයයි. ඔවුන්ගේ පද්ධති අධිස්පන්දනය කරන බොහෝ පුද්ගලයන් හට වේගවත්ම ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධතියක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ ඔවුන්ගේ පරිගණක බලය සීමිත අයවැයක් දීර්ඝ කිරීමට උත්සාහ කිරීමට අවශ්ය වේ. සමහර අවස්ථාවලදී පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ පද්ධති ක්රියාකාරීත්වය 25% හෝ ඊට වැඩියෙන් වැඩි කර ගැනීමට හැකි වේ! නිදසුනක් වශයෙන්, පුද්ගලයෙකු AMD 2500+ වැනි යමක් මිලදී ගත හැකි අතර, අතිරේක සැකසුම් බලයක් AMD 3000+ ලෙස ධාවනය වන සකසුරුවම් සමඟ ක්රියාකාරීව අතිස්පන්දනය කිරීමකින් අවසන් වේ.

පරිගණක පද්ධතිය අතිස්පන්දනය කිරීම සඳහා වන අඩුපාඩු තිබේ. පරිගණක කොටසක් අධි ස්ක්රික්චි කිරීම සඳහා ඇති විශාලතම පසුබිම වන්නේ නිෂ්පාදකයා විසින් ලබා දී ඇති කිසිදු වගකීමකි, එහි නිපුණතා පිරිවැය තුළ ක්රියාත්මක නොවන බැවිනි.

ඔවුන්ගේ සීමාවන්ට තල්ලු කරන ලද අධි ස්පන්දිත කොටස් ද නිසි ලෙස ක්රියාකාරී ආයු කාලයකින් හෝ වඩා නරක අතට හැරී ඇති අතර, අනිසි ලෙස සිදු කළ හොත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ හැකිය. එම හේතුව නිසාම, අධි ස්නෝක්ඩින්ස් ජාලයේ මගපෙන්වන්නන් අතිස්පන්දනය කිරීමට පියවරයන් ප්රකාශ කිරීමට පෙර මෙම කාරණා වලදී පුද්ගලයෙකුගේ වගකීම් විරහිත අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබෙනු ඇත.

බස් වේග සහ බහුකාර්ය

පරිගණකයේ දී CPU අධි ස්පන්දනය කිරීම ප්රථමයෙන් තේරුම් ගැනීමට, ප්රොසෙසරයේ වේගය ගණනය කරන ආකාරය දැන ගැනීම වැදගත්ය. සියලු සකසුරුවම් වේගය එකිනෙකට වෙනස් සාධක දෙකක්, බස් වේගයක් සහ ගුණකය මත පදනම් වේ.

බස්රථය යනු ප්රොසෙසරය මතකය සහ චිප්සෙට් වැනි අයිතම සමඟ සන්නිවේදනය කරන මූලික ඔරලෝසු චක්රය වේ. එය සාමාන්යෙන් එම්එච්එස් ශ්රේණිගත කිරීමේ පරිමාණයට අනුව එය ධාවනය වන තත්පරයකට චක්රයේ සංඛ්යාවට සමාන වේ. ගැටළුව වන්නේ පරිගණකයේ විවිධ පැති සඳහා බස් වාරය නිතර භාවිතා වන අතර පරිශීලකයා බලාපොරොත්තු වන ප්රමාණයට වඩා අඩු විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස AMD XP 3200+ ප්රොසෙසරය 400 MHz DDR මතකයක් භාවිතා කරයි, නමුත් ප්රොසෙසරය ඇත්ත වශයෙන්ම 400 MHz DDR DDR භාවිතා කරන 200MHz ඉදිරිපස බස් එකක් භාවිතා කරයි. ඒ හා සමානව, Pentium 4 C ප්රොසර්ස් 800 MHz ඉදිරිපස බස් රථයක් ඇත, නමුත් එය සැබැවින්ම quad එටිසන් පොම්පයක් 200 MHz බස්.

බහුවිධය බස්රථයේ වේගයට සාපේක්ෂව ක්රියා කරන ප්රෝටෝරයක් වේ. මෙය බස්රථයේ වේගයේ එක් චක්රයක් තුළ ධාවනය වන ක්රියාකාරී චක්ර සංඛ්යාවයි. එබැවින්, Pentium 4 2.4GHz "B" ප්රොසෙසරය පහත පරිදි පදනම් වේ:

133 MHz x 18 ගුණකය = 2394 MHz හෝ 2.4 GHz

ප්රොසෙසර් අධිස්ථාපනය කිරීමේදී, කාර්ය සාධනය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට යොදා ගත හැකි සාධක දෙකක් වේ.

මතකයේ වේගය (මතකය සමමුහුර්ත ලෙස ධාවනය වන විට) සහ ප්රොසෙසරයේ වේගය වැඩිවීම නිසා බුෂ් වේගය වැඩි වීම විශාල බලපෑමක් ඇත. බහුවිධ ධාරිතාව බස්රථයේ වේගයට වඩා අඩු බලපෑමක් ඇති නමුත්, එය වෙනස් කිරීම වඩාත් අපහසු විය හැකිය.

AMD ප්රොසෙසර තුනක් පිළිබඳ උදාහරණයක් සලකා බලමු:

CPU ආකෘතිය ගුණකය බස් වේගයක් CPU ඔරලෝසු වේගයක්
Athlon XP 2500+ 11x 166 MHz 1.83 GHz
Athlon XP 2800+ 12.5x 166 MHz 2.08 GHz
Athlon XP 3000+ 13x 166 MHz 2.17 GHz
Athlon XP 3200+ 11x 200 MHz 2.20 GHz

බස්රථයේ වේගය හෝ ගුණකය වෙනස් කිරීම මගින් වර්ගීකරණ වේගය කුමන වේගය කුමක් දැයි බැලීමට XP2500 + ප්රොසසරයේ අධිස්පන්දනය කිරීමේ උදාහරණ දෙකක් බලමු.

CPU ආකෘතිය අධි ස්පන්දක සාධකය ගුණකය බස් වේගයක් CPU ඔරලෝසුව
Athlon XP 2500+ බස් වැඩිවීම 11x (166 + 34) MHz 2.20 GHz
Athlon XP 2500 + ගුණකය වැඩි කිරීම (11 + 2) x 166 MHz 2.17 GHz

ඉහත උදාහරණයේදී 3200+ හෝ 3000 + ප්රොසෙසරයේ වේගයෙන් ස්ථානගත කරන ලද ප්රතිඵලය සමඟ එක් එක් වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කර ඇත. සෑම Athlon XP 2500+ මත මෙම වේගයන් අනිවාර්යෙන්ම සිදුවිය නොහැකිය. මීට අමතරව, එවැනි වේගයන් ළඟා කර ගැනීමට සැලකිල්ලට ගත යුතු වෙනත් සාධක විශාල සංඛ්යාවක් විය හැකිය.

අඩු ගණයේ නිපැයුම්කරුවන් අතිස්පන්දනය කරන ලද ඉහලම මිල ගණන් සැකසුම්කරුවන් ලෙස විකාශනය කිරීම නිසා වෙළඳපොලේ ඇති ගැටළුවලට ගැටළුවක් බවට පත්වීම නිසා නිෂ්පාදකයින් වැඩිපුර අමාරු කිරීම සඳහා දෘඪාංග අගුල් ස්ථාපනය කිරීමට පටන් ගත්හ. වඩාත්ම පොදු ක්රමය වන්නේ ඔරලෝසු ලොප් කිරීමෙනි. නිශ්පාදකයන්ගේ නිෂ්පාදිත චිප් මත ලුහුඬුකම් වෙනස් කරනු ලැබේ. මෙය තවමත් ප්රොසෙසරය වෙනස් කිරීමකින් පරාජය කළ හැකි නමුත් එය වඩාත් අපහසු වේ.

වෝල්ටයිසස්

සෑම පරිගණක කොටසක්ම ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් සඳහා නිශ්චිත වෝල්ටීයතාවයන් පාලනය කරනු ලැබේ. කොටස් අධි ස්පන්දනය කිරීමේ ක්රියාවලියේදී, පරිපථය හරහා ගමන් කරන විට විද්යුත් සංඥාව පිරිහීමට ලක්විය හැකිය. පරිහානිය ප්රමාණවත් නම්, පද්ධතිය අස්ථායී විය හැකිය. බස්රථය හෝ ගුණකය වේගයෙන් අධිස්පන්දනය කරන විට, සංඥාවලට බාධා ඇති වීමට ඉඩ ඇත. මේ සඳහා සටන් කිරීමට CPU කේන්ද්රය , මතකය හෝ AGP බසය වෙත වෝල්ටීයතාව වැඩි කළ හැකිය .

ප්රොසෙසරයට යෙදිය හැකි අතිරේක වෝල්ටීයතා ප්රමාණයට සීමාවන් තිබේ.

වැඩිපුර වෝල්ටීයතාවයක් ඇත්නම්, කොටස් ඇතුලත පරිපථ විනාශ කළ හැකිය. බොහෝ විට මවු පුවරු මඟින් හැකි වෝල්ටීයතා සැකසුම් සීමා කිරීම නිසා සාමාන්යයෙන් මෙය ප්රශ්නයක් නොවේ. වඩාත් පොදු ගැටළුව වන්නේ උනුසුම් වීමයි. ප්රොසෙසරයේ තාප ප්රතිදානය ඉහළ මට්ටමක පවතී.

උණුසුම සමඟ කටයුතු කිරීම

පරිගණක පද්ධතිය අතිස්පන්දනය කිරීමේ විශාලතම බාධකය වන්නේ තාපය. වර්තමානයේ අධිවේගී පරිගණක පද්ධති දැනටමත් තාප විශාල ප්රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරයි. පරිගණක පද්ධතිය අධි ස්පන්දනය කිරීම මෙම ගැටලු සමහන් කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔවුන්ගේ පරිගණක පද්ධතිය අධිස්ථාපනය කිරීමට සැළසුම් කරන ඕනෑම අයෙකු ඉහළ කාර්යක්ෂම සිසිලන විසඳුම් සඳහා අවශ්යතා පිළිබඳව හොඳින් දැන සිටිය යුතුය.

පරිගණක පද්ධතිය සිසිල් කිරීම සඳහා වඩාත් පොදු ආකාරයක් වන්නේ සාමාන්ය වාතය සිසිලනය හරහාය. මෙය CPU හීට්සින් සහ පංකා ස්වරූපයෙන් දක්නට ලැබේ. මතකය මත තාප ව්යාප්ත කරන්නන්, වීඩියෝ කාඩ්පත් සහ නාලිකා පංකා. වායු සිසිලනය සඳහා නිසි වායු ප්රවාහය සහ හොඳ සන්නායක ලෝහයන් ප්රධාන වේ. විශාල තඹ හීට්සින් වඩා හොඳින් ක්රියා කිරීමට සහ සිසිලනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පද්ධතියට ඇතුළුවීම සඳහා වාහකයන් වැඩි සංඛ්යාවක් පංකා ද නැඹුරු වේ.

වායු සිසිලනය හැර ද්රව සිසිලනය හා සිසිලනය සිසිලනය ද පවතී. මෙම පද්ධති සාමාන්ය තත්ත්වයේ සිසිලන විසඳුම් වලට වඩා සංකීර්ණ හා මිල අධික වේ. නමුත් ඒවා මගින් තාපය විසුරුවා හැරීම සහ සාමාන්යයෙන් අඩු ශබ්දයක් ඇති වේ. හොඳින් ගොඩනංවන ලද පද්ධති අධිස්පන්දකයෙකුට ඔවුන්ගේ දෘඩාංග කාර්ය සාධනය තල්ලු කිරීමට ඉඩ දෙයි, නමුත් පිරිවැය ඇරඹීමට ප්රොසෙසරයට වඩා මිල අධික විය හැකිය. අනෙක් පසුබිම නම් උපකරණ මගින් සිදුවන හානි පමුණුවන හෝ විනාශ කර දැමිය හැකි පද්ධතියක් හරහා ධාවනය වන ද්රවයන් වේ.

සංරචක සලකා බැලීම

මෙම ලිපිය පුරාවටම පද්ධති අධිස්පන්දනය කිරීම සඳහා අප අදහස් කර ඇති අතර, පරිගණක පද්ධතිය පවා අධි ස්පන්දනය කළ හැකිද යන්න කෙරෙහි බලපාන බොහෝ සාධක තිබේ. පළමුවෙන්ම සහ ප්රධාන වශයෙන්ම පරිශීලකයා සිටුවම් වෙනස් කිරීමට ඉඩ දෙන BIOS සහිත මවු පුවරුව හා චිප්සෙට් එකකි. මෙම හැකියාව නොමැතිව, කාර්යසාධනය තල්ලු කිරීම සඳහා බස් වේගයන් හෝ ගුණක වෙනස් කිරීම කළ නොහැක. ප්රධාන නිෂ්පාදකයින්ගෙන් බොහෝ වාණිජමය වශයෙන් ලබාගත් පරිගණක පද්ධතිවලට මෙම හැකියාව නැත. අතිස්පන්දනය ගැන උනන්දුවක් දක්වන බොහෝ අය වැඩි ගණනක් නිශ්චිත කොටස් මිල දී ගැනීමටත්, තමන්ගේම පද්ධති ගොඩනඟා ගැනීමටත්, අධිස්පන්දනය කිරීමට හැකි කොටස් අලෙවි කරන integrators වෙතින් නැඹුරු.

CPU සඳහා සැබෑ සැකසුම් වෙනස් කිරීමට මවු පුවරු ඉක්මවා, අනෙකුත් උපාංග ද වැඩි වේගයන් හැසිරවිය යුතුය. සිසිලනය දැනටමත් සඳහන් කර ඇත, නමුත් බසයේ වේගය අධි ස්පන්දනය කිරීම හා මතකයේ තබා ගැනීම සඳහා මතකය සමමුහුර්තව තබා ගැනීම සඳහා නම්, ඉහළ වේගයන් සඳහා ශ්රේණිගත කිරීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, Athlon XP 2500+ ඉදිරිපස බස් රථ 166 MHz සිට 200 MHz දක්වා සංඛ්යාතව අධිස්ථාපනය කිරීම සඳහා පද්ධතිය PC3200 හෝ DDR400 අගය කර ඇති බව මතක තබාගන්න. Corsair සහ OCZ වැනි සමාගම් අතිස්පන්දන සමාගම් සමඟ ඉතා ජනප්රිය වන්නේ ඒ නිසයි.

ඉදිරිපස බස් බස් වේගය පරිගණක පද්ධතියේ අනෙකුත් අතුරු මුහුණත් පාලනය කරයි. මෙම චිප්සෙට් අතුරුමුහුණත් වල වේගයේ ධාවනය කිරීමට ඉදිරිපස බසයේ වේගය අඩු කිරීම සඳහා අනුපාතය භාවිතා කරයි. ප්රධාන ඩෙස්ක්ටොප් අතුරුමුහුණත් තුන AGP (66 MHz), PCI (33 MHz) සහ ISA (16 MHz) වේ. පෙරමුනු බස් රථය ගැලපෙන විට, මෙම බස්රථය අනුපාතය වෙනස් කිරීම සඳහා චිප්සෙට් BIOS මඟින් හැරෙන්නට මෙම බස්රථ පිරිවිතරයෙන් ද ඉවත්වේ. එබැවින් බස් රථයේ වේගය වෙනස් කිරීම අනෙක් කොටස් හරහා ස්ථාවරත්වයට බලපෑම් කළ හැකි ආකාරය දැනගැනීම වැදගත්ය. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම බස්රථ පද්ධති වැඩි කිරීම මගින් ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කළ හැකි නමුත් ඒවායේ වේගයන් හැසිරවිය හැකි වන්නේ නම් පමණි. බොහෝ ව්යාප්ත කාඩ්පත් ඔවුන්ගේ සීමාවන් තුළ ඉතා සීමිතය.

මන්දගාමී සහ ස්ථීරයි

දැන් ඇත්තවශයෙන්ම අතිස්පන්දනය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අය වහාම ඉවත්ව යෑමට ඉඩ නොදෙන ලෙස අනතුරු ඇඟවිය යුතුය. අධි ස්පන්දනය ඉතාම සැකසහිත ක්රියාවලියකි. සැබැවින්ම CPU එකේ පළමු උත්සාහයේදී අතිශයින් අධි තත්පකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි නමුත් සාමාන්යයෙන් වේගයෙන් ආරම්භ කිරීම හා ක්රමයෙන් වේගවත්ව වැඩ කිරීම හොඳය. පද්ධතිය වේගවත් බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා බදු අයදුම්පත්රයේ පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම වඩා සුදුසුය. පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථායීව පරීක්ෂාවට ලක් නොකරන තෙක් මෙම ක්රියාවලිය නැවත නැවත සිදු වේ. එම අවස්ථාවෙහිදී, සංරචක වලට හානිය අඩු අවස්ථාවක් ඇති ස්ථාවර පද්ධතියක් සඳහා ඉඩ සලසා දීම සඳහා යම් යම් පරාසයක් ලබා දීම සඳහා යම් යම් දේ නැවත යොමු කරන්න.

නිගමනය

අධිස්පන්දනය යනු නිෂ්පාදකයාගේ වර්ගීකරණ නියමයන්ට වඩා සම්මත විචල්යතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රමවේදයක් වේ. අතිස්පන්දකරණය මගින් ලබා ගත හැකි කාර්ය සාධන දියුණුව සැලකිය යුතු ය, නමුත් පද්ධතිය අතිස්පන්දනය කිරීමට පියවර ගන්නා තුරු සැලකිය යුතු අවධානයක් කළ යුතුය. මෙහි ඇති අවදානම දැනගැනීම වැදගත්ය, ප්රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා කළ යුතු පියවරයන් සහ ප්රතිඵලයන් ඇති පැහැදිලි අවබෝධයක් විශාල වශයෙන් වෙනස් වනු ඇත. අවදානම ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටින අය හට රේඛීය පද්ධතියට වඩා බෙහෙවින් අඩු වියදම් කළ හැකි පද්ධති හා සංරචක වලින් සමහරක් විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් ලබා ගත හැකිය.

අතිස්පන්දනය කිරීමට අවශ්ය අයට, තොරතුරු සඳහා අන්තර්ජාලයේ සෙවුම් කිරීම ඉතා රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. සාර්ථකත්වයේ සිටීමට ඔබේ කොටස් සහ පර්යේෂණයන් ඉතා වැදගත් වේ.