ඔබේ පරිගණකයේ සිට අතිරේක ක්රියාකාරිත්වය ලබා ගන්න
සියලුම පරිගණක චිප්ස් ඔරලෝසු වේගයක් ලෙස හැඳින්වේ. දත්තයන් දත්ත සැකසීමට හැකි වේගය මෙයයි. එය මතකය, CPUs හෝ ග්රැෆික් සකසනය වේ නම්, එක් එක් වර්ගයේ වේගයකින් වර්ග වේ. අතිරේක කාර්ය සාධනය සඳහා අතිරේක කාර්ය සාධනය සඳහා ඒවායේ පිරිවිතරයෙන් ඔබ්බට දිව යන ක්රියාවලිය අතිශය අතිශයෝක්තියට හේතුවකි. නිෂ්පාදකයින් සාමාන්යයෙන් තම පාරිභෝගිකයින්ට විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා වේගයෙන් ප්රගතියක් ලබාගත හැකි මට්ටමට වඩා ඔවුන්ගේ චිප්ස් අනුපාතයට වඩා වැඩි යමක් සිදු කළ හැකි ය. අධි ස්ක්රිප්චන් කිරීම අත්යාවශ්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ අතිරේක ක්රියාකාරීත්වය ඔවුන්ගේ පරිගණකවලින් සම්පූර්ණ හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා චිපයන්ගෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සහ කරයි.
අධි ස්පන්දක ඇයි?
අතිස්පන්දනය අමතර වියදමකින් තොරව පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි. මෙම ප්රකාශය සරළ කිරීමක් වන අතර, පසුව මම සාකච්ඡා කර ඇති කොටස් අතිස්පන්දනය කිරීම හෝ අතිස්පන්දනය කරන ලද කොටස් සමඟ ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමේදී සමහර පිරිවැයක් තිබිය හැක. සමහරුන්ට මේ සඳහා ඔවුන් හැකි ඉක්මනින් ලබාගත හැකි ප්රොසෙසරයන්, මතකය සහ ග්රැෆික්ස් වේගයෙන් ඉදිරියට ගෙනයාම නිසා උසස්ම කාර්යසාධනය සහිත පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත.
බොහෝ අය සඳහා, එය වැඩිදියුණු කිරීමකින් තොරව ඔවුන්ගේ වර්තමාන පරිගණක උපාංගවල ආයු කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය. අවසාන වශයෙන්, අධි ස්නෝක්නාපයකින් තොරව සමාන කාර්යසාධක මට්ටමක් එකට එකතු කිරීම සඳහා වියදමක් දැරීමට සිදුවන වියදමකින් තොරව සමහර පුද්ගලයින් වැඩි කාර්ය සාධන පද්ධතියක් ලබා ගැනීමට ක්රමයක් වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ක්රීඩා සඳහා GPU අධිස්පන්දනය කිරීම, වඩා හොඳ සූදු අත්දැකීමක් සඳහා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
අධිශ්ඨාපනය කිරීම කොතරම් අපහසුද?
පද්ධතියක් අධි ස්ක්රිප්ෂන් ඔබේ පරිගණකය තුළ ඇති උපාංගයන් මත රඳා පවතී. උදාහරණ ලෙස බොහෝ මධ්යම සකසනය ඔරලෝසු අගුලු දමා ඇත. මෙයින් අදහස් වන්නේ සැබවින්ම අතිශයින්ම අධි ස්පන්දිත කළ හැකි හෝ ඉතා සීමිත මට්ටම්වල හැකියාව ඔවුන් සතු නොවේ. අනෙක් දෘඩ තැටියේ කාඩ්පත් කාඩ්පත් ඉතා විවෘත වන අතර ඔවුන්ගෙන් ඕනෑම එකක් අතිස්පන්දනය කළ හැකිය. ඒ හා සමානව මතකයද ග්රැෆික්ස් වැනි ප්රගුණ කළ හැකිය. එහෙත් අධි ස්පන්දනය වීමේ ප්රයෝජන වැඩි වන්නේ CPU හෝ ග්රැෆික ගැලපුම් වලට සාපේක්ෂව වඩා සීමිතය.
ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම සංරචක අතිස්පන්දනය සාමාන්යයෙන් ඔබට සිදුවීමට ඇති සංරචකවල ගුණාත්මකභාවය මත පදනම්ව අහම්බන ක්රීඩාවක් වේ. එකම මොඩියුල අංකය සහිත සකසන 2 ක් අතිශයින් විවිධාකාර අතිස්තං කිරීමේ කාර්යසාධනයක් තිබිය හැකිය. එක් අයෙකුට 10% ක අගයක් ලබා ගත හැකි අතර තවමත් විශ්වසනීය විය හැකි අතර තවත් කෙනෙකුට 25% හෝ ඊට වැඩි විය හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ උත්සාහ කරන තුරු එය අධි ස්පන්දනය කරන ආකාරය ඔබ කවදාවත් නොදන්නේ ය. ඔබ ඉහළ මට්ටමේ අධි ස්නෝක්ලෝනය සොයා ගන්නා තුරු වේගයෙන් උපරිම වේගවත්ව සකස් කිරීම සහ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉවසීම බොහෝ වේ.
වෝල්ටයිසස්
බොහෝ විට අතිස්පන්දකරණය සමඟ ඔබේ ගනුදෙනුව ගැන ඔබ සඳහන් කරනු ඇත. ඒ නිසා පරිපථයක් හරහා විද්යුත් සංඥාව ගුණාත්මක බවෙන් එකිනෙකට සපයා ඇති වෝල්ටීයතාවලට බලපායි. එක් එක් චිපයක් නිශ්චිත වෝල්ටීයතා මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. චිප් හරහා සංඥාව වේගවත් නම්, එම සංඥා කියවීමට චිප් හැකියාව හැකියාව අඩු කළ හැකිය. මේ සඳහා වන්දි ලබා දීම සඳහා ප්රත්යාවර්ත ශක්තිය වැඩි වන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ.
යම් කොටසක් මත වෝල්ටීයතාවයක් ඉහළ නඟින විට සංඥාව කියවීමට හැකියාව වැඩි වනු ඇත, මෙය සිදු කිරීමෙන් බරපතල අතුරු ආබාධ ඇති වේ. එකක් සඳහා, බොහෝ කොටස් නිශ්චිත වෝල්ටීයතා මට්ටමක පවත්වා ගෙන යයි. වෝල්ටීයතා මට්ටම් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණෙන විට, ඔබට අනිවාර්යෙන්ම චිපය ගිනිබත් කිරීමෙන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ හැකිය. ඔබ ප්රබල ලෙස අධිස්පන්දනය කිරීම ආරම්භ කරන විටදී වෝල්ටීයතා ගැලපුම් සාමාන්යයෙන් ඔබට ස්පර්ශ නොවිය යුතුය. වැඩි වෝල්ටීයතාවයේ තවත් බලපෑමක් වන්නේ බලශක්ති පරිභෝජනය වැඩි වීමයි. අතිස්පන්දනයට ලක්වීමෙන් අතිරේක භාරය හැසිරවීම සඳහා ඔබේ පරිගණකයට විදුලිය සැපයීමේදී ප්රමාණවත් තරම් නොලැබෙන තත්ත්වයක් විය හැක. වෝල්ටීයතාව වැඩි කිරීමට අවශ්ය නොමැතිව බොහෝ කොටස් යම් ප්රමාණයකට අධි ස්පන්දනය කළ හැක. ඔබ වඩා හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන විට, එය වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් කිරීමට සුළු වෝල්ටීයතා වර්ධනය සමඟ අත්හදා බැලීමේ හැකියාව ඇත, නමුත් අතිරික්ත කිරීම සිදු කරන විට මෙම අගයන් උපයෝගී කරගැනීමේදී අවධානමක් පවතී.
තාපය
සියලු අධිස්පන්දනයක අතුරු ඵලයන්ගෙන් එකක් වන්නේ තාපයයි. මේ දිනවල සියලු සකසුරුවම් ක්රියාකාරීත්වය සඳහා ඒවායේ සිසිලන ආකාරයක් අවශ්ය වන තාපයක් සාධාරණයි. සාමාන්යයෙන් මෙය හීට්සින් සහ පංකා ඒවාට ඉහළින් වාතය මාරු කිරීමට දායක වේ. අතිස්පන්දකරණය සමඟ, ඔබ වැඩි පරිමාණයෙන් තාප ජනනය කරන එම පරිපථවලට වැඩි පීඩනයක් ඇති කරයි. ගැටළුව වන්නේ විදුලි පරිපථවල තාපය බලපායි. උෂ්ණත්වය වැඩිවී ඇත්නම්, අස්ථායි හා සුන්බුන් වලට තුඩු දෙන සංඥාවන් බාධා ඇත. ඊටත් වඩා අධිකව, අධික තාපයක් ද වැඩි වෝල්ටීයතාවයට සමාන ලෙස ගිනිබත් කිරීමට ද හේතු විය හැකිය. ස්තුතියි, බොහෝ ප්රොසෙසර්ට අසමත් වීමේ අවහිරතාවයේ සිට උනුසුම් වීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා තාපන වහරු පරිපථ තිබේ. නරක අතට ඔබ ස්ථාවර නොවන අතර නිරතුරුවම වසා දැමූ දෙයක් සමඟ තවමත් අවසන් වේ.
ඉතින් ඇයි මේ වැදගත්? හොඳයි, පද්ධතිය නිසියාකාරව අධිස්පන්දනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් සිසිලන තිබිය යුතුය. එසේ නැතහොත් උෂ්ණත්වය වැඩිවීම හේතුවෙන් ඔබට අස්ථායි වීමට ඉඩ ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස පරිගණක සාමාන්යයෙන් විශාල හීට්සින් , වැඩි පංකා හෝ වේගවත් නැවුම් පංකා ආකෘතියට වඩා හොඳින් සිසිලන ලෙස අවශ්ය වේ. අධික ලෙස අතිස්පන්දනය කිරීම සඳහා, තාපය සමඟ නිසි ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා දියර සිසිලන පද්ධති ක්රියාත්මක විය හැකිය.
CPUs සාමාන්යයෙන් අධිස්පන්දනය සමඟ කටයුතු කිරීමට පසු වෙළඳපොල සිසිලන විසඳුම් අවශ්ය වේ. ඒවා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි අතර විසඳුමේ ප්රමාණය, ප්රමාණය හා ගුණාත්මකභාවය අනුව මිල වෙනස් විය හැක. ඔබ ග්රැෆික්ස් කාඩ්පත් තුළට සිසිලන ඕනෑම සිසිල් කිරීමක් සමඟ සාමාන්යයෙන් ඇතිවන පරිදි ග්රැෆික්ස් කාඩ් වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වේ. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, චිත්රක කාඩ්පත් සඳහා සාමාන්ය විසඳුම වන්නේ ශබ්දය වැඩි කරන පංකා වල වේගය වැඩි කිරීම පමණි. විකල්පයක් වන්නේ දැනටමත් අධි ස්පන්දිත කල ග්රැෆික් කාඩ්පතක් මිලදී ගැනීම සහ වැඩිදියුණු කරන ලද සිසිලන විසඳුමක් ලබා ගැනීමයි.
වගකීම්
සාමාන්යයෙන් පරිගණක උපාංගවල අතිස්පන්දනය සාමාන්යයෙන් වෙළෙන්දා හෝ නිෂ්පාදකයා සපයන ලද කිසිදු වගකීමක් පැහැර හරිනු ඇත. ඔබේ පරිගණකය පැරණි සහ අතීතයේ දීර්ඝ වගකීම් අතට පත්වුවහොත් මෙය ඇත්තෙන්ම සැලකිලිමත් වන්නේ නැත. නමුත් නවීන පරිගණකයක් අතිස්පන්දනය කිරීමට තැත්කිරීමට උත්සාහ කළහොත්, යමෙකු වගකීමකින් තොරව යමක් අහිමි වුවහොත් යම්කිසි අලාභයක් සිදු වුවහොත් එය අසමත් වනු ඇත. අධිස්පන්දනය කිරීමේදී අසමර්ථතාවයක් ඇති විටදී ඔබව ආරක්ෂා කරනු ඇති බවට සහතික වන ඇතැම් වෙළෙන්දන් ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ඉන්ටෙල් සිය කාර්ය සාධන Tuning ආරක්ෂණ සැලසුම සඳහා සුදුසු කොටස් අතිස්පන්දනය සඳහා වගකීම් ආවරණය ලබා ගැනීමට ගෙවිය හැකිය. ඔබ පළමු වරට අධිස්පන්දනය කරනවාදැයි සොයා බැලීම සඳහා ස්මාර්ට් කාරයෝ විය හැකිය.
චිත්රක අධි ස්පන්දනය
පරිගණක පද්ධතියක් තුළ අධිස්පන්දනය කිරීමට පහසුම අංගයක් වන්නේ චිත්රක කාඩ්පතයි. AMD සහ NVIDIA යන දෙකම ඔවුන්ගේ අධි ස්පන්දන මෙවලම් සෘජුවම සවි කර ඇති බැවින් ඒවායේ ඩ්රයිව් ප්රොසෙසරයන්ගෙන් බහුතරය සමඟ කටයුතු කරනු ඇත. සාමාන්යයෙන්, ප්රොසෙසරයේ අධිස්පන්දනය සිදු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන සියළු කාර්යයන් වන්නේ ඔරලෝසු වේගය වෙනස් කිරීම සහ පසුව ග්රැෆික් හරය හෝ වීඩියෝ මතකය මත ඔරලෝසු වේගය වෙනස් කිරීම සඳහා ස්ලයිඩරය මාරු කිරීමයි. එසේම විදුලි පංකා වේගවත් කිරීමට හා ප්රත්යාවර්තව වෝල්ටීයතාවයන් සකස් කිරීමටද ඉඩ සලසනු ඇත.
ග්රැෆික් කාඩ්පතක් අතිස්පන්දනයට ලක්වන තවත් හේතුවක් නම් ග්රැෆික් කාඩ්පතෙහි අස්ථායිතාවය සාමාන්යයෙන් පද්ධතියේ ඉතිරිව ඇති බලපෑමක් නොවන බවයි. වීඩියෝ කාඩ්පත් බිඳවැටීම සාමාන්යයෙන් පද්ධතිය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය වන අතර වේග සැකසුම් පහල මට්ටමට ආපසු ගෙන යයි. මෙය අධි ස්පන්දනයට හුරු කිරීම හා පරීක්ෂා කිරීම ඉතා සරල ක්රියාවලියකි. ස්ලයිඩරය තරමක් වේගවත් වේගයකින් තරණය කර පසුව දිගු කාලයක් සඳහා ක්රීඩා හෝ ග්රැෆික් තරගය ධාවනය කරන්න. එය බිඳවැටෙන්නේ නැත්නම්, ඔබ සාමාන්යයෙන් ආරක්ෂිතයි, එම ස්ලයිඩරය ඉහළට ගෙන යාම හෝ පවතින ස්ථානයේ තබන්න. කඩා වැටුණු විට, එවිට ඔබට අඩු තරමක් වේගවත් වේගයකින් හෝ පහළට තාපය වැඩි කිරීම සඳහා සිසිලස වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සහ කිරීමේ වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න.
CPU අධිස්පන්දනය කිරීම
පරිගණකයේ CPU අධි ස්පන්දනය චිත්රක කාඩ්පතට වඩා සංකීර්ණ වේ. එයට හේතුව වන්නේ පද්ධතියේ අනෙකුත් සියලුම සංරචක සමඟ අන්තර් ක්රියාකාරීත්වය සඳහා CPUය. CPU වෙත සරල වෙනස්කම් මඟින් පද්ධතියේ අනෙකුත් අංශවල අස්ථායි විය හැකිය. CPU නිෂ්පාදකයින් ඕනෑම CPU මත අතිස්පන්දනය වැලැක්වීම සඳහා බාධා කිරීම් ආරම්භ විය. ඔරලෝසුව අගුලු දමා ඇති ලෙස මෙය හැඳින්වේ. අත්යාවශ්යයෙන්ම, සකසුරුවෝ නියම වේගය පමණක් සීමා කර ඇති අතර එයට පිටතින් එය සකස් කළ නොහැක. මේ දිනවල ප්රොසෙක්ටරයක් අධිස්පන්දනය කිරීම සඳහා, ඔබට ඔරලෝසුව නොලබන මොඩලයක් දක්වා ඇති පද්ධතියක් විශේෂයෙන් මිලදී ගැනීමට සිදු වේ. ඉන්ටෙල් සහ AMD යන දෙකම මෙම ප්රොසර්ස් සඳහා නම් කිරීම් ක්රියාවලියක ආදර්ශ ක්රියාවලියේ අවසානය දක්වා කේ. නිසි නොදන්වා ඇති ප්රොසෙසරයක් සමඟ වුවද, අතිරේක චෙක්සට් සහ BIOS සහිත මව් පුවරුවක් තිබිය යුතුය.
ඔබ නිසි CPU සහ මවු පුවරුව සතුව ඇති අධි ස්පන්දනයට සම්බන්ධ වන්නේ කුමක් ද? ග්රැෆික් කාඩ්පත් මෙන් නොව සාමාන්යයෙන් ග්රැෆික් හරය සහ මතකයේ ඇති තත්පර වේගය වෙනස් කිරීම සඳහා සරල ස්ලයිඩරයක් ඇතුළත් වේ, ප්රොසර්ස් ටිකක් අපහසු වේ. හේතුව වන්නේ CPU පරිගණක පද්ධතියේ සියලු උපාංගයන් සමඟ සන්නිවේදනය කළ යුතු බවයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, එය සියලුම සංරචක සමග මෙම සන්නිවේදනය නියාමනය කිරීම සඳහා බස් අංක ඔරලෝසුවක් තිබිය යුතුය. එම බස්රථයේ වේගය වෙනස් කර ඇත්නම්, එය සමඟ සාකච්ඡා කරන එක් සංරචකයක් හෝ වැඩි ගණනක් පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි වීම නිසා පද්ධතිය අස්ථාවර විය හැකිය. ඒ වෙනුවට ප්රොසෙසරයේ අතිස්පන්දනය සිදු කරන්නේ ගුණකය සකස් කිරීමෙනි. මෙම සියළු සැකසුම් සකස් කිරීම සාමාන්යයෙන් BIOS තුල සිදු කරන ලද නමුත් වැඩි මවු පුවරු BIOS මෙනු වලින් පිටත සිටුවම් වෙනස් කළ හැකි මෘදුකාංග සමඟ පැමිණෙනු ඇත.
CPU හි සමස්ත ඔරලෝසු වේගය ප්රොසෙසරයේ ගුණක ගුණයකින් යුක්ත වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 3.5GHz CPU සඳහා 100MHz බස්රථ වේගයක් සහ 35 ගුණයකින් යුක්ත වේ. එම ප්රොසෙසරය අගුළු හැර තිබේ නම්, එය උපරිම ගුණකය ඉහළ මට්ටමකට තැබිය හැකිය. 40. එය ඉහලට සකසමින් CPU හැකි වේගයකින් 4.0GHz හෝ 15% ක වැඩි වේගයකින් ක්රියාත්මක වේ. සාමාන්යයෙන්, ගුණකුරු පූර්ණ වර්ධන මගින් ගැලපුම් කළ හැකි වන අතර ඉන් අදහස් වන්නේ එය චිත්රක කාඩ්පතක් තිබෙන බව එහි පාලක මට්ටමේ නැත.
මට විශ්වාසයි එය ඉතා සරලයි නමුත් CPU අධි ස්පන්දනය සමඟ ඇති ගැටළුව වන්නේ ප්රොසෙසරයට දැඩි ලෙස පාලනය වන බවයි. මෙම ප්රොසෙසරයෙහි විවිධ පැති සඳහා වෝල්ටීයතාවන් මෙන්ම ප්රොසෙසරය වෙත සපයන සමස්ත බලශක්ති ප්රමාණයද ඇතුළත් වේ. මෙයින් කිසිවක් ප්රමාණවත් ධාරාවක් නොලැබුවහොත් චිප් අතිස්පන්දනයේදී අස්ථායී බවට පත්වේ. මීට අමතරව, CPU හි පවතින අපැහැදිලි අධිස්පන්දනය සමඟ එය සන්නිවේදනය කළ යුතු වෙනත් උපාංග සියල්ලම බලපානු ඇත. මෙය නිසියාකාරව දෘඪ තැටියක් වෙත නිසි ලෙස ලියන්නේ නැත. අතිරේක වශයෙන්, නරක සිටුවම මඟින් පද්ධතිය නැවත ආරම්භ නොකෙරේ. BIOS CMOS නැවත පණගැන්වෙන තෙක් හෝ මවු පුවරුව මත රැඳී සිටීමෙන් ඔබේ සැකසුම් සමඟ සීරීම් වලින් ආරම්භ වීමට සිදුවනු ඇත.
GPU අධි ස්පන්දනය කිරීම මෙන් ම කුඩා පියවරයන්හි අති අතිස්පන්දනය සිදු කිරීමට වඩාත් සුදුසු වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ විසින් අනුගමනය කරන්නා කීපයක් වැඩි කරන අතර ඉන් පසුව ප්රොසෙසරය අවධාරණය කිරීමට ක්රමවේදයක් භාවිතා කර පද්ධතිය ක්රියාත්මක කරගත හැකිය. එය බඩු හැසිරවීමට හැකි නම්, පසුව ඔබ යම් තරමකින් අස්ථායී ස්ථානයක් කරා ළඟා වන තෙක් ඔබට නැවත අගයන් වෙනස් කළ හැකිය. එතකොට, ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථාවර වන තෙක් ඔබ ආපසු හැරී යනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ CMOS යළි පිහිටුවීම සිදු කළහොත් ඔබ පරීක්ෂා කරන විට ඔබේ අගයන් සටහන් කිරීමට වග බලා ගන්න.