Атомный разгон (часть 4)


Увеличить производительность компьютера с процессором Intel Atom 330 можно за счет повышения тактовых частот

trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)trans Атомный разгон (часть 4)  

Евгений Рудометов 
 

 >>    Часть 3 
  

Низкие уровни теплообразования процессора и чипсета позволили в конструкции Gigabyte GA-GC330UD обойтись без сложных и шумных средств охлаждения:

  • для процессора и микросхемы ICH7 используются компактные радиаторы,
  • для микросхемы GMCH — радиатор с миниатюрным вентилятором.

Использование в составе материнской платы высококачественных элементов обеспечили высокую надежность и энергоэффективность.

В процессе тестирования компьютерная система, построенная на основе материнской платы Gigabyte GA-GC330UD, продемонстрировала производительность, которая достаточна не только Интернет-серфинга и для выполнения традиционных офисных задач, но для воспроизведения аудио и большинства видеофайлов, закодированных в стандартах HD.

Так, например, при тестовом воспроизведении видеофильмов стандарта HD 720p загрузка процессора составила менее 35%. Успешным оказался и просмотр ряда фильмов с HD 1080p с загрузкой процессора 70-100%.

Еще большей производительности можно достичь за счет разгона, повысив тактовую частоту процессорной шины выше номинального значения 133 МГц, обеспечивающего частоту передачи данных 533 МГц. Кстати, именно значение частоты передачи данных обычно указывается в технической документации.

Конфигурация тестовой системы:

  • материнская плата — GA-GC330UD,
  • память — 2 Гбайт DDR2 667 МГц,
  • видео — встроенные в чипсет средства графики,
  • HDD — ST31500341AS 1,5 Tбайт.

В процессе разгона величина частоты процессорной шины была увеличена со штатного значения 533 МГц до 600 МГц.

При этом ни сам встроенный центральный процессор, ни микросхема GMCH не потребовали дополнительного охлаждения. Это связано с высокими значениями предельных (но допустимых для работы) температур их корпусов:

  • для центрального процессора Intel Atom 330 —  +85,2°C, 
  • для микросхемы GMCH  чипсета  Intel 945GC —  +99°C .

Результаты тестирования приведены в таблице 3.

 

Таблица 3. Результаты выполнения тестов PCMark05 и SiSoft Sandra 2004

Тесты

GA-GC330UD

1,60 ГГц
(533 МГц)
1,8 ГГц
(600 МГц)
Прирост, %
PCMark05
CPU 1913 2184 14,2
Memory 2361 2708 14,7
HDD 7444 8080  8,5
CPU Multi-Media Benchmark
Integer x4 ISSE, it/s 20406 23067 13,0
Float x4 ISSE2, it/s 39905 45020 12,8

 

Как следует из приведенных результатов тестирования, компьютерная система, построенная на основе материнской платы Gigabyte GA-GC330UD, в режиме разгона ядер центрального процессора до частоты 1,8 ГГц продемонстрировала неплохой прирост производительности: более 10%.

В заключение следует еще раз отметить, что материнская плата Gigabyte GA-GC330UD может быть рекомендована в качестве основы компактного, практически бесшумного компьютера для решения задач, не требующих чрезвычайно высокой производительности и функциональности.

 

Материнская плата GA-GC330UD была предоставлена московским офисом компании Gigabyte

В статье были использованы материалы книги: Рудометов Е.А. «Современное железо: настольные, мобильные и встраиваемые компьютеры» – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 464с.
   
 

>>    Часть 1 
      


Ссылки по теме

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.