あなたのコンピュータは速いです。少なくとも 10 ~ 20 年前の PC と比較すると、信じられないほど高速です。しかし、いつでももう少し早くなる可能性があります。この言葉があなたの心にテクノロジー風味の憧れを少しでもかき立てたなら、プロセッサーのオーバークロックを検討してみてはいかがでしょうか。
オーバークロック、つまり CPU のコア クロックを工場出荷時の設定を超えて高める行為は、パーソナル コンピューターとほぼ同じくらい昔から存在しています。そして趣味の活動として、プロセスとそのツールはほぼ常に流動しています。そうは言っても、今はこれまでよりも簡単になりました。
私たちのテスト装置は Intel プロセッサとマザーボードを使用しており、Intel は消費者グレードのデスクトップ システムでは依然としてダントツのリーダー ( システムの 80% 以上にインストールされて いる) であるため、このガイドではロックが解除された最新モデルの Core のオーバークロック プロセスについて説明します。 (K シリーズ) CPU。ただし、一般的な手順は、過去数年間に販売または組み立てられたデスクトップのほとんどに適用されるはずです。ただし、オーバークロックを開始する前に、特定のハードウェアのプロセスを確認して読んでください。
ステップ 1: 適切なハードウェアを選択する
オーバークロックを開始する前に、適切なハードウェアがあることを確認してください。すでに PC を購入または構築している場合は、もちろん、これを行う立場にないかもしれませんが、それでもハードウェアの制限を知っておくことに害はありません。
プロセッサー
Intel は驚くほど多様なプロセッサを販売していますが、オーバークロックに関しては K シリーズと X シリーズが最適です。この意味での「K」は実際の製品ラインというよりは変数であり、プロセッサが「ロック解除」されていて、エンド ユーザーがオーバークロックできる状態であることを示します。 i7、i5、i3 モデルにはオプションがあり、新しくて驚くほど強力な X シリーズもすべてロック解除されています。したがって、Intel プロセッサを購入していて、それをオーバークロックしようとしている場合は、「K」または「X」チップが必要になります。最新のものはすべて、 このページ に簡単にリストされています。このガイドでは Core i7-7700K を使用します。
非 K Intel プロセッサをオーバークロックすることは可能ですか?時々。それはただ難しく、おそらくマザーボードメーカーからのサポートが必要になるでしょう。また、Intel は、実際にそれを可能にする 以前に発見された抜け穴を塞ぐ ソフトウェア アップデートを発行したほど、あなたにそれを実行してほしくありません。このポリシーは、PC ハードウェア愛好家の間で物議を醸しています。
愛好家の間で「シリコン宝くじ」として知られている概念についても言及しておきます。最新の CPU のマイクロアーキテクチャは、製造プロセスと同様に信じられないほど複雑です。 2 つの CPU のモデル番号が同じで、理論的には同一であるはずであっても、異なる方法でオーバークロックする可能性は十分にあります。あなたの特定の CPU とセットアップ全体が、誰かがオンラインで結果を報告しているのと同じオーバークロック パフォーマンスに達しなくても、動揺する必要はありません。このため、他人の設定をそのまま使用するのではなく、長く困難なプロセスを自分で行うことが非常に重要です。2 つのプロセッサが全く同じようにオーバークロックすることはありません。
マザーボード
次に、マザーボードが正常に動作していることを確認します。技術的には、どのマザーボードもプロセッサをオーバークロックできるはずですが、そのプロセス専用に設計されたものとそうでないものがあります。選択できる立場にある場合は、愛好家向けまたは「ゲーミング」マザーボードを探してください。歩行者モデルよりも少し高価ですが、UEFI/BIOS アップデートと、オーバークロックを容易にするために特別に設計されたメーカー ソフトウェアにアクセスできます。マザーボードのオーバークロック設定とその品質について論じた Newegg のレビューもよく見かけます。この点では、ASUS、Gigabyte、EVGA、MSI の愛好家向けマザーボードやゲーミング マザーボードが適しています。
ああ、これは言うまでもありませんが、とにかく言っておきます。選択した CPU と互換性のあるソケットを備えたマザーボードが必要です。 Intel の最新のロックされていないプロセッサの場合、ソケット LGA-1151 (K シリーズ) または LGA-2066 (X シリーズ) のいずれかになります。
CPUの冷却
オーバークロックを念頭に置いて構築されていない既存のシステムから始める場合でも、アフターマーケットの CPU クーラーを使用することをお勧めします。これらの部品は 、Intel の同梱クーラーよりもはるかに強力で効率的であり 、より大きなファンと大幅に拡張されたヒートシンクを備えています。実際、テスト システム用に購入した Intel プロセッサには純正クーラーさえ付属していませんでした。Intel は、ロック解除されたプレミアム モデルに興味がある人は、独自のアフターマーケット クーラーを使用したいと考えていると想定しているからです。
より高級な水冷オプションを選びたくないとしても、CPU クーラーのオプションは驚くほどたくさんあります。空冷バージョンの場合は 20 ドルから 100 ドルの範囲で購入できますが、精巧な液体冷却オプションの場合はさらに多くの金額を支払うことができます。しかし、予算が限られている場合には、経済的な選択肢がいくつかあります。私たちが使用するクーラーは Cooler Master Hyper 612 V.2 で、実売価格はわずか 35 ドルで、ほとんどのフルサイズの ATX ケースに収まります。おそらく、より高価で精巧なモデルを使用すればより良い結果が得られるでしょうが、このモデルでは、危険な温度範囲に入ることなくクロック レートを大幅に向上させることができます。
新しいクーラーを選ぶ場合は、価格とは別に、互換性とサイズという 2 つの変数を考慮する必要があります。空冷クーラーと水冷クーラーは両方とも、マザーボードのソケット タイプをサポートする必要があります。空冷クーラーには、PC ケース内に利用できる物理的スペース、特に垂直方向のスペース (マザーボードの上部からケースの側面までの寸法) も必要です。液体クーラーは CPU ソケットの周りに多くのスペースを必要としませんが、ファンとラジエーターを取り付けるためにケースファンの取り付け領域の近くに利用可能なスペースが必要です。決定を下す前に、購入予定の製品と PC ケース自体の仕様を再確認してください。
選択を行った場合は、すべてがインストールされ、オーバークロックを適用せずに正しく動作していることを確認してから、続行してください。
ステップ 2: セットアップのストレス テストを行う
CPU に関連するすべての設定がデフォルトに設定されていることを前提とします。そうでない場合は、コンピューターの UEFI (BIOS としてよく知られています) を起動して、元に戻してください。これを行うには、コンピュータを再起動し、POST 画面で関連するボタン (マザーボードの製造元のロゴが付いているボタン) を押します。これは通常、削除、エスケープ、F1、F12、または同様のボタンです。
UEFI/BIOS 設定のどこかに、すべてをデフォルト値に戻すオプションがあるはずです。ギガバイトのマザーボードを実行しているテスト マシンでは、これは [保存して終了] メニューの下にあり、[最適化されたデフォルトの読み込み] というラベルが付いていました。どこにある場合でもこのオプションを選択し、設定を保存して、UEFI を終了します。
他にも行うべき変更がいくつかあります。 i7-7700K では、より安定して予測可能なベンチマーク結果を得るために、チップ内の 4 つのコアのそれぞれに対して Intel Turbo Boost オプションを無効にする必要がありました。これはインテルの内蔵の安定したセミオーバークロックで、激しいプロセスが実行されているときにプロセッサーのクロック速度を高めます。これは、オーバークロック設定をまったく使用しない場合には便利な機能ですが、ターボ ブーストが穏やかに適用する速度を超えることを期待しているため、オフにすることをお勧めします。車に例えると、スティックシフトで運転することになります。
プロセッサーによっては、C State オプションや、フルパワーが必要でないときにプロセッサーをアンダークロックする逆の動作をするその他の省電力ツールを無効にすることもできます。ただし、オーバークロック後にこれらをオンにして、まだ動作するかどうかを確認することはできます。他のシステムでは正常に動作する一方で、オーバークロック後に省電力機能がうまく動作しなくなったと報告している人もいます。
余分な機能はオフにして、すべてをデフォルトに設定しましたか?良い。次に、メインのオペレーティング システムを起動します (このガイドでは Windows を使用していますが、これらのツールの多くは Linux でも同様に動作するはずです)。オーバークロックを行う前に、システムのストレス テストを行って、開始点のベンチマークを取得することをお勧めします。 CPU やその他のコンポーネントを最大のパフォーマンス レベルで実行するものが必要になります。基本的には、可能な限り最も激しいコンピューターの使用をシミュレートして、クラッシュが発生するかどうかを確認します。これは、オーバークロック プロセス全体を通じてシステムの安定性をテストするために使用します。
Prime95 はシンプルで無料で、3 つの主要なデスクトップ オペレーティング システムすべてで利用できるため、ストレス テスト ツールとして Prime95 をお勧めします。その他の一般的な代替手段には、 AIDA64 、 LinX 、 IntelBurnTest などがあります。どれでも機能するはずです。本当にデューデリジェンスを行いたい場合は、2 つを組み合わせて使用することもできます (私の編集者は、LinX を主要なストレス テスト ツールとして使用し、Prime95 を最後に二次テストとして使用することを好みます)すべてが安定していることをさらに確認するためです。)
どちらを選択しても、ダウンロードしてインストールし、実行します。最初のテストを実行してから、数回再テストして、CPU が 100% 使用率および最大発熱の長時間実行に耐えられることを確認します。負荷の増加に対処するために、CPU クーラーのファンが最大速度まで上昇する音が聞こえる場合もあります。
そういえば、ストレス テストの実行中は、後で使用する他のツールをダウンロードする良い機会です。値の変化を簡単に監視できる CPU 情報ツールと、CPU 温度モニター。熱。 Windows の場合は、それぞれ CPU-Z と RealTemp を お勧めします。今すぐダウンロードして実行してください。後者を使用すると、ストレス テスト中に CPU のコア温度が上昇するのを観察できます。
温度はオーバークロックプロセスにとって非常に重要になります。 Intel i7-7700K CPU とアフターマーケット CPU クーラーを使用してデフォルトの条件下でストレス テストを実行したところ、内部センサーの温度が摂氏約 45 ~ 55 度の範囲であることがわかりました。暑く聞こえますが (摂氏 50 度は華氏約 122 度です)、心配する必要はありません。 CPU は、PC 冷却システムの助けを借りて、このような高温で動作するように設計されています。プロセッサーが自動的にクロックを下げるかシャットダウンするまでのプロセッサーの最大許容温度 (Tmax または Tjunction と呼ばれます) は摂氏 100 度、華氏 200 度以上です。オーバークロックするときの目標は、システムが安定して動作している状態で、プロセッサーの温度が摂氏 100 度未満の十分な安全マージンにある点までプロセッサーをブーストすることです。
プロセッサーの使用率を 100% にしていくつかのテストを実行し、温度が安全な範囲内にあり、PC がクラッシュしていない場合は、続行する準備ができています。
ステップ 3: CPU マルチプライヤーを上げる
オーバークロックを開始します。 PC を再起動し、UEFI (BIOS) に戻ります。 「オーバークロック設定」などの名前のカテゴリを探してください。マザーボード メーカーのテクニカル ライターの創造性によっては、「CPU Booster」またはそれに類似したラベルが付けられる場合があります。
そのセクションで、「CPU クロック比」設定、またはそれに関連する設定を探します。 Gigabyte マザーボードの UEFI では、[デフォルト] タブ > [詳細な周波数設定] > [詳細な CPU コア設定] の下にありました。どこで見つけられるかわからない場合は、メーカー名と UEFI バージョン番号を使って Google で調べてください。
クロック速度は、バス速度 (この例では 100MHz) と「クロック比」または乗数 (この例では 42) の 2 つによって決まります。これら 2 つの値を掛け合わせると、CPU のクロック速度 (この場合は 4.2 GHz) が得られます。
システムをオーバークロックするには、乗数を増やし、クロック速度を上げます。 (バス速度はデフォルトのままにします)。
最大周波数を 4.3GHz まで上げるために、乗数の設定を 1 段階上げて 43 に調整します。実際に UEFI が乗数を変更できるようにするには、システムへの変更を有効にする必要がある場合があります。
それが完了したら、UEFI 設定を保存して終了し、オペレーティング システムを再起動します。 CPU-Z を使用すると、クロックが新しいより高い周波数を示していることを確認できます。私の場合、左側の [Core Speed] フィールドと [Multiplier] フィールドがそれぞれ 4.3 GHz (コンピューターの動作に応じて数ヘルツ前後します) と 43 に設定されていることがわかります。右側の「仕様」の下に標準速度も表示されます。これはどれだけオーバークロックしても変わりませんが、問題ありません。それはプロセッサ名の一部としてリストされているだけです。左下の設定が確認したい項目です。
(注: コア速度とマルチプライヤが低下している場合は、CPU を最大値にするストレス テストなど、よりストレスのかかる操作を開始する必要がある可能性があります。)
ステップ 2 に戻り、ストレス テストを再度実行します。システムが新しいより高い CPU 周波数で安定している場合は、ステップ 3 を繰り返して乗数をもう少し増やします。自分が考えられる限り高く設定することも可能ですが (同様の設定を持つユーザーを Google で検索すると、期待値を設定するのに役立ちます)、ゆっくりと安定したバンプを使用する方が、望ましい結果を達成するためのより安全で正確な方法です。
ある時点で、停止点に到達します。ストレス テスト中にコンピューターがクラッシュする (またはストレス テストが失敗する) か、快適な最高 CPU 温度 (私の場合、通常は Tjmax 値より約 10 度低い) に達するかのどちらかです。
クラッシュまたはストレス テストに失敗した場合は、ステップ 4 に進みます。 (まれな)最高体温を経験した場合は、ステップ 4 を飛ばしてステップ 5 に進みます。
ステップ 4: 故障するまで繰り返し、その後電圧をブーストします
ストレス テストが失敗したか、コンピューターがクラッシュしたにもかかわらず、温度がまだ上昇する余地がある場合は、CPU の電圧を上げることでオーバークロックを続行できます。マザーボードが電源を介して CPU に供給する電圧を高めると、CPU がより高速で安定するようになりますが、温度も大幅に上昇します。
もう一度、UEFI について詳しく説明し、この設定を調整します。 Gigabyte の UEFI では、[MIT] > [詳細電圧設定] > [CPU コア電圧制御] にあります。
ここでは、ほぼ同じことを行うことになります。電圧を少し上げ、コンピュータがクラッシュするまでステップ 2 と 3 を繰り返し、その後再び電圧を上げます。推奨されるステップアップは 0.05 ボルトです。繰り返しになりますが、ステップアップには時間がかかりますが、より信頼性の高い結果が得られます。
このプロセスを実行するときは、温度に注意してください。繰り返しになりますが、電圧を上げれば上げるほど、温度はさらに上昇します。 +.2 ボルト以上でテストが失敗した場合は、安定したまま電圧を上げることができない可能性があります。繰り返しますが、「シリコン宝くじ」を思い出してください。特定の CPU が、同じモデル番号を持つ他の CPU とまったく同じように動作しない可能性があります。
ステップ 3 と 4 をラウンドロビンで繰り返します。乗数を増やしてストレス テストを行い、何かがクラッシュするまで繰り返し、その後電圧を上げて再度ストレス テストを行います。最終的には、温度が快適な最高レベルに達するか、ストレス テストが常に失敗したり、コンピューターがクラッシュしたりすることになります。そのような場合は、最後に安定したオーバークロックに戻してください。
私個人としては、電圧を上げることすらできませんでした。純正の電圧設定を使用した場合、最も安定したオーバークロックは 4.7 GHz でした。これ以上押し込むと、CPU の Tjmax 値に達し、スロットルが戻り始めます。 7700K はホットチップとして有名なので、これは当然です。あなたのチップがオーバークロックのオーバーヘッドをさらに許容していることがわかるかもしれません。あるいは、あなたも私と同じで、少ししかブーストできないことがわかるかもしれません。すべては状況次第です。
ステップ 5: 大きなテスト
オーバークロックが安定していると思われる点に到達したので、最後に非常に厳密なテストを行ってみましょう。ここでやっているのは、PC がこのより高いクロック速度と電圧で何時間も続けて動作できるかどうかを確認することです。なぜなら、速度を上げるためにこれだけの労力を費やすのであれば、それを一貫して使用したいと思う可能性はかなり高いからです。
これらの省電力機能を (必要に応じて) オンに戻し、ストレス テスト プログラムを継続的に実行するように設定します。 Prime95 はこれを自動的に行いますが、他のプログラムではクロック値を設定する必要がある場合があります。少なくとも数時間 — PC 内の高温が安定するのに十分な時間です。 (また、特に気温が高い場所に住んでいて、どの部屋にいても適切な冷却設備がない場合は、夏の間、周囲温度によってオーバークロックの上限がより厳しくなる可能性があることに注意してください。)プロセッサーが熱くなりすぎたり、テストが失敗したり、全体がクラッシュしたりすることなく処理できれば、非常に安定したオーバークロックが得られます。処理できない場合は、CPU 乗数と電圧値を元に戻して、再試行してください。
画像クレジット: Newegg 、





