Introducir
Es posible que muchas personas no sepan qué es el overclocking, pero al menos han oído hablar del término antes. En términos más simples, el overclocking es el proceso de hacer que un componente de la computadora, como un procesador, funcione con especificaciones más altas que las especificaciones del fabricante. Cada componente producido por empresas como Intel y AMD tiene una velocidad específica. Los fabricantes han probado las capacidades de estos componentes y han garantizado una velocidad específica.
Por supuesto, la mayoría de las piezas están “subestimadas” en sus capacidades. El overclocking parcial se entiende simplemente como aprovechar las ventajas restantes de esas partes para mejorar el rendimiento del sistema informático.
¿Por qué overclockear tu computadora?
El principal beneficio del overclocking es que puede aumentar el rendimiento de la computadora sin costos adicionales. La mayoría de las personas que overclockean sus sistemas quieren mejorar su sistema informático o mejorar el rendimiento con un presupuesto limitado. En algunos casos, los usuarios pueden aumentar el rendimiento del sistema en un 25% o más. Por ejemplo, una persona compra un AMD 2500+ y, mediante un cuidadoso overclocking del procesador, puede funcionar con la misma potencia de procesamiento que un AMD 3000+ pero a un costo significativamente reducido.
El mayor inconveniente de hacer overclocking parcial en una computadora es que se anula la garantía proporcionada por el fabricante porque no funciona según las especificaciones del fabricante.
Los componentes de overclocking que se llevan al límite también tienden a tener una vida útil reducida o, peor aún, si se hacen incorrectamente, pueden destruirse por completo. Por esa razón, todas las guías de overclocking en línea incluirán un descargo de responsabilidad sobre los problemas que ocurren después del overclocking antes de mostrarle cómo overclockear su computadora.
Velocidad y multiplicador del autobús.
Para comprender mejor el overclocking de la CPU en las computadoras, es importante conocer la velocidad de procesamiento del procesador. Todas las velocidades del procesador se basan en dos factores diferentes: la velocidad del bus y el multiplicador.
La velocidad del bus es la velocidad del reloj central a la que el procesador transmite a componentes como la memoria y el chipset. Por lo general, se clasifica en la escala de MHz con respecto al número de ciclos por segundo que ejecuta. El problema es que el bus se usa frecuentemente para varios aspectos de la computadora y probablemente será inferior a las expectativas del usuario. Por ejemplo, un procesador AMD XP 3200+ usa una memoria DDR de 400 MHz, pero en realidad, el procesador usa un bus frontal de 200 MHz que se duplica para usar la memoria DDR de 400 MHz. Asimismo, el nuevo procesador Pentium 4 C tiene un bus frontal de 800 MHz, pero en realidad es un bus de bombeo cuádruple de 200 MHz.
El multiplicador es el múltiplo al comparar la velocidad del procesador con la velocidad del bus. Este es el número real de ciclos de procesamiento que se ejecutarán a un ciclo de reloj de la velocidad del bus. Entonces un procesador Pentium 4 2.4GHz "B" se calcula de la siguiente manera:
133 MHz x multiplicador 18 = 2394 MHz o 2,4 GHz
Al hacer overclocking en un procesador, estos son dos factores que se utilizan para influir en el rendimiento.
El aumento de la velocidad del bus tendrá el mayor impacto cuando aumente factores como la velocidad de la memoria (si la memoria se ejecuta simultáneamente), así como la velocidad del procesador. El multiplicador tiene un impacto menor que la velocidad del autobús, pero la velocidad del autobús puede ser más difícil de ajustar.
Veamos el siguiente ejemplo de tres procesadores AMD:
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modelo de procesador
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Multiplicador
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Velocidad del autobús
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velocidad del reloj de la CPU
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Athlon XP 2500+
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11x
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166MHz
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1,83GHz
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Athlon XP 2800+
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12,5x
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166MHz
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2,08GHz
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Athlon XP 3000+
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13x
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166MHz
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2,17GHz
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Athlon XP 3200+
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11x
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200MHz
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2,20GHz
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Veamos dos ejemplos de overclocking del procesador XP2500+ para ver cómo se vería la velocidad nominal del reloj al variar tanto la velocidad del bus como el multiplicador:
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modelo de procesador
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factor de overclocking
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Multiplicador
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Velocidad del autobús
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reloj de la CPU
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Athlon XP 2500+
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aumentar bus
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11x
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(166+34)MHz
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2,20GHz
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Athlon XP 2500+
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Aumentar el multiplicador
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(11+2)x
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166MHz
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2,17GHz
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En el ejemplo anterior, hemos cambiado ambos factores de overclocking para obtener el resultado de velocidad del procesador 3200+ o del procesador 3000+. Sin embargo, no todos los Athlon XP 2500+ producen ese resultado. Además, puede haber muchos otros factores que influyan en alcanzar esta velocidad.
Dado que el overclocking se ha convertido en un problema para algunos revendedores fraudulentos que overclockean procesadores de menor calificación y los venden como procesadores de mayor precio, los fabricantes han comenzado a implementar bloqueo de hardware para dificultar el overclocking. El método más común es mediante el bloqueo del reloj. Los fabricantes cambian las trazas de los chips para que funcionen sólo con un multiplicador específico. Los usuarios aún pueden superar esta barrera modificando el procesador, pero será mucho más difícil.
Voltaje
Cada parte de la computadora está regulada para funcionar a un voltaje específico. Durante el overclocking, la señal eléctrica puede reducirse a medida que pasa por el circuito. Si cae a cierto nivel, puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Al overclockear la velocidad del bus y el multiplicador, estas señales pueden verse afectadas. Evite esto aumentando el núcleo de la CPU, la memoria o el voltaje del bus AGP.
Al aumentar el voltaje, es necesario tener en cuenta la cantidad de voltaje adicional aplicado al procesador. Si el voltaje aumenta demasiado, los circuitos internos de los componentes pueden destruirse. Normalmente esto no es un problema ya que la mayoría de las placas base limitan la configuración de voltaje. Otro problema común es el sobrecalentamiento. Cuanto mayor es el voltaje, más calor emite el procesador.
Calor
El mayor obstáculo al hacer overclocking en un sistema informático es el calor. Los sistemas informáticos de alta velocidad actuales generan grandes cantidades de calor. Hacer overclocking en su sistema informático sólo contribuye a este fenómeno. Por tanto, si alguien tiene la intención de hacer overclock en su ordenador, debería preparar soluciones de refrigeración de alto rendimiento.
La forma más común de enfriar un sistema informático es mediante sistemas de refrigeración por aire estándar, como disipadores y ventiladores de CPU, disipadores de calor de memoria, ventiladores de tarjetas de vídeo y ventiladores de carcasas de computadoras. Un flujo de aire adecuado y metales que conduzcan bien la electricidad son importantes para enfriar el aire. Los disipadores de calor de cobre grandes enfrían la computadora mejor que los ventiladores de la carcasa de la computadora.
Además de la refrigeración por aire, se pueden utilizar radiadores líquidos y refrigeración por cambio de fase. Estas medidas son mucho más complejas y costosas que las soluciones convencionales de refrigeración de ordenadores, pero ofrecen un mayor rendimiento en lo que respecta a la disipación de calor y la reducción de ruido. Los sistemas bien construidos pueden permitir a los overclockers llevar el rendimiento del hardware al límite, pero pueden costar más que el procesador original. Otras desventajas son que el líquido que pasa por el sistema puede provocar un cortocircuito o destruir los dispositivos.
Otros ingredientes
A lo largo de este artículo hemos discutido cuestiones relacionadas con el overclocking del sistema, pero hay muchos otros factores que influyen en si un sistema informático se puede overclockear exitosamente o no. Lo primero y más importante es la placa base y el chipset, que permiten a los usuarios modificar la configuración. Sin esta capacidad, no podrá cambiar la velocidad del autobús ni el multiplicador para aumentar el rendimiento. La mayoría de los sistemas informáticos comerciales de los principales fabricantes no tienen esta capacidad. Es por eso que la mayoría de las personas interesadas en el overclocking tienen que conseguir piezas específicas y construir su propio sistema para poder realizar overclocking.
Además de poder cambiar la configuración real de la CPU de la placa, otros componentes también deben poder soportar mayores velocidades. Sin embargo, si uno desea overclockear la velocidad del bus y mantener la memoria sincronizada para obtener el mejor rendimiento, es recomendable comprar memoria de alta calificación o probada para velocidades más altas. Por ejemplo, hacer overclocking en un bus frontal del Athlon XP 2500+ desde 166 MHz hasta 200 MHz requiere un sistema con memoria nominal como PC3200 o DDR400. Por eso empresas como Corsair y OCZ son tan populares entre los overclockers.
La velocidad del bus frontal también regula otras interfaces en el sistema informático. Este conjunto de chips utiliza una relación de reducción de velocidad del bus frontal para funcionar a la velocidad de la interfaz. Las tres interfaces de escritorio principales son AGP (66 MHz), PCI (33 MHz) e ISA (16 MHz). Cuando se sintoniza el bus frontal, estos buses también quedarán sin especificaciones a menos que el BIOS del chipset permita la reducción de escala. Por lo tanto, es importante saber cómo el ajuste de la velocidad del autobús puede afectar la estabilidad a través de otros componentes. Por supuesto, aumentar los sistemas de bus también puede mejorar su rendimiento, pero sólo si los componentes pueden soportar la velocidad. La mayoría de las tarjetas de expansión tienen sus propios límites de tolerancia.
Lento pero seguro
Se advierte a los overclockers que no hagan overclock "difícilmente". El overclocking es un proceso muy complejo y a menudo se producen errores. Para estar seguro de que el overclocking será exitoso en el primer intento, debe hacerlo lentamente y aumentar la velocidad gradualmente. Lo mejor es probar el sistema completamente durante un período prolongado de tiempo para garantizar que el sistema esté estable a esa velocidad. Este proceso se repite hasta que Si ve que su computadora no funciona correctamente, debe dejar que el sistema vuelva a su velocidad anterior para que esté estable y es menos probable que se dañe, y no se debe overclockearlo hasta su límite.
Concluir
El overclocking es un método para aumentar el rendimiento de los componentes estándar de la computadora a velocidades potenciales que exceden los estándares de clasificación del fabricante. Los beneficios de rendimiento que se pueden lograr mediante el overclocking son significativos, pero se debe tener mucha consideración antes de overclockear un sistema. Es importante conocer los riesgos involucrados, los pasos que se deben seguir para lograr resultados y comprender que los resultados variarán de una CPU a otra. Aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo pueden obtener un gran rendimiento de los sistemas y otros componentes a una fracción del costo.