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液体窒素、CPUはんだ、高電圧:オーバークロック記録の設定方法

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    編集者注:この記事の執筆時点で世界でトップランクのオーバークロッカーであるAllen“ Splave”Golibersuchからの最初の記事を紹介できることをうれしく思います。この進行中のシリーズでは、Splaveが舞台裏であなたを連れて行き、彼が定期的に世界記録を破る方法を示します。この記事を書いているとき、彼は18コアCPUでCinebenchを実行するための新記録スコアを設定しました。

    まず自己紹介をさせていただきます。私の名前はアレン「スプレイブ」ゴリバーサッチです。私はプロのオーバークロッカーで、9年間競い合っており、参加するたびにワールドカップで優勝しています。

    私は、コンピューターギアをテストし、想定よりも速く動作させることに関係するすべてが大好きです。ヒントやオーバークロック/パフォーマンスベースの問い合わせを求める単一のメッセージを無視することはありません。これは私の情熱100%であり、私の「仕事」ではありません。

    ここトムズでの私の計画は、すべての事実を提供したり、アーキテクチャについて深く掘り下げたり、1ドルあたりの最高のパフォーマンスなどに導いたりすることではありません。私はあなたのコンピュータファンタジーを実現するためにここにいます。私はここにいるのは、火をつけたり、液体窒素を注いだり、物を壊したりするためです。

    私たちは未知の未テストの旅に出て、途中でいくつかのことを学びます(おそらく何をすべきでないか)。ブリーディングエッジは、私たちの目標がどうなるかを控えめに表現しています。トムスハードウェアとその読者が乗っていることにとても興奮しています。

    さまざまな冷却方法

    極端なオーバークロックに不慣れな方のために、私の紹介記事で、液体窒素でプロセッサーを冷却することでどれだけの利益が得られるかを紹介したいと思います。ほとんどの通常のオーバークロックは、ストッククーラー、ある種のヒートパイプエアクーラー、オールインワンクローズドループウォータークーラー(AIO)、カスタムハイエンドウォータークーラーへと進化することから始まります。

    極端なオーバークロックでは、ある種の冷蔵冷却(つまり、ウォーターチラー)にステップアップし、次に相変化、次にドライアイス、最後にLN2(液体窒素)にステップアップします。それでは、現在最速のハイエンドデスクトップ(HEDT)プロセッサであるIntelの18コアCorei9-9980XEプロセッサでこれらの各レベルの冷却で何が達成できるかを見てみましょう。

    はんだTIMとはんだ付けの危険性

    多くの人は、Corei9-9980XEを以前のCorei9-7980xeに比べてわずかな改善であると考えていますが、はんだTIM(熱インターフェース材料)を使用して蓋をCPUダイに取り付けることにより、Intelは極端に大きな改善を行いましたオーバークロッカー。前世代の8シリーズプロセッサ(およびその前身)はサーマルペーストを使用していたため、インテルの弱ソースペーストをより高品質のペーストに置き換えることができるように、ダイから保護金属カバーを取り外して「デリゲート」する必要がありました。サードパーティの実体。

    配達は非常に危険です。高価なプロセッサを使用して蓋を外し、ThermalGrizzlyKroynautなどのプレミアムサーマルペーストに変更することを想像してみてください。次に、そのプロセッサをLN2に配置し、恐ろしい「スナップ」音が聞こえたら、摂氏約-150度(-196度に向かう途中)にフリーズします。これは、CPUマウントを失ったばかりで、唯一の手段はペーストをリフローします。それを行った後でも、「スナップ」する前ほど高いクロックを達成することはできません。これは、マザーボード上に水が形成される可能性があるため、トーチと1リットルのLN2をジャグリングしながら実行するかなりのプロセスです。

    したがって、ありがたいことに、はんだを使用すると、デリッドが不要になり、サーマルペーストがスナップしなくなり、寿命が長くなります。LN2ポットをコールドソースでいっぱいに保つことができ、心配することなく、純粋にスピードに集中できます。

    Core i9-9980XEのオーバークロック:新世界記録

    LN2冷却の重要性を示すために、noobのようにテストを開始し、ストッククーラーを使用してから、液体窒素に移行しましょう。速度を測定するために、Cinebench R15を使用します。これは、チップに非常に高い負荷をかけ、比較的迅速に終了できるため、何度でも実行できるため、極端なオーバークロッカーのゴールドスタンダードです。

    最高のプロセッサは、特定の周波数で最低の電圧を通過させることができます。たとえば、5.3GHzで通過するCorei9-9900kは、5.3GHzに到達するために1.35VのVcoreを必要とするものよりも1.3ボルト優れています。R15で最高のチップは、prime95などの安定性テストでも最高のチップになります。

    手持ちのクーラーの品揃えを使用します。それらは、ありふれたタワーヒートパイプクーラーからエキゾチックなウォータークーラー、そして最後にln2にまで及びます。しかし、それから私は引き出しの中に古いAMDクーラーが落ち込んでいるのを見つけました、そしてそれは私の頭のギアを回しました、確かにこれはうまくいきません…。それでそれも試してみましょう。取り付けには、取り付け穴に花輪ワイヤーを使用します。これは最悪のシナリオであり、私にとってはかなり一般的です。

    テストセットアップ

    ソフトウェア
    Windows 7 x64

    ハードウェア
    Cinebench R15.038Intel Core i9-9980XEプロセッサ(ASRock提供)ASRock X299OCFormulaマザーボードとBIOS1.20TeamGroup4x8gb4300mhz「B-die」メモリEnermaxMaxtytan1250w電源AMDストッククーラー(まさにそのため)CheapoヒートパイプタワーエアクーラーLEPAAquaChanger240mm AIOクーラーヒートキラーIVブロック、MO-RA3 360 LT、9×120 CorsairAF120Der8auerTR銅LN2ポット

    その他
    Thermal Grizzly Kryonaut

    試験結果

    結果とその入手方法

    より高いCPUクロック速度を得るには、より多くの電圧が必要であり、より多くの電圧を許可するには、より多くの冷却が必要です。したがって、最も強力なクーラーが常に勝ちます。AMD 939 Opteroncpuクーラーでわずか1.05VVcoreで400MHzのオーバークロックが可能であるほどうまく動作していることについて、Intelに称賛を送ります。これは、18コアの大国にとって非常に印象的です。AIOウォータークーラーは見事に機能し、MO-RA3と完全な銅製のヒートキラーCPUブロックであるばかげたモノリスラジエーターからそれほど遠くありませんでした。

    しかし、いつものように、液体窒素が王様です。18x Cinebench(18コアで実行)の世界記録を達成し、Core i9-7980XEの王位を奪うことができました!私のCorei9-9980XEシステムは、1000ワットのシステム全体の負荷を大量に消費し、1回の実行で4分の1リットルのLN2を消費していました。これは、2000ドルのプロセッサでの実行で0.50ドルに相当します。

    これを確実に試みる前に、ソファのクッションを確認することをお勧めします。MHzを少しずつ上げて、これらの余分なカップルポイントを獲得してゴールドを獲得することは、非常に爽快です。第4四半期、フィールドゴールでダウンし、風があなたの顔に吹き、あなたはそれをドリルスルーします。競争は極端なオーバークロックの原動力です。高値は非常に高く、低値はかなり低いです。

    極端なオーバークロックが重要な理由

    LN2冷却コンピューターを日常のマシンとして使用できないことを考えると(片方の手でクーラントを注いで、もう一方の手でゲームをしていると想像してみてください)、なぜわざわざオーバークロックするのでしょうか。極端なオーバークロックが重要である理由はいくつかあります。

    最も明白なものから始めましょう。メーカーは、オーバークロックを使用して相互に「フレックス」します。オーバークロックの世界記録は真剣に受け止められており、これらの企業は彼らがトップにいることを確認するために巨額のお金を費やしています。ASRock OC Formulaは、文字通り、最初に1000ワット相当のプロセッサーをLN2でオーバークロックできるように構築されており、次に他のすべてがこれらの企業にとってオーバークロックの重要性を示しています。

    適切なオーバークロックボードを使用すると、企業の主要なプレーヤーがこれらのレコードを自分の名前で望んでいるため、非常に堅牢なVRM(電圧調整モジュール)と回路を手に入れることができます。これらの一流のマザーボードは、標準的な空気/水のオーバークロックで汗をかくことさえありません。どういたしまして!

    Intelはオーバークロックも非常に深刻に受け止めています。技術者がシリコンの品質、電圧スケーリング、および長期的なストレステストの結果を追跡する専用のOCラボがあります。このすべての情報は、通常の消費者向けのより優れたプロセッサを開発するために使用されます。同社は極端なオーバークロッカーを非常にサポートしています。これは、通常の熱と冷却の制限がない環境でこれらのプロセッサーを紹介できるためです。私たちは彼らに、どの内部電圧がスケーリングしているのか、そしてどれだけが大きすぎるのかについてのアイデアを与えることができ、それは彼らが将来の製品を改善するのを助けることができます。

    過去数年間にフラッグシッププロセッサまたはマザーボードを購入した場合は、極端なオーバークロックの恩恵を直接受けています。上記のような結果は目的を果たし、自慢する権利のためだけのものではありません。極端なオーバークロックは実用的ではありませんが、そうすることを意図したものではありません。

    これらのプロセッサの機能を確認すると、そのような極端な対策を講じることなく、将来のチップで何ができるかを簡単に確認できます。すべての冷却レベルでオーバークロックするのはとても楽しいです。時間をかけてシステムを学び、プッシュする人は誰でも尊敬しています。私の愛する極端なオーバークロックの趣味について少し洞察を得て、私と、私の新しいお気に入りのプロセッサであるCorei9-9980XEである優れたオーバークロックはんだを吐き出す18コアについて少し学んだことを願っています…今のところ。

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