| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
Экстремальный разгон TNT2 Ultra Без сомнения, NVIDIA TNT Ultra одна из лучших, если не самая лучшая видеокарта в мире. Она дает прекрасное качество изображения, а скорость карты позволяет сделать из игры в Quake 3 одно удовольствие. Однако, некоторым пользователям хочется увеличить видео производительность. Для таких неугомонных есть два варианта пути: ждать нового поколения видеокарт или разогнать существующую TNT. Нам показалось интересным заставить работать сегодняшнюю TNT Ultra с максимально возможной для нее скоростью, но не использовать при этом дорогие Пельтье кулеры. В дальнейшем идеи разгона TNT можно применить к любой видеокарте (возможно, некоторые шаги или программы могут быть другие, но суть такая же). Заметим, как и во всех прочих экспериментах по оверклоклокингу, весь риск Вы должны брать на себя. Разогнав Вашу видеокарту - Вы лишаетесь гарантии. "Подопытным образцом" для нашего эксперимента стала видеокарта Asus 3800 TNT2 Ultra. Это очень хорошая плата. Она имеет почти все, что может быть у видеокарты: TNT2 чипсет, Видео вход, Видео выход, ТВ выход, VR 3D очки и так далее… Новая карта работает очень быстро - 150/183. Эти частоты являются отличной отправной точкой в наших экспериментах. Ну что же, начнем… Первая вещь, которую необходимо запомнить, - при оверклокинге увеличивается температура разгоняемого устройства. Если тепло своевременно не отводить, то Ваша система "умрет". Радиатор, поставляемый с Asus 3800, слишком мал для того, чтобы обеспечить необходимые для нашего эксперимента условия. Поэтому мы решили его снять. Обычно радиаторы снимаются очень легко. В нашем случае он был установлен с помощью двух зажимов, слабое нажатие на которые позволило нам освободить его. Очень хорошо, что у видеокарты Asus 3800 все чипы памяти расположены на одной стороне платы. Это существенно упрощает задачу охлаждения. Большинство 32-мегабайтных TNT2 Ultra имеют модули памяти, расположенные с двух сторон платы. После снятия штатного радиатора, мы очистили TNT2 чип и микросхемы памяти спиртом. Не все было гладко. Появилась проблема, которую необходимо было решать. Она заключалась в следующем: TNT 2 чипсет и микросхемы памяти имеют разную высоту. Пришлось проложить прокладку между TNT чипом и радиатором. Для этой цели я выбрал двухстороннюю термоленту. Она выполнила свою функцию более чем хорошо. Снимите защитную полосу с одной стороны термоленты и приложите ее к чипу. Затем можно отслаивать другую сторону. Теперь настало время приложить термоленту к прокладке и всем чипам памяти. Надо заметить, что сама термолента легко режется. Перед тем как приклеить радиатор к Asus, я убедился, что он подходит. Я использовал в своем эксперименте Global Win Xeon Cooler. Заметим, что очень важно, чтобы радиатор покрыл все чипсеты и память. Global Win Xeon Cooler поставляется с двумя маленькими 50мм вентиляторами Global Win, которых должно быть достаточно для нормальной работы, но я решил заменить их на более мощные. [Вперед] |
|
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|