Nas rodas de "micreiros", quando o assunto é performance, a opinião é
unânime. Os micros sempre são lentos, não importa o quanto de memória tenham ou quantos GHz tem seus processadores. Por isso, para
os micreiros que buscam "turbinar" suas "carroças" sem ter que colocar a mão no bolso, aqui vai um tutorial para que possam entender
o que é, como se faz, e até onde vale a pena ou não fazer um Overclock.
- Antes de tudo, é preciso saber quais são os riscos e conseqüências de praticar o overclock.
- Tempo de vida útil dos componentes reduzida drasticamente.
- Processadores queimados.
- Memórias queimadas.
- Placas-Mãe queimadas.
- TUDO queimado.
Para aqueles que se perguntam "porque tudo pode queimar?", eis a justificativa: Ao realizar um overclock, a temperatura e voltagem dos componentes em questão
são levadas ao extremo. Quando, porventura, o extremo é ultrapassado, uma cascata que peças queimadas é iniciada a partir do processador e pode se estender a
todos os demais componentes do micro. Por isso a importância, a necessidade de um sistema de refrigeração bastante eficaz. Mas calma, não é para você se assustar
e desistir de ler o resto do tutorial. Como este tutorial é voltado aos micreiros, manteremos uma margem bem segura para que todos possam ganhar alguns MHz sem
se prejudicar.
Para começar, precisamos esclarecer os termos aqui utilizados, para que todos possam compreender do que estamos falando. Um rápido glossário:
FSB - Sigla para Front Side Bus, define a velocidade externa do processador. Trocando em miúdos, a velocidade que o processador
"fala" (troca informações, seria o
politicamente correto) com os principais recursos da placa-mãe (memória e ponte norte). Os FSBs em questão são os de 100 Mhz, 133 Mhz e o mais atual de
166Mhz. (lembre-se de que os FSBs de 200, 266, 333 são, na verdade, FSBs de 100, 133 ou 166 multiplicados por 2 ou 3 ou quantas vezes for).
Clock (interno) - A velocidade interna do processador. O Clock interno é definido pela velocidade do FSB vezes o numero do multiplicador (que é definido pela BIOS).
Multiplicador - Numero que multiplica a velocidade do FSB e conseqüentemente, define a velocidade do clock da máquina.
Overclock (OC)- É utilizar o processador numa velocidade maior que a de fabricação do processador.
Voltagem (Vcore)- é a energia que alimenta o processador do seu computador.
Ciclo de Clock - intervalo de tempo que o processador leva para executar instruções.
Agora que já estamos a par dos termos aqui utilizados, precisamos definir quem é um possível overclocker ou não. Infelizmente não são todos os equipamentos que
suportam um overclock, e nem todos que suportam valem o risco. Todos aqueles que possuem processadores da primeira geração dos
Pentiums (66, 75, 90, 100,
133, 200, 233, K5, K6) estão desclassificados. Sinto muito. Para aqueles da segunda geração dos
Pentiums [P2, Celerons (até 466), K6-2, K6-3] um aviso: Seus
processadores são passiveis de overclocker, mas já passou da hora de trocar de processador. Não esperem milagres.
Já aqueles da terceira e da quarta geração de Pentiums (qualquer um que não tenha sido citado anteriormente) vocês está no lugar certo. Seus processadores são os
mais passíveis de overclock e os que apresentam os melhores resultados.
O Processador é o principal alvo dos overclockers, embora a memória RAM e os barramentos PCI/AGP também possam ser overclockeados (viva a Brasileiração!),
contribuindo ainda mais para o ganho de performance. Mas para que tudo isso seja possível, o principal, o fundamental é se ter uma boa placa-mãe. Mais uma vez,
teremos que "peneirar" os futuros praticantes de overclock. Qualquer um que possua placa-mãe da marca PC-Chips, deve considerar seriamente não se aventurar
nesse ramo. Estas placas são de qualidade absurdamente questionável e de maneira alguma é voltada para o uso de overclocks (mas graças a elas, o PC tem se
difundido ao redor do mundo e contribuído para que a informática chegue a todos os lares). Ao termino do tutorial você ira encontra uma lista com os principais
modelos e fabricantes dos melhores equipamentos para a pratica do overclock.
Outro item com fator desclassificatório (para mantermos nossos processadores intactos), são os coolers. O Cooler é o principal (para não dizer único) equipamento
responsável pela refrigeração do processador. Para que se possa ter um parâmetro quanto à importância dos coolers, processadores da família Athlon podem queimar
em poucos segundos sem o uso de um cooler. Portanto, se você não tem certeza quanto à qualidade ou a eficácia do seu cooler, é melhor não se arriscar. Uma boa
maneira de saber se seu cooler é ou não eficiente, é utilizar um programa de medição de temperatura. Esses programas normalmente vêm com a placa-mãe e medem,
além da temperatura, a rotação e a voltagem o seu sistema. A temperatura de trabalho varia conforme a marca, o modelo e a velocidade de cada processador.
Procure no site do fabricante do seu processador quais os valores Maximo e mínimo para o bom funcionamento.
Agora que ficamos com a "nata" dos micreiros (afinal, depois de tantos itens desclassificatórios, de um quase
"vestibular", você já pode se considerar a nata),
podemos finalmente dar inicio ao nosso tutorial.
Para se realizar um overclock, é preciso mexer nas configurações da BIOS de sua placa-mãe. Quem pensa que é possível instalar um aplicativo para windows, clicar
em meia-dúzia de checkbox e aperta "OK" está enganado. Para se ter acesso a BIOS, aperte a tecla
"delete" assim que a imagem com o tipo de processador e a
contagem de memória apareça no seu monitor. Dentro da BIOS é possível achar uma sessão chamada Processor Settings que contem as principais configurações para
overclocks (esse nome varia conforme o fabricante, mas não foge muito disso).
O overclock de processador ocorre aumentando um dos fatores da seguinte formula:
FSB x Multiplicador = Clock
Uma vez que, na sua grande maioria, o multiplicador é travado (definido pelo fabricante e apenas identificado pela placa-mãe) o FSB é o fator que mais sofre
alteração. Por esse motivo, processadores com multiplicadores maiores são os melhores para se fazer
overclock.
Cito como exemplo, um processador que é o xodó dos overclockers: O Pentium 4 de 1.6 GHz. Este processador possui um FSB de 100 MHz (*), e um Multiplicador monstruoso de 16x. Logo:
100 MHz (FSB) x 16 (Multiplicador) = 1600 MHz ou 1.6
GHz.
Com o aumento do FSB para 133 MHz (o que não é esforço nenhum para uma boa placa-mãe) obtemos o seguinte resultado:
133 MHz (FSB c/ OC) x 16 (Multiplicador) = 2128 MHz ou 2.1 GHz (um ganho de 28%)
Este processador possui o "recorde" em Overclock. Utilizando refrigeração a água, este processador chegou a marca de 2.8 GHz, um ganho de 75% !!! Imaginem o
que poderá ser feito com o Pentium 4 de 3.06 GHz, que possui um multiplicador de 23x (23 x 133MHz)!!!
(*) Para quem estranhou o FSB de 100 MHz ao invés de 400 MHz, lembre-se que a família Pentium 4 trabalha com a tecnologia QRC (Quad Rate Clock) que
multiplica em 4x a velocidade do FSB.
Outro queridinho para os overclockers, o Athlon XP 1600+ também obtém resultados pra lá de satisfatórios. O Athlon XP 1600+ trabalha a 1400 MHz, com um
FSB de 133 MHz e um Multiplicador de 10.5x. Confiram:
133 MHz (FSB) x 10.5 (Multiplicador) = 1396.5 MHz ou 1.4 GHz
Aumentando o FSB para 166 MHz (novamente, nenhum desafio para uma placa-mãe de qualidade) teremos:
166 MHz (FSB c/ OC) x 10.5 (Multiplicador) = 1743 MHz ou 1.7 GHz
Existe um outro recurso de overclock, que combinado com o overclock de FSB obtém resultados ainda melhores. O Overclock de Voltagem.
A Voltagem (Vcore) define a velocidade dos Ciclos de Clock. Todo processador recebe e envia informações através de pulsos elétricos. O intervalo entre cada pulso
é chamado de Ciclo de Clock. Quanto maior a Voltagem menor o intervalo entre cada pulso. Na maioria dos casos, não é necessário alterar a Voltagem, a menos que
o sistema esteja muito instável, então o overclock de voltagem pode ajudar a estabilizar o sistema. Mas atenção, este é o overclock mais perigoso de todos, portanto
todo o cuidado é pouco. Não existe uma relação direta entre Vcore e velocidade.
Reparem que a alteração da voltagem ocorre em intervalos de 0.1 e 0.05v. As melhores placas-mãe, esse ajuste chega a ser de apenas 0,025. Isso deixa claro que é
um processo extremamente delicado e que requer muito cuidado.
Por falar em refrigeração, este é um tópico que não poderíamos deixar de falar. Entende-se por refrigeração, qualquer dispositivo que ajude a baixar a temperatura do
processador, memória, chipset, enfim, do sistema como um todo. Aqui no Brasil, existe apenas o sistema de refrigeração a ar, os famosos Coolers. Os Coolers são na
verdade, a maneira mais ineficiente de arrefecimento que há. Embora essa ineficiência seja o bastante para nos manter até a barreira dos 3 GHz, os fabricantes de
processadores tiveram que investir pesado na tecnologia para poder compensar esse fato. Apenas para constar, lembre-se que a tecnologia de fabricação dos
processadores da 3º geração, que era de 0.18 microns, caiu para 0.13 micros no da 4º geração, o que resulta num menor consumo de energia e conseqüente queda na
dissipação de calor. Existem coolers para processadores, placas de vídeo,
ChipSets, memórias, HDs, enfim, praticamente todos os dispositivos do seu micro. Há
também os gabinetes que já vem com 1 ou mais coolers incorporados. Todo essa
"ventania" é válida, mas não é essencial. Se você possuir um bom cooler de
processador, já é mais de meio caminho andado. No final desse tutorial, confira a listagem dos mais utilizados entre os
overclockers.
Menos conhecidos e muito mais eficientes, são os sistemas de refrigeração a água. Embora possa parecer loucura colocar água circulando dentro de um computador,
esse sistema é seguro e principalmente eficaz. Infelizmente, o custo desses sistemas é demasiadamente caro, até mesmo para o padrão americano. Um
"brinquedo"
desses tem preço inicial de US$ 130,00 e podem chegar a US$ 300,00!!
Existe ainda um sistema de refrigeração digno de filmes de ficção científica, baseado em nitrogênio liquido. Com ele é possível colocar processadores trabalhando a
temperaturas muito abaixo de 100º negativos!!! Esses sistemas no entanto não passam de experimentos e não existe nenhum modelo vendido comercialmente.
Com um bom conjunto de equipamentos, é possível obter ganhos de performance de até (pasmem) 50%!!! Entenda-se por um bom conjunto: Placa-mãe voltada
para overclocks, memórias de fabricantes conceituados (nada de genérico, pelamordedeus!!!), processadores da quarta geração (AMD ou Intel, depende de pessoa
para pessoa) e principalmente, um bom sistema de refrigeração (Coolers de 20 reais não dá nem pro começo!)
Ficou evidenciado que a pratica do overclock não é para qualquer um, mas para aqueles que possuem um bom equipamento as vantagens podem ser muito
compensadoras. Algumas pessoas podem economizar mais de R$ 1000,00 optando por overclock ao invés de um upgrade.
As Melhores
Devido a grande variedade de fabricantes e modelos, listarei apenas equipamentos novos. Se você está em dúvida se o seu equipamento (seja ele placa-mãe, memória ou processador) é bom ou não para overclock, consulte a sua BIOS ou o procure o Site do fabricante.
Placas-Mãe
Todas as placas descritas abaixo, possuem ótimos recursos para overclock e todas, sem exceção, ganharam prêmios de diferentes sites de OC. Não existe uma
unanimidade nesse meio. Outra característica interessante é que o mesmo fabricante, possui um ou mais modelos de placas para cada um dos três principais
ChipSets
do mercado. Por exemplo, a MSI possui 2 modelos com o nForce 2, 3 Modelos com o VIA KT400 e 1 modelo com o SiS 746FX. Escolher o ChipSet pode ser uma
tarefa árdua, independente da plataforma (Intel ou AMD) principalmente para os mais inseguros.
Para processadores
AMD |
Modelo |
Fabricante |
ChipSet |
IWill KK400 |
IWill |
VIA KT400 |
Epox EP-8RDA |
Epox |
nForce 2 |
Abit NF7-S |
Abit |
nForce 2 |
ASUS A7N8X Deluxe |
ASUS |
nForce 2 |
MSI K7N2 (MS-6570) |
MSI |
nForce 2 |
Soltek SL-75FRN |
Soltek |
nForce 2 |
ECS L7S7A2 |
ECS |
SiS 746 |
GA-7VAXP Ultra |
Gigabyte |
VIA KT400 |
SY-KT400 DRAGON Ultra |
Soyo |
VIA KT400 |
Para processadores
INTEL |
Modelo |
Fabricante |
Chipset |
ASUS P4S8X-X |
ASUS |
SiS 648 |
ABIT BH7 |
Abit |
Intel 845 PE |
GA-8PE667 Ultra 2 |
Gigabyte |
Intel 845 PE |
MSI 655 MAX (MS-6730) |
MSI |
SiS 655 |
P4X400 DRAGON Ultra |
Soyo |
P4X400 |
Iwill P4HT-S |
IWill |
Intel 845 PE |
Soltek SL-85DR3 |
Soltek |
Intel 845 PE |
Processadores
Segue abaixo a tabela
contendo as características dos principais processadores da atualidade.
Lembre-se que para micreiros, o overclock ocorre apenas com o FSB, portanto
quanto maior o multiplicador melhor.
Processadores
INTEL |
Processador
/ Velocidade |
FSB |
Multiplicador |
Cache
L2 |
Tecnologia
de Fabricação |
Pentium 4 / 3.06 GHz |
533 MHz |
23x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.80 GHz |
533 MHz |
21x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.66 GHz |
533 MHz |
20x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.60 GHz |
400 MHz |
26x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.60 GHz |
400 MHz |
26x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.53 GHz |
533 MHz |
19x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.50 GHz |
400 MHz |
25x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.40B GHz |
533 MHz |
18x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.40 GHz |
400 MHz |
24x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.26 GHz |
533 MHz |
17x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.20 GHz |
400 MHz |
22x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.0A GHz |
400 MHz |
20x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 2.0 GHz |
400 MHz |
20x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.90 GHz |
400 MHz |
19x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.80A GHz |
400 MHz |
18x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 1.80 GHz |
400 MHz |
18x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.70 GHz |
400 MHz |
17x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.70 GHz |
400 MHz |
17x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.60A GHz |
400 MHz |
16x |
512K |
0.13µ |
Pentium 4 / 1.60 GHz |
400 MHz |
16x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.50 GHz |
400 MHz |
15x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.40 GHz |
400 MHz |
14x |
256K |
0.18µ |
Pentium 4 / 1.30 GHz |
400 MHz |
13x |
256K |
0.18µ |
Processadores
AMD |
Processador |
Velocidade |
FSB |
Multiplicador |
Tecnologia
de Fabricação |
Athlon XP 1500+ |
1333 Mhz |
133 Mhz |
10x |
0.18 µ |
Athlon XP 1600+ |
1400 Mhz |
133 Mhz |
10.5x |
0.18 µ |
Athlon XP 1700+ |
1467 Mhz |
133 Mhz |
11x |
0.18 µ |
Athlon XP 1800+ |
1533 Mhz |
133 Mhz |
11.5x |
0.18 µ |
Athlon XP 1900+ |
1600 Mhz |
133 Mhz |
12x |
0.18 µ |
Athlon XP 2000+ |
1667 Mhz |
133 Mhz |
12.5x |
0.18 µ |
Athlon XP 2100+ |
1733 Mhz |
133 Mhz |
13x |
0.18 µ |
Athlon XP 2200+ |
1800 Mhz |
133 Mhz |
13.5x |
0.13 µ |
Athlon XP 2400+ |
2000 Mhz |
133 Mhz |
15x |
0.13 µ |
Athlon XP 2600+ |
2133 Mhz |
133 Mhz |
16x |
0.13 µ |
Athlon XP 2600+ |
2.083 Mhz |
166 Mhz |
12,5x |
0.13 µ |
Athlon XP 2700+ |
2166 Mhz |
166 Mhz |
13x |
0.13 µ |
Athlon XP 2800+ |
2.250 Mhz |
166 Mhz |
13,5x |
0.13 µ |
Athlon XP 2500+ |
1.833 Mhz |
166 Mhz |
11x |
0.13 µ |
Athlon XP 2800+ |
2.083 Mhz |
166 Mhz |
12,5x |
0.13 µ |
Athlon XP 3000+ |
2.167 Mhz |
166 Mhz |
13x |
0.13 µ |
Memórias
As memórias têm papel
fundamental no overclock, não só por serem responsáveis por uma boa fatia do
ganho de performance, mas também por ser o dispositivo que mais "sofre" com
os efeitos do overclock. As memórias precisam ser rápidas e, principalmente,
estáveis. Neste quesito, temos um vencedor inquestionável. A Corsair.
Fabricante |
Modelos |
Capacidade |
Velocidade |
Corsair |
CMX256-3200C2 CMX256-3200LL
CMX512-3200C2 CMX512-3200LL |
256 MB 256 MB 512 MB 512 MB |
PC3200 (400MHz) PC3200 (400MHz) PC3200
(400MHz) PC3200 (400MHz) |
Mushkin |
990928 990927 |
256 MB 512 MB |
PC2700 (333MHz) PC2700 (333MHz) |
KingMax |
MPMB62D-383 MPMC22D-383 |
256 MB 512 MB |
PC2700 (333MHz) PC2700 (333MHz) |
Crucial |
CT3264Z335 CT6464Z335 |
256 MB 512 MB |
PC3200 (400MHz) PC3200 (400MHz) |
Coolers
O sistema de refrigeração do seu micro deve ser eficiente. Entenda-se por eficiência a temperatura média do seu processador cerca de 10 a 15 graus abaixo do
máximo estabelecido pelo fabricante. Não se preocupe em ter o melhor sistema, mas sim aquele que atenda a sua necessidade, digo, a necessidade do seu processador.
Os preços e modelos variam muito por isso fica difícil fazer uma tabela, mas vamos colocar aqui algumas dicas para auxiliar na hora da aquisição.
Os coolers atuais podem ser de alumínio ou cobre, ou a combinação dos dois. O cobre transfere melhor o calor do que o alumínio e por isso os coolers de cobre são
mais eficientes.
O fluxo de ar também tem sua importância. Quando maior o fluxo de ar (que é medido em CFM) melhor.
Outro fator que deve ser levado em consideração e o ruído. Considere sempre valores abaixo dos 35 dB, caso contrario, o barulho produzido pelo seu cooler pode
causar dores de cabeça.
Fique ligado nos comparativos do BOADICA (www.boadica.com.br) para estar sempre atualizado com os melhores coolers do mercado.
OBS: Não nos responsabilizamos por danos materiais de qualquer espécie causados
pelo uso das informações contidas neste tutorial
Finalmente, procurando onde comprar seu equipamento? Veja
na Pesquisa de Preços BoaDica