Деградация процессора как проверить
Перейти к содержимому

Деградация процессора как проверить

  • автор:

Проверка процессора стресс тестом: как проверить процессор на исправность и работоспособность

как проверить процессор

Главная часть компьютера или ноутбука, принимающая на себя большую долю сложных вычислительных операций, — центральный процессор. Во время работы ЦП испытывает огромную нагрузку — и, чтобы избежать быстрого выхода из строя вследствие перегревания, комплектующую проектируют с максимальным запасом прочности. В результате она отказывает реже, чем видеоадаптер или материнская плата — но в некоторых случаях пользователю всё равно приходится задумываться, как проверить процессор на исправность и работоспособность. Диагностика необходима, в частности, если компьютер стал чрезмерно долго запускаться или «вылетать» при самом незначительном возрастании нагрузки.

Прежде чем переходить к подробной инструкции, дадим несколько общих советов. Если вам нужно узнать, работает ли ЦП в принципе, просто нажмите кнопку питания и проверьте, стартует ли загрузка. Минусы этого способа — невозможность точно оценить состояние комплектующей, а также возможное влияние на процесс других составляющих: от материнской платы до отдельных портов.

Кроме того, можете посмотреть, насколько сильно разогревается устройство во время работы. В идеале температура не должна превышать 50–70°С, с небольшими отклонениями в большую сторону. Действуйте эмпирически. Положите системный блок на бок — так, чтобы лицевая часть основной платы была обращена вверх. Теперь снимите оказавшуюся сверху крышку, после чего отключите кулер, остужающий процессор. Можете извлечь его, чтобы не мешал дальнейшим манипуляциям.

Перед включением положите на поверхность ЦП пару кусочков бумаги — это необходимо, чтобы избежать ожога. Даже при неблагоприятном исходе опыта бумага не загорится — а если она всё же начала тлеть, немедленно меняйте комплектующую.

Чтобы продолжить импровизированный тест процессора на перегрев, запустите ПК. Во время запуска прикоснитесь к поверхности ЦП. Если разогрев происходит равномерно и вы не ощущаете резкого возрастания температуры, можно сделать вывод об исправности комплектующей. Продолжительность «исследования» не должна превышать 4–5 секунд, иначе даже «здоровая» составляющая может выйти из строя.

Во время проверки очень советуем обратить внимание и на поступающие из встроенного динамика сигналы. Если вы слышите единственный звук, не сопровождающийся дополнительными писками, всё отлично. Если сигналов больше одного, внимательно прислушайтесь к последовательности писков: по ней вы сможете определить, какая именно комплектующая вашего ПК неисправна.

Другой вариант — полностью извлечь процессор, после чего попробовать выполнить запуск машины. Те сигналы, которые вы в результате услышите, будут свидетельствовать именно о нехватке в числе составляющих ЦП. Запомните последовательность — в будущем может пригодиться.

По завершении всех перечисленных проверок советуем очистить поверхность процессора от старой термопасты: скорее всего, она уже не обеспечивает качественное отведение тепла. Нанесите на CPU новый слой — и установите её на место.

Кроме предложенных выше элементарных способов можете использовать специальные приложения — они позволят проверить процессор на работоспособность с максимальной точностью.

Как понять, что процессор неисправен

Самый верный признак отказа комплектующей — невозможность запуска операционной системы. Поскольку ток на плату продолжает поступать, будут вращаться кулеры, вы услышите характерные сигналы из мини-динамика, но знакомого окошка ОС гарантированно не увидите. Звуковое оповещение как раз и свидетельствует о том, что не получается успешно завершить автоматическое тестирование работоспособности.

В менее серьёзных ситуациях, когда рассматриваемая нами комплектующая в принципе ещё способна работать, но в скором времени выйдет из строя, вы при попытках включения — или сразу после запуска ОС — будете иметь счастье наблюдать бесчисленные синие экраны. Когда будете рассматривать такой в очередной раз, обратите внимание на код ошибки: он покажет, какая именно часть ПК отказывается нормально работать.

К прочим признакам, прямым и косвенным, неполадки ЦП можно отнести:

  • Начавшиеся с определённого времени подвисания, иногда благополучно проходящие, а иногда заканчивающиеся «вылетами».
  • Сильный нагрев ЦП, а временами — и всего системного блока. Обычно такой перегрев сопровождается аварийным отключением.
  • Следы обугливания на самом ЦП или прилегающих поверхностях.
  • Ошибки при автоматически запускаемой во время включения проверке процессора на ошибки.

В последнем случае вы непременно услышите специфические писки, свидетельствующие о неисправности. Для разных BIOS последовательность звуков отличается:

  • Для AMI — пять идущих непрерывно друг за другом коротких сигналов.
  • Для AST — один сигнал той же продолжительности.
  • Для Phoenix — последовательности из четырёх, затем двух, затем снова четырёх монотонных звуков.

Такие оповещения вы услышите только в крайнем случае, когда дальнейшая корректная работа оборудования однозначно невозможна. Поэтому имеет смысл не откладывать тестирование до последнего, а провести несколько простых манипуляций уже сейчас.

В частности, чтобы узнать текущую температуру и сравнить её с приведёнными выше благоприятными значениями, действуйте так:

  1. При очередной загрузке машины зайдите в меню BIOS.
  2. Откройте в разделе Power/Status (названия могут быть разными) подпункт Monitor.

температура процессора в биос

  1. Здесь вы найдёте всю необходимую информацию, в том числе текущее напряжение. К сожалению, ни скопировать данные, ни сделать скриншот в таком режиме не получится — вместо этого можете сфотографировать показатели при помощи смартфона или переписать на листочек.

Проверка CPU путем установки в другой компьютер

Разумеется, проверка процессора на работоспособность может быть проведена и таким способом. Это довольно сложно, зато позволяет однозначно установить, что причина выявляемых неполадок не в рассматриваемой нами комплектующей — или, напротив, именно в ней. При правильно проведённых манипуляциях по переносу никакой угрозы ни для ПК, ни для самого процессора нет — однако вам придётся столкнуться с двумя неприятными сложностями:

  • Необходимостью иметь под рукой другой рабочий компьютер с аналогичной конфигурацией. Такое случается далеко не всегда, а пользоваться для экспериментов оборудованием, принадлежащим друзьям или коллегам, не совсем разумно.
  • Трудоёмкостью переустановки. Внутреннюю комплектующую не получится переставить за пять секунд. На обеих машинах придётся снимать кулеры, процессоры, менять их местами, а затем, по завершении «исследования», переносить на исходные позиции.

Читайте также: Как восстановить USB флешку или карту памяти

Вместо этого метода можете воспользоваться более простыми способами тестирования — например, с использованием перечисленных ниже специальных приложений.

Проверка процессора в диспетчере задач Windows

Но прежде всего стоит обратиться к встроенным инструментами операционной системы. В частности, к универсальной утилите «Диспетчер задач». Она не требует установки и какой-либо настройки, присутствует во всех релизах ОС — и позволяет осуществить проверку процессора быстро и с получением довольно точных результатов.

Чтобы открыть утилиту, воспользуйтесь одним из вариантов:

  • Последовательно, не снимая пальцы с предыдущих клавиш, нажмите Ctrl, Alt и Delete, выбрав диспетчер задач.
  • Или же найдите логотип «Пуск» и, кликнув по нему правой кнопкой мыши, выберите в появившемся списке функций нужную.

запустите диспетчер задач windows

Когда откроется окошко встроенного приложения, переключитесь на раздел «Процессы». Во второй слева графе сводной таблицы вы сможете увидеть, насколько в настоящее время загружен ЦП и какие программы обращаются к нему в наибольшей степени. Не переживайте: значение, близкое к нулю, свидетельствует не о неработоспособности, а об отсутствии выполняемых сложных задач.

диспетчер задач виндовс

Следующий раздел, «Производительность», представляет те же данные в визуальной форме. В подписях под графиком, отображающим текущее состояние ЦП, вы найдёте подробное техническое описание устройства, включая число ядер и тактовую частоту. Последняя характеризует скорость вычислений: одна микрооперация соответствует одному герцу — соответственно, чем выше этот показатель, тем быстрее должен ваш ПК «думать».

нагрузка на процессор в диспетчере задач

В частности, этот параметр позволяет оценивать, не запуская полноформатный стресс-тест CPU, сможете ли вы поиграть в требовательные к ресурсам видеоигры, пользоваться специальными приложениями или просматривать видео в высоком разрешении. Чтобы не гадать, сравните требования, публикуемые разработчиком программного продукта, с приведёнными в окошке показателями — и сделайте вывод.

Как проверить производительность процессора

К сожалению, встроенный инструмент ОС не позволяет выполнить полноценную диагностику комплектующих. Вы сможете получить самую общую информацию и узнать, если ли необходимость в дальнейших «исследованиях» — после чего перейти к настоящей проверке.

Основной критерий, показывающий, что последняя нужна, — постоянно длящаяся загрузка процессора на уровне 85–95%. Работать в таком режиме уже практически невозможно, а поскольку разгрузки не происходит, имеет смысл задуматься о замене комплектующей. Весьма вероятно, она исправна — просто уже не соответствует растущим запросам системы.

Другое дело, когда загрузка держится практически на нулевом уровне, но компьютер продолжает зависать, практически не проявляя признаков жизни. Такое поведение явно свидетельствует о неисправности — и чем скорее вы начнёте диагностировать ПК, тем лучше.

Ответить на вопрос, как проверить нагрузку на процессор, можно однозначно: используйте приложения, позволяющие выполнить объективную оценку состояния машины. Можем порекомендовать несколько вариантов:

  1. PC Wizard. Простой в использовании продукт, при помощи которого вы легко справитесь с анализом производительности ПК — как общей, так и отдельных компонентов. Помимо прочего, вы найдёте здесь подробнейшие характеристики процессора, графического адаптера и прочих составляющих.

pc wizard

  1. CrystalMark. Бесплатно распространяемый продукт, посредством которого можно узнать основные характеристики машины, а также запустить быстрое тестирование, не перегружающее систему.

crystalmark

  1. PCMark. Один из самых идеальных вариантов. В составе утилиты — свыше 45 модулей диагностики. По результатам оценки приложение выставляет вашему ПК баллы: чем выше показатель, тем лучше.

pcmark

Помимо перечисленных приложений существует множество других, более или менее схожих с этими. О большинстве таких программ, которые позволяют проверить производительность компьютера, мы рассказали в статье по ссылке. Выбирайте любой вариант, который покажется вам подходящим — а при получении негативного результата не поленитесь проверить характеристики при помощи другой программы.

Программа для теста процессора #1: AIDA64

Как мы уже отмечали выше, реальное состояние комплектующей может показать только нагрузка процессора. Тест проводится при помощи соответствующих продуктов — и одним из лучших вариантов по сей день остаётся AIDA64. Приложение включает огромное множество опций, позволяет выполнить всестороннюю диагностику, по результатам которой представляет максимально объективную информацию. За счёт продуманного, полностью русского интерфейса работать с ней сможет как специалист, так и неопытный пользователь.

Чтобы запустить первый, наиболее показательный тест, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Откройте основное окошко приложения. Найдите в верхней панели список опций «Сервис» и выберите в нём подпункт GPGPU.

выберите тест gpgpu

  1. Если хотите проверить только ЦП, без задействования прочих доступных опций, отметьте флажком второй сверху чекбокс, называемый CPU, после чего кликните Start.

поставьте галочку на cpu

  1. Подождите несколько минут, пока утилита завершит диагностирование. В течение этого времени процессор будет подвергаться практически стопроцентной загрузке; чтобы упростить приложению задачу и исключить вероятность «вылета», закройте все ненужные программы и фоновые процессы. Результаты проверки вы увидите в удобной сводной табличке.

Читайте также: Почему компьютер тормозит: полезные советы, что делать если комп очень медленно работает

результаты тестирования процессора

  1. Результаты, которые показала утилита для проверки процессора, вы можете сохранить в виде изображения, воспользовавшись кнопкой Save.

сохраните результат проверки цп если нужно

Обратим ваше внимание на одну важную деталь. Приложение проводит оценку показателей ЦП в абсолютном, а не балльном значении. Следовательно, вы получите «голые» характеристики — чтобы понять, насколько они хороши или плохи, необходимо будет сравнить полученные данные с показателями других аналогичных сборок. Если в любом случае планируете делать апгрейд, можете ориентироваться на образцовые характеристики — например, на современные процессоры. Информация, полученная для исправно работающего процессора, представлена на скриншоте ниже.

синтетические данные теста

Как можете видеть, первые три строчки посвящены состоянию памяти. Скорость обработки данных определяется посредством многократного проведения цикла записи и чтения. Чем она выше, тем эффективнее функционирует ваша машина. То же касается и параметров FLOPS: большее количество операций, совершаемых в режиме одинарной и двойной проверки, свидетельствует об отличном состоянии компьютера. Поскольку вычисления, при всей своей точности, носят вероятностный характер, очень советуем провести как минимум два цикла диагностирования.

Второй вариант проверки предполагает полноформатный стресс-тест процессора. Он создаёт ещё более значительную нагрузку на ЦП, отнимает больше времени — и совершенно необходим в случае, если вы планируете вместо нормального апгрейда провести разгон имеющихся комплектующих. В результате проверки вы узнаете, насколько безопасным будет это действие, и сможете принять объективное решение.

«Исследование» проводится в таком порядке:

  1. Снова обратившись ко вкладке «Сервис», вы выбираете соседний с ранее описанный подпункт, «Тест стабильности».

запустите тест стабильности системы выбрав процессор

  1. Галочками отмечаете, какие комплектующие подлежат проверке. Если интересуетесь только процессором, вам понадобится верхний чекбокс, CPU. Второй по порядку, FPU, позволяет посмотреть «плавающее» значение загрузки. Если машина не отличается повышенной мощностью, этот чекбокс советуем оставить пустым.

выберите стресс тест cpu

  1. Чтобы задать основные параметры процесса, щёлкните по кнопке Preferences.

зайдите в настройки теста

  1. Чтобы проще было воспринимать визуальное представление информации, отображаемой в режиме реального времени, в новом окошке выберите подходящий цвет для каждого из представленных параметров. Здесь же, переключаясь между вкладками, вы сможете определить прочие параметры тестирования.

настройте графическое представление результатов тестирования

  1. Теперь вы можете вернуться к основному окну и наконец запустить тест процессора на стабильность. Убедитесь, что задали верные параметры операции, и щёлкните Start.

запустите стресс тест процессора

  1. Предварительно очень рекомендуем закрыть прочие приложения и фоновые процессы, не имеющие критического значения. В верхнем поле будет представлен график изменения температуры, в нижнем — текущей загрузки в процентном отношении.

результат тестирования будет показан на графиках

  1. Диагностика будет продолжаться до тех пор, пока вы её не остановите. Рекомендуем проводить наблюдения на протяжении 25–35 минут. Если замечаете, что температурный показатель приблизился к критическому значению (90–110°С), немедленно завершите процесс, нажав Stop — иначе оборудование может просто выгореть.

проверку всегда можно остановить

  1. Как только проверка будет остановлена, откройте вкладку Statistics, размещённую в этом же окошке. Здесь, в хорошо организованной сводной таблице, вы увидите измеренные в ходе операции данные в абсолютном значении: минимальные, средние и максимальные.

информацию о тесте можно посмотреть на вкладке статистики

Просмотрев сводку и сравнив представленные данные с оптимальными показателями, вы получите возможность принять однозначное решение: заниматься разгоном или воздержаться от операции, могущей навредить вашей машине. Этот тест можете провести только один раз — он даёт показатели, не нуждающиеся в повторной проверке.

Программа для проверки процессора #2: CPU-Z

Второе приложение, при помощи которого вы сможете выполнить простую и сравнительно быструю проверку, — CPU-Z. В нижеследующей инструкции вы узнаете, как проверить работу процессора, наряду с остальными составляющими, а затем сравнить полученные сведения с показателями других ПК.

Вам поможет инструкция:

  1. Откройте главное окно продукта, после чего переключитесь на одну из заключительных вкладок, Bench. Здесь вы увидите два отдельных поля: верхнее отвечает за одноядерные процессы, нижнее — за многоядерные. Проставьте галочку в нужном поле; если выбрали второй вариант, дополнительно можете указать, сколько ядер требуется задействовать.

Настройки теста CPU-Z

  1. Здесь же, в самом нижнем поле, выберите, пользуясь выпадающим списком, с каким из доступных образцов ЦП должны быть сравнены характеристики принадлежащего вам устройства.

выберите процессор для сравнения

  1. Запустите процесс оценки, нажав Bench CPU. Предварительно советуем завершить на ПК все процессы, не имеющие принципиального для состояния системы значения.

нажмите bench cpu для начала тестирования

  1. По завершении проверки вы сможете увидеть, насколько процессор отстаёт от идеальной модели. Чем больше разница, тем хуже; слишком существенные отличия должны заставить вас задуматься о замене комплектующей.

результаты тестирования процессора в cpu-z

Стресс тест процессора #3: OCCT

Третье приложение, которое мы рекомендуем применять для получения достоверной информации о текущем состоянии машины, распространяется совершенно бесплатно. С его помощью вы получите возможность нагрузить процессор для проверки, но будьте осторожны, – тестирование ЦП в этой программе может навредить неисправной системе. Например, компьютер может зависнуть или отключиться. Скачав и запустив OCCT, вы сможете выбрать, в каком режиме будет производиться загрузка комплектующей, какие модули для этого будут применяться.

В процессе «исследования» вы сможете, как и в предыдущих случаях, наблюдать за текущими параметрами, отображаемыми в виде постоянно обновляемого графика. Диагностика поможет выявить не только отставание вашего оборудования об эталонного, но и конкретные ошибки, со временем приводящие к полному отказу.

При обычной деятельности такие недочёты не будут видны — приложение же однозначно установит, есть ли потенциальная или уже реальная опасность. Всё логично: если состояние ЦП ещё не дошло до критического, нагрузка, создаваемая в штатных условиях, не доходит до максимальной и не позволяет уверенно судить о наличии неполадок. Чтобы избежать возможного появления синего экрана, время от времени выполняйте проверку, руководствуясь представленной ниже инструкцией.

Читайте также: Почему ноутбук сам постоянно перезагружается: причины и советы, что делать при самопроизвольной перезагрузке ноута

По заверениям разработчика, какой бы слабой ни была ваша машина, много времени терять не придётся. Заранее советуем высвободить для диагностики хотя бы один час, но в большинстве случаев, особенно если вы предусмотрительно закроете ненужные процессы, программа для теста процессора отнимет у вас не более 35–45 минут.

Приведём несложный алгоритм, при помощи которого вы сможете быстро разобраться в специфике работы с приложением:

  1. Скачайте, проинсталлируйте и запустите утилиту. В процессе придётся принять условия, предлагаемые разработчиком, и определить директорию установки.

интерфейс программы occt

  1. Если с первого раза открыть окошко не получилось, попробуйте запуск с правами администратора; в большинстве случаев, правда, этого не требуется.
  2. Первоначальное окно может в большей или меньшей степени отличаться от представленного на скриншоте. Ничего плохого в этом нет: в дальнейшем вы легко сможете настроить утилиту по своему вкусу и в соответствии с текущими потребностями.
  3. Перед тем, как приступить к основной фазе работы, щёлкните по кнопочке настроек — квадратной, имеющей такой вид, как показано на иллюстрации ниже.

откройте настройки программы occt

  1. В следующем окне, дающем вам возможность задать параметры операции, установите, в частности, критическое значение температуры, по достижении которого процесс проверки должен быть автоматически завершён. Не выставляйте слишком высокую планку — иначе ЦП может выгореть. Если машина сравнительно новая, можете задать достаточно высокое значение, вплоть до 85–90°С. Если думаете, как протестировать процессор на старом ПК, рекомендуем снизить показатель до 75–80°С. Чтобы не угадывать, можете предварительно перейти на сайт производителя и посмотреть максимальную допустимую температуру для вашего устройства.

опции мониторинга состояния процессора во время теста

  1. Не пренебрегайте данным в предыдущем пункте советом. Приложение в процессе работы настолько разогревает комплектующую, что при неправильно выставленной верхней планке детали могут просто отпаяться от платы или, что ещё печальнее, сгореть. Кроме того, перед тем как приступить к процессу, обязательно удостоверьтесь, что кулеры исправно работают, а внутри не скопилось пыли, выступающей в таком случае в роли теплоизолятора. Не стоит бояться: действуя аккуратно, вы сможете получить максимально достоверные данные, не боясь при этом нанести компьютеру непоправимый вред.
  2. По завершении основных настроек в последней графе, представленной в рассматриваемом нами окошке, укажите, проставляя галочки, какие графики должны отображаться на экране. Теперь можно снова перейти к основному окну.
  3. Для начала выполните диагностику на первой вкладке, носящей наименование OCCT.

различные вкладки тестов

  1. В нижнем поле можете выставить свои параметры «исследования», которые считаете оптимальными. Если пока не уверены, проведите тестирование процессора с настройками, показанными на иллюстрации ниже.

настройки теста occt

  1. Разберём каждый пункт. Вместо бесконечного тестирования, могущего привести к критическому перегреванию, советуем установить параметр «Авто».
  2. Чтобы «исследование» дало релевантные результаты, продолжительность проверки не должна быть меньше получаса; в идеале процесс должен длиться хотя бы час.
  3. Задайте время подготовки и «остывания». Продолжительность первого — до 5 минут, второго — до 10 минут.
  4. Если программа не сделала этого самостоятельно, вручную укажите разрядность используемой вами ОС.
  5. Выберите, по какому сценарию будет протекать процесс. Рекомендуем выбрать «большой» набор модулей, позволяющий проверить не только ЦП, но и материнскую плату с оперативной памятью.
  6. Определите, сколько потоков ЦП будет занято во время анализа. Рекомендуем задать наибольшее достижимое значение, а если сомневаетесь — выставить автоматическое определение параметра.
  7. Вторая вкладка, LINPACK, настраивается аналогичным образом. Для первых трёх пунктов рекомендуем задать те же характеристики, что были указаны выше. Для четвёртого — оставить значение, определённое самой утилитой. В пятом чекбоксе поставьте флажок, если предложенная разрядность совпадает с актуальной. Остальные два просто отметьте галочками — так вы получите максимально объективный результат.

настройки теста cpu linpack

  1. Чтобы запустить тест ЦПУ, щёлкните ON; чтобы в ручном режиме прервать — соответственно OFF.

кнопки включения и выключения тестирования

Результаты проверки будет представлены не только в визуальной форме, но и в виде удобной для восприятия сводной таблицы. Если всё прошло благополучно, в новом окошке вы не увидите никаких сообщений об ошибках. В противном случае — получите описание выявленных проблем, приведших к внеплановой остановке теста. Скорее всего, дело будет заключаться в перегреве — тогда рекомендуем для начала очистить блок о пыли, проверить состояние контактов и заменить термопасту.

Затем запустите новую диагностику. Если результаты не улучшились, задумайтесь о замене комплектующей — или, если она ещё на гарантии, обратитесь в магазин за заменой.

Другая вероятная неисправность — проблемы с блоком питания. Очень может быть, устройство устарело и просто не справляется с повышенными требованиями комплектующих. В результате ваш ПК будет работать при средних нагрузках — и «вылетать» при повышенных. Ничего критического в этом нет — но, если планируете играть в требовательные видеоигры, пришла пора задуматься о замене распределяющего элемента.

Вам также может быть интересно:

  1. Проверка видеокарты на ПК: как проверить видеокарту на исправность и работоспособность
  2. Проверка SSD диска: инструкция, как проверить скорость ССД , его исправность и на наличие ошибок
  3. Проверка жесткого диска: инструкция, как проверить HDD на работоспособность, ошибки и битые сектора
  4. Проверка пинга
Николай Данилов

Пара слов об авторе от редакции smartronix.ru. Николай работает с нами с самого основания проекта. Он отлично разбирается в компьютерах и программном обеспечении. Также неплохо освоил мобильный сегмент и всегда готов подробно рассказать про особенности работы телефона и приложений.

xTechx.ru

Деградация процессора — определение и причины. Миграция электронов и как избежать повреждения процессора.

Деградация процессора (чипа, cpu degradation -eng.) – это процесс разрушения или повреждения ядра процессора, либо какой то его части, из-за превышения заданных условий эксплуатации, производственного брака или сильного износа. Даже один вышедший из строя транзистор может повлечь за собой невозможность использования всего чипа.

Повреждение процессора чаще всего происходит по причине создания процессору условий не регламентированных производителем. Это могут быть высокие температуры использования, недостаточное или неравномерное охлаждение, завышенное напряжение и частота функционирования.

В данных условиях, может произойти миграция электронов в полупроводниках транзисторов процессора. То есть из изолятора, они превратятся в проводник с высоким сопротивлением.

То есть, электроны могут в определённый момент перескочить «не туда» и там остаться. Это приведёт к неправильному переключению транзистора, то есть ошибке, которая потом влечёт другие множественные. Часто повреждается и кэш-память процессора (занимает 10-60% транзисторного бюджета процессора), что не так опасно. Ведь кэш-память процессора, имеет систему исправления ошибок ( ECC ).

Если процессор уже деградировал, то для предотвращения ошибок, может помочь понижение частоты функционирования, что разгрузит повреждённый транзистор и следовательно, он будет справляться со своей задачей какое то время. В большинстве случаев помогает и комбинированное понижение напряжения, совместно с частотой.

Что не стоит делать, чтобы избежать деградации процессора :

· Для каждой архитектуры процессора, есть пороговое значение напряжения, при котором он может функционировать долгое время без повреждений. Данные значения обычно прописаны в спецификациях или на сайте производителя. Не повышайте напряжение процессора выше этого значения. В любом случае не стоит повышать напряжение выше 1.38 В. Производители отмечают именно эту максимальную цифру, хотя реально к деградации, хоть и растянутой по времени, приводит напряжение выше 1.4 В.

· Не допускайте долговременного функционирования процессора при критической температуре. Данная температура прописана в спецификациях. Её превышение на длительное время, может привести к повреждению процессора и миграции электронов. Позаботьтесь о качественном охлаждении процессора.

· Не используйте процессор в экстремальном разгоне для работы в режиме 247. В зависимости от экземпляра процессора, это тоже одна из основных причин выхода процессора из строя. Процессор работает на износ и велик шанс того, что через несколько лет он откажется проходить тесты на этой же частоте. Понижение частоты процессора, в большинстве случаев помогает избежать ошибок в работе.

Как определить деградацию процессора

Возможность деградации CPU (центрального процессора) и GPU (графического процессора). Правда или вымысел

Все описанное в данной статье, предоставляется, исключительно в ознакомительных целях, не является руководством к действию или инструкцией, может содержать ошибки, неточности. Все описанные действия выполняются на свой страх и риск.


Деградация cpu (центрального процессора) и gpu (графического процессора) — это правда, преувеличение действительности, или полностью вымысел?
Возможность деградации центрального или графического процессора, это не вымысел.

По какой причине происходит деградация процессора или видеокарты
В большинстве случаев, деградация центрального или графического процессора, происходит из-за не соблюдения указанных в спецификации производителя, требований, отклонения от параметров, необходимых для нормального функционирования устройства.

Происходить это может по ряду причин.

Причина 1
К примеру, одной из наиболее распространенных причин деградации и выхода из строя центрального или графического процессора, является превышение, рекомендованных рабочих температур, проще говоря, перегрев. Его причиной, может, стать, как недостаточная эффективность системы охлаждения, ее неисправность, вызванная, стечением обстоятельств или являющаяся следствием причины (2), загрязненность пылью.

Причина 2
Еще одной причинной, может являться вмешательство самого пользователя, с целью изменения установленных производителем базовых настроек, отвечающих за работу устройства, данные манипуляции, больше известны, как «разгон, оверклокинг» компонентов, компьютера. Он используется, в основном опытными пользователями, для получения «дополнительного прироста производительности», путем эксплуатации, компонентов, сверх, рекомендованных производителем параметров.

Полагаю, будет очевидным, то что если система работает с нестандартными, «не заводскими» параметрами, а под разгоном, да еще при постоянной, возможно 100% нагрузке, тем более круглосуточно, то вероятность, появления неисправностей, в честности, деградации, возрастает.

Причина 3
Не стоит, исключать возможность наличия, брака, как у самого центрального, либо графического процессора, так и у компонентов, с которыми он взаимосвязан.

Причина 4 и 5
Деградация, процессора может начаться и при соблюдении всех рекомендаций производителя. Одна из причин, является следствием, продолжительной эксплуатации. Даже при соблюдении всех условий, при ежедневном, или частом использовании, особенно круглосуточно, компоненты, то нагреваются, то остывают, так же меняется температура и влажность воздуха и прочие параметры, иными словами, происходит процесс обычной « выработки ресурсов».

Ко всему прочему, если система достаточно, редко обслуживается, то системы охлаждения, забивается пылью, термоинтерфейс может терять свои свойства, и так далее.

Как обычно, проявляется деградация CPU или GPU
Зачастую, деградация, CPU или GPU, проявляется в неспособности процессора, работать на своих, «заводских», базовых» параметрах. Иными словами, процессор порой не способен работать на своей первоначальной частоте.

Как следствие, это проявляется в нестабильной работе компьютера, к примеру, он может время от времени выключаться, перезагружаться, без определенной закономерности.

Не стоит исключать, что возможно причина, может заключается в неисправности прочих компонентов, так как подобные, признаки могут проявляться и при неисправности иных компонентов.

Как узнать деградация ли это или какая, либо иная неисправность
Рассмотрим несколько, наиболее распространенных способов, которые часто используются, для попытки проверки процессора на деградацию.

Каждый из методов, требует определенного опыта и знаний, все описанное далее, предоставляется исключительно в ознакомительных целях, не является побуждением к действиям или инструкцией, и выполняется на собственный страх и риск.

Первый метод. (Более сложный)
Необходимо снизить базовую рабочую частоту процессора, на определенное значение, при котором, он сможет сохранять стабильную работоспособность. Значение подбирается индивидуально, экспериментальным методом. Стоит начать с небольшого понижения на 50 — 100 герц, до тех пор, пока не будет замечаться «положительная» динамика.

Для того, что бы исключить неисправность цепи питания, на CPU или GPU, в зависимости от проверяемого устройства, подают немного большее напряжение, строго в пределах безопасного, при сниженной частоте. Это позволяет, как бы компенсировать снижение, частоты, так как при ее понижении, снижается и энергопотребление, следовательно, и нагрузка на цепи питания

Данный метод, подходит в тех случаях, когда нет возможности, протестировать CPU или видеокарту, в составе иного, заведомо исправного компьютера.

Второй метод.
Необходимо установить, тестируемое устройство в другой пк, с заведомо исправными прочими компонентами, если поведение будет аналогичным, либо очень схожим, то с наибольшей вероятностью «дело» в тестируемом компоненте.

В некотором смысле, данный метод, проще первого, так как требует немного меньшего уровня познания, но и может быть более рискованным, так как если, имеется в тестируемых компонентах, имеется серьезная неисправность, то они могут нанести вред и вывести из строя и компоненты другого компьютера, в составе которого, предполагалось их тестирование.
Полагаю, общий принцип и смысл тестирования понятен.

Насколько быстро происходит процесс деградации
Процесс деградации, может быть как очень быстрым, так и продолжаться длительное время, практически до достижения полной неработоспособности.

Длительность данного процесса, индивидуальна и зависит, от выше перечисленных, возможных причин деградации, и иных которые не были включены в данный перечень.

Как избежать деградации процессора или снизить вероятность
Думаю, что самым рациональным советом будет, постараться придерживаться рекомендованных условий, производителем, регулярно проводить обслуживание компонентов, и на начальном этапе проявления любых неисправностей, стараться не откладывать их решение.

Деградация процессора. Актуальность проблемы в наше время

Ежегодно лидеры рынка демонстрируют качественный и функциональный рост своей продукции. Проектируют, создают и внедряют новые технологии в современные процессоры. Однако, всё ли так гладко? Смогли ли производители разрешить старые, но и по сей день актуальные вопросы?

4 марта 2020, среда 00:01
Luchikx [ ] для раздела Блоги

реклама

Ежегодно лидеры рынка демонстрируют качественный и функциональный рост своей продукции. Проектируют, создают и внедряют новые технологии в современные процессоры. Однако, всё ли так гладко? Смогли ли производители разрешить старые, но и по сей день актуальные вопросы? Погнали.

На написание этой статьи меня подтолкнула случайная новость, суть в том, что «синие» отозвали часть чипов семейства Apollo Lake. Те, в свою очередь, были подвержены деградации шины LPC. Несмотря на то, что проблема была актуальна для бюджетного ряда, и уже были выпущены обновленные модели, лишенные этого недостатка, остается вопрос. Насколько это актуально в наше время, и стоит ли думать об этом при покупке новых чипов.

реклама

Теория

Фактически, деградация — это деформация ядра, полное или частичное, из-за несоблюдения правил использования. Но, как в случае и с Apollo Lake, теперь понятно, что деградация может настать и в случае брака. Также стоит учитывать износ, чем он больше, тем выше шанс столкнуться с этой проблемой.

В подобном случае нарушается внутренняя структура чипа, и сигналы, которые он получает, будут обработаны с ошибкой, или и вовсе не будут завершены. Также стоит отметить, что чаще поражаются участки, ответственные за работу с интерфейсами и кэш памятью.

реклама

В свою очередь, чаще всего причиной появления этого недуга действительно является неправильная эксплуатация. Завышенное напряжение или высокие температуры. Например, если температура интенсивно скачет от минимальных до максимальных значений.

Что по разгону?

Любой разгон процессора означает повышение тактовых частот, вместе с напряжением, которое подаётся на чип. Но, означает ли это неотъемлемую деградацию? Нет. И вот почему.

Новые, впрочем как и многие предыдущие линейки процессоров, имеют разгонный потенциал. И при любых разгонных манипуляциях стоит помнить, как оптимально поднять частоту, напряжения, и обеспечить достаточное охлаждение.

реклама

И все же, оверклокинг — не приговор, многие кристаллы изначально поддерживают высокие значения частоты, и “режутся” они как правило в угоду маркетинга. Хотя, исключением могут быть отдельные ряды кристаллов, которые изначально не поддерживали штатных частот, и были использованы в других линейках. Опять же, нужно помнить, что с повышением напряжения, износ чипа становится сильнее.

Заключение

Несмотря, на внедрение все более продвинутых технологий защиты, как аппаратной так и программной, основа остается та же. Сам по себе чип — это кремниевый кристалл, и он в свою очередь, имеет свойства — расширяться и сужаться. Пока технология будет опираться на нынешний процесс создания полупроводниковых процессоров, избежать подобных вещей, почти невозможно.

Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации

Современные поколения процессоров, выпускаемые по последней «моде» техпроцесса имеют массу достоинств и преимуществ перед предыдущими поколениями, но все эти преимущества достигаются за счет катастрофической скорости их деградации. Почему же это происходит.

27 июня 2021, воскресенье 13:21
НиколайНикифоров [ ] для раздела Блоги

реклама

Деградация – это естественный процесс разрушения внутренних элементов процессора в процессе его эксплуатации, который, возникает от воздействия, протекающего через его внутренние элементы электрического тока и воздействия на них высоких температур. Это приводит к постепенному ухудшению его технических характеристик (параметров), вплоть до его полного выхода из строя.

реклама

Признаком деградации процессора является невозможность, спустя некоторое время, работать на своих штатных (разогнанных – стабильных) параметрах (частоте, напряжении питания). Проявляется это в возникновении в определенный момент, и все более частом появлении с течением времени «синих экранов», внезапных выключений, перезагрузок компьютера, возникновении ошибок при прохождении различных тестов. Устраняется это увеличением напряжения питания процессора, или снижением тактовой частоты процессора. Но через некоторое время симптомы повторяются, и требуется дальнейшее повторение вышеуказанных манипуляций. Но наступает момент, когда уже нельзя больше поднимать напряжение питания, и остается лишь снижать тактовую частоту процессора, тем самым снижая его производительность.

Ну а теперь немного «физики» процессов, происходящих при деградации.

Процессор состоит из множества элементов: транзисторов, резисторов, конденсаторов, диэлектрических изолирующих слоев, металлических межсоединений, и другого.

реклама

Все эти элементы подвержены деградации от влияния таких физических величин, как ток, напряжение, температура, время воздействия этих негативных факторов. При повышении температуры чипа больше 85 градусов, многоуровневые металлические соединения, контактные переходы и межуровневые диэлектрики подвергаются температурному расширению слоев.

Так как температурные коэффициенты расширения диэлектрика и металла сильно отличаются друг от друга, то возникает давление слоев друг на друга. Это с течением времени может приводить к разрыву и образованию пустот в металлических шинах и контактных переходах, так же, и по тем же причинам может происходить разрушение диэлектрика между металлическими шинами.

реклама

Еще одно воздействие высокой температуры – это деградация МОП транзисторов, происходящая при повышенной температуре, выше 85 градусов и отрицательном напряжении на затворе транзистора. Это приводит сначала к образованию ловушек, а затем захвата ловушками дырок из канала в подзатворном окисле. Эта деградация происходит без протекания тока через канал транзистора.

А при воздействии тока, со временем можно наблюдать такой процесс, как электромиграция. Это физическое перемещение атомов металла под воздействием протекающего через металлические шины тока. Вследствие электромиграции возможно появление утолщений (скопление атомов металла) в одном месте, и образование пустот в другом месте. Металлическая разводка в кристалле процессора очень плотная. И соседние металлические шины расположены друг от друга, на минимально допустимом по технологии расстоянии. И утолщение одной из шин может привести к закорачиванию с соседней шиной.

Что может привести, как к повышению токов утечки, так и полному замыканию и отказу одного из участка схемы и как следствие неработоспособности всей схемы. Образование пустот в металлических шинах, напротив, может привести к обрыву шины, и не возможности передачи по ней сигналов, или же к значительному увеличению сопротивления в месте возникновения пустоты, и недопустимому затуханию (потери) сигнала на этом участке, что также приведет к неработоспособности всей схемы в целом.

реклама

На изображениях сделанных электронным микроскопом видно состояние металлической шины после длительного влияния вышеуказанных факторов. Тут видно и образование утолщений и образование разрывов вызванных протеканием тока.

А на этом снимке темная область – это пустота, образовавшаяся внутри металлической шины.

Так же под воздействием электрического поля через диэлектрик протекает туннельный ток. Из-за несовершенства структуры диэлектрика, и воздействия туннельного тока происходит локальная деградация изолирующих свойств диэлектрика и образование дефектов. В дальнейшем увеличение количества дефектов приводит к образованию «закоротки» между обкладками конденсаторов и (или) металлическими соединительными шинами, и пробою диэлектрика.

Деградация МОП транзисторов, при протекании через них тока происходит следующим образом: под воздействием протекающего электрического тока по цепи исток – канал – сток, из области истока происходит диффузия ионов металла в полупроводниковую область канала. Тем самым делая канал МОП транзистора проводником электрического тока. При малой концентрации ионов металла в канале МОП транзистора, происходит увеличение тока утечки, и как следствие увеличивается тепловыделение процессора, и его температура, процессор при этом начинает сбоить. В этом случае помогает увеличение запирающего напряжения на затворе транзистора, которого можно достичь поднятием общего напряжения питания процессора. Но при этом еще больше увеличится температура и токи, что еще больше ускорит деградацию и ухудшение всех параметров процессора. При дальнейшем увеличении концентрации ионов в канале МОП транзистора, сопротивление канала становится очень низким, через него начинает протекать ничем не регулируемый ток, и работоспособность всей схемы процессора нарушается.

Деградация параметров МОП транзисторов под воздействием горячих (высокоэнергетических) носителей заряда происходит по причине инжекции этих носителей заряда разогнавшихся в электрическом поле канала транзистора, и обладающих необходимой энергией для преодоления барьера Si-SiO2 (полупроводник – окисел) в подзатворный окисел, оседая, и накапливаясь там.

И чем меньше техпроцесс изготовления, тем меньше этот барьер перехода, и тем легче носителям заряда попадать в подзатворный окисел. Со временем эти накапливающиеся носители заряда начинают оказывать влияние на электрическое поле формируемое затвором. И вследствие этого происходит сдвиг вольт – амперной характеристики транзистора, то есть изменение его параметров.

Теперь зная физические процессы, происходящие в кристалле процессора, разберемся, почему же все современные процессоры, производящиеся по техпроцессам с малыми значениями, подвержены деградации в разы быстрее, чем например их предшественники 7 – 15 летней давности. С уменьшением техпроцесса происходит уменьшение всех внутренних элементов процессоров, увеличивается плотность упаковки элементов. Например, уменьшение толщины диэлектрика, уже само по себе снижает его электрическую прочность (напряжение, при котором произойдет его пробой), так еще и увеличивается электрическое поле, воздействующее на диэлектрик между сблизившимися обкладками конденсатора или металлическими соединительными шинами. Как мы помним из курса школьной физики уменьшение толщины диэлектрика между обкладками конденсатора, и сближение обкладок друг с другом, приводит к увеличению электрического поля между ними. Что приведет к более быстрому разрушению диэлектрика в современных процессорах, нежели это происходило в старых процессорах, где толщина диэлектрика в разы больше. При уменьшении поперечного сечения металлических соединительных шин и размеров МОП транзисторов, происходит увеличение плотности тока протекающего через них, что приводит к ускоренному развитию пустот и расширений на металлических шинах и электромиграции ионов металла в каналы МОП транзисторов.

Процесс деградации будет сильно ускорен при неправильном разгоне процессора, при котором напряжение питания будет сильно завышено. И при неправильном температурном режиме процессора.

Таким образом, благодаря современным техпроцессам производства процессоров, теперь абсолютно любой пользователь станет свидетелем деградации своего процессора, после хотя бы пятилетнего периода его использования. Чего не могли предоставить пользователям старые процессоры с большими техпроцессами. Ну, например Pentium 4 (техпроцесс 90 нм.) или FX 8320 (техпроцесс 32 нм.), у которых деградация не сильно то и проявлялась, и через десятилетия их использования. А у современных процессоров, например у Intel Core i9-10900 техпроцесс 14 нм., у Ryzen 9 5950X техпроцесс 7 нм., ну не совсем и честных нужно сказать, хитрят, опять хитрят хитрецы, деградация даст о себе знать уже лет через 3 – 5. Пожалуй Ryzen 9 5950X будет лидером в гонке деградации.

Ну и эти свойства современных процессоров накладывают особенность при их покупке на вторичном рынке. Если б/у процессоры старых годов выпуска можно было покупать не опасаясь, что их параметры уже не те, так как нужно было очень сильно постараться, чтобы подвергнуть их сколь-нибудь заметной деградации. То современные б/у процессоры, можно с большой вероятностью приобрести уже «убитыми». Ибо их деградация успела посетить основательно. Нужно иметь это ввиду при покупке б/у современных процессоров.

Хотя может и правильно, что ресурс в современные процессоры закладывается на период времени их актуальности, на срок 3 – 5 лет. А не так как старые процессоры, которые работают уже по 20 лет без признаков деградации, но морально устарели уже как лет 15 тому назад.

Заметили ли вы деградацию своего процессора, или еще нет? Пишите в комментариях.

Деградация процессора, как проверить?

По невнимательности выставил в AMD ryzen master вольтаж 1.5 на проц 5950х. (должно было быть 1.15. Единичку пропустил) Включил тест, температура сразу поднялась к 100 градусам. Выключил почти моментально. Могло ли это привести к неисправностям или к деградации процессора?

после этого выставил норм вольтаж и прогнал проц по тестам. все прошло успешно.

вроде как на этом процессоре нет защиты от перегрева, по этому и спрашиваю, может ли это как-то отразиться на его долгожительности.

Как можно проверить проц на исправность кроме тестов?

Голосование за лучший ответ
только временем
с себя начни)) может и не в процессоре дело
Да ничего с ним не случилось ибо имеют они защиту от дураков

Защита от перегрева есть в каждом процессоре, только срабатывает она при 105-115 градусах (выключение/ до этой температуры — просто сброс частот). И если включено в биосе.
Нет, деградации нет, если все замечательно работает

Нет, деградация идет годами . Например у меня процессор 3 года работал на частоте 2.7 Ггц. А потом вдруг ему она начала не нравится. И он стал работать только на 2.65. Типа того

KingPinОракул (51825) 2 года назад

Просто так вот взяла и перестала нравиться частота, да? Подсолнухи завяли?
За три года у тебя просто так не будет такого снижения частоты — нужен вольтаж среднего уровня.

Александыр Оракул (75950) Gamidan, Почему так категорично? Это что настолько большое значение? Процессоры у всех разные. При чем может быть более удачный или менее удачный экземпляр. Я лишь привел свой пример. Да у меня так и было. Но судя из частоты следовало бы догадаться, что процессор намного старше 3-х лет. На самом деле ему лет 10. Это только у меня он три года прослужил.

Похожие публикации:

  1. Завтра доллар курс сколько будет
  2. Как исправить ошибку в сзв тд после сдачи в пфр
  3. Почему продают майнинг фермы если это выгодно
  4. Сколько стоит оборудование для майнинга

Что такое деградация процессора, как ее определить и какие бывают признаки?

Деградация cpu

О процессорах

Автор Андрей Андреев На чтение 6 мин Просмотров 994 Опубликовано 06.08.2023

Приветствую! Я уже упоминал в других материалах о том, как некоторые условия, вроде высоких температур, могут негативно повлиять на процессор. Но никогда не говорил об этом отдельно, а ведь тема интересная и со временем её касаются многие пользователи. Ведь чем дольше процессор работает, тем больше у владельца мыслей, что тот может подвести в самый неподходящий момент. У всего есть свой срок годности, и у процессора он тоже должен быть. Так что сегодня расскажу, что такое деградация процессора, каковы её симптомы и что с этим делать.

Что такое деградация

Если говорить об электронике, или даже просто отдельных её компонентах, то здесь термин «деградация» используется в том же самом значении, что и обычно. А если мы говорим о компьютерах, то чаще всего можно услышать о деградации процессора. Под ней подразумевается порча отдельных его компонентов, обычно кристалла.

Деградация — это естественный процесс разрушения, который будет происходить в любом случае. И это значит, что вы можете только попробовать замедлить его или ускорить.

Главным признаком этого процесса будет ухудшение работы устройства, и если мы говорим о CPU, то вы быстрее заметите это на процессорах в ноутбуках и особенно смартфонах. Вспомните, как «сердце» смартфона начинает вести себя через 3–5 лет после покупки.

И я сразу предупрежу вас, что тема непростая и обширная. Так что я расскажу самое основное, что стоит знать, чтобы иметь базовое понимание проблемы.

Деградирует ли процессор со временем

В других материалах, причём не только тех, где говорится только о центральных процессорах, я уже упоминал, что они могут портиться. Например, если постоянно создавать перегрев, со временем это может ухудшить характеристики ЦП. Но это далеко не все причины, так как к деградации может привести и высокое напряжение, и многие другое.

При этом производители, разумеется, знают об этом и стараются решить проблему. Для этого меняются материалы, из которых CPU делается, улучшаются технологии его производства. Но пока таких мер недостаточно.

На что действительно стоит обратить внимание, так это на то, что деградация процессора происходит индивидуально у каждого отдельного пользователя. Поэтому этот процесс вызывает столько обсуждений. Ведь в зависимости от качества материалов в составе CPU, качества производства, а также условий, в которых он использовался, показатели будут меняться. От температур, напряжения, диффузии и т. д. многое зависит. Роль сыграет даже материнская плата и остальные компоненты ПК. И ведь есть ещё небольшой процент случайности.

Всё это можно и нужно обсуждать, чтобы больше знать о проблеме деградации процессоров. Другой вопрос — произойдёт ли это быстрее, чем процессор просто морально устареет? Ведь пока тот работает в штатных условиях и его компоненты очень медленно изнашиваются, прогресс идёт куда быстрее, выпускаются новые инструкции, архитектуры, да и программы становятся всё требовательнее, а производители не оптимизируют их под устаревшие технологии. Поэтому нередко процессор меняют именно потому, что диапазон задач, которые он способен выполнить, уже недостаточен.

Так, вы вряд ли дождётесь момента, когда CPU перестанет работать, потому что истечёт его срок годности, скорее полетит что-нибудь другое. Конфликт с материнской платой, видеокартой, ОЗУ, из-за которой контроллер памяти внутри ЦП погибает — это более вероятно.

Как избежать деградации ЦП и снизить вероятность

Если начать искать информацию о том, как избежать деградации процессора, то в большинстве случаев будут советовать одно и то же — уменьшение нагрузки. Не требуйте от CPU больше, чем он может себе позволить, не заставляйте работать на предельных скоростях всё время, пока им пользуйтесь, позаботьтесь о хорошем охлаждении.

И здесь стоит упомянуть и о разгонах, так как оверклокеры часто обсуждают, насколько сильно их процедуры заставляют процессор деградировать.

Поэтому учитывайте, что разгон ЦП всегда будет провоцировать небольшое ускорение потери качества.

Кстати, эти же методы борьбы с ухудшением качества ЦП подойдут для телефонов и любой другой электроники.

Как определить деградацию процессора

Деградация процессора характеризуется, прежде всего, потерей его производительности. Вы можете не замечать этого, когда он работает в обычном режиме, но как только появляется нагрузка, проблемы могут себя обнаружить.

Поэтому о деградации ЦП можно узнать с помощью тестов, позволяющих определить его производительность.

Тестируем

Итак, нам нужны стресс тесты. Если вы уже делали их, выберите те, какие вам больше понравятся. Если же вам ещё не приходилось с ними сталкиваться, обратитесь к моему материалу про бенчмарки и выберите для проверки что-нибудь, что даст вам подробный отчёт, а не просто выставит оценку.

Многие рекомендуют использовать IntelBurnTest за точность и подробность отчётов. Несмотря на название, ваш AMD Райзен он тоже проверит, так что запускайте смело. А если вам потребуется больше данных, обратите внимание ещё и на тесты OCCT.

Если ваш процессор успешно проходит проверки, и вы не встречаете ошибок, значит о деградации CPU вам думать рано. Но обычно, если вы уже замечаете какие-то проблемы, запуская игры и тяжёлые программы, ошибки будут.

Когда проблемы незначительные, обычно это исправляется уменьшением производительности ЦП или повышением напряжения, подаваемого на ядра. Но эти меры всегда временные, и один раз прибегнув к такому способу стабилизировать процессор, его придётся использовать снова.

Выглядит как оттягивание неизбежного, и по сути, таковым и является.

К сожалению, такая проблема на новых процессорах встречается нередко. Причин много, одна из них — недостаточное развитие технологий. Мы привыкли к тому, что прогресс буквально несётся вперёд со страшной скоростью, но это происходит не во всех сферах, и производители CPU то и дело сталкиваются с потолком возможностей то тут, то там.

Например, системы транзисторов кристалла пусть и переделываются, лучше от этого не становится, так как те становятся всё меньше и это тоже имеет свои недостатки.
Поэтому многие современные процессоры, как Intel, так и AMD Ryzen, продержатся меньше, чем купленные, например, 10 лет назад. А для производителей такое падение качества одновременно и плохая, и хорошая новость, ведь так пользователи будут покупать их продукцию чаще.

На самом деле, тема гораздо обширнее и сложнее, но общее представление о деградации процессора, думаю, вы получили. А о других интересных особенностях CPU поговорим в другой раз, и не пропустить новые публикации проще всего, если подписаться на мои социальные сети. Удачи!

С уважением, автор блога Андрей Андреев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *