CPUのオーバークロックとは、CPUが動作するクロック速度を上げることです。オーバークロックは、伝統的にゲーマーやコンピュータ・ハードウェア・マニアの領域でしたが、ハードウェア・メーカーは長年にわたり、そのプロセスをよりシンプルにしてきました。オーバークロックはコンピュータのパフォーマンスを大幅に向上させますが、間違った方法で行うとハードウェアを損傷する可能性もあります。しかし、CPUをオーバーヒートさせないように注意深く作業すれば、CPUの速度を上げ、コンピュータの性能を向上させることができます。
準備
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オーバークロックの基本を理解する。オーバークロックとは、パフォーマンスを向上させるためにCPUのクロック速度と電圧を上げることです。パワフルなマシンから最大限のパワーを引き出したり、低予算や古いコンピューターからもう少しパワーを引き出したりするのに最適な方法です。
- オーバークロックは、特にハードウェアがそれ用に設計されていなかったり、電圧を上げすぎたりすると、コンポーネントを損傷する可能性があります。オーバークロックは、ハードウェアを破壊する可能性があっても構わない場合にのみ行うべきです。
- まったく同じハードウェアを搭載していても、同じオーバークロックをするシステムは2つとありません。これは、オーバークロックが製造工程のわずかな違いに大きく影響されるためです。お持ちのハードウェアについてネットで読んだ結果だけに期待しないでください。
- 主にビデオゲームのパフォーマンスを向上させたいのであれば、より良い結果が得られる可能性が高いので、そのようなことは考えないでください。
- ノートパソコンは冷却能力に限界があるため、オーバークロックには向いていません。温度管理がしやすいデスクトップパソコンの方が、はるかに大きな性能向上が得られます。オーバークロックを試すと、ノートパソコンがオーバーヒートしたり、CPUが熱を持ったりすることになるでしょう。
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必要なツールをダウンロードする。オーバークロックの結果を正しくテストするには、いくつかのベンチマークツールやストレステストツールが必要です。これらのプログラムは、プロセッサの性能と、その性能を長期間維持する能力をテストします。
- CPU-Z - Windowsでクロック速度と電圧を素早く確認できるシンプルなモニタープログラムです。何のアクションも実行しませんが、すべてが正しく動作していることを確認するのに役立つ使いやすいモニターです。
- Prime95 - ストレステストに広く使われている無料のベンチマークプログラムです。長時間実行できるように設計されています。
- LinX - もう一つのストレステスト・プログラム。こちらはPrime95よりも軽量で、各変更の合間のテストに適しています。
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マザーボードとプロセッサをチェックしてください。マザーボードとプロセッサーが異なれば、オーバークロックの能力も異なります。AMDとIntelのオーバークロックに関しても若干の違いがありますが、一般的なプロセスは同じです。最も重要なのは、倍率がアンロックされているかどうかです。倍率がロックされている場合、クロックスピードを調整することしかできませんが、通常はあまり結果が出ません。
- 多くのマザーボードはオーバークロック用に設計されているため、オーバークロック制御にフルアクセスできるはずです。お使いのマザーボードの機能を確認するには、コンピュータのマニュアルをチェックしてください。
- プロセッサーによっては、オーバークロックが成功しやすいものもあります。例えば、Intel i7の「K」ラインは、オーバークロック専用に設計されています(例:Intel i7-2700K)。プロセッサのモデルは、⊞ Win+一時停止を押して、システムセクションを見ればわかります。
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ベースラインストレステストを実行します。オーバークロックを始める前に、ベース設定を使用してストレステストを実行します。これにより、オーバークロックを開始する際に比較するベースラインを得ることができ、また、オーバークロックによって問題が悪化する前に対処する必要があるベース設定の問題があるかどうかを確認することができます。
- ストレステスト中は、必ず温度レベルをチェックしてください。温度が70 °C (158 °F)を超えている場合、温度が危険な状態になる前にオーバークロックを行っても、あまり効果が得られない可能性があります。新しいサーマルペーストを塗るか、新しいヒートシンクを取り付ける必要があるかもしれません。
- ベースラインストレステスト中にシステムがクラッシュする場合は、オーバークロックを開始する前にハードウェアに問題がある可能性があります。
ベースクロックを上げる
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BIOSを開きます。BIOSは、オペレーティングシステムがロードされる前にアクセスできる設定メニューです。ほとんどのBIOSは、コンピュータの起動中にDelキーを押しながらアクセスできます。その他の設定キーとしては、F10、F2、F12などがあります。
- BIOSはそれぞれ異なるため、メニューのラベルや場所はシステムによって異なる場合があります。必要なものを見つけるためにメニューシステムを調べることを恐れないでください。
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Frequency/Voltage Control "を開きます。このメニューは、"Overclocking"(オーバークロック)など、異なるラベルが貼られている場合があります。CPUの速度や電圧を調整することができます。
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メモリのバス速度を下げる。メモリがエラーを起こすのを防ぐため、続行する前にメモリバスの速度を下げます。これは、「メモリ乗数」、「DDR メモリ周波数」、または「メモリ比」と呼ばれる場合があります。可能な限り低い設定にしてください。
- メモリ周波数のオプションが見つからない場合は、BIOSメインメニューでCtrl+Alt+F1を押してみてください。
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ベースクロックを10%上げます。ベースクロックはフロントサイドバスまたはバススピードとも呼ばれ、プロセッサの基本速度です。通常、コア速度の合計に達するために乗算される低速です。ほとんどのプロセッサーは、プロセスの開始時に10%のジャンプを素早く処理することができます。例えば、ベースクロックが100MHzで、乗算器が16の場合、クロック速度は1.6GHzです。これを10%上げると、ベースクロックは110MHzになり、クロックスピードは1.76GHzになる。
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ストレステストを実行する。最初の10%アップを実行したら、コンピュータを再起動し、オペレーティングシステムを起動します。LinXを起動し、いくつかのサイクルを実行します。問題がなければ、次に進む準備ができています。システムが不安定な場合は、オーバークロックの性能をあまり引き出せない可能性がありますので、設定をデフォルトにリセットしてください。
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システムが不安定になるまでベースクロックを上げます。毎回10%ずつ増加させるのではなく、1回につき5~10MHz程度に減少させます。そうすることで、スイートスポットを見つけやすくなります。不安定な状態になるまで、調整するたびにベンチマークを実行してください。不安定な状態は、プロセッサーが電源から十分な電力を受け取っていないことが原因である可能性が高いです。
- マザーボードで倍率を調整できない場合は、パート4に進んでください。倍率を調整できる場合は、次のセクションに進み、より多くの利得を得るようにしてください。後で戻したくなったときのために、現在の設定を記録しておいてください。
倍率を上げる
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ベースクロックを下げる。倍率を上げ始める前に、ベースクロックを少し下げましょう。そうすることで、倍率をより正確に上げることができます。ベースクロックを低くして倍率を高くすれば、より安定したシステムになりますが、ベースクロックを高くして倍率を低くすれば、より高いパフォーマンスが得られます。完璧なバランスを見つけることが目標です。
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倍率を上げる。ベースクロックを少し下げたら、0.5刻みで倍率を上げ始めます。倍率は「CPUレシオ」などと呼ばれることがあります。初めて見るときは、数値ではなく「Auto」に設定されているかもしれません。
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ストレステストを実行します。コンピュータを再起動し、ベンチマークプログラムを実行します。ベンチマークを数回実行した後、コンピュータにエラーが発生しなければ、倍率を再度上げても問題ありません。倍率をもう1段階上げるたびに、このプロセスを繰り返します。
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温度に注意してください。このプロセスの間、温度レベルに細心の注意を払うようにしてください。システムが不安定になる前に、温度の限界に達するかもしれません。その場合、オーバークロック能力の限界に達している可能性があります。この時点で、ベースクロックの上昇と倍率の上昇のベストバランスを見つける必要があります。
- CPUごとに安全な温度範囲は異なりますが、一般的な経験則では、CPUが85 °C (185 °F)のレベルに達しないようにしてください。
- CPUの温度をチェックするには、タスクマネージャー(Ctrl+⇧ Shift+Esc)を開いてみてください。そこで情報が表示されない場合は、無料のサードパーティ製モニターソフトをダウンロードしてください。
- ラップトップコンピュータで作業している場合、おそらくその下に手を置くことでオーバーヒートしているかどうかがわかります。
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限界に達してコンピューターがクラッシュするまで繰り返します。これで、コンピュータが不安定になるギリギリの設定になったはずです。温度がまだ安全な範囲内であれば、電圧レベルを調整してさらに上昇させることができます。
電圧を上げる
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CPUコア電圧を上げます。これは "Vcore Voltage "と呼ばれることもあります。安全な限界を超えて電圧を上げると、すぐに機器にダメージを与える可能性があるため、オーバークロックのプロセスの中で最も気難しく、潜在的に危険な部分です。CPUやマザーボードによって対応できる電圧が異なるため、温度には細心の注意を払ってください。
- コア電圧を上げるときは、0.025刻みで上げてください。それ以上上げると、電圧が上がりすぎてコンポーネントにダメージを与える危険性があります。
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ストレステストを行う。最初の電圧上昇の後、ストレステストを実行してください。前のセクションでシステムを不安定な状態にしたのですから、安定したストレステストの実行を望んでいるはずです。システムが安定している場合、温度がまだ許容レベルであることを確認します。システムがまだ不安定な場合は、乗算器またはベースクロック速度のいずれかを下げてみてください。
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ベースクロックまたはマルチプライヤセクションのいずれかに戻ります。電圧を上げることで不安定なシステムを安定させることができたら、オーバークロックしようとしているものに応じて、ベースクロックかマルチプライヤのどちらかを上げる作業に戻ります。システムが再び不安定になるまで、ストレステストを実行しながら、同じように少しずつ増やしていきます。
- 電圧設定は温度を最も上昇させるため、ベースクロックとマルチプライヤの設定を最大化し、可能な限り低い電圧で最大のパフォーマンスを引き出すことが目標になります。これには、さまざまな組み合わせを試しながら、多くの試行錯誤と実験が必要になります。
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最大電圧または最大温度に達するまで、このサイクルを繰り返します。最終的には、これ以上電圧を上げられない、あるいは温度が危険なレベルに近づいているというポイントにぶつかります。これがマザーボードとプロセッサーの限界であり、このポイントを超えると進行できなくなる可能性があります。
- 一般的に、電圧を元のレベルより0.4以上、基本的な冷却システムを使用している場合は0.2以上上げるべきではありません。
- 電圧の限界に達する前に温度の限界に達した場合は、コンピュータの冷却システムを改善することで、さらに上昇させることができるかもしれません。または、より高価だがはるかに効果的な冷却システムを選択することもできます。
最終ストレステスト
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最後の安全な設定まで下げます。ベースクロックまたは倍率を、最後に動作した設定まで下げます。これが新しいプロセッサ速度で、運が良ければ以前より明らかに大きくなります。すべてが問題なく起動すれば、最終テストを開始する準備ができています。
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メモリ速度を上げる。メモリ速度を初期レベルまで戻します。ストレステストをしながら、ゆっくりと行ってください。元のレベルまでは上げられないかもしれません。
- 周波数を上げながらメモリテストを行う。
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長時間のストレステストを実行する。Prime95を開き、12時間テストを実行する。これは長い時間のように思えるかもしれませんが、あなたのゴールは長時間でも揺るぎない安定性を確保することです。そうすることで、より優れた信頼性の高いパフォーマンスを発揮できるようになります。このテスト中にシステムが不安定になったり、温度が許容できないレベルに達したりした場合は、クロック速度、倍率、電圧の再調整が必要です。
- Prime95を開いたら、"Just Stress Testing "を選択します。Options → Torture Testをクリックし、"Small FFT "に設定します。
- Prime95はほとんどのプログラムよりもコンピュータに負荷をかけるので、ボーダーラインの温度でも通常は問題ありません。それでも、安全のためにオーバークロックを一段階下げた方がいいかもしれません。アイドル温度は60 °C (140 °F)を超えないようにしてください。
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実際にテストしてみましょう。ストレステスト・プログラムはシステムが安定していることを確認するには最適ですが、現実の状況のランダム性に対応できることを確認したいものです。ゲーマーなら、最も負荷の高いゲームを起動してみる。ビデオをエンコードするなら、Blurayをエンコードしてみてください。すべてが思い通りに動くことを確認してください。これでさらにうまくいくかもしれません!
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もっと詳しくこのガイドは、オーバークロックに関してできることのほんの一部を紹介したに過ぎません。もっと知りたければ、研究と実験が必要です。オーバークロックや、冷却などの様々な関連分野に特化したコミュニティがいくつかあります。最も人気のあるコミュニティには、Overclockers.com、Overclock.net、Tom's Hardwareなどがあり、どれも詳細な情報を探すのに最適な場所です。
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