Разгоняем процессор Intel Atom N270. Разгоняем процессор Intel Atom N270 Разгоняем Asus Eee PC с помощью Eeectl

01.07.2020

Понятие «оверклокинг» (overclocking) появилось в IT-мире достаточно давно. Возможность увеличить производительность компьютера без замены его компонентов в разное время привлекала многих энтузиастов, и, в конце концов, даже породила особый вид спорта.

Идея «разгона» проста. Производительность центрального и графического процессоров характеризует такая величина как тактовая частота. При повышении частоты повышается скорость обработки данных. Изменить этот параметр можно на уровне BIOS. Также существуют специальные программы, производящую тонкую настройку аппаратной части.

Разгон компьютера — процедура, требующая специальных знаний, заниматься оверклокингом новичкам настоятельно не рекомендуется. Ведь в случае неудачных опытов, о таких бонусах как гарантийное обслуживание можно забыть. Любой «разгонщик» должен понимать, что ответственность за все действия, связанные с изменением штатного режима электронных компонентов, несет только он.
Можно ли разогнать нетбук?

Брэд Линдер (Brad Linder), независимый журналист и создатель блога Liliputing, утверждает, что первым нетбуком, с которым «поработали» оверклокеры, был ASUS Eee PC 701. Компания ASUSTeK нарочно снизила производительность этого портативного компьютера, чтобы увеличить время его автономной работы. Любителям шустрых процессоров эта идея не понравилась, и они начали разгонять Eee PC 701 при помощи специальных «оверклокерских» утилит EeeCTL и SetFSB.

К счастью, вендор быстро осознал свою ошибку, и, даже, воспользовался ею для создания нового программного продукта. Фирменная утилита Super Hybrid Engine снабдила владельцев серии Eee PC удобным инструментом, позволяющим самостоятельно выбирать между производительностью и временем автономной работы. К примеру, модель Asus Eee PC 1101HA разогналась с ее помощью на 30% от базовой мощности. С другой стороны, экономия ресурсов батареи в некоторых Eee PC составила до 53%.

Технология Super Hybrid Engine (SHE) позволяет значительно улучшить эффективность энергопотребления и обеспечить увеличенное время работы ноутбука от батареи для удобства пользователя. Технология SHE предлагает пользователю несколько режимов настройки производительности и энергопотребления, которые соответствуют различным сценариям использования ноутбука. Кроме того, технология SHE дает возможность увеличивать производительность системы при интенсивной загрузке процессора, и, тем самым, удовлетворять требованиям ресурсоемких задач.

К сожалению, инструменты, подобные Super Hybrid Engine, может предложить не каждый производитель нетбуков. Что же делать владельцам мини-лэптопов компаний Dell, Hewlett-Packard, Acer, Samsung, Lenovo?

Для них усилиями энтузиастов найдено шесть проверенных способов нетбучного оверклокинга, немного разнящихся по эффективности и сложности.

Способ №1. Разгон графики с помощью GMABooster

Начнем с самого простого.

Сегодня в большинстве популярных нетбучных серий, таких как Acer Aspire One, Dell Inspiron Mini, HP Mini и Samsung NC10 работает встроенная графическая карточка Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950. Также этот чип используется в некоторых ноутбуках, неттопах и настольных компьютерах бизнес-класса.

Специально для видеокарты GMA 950, а также для ее предшественницы GMA 900 была написана утилита GMABooster . Ее автором является наш соотечественник — Владимир Пленский. Программа успешно работает с большинством версий Windows, Linux и Mac OS X. Разработчик обещает увеличение тактовой частоты интеловской видеокарты с 133/166 до 400 МГц — то есть почти в 2,5 - 3 раза. Самое ценное в этом методе акселерации — сохранность первоначального вольтажа видеокарты. Благодаря этому отпадают главные проблемы оверклокинга — изменение температурного режима и вероятности ошибок в вычислениях.

Автор программы рекомендует использовать GMABooster, если владелец нетбука жаждет дополнительных возможностей в 3D-играх, полноценной реализации визуальных эффектов Windows Vista, сглаженной картинки в Google Earth, улучшенного видео и хорошей производительности некоторых графических приложений.

По правде говоря, эффективность программы у некоторых специалистов вызывает сомнение. Так по информации интернет-портала UMPC, среднее увеличение производительности видеокарты при использовании GMABooster составило всего 20%. А французский ресурс Blogeee.net вообще усомнился в целесообразности столь незначительного улучшения в обмен на явное сокращение времени автономной работы и некоторый перегрев.

В данном случае, мнение экспертов не мешает немного поэкспериментировать. Опасности для компьютера GMABooster, очевидно, не представляет. А индивидуальную совместимость с различными моделями лучше проверять опытным путем.

Программа имеет статус условно бесплатной. Если пользователю не лень каждую неделю скачивать для нее обновление — он волен использовать утилиту безвозмездно (то есть даром). Если такая необходимость раздражает — можно сделать пожертвование на любую сумму и получить персональный серийный номер. С ним программа начинает работать в обычном режиме.

Способ №2. Изменение базовых параметров с помощью A1CTL

Этот метод также прост, однако к оверклокингу он, строго говоря, не относится. Зато с его помощью можно заняться «даунклокингом» — снижением производительности с целью увеличения времени автономной работы.

Программа A1CTL от энтузиаста под именем Noda предназначена для тонкой настройки процессоров серии Intel Atom, работающих в нетбуках линейки Acer Aspire One. На данный момент приложение поддерживается большинством представителей этого модельного ряда.

A1CTL работает без инсталляции. Все, что требуется — скачать архив и распаковать его. После этого можно сразу приступать к делу. Способности утилиты, помимо упомянутого даунклокинга, включают настройку скорости вращения кулера, а также наращивание разрешения экрана с первоначальных 1024x576 до 1024x768 точек.

Особых жалоб на программу не обнаружено. Она совершенно безопасна и может использоваться без всяких оговорок.

Способ №3. Разгон графики с помощью GMA OverClocking

Совсем недавно в IT мире появилась мода ставить на нетбуки различных производителей ломанную версию Mac OS X, за которой закрепилось ироничное название Хакинтош (Hackintosh). Дистрибутив «суррогатного Мака» изготовляют такие хакеры как JaS, Uphuck и ToH. Он есть в открытом доступе и пользуется изрядной популярностью.

Утилита GMA OverClocking была изготовлена французским хакером Thireus для использования в среде Хакинтош. Ее цель, как и в случае GMABooster, —разогнать графический акселератор GMA до 400 МГц. В отличие от предыдущей программы, GMA OverClocking требует предварительной установки специального приложения Computer Hardware Understanding Developer (CHUD).

Судя по всему, GMA OverClocking успешно работает со всеми ломанными версиями Mac OS X, в том числе последней — Snow Leopard. На нетбуках Dell Mini 9, Asus Eee 1000H или 901, HP Mini 1000 и Lenovo S10 утилита действует особенно успешно.

Что касается безопасности — здесь все в порядке. GMA OverClocking совершенно безобидна для компьютера.

Конечно, не стоит забывать, что в основе этого метода лежат хакерские разработки. Так что любителям всего лицензионного и официального он, пожалуй, не подойдет.

Способ №4. Изменение параметров системной шины с помощью SetFSB

Перейдем к более серьезным методам разгона, требующим некоторой технической подготовки и высокой степени ответственности.

На очереди программа SetFSB предоставляющая возможность менять тактовую частоту центрального процессора и контроллера памяти.

Фактически, SetFSB можно использовать с любым портативным компьютером, оборудованным CPU серии Intel Atom. Особенно хорошо программа сочетается с нетбуками линеек Asus Eee PC, Dell Mini и HP Mini. Заметим, что SetFSB применяют для разгона множества различных ноутбуков, неттопов и, даже, настольных компьютеров. Подробный список поддерживаемых чипсетов и материнских плат представлен на сайте программы. Утилита распространяется бесплатно и совместима с Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000, NT4, Me и 98.

Желающим использовать SetFSB стоит установить дополнительную программу EVEREST, занимающуюся мониторингом температурного режима электронных компонентов. К тому же необходимо четко понимать смысл своих действий, и не устраивать экспериментов вслепую. На сайте odoc.dk содержится неплохое руководство по работе с SetFSB. Другую инструкцию можно отыскать на форуме ресурса notebookreview.

SetFSB — это серьезный инструмент опытных оверклокеров. Новичкам его использовать, пожалуй, не стоит. Предоставляя широкую свободу действий, программа, в то же время, несет в себе потенциальную опасность для благополучия любимого лэптопа.

Способ №5. Разгон нетбуков серии ASUS Eee с помощью EeeCTL

Утилита EeeCTL практически потеряла свою актуальность с выходом упомянутой Super Hybrid Engine. А в свое время она пользовалась большой популярностью. Создал ее русский программист с никнеймом Dci.

Как и многие подобные приложения, EeeCTL распространяется бесплатно. Несмотря на это, она является мощным инструментом, способным изменять тактовую частоту системной шины, контролировать скорость вращения кулера и, даже, увеличивать яркость экрана.

В основном, EeeCTL ориентирована на нетбуки серии Eee 700. Для использования в компьютерах других линеек обширного семейства ASUS Eee код программы необходимо отредактировать Наглядную инструкцию по настройке утилиты можно отыскать на сервисе YouTube.

Как и в случае SetFSB, с EeeCTL стоит быть предельно осторожным и полностью отдавать себе отчет в собственных действиях.

Способ №6. Снятие блокировки и разгон HP Mini 2140

И напоследок самый трудоемкий способ оверклокинга, требующий хорошего знания «железа» и обладания навыком микропайки. Этот метод распространяется лишь на модель HP Mini 2140 и основывается на особенностях ее аппаратной части.

Автором технологии разгона стал участник форума HPMiniGuide.com — Twain. Он обнаружил на материнской плате нетбука небольшой резистор, которым производители снабдили свое детище, дабы защитить его от оверклокинга. Но настоящим «разгонщикам» такие препятствия не страшны. Twain взял паяльник с микро-жалом и перепаял резистор в новое место. После того, как защита была снята, он воспользовался упомянутой утилитой SetFSB.

По заверениям Twain, ему удалось разогнать 1.6 гигагерцовый CPU своего компьютера до 1.9 ГГц. Таким образом, он достиг 20% прироста производительности и добился разрешения 1080 точек на дюйм взамен базовых 720.

Любой, кто желает увеличить производительность своего HP Mini 2140, а также способен реализовать на практике инструкцию, представленную Twain, — может попробовать. За последствия никто не отвечает.

Стоит ли игра свеч?

Конечно, оверклокинг содержит в себе элемент риска. Одно необдуманное действие может привести к поломке компьютера. Поэтому, при использовании утилит вроде SetFSB и EeeCTL настоятельно рекомендуется менять параметры лишь на смежные величины, постоянно отслеживая изменение температурного режима и проводя тесты процессора на ошибки в вычислениях.

К тому же стоит помнить, что в комплекте с увеличением производительности, как правило, идет значительное уменьшение времени автономной работы. В случае портативного компьютера этот параметр считается одним из ключевых. Поэтому, прежде чем пускаться в эксперименты, стоит тщательно взвесить все «за» и «против» и следовать золотому правилу: «Не уверен — не разгоняй!».

При подготовке статьи использованы материалы Computerworld

Пользователи персональных компьютеров уже достаточно давно свыклись с понятием "разгон". Для этого есть все причины. Практически любой обзор видеокарты или процессора содержит в себе раздел, описывающий работу на завышенных относительно номинала частотах. Производители комплектующих приветствуют разгон и стараются сделать его более доступным для пользователя. Для этого они выпускают процессоры со свободным множителем, анонсируют разогнанные видеокарты и создают материнские платы, обладающие доступным функционалом для повышения частоты процессора. Поэтому сегодня снова погорим о разгоне, но на этот раз займемся повышением производительности нетбука. Нетбук – небольшой мобильный ПК, предназначенный для работы с офисными приложениями и доступа в Сеть. Обладая невысокой ценой, такое устройство оснащается достаточно слабым процессором. Как правило, это Intel Atom. Однако встречаются еще Celeron M, VIA C7-M, AMD Geode и другие. Поскольку в нетбуках доминируют именно процессоры семейства Atom, их мы и будем разгонять, а точнее, модель Atom N270.

С техническими характеристиками читатель уже давно знаком, по этой причине не будем утруждать его озвучиванием того, что отображено на скриншоте, а уточним некоторые моменты. Процессор Atom N270 работает на частоте 1,6 ГГц и при этом частота системной шины равна 533 МГц. Оперативная память, как правило, работает на частоте 266 МГц. Слаженную работу памяти и процессора обеспечивает чипсет Intel 945GSE. Именно эти знания нам и пригодятся. Методика разгона Atom N270 аналогична методике разгона настольного процессора. Разумеется, речь идет о программном разгоне. В настройках BIOS нетбука нет инструментов для повышения частоты процессора выше штатной. На помощь приходит программа SefFSB, которая с версии 2.1.73.0 научилась верно работать с клокером ICS9LPR427AGLF. Именно такой клокер расположен на материнской плате тестируемого нетбука ASUS Eee PC 1000H. Тут необходимо сделать небольшое отступление. На данный момент разгону поддаются только некоторые модели нетбуков ASUS и MSI. Только нетбук Lenovo IdeaPad S10 подал надежду на разгон в виде правильного определения утилитой SetFSB рабочих частот. Однако, при увеличении системной шины, операционная система переставала отвечать на запросы. Кроме того, существует утилита eeectl, которая предназначена для нетбуков Asus Eee PC. С ее помощью также можно производить разгон. Вернемся к разгону Atom N270. Достаточно запустить SefFSB, выбрать клокер ICS9LPR427AGLF и нажать на кнопку "Get FSB". После чего будут определены рабочие частоты процессора, оперативной памяти и системных шин.

Передвигаем ползунок на пару МГц и нажимаем "Set FSB". Если все нормально, процессор будет разогнан. Далее подбираем оптимальную рабочую частоту Atom N270, и на этом можно считать разгон завершенным. Нам удалось добиться стабильной работы на частоте 2000 МГц, что на 400 МГц выше номинала.

Обратите внимание, на какой частоте теперь работает оперативная память. Если до разгона она функционировала на частоте 266 МГц, то теперь работает на частоте 333 МГц, что положительно скажется на быстродействии системы в целом. Не будем забывать графику Intel GMA 950, которая использует для своих нужд часть объема оперативной памяти. Разгоняем память, разгоняем графику. Теперь осталось узнать, какие дивиденды мы получим от разгона. Процессор был разогнан на 25%.

В среднем около 22% прироста производительности. Достаточно неплохо, учитывая вложенные в это затраты. Материалы

Процессор Atom N270

Количество ядер - 1, производится по 45 нм техпроцессу, архитектура Diamondville. Благодаря технологии Hyper-Threading, количество потоков 2, что вдвое больше числа физических ядер и увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.

Базовая частота ядер Atom N270 - 1.6 ГГц. Максимальная частота в режиме Intel Turbo Boost достигает 1.6 ГГц. Обратите внимание, что кулер Intel Atom N270 должен охлаждать процессоры с TDP не менее 2.5 Вт на штатных частотах. При разгоне требования повышаются.

Материнская плата для Intel Atom N270 должна быть с сокетом PBGA437. Система питания должна выдерживать процессоры с тепловым пакетом не менее 2.5 Вт.

Цена в России

Хотите купить Atom N270 дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают процессор у вас в городе.

Семейство

Показать

Тест Intel Atom N270

Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие процессору.

Скорость числовых операций

Для разных задач требуются разные сильные стороны CPU. Система с малым количеством быстрых ядер отлично подойдёт для игр, но уступит системе с большим количеством медленных ядер в сценарии рендеринга.

Мы считаем, что для бюджетного игрового компьютера подходит процессор с минимум 4 ядрами/4 потоками. При этом отдельные игры могут загружать его на 100% и тормозить, а выполнение любых задач в фоне приведёт к просадке ФПС.

В идеале покупатель должен стремиться к минимум 6/6 или 6/12, но учитывать, что системы с более чем 16 потоками сейчас применимы только в профессиональных задачах.

Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне (максимальное значение в таблице), так и без (минимальное). Типичный результат указан посередине, в цветной полосе указана позиция среди всех протестированных систем.

Комплектующие

Материнские платы

  • Нет данных

Видеокарты

  • Нет данных

Оперативная память

  • Нет данных

SSD

  • Нет данных

Мы собрали список комплектующих, которые пользователи наиболее часто выбирают, собирая компьютер на базе Atom N270. Также с этими комплектующими достигаются наилучшие результаты в тестах и стабильная работа.

Самый популярный конфиг: .

Характеристики

Основные

Производитель Intel
ОписаниеИнформация о процессоре, взятая с официального сайта фирмы-производителя. Intel® Atom™ Processor N270 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
АрхитектураКодовое название поколения микроархитектуры. Diamondville
Дата выпускаМесяц и год появления процессора в продаже. 09-2014
МодельОфициальное наименование. N270
ЯдерКоличество физических ядер. 1
ПотокиКоличество потоков. Количество логических ядер процессора, которые видит операционная система. 2
Технология многопоточностиБлагодаря технологиям Hyper-threading у Intel и SMT у AMD, одно физическое ядро определяется в операционной системе как два логических, благодаря чему увеличивается производительность процессора в многопоточных приложениях. Hyper-threading (обратите внимание, что некоторые игры могут плохо работать с Hyper-threading, из-за чего стоит отключить технологию в BIOS материнской платы).
Базовая частотаГарантированная частота всех ядер процессора при максимальной нагрузке. От неё зависит производительность в однопоточных и многопоточных приложениях, играх. Важно помнить, что скорость и частота напрямую не связаны. Например, новый процессор на меньшей частоте может быть быстрее, чем старый на большей. 1.6 GHz
Частота турбо-режимаМаксимальная частота одного ядра процессора в турбо-режиме. Производители дали возможность процессору самостоятельно повышать частоту одного или нескольких ядер под сильной нагрузкой, благодаря чему скорость работы повышается. Сильно влияет на скорость в играх и приложениях, требовательных к частоте CPU. 1.6 GHz
Объем кэша L3Кэш третьего уровня работает буфером между оперативной памятью компьютера и кэшем 2 уровня процессора. Используется всеми ядрами, от объёма зависит скорость обработки информациию. 512 Мбайт
Инструкции 32-bit
ИнструкцииПозволяют ускорять вычисления, обработку и выполнение определённых операций. Также, некоторые игры требуют поддержку инструкций. SSE2, SSE3, SSSE4
Embedded Options AvailableДве версии корпусов. Стандартный и предназначенный для мобильных устройств. Во второй версии процессор может быть распаян на материнской плате. Да
ТехпроцессТехнологический процесс производства, измеряется в нанометрах. Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее технология, ниже тепловыделение и энергопотребление. 45 нм
Частота шиныСкорость обмена данными с системой. 533 MHz FSB
Максимальный TDPThermal Design Power - показатель, определяющий максимальное тепловыделение. Кулер или водяная система охлаждения должны быть рассчитаны на равное или большее значение. Помните, что с разгоном TDP значительно растёт. 2.5 Вт

Пользователи персональных компьютеров уже достаточно давно свыклись с понятием "разгон". Для этого есть все причины. Практически любой обзор видеокарты или процессора содержит в себе раздел, описывающий работу на завышенных относительно номинала частотах. Производители комплектующих приветствуют разгон и стараются сделать его более доступным для пользователя. Для этого они выпускают процессоры со свободным множителем, анонсируют разогнанные видеокарты и создают материнские платы, обладающие доступным функционалом для повышения частоты процессора. Поэтому сегодня снова погорим о разгоне, но на этот раз займемся повышением производительности нетбука.

Нетбук – небольшой мобильный ПК, предназначенный для работы с офисными приложениями и доступа в Сеть. Обладая невысокой ценой, такое устройство оснащается достаточно слабым процессором. Как правило, это Intel Atom. Однако встречаются еще Celeron M, VIA C7-M, AMD Geode и другие. Поскольку в нетбуках доминируют именно процессоры семейства Atom, их мы и будем разгонять, а точнее, модель Atom N270.



С техническими характеристиками читатель уже давно знаком, по этой причине не будем утруждать его озвучиванием того, что отображено на скриншоте, а уточним некоторые моменты. Процессор Atom N270 работает на частоте 1,6 ГГц и при этом частота системной шины равна 533 МГц. Оперативная память, как правило, работает на частоте 266 МГц. Слаженную работу памяти и процессора обеспечивает чипсет Intel 945GSE. Именно эти знания нам и пригодятся.

Методика разгона Atom N270 аналогична методике разгона настольного процессора. Разумеется, речь идет о программном разгоне. В настройках BIOS нетбука нет инструментов для повышения частоты процессора выше штатной. На помощь приходит программа SefFSB, которая с версии 2.1.73.0 научилась верно работать с клокером ICS9LPR427AGLF. Именно такой клокер расположен на материнской плате тестируемого нетбука ASUS Eee PC 1000H. Тут необходимо сделать небольшое отступление. На данный момент разгону поддаются только некоторые модели нетбуков ASUS и MSI. Только нетбук Lenovo IdeaPad S10 подал надежду на разгон в виде правильного определения утилитой SetFSB рабочих частот. Однако, при увеличении системной шины, операционная система переставала отвечать на запросы. Кроме того, существует утилита eeectl, которая предназначена для нетбуков Asus Eee PC. С ее помощью также можно производить разгон.

Вернемся к разгону Atom N270. Достаточно запустить SefFSB, выбрать клокер ICS9LPR427AGLF и нажать на кнопку "Get FSB". После чего будут определены рабочие частоты процессора, оперативной памяти и системных шин.


Передвигаем ползунок на пару МГц и нажимаем "Set FSB". Если все нормально, процессор будет разогнан. Далее подбираем оптимальную рабочую частоту Atom N270, и на этом можно считать разгон завершенным. Нам удалось добиться стабильной работы на частоте 2000 МГц, что на 400 МГц выше номинала.




Обратите внимание, на какой частоте теперь работает оперативная память. Если до разгона она функционировала на частоте 266 МГц, то теперь работает на частоте 333 МГц, что положительно скажется на быстродействии системы в целом. Не будем забывать графику Intel GMA 950, которая использует для своих нужд часть объема оперативной памяти. Разгоняем память, разгоняем графику. Теперь осталось узнать, какие дивиденды мы получим от разгона. Процессор был разогнан на 25%.


В среднем около 22% прироста производительности. Достаточно неплохо, учитывая вложенные в это затраты.

Пользователи персональных компьютеров уже достаточно давно свыклись с понятием "разгон". Для этого есть все причины. Практически любой обзор видеокарты или процессора содержит в себе раздел, описывающий работу на завышенных относительно номинала частотах. Производители комплектующих приветствуют разгон и стараются сделать его более доступным для пользователя. Для этого они выпускают процессоры со свободным множителем, анонсируют разогнанные видеокарты и создают материнские платы, обладающие доступным функционалом для повышения частоты процессора. Поэтому сегодня снова погорим о разгоне, но на этот раз займемся повышением производительности нетбука.

Нетбук – небольшой мобильный , предназначенный для работы с офисными приложениями и доступа в Сеть. Обладая невысокой ценой, такое устройство оснащается достаточно слабым процессором. Как правило, это Intel Atom. Однако встречаются еще Celeron M, VIA C7-M, AMD Geode и другие. Поскольку в нетбуках доминируют именно процессоры семейства Atom, их мы и будем разгонять, а точнее, модель Atom N270.

С техническими характеристиками читатель уже давно знаком, по этой причине не будем утруждать его озвучиванием того, что отображено на скриншоте, а уточним некоторые моменты. Процессор Atom N270 работает на частоте 1,6 ГГц и при этом частота системной шины равна 533 МГц. Оперативная память, как правило, работает на частоте 266 МГц. Слаженную работу памяти и процессора обеспечивает чипсет Intel 945GSE. Именно эти знания нам и пригодятся.

Методика разгона Atom N270 аналогична методике разгона настольного процессора. Разумеется, речь идет о программном разгоне. В настройках BIOS нетбука нет инструментов для повышения частоты процессора выше штатной. На помощь приходит SefFSB, которая с версии 2.1.73.0 научилась верно работать с клокером ICS9LPR427AGLF. Именно такой клокер расположен на материнской плате тестируемого нетбука ASUS Eee PC 1000H. Тут необходимо сделать небольшое отступление. На данный момент разгону поддаются только некоторые модели нетбуков ASUS и MSI. Только нетбук IdeaPad S10 подал надежду на разгон в виде правильного определения утилитой SetFSB рабочих частот. Однако, при увеличении системной шины, операционная система переставала отвечать на запросы. Кроме того, существует утилита eeectl, которая предназначена для нетбуков Asus Eee PC. С ее помощью также можно производить разгон.

Вернемся к разгону Atom N270. Достаточно запустить SefFSB, выбрать клокер ICS9LPR427AGLF и нажать на кнопку "Get FSB". После чего будут определены рабочие частоты процессора, оперативной памяти и системных шин.

Передвигаем ползунок на пару МГц и нажимаем "Set FSB". Если все нормально, процессор будет разогнан. Далее подбираем оптимальную рабочую частоту Atom N270, и на этом можно считать разгон завершенным. Нам удалось добиться стабильной работы на частоте 2000 МГц, что на 400 МГц выше номинала.

Обратите внимание, на какой частоте теперь работает оперативная память. Если до разгона она функционировала на частоте 266 МГц, то теперь работает на частоте 333 МГц, что положительно скажется на быстродействии системы в целом. Не будем забывать графику Intel GMA 950, которая использует для своих нужд часть объема оперативной памяти. Разгоняем память, разгоняем графику. Теперь осталось узнать, какие дивиденды мы получим от разгона. Процессор был разогнан на 25%.

В среднем около 22% прироста производительности. Достаточно неплохо, учитывая вложенные в это затраты.