Overclocking

 
Aufheizen des Flüssigstickstoff Kühlers nach Coldbug der CPU.

Aufheizen des Flüssigstickstoff Kühlers nach Coldbug der CPU.

Was ist Overclocking überhaupt?

Kurz gesagt handelt es sich bei Overclocking um das Anheben der Taktfrequenz von z. B. einer CPU oder GPU oder dem RAM. Dies bringt mehr Leistung als im Werkszustand. Im Grunde genommen kann man Overclocking auch als Optimieren der Hardware auf ihre Kühllösung und Aufgaben bezeichnen.

Dies kann mit unter auch deutlich zur Energie Effizienz beitragen. In dem man herausfindet, was die minimalen Spannungen sind, die die Hardware für den gewünschten Takt (dies kann auch der Standard Takt sein) benötigt und diese dann entsprechend senkt. Das reduziert den Stromverbrauch deutlich als auch die Belastung auf die jeweilige Komponente und erhöht damit die Lebensdauer.

Aber nun zum interessanten Teil dem Extreme Overclocking.

Beim Extreme Overclocking geht es darum, das Maximum an Leistung aus der jeweiligen Hardware rauszuholen und das ohne Rücksicht auf Verluste.

Wenn man eine Komponente, wie z. B. eine CPU, übertaktet, um deutlich mehr Leistung zu bekommen, wird mit der gewonnenen Leistung auch mehr Strom verbraucht. Die jeweilige Komponente wird heißer laufen. Um noch mehr Leistung zu bekommen, muss man also besser kühlen.

Bei aktueller Highend-Hardware ist fast schon eine Wasserkühlung Pflicht, um diese moderat zu übertakten. Deshalb setzt man beim XOC auf Kühlmethoden jenseits des Gefrierpunktes. Es kommt Trockeneis (DICE) und hauptsächlich flüssiger Stickstoff (LN2) zum Einsatz. Dieser hat eine Temperatur von -196°C und eignet sich perfekt um sämtliche Hardware an ihre Grenzen zu bringen.

Wozu braucht man Extreme Overclocking?

Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach beantwortet. Mal abgesehen vom Spaß hat Extreme Overclocking auch einen Nutzen. Dieser ist es, die Hardware besser zu verstehen. CPU’s z.B. haben so viele verschiedene Spannungen, deren Funktion man erstmal herausfinden muss. Am einfachsten geht das, indem man die Spannung stark anhebt und schaut, welchen Einfluss das hat. Bei Umgebungstemperatur würde das vielleicht dazu führen, dass dies die CPU beschädigt oder gar zerstört. Bei -196°C hingegen passiert der CPU nichts!

Nach dem man also bei sicheren -196°C herausgefunden hat, welchen Einfluss diese Spannung hat, kann man sie dementsprechend bei Umgebungstemperatur soweit anheben, dass man den Vorteil davon hat, aber der CPU kein Schaden zugefügt wird.

Sogar INTEL hat sein eigenes Extreme Overclocking Team und Labor um genau das zu tun,

 

Unsere Erfolg im Extreme Overclocking

Team Mitglied Pascal / 3urner ist unser Overclocking Experte und leidenschaftlicher Extreme Overclocker. Er ist Mitglied des erfolgreichsten Overclocker Teams Deutschlands. Sein Fokus liegt darauf, neue Hardware Architekturen zu verstehen und an ihr Limit zu bringen. Dabei entstehen des öfteren auch Rekorde, die sich durchaus sehen lassen können.

 

Der I9 10900K am Limit

Mit unserem eigens entwickelten Flüssigstickstoff Kühler, dem REAKTOR 2.1, hat Pascal / 3urner den neuen Intel i9 10900K ans Limit gebracht. Ein globaler 9. Platz in der Cinebench R15 10-Kern Kategorie waren somit möglich.

Mehr zum REAKTOR erfahrt ihr auf der Seite REAKTOR

 

Pascals

AMD Ryzen R9-3950X Rekord

Der erzielte Score von 5637 Punkten reichte weltweit für den 3. Platz in der Kategorie Cinebench r15 mit Benchmate der 16 Kern CPU’s.

Dabei wurde die CPU mit Flüssigstickstoff gekühlt und auf 5.5 GHz übertaktet.

 

6.9 GHz mit einem Intel I9-9900KS.

Auch Intel CPU’s bringt 3urner ans absolute Limit. Der erzielte Score ist in den Top 40, in der Kategorie Cinebench r15 der 8 Kern CPU’s.

 

Entwicklung von Flüssigstickstoff Kühlern

“Nur” zu benchen wäre ja auch zu einfach. Also fingen wir an, auch unsere eigens entwickelten Kühler zu fertigen, zu festen und schlussendlich weiterzuentwickeln.