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O que é Overclock?
Overclocking é o nome que se dá ao processo de
 forçar um componente de um computador a rodar
 numa frequência, definida em hertz mais alta do que
 a especificada pelo fabricante.
Apesar de haver diferentes razões pelas quais o
 overclock é realizado, a mais comum é para
 aumentar o desempenho do hardware.
O overclocking pode resultar em
 superaquecimento do processador,
 instabilidade no sistema e às vezes
 pode danificar o hardware, se
 realizado de maneira imprópria.
O overclock pode ser aplicado basicamente a quatro
 componentes de hardware:

    Processador

    Placa-Mãe

    Memória

    Placa de Vídeo
O overclock está diretamente relacionado com o
 aumento de consumo de energia, sendo
 necessário ter a certeza de que a fonte de
 alimentação consegue alimentar (de forma
 estável)    a    potência     necessária   ao
 funcionamento do sistema em overclock.
Ao consumir mais energia irá, obviamente, ter
 que dissipá-la por forma de calor, portanto é
 necessária uma boa refrigeração. Portanto, se
 quer iniciar no overclock, a fonte de
 alimentação e a refrigeração serão as primeiras
 etapas.
O sucesso do Overclock está dependente das
 potencialidades de todo o hardware envolvido, onde
 o essencial, em primeiro lugar é a placa-mãe, depois
 o processador e só então a memória. Recomenda-se
 que seja feito a partir do SETUP mas também é
 possível fazê-lo por software ou alterando
 fisicamente os componentes.
Mas o Overclock pode ter certas consequências, das
 quais se destacam a diminuição da vida útil do
 hardware e o aumento de temperatura do
 dispositivo. Podendo até provocar a fusão dos
 componentes do computador. Esse aumento da
 temperatura é solucionado com o resfriamento do
 hardware.
Refrigeração
Hoje em dia, encontramos cada vez mais
 métodos eficazes para soluções de
 refrigeração,     como      ventiladores
 poderosos,    dissipadores  de     calor,
 refrigeração a água (watercooler). Com
 isso aumentando a possibilidades de
 overclocking.
Existem outros métodos que podem ser utilizados em
 casos extremos, como o nitrogênio líquido, hélio
 liquido e gelo seco. Porém, estes métodos são
 geralmente impraticáveis em longo prazo, por
 exemplo, os transistores a base de silício irão se
 degradar a temperaturas abaixo de -173 °C e
 geralmente parar de funcionar em temperaturas de
 -233 °C.
Watercooler
O sistema consiste nas seguintes partes:

    Block ou WaterBlock (bloco)

    Radiador (ou dissipador)

    Bomba

    Reservatório

    Mangueiras

    Fluido/Coolant (líquido)
Bomba Integrada
        Esta peça vai instalada em
          cima     do     processador,
          encobrindo-o totalmente e
          mantendo              outros
          componentes escondidos. A
          bomba integrada serve para
          puxar e empurrar o fluido
          que vai refrigerar a CPU.
Dissipador/Prato Frio
           Este item funciona de
            forma idêntica aos
            dissipadores    comuns,
            mas não tem o mesmo
            tamanho. O “prato frio”
            não passa de um pedaço
            de metal que segue as
            leis da física.
Radiador
    O radiador é uma peça bem comum,
      presente em carros, geladeiras e
      outros tantos produtos. E que tem
      uma função importante: trocar
      calor entre a solução e o ar. Nos
      computadores a função é a
      mesma, de modo que o fluido que
      entra no radiador — através dos
      tubos — é resfriado para então
      retornar ao processador.
Ventoinha
     Acontece que nem sempre o radiador
       consegue refrigerar o fluido, visto que
       esse resfriamento está condicionado ao
       tamanho do radiador e à temperatura
       do líquido. Nestes casos, alguns
       sistemas de refrigeração a líquido
       ativam uma ventoinha no gabinete —
       ou acoplada ao radiador —, a qual
       ajuda a empurrar (caso ela esteja na
       parte frontal do gabinete) ou puxar (se
       estiver instalada na parte traseira) o ar
       quente para fora.
Depois que a temperatura da solução voltou ao
 normal, o radiador direciona-o pela mangueira até a
 bomba integrada. Esta puxa o líquido para cima do
 processador, o qual vai esquentar o fluido
 novamente. E assim o ciclo se repete
 sucessivamente.
E a Água?
     Nunca é “água pura” e nem todos
       os fabricantes revelam os
       aditivos, mas sabe-se que
       propilenoglicol e outros agentes
       anticongelantes e
       anticorrosivos. Eles servem para
       que a água não ferva a altas
       temperaturas e para que não
       congele no caso de resfriamento
       extremo. Alguns, como o da
       figura ao lado possuem
       componentes que reagem a luz
       neon/luz negra.
Outras Refrigerações




           Nitrogênio Líquido
Gelo Seco
Referências

    http://pt.wikipedia.org/wiki/Watercooler

    http://pt.wikipedia.org/wiki/Overclocking

    http://www.tecmundo.com.br/infografico/9204-
    como-funcionam-os-sistemas-de-refrigeracao-a-
    liquido.htm

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Overclock

  • 1.
  • 2. O que é Overclock? Overclocking é o nome que se dá ao processo de forçar um componente de um computador a rodar numa frequência, definida em hertz mais alta do que a especificada pelo fabricante. Apesar de haver diferentes razões pelas quais o overclock é realizado, a mais comum é para aumentar o desempenho do hardware.
  • 3. O overclocking pode resultar em superaquecimento do processador, instabilidade no sistema e às vezes pode danificar o hardware, se realizado de maneira imprópria.
  • 4. O overclock pode ser aplicado basicamente a quatro componentes de hardware:  Processador  Placa-Mãe  Memória  Placa de Vídeo
  • 5. O overclock está diretamente relacionado com o aumento de consumo de energia, sendo necessário ter a certeza de que a fonte de alimentação consegue alimentar (de forma estável) a potência necessária ao funcionamento do sistema em overclock.
  • 6. Ao consumir mais energia irá, obviamente, ter que dissipá-la por forma de calor, portanto é necessária uma boa refrigeração. Portanto, se quer iniciar no overclock, a fonte de alimentação e a refrigeração serão as primeiras etapas.
  • 7. O sucesso do Overclock está dependente das potencialidades de todo o hardware envolvido, onde o essencial, em primeiro lugar é a placa-mãe, depois o processador e só então a memória. Recomenda-se que seja feito a partir do SETUP mas também é possível fazê-lo por software ou alterando fisicamente os componentes.
  • 8. Mas o Overclock pode ter certas consequências, das quais se destacam a diminuição da vida útil do hardware e o aumento de temperatura do dispositivo. Podendo até provocar a fusão dos componentes do computador. Esse aumento da temperatura é solucionado com o resfriamento do hardware.
  • 9. Refrigeração Hoje em dia, encontramos cada vez mais métodos eficazes para soluções de refrigeração, como ventiladores poderosos, dissipadores de calor, refrigeração a água (watercooler). Com isso aumentando a possibilidades de overclocking.
  • 10. Existem outros métodos que podem ser utilizados em casos extremos, como o nitrogênio líquido, hélio liquido e gelo seco. Porém, estes métodos são geralmente impraticáveis em longo prazo, por exemplo, os transistores a base de silício irão se degradar a temperaturas abaixo de -173 °C e geralmente parar de funcionar em temperaturas de -233 °C.
  • 11. Watercooler O sistema consiste nas seguintes partes:  Block ou WaterBlock (bloco)  Radiador (ou dissipador)  Bomba  Reservatório  Mangueiras  Fluido/Coolant (líquido)
  • 12. Bomba Integrada Esta peça vai instalada em cima do processador, encobrindo-o totalmente e mantendo outros componentes escondidos. A bomba integrada serve para puxar e empurrar o fluido que vai refrigerar a CPU.
  • 13. Dissipador/Prato Frio Este item funciona de forma idêntica aos dissipadores comuns, mas não tem o mesmo tamanho. O “prato frio” não passa de um pedaço de metal que segue as leis da física.
  • 14. Radiador O radiador é uma peça bem comum, presente em carros, geladeiras e outros tantos produtos. E que tem uma função importante: trocar calor entre a solução e o ar. Nos computadores a função é a mesma, de modo que o fluido que entra no radiador — através dos tubos — é resfriado para então retornar ao processador.
  • 15. Ventoinha Acontece que nem sempre o radiador consegue refrigerar o fluido, visto que esse resfriamento está condicionado ao tamanho do radiador e à temperatura do líquido. Nestes casos, alguns sistemas de refrigeração a líquido ativam uma ventoinha no gabinete — ou acoplada ao radiador —, a qual ajuda a empurrar (caso ela esteja na parte frontal do gabinete) ou puxar (se estiver instalada na parte traseira) o ar quente para fora.
  • 16. Depois que a temperatura da solução voltou ao normal, o radiador direciona-o pela mangueira até a bomba integrada. Esta puxa o líquido para cima do processador, o qual vai esquentar o fluido novamente. E assim o ciclo se repete sucessivamente.
  • 17. E a Água? Nunca é “água pura” e nem todos os fabricantes revelam os aditivos, mas sabe-se que propilenoglicol e outros agentes anticongelantes e anticorrosivos. Eles servem para que a água não ferva a altas temperaturas e para que não congele no caso de resfriamento extremo. Alguns, como o da figura ao lado possuem componentes que reagem a luz neon/luz negra.
  • 18. Outras Refrigerações Nitrogênio Líquido
  • 20. Referências  http://pt.wikipedia.org/wiki/Watercooler  http://pt.wikipedia.org/wiki/Overclocking  http://www.tecmundo.com.br/infografico/9204- como-funcionam-os-sistemas-de-refrigeracao-a- liquido.htm