Какой компонент ПК влияет на производительность компьютера – наша оценка
Всем нравится говорить о быстрых ПК, но как мы определяем «быстрый» и, что более важно, как вы должны расставлять приоритеты для компонентов внутри вашего ПК, чтобы максимизировать эту скорость? Влияют ли другие факторы, помимо основных компонентов, на скорость работы ПК?
Я попытаюсь решить все эти и некоторые другие вопросы в статье ниже.
Что сделает компьютер быстрее
Во-первых, давайте просто определим «быстрый» как «отзывчивый» в контексте ПК.
Старые поколения ПК с гораздо более медленным оборудованием по-прежнему удаётся чувствовать себя «быстрыми» при работе с операционными системами и программным обеспечением, построенным с учетом этих ограничений, но не до такой степени, как сегодняшние системы.
Если бы мне пришлось выбирать приблизительный порядок компонентов по тому, насколько они влияют на воспринимаемую скорость вашего ПК, я бы выбрал следующее:
- Хранилище
- Процессор
- Оперативная память
- Видеокарта (и дисплей)
- Сетевое оборудование
Если вы хотите знать, как каждый из этих компонентов занял своё место в этой иерархии, продолжайте читать!
Как хранилище делает компьютер быстрым
Самая важная вещь, которая заставит компьютер чувствовать себя «быстрым» с современным оборудованием, – это ваше хранилище. В частности, тип хранилища, который у вас есть (не объём).
Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что узким местом на современных машинах стали основные компоненты ПК, которые использовались на протяжении десятилетий: механические жёсткие диски, также называемые HDD.
Как же жёсткие диски ограничивают производительность ПК?
По сути, исходная пропускная способность HDD достигает 150 МБ/с при последовательной передачи. Это ни в коем случае не плохо – на самом деле, этого более чем достаточно для воспроизведения современных видеофайлов 4K HDR, при условии, что остальная часть вашего ПК может не отставать.
Когда дело доходит до фактической загрузки вашего ПК и загрузки программ (что означает случайное чтение и запись множества маленьких файлов), это происходит намного медленнее.

Важно сделать быстрое уточнение: скорости последовательного чтения очень специфичны (загрузка/сжатие больших файлов) и что метрика, которая с большей вероятностью повлияет на ОС и время загрузки приложений – скорость случайного чтения.
Тем не менее, скорость произвольного чтения экспоненциально выше даже на базовом твердотельном накопителе SATA по сравнению с механическим жёстким диском, и хотя на NVMe наблюдается дальнейшее увеличение, оно не так значительно, как прирост скорости последовательного чтения.
Подумайте об этом: исторически самой медленной частью использования вашего ПК всегда был процесс загрузки.
По сравнению даже с лучшими жёсткими дисками твердотельные накопители значительно сокращают время, необходимое для загрузки операционной системы и запуска программ.
Даже на очень слабых и «медленных» ПК обновление до SATA SSD может обеспечить шокирующий прирост скорости и отклика, хотя и не улучшит производительность CPU/GPU.
Даже когда речь идёт о жёстких дисках, имеются существенные различия в производительности в зависимости от поддерживаемого числа оборотов в минуту рассматриваемого привода.
Поскольку жёсткие диски, в основном, представляют собой металлические ящики с вращающимися дисками внутри, число оборотов в минуту служит прямым показателем скорости. «HDD», на который мы ссылаемся в приведенной выше таблице, будет стандартным жёстким диском на 7200 об/мин.
Проблема в том, что, особенно если вы использовали старый ноутбук, не все жёсткие диски работают со скоростью 7200 об/мин.
Некоторые вместо этого ограничены 5400 (или ниже) об/мин, и это обычно является результатом уменьшения размера жёсткого диска и меньшего энергопотребления для соответствия 2,5-дюймовому форм-фактору, а не 3,5-дюймовому форм-фактору SATA, используемому дисками для настольных ПК.
К сожалению, это делает и без того довольно медленную технологию хранения ещё медленнее, и если вы пытаетесь обеспечить быстрое время загрузки или иметь быстро реагирующую машину, жёсткий диск на 5400 об/мин определенно будет проблемой.
Большой плюс твердотельных накопителей по сравнению с HDD заключается в том, что вся эта дополнительная скорость достигается за счёт огромной стоимости гигабайта, что делает использование основного твердотельного накопителя (ОС/приложения) и вторичного жёсткого диска (хранилище мультимедиа) очень популярным выбором.
В заключение этого раздела: ваше хранилище может стать узким местом для всего вашего ПК, даже если остальные компоненты невероятно быстры. ОС и приложения должны быть загружены из хранилища, и только быстрый (SATA) SSD или NVMe SSD действительно заставит ваш ПК работать быстро и не станет узким местом для других компонентов.
Моя рекомендация для быстрого ПК: приобретите твердотельный накопитель NVMe .
Как процессор делает компьютер быстрым
Вероятно, многие ожидали, что я поставлю ЦП (процессор) на первое место в этой иерархии, и, строго говоря, они не ошиблись.
В то время как хранилище будет иметь наибольшее влияние на время загрузки и общее ощущение отзывчивости ОС, быстрое хранилище не имеет значения, если ваш процессор недостаточно быстр, чтобы делать то, что вам нужно.
Производительность ЦП напрямую связана с каждой рабочей нагрузкой, которую вы собираетесь выполнять на своем ПК, и, хотя современные ЦП уже давно превзошли требования для базового использования, тяжелые рабочие нагрузки по-прежнему сильно зависят от ЦП.
Такие вещи, как редактирование видео, сжатие файлов, игры и профессиональный рендеринг, сильно зависят от чистой производительности процессора.
Даже в случае чего-то вроде игр, которые обычно полагаются больше на мощность графического процессора, чем на мощность центрального процессора, мощность процессора по-прежнему будет определять максимально возможную частоту кадров в игре, независимо от изменений настроек графики.
Если оставить в стороне этот общий момент, как можно ожидать, что технические характеристики процессора будут отражать его реальную производительность?
В этом есть некоторый нюанс, поскольку разные архитектуры ЦП одного или последующих поколений могут иметь одни и те же базовые характеристики (например, 4 ядра, 3 ГГц), но работать по-разному.
Тем не менее, эти характеристики по-прежнему заслуживают внимания, особенно для сравнения производительности в рамках одной и той же архитектуры ЦП (например, Intel Core i3 12-го поколения и Intel Core i5 12-го поколения, где эти различия между ядрами и ГГц работают на одной и той же базовой архитектуре).
Чтобы нарисовать приблизительную картину того, как работает производительность ЦП, мне нужно начать с приблизительной картины самого ЦП.
ЦП состоит из одного или нескольких вычислительных «ядер» – только одно из них – это то, что мы привыкли понимать под ЦП, но поскольку нам удалось встроить их в один и тот же чип, мы вместо этого стали называть их «ядрами».
Там есть и другие вещи, такие как контроллеры памяти и кэш, но пока мы сосредоточимся на ядрах.

Ядро ЦП – это процессор, который взаимодействует с вашей операционной системой и остальной частью вашего ПК.
Скорость ядра ЦП можно увеличить, увеличив его «тактовую частоту», измеряемую в мегагерцах или гигагерцах. Это делает процессоры с более высокими тактовыми частотами более предпочтительными по сравнению с процессорами той же архитектуры и даже приводит к практике «разгона», когда пользователь сам увеличивает эту скорость.
Помимо отдельных ядер ЦП и их тактовых частот, у вас есть количество самих ядер и соответствующих им «потоков». Думайте о «потоке» как о виртуальном представлении вашего ядра, которое видит ваша операционная система.
Для процессоров без поддержки SMT 1 поток = 1 ядро… но когда вы добавляете SMT, это правило меняется. SMT, или одновременная многопоточность, позволяет операционной системе считывать ядро ЦП как два, а не как один поток.

Это не обязательно удваивает мощность ЦП, особенно для рабочих нагрузок в реальном времени, таких как игры, но значительно улучшает работу ЦП в многозадачных и асинхронных рабочих нагрузках (например, при рендеринге видео).
Многоядерные процессоры, в целом, уже выигрывают от многозадачности при увеличении количества ядер, но помимо этого поддержка SMT может обеспечить дальнейшее повышение производительности и многозадачности.
Заметное исключение из правила 1 ядро = 2 потока можно найти в более новых процессорах Intel, которые делятся на P-Cores и E-Cores.
P-Core по-прежнему следуют правилу SMT, но E-Core не поддерживают SMT, поэтому ОС по-прежнему считывает их как 1 ядро = 1 поток.
Это довольно хорошо окупилось для процессоров Intel 12-го поколения, но AMD может не принять эту архитектуру. В целом, AMD хорошо разбирается в многоядерной архитектуре ЦП, и может никогда не почувствовать в этом необходимости.
ЦП (процессор) является решающим фактором производительности практически для любой задачи, которую вы выполняете на своём ПК. Чем больше ядер и потоков у вашего процессора, тем больше задач он может выполнять параллельно. Чем современнее его архитектура, чем больше его кэш, чем выше его IPC (инструкций за цикл) и чем выше его тактовая частота, тем быстрее будут выполняться эти задачи.
Моя рекомендация для быстрого ПК: приобретите современный процессор с высокой тактовой частотой, по крайней мере, с 6 ядрами.
Как оперативная память делает компьютер быстрым
Из всех компонентов ПК оперативная память наиболее тесно связана с процессором. Как и ЦП, она отвечает за большую часть общей тяжелой работы, которая происходит в вашей системе, и вот почему:
Оперативная память необходима для выполнения всех задач, активно управляемых процессором. Это рабочая память ПК.
Однако, для получения желаемых результатов объём ОЗУ имеет большее значение, чем скорость ОЗУ.
Причина, по которой объём ОЗУ имеет большее значение, чем скорость ОЗУ, заключается в том, что ваш компьютер просто замрёт, если у него закончится доступная память. Вместо этого он будет использовать файл подкачки на вашем накопителе.
К сожалению, даже быстрый SSD будет намного медленнее, чем реальная оперативная память, поэтому нехватка оперативной памяти и вынужденное использование файла подкачки приводит к значительной потере производительности.
Это ещё хуже с HDD, как указано в разделе «Хранилище» ранее в статье.
При этом вам, как правило, не требуется столько оперативной памяти, пока вы не начнёте запускать более высокопроизводительные рабочие нагрузки.
При тяжелых рабочих нагрузках, таких как профессиональное редактирование, профессиональный рендеринг или игры, 16 ГБ – это базовый уровень, с которого следует начинать, а для высокопроизводительных потребностей требуется 32 ГБ.
Большой объём ОЗУ является неотъемлемой частью профессиональных рабочих нагрузок, когда вы хотите, чтобы как можно больше файлов вашего проекта хранилось в оперативной памяти, а не возвращалось на диск.
Кроме объёма ОЗУ, есть также скорость ОЗУ и задержка ОЗУ. Производительность, которую эти спецификации оказывают на производительность вашего ПК, гораздо сложнее измерить количественно, поскольку их влияние обычно невелико. Прирост производительности составляет около 5% или меньше, если он присутствует.
Для игр скорость оперативной памяти имеет большее значение. Геймеры могут не заметить значительного увеличения среднего FPS с более быстрой оперативной памятью, особенно в старых играх, которые не подходят для её использования, но быстрая оперативная память отлично подходит для улучшения согласованности частоты кадров.
То есть, даже если это не увеличит средний FPS, как это может быть в современных играх, она все равно увеличит минимальный FPS, что приведет к менее заметной потере плавности при падении производительности в интенсивных сценах.
В заключение этого раздела: больше оперативной памяти сделает ваш компьютер быстрее до определенного момента. Если у вас уже есть достаточно, добавление дополнительных планок ничего не даст для повышения производительности.
Моя рекомендация: приобретите, как минимум, оперативную память DDR4 или DDR5 с высокой тактовой частотой и малой задержкой, работающую в двухканальном режиме (с двумя и более модулями).
Как видеокарта ускоряет работу компьютера
В то время как GPU (сокращение от Graphics Card) не особенно сильно нагружается большинством операций, которые вы будете делать на своем ПК (даже потребление мультимедиа с ускорением на GPU не очень требовательно к современным видеокартам и iGPU), задачи, которые связаны с производительностью графического процессора чрезвычайно привязана к нему.
Основные задачи, которые завязаны на графической производительности, – игры и профессиональный рендеринг (3D или видео).

Хотя ваш процессор будет служить общим ограничителем, ваша видеокарта по-прежнему имеет большое значение в этих сценариях, особенно если вы пытаетесь повысить разрешение, детализацию текстур и графические эффекты.
Чем лучше ваш графический процессор, тем больше вы сможете сократить время и задержку рендеринга, увеличить частоту кадров и улучшить визуальное качество.
Помимо чистой графической мощности, графические процессоры также можно использовать для ускорения рабочих нагрузок, не связанных с графикой.
Довольно печально известно, что добыча криптовалюты является одной из тех неграфических рабочих нагрузок, а сочетание криптобума и нехватки чипов в последние несколько лет сделало графические процессоры чрезвычайно дорогими.
Моя рекомендация: проверьте наши списки видеокарт, которые лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету: список AMD здесь, список Nvidia здесь.
Как сеть делает компьютер быстрее
Очевидно, что план и скорость Интернета, за которые вы платите у своего интернет-провайдера (ISP), будут иметь большое влияние на то, как вы используете свой компьютер, особенно при просмотре веб-страниц или загрузке / выгрузке / потоковой трансляции. Но, на самом деле, я не это имею в виду.
В данном случае, я имею в виду ваше встроенное сетевое оборудование, а также то, используете ли вы Wi-Fi или Ethernet.
Большая часть встроенного сетевого оборудования отлично подходит для кабелей Gigabit Ethernet, и если оно поддерживает последний высокоскоростной стандарт Wi-Fi, адаптер или карта расширения также могут справиться с этой задачей.
Однако, готовые сетевые решения могут подойти не всем.
Например, в корпоративной или бизнес-среде приобретение выделенной сетевой карты, поддерживающей несколько гигабит в секунду для серверного ПК или рабочей станции, может помочь значительно ускорить передачу файлов по сети.
Говоря в целом, стремитесь к использованию кабеля Ethernet для своей сети, когда это возможно, особенно если вы выполняете какую-либо работу или запускаете игры, чувствительные к задержкам.
В то время как современные стандарты Wi-Fi продолжают улучшать свои скорости, Ethernet не страдает от несогласованности и помех, которые являются неотъемлемой частью соединения Wi-Fi, и поэтому идеально подходит для стабилизации производительности сети и задержки.
Часто задаваемые вопросы об ускорении ПК
Прежде чем мы полностью закончим, стоит поговорить о нескольких вещах, которые не обязательно делают компьютер быстрым, но всё же оказывают довольно большое влияние на производительность.
Давайте поговорим о материнской плате и охлаждении.
Влияет ли материнская плата на производительность?
Сама по себе материнская плата не имеет никакой вычислительной мощности, о которой можно было бы говорить. Можно было бы подумать, что она не влияет на производительность, но это не так.
Думайте о своей материнской плате как о спинном мозге вашего ПК. Это неотъемлемая часть работы вашего ПК, поскольку всё должно подключаться к ней и обмениваться данными через неё.
Что ещё более важно, ваша материнская плата также будет определять множество других факторов, в том числе, какое оборудование совместимо с вашим ПК и как быстро это оборудование может работать в рамках своих ограничений.
Слабая, но функциональная материнская плата не будет серьёзным узким местом, но она не позволит вам делать такие вещи, как разгон или настройка нескольких GPU или нескольких NVMe SSD. Если вам нужны такие функции высокого класса, вам понадобится соответствующая плата высокого класса.
Влияет ли охлаждение ПК на производительность?
Видите ли, почти всё, что питается от электричества, будет генерировать тепло. Это включает в себя каждый компонент вашего ПК, но особенно процессор и видеокарта.
Фактически, эти компоненты могут очень легко достигать и превышать 95 градусов Цельсия при большой нагрузке.
Само по себе это не имело бы большого значения, за исключением того факта, что при слишком высоких температурах функциональность вашего оборудования начнёт ухудшаться и даже может быть повреждена в экстремальных сценариях.
К счастью, практически во всех современных аппаратных средствах используется функция теплового троттлинга для предотвращения необратимого повреждения от перегрева системы. Тепловой троттлинг выполняет свою работу за счёт снижения мощности и тактовой частоты центрального или графического процессора, что приводит к падению производительности от незначительного до значительного всякий раз, когда оно срабатывает.
Термический троттлинг особенно проблематичен для хардкорных геймеров и профессионалов, которые регулярно используют эти компоненты на пределе своих возможностей.
Для оптимальной конфигурации воздушного потока с положительным давлением всегда проверяйте, чтобы у вас было как минимум на один приточный вентилятор больше, чем вытяжной.
Кроме того, большинство случаев термического троттлинга можно исправить, просто внеся правильные корректировки в настройку охлаждения или внеся некоторые программные корректировки, если первое невозможно по какой-либо причине.
Я подробно описал различные способы смягчения теплового троттлинга в этой статье, так что отправляйтесь туда, если хотите получить подробное изложение этого.
В противном случае мой основной совет по защите вашего ПК от пыли и достаточному количеству вентиляторов для хорошей конфигурации воздушного потока с положительным давлением должен стать хорошим началом.
От чего зависит производительность компьютера

Добрый день, уважаемые пользователи ПК.
Сегодня поговорим о производительности компьютера.
Скорость и производительность работы компьютера определяется множеством факторов. Невозможно добиться ощутимого повышения производительности за счёт улучшения характеристик какого-либо одного устройства, например, за счёт повышения тактовой частоты процессора. Только тщательно подобрав и сбалансировав все компоненты компьютера можно добиться существенного повышения производительности работы компьютера.
Следует помнить, что компьютер не может работать быстрее, чем самое медленное из устройств, задействованных для выполнения этой задачи.
От чего зависит производительность компьютера
Тактовая частота процессора
Наиболее важный параметр производительности компьютера — скорость процессора, или, как её называют, тактовая частота, которая влияет на скорость выполнения операций в самом процессоре. Тактовой частотой называют рабочую частоту ядра процессора (т. е. той части, которая выполняет основные вычисления) при максимальной загрузке. Отметим, что другие компоненты компьютера могут работать на частотах, отличных от частоты процессора.
Измеряется тактовая частота в мегагерцах (MHz) и гигагерцах (GHz). Количество тактов в секунду, выполняемых процессором, не совпадает с количеством операций, выполняемых процессором за секунду, поскольку для реализации многих математических операций требуется несколько тактов. Понятно, что в одинаковых условиях процессор с более высокой тактовой частотой должен работать эффективнее, чем процессор с более низкой тактовой частотой.
С увеличением тактовой частоты процессора увеличивается и число операций, совершаемых компьютером за одну секунду, а следовательно, возрастает и скорость работы компьютера.
Объем оперативной памяти
Важным фактором, влияющим на производительность компьютера, является объем оперативной памяти и её быстродействие (время доступа, измеряется в наносекундах). Тип и объем оперативной памяти оказывает большое влияние на скорость работы компьютера.
Самым быстро работающим устройством в компьютере является процессор. Вторым по скорости работы устройством компьютера является оперативная память, однако, оперативная память значительно уступает процессору по скорости.
Чтобы сравнить скорость работы процессора и оперативной памяти, достаточно привести только один факт: почти половину времени процессор простаивает в. ожидании ответа от оперативной памяти. Поэтому чем меньше время доступа к оперативной памяти (т. е. чем она быстрее), тем меньше постаивает процессор, и тем быстрее работает компьютер.
Объем жёсткого диска и скорость работы жёсткого диска
Объем жёсткого диска, как правило, влияет на количество программ, которые вы можете установить на компьютер, и на количество хранимых данных. Ёмкость накопителей для жёстких дисков измеряется, как правило, десятками и сотнями гигабайт.
Жёсткий диск работает медленнее, чем оперативная память. Так как скорость обмена данными для жёстких дисков Ultra DMA 100 не превышает 100 мегабайт в секунду (133 Мбайт/сек для Ultra DMA 133). Ещё медленнее происходит обмен данными в DVD и CD-приводах.
Важными характеристиками винчестера, влияющими на Скорость работы компьютера, являются:
- Скорость вращения шпинделя;
- Среднее время поиска данных;
- Максимальная скорость передачи данных.
Размер свободного места на жёстком диске
При нехватке места в оперативной памяти компьютера Windows и многие прикладные программы вынуждены размещать часть данных, необходимых для текущей работы, на жёстком диске, создавая так называемые временные файлы (swap files) или файлы подкачки.
Поэтому важно, чтобы на диске было достаточно свободного места для записи временных файлов. При недостатке свободного места на диске многие приложения просто не могут корректно работать или их скорость работы значительно падает.
После завершения работы приложения все временные файлы, как правило, автоматически удаляются с диска, освобождая место на винчестере. Если размер оперативной памяти достаточен для работы (не менее нескольких Гб), то размер файла подкачки для персонального компьютера не так существенно влияет на быстродействие компьютера и может быть установлен минимальным.
Количество одновременно работающих приложений
Windows — многозадачная операционная система, которая позволяет одновременно работать сразу с несколькими приложениями. Но чем больше приложений одновременно работают, тем сильнее возрастает нагрузка на процессор, оперативную память, жёсткий диск, и тем самым замедляется скорость работы всего компьютера, всех приложений.
Поэтому те приложения, которые не используются в данный момент, лучше закрыть, освобождая ресурсы компьютера для оставшихся приложений.
Оптимизация BIOS | Увеличиваем скорость загрузки компьютера
Известная картина, когда в голову приходят мысли о покупке нового ПК в тот момент, когда Ваш старый компьютер перестает справляться с поставленной задачей, которую ранее он решал гораздо быстрее. Загрузка операционной системы кажется вечностью, запуск программ длится сравнительно долго, а более десятка вкладок браузера «вешает» компьютер. Да, картина довольна стара, и странно ее наблюдать когда все современные компьютеры содержат в себе многоядерные процессоры.
Даже CPU пяти-семилетней давности обладают достаточной производительностью для потребностей современного пользователя. Причиной проблем с вашим ПК может быть сущая мелочь и чтобы сделать свою работу на компьютере комфортнее, не обязательно нести большие временные и финансовые затраты. В этой статье вы ознакомьтесь с возможными решениями частых проблем и найдите в них решение для себя.
Ускорение загрузки компьютера
После нажатия кнопки включения на компьютере BIOS материнской платы выполняет инициализацию аппаратных компонентов ПК, проводит всевозможные тесты оборудования, производит поиск на доступных носителях данных файл загрузки операционной системы и затем передает ей управление компьютером в случае успешного запуска. Время на прохождение и выполнение данных процедур требуется немалое. При неопытном вмешательстве в настройки компьютер может загружаться более минуты, прежде чем вы увидите логотип Windows и начало ее загрузки. Давайте для начала рассмотрим как оптимизировать настройки BIOS вашего компьютера.
Вход в BIOS. После включения вашего компьютера следует несколько раз нажать клавишу Del. В большинстве случаев после этого действия откроются настройки BIOS Setup. В ноутбуках и некоторых моделях материнских плат настольных компьютеров для входа в настройки BIOS может использоваться другая кнопка (например, F2 или F10). Стоит отметить, что в современных версиях BIOS Setup сначала открывается упрощенный режим отображения настроек, поэтому необходимо перейти в расширенный режим (Advanced BIOS Features или аналогичный).
Отключение теста оперативной памяти. Опцией, которая в наибольшей степени влияет на скорость загрузки компьютера, является «Quick Boot», «Skip Memory Check» или что-то подобное. Найти ее можно в настройках загрузки (например, пункт «Boot Settings Configuration»). Если данная функция активна, то тестирование аппаратных средств — например, проверка оперативной памяти — не выполняется. Включение опции «Quick Boot» может сократить время загрузки компьютера более чем на 10 секунд.
Оптимизация приоритета загрузки. BIOS может выполнять поиск загрузочного сектора на всех подключенных к системной плате накопителях информации. При этом системный диск не всегда обнаруживается сразу. В таком случае тратится время впустую. Чтобы избежать этого рекомендую в пункте Hard Disk Boot Priority или аналогичном выбрать свой системный диск в качестве первого загрузочного устройства.
Отключение лишних устройств. В современных ПК все внутренние диски подключены по интерфейсу SATA. Несмотря на это, многие материнские платы имеют встроенный контроллер (P)ATA, известным также как IDE, который при загрузке расходует несколько секунд. Если в вашем ПК нет дисков, которые подсоединены по кабелям IDE, то отключите данный контроллер. Для этого откройте «Integrated Peripherals | OnChip IDE Channel» или аналогичный пункт и поменяйте его значение на «Disabled». Вы также можете отключить и другие контроллеры, например, параллельного (LPT) и серийного (COM) портов, равно как и встроенную звуковую карту, если для вывода звука вы пользуетесь внешней звуковой платой. Однако данные меры позволяют лишь незначительно сократить время загрузки.
Замена видеокарты
Если трехмерные игры «тормозят» и при их запуске появляются ошибки, несмотря на то что используется довольно мощная видеоплата, или если в процессе обработки видео вопреки информации производителя отсутствует возможность использовать вычислительные ресурсы графического процессора, то, скорее всего, устарели драйверы видеокарты. Обновленные утилиты помогут повысить производительность и совместимость с новыми играми и приложениями, задействующими графический процессор, однако ощутимый прирост мощности можно получить только от нового устройства GPU, установить которое вы сможете сами.
Поиск нужного драйвера. Если вам неизвестно название вашего графического процессора, установите и запустите программу GPU-Z. С помощью полученной информации на сайте www.nvidia.ru или www.amd.com вы сможете найти нужные драйверы. Установка графических драйверов осуществляется аналогично другим программам, но перед установкой новых рекомендуется удалить старые, либо использовать специальные приложения от производителя для их автоматического обновления (например, GeForce Experience от Nvidia).
Выбор видеокарты. Графическая карта стоимостью до 6000 руб. (например, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti/660 или AMD Radeon HD 7850) справляется со всеми современными играми в разрешении вплоть до Full HD. Если вы хотите иметь запас для игр следующего поколения, то по цене приблизительно в 9000 рублей вы можете приобрести NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7950. Все перечисленные модели поддерживают DirectX 11. Видеокарты, стоимость которых превышает данные суммы, предназначены для геймеров, которые играют в разрешениях, превышающих Full HD, или стремятся получить максимальное качество графики.
Установка видеоплаты. Отсоедините коннекторы питания PCI-e от старой видеоплаты, а также открутите винт или снимите фиксатор возле металлической планки на тыльной стороне корпуса. Надавите на защелку слота PCI Express в направлении материнской платы и извлеките плату из гнезда. Установка осуществляется в обратном порядке, при этом не забудьте подключить коннектор питания. Все указанные платы работают в сочетании с блоком питания мощностью 500 Вт.
Какие параметры влияют на скорость работы компьютера
Скорость работы стационарного компьютера или ноутбука зависит от многих факторов. Поэтому нельзя ожидать значительного увеличения производительности ПК, если вы улучшите только один компонент, например, установите более быстрый процессор. Чтобы компьютер стал ощутимей быстрее работать, следует улучшить сразу несколько характеристик комплектующих, а желательно даже все. Это вполне закономерно, ведь ваш компьютер не будет работать быстрее, чем того позволяет самое медленное устройство в системе.
Тактовая частота процессора

При определении производительности компьютера в первую очередь смотрят на тактовую частоту процессора. Этот показатель оказывает влияние на скорость проведения операций ЦП. Частотой процессора называется тактовая частота ядра, который является его основным компонентом, в тот момент, когда система максимально загружена.
Величина измерения данного параметра – мегагерцы и гигагерцы. Показатель тактовой частоты не отображает количество выполненных операций за секунду . Дело в том, что на выполнение определенных операций может тратиться по несколько тактов. Естественно, что компьютер с процессором с большей тактовой частотой, чем у идентичного по другим параметрам компьютера, сможет выполнять больше задач за единицу времени.
Оперативная память

Второй по важности параметр компьютера, оказывающий влияние на производительность – это объем оперативной памяти. Это второй по скорости компонент в компьютере, уступающий лишь процессору. Однако разница в показателях скорости у этих устройств существенная. Следует учитывать, что чем больше у вас будет оперативной памяти, тем более полно сможет задействоваться процессор.
Обмен информации с оперативной памятью проходит куда быстрее, чем с другими устройствами, например, с жестким диском. Именно поэтому повышение объема ОЗУ приведет к существенному ускорению работы компьютера.
Жесткий диск

На производительность компьютера также оказывает существенное влияние объем жесткого диска и скорость его работы. Объем винчестера не так важен, главное, чтобы на системном диске оставалось до 10% свободного места. А вот скорость связи шины жесткого диска – это куда более значительный фактор.
Сегодня на смену обычным жестким дискам пришли более скоростные SSD диски , в которых отсутствуют движущиеся части. Они работают по принципу флешки. Скорость обмена информации в них в разы превышают аналогичный параметр для винчестеров. Происходит это из-за того, что большие файлы считываются одновременно из нескольких микросхем, за счет этого и увеличивается производительность компьютера. Кроме того, здесь нет головок, которые перемещаются по диску и тормозят весь процесс считывания/записи информации. Однако главный недостаток SSD дисков остается по-прежнему актуальным – высокая цена.
Дефрагментация файлов
В результате того, что файлы с жесткого диска периодически удаляются, на их месте остаются пустые места, и потом новые файлы загружаются именно в эти ячейки памяти, а не в одном месте – происходит так называемая фрагментация диска. В результате этого, системе приходится обращаться к разным участкам накопителя, тем самым замедляя работу.
Чтобы избежать этого процесса, следует периодически проводить дефрагментацию диска – компоновка аналогичных файлов по соседним секторам с целью их более быстрого считывания.

Чтобы выполнить дефрагментацию диска в операционной системе Windows 7, необходимо зайти в меню Пуск , выбрать Все программы – Стандартные – Служебные – Дефрагментация диска .
Одновременно выполняемые задачи в ОС
Чем больше ваш компьютер будет одновременно выполнять задач, тем сильнее он будет тормозить. Поэтому, если у вас возникают проблемы со скоростью ПК, следует закрыть все приложения и программы, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Также поможет закрытие некоторых процессов в диспетчере задач. Работу каких процессов можно прекратить, читайте в этой статье.
Снижать производительность компьютера могут и вирусы, поэтому установите надежное антивирусное ПО, и сканируйте систему на наличие вредоносных программ.
Что влияет на производительность компьютера
Из-за огромного количества компьютерных характеристик порой разобраться в них становится очень непросто.
Причем каждая из них отвечает за конкретную функцию компьютера. Непонимание этих функций может привести к тому, вы либо неправильно выберете комплектующие при самостоятельной сборке ПК, либо не сможете помочь своему компьютеру в случае его поломки. Конечно, полностью развираться во всех технических тонкостях компьютерной техники не обязательно, но знать базовые основы технических характеристик все же стоит. Это позволит правильно выбрать новое устройство в случае необходимости замены старого. Рассмотрим главные компоненты и характеристики ПК, о которых должен знать каждый владелец такой техники.
ЦП (центральный процессор)
Его по праву можно считать сердцем компьютера, так как он в основном производит все вычисления. Скорость работы ПК и его производительность напрямую зависят от вида установленного процессора (CPU).
Выбирать процессор необходимо, исходя из количества ядер: чем их будет больше, тем компьютер будет лучше работать. Ядрами называются миниатюрные вычислительные устройства, которые, по сути, также можно считать маленькими процессорами, которые соединены в один большой. Благодаря ним ПК может одновременно решать несколько тяжелых задач.
Все ядра процессора характеризуются своей тактовой частотой, на основании которой определяется скорость протекания вычислительных операций. Тактовая частота измеряется в ГГц. Нельзя определять такой показатель как производительность на основе количества ядер и тактовой частоты. Микроструктура процессора такая, что ядра в нем должны располагаться вблизи друг с другом, поэтому скорость работы необходимо оценивать в общем, а не по отдельности для каждого ядра.
Интересно знать: компании Intel и AMD изготавливают процессоры, обладающие разной микро архитектурой. При выборе процессора обращайте внимание на дату его появления, так как новое всегда лучше. Чтобы узнать, сколько ядер в процессоре, необходимо посмотреть на его название. Например, компания Intel маркирует свои продукты следующим образом: i3, i5 и i7. Эти обозначения определяют производительность процессора с точки зрения микро архитектуры. В свою очередь компании AMD маркирует свои процессоры так: Ryzen 3, Ryzen 5 и Ryzen 7. Чем больше цифра, тем процессор новее и лучше.
При выборе процессора стоит обращать внимание на такую характеристику как гиперпоток или многопоточность. Это одно и то же понятие, которое у компаний Intel и AMD называется по-своему. Лучше выбирать процессор с такой технологией, так как она позволяет удвоить количество ядер (конечно, не в физическом смысле, а фактически, но производительность при этом увеличивается). В качестве примера можно взять известную программу After Effects от компании Adobe, которая слишком нагружает компьютер.
Помимо рассмотренных характеристик процесс обладает и другими свойствами, например, высокоскоростной кэш или дополнительные возможности для графической обработки. Если ваш процессор достаточно мощный, чтобы работать с графическими редакторами, то нет необходимости в приобретении отдельной платы или набора микросхем, которые будут рассмотрены далее.
Графическая карта
Также на степень производительности компьютера влияет и графическая карта, важность которой еще больше увеличивается в случае, если компьютер нужен для игр или обработки видео. Большая часть процессоров, которые производит компания Intel, обладают достаточной мощностью для обработки графики. Необходимо рассмотреть также и интегрированные чипсеты. Хоть интегрированные карты памяти и уступают по силе дискретным, но все же стоимость у нее ниже, кроме того она нуждается в меньшем количестве энергии. Поэтому такие устройства чаще всего можно встретить в ноутбуках, которые работают в основном от батареи.
Суть работы графической карты напоминает работу процессора, но она больше направлена на работу с изображениями, видео и анимацией. Преимущество графической карты в том, что она в один момент может выполнять несколько операций.
Трудно сразу сказать, что лучше: процессор или видеокарта. Показатели этих комплектующих определяются вычислительными единицами (для видеокарты это частота, а для процессора – количество ядер). Но стоит знать об одном нюансе – FLOP. Это внесистемная единица, которая измеряет количество операций с плавающей запятой, которые выполняются за секунду.
Графическая видеокарта может иметь видеопамять vRAM или встроенную ОЗУ. Взаимодействуют они только с графической составляющей. Размер оперативной памяти видеокарты оказывает влияние на то, какое количество пикселей она может одновременно отображать. Чем больше ОП – тем больше пикселей. Этот показатель определяет то, какое разрешение в игре геймер выберет в настройках и при этом не будет потерь производительности.
Подводя итог, можно сказать, что видеокарта – это компьютер в миниатюре, который оснащен собственным процессором, оперативной памятью и архитектурой, которая обеспечивает связь между элементами.
При выборе графической каты стоит обращаться внимание на ее цену и контрольные показатели.
RAM (оперативная память)
Оперативной памятью (по-другому ее еще называют ОЗУ или RAM) считается пространство, которое создается для того, чтобы компьютер смог проводить вычислительные операции. Этот показатель влияет на то, сколько вкладок браузера вы одновременно можете открывать. Чем больше ОЗУ, тем лучше.
Открывая несколько десятков или даже сотен вкладок в браузере, вы должны понимать, что все они занимают определенное место в оперативной памяти компьютера. Если пространства, которое создает ОЗУ, недостаточно, что вы заметите снижение работоспособности ПК. Этому есть простое логическое объяснение – оперативная память хранит в себе содержимое каждой открытой вкладки, чтобы обеспечить возможность пользователю вернуться к работе в любой момент.
Большая оперативная память имеет массу преимуществ. Во-первых, скорость работы компьютера будет заметно выше, вы сможете одновременно открывать больше приложений и файлов, запускать браузер и открывать в нем множество вкладок. Но, несмотря на это, ОП не определяет производительность компьютера прямым образом.
При перегрузке ОЗУ можно сделать вывод о том, что ваш ПК хранит резерв данных, необходимый для функционирования при условии медленной работы жесткого диска.
Довольно часто можно встретить человека, который при выборе ПК или ноутбука интересуется исключительно размером ОЗУ. Конечно, этот показатель важен, но останавливаться только на нем не стоит, так как существует еще масса показателей, отражающих производительность стационарного компьютера или ноутбука. В частности это тактовая частота, которая определяет скорость работы встроенных чипов, в том числе и ОЗУ.
Именно тактовая частота является ответственной за то, с какой скоростью будут считываться данные, производиться их запись и обработка RAM. То есть тактовая частота влияет на общую скорость передачи данных.
Также нельзя забывать и о такой важной характеристике как DDR. Лучшее решение – это DDR 4, так как здесь высокий показатель тактовой частоты и низкий уровень задержки.
Важно, чтобы оперативная память работала стабильно и могла своевременно обрабатывать все возможные ошибки, возникающие в системе. Но это также не является основополагающим для беспокойств. Только при выполнении узкоспециализированной задачи можно будет определить отличительные особенности работы разных чипсетов.
Прочие характеристики
ЦП, графическая карта и ОЗУ – это главное, на что следует обращать внимание при выборе компьютера или при его сборке с нуля. Но на работу ПК оказывают влияние и другие характеристики, хоть и немного меньше. Рассмотрим, что еще влияет на производительность компьютера.
HDD (жесткий диск)
Это хранилище данных, которое зачастую является единственным. В отличие от оперативной памяти, здесь данные хранятся на постоянной основе. Чтобы получить больше места на жестком диске, необходимо купить его с большим объемом. Но стоит знать, что применение твердотельных накопителей (как на MacBook от Apple) характеризуется тем, что здесь движущихся частей нет, поэтому они работают лучше, чем HD. Но они не смогут стать их заменой, так как обладают ограниченным количеством циклов перезаписи. Поэтому об этом стоит знать, покупая SSD (если вы решите сделать его единственным устройством для записи данных). Но компания Intel нашла компромисс. Она предлагает совместить HDD и SSD, что является оптимальным вариантом. Это стало возможным благодаря технологии Optane, разработанной вышеуказанной компанией.
Материнская плата
При покупке ПК или ноутбука стоит помнить и о значении материнской платы. Ее еще называют нервной системой компьютера, так как она отвечает за слаженность работы его элементов. Хоть ее характеристики и не оказывают прямого влияния на производительность ПК, но все же она моет помочь в ее повышении. Важным параметром, на который стоит обратить внимание, является количество доступных портов в системе (для ввода и вывода). На основе рассмотренных характеристик вы сможете выбрать стационарный или мобильный компьютер (ноутбук) под свои нужды, при этом не переплачивая за ненужные завышенные характеристики.