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RivaTunerの使い方、RivaTunerのチュートリアル

  
                  

RivaTunerの優れた点は、ハードウェアレイヤとドライバレイヤからそれぞれグラフィックスカードを設定することです、ドライバレイヤ設定は、さまざまなAPI機能とドライバレジストリキー値を使用してグラフィックスカードを設定することです。それはドライバーコントロールパネルよりも豊富なチューニングオプションによって特徴付けられます、そしてアプリケーションはグローバルなセットアップエラーによって引き起こされる不必要なトラブルを避けるために別に構成することができます。ハードウェアレイヤの設定オプションは比較的少なく、高水準プログラミング言語を介して基盤となるハードウェアに直接アクセスするため、AおよびNカード、クロック周波数ジェネレータ、レジスタ、論理回路などを完全にサポートします。直接操作アクセスもまた取得されたデータの正確さを保証するが、その特性は危険であり、そしてユーザはハードウェアについてある程度理解する必要がある。ハードウェアレイヤの設定から始めましょう。


[システム設定]ボタンをクリックしてハードウェアレイヤ周波数システム設定ウィンドウに入ります。最初に設定を入力すると、ウィンドウがポップアップ表示されます。 < r>または< Immediate Detection>または「Abandon」を起動します。結果として得られるクロック周波数を再起動することを強くお勧めします。表面的には、このウィンドウの設定はRC14バージョンと変わりはありませんが、それでも多くの変更があり、最初の起動までの時間が短縮され、クロック周波数が再起動なしの検出クロック周波数によって増加します。テストの正確さ、そして周波数設定がグラフィックスカードの範囲を超えた時にクラッシュの開始を防ぐために、新しいバージョンはForcewareドライバコントロールパネルのクロック周波数テスト技術を吸収します。左コアの黄色の警告番号とメモリアイコンを除いて、値がグラフィックカードの許容範囲を超えると、ポイントテスト後にRC14バージョンのような長い検出プログレスバーが表示されなくなり、システムは短時間で判断します。設定した周波数がグラフィックスカードの許容範囲を超えている場合は、不適切な設定によって画面やクラッシュが発生することはありません。同時に、グレードの異なるグラフィックスカードでは、ドライバー層の周波数設定との競合を避けるために、2Dと3Dのクロック周波数が分離されているため、ここでの状況は異なります。ここでのオーバークロック設定は利用できません、そして、「スリープウェイクアップ後の回復頻度設定」は起爆剤と初期のForcewareドライバがインストールされているときにだけ利用可能です。関連情報:PLL回路は周波数発生器とも呼ばれ、グラフィックスカードはPLLチップとその近くの14.3MHz水晶発振器を使用してさまざまなクロック信号を生成します。グラフィックスカードおよびメモリのコアに異なる水晶周波数を供給するために、PLL回路内のさまざまな組み合わせに従ってさまざまな水晶発振器を出力して、ハードウェア動作のクロック周波数または周波数調整のステップ値を決定することができる。 Clock Frequency Accuracyドロップダウンボックスには、Custom、Low Accuracy(最も安全)、Normal Accuracy(ドライバ周波数調整)、High Accuracy(小安全率)、Maximum Accuracyの5つのオプションがあります。ここで一般的に選択される次数(最小安全係数)では、次のコア周波数とメモリ周波数のオプションが自動的に適用または選択解除されます。これらのオプションは周波数発生器と水晶発振器の動作状態を直接制御するためです。システム設定のメイン画面に戻り、上の「AGP」ラベルをクリックしてAGPに入ります。設定ページ:ヒント:サイドバンドアドレス指定:アドレスと命令バスを別々に指します。 AGP 2x規格が導入されたとき、アドレスバスはデータバスから分離されていました理論的には、AGPバスに8本のサイドバンドラインが追加されました。これにより、グラフィック制御チップは、AGPバスのメイン32ビットアドレスデータ伝送路を連続的に通過する他のデータと干渉することなく、新しいAGPデータ要求とシステムメモリへの命令転送とを並行して行うことができます。金額は極端に再生されます。 AGP高速書き込み:高速書き込み機能自体は、AGP 2.0仕様の一部です。これにより、CPUはシステムメモリを介さずにグラフィックプロセッサのメモリユニットに直接データを渡すことができ、データ転送時間が短縮され、3Dアプリケーションの効率が向上します。最新のグラフィックスカードでは、上記のオプションを設定する必要はありませんこれらの設定は主に初期のマザーボードとグラフィックスカードのためのものですマザーボードのBIOSは2つのオプションをサポートしていません。安定している場合は、上記のオプションを使用して強制的にオンまたはオフにし、パフォーマンスまたは互換性を向上させることができます。 AGP 3.0規格に準拠したグラフィックカードは、グレーで入手できません。 3番目のタブ項目「NVStrapドライバ」をクリックして、NVStrapドライバ設定ページに入ります。

ハードウェアレイヤエッセンス設定部分はここにあります最初にDeviceIDを説明する必要があります各グラフィック処理コアには他のモデルを区別するための固有のID番号があり、グラフィックカードは5200であると判断します。 5600、5800またはQuadro550、Quadro1100。現在の状況に関しては、グラフィックスプロフェッショナルカードと家庭用グラフィックスカードの間に違いがないことを基本的に証明することができます最大の違いは、グラフィックカードに特別に最適化されたドライバが装備されていることです。したがって、TNTの時代から、ホームグレードのグラフィックスカードをプロ用カードにクラッキングすることは、何世代にもわたるDIYプレーヤーの飽くなき追求となっています。 NVStrapドライバリテラルの意味は、バインドされたNVグラフィックスドライバとして翻訳でき、インストール後はオペレーティングシステムに組み込まれ、ドライバの前にロードされてハードウェアとドライバの間でドライバドライバが置き換えられます。 Dialogueは、まずグラフィックカードのID番号をQuadroカードのID番号としてシステムに偽装して、プロ用カードのドライバをロードし、プロ用カードのすべての機能設定を解放して、OpenGL ICD(インタフェース制御ファイル)を特別にターゲットにします。プロフェッショナルカードは、グラフィックカード用に最適化されており、プロフェッショナルカードと同等のパフォーマンスを実現しています。

クリックしてリフレッシュレートの設定を入力します。


最初のオプションはリフレッシュレートのロック設定に非常に便利です。例えば、デスクトップの状態で設定したリフレッシュレートは明らかに85MHzですが、CSやQuake3のようにゲームに入るとゲーム画面がちらつきますので、長時間プレイするのはたまらないでしょう。 [ロックの基準を追加]ボタンをクリックして、リフレッシュレートのロック設定ページに入ります。図に示すように、デスクトップの解像度を640 * 480 *に設定している限り、設定オプションに惑わされないでください。 -1024 * 768の範囲では、色品質は16〜32ビットの間になりますリフレッシュレートを60〜200の間のいずれかの値に設定したかどうかにかかわらず、RivaTunerはリフレッシュレートを85に強制します。ゲーム中の60MHzの問題は、ディスプレイが耐えることができる範囲を超えてリフレッシュレートを誤って高く設定しすぎるのを避けることもできます。 「ディスプレイドライバでサポートされている最大解像度」を選択した場合は、ここで注意する必要があります。ディスプレイが「プラグアンドプレイディスプレイ」、「デフォルトモニタ」、または「使用不可」として認識されないようにしてください。識別されたモニタ - そうでなければ、与えられた最大リフレッシュレートが小さすぎるか、またはディスプレイが耐えることができる範囲を超えている可能性がある。メインインターフェースのロックモードに関しては、主にロックモードはRivaTunerがメモリに常駐することを必要とし、システム設定との互換性の問題を引き起こすので、 "<; performance mode"、 "mix mode"を選択できます。最高のパフォーマンスと互換性を実現するには、[互換モード]をクリックします。 "ディスプレイドライバセットアップウィザード"ディスプレイのEDIDまたはインストールされているドライバのドライバ情報からINFインストールファイルを生成することができますこれは比較的簡単なので、詳細は説明しません。デスクトップの色設定ウィンドウに入るためにボタンをクリックし続けてください:ここでの変更もかなり大きいです、最も明白なは「RAMDACパレットへの直接アクセス」コントロールモードと「カスタムカラーカーブ」調整モードの追加です。 - RAMDACパレットへの直接アクセス - プログラムはRAMDACのカラーレジスタに直接アクセスしてカラー設定を行うことができます。 GDIモードの不利な点は、すべての可能なガンマランプ値を設定することが許されないことです、それはガンマランプをチェックします、そして、それがあまりに複雑であるなら、それは実行するのを拒否するでしょう。後者のガンマランプの調整範囲は、GDIモードよりも自由で柔軟性があり、ユーザーはGDIモードでは使用できない単色を設定できます。そしてAとNの両方のカードをサポートできます。さらに、Forcewareドライバのコントロールパネルと同様のカラーカーブ調整方法を追加することで、カスタム設定のカラーカーブをドラッグできるようになり、スライダでカラー設定を変更するよりも柔軟性が向上しました。自由度ボタンをクリックしてグラフィックスサブシステムの診断ウィンドウに入りますこれがシステムボードとグラフィックスカードプロジェクトの詳細情報で、システムの詳細に加えて、グラフィックスカードが正しく機能しているかどうかも確認できます。ハードウェア監視ウィンドウを開くには、ボタンをクリックします。旧バージョンと比較して、ハードウェア監視には、NV3Xシリーズ、5700U、6800シリーズ、ATI 9600XT、X800などのコア温度および周囲温度監視オプションなどの監視オプションがあります。 /NV35 /NV38シリーズのグラフィックカードは、コア電圧監視オプションを追加し、タスクバー上の単一の監視データの表示を瞬時に最小化することを可能にします。例えば、グラフィックスカードのコアをオーバークロックした後、グラフィックスカードのコア温度が高すぎるのではないかと心配し、それを設定することによってタスクバーにコア温度のリアルタイムの変化データを表示できるので、グラフィックスカードの動作状態はよくわかります。

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