тактовая частота процессора какая лучше для смартфона на андроид
Какой процессор лучше для смартфона на андроид
Процессор, безусловно, является одним из наиболее важных компонентов мобильного устройства. Производительность процессора напрямую влияет на скорость работы телефона и удобства пользователя.
Смартфон с быстрым процессором откроет все ваши любимые приложения в мгновение ока, и ваши задачи будут выполнены в кратчайшие сроки. Но телефон со слабым процессором приведет к ухудшению работы пользователей и может вызвать такие проблемы, как перегрев и замедление работы, что не может не разочаровывать. Процессор также становится основным элементом в вашем телефоне, если вы увлекаетесь мобильными играми. Но знаете ли вы, какой процессор самый быстрый и лучший для смартфона?
В этой статье я расскажу вам, какой процессор лучше для смартфона на андроид и как выбрать самый быстрый телефон
Для тестирования и ранжирования процессоров использовалась программа Centurion Mark, которая оценивает производительность процессора.
Centurion Mark не только учитывает исходные показатели, но и учитывает реальную производительность. Это не только делает его очень точным, но и позволяет потребителям легко понять производительность телефона, не вдаваясь в технические детали.
По состоянию на початок 2020 года лучшим мобильным процессором является Apple A13 Bionic, который работает на линейке iPhone 11. Среди устройств на Android, лучший процессор — Snapdragon 855+, за которым следуют Kirin 990 5G, Snapdragon 855, Kirin 990 4G & Exynos 9825. HiSilicon Kirin 980 является 9-м лучшим чипсетом для устройств Android после Exynos 9820.
Какой процессор лучше Snapdragon или Kirin
Процессоры от кирин и Snapdragon превосходны, но если мы сравним их лучшие процессоры, Snapdragon 855+ значительно превосходит Kirin 980. Основное различие в производительности связано с тем, что большинство чипов Snapdragon имеют лучший графический процессор, чем у Kirin.
Какой процессор лучше Snapdragon или Mediatek
Большинство ведущих процессоров Snapdragon превосходят своих конкурентов от MediaTek как в среднем ценовом сегменте, так и их флагманские чипсеты. Snapdragon 855+ намного лучше, чем MediaTek Helio G90T. Огромным фактором, способствующим этой разнице, является то, что графические процессоры Adreno Qualcomm намного лучше, чем графические процессоры MediaTek Mali.
Какой процессор лучше Snapdragon или Exynos
В сети можно найти достаточное количество бенчмарков и сравнение производительности чипов. Если взять все результаты таких исследований и получить “среднее”, то можно сказать, что процессоры Samsung Exynos и Qualcomm Snapdragon практически не отличаются. Однако, мы специально выделили “практически”.
Процессоры Снепдрагон намного лучше проявляют себя в играх, так как имеют мощное графическое ядро Adreno (на 30 000 баллов больше по показателям AnTuTu для моделей Samsung Galaxy S9 и S9+). В свою очередь, чипы Эксинос более энергоэффективные, и разряжаются медленнее своих американских “братьев”.
Рейтинг мобильных процессоров 2020 года
Ранг | Имя процессора | Телефон | Centurion Mark |
#1 | Apple A13 Bionic | iPhone 11 Pro Max | 152 |
#2 | Apple A12 Bionic | iPhone XS Max | 146 |
#3 | Snapdragon 855+ | Asus ROG Phone II | 145 |
#4 | Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 144 |
#5 | Kirin 990 5G | Huawei Mate 30 Pro 5G | 144 |
#6 | Kirin 990 4G | Huawei Mate 30 Pro 4G | 143 |
#7 | Exynos 9825 | Galaxy Note 10+ | 142 |
#8 | Exynos 9820 | Samsung Galaxy S10 | 140 |
#9 | Kirin 980 | Huawei Mate 20 Pro | 137 |
#10 | Apple A11 Bionic | iPhone X | 130 |
#11 | Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 127 |
#12 | Exynos 9810 | Samsung Galaxy Note 9 | 125 |
#13 | Snapdragon 730G | Oppo Reno 2 | 124 |
#14 | Kirin 810 | Honor 9X | 124 |
#15 | Snapdragon 730 | Redmi K20 | 123 |
#16 | Kirin 970 | Huawei Mate 10 Pro | 121 |
#17 | Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 119 |
#18 | Apple A10 Fusion | iPhone 7 Plus | 118 |
#19 | Helio G90 | 118* | |
#20 | Snapdragon 835 | Google Pixel 2 XL | 117 |
#21 | Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8+ | 114 |
#22 | Snapdragon 712 | Vivo Z5 | 114 |
#23 | Snapdragon 710 | Xiaomi Mi 8 SE | 113 |
#24 | Snapdragon 675 | Redmi Note 7 Pro | 112 |
#25 | Snapdragon 670 | Oppo R17 | 111 |
#26 | Helio P90 | OPPO Reno Z | 110 |
#27 | Helio X30 | Meizu Pro 7 Plus | 109 |
#28 | Apple A9 | iPhone 6S Plus | 109 |
#29 | Snapdragon 821 | OnePlus 3T | 108 |
#30 | Snapdragon 820 | LG G5 | 107 |
#31 | Exynos 8890 | Samsung Galaxy S7 Edge | 106 |
#32 | Kirin 960 | Huawei Mate 9 Pro | 103 |
#33 | Exynos 9611 | Samsung Galaxy M30s | 103 |
#34 | Exynos 9610 | Samsung A50 | 102 |
#35 | Helio P65 | Vivo S1 | 102 |
#36 | Snapdragon 660 | Xiaomi Mi A2 | 101 |
#37 | Exynos 9609 | Moto One Vision | 101 |
#38 | Snapdragon 665 | Redmi Note 8 | 100 |
#39 | Helio P70 | Realme U1 | 99 |
#40 | Helio P60 | Realme 1 | 98 |
#41 | Exynos 7885 | Samsung Galaxy A7 (2018) | 98 |
#42 | Kirin 710 | Huawei Honor 8X | 98 |
#43 | Snapdragon 636 | Nokia X6 | 97 |
#44 | Exynos 7904 | Galaxy M20 | 96 |
#45 | Snapdragon 632 | Meizu Note 8 | 92 |
#46 | Kirin 955 | Huawei Honor V8 | 89 |
#47 | Snapdragon 630 | Motorola Moto X4 | 88 |
#48 | Kirin 950 | Huawei Mate 8 | 88 |
#49 | Exynos 7872 | Meizu M6s | 87 |
#50 | Helio X27 | UMIDIGI Z Pro | 85 |
#51 | Exynos 7420 | Samsung Galaxy S6 Edge | 81 |
#52 | Helio P35 | Infinix Note 6 | 81 |
#53 | Snapdragon 810 | OnePlus 2 | 80 |
#54 | Helio P30 | Gionee M7 | 80 |
#55 | Helio X23 | Lenovo K8 Note | 79 |
#56 | Helio P23 | OPPO F5 | 79 |
#57 | Helio X25 | Meizu Pro 6 | 77 |
#58 | Exynos 7880 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 77 |
#59 | Helio X20 | Sharp Z2 | 75 |
#60 | Helio P25 | Gionee A1 Plus | 75 |
#61 | Snapdragon 653 | Samsung Galaxy C9 Pro | 74 |
#62 | Helio P20 | Sony Xperia XA1 | 74 |
#63 | Apple A8 | iPhone 6 Plus | 74 |
#64 | Snapdragon 626 | Motorola Moto Z2 Play | 72 |
#65 | Snapdragon 625 | Xiaomi Mi A1 | 71 |
#66 | Kirin 659 | Huawei Honor 7X | 71 |
#67 | Kirin 658 | Huawei P10 Lite | 71 |
#68 | Snapdragon 650 | Redmi Note 3 Pro | 70 |
#69 | Kirin 655 | Huawei Honor 6X | 70 |
#70 | Kirin 650 | Huawei Honor 5C | 70 |
#71 | Snapdragon 439 | Vivo Y93 | 69 |
#72 | Helio P22 | Xiaomi Redmi 6 | 69 |
#73 | Snapdragon 652 | Samsung Galaxy A9 Pro | 69 |
#74 | Snapdragon 450 | Motorola Moto G6 | 69 |
#75 | Snapdragon 808 | Nexus 5X | 68 |
#76 | Exynos 7870 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 67 |
#77 | Helio A22 | Xiaomi Redmi 6A | 66 |
#78 | Kirin 935 | Huawei Honor 7 | 66 |
#79 | Kirin 930 | Huawei P8 | 65 |
#80 | Apple A7 | iPhone 5s | 65 |
#81 | Snapdragon 429 | Nokia 3.2 | 65 |
#82 | Exynos 5433 | Samsung Galaxy Note 4 | 61 |
#83 | Helio P18 | Nokia 5.1 | 61 |
#84 | Helio P10 | ZTE Nubia N1 | 59 |
#85 | Snapdragon 435 | Moto E5 Plus | 59 |
#86 | Helio X10 | HTC One E9 | 59 |
#87 | Exynos 7580 | Samsung Galaxy A7 (2016) | 58 |
#88 | Snapdragon 430 | Xiaomi Redmi 3s | 57 |
#89 | Snapdragon 617 | Motorola Moto G4 Plus | 55 |
#90 | Exynos 7570 | Samsung Galaxy J5 Prime | 53 |
#91 | Snapdragon 616 | Huawei Honor 7i | 52 |
#92 | Snapdragon 615 | Lenovo Vibe P1 | 51 |
#93 | MT6750T | Oppo F3 | 51 |
#94 | Snapdragon 427 | Moto G6 Play | 50 |
#95 | MT6739 | HTC Desire 12 | 50 |
#96 | Snapdragon 425 | Nokia 2.1 | 49 |
#97 | MT6738 | Alcatel A30 Fierce | 49 |
#98 | MT6753 | Lenovo K4 Note | 49 |
#99 | MT6752 | Lenovo K3 Note | 48 |
#100 | MT6750 | Oppo F1s | 48 |
#101 | Snapdragon 415 | Lenovo Vibe K5 | 47 |
#102 | Kirin 620 | Huawei P8 Lite | 47 |
#103 | Snapdragon 412 | BQ Aquaris X5 | 46 |
#104 | MT6737T | Samsung Galaxy J2 Prime | 46 |
#105 | Snapdragon 410 | Xiaomi Redmi 2 | 45 |
#106 | MT6737 | Moto E4 Plus | 45 |
#107 | MT6735 | Meizu M2 | 42 |
#108 | MT6732 | Acer Liquid Jade Z | 41 |
Выше 120
Процессоры, набравшие более 120 баллов — обеспечивают отличную производительность как в играх, так и при интенсивном использовании. Выбор телефона с процессором из этой категории настоятельно рекомендуется для наилучшего пользовательского опыта.
Между 90-120
Данные процессоры все равно обладают относительно высокой производительностью как для общего использования, так и для игр. Если вы покупаете телефон среднего уровня, то вам следует ориентироваться на этот диапазон.
Между 65-90
В этом диапазоне производительность просто средняя. Но вы вряд ли заметите какие-либо лаги или любые другие существенные проблемы. Если у вас ограниченный бюджет, попробуйте получить телефон, который подходит для этой категории.
Между 55-65
Общая производительность этих чипов ниже среднего, но это приемлемо для более дешевых телефонов. Они могут страдать от случайных задержек, а также от проблем с дросселированием.
Ниже 55
Производительность этих чипов ниже номинальной, и вам следует избегать их, если только вы не покупаете очень дешевый телефон с бюджетом ниже 100 долларов.
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.6 / 5. Количество оценок: 21
Зачем смартфону мощный процессор?
Содержание
Содержание
Бытует мнение, что современные бюджетные смартфоны, или, во всяком случае, часть из них, отлично справляются практически со всеми задачами, гарантируя высокую производительность. А переплачивать за устройство с мощным процессором, якобы, нет никакого смысла. Но насколько верно такое утверждение? Что такого может сделать флагманский смартфон, чего не сможет бюджетный?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно будет не только разобраться в том, какие сценарии использования доступны для современных мобильных устройств, но еще из каких компонентов состоят чипсеты.
Что представляют собой современные мобильные процессоры
Хотя смартфоныв наши дни и позволяют запускать игры, читать и редактировать документы, а также делать массу других операций, но в отличие от системного блока компьютера, в котором пользователь может заменить любые компоненты, в смартфонах и планшетах все построено вокруг процессора и является его неотъемлемой частью.
По сути, мобильный процессор представляет собой однокристальную систему, в которой уже присутствует видеочип, а также различные модули и датчики. На набор функций частично может повлиять производитель, который, к примеру, вправе добавить дополнительные датчики или увеличить количество оперативной и встроенной памяти. Но пользователю уже придется мириться с тем, что есть внутри смартфона, а о возможности апгрейда придется забыть.
Производство мобильных процессоров устроено таким образом, что каждый год выходят новые модели чипов, но далеко не всегда среднестатистический пользователь видит разницу, к примеру, между текущим флагманским процессором, и моделью, которая была самой мощной и технологичной в предыдущем поколении. Но стоит более детально разобраться в вопросе, как выяснится, что разница есть буквально во всем.
Какие процессоры являются мощными
Как кажется поначалу, здесь все предельно просто — чем больше ядер и чем выше их частота, тем мощнее процессор и больше возможностей он предоставляет для пользователя. Если ориентироваться только на эти цифры, может показаться, что часть смартфонов даже мощнее некоторых ПК. Однако многое зависит от архитектуры ядер, а также от графики, которая является составной частью однокристальной системы наряду с процессором.
К примеру, популярные нынче в бюджетном сегменте процессоры только с ядрами Cortex-A53 будут уступать в производительности аналогам с ядрами Cortex-A75 или тем более A76, даже если окажется, что частота последних будет меньше. Но и тут есть подводные камни. Сравним популярные бюджетные чипы MediaTek Helio P22 и Snapdragon 439.
Чип от MTK обладает такими же ядрами, что и продукт от американской компании Qualcomm, но частота чуть выше именно у китайского процессора. Кажется, что Helio P22 предпочтительнее, тем более, что он выдает порой больше баллов в популярных синтетических тестах производительности (к примеру, в Antutu), но, запустив любую игру, сразу ощущаешь, что Snapdragon 439 ведет себя гораздо лучше и стабильнее в плане просадок кадров. Почему же так выходит? А потому, что иногда важнее то, какой видеочип используется в связке с процессором. Есть мнение, что под графику Adreno, используемую Qualcomm, игры и некоторые приложения оптимизированы куда лучше, чем под Mali.
Поспешных выводов из этого делать не следует, так как во флагманских смартфонах тот же Mali отлично справляется с любыми играми, и во всех случаях рассматривать нужно определенные модели процессоров, или, точнее, однокристальных систем.
Игры и приложения
Современные тяжелые игры имеют свойство развиваться в графическом плане, а кроме того в их настройках можно встретить несколько пунктов, позволяющих выбрать тот или иной уровень графики. Со временем могут появляться и новые режимы с улучшенной графикой, а на не слишком мощных мобильных устройствах свежие версии игр и приложений могут банально начать тормозить из-за слишком низких показателей кадров в секунду. Некоторые игры и вовсе не запускаются на смартфонах и планшетах с бюджетными процессорами. Поэтому важно, чтобы в устройстве было как можно более мощное железо, которое могло бы на несколько лет гарантировать отсутствие различных проблем с запуском софта.
Популярные синтетические тесты производительности тоже не стоят на месте — их разработчики постоянно либо выпускают новые версии софта, либо дополняют уже существующие приложения сложными графическими тестами. Причина такого поведения банальна — старые бенчмарки не способны по полной нагрузить постоянно появляющиеся на рынке новые мощные устройства, и это также указывает на развитие мобильных процессоров. Размер приложений тоже увеличивается — софт занимает в памяти устройства все больше места, а для бюджетных процессоров это может стать серьезной нагрузкой.
Быстрая работа
Именно мощные многоядерные процессоры с большим количеством оперативной памяти делают современные устройства по-настоящему многозадачными. Пользователю попросту уже не нужно себя в чем-то ограничивать — можно запустить тяжелую игру, при этом одновременно ведя запись с экрана, а при необходимости, к примеру, и вовсе дополнительно свернуть приложение youtube, разместив маленькое окошко с видео где-нибудь в углу экрана.
Но если отталкиваться от более реальных и популярных в повседневной жизни задач, то в интернет-браузере получится открыть множество вкладок, а в фоновом режиме появится возможность удерживать множество приложений, мгновенно между ними переключаясь. Это будет востребовано для тех пользователей, кто пользуется большим количеством мессенджеров, но это также актуально и для другого софта.
Качественные фото и видео
Когда речь заходит о мобильных устройствах, да и не только о них, то большая часть пользователей убеждена в том, что чем больше мегапикселей в камере, тем качественнее будет итоговый результат. В некоторых случаях это действительно дает отличную детализацию, но так происходит не всегда. И вовсе не удивителен тот факт, что даже в флагманах 2019 года хоть и присутствует режим съемки, к примеру, в разрешении 40 Мп, но производитель рекомендует в настройках выставлять 16, 13 или даже 10 Мп. И, действительно, не на всех смартфонах можно ощутить разницу между снимками в 40 и 10 МП.
А все дело в том, что сейчас количество мегапикселей не так важно (хотя бывают и исключения), особенно в случае с компактными модулями камер, которые имеют определенные ограничения по сравнению со специализированной техникой. В этом случае на первый план выходит постобработка фотографий, и для качественных снимков нужен не только хороший софт, но и мощный процессор, который сможет максимально быстро создать хороший кадр. Также мощное железо, которое должно работать в связке с быстрой памятью, понадобится для того, чтобы камера поддерживала большое количество режимов, в том числе качественную ночную съемку и запись видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.
Навигация и связь
Как правило, именно однокристальная система с мощным процессором и прочими качественными компонентами обеспечивает отличное качество навигации. Выражается это в том, что современные мощные смартфоны по сравнению с бюджетными аналогами могут не только работать со всеми видами навигационных систем (а это, помимо GPS и ГЛОНАСС, еще BEIDOU, GALILEO и QZSS), но и видеть при одинаковых условиях большее количество спутников.
Также железо влияет на скорость так называемого «холодного старта», когда смартфон оказывается без интернета и доступа к различным сетям в том месте, где он раньше не бывал, и перед ним стоит задача определить местоположение только по спутникам.
Качество связи и скорость интернета тоже зависят от компонентов однокристальной системы, а беспроводные модули с развитием технологий могут получать все новые стандарты и кодеки, поэтому мощные процессоры влияют даже на качество звука.
Разрешение экрана
Мощные процессоры позволяют использовать в смартфоне дисплеи с разрешением FullHD и выше, тогда как у бюджетных аппаратов часто максимальный показатель ограничивается разрешением HD+ (1600×720 и ниже). Количество пикселей напрямую влияет на качество изображения, хотя у дисплеев есть еще масса критериев, которые важны для получения хорошей картинки. Существует мнение, что разрешения FullHD более чем достаточно для любого смартфона, но учитывая, что мобильные устройства в будущем наверняка все чаще будут использоваться для погружения в мир виртуальной реальности, а это предполагает нахождение смартфона возле глаз, то в этом случае чем выше разрешение экрана, тем лучше. При этом современные устройства позволяют выбрать пользователю разрешение экрана самостоятельно, так что не стоит бояться слишком сильного сокращения срока жизни устройства от одного заряда.
Энергоэффективность
Самые энергоэффективные решения достаются вначале именно смартфонам с новыми мощными процессорами, а уже потом, спустя какое-то время, можно надеяться на их появление и в бюджетном сегменте. Большую роль для обеспечения энергоэффективности играет техпроцесс, а на конец 2019 года флагманские процессоры обладают размерностью 7 нм, что существенно снижает их площадь и положительно сказывается на уменьшении потребления энергии. С другой стороны, чипы становятся все более мощными, но, за счет наличия энергоэффективных ядер, смартфоны могут работать довольно долго даже при максимальной нагрузке.
Итоги
Вне зависимости от вариантов использования мощные процессоры смартфонам без сомнений нужны. В том числе благодаря им обычный кнопочный телефон смог эволюционировать в по-настоящему мультимедийное устройство, которое хоть и не может полностью заменить компьютер, игровую приставку, фотоаппарат и прочие девайсы, но делает пользователя максимально мобильным, позволяя ему в кармане держать девайс, способный, так или иначе, решить множество задач. Причем обычно чем мощнее смартфон или планшет, тем быстрее и качественнее можно справиться с поставленными целями — флагманские решения влияют как на скорость интернета, так и на качество навигации и всех других функций. И суждение о том, что мощный чип нужен только для любителей поиграть в игры, необходимо перенести в разряд мифов.
Как разогнать смартфон на Android — пошаговый гайд и опасности
Содержание
Содержание
Стоит ли разгонять медленный смартфон или лучше сразу отказаться от этой идеи? В теории разгон смартфона на базе Android может сделать устройство более производительным, но чего ждать на практике? Попробуем разогнать обычный смартфон, попутно затронем все подводные камни, которые возникают в ходе процедуры.
Чем чреват разгон смартфона Android — подводные камни
В первую очередь, разгон тактовой частоты CPU негативно влияет на время работы аккумулятора. Другое побочное явление — большое количество тепла, которое начинает выделять устройство. После разгона перегрев становится обычным делом, даже если устройство не нагружено
Перегрев негативно влияет на работоспособность процессора, так как он содержит мелкие транзисторы, чувствительные к температуре. Вообще постоянный перегрев опасен и для других компонентов устройства. Если в процессе разгона что-то пойдет не так, например, будет установлена неподходящая прошивка с пользовательским ядром, то телефон навсегда превратится в кирпич.
Плюсы разгона смартфона — кому нужно
Главный плюс разгона — это повышение общей производительности устройства. Быстродействие после поднятия тактовой частоты процессора может вырасти от 10 % до 30 %. Нужен разгон тем, кто недоволен текущим уровнем производительности смартфона: если он не тянет какое-либо приложение, тормозит в процессе работы и откликается очень медленно, то разгон может стать решением.
Разогнать можно почти все смартфоны на Android, но в большинстве случаев эффективнее будет просто поменять устаревшее устройство на новое.
Какой софт использовать для разгона смартфона — практические советы, примеры
Для разгона Android-смартфона можно использовать различный софт, включая специализированные приложения, например:
AnTuTu CPU Master или Kernel Adiutor. Плюсы — большинство этих приложений бесплатны и разгонять устройство можно, что называемся «в два клика».
Минусы приложений — чтобы разгонять телефон при помощи них, должны быть активированы root-права.
Даем доступ к данным и устанавливаем приложение из apk-файла
Выбираем любой из доступных эксплоитов
Сообщение об успешном получении root-прав
Эффективнее всего разогнать смартфон можно, установив другое пользовательское ядро. Для этого понадобится прошивка с измененным ядром.
Разогнать через пользовательское ядро можно и Xiaomi
Как разогнать смартфон через замену пользовательского ядра
Для разгона нам понадобятся следующие составляющие:
Сохраняем «Номер модели» телефона
Поясним, что такое пользовательское ядро. Это компонент, который управляет всем оборудованием смартфона, включая, процессор, GPS, Wi-Fi, Bluetooth.
Теперь переходим к поиску кастомного ядра — для популярных смартфонов найти его не составит труда. Для этого открываем специализированный раздел 4pda и выбираем производителя устройства. Например: вот все доступные кастомные ядра для смартфона Xiaomi Redmi 4x. Очень много прошивок есть на XDA Developers.
Кроме этого, можно просто воспользоваться поиском Google по шаблону: «кастомное ядро_производитель_смартфона».
Также необходимо обратить внимание на отзывы о ядре — если они отсутствуют, то устанавливать его можно только на свой страх и риск. Искать их нужно в тех же темах на форумах, указанных выше.
Во многих сторонних прошивках уже изначально предусмотрена возможность регулировки тактовой частоты. Однако, если такая функция отсутствует, можно использовать любое приложение с подходящим для этого функционалом, о которых мы уже говорили выше.
Хороший разгонный потенциал имеют смартфоны Samsung, например — A51
Прошиваем смартфон — подготовка, загрузка, разгон тактовой частоты
Перед установкой пользовательского ядра необходимо убедиться в том, что сделана резервная копия текущей прошивки смартфона. Сделать ее проще всего через так называемое кастомное рекавери. Полная инструкция как установить кастомное рекавери на Android доступна по ссылке.
Выбранное пользовательское ядро, нужно загрузить его во внутреннее хранилище устройства. Для этого потребуется создать новую папку, в ее названии не должно быть кириллических и специальных символов. Папка может находиться в любой директории внутреннего хранилища.
Скопировать пользовательское ядро можно в любую удобную папку. Например, мы создали новую папку Custom Core
На всякий случай, если кастомное рекавери по каким-то причинам не сработает, нужно скопировать архив с прошивкой в корень внутреннего хранилища. Сделать это можно, подключив смартфон к компьютеру по USB-интерфейсу.
Отключаем смартфон — теперь нужно войти в режим Fastboot. Способ будет различаться в зависимости от производителя устройства. В нашем случае режим быстрой загрузки активируется одновременным нажатием клавиш «Питание» и «Увеличение громкости».
Для перепрошивки загружаем смартфон в режиме Fastboot
В появившемся меню необходимо выбрать режим загрузки «Recovery».
Выбираем режим загрузки Recovery
Скриншоты в режиме загрузки Fastboot сделать нельзя, поэтому просто опишу алгоритм пошагово и максимально подробно:
Для поднятия частоты процессора я использовал пользовательское ядро ElementalX
4. После завершения установки выбираем пункт «Очистить кэш» или Wipe cache.
5. Открываем «Дополнительные параметры» и выбираем пункт «Исправить разрешения».
6. Перезагружаем смартфон.
ElmentalX позволяет выбрать тактовую частоту процессора перед установкой ядра — на этом этапе изменить ее проще всего, но сделать это можно и после установки.
Айфон разогнать не получиться — iOS максимально закрыта от пользователя
Как разогнать смартфон при помощи приложения
Если тактовая частота не была выбрана перед установкой пользовательского ядра, то ее можно изменить в дальнейшем при помощи сторонних приложений. Изменить тактовую частоту CPU позволяют следующие приложения:
Для работы всех перечисленных приложений, как уже упоминалось выше, требуются root-права на устройстве.
Для разгона CPU особенно удобно использовать приложение AnTuTu CPU Master. В нем тактовая частота регулируется при помощи ползунка. Помните, что нельзя сразу увеличивать частоту процессора до максимального уровеня. Делать это нужно постепенно, прибавляя по 5-10 %. При этом нужно внимательно следить за тем, как ведет себя устройство под нагрузкой.
Регулирование минимальной/максимальной тактовой частоты при помощи приложения AnTuTu CPU Master
Если после повышения тактовой частоты устройство работает стабильно, не начинает перегреваться и корректно реагирует на сенсор, можно постепенно добавить еще 5 %. Повышать частоту нужно до тех пор, пока смартфон работает стабильно.
Работу смартфона следует проверять исключительно под нагрузкой, так как CPU работает на максимальных частотах только в стрессовых условиях.
Если после разгона устройство стало работать нестабильно, например — перезагружаться или зависать, нужно немного понизить частоту процессора.
Разгон чаще всего не имеет практической пользы. На практике корректно разогнанный смартфон получает совсем небольшой прирост быстродействия — около 10 %. В исключительных случаях — до 20–30 %. Такой результат, во многих случаях, и вовсе остается незамеченным. Более заметен разгон будет на совсем устаревших смартфонах, которые не поддерживают многозадачность и были выпущены много лет назад.