Руководство по разгону intel x299: для процессоров intel skylake-x и intel kaby lake — учебные пособия — 2022

С чего нужно начать

Сразу стоит отметить, что разгоняемыми являются почти все процессоры от AMD (Ryzen или FX), а у Intel это будут модели с индексом «K» или «X» (например, Intel Core i9-9900K или Core i7-9700K). Также для разгона потребуется материнская плата с подходящим чипсетом.

Не вдаваясь в подробности об устройстве чипсета, можно сказать, что для разгона Intel понадобятся материнские платы с чипсетом маркировки «Z» или «X» (Z99, Z390, X99, X299 и т.д.). Для «оверклокинга» процессоров от AMD семейства Ryzen подойдет любая материнская сокета AM4 на чипсетах B350, B450, X370, X470 или X570. Исключение составляет чипсет A320, на котором разгон процессоров AMD не поддерживается.

# Misc

Debug

Информация

Полезно для отладки проблем при загрузке OpenCore(Мы всё изменим, кроме ):

Quirk Enabled
AppleDebug YES
ApplePanic YES
DisableWatchDog YES
Target 67

Более подробная информация

AppleDebugВключает логирование boot.efi, полезно для отладки

Обратите внимание, что это поддерживается только в 10.15.4 и новее: YES

ApplePanicПытается логировать паники ядра на диск: YES

DisableWatchDogОтключает watchdog UEFI, может помочь с проблемами ранней загрузки: YES

DisplayLevel:
SerialInitТребуется для настройки последовательного вывода в OpenCore: NO

SysReport: NO
Полезно для отладки, к примеру создание дампов ACPI таблиц Заметьте, что это только для DEBUG версий OpenCore

Target:. Эти значения основаны на значениях, рассчитаных в разделе Отладка OpenCore

Эти значения основаны на значениях, рассчитаных в разделе Отладка OpenCore

Security

Информация

Безопасность — сама за себя говорит, не пропускайте это. Мы изменим следующее:

Quirk Enabled Комментарии
AllowNvramReset YES
AllowSetDefault YES
BlacklistAppleUpdate YES
ScanPolicy
SecureBootModel Default Это слово и оно чувствительное к регистру, установите , если вы не хотите иметь Secure Boot (например, когда вам требуются веб-драйверы Nvidia)
Vault Optional Это слово, это не опционально, чтобы опустить эту настройку

Вы пожалеете, если не установите для него значение , обратите внимание, что оно тоже чувствительно к регистру. Более подробная информация

Более подробная информация

AllowNvramResetПозволяет сбрасывать NVRAM как в меню выбора загрузки, так и при нажатии Cmd+Opt+P+R
: YES

AllowSetDefaultПозволяет нажатием CTRL+Enter и CTRL+Index устанавливать загрузочное устройство по умолчанию в меню выбора: YES

ApECIDИспользуется для привязки secure-boot персонализированных идентификаторов, в настоящее время этот квирк ненадежен из-за бага в установщике macOS, поэтому мы вам настоятельно рекомендуем оставить это по умолчанию.: 0

AuthRestartВключает аутентифицированный перезапуск для FileVault 2, поэтому пароль не требуется при перезагрузке. Может рассматриваться как угроза безопасности, поэтому это необязательно: NO

BlacklistAppleUpdateИспользуется для блокировки обновлений прошивки, используется как дополнительный уровень защиты, так как macOS Big Sur больше не использует переменную run-efi-updater
: YES

DmgLoadingОбеспечивает загрузку только подписанных DMG: Signed

ExposeSensitiveData:
Vault: Мы не будем иметь дело с Vaulting, поэтому мы можем игнорировать, вы не загрузитесь со значением Secure
Это слово, это не опционально, чтобы опустить эту настройку

Вы пожалеете, если не установите для него значение , обратите внимание, что оно чувствительно к регистру

ScanPolicy:
SecureBootModel: Default
Включает функциональность Secure Boot от Apple в macOS, обратитесь к разделу Безопасность(opens new window) для получения дополнительной информации. Примечание: Пользователи могут обнаружить, что обновление OpenCore на уже установленной системе может привести к ранним сбоям загрузки

Чтобы решить это, см. здесь:

Tools

Используется для запуска отладочных инструментов OC, таких как Shell; функция снапшота в ProperTree добавит их за вас.

Entries

Используется для указания нестандартных путей загрузки, которые невозможно найти с помощью OpenCore.

Здесь не рассматривается, см. пункт 8.6 в Configuration.pdf(opens new window) для получения дополнительной информации

Как разогнать процессор Intel с системного уровня (Intel XTU)

Прежде чем приступить к разгону, я рекомендую проверить стандартную производительность системы в тесте (например, Cinebench R20) или в игре. После этого будет проще увидеть прирост производительности.

Какая нужна программа для разгона процессора intel? Самый простой способ сделать это из приложения Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) — полезный инструмент, где вы найдёте всю самую важную информацию о процессоре. Программное обеспечение разработано интуитивно, поэтому должно быть понятно даже менее опытным пользователям.

Все наиболее важные параметры можно найти на вкладке «Дополнительные настройки».

Начнём с изменения временного множителя (Ratio Multipler) — вы можете установить одинаковое значение для всех ядер, или на каждое ядро независимо. Сначала мы увеличиваем множитель в 1 или 2 раза (на 100 или 200 МГц). Если значение стабильно, мы возвращаемся и увеличиваем его ещё на 1x (таким образом, получаем наибольшее стабильное значение).

Более опытные пользователи могут попытаться увеличить множитель процессора, но уменьшить его на заданное значение для приложений, использующих смещение AVX Ratio. Эта технология позволяет ускорить выполнение некоторых операций (например, моделирование, анализ, моделирование задач в области искусственного интеллекта / машинного обучения), но влечёт за собой большую нагрузку на процессор, поэтому сочетание с понижением множителя часто приводит к лучшей настройке времени и более высокой производительности.

Пример: процессор с множителем 49x будет работать на частоте 4900 МГц (49x 100 МГц). Когда смещение AVX установлено на 1x, в большинстве приложений его время будет составлять 4900 МГц, но для приложений, использующих инструкцию AVX, оно снизится до 4800 МГц (на 1x 100 МГц).

Простого увеличения тактовой частоты недостаточно, поскольку у процессора могут возникнуть проблемы со стабильной работой. В этой ситуации необходимо увеличить напряжение питания (Core Voltage). Однако, стоит помнить, что более высокое напряжение приводит к увеличению энергопотребления и более высокой температуре процессора, поэтому не переусердствуйте.

Какое напряжение установить? Лучше всего начинать с напряжения 1,25 В и при необходимости увеличить его на 0,05 В. Для моделей Core 6000, 7000, 8000, 9000 и 10000 максимальное безопасное значение составляет 1,4 В, но я не рекомендую превышать 1,35 В, особенно если у вас нет эффективного охлаждения — например, хорошего кулера с 120- или 140-миллиметровыми вентиляторами.

Разогнанный процессор будет ограничен пределами мощности, наложенными материнской платой. В такой ситуации необходимо снять ограничения (Turbo Boost Short Power Max и Turbo Boost Power Max) — оба ползунка максимально сместить вправо до значения «Не ограничено».

Некоторые правила разгона контроллера памяти

С этим компонентом нужно быть вдвойне осторожным. Он гораздо уязвимее центрального процессора. И это не шутки. Если переборщить с частотой, то контроллер тут же накроется. Увеличивать рабочую частоту шины памяти и контроллера без крайней нужды не рекомендуется. Прироста производительности это даст немного, но поставит под угрозу весь компьютер. Ведь от перегрева может сгореть контроллер, который, в свою очередь, затронет саму шину и материнскую плату. В итоге ремонт может вылиться в довольно приличную сумму. И уж особенно не стоит заниматься таким делом в ноутбуках. В корпусе лэптопа и без того нет места для нормального циркулирования воздуха (и один несчастный вентилятор здесь не поможет). А если еще увеличить напряжение того или иного компонента, то он сгорит быстрее, чем вы включите ноутбук. Не стоит так рисковать

Если центральный процессор еще как-то можно разгонять таким способом (с сугубой осторожностью), то контроллер памяти лучше вовсе не трогать. Он не обладает такой крутой защитой, как процессор

Да и кулер от него далеко.

Базовые показатели системы в биос (из коробки)

Если вы еще ничего не меняли, то по дефолту у нас будут такие значения:

  • Частота процессора (CPU): 3.5GHz с турбобустом до 3.9GHz.
  • Оперативная память (RAM): 1333MHz.

Оперативная память 1333MHz, именно с такой частотой наша память заводится по умолчанию в биос. Не смотря на то, что память имеет 1600MHz по паспорту, она будет работать на частоте 1333Mhz.

Тестировать будем на максимальных настройках графики. Именно с этой целью была взята мощная видео карта. Если вам интересны показатели разогнанного I7 4770k с более доступными картами, у меня на канале есть видео с RX580 на 8GB и GTX 1660 Super.

Тесты будут проводится в разрешении FULL HD, на максимальных пресетах графики. Давайте посмотрим на что способна такая конфигурация из коробки.

Советы специалистов

При установке оперативной памяти нужно учитывать несколько простых истин. Во-первых, не весь объем будет доступен в пользовании, так как полтора-два гигабайта занимает операционная система. Во-вторых, при запуске особенно требовательных игр стоит закрыть браузер и прочие “прожорливые” программы и приложения. В-третьих, ее объем никак не сказывается на размере жесткого диска, потому что жесткий диск – это постоянное хранилище, а оперативная память – это временное хранилище с последующей обработкой данных. Современные планки оперативной памяти обладают автоматической настройкой собственного профиля, что хорошо экономит время при эксплуатации.

Методики разгона

Существует 2 основных метода разгона ЦП: путем увеличения опорной тактовой частоты шины FSB (группы сигнальных линий на материнской плате, которая обеспечивает связь между процессором и другими устройствами) и множителя процессора (числа, на которое он умножает частоту шины; в результате этой операции получается значение частоты самого «камня»).

Первым параметром управляет тактовый генератор BCLK на материнской плате (иначе его называют клокером или чипом PLL). Вторым – сам проц. Для изменения множителя ЦП необходимо, чтобы он был разблокирован на повышение, а этим могут похвастаться далеко не все модели. «Камни» с разблокированным множителем, например, Intel K-серии или AMD FX, разгоняются до более высоких показателей, чем простые, но и стоят дороже.

Разгон по шине FSB заключается в увеличении частоты тактового генератора BCLK. Это рискованный способ, так как вместе с увеличением скорости шины повышается скорость памяти (решения, где ЦП и память разгоняются независимо друг от друга, встречаются нечасто), а на старых материнских платах – и других устройств, подключенных к периферийным шинам. Словом, в нештатный режим работы переходит вся система. Однако если у вас более-менее новый компьютер, завышение опорной частоты вряд ли выведет его из строя. В случае установки слишком большого значения система просто перезапустится и сбросит его на умолчания.

Разгонять ЦП по шине можно как под Windows – с помощью утилит, так и через настройки BIOS. Недостаток первого способа – избирательность, поскольку утилиты поддерживают ограниченный круг устройств. Часть таких улилит выпускают производители материнских плат, но и они предназначены не для всей линейки их продуктов. Списки устройств, которые поддерживаются конкретной программой, обычно приводятся на официальных сайтах или в документации к программам.

Оверклок через увеличение множителя ускоряет только процессор, так как опорная частота остается неизменной.

Want to add to the discussion?

jdorje [email protected]/1.28V; 16gb@3333/14/1.35V; FuryX@1005mhz/1100mV 1 очко 2 очка 3 очка 2 года назад (3 дочерних комментария)

jdorje [email protected]/1.28V; 16gb@3333/14/1.35V; FuryX@1005mhz/1100mV 0 очков 1 очко 2 очка 2 года назад (0 дочерних комментарев)

YosarianiLives https://hwbot.org/user/yosarianilives/ 0 очков 1 очко 2 очка 2 года назад (5 дочерних комментарев)

YosarianiLives https://hwbot.org/user/yosarianilives/ -1 очков 0 очков 1 очко 2 года назад (3 дочерних комментария)

YosarianiLives https://hwbot.org/user/yosarianilives/ 0 очков 1 очко 2 очка 2 года назад (1 дочерний комментарий)

  • о reddit
  • блог
  • о reddit
  • careers
  • помощь
  • правила сайта
  • Reddit help center
  • реддикет
  • mod guidelines
  • связаться с нами
  • приложенияи инструменты
  • Reddit for iPhone
  • Reddit for Android
  • mobile website

Использование данного сайта означает, что вы принимаете пользовательского соглашения и Политика конфиденциальности. 2020 reddit инкорпорейтед. Все права защищены.

REDDIT and the ALIEN Logo are registered trademarks of reddit inc.

π Rendered by PID 17004 on r2-app-025a810aa5e3d3dbc at 2020-05-21 20:48:44.022072+00:00 running da1c2d0 country code: CH.

# DeviceProperties

Add

Устанавливает Device Properties в map.

PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)

Этот раздел настраивается с помощью Патчинга фреймбуфера(opens new window)(на русском(opens new window)) в WhateverGreen и используется для настройки важных свойств iGPU.

— это то, что macOS использует для определения того, как драйверы iGPU взаимодействуют с нашей системой, и эти значения выбираются между следующими:

AAPL,ig-platform-id Комментарии
0300220D Используется, когда Haswell iGPU используется для управления дисплеем
04001204 Используется, когда Haswell iGPU используется только для вычислительных задач, не управляя дисплеем
07002216 Используется, когда iGPU — Broadwell

Добавлена ещё одна часть, которая показывает ненастоящий , в случае, когда у вас есть неподдерживаемый в macOS HD 4400.

Настройка ненастоящего device-id выглядит так:

12040000 — это device-id для HD 4600, который поддерживается в macOS

Примечание: Headless фреймбуферы(где dGPU — вывод на экран) не нуждаются в framebuffer-patch-enable, framebuffer-stolenmem и framebuffer-fbmem

Key Type Value
AAPL,ig-platform-id Data 0300220D
framebuffer-patch-enable Data 01000000
framebuffer-stolenmem Data 00003001
framebuffer-fbmem Data 00009000
device-id Data 12040000

(Это пример для настольного HD 4400 без dGPU и настроек iGPU памяти в BIOS)

Key Type Value
AAPL,ig-platform-id Data 07002216
framebuffer-patch-enable Data 01000000
framebuffer-stolenmem Data 00003001
framebuffer-fbmem Data 00009000

(Это пример для настольного Iris Pro 6200 без настроек памяти iGPU в BIOS)

PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)

  • Применяя инжекцию звука AppleALC, вам нужно будет самостоятельно изучить, какой кодек у вашей материнской платы, и сопоставить с layout AppleALC. Поддерживаемые кодеки AppleALC(opens new window).
  • Вы можете удалить это свойство, посколько оно не используется нами в настоящее время

Вместо этого, мы будем использовать boot-arg . переопределит все другие layout-ID. Подробнее об этом можно узнать на странице После установки(opens new window)

Как изменить напряжение на процессоре

  • Как изменить напряжение на процессоре
  • Как снизить напряжение питания
  • Как разогнать процессор через программу
  • — Clock Gen;
  • — CPU-Z.
  • Как увеличить напряжение процессора
  • Как повысить напряжение на процессор
  • Как оптимизировать работу процессора
  • Как уменьшить вольтаж
  • Как поднять напряжение процессора
  • Как усилить процессор
  • Как понизить частоту шины
  • Как увеличить частоту шины
  • Как изменить частоту шины
  • Как разгонять процессор
  • Как уменьшить частоту процессора
  • Как разогнать селерон
  • Как увеличить множитель
  • Как повысить частоту процессора
  • Как разогнать шину
  • Как разогнать процессор intel pentium dual-core
  • Как замедлить процессор
  • Как увеличить тактовую частоту процессора
  • Как поменять частоту процессора
  • Как убрать разгон процессора
  • Как уменьшить напряжение

Источник

Чипсет Intel® Z390 и процессоры Intel® 9-го поколения

В линейку процессоров Intel Core 9-го поколения входят модели Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K. Все они поддерживают разгон. По сравнению с восьмым поколением, девятое использует в качестве термоинтерфейса припой, а не термопасту, поэтому такие процессоры должны лучше охлаждаться, а значит и обладать более высоким разгонным потенциалом. Благодаря этому максимальная частота процессора Core i9-9900K в режиме Turbo достигает 5 ГГц.

Отличия чипсета Z390 от его предшественника Z370 состоят в поддержке беспроводного модуля Intel Wireless-AC и интерфейса USB 3.1 Gen2. По сравнению с процессорами 8-го поколения, модели 9-го поколения отличаются лучшим охлаждением, а значит и увеличенным разгонным потенциалом, за счет использования припоя в качестве термоинтерфейса.

Линейка процессоров Intel Core 9-го поколения включает в себя модели i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K. Термопакет каждой равен 95 Вт, все они поддерживают технологию Intel Turbo Boost 2.0. Количество ядер увеличено по сравнению с предыдущим поколением: до 6 у модели i5-9600K и до 8 у моделей i7-9700K и i9-9900K. Процессор i9-9900K – единственный из них, в котором реализована технология Hyper-Threading, позволяющая выполнять два вычислительных потока на одном ядре одновременно для повышения общей производительности.

Модель процессора Hyper- Threading Ядра/потоки Термопакет Intel Turbo Boost 2.0 Intel Smart Cache
9-го поколения IntelCore i9-9900K 8/16 95 W 5.0 GH 16MB
9-го поколения IntelCore i7-9700K x 8/8 95 W 4.9 GH 12MB
9-го поколения IntelCore i5-9600K x 6/6 95 W 4.6 GH 9MB

Core[edit]

Front-endedit

The front-end is the complicated part of the microarchitecture as it deals with variable length x86 instructions ranging from 1 to 15 bytes. The main goal here is to fetch and decode correctly the next set of instructions. The caches have not changed in Haswell from Ivy Bridge, with the L1i$ still 32KB , 8-way set associative shared dynamically by the two threads. Instruction cache instruction fetching remains 16B/cycle. TLB is also still 128-entries, 4-way for 4KB pages and 8-entries, fully associative for 2MB page mode. The fetched instructions are then moved on to an instruction queue which has 40 entries, 20 for each thread. Haswell continued to improve the branch misses although the exact details have not been made public.

Haswell has the same µOps cache as Ivy Bridge — 1,536 entries organized in 32 sets of 8 cache lines with 6 µOps each. Hits can yield up to 4-µOps/cycle. The cache supports microcoded instructions (being pointers to ROM entries). Cache is shared by the two threads.

Following the instruction queue, instructions are coded via the complex 4-way decoder. The decoder has 3 simple decoders and 1 complex decoder. In total, they are capable of emitting 3 single fused µOps and an additional 1-4 fused µOps. The unit handles both micro and macro fusions. Macro-fusion as a result of compatible adjacent µOps may be merged into a single µOp. Push and pops as well as call and return are also handled at this stage. 4 instructions, but with the aid of the macro-fusion, up to 5 instructions can be decoded each cycle.

Execution engineedit

Continuing with the decoder is the register renaming stage. This is crucial for out-of-order execution. In this stage the architectural x86 registers get mapped into one of the many physical registers. The integer physical register file (PRF) has been enlarged by 8 addition registers for a total 168. Likewise the FP PRF was extended by 24 registers bringing it too to 168 registers. The larger increase in the FP PRF is likely to accommodate the new AVX2 extension. The ROB in Haswell has been increased to 192 entries (from 168 in Ivy) where each entry corresponds to a single µOp. The ROB is fixed split between the two threads. Additional scheduler resources get allocated as well — this includes stores, loads, and branch buffer entries. Note that due to how dependencies are handled, there may be more or less µOps than what was fed in. For the most part, the renamer is unified and deals with both integers and vectors. Resources, however, are partitioned between the two threads. Finally, as a last step, the µOps are matched with a port depending on their intended execution purpose. Up to 4 fused µOps may be renamed and handled per thread per cycle. Both the load and store in-flight units were increased to 72 and 42 entries respectively.

Haswell continues to use a unified scheduler for all µOps which holds 60 entries. µOps at this stage sit idle until they are cleared to be executed via their assigned dispatch port. µOps may be held due to resource unavailability.

Following a successful execution, µOps retire at a rate of up to 4 fused µOps/cycle. Retirement is once again in-order and frees up any reserved resource (ROB entries, PRFs entries, and various other buffers).

Execution Unitsedit

Some of the biggest architectural changes were done in the area of the execution units. Haswell widened the scheduler by two ports — one new integer dispatch port and a new memory port bringing the total to 8 µOps/cycle. The various ports have also been rebalanced. The new port 6 adds another Integer ALU designs to improve integer workloads freeing up Port 0 and 1 for vector works. It also adds a second branch unit to lower the congestion for Port 0. The second port that was added, Port 7 adds a new AGU. This is largely due to the improvements for AVX2 that roughly doubled its throughput. Port 0 had its ALU/Mul/shifter extended to 256-bits; same is true for the vector ALU on port 1 and the ALU/shuffle on port 5. Additionally a 256-bit FMA unit were added to both port 0 and port 1. The change makes it possible for FMAs and FMULs to issue on both ports. In theory, Haswell can peak at over double the performance of Sandy Bridge, with 16 double / 32 single precision FLOP/cycle + Integer ALU option + Vector operation.

The scheduler dispatches up to 8 ready µOps/cycle in FIFO order through the dispatch ports. µOps involving computational operations are sent to ports 0, 1, 5, and 6 to the appropriate unit. Likewise ports 2, 3, 4 and 7 are used for load/store and address calculations.

Параметры, важные для оверклокинга

BIOS обеспечивает доступ ко всему аппаратному обеспечению системы, и поэтому в утилите имеется много меню. Структура BIOS может отличаться в зависимости от производителя системной платы, поэтому точные названия или расположение элементов меню также могут отличаться. Поищите местонахождение необходимых параметров на онлайн-ресурсов или исследуйте меню BIOS, пока не найдете желаемый параметр.

Далее приведен перечень наиболее полезных для оверклокинга параметров:

  • CPU Core Ratio (коэффициент ядра ЦП) или множитель определяет скорость процессора. Общая скорость процессора рассчитывается посредством умножения базовой тактовой частоты (BCLK) на этот коэффициент. Например, при умножении BCLK в 100 МГц на коэффициент ядра 45 мы получим тактовую частоту процессора 4500 МГц или 4,5 ГГц. Обычно этот параметр можно изменить как для отдельных ядер, так и для всех ядер.
  • CPU Core Voltage (напряжение ядра процессора) — определяет подаваемое на процессор напряжение. При повышении напряжения ядра процессор получает дополнительные ресурсы для работы на более высокой тактовой частоте.
  • CPU Cache/Ring Ratio (коэффициент кэша / вызовов процессора) определяет частоту определенных компонентов процессора, таких как кэш-память и контроллера памяти.
  • CPU Cache/Ring Voltage (напряжение кэша / вызовов) позволяет повысить напряжение кэш-памяти процессора. Это помогает стабилизировать работу процессора при оверклокинге. На некоторых платформах это напряжение связано с напряжением ядра процессора, и его нельзя изменить отдельно.

Комплектация Kingston HyperX Fury

Комплектация планок оперативной памяти от Kingston довольно скромная и не содержит ничего лишнего. Пластиковый кейс надежно защищает модули от внешних повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке. Открыв коробку, можно увидеть помимо планок инструкцию по эксплуатации и наклейку от производителя. В качестве приятного бонуса компания предоставляет пожизненную гарантию на ремонт оперативной памяти, но только в случае покупки в комплекте.

Для лучшего охлаждения модули оснащены защитным корпусом с радиатором. Охлаждение при разгоне играет важную роль, так как повышается энергопотребление и растет тепловыделение.

На задней стороне есть наклейка с данными HX424C15FBK432, которая расшифровывается следующим образом:

  • HX – модель оперативной памяти HyperX;
  • 4 – принадлежность к стандарту DDR4;
  • 24 – определение рабочей частоты 2400 мегагерц;
  • C – данная маркировка указывает на то, что оперативная память относится к настольному типу компьютеров;
  • 15 – такова задержка чтения данного модуля;
  • F – маркировка модели Fury;
  • B – обозначение цветового сегмента планки;
  • K4 – комплектация, в данном случае – четыре штуки;
  • 32 – общий объем оперативной памяти.

Для того чтобы упростить процедуру установки модулей оперативной памяти в материнскую плату, производитель обеспечил возможность автоматического подключения. Данный параметр особенно важен в том случае, если нет возможности самостоятельно настроить показатели работы оперативной памяти.

Тестовая конфигурация для разгона 4770K

  • Процессор: I7 4770K поколение Haswell, 4 ядра, 8 потоков, на частоте до 3.9 GHz в турбобусте. TDP 84W.
  • Материнская плата: Asus Z87-PRO. Сокет 1150 LGA.
  • Система охлаждения: beQuiet Dark Rock 4 с теплоотводом до 200W.
  • Оперативная память: Corsair VENGEANCE. Kit на 16 Gb четырьмя стиками по 4 на заводской частоте 1600 MHz в двухканальном режиме.
  • Видео карта от AMD: MSI RX5700XT Gaming. Я сознательно взял мощную карту, что бы у нас не было упора в видеокарту. И мы смогли увидеть результат разгона процессора на максимальных настройках.
  • SSD: Kingston A400 на 240 Gb. Под операционную систему Windows 10.
  • HDD: Western Digital Blue 1TB с оборотом шпинделя 7200rpm и кэшем на 64MB под игры.
  • Блок питания: ZALMAN ZM700-SV на 700W.

Ryzen 2600 и Precision Boost Overdrive 2.0.

Это функция автоматического разгона AMD, хотя она не дала результатов, которые, как хотелось бы, были включены в это руководство для завершения. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что у вас есть кулер стороннего производителя и хороший воздушный поток.

В BIOS есть некоторые настройки, которые можно настроить для использования AMD Precision Boost Overdrive 2.0 для достижения наилучших результатов. Некоторые настройки необходимы для увеличения продолжительности ускорения и отмены некоторых ограничений из BIOS.

  • Precision Boost Overdrive: установите ручной режим для регулировки настроек.
  • PPT Limit: Максимальное значение для вашей материнской платы, просто введя 99999, оно автоматически исправит максимальное значение для вашей конкретной материнской платы.
  • Предел TDC: Максимум для вашей материнской платы, просто введя 99999, он автоматически исправит максимальное значение для вашей конкретной материнской платы.
  • Предел EDC: Максимум для вашей материнской платы, просто введя 99999, он автоматически исправит максимальное значение для вашей конкретной материнской платы.
  • Precision Boost Overdrive Scalar: Увеличьте максимальное напряжение и время повышения при использовании этого конкретного значения повышения. Для этой материнской платы Scalar 1 ~ 7 использовалось напряжение сохранения
  • Custom Precision Boost Overdrive Scalar: для скалярного множителя используется значение 7 или меньше.
  • Max CPU Boost Clock Override: максимальное значение для Core Boost использует максимальное значение.
  • Предел теплового дросселирования платформы: установите ручной.
  • Предел теплового дросселирования платформы *: установите значение температуры в градусах Цельсия, используйте 80 ~ 90.

Итоги

Как видите, ничего сложного в понижении напряжения у Ryzen нет

По сути, это тот же разгон, где мы тестируем сочетания частоты и напряжения, только надо уделить более пристальное внимание промежуточным нагрузками и состоянию простоя

Только с таким понижением напряжения мой Ryzen 5 1600 стал укладываться в паспортные 60 ватт. Снизилась температура и шум от кулера. Для эксплуатации без разгона это самый оптимальный режим.

Особенно полезно проделать данную процедуру будет владельцам недорогих материнских плат, система питания которых слабая и перегревается.

Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
RozBlog
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: