icc max что это

Как разогнать процессор Intel на примере Intel Core i9-9900K

Содержание

Содержание

Разгон процессоров от компании Intel в первую очередь связан с выбором процессора с индексом K или KF (К — означает разблокированный множитель) и материнской платы на Z-чипсете (Z490–170). А также от выбора системы охлаждения.

Чтобы понять весь смыл разгона, нужно определиться, что вы хотите получить от разгона. Стабильной работы и быть уверенным, что не вылезет синий экран смерти? Или же вам нужно перед друзьями пощеголять заветной частотой 5000–5500 MHz?

Сегодня будет рассмотрен именно первый вариант. Стабильный разгон на все случаи жизни, однако и тем, кто выбрал второй вариант, будет полезно к прочтению.

Выбор материнской платы

К разгону нужно подходить очень ответственно и не пытаться разогнать Core i9-9900K на материнских платах, которые не рассчитаны на данный процессор (это, к примеру, ASRock Z390 Phantom Gaming 4, Gigabyte Z390 UD, Asus Prime Z390-P, MSI Z390-A Pro и так далее), так как удел этих материнских плат — процессоры Core i5 и, возможно, Core i7 в умеренном разгоне. Intel Core i9-9900K в результате разгона и при серьезной постоянной нагрузке потребляет от 220 до 300 Ватт, что неминуемо вызовет перегрев цепей питания материнских плат начального уровня и, как следствие, выключение компьютера, либо сброс частоты процессора. И хорошо, если просто к перегреву, а не прогару элементов цепей питания.

Выбор материнской платы для разгона — это одно из самых важных занятий. Ведь именно функционал платы ее настройки и качество элементной базы и отвечают за стабильность и успех в разгоне. Ознакомиться со списком пригодных материнских плат можно по ссылке.

Все материнские платы разделены на 4 группы: от начального уровня до продукта для энтузиастов. По большому счету, материнские платы второй и, с большой натяжкой, третьей группы хорошо справятся с разгоном процессора i9-9900K.

Выбор системы охлаждения

Немаловажным фактором успешного разгона является выбор системы охлаждения. Как я уже говорил, если вы будете разгонять на кулере который для этого не предназначен, у вас ничего хорошего не получится. Нам нужна либо качественная башня, способная реально отводить 220–250 TDP, либо жидкостная система охлаждения подобного уровня. Здесь все зависит только от бюджета.

Из воздушных систем охлаждения обратить внимание стоит на Noctua NH-D15 и be quiet! DARK ROCK PRO 4.

Силиконовая лотерея

И третий элемент, который участвует в разгоне — это сам процессор. Разгон является лотереей, и нельзя со 100% уверенностью сказать, что любой процессор с индексом К получится разогнать до частоты 5000 MHz, не говоря уже о 5300–5500 MHz (имеется в виду именно стабильный разгон). Оценить шансы на выигрыш в лотерее можно, пройдя по ссылке, где собрана статистика по разгону различных процессоров.

Приступаем к разгону

Примером в процессе разгона будет выступать материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XI HERO и процессор Intel Core i9-9900K. За охлаждение процессора отвечает топовый воздушный кулер Noctua NH-D15.

Первым делом нам потребуется обновить BIOS материнской платы. Сделать это можно как напрямую, из специального раздела BIOS с подгрузкой из интернета, так и через USB-накопитель, предварительно скачав последнюю версию c сайта производителя. Это необходимо, потому как в новых версиях BIOS уменьшается количество багов. BIOS, что прошит в материнской плате при покупке, скорее всего, имеет одну из самых ранних версий.

Тактовая частота процессора формируется из частоты шины BCLK и коэффициента множителя Core Ratio.

Как уже было сказано, разгон будет осуществляться изменением множителя процессора.

Заходим в BIOS и выбираем вкладку Extreme Tweaker. Именно тут и будет происходить вся магия разгона.

Первым делом меняем значение параметра Ai Overclocker Tuner с Auto в Manual. У нас сразу становятся доступны вкладки, отвечающие за частоту шины BCLK Frequency и CPU Core Ratio, отвечающая за возможность настройки множителя процессора.

ASUS MultiCore Enhancement какой-либо роли, когда Ai Overclocker Tuner в режиме Manual, не играет, можно либо не трогать, либо выключить, чтобы глаза не мозолило. Одна из уникальных функций Asus, расширяет лимиты TDP от Intel.

SVID Behavior — обеспечивает взаимосвязь между процессором и контроллером напряжения материнской платы, данный параметр используется при выставлении адаптивного напряжения или при смещении напряжения (Offset voltages). Начать разгон в любом случае лучше с фиксированного напряжения, чтобы понять, что может конкретно ваш экземпляр процессора, ведь все они уникальны. Если используется фиксация напряжения, значение этого параметра просто игнорируется. Установить Best Case Scenario. Но к этому мы еще вернемся чуть позже.

AVX Instruction Core Ratio Negative Offset — устанавливает отрицательный коэффициент при выполнении AVX-инструкций. Программы, использующие AVX-инструкции, создают сильную нагрузку на процессор, и, чтобы не лишаться заветных мегагерц в более простых задачах, придумана эта настройка. Несмотря на все большее распространение AVX-инструкции, в программах и играх они встречаются все еще редко. Все сугубо индивидуально и зависит от задач пользователя. Я использую значение 1.

Наример, если нужно, чтобы частота процессора при исполнении AVX инструкций была не 5100 MHz, а 5000 MHz, нужно указать 1 (51-1=50).

Далее нас интересует пункт CPU Core Ratio. Для процессоров с индексом K/KF выбираем Sync All Cores (для всех ядер).

1-Core Ratio Limit — именно тут и задается множитель для ядер процессора. Начать лучше с 49–50 для 9 серии и 47–48 для 8 серии процессоров Intel соответственно, с учетом шины BCLK 100 мы как раз получаем 4900–5000 MHz и 4700–4800 MHz.

DRAM Frequency — отвечает за установку частоты оперативной памяти. Но это уже совсем другая история.

CPU SVID Support — данный параметр необходим процессору для взаимодействия с регулятором напряжения материнской платы. Блок управления питанием внутри процессора использует SVID для связи с ШИМ-контроллером, который управляет регулятором напряжения. Это позволяет процессору выбирать оптимальное напряжение в зависимости от текущих условий работы. В адаптивном режиме установить в Auto или Enabled. При отключении пропадет мониторинг значений VID и потребляемой мощности.

CPU Core/Cache Current Limit Max — лимит по току в амперах (A) для процессорных ядер и кэша. Выставляем 210–220 A. Этого должно хватить всем даже для 9900к на частоте 5100MHz. Максимальное значение 255.75.

Min/Max CPU Cache Ratio — множитель кольцевой шины или просто частота кэша. Для установки данного параметра есть неофициальное правило, множитель кольцевой шины примерно на два–три пункта меньше, чем множитель для ядер.

Например, если множитель для ядер 51, то искать стабильность кэша нужно от 47. Все очень индивидуально. Начать лучше с разгона только ядер. Если ядро стабильно, можно постепенно повышать частоту кэша на 1 пункт.

Разгон кольцевой шины в значении 1 к 1 с частотой ядер это идеальный вариант, но встречается такое очень редко на частоте 5000 MHz.

Заходим в раздел Internal CPU Power Management для установки лимитов по энергопотреблению.

Читайте также:  что делать если гарик на чарон бейби

SpeedStep — во время разгона, выключаем. На мой взгляд, совершенно бесполезная функция в десктопных компьютерах.

Long Duration Packet Power Limit — задает максимальное энергопотребление процессора в ватах (W) во время долгосрочных нагрузок. Выставляем максимум — 4095/6 в зависимости от версии Bios и производителя.

Short Duration Package Power Limit — задает максимальное возможное энергопотребление процессором в ваттах (W) при очень кратковременных нагрузках. Устанавливаем максимум — 4095/6.

Package Power Time Window — максимальное время, в котором процессору разрешено выходить за установленные лимиты. Устанавливаем максимальное значение 127.

Установка максимальных значений у данных параметров отключает все лимиты.

IA AC Load Line/IA DC Load Line — данные параметры используются в адаптивном режиме установки напряжения, они задают точность работы по VID. Установка этих двух значений на 0,01 приведет ближе к тому напряжению, которое установил пользователь, при этом минимизируются пики. Если компьютер, после установки параметра IA DC Load line в значение 0,01, уходит в «синьку», рекомендуется повысить значение до 0,25. Фиксированное напряжение будет игнорировать значения VID процессора, так что установка IA AC Load Line/IA DC Load Line в значение 0,01 не будет иметь никакого влияния на установку ручного напряжения, только при работе с VID. На материских платах от Gigabyte эти параметры необходимо устанавливать в значение 1.

Возвращаемся в меню Extrime Tweaker для выставления напряжения.

BCLK Aware Adaptive Voltage — если разгоняете с изменением значения шины BCLK, — включить.

CPU Core/Cache Voltage (VCore) — отвечает за установку напряжения для ядер и кэша. В зависимости от того, какой режим установки напряжения вы выберете, дальнейшие настройки могут отличаться.

Существует три варианта установки напряжения: адаптивный, фиксированный и смещение. На эту тему много мнений, однако, в моем случае, адаптивный режим получается холоднее. Зачастую для 9 поколения процессоров Intel оптимальным напряжением для использования 24/7 является 1.350–1.375V. Подобное напряжение имеет место выставлять для 9900К при наличии эффективного охлаждения.

Поднимать напряжение выше 1.4V для 8–9 серии процессоров Intel совершенно нецелесообразно и опасно. Рост потребления и температуры не соразмерен с ростом производительности, которую вы получите в результате такого разгона.

Offset mode Sign — устанавливает, в какую сторону будет происходить смещение напряжения, позволяет добавлять (+) или уменьшать (-) значения к выставленному вольтажу.

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage — устанавливает максимальное напряжение для процессора в адаптивном режиме. Я использую 1.350V, данное напряжение является некой золотой серединой по соотношению температура/безопасность.

Offset Voltage — величина смещения напряжения. У меня используется 0.001V, все очень индивидуально и подбирается во время тестирования.

DRAM Voltage — устанавливает напряжение для оперативной памяти. Условно безопасное значение при наличии радиаторов на оперативной памяти составляет 1.4–1.45V, без радиаторов до 1.4V.

CPU VCCIO Voltage (VCCIO) — устанавливает напряжение на IMC и IO.

CPU System Agent Voltage (VCCSA) — напряжение кольцевой шины и контроллера кольцевой шины.

Таблица с соотношением частоты оперативной памяти и напряжениями VCCIO и VCCSA:

Однако, по личному опыту, даже для частоты 4000 MHz требуется напряжение примерно 1.15V для VCCIO и 1.2V для VCCSA. На мой взгляд, разумным пределом является для VCCIO 1.20V и VCCSA 1.25V. Все что выше, должно быть оправдано либо частотой разгона оперативной памяти за 4000MHz +, либо желанием получить максимум на свой страх и риск.

Часто при использовании XMP профиля оперативной памяти параметры VCCIO и VCCSA остаются в значении Auto, тем самым могут повыситься до критических показателей, это, в свою очередь, чревато деградацией контроллера памяти с последующим выхода процессора из строя.

Установка LLC

LLC (Load-Line Calibration) В зависимости от степени нагрузки на процессор, напряжение проседает, это называется Vdroop. LLC компенсирует просадку напряжения (vCore) при высокой нагрузке. Но есть определенные особенности работы с LLC.

Например, мы установили фиксированное напряжение в BIOS для ядер 1.35V. После старта компьютера на рабочем столе мы видим уже не 1.35V, а 1.32V. Но, если запустим более требовательное к ресурсам процессора приложение, например Linx, напряжение может провалиться до 1.15V, и мы получим синий экран или «невязки», ошибки или выпадение ядер.

Чтобы напряжение проседало не так сильно и придумана функция LLC c разным уровнем компенсации просадки. Не стоит сразу гнаться за установкой самого высокого/сильного уровня компенсации. В этом нет никакого смысла. Это может быть даже опасно ввиду чрезвычайно завышенного напряжения (overshoot) в момент запуска и прекращения ресурсоемкой нагрузки перед и после Vdroop. Нужно оптимально подобрать выставленное напряжение с уровнем LLC. Напряжение под нагрузкой и должно проседать, но должна оставаться стабильность. Конкретно у меня в BIOS материнской платы стоит 1.35V c LLC 5. Под нагрузкой напряжение опускается до 1.19–1.21V, при этом процессор остается абсолютно стабильным под длительной и серьезной нагрузкой. Завышенное напряжение выливается в большем потреблении и, как следствие, более высоких температурах.

Например, при установке LCC 6 с напряжением 1.35V во время серьезной нагрузки напряжение проседает до 1.26V, при этом справиться с энергопотреблением и температурой с использованием воздушной системы охлаждения уже нет возможности.

Чтобы наглядно изучить процесс работы LLC и то, какое влияние оказывает завышенный LLC на Overshoot’ы, предлагаю ознакомиться с работами elmora, более подробно здесь.

Идеальным вариантом, с точки зрения Overshoot’ов, является использование LLC в значении 1 (самое слабое на платах Asus), однако добиться стабильности с таким режимом работы LLC во время серьезной нагрузки будет сложно, как выход, существенное завышенное напряжение в BIOS. Что тоже не очень хорошо.

Пример использовании LLC в значении 8 (самое сильно на платах Asus)

При появлении нагрузки на процессоре напряжение просело, но потом в работу включается LLC и компенсирует просадку, причем делая это настолько агрессивно, что напряжение на мгновение стало даже выше установленного в BIOS.

В момент прекращения нагрузки мы видим еще больший скачок напряжения (Overshoot), а потом спад, работа LLC прекратилась. Вот именно эти Overshoot’ы, которые значительно превышают установленное напряжение в BIOS, опасны для процессора. Какого-либо вреда на процессор Undershoot и Vdroop не оказывают, они лишь являются виновниками нестабильности работы процессора при слишком сильных просадках.

CPU Current Capability — увеличивает допустимое значение максимального тока, подаваемого на процессор. Сильно не увлекайтесь, с увеличением растет так же и температура. Оптимально на 130–140%

VRM Spread Spectrum — лучше выключить и кактус у компьютера поставить, незначительное уменьшение излучения за счет ухудшения сигналов да и шина BLCK скакать не будет.

Все остальные настройки нужны исключительно для любителей выжимать максимум из своих систем любой ценой.

Проверка стабильности

После внесения всех изменений, если компьютер не загружается, необходимо повысить напряжение на ядре или понизить частоту. Когда все же удалось загрузить Windows, открываем программу HWinfo или HWMonitor для мониторинга за состоянием температуры процессора и запускаем Linx или любую другую программу для проверки стабильности и проверяем, стабильны ли произведенные настройки. Автор пользуется для проверки стабильности разгона процессора программами Linx с AVX и Prime95 Version 29.8 build 6.

Читайте также:  какой обжарки бывает кофе в зернах

Если вдруг выявилась нестабильность, то повышаем напряжение в пределах разумного и пробуем снова. Если стабильности не удается добиться, понижаем частоту. Все значения частоты и напряжения сугубо индивидуальны, и дать на 100 % верные и подходящие всем значения нельзя. Как уже писалось, разгон — это всегда лотерея, однако, купив более качественный продукт, шанс выиграть всегда будет несколько выше.

Резюмируем все выше сказанное

Максимально допустимое напряжение на процессор составляет до 1.4V. Оптимально в пределах 1.35V, со всем что выше, возникают трудности с температурой под нагрузкой.

Существует 3 способа установки напряжения:

Adaptive mode — это предпочтительный способ для установки напряжения.
Он работает с таблицей значений VID вашего процессора и позволяет снижать напряжение в простое.

Оптимально найти стабильное напряжение в фиксированном режиме, потом выставить адаптивный режим и вбить это знание для адаптивного режима, далее выставить величину смещения по необходимости.

При разгоне оперативной памяти и использовании XMP профиля, необходимо контролировать напряжение на CPU VCCIO Voltage (VCCIO) и CPU System Agent Voltage (VCCSA).

Подобрать оптимальный уровень работы LLC, VDROOP ДОЛЖЕН БЫТЬ.

Название и принцип работы LLC у разных производителей

Источник

Как выполнить оверклокинг процессора Intel® Core™ с разблокированным множителем

Основные моменты:

Что такое оверклокинг?

Оверклокинг процессора — отличный способ извлечь еще больше производительности из вашего компьютера. Процесс может казаться сложным, однако основы оверклокинга на самом деле довольно простые. Мы поговорим о том, что такое оверклокинг и как он работает, а также расскажем о нескольких способах безопасно разогнать процессор самостоятельно.

Мы предоставили подробные инструкции по двум популярным методам оверклокинга. Первый и самый простой метод заключается в использовании утилиты Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU). Эта универсальная утилита сама выполняет большинство сложных настроек и значительно ускоряет процесс разгона для тех, кто проводит оверклокинг впервые.

В противном случае мы начнем с основ и подробно расскажем все, что нужно знать, чтобы приступить к оверклокингу центрального процессора.

Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантийных обязательств на продукцию и снизить стабильность, производительность и срок службы процессора и других компонентов.

Что такое процессор?

Процессор (центральный процессорный узел) — это мозг вашего компьютера. Это сложное и функциональное оборудование, призванное каждую секунду выполнять огромное количество вычислений, необходимых для работы современных компьютеров.

Скорость вычислений процессора сильно зависит от его рабочей частоты, которую также называют тактовой частотой или частотой процессора. Чем выше тактовая частота, тем быстрее ваш процессор сможет выполнять огромные объемы вычислений, необходимые для надлежащей работы вашей системы.

Основы оверклокинга

Чтобы разогнать процессор, оверклокер преднамеренно увеличивает тактовую частоту процессора до уровня выше исходных спецификаций. Поскольку скорость вычислений очень сильно зависит от частоты процессора, целью оверклокинга является общее повышение производительности компьютера.

Частота процессора определяется тремя факторами:

Проще говоря: BCLK x множитель = тактовая частота процессора.

Пример: 100 МГц (BCLK) x 44 (множитель ядра) = 4400 МГц = 4,4 ГГц. Это число в гигагерцах — то, что вы обычно видите, когда смотрите на спецификации скорости процессора.

Для оверклокинга, то есть для увеличения тактовой частоты процессора, мы будем увеличивать множитель с шагом +1, добавляя к частоте нашего процессора по 100 МГц за раз, а затем тестируя работу процессора и стабильность. Затем мы будем повторять эту процедуру, пока не достигнем пределов возможностей аппаратного обеспечения.

Помимо увеличения частоты при оверклокинге может потребоваться увеличить отдельные напряжения и изменить другие параметры производительности системы, чтобы сохранить стабильность работы при повышенной частоте.

Аппаратное обеспечение, необходимое для оверклокинга

Итак, мы рассказали об основах, а теперь поговорим о том, какое аппаратное обеспечение нужно для оверклокинга.

Если вы хотите разогнать свой процессор, важно использовать адекватную систему охлаждения. Для высокой скорости нужно повышенное напряжение, при котором процессор выделяет больше тепла, и это означает, что для безопасной работы процессора нужна более эффективная система охлаждения. Для оверклокинга крайне важно иметь эффективный кулер процессора.

Также вам потребуется центральный процессор с суффиксом K или X в названии, например Intel® Core™ i9-9900K. Суффикс серии K или X означает, что на данном процессоре не заблокированы множители частоты, и что он поддерживает оверклокинг. Чтобы узнать больше о названиях и условных обозначениях процессоров Intel®, ознакомьтесь с этим материалом по названиям процессоров.

Также вам потребуется системная плата с поддержкой оверклокинга. На рынке имеется очень много моделей разных производителей, однако, в зависимости от модели вашего процессора, вам потребуется системная плата серии Z (например, Z390) или серии X (например, X299). Эти наборы микросхем имеют встроенную поддержку оверклокинга и другие функции, улучшающие качество работы.

С учетом различий рыночных спецификаций существует вероятность, что две системные платы с одинаковым набором микросхем серии Z будут иметь разные наборы функций. Обязательно выбирайте подходящую для вас системную плату. Здесь вы можете узнать больше о том, как выбрать системную плату.

Определение базовой производительности

Когда у нас имеется аппаратное обеспечение, в том числе подходящие процессор, системная плата и система охлаждения, мы можем приступать к оверклокингу.

Прежде всего, необходимо измерить текущую производительность системы при настройках по умолчанию. Важно сделать это до внесения любых изменений. Это позволит вам легко выявлять любые проблемы и отслеживать изменения производительности.

Чтобы определить базовый уровень, нам понадобится программное обеспечение для тестирования. Эти программные инструменты определяют фактическую производительность вычислительных операций в вашей системе и позволяют отслеживать любые улучшения. Другие инструменты помогут отслеживать такие важные показатели, как тактовая частота процессора, рабочее напряжение и температуры на разных этапах процесса.

Начальное тестирование системы необходимо, чтобы убедиться в ее правильной работе до оверклокинга и установить базовый уровень, по которому вы будете оценивать влияние оверклокинга на производительность. Это также поможет оценить производительность системы и эффективность вашего решения охлаждения.

Совет профессионала: Нет смысла разгонять систему, которая уже перегревается. Чтобы начать оверклокинг, оценить производительность вашего ПК в изначальном состоянии.

Обратите внимание, что при перегреве процессор сам себя защищает и замедляется для снижения тепловыделения. В результате производительность вычислительных операций снижается, что может повлиять на результаты тестирования. В этом разделе вы найдете дополнительную информацию о средствах защиты, с которыми можете столкнуться при разгоне.

При запуске самого первого теста необходимо следить за рядом важных параметров:

Начинаем разгон

Мы измерили базовые параметры и теперь можем приступить к разгону. Для этого рекомендуется применять поэтапный подход. Мы будем вносить небольшие изменения и тестировать их, прежде чем продолжать. Это позволит нам быстро исправлять любые возникающие проблемы и легко определять, какие изменения вызвали конкретную проблему.

Первая поытка оверклокинга

Как мы уже говорили, существует несколько способов выполнения пошагового разгона. Мы рекомендуем начать с утилиты Intel® XTU, поскольку в ней имеются все необходимые инструменты для начального тестирования, изменения настроек и тестирования стабильности системы.

Читайте также:  при каком заболевании зевота

Если вам необходим более детальный контроль производительности и настроек, вы можете использовать для разгона процессора систему BIOS вашего компьютера, но это рекомендуется для более продвинутых пользователей. Поскольку конфигурации BIOS и аппаратного обеспечения могут отличаться, на разных системах пошаговый процесс может выглядеть по разному.

Мы задаем для всех ядер процессора одинаковую частоту, чтобы процессор работал точно с заданной частотой на всех ядрах.

После изменения показателей частоты процессора и регулировки напряжения с помощью утилиты Intel® XTU или BIOS примените эти изменения и перезагрузите систему.

После попытки оверклокинга

Когда вы измените настройки системы, примените их и перезагрузите систему, возникнет одна из следующих двух ситуаций:

Если ваша система работает нестабильно, у вас есть несколько вариантов дальнейших действий. Во первых, вы можете увеличить значение Vcore для компенсации повышенной частоты, что может улучшить стабильность.

При повышении напряжения ядра процессора помните, что повышение подаваемой на процессор мощности влияет на его тепловыделение. В любой ситуации важно найти наименьшее напряжение, обеспечивающее стабильную работу, и поэтому следует повышать напряжение с шагом +0,05 В, и после каждого повышения сохранять настройки и проводить тестирование, пока вы не подберете работающее сочетание настроек.

Другой вариант заключается в том, чтобы понижать тактовую частоту, уменьшая значение множителя до тех пор, пока система не начнет работать стабильно. Это может быть единственным доступным вариантом, если вы достигли предела напряжения или температуры.

Важно! При использовании традиционных методов охлаждения (воздушное или жидкостное) не допускается поднимать напряжение свыше 1,4 В. Максимальная температура процессора не должна превышать 100°C при краткосрочной пиковой нагрузке и 80°C или менее при выполнении более длительных рабочих задач.

Более подробную информацию о температурных ограничениях процессоров можно найти в разделе «Управление энергопотреблением и тепловыделением».

Ограничения аппаратного обеспечения

Со временем вы достигните пределов возможностей системы по частоте, напряжению и температуре. В разных системах эти пределы будут разными.

После достижения верхнего предела у вас имеются следующие возможности:

После применения изменений и успешной перезагрузки системы нужно посмотреть, что изменилось, и проверить стабильность и производительность.

Измерение прироста производительности

В основе успешного разгона лежит эффективная оценка производительности. Это единственный способ измерения прироста производительности.

Ранее мы провели тестирование для определения базового уровня производительности. Теперь мы повторим этот тест и сравним результаты.

Оверклокинг — это итеративный процесс. Если это первая попытка, прирост производительности может быть недостаточным для ваших целей. Это нормально. С каждой успешной модификацией производительности вы будете постепенно приближаться к своей цели.

После повторного теста и сравнения результатов вы сможете или перейти к повышению стабильности или продолжить изменять настройки для дальнейшего повышения производительности.

Совет профессионала: Настройки напряжения важны для разгона, однако чрезмерно высокое или чрезмерно низкое напряжение может вызвать нестабильность. Изменяйте напряжение с небольшим шагом (например, +25-50 мВ в диапазоне 1,1 В), чтобы оценить реакцию аппаратного обеспечения. Записывайте температуру после каждого изменения напряжения.

Потребление энергии и выделение тепла

Мониторинг энергопотребления и тепловыделения критически важен для разгона системы. На этом этапе успех оверклокинга зависит от эффективности системы охлаждения.

Также следует учитывать верхний предел температуры вашего процессора. Чтобы узнать максимальную допустимую температуру вашего процессора, откройте эту страницу и найдите значение Tjunction для вашего процессора. В примере ниже вы увидите, что для процессора Intel® Core™ i7-9700K предел температуры составляет 100°C. Температура вашего процессора под нагрузкой не должна достигать этого или даже близкого значения. Для большинства процессоров при нормальной работе идеальная температура составляет 80°C или менее, так что убедитесь, что после оверклокинга в вашей системе соблюдается это ограничение.

Когда температура превышает заданный предел Tjunction, существует риск повреждения процессора под воздействием тепла. Хотя существуют средства защиты, снижающие риск, для долговечной службы процессора всегда нужно обеспечивать минимально возможную температуру для каждого уровня производительности.

Стабильность системы

При оверклокинге вы раздвигаете пределы возможностей вашего аппаратного обеспечения. В процессе разгона ваша система со временем станет работать нестабильно. Нестабильность системы может проявляться следующим образом:

Эти проблемы означают, что при настройке возник дисбаланс. Не паникуйте, это обычная часть процесса тестирования пределов возможностей вашей системы. Вы можете просто перезагрузить систему, используя кнопку перезагрузки или выключатель питания, если кнопка перезагрузки не реагирует.

Здесь было три возможных результата:

Заключительный шаг процесса оверклокинга предусматривает проверку долгосрочной стабильности системы. Если ваша система не перестала работать сразу после перезагрузки, это не означает, что ее можно использовать 24 часа в сутки.

Чтобы проверить реальную стабильность системы необходимы более длительные и интенсивные нагрузочные испытания. Существуют специальные программы для проверки долгосрочной стабильности системы при выполнении различных рабочих задач. Здесь вы можете узнать больше о тестировании стабильности и программном обеспечении для тестирования.

Максимальная безопасность

В современном аппаратном обеспечении ПК обычно используются средства защиты системы от возможных повреждений при колебаниях мощности и скачках напряжения.

При оверклокинге вы можете столкнуться с этими встроенными системами защиты, многие из которых интегрированы в блок питания системы. У вас может быть возможность отключать эти средства защиты или изменять их параметры, но это не рекомендуется делать, если вы не абсолютно уверены в своих действиях, поскольку это может повлечь повреждение аппаратного обеспечения.

Ниже приводится краткий обзор некоторых средств защиты, с которыми вы можете столкнуться:

Защита от превышения температуры (OTP): это средство защиты ограничивает температуру процессора до заданного предела. Если температура системы слишком высокая, ваш компьютер автоматически замедлит процессор (понизит его частоту) для восстановления безопасной температуры. Это приведет к снижению производительности процессора. Если замедления будет недостаточно для снижения температуры, система автоматически отключится.

Защита от чрезмерной мощности (OPP): системные платы проектируются для определенного уровня мощности. Если энергопотребление процессора слишком высокое, ваша система активирует эту защиту. По аналогии с OTP эта система снижает тактовую частоту для понижения температуры и отключает систему, если это не помогает.

Защита от перегрузки по току (OCP): эта система защиты присутствует во всех ПК. Сила тока увеличивается по мере повышения напряжения и частоты процессора. Некоторые системные платы позволяют изменять это значение. (В Intel® XTU его можно изменить с помощью параметра Processor Core ICCMAX. В BIOS также должна иметься эта опция).

Защита от перенапряжения (OVP): эта защита срабатывает, если входное напряжение процессора слишком высокое.

Защита от низкого напряжения (UVP): это функциональная противоположность системы защиты OVP. Если напряжение процессора будет слишком низким, система отключится.

Защита от короткого замыкания (SCP): эта защита срабатывает при обнаружении системной платой короткого замыкания. Обычно причин отключать эту защитную систему нет.

Источник

Сказочный портал