6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Uncore clock ratio что это

Содержание

Uncore clock ratio что это

Как разогнать Core i7-9700K или да ну его

⇡#Что можно сделать ещё

Увеличение рабочей частоты процессора – не единственная вещь, которую можно предпринять для достижения более высокого уровня производительности. Попутно можно провести ряд смежных мероприятий, которые пусть и не столь заметно, но всё же позволят сделать систему на базе Core i7-9700K ещё немного быстрее.

Например, разгон вычислительных ядер процессора можно сопроводить увеличением частоты работы L3-кеша и внутрипроцессорной кольцевой шины Ring Bus. В стандартной конфигурации они работают на 4,3 ГГц, но, как показывает опыт, частота может быть беспрепятственно повышена до 4,6 или даже 4,7 ГГц. Для этого достаточно поменять в BIOS лишь одну опцию – Min/Max CPU Cache Ratio (у разных производителей плат она может также называться CPU Cache Ratio, Uncore Ratio или Ring Ratio).

Для питания L3-кеша в процессоре используется то же самое напряжение, что и для вычислительных ядер. Поэтому вполне логично, что при разгоне процессора определённый дополнительный частотный потенциал открывается и у кеш-памяти третьего уровня. Остаётся лишь задействовать его соответствующей настройкой.

Проверить стабильность при разгоне кеш-памяти проще всего той же утилитой Prime95 29.4, но в режиме Blend, в котором эта программа работает с большими объёмами данных и активно эксплуатирует подсистему кеш-памяти.

Естественно, в разогнанной системе логично использовать и скоростную память. Разгон памяти к теме данной статьи относится лишь косвенно, однако нужно упомянуть, что использование модулей DDR4 SDRAM с высокой частотой требует повышения процессорных напряжений VCCIO и на VCCSA. Первое отвечает за питание схем ввода-вывода CPU и контроллера памяти, второе – определяет напряжение на процессорном системном агенте.

При использовании модулей DDR4-3600 и более скоростных эти напряжения имеет смысл поднять до уровня 1,1-1,25 В. При этом нужно иметь в виду, что VCCSA влияет на разгон памяти сильнее, а напряжение VCCIO должно быть не выше, чем VCCSA.

И ещё одно важное напряжение, которое может иметь смысл скорректировать в разогнанной системе, – это CPU PLL. Практика показывает, что многие материнские платы завышают его во время разгона, в то время как оно оказывает существенное влияние на температурный режим процессора. Поэтому рекомендуется фиксировать его вручную в диапазоне 1,05-1,1 В.

⇡#Описание тестовых систем и методики тестирования

До сих пор мы отвечали на вопрос, поставленный первой частью названия этой статьи: как разогнать Core i7-9700K до 5 ГГц? Теперь же пришло время дать ответ и на второй вопрос: а стоит ли вообще разгонять такой процессор? Ведь он достаточно быстр и без того, а его оверклокинг не приводит к принципиальному улучшению частотной формулы, но зато очень существенно увеличивает энергопотребление и тепловыделение системы.

Для того, чтобы всесторонне разобраться в целесообразности разгона Core i7-9700K, мы провели его тестирование в трех режимах: в номинале; при включении технологии Multi-Core Enhancements; и при его типичном ручном разгоне до 5,0 ГГц (4,8 ГГц при исполнении AVX-инструкций) с одновременным увеличением частоты работы L3-кеша до 4,6 ГГц.

Для полноты картины производительность восьмиядерного Core i7-9700K мы сравним с результатами тестов шестиядерного Core i7-8700К и Ryzen 7 2700X, которые так же, как и главный герой, были протестированы в номинале и при разгоне до наиболее типичных значений частот. Для Core i7-8700K это – 5,0 ГГц с увеличением частоты кеша до 4,8 ГГц, а для Ryzen 7 2700X – 4,1 ГГц.

В конечном итоге список задействованных в тестировании комплектующих получился таким:

  • Процессоры:
    • AMD Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge, 8 ядер + SMT, 3,7-4,3 ГГц, 16 Мбайт L3);
    • Intel Core i7-9700K (Coffee Lake Refresh, 8 ядер, 3,6-4,9 ГГц, 12 Мбайт L3);
    • Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, 6 ядер + HT, 3,7-4,7 ГГц, 12 Мбайт L3);
    • Процессорный кулер: Corsair Hydro Series H115i;
  • Материнские платы:
    • ASRock X470 Taichi (Socket AM4, AMD X470);
    • ASUS Maximus XI Hero (LGA 1151v2, Intel Z390);
  • Память:
    • 2 × 8 Гбайт DDR4-3600 SDRAM, 16-16-16-36 (G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR).
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (TU102, 1350/14000 МГц, 11 Гбайт GDDR6 352-бит).
    • Дисковая подсистема: Samsung 960 PRO 1TB (MZ-V6P1T0BW).
    • Блок питания: Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1000W Titanium (80 Plus Titanium, 1000 Вт).

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 10 Enterprise (v1803) Build 17137.1 с использованием следующего комплекта драйверов:

  • AMD Chipset Driver 18.10;
  • Intel Chipset Driver 10.1.1.45;
  • Intel Management Engine Interface Driver 11.7.0.1017;
  • NVIDIA GeForce 416.34 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Комплексные бенчмарки:

  • BAPCo SYSmark 2018 – тестирование в сценариях Productivity (офисная работа: обработка электронных таблиц, архивация и разархивация файлов, работа с PDF и тестовыми документами, электронная почта, установка и удаление программ, создание презентаций, оптическое распознавание просканированного документа), Creativity (работа над мультимедийным контентом — склейка панорам из нескольких изображений, создание HDR-фотографий, подготовка изображений к печати, импорт и эксперт фотографий, распознавание лиц на фото с применением ИИ-алгоритмов, перекодирование видео, подготовка видео к публикации в веб), Responsiveness (запуск «тяжёлых» программных пакетов, работа в браузере с большим числом открытых вкладок, установка и удаление программ, переключение между вкладками браузера и открытыми приложениями, запись набора документов в папку).
  • Futuremark 3DMark Professional Edition 2.4.4264 — тестирование в сцене Time Spy Extreme 1.0.

Приложения:

  • 7-zip 18.05 — тестирование скорости архивации. Измеряется время, затрачиваемое архиватором на сжатие директории с различными файлами общим объёмом 3,1 Гбайт. Используется алгоритм LZMA2 и максимальная степень компрессии.
  • Adobe Photoshop Lightroom Classic СС 7.3 – тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Тестовый сценарий включает постобработку и экспорт в JPEG с разрешением 1920 × 1080 и максимальным качеством двухсот 16-мегапиксельных изображений в RAW-формате, сделанных цифровой камерой Fujifilm X-T1.
  • Adobe Premiere Pro CC 2018 12.1.0 — тестирование производительности при нелинейном видеомонтаже. Измеряется время рендеринга в формат YouTube 4K проекта, содержащего HDV 2160p30 видеоряд с наложением различных эффектов.
  • Blender 2.79b – тестирование скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трёхмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.
  • Corona 1.3 – тестирование скорости рендеринга при помощи одноимённого рендерера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.
  • Stockfish 9 – тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Измеряется скорость перебора вариантов в позиции «1q6/1r2k1p1/4pp1p/1P1b1P2/3Q4/7P/4B1P1/2R3K1 w».
  • VeraCrypt 1.22.9 – тестирование криптографической производительности. Используется встроенный в программу бенчмарк, задействующий тройное шифрование Kuznyechik-Serpent-Camellia.
  • x265 2.4+14 8bpp — тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC. Для оценки производительности используется исходный 2160p@24FPS AVC-видеофайл, имеющий битрейт около 42 Мбит/с.

Игры:

  • Ashes of Singularity. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, Quality Profile = Extreme. Разрешение 3840 × 2160: DirectX 12, Quality Profile = Extreme.
  • Assassin’s Creed: Origins. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra High. Разрешение 3840 × 2160: Graphics Quality = Ultra High.
  • Far Cry 5. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Motion Blur = On. Разрешение 3840 × 2160: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Motion Blur = On.
  • Kingdom Come: Deliverance. Разрешение 1920 × 1080: Overall Image Quality = Ultra High. Разрешение 3840 × 2160: Overall Image Quality = Ultra High.
  • Shadow of the Tomb Ra >Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в комплексных тестах

Результаты SYSmark 2018 позволяют оценить, насколько заметный эффект даёт разгон Core i7-9700K с точки зрения производительности при обычной повседневной работе. Этот тест хорош тем, что использует реальные сценарии работы пользователя в распространённых приложениях, список которых включает Acrobat Pro DC, Photoshop CC, Lightroom Classic CC, BowPad 2.3, CyberLink PowerDirector 15, FileZilla 3, Chrome 65, Excel 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 и Word 2016. И полученные в нём результаты явно указывают на то, что существенного прироста быстродействия ждать не следует. Если в случае разгона Core i7-8700K быстродействие можно было поднять на достаточно ощутимые 17 %, то оверклокинг Core i7-9700K даёт гораздо более скромный результат – 9 % в лучшем случае.

Если же в качестве метрики взять тест 3DMark Time Spy Extreme, который моделирует гипотетическую идеальную в плане параллелизма игровую нагрузку, то здесь увеличение частоты Core i7-9700K до 5,0 ГГц (с применением корректирующего коэффициента -2 для AVX-инструкций) позволяет получить прирост быстродействия на уровне 11 %. В то же время разгон Core i7-8700K позволял увеличить показатель процессорной производительности на 15 %, что выступает ещё одним подтверждением наблюдения, что по мере выхода новых поколений интеловских процессоров, их оверклокерский потенциал планомерно снижается.

⇡#Производительность в ресурсоёмких приложениях

Несмотря на то, что Core i7-9700K допускает относительно небольшой разгон, приложения для создания и обработки контента реагируют на него достаточно чутко. Даже простое включение MCE, отменяющее для CPU ограничения по энергопотреблению, позволяет получить примерно 5-процентное увеличение быстродействия. Если же заняться оверклокингом вручную, то из Core i7-9700K можно выжать дополнительные 10 % быстродействия.

Тяжелая артиллерия. Обзор материнской платы Gigabyte GA-X58A-UD9

BIOS Setup

В середине прошлого года разработчики материнских плат были далеки от массового внедрения интерфейса UEFI со всеми его «красивостями». Gigabyte GA-X58A-UD9 настраивается через проверенный временем Award BIOS.

Прежде всего, нас интересует обширный раздел Motherboard Intelligent Tweaker.

В нижней части окна отображаются основные данные о системе. Более подробно о режиме работы процессора и модулей памяти пользователя информирует подменю M.I.T. Current Status:

В подразделе Advanced Frequency Settings осуществляется управление тактовыми частотами процессорных ядер, интерфейса QPI, контроллера памяти (Uncore), шины PCI Express и модулей ОЗУ.

Ключевую роль здесь играет значение опорной частоты (Bclk), которое на платформе LGA1366 может регулироваться в довольно широких пределах, позволяя разгонять процессоры с заблокированным на повышение множителем.

Как разогнать Core i7-9700K или да ну его

⇡#Что можно сделать ещё

Увеличение рабочей частоты процессора – не единственная вещь, которую можно предпринять для достижения более высокого уровня производительности. Попутно можно провести ряд смежных мероприятий, которые пусть и не столь заметно, но всё же позволят сделать систему на базе Core i7-9700K ещё немного быстрее.

Например, разгон вычислительных ядер процессора можно сопроводить увеличением частоты работы L3-кеша и внутрипроцессорной кольцевой шины Ring Bus. В стандартной конфигурации они работают на 4,3 ГГц, но, как показывает опыт, частота может быть беспрепятственно повышена до 4,6 или даже 4,7 ГГц. Для этого достаточно поменять в BIOS лишь одну опцию – Min/Max CPU Cache Ratio (у разных производителей плат она может также называться CPU Cache Ratio, Uncore Ratio или Ring Ratio).

Для питания L3-кеша в процессоре используется то же самое напряжение, что и для вычислительных ядер. Поэтому вполне логично, что при разгоне процессора определённый дополнительный частотный потенциал открывается и у кеш-памяти третьего уровня. Остаётся лишь задействовать его соответствующей настройкой.

Проверить стабильность при разгоне кеш-памяти проще всего той же утилитой Prime95 29.4, но в режиме Blend, в котором эта программа работает с большими объёмами данных и активно эксплуатирует подсистему кеш-памяти.

Естественно, в разогнанной системе логично использовать и скоростную память. Разгон памяти к теме данной статьи относится лишь косвенно, однако нужно упомянуть, что использование модулей DDR4 SDRAM с высокой частотой требует повышения процессорных напряжений VCCIO и на VCCSA. Первое отвечает за питание схем ввода-вывода CPU и контроллера памяти, второе – определяет напряжение на процессорном системном агенте.

При использовании модулей DDR4-3600 и более скоростных эти напряжения имеет смысл поднять до уровня 1,1-1,25 В. При этом нужно иметь в виду, что VCCSA влияет на разгон памяти сильнее, а напряжение VCCIO должно быть не выше, чем VCCSA.

И ещё одно важное напряжение, которое может иметь смысл скорректировать в разогнанной системе, – это CPU PLL. Практика показывает, что многие материнские платы завышают его во время разгона, в то время как оно оказывает существенное влияние на температурный режим процессора. Поэтому рекомендуется фиксировать его вручную в диапазоне 1,05-1,1 В.

⇡#Описание тестовых систем и методики тестирования

До сих пор мы отвечали на вопрос, поставленный первой частью названия этой статьи: как разогнать Core i7-9700K до 5 ГГц? Теперь же пришло время дать ответ и на второй вопрос: а стоит ли вообще разгонять такой процессор? Ведь он достаточно быстр и без того, а его оверклокинг не приводит к принципиальному улучшению частотной формулы, но зато очень существенно увеличивает энергопотребление и тепловыделение системы.

Для того, чтобы всесторонне разобраться в целесообразности разгона Core i7-9700K, мы провели его тестирование в трех режимах: в номинале; при включении технологии Multi-Core Enhancements; и при его типичном ручном разгоне до 5,0 ГГц (4,8 ГГц при исполнении AVX-инструкций) с одновременным увеличением частоты работы L3-кеша до 4,6 ГГц.

Для полноты картины производительность восьмиядерного Core i7-9700K мы сравним с результатами тестов шестиядерного Core i7-8700К и Ryzen 7 2700X, которые так же, как и главный герой, были протестированы в номинале и при разгоне до наиболее типичных значений частот. Для Core i7-8700K это – 5,0 ГГц с увеличением частоты кеша до 4,8 ГГц, а для Ryzen 7 2700X – 4,1 ГГц.

В конечном итоге список задействованных в тестировании комплектующих получился таким:

  • Процессоры:
    • AMD Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge, 8 ядер + SMT, 3,7-4,3 ГГц, 16 Мбайт L3);
    • Intel Core i7-9700K (Coffee Lake Refresh, 8 ядер, 3,6-4,9 ГГц, 12 Мбайт L3);
    • Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, 6 ядер + HT, 3,7-4,7 ГГц, 12 Мбайт L3);
    • Процессорный кулер: Corsair Hydro Series H115i;
  • Материнские платы:
    • ASRock X470 Taichi (Socket AM4, AMD X470);
    • ASUS Maximus XI Hero (LGA 1151v2, Intel Z390);
  • Память:
    • 2 × 8 Гбайт DDR4-3600 SDRAM, 16-16-16-36 (G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR).
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (TU102, 1350/14000 МГц, 11 Гбайт GDDR6 352-бит).
    • Дисковая подсистема: Samsung 960 PRO 1TB (MZ-V6P1T0BW).
    • Блок питания: Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1000W Titanium (80 Plus Titanium, 1000 Вт).

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 10 Enterprise (v1803) Build 17137.1 с использованием следующего комплекта драйверов:

  • AMD Chipset Driver 18.10;
  • Intel Chipset Driver 10.1.1.45;
  • Intel Management Engine Interface Driver 11.7.0.1017;
  • NVIDIA GeForce 416.34 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Комплексные бенчмарки:

  • BAPCo SYSmark 2018 – тестирование в сценариях Productivity (офисная работа: обработка электронных таблиц, архивация и разархивация файлов, работа с PDF и тестовыми документами, электронная почта, установка и удаление программ, создание презентаций, оптическое распознавание просканированного документа), Creativity (работа над мультимедийным контентом — склейка панорам из нескольких изображений, создание HDR-фотографий, подготовка изображений к печати, импорт и эксперт фотографий, распознавание лиц на фото с применением ИИ-алгоритмов, перекодирование видео, подготовка видео к публикации в веб), Responsiveness (запуск «тяжёлых» программных пакетов, работа в браузере с большим числом открытых вкладок, установка и удаление программ, переключение между вкладками браузера и открытыми приложениями, запись набора документов в папку).
  • Futuremark 3DMark Professional Edition 2.4.4264 — тестирование в сцене Time Spy Extreme 1.0.

Приложения:

  • 7-zip 18.05 — тестирование скорости архивации. Измеряется время, затрачиваемое архиватором на сжатие директории с различными файлами общим объёмом 3,1 Гбайт. Используется алгоритм LZMA2 и максимальная степень компрессии.
  • Adobe Photoshop Lightroom Classic СС 7.3 – тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Тестовый сценарий включает постобработку и экспорт в JPEG с разрешением 1920 × 1080 и максимальным качеством двухсот 16-мегапиксельных изображений в RAW-формате, сделанных цифровой камерой Fujifilm X-T1.
  • Adobe Premiere Pro CC 2018 12.1.0 — тестирование производительности при нелинейном видеомонтаже. Измеряется время рендеринга в формат YouTube 4K проекта, содержащего HDV 2160p30 видеоряд с наложением различных эффектов.
  • Blender 2.79b – тестирование скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трёхмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.
  • Corona 1.3 – тестирование скорости рендеринга при помощи одноимённого рендерера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.
  • Stockfish 9 – тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Измеряется скорость перебора вариантов в позиции «1q6/1r2k1p1/4pp1p/1P1b1P2/3Q4/7P/4B1P1/2R3K1 w».
  • VeraCrypt 1.22.9 – тестирование криптографической производительности. Используется встроенный в программу бенчмарк, задействующий тройное шифрование Kuznyechik-Serpent-Camellia.
  • x265 2.4+14 8bpp — тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC. Для оценки производительности используется исходный 2160p@24FPS AVC-видеофайл, имеющий битрейт около 42 Мбит/с.

Игры:

  • Ashes of Singularity. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, Quality Profile = Extreme. Разрешение 3840 × 2160: DirectX 12, Quality Profile = Extreme.
  • Assassin’s Creed: Origins. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra High. Разрешение 3840 × 2160: Graphics Quality = Ultra High.
  • Far Cry 5. Разрешение 1920 × 1080: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Motion Blur = On. Разрешение 3840 × 2160: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Motion Blur = On.
  • Kingdom Come: Deliverance. Разрешение 1920 × 1080: Overall Image Quality = Ultra High. Разрешение 3840 × 2160: Overall Image Quality = Ultra High.
  • Shadow of the Tomb Raider. Разрешение 1920 × 1080: DirectX12, Preset = Highest, Anti-Aliasing = TAA. Разрешение 3840 × 2160: DirectX12, Preset = Highest, Anti-Aliasing = Off.
  • Total War: Warhammer II. Разрешение 1920 × 1080: DirectX 12, Quality = Ultra. Разрешение 3840 × 2160: DirectX 12, Quality = Ultra.
  • Watch Dogs 2. Разрешение 1920 × 1080: Field of View = 70°, Pixel Density = 1.00, Graphics Quality = Ultra, Extra Details = 100%. Разрешение 3840 × 2160: Field of View = 70°, Pixel Density = 1.00, Graphics Quality = Ultra, Extra Details = 100%.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в комплексных тестах

Результаты SYSmark 2018 позволяют оценить, насколько заметный эффект даёт разгон Core i7-9700K с точки зрения производительности при обычной повседневной работе. Этот тест хорош тем, что использует реальные сценарии работы пользователя в распространённых приложениях, список которых включает Acrobat Pro DC, Photoshop CC, Lightroom Classic CC, BowPad 2.3, CyberLink PowerDirector 15, FileZilla 3, Chrome 65, Excel 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 и Word 2016. И полученные в нём результаты явно указывают на то, что существенного прироста быстродействия ждать не следует. Если в случае разгона Core i7-8700K быстродействие можно было поднять на достаточно ощутимые 17 %, то оверклокинг Core i7-9700K даёт гораздо более скромный результат – 9 % в лучшем случае.

Если же в качестве метрики взять тест 3DMark Time Spy Extreme, который моделирует гипотетическую идеальную в плане параллелизма игровую нагрузку, то здесь увеличение частоты Core i7-9700K до 5,0 ГГц (с применением корректирующего коэффициента -2 для AVX-инструкций) позволяет получить прирост быстродействия на уровне 11 %. В то же время разгон Core i7-8700K позволял увеличить показатель процессорной производительности на 15 %, что выступает ещё одним подтверждением наблюдения, что по мере выхода новых поколений интеловских процессоров, их оверклокерский потенциал планомерно снижается.

⇡#Производительность в ресурсоёмких приложениях

Несмотря на то, что Core i7-9700K допускает относительно небольшой разгон, приложения для создания и обработки контента реагируют на него достаточно чутко. Даже простое включение MCE, отменяющее для CPU ограничения по энергопотреблению, позволяет получить примерно 5-процентное увеличение быстродействия. Если же заняться оверклокингом вручную, то из Core i7-9700K можно выжать дополнительные 10 % быстродействия.

Тяжелая артиллерия. Обзор материнской платы Gigabyte GA-X58A-UD9

BIOS Setup

В середине прошлого года разработчики материнских плат были далеки от массового внедрения интерфейса UEFI со всеми его «красивостями». Gigabyte GA-X58A-UD9 настраивается через проверенный временем Award BIOS.

Прежде всего, нас интересует обширный раздел Motherboard Intelligent Tweaker.

В нижней части окна отображаются основные данные о системе. Более подробно о режиме работы процессора и модулей памяти пользователя информирует подменю M.I.T. Current Status:

В подразделе Advanced Frequency Settings осуществляется управление тактовыми частотами процессорных ядер, интерфейса QPI, контроллера памяти (Uncore), шины PCI Express и модулей ОЗУ.

Ключевую роль здесь играет значение опорной частоты (Bclk), которое на платформе LGA1366 может регулироваться в довольно широких пределах, позволяя разгонять процессоры с заблокированным на повышение множителем.

Меню третьего уровня Advanced CPU Core Features открывает возможность управления технологиями энергосбережения, функциями Turbo Boost и Hyper-Threading.

Подраздел настроек памяти Advanced Memory Settings позволяет активировать профили XMP, опять же, изменить множитель памяти и определить значения таймингов для каждого из трех каналов (слоты 1-2, 3-4 и 5-6).

В соответствии со статусом флагманского продукта X58A-UD9 имеет огромное количество регулируемых напряжений.

Для удобства восприятия все они собраны в отдельную таблицу:

Несколько необычно выглядит меню Standard CMOS Features: все интерфейсы для подключения накопителей определяются как IDE, причем каждый канал делится на Slave и Master. Напомним, что на плате находятся десять разъемов SATA (по одному устройству), один IDE (до 2-х устройств) и два eSATA.

Содержание остальных разделов BIOS вполне банально. Не забудем деактивировать все пункты в Power Management Setup, отвечающие за «внезапный» запуск ПК. В данном случае это PME Event Wake Up и Power On by Ring.

Раздел мониторинга напряжений и температур PC Health Status не так информативен, как хотелось бы:

Программе настройки BIOS, на наш взгляд, недостает возможностей хранения оверклокерских профилей (реализовано только в Windows-утилите EasyTune 6).

Комплектное ПО

Серийные экземпляры Gigabyte GA-X58A-UD9 сопровождаются сразу девятью фирменными утилитами, наиболее полезными из которых являются @BIOS (обновление микрокода BIOS) и EasyTune 6 (тонкая настройка и разгон).

overclocking

686 пользователей находятся здесь

МОДЕРАТОРЫ

  • scx_tyler Q9550@4.0GHz
  • andrew-s 965BE@3.84GHz 1.45v 8GB@1600 M4A89GTDPRO
  • buildzoid
  • aust_b i5-4670k@4.4GHz 1.235v Corsair Vengeance 8Gb @ 1600mhz
  • Arthmost
  • HowDoIMathThough http://hwbot.org/user/mickulty/
  • AutoModerator
  • Coldwove
  • о команде модераторов »

Welcome to Reddit,

the front page of the internet.

and join one of thousands of communities.

отправлено 2 года назад автор GoldenSun3DS

Want to add to the discussion?

[–]jdorje 1700x@3.8/1.28V; 16gb@3333/14/1.35V; FuryX@1005mhz/1100mV 1 очко 2 очка 3 очка 2 года назад (3 дочерних комментария)

[–]jdorje 1700x@3.8/1.28V; 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
  • реклама
  • 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.

Руководство Hardwareluxx: разгон Haswell-E

Страница 5: Значения напряжений

Если вы хотите разогнать процессор «Haswell-E», то в UEFI/BIOS для этого есть все необходимые параметры. На этой странице мы рассмотрим основные параметры, а также поделимся советами насчет проверки стабильности под Windows с помощью Prime95, чтобы избежать «синих экранов смерти».

Напряжения «Haswell-E»

У процессора «Haswell-E» используется несколько значений напряжения. Но не все они нужны для стабильного разгона, часть напряжений можно игнорировать. Если в тестах проверки стабильности возникнут ошибки, то всегда полезно знать, какие напряжения нужно «подкручивать». Ниже приведены шесть наиболее важных напряжений, которые также показаны на рисунке:

  • Vccin

Входное напряжение интегрированного стабилизатора напряжения (IVR). Оно затем будет преобразовываться в другие напряжения (VCore, VRing и т.д.).

  • Vcore

Напряжение ядра процессора – оно меняется у разных образцов CPU в зависимости от VID/качества. Большинству оверклокеров следует уделять внимание именно этому напряжению.

  • VRing

Напряжение кольцевой шины/кэша и области Uncore.

  • VIO

Напряжение VTT/VCCIO-D. Должно быть на 50 мВ выше, чем VCCIO-A.

  • VSA

Напряжение контроллера памяти IMC, увеличение может положительно сказаться на стабильности, но, как правило, трогать его не требуется.

  • PCH

Напряжение чипсета. Можно не менять в случае простого подъёма множителя CPU.

  • VDDQ

Напряжение памяти. Зависит от используемых модулей.


У процессоров «Haswell-E» только два напряжения обеспечиваются внешними стабилизаторами: входное напряжение (VCCIN), от которого затем получаются все другие напряжения, и напряжение памяти (VDDQ).

Ring Ratio: подключение интерфейса («CPU Cache») на каждом канале в CPU «Haswell-E». Не должно быть выше множителя CPU. Если у вас материнская плата ASUS с OC-сокетом, то обычно достигаются более высокие результаты от 4000 до 4500 МГц, в обычных случаях – 3600-3700 МГц.

VRing тоже следует поднимать во время разгона для улучшения стабильности. Особенно на высоких частотах могут наблюдаться проблемы синхронизации с частотой CPU. В идеальном случае Ring Ratio должно быть до четырех ступеней ниже множителя CPU. Высокая частота Ring положительно сказывается на пропускной способности памяти и приложениях, чувствительных к ней. Но для практических сценариев и/или игр значимость уже меньше. Если вы не хотите выжимать каждую каплю производительности из системы, то множитель можно просто оставить в значение «Auto», чтобы материнская плата самостоятельно подобрала оптимальную настройку.

System Agent, CPU I/O Voltage (VTT) — отвечают за интегрированный контроллер памяти, повышать напряжение следует только в тех случаях, если частота памяти очень высокая. Как правило, параметры работы IMC должны соответствовать установленным планкам памяти, слишком большое напряжение может стать контрпродуктивным и снизить стабильность

Fully Integrated Voltage Regulator (IVR)

Новой функцией «Haswell-E» стал IVR или FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator) – встроенный стабилизатор напряжения. Он преобразует все необходимые процессору напряжения из входного напряжения, что раньше являлось задачей материнской платы. После изменения входного напряжения в настройках рекомендуется выключать ПК, после чего удостовериться, что необходимые изменения были корректно внесены, чтобы избежать случайных «синих экранов смерти». Это касается всех процессоров «Haswell(-E)».

Пользователь форума «Wernersen» в своем руководстве разгона «Haswell 1150 OC Guide» написал следующее:

«Новая платформа характеризуется тем, что почти любое изменение в BIOS, касающееся входного напряжения и напряжения кэша, обязательно приведет к «синему экрану» в Prime95. Такая чувствительность связана с тем, что управление подсистемой питания было перенесено в процессор. Но пугаться такому поведению не следует, лучше выключить компьютер, включить его и ещё раз попробовать ту же самую настройку.

Иначе могут произвольно возникать «синие экраны смерти», даже если вы вернулись к корректным настройкам, что вносит путаницу.

Лучше всего полностью выключать компьютер при каждом изменении. Конечно, на это уходит драгоценное время, но зато вы сбережете себе нервы, избавившись от случайных «экранов смерти», связанных с IVR»

FIVR обычно сильнее всего чувствителен к изменениям входного напряжения и VRing. Два этих напряжения должны быть корректными, чтобы система работала стабильно (независимо от VCore).

VID/стандартное напряжение:

VID (Voltage Identification) в процессорах «Haswell» и «Haswell-E» уже не так актуально для оценки потенциально хороших или плохих процессоров для разгона, как раньше. Но всё же учет стандартных напряжений (не-Turbo, с множителем и VCore) позволяет предсказать результаты разгона в некотором приближении.

Низкие значения VID/стандартного напряжения обычно говорят о лучших результатах разгона, но более высоких температурах и более высоком энергопотреблении. Процессоры с более высокими VID и стандартными напряжениями обычно работают холоднее и с меньшим энергопотреблением.

LLC/Loadline Calibration:

Предотвращение эффекта Vdroop (падение напряжения под нагрузкой) у «Haswell-E» касается только входного напряжения, то есть не относится больше к VCore .

The Kaby Lake overclocking guide

UEFI rundown

The Extreme Tweaker (Ai Tweaker) section in the UEFI’s Advanced Mode is our area of focus for the final portion of this article. We’ll pick out functions of interest, or those that often raise questions, and provide some insight about what they do and when to use them. It’s a valuable resource if you’d like to improve your knowledge past the elementary levels. Don’t worry if it all doesn’t make sense, as not all of it needs to.

Ai Overclock Tuner: Set to Manual if you wish to adjust BCLK manually and other overclocking settings manually. Use the XMP setting to apply the Extreme Memory Profile of compatible memory modules.

BCLK Frequency: BCLK is the reference clock supplied to the CPU, Uncore, memory, PCIe, and DMI buses. Hence, any changes to BCLK will affect the operating frequency and stability of all associated domains. Ordinarily, changes to BCLK should not be required for a system that will be used as a workstation or gaming rig. The only exceptions to that rule are when a DRAM ratio that requires a different CPU strap needs a slight BCLK offset to obtain the correct memory frequency.

To take the hassle out of calculating frequency changes as a result of BCLK adjustments, the target frequency for the CPU, CPU AVX offset, DRAM, and Cache (Uncore) is automatically calculated and shown at the top left of the Ai Tweaker page.

ASUS Multicore Enhancement: Setting to Auto applies the Turbo ratio to all cores. Setting to Disabled uses Intel Turbo policies. These options are only effective at stock CPU settings. When a manual overclock is applied, the Turbo ratios are assigned according to the CPU Core Ratio settings.

AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: This setting reduces CPU core frequencies by the applied value when an AVX workload is run. The thermal output of AVX workloads is an order of magnitude higher than for non-AVX workloads, which is why this setting has been introduced. By using this feature, we can utilize a higher operating frequency for light-load applications while heavy-load applications that contain AVX code will downclock the processor to help keep core temperatures below the throttling point.

CPU Core Ratio: There are two options for core ratio control:

Sync all cores: All core ratios will be set to the same value.

Per Core: Allows ratios to be applied to each core independently. In this scenario, when non-threaded applications are run, they can be assigned to cores that are running at a higher frequency to improve performance. However, current versions of the Windows operating system are configured to balance loads across all available cores, which results in all available cores reverting to the same ratio as the slowest core when faced with a workload. The workaround is to assign processor affinity for non-threaded workloads manually via the Windows Task Manager.

We recommend using the Sync All Cores setting in association with the AVX Instruction Core ratio Negative Offset setting, or with the ASUS CPU overclocking temperature control features to get the best performance from the Kaby Lake architecture.

BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio: Sets the ratio of DRAM frequency to BCLK. For normal use, this setting can be left on Auto, as it will choose the best ratio according to the user-selected DRAM Frequency.

DRAM Odd Ratio Mode: When enabled, all DRAM ratios are made available – spaced at 100MHz and 133MHz intervals all the way to the functional DDR4-4133 ratio.

DRAM Frequency: Allows you to select the memory operating frequency. When XMP is configured, the correct frequency for the memory kit is selected automatically. The DRAM ratio option only needs to be set if you intend on setting the memory speed manually for overclocking purposes.

Note that the highest working memory ratio is DDR4-4133. Higher speeds require usage of BCLK with the DDR4-4133 (or a lower) memory ratio selected.

Xtreme Tweaking: When enabled, provides a score boost in very old legacy benchmarks such as 3D Mark 01. It has no impact on performance for other applications so can be left disabled.

CPU SVID Support: Can be left on Auto for all normal overclocking. SVID allows the processor to communicate with the CPU Core Voltage power delivery circuit in order to change voltage on-the-fly for power saving purposes and allows power levels to be read by monitoring software. For Adaptive and Offset Mode for CPU Core/Cache Voltage, this setting must be set to Auto or Enabled. For all normal overclocking a setting of Auto can be used without requiring adjustment.

CPU Core/Cache Current Limit Max: Allows setting a current limit for frequency/power throttling. Can be left on Auto for all normal overclocking purposes to prevent inadvertent throttling when the CPU is under load.

Min. CPU Cache Ratio: Defines the minimum Uncore ratio when enters CPU power saving state. Can be left on Auto for all normal use unless you wish to experiment with a different minimum value. To prevent downclocking of the Uncore domain, set the minimum ratio to the same value as the maximum ratio.

Max CPU Cache Ratio: Defines the maximum Uncore ratio when the CPU enters load state. For overclocking purposes keeping the maximum value within 3 ratios (lower) of the applied CPU Core ratio is sufficient for performance. Note that changes to the maximum ratio should not be experimented with until stability has been established for the CPU cores and memory (DRAM).

CPU Core/Cache Voltage: Sets the voltage control mode for CPU Vcore and the Uncore:

Manual Mode: Allows setting of a single value for Vcore that is applied across all Core ratios, irrespective of application load.

Offset Mode: In Offset Mode, we can add or subtract voltage from the CPU’s default voltage for a given CPU core ratio. The default voltage scales according to the active multiplier ratio. This provides power saving when application loading is light. The side effect to using offset mode is that any offset value we select will be applied to all core ratios. This can result in too much or too little voltage being applied for a given ratio, which leads to instability.

If you wish to use Offset Mode, then bear in mind that the Vcore displayed in the UEFI is simply a snapshot of the offset voltage stack; the firmware interface only places a partial load on the CPU. The full-load voltage in the operating system will be different, so you will need to check the voltage by running a suitable application within the OS. Use Ai Suite to monitor the voltage when the system is under full load. Also, bear in mind that the default voltage receiving the offset changes with the applied CPU ratio.

Adaptive Mode: Adaptive Mode was developed to account for the inadequacies of Offset Mode for overclocking. We use it to specify the voltage used when the CPU is faced with a heavy application load. The voltage we set is the maximum voltage the PCU is allowed to apply, which takes all the load-related guesswork hampering Offset Mode out of the equation. The other boon of Adaptive Mode is that it does not alter voltages for non-Turbo CPU ratios, allowing us to enjoy the benefits of power saving without the voltage adjustment range issues presented by the Offset Mode function. We recommend Adaptive Mode for all normal overclocking.

To use Adaptive Mode, simply enter the full load voltage you wish to use in the Additional Turbo Mode CPU Core Voltage box. So, if you wish to set 1.20V for full load, just type 1.20 into the box. The target full-load voltage is shown in the Total Adaptive Mode CPU Core Voltage area.

When using Adaptive Mode, configure the following settings within the Internal CPU Power Management sub-section:

  • Set IA AC Load Line to 0.01
  • Set IA DC Load Line to 0.01
  • Press the escape key on your keyboard to return to the previous page

Setting these values keeps the Adaptive Mode voltage closer to the user-applied value when the processor is under full load.

Note that the Adaptive voltage target works on the Turbo ratios only. So, if you use a non-Turbo CPU ratio, the value in the Adaptive voltage setting box will not be applied. In such instances, use Offset Mode or Manual Mode for CPU Core/Cache Voltage.

The major caveat of Adaptive Mode is that the minimum possible voltage for a given ratio is pre-programmed into the CPU. If you happen to have a very good CPU that can run at a lower voltage than the minimum adaptive voltage for a given ratio, there are only two ways to lower the value. The first method is to apply an offset. That’s why there is the option to apply an offset when in Adaptive mode. The offset value is added or subtracted from the Additional Turbo Mode CPU Core Voltage box, and the total is displayed in the Total Adaptive Mode CPU Core Voltage pane. The side effect of applying an offset is that it affects the entire voltage stack – from idle to Turbo ratios, which can limit the usable offset voltage range.The second method is to use the CPU Load-line Calibration setting in the External DIGI+ Power Control section. Using a lower value will lead to more sag under load, resulting in a lower voltage. Again, the issue with this is that it will affect how much voltage the CPU receives under all loading conditions, which can lead to instability when it is too low for a given load state, or when the CPU transitions from idle to load state.

Even with those caveats, we still recommend using Adaptive Mode for all normal overclocking, unless your processor can run at voltage levels that fall substantially below the minimum adaptive voltage for the applied CPU core ratio.

DRAM Voltage: Sets the memory voltage (VDIMM) for the memory modules. When XMP is applied for the memory kit, the correct voltage will automatically be configured. Adjustments are only necessary if your memory kit does not support XMP (unlikely), or if the memory is proving unstable after making adjustments to System Agent voltage, VCCIO, and memory timings.

CPU VCCIO Voltage: This rail is for the IO transceivers within the CPU. Its primary impact is on memory stability, although, it usually does not need to be increased as much as the System Agent voltage. Keeping this rail within

0.05V (lower) of the System Agent voltage is often sufficient to stabilize memory frequency.

When making adjustments to this rail, bear in mind that applying too much voltage can lead to instability. Make adjustments gradually.

CPU System Agent: The System Agent is responsible for handling IO between the CPU and other domains. From an overclocking perspective, the System Agent voltage is especially important for memory overclocking.

For memory speeds over DDR4-3600 or if using high-density memory kits, voltages up to 1.35V may be required. Some CPUs have “weak” memory controllers that require elevated voltages to maintain stability. If possible, do not venture too far from 1.35V as a maximum.

The System Agent voltage can induce instability if set too high, so it is wise to make gradual changes rather than applying arbitrary values and hoping for the best.

PLL Termination Voltage: Leave this at Auto; adjustment of this voltage is only beneficial for extreme overclocking with sub-zero CPU cooling.

PCH Core Voltage: This is the core voltage supply for the PCH (platform controller hub). This setting should not need adjustment for most overclocking.

CPU Standby Voltage: Leave at Auto for all normal overclocking. Adjustment of this rail is only required for extreme overclocking with sub-zero cooling.

That concludes the Kaby Lake overclocking guide. We look forwards to your results! Please post any questions in the ROG Forums.

Читать еще:  Чем отличается 32 и 64 разрядная система
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector