Главная Новости Как разогнать процессор

Как разогнать процессор

by Valiant

Вопреки бесчисленным сообщениям о его кончине, разгон не умер — далеко не в последнюю очередь. Да, возможности разгона для частот ядра уменьшились, поскольку соперничество между Intel и AMD усилилось, и производители чипов сосредоточились на том, чтобы выжать из производительности каждую унцию, особенно в флагманских процессорах самого высокого класса. Тем не менее, чипы Intel Alder Lake представляют собой возвращение щедрых возможностей для разгона, помогая чипам занять ключевые места в нашем списке лучших процессоров для игр. Последние чипы AMD не имеют такого большого запаса для ручного разгона частоты ядра — функции автоматического разгона компании лучше всего подходят для настройки — но, как и Intel, компания предоставляет множество других вариантов настройки памяти и матриц, которые могут дать вам хороший результат. скачок в производительности.

Стоит ли разгонять процессор? Что ж, есть набор рекомендаций, которым вы должны следовать при разгоне процессора, и если вы будете придерживаться разумного подхода, риск будет минимальным. Однако имейте в виду, что чрезмерное напряжение может повредить ваш чип и аннулирует гарантию как на процессоры Intel, так и на процессоры AMD, поэтому разгоняйтесь с осторожностью. Как всегда, вы будете зависеть от прихотей кремниевой лотереи, когда дело доходит до максимального разгона, который вы можете выжать из своего чипа — некоторые чипы просто разгоняются лучше, чем другие, даже если в остальном они идентичны. 

Сегодня мы покажем вам, как разогнать ваш процессор, и научим вас, как разблокировать скрытую производительность, скрывающуюся под вашим радиатором. Для тех, кто считает, что разгон мертв, у нас также есть тесты разгона, показывающие прирост производительности, которого мы достигли в различных типах рабочих нагрузок, показывающие, что вы можете получить больший прирост производительности, чем при переходе на другой уровень чипа. Иногда вы даже можете получить больший прирост, чем при переходе на новое поколение чипов. Вы найдете эти результаты в разделе ниже. Вот наше руководство, в котором показаны шаги, которые вы предпринимаете для разгона процессора.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА

Прежде чем мы начнем увеличивать напряжение (и вентиляторы), вам нужно убедиться, что ваша система готова к разгону. Как всегда, мы должны предупредить вас, что разгон аннулирует гарантию на любой процессор, и вы рискуете повредить свой чип, если подадите чрезмерное напряжение. Разгон также увеличивает энергопотребление и тепловыделение, поэтому вам придется принять эти требования и приспособиться к ним. Чрезмерное напряжение и нагрев также могут привести к сокращению срока службы микросхемы из-за преждевременной деградации, поэтому вам следует оставаться в разумных пределах.

Есть ли у меня разгоняемый процессор?

Естественно, вам понадобится разгоняемый процессор. AMD’являются единственными заметными исключениями). Для Intel вам понадобится чип серии K, если вы планируете увеличить частоту ядра чипа, что является основным методом разгона. Это связано с тем, что чипы серии K имеют разблокированный множитель, который позволяет вам легко набирать частоту вашего чипа. Кроме того, модели KF без графики также можно разгонять. Если у вас нет чипа серии K, ваши возможности для разгона будут гораздо более ограниченными, хотя вы все равно можете стремиться к более высоким тактовым частотам памяти с последними поколениями процессоров Intel.

Позволяет ли моя материнская плата разгон?

AMD допускает разгон на любом чипсете, кроме материнских плат A-серии. Для Intel, если вы планируете выполнять полный разгон частоты ядра, вам понадобится материнская плата серии Z, поскольку Intel не позволяет вам изменять частоту чипа на более дешевых материнских платах серий B и H. Большинство материнских плат более высокого класса имеют надежные подсистемы питания, но производительность варьируется, поэтому обратите внимание на обзоры материнских плат, чтобы найти лучший вариант. Вы можете попасть в наш список лучших материнских плат, чтобы увидеть лучшие модели на рынке.

Может ли мой процессорный кулер охлаждать мой разогнанный процессор?

Сохранение вашего процессора как можно более холодным — это один из ключей к максимальному разгону процессора. Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших процессорных кулерах, чтобы узнать о рекомендуемых вариантах, и обязательно используйте один изЛучшие термопасты для обеспечения эффективности вашего кулера. Также важно обеспечить достаточную вентиляцию вашего корпуса, поэтому убедитесь, что у вас есть достаточный поток воздуха. 

Как правило, чем больше охлаждающих устройств, тем лучше; предпочтительнее процессорный кулер, который может обрабатывать TDP на 40% больше, чем рейтинг вашего процессора. Тем не менее, меньший запас по охлаждению не помешает вам получить какой-либо прирост — пиковые температуры чипа просто ограничат возможности разгона с помощью напряжения и частоты ядра. Определение достаточного охлаждения может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений, но ваша главная цель должна состоять в том, чтобы предотвратить тепловое дросселирование, процесс, который снижает тактовую частоту процессора и напряжение, чтобы предотвратить повреждение (уничтожение вашего чипа) от чрезмерных температур. Мы скоро углубимся в это. 

Чипы Intel с возможностью разгона не поставляются с кулерами в комплекте, но некоторые модели AMD поставляются с вполне приличными кулерами прямо в коробке. Однако вам нужно убедиться, что эти кулеры могут справиться с разгоном, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами для каждой модели.

Разгон всех ядер ЦП одновременно («всеядерный» разгон) — наиболее распространенный и простой метод разгона, но он имеет тенденцию выделять больше всего тепла. Как правило, предпочтительнее иметь 240-мм жидкостный кулер All-In-One (AIO) (или аналог воздушного кулера) для разгона всех ядер с современным Core i5 или Ryzen 5, и вам понадобится более мощный 280-мм AIO или лучше, чтобы выжать максимально возможную производительность на более дорогих процессорах Core i7, i9, Ryzen 7 и 9.

Требования к охлаждению для разгона могут различаться в зависимости от поколения чипа, который вы настраиваете, поэтому имейте в виду, что эти рекомендации не применяются ко всем чипам предыдущего поколения. Более элегантные подходы к разгону, которые не используют грубые методы разгона всех ядер, такие как манипулирование турбокоэффициентами или разгон только нескольких ядер, также могут обеспечить дополнительную производительность, даже если вы используете меньший кулер — вам просто нужно платить близко Обратите внимание на температуру процессора при разгоне. Мы также рассмотрим эти методы ниже.

Достаточно ли запаса мощности у моего блока питания?

В последнем, но не в последнюю очередь, вам также необходимо убедиться, что у вас есть один из лучших блоков питания для вашей системы, но ваши требования будут варьироваться в зависимости от других компонентов вашей системы. Вы можете ознакомиться с основными рекомендациями с помощью калькулятора блока питания, но не забудьте ввести максимальную частоту разгона и напряжение, чтобы у вас было достаточно места для разгона. Наличие достаточного запаса мощности и чистой мощности имеет решающее значение, поэтому не экономьте на блоке питания. 

КАК РАЗОГНАТЬ ПРОЦЕССОР В BIOS ИЛИ WINDOWS

Разгон требует манипулирования несколькими системными параметрами, такими как напряжение и тактовая частота. Вы можете выполнять программный разгон внутри Windows 10 и Windows 11 с помощью таких утилит, как Intel XTU или AMD Ryzen Master, или вы можете ввести значения непосредственно в системный BIOS / UEFIВойти в BIOS для разгона довольно просто, на большинстве платформ вы просто перезагружаете систему и несколько раз нажимаете «Удалить» или F2 при перезапуске.

Оба подхода имеют свои сильные и слабые стороны. Программный разгон в Windows немного проще, потому что он использует стандартизированную номенклатуру для различных настроек, в то время как поставщики материнских плат могут использовать разные названия для одних и тех же настроек (к счастью, в BIOS обычно имеется короткий дескриптор для каждой опции). Кроме того, разгон в Windows позволяет вносить изменения в режиме реального времени. Напротив, изменение значений в BIOS требует перезагрузки системы, прежде чем вы заметите результат.

Однако разгон вашего процессора в BIOS имеет одно большое преимущество: для более продвинутых тюнеров доступны гораздо более тонкие параметры. Это означает, что опытным тюнерам лучше использовать BIOS, если они планируют использовать более продвинутые функции. Большинство упорных оверклокеров придерживаются разгона BIOS и используют программные инструменты для мониторинга.

Важно сохранить настройки BIOS, прежде чем приступать к внесению изменений. Учитывая характер процесса разгона методом проб и ошибок, вам может потребоваться восстановить эти настройки несколько раз в процессе. Большинство материнских плат позволяют сохранять настройки в профиль, который впоследствии можно восстановить, и можно назначать простые имена для отслеживания нескольких профилей. Если вы достигли определенных устойчивых настроек разгона, но хотите подняться еще выше, имеет смысл сохранить профиль для этого разгона, чтобы вы могли легко вернуться к известной стабильной конфигурации, если это необходимо. 

Здесь вы можете увидеть параметры BIOS для разгона процессора Intel Alder Lake на плате MSI Z690. Хотя названия некоторых настроек могут несколько различаться в зависимости от поставщика вашей материнской платы, все основные производители (Asus, ASRock, Gigabyte и MSI) включают множество опций в свои платы для энтузиастов. В зависимости от ваших целей разгона, вы можете пойти так далеко, как хотите, на материнской плате высшего уровня, но основы не так сложны, как может показаться из множества вариантов.

Существует множество настроек и напряжений, которыми вы можете манипулировать для разгона. В рамках этой статьи мы сосредоточимся только на основных настройках, которые вам понадобятся для запуска и запуска вашего разгона. Мы обратимся к этим настройкам в следующих разделах, но мы предоставили глоссарий ключевых терминов BIOS в конце статьи. 

КАК РАЗОГНАТЬ ПРОЦЕССОР

Прежде чем приступить к разгону, всегда обязательно устанавливайте базовые измерения как производительности, так и температуры процессора. Это позволит легко сравнить, насколько сильно разгон влияет как на нагрев процессора, так и на производительность. Разгон может быть уравновешивающим действием, требующим нескольких компромиссов. Эти базовые данные помогут вам оценить приемлемые компромиссы в отношении увеличения производительности. В следующем разделе у нас есть руководство, которое проведет вас через этот процесс. 

Разгон системной памяти — обязательный пункт для тюнеров, особенно если вы планируете играть. Тем не менее, лучше всего заниматься разгоном памяти после того, как вы найдете предпочитаемые частоты разгона ядра процессора. Это ограничивает количество переменных, которые вам придется устранять при разгоне процессора. После того, как вы набрали разгон процессора, перейдите к нашему руководству «Как разогнать ОЗУ ».

Прежде чем мы начнем, знайте, что описанный ниже метод разгона всех ядер может дать отличные результаты с процессорами Intel, но чипы AMD, как правило, также не разгоняются (надеюсь, это изменится с Zen 4 Ryzen 7000).чипсы). Вы все еще можете попробовать свои силы в разгоне Ryzen с помощью этого метода, но лучшим выбором будет функция автоматического разгона компании Precision Boost Overdrive. Кроме того, последние чипы Intel используют два разных типа ядер. Мы рассмотрим обе эти темы ниже. Мы всегда рекомендуем ручную настройку, но у Intel есть свой инструмент автоматического разгона Intel Performance Maximizer (IPM) одним щелчком, доступный для некоторых чипов.

Если вы не опытный оверклокер, сэкономьте время и меняйте только один параметр между сеансами стресс-тестирования. Это упрощает настройку и устранение неполадок. Здесь мы рассмотрим самый простой ручной метод — разгон всех ядер. Ниже приведены инструкции по другим методам, таким как Multi-Core Enhancement, Turbo Ratio.

Шаг 1.) Измените множитель коэффициента ЦП на желаемую частоту. Вы используете множитель коэффициента ЦП для набора определенной частоты ядра. Частота ядра состоит из значения BCLK (которое обычно составляет 100 МГц, если вы его не изменяли), умноженного на значение множителя соотношения ЦП. Например, базовая частота 100 МГц с 50-кратным множителем соответствует 5000 МГц, более известной как 5 ГГц. Обычно мы сначала увеличиваем это значение на 1-2 раза за попытку, а затем снижаем до 1-кратного приращения, когда начинаем сталкиваться с нестабильностью. 

Шаг 2.) Запустите стресс-тест. Запустите стресс-тест в течение определенного периода времени, чтобы увидеть, остаетесь ли вы в безопасном диапазоне температур, получаете ли вы синий экран или иным образом сталкиваетесь с системными ошибками. Не расстраивайтесь, если вы получите BSOD или другие ошибки — это процесс проб и ошибок, так что это ожидаемо.

Если система стабильна и температуры стабильны, снова увеличьте множитель соотношения ЦП и повторите стресс-тест. Повторяйте этот процесс, пока не столкнетесь с ошибками или BSOD.

Для чипов Intel, поддерживающих функцию смещения AVX: хотя это не является строгим требованием, мы рекомендуем вам запустить стресс-тест без инструкций AVX. Вы можете легко отключить инструкции AVX в большинстве распространенных приложений для стресс-тестирования, таких как AIDA64 или OCCT. Инструкции AVX передают чипу максимальное количество тепла и энергии, что вызывает нестабильность, требующую более высоких напряжений. Тем не менее, вы можете настроить разгон так, чтобы свести к минимуму его влияние, что приведет к более высокому пиковому разгону. Мы рекомендуем вам сначала достичь пикового разгона без AVX, а затем вы можете настроить смещение AVX еще на несколько шагов вниз по списку. У AMD нет смещения AVX, поэтому вы можете запустить любой тип стресс-теста, какой пожелаете. 

В этот момент перейдите к следующему шагу. 

Шаг 3.) Увеличьте напряжение ЦП (vCore) — теперь вы начинаете медленно увеличивать напряжение, чтобы вернуть ЦП к стабильности. Во-первых, установите режим напряжения ЦП на «переопределить». Как правило, вы должны начать с виртуального ядра 1,25 В или ниже, а затем запустить стресс-тест (если система загружается). Если система стабильна, вы можете снова увеличить множитель коэффициента ЦП и повторить шаги 1 и 2. Если у вас BSOD, продолжайте повышать его с очень небольшим шагом 0,01 В, пока не достигнете стабильности, проводя стресс-тестирование после каждого увеличения.

Максимальное напряжение зависит от поколения процессора, который вы разгоняете. Общее эмпирическое правило — не превышать 1,40 В, если вы не используете экзотическое (температурное) охлаждение, но вам следует провести небольшое исследование, чтобы найти максимальное напряжение для чипа вашего поколения. В любом случае, жара здесь враг. Более высокое напряжение и нагрев приведут к более быстрой деградации чипа, поэтому вам необходимо внимательно следить за температурой ЦП во время стресс-тестов, чтобы убедиться, что вы не превышаете безопасную зону или не достигаете точки дроссельной заслонки.

Когда дело доходит до разгона, не существует волшебной формулы. Если вы хотите определить точное напряжение для стабильности, используйте небольшие приращения в 0,01 В. Если вы не пациент, вы можете работать с более высокими приращениями, например, 0,05 В.

Имейте в виду, что температура будет повышаться, а улучшение частоты будет снижаться на нелинейной основе с увеличением напряжения. Это означает, что вы получите меньшую отдачу в обмен на большее количество тепла по мере перехода к более высоким напряжениям. Мы предлагаем вам не использовать пограничное напряжение для долгосрочных настроек. Это не точная наука, а аппаратное обеспечение непредсказуемо, поэтому мы советуем использовать подход «лучше перестраховаться, чем сожалеть».

Шаг 4.) Настройте режим напряжения. Как только вы достигли своего пикового разгона, вы можете либо перейти к следующему шагу, либо немного поэкспериментировать с режимом напряжения. Статические напряжения (часто упоминаемые как «переопределение») обеспечивают постоянный поток питания для процессора, что является самым простым методом разгона и лучше всего подходит для первоначального разгона. Производители материнских плат предлагают несколько различных режимов напряжения, и вы можете попробовать их после того, как укрепите свой разгон. Адаптивный режим популярен, потому что он позволяет процессору меньше нагреваться и потреблять меньше энергии, когда он не находится под большой нагрузкой. Вы можете изучить руководство по материнской плате, чтобы узнать больше о любых уникальных режимах напряжения.

Шаг 5.) Настройте смещение AVX — Intel — этот параметр уменьшает множитель ЦП и, следовательно, частоту во время рабочих нагрузок, использующих инструкции AVX. После того, как вы достигли стабильной пиковой частоты, вы можете использовать стресс-тест с включенным AVX, чтобы увидеть, остается ли ваша система стабильной во время рабочей нагрузки AVX. Вы можете медленно уменьшать смещение AVX с шагом -1, что снижает скорость на 100 МГц на шаг, пока не будет достигнута стабильность. Нередко можно увидеть разгоны со смещением AVX -3 или -4.

Необязательно — отрегулируйте калибровку линии нагрузки (LLC) — этот тип настройки зависит от поставщика материнской платы, но установка среднего значения LLC может помочь закрепить отрывочный разгон. Здесь помогают эксперименты, но большинство новых материнских плат умеют автоматически регулировать это значение, если оставить его в настройке «Авто». Настройка LLC необязательна, но в некоторых случаях может помочь немного продвинуться дальше. 

Необязательно — отключите Intel SpeedStep — вы можете либо заставить чип всегда работать на разогнанной частоте, либо снизить его тактовую частоту в условиях простоя или низкой нагрузки. Если вы оставите SpeedStep включенным, план питания «Высокая производительность Windows» не позволит процессору переключиться на более низкую частоту, поэтому вам нужно включить план «Сбалансированный», чтобы включить понижение частоты. 

Опционально — разгон памяти — после того, как вы достигли наилучшего стабильного разгона процессора, не стесняйтесь приступать к разгону памяти. Это немного окупается, особенно если вы увлекаетесь играми. Большинство пользователей могут просто войти в BIOS и включить профиль XMP, если у комплекта памяти есть профиль. 

Если ваша разогнанная система работает нестабильно при активации XMP, может потребоваться настроить напряжения VCCIO и VCCSA. Эти два напряжения полезны, когда вы хотите стабилизировать разгон памяти. Имейте в виду, однако, что VCCIO и VCCSA обидчивы, а это означает, что слишком большое напряжение может быть таким же плохим или хуже, чем недостаточное. Лучше всего настраивать эти напряжения с небольшим шагом в 0,01 В, пока разгон памяти не станет стабильным. Вы также можете перейти сюда для получения более подробных инструкций по разгону памяти. 

ИЗМЕРЕНИЕ БАЗОВЫХ ТЕМПЕРАТУР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА ПРИ РАЗГОНЕ

Важно установить базовый уровень производительности и температуры. Вы будете использовать это, чтобы измерить, насколько сильно разгон влияет как на производительность процессора, так и на тепловыделение, что позволит вам определить приемлемые компромиссы для увеличения производительности.

Существует множество вариантов программного обеспечения для стресс-тестирования и мониторинга — дополнительные сведения см. в нашем руководстве по стресс-тестированию процессора. Некоторые из них, такие как AIDA64 или OCCT, имеют встроенные средства стресс-тестирования и мониторинга, в то время как другие, такие как HWInfo, предназначены исключительно для мониторинга производительности. Производители чипов также предоставляют собственное программное обеспечение: у Intel есть программное обеспечение Intel eXtreme Tuning Utility (XTU), а у AMD — Ryzen Master.программного обеспечения. Оба этих приложения позволяют осуществлять мониторинг и разгон из Windows 10 и Windows 11, но другие функции, такие как стресс-тестирование, различаются.

Повышение частоты чипов за счет разгона требует прокачки большей мощности через чип, что приводит к большему выделению тепла, а более высокие частоты обычно приводят к более быстрому старению и, следовательно, к сокращению срока службы. Как мы указывали в нашей статье о том, как проверить температуру процессора, лучше всего поддерживать температуру большинства чипов ниже 80°C во время нагрузки и ниже 30°C в режиме ожидания, чтобы свести к минимуму долговременный износ процессора. Тем не менее, процессоры AMD Ryzen 5000 рассчитаны на работу при температуре до 95°C со штатным кулером, в то время как процессоры Intel Core i9 Alder Lake высшего класса могут работать при температуре до 100°C при нормальной работе. Поэтому вам нужно провести небольшое исследование, чтобы найти правильный порог.

Стресс-тесты часто служат просто мощными вирусами, которые нагружают вашу систему сверх того, с чем вы столкнулись бы при обычном использовании, поэтому лучше использовать разумные утилиты и/или интенсивные многопоточные приложения, которые вы найдете при обычном использовании ПК. Мы предпочитаем AIDA64 и OCCT для быстрого синтетического стресс-тестирования, но используем приложения HandBrake и Blender для расширенного тестирования. Теперь, когда вы готовы, начните стресс-тест и дайте ему пройти, пока температура не стабилизируется, а затем запишите окончательные измерения.

Затем вы хотите установить базовый уровень производительности. Наиболее общее правило сравнительного анализа заключается в том, что лучший эталон производительности — это просто измерение производительности программ, которые вы используете чаще всего. Однако у них часто нет встроенных тестов. В этом случае вы также можете использовать аналогичные типы программ (например, средства визуализации или кодирования) в качестве прокси для своей рабочей нагрузки.

Синтетические игровые бенчмарки не очень хорошо подходят для реальных игр, но, учитывая их стабильность и воспроизводимость, они отлично подходят для сравнения производительности до и после любых изменений, которые вы можете внести в свою систему. Обязательно отключите как можно больше фоновых задач во время тестов, чтобы исключить это влияние на результаты тестов ЦП. Вот несколько общих тестов, но вы можете увидеть более широкий список в нашемСтатья о тестировании процессора.

Вы можете обойтись только CineBench, но чем больше, тем лучше. Запустите тесты и запишите результаты. Вы будете использовать эту информацию для сравнения позже, после разгона процессора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА

Вот результаты нашего разгона с чипами Intel Alder Lake по сравнению с линейкой Ryzen 5000 в Windows 11, а также тесты DDR4 и DDR5 и разогнанные конфигурации. Более подробные разбивки нашего разгона с Core i9-12900K и i5-12600K вы можете найти здесь, а детали Core i7-12700K — здесь Обратите внимание, что в этих конфигурациях мы также разогнали память. 

Мы получили эти общие измерения игровой производительности как среднее геометрическое всего нашего набора тестов. Мы также выбрали самые важные одно- и многопоточные тесты в нашем наборе для создания этих кумулятивных измерений.

Повышение тактовой частоты Alder Lake и Ryzen 5000 — стандартная конфигурация используется в качестве базовой — Windows 11
Оборудование Тома — % изменение возрастаИгры 1080pОднопоточныйМногопотоковый
Core i9-12900K DDR4/DDR5+9,7% / +5,2%+1,6% / +3,2%+3,3% / +7%
Райзен 9 5950X+5%-2,3%+5,7%
Core i7-12700K DDR4/DDR5+9,8% / +7,1%+2,3% / +2,1%+3,9% / +6,4%
Райзен 9 5900Х+3,7%-0,6%+2,1%
Core i5-12600K DDR4/DDR5+15,2% / +12,9%+4% / +4,2%+8,8% / +11,3%
Райзен 5 5600Х+6,7%+3,8%+2,7%

Как вы можете видеть выше, чипы Alder Lake выигрывают от разгона больше, чем модели AMD Ryzen, но обе линейки испытывают по крайней мере некоторые улучшения. Core i5-12600K — выдающийся процессор с огромным приростом производительности в играх 1080p на 15%. Это более впечатляюще, чем выигрыш в 9%, который вы получите, потратив на Core i7-12700K еще 110 долларов. Эти младшие чипы также сравнительно легче разогнать, и им не требуется самое мощное охлаждение для получения впечатляющих результатов.

Есть много преимуществ для тех, кто находится на более высоких уровнях чипа. Core i7-12700K демонстрирует такие же возможности для разгона, как и более дорогой Core i9-12900K. После разгона обоих чипов 12700K в играх находится в пределах 1% от разогнанного 12900K, который стоит на целых 180 долларов дороже. 

Чтобы показать, чего, по нашему мнению, может достичь обычный пользователь, мы выбрали относительно обыденные и простые способы разгона для этих чипов — и все же мы добились сравнимого или даже большего прироста в играх, чем мы ожидали от перехода к новому поколению процессоров. Несмотря на то, что мы не можем гарантировать, что ваши результаты будут соответствовать нашим, ясно, что разгон жив и здоров. Вот наше руководство, в котором показаны шаги, которые мы предприняли для достижения этих типов разгона. 

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА

Первым шагом к разгону чипа Intel является снятие ограничений по мощности, накладываемых материнской платой. Для материнских плат MSI с более новыми процессорами Intel эти параметры перечислены в BIOS/UEFI как ограничение мощности при длительной продолжительности, ограничение мощности при короткой продолжительности и ограничение тока ЦП. Вы должны ввести первые два значения как 4096W, а последнее значение должно быть установлено на 512A. Наконец, установите максимально допустимое значение длительной длительности (128 секунд).

Названия этих параметров могут немного различаться в зависимости от BIOS, но вы также можете изменить эти же значения в XTU — они перечислены как Processor Core IccMax (установлено как неограниченное), Turbo Boost Power Max (установлено как неограниченное) и Turbo Boost Power. Окно (128 секунд). Наконец, отключите «Turbo Boost Short Power Max Enable».

Вы никогда не достигнете такого уровня энергопотребления, но снятие всех ограничений по энергопотреблению позволит вам довести свой кремний до предела.

У AMD есть аналогичные ограничения мощности в настройках PPT, TDC и EDC, но эти настройки чаще всего манипулируют в тандеме с программным обеспечением Precision Boost Overdrive для автоматического разгона, о котором мы вскоре расскажем.

КАК РАЗОГНАТЬ ПРОЦЕССОР С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ MULTI-CORE ENHANCEMENT (MCE)

Партнеры Intel по материнским платам добавили в свои платы предопределенные профили ускорения для всех ядер, которые имеют много названий, например Multi-Core Enhancement (MCE) для материнских плат ASUS и Enhanced Turbo для нашей материнской платы MSI. Эти функции в основном называются MCE, но функциональность остается прежней: эти настройки, по сути, применяют к процессору разгон всех ядер, который определяется максимальным интервалом Turbo Boost, поддерживаемым процессором. Этот параметр изменяет тактовую частоту и напряжение ЦП для обеспечения более высокой производительности, что в основном является заводским разгоном. Естественно, это влияет на производительность, энергопотребление и тепловыделение.

Производители материнских плат задают настройки напряжения на заводе, то есть настройки не учитывают качество чипа. Вместо этого поставщик группирует большое количество ЦП в каждом соответствующем SKU и устанавливает параметры на основе наихудшего общего знаменателя.

Таким образом, эти настройки обычно используют гораздо более высокое напряжение, чем требуется даже для микросхем «нормального» качества, что может сократить срок службы микросхем и привести к более горячей и шумной системе. Мы всегда рекомендуем ручную настройку, а не подходы MCE, но если у вас достаточное охлаждение и вы не беспокоитесь о тепловыделении и энергоэффективности, это самый быстрый метод. 

РАЗГОН ЦП INTEL P-CORES И E-CORES

Alder Lake имеет P-ядра для чувствительной к задержкам работы, которая, как правило, имеет небольшую многопоточность, в то время как E-ядра используются для многопоточной работы и фоновых задач. Ядра E можно разгонять только группами по четыре, тогда как ядра P можно разгонять по отдельности или группами. Ольховое озеро предоставляет множество возможностей для тонкой настройки — вы можете полностью отключить E-ядра, что часто позволяет вам получить немного более высокий разгон (обычно один бин) на P-ядрах.

Выбор того, следует ли отключать E-ядра, будет зависеть от ваших личных предпочтений, но если оставить активными как P-ядра, так и E-ядра, это обеспечит наилучшее сочетание производительности для большинства пользователей. Однако это означает, что вам придется разгонять их отдельно. Перейдите к нашей статье «Как разогнать процессоры Alder Lake».руководство для получения более подробных инструкций.

РАЗГОН ЦП ALL-CORE, PER-CORE И TURBO RATIO

Вы можете разогнать частоту процессора тремя способами: все ядра, на ядро ​​и с помощью Turbo Ratios, причем последний вариант доступен только на процессорах Intel. Настройка «все ядра» — это то, что мы традиционно ассоциируем с разгоном. «Все ядра» — это самый простой метод на сегодняшний день, потому что он назначает одну статическую частоту всем ядрам одновременно. Однако «самый простой» не всегда означает «лучший».

Разгон с помощью Turbo Ratios — один из лучших способов добиться более точного разгона, поскольку он позволяет определить пиковую частоту разгона в зависимости от количества активных ядер. Эта функция может помочь вам добиться немного более высокого разгона, ориентируясь на более надежные ядра с более высокими частотами, но, что не менее важно, она позволяет процессору возвращаться к своей базовой частоте, когда чип не находится под нагрузкой. Это позволяет чипу охлаждаться, когда он не занят, а также сокращает время, в течение которого чип работает на самых высоких частотах, что важно для долговечности чипа (подробнее об этом ниже).

Если вы разгоняетесь с помощью турбо-коэффициентов, вам необходимо убедиться, что ваш профиль питания Windows установлен на «Сбалансированный» или ниже (профиль «Высокая производительность» постоянно поддерживает пиковую турбо-частоту чипа). Вы можете использовать наше приведенное выше пошаговое руководство для разгона с использованием этого подхода, но вместо изменения множителя отношения процессора на первом шаге просто измените множители Turbo Boost.

Функция «Per Core» позволяет назначать уникальную частоту каждому отдельному ядру. Это может быть полезно, если вы обнаружите, что некоторые ядра способны поддерживать более высокую частоту, чем другие. Этот параметр наиболее полезен для продвинутых тюнеров и может потребовать немало исследовательской работы, чтобы определить подходящую тактовую частоту для каждого ядра. В этом случае вы будете циклически перебирать каждое ядро ​​и настраивать его индивидуально с помощью стресс-теста, выполняя описанные выше шаги, находя пик для каждого ядра.

РАЗГОН ЦП AMD: PRECISION BOOST OVERDRIVE (PBO)

Чипы AMD Ryzen не имеют большого запаса ручного разгона, в основном потому, что алгоритмы повышения производительности компании автоматически обеспечивают максимально возможную производительность, учитывая возможности подсистемы питания вашей материнской платы и вашего кулера. Тем не менее, функция автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO) компании помогает повысить производительность в основном автоматическим способом. 

AMD определяет три типа ограничения мощности для своих чипов: PPT — это максимально допустимое энергопотребление, TDC — максимальный постоянный ток и EDC — максимальный импульсный ток. Вы можете переопределить эти настройки либо вручную, либо с помощью AMD PBO. Вы можете получить доступ к этой функции через BIOS или программное обеспечение Ryzen Master в Windows 10 или Windows 11. 

PBO обычно не дает значительного прироста производительности, если вы придерживаетесь основных пресетов. Базовая предустановка «включено (PBO вкл.)» включает значительно более высокие ограничения PPT/TDC/EDC по умолчанию, но не изменяет два важных параметра: PBO Scalar или Clock.

PBO Scalar переопределяет настройки AMD по умолчанию и позволяет увеличить напряжение при максимальной частоте усиления и увеличить продолжительность повышения. Изменение параметра PBO Scalar открывает лучшую производительность автоматического разгона, поэтому базовая предустановка может отсутствовать. Вы можете увеличивать это значение с шагом в 1X, но мы обычно сразу переходим к настройке 10X (максимум). Параметр «Часы» PBO также позволяет ЦП превышать его стандартное ускорение на определенную переменную. Обычно мы максимизируем этот параметр, но он имеет ограниченное влияние.

Вы также можете использовать профиль «PBO Advanced», который определяет ограничения каждой материнской платы на основе возможностей подсистемы подачи питания (как определено поставщиком материнской платы). Этот параметр предоставляет самые высокие параметры PPT, TDC и EDC для материнской платы, но также не изменяет параметры PBO Scalar и Clock. Тем не менее, этот параметр позволяет вам вручную изменять параметры PBO Scalar и Clock, причем первый обычно открывает гораздо более высокий потенциал автоматического разгона. Мы обнаружили, что использование параметра PBO Advanced со скорректированными значениями PBO Scalar и Clocks дает наилучшие преимущества. 

Ryzen также неплохо выигрывает от разгона памяти. Таким образом, вы должны уделять особое внимание настройке чипов для достижения наилучших возможных частот памяти с наименьшими таймингами. У нас есть дополнительные рекомендации по AMD в нашем Руководстве по разгону AMD Ryzen.

ВЛИЯНИЕ РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА НА СРОК СЛУЖБЫ И НАДЕЖНОСТЬ

Легендарный оверклокер Аллен «Splave» Голиберсуч за работой в лаборатории

Разгон убьет ваш процессор? Нет, если вы будете следовать шагам здравого смысла и придерживаться консервативного подхода. Существуют настройки и методы, которые оверклокеры могут использовать, чтобы свести к минимуму влияние разгона, и если все сделано правильно, преждевременная смерть чипа из-за разгона не является обычным явлением.

Гуру разгона Intel Дэн Рэгланд дал нам конкретный совет, когда дело доходит до разгона, когда мы посетили лабораторию разгона компании. Мы поделимся выдержкой из этих знаний здесь:

У каждого полупроводникового процесса есть точка на кривой напряжения/частоты, за пределами которой процессор будет изнашиваться с неприемлемой скоростью. Если чип достаточно изношен, он запускает электромиграцию (процесс проскальзывания электронов по электрическим путям), что приводит к преждевременной гибели чипа. Известно, что некоторые факторы увеличивают скорость износа, например, более высокая плотность тока и тепловая плотность в результате разгона.

Все это означает, что, как и пакет молока в вашем холодильнике, ваш чип имеет срок годности. Поскольку увеличение частоты за счет разгона требует прокачки большей мощности через чип, что приводит к большему выделению тепла, более высокие частоты обычно приводят к более быстрому старению и, следовательно, к сокращению срока службы. Команда Intel по разгону рекомендует использовать адаптивные целевые значения напряжения для разгона и оставлять включенными C-States. Не говоря уже об использовании смещений AVX для контроля температуры во время тяжелых рабочих нагрузок AVX.

Количество времени, в течение которого процессор находится в условиях повышенной температуры и напряжения, оказывает наибольшее влияние на срок службы. Вы можете контролировать температуру своего чипа с помощью лучшего охлаждения, что затем увеличивает срок службы (при условии, что напряжение поддерживается постоянным). Предполагая, что напряжение остается постоянным, каждое последующее падение температуры приводит к нелинейному увеличению ожидаемого срока службы, поэтому «первое падение» температуры с 90°C до 80°C приводит к огромному увеличению срока службы чипа. В свою очередь, более холодные чипы работают быстрее при более низких напряжениях, поэтому значительное снижение температуры за счет использования более мощного решения для охлаждения также позволяет снизить напряжение еще больше, что затем помогает контролировать ось напряжения.

В конце концов, однако, напряжение является самой сложной переменной для сдерживания. Рэгланд отметил, что напряжения действительно являются основным ограничителем, который не позволяет Intel давать гарантию на разогнанные процессоры, поскольку более высокие напряжения определенно сокращают срок службы процессора. Но у Рэгланда есть совет: «Как оверклокер, если вы управляете этими двумя [напряжением и температурой], но особенно думаете о «времени в состоянии» или «времени при высоком напряжении», вы можете заставить свою часть работать довольно долго, если вы просто подумайте об этом.Это человек, который настраивает свою систему на повышенное напряжение и просто оставляет ее там 24/7 [статический разгон], это человек, который собирается сжечь эту систему быстрее, чем тот, кто использует обычные турбо-алгоритмы для делайте их разгон так, чтобы при простое системы у вас падала частота и падало вместе с ней и ваше напряжение.

Это означает, что манипулирование коэффициентом турбонаддува намного безопаснее, чем назначение статического коэффициента тактовой частоты с помощью множителей. В качестве дополнительного примечания, вы должны стремиться к температурам в простое ниже 30 ° C, хотя это не является большой проблемой, если вы разгоняете с помощью обычных алгоритмов турбо, как описано Ragland.

BIOS МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И НАСТРОЙКИ РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА UEFI

Войти в BIOS для разгона довольно просто, на большинстве платформ вы просто перезагружаете систему и несколько раз нажимаете «Delete» или F2 при перезапуске. Оказавшись в BIOS, вы найдете такие настройки или их эквиваленты.

  • Базовая тактовая частота (BCLK) — частота, с которой процессор взаимодействует с памятью и устройствами PCIe. BCLK по умолчанию для чипов Intel составляет 100 МГц, но вы можете изменить это значение для меньшего увеличения производительности. Имейте в виду, что настройка базовой частоты также влияет на шины PCIe и памяти, поэтому вам следует воздержаться от настройки BCLK до тех пор, пока разгон не станет стабильным. Даже тогда было бы лучше, если бы вы делали это экономно.
  • Множитель соотношения ЦП — определяет соотношение между ЦП и BCLK. Формула для определения частоты процессора состоит из умножения базовой частоты на множитель процессора. Например, процессор с BCLK 100 МГц и множителем 50 будет работать на частоте 5000 МГц или 5 ГГц. 
  • Соотношение ядер ЦП. Позволяет выбрать, хотите ли вы установить множитель для всех ядер в группе или по отдельности. Последнее называется разгоном для каждого ядра и позволяет настраивать отдельные ядра на их наивысший потенциал, а не на наименьший общий знаменатель. Этот подход также может позволить вам выжать из систем с меньшими кулерами хотя бы некоторый запас по разгону. 
  • Vcore — это напряжение имеет много названий, например Core Voltage или vCore, но оно всегда представляет собой основное входное напряжение материнской платы для процессора. Это значение имеет самый непосредственный вклад в тепловые характеристики, поскольку более высокое напряжение генерирует больше тепла. 
  • Режим напряжения — «Авто» позволяет материнской плате решать, какое напряжение подавать на процессор, а «Ручной» или «Переопределение» позволяет назначать фиксированное напряжение ядра. Режим смещения добавляет определенное количество напряжения к процессору независимо от частоты, в то время как адаптивное напряжение увеличивает напряжение, когда процессор работает в турбо-режиме. 
  • AVX Offset — отдельный множитель, который может регулировать частоту процессора при выполнении рабочих нагрузок AVX. Инструкции AVX обеспечивают значительное ускорение, но эти инструкции также выделяют больше тепла и потребляют больше энергии, чем инструкции других типов, что может привести к нестабильности системы во время разгона. Большинство программного обеспечения и игр не используют инструкции AVX, поэтому уменьшение смещения AVX для снижения частоты ядра во время этих тяжелых рабочих нагрузок имеет решающее значение для достижения максимальной производительности в приложениях, отличных от AVX. 
  • Калибровка линии нагрузки (LLC) — иногда, как правило, когда процессор впервые подвергается нагрузке, он не получает величину напряжения, установленную пользователем. Это состояние вызвано спадом напряжения (Vdroop) и может привести как к более низкому, так и к более высокому напряжению, чем предполагалось. Калибровка линии нагрузки в основном компенсирует Vdroop, гарантируя, что напряжения остаются на более равномерном уровне. На большинстве материнских плат есть несколько вариантов LLC, но Auto обычно достаточно для большинства пользователей с более дорогими (или более новыми) материнскими платами. 
  • SpeedStep — Intel — функция, которая увеличивает или уменьшает скорость и напряжение процессора в зависимости от загрузки системы. 
  • Uncore — Intel — регулирует частоту различных контроллеров процессора, таких как кэш-память L3, кольцевая шина, контроллер памяти и т. д. 
  • FCLK — Intel — контролирует скорость, с которой данные передаются от процессора к видеокарте. AMD — указывает частоту Infinity Fabric (важно для разгона памяти) 
  • VCCSA — напряжение для системного агента. Повышение этого напряжения может повысить стабильность при разгоне кольцевой шины и частоты кэш-памяти. 
  • VCCIO — Напряжение для контроллера памяти и общего кэша. 
  • Профиль Extreme Memory (XMP) — включает профиль XMP на совместимых комплектах памяти. Профили XMP применяют предварительно проверенный разгон памяти, просто включив эту функцию либо в BIOS, либо в программной утилите разгона.

Статьи которые вам будут интересны

Оставить комментарий

Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.

Как разогнать процессор

Вопреки бесчисленным сообщениям о его кончине, разгон не умер — далеко не в последнюю очередь. Да, возможности разгона для частот ядра умен...