CPU. Высокое напряжение это плохо или что делать? 1,52v
1.3-1.33 ; 1,45 максимум говорили, для долгой жизни процессора. В чем проблема?
Фото с сайта MSI в гайде по разгону
Тоже самое с моей рязанью r7 3800x, мать на авто 1.5v берет сама, так и хули теперь сделать то.
посмотри гайд, сравни свои настройки, тип на видео — один из лучших оверклокеров в мире

Логика процессоров и видеочипов
Процессоры – сложнейшие устройства с миллиардами транзисторов. Но как они взаимодействуют с системой? Как работает многопоточность? Что в процессорах не изменилось за 60 лет? Погрузимся в логику работы CPU и GPU, поговорим об инструкциях, потоках и процессах.

Ответ на пост «И это работает»
Реально действующий Пк


И это работает

Ну всё, Intel капут
Топовый AMD Athlon 64 4000+ не оставит от Intel Pentium 4 и следа


Микросхемная война (4)
Продолжаем знакомиться с книгой Криса Миллера «Микросхемная война. Битва за самую критичную технологию мира».
Империя нанесла ответный удар. Не все американские производители памяти ушли с рынка. Кто-то остался. И преуспел. Но далось это тяжёлой ценой безжалостного снижения издержек и упрощения производственного процесса: меньше стадий, меньше оборудования. Другого выбора у них не было. Micron научился выживать и конкурировать с японцами.
Intel вышел из становящегося для него бесперспективным рынка DRAM, но и там не обошлось без «параноидной» стратегии Энди Гроува по повышению эффективности производства. В погоне за эффективностью пришлось уволить четверть сотрудников. Стали смотреть на японцев и копировать их методы. Девизом стало «copy exactly»: копируй точно. Это помогло: выросла выручка, снизилась себестоимость.
Но не массовое дешёвое производство приносило компании успехи в прошлом. Главный приз и в этот раз был сорван в новой ходовой технике: микропроцессорах. В 1980 году был выигран скромный контракт у IBM на процессор для первого персонального компьютера. Молодой программист Билл Гейтс взялся написать операционную систему. 12 августа 1981 года первый IBM PC был выпущен на рынок. Стоила эта громоздкая коробка с Intel 8088 внутри от 1565 долларов.

В погоне за японцами не обошлось и без толики удачи. Начиная с середины восьмидесятых, иена стала расти. Процентные ставки ФРС, наоборот, падали. Открытая архитектура IBM PC сделала возможным клонирование этой техники. Compaq и другие производители воспользовались возможностью, и скоро они стали делать намного больше персоналок, чем сам «голубой гигант». Стремительный рост производства столь же стремительно обрушивал цены. И в каждом «писюке» стоял чипсет фирмы Intel, которая стала виртуальным монополистом на рынке ПК.
Отдавать производство на откуп японцам после того, как они стали отжимать с рынков, у Кремниевой долины не было больше резона. Нужно было найти другого производителя, и он нашёлся в лице Samsung. Южнокорейское правительство рассматривала полупроводники одним из приоритетов. Ли Гон Хи съездил в Калифорнию весной 1982 года и остался в восторге от технологии HP.
Но даже для него влезть в полупроводники было слишком рискованным начинанием. Помогло южнокорейское правительство своими деньгами и «рекомендациями» ведущим банкам страны вложиться в новое производство. Благоприятная конъюнктура на рынке после ценового пакта США с Японией помогла войти на рынок безболезненно. Американцы, обозлённые на японцев, не остались в стороне и с готовностью продавали лицензии. Враг твоего врага – твой друг.
В это же время технологическое лидерство Кремниевой долины укрепилось внедрением САПР интегральной схемотехники. Об этом уже давно мечтали Карвер Мид и Лин Конвей. Ушли времена, когда инженеры Интел вычерчивали свои схемы на ватманах. DARPA не поскупилась на финансирование исследований. И вот уже в восьмидесятых вчерашние студенты организовали новые стартапы, породив индустрию проектирования микросхем. Сегодня каждый производитель пользуется софтом одного из тех трёх стартапов, доросших до мирового лидерства. Ещё одной новой областью стали беспроводные технологии, где тон начал задавать Qualcomm, по примеру других гигантов выросший на деньги Пентагона и НАСА, а затем вышедший на гражданский потребительский рынок. Нельзя сказать, что каждый оборонный контракт приносил такую пользу. Но, благодаря тому, что иногда семя падало на плодородную почву, в конце восьмидесятых появился процессор Intel 80486: маленький кремниевый чип с миллионом транзисторов в своём брюшке.

Чем плотнее паковались транзисторы в кристаллы, тем труднее становилась задача передирания технологии для СССР. Пришлось заниматься воровством не только конструкций микросхем, но и оборудования для их производства. ЦРУ заявляло, что Советы приобретали любые аспекты микроэлектронного производства, включая многие сотни машин для подготовки сырья, литографии, травления, лакирования, упаковки и тестирования. И всё же этого было мало. Кто пришлёт тебе запчасти в отсутствие договора? За недостатком снабжения пришлось ограничивать использование электроники в боевых системах. Запад не сразу понял реальных масштабов воровства технологий. Предательство агента Farewell открыла на это глаза.
Администрация Рейгана отреагировала операцией Exodus по ужесточению таможенного контроля. В результате которой были конфискованы товары на сумму около 600 миллионов долларов. Тем не менее, стратегия копирования продолжала работать. Советский Союз исправно клонировал микросхемы Интел и Моторолы. Правда, с опозданием на полдесятилетия.
Как результат этого опоздания, в восьмидесятых советские ракеты летали по заранее выработанному и сохранённому в них маршруту. А американские сами искали себе дорогу. MX падала в половине случаев в сотне метров от цели. Тополь – в 350 метрах. Отставание намечалось и в обычных вооружениях. Маршал Огарков пришёл к выводу, что преимущество США в точности ракет, противолодочной борьбе, разведке и управлении войсками может обеспечить внезапный обезоруживающий удар по ядерным арсеналам Союза.
Дисциплиной, которую продвигал Горбачёв во время визита в Зеленоград в 1987 году, делу было не помочь. Был ряд причин, замедляющих техническое развитие в позднем СССР: вмешательство КГБ, задвигающего способных, но неугодных людей на задний план, ограниченность передовых разработок военкой, изолированность от мировых ведущих производителей и, наконец, ограниченное число союзников, на которых можно было положиться в технологическом плане. Лучшее, на что оказалась способна электронная промышленность ГДР, например, не дотягивало до японских микросхем, которые были при этом вдесятеро дешевле.
Социалистический лагерь неуклонно отставал в развитии. Январь 1991 года стал наглядной демонстрацией превосходства Запада в новых системах вооружения. Самолёты с управляемые бомбами уничтожили в Заливе в 13 раз больше целей, чем обычные. И это было лишь одно из десятков новшеств. Ушли в прошлое ламповые ракеты «воздух-воздух». Микропроцессорное поколение стало вшестеро точнее. Советское оружие, находящееся на вооружении у Саддама, не помогло его армии избежать быстрого поражения. Нью-Йорк Таймс писала о триумфе кремния над сталью. Характер войны полностью изменился. Она стала, по выражению одного из советских аналитиков, «технологической операцией».
Стало уходить в прошлое и японское господство в микроэлектронике. Этому «помог» кризис 1990 года, перекрывший поток дешёвых кредитов и субсидий в перегретую отрасль. Micron и Samsung дали понять, что не только Япония может делать дёшево. Мало кто смог, подобно Sony (которые смогли утвердиться в нише распознавания образов), сохранить темп инноваций. Флеш-память была изобретена в лабораториях Toshiba уже в 1981 году. Но фирма-изобрататель не распознала потенциал открытия, и первопроходцем рынка стал Intel десятилетие спустя. И, конечно, японцы совершенно проспали подъём персональных компьютеров и связанных с ними микропроцессоров. Революция ПК пролилась золотым дождём на американские фирмы. В 1993 году Штаты вернули себе первенство в поставках полупроводников. В 1998 году Южная Корея стала крупнейшим производителем микросхем памяти. Доля японских фирм за прошедшее десятилетие упала с 90 до 20 процентов. Технологическая база для японского вызова американской гегемонии стала разрушаться.
Другой соперник США – Советский Союз – шёл дорогой полного развала. Горбачёв посетил Кремниевую долину в 1990 году, но его намерения воспользоваться идеями и технологиями будущего не сбылись. В Стенфорде советский лидер сказал:
Холодная война сегодня позади нас. Давайте не будем спорить, кто в ней победил.
Маршал Огарков в беседе с американским журналистом в 1983 году, спорить и не собирался. Он сказал за кадром:
Холодная война окончилась, и вы победили. Военная техника основана на компьютерах. Вы далеко-далеко впереди нас в компьютерах. В вашей стране любой ребёнок имеет компьютер, начиная с пятилетнего возраста.
Быстрое поражение Саддама в войне привнесло свою долю пессимизма в советские армию и спецслужбы, которые отважились на путч ГКЧП. Чрезвычайное положение продлилось всего на три дня. Это был печальный конец некогда мощной страны. Советская микроэлектроника стала начинкой для игрушек из Хэппи Мил.
Мне понравилось, что автор не приводит советский строй в указании причин неуспеха советской микроэлектроники. В мире были и другие страны, развивавшие у себя производство компьютеров и вынужденные впоследствии списать огромные суммы. Например, Бразилия. Они смогли сохранить самолётостроение, но не удержали компьютеры. В этой капиталоёмкой индустрии играет значительную роль технологическое лидерство, а также рынок сбыта. Меньше сбыт – выше издержки – ниже капиталовложения – ещё меньше сбыт. Выжил сильнейший, и далеко не в каждом сегменте рынка этот сильнейший оказался из Кремниевой долины. В конце концов победила глобализация с супермонополиями и международным разделением труда.
Разгон процессоров AMD и Intel: руководство Hardwareluxx
Если вы будете разгонять процессор «Vishera», то в UEFI/BIOS получите набор разных параметров. Хотя по сравнению с платформой Intel их не так много. Ниже мы привели наиболее важные из них.
Напряжения «Vishera»
- CPU Voltage
Напряжение процессорного ядра – отличается от одного CPU к другому в зависимости от VID/качества процессора. На это напряжение следует обращать внимание большинству оверклокеров.
- CPU-NB Voltage
Напряжение северного моста в CPU (не следует путать с напряжением чипсета); данная часть CPU работает в собственном домене частоты и напряжения. Частота CPU-NB определяет скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Компонент CPU-NB довольно существенно влияет на общую производительность системы. На высоких частотах рекомендуется поднимать напряжение CPU-NB для повышения стабильности системы.
- CPU Voltage Offset
Большинство материнских плат позволяют задать напряжение смещения, позволяющее увеличить напряжение выше диапазона напряжений CPU VID. Напряжение смещения добавляется к значению VID, оно может повлиять на разгон как с положительной, так и с отрицательной стороны. Фактическое напряжение рассчитывается следующим образом: CPU Voltage + Offset. Пример: VID 1,350 В + смещение 0,100 В = 1,45 В фактическое напряжение.
- NB Voltage
Напряжение чипсета. При разгоне через увеличение множителя повышать не требуется.
- HT Voltage
Если вы хотите разогнать процессор AMD ещё и через интерфейс HT, то может потребоваться увеличение данного напряжения.
- VDDQ
Напряжение памяти. Зависит от используемых планок памяти.
| Штатное | Максимальное |
|---|---|
| 1,5 — 1,65 В | 1,75 В |
LLC/Loadline Calibration:
Предотвращает эффект Vdroop (падение напряжения под нагрузкой). К сожалению, эта настройка встречается далеко не у каждой материнской платы AMD.
Особенности разгона современных процессоров Intel для LGA1150
Возможность разгона процессоров уже многие годы является их неотъемлемой частью. Конечно, с ростом производительности эта процедура стала менее востребованной, но своей актуальности все же не утратила. Центральный процессор до сих пор остается основным компонентом ПК, в связи с чем остальные комплектующие в системе очень сильно зависят от его быстродействия. Причем, чем выше уровень конфигурации, тем сильнее сказывается эта зависимость. Вторая причина, заставляющая пользователей смотреть в сторону разгона процессора, заключается в недостаточной оптимизации программного обеспечения. Так, купив многоядерный процессор, вы еще не гарантируете обеспечение максимальной производительности. Например, в играх не редки случаи, когда модель с меньшим количеством ядер, но большей частотой, показывает лучшие результаты, чем ее более дорогой аналог.

Таким образом, чтобы там не говорили скептики, оверклокинг на сегодняшний день не является просто развлечением, а несет реальную практическую пользу. В этих словах мы уже неоднократно убеждались, тестируя процессоры разной производительности. Однако в рамках обычного обзора трудно рассказать обо всех нюансах, касающихся процесса оптимизации параметров. Поэтому данному вопросу мы решили посвятить отдельный материал, вернее сказать, цикл материалов. Первой его частью станет эта статья, где мы постараемся в полной мере раскрыть особенности разгона современных процессоров компании Intel. Речь пойдет о моделях, основанных на микроархитектуре Intel Haswell: семействах Intel Haswell, Intel Haswell Refresh, Intel Devil’s Canyon и Intel Haswell-E.
Способы разгона
Суть оптимизации параметров процессора в подавляющем большинстве случаев сводится к увеличению его тактовой частоты. В современных решениях от Intel она вычисляется по формуле:
CPU Freq = CPU Ratio × CPU Cores Base Freq
- CPU Freq − частота процессора;
- CPU Ratio − процессорный множитель;
- CPU Cores Base Freq − базовая частота процессорных ядер.
В связи с этим можно выделить три основные способа их разгона:
- путем изменения процессорного множителя;
- путем изменения опорной частоты;
- путем одновременного изменения процессорного множителя и опорной частоты.
Во время оверклокинга также требуется настройка массы дополнительных параметров, затрагивающих работу не только самого процессора, но и других структурных узлов ПК (подсистемы оперативной памяти, чипсета, слотов расширения, интерфейсов). Более того, нужно постоянно отслеживать основные показатели всей конфигурации и на каждом этапе проверять стабильность ее функционирования.
Чтобы избавить пользователя от большинства из этих обязанностей, производители материнских плат предлагают инструменты автоматического разгона процессоров.

Как правило, они реализованы на уровне драйвера.

. или же доступны в виде специального раздела в меню BIOS.

В некоторых случаях для этих целей даже предусмотрена специальная группа кнопок, распаянных непосредственно на текстолите.
Вроде бы, основная цель достигнута − производительность процессора увеличена, и на этом материал можно заканчивать. Но у автоматического способа разгона есть много недостатков, которые выявляются в процессе повседневной эксплуатации. Во-первых, он нередко завышает многие параметры для обеспечения стабильной работы системы, тем самым излишне нагружая другие компоненты ПК. В результате конфигурация потребляет больше энергии, требует лучшего охлаждения и издает дополнительный шум. Во-вторых, материнская плата содержит лишь несколько профилей оверклокинга. Поэтому разогнать процессор до той отметки, которая требуется именно вам, не всегда получится. Придется довольствоваться только значениями, предусмотренными производителем. Более того, в некоторых случаях у системы может попросту не получиться подобрать необходимые параметры (например, при использовании решения с заблокированным множителем) и никакого ощутимого прироста от процедуры оверклокинга вы не получите. В-третьих, использование определенных функций вместе с автоматическим разгоном может быть затруднено. Особенно это касается тонкой настройки режимов энергосбережения. В-четвертых, в автоматическом режиме вы никогда не сможете достичь тех показателей и результатов, которые будут продемонстрированы при ручной оптимизации параметров.
Исходя из этого, мы рекомендуем отказаться от автоматического способа оверклокинга в пользу ручного. Однако для начала потребуются определенные знания о принципе работы процессора и подконтрольных ему узлов, а также способы его взаимодействия с другими комплектующими. Об этом мы поговорим в следующем разделе.
Особенности функционирования современных процессоров Intel. Анализ работы структурных элементов, задействованных во время процедуры разгона
Более детально об особенностях микроархитектуры Intel Haswell и Intel Haswell-E можно узнать, перейдя по соответствующим ссылкам. Здесь же внимание будет акцентировано на структурных элементах, касающихся разгона.

Самым главным из них является базовая (или опорная) частота тактового генератора (BCLK), которая по умолчанию равна 100 МГц. Как видно из схемы, все узлы процессора (процессорные ядра, кэш-память последнего уровня, встроенное графическое ядро, кольцевая шина, контроллеры памяти, шин PCI Express и DMI) так или иначе с ней связаны. Поэтому любое изменение опорной частоты неминуемо отразится на их работе. Причем, если процессорные ядра без проблем переносят такую процедуру, то другие узлы процессора и компоненты ПК могут терять стабильность своего функционирования при значении базовой частоты, которое всего лишь на несколько мегагерц превышает отметку в 100 МГц. Иными словами, разгон процессора по базовой частоте, по сути, просто лимитируется остальными узлами системы.
Чтобы решить сложившуюся проблему, в микроархитектуру Intel Haswell было внедрено понятие CPU Strap − множитель опорной частоты процессорных ядер. Таким образом, имеем следующее:
CPU Cores Base Freq = CPU Strap × BCLK Freq
- CPU Cores Base Freq − базовая частота процессорных ядер;
- CPU Strap − множитель опорной частоты процессорных ядер;
- BCLK Freq − опорная частота BCLK.

Как правило, для параметра CPU Strap доступны четыре значения: 1,00; 1,25; 1,66 и 2,5. Но и их хватит с головой для максимального разгона процессора по опорной частоте. Поскольку при стандартном значении BCLK (100 МГц) базовая частота процессорных ядер может достигать 250 МГц при использовании максимального множителя CPU Strap. То есть теоретически скорость процессора можно увеличить в 2,5 раза, не меняя его множителя. Владельцы решений из серий Intel Sandy Bridge / Ivy Bridge о таком могли только мечтать.
Правда, потенциальным покупателям современных моделей на основе микроархитектуры Intel Haswell тоже не стоит сильно обольщаться. Параметр CPU Strap доступен только для процессоров с разблокированным множителем (с индексом «K» в конце названия). Иными словами, обычные решения в данном случае тоже не смогут похвастать большим оверклокерским потенциалом − максимум +5. +10 МГц к опорной частоте BCLK без потери стабильности работы всей системы, что даст прибавку в скорости в виде дополнительных 150 − 400 МГц в зависимости от процессорного множителя.

Отметим, что параметр CPU Strap можно использовать двумя способами. В первом случае его значение фиксируется вручную, а во втором − подбирается автоматически материнской платой на основе желаемой базовой частоты опорных ядер процессора. Допустим, мы хотим, чтобы наша частота CPU Cores Base Freq была равна 150 МГц. На основе этого значения материнская плата сама определит, что параметр CPU Strap нужно зафиксировать на уровне 1,66, что даст нам скорость BCLK (BCLK Freq) на уровне 90,3 МГц (150 МГц / 1,66 = 90,3 МГц). Правда, стоит понимать, что стабильная работа системы при этом тоже не гарантируется. Зато так проще производить оптимизацию, поскольку фактически мы меняем только один параметр (скорость работы процессорных ядер). Тогда как в ручном режиме придется производить манипуляцию уже с двумя настройками (CPU Strap и базовая частота BCLK).
Теперь давайте вкратце пройдемся по узлам процессора и комплектующим ПК, скорость работы которых тактируется базовой частотой BCLK. Самыми чувствительными к изменению этого значения являются встроенные в процессор контроллеры памяти, линий PCI Express и шины DMI, служащие для «общения» с внешними компонентами системы (оперативной памятью, картами расширения и чипсетом соответственно). Поэтому очень важно позаботиться об их стабильной работе. Достигается это с помощью увеличения напряжения питания на конкретных узлах, а также путем отключения энергосберегающих технологий (более детально об этом читайте в следующих разделах).

В современных процессорах часто на кристалле распаивается графическое ядро. Скорость его работы рассчитывается по формуле:
iGPU Freq = iGPU Ratio × BCLK Freq / 2
- iGPU Freq − частота встроенного графического ядра;
- iGPU Ratio − множитель встроенного графического ядра;
- BCLK Freq − опорная частота BCLK.
Из-за архитектурных особенностей, встроенное графическое ядро чуть лучше «переваривает» повышенные значения базовой частоты BCLK, особенно при увеличении напряжения на нем. Однако в большинстве случаев в составе современных ПК используется дискретная видеокарта, в связи с чем встроенная графика автоматически деактивируется. Тем самым убирается один из компонентов, который может лимитировать разгон процессора. Еще одной положительной стороной отказа от использования iGPU является снижение нагрева процессора. К примеру, разгон встроенного графического ядра Intel HD Graphics 4600 с номинальных 1250 МГц до 1700 МГц приводит к росту энергопотребления модели Intel Core i7-4770K в среднем на 40 Вт.

Для расчета скорости оперативной памяти используется следующая формула:
Memory Freq = Memory Ratio × BCLK Freq × Memory Strap
- Memory Freq − частота оперативной памяти;
- Memory Ratio − множитель оперативной памяти;
- BCLK Freq − опорная частота BCLK;
- Memory Strap − делитель между опорной частотой и скоростью работы оперативной памяти.
Как видим, в данном случае мы также имеем два множителя (или делителя, смотря относительно каких величин анализировать). Первый (Memory Ratio) задает непосредственно коэффициент умножения для скорости подсистемы оперативной памяти. Второй же (Memory Strap) указывает на соотношение опорной частоты BCLK к базовой частоте модулей оперативной памяти. По сути, этот параметр является аналогом CPU Strap, только для оперативной памяти. Правда, в данном случае доступно уже меньше значений (в основном только 1,00 и 1,33). Использование значения 1,33 позволяет устанавливать более низкий множитель (Memory Ratio) и запускать память с меньшими таймингами. Таким способом можно улучшить показатели при прохождении определенных синтетических тестов, критических к задержкам модулей. Но с другой стороны, от этого страдает стабильность работы всего ПК. Поэтому при разгоне процессора оптимальное соотношение опорной частоты BCLK к базовой скорости планок оперативной памяти все же будет 1,00.

Последним важным структурным компонентом, напрямую зависящим от опорной частоты BCLK, является блок Uncore, объединяющий в себе кольцевую шину и кэш-память последнего уровня процессора. В микроархитектуре Intel Haswell их пропускная способность существенно увеличена (примерно в 2 раза), поэтому нет больше необходимости использовать модуль Uncore на высоких частотах. Кроме того, разработчики добавили возможность управлять его работой независимо от процессорных ядер. То есть эти два структурных блока (стек физических ядер и кэш-память) могут функционировать на разных частотах. Большинство оверклокеров сходятся во мнении, что при сильном разгоне процессора, скорость Uncore лучше устанавливать примерно на 300 − 500 МГц меньше частоты самого процессора. Хотя в некоторых синтетических бенчмарках синхронизация этих показателей, наоборот, позволяет добиться более высоких результатов. Как бы там ни было, нужно помнить, что оптимизация на уровне скорости блока Uncore осуществляется не для достижения стабильности работы системы после разгона процессора, а для увеличения показателей производительности.
Расчет частоты кольцевой шины и скорости кэш-памяти осуществляется по следующей формуле:
Uncore Freq = Uncore Ratio × BCLK Freq
- Uncore Freq − скорость работы модуля Uncore;
- Uncore Ratio − множитель частоты работы модуля Uncore;
- BCLK Freq − опорная частота BCLK.
Особенности регулятора питания современных процессоров Intel. Анализ напряжений, которые используются во время процедуры разгона
Изменение схемы работы структурных узлов процессора, как правило, требует корректировки их рабочих напряжений. То же самое касается остальных комплектующих, находящихся в тесной связи с процессором (оперативная память и чипсет). Можно, конечно, положиться на материнскую плату и предоставить ей возможность в автоматическом режиме подобрать необходимые значения. Но, опять же, такая оптимизация будет далека от оптимальной и не позволит добиться максимальных результатов разгона.
Поэтому рекомендуем запастись терпением и разобраться в электротехнической части процессоров, основанных на микроархитектуре Intel Haswell.

Как видно из представленной выше схемы, их ключевой особенностью является отказ от полностью внешнего регулятора питания, ведь часть его перекочевала внутрь процессора (iVR). Теперь на входе процессора модуль VRM (расположен на материнской плате) формирует одно напряжение Vccin, которое в дальнейшем превращается в номиналы, необходимые для питания конкретных узлов. Такое техническое решение позволило увеличить качество выходных напряжений (в частности, уменьшить пульсации) и повысить эффективность самого преобразователя. С другой стороны, iVR занимает часть полезного пространства на кристалле и продуцирует дополнительное тепло. Но это уже особенности микроархитектуры Intel Haswell, которые не имеют прямого отношения к процедуре разгона процессора.
Итак, какие же нам напряжения пригодятся во время оптимизации параметров современных решений от Intel? Для лучшей наглядности приведем их в виде списка:
- Vccin (VRIN) − входное напряжение питания процессора;
- Vcore − напряжение питания на ядрах процессора;
- Vring (Vuncore, Vcache) − напряжение питания на модуле Uncore (кольцевой шине и кэш-памяти последнего уровня);
- Vigpu (Vgfx) − напряжение питания на встроенном в процессор графическом ядре;
- Vsa (VCCSA) − напряжение питания на системном агенте, которое, по сути, является напряжением питания на контроллере памяти (используется при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти);
- Vioa / Viod − напряжения питания на узлах, связанных с работой встроенного контроллера памяти (используются при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти);
- Vddq (Vdram) − напряжение питания на модулях оперативной памяти.
Разбираемся с настройками меню BIOS
На наш взгляд, наиболее удобным и универсальным инструментом для разгона процессора является меню BIOS, поскольку программное обеспечение, работающее в среде операционной системы, имеет сравнительно ограниченный функционал.
В данном разделе мы постараемся по максимуму осветить настройки BIOS, которые могут пригодиться во время оверклокинга, а также дать конкретные рекомендации по выбору значений для тех или иных параметров. Хотим обратить ваше внимание, что основной акцент сделан на разгоне процессора, а процедуре оптимизации параметров той же самой подсистемы оперативной памяти будет посвящена отдельная статья. Ну и напоследок хочется сказать, что приведенные ниже рекомендации в основном касаются неэкстремального оверклокинга с применением традиционных систем охлаждения (воздушный кулер, СВО).
Настройки, касающиеся частоты работы структурных узлов процессора и сопутствующих комплектующих
Если после входа в BIOS загрузилось упрощенное меню, советуем сразу же переключиться в расширенный режим. Это сделает доступными все настройки, касающиеся разгона комплектующих и мониторинга основных показателей состояния системы. Как правило, интересующие нас опции группируются на отдельных вкладках, носящих характерные названия: «OC Tweaker» (ASRock), «Extreme Tweaker» (ASUS), «M.I.T.» (GIGABYTE), «OC» (MSI).

Здесь и далее в таблице приводятся названия настроек, которые наиболее часто встречаются в меню BIOS материнских плат. Для более детального ознакомления с возможностями каждой опции предлагаем посетить наш справочник по настройкам BIOS.
Рекомендации по использованию
BCLK Frequency (ASUS), BCLK/PCIE Frequency (ASRock), Host/PCIe Clock Frequency (GIGABYTE), CPU Base Clock (MSI)
Задает базовую (опорную) частоту BCLK
Подобрать такое значение, при котором система сохраняет стабильность своей работы и показывает максимальную производительность.
CPU Core Ratio (ASUS / GIGABYTE), CPU Ratio (ASRock), Adjust CPU Ratio (MSI)
Задает процессорный множитель
Подобрать такое значение, при котором система сохраняет стабильность своей работы и показывает максимальную производительность.
Если материнская плата позволяет задать максимальный множитель для каждого ядра отдельно, рекомендуем во всех случаях устанавливать одинаковые значения (синхронизировать скорость всех ядер).
CPU Strap (ASUS), Processor Base Clock / Gear Ratio (GIGABYTE), Adjust CPU Base Clock Strap
Задает делитель между опорной частотой BCLK и базовой частотой процессорных ядер
Для неэкстремального разгона, как правило, можно ограничиться значениями [1,00] и [1,25]. Поскольку, чем больше значение базовой частоты процессорных ядер, тем меньший процессорный множитель удастся выставить до появления проблем со стабильностью работы системы.
CPU Base Clock (GIGABYTE)
Изменяет опорную частоту процессорных ядер
Данная настройка доступна не на всех платах. Суть ее заключается в том, что вы изначально меняете только опорную частоту процессорных ядер, а такие параметры как скорость BCLK и делитель CPU Strap подбираются автоматически. Такой способ является более удобным и простым, поэтому если в меню BIOS присутствует соответствующая опция, рекомендуем ею воспользоваться.
Max. CPU Cache Ratio (ASUS), CPU Cache Ratio (ASRock), Uncore Ratio (GIGABYTE), Adjust Ring Ratio (MSI)
Устанавливает множитель частоты модуля Uncore (кольцевой шины и кэш-памяти последнего уровня)
Значение стоит подбирать так, чтобы в случае незначительного разгона процессора частота работы модуля Uncore была примерно на 0 − 300 МГц меньше скорости процессорных ядер, а при сильном разгоне − меньше на 300 − 500 МГц.
DRAM Frequency (ASRock / ASUS, MSI)
Задает скорость работы оперативной памяти
Подобрать такое значение, при котором система сохраняет стабильность своей работы и показывает максимальную производительность. Обращаем ваше внимание, что список значений формируется автоматически на основе множителей, которые используются при расчете скорости оперативной памяти. Причем последние не всегда доступны для регулировки.
System Memory Multiplier (GIGABYTE)
Задает множитель базовой частоты оперативной памяти
По сути, то же самое, что и настройка DRAM Frequency, только в этом случае скорость оперативной памяти задается не простым выбором частоты, а путем установки необходимого множителя. При этом материнская плата сразу же показывает расчетную скорость модулей.
BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio (ASUS), DRAM Reference Clock (MSI)
Задает делитель между опорной частотой BCLK и базовой частотой оперативной памяти
Используется для точной настройки частоты оперативной памяти во время разгона. Также может пригодиться для достижения рекордных результатов в специфических синтетических тестах.
В обычной же ситуации рекомендуем использовать значение
Max. CPU Graphics Ratio (ASUS), Adjust GT Ratio (MSI)
Задает множитель базовой частоты встроенного графического ядра
Подобрать такое значение, при котором система сохраняет стабильность своей работы и показывает максимальную производительность. Если использование встроенной графики не планируется, лучше оставить значение
GT Frequency (ASRock), Processor Graphics Clock (GIGABYTE)
Задает частоту встроенного графического ядра
Используется для тех же целей, что и опции Max. CPU Graphics Ratio (ASUS), Adjust GT Ratio (MSI). Разница кроется лишь в том, что здесь частота задается не через множитель, а явно.
Если использование встроенной графики не планируется, лучше оставить значение
Настройки, касающиеся напряжений, которые используются для корректной работы структурных узлов процессора и сопутствующих комплектующих
Перед тем, как перейти к непосредственному анализу настроек, стоит отметить, что напряжения питания на большинстве материнских плат могут задаваться несколькими способами:
- В автоматическом режиме, когда значения устанавливаются по умолчанию.
- В ручном режиме, когда точное значение напряжения питания вводится вручную.
- В offset-режиме, когда точное значение напряжения питания задается вручную с помощью offset-параметра (величина, на которую будет увеличено/уменьшено номинальное напряжение питания).
- В адаптивном режиме, когда напряжение питания задается вручную с помощью offset-параметра и/или специально отведенной для этих целей опции. При этом оно может динамически меняться в зависимости от частоты работы узла и характера текущей нагрузки на него для улучшения стабильности работы системы или уменьшения энергопотребления. Данный способ рекомендуем использовать для постоянной работы с разогнанным процессором, после того как в ручном режиме уже были подобраны оптимальные настройки.

Для некоторых напряжений питания доступен только один способ их регулировки, для других − сразу все четыре. Какой из них использовать, зависит только от ваших личных предпочтений и возможностей материнской платы. Мы же для упрощения в таблице укажем названия лишь для ручного способа (исключением являются те опции, для которых предусмотрен только offset-режим) установки значений напряжения питания.
Рекомендации по использованию
CPU Input Voltage (ASRock / ASUS), CPU VRIN External Override (GIGABYTE), VCCIN Voltage (MSI)
Задает входное напряжение питание процессора (Vccin / VRIN)
Данное значение всегда должно быть выше остальных напряжений питания, использующихся узлами процессора. В большинстве случаев для неэкстремального оверклокинга достаточно значения, лежащего в пределах 1,7 − 2,0 В. Для использования разогнанного процессора на постоянной основе рекомендуем не превышать отметки 2,2 В.
CPU Core Voltage Override (ASUS), Vcore Override Voltage (ASRock), CPU Vcore Voltage (GIGABYTE), CPU Core Voltage (MSI)
Задает напряжение питания на процессорных ядрах (Vcore)
В большинстве случаев для неэкстремального оверклокинга достаточно значения, лежащего в пределах 1,10 − 1,35 В. Для использования разогнанного процессора на постоянной основе рекомендуем не превышать отметки 1,38 В.
CPU Cache Voltage Override (ASUS), CPU Cache Override Voltage (ASRock), CPU RING Voltage (GIGABYTE, MSI)
Задает напряжение питания на модуле Uncore: кольцевой шине и кэш-памяти последнего уровня (Vring / Vuncore / Vcache)
Поднятие этого напряжения питания даже без увеличения частоты Uncore часто помогает достигнуть стабильной работы процессора при разгоне. В большинстве случаев для неэкстремального оверклокинга достаточно значения, лежащего в пределах 1,10 − 1,25 В. Для использования разогнанного процессора на постоянной основе рекомендуем не превышать отметки 1,30 В.
CPU Graphics Voltage Override (ASUS), GT Voltage Offset (ASRock), CPU Graphics Voltage (GIGABYTE), CPU GT Voltage (MSI)
Задает напряжение питания на встроенном в процессор графическом ядре (Vigpu / Vgfx)
Следует изменять только в случае разгона встроенного в процессор графического ядра. Как правило, достаточно значения, лежащего в пределах 0,90 − 1,35 В. Дальнейшее увеличение напряжения не оправдано, поскольку практически не влияет на стабильность работы iGPU на высоких частотах.
CPU System Agent Voltage Offset (ASUS / GIGABYTE), System Agent Voltage Offset (ASRock), CPU SA Voltage Offset (MSI)
Задает напряжение питания на системном агенте, которое, по сути, является напряжением питания на контроллере памяти (Vsa / VCCSA)
Используется при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти. Если акцент делается на разгоне процессора, то рекомендуем устанавливать значение
CPU Analog I/O Voltage Offset (ASRock / ASUS / GIGABYTE / MSI)
Задает напряжения питания на узлах, связанных с работой встроенного контроллера памяти (Vioa / Viod)
Используется при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти. Как показывает практика, в обоих случаях лучше оставлять значение
CPU Digital I/O Voltage Offset (ASRock / ASUS / GIGABYTE / MSI)
DRAM Voltage (ASRock / ASUS / GIGABYTE / MSI)
Задает напряжение питания на модулях оперативной памяти
Используется при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти. Если акцент делается на разгоне процессора, то рекомендуем выбирать параметр
PCH Core Voltage (ASUS), PCH 1.05V Voltage (ASRock / MSI), PCH Core (GIGABYTE)
Задает напряжение питания на чипсете
Изменение этого напряжения питания позволяет улучшить стабильность работы системы при увеличении опорной частоты BCLK. Как правило, достаточно выставить значение в пределах 1,05 − 1,15 В.
PCH VLX Voltage (ASUS), PCH 1.5V Voltage (ASRock / MSI), PCH IO (GIGABYTE)
Задает напряжение питания на модуле в чипсете, отвечающего за обмен данными между процессором и чипсетом посредством шины DMI
С помощью данного параметра можно улучшить стабильность работы системы при изменении частоты шины DMI (а иногда и опорной частоты BCLK). Экспериментальным путем установлено, что чем выше ее скорость, тем ниже должно быть значение этого напряжения и наоборот. К примеру, для частоты DMI свыше 120 МГц нужно выставлять значение близкое к 1,05 В, а для частоты меньше 90 МГц − около 1,70 В.
В оверклокерских материнских платах можно обнаружить массу дополнительных напряжений, которые имеет смысл изменять только при экстремальном разгоне. В повседневных же ситуациях эти опции окажутся маловостребованными. Если же вас все-таки заинтересует их предназначение, опять же, рекомендуем обратиться к нашему справочнику по настройкам BIOS.
Дополнительные настройки, позволяющие добиться стабильности работы процессора после его разгона

В современных материнских платах реализовано довольно много технологий, которые так или иначе влияют на работу системы, в том числе и процессора. Пока все компоненты ПК функционируют в «стоковых» режимах, это незаметно. Но вот в процессе оверклокинга их влияние становится более заметным, поэтому иногда оптимизацию полезно проводить и на этом уровне.
Рекомендации по использованию
Load Line Calibration (ASUS), CPU Load Line Calibration (ASRock), CPU VRIN Loadline Calibration (GIGABYTE), CPU Vdroop Offset Control (MSI)
Позволяет скомпенсировать просадки напряжения питания на компонентах процессора, возникающие при увеличении нагрузки на него
При стандартных параметрах или при их незначительной оптимизации стоит устанавливать значения [Medium], [Standart] или [High] (если значения в процентах, то [+25%] или [+50%]), а при экстремальном разгоне есть смысл использовать и более агрессивные настройки − [Ultra High] и [Extreme] (если значения в процентах, то [+75%] или [+100%]). Однако стоит учитывать тот факт, что чем выше значение, тем большим будет нагрев силовых элементов модуля VRM и самого процессора. К тому же выбор неправильного параметра может, наоборот, привести к слишком завышенному напряжению на процессоре, что, опять же, негативным образом скажется на его температуре. Корректность и точность работы технологии Load Line Calibration также зависит и от уровня материнской платы.
PLL Selection (ASUS), Filter PLL Frequency (ASRock), CPU PLL Selection (GIGABYTE), CPU PCIE PLL (MSI)
Отвечает за выбор метода фильтрации сигнала тактового генератора опорной частоты BCLK
При поднятии опорной частоты BCLK рекомендуется выбирать метод [SB PLL]
Filter PLL (ASUS / MSI), Filter PLL Level (GIGABYTE)
Позволяет активировать дополнительные методы фильтрации сигнала тактового генератора опорной частоты BCLK
При сильном поднятии опорной частоты BCLK (свыше 170 МГц) следует устанавливать параметр [High BCLK], в противном случае − оставлять значение по умолчанию (
BCLK Amplitude (ASUS / MSI)
Позволяет задать амплитуду сигнала тактового генератора опорной частоты BCLK
Увеличение этого значения рекомендуется при сильном поднятии опорной частоты BCLK.
CPU Spread Spectrum (ASUS), Spread Spectrum (ASRock, MSI, GIGABYTE)
Изменяет форму сигнала на системной шине (BCLK), благодаря чему уменьшается уровень электромагнитного излучения и наводок от компонентов системы
При любой, даже незначительной оптимизации параметров системы рекомендуется отключать эту опцию (значение [Disabled]).
EPU Power Saving Mode (ASUS), Power Saving Mode (ASRock), CPU Internal VR Efficiency Management, Intel Turbo Boost Technology, Intel SpeedStep Technology, EIST Technology (ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSI) и другие
Отвечают за активацию разнообразных энергосберегающих технологий, как всего процессора, так и его отдельных узлов
Для достижения максимальных результатов во время разгона комплектующих рекомендуется выключать все эти функции (значение [Disabled]).
CPU Integrated VR Current Limit (ASUS), Primary Plane Current Limit (ASRock), Core Current Limit (GIGABYTE), CPU Current Limit (MSI)
Позволяет установить максимальную силу тока, проходящего через встроенный в процессор регулятор питания
В зависимости от степени разгона, следует устанавливать более высокие значения, что отодвинет порог срабатывания «троттлинга» (пропуск тактов) при достижении максимальной величины тока, проходящего через встроенный регулятор питания.
Long Duration Package Power Limit (ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSI)
Задает значение максимальной мощности, потребляемой процессором
В зависимости от степени разгона следует устанавливать более высокие значения, что отодвинет порог срабатывания «троттлинга» (пропуск тактов) при достижении максимальной мощности, потребляемой процессором. По умолчанию этот показатель равен TDP процессора.
Short Duration Package Power Limit (ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSI)
Задает значение максимально возможного энергопотребления процессора при очень кратковременных нагрузках (не более 10 мс)
Следует устанавливать такое значение, которое не превышает показатель Long Duration Package Power Limit больше, чем на 25%.
CPU Current Capability (ASUS), Thermal Feedback (ASUS), CPU Integrated VR Fault Management (ASUS), CPU Over Voltage Protection (MSI), CPU Over Current Protection (MSI), CPU VRM Over Temperature Protection (MSI), CPU VRIN Current Protection (GIGABYTE), CPU VRIN Thermal Protection (GIGABYTE), CPU VRIN Protection (GIGABYTE) и другие
Расширяет диапазон разнообразных параметров процессора и регуляторов питания (например, силы тока, входного напряжения, допустимых рабочих температур и т.д.)
Данные опции фактически являются защитами от повреждения процессора и других компонентов системы из-за подачи высокого напряжения. Во время оверклокинга допустимые значения стоит увеличивать (либо вовсе отключать некоторые опции), чтобы избежать ситуации, когда материнская плата будет ограничивать возможности разгона.
Intel Adaptive Thermal Monitor (ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSI)
Позволяет управлять механизмом защиты процессоров Intel от перегрева
Во время разгона процессора данную опцию лучше отключать (значение [Disabled]), а его нагрев мониторить вручную.
От теории к практике. Разгон процессоров, основанных на микроархитектуре Intel Haswell, на примере модели Intel Core i7-4770K
А теперь пришло время показать, как использовать полученные теоретические знания на практике. Для этого был выбран процессор Intel Core i7-4770K с разблокированным множителем. Остальная конфигурация тестового стенда приведена в таблице:
ASRock Fatal1ty Z97X Killer (версия BIOS 2.00)
Intel Core i7-4770K
SilverStone Heligon SST-HE01 (максимальная скорость вращения вентилятора)
2 x DDR3-2400 TwinMOS TwiSTER 9DHCGN4B-HAWP
AMD Radeon HD 6970
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
Чтобы показать зависимость между параметрами системы во время разгона процессора, были проведены три серии тестов для разных значений опорной частоты процессорных ядер (100, 125 и 166 МГц). В каждом случае мы постепенно увеличивали их множитель и искали минимально возможные показатели напряжения входного питания (VRIN) и напряжения на процессорных ядрах (Vcore), при которых ПК еще сохранял стабильность своей работы (проверка осуществлялась путем прогона стресс-теста). Для комплексного анализа эффективности оптимизации параметров параллельно осуществлялась фиксация нагрева процессора (выбиралась температура самого горячего ядра) и уровень входного энергопотребления (всей конфигурации от розетки). Естественно, все показания снимались под максимальной нагрузкой на CPU.
Опорная частота процессорных ядер − 100 МГц
Как увеличить напряжение питания у Slot-1 процессоров

О том, что такое Active Core Control: как работает и для чего используется, можно почитать здесь.
Напряжение процессоров Ryzen
Напряжение питания Ryzen зависит от частоты. Чем выше частота, тем выше напряжение необходимо процессору для стабильной работы. Рассмотрим три категории частот, о которых будем говорить далее:
- Базовая частота работы Ryzen (Base) — это значение частоты в МГц, заданное производителем при изготовлении процессора. Ей соответствует своё напряжение питания. Будем называть его Base.
- Частота Turbo Boost. Для повышения производительности процессоров в компании AMD разработали технологию PBO, которая автоматически повышает частоту процессора при увеличении нагрузки если это позволяет охлаждение и питание. Обычно, на максимальной частоте могут работать одновременно 1-2 ядра процессора. При этом оставшиеся ядра имеют более низкую частоту. Для повышения частоты до максимального предела Turbo Boost нужно повысить напряжения питания. Назовём его Boost.
- Частота OC. Пользователи могут вручную поднять частоту процессора ещё выше частоты Turbo Boost для получения максимальной производительности. При этом напряжение питания является очень высоким, что приводит к большому потреблению электроэнергии и сильному нагреву процессора. Нагрев, в свою очередь, требует качественных систем охлаждения, способных отвести выделяемое тепло. В случае, если кулер не соответствует нужным требованиям, происходит перегрев и выключение компьютера. В редких случаях возможен выход из стоя различных узлов компьютера. Данной частоте соответствуют значения напряжения, близкие к максимальным, — OC.
Рассмотрим таблицы частот и напряжений питания процессоров фирмы AMD семейств Ryzen и Ryzen Threadripper. Условные обозначения в таблицах:
- ? — точное значение не было найдено;
- ≈ — величина приблизительна указана на основе данных похожей модели.
Первая таблица напряжений Ryzen относится к линейке Summit Ridge, сюда входит процессор Ryzen 1600 и другие:
| Процессор | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр. (OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen 3 1200 | 4/4 | 3.1 | 1175 | 3.4 | ≈1175 | 4.0 | 1400 | 65 |
| Ryzen 3 1300X | 4/4 | 3.5 | 1225 | 3.7 | ? | 4.0 | 1400 | 65 |
| Ryzen 5 1400 | 4/8 | 3.2 | ≈1225 | 3.4 | 1250 | 3.8 | 1350 | 65 |
| Ryzen 5 1500X | 4/8 | 3.5 | ≈1375 | 3.7 | ≈1300 | 3.9 | ≈1400 | 65 |
| Ryzen 5 1600 | 6/12 | 3.2 | ≈1375 | 3.6 | ? | 3.9 | 1425 | 65 |
| Ryzen 5 1600X | 6/12 | 3.6 | ≈1300 | 4.0 | ? | 4.0 | 1400 | 95 |
| Ryzen 7 1700 | 8/16 | 3.0 | 1250 | 3.7 | 1250 | 3.9 | 1400 | 65 |
| Ryzen 7 1700X | 8/16 | 3.4 | 1250 | 3.8 | ≈1275 | 4.0 | 1400 | 95 |
| Ryzen 7 1800X | 8/16 | 3.6 | 1275 | 4.0 | 1400 | 4.1 | 1400 | 95 |
Таблица напряжений процессоров Ryzen Threadripper поколения Whitehaven, 1000-ная серия:
| Процессор | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр. (OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen Threadripper 1900X | 8/16 | 3.8 | 1425 | 4.0 | 1425 | ≈4.2 | ? | 180 |
| Ryzen Threadripper 1920X | 12/24 | 3.5 | ≈1225 | 4.05 | 1350 | 4.0 | 1350 | 180 |
| Ryzen Threadripper 1950X | 16/32 | 3.4 | 1150 | 4.0 | ? | 3.9 | 1400 | 180 |
Как видите, максимальное напряжение Ryzen для этой серии составило 1,4 вольта. Больше не следует ставить даже при разгоне. Рассмотрим следующее поколение. Таблица напряжений линейки процессоров Pinnacle Ridge, 2000-ная серия:
| Процессор | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр.(OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen 3 2300X | 4/4 | 3.5 | ? | 4.0 | ? | 4.3 | 1400 | 65 |
| Ryzen 5 2500X | 4/8 | 3.6 | ? | 4.0 | ? | 4.3 | ? | 65 |
| Ryzen 5 1600 refresh | 6/12 | 3.2 | ? | 3.6 | 1250 | ? | ? | 65 |
| Ryzen 5 2600 | 6/12 | 3.4 | 1225 | 3.9 | ≈1225 | 4.2 | ≈1475 | 65 |
| Ryzen 5 2600X | 6/12 | 3.6 | 1275 | 4.2 | 1475 | 4.2 | 1475 | 95 |
| Ryzen 5 2600X MAX | 6/12 | 3.6 | ≈1275 | 4.2 | ≈1475 | ≈4.2 | ≈1475 | 95 |
| Ryzen 7 2700E | 8/16 | 2.8 | ? | 4.0 | ? | ≈4.1 | ≈1475 | 45 |
| Ryzen 7 2700 | 8/16 | 3.2 | 1175 | 4.1 | ≈1450 | 4.1 | 1450 | 65 |
| Ryzen 7 2700 MAX | 8/16 | 3.2 | 1175 | 4.1 | ≈1450 | ≈4.1 | ≈1450 | 65 |
| Ryzen 7 PRO 2700X | 8/16 | 3.6 | ≈1250 | 4.1 | ? | ≈4.3 | ≈1475 | 105 |
| Ryzen 7 2700X | 8/16 | 3.7 | 1250 | 4.3 | ≈1475 | 4.3 | 1475 | 105 |
Таблица напряжений линейки Threadripper линейки Colfax, 2000-ная серия:
| Наименование | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр.(OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen Threadripper 2920X | 12/24 | 3.5 | 1100 | 4.3 | ≈1475 | 4.0 | 1275 | 180 |
| Ryzen Threadripper 2950X | 16/32 | 3.5 | ≈1300 | 4.4 | ≈1450 | 4.15 | 1475 | 180 |
| Ryzen Threadripper 2970WX | 24/48 | 3.0 | ? | 4.2 | ≈1450 | 4.0 | 1375 | 250 |
| Ryzen Threadripper 2990WX | 32/64 | 3.0 | ? | 4.2 | ≈1425 | 4.0 | 1425 | 250 |
Здесь максимальное напряжение вырастало до 1,475 вольт. Далее последнее, на момент написания статьи, поколение. Таблица напряжений линейки процессоров Ryzen 3000 Matisse:
| Наименование | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр. (OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen 5 3500 | 6/6 | 3.6 | ≈0.925 | 4.1 | ≈1425 | ≈4.1 | ≈1425 | 65 |
| Ryzen 5 3500X | 6/6 | 3.6 | ≈0.925 | 4.1 | 1425 | 4.1 | 1425 | 65 |
| Ryzen 5 3600 | 6/12 | 3.6 | 0.925 | 4.2 | ? | 4.1 | 1400 | 65 |
| Ryzen 5 Pro 3600 | 6/12 | 3.6 | ≈0.925 | 4.2 | ? | ≈4.2 | ≈1350 | 65 |
| Ryzen 5 3600X | 6/12 | 3.8 | ≈1000 | 4.4 | ? | 4.3 | 1350 | 95 |
| Ryzen 7 Pro 3700 | 8/16 | 3.6 | ≈0.925 | 4.4 | ? | 4.3 | 1450 | 65 |
| Ryzen 7 3700X | 8/16 | 3.6 | ≈0.925 | 4.4 | ? | 4.3 | 1450 | 65 |
| Ryzen 7 3800X | 8/16 | 3.9 | 1000 | 4.5 | 1450 | 4.4 | 1475 | 105 |
| Ryzen 9 3900 | 12/24 | 3.1 | ? | 4.3 | ? | ? | ? | 65 |
| Ryzen 9 Pro 3900 | 12/24 | 3.1 | ? | 4.3 | ? | ? | ? | 65 |
| Ryzen 9 3900X | 12/24 | 3.8 | 1000 | 4.6 | ? | 4.2 | 1400 | 105 |
| Ryzen 9 3950X | 16/32 | 3.5 | 1000 | 4.7 | ? | 4.4 | 1450 | 105 |
Таблица вольтажа Ryzen Threadripper 3000 Castle Peak:
| Наименование | Ядра/Потоки | Частота (Base, ГГц) | Напр. (Base, мВ) | Частота (Boost, ГГц) | Напр. (Boost, мВ) | Частота (OC, ГГц) | Напр. (OC, мВ) | TDP, Вт |
| Ryzen Threadripper 3960X | 24/48 | 3.8 | 1100 | 4.5 | ? | ≈4.1 | ≈1250 | 280 |
| Ryzen Threadripper 3970X | 32/64 | 3.7 | 1000 | 4.5 | ? | 4.1 | 1250 | 280 |
| Ryzen Threadripper 3990X | 64/128 | 2.9 | 1050 | 4.3 | ? | 3.7 | 1150 | 280 |
В последнем, на данный момент, поколении безопасное напряжение для ryzen снова намного ниже, но оно больше зависит от модели процессора.

Почему возможен разгон
Мощность машины зависит от количества выполняемых за единицу времени операций. Она задается тактовой частой, чем она выше, тем больше производительность. Поэтому прогресс вычислительной техники сопровождался постоянным увеличением этой характеристики. Если в первых ЭВМ, собранных на реле и лампах, она составляла несколько герц, то сегодня частота измеряется уже гигагерцами (10 9 Гц).
Стандартное значение, которое автоматически выставляется генератором на материнской плате, для данной модели процессора задается производителем. Но это не значит, что он не может работать быстрее. Всегда дается перестраховка процентов на 20–30, чтобы все микросхемы в партии стабильно работали даже в неблагоприятных условиях. Частоту можно поднять, причем делается это аппаратно, без внесения изменений в электрическую схему.

Как посмотреть напряжение Ryzen
В BIOS название пункта напряжения питания процессора — CPU Vcore Voltage (CPU Core Voltage, CPU Vcore). Данную величину можно посмотреть на закладке H/W Monitor (Monitor, System Info).

Для того, чтобы посмотреть напряжение процессора в Windows, можно использовать утилиту CPU-Z. Значение называется Core Voltage и находится на закладке CPU.

Можно также использовать программу HWiNFO64. Параметр VID в таблице, строка CPU Status.

№1. SetFSB
Одна из самых простых и удобных в использовании утилит для процессоров Intel. Отличается тем, что даже не требует перезагрузки и подходит для разгона даже некоторых старых ЦПУ, включая двухъядерные модели 2000-х годов.
Минус программы – отсутствие поддержки некоторых материнских плат, поэтому перед использованием стоит проверить совместимость на сайте разработчика SetFSB.

Процесс разгона требует выполнения следующих шагов:
- Открыть программу.
- Выбрать в перечне Clock Generator модель генератора тактовых частот материнской платы (клокера).
- Нажать на Get FSB.
- Передвигать ползунок, постепенно увеличивая значение частоты FSB и контролируя температуру процессора с помощью другой программы.
- Выбрав оптимальное значение, при котором скорость увеличивается, а температура не принимает критические значения, нажать Set FSB.
Все настройки, сделанные с помощью утилиты, сохраняются только во время её работы. После перезагрузки ПК показатели возвращаются к стандартным значениям.
Исправить ситуацию можно, поместив утилиту в автозагрузку для запуска при каждом включении компьютера.
Выводы
Сегодня мы познакомились с напряжениями питания семейств процессоров Ryzen и Ryzen Threadripper. Благодаря этим данным вы сможете подобрать безопасное напряжение для ryzen при разгоне и не сжечь свой процессор. Также нами были рассмотрены способы узнать напряжения в BIOS и операционной системе Windows. Для Windows предложены две утилиты для данных целей — CPU-Z и HWiNFO64.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
No related photos.
(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Об авторе
entertainm30
Имею высшее образование в сфере компьютеров. Немного разбираюсь в свободном ПО. Занимаюсь в свободное время ремонтом техники. Являюсь счастливым обладателем 3D принтера. Считаю самообразование очень важным для сегодняшнего времени.
Увеличение тактовой частоты
Тактовая частота – один из основных параметров процессора. Она влияет на скорость выполняемых вычислений и может увеличиваться с помощью улучшения характеристик шины FSB.
Сделать это просто, увеличивая частоту с шагом 1 МГц. Способ считается относительно безопасным. При установке слишком большого значения установленные пользователем настройки автоматически сбрасываются к стандартным показателям, а ЦПУ после перезагрузки работает на нормальной частоте.
Действия для изменения частоты:
- Зайти в БИОС, нажав на соответствующую клавишу при загрузке компьютера (F1, Del, F2).
- Найти в списке значение CPU Clock, перейти к нему, нажав Enter.
- Ввести новое значение частоты шины, ориентируясь на величину множителя. Не рекомендуется увеличивать показатель больше, чем на 5-10% за один раз.
- Сохранить изменения и перезагрузить компьютер.

После тестирования работы процессора с новой частотой можно оставить его разогнанным до этой степени – или продолжать увеличение. Общая величина повышения показателей может оказаться на уровне 15-20%. Для процессоров типа Intel Core i3, i5 или i7, уже работающих на высоких частотах, максимальное увеличение составит только 5-15% от номинального значения.
Undervolting
Undervolting (андервольтинг) — это снижение напряжения на процессоре для уменьшения его тепловыделения. Intel делает процессоры с большим запасом прочности, поэтому можно снизить напряжение на 30-100 мВ (тут как кому повезет) — это снизит нагрев и потребление энергии процессором, а значит продлит время автономной работы. К тому же если процессор низковольтный (с индексом U или Y) то андервольтинг позволит в тот же теплопакет «запихнуть» большую частоту — а значит увеличить производительность. Провести андервольтинг просто — нужно скачать бесплатную программу Intel Extreme Tuning Utility, перейти в ней во вкладку Advanced Tuning и выбрать Core:

После этого изменяем параметр Core Voltage Offset на -10 мВ и проводим в этой же программе стресс тест процессора. Если он прошел успешно — можно опускать напряжение еще ниже. Стоит быть готовы к тому, что вылетит BSOD — ничего страшного тут нет, просто Вы занизили напряжение слишком сильно, просто поднимите его немного и сохраните. Ровно тоже самое делаете по вкладке Cache с параметром Cache Voltage Offset. Например, на Surface Pro 4 снижение напряжения на
100 мВ позволило опустить температуру на 4 градуса.

С учетом того, что система осталась абсолютно стабильной — отличный результат!