Gfx core voltage что это

от admin

Как «разогнать» встроенную видеокарту Vega на ПК (на ЦП от AMD Ryzen). Ускорение встроенной видеокарты

Доброго времени!

Во многих бюджетных ПК для офиса и дома ставят ЦП AMD Ryzen со встроенной графикой Vega (например, Vega 6, 8, 11 и др.). Работают они, в общем-то не плохо, и по сравнению с IntelHD — даже «на голову» впереди. Однако, всегда хочется большего. 👀

И тут стоит сказать, что некоторые настройки BIOS/UEFI, которые стоят по умолчанию, могут «не давать» раскрыть потенциал карт до 20-30%! И, разумеется, слегка перепроверив и подредактировав их — можно разогнать (или лучше сказать увеличить производительность) этих встроенных карт (практически без рисков*).

Собственно, об этом и будет сегодняшняя заметка. Думаю, что «лишние»

20% к FPS никому не помешают.

* Важно!

Как обычно в подобных статьях несколько предупреждений:

1. Всё, что делаете по советам ниже — на свой страх и риск.

2. Разгон — может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.

3. Перед разгоном рекомендую попробовать 👉 поднять FPS другими методами.

ускорение ПК

Повышение производительности AMD Vega Graphics

👉 ШАГ 1: подготовка, первые рекомендации

Для работы нам понадобятся три утилиты:

    (ссылка на офиц. сайт). Можно обойтись, но в ней удобно быстро просматривать основные сведения о ЦП, видеокарте и ОЗУ; — просмотр сведений о видеокарте (тех же частот ядра и памяти); — для тестов и сравнения, что было до разгона, а что после.

Также не могу в этом шаге не сделать одну важную ремарку: существенно на производительность встроенной видеокарты (APU) оказывает ОЗУ — задействован ли двухканальный режим работы. Обычно, если у вас две плашки ОЗУ — то двухканальный режим работы задействуется автоматически!

Чтобы узнать так ли это, посмотрите в утилите CPU-Z вкладку «Memory» , строку «Channel» . Если память работает в двухканальном режиме — увидите «Dual» .

Memory — двухканальный режим работы (CPU-Z)

Memory — двухканальный режим работы (CPU-Z)

Тем, у кого только одна плашка памяти — я бы прежде всего порекомендовал докупить еще одну. Это окажет существенный прирост к производительности (благо, что в 👉 китайских онлайн-магазинах, если нарваться на акцию, память можно взять за «бесценок». ).

Теперь ближе к делу.

👉 ШАГ 2: частоты работы плашек ОЗУ и видеокарты

Прежде чем переходить к разгону, я рекомендую открыть утилиты TechPowerUp и FurMark (будут нужны обе одновременно) .

Посмотрите в TechPowerUp строки «GPU Clock», «Memory» (частоты работы графич. ядра и памяти) и «Bandwidth» (на cкрине ниже помечены стрелкой 👇). Это дефолтные значения, которые нам нужно изменить (лучше их запомнить или записать).

Теперь запустите в FurMark стресс-тест (нажав по кнопке «GPU Stress test», никакие настройки менять не требуется). Крайне желательно убедиться, что во время стресс-теста температура не уходит далеко за 70°C, нет ошибок, артефактов и зависаний.

Тест видеокарты по умолчанию (утилиты TechPowerUp и FurMark)

Тест видеокарты по умолчанию (утилиты TechPowerUp и FurMark)

В моем примере выше: среднее (AVG) количество FPS составило 19 при температуре 45-50°C. Всё относительно стабильно, можно «разгонять».

После, нужно 👉 зайти в BIOS/UEFI и найти вкладку «Tweaker» (в разных версиях UEFI названия разделов могут быть отличны) . Среди различных настроек и разделов нам требуется найти две вещи:

  1. настройки частоты работы памяти. Обычно помечается как «DRAM Frequency» ;
  2. настройки вольтажа и частоты работы графич. ядра ( «GFX Clock Frequency» и «GFX Core Voltage» ).

Нам нужно Auto режим поменять на XMP 2.0 профайл (для ОЗУ), и установить частоту графич. ядра на

5-10% выше базовой (которую мы уточняли в TechPowerUp чуть выше) .

  1. Auto режим обычно устанавливает частоту памяти в 2400 (вместо 3000/3200, которые «держат» большинство плашек и ЦП).
  2. Как все выглядит на мат. плате ASRock см. скриншот ниже.

Настройки ОЗУ и встроенной графики

Настройки ОЗУ и встроенной графики

На платах от Gigabyte — раздел с нужными настройками «M.I.T».

UEFI на платах Gigabyte

UEFI на платах Gigabyte

Важно!

Некоторые материнские платы не позволяют разгонять память и видеокарту (например, самые бюджетные на чипсетах A320 (в отличие от тех же B350/B450)).

Собственно, после изменения и сохранения настроек UEFI/BIOS — требуется снова запустить TechPowerUp и FurMark (и начать стресс-тест). Если вы обратите внимание на тест в FurMark — то количество FPS должно вырасти (в моем случае стало 25, было 19, т.е. FPS вырос на 30%!).

Тест видеокарты после изменения настроек (утилиты TechPowerUp и FurMark)

Тест видеокарты после изменения настроек (утилиты TechPowerUp и FurMark)

Разумеется, после таких изменений в BIOS нужно «погонять» карту в FurMark, посмотреть стабильность работы системы, будут ли ошибки, зависания и пр. Если таковые появятся — значит вы выставили слишком большие частоты в UEFI/BIOS и их требуется несколько снизить.

👉 ШАГ 3: количество «выделенной» памяти

Для интегрированных (встроенных) видеокарт (Vega, IntelHD) видеопамять выделяется из «свободного» объема ОЗУ. Обычно, по умолчанию, этот процесс проходит автоматически.

Но стоит отметить, что далеко не всегда «авто-режим» работает оптимально. Обратите внимание на нижеприведенный тест: карта Vega 11 работает на 60-70% медленнее в тесте 3D Mark, если видеопамяти менее 1024 МБ! 👇

3DMark Sky Driver (8GB Ram, dual)

3DMark Sky Driver (8GB Ram, dual)

Разумеется, если у вас на «борту» ноутбука/ПК 8 ГБ и более ОЗУ — есть смысл попробовать установить количество выделяемой памяти в 2 ГБ (что может существенно ускорить встроенную видеокарту!) .

Вообще, чтобы узнать текущий объем видеопамяти Vega — достаточно даже открыть диспетчер задач (в Windows 10; сочетание Ctrl+Alt+Del).

Диспетчер задач - Windows 10

Диспетчер задач — Windows 10

Для изменения количества выделяемой памяти (и откл. авто-режима) — необходимо 👉 войти в BIOS и найти один из следующих параметров : UMA Frame Buffer Size; iGPU Configuration; DVMT (Fixed Memory); Share Memory Size; Video Memory Size и пр. (примечание: в зависимости от вашей версии BIOS — называться он может по разному) .

👉 В помощь!

Выделение памяти под встроенную видеокарту: как увеличить видеопамять у интегрированных IntelHD и AMD Ryzen Vega (UMA Frame Buffer Size)

UMA Frame Buffer Size — ставим 2 GB

UMA Frame Buffer Size — ставим 2 GB

Далее останется только вручную задать объем видеопамяти, сохранить настройки (в большинстве версий BIOS это клавиша F10) и перезагрузить компьютер/ноутбук.

👉 ШАГ 4: настройка видеодрайвера

От версии и настроек видеодрайвера зависит многое: даже не только количество FPS в играх, но и в целом, стабильность работы системы.

Вообще, для начала бы порекомендовал 👉 обновить видеодрайвер (установить последнюю версию). После, в его настройках необходимо выставить ряд параметров — о них по ссылке в статье ниже (была уже ранее написана заметка 👌).

Настройки видеокарты

Настройки видеокарты AMD

Как правило, за счет оптимизации настроек в видеодрайвере удается «выжать» до 10-20% к текущей производительности карты в играх. И это вполне себе не плохой результат!

👉 ШАГ 5: «тонкая» настройка игры

Ну и последнее, что сильно влияет на FPS — это настройки графики в игре. Для увеличения производительности — попробуйте следующее:

  1. снизить детализацию (например, переключить с высокой на среднюю) ;
  2. отключить часть эффектов (дым, тени, брызги воды и т.д. — зависит от конкретной игры) ;
  3. снизить разрешение (например, вместо FullHD (1920×1080) перейти на HD (1280×720)) ;
  4. отключить вертикальную синхронизацию;
  5. попробовать перейти из полно-экранного режима в оконный (или наоборот). 👇

Настройки графики для WOW Legion (кликабельно)

Настройки графики для WOW Legion (кликабельно)

Настройки CS-GO

В целом, проделав ряд описанных процедур выше, встроенные карточки Vega достаточно неплохо тянут все современные онлайн-хиты (на низких/средних настройках*) : Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, World of Warcraft, Dota 2 и др. Заветные 50-60 кадров можно добиться достаточно легко. 👌

Как разогнать видеокарту безопасно

Как разогнать видеокарту безопасно

Безопасный разгон — это постепенное повышение характеристик видеокарты: частоты работы графического ядра и памяти. Частота — это число вычислительных операций, которые выполняются за секунду. Если техника считает быстрее, она успешнее решает текущие задачи — и в конечном итоге позволяет вывести больше FPS (кадров в секунду).

Но повышение производительности видеокарты и других комплектующих ПК — это всегда определённый риск.

  • Если вы сразу поднимете все настройки до максимальных значений, то в лучшем случае компьютер зависнет и перезагрузится, в худшем — техника выйдет из строя.
  • Опасно и повышать напряжение на видеокарте. Это может вызвать сильный перегрев и поломку. Опытные оверклокеры (энтузиасты, которые занимаются разгоном видеокарт и процессоров) такое практикуют, но если вы делаете это первый раз, лучше не экспериментировать.
  • Установка драйверов от местных «умельцев» также вариант рисковый. Компьютер может перестать загружаться, и чтобы вернуть видеокарту в строй, придётся её перепрошивать. Сделать это самостоятельно получается не всегда.
  • Не рекомендуем экспериментировать с аппаратной частью, например перепаивать компоненты, менять положение перемычек. Это актуально скорее для старых моделей видеокарт.
  • Наиболее аккуратно стоит разгонять видеокарты ноутбуков, особенно с пассивной системой охлаждения (только с радиаторами, без кулеров). Здесь комплектующие расположены практически вплотную друг к другу, риск перегрева видеокарты очень высок — и из‑за этого вся система может выйти из строя.

Помните: гарантия не покрывает последствия разгона.

С чего начать

Оцените свою систему, чтобы чётко понимать, с чем вам предстоит работать. Возможно, непосредственно к разгону стоит подготовиться.

Проведите «техосмотр» компьютера

Чистота — залог здоровья вашего компьютера. Его производительность вполне могла снизиться из‑за пыли, грязи и шерсти животных внутри корпуса.

Откройте системный блок или разберите ноутбук (если техника на гарантии, дважды подумайте перед этим!) и как следует почистите. Уделите особое внимание кулерам и отверстиям рядом с ними — бывает, что там собирается плотный войлок из разных волокон, поэтому пространство охлаждается неэффективно.

Не протирайте детали внутри корпуса влажной тканью, даже едва смоченной микрофиброй. Это чревато коррозией — если не сразу, то через месяц‑другой.

Не стоит использовать и пылесос. Он способен ударить накопленным разрядом статического электричества и вывести технику из строя. К тому же вы можете нечаянно механически повредить мелкие детали, а до труднодоступных мест всё равно не доберётесь.

Пылесосом можно лишь аккуратно собрать пыль со дна корпуса. А для тонкой очистки стоит использовать:

  • баллон со сжатым воздухом;
  • кисточку;
  • ватные палочки.

Если нет возможности разобрать корпус, продуйте его сжатым воздухом. Это нужно делать регулярно — хотя бы раз в полгода. Но капитальная чистка, конечно, эффективнее.

Если на вашем процессоре установлены радиаторы, советуем для профилактики сменить термопасту. Она обеспечивает эффективную передачу тепла от чипа к радиатору, но со временем теряет свои свойства. Заменить термопасту просто.

  1. Аккуратно снимите радиатор, отключите его питание.
  2. Удалите салфеткой старый слой пасты с чипа и радиатора. Если масса присохла, не царапайте чип — трите мягко, чтобы не повредить его.
  3. Нанесите каплю новой пасты на процессор, распределите её по поверхности металлической крышки чипа. Толщина слоя зависит от состава пасты: 0,5 мм для дешёвых составов и до 1 мм для более дорогих. Для разгона лучше брать вариант подороже (не бюджетную КПТ‑8). Распределять пасту можно пальцем, специальной лопаткой или кисточкой, но точно не металлическими предметами.
  4. Поставьте радиатор на место, зафиксируйте его, подключите питание.

Финальный шаг — замените термопасту на видеокарте. Лучше снять плату и положить её радиатором вниз на мягкую поверхность, а затем открутить фиксирующие винты — так безопаснее для видеочипа.

Сам процесс — такой же, как для процессора. Но если вместо термопасты у вас используется термопрокладка, трогать её не стоит.

Узнайте основные параметры ПК

Найдите свою модель видеокарты на официальном сайте и посмотрите, какая мощность блока питания рекомендована для её работы. Если цифра больше или равна мощности вашего блока питания, перед разгоном стоит заказать модель помощнее — хотя бы на 50 Вт.

Также проверьте, какой режим энергопотребления у вас установлен: подойдёт максимальный или оптимальный. В экономном режиме разгон может не дать результата: система будет экономить энергию и из‑за этого не обеспечит нужных параметров питания.

Как определить характеристики видеокарты

Просто паспортных данных графического адаптера недостаточно — нужно увидеть реальные показатели, в том числе в динамике. Для этого сделайте следующее.

Установите ПО

Основные параметры графического адаптера, которые влияют на производительность, удобно смотреть в специальных программах. Самая популярная из них — GPU‑Z (Windows, подходит для любых видеокарт).

Также на сайтах производителей или других сторонних разработчиков можно скачать программы для разгона — в них тоже будут показаны характеристики графического адаптера:

    (Windows, подходит для любых видеокарт). При установке отметьте пункт RivaTuner Statistics Server. (Windows, Linux, перед загрузкой стоит указать модель видеокарты — сайт предложит совместимое ПО). (Windows, для интегрированной графики AMD Ryzen). (Windows, для видеокарт EVGA и GeForce). можно загрузить отдельно (Windows, для любых видеокарт).

Кроме того, для проверки эффективности разгона вам потребуются бенчмарки. Это утилиты, которые максимально нагружают систему, чтобы отследить её производительность. Например:

    (для Windows, macOS, Linux); (для Windows, macOS, Linux); (для Windows, Linux); (Windows): (Windows) — стресс‑тест на базе FurMark, вызывается по умолчанию из MSI Afterburner.

Не забудьте также обновить драйверы с сайта производителя вашей видеокарты.

Уточните параметры производительности

Большинство оверклокеров для разгона видеокарт пользуются уже упомянутой программой MSI Afterburner.

Кадр: MSI Gaming / YouTube

Вот основные параметры из её интерфейса:

  • Core Voltage — напряжение, которое подаётся на графический чип, % от максимума.
  • Power Limit — предел энергопотребления, % от максимума.
  • Temperature Limit — предел температуры чипа, градусы Цельсия.
  • Core Clock — частота графического ядра, МГц.
  • Memory Clock — частота видеопамяти, МГц.
  • Fan Speed — скорость вращения вентилятора видеокарты, % от максимума.

Напрямую на производительность влияют, прежде всего, частоты графического ядра и видеопамяти. Они определяют, сколько операций в секунду будет выполнено.

Энергопотребление и скорость вращения вентилятора воздействуют косвенно. Первый параметр обеспечит (или не обеспечит) поддержку нужной частоты работы графического ядра и памяти, второй — эффективность охлаждения.

Откройте MSI Afterburner и сделайте скриншот исходных значений. Он пригодится вам в дальнейшем, чтобы оценить результаты разгона.

Теперь возьмите любой из бенчмарков и, не меняя настроек, запустите тест. Он покажет, какую производительность сейчас выдаёт ваша система. Вам важны, в первую очередь, средние, минимальные и максимальные значения FPS.

Вы также можете запустить встроенные тесты производительности в играх. Они есть, к примеру, в GTA 5, Far Cry New Dawn, Borderlands 3, World of Tanks со встроенным enCore RT и других.

Измерьте температуру

В MSI Afterburner есть модуль аппаратного мониторинга, который получает данные с температурного датчика видеокарты. Чтобы объективно оценить, до какого уровня греется ваш графический адаптер, сделайте следующее.

1. Запустите приложение и определите температуру видеокарты в режиме относительного покоя — когда у вас кроме MSI Afterburner и ОС ничего больше не запущено.

Кадр: MSI Gaming / YouTube

2. Затем включите информационный оверлей (OSD, экранный монитор), запустите «тяжёлую« игру и посмотрите, как меняются значения.

Кадр: MSI Gaming / YouTube

3. Через 10–15 минут игры запишите основные данные. Они также нужны для последующей оценки успешности разгона.

4. Уточните максимальную температуру для своей видеокарты на сайте производителя.

То же самое можно сделать в GPU‑Z. Значения показываются на вкладке Sensors.

Если температура на видеокарте в спокойном режиме выше 70 градусов и приближается к максимальной в играх, выполнять разгон точно не рекомендуем. По крайней мере, до того, как вы установите более производительную систему охлаждения.

Конечно, в BIOS вы можете увидеть, что троттлинг (механизм защиты от перегрева, пропуск тактов обработки данных) принудительно включается при более высокой температуре. Но если графический чип будет много работать на пределе возможностей, он может деградировать и достаточно быстро выйти из строя. «Разогревать» его разгоном — значит дополнительно сокращать срок жизни системы.

Проверьте, не разогнали ли видеокарту на заводе

В программе GPU‑Z вам нужны строки GPU Clock / Memory / Boost и Default Clock / Memory / Boost.

Вот что означают параметры в них:

  • GPU Clock — текущая базовая частота графического чипа.
  • Memory — текущая частота графической памяти.
  • Boost — максимальная частота графического чипа.
  • В строке Default — все те же параметры по умолчанию.

Если значения в GPU Clock и Default Clock различаются, значит, вашу видеокарту уже разогнали на заводе. В целом заводской разгон никогда не проводят до максимума, доступного для модели. Но вы должны понимать, что в этом случае у вас будет меньше возможностей для повышения характеристик.

Как разогнать видеокарту

Если вы добрались до этого пункта, вас можно поздравить: сейчас начнётся самое интересное. Но — это действительно важно! — без выполнения предыдущих пунктов разгонять видеокарту небезопасно.

Что можно сделать в BIOS

У некоторых моделей видеокарт в BIOS (или в UEFI, который пришёл ему на смену) есть специальный режим для разгона — Overclocking Mode. Если его активировать или сменить режим с Auto на Manual (бывают и другие названия, всё зависит от модели устройства), можно увеличить рабочие частоты процессора и оперативной памяти, а также графического чипа и памяти видеокарты. Это уже обеспечит небольшой прирост производительности.

Кадр: der8auer / YouTube

Важно! Не увеличивайте принудительно напряжение на различных компонентах вашей системы, если у вас нет такого опыта. Такие эксперименты небезопасны — и выходят за рамки этой инструкции.

Как безопасно повышать показатели работы в специальных программах

Правило первое: безопасный разгон — это только повышение частот графического ядра и памяти. В MSI Afterburner за это отвечают ползунки Core Clock и Memory Clock. Также мы увеличим значение Power Limit, а Core Voltage точно трогать не будем.

1. Прежде всего сбросьте настройки разгона. За это отвечает кнопка Reset.

2. Затем нарастите Power Limit. Это безопасно и даже добавит системе стабильности — но лишь в том случае, если вы взяли блок питания с запасом по мощности. Примените изменения (кнопка Apply рядом с Reset).

3. После этого постепенно повышайте значение Core Clock. Увеличивайте параметр на 10–15% и прогоняйте тесты в бенчмарке (проще всего — во встроенном Kombustor).

Кадр: MSI Gaming / YouTube

4. Если после очередного повышения система работает нестабильно, MSI Afterburner автоматически вернёт предыдущие значения. И на этом с Core Clock стоит остановиться.

5. Запомните значение для Core Clock и сбросьте настройки кнопкой Reset.

6. Теперь увеличьте значение Memory Clock. Механизм тот же: немного повышаете, прогоняете тест, смотрите на результат.

Кадр: MSI Gaming / YouTube

7. Когда найдёте стабильное значение для Memory Clock, верните найденный уровень для Core Clock и снова запустите тест. Если система работает нестабильно, уменьшите Core Clock на 10–20 единиц и протестируйте.

Ещё раз напомним: сразу устанавливать ползунки в максимальное положение не стоит — это небезопасно.

Можно ли менять частоту вращения вентилятора

На многих моделях дискретных (не встроенных) видеокарт есть возможность управлять частотой работы вентилятора. Чем быстрее он вращается, тем эффективнее обдув графического чипа — и тем ниже его температура. Но с повышением оборотов растёт и шум.

Если ваша видеокарта такое поддерживает, то ползунок Fan Speed в MSI Afterburner у вас будет разблокирован. Зайдите в меню свойств программы и выберите вкладку «Кулер», установите флажок «Включить программный пользовательский авторежим». После этого на той же вкладке вы сможете точками задать форму кривой, которая определяет повышение скорости вращения вентилятора.

Кадр: MSI Gaming / YouTube

Меняйте положения точек и смотрите, что происходит с температурой видеокарты. Обычно оверклокеры снижают частоту вращения вентилятора в начале кривой (слева) и повышают в конце. Так система работает тише в режиме слабой производительности и успешно охлаждается, когда задействуется максимум ресурсов.

Как протестировать изменения в реальных условиях

После того, как вы убедились в стабильной работе системы в бенчмарке, снова включите оверлей в MSI Afterburner и запустите требовательную к ресурсам игру. Играть придётся не менее получаса — этот тест даст вам уверенность в стабильности системы. А если что‑то пойдёт не так, уменьшите значения Core Clock и Memory Clock на 20–30 единиц и снова садитесь играть — то есть тестировать производительность.

Следите не только за FPS, но и за температурой. Если она приближается к максимальным значениям для вашей видеокарты, снизьте частоты графического ядра и памяти на 10–20 единиц и снова проверьте стабильность работы.

Как проверить, сработала ли защита от переразгона

У современных видеокарт обычно есть встроенная защита от перегрева и перегрузок по напряжению. При экстремальных нагрузках она автоматически снижает рабочие частоты, чтобы система не вышла из строя.

Rivatuner Statistics Server показывает основные параметры работы системы в режиме оверлея, поверх игры. AMD Radeon Software и EVGA Precision X1 также могут выводить данные в таком режиме.

Если после очередного шага разгона на графиках вы видите, что показатели сначала росли, а затем резко упали и больше не обновляли максимумы, то, скорее всего, защита от переразгона сработала. В таком случае нужно снизить параметры и снова протестировать систему.

Как оценить результаты разгона видеокарты

Проведите повторный тест в нужном бенчмарке и сравните результаты с тем, что было до разгона. Проведите эксперименты и во встроенных бенчмарках нужных игр.

Если после разгона производительность в бенчмарках увеличилась на 10–15% на воздушном охлаждении, это отличный результат.

Для предварительно разогнанных видеокарт прирост, естественно, будет меньше: 5% — уже достойно.

Добавить 20% и более можно либо в системах с водяным охлаждением, либо на некоторых старых видеокартах. Но это скорее исключение из правил.

Сравните и FPS. Если после разгона вы получили всего 2–3 дополнительных кадра в секунду, возможно, игра не стоила свеч. Реального прироста вы не ощутите, а риск вывести систему из строя увеличится.

Сохранить результаты можно в профилях MSI Afterburner. Нажмите на одну из цифр в нижней части окна и кнопку Save рядом. После этого вы сможете быстро активировать нужные параметры.

Если хотите добиться более высоких результатов разгона, рекомендуем начать с замены системы охлаждения на более мощный вариант. Читайте профильные форумы, изучайте методы работы других оверклокеров, учите физику и набирайтесь опыта. Всё это поможет вам выжать из своей техники максимум производительности. И обзавестись ещё одним вдохновляющим хобби.

Разблокировка и настройка Core Voltage в MSI Afterburner

Параметр Core Voltage в MSI Afterburner по умолчанию заблокирован, с целью предотвратить выход видеокарты (GPU) из строя из-за перегрева при подаче слишком высокого питающего напряжения на видеоядро. Этим иногда занимаются любители получить прирост в пару кадров в игре и майнеры. В публикации подробнее расскажем, что собой представляет Core Voltage, как включается, когда параметр лучше не трогать. Также покажем, как в Afterburner для Windows настраивается кривая напряжения.

Параметр Core Voltage: что регулирует, для чего используется

Ползунок Core Voltage позволяет управлять питающим напряжением, подаваемым на ядро видеокарты. Напряжение влияет на производительность, нагрев графического ускорителя.

Core Voltage в MSI Afterburner

Заблокирован в качестве «защиты от дурака».

Иногда для повышения эффективности разгона приходится повышать значение Core Voltage. Для ноутбуков же этот показатель стоит немного опускать для снижения температуры видеокарты ноутбука. Процесс называется андервольтинг ядра.

Как разблокировать Core Voltage в MSI

Разблокировать управлением напряжением на ядро в приложении MSI Afterburner можно двумя способами: через интерфейс и конфигурационной файл.

Первый способ

  1. Откройте окно дополнительных свойств кликом по шестерёнке.

Разблокировка и настройка Core Voltage в MSI Afterburner

Параметры конфигурации приложения.

Разблокировка и настройка Core Voltage в MSI Afterburner

Поставьте галочки и жмите «ОК».

Разблокировка и настройка Core Voltage в MSI Afterburner

Перезагружается утилита после сохранения изменений или вручную.

Второй способ

У кого после проделанной работы в MSI Afterburner вольтаж всё ещё не отображается:

  1. Завершите работу приложения.
  2. Откройте текстовый файл Profiles\MSIAfterburner.cfg, расположенный в каталоге с программой. По умолчанию это директория %programfiles%\MSI Afterburner.
  3. Замените значение переменной «UnlockVoltageControl» на единицу и сохраните изменения.

включение Core Voltage в MSI Afterburner

Необходимо поменять нолик на единицу через стандартный Блокнот или продвинутый аналог.

Проблема решается переустановкой приложения, обновлением RivaTuner Statistic Server, драйвера видеокарты. Если не поможет, вероятнее модель видеокарты не поддерживает управление напряжением.

Как настроить Core Voltage в MSI Afterburner

Снижается и повышается питающее напряжение тремя способами:

  • ползунком в явном виде или в качестве смещения относительно базового – для поднятия тяните вправо, для снижения – влево;
  • вводом точного значения с клавиатуры – кликните по текущему показателю, после его замены на мигающую точку введите новое;
  • при помощи кривой напряжения (подробности ниже).

После редактирования параметра не забудьте применить настройки.

настройка Core Voltage

Сохранение изменений.

Подробнее, каким должно быть питающее напряжение при разгоне разных видеокарт от AMD и Nvidia, рассказано в статье. За один шаг изменяйте его приблизительно на 25 мВ или 0,025 В.

Внимание! Последствия манипуляции с напряжение не всегда предсказуемы, ответственность за них несёте сами. Вмешиваться в работу ноутбука или видеокарты, находящейся на гарантийном сроке обслуживания, строго не рекомендуется.

Комбинация Ctrl + F открывает редактор кривой частот и напряжений (поддерживается не всеми видеокартами). Вмешиваться в него новичкам не стоит, производитель настроил параметры электропитания оптимальным образом. Чтобы поэкспериментировать или снизить нагрев устройства, кликните по любой точке и тащите её вверх или вниз. Для повышения либо снижения частоты графического ядра при подаче на него указанного на оси абсцисс (по горизонтали напряжения).

Для примера: мы добавили +179 МГц при подаче на видеоядро 1 В (1000 мВ).

настройка кривой в core voltage

Работать с графиком просто, если знаете, что такое система координат на плоскости.

Для отслеживания и контроля за текущим вольтажом на графике откройте настройки, во вкладке «Мониторинг» активируйте функцию «Напряжение ГП». Рядом может стоять цифра, если на компьютере либо ноутбуке установлено более одной видеокарты.

мониторинг core voltage

Включение отображения кривой напряжения на панели мониторинга.

Почему не показывает вольтаж в MSI Afterburner?

Среди причин:

  • используемые в GPU компоненты не рассчитаны на это (основной фактор);
  • не стоит флажок возле опции в настройках мониторинга;
  • не поддерживается установленным драйвером.

В первом случае ничего не поделать, во втором – следует включить визуализацию, в третьем – обновить драйвер либо загрузить альтернативный.

Разгон на «постоянку» в современных процессорах

В текущий момент процессоры поступают в продажу по сути уже практически с максимальным разгоном, если говорить про обычный подход к разгону, когда задача — выставить максимальную частоту и подобрать к ней рабочее напряжение.

На Intel так можно получить лишь сущие копейки производительности, а на AMD так и вовсе результат в разгоне в играх может быть ниже, чем в стоке.

Причина тут проста — для того чтобы зафиксировать максимальную частоту — нужно добиться стабильной работы на этой частоте, в том числе и в тяжёлых задачах. Которые по сути мало кому нужны и подобные нагрузки у обычных пользователей длятся считанные секунды, но этого хватает, чтобы система зависала при нестбильном разгоне.

В общем — самый обычный метод разгона работать уже практически перестал и по сути — устарел. Применим он только для оверклокинга не для повседневной работы, а для, так скажем, спортивного разгона.

Мой чиллер на модулях Пельтье

Когда есть желание получить какие-то высокие частоты с целью просто получить их ради любопытства или чувств соревновательности.

Но это не значит, что увеличить производительность купленного железа вовсе нельзя.

И в этой статье я расскажу о том методе, который ещё хоть как-то работает для повседневной работы компьютера.

Что требуется для повседневного разгона?

Задачи, в общем-то максимально простая — сделать так, чтобы было тихо, процессор не жрал энергию как не в себя и при этом был быстрее, чем сток.

Настройка вентиляторов и выбор будущей максимальной температуры

И первый шаг на встречу к этому результату я предлагаю довольно неожиданный. Сразу изначально поставить для себя предельную цель по максимальному теплу и шуму от процессора, которые вы считаете приемлемыми.

Настройка скорости вентиляторов

В качестве примера посмотрим на то что можно получить с i9 9900k на тонкой башне на 4 тепловые трубки и 120 мм вентилятором.

У меня на башне стоит очень тихий вентилятор от арктик, и даже без корпуса шум для меня приемлем при скорости его вращения примерно в полторы тысячи оборотов.

Теперь надо понять сколько тепла от процессора в таком режиме сможет отвести кулер. Для этого надо выбрать для себя какую-то грузилку процессора. Это может быть Prime95, LinX, Linpack, OCCT или тест стабильности в AIDA64. Главное — просто нагружать процессор.

Далее используя intel Extreme Tuning Utility или райзен мастер надо постепенно увеличивать поверлимит процессору, разрешая ему потреблять всё больше и больше энергии при сформированном управлении вентилятором и дойти до такого потребления, при котором вы считаете, что температура ещё приемлемая.

Мой выбор для i9 9900k — это температура по ядрам — 80 градусов.

Получил я эту температуру на TDP 145 Ватт.

В общем — на этом были получены важные критерии будущего разгона. У меня будет процессор с TDP в 145 Ватт с уже известными мне температурами и шумом.

Оптимизация питания процессора

Осталось только сделать так чтобы процессор использовал эти дополнительные ватты не бездумно, переводя непойми что в тепло, а становился быстрее, чем он был.

Как я уже сказал вначале — установка наивысшей частоты и фиксация напряжения — тут не поможет. Я не смогу поставить даже 4,7 ГГц, так как с AVX с таким охлаждением процессор просто будут уходить в троттлинг из-за перегрева.

А в стоке в играх отдельные ядра хоть иногда, но прыгают до 4,9 ГГц, в таком случае я от разгона до 4,7 ГГц только потеряю производительность. Ну и по превью вы наверное уже видели, что в итоге после всех манипуляций будет получена частота 5,2 ГГц.

И получена она будет за счёт штатных возможностей авторазгона процессора. Кроме того в работе останутся все штатные функции энергосбережения. То есть процессор в простое будет потреблять 5-10 Ватт.

Для начала я расскажу и покажу как дела обстоят с Intel, а потом расскажу, чем отличается логика работы в AMD, к сожалению показать не смогу, так как у меня нет последних линеек райзенов.

Логика работы процессора при выборе частоты

Частоту процессор динамически выбирает исходя из текущей потребности в производительности, доступного лимита энергопотребления и ограничений по току.

То есть заявленные базовые частоты — это некие мифические частоты, которые вы никогда не увидите ни на intel ни на AMD.

С заявленными максимальными частота дела обстоят не лучше.

У меня было на YouTube канале видео про то как процессоры выбирают частоты и что такое турбо буст.

И тут надо вообще остановиться на том, что же производители указывают в частотах и TDP.

На счёт этих параметров частенько разгораются жаркие споры. Некоторые утверждают, что TDP указывается для процессора, работающего на базовой заявленной частоте. Другие настаивают, что TDP — это то выделение, которые процессор производит на максимальных заявленных турбо частотах.

Естественно и те и другие не правы.

В текущий момент частоты зависят от конкретной задачи. Если задача простая, с промежутками, допустим для синхронизации результатов между потоками процессора или с простоями в ожидании данных. То есть в играх, например, то процессор часто простаивает. Соответственно и энергопотребление у него ниже, в таком случае в рамках ограниченного энергопотребления он может позволить себе работу на более высокой частоте, повышая частоты до тех пор пока не упрётся в лимит. Это позволяет в подобной нагрузке компенсировать простои. То есть плохая оптимизация софта становиться не столь критичной за счёт роста частоты процессора. Однако, если задача вдруг перестала быть такой простой с точки зрения энергопотребления. Ложиться на все потоки процессора ровно и постоянно — тут уже чтобы не выходить за пределы TDP процессору приходиться снижать частоты.

А бывают нагрузки задействующие предельно транзисторные возможности процессора. Допустим нагружалки процессора. В таких условиях процессору приходится снижать частоту ещё сильнее.

Тут то и кроется главная проблема классического разгона с локом частоты и напряжения. Надо подстраивать систему именно под самые высокие нагрузки, при том, что пользоваться вы будите потом этим всем в самых простых нагрузках, то есть в играх.

Разрешаем процессору, самому выбирать для себя частоты

В общем я веду к тому, что современные проблемы требуют современных решений. И если раньше для разгона надо было отключать все оптимизации, чтобы повысить стабильность работы только на самой высокой частоте, то теперь надо делать всё наоборот, то есть оставлять все оптимизации, просто расширяя компетенции этих оптимизаций на большие диапазоны частот.

И разгон сводиться именно к тому, чтобы дать процессору новый, бОльший лимит по потреблению, снять заводские лимиты по формуле турбобуста на intel и научить материнскую плату работе с вашим экземпляром процессора, чтобы плата подавала оптимальные напряжения на всех диапазонах частот работы процессора.

И напомню, что важную часть этой работы мы уже сделали. А именно определили, что хотим чтобы процессор потреблял не 95 Ватт, а до 145. На самом деле даже не трогая частотную формулу турбобуста — процессор уже в тяжёлой нагрузке будет производительнее. То есть если раньше ему в сложной задаче приходилось, скидывать частоты, условно, до 4 ГГц чтобы уместить в 95 Ватт, то теперь штатными алгоритмами процессор умещаясь в 145 Ватт будет, условно, сбрасывать частоты до 4,4 ГГц.

Ну и на самом деле и на intel и на AMD производители материнских плат и так выставляют лимиты по мощности выше заводских для процессоров.

То есть на самом деле — установка 145 Ватт тут скорее является альтернативе заводским 200 Ваттам для используемой материнской платы.

Но учитывая то, что плата всё равно не знает какие напряжение ей надо подавать — 200 Ватт эти не дают толком никакого прироста. А лишь греют комнату и процессор.

Далее переходим ко второй важной части при разгоне. Начинаем учить материнскую плату подавать правильный вольтаж. Это очень важно, так как вольтах очень сильно влияет на потребление. Зависимость эта примерно квадратичная.

То есть условно при 1 Вольте у нас энергопотребление — 1 единица, а на 1,1 Вольта — уже потребление примерно 1,2 единицы, а на напряжении 1,4 Вольта потребление уже около 2-х единиц энергии. При этом частота влечёт примерно к линейному увеличению потребления. То есть разгон с 5 до 5,5 ГГц, если бы он был возможен без роста напряжения, приводил бы к росту потребления на 10%.

На деле рассказать плате о том, что она ставит неправильное напряжение довольно просто, и делается это в пару кликов, но я бы хотел чтобы вы не бездумно это делали, а с пониманием происходящего.

Поэтому для начала расскажу очень важную вещь.

VID и Vcore (напряжение на ядра) — это разные вещи!

Дело в том, что в классическом разгоне, с выставлением напряжения в ручном режиме — некоторые считают, что не отключая функцию SpeedStep и SpeedShift у процессора (это те технологии которые скрываются за автоматической подстройкой частот к нагрузке и переводу процессора и его обвязки в более энергоэффективные режимы в простое) — они остаются с процессором, который при снижении частот для оптимизации питания снижает и напряжение на ядра.

Думают так люди по очень простой причине — потому что в программах мониторинга зачастую вместо более важного параметра — напряжения на ядра (Vcore) — указывается такой параметр как VID. И этот параметр при снижении частоты в мануальном режиме задания напряжения на ядра — тоже снижается до тех значений, которые нужны были бы для питания процессора на сниженных частотах.

Собственно, что и логично, потому что значение VID — как раз и описывает то напряжение, которое было бы правильным с точки зрения процессора для его питания.

Но, когда вы задаёте напряжение в ручном режиме вы сами говорите плате, мол: «VID, конечно, штука классная, но ты не него не смотри. Подавай то напряжение, что я задал в мануальном режиме».

То есть вы оставляете оптимизации и процессор постоянно сообщает, что ему нужно одно напряжение, а вы даже для сниженных частот подаёте ему такое, которое нужно было бы для работы на высокой частоте. А как я ранее уже сказал — сама по себе частота не так сильно влияет на энергопотребление процессора. Иными словами — в рамках ограниченного TDP процессору с залоченным напряжением (выставленном в ручном режиме) нужно намного сильнее сбрасывать частоту работы в сложных задачах, чем если бы напряжение было дозволено снижать. Поэтому для повседневного разгона не в коем случае не надо переводить управление напряжение в ручной режим.

Корректировка напряжения Offset.

Благо есть ещё такой режим, который называется offset.

Суть этого режима в смещении вольт частотных таблиц питания.

Я задал процессору нагрузку и при помощи интеловской утилиты я изменял частоту ядер, замеряя VID и напряжения питания процессора для разных частот (вам это при разгоне делать не надо, я просто показываю что изменится).

На основе полученных данных я составил для вас график.

Нажмите для увеличения

По горизонтали тут множитель процессора, то есть частота, а по вертикали — напряжение. По этому графику видно, что VID и реальные напряжения на ядра отличаются. Сделано это не просто так. Дело в том, что материнская плата компенсирует потенциальные просадки по питанию во время серьёзной нагрузки на процессор.

И это один из методов коррекции напряжения для процессора. Классический offset предполагает, что вы указываете материнской плате, что ей надо либо сдвинуть эту характеристику выше,

либо то, что ей надо сдвинуть её ниже.

Но кроме того — вы можете за счёт LLC позволять при высокой нагрузке проседать напряжению по естественным причинам, ну то есть увеличивается нагрузка и напряжение естественно просаживается.

Либо вы можете задать настройки так, чтобы материнская плата держала напряжение на нужном уровне или даже задирала его в период высокой нагрузки. Собственно так вы можете обойтись без корректировки offset, допустим позволяя напряжению просаживаться в высокой нагрузке из-за чего естественным образом будет снижаться и энергопотребление, а значит в рамках ограниченного TDP процессор сможет выставлять более высокие частоты.

Но тут есть важный нюанс. В процессе изменения нагрузки очень резко скачет напряжение на ядра из-за чего возникает нестабильность работы.

В целом — в рамках стоковых частот — использовать LLC как аналог offset можно, но когда вы выходите на высокие частоты — броски дают нестабильность.

И для наглядности я сделал для вас сравнения напряжений в нагрузке для автоматической настройки в плате ASUS Maximus Gene XI, на значении LLC4 и на значении LLC8.

Нажмите для увеличения. График напряжения и VID процессора с LLC4 и LLC8

Тут кстати, так же можно увидеть, что плата способна сохранять устойчивую работу на частоте 5,1 ГГц без вмешательств в управление питанием, то есть я просто разрешил брать 5,1 ГГц, и процессор взял их. Но на 5,2 Плата уже ставить не рабочее напряжение для процессора.

Ну и для LLC8 видно, что результаты прерываются на частоте 4,9 ГГц потому что начался троттлинг из-за перегрева процессора выше 100 градусов.

Скорее всего значение авто у платы — это LLC3 или 2.

Но вернёмся к тому что нам надо подкрутить график зависимости напряжения от частоты так, чтобы он был оптимален для моего экземпляра процессора а не использовался некий общий, созданный с запасом.

Опять же — то что проделал я — делать вам при разгоне на надо, я просто показываю саму суть.

Для этого я провёл классический разгон, то есть лочил напряжения и частоту, выявляя наименьшие рабочие напряжения для своего процессора на разных частотах.

Начиная с напряжения на ядра 1,15 Вольта. Это напряжение позволяет процессору взять частоту 4,9 ГГц.

В штатных режимах работы напряжение на 4,9 Ггц было 1,26 Вольта.

То есть по дефолту набрасывалось на целую десятую часть вольта больше, чем нужно.

5 ГГц мой процессор без нагрузки с AVX берет на напряжении 1,23 Вольта. 5,1 ГГц на 1,27 Вольта, а 5,2 ГГц на напряжении 1,38 Вольта. 5,3 ГГц мой процессор к сожалению не берёт даже на полутора вольтах. И это мы говорим не про перегрев или ещё что-то.

В общем — получается вот такой график.

Можно мысленно продлить практический график в сторону низких частот.

Если судить по 4,9 ГГц то может показаться, что к стоковым напряжениям можно снять офсетом целых 0,09 Вольта, то есть почти одну десятую вольта, но если это сделать, то на низких частотах процессор будет недостаточно стабилен, так что так много снизить не удалось.

Как на практике вводить offset корректировку?

Опять же — на практике не надо делать никаких замеров частоты и реальных напряжений, строить графики и т.д. Это я просто показал вам для наглядности предпосылки к офсету.

На практике всё просто — вы вводите значение на понижение напряжение офсетом (это действие в простонародье называется андервольтингом процессора).

Благодаря этому процессор начинает меньше потреблять энергии, а значит может меньше сбрасывать частоты в нагрузке, опять же в купе с расширением TDP это помогает повысить реальные частоты. И к слову — всё проделанное сейчас работает и на процессорах intel без индекса k, так что немного вы можете разогнать и свой процессор без индекса k (кроме моих эксперимериментов для графиков).

И надо снижать напряжение до тех пор пока система стабильна. опять же используя различные грузилки производительности на свой вкус, а когда система начнёт зависать или уходить в синий экран — значит вы уже задали перебор снижения напряжения и стоит остановиться на значении, чуть ниже — самого устойчивого из полученных. То есть если на -0,08 Вольта система стабильна, а на -0,09 она не стабильна, то стоит для постоянной работы выставить -0,07 чтобы наверняка.

У меня же это получилось -0,05 для дальнейших тестов.

И выходит не слишком много. На рабочих для процессора частотах — это ещё сколько-то даёт эффект, но в диапазоне частот, которые будут уже разгоном — это снижение напряжения — капля в море.

Повышение частоты выше заводских лимитов

И тут мы переходим к повышению частоты. Если не трогать никакие опции оптимизации питания, а просто задать высокую частоту для ядер в биосе или из под винды, то это работает как продление функции турбо буст на большую частоту. То есть я поставив 5,2 ГГц могу получить эти 5,2 ГГц, но когда процессор потребляет слишком много — частота снижается. так же и в простое частота падает для экономии энергии.

Ну и на 5,2 ГГц — плата сама не смогла выставить напряжение, то есть заложенные таблицы напряжений для этого процессора не позволили в моём экземпляре попасть в нужное напряжение. Да и если бы попали, то были бы не самыми оптимальными.

В добавок ещё и офсет вмешивается в работу, усложняя задачу для платы.

Adaptive mode

Тут в силу вступает вторая часть ручной корректировки напряжений, потому что intel об этой проблеме уже давно подумали. Называется это дело — управление напряжением в адаптивном режиме (Adaptive mode).

Суть в том, что на штатном участке частот напряжения подаются штатные для процессора,

а на заштатном участке вы сами задаёте максимальное напряжение для выставленной частоты.

То есть в моём случае это 5,2 ГГц.

Я с небольшим запасом для стабильности поставил 1,41 Вольта,

напомню это напряжение я определил уже чуть ранее, когда делал графики (вам же надо провести классический разгон, но нагружать систему не на все ядра, чтобы не уходить в лимит по температуре, многие утилиты для тестов стабильности позволяют выбрать число потоков для загрузки, а Windows желая оптимизировать задачу сама периодически разрасывает эту нагрузку на разные ядра). И того — у платы есть кусок графика штатных напряжений для штатных частот и одна точка для нештатного напряжения повышенной частоты.

И дальше — имея эти куски данных плата соединяет их до единого графика досчитывая для себя все промежуточные напряжения для всего диапазона нештатных частот.

Adaptiv mode + offset mode

Естественно не забыты остались и коррекции офсетом. Так что помимо максимального напряжения для максимальной частоты — можно указать ещё и смещение напряжения офсетом. Причём смещение частоты ещё распространяется и на заданное максимальное напряжение.

Тут материнская плата заботливо пересчитывает заданное напряжение с учётом офсета, чтобы пользователи сами не считали в уме циферки.

Итого мы получаем вместо некой штатной вольт частотной зависимости — зависимость конкретно для вашего экземпляра процессора.

Естественно на самом деле система охлаждения не справилась бы с этим процессором на 5,2 ГГц без лимита мощности в 145 Ватт. Более того я не делал даже снижение частот на AVX. не стал я делать его, потому что в высокой нагрузке 145 Ватт это даже с учётом снижения напряжений всё равно не больше 4,7 ГГц на все ядра, а там — полученного напряжения и так достаточно.

Не забывайте про разгон кеша L3 на Intel

Кроме того не надо ещё забывать про разгон кеша L3 и кольцевой шины процессора.

На это есть отдельный множитель. Надо выставлять значения на 200-300 МГц ниже максимальной частоты. Я выставил 5 ГГц. Но выставил только максимальное значение, не трогая ограничения по минимальной частоте. Сделал я это потому что процессор частоты у нас будет сбрасывать, и в таком случае ему нужно сбрасывать и частоту кольца и кеша. делать процессор это всё будет автоматически, но если не разрешить ему увеличивать частоту, то он будет держать её на штатных частотах — 4,3 ГГц для i9 9900k.

Единственная ожидающая меня неприятность заключалась в том, что почему-то при активации адаптив мода перестала работать LLC. То есть в нагрузке напряжения начали дико просаживаться. Так что в итоге пришлось сильно задрать напряжения. В целом не до критических значений, учитывая, что на высоких токах напряжения будут ниже. Просто это усложняет контроль. И если бы у меня лимит был бы не 145, а, допустим, 200 Ватт, то падения напряжений были бы уже очень большими.

Тесты и прирост от разгона

Остаётся теперь замерить — что дали все эти изменения на практике в бенчмарках и играх.

Сенбенч R15. В разгоне естественно не хватает 145 Ватт TDP и процессор начинает сбрасывать частоты, но естественно, не так сильно как в стоке.

Прирост чуть более 8%.

Результат без разгона Результат после разгона

Сенбенч 20. Более тяжёлая нагрузка. Естественно и тут 145 Ватт не хватает чтобы не сбрасывать частоты.

Результат без разгона Результат после разгона

Но прирост уже составил примерно 12%.

В целом — прирост с одной стороны — для текущих реалиев процессоров разогнанных до предела с завода — не плохой, особенно помня, что осталась тишина и умеренные температуры процессора. Но для прибавки производительности на 12% пришлось прибавить почти 50% к энергопотреблению. В общем — неспроста заводские частоты у этого процессора такие, какие они есть, а не больше или меньше.

Win-rar. Этот тест ещё очень сильно любит разгон кеша.

Без разгона
С разгоном

Собственно прирост в без малого в 6% — это вероятнее всего в большей степени заслуга именно разгона кеш памяти.

Тесты в играх

Начнём с CPU тестов 3D Mark TS.

Без разгона С разгоном

В обычном CPU тесте прирост около 10% и тут уже процессор в разгоне может похвастаться высокими частотами.

В экстрим тесте прирост от разгона процессора составил уже 11%.

Без разгона С разгоном

Если говорить про реальные игры, то надо понимать, что это i9 9900k, и в целом — сложно представить что владельцы этих систем сидят на FullHD и специально занижают настройки сглаживания что-бы на RTX 3090 увидеть разницу в производительности.

Мне же с RTX 2070 совсем сложно добиться упора системы в процессор, при котором и будет видна разница производительности. Естественно при упоре игры в видеокарту — разница будет 0%.

В играх я оставлял максимальные настройки, но без сглаживания и в пониженном разрешении до 720p и при наличие в играх опций по снижению разрешения рендеринга — я снижал разрешение рендеринга, чтобы увеличить нагрузку на процессор.

А так же старался использовать игры, которые хоть как-то умеют работать с большим количеством потоков процессора.

Но даже так — результаты разгона минимальны.

В Division 2 — примерно 2% прироста.

(сравнения частот для игр не показываю, есть в видео версии статьи, с разгоном 5,2 ГГц с периодическими сбросами до 4,9 ГГц, без разгона — 4,7 ГГц)

Общее число кадров в бенчмарке

Shadow of the Tomb Raider — около 4% прироста.

Общее число кадров в бенчмарке

Far Cry 5 — так же около 4% прироста.

Общее число кадров в бенчмарке

WWZ прирост составил около 5%.

Общее число кадров в бенчмарке

В общем — результат есть, но именно для этого процессора и в играх — этот результат никому не нужен.

Так же стоит отметить, что из-за неполной загрузки ядер, что для 16 поточного процессора в играх норма — процессор иногда стремился снижать частоты работы с 5200 до 4900 МГц. И это обратная сторона сохранения всех оптимизаций процессора.

Но в целом — никаких проблем со стабильность или температурами не было. В стоке с теми же настройками кулера процессор греется градусов до 70. В разгоне временами температуры прыгают до 80.

Выводы

Безусловно — в сравнении со стоком, если очень долго просидеть на стоке — разница видна. Не в играх, конечно, а скорее в скорости загрузки приложений типа браузера. Это некие эфемерные доли секунды, но на повседневных задачах они ощущаются.

И, безусловно — подобный разгон нужен скорее для решений под разгон в младших линейках, для i9 — дело это несколько бессмысленное по крайней мере в текущее время, может быть через лет 7, когда процессор уже будет устаревшим — тогда может быть будет смысл добывать эти крупицы.

Чем отличается написанное выше для Ryzen?

Теперь немного про различия работы с разгоном на AMD. В целом — различия заключаются в том, что у AMD нет режима адаптивного разгона просто в силу того, что заявленные заводские частоты — это и есть максимальные для разгона частоты, и то, если повезёт. То есть если сравнивать с intel, то этой части частот

«Этой» — это та, что выделена красным

в принципе не существует и в рамках разгона на райзенах вы останетесь в тех пределах, где хорошо работают штатные механизмы задания напряжений. И доступна только задание offset напряжения. Ну или иными словами нужно сделать андервольт процессора и расширить для него лимиты по току и мощности и он сам разгонится.

А как же память?

Но, что касается разгона — процессор это только пол дела. Я не слова не говорил про оперативную память в тесте. А память тут стоит примерно такая которая стоит как самый дешёвый вариант, но уже с каким-никаким XMP профилем на 3000 МГц.

Следующей статье будет продолжением этой, где эти посредственные планки сменяться на нечто более интересное.

У меня есть новый комплект памяти, который тоже очень ждет чтобы его разогнали. И мы посмотрим что важнее, пыжиться с частотами и выжимать последние капли из процессора, или гнать память. Посмотрим память на родном XMP профиле на 4400 МГц, а также в лучшей конфигурации памяти, что мне удасться получить в ручном разгоне.

Читать:
Как расшифровать pgp сообщение

Похожие статьи