Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Содержание

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.

Поиск ПО для выявления нестабильности

Программное обеспечение, выбранное для выявления нестабильности, условно можно поделить на три категории:

  • Программы, изначально ориентированные как стресс-тесты системы. В данную категорию попали LinX 0.6.4 (тестирование производилось в режиме 2560 Мбайт для старой версии Linpack, а также в трех режимах, с доступной памятью 1024 Мбайт, 2560 Мбайт и 6144 Мбайт для последней версии Linpack, с поддержкой инструкций FMA), OCCT 4.3.2.b01 (тест CPU: OCCT в режимах Large Data Set, Medium Data Set и Small Data Set, а также тест CPU: LINPACK в режиме AVX с 90% доступной памяти), Prime95 v27.7 build2 (в режимах Small FFTs, In-place Large FFTs и Blend), CST 0.20.01a (комбинированный тест, включающий в себя режимы Matrix=5, Matrix=7 и Matrix=15).
  • Программы, использующиеся в качестве тестов производительности системы, или эмулирующие ту или иную нагрузку, встречающуюся в повседневной работе ПК. Сюда попали Cinebench R10 (тест x CPU), Cinebench R11.5 (тест CPU), wPrime 1.55 (тест 1024M), POV-Ray v3.7 RC3 (тест All CPU’s), TOC [email protected] Bench v.0.4.8.1 (тест Dgromacs 2), 3DMark 06 (тест CPU1+CPU2), 3DMark Vantage (тест CPU1+CPU2) и 3DMark 11 (на сей раз, отдельно Physics Test и отдельно Combined Test).
  • Несколько процессорозависимых игр. В их число вошли Colin McRae DIRT 2Deus Ex: Human Revolution (Детройт), F1-2010 (встроенный тест производительности), Metro 2033 (встроенный тест производительности), Shogun 2 Total War (Битва при Окехадзаме) и The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»).

За стабильность принято состояние системы, при котором в течение 10-15 минут работы теста не возникает каких-либо проблем в ее работе.

Нестабильность процессора

В данном подразделе статьи выберем программное обеспечение, при помощи которого легче выявить нестабильность именно процессора, при заведомо стабильных частотах памяти и CPU_NB. Методика относительно проста: при фиксированном значении напряжения питания подобрать максимальный разгон для каждой из программ и вычислить тест, при котором будет достигнута минимальная частота стабильной работы. Ну, а параллельно поиску стабильных частот можно и оценить поведение системы при переразгоне для того или иного теста. Дабы избежать нестабильности, вызванной перегревом ЦП, все тесты производились при напряжении питания CPU 1.25 В.

реклама

Частота работы процессора, при которой стартует Windows – 4256 МГц.

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.

  • V DDQ

Напряжение памяти. Зависит от используемых планок памяти.

LLC/Loadline Calibration:

Предотвращает эффект Vdroop (падение напряжения под нагрузкой). К сожалению, эта настройка встречается далеко не у каждой материнской платы AMD.

Конечно, наши читатели знают всё о разгоне. Фактически, многие обзоры процессоров и видеокарт были бы недостаточно полны без рассмотрения потенциала разгона.

Если вы считаете себя энтузиастом, простите нам немного базовой информации — мы перейдём к техническим подробностям уже скоро.

Что же такое разгон? По своей сути, этот термин используется для описания компонента, работающего на более высоких скоростях, чем значится в его спецификациях, чтобы увеличить производительность. Можно разогнать разные компьютерные комплектующие, включая процессор, память и видеокарту. И уровень разгона может быть совершенно разным, от простого прироста производительности у недорогих комплектующих до подъёма производительности до запредельного уровня, штатно недостижимого для продуктов, продающихся в рознице.

В нынешнем руководстве мы сфокусируем внимание на разгоне современных процессоров AMD, чтобы получить максимально возможную отдачу с учётом выбранного вами решения охлаждения.

Выбираем правильные комплектующие

Уровень успеха разгона очень сильно зависит от комплектующих системы. Для начала потребуется процессор с хорошим потенциалом разгона, способный работать на более высоких частотах, чем штатно указывает производитель. AMD сегодня продаёт несколько процессоров, у которых достаточно хороший потенциал разгона, причём линейка процессоров «Black Edition» напрямую нацелена на энтузиастов и оверклокеров из-за разблокированного множителя. Мы протестировали четыре процессора из различных семейств компании, чтобы проиллюстрировать процесс разгона каждого из них.

Для разгона процессора важно, чтобы другие компоненты тоже были подобраны с учётом этой задачи. Довольно критичен выбор материнской платы с BIOS, дружественным к разгону.

Мы взяли пару материнских плат Asus M3A78-T (790GX + 750SB) , которые не только обеспечивают достаточно большой набор функций в BIOS, включая поддержку Advanced Clock Calibration (ACC), а также прекрасно работают с утилитой AMD OverDrive, что важно для выжимания максимума из процессоров Phenom.

Подбор правильной памяти тоже важен, если вы хотите достичь максимальной производительности после разгона. При возможности, мы рекомендуем устанавливать высокопроизводительную память DDR2 , которая способна работать на частотах выше 1066 МГц на материнских платах AM2+ с 45- или 65-нм процессорами Phenom, которые поддерживают DDR2-1066.

При разгоне увеличиваются частоты и напряжения, что приводит к повышению тепловыделения. Поэтому лучше, если в вашей системе будет работать фирменный блок питания, обеспечивающий стабильные уровни напряжений и достаточный ток, чтобы справиться с повышенными требованиями разогнанного компьютера. Слабый или устаревший блок питания, загруженный «под завязку», может испортить все старания оверклокера.

Повышение частот, напряжений и энергопотребления, конечно, приведёт к увеличению уровней тепловыделения, поэтому охлаждение процессора и корпуса тоже немало влияют на результаты разгона. Мы не хотели достичь каких-либо рекордов разгона или производительности с данной статьёй, поэтому мы взяли довольно скромные кулеры ценой $20-25.

Данное руководство призвано помочь тем пользователям, у кого не такой большой опыт разгона процессоров, чтобы они смогли насладиться преимуществом производительности после разгона Phenom II, Phenom или Athlon X2. Будем надеяться, что наши советы помогут начинающим оверклокерам в этом нелёгком, но интересном деле.

Терминология

Разнообразные термины, часто обозначающие одно и то же, могут смутить или даже испугать непосвящённого пользователя. Поэтому перед тем, как мы перейдём непосредственно к пошаговому руководству, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся термины, связанные с разгоном.

Тактовые частоты

Частота процессора (скорость CPU, частота CPU, тактовая частота CPU): частота, на которой центральный процессор компьютера (CPU) выполняет инструкции (например, 3000 МГц или 3,0 ГГц). Именно эту частоту мы планируем увеличить, чтобы получить прирост производительности.

Частота канала HyperTransport : частота интерфейса между CPU и северным мостом (например, 1000, 1800 или 2000 МГц). Обычно частота равняется (но не должна превышать) частоту северного моста.

Частота северного моста : частота чипа северного моста (northbridge) (например, 1800 или 2000 МГц). Для процессоров AM2+ увеличение частоты северного моста приведёт к повышению производительности контроллера памяти и частоты L3. Частота должна быть не ниже канала HyperTransport, но её можно увеличить значительно выше.

Частота памяти (частота DRAM и скорость памяти): частота, измеряемая в мегагерцах (МГц), на которой работает шина памяти. Может указываться как физическая частота, такая как 200, 333, 400 и 533 МГц, так и эффективная частота, такая как DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066.

Базовая или эталонная частота : по умолчанию она составляет 200 МГц. Как можно видеть по процессорам AM2+, другие частоты высчитываются из базовой с помощью множителей и иногда делителей.

Расчёт частот

Перед тем, как мы перейдём к описанию расчёта частот, следует упомянуть, что большая часть нашего руководства охватывает разгон процессоров AM2+, таких как Phenom II, Phenom или других моделей Athlon 7xxx на основе ядра K10. Но мы также хотели охватить и ранние процессоры AM2 Athlon X2 на основе ядра K8, такие как линейки 4xxx, 5xxx и 6xxx. У разгона процессоров K8 есть некоторые отличия, которые мы упомянем чуть ниже в нашей статье.

Ниже представлены базовые формулы для расчёта упомянутых выше частот процессоров AM2+.

  • Тактовая частота CPU = базовая частота * множитель CPU;
  • частота северного моста = базовая частота * множитель северного моста;
  • частота канала HyperTransport = базовая частота * множитель HyperTransport;
  • частота памяти = базовая частота * множитель памяти.

Если мы хотим разогнать процессор (увеличить его тактовую частоту), то нужно либо увеличивать базовую частоту, либо повышать множитель CPU. Возьмём пример: процессор Phenom II X4 940 работает с базовой частотой 200 МГц и множителем CPU 15x, что даёт тактовую частоту CPU 3000 МГц (200 * 15 = 3000).

Мы можем разогнать этот процессор до 3300 МГц, увеличив множитель до 16,5 (200 * 16,5 = 3300) или подняв базовую частоту до 220 (220 * 15 = 3300).

Но следует помнить, что другие частоты, перечисленные выше, тоже зависят от базовой частоты, поэтому подъём её до 220 МГц также увеличит (разгонит) частоты северного моста, канала HyperTransport, а также и частоту памяти. Напротив, простое увеличение множителя CPU только повысит тактовую частоту CPU процессоров AM2+. Ниже мы рассмотрим простой разгон через множитель с помощью утилиты AMD OverDrive, а затем перейдём в BIOS для более сложного разгона через базовую частоту.

В зависимости от производителя материнской платы, опции BIOS для частоты процессора и северного моста иногда используют не просто множитель, а соотношение FID (Frequency ID) и DID (Divisor ID). В таком случае формулы будут следующими.

  • Тактовая частота процессора = базовая частота * FID (множитель)/DID (делитель);
  • частота северного моста = базовая частота * NB FID (множитель)/NB DID (делитель).

Сохраняя DID на уровне 1, вы перейдёте к простой формуле множителя, которую мы рассматривали выше, то есть сможете увеличивать множители CPU с шагом 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10 и т.д. Но если вы установите DID на 2 или 4, то сможете увеличивать множитель с меньшим шагом. Что усложняет дело, значения могут указываться в виде частот, например 1800 МГц, либо в виде множителей, например 9, при этом вам, возможно, придётся вводить шестнадцатеричные числа. В любом случае, обратитесь к инструкции на материнскую плату или посмотрите в Интернете шестнадцатеричные значения для указания разных FID процессора и северного моста.

Есть и другие исключения, например, возможности задавать множители может и не быть. Так, частота памяти в некоторых случаях задаётся в BIOS напрямую: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 или DDR2-1066 вместо выбора множителя памяти или делителя. Кроме того, частоты северного моста и канала HyperTransport могут тоже задаваться напрямую, а не через множитель. В целом, мы не советуем особо беспокоиться о подобных различиях, но рекомендуем вернуться к данной части статьи, если возникнет потребность.

Тестовое аппаратное обеспечение и настройки BIOS

  • AMD Phenom II X4 940 Black Edition (45 нм, Quad-Core, Deneb, AM2+)
  • AMD Phenom X4 9950 Black Edition (65 нм, Quad-Core, Agena, AM2+)
  • AMD Athlon X2 7750 Black Edition (65 нм, Dual-Core, Kuma, AM2+)
  • AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (65 нм, Dual Core, Brisbane, AM2)
  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) Patriot PC2-6400 (4-4-4-12)
  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) G.Skill Pi Black PC2-6400 (4-4-4-12)
  • AMD Radeon HD 4870 X2
  • AMD Radeon HD 4850
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Xigmatek HDT-S963

Материнская плата

  • Asus M3A78-T (790GX+750SB)

Блок питания

  • Antec NeoPower 650 Вт
  • Antec True Power Trio 650 Вт
  • AMD OverDrive : утилита разгона;
  • CPU-Z : утилита системной информации;
  • Prime95 : тест стабильности;
  • Memtest86 : тест памяти (загрузочный CD).

Аппаратный мониторинг: Hardware Monitor, Core Temp, Asus Probe II, другие утилиты в комплекте поставки материнской платы.

Тестирование производительности: W Prime, Super Pi Mod, Cinebench, 3DMark 2006 CPU test, 3DMark Vantage CPU test

  • Вручную настроить Memory Timings (задержки памяти);
  • План электропитания Windows: высокая производительность (High Performance).

Помните, что вы превышаете спецификации производителя. Разгон выполняется на свой страх и риск. Большинство производителей «железа», включая AMD, не дают гарантии в случае повреждений, вызванных разгоном, даже если вы будете использовать утилиту AMD. THG.ru или автор не несут ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в ходе разгона.

Знакомство с AMD OverDrive

AMD OverDrive — мощная утилита «всё в одном» для разгона, мониторинга и тестирования, предназначенная для материнских плат на чипсете линейки AMD 700. Многим оверклокерам не нравится использовать программную утилиту под операционной системой, поэтому они предпочитают менять значения напрямую в BIOS. Я тоже обычно избегаю утилит, которые входят в комплект поставки вместе с материнскими платами. Но, протестировав последние версии утилиты AMD OverDrive на наших системах, стало понятно, что утилита довольно ценная.

Мы начнём с рассмотрения меню утилиты AMD OverDrive , выделяя при этом интересные возможности, а также разблокируя расширенные функции, которые нам понадобятся. После запуска утилиты OverDrive вас встречает предупреждающее сообщение, чётко говорящее о том, что вы используете утилиту на свой страх и риск.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Когда вы согласитесь, нажав клавишу «OK», вы попадёте в закладку «Basic System Information «, отображающую информацию о CPU и памяти.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

На закладке «Diagram » представлена диаграмма чипсета. Если нажать на компонент, то будет выведена более подробная информация о нём.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Закладка «Status Monitor » очень полезна во время разгона, поскольку она позволяет отслеживать тактовую частоту процессора, множитель, напряжение, температуру и уровень загруженности.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Если нажать на закладку «Performance Control » в режиме «Novice/Новичок», то вы получите простой движок, позволяющий изменять частоту PCI Express (PCIe).

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Чтобы разблокировать расширенную настройку частот, перейдите на закладку «Preference/Settings » и выберите «Advanced Mode «.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

После выбора режима «Advanced «, закладка «Novice » заменилась закладкой «Clock/Voltage » для разгона.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Закладка «Memory » отображает немало информации о памяти и позволяет настраивать задержки.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Есть даже встроенный тест для быстрой оценки производительности и сравнения её с предыдущими значениями.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Утилита также содержит тесты, нагружающие систему, чтобы проверить стабильность работы.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Последняя закладка «Auto Clock » позволяет выполнить автоматический разгон. Он занимает немало времени, да и весь азарт теряется, поэтому с данной функцией мы не экспериментировали.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Теперь, когда вы знакомы с утилитой AMD OverDrive и перевели её в расширенный режим (Advanced), позвольте перейти к разгону.

Разгон через множитель

С материнской платой на чипсете 790GX и процессорами из серии Black Edition , которые мы использовали, разгон с помощью утилиты AMD OverDrive выполнять довольно просто. Если ваш процессор не относится к линейке Black Edition, то вы не сможете поднять множитель.

Давайте взглянем на штатный режим работы нашего процессора Phenom II X4 940. Базовая частота материнской платы меняется от 200,5 до 200,6 МГц у нашей системы, что даёт частоту ядра между 3007 и 3008 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

На штатной тактовой частоте полезно провести некоторые тесты производительности, чтобы потом сравнивать с ними результаты разогнанной системы (вы можете использовать тесты и утилиты, предложенные нами выше). Тесты производительности позволяют оценить прирост и потерю производительности после изменения настроек.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Чтобы разогнать процессор Black Edition, проверьте наличие галочки «Select All Cores» (выбрать все ядра) на закладке «Clock/Voltage», после чего начните увеличивать множитель CPU небольшими шагами. Кстати, если галочку не ставить, то вы сможете разгонять ядра процессора по отдельности. По мере разгона не забывайте смотреть на температуры и постоянно проводите тесты стабильности. Кроме того, мы рекомендуем делать заметки, касающиеся каждого изменения, где вы будете описывать результаты.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Поскольку от нашего процессора Deneb мы ожидали солидного прироста, то пропустили множитель 15,5x и перешли сразу же к множителю 16x, что дало частоту ядра CPU на уровне 3200 МГц. С базовой частотой 200 МГц каждое увеличение множителя на 1 даёт прирост тактовой частоты 200 МГц, а увеличение множителя на 0,5 — 100 МГц, соответственно. Мы провели стрессовые тесты после разгона с помощью теста стабильности AOD и теста Small FFT Prime95.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

После проведения стрессовых тестов Prime 95 на протяжении 15 минут без единой ошибки, мы решили дальше поднимать множитель. Соответственно, следующий множитель 16,5 дал частоту 3300 МГц. И на этой частоте ядра наш Phenom II прошёл через тесты стабильности без всяких проблем.

Множитель 17 даёт тактовую частоту 3400 МГц, и вновь тесты стабильности были выполнены без единой ошибки.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

На частоте 3,5 ГГц (17,5*200) мы успешно прошли одночасовое тестирование стабильности под AOD, но примерно через восемь минут в более «тяжёлом» приложении Prime95 мы получили «синий экран» и система перегрузилась. Мы смогли провести все тесты производительности на данных настройках без сбоев, но мы всё же хотели, чтобы наша система прошла через 30-60-минутный тест Prime95 без сбоя. Поэтому максимальный уровень разгона нашего процессора на штатном напряжении 1,35 В составляет между 3,4 и 3,5 ГГц. Если вы не хотите поднимать напряжение, то можно на этом и остановиться. Или вы можете попытаться найти максимальную стабильную частоту CPU при данном напряжении, увеличивая базовую частоту с шагом в один мегагерц, что для множителя 17 даст 17 МГц при каждом шаге.

Если же вы не прочь поднять напряжение, то это лучше делать с небольшим шагом 0,025-0,05 В, при этом нужно следить за температурами. Температуры процессора у нас оставались низкими, и мы начали понемногу поднимать напряжение CPU, при этом небольшой подъём до уровня 1,375 В привёл к тому, что тесты Prime95 выполнялись на частоте 3,5 ГГц совершенно стабильно.

Для стабильной работы с множителем 18 на частоте 3,6 ГГц потребовалось напряжение 1,400 В. Для сохранения стабильности на частоте 3,7 ГГц потребовалось напряжение 1,4875 В, что больше, чем AOD позволяет выставить по умолчанию. Не каждая система сможет обеспечить достаточное охлаждение при таком напряжении. Чтобы увеличить предел AOD по умолчанию, следует отредактировать файл параметров AOD .xml в Блокноте (Notepad), увеличив предел до 1,55 В.

Нам пришлось поднять напряжение до 1,500 В, чтобы система стабильно работала в тестах на 3,8 ГГц с множителем 18, но даже подъём до 1,55 В не привёл к стабильной работе стрессового теста Prime95. Температура ядра во время тестов Prime95 находилась где-то в области 55 градусов Цельсия, то есть нам вряд ли требовалось лучшее охлаждение.

Мы откатились назад до разгона 3,7 ГГц, при этом тест Prime95 успешно проработал целый час, то есть стабильность системы была проверена. Затем мы начали увеличивать базовую частоту с шагом в 1 МГц, при этом максимальный уровень разгона составил 3765 МГц (203*18,5).

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Важно помнить, что частоты, которые можно получить через разгон, как и значения напряжений для этого меняются от одного образца процессора к другому, поэтому в вашем случае всё может быть по-другому. Важно увеличивать значения частот и напряжений с небольшим шагом, выполнять при этом тесты стабильности и отслеживать температуру во время всего процесса. С данными моделями CPU увеличение напряжения не всегда помогает, и процессоры могут даже потерять стабильность, если напряжение повышено слишком сильно. Иногда для лучшего разгона достаточно просто усилить систему охлаждения. Чтобы результаты были оптимальными, мы рекомендуем сохранять температуру ядра CPU под нагрузкой ниже 50 градусов Цельсия.

Хотя мы не смогли увеличить частоту процессора выше 3765 МГц, всё равно есть способы и дальше повысить производительность системы. Подъём частоты северного моста, например, может заметно сказаться на производительности приложений, поскольку он увеличивать скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Множитель северного моста нельзя менять из утилиты AOD, но это можно сделать в BIOS.

Единственный способ увеличить тактовую частоту северного моста под AOD без перезагрузки заключается в экспериментах с тактовой частотой CPU с низким множителем и высокой базовой частотой. Однако при этом будет увеличиваться и скорость HyperTransport, и частота памяти. Мы ещё подробнее рассмотрим этот вопрос в нашем руководстве, а пока позвольте привести результаты разгона трёх других процессоров Black Edition.

Два других процессора AM2+ разгоняются точно так же, как и Phenom II, за исключением ещё одного шага — включения Advanced Clock Calibration (ACC). Функция ACC доступна только на материнских платах с южным мостом AMD SB750, таких как наша модель ASUS с чипсетом 790GX. Функцию ACC можно включить как в AOD, так и в BIOS, но в обоих случаях требуется перезагрузка.

У 45-нм процессоров Phenom II лучше отключать ACC, поскольку AMD заявляет, что данная функция уже присутствует в кристалле Phenom II. Но с 65-нм процессорами K10 Phenom и Athlon лучше выставить ACC в положение Auto, +2% или +4%, что может увеличить максимально достижимую частоту процессора.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиШтатные частоты.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиМаксимальный множитель

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиМаксимальный разгон

На скриншотах выше показан разгон нашего Phenom X4 9950 на штатной частоте 2,6 ГГц с множителем 13x и напряжением процессора 1,25 В. Частота памяти зачёркнута, поскольку она была выставлена в DDR2-1066, а не в режим DDR2-800, который мы использовали для разгона. Множитель был увеличен до 15x, что дало 400-МГц разгон на штатном напряжении. Напряжение было увеличено до 1,45 В, затем мы пробовали настройку ACC в режиме Auto, +2%, и +4%, но Prime95 смог отработать только 12-15 минут. Что интересно, с функцией ACC в режиме Auto, множителем 16,5x и напряжением 1,425 В мы смогли увеличить базовую частоту до 208 МГц, что дало более высокий стабильный разгон.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиШтатные частоты

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиМаксимальный разгон без увеличения напряжения

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиМаксимальный разгон без использования ACC

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиМаксимальный разгон

Наш Athlon X2 7750 работает на штатной частоте 2700 МГц и напряжении 1,325 В. Без прироста напряжения мы смогли увеличить множитель до 16x, что дало стабильную частоту работы 3200 МГц. Система стабильно работала и на 3300 МГц, когда мы немного увеличили напряжение до 1,35 В. С отключённой функцией ACC мы увеличивали напряжение процессора до 1,45 В с шагом по 0,025 В, но система не смогла стабильно работать с множителем 17x. Она «вылетала» даже до стрессового тестирования. Выставление ACC для всех ядер в режим +2% позволило достичь часа стабильной работы Prime95 при напряжении 1,425 В. Процессор не очень хорошо реагировал на подъём напряжения выше 1,425 В, поэтому мы смогли получить максимальную стабильную частоту 3417 МГц.

Преимущества от включения ACC, как и результаты разгона в целом, существенно разнятся от одного процессора к другому. Впрочем, приятно всё же получить в своё распоряжение подобную опцию, да и можно потратить время на тонкую проверку разгона каждого ядра. Мы не получили серьёзного прироста в разгоне от включения ACC на обоих процессорах, но мы всё равно рекомендуем ознакомиться с обзором 790GX, где мы подробнее рассмотрели ACC, и там эта функция более серьёзно повлияла на потенциал разгона Phenom X4 9850.

Опции BIOS

Наша материнская плата Asus M3A78-T была прошита последней версией BIOS, содержащей поддержку новых CPU, а также обеспечивающей наилучшие шансы успешного разгона.

Для начала вам нужно войти в BIOS материнской платы (обычно это делается нажатием клавиши «Delete» во время загрузочного экрана POST). Ознакомьтесь с инструкцией материнской платы и узнайте, как можно очистить CMOS (обычно с помощью перемычки), если система не будет проходить загрузочный тест POST. Помните, что если это случится, то все предварительно сделанные изменения, такие как время/дата, выключение графического ядра, порядок загрузки и т.д. будут потеряны. Если вы новичок в настройке BIOS, то уделите особое внимание изменениям, которые вы будете производить, и записывайте изначальные настройки, если не сможете их вспомнить потом.

Простая навигация по меню BIOS совершенно безопасна, поэтому если вы новичок в области разгона, то ничего не бойтесь. Но убедитесь в том, что вы будете выходить из BIOS без сохранения сделанных изменений, если считаете, что случайно можете что-то испортить. Обычно это осуществляется клавишей «Esc» или соответствующей опцией меню.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Давайте углубимся в BIOS Asus M3A78-T в качестве примера. Меню BIOS различаются от одной материнской платы к другой (и от одного производителя к другому), поэтому используйте инструкцию, чтобы найти соответствующие опции в BIOS вашей модели. Кроме того, помните, что доступные опции серьёзно зависят от модели материнской платы и чипсета.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

В основном меню (Main) можно задавать время и дату, там же отображаются подключённые накопители. Если в пункте меню есть синий треугольник слева, то можно перейти в подменю. Пункт «System Information», например, позволяет посмотреть версию и дату BIOS, марку процессора, частоту и объём установленной оперативной памяти.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Меню «Advanced» состоит из нескольких вложенных подменю. Пункт «CPU Configuration» выдаёт информацию о процессоре и содержит ряд опций, некоторые из которых лучше отключить для разгона.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Большую часть времени вы наверняка будете проводить в пункте меню «Advanced» «JumperFree Configuration». Ручное выставление важных настроек обеспечивается переводом пункта «AI Overclocking» в режим «Manual». У других материнских плат эти опции будут наверняка расположены в ином меню.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Теперь у нас есть доступ к необходимым множителям, которые можно менять. Обратите внимание, что в BIOS множитель CPU меняется с шагом 0,5, а множитель северного моста — с шагом 1. А частота канала HT указывается напрямую, а не через множитель. Эти опции существенно разнятся между разными материнскими платами, у некоторых моделей они могут выставляться через FID и DID, о чём мы упоминали выше.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

В пункте «DRAM Timing Configuration» можно задавать частоту памяти, будь то DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066, как показано на фотографии. В данной версии BIOS вам не потребуется устанавливать множитель/делитель памяти. В пункте «DRAM Timing Mode» можно задавать задержки, как автоматически, так и вручную. Уменьшение задержек может увеличить производительность. Впрочем, если у вас под рукой нет полностью стабильных значений задержек памяти на разных частотах, то во время разгона весьма разумно увеличить задержки CL, tRDC, tRP, tRAS, tRC и CR. Кроме того, вы можете получить более высокие частоты памяти, если увеличите задержки tRFC до очень высоких значений, таких как 127,5 или 135.

Позднее все «ослабленные» задержки можно вернуть обратно, чтобы выжать больше производительности. Процедура уменьшения одной задержки за один запуск системы отнимает много времени, но его стоит потратить, чтобы получить максимальную производительность при сохранении стабильности. Когда ваша память будет работать за пределами спецификаций, проведите тест стабильности с утилитами, такими как загрузочный CD Memtest86, поскольку нестабильная работа памяти может привести к порче данных, что нежелательно. С учётом всего сказанного, вполне безопасно дать материнской плате возможность регулировать задержки самостоятельно (обычно при этом выставляются довольно «ослабленные» задержки) и уделить основное внимание разгону CPU.

Расширенный разгон

В данном случае прилагательное «расширенный» не очень уместно, поскольку, в отличие от рассмотренных выше способов, мы приведём здесь разгон через BIOS путём повышения базовой частоты. Успех такого разгона зависит от того, насколько хорошо могут разгоняться компоненты вашей системы, и чтобы найти возможности каждого из них, мы будем перебирать их один за другим. В принципе, никто не заставляет следовать всем приведённым шагам, но нахождение максимума для каждого компонента может дать, в итоге, более высокий разгон, поскольку вы будете понимать, почему упираетесь в тот или иной предел.

Как мы говорили выше, некоторые оверклокеры предпочитают прямой разгон через BIOS, в то время как другие используют AOD, чтобы сэкономить время для тестирования, поскольку каждый раз перегружаться не требуется. Настройки затем можно вручную внести в BIOS и попытаться ещё сильнее их улучшить. В принципе, вы можете выбирать любой способ, поскольку каждый имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Опять же, неплохо будет отключить в BIOS опции энергосбережения Cool»n»Quiet и C1E, Spread Spectrum и автоматические системы управления вентилятором, которые снижают скорость его вращения. Также мы отключали опции «CPU Tweak» и «Virtualization» для части наших тестов, но так и не обнаружили заметного влияния на какой-либо из процессоров. Позднее эти функции можно включить, если требуется, и вы сможете проверить, влияют ли они на системную производительность или на стабильность вашего разгона.

Поиск максимальной базовой тактовой частоты

Теперь мы перейдём к технике, которым придётся следовать владельцам процессоров, не относящихся к линейке Black Edition для их разгона (они не могут увеличивать множитель). Первый наш шаг заключается в поиске максимальной базовой частоты (частоты шины), на которой могут работать процессор и материнская плата. Вы быстро заметите всю путаницу в именовании различных частот и множителей, о чём мы уже упоминали выше. Например, базовая частота (reference clock) в AOD названа в CPU-Z «Частотой шины/Bus Speed» и «Частотой FSB/FSB Frequency» в данном BIOS.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Если вы планируете заниматься разгоном только через BIOS, то тогда следует снизить множитель CPU, множитель северного моста, множитель HyperTransport и множитель памяти. В нашем BIOS снижение множителя северного моста автоматически снижает доступные частоты канала HyperTransport до уровня или ниже получающейся частоты северного моста. Множитель CPU можно оставить штатный и затем понижать его в AOD, что даёт возможность в дальнейшем поднимать частоту CPU без перезагрузки.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

У нашего процессора Phenom X4 9950 мы в утилите AOD выбрали множитель 8x, поскольку даже 300-МГц базовая частота при таком множителе будет находиться ниже штатной частоты CPU. Затем мы подняли базовую частоту с 200 МГц до 220 МГц, а потом увеличивали её с шагом 10 МГц вплоть до 260 МГц. Затем мы перешли на шаг 5 МГц и увеличили частоту до, максимум, 290 МГц. В принципе, вряд ли стоит увеличивать эту частоту до предела стабильности, поэтому мы могли легко остановиться на уровне 275 МГц, поскольку маловероятно, что северный мост сможет работать на столь высокой частоте. Так как мы разгоняли базовую частоту в AOD, мы проводили тесты стабильности AOD в течение нескольких минут, чтобы убедиться в стабильной работе системы. Если бы делали то же самое в BIOS, то простая возможность загрузки под Windows, вероятно, стала бы достаточно хорошим тестом, а затем мы бы провели финальные тесты стабильности при высокой базовой частоте, чтобы окончательно убедиться.

Поиск максимальной частоты CPU

Поскольку мы уже снижали множитель в AOD, мы знаем максимальный множитель CPU и теперь мы уже знаем максимальную базовую частоту, которую мы можем использовать. С процессором Black Edition мы можем экспериментировать с любой комбинацией в данных пределах, чтобы найти максимальное значение других частот, таких как частота северного моста, частота канала HyperTransport и частота памяти. На данный момент мы продолжим тесты разгона, как будто множитель CPU был заблокирован на 13x. Мы будем искать максимальную частоту CPU, увеличивая частоту шины на 5 МГц за один раз.

Будь то разгон через BIOS или через AOD, мы всегда можем вернуться к базовой частоте 200 МГц и выставить множитель обратно в 13x, что даст штатную тактовую частоту 2600 МГц. Кстати, при этом множитель северного моста по-прежнему останется 4, что даёт частоту 800 МГц, канал HyperTransport будет работать на 800 МГц, а память — на 200 МГц (DDR2-400). Мы будем следовать прежней процедуре повышения базовой частоты с небольшим шагом, выполняя каждый раз тесты стабильности. При необходимости мы будем повышать напряжение CPU, пока не достигнем максимальной частоты CPU (включив параллельно ACC).

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Максимальный прирост производительности

Найдя максимальную частоту CPU наших процессоров AMD, мы сделали немалый шаг в сторону увеличения производительности системы. Но частота процессора — только часть разгона. Чтобы выжать максимум производительности, можно поработать над другими частотами. Если повысить напряжение северного моста (NB VID в AMD OverDrive), то его частоту можно увеличить до 2400-2600 МГц и выше, при этом вы повысите скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Увеличение частоты и снижение задержек оперативной памяти тоже может положительно сказаться на производительности. Даже высокопроизводительную память DDR2-800, которую мы использовали, можно разогнать до частот выше 1066 МГц, увеличив напряжение и, возможно, ослабив задержки. Частота канала HyperTransport обычно не влияет на производительность на уровне выше 2000 МГц и может легко привести к потере стабильности, но её тоже можно разогнать. Частоту PCIe тоже можно немного разогнать до уровня где-то 110 МГц, что тоже может дать потенциальный прирост производительности.

По мере медленного подъёма всех упомянутых частот нужно проводить тесты стабильности и производительности. Настройка разных параметров — процесс длительный, возможно, он выходит за рамки нашего руководства. Но выполнять разгон всегда интересно, тем более что вы получите значимый прирост производительности.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Заключение

Будем надеяться, что у всех наших читателей, желающих разогнать процессор AMD, теперь на руках есть достаточное количество информации. Сейчас вы можете приступить к разгону, используя утилиту AMD OverDrive или другие способы. Помните, что результаты и точная последовательность действий меняются от одной системе к другой, поэтому не следует слепо копировать наши настройки. Используете данное руководство только в качестве наставления, которое поможет вам самостоятельно найти потенциал и ограничения вашей системы. Не торопитесь, не увеличивайте шаг, отслеживайте температуры, выполняйте тесты стабильности и, при необходимости, немного повышайте напряжение. Всегда осторожно нащупывайте предел безопасного разгона, поскольку резкий прирост частоты и напряжения вслепую — это не только ошибочный подход для успешного разгона, но он ещё и может вывести из строя ваше «железо».

Последний совет: у каждой модели материнской платы есть свои особенности, поэтому не мешает до разгона ознакомиться с опытом других владельцев такой же платы. Советы опытных пользователей и энтузиастов, которые попробовали данную модель материнской платы в работе, помогу избежать «подводных камней».

Дополнение

Мы провели тесты ещё одного экземпляра процессора AMD Phenom II X4 940 Black Edition, предоставленного российским представительством AMD. Он успешно заработал на 3,6 ГГц, когда мы увеличили напряжение питания до 1,488 В (данные CPUZ). Похоже, уровень 3,6 ГГц является пороговым для большинства процессоров при воздушном охлаждении. Контроллер памяти мы успешно разогнали до 2,2 ГГц.

Доброго времени суток, товарищи оверклокеры и будущие оверклокеры, а также просто читатели.

В этой статье я напишу как разогнать процессор AMD Phenom II х4 965ВЕ. Я не собираюсь выдвигать эту писанину как единственную, неповторимую и безошибочную инструкцию к разгону. Я постарался написать ее предельно простым и понятным языком. Все выводы и рекомендации здесь обосновываются на моем личном опыте и наблюдениях, а также многочисленных FAQ «ах оверклокерских форумов, чтении и анализе различных статей по разгону, ну и, само собой, обмене опытом при общении на разных оверклокерских форумах.

В этой статье вы не встретите никаких философских размышлений о природе разгона, о его целях и задачах и т.д.

Здесь я простым, обычным языком поделюсь своим опытом по разгону и дам ряд рекомендаций и советов.

Заранее предупреждаю, что статья предназначена для людей компьютерно-грамотных, более-менее понимающих сленг компьютерщиков, умеющих самостоятельно разобрать/собрать из комплектующих системный блок, разбирающихся и различающих процессоры хотя бы по их названиям, знающих их основные характеристики, умеющих залезать и немного копаться в биос, но, тем не менее — не разбирающихся (плохо разбирающихся) или только начинающих разбираться в разгоне.

Уже опытные люди , ничего нового из этой статейки не найдут — разве что могут немного «встряхнуть» память, да указать мне найденные ими ошибки.

Теперь об ошибках. Поскольку я — человек, то могу допустить ошибки. Чем больше вы их заметите — тем лучше. Напишите тут — и я их исправлю. С вашей помощью эта статья может стать еще лучше, еще информативнее. Если вы считаете, что я недостаточно осветил некоторые вопросы — тоже пишите.

На самом деле я должен был написать эту инструкцию давно — года два-три назад. По тем или иным причинам это не удавалось. Главной причиной, само собой, является могучая лень. Тем более, по-прежнему есть люди, которые интересуются разгоном процессоров феном2.

Как и полагается в любой статье по разгону — дискеймер :

Напоминаю, что вы действуете на свой страх и риск. Я за ваши манипуляции (после прочтения моей и не моей тоже статьи) с вашим и не вашим компьютером и за последующие за ними негативные и позитивные тоже последствия не отвечаю.

Причиной создания этой статьи, является обращение ко мне новичков за советами по разгону процессоров, конкретно — AMD Phenom II (далее — просто феном2). Еще учесть следует то, что я вспоминаю молодого себя, когда ничего не умел и не знал. И о существовании таких гайдов даже и не подозревал.

Немного про себя [ эту часть я настоятельно рекомендую пропустить, ибо ничего полезного она не несет ].

[Кстати, вопрос всем — может эту часть стоит удалить? Может она и не нужна вовсе статье?]

Начал впервые разгон с 2008 года — первый свой процессор Intel Pentium Dual Core E 2160 , самостоятельно — без чтения соответствующих материалов и знания чего-либо — даже самому удивительно, разогнал постепенно по шине до

2400 МГц — тогда я вообще не знал, что напряжение на ядре надо увеличивать. Но все равно — материнка была откровенным УГ с убогим же биос, которая позволяла лишь шину менять, напряжение же было залочено. Потом я купил хорошую матплату на MSI (названия уже за давностью лет не помню) и вроде бы (как мне тогда казалось) отличный по крайней мере — внешне, как мне тогда казалось кулер Asus Triton 75 который на деле оказался фуфлом и разогнал с увеличением напряжения до

3300 МГц. Затем купил дорогущий в те времена Zalman CNPS 9700 A LED . В те времена я даже и не догадывался, что мосфеты при увеличении напряжения имеют свойство греться, да и вообще ничего не знал про то, как осуществляется питание процессора, что такое температурные пределы и троттлинг, что такое ФАКи и прочее — вообще с интернетом в нашем городе те времена все было очень печально.

Соответственно, тогда я не читал никаких статей и форумов поскольку инета не было. Приходилось все самому постигать опытным путем — медленно, зато верно. Просто удивительно, что тогда я ничего не спалил. Причиной этому, скорее всего, было то, что я неосознанно применял методику медленного разгона. Я и понятия не имел про тестирование на стабильность процессора и памяти. О том, что разгоняют видеокарту — вообще не знал:-)

Попутно вынужденно разгонял оперативную память — FSB ведь одна, сами понимаете. Через год сменил платформу на АМД, приобрел оверклокерский (как мне тогда казалось) комплект памяти Kingston HyperX 1066 МГц , мать Gigabyte GA-MA790X-UD3P (кстати — великолепная материнка), ну и процессор PhenomII x 3 710 2600 МГц. Специально для разгона. Только тогда я уже начал почитывать (лишь почитывать и то лишь временами) сайт overclockers.ru

Со временем, мать сменил на Gigabyte GA-890XA-UD3 — тоже отличная оверклокерская мать. Сейчас думаю — а почему сменил мать — северный мост в обоих случаях один и тот же 790Х , южный же с SB 750 изменился на SB 850 . Ведь фактически — разницы не было.

Перебрал три процессора, тупо покупая и продавая по очереди (в нашем городе до сих пор нету магазина, которая практиковала бы такую замечательную фичу как «moneyback») PhenomII x 3 710 , один процессор PhenomII x 3 720ВЕ — и все это ради получения заветных как мне тогда казалось 4 ГГц . Не получилось. Как я сейчас понимаю, виной были первые ревизии PhenomII. Все они стабильно разлачивались до полноценных PhenomII x 4 . Но, максимум частотного потолка у них был разный — от 3400 до 3700 МГц. Танцы с бубном вокруг биоса, напряжений и т.д. и т.п., в том числе и в режиме отключения нескольких ядер, не помогали. В итоге купил 6-ядерный свежевышедший и чуток уже скинувший цены PhenomII x 6 1090 BE . Вот он сразу без базара взял стабильные 4000 МГц при приемлемом напряжении. На 4100-4200 МГц в виндоус заходил, но стабильности не было. Кстати, для этого я сменил кулер на «народный» и очень популярный (да и сейчас вроде) тогда Scythe Mugen 2 Rev . B (спасибо тогдашнему голосованию на форуме оверклокерс.ру — » Лучший башенный кулер «).

Получив заветные 4 ГГц на феном2, у меня несколько снизился интерес к разгону. И я подумал, что неплохо было бы перенестись на свежайший тогда сокет 1155 — и я, продав феном2, приобрел процессор Intel Core i 5 2500 K . К тому времени я сдружился с одним магазином и перебрал три таких процессора и нашел «тот самый проц», который давал стабильные 5 ГГц на воздухе.

Для этого я заказал в этом же магазине топовую тогда матплату MSI P 67 A GD 80 (лишь через полгодика позднее вышел дорогущий Big Bang-Marshal ). Но потом увидел замечательную плату — ASRock P 67 Extreme 6 ( B 3) — сразу взял ее — только из-за 10 внутренних сата-портов (у меня тогда как раз 10 штук 3,5″-хардов подкопилось). Опять же там были великолепные кнопки clear _ cmos , power , reset (а MSI GD80 я продал). Также в том же самом магазине я заказал и взял тогдашний лучший кулер в мире =) ThermalRight Silver Arrow — который и сейчас лучший , если навесить на него пару-тройку TR TY -150 . Поскольку стабильные 5 ГГц (при рекомендуемых 1,40 В) уже были покорены, я поставил процессор на «экономичные» 4200 МГц при 1,32 В. Что странно , через полгодика он перестал держать 5 ГГц, несмотря на колдования -копания в биосе. Ну да ладно — бывает, я подумал и благополучно забыл об этом.

Потом, со временем, я взял для тестов Noctua NH D 14 , TR Archon , ну и Zalman CNPS 10 X Flex , «для референсу», так сказать. И написал Три короля.

Со временем добыл еще Архонтов , итого их у меня стало пять. Одолжил в магазине еще пару штук — итого стало семь.И написал Сравнение семи Архонтов.

А потом несколько людей написали мне, что неплохо было бы осветить тему разгона процессоров феном2. Вот об этом и пойдет речь.

Итак — вернемся же к нашим баранам феномам.

Итак, у вас есть процессор феном2 х4 965ВЕ. Напомню,что буквы ВЕ означают Black Edition, то есть разблокированные в сторону увеличения множители, главным образом — CPU и CPU/NB.

Также у вас в обязательном порядке должен быть хороший процессорный кулер и хорошая материнская плата. Это необходимые условия для безопасного и стабильного разгона. Особенно это важно, при большой нагрузке на процессор в течение длительного времени.

ИМХО, подходит ли тот или иной кулер для разгона, можно определить двумя способами:

Определить, подходит ли материнская плата к разгону можно по-чайниковски навскидку — по присутствию/отсутствию радиаторов на цепях питания , также называющихся мосфетами (полевыми транзисторами, полевиками). Также пригодность матплаты к разгону прямо можно определить по числу фаз питания процессора. Чем больше — тем лучше.

Также необходим БП с несколько избыточной мощностью — поскольку после разгона процессор начинает потреблять больше энергии. Подробнее об этом я высказался . Настоятельно рекомендую ее прочитать, во избежание возникновения «лишних» вопросов.

Разгонять проц, по идее, очень легко. У нас есть процессор феном2 х4 965ВЕ, у которого номинальный множитель равен 17 и, следовательно, номинальная тактовая частота равна 17 х 200 МГц = 3400 МГц. Номинальное напряжение процессора при этом — 1,40 В.

Для разгона процессора есть два пути: по шине и по множителю. О них подробнее ниже.

1. Разгон по шине. Как делать?

По номиналу частота шины равна 200 МГц. Увеличивая ее, мы можем увеличить итоговую частоту процессора. Например, увеличим с 200 МГц до 230 МГц. Тогда при номинальном множителе проца, равном 17, имеем итоговую частоту в 17 х 230МГц = 3910 МГц. И мы получили прирост в 3910-3400 = 510 МГц.

Но , просто так процессор на своем номинальном напряжении (равном 1,40 В) эту частоту в 3910 МГц не возьмет — тупо не хватит питания процессору — чтобы работать на этой частоте. Поэтому приходится немного увеличивать напряжение. Я частоту в 3910 МГц взял лишь в качестве примера, поскольку для каждого процессора потолок разгона индивидуален, равно как и напряжение , при котором проц возьмет эту частоту.

Возьмем три одинаковых процессора — , допустим, первый из них легко возьмет 4 ГГц, при напряжении 1,46 В.

Второй процессор, также допустим, осилит 4 ГГц лишь при сильном «кочегаривании» — напряжении, равном 1,50 В.

А третий процессор, допустим, возьмет максимум 1,38 ГГц — как бы ни мы увеличивали напряжение.

Вывод: разгон — это лотерея. Потенциал разгона у каждого процессора — свой.

Перед разгоном следует, через биос, выключить все энергосберегающие функции . Эти функции биос работают на автомате , самостоятельно выставляя напряжение питания процессоров и его частоту. Цель этих энергосберегающих технологий — сберечь электроэнергию в состоянии простоя компа, путем уменьшения множителя до 4 (4 х 200 МГц = 800 МГц), так и подаваемого на проц напряжения, следовательно, снижая общее энергопотребление системы.

Нередки случаи, когда разогнанный процессор работал некорректно из-за этих функций. Поэтому их следует выключить.

В биосе они скрываются под именами Cool « n « quiet , а также C 1 E — их следует поставить из в положение .

1.1. Методика разгона по шине

1. Заходим в биос. Сбрасываем все на дефолт клавишей F2 или F5 или F8 или F9 и т.д. — у каждой матплаты по-своему. Сохраняемся и выходим.

2. Заходим в биос.

Смотрим ту часть, которая отвечает за разгон. В моем случае все выглядит таким образом:

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Запоминаем (новичкам можно и на бумажке записать) эти цифры:

Current CPU Speed — текущая частота процессора.

Target CPU Speed — частота процессора, которую мы задаем на данный момент.

Current Memory Frequency — текущая частота оперативной памяти.

Current NB Frequency — текущая частота встроенного в процессор контроллера памяти и кэш памяти третьего уровня (L3), его еще называют CPU/NB. Именно эта частота решает, с какой скоростью будут «разговаривать» процессор и оперативная память. Частоту CPU/NB тоже можно разогнать — и прирост от нее более заметный, нежели при аналогичном разгоне самого процессора.

Current HT Link Speed — текущая частота шины Hyper Transport (далее — HT), которая соединяет северный мост и процессор. Хотя изначально реальные частоты CPU/NB и HT равны — эффективная скорость (точнее — пропускная способность) у шины HT настолько большая (5,2 миллиардов посылок в секунду), что разгон ей даже и не нужен.

К тому же ее архитектура такова, что частота HT не может быть выше частоты CPU/NB. Поэтому следует разгонять только CPU/NB, а частоту HT оставляют на номинале — 2000 МГц.

3. Теперь начинаем фиксить необходимые параметры:

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

AI Overclock Tuner — из ставим в , то есть автоматический разгон переводим в ручной режим. Это позволяет нам управлять частотой шины.

CPU Ratio — множитель проца переводим из в , при помощи клавиш «плюс» и «минус». То есть фиксируем/закрепляем номинальный множитель — чтобы «случайно» биос автоматом не изменил его.

CPU Bus Frequency — шину проца из ставим — это номинальные 200 МГц.

PCI E Frequency — шину PCI-E фиксим на номинальных 100 МГц.

Memory Frequency — частоту памяти фиксим на родных 1333 МГц.

CPU / NB Frequency — частоту фиксим на родных 2000 МГц.

HT Link Speed — также фиксим на родных 2000 Мгц.

CPU Spread Spectrum — ставим в — отключаем фичу, которая снижает ЭМИ от компьютера, это дает стабильность при разгоне. Почему — читаем .

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

PCI E Spread Spectrum — тоже ставим в — чисто для перестраховки.

EPU Power Saving Mode — энергосберегающая технология фирмы Asus, позволяющая регулировать энергопотребление компонентов матплаты. Как я писал выше — в состоянии разгона — всякие «энергосберегалки» — это зло, поэтому ставим ее в .

Затем идут регулировки напряжений (подраздел Digi + VRM ) — здесь трогаем только те, которые непосредственно отвечают за управление напряжением процессора. Это:

CPU Voltage Frequency — переводим из положения ставим в — для ручной регулировки вольтажа.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

CPU & NB Voltage -переводим из в — это позволяет вручную прямо указать напряжение проца. В режиме же напряжение проца указывается смещением (плюс или минус) относительно номинального напряжения , коим является, как на фотке четко видно — 1,368 В . А такая регулировка нам это ни к чему — только больше путает новичков.

CPU Manual Voltage — при помощи клавиш «плюс» и «минус» фиксим номинальное напряжение — 1,368750 В.

Вот таким образом мы зафиксировали все номинальные напряжения компьютера, чтобы никакая автоматика биоса уже не смогла их изменить. Сохраняем биос и перезагружаемся.

4. Заходим в ОС.

Скачиваем и устанавливаем самые свежие/последние версии программ:

CPU Z — для мониторинга состояния процессора — множителя и итоговой частота процессора, а также его напряжения.

Core Temp — для мониторинга температуры процессора.

Lin Х — программа для создания максимальной нагрузки процессору. Эта программа нагружает процессор системой линейных алгебраических уравнений, которые равномерно под завязку нагружают все ядра процессора, поскольку хорошо распараллеливаются.

Для более-менее точного тестирования стабильности процессора на указанной связке [частота CPU — напряжение CPU ] в принципе достаточно в настройках программы LinX указать 10 прогонов, с использованием более 50% объема от общей оперативной памяти. При 8 Гб памяти я рекомендую использовать 5 Гб памяти.

На картинке снизу я указал, как вы можете заметить, 10 прогонов при использовании 1 Гб памяти (1024 Миб). МиБ (мебибайт) — это тот же российский мегабайт — 2 20, но по стандарту по стандарту МЭК. Так что разницы нет и бояться не стоит.

5. Открываем CPU-Z, Core Temp и Linx. Окна их ставим рядом так, чтобы они не мешали друг другу.

Запускаем LinX в 10 прогонов.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

6. Заходим в биос.

И увеличиваем CPU Bus Frequency c 200 до 210 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Как можно заметить параметр Target CPU Speed одновременно увеличивается до 3570 МГц. Т.е. мы разогнали проц до этой частоты с номинальных 3400 МГц.

Память — 1399 МГц.

CPU/NB и HT — по 2100 МГц.

Под словом » несильно отличаются » подразумеваются, что они попадают в промежуток (+/-) 100 МГц от номинальных частот.

7. Заходим в ОС.

Запускаем LinX в 10 прогонов.

И смотрим, до скольки максимум прогревается процессор. Запоминаем производительность процессора в Гфлопс.

8. Заходим в биос.

И увеличиваем CPU Bus Frequency c 210 до 220 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Как можно заметить параметр Target CPU Speed одновременно увеличивается до 3740 МГц. Т.е. мы разогнали проц до этой частоты с номинальных 3400 МГц.

Память стала 1466 МГц.

CPU/NB и HT стали по 2200 МГц.

Поэтому чтобы частоты памяти сильно высоко не «задралась» относительно номинальных 1333 МГц, уменьшаем ее как на картинках ниже (также это можно проделать клавишами плюс и минус) до 1172 МГц.

Запускаем LinX в 10 прогонов.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

И смотрим, до скольки максимум прогревается процессор. Запоминаем производительность процессора в Гфлопс.

10. Заходим в биос.

И увеличиваем CPU Bus Frequency c 220 до 230 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Как можно заметить параметр Target CPU Speed одновременно увеличивается до 3910 МГц. Т.е. мы разогнали проц до этой частоты с номинальных 3400 МГц.

Одновременно с этим растут и частоты памяти, CPU/NB и HT.

Память — 1225 МГц.

CPU/NB и HT — по 2070 МГц.

Частоты памяти, CPU/NB и HT несильно отличаются от номинальных — поэтому их не трогаем.

Сохраняемся и перезагружаемся.

11. Заходим в ОС.

Запускаем LinX в 10 прогонов.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

И смотрим, до скольки максимум прогревается процессор. Запоминаем производительность процессора в Гфлопс.

12. Заходим в биос.

И увеличиваем CPU Bus Frequency c 230 до 240 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Как можно заметить параметр Target CPU Speed одновременно увеличивается до 4080 МГц. Т.е. мы разогнали проц до этой частоты с номинальных 3400 МГц.

Но — одновременно с этим растут и частоты памяти, CPU/NB и HT.

Память стала 1279 МГц. Ее не трогаем, поскольку она в входит в промежуток 1333 МГц (+/-) 100 МГц.

CPU/NB и HT стали по 2160 МГц.

Частоты CPU/NB и HT снижаем до приемлемых 1920 МГц. Напомню, что номинальные частоты CPU/NB и HT равны 2000 МГц.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Таким образом, при разгоне через шину, мы постоянно должны следить, чтобы частоты памяти CPU/NB и HT не сильно далеко уходили от номинальных. Почему — объясню позднее.

Сохраняемся и перезагружаемся.

13. Заходим в ОС.

Опа! Вдруг возникает синий экран смерти — это означает одно — для данной частоты процессора (4080 МГц ) выставленного процессорного напряжения в биос (по п.3) — 1,368750 Вне хватает .

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Нажимаем кнопку reset и перезагружаемся.

14. Заходим в биос.

По п.3 находим параметр CPU Manual Voltage — и снова при помощи клавиш «плюс» и «минус» повышаем и фиксим напряжение — 1,381250 В.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Сохраняемся и перезагружаемся.

Продолжение — завтра.

Вкладка «» имеет всего две группы, первая из которых — General (общее) отвечает за основные характеристики памяти.

  • Type — тип оперативной памяти, например, DDR , DDR2 , DDR3 .
  • Size — объём памяти, измеряется в мегабайтах.
  • Channels # — количество каналов памяти. Используется для определения наличия многоканального доступа к памяти.
  • DC mode — режим двухканального доступа. Существуют чипсеты, которые могут по-разному организовывать двухканальный доступ. Из простых методов это symmetric (симметричный) — когда на каждом канале находятся одинаковые модули памяти, либо assymetric , когда память используется разной структуры и/или объёма. Ассиметричный режим поддерживают чипсеты Intel, начиная с 915P и NVIDIA, начиная с Nforce2 .
  • NB Frequency — частота контроллера памяти. Начиная с AMD K10 и Intel Nehalem , встроенный контроллер памяти получил раздельное тактование от ядер процессора. Данный пункт указывает его частоту. Для систем с контроллером памяти, находящимся в чипсете, данный пункт неактивен, что и можно наблюдать.

Следующая группа — Timings . Посвящена таймингам памяти, характеризующим время выполнения памятью определённой типовой операции.

Разгон процессора AMD

Конечно, наши читатели знают всё о разгоне. Фактически, многие обзоры процессоров и видеокарт были бы недостаточно полны без рассмотрения потенциала разгона.

Если вы считаете себя энтузиастом, простите нам немного базовой информации — мы перейдём к техническим подробностям уже скоро.

Что же такое разгон? По своей сути, этот термин используется для описания компонента, работающего на более высоких скоростях, чем значится в его спецификациях, чтобы увеличить производительность. Можно разогнать разные компьютерные комплектующие, включая процессор, память и видеокарту. И уровень разгона может быть совершенно разным, от простого прироста производительности у недорогих комплектующих до подъёма производительности до запредельного уровня, штатно недостижимого для продуктов, продающихся в рознице.

В нынешнем руководстве мы сфокусируем внимание на разгоне современных процессоров AMD, чтобы получить максимально возможную отдачу с учётом выбранного вами решения охлаждения.

Выбираем правильные комплектующие

Уровень успеха разгона очень сильно зависит от комплектующих системы. Для начала потребуется процессор с хорошим потенциалом разгона, способный работать на более высоких частотах, чем штатно указывает производитель. AMD сегодня продаёт несколько процессоров, у которых достаточно хороший потенциал разгона, причём линейка процессоров «Black Edition» напрямую нацелена на энтузиастов и оверклокеров из-за разблокированного множителя. Мы протестировали четыре процессора из различных семейств компании, чтобы проиллюстрировать процесс разгона каждого из них.

Для разгона процессора важно, чтобы другие компоненты тоже были подобраны с учётом этой задачи. Довольно критичен выбор материнской платы с BIOS, дружественным к разгону.

Мы взяли пару материнских плат Asus M3A78-T (790GX + 750SB) , которые не только обеспечивают достаточно большой набор функций в BIOS, включая поддержку Advanced Clock Calibration (ACC), а также прекрасно работают с утилитой AMD OverDrive, что важно для выжимания максимума из процессоров Phenom.

Подбор правильной памяти тоже важен, если вы хотите достичь максимальной производительности после разгона. При возможности, мы рекомендуем устанавливать высокопроизводительную память DDR2, которая способна работать на частотах выше 1066 МГц на материнских платах AM2+ с 45- или 65-нм процессорами Phenom, которые поддерживают DDR2-1066.

AMD

При разгоне увеличиваются частоты и напряжения, что приводит к повышению тепловыделения. Поэтому лучше, если в вашей системе будет работать фирменный блок питания, обеспечивающий стабильные уровни напряжений и достаточный ток, чтобы справиться с повышенными требованиями разогнанного компьютера. Слабый или устаревший блок питания, загруженный «под завязку», может испортить все старания оверклокера.

Повышение частот, напряжений и энергопотребления, конечно, приведёт к увеличению уровней тепловыделения, поэтому охлаждение процессора и корпуса тоже немало влияют на результаты разгона. Мы не хотели достичь каких-либо рекордов разгона или производительности с данной статьёй, поэтому мы взяли довольно скромные кулеры ценой $20-25.

Данное руководство призвано помочь тем пользователям, у кого не такой большой опыт разгона процессоров, чтобы они смогли насладиться преимуществом производительности после разгона Phenom II, Phenom или Athlon X2. Будем надеяться, что наши советы помогут начинающим оверклокерам в этом нелёгком, но интересном деле.

Терминология

Разнообразные термины, часто обозначающие одно и то же, могут смутить или даже испугать непосвящённого пользователя. Поэтому перед тем, как мы перейдём непосредственно к пошаговому руководству, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся термины, связанные с разгоном.

Тактовые частоты

Частота процессора (скорость CPU, частота CPU, тактовая частота CPU): частота, на которой центральный процессор компьютера (CPU) выполняет инструкции (например, 3000 МГц или 3,0 ГГц). Именно эту частоту мы планируем увеличить, чтобы получить прирост производительности.

Частота канала HyperTransport: частота интерфейса между CPU и северным мостом (например, 1000, 1800 или 2000 МГц). Обычно частота равняется (но не должна превышать) частоту северного моста.

Частота северного моста: частота чипа северного моста (northbridge) (например, 1800 или 2000 МГц). Для процессоров AM2+ увеличение частоты северного моста приведёт к повышению производительности контроллера памяти и частоты L3. Частота должна быть не ниже канала HyperTransport, но её можно увеличить значительно выше.

Частота памяти (частота DRAM и скорость памяти): частота, измеряемая в мегагерцах (МГц), на которой работает шина памяти. Может указываться как физическая частота, такая как 200, 333, 400 и 533 МГц, так и эффективная частота, такая как DDR2-400, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066.

Базовая или эталонная частота: по умолчанию она составляет 200 МГц. Как можно видеть по процессорам AM2+, другие частоты высчитываются из базовой с помощью множителей и иногда делителей.

Расчёт частот

Перед тем, как мы перейдём к описанию расчёта частот, следует упомянуть, что большая часть нашего руководства охватывает разгон процессоров AM2+, таких как Phenom II, Phenom или других моделей Athlon 7xxx на основе ядра K10. Но мы также хотели охватить и ранние процессоры AM2 Athlon X2 на основе ядра K8, такие как линейки 4xxx, 5xxx и 6xxx. У разгона процессоров K8 есть некоторые отличия, которые мы упомянем чуть ниже в нашей статье.

Ниже представлены базовые формулы для расчёта упомянутых выше частот процессоров AM2+.

  • Тактовая частота CPU = базовая частота * множитель CPU;
  • частота северного моста = базовая частота * множитель северного моста;
  • частота канала HyperTransport = базовая частота * множитель HyperTransport;
  • частота памяти = базовая частота * множитель памяти.

Если мы хотим разогнать процессор (увеличить его тактовую частоту), то нужно либо увеличивать базовую частоту, либо повышать множитель CPU. Возьмём пример: процессор Phenom II X4 940 работает с базовой частотой 200 МГц и множителем CPU 15x, что даёт тактовую частоту CPU 3000 МГц (200 * 15 = 3000).

Мы можем разогнать этот процессор до 3300 МГц, увеличив множитель до 16,5 (200 * 16,5 = 3300) или подняв базовую частоту до 220 (220 * 15 = 3300).

Но следует помнить, что другие частоты, перечисленные выше, тоже зависят от базовой частоты, поэтому подъём её до 220 МГц также увеличит (разгонит) частоты северного моста, канала HyperTransport, а также и частоту памяти. Напротив, простое увеличение множителя CPU только повысит тактовую частоту CPU процессоров AM2+. Ниже мы рассмотрим простой разгон через множитель с помощью утилиты AMD OverDrive, а затем перейдём в BIOS для более сложного разгона через базовую частоту.

В зависимости от производителя материнской платы, опции BIOS для частоты процессора и северного моста иногда используют не просто множитель, а соотношение FID (Frequency ID) и DID (Divisor ID). В таком случае формулы будут следующими.

  • Тактовая частота процессора = базовая частота * FID (множитель)/DID (делитель);
  • частота северного моста = базовая частота * NB FID (множитель)/NB DID (делитель).

Сохраняя DID на уровне 1, вы перейдёте к простой формуле множителя, которую мы рассматривали выше, то есть сможете увеличивать множители CPU с шагом 0,5: 8,5, 9, 9,5, 10 и т.д. Но если вы установите DID на 2 или 4, то сможете увеличивать множитель с меньшим шагом. Что усложняет дело, значения могут указываться в виде частот, например 1800 МГц, либо в виде множителей, например 9, при этом вам, возможно, придётся вводить шестнадцатеричные числа. В любом случае, обратитесь к инструкции на материнскую плату или посмотрите в Интернете шестнадцатеричные значения для указания разных FID процессора и северного моста.

Есть и другие исключения, например, возможности задавать множители может и не быть. Так, частота памяти в некоторых случаях задаётся в BIOS напрямую: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800 или DDR2-1066 вместо выбора множителя памяти или делителя. Кроме того, частоты северного моста и канала HyperTransport могут тоже задаваться напрямую, а не через множитель. В целом, мы не советуем особо беспокоиться о подобных различиях, но рекомендуем вернуться к данной части статьи, если возникнет потребность.

Тестовое аппаратное обеспечение и настройки BIOS

Процессоры

  • AMD Phenom II X4 940 Black Edition (45 нм, Quad-Core, Deneb, AM2+)
  • AMD Phenom X4 9950 Black Edition (65 нм, Quad-Core, Agena, AM2+)
  • AMD Athlon X2 7750 Black Edition (65 нм, Dual-Core, Kuma, AM2+)
  • AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (65 нм, Dual Core, Brisbane, AM2)

Память

  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) Patriot PC2-6400 (4-4-4-12)
  • 4 Гбайт (2*2 Гбайт) G.Skill Pi Black PC2-6400 (4-4-4-12)

Видеокарты

  • AMD Radeon HD 4870 X2
  • AMD Radeon HD 4850

Кулер

  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Xigmatek HDT-S963

Материнская плата

  • Asus M3A78-T (790GX+750SB)

Блок питания

  • Antec NeoPower 650 Вт
  • Antec True Power Trio 650 Вт
    : утилита разгона; : утилита системной информации; : тест стабильности; : тест памяти (загрузочный CD).

Аппаратный мониторинг: Hardware Monitor, Core Temp, Asus Probe II, другие утилиты в комплекте поставки материнской платы.

Тестирование производительности: W Prime, Super Pi Mod, Cinebench, 3DMark 2006 CPU test, 3DMark Vantage CPU test

Рекомендованные настройки BIOS.

    ; ; ; ;
  • Вручную настроить Memory Timings (задержки памяти);
  • План электропитания Windows: высокая производительность (High Performance).

Помните, что вы превышаете спецификации производителя. Разгон выполняется на свой страх и риск. Большинство производителей «железа», включая AMD, не дают гарантии в случае повреждений, вызванных разгоном, даже если вы будете использовать утилиту AMD. THG.ru или автор не несут ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в ходе разгона.

Знакомство с AMD OverDrive

AMD OverDrive — мощная утилита «всё в одном» для разгона, мониторинга и тестирования, предназначенная для материнских плат на чипсете линейки AMD 700. Многим оверклокерам не нравится использовать программную утилиту под операционной системой, поэтому они предпочитают менять значения напрямую в BIOS. Я тоже обычно избегаю утилит, которые входят в комплект поставки вместе с материнскими платами. Но, протестировав последние версии утилиты AMD OverDrive на наших системах, стало понятно, что утилита довольно ценная.

Мы начнём с рассмотрения меню утилиты AMD OverDrive , выделяя при этом интересные возможности, а также разблокируя расширенные функции, которые нам понадобятся. После запуска утилиты OverDrive вас встречает предупреждающее сообщение, чётко говорящее о том, что вы используете утилиту на свой страх и риск.

AMD

Когда вы согласитесь, нажав клавишу «OK», вы попадёте в закладку » Basic System Information «, отображающую информацию о CPU и памяти.

AMD

На закладке » Diagram » представлена диаграмма чипсета. Если нажать на компонент, то будет выведена более подробная информация о нём.

AMD

Закладка » Status Monitor » очень полезна во время разгона, поскольку она позволяет отслеживать тактовую частоту процессора, множитель, напряжение, температуру и уровень загруженности.

AMD

Если нажать на закладку » Performance Control » в режиме «Novice/Новичок», то вы получите простой движок, позволяющий изменять частоту PCI Express (PCIe).

AMD

Чтобы разблокировать расширенную настройку частот, перейдите на закладку » Preference/Settings » и выберите » Advanced Mode «.

AMD

После выбора режима » Advanced «, закладка » Novice » заменилась закладкой » Clock/Voltage » для разгона.

AMD

Закладка » Memory » отображает немало информации о памяти и позволяет настраивать задержки.

AMD

Есть даже встроенный тест для быстрой оценки производительности и сравнения её с предыдущими значениями.

AMD

Утилита также содержит тесты, нагружающие систему, чтобы проверить стабильность работы.

AMD

Последняя закладка » Auto Clock » позволяет выполнить автоматический разгон. Он занимает немало времени, да и весь азарт теряется, поэтому с данной функцией мы не экспериментировали.

AMD

Теперь, когда вы знакомы с утилитой AMD OverDrive и перевели её в расширенный режим (Advanced), позвольте перейти к разгону.

Разгон через множитель

С материнской платой на чипсете 790GX и процессорами из серии Black Edition , которые мы использовали, разгон с помощью утилиты AMD OverDrive выполнять довольно просто. Если ваш процессор не относится к линейке Black Edition, то вы не сможете поднять множитель.

Давайте взглянем на штатный режим работы нашего процессора Phenom II X4 940. Базовая частота материнской платы меняется от 200,5 до 200,6 МГц у нашей системы, что даёт частоту ядра между 3007 и 3008 МГц.

AMD

На штатной тактовой частоте полезно провести некоторые тесты производительности, чтобы потом сравнивать с ними результаты разогнанной системы (вы можете использовать тесты и утилиты, предложенные нами выше). Тесты производительности позволяют оценить прирост и потерю производительности после изменения настроек.

AMD

Для лучших результатов мы рекомендуем отключить в BIOS опции, на которые мы раньше указали. Если вы не знакомы с BIOS, то чуть ниже приведён соответствующий раздел.

Чтобы разогнать процессор Black Edition, проверьте наличие галочки «Select All Cores» (выбрать все ядра) на закладке «Clock/Voltage», после чего начните увеличивать множитель CPU небольшими шагами. Кстати, если галочку не ставить, то вы сможете разгонять ядра процессора по отдельности. По мере разгона не забывайте смотреть на температуры и постоянно проводите тесты стабильности. Кроме того, мы рекомендуем делать заметки, касающиеся каждого изменения, где вы будете описывать результаты.

AMD

Поскольку от нашего процессора Deneb мы ожидали солидного прироста, то пропустили множитель 15,5x и перешли сразу же к множителю 16x, что дало частоту ядра CPU на уровне 3200 МГц. С базовой частотой 200 МГц каждое увеличение множителя на 1 даёт прирост тактовой частоты 200 МГц, а увеличение множителя на 0,5 — 100 МГц, соответственно. Мы провели стрессовые тесты после разгона с помощью теста стабильности AOD и теста Small FFT Prime95.

AMD

После проведения стрессовых тестов Prime 95 на протяжении 15 минут без единой ошибки, мы решили дальше поднимать множитель. Соответственно, следующий множитель 16,5 дал частоту 3300 МГц. И на этой частоте ядра наш Phenom II прошёл через тесты стабильности без всяких проблем.

Множитель 17 даёт тактовую частоту 3400 МГц, и вновь тесты стабильности были выполнены без единой ошибки.

AMD

На частоте 3,5 ГГц (17,5*200) мы успешно прошли одночасовое тестирование стабильности под AOD, но примерно через восемь минут в более «тяжёлом» приложении Prime95 мы получили «синий экран» и система перегрузилась. Мы смогли провести все тесты производительности на данных настройках без сбоев, но мы всё же хотели, чтобы наша система прошла через 30-60-минутный тест Prime95 без сбоя. Поэтому максимальный уровень разгона нашего процессора на штатном напряжении 1,35 В составляет между 3,4 и 3,5 ГГц. Если вы не хотите поднимать напряжение, то можно на этом и остановиться. Или вы можете попытаться найти максимальную стабильную частоту CPU при данном напряжении, увеличивая базовую частоту с шагом в один мегагерц, что для множителя 17 даст 17 МГц при каждом шаге.

Если же вы не прочь поднять напряжение, то это лучше делать с небольшим шагом 0,025-0,05 В, при этом нужно следить за температурами. Температуры процессора у нас оставались низкими, и мы начали понемногу поднимать напряжение CPU, при этом небольшой подъём до уровня 1,375 В привёл к тому, что тесты Prime95 выполнялись на частоте 3,5 ГГц совершенно стабильно.

Для стабильной работы с множителем 18 на частоте 3,6 ГГц потребовалось напряжение 1,400 В. Для сохранения стабильности на частоте 3,7 ГГц потребовалось напряжение 1,4875 В, что больше, чем AOD позволяет выставить по умолчанию. Не каждая система сможет обеспечить достаточное охлаждение при таком напряжении. Чтобы увеличить предел AOD по умолчанию, следует отредактировать файл параметров AOD .xml в Блокноте (Notepad), увеличив предел до 1,55 В.

Нам пришлось поднять напряжение до 1,500 В, чтобы система стабильно работала в тестах на 3,8 ГГц с множителем 18, но даже подъём до 1,55 В не привёл к стабильной работе стрессового теста Prime95. Температура ядра во время тестов Prime95 находилась где-то в области 55 градусов Цельсия, то есть нам вряд ли требовалось лучшее охлаждение.

Мы откатились назад до разгона 3,7 ГГц, при этом тест Prime95 успешно проработал целый час, то есть стабильность системы была проверена. Затем мы начали увеличивать базовую частоту с шагом в 1 МГц, при этом максимальный уровень разгона составил 3765 МГц (203*18,5).

AMD

Важно помнить, что частоты, которые можно получить через разгон, как и значения напряжений для этого меняются от одного образца процессора к другому, поэтому в вашем случае всё может быть по-другому. Важно увеличивать значения частот и напряжений с небольшим шагом, выполнять при этом тесты стабильности и отслеживать температуру во время всего процесса. С данными моделями CPU увеличение напряжения не всегда помогает, и процессоры могут даже потерять стабильность, если напряжение повышено слишком сильно. Иногда для лучшего разгона достаточно просто усилить систему охлаждения. Чтобы результаты были оптимальными, мы рекомендуем сохранять температуру ядра CPU под нагрузкой ниже 50 градусов Цельсия.

Хотя мы не смогли увеличить частоту процессора выше 3765 МГц, всё равно есть способы и дальше повысить производительность системы. Подъём частоты северного моста, например, может заметно сказаться на производительности приложений, поскольку он увеличивать скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Множитель северного моста нельзя менять из утилиты AOD, но это можно сделать в BIOS.

Единственный способ увеличить тактовую частоту северного моста под AOD без перезагрузки заключается в экспериментах с тактовой частотой CPU с низким множителем и высокой базовой частотой. Однако при этом будет увеличиваться и скорость HyperTransport, и частота памяти. Мы ещё подробнее рассмотрим этот вопрос в нашем руководстве, а пока позвольте привести результаты разгона трёх других процессоров Black Edition.

Два других процессора AM2+ разгоняются точно так же, как и Phenom II, за исключением ещё одного шага — включения Advanced Clock Calibration (ACC). Функция ACC доступна только на материнских платах с южным мостом AMD SB750, таких как наша модель ASUS с чипсетом 790GX. Функцию ACC можно включить как в AOD, так и в BIOS, но в обоих случаях требуется перезагрузка.

У 45-нм процессоров Phenom II лучше отключать ACC, поскольку AMD заявляет, что данная функция уже присутствует в кристалле Phenom II. Но с 65-нм процессорами K10 Phenom и Athlon лучше выставить ACC в положение Auto, +2% или +4%, что может увеличить максимально достижимую частоту процессора.

AMD

Штатные частоты.

AMD

Максимальный разгон без увеличения напряжения

AMD

Максимальный множитель

AMD

Максимальный разгон

На скриншотах выше показан разгон нашего Phenom X4 9950 на штатной частоте 2,6 ГГц с множителем 13x и напряжением процессора 1,25 В. Частота памяти зачёркнута, поскольку она была выставлена в DDR2-1066, а не в режим DDR2-800, который мы использовали для разгона. Множитель был увеличен до 15x, что дало 400-МГц разгон на штатном напряжении. Напряжение было увеличено до 1,45 В, затем мы пробовали настройку ACC в режиме Auto, +2%, и +4%, но Prime95 смог отработать только 12-15 минут. Что интересно, с функцией ACC в режиме Auto, множителем 16,5x и напряжением 1,425 В мы смогли увеличить базовую частоту до 208 МГц, что дало более высокий стабильный разгон.

AMD

Штатные частоты

AMD

Максимальный разгон без увеличения напряжения

AMD

Максимальный разгон без использования ACC

AMD

Максимальный разгон

Наш Athlon X2 7750 работает на штатной частоте 2700 МГц и напряжении 1,325 В. Без прироста напряжения мы смогли увеличить множитель до 16x, что дало стабильную частоту работы 3200 МГц. Система стабильно работала и на 3300 МГц, когда мы немного увеличили напряжение до 1,35 В. С отключённой функцией ACC мы увеличивали напряжение процессора до 1,45 В с шагом по 0,025 В, но система не смогла стабильно работать с множителем 17x. Она «вылетала» даже до стрессового тестирования. Выставление ACC для всех ядер в режим +2% позволило достичь часа стабильной работы Prime95 при напряжении 1,425 В. Процессор не очень хорошо реагировал на подъём напряжения выше 1,425 В, поэтому мы смогли получить максимальную стабильную частоту 3417 МГц.

Преимущества от включения ACC, как и результаты разгона в целом, существенно разнятся от одного процессора к другому. Впрочем, приятно всё же получить в своё распоряжение подобную опцию, да и можно потратить время на тонкую проверку разгона каждого ядра. Мы не получили серьёзного прироста в разгоне от включения ACC на обоих процессорах, но мы всё равно рекомендуем ознакомиться с обзором 790GX, где мы подробнее рассмотрели ACC, и там эта функция более серьёзно повлияла на потенциал разгона Phenom X4 9850.

Опции BIOS

Наша материнская плата Asus M3A78-T была прошита последней версией BIOS, содержащей поддержку новых CPU, а также обеспечивающей наилучшие шансы успешного разгона.

Для начала вам нужно войти в BIOS материнской платы (обычно это делается нажатием клавиши «Delete» во время загрузочного экрана POST). Ознакомьтесь с инструкцией материнской платы и узнайте, как можно очистить CMOS (обычно с помощью перемычки), если система не будет проходить загрузочный тест POST. Помните, что если это случится, то все предварительно сделанные изменения, такие как время/дата, выключение графического ядра, порядок загрузки и т.д. будут потеряны. Если вы новичок в настройке BIOS, то уделите особое внимание изменениям, которые вы будете производить, и записывайте изначальные настройки, если не сможете их вспомнить потом.

Простая навигация по меню BIOS совершенно безопасна, поэтому если вы новичок в области разгона, то ничего не бойтесь. Но убедитесь в том, что вы будете выходить из BIOS без сохранения сделанных изменений, если считаете, что случайно можете что-то испортить. Обычно это осуществляется клавишей «Esc» или соответствующей опцией меню.

AMD

Давайте углубимся в BIOS Asus M3A78-T в качестве примера. Меню BIOS различаются от одной материнской платы к другой (и от одного производителя к другому), поэтому используйте инструкцию, чтобы найти соответствующие опции в BIOS вашей модели. Кроме того, помните, что доступные опции серьёзно зависят от модели материнской платы и чипсета.

AMD

AMD

В основном меню (Main) можно задавать время и дату, там же отображаются подключённые накопители. Если в пункте меню есть синий треугольник слева, то можно перейти в подменю. Пункт «System Information», например, позволяет посмотреть версию и дату BIOS, марку процессора, частоту и объём установленной оперативной памяти.

AMD

AMD

Меню «Advanced» состоит из нескольких вложенных подменю. Пункт «CPU Configuration» выдаёт информацию о процессоре и содержит ряд опций, некоторые из которых лучше отключить для разгона.

AMD

AMD

Большую часть времени вы наверняка будете проводить в пункте меню «Advanced» «JumperFree Configuration». Ручное выставление важных настроек обеспечивается переводом пункта «AI Overclocking» в режим «Manual». У других материнских плат эти опции будут наверняка расположены в ином меню.

AMD

AMD

AMD

Теперь у нас есть доступ к необходимым множителям, которые можно менять. Обратите внимание, что в BIOS множитель CPU меняется с шагом 0,5, а множитель северного моста — с шагом 1. А частота канала HT указывается напрямую, а не через множитель. Эти опции существенно разнятся между разными материнскими платами, у некоторых моделей они могут выставляться через FID и DID, о чём мы упоминали выше.

AMD

AMD

В пункте «DRAM Timing Configuration» можно задавать частоту памяти, будь то DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 или DDR2-1066, как показано на фотографии. В данной версии BIOS вам не потребуется устанавливать множитель/делитель памяти. В пункте «DRAM Timing Mode» можно задавать задержки, как автоматически, так и вручную. Уменьшение задержек может увеличить производительность. Впрочем, если у вас под рукой нет полностью стабильных значений задержек памяти на разных частотах, то во время разгона весьма разумно увеличить задержки CL, tRDC, tRP, tRAS, tRC и CR. Кроме того, вы можете получить более высокие частоты памяти, если увеличите задержки tRFC до очень высоких значений, таких как 127,5 или 135.

Позднее все «ослабленные» задержки можно вернуть обратно, чтобы выжать больше производительности. Процедура уменьшения одной задержки за один запуск системы отнимает много времени, но его стоит потратить, чтобы получить максимальную производительность при сохранении стабильности. Когда ваша память будет работать за пределами спецификаций, проведите тест стабильности с утилитами, такими как загрузочный CD Memtest86, поскольку нестабильная работа памяти может привести к порче данных, что нежелательно. С учётом всего сказанного, вполне безопасно дать материнской плате возможность регулировать задержки самостоятельно (обычно при этом выставляются довольно «ослабленные» задержки) и уделить основное внимание разгону CPU.

Расширенный разгон

В данном случае прилагательное «расширенный» не очень уместно, поскольку, в отличие от рассмотренных выше способов, мы приведём здесь разгон через BIOS путём повышения базовой частоты. Успех такого разгона зависит от того, насколько хорошо могут разгоняться компоненты вашей системы, и чтобы найти возможности каждого из них, мы будем перебирать их один за другим. В принципе, никто не заставляет следовать всем приведённым шагам, но нахождение максимума для каждого компонента может дать, в итоге, более высокий разгон, поскольку вы будете понимать, почему упираетесь в тот или иной предел.

Как мы говорили выше, некоторые оверклокеры предпочитают прямой разгон через BIOS, в то время как другие используют AOD, чтобы сэкономить время для тестирования, поскольку каждый раз перегружаться не требуется. Настройки затем можно вручную внести в BIOS и попытаться ещё сильнее их улучшить. В принципе, вы можете выбирать любой способ, поскольку каждый имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Опять же, неплохо будет отключить в BIOS опции энергосбережения Cool’n’Quiet и C1E, Spread Spectrum и автоматические системы управления вентилятором, которые снижают скорость его вращения. Также мы отключали опции «CPU Tweak» и «Virtualization» для части наших тестов, но так и не обнаружили заметного влияния на какой-либо из процессоров. Позднее эти функции можно включить, если требуется, и вы сможете проверить, влияют ли они на системную производительность или на стабильность вашего разгона.

Поиск максимальной базовой тактовой частоты

Теперь мы перейдём к технике, которым придётся следовать владельцам процессоров, не относящихся к линейке Black Edition для их разгона (они не могут увеличивать множитель). Первый наш шаг заключается в поиске максимальной базовой частоты (частоты шины), на которой могут работать процессор и материнская плата. Вы быстро заметите всю путаницу в именовании различных частот и множителей, о чём мы уже упоминали выше. Например, базовая частота (reference clock) в AOD названа в CPU-Z «Частотой шины/Bus Speed» и «Частотой FSB/FSB Frequency» в данном BIOS.

AMD

AMD

Если вы планируете заниматься разгоном только через BIOS, то тогда следует снизить множитель CPU, множитель северного моста, множитель HyperTransport и множитель памяти. В нашем BIOS снижение множителя северного моста автоматически снижает доступные частоты канала HyperTransport до уровня или ниже получающейся частоты северного моста. Множитель CPU можно оставить штатный и затем понижать его в AOD, что даёт возможность в дальнейшем поднимать частоту CPU без перезагрузки.

AMD

AMD

AMD

У нашего процессора Phenom X4 9950 мы в утилите AOD выбрали множитель 8x, поскольку даже 300-МГц базовая частота при таком множителе будет находиться ниже штатной частоты CPU. Затем мы подняли базовую частоту с 200 МГц до 220 МГц, а потом увеличивали её с шагом 10 МГц вплоть до 260 МГц. Затем мы перешли на шаг 5 МГц и увеличили частоту до, максимум, 290 МГц. В принципе, вряд ли стоит увеличивать эту частоту до предела стабильности, поэтому мы могли легко остановиться на уровне 275 МГц, поскольку маловероятно, что северный мост сможет работать на столь высокой частоте. Так как мы разгоняли базовую частоту в AOD, мы проводили тесты стабильности AOD в течение нескольких минут, чтобы убедиться в стабильной работе системы. Если бы делали то же самое в BIOS, то простая возможность загрузки под Windows, вероятно, стала бы достаточно хорошим тестом, а затем мы бы провели финальные тесты стабильности при высокой базовой частоте, чтобы окончательно убедиться.

Поиск максимальной частоты CPU

Поскольку мы уже снижали множитель в AOD, мы знаем максимальный множитель CPU и теперь мы уже знаем максимальную базовую частоту, которую мы можем использовать. С процессором Black Edition мы можем экспериментировать с любой комбинацией в данных пределах, чтобы найти максимальное значение других частот, таких как частота северного моста, частота канала HyperTransport и частота памяти. На данный момент мы продолжим тесты разгона, как будто множитель CPU был заблокирован на 13x. Мы будем искать максимальную частоту CPU, увеличивая частоту шины на 5 МГц за один раз.

Будь то разгон через BIOS или через AOD, мы всегда можем вернуться к базовой частоте 200 МГц и выставить множитель обратно в 13x, что даст штатную тактовую частоту 2600 МГц. Кстати, при этом множитель северного моста по-прежнему останется 4, что даёт частоту 800 МГц, канал HyperTransport будет работать на 800 МГц, а память — на 200 МГц (DDR2-400). Мы будем следовать прежней процедуре повышения базовой частоты с небольшим шагом, выполняя каждый раз тесты стабильности. При необходимости мы будем повышать напряжение CPU, пока не достигнем максимальной частоты CPU (включив параллельно ACC).

AMD

AMD

Максимальный прирост производительности

Найдя максимальную частоту CPU наших процессоров AMD, мы сделали немалый шаг в сторону увеличения производительности системы. Но частота процессора — только часть разгона. Чтобы выжать максимум производительности, можно поработать над другими частотами. Если повысить напряжение северного моста (NB VID в AMD OverDrive), то его частоту можно увеличить до 2400-2600 МГц и выше, при этом вы повысите скорость работы контроллера памяти и кэша L3. Увеличение частоты и снижение задержек оперативной памяти тоже может положительно сказаться на производительности. Даже высокопроизводительную память DDR2-800, которую мы использовали, можно разогнать до частот выше 1066 МГц, увеличив напряжение и, возможно, ослабив задержки. Частота канала HyperTransport обычно не влияет на производительность на уровне выше 2000 МГц и может легко привести к потере стабильности, но её тоже можно разогнать. Частоту PCIe тоже можно немного разогнать до уровня где-то 110 МГц, что тоже может дать потенциальный прирост производительности.

По мере медленного подъёма всех упомянутых частот нужно проводить тесты стабильности и производительности. Настройка разных параметров — процесс длительный, возможно, он выходит за рамки нашего руководства. Но выполнять разгон всегда интересно, тем более что вы получите значимый прирост производительности.

AMD

AMD

AMD

Заключение

Будем надеяться, что у всех наших читателей, желающих разогнать процессор AMD, теперь на руках есть достаточное количество информации. Сейчас вы можете приступить к разгону, используя утилиту AMD OverDrive или другие способы. Помните, что результаты и точная последовательность действий меняются от одной системе к другой, поэтому не следует слепо копировать наши настройки. Используете данное руководство только в качестве наставления, которое поможет вам самостоятельно найти потенциал и ограничения вашей системы. Не торопитесь, не увеличивайте шаг, отслеживайте температуры, выполняйте тесты стабильности и, при необходимости, немного повышайте напряжение. Всегда осторожно нащупывайте предел безопасного разгона, поскольку резкий прирост частоты и напряжения вслепую — это не только ошибочный подход для успешного разгона, но он ещё и может вывести из строя ваше «железо».

Последний совет: у каждой модели материнской платы есть свои особенности, поэтому не мешает до разгона ознакомиться с опытом других владельцев такой же платы. Советы опытных пользователей и энтузиастов, которые попробовали данную модель материнской платы в работе, помогу избежать «подводных камней».

Дополнение

Мы провели тесты ещё одного экземпляра процессора AMD Phenom II X4 940 Black Edition, предоставленного российским представительством AMD. Он успешно заработал на 3,6 ГГц, когда мы увеличили напряжение питания до 1,488 В (данные CPUZ). Похоже, уровень 3,6 ГГц является пороговым для большинства процессоров при воздушном охлаждении. Контроллер памяти мы успешно разогнали до 2,2 ГГц.

Обзор утилиты разгона памяти для платформы AMD – Ryzen DRAM Calculator

Производительность десктопных процессоров AND Ryzen всё ещё зависит от частоты и таймингов оперативной памяти. К счастью, часто «оперативку» можно разогнать, чтобы увеличить её частоты, снизить тайминги и добавить скорости процессору. В этой статье мы расскажем, как можно это сделать за короткое время, без десятков попыток подобрать оптимальные параметры для разгона. Мы расскажем вам о программе Ryzen DRAM Calculator.

Историческая часть. Как производительность памяти связана с процессорами AMD Ryzen

Первый раздел статьи будет посвящён краткой истории процессоров AMD Ryzen и расскажет о том, почему их производительность зависит от скорости памяти. Если вы уже в курсе технических подробностей, то можете смело его пропускать и переходить дальше.

Десктопные процессоры AMD Ryzen с самого своего появления оказались требовательны к оперативной памяти. Их максимальная производительность зависела от скорости работы оперативки и выставленных таймингов. Однако, если вы подумали, что для полного раскрытия Райзена стоит взять самую быструю память и дело с концом, то вынуждены вас огорчить. У данной темы много подводных камней, которые неочевидны для большинства пользователей.

У первых Райзенов, вышедших в 2017 году и построенных на архитектуре Zen, частота памяти была завязана на скорость работы шины Infinity Fabric, которая отвечала за взаимодействие между ядрами процессора. Иными словами, получить частоты для памяти свыше DDR4-3200 было сложно. Контроллер памяти, встроенный в CPU, оказался привередливым и на высоких частотах мог работать далеко не со всеми чипами. Поэтому стабильная частота RAM для процессоров Zen 1 составляет 2133 – 2400 МГц. Не очень много даже по тем временам.

Затем, вместе с процессорами Zen 2 была представлена новая шина Infinity Fabric, которая работала независимо от частоты оперативной памяти. Стало возможным повышать частоты до DDR4-3800, снижать тайминги и тем самым увеличивать производительность процессора. Затем, с выходом архитектуры Zen 3 и процессоров 5000-й серии шина Infinity Fabric была освобождена от межъядерных пересылок данных у 6- и 8-ядерных процессоров, а AMD внесла больше улучшений в новую архитектуру.

К сожалению, с выходом новых Ryzen зависимость производительности CPU от частот и таймингов оперативки сохраняется. Сегодня при сборке системы с процессором Ryzen 5000-й серии подбор правильных модулей превратился из сложного квеста в обычный, но множество вопросов, связанных с разгоном остались. Разгон оперативки гораздо более сложная процедура, чем разгон CPU или GPU. Если для базового, самого простого разгона процессора, достаточно подобрать подходящий множитель напряжение, то с памятью ситуация гораздо сложнее. Для её правильного разгона надо подобрать правильные тайминги и множество других параметров. Чтобы сделать разгон оперативки проще, разработчик Юрий Бублий, также известный под ником 1usmus, создал утилиту Ryzen DRAM Calculator, которая рассчитает все параметры для вашей оперативки.

Теоретическая часть. Подготовка к работе с Ryzen DRAM Calculator

Скачать Ryzen DRAM Calculator последней версии 1.7.3 можно с сайта Guru3D или с нашего файлового сервера. Скачав и запустив программу, не стоит сразу бросаться в бой. Как писал Сунь-цзы в «Искусстве Войны»: войско, долженствующее победить, сначала побеждает, а потом ищет сражения. Поэтому и мы сначала подготовимся, а потом будем искать победу.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиЧтобы Ryzen DRAM Calculator смог правильно рассчитать параметры тайминги, напряжения и другие параметры для вашей памяти, программе нужны вводные данные. Сперва необходимо выбрать процессор из выпадающего списка. Точная модель CPU не требуется (хотя её полезно знать), достаточно указать архитектуру. Если вы используете процессор с архитектурой Zen 3, то стоит выбирать пункт «ZEN 2 AM4 / sTRX4».

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиВ следующем пункте «Memory Type» необходимо указать производителя и тип чипов памяти. Если у вашей оперативки нет радиаторов, то достаточно посмотреть на чип и поискать его модель в интернете. Если на планках памяти установлены радиаторы, то не стоит их снимать – это может повлечь за собой потерю гарантии. Тип чипов можно попробовать узнать по коду, напечатанному на наклейке производителя.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

За последнее время сообщество пользователей Ryzen научилось распознавать чипы по кодам памяти G.Skill, Corsair и Patriot. Кстати, лучше всего для разгона подходят чипы Samsung B-die и Micron Rev.E.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Далее понадобится выбрать тип печатной платы, в пункте «DRAM PCB revision». Существует несколько ревизий планок, а определить точную версию можно по расположению микросхем на плате.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности Если планка закрыта радиаторами, то оценить расположение чипов можно, взглянув на неё сбоку или снизу. На платах на платах А0 чипы располагаются по всей ширине планки и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Планки A1 чаще всего используются в OEM-сборках и почти не встречаются в магазинах. А у памяти A2 чипы расположены двумя группами по 4 штуки в каждой. Пункты Bad Bin и Manual в данный момент можно не выбирать, если вы не используете самую дешёвую память с чипами, отбор которых на заводе не производился. Если сомневаетесь в своей памяти, то выберете вариант A0/B0. Если разгон будет неудачным, то можно вернуться к этому пункту и выбрать Bad Bin.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Затем нужно указать ранговость. Память может быть как одноранговой, так и двухранговой. Определить ранговость памяти можно при помощи AIDA64, сделав общий отчёт о системе, сохранив его в HTML-файл и выполнить поиск по слову «Ranks».

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиКакое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиЗатем необходимо выбрать тактовую частоту, которую вы хотите получить, указать количество модулей и выбрать чипсет. Если вы используете процессоры семейства Threadripper, то каждый пункт из подменю «Dimm Modules» нужно умножать на два. Так как платы для «Тредрипперов» рассчитаны не на 4, а на 8 планок оперативки.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиПосле того, как все параметры будут введены, нам остаётся нажать одну из двух кнопок: «Calculate SAFE» или «Calculate FAST». Кнопка «Calculate SAFE» рассчитает наиболее безопасные значения для оперативки – с ними больше вероятности на успешный разгон. Клавиша «Calculate FAST» найдёт самые быстрые тайминги для максимальной производительности. Только стоит учитывать, что полученные результаты не гарантируют успешный разгон. Не каждая материнская плата позволит взять высокую частоту памяти, кроме того многое зависит от самих модулей.

После расчёта Ryzen DRAM Calculator показывает нам высчитанные тайминги, напряжения и остальные параметры системы, которые надо поменять в BIOS. Ещё раз напомним, что выставленные параметры не гарантируют успешного разгона, это всё ещё кремниевая лотерея. Многое зависит от экземпляра процессора и чипов оперативки.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

В середине окна Ryzen DRAM Calculator указаны тайминги, которые надо выставить в BIOS. Если вы хотите сравнить их с таймингами, установленными в данный момент, то можно нажать на бирюзовую кнопку «Compare Timings». Выставленные тайминги могут быть окрашены в несколько цветов, в зависимости от своего значения. Красный цвет говорит о том, что используемая величина опасна – может вызвать нестабильный разгон или отказ запуска системы. Оранжевый означает пограничные значения, которые можно попробовать поменять в лучшую сторону. Зелёный цвет означает безопасную зону, а бирюзовый – абсолютную безопасность и стабильность системы.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиСправа от таймингов расположены основные напряжения и параметры системы. В разделе Voltage Block (Voltage Range) перечислены основные напряжения системы, которые надо поменять для успешного разгона. Помимо напряжения памяти (DRAM Voltage) необходимо изменить напряжение на контроллере памяти (SOC Voltage), напряжение шины Infinity Fabric для чиплета (VDDG CCD Voltage и VDDG IOD Voltage), а также cLDO VDDP Voltage – напряжение на интерфейсе физического уровня DDR4. Для каждого параметра представлено три вида напряжений: минимальное, рекомендуемое и максимальное. Лучше всего начать с минимальных значений и перейти к рекомендованным, если разгон был неудачным. Особенно стоит обратить внимание на напряжения в красной зоне. Слишком высокое напряжение либо не позволит вам разогнать память, либо в крайнем случае – спалит модули оперативки или контроллер памяти процессора. Красные значения напряжений при любом разгоне используются на ваш страх и риск.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

В разделе Misc items перечислены вспомогательные параметры, как можно догадаться из названия раздела. Режим Power Down Mode в выключенном состоянии снижает задержки при работе с памятью, он отвечает за энергопотребление. Gear Down Mode при включении снижает скорость передачи данных в оперативной памяти, и также при выключении позволяет устанавливать нечётные тайминги. BGS и BGS Alt отвечают за способы назначения физических адресов памяти для приложений. Command rate это задержка между этапами работы оперативки, а FCLK – частота шины Infinity Fabric. Последний параметр актуален для процессоров с архитектурой Zen 2 и Zen 3.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Раздел Termination block отвечает за значения терминации сигналов памяти. В нём собраны значения сопротивлений RTT_NOM, RTT_WR, RTT_ PARK. В последнем разделе собраны значения терминации сигналов шины.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Во втором окне под название Advanced содержатся дополнительные настройки. Использовать их или нет – дело личное. Если с разгоном с параметрами из первого окна ничего не выходит, то стоит попробовать поменять параметры из вкладки Advanced.

Блок Main Voltages отвечает за основные напряжения. VTT DDR Voltage min и VTT DDR Voltage max обозначает минимальное и максимальное напряжения, используемые для достижения высокой скорости передачи данных и поддержания целостности сигнала. Boot DRAM Voltage – напряжение «тренировки» DDR при старте системы. Vref обозначает опорное напряжение оперативной памяти, обычно оно составляет половину от установленного напряжения памяти DRAM Voltage.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

В блоке Debug Voltages перечислены отладочные напряжения. VDDP Voltage и VPP (VPPM) Voltage обозначают напряжения транзистора, определяющего надёжность доступа к содержимому памяти и напряжение для доступа к строке RAM соответственно. PLL Voltage – напряжение системы питания фазовой автоподстройки частоты. Оно актуально при разгоне системы по шине (BCLK).

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Блок CAD_BUS Timings показывает задержки транссивера, который является аналогом блока RTL/IOL от Intel. Блок Memory Interleaving + tweaks отвечает за чередование блоков оперативной памяти. Настройки из последнего блока могут повысить стабильность системы, однако, не все параметры из «калькулятора» могут присутствовать в BIOS.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Последний блок, PMU Training, связан с тренировкой памяти при загрузке. Если память разогнать не получается и другие варианты не помогают, попробуйте установить настройки из данного блока.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Третья вкладка – Advanced Calculators – нужна для точно расчёта таймингов и напряжений. Она пригодится для продвинутых пользователей. И если вы не знаете, какой параметр за что отвечает, то лучше обойти Advanced Calculators стороной.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Раздел Power Supply System отображает текущие параметры питания системы и связанные с ними настройки. Менять или рассчитывать здесь нечего. Указанные настройки нужны для стабильной подачи питания на CPU, RAM и SoC.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Раздел MEMbench – это встроенный бенчмарк для оперативной памяти, созданный на основе одноимённого бенча MEMbench. В блоке Setting задаются параметры тестирования: объём памяти для теста, режим работы бенчмарка. Количество потоков, параметр Task Scope (объем задачи в процентах) и метод завершения теста можно задать если перевести бенчмарк в ручной режим. Встроенный бенчмарк пригодится для оценки работоспособности памяти и проверки разгона.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Окно FreezeKiller – небольшой бонус от автора «калькулятора». При активации «киллера» из игры должны пропасть фризы. Однако результат в 100% автор твика не гарантирует.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиКакое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиКакое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Практическая часть. Выбор параметров и разгон памяти

Опробуем Ryzen DRAM Calculator на оперативной памяти DDR4-4000 G.SKILL Trident Z Royal. Комплект состоит из двух планок объёмом 8 Гбайт каждая и может работать на частоте 4000 МГц. Это одноранговая памяти, её планка относится к ревизии A2, а используемые чипы Samsung B-Die обещают высокий разгонный потенциал. Точный состав тестового стенда:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X;
  • Материнская плата: ROG Crosshair VIII Dark Hero;
  • Система охлаждения: ROG RYUJIN 360;
  • Видеокарта: ROG Strix Radeon RX 6700 XT;
  • Накопитель: 1 Тбайт WD Blue SN550 NVMe;
  • Блок питания: ROG Thor 1200W Platinum;
  • Монитор: ROG Swift PG279Q;
  • Операционная система: Windows 11 Pro, 64 bit;

Сразу оговоримся, что максимальная частота, доступная в Ryzen DRAM Calculator составила 3866 МГц. Сама материнская плата, согласно производителю, может справиться и с памятью DDR4-4866. Однако, когда мы пробовали выбрать в Ryzen DRAM Calculator частоту выше 3866 МГц, то получали сообщение об ошибке. Тем не менее, нам удалось разогнать тестовую память до частоты в 4400 МГц, используя тайминги и прочие значения из «калькулятора» и выставив частоту вручную. Однако, не обошлось без инцидентов. Сейчас расскажу.

Архитектура Zen 3 устроена таким образом, при частоте оперативки до 3800 МГц, тактовая частота контроллера памяти равна тактовой частоте памяти. Но как только частота оперативки перевалит за 3800 МГц, тактовая частота контроллера делится на два, чтобы система могла запуститься. На практике это приводит к проблемам – система может работать замедленно и нестабильно. К сожалению, во время нашего разгона мы столкнулись с тем, что даже при активной частоте в 3200 МГц частота контроллера делилась на два. Вероятно дело в том, что BIOS опознал DDR4-4000 как быструю память и решил, что она всегда будет работать с частотой в 4000 МГц. После того, как мы принудительно отключили деление частоты у контроллера – всё пришло в норму. Система загружалась с первого раза и работала стабильно даже при частоте DDR4-4400 МГц.

Тестирование проводилась на трёх частотах. Первая – DDR4-3200, которую можно назвать базовой частотой для производительного игрового или рабочего компьютера. Вторая тактовая частота DDR4-3866, считается максимумом для Ryzen DRAM Calculator, а частоту DDR4-4400 мы получили в ходе последующего ручного разгона, при котором увеличивали частоту памяти самостоятельно, не трогая тайминги и другие параметры.

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильностиСогласно результатам тестов AIDA64, самый большой прирост производительности случился после перехода с частоты 3200 МГц до 3866 МГц. Дальше, при переходе к частоте DDR4-4400 прирост производительности замедлился. Это можно объяснить тем, что Ryzen DRAM Calculator не высчитывал тайминги для более высокой частоты. Ручной поиск таймингов потребовал бы длительного разгона и тестирования. Прирост производительности в бенчмарках Performance Test, Super Pi и 3DMark был линейным.

Заключение

Разгон памяти, если он не ограничивается банальным подбором напряжения и частоты, всегда был нетривиальным занятием. Это что-то вроде «надо чтобы звезды сошлись и погода на марсе была благоприятной». Чтобы получить прирост производительности за счёт оперативной памяти, надо подобрать более десятка других параметров, а каждый неверный шаг приведёт к тому, что система не будет запускаться или откажется стабильно работать.

Успешный разгон памяти это совокупность многих параметров, в том числе, возможностей материнской платы. Но теперь есть утилита Ryzen DRAM Calculator, которая берёт на себя большую часть работы по разгону. Она сама высчитает оптимальное напряжение, тайминги, сопротивления и другие параметры. Единственная сложность кроется в определение параметров вашей оперативной памяти. Но и эту проблему можно решить при помощи программ, упомянутых в данной статье. Таким образом, Ryzen DRAM Calculator не повелитель звезд на вашей карте разгона, но она определенно поможет вам проложить уверенную тропинку, чтобы вы не запутались по дороге в куче незнакомых параметров. Если вы хотите разогнать оперативную память на системе AMD, но не знаете с чего начать, попробуйте программу Ryzen DRAM Calculator, вероятно она поможет решить вашу задачу.

Понравилась статья? Попробуй новые форматы нашего издания

Какое значение nb frequency выставлять для fx. Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera. Поиск ПО для выявления нестабильности

Мы снимаем видеообзоры с живыми эмоциями автора, тестированием игр и розыгрышами!

Источник https://periscopes.ru/kakoe-znachenie-nb-frequency-vystavlyat-dlya-fx-izuchenie-nyuansov-razgona.html

Источник https://servis2010.ru/razgon-protsessora-amd

Источник https://epictech.ru/obzor-utility-razgona-pamyati-dlya-platformy-amd-ryzen-dram-calculator/

Источник

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.