Как разогнать процессор: выжмите максимум ГГц из вашего CPU

24 июля, пятница
Просмотров: 56

Разгоняйте до упора.

Хотите узнать, как разогнать ваш процессор? Если да, то это руководство для вас — здесь есть все необходимые детали о том, как разогнать процессор Intel или AMD.

Вопреки бесчисленным сообщениям о его кончине, разгон не умер — и близко нет. Да, потенциал разгона уменьшился по мере того, как соперничество Intel и AMD обострилось, а производители чипов сосредоточились на выжимании каждой унции производительности, особенно во флагманских процессорах. Однако чипы Alder и Raptor Lake от Intel знаменуют возвращение щедрого потенциала разгона, помогая этим чипам занять ключевые места в нашем списке лучших процессоров для игр.

Новейшие чипы AMD Ryzen 7000 не имеют такого большого потенциала для ручного разгона — автоматические функции разгона компании лучше всего подходят для настройки, — но, как и Intel, AMD предоставляет множество других параметров настройки, которые могут дать хороший прирост производительности. Компания также добавила дополнительную поддержку разгона для своих новых чипов Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X3D.

Стоит ли разгонять процессор и как это сделать? Существует ряд лучших практик, которым следует следовать при разгоне процессора, и если подходить к этому разумно, риск минимален. Сегодня мы покажем вам, как разогнать процессор, и научим вас раскрывать скрытую производительность, таящуюся под теплораспределителем. У нас также есть бенчмарки разгона процессора, показывающие прирост производительности, которого мы достигли с помощью относительно простых техник. Вот наше руководство, демонстрирующее шаги для разгона процессора.

Мы предоставим подробные детали для каждого шага ниже, но вот базовая пошаговая процедура разгона, если вы ищете общие советы:

  1. Определите, поддерживают ли ваш процессор и материнская плата разгон, и достаточны ли ваш кулер и блок питания.

  2. Запустите стресс-тесты процессора и запишите базовые показатели производительности.

  3. Войдите в BIOS или откройте программную утилиту для разгона.

  4. Установите множитель/частоту процессора на желаемое значение разгона.

  5. Отрегулируйте напряжение процессора (Vcore).

  6. Перезагрузите систему.

  7. Проведите стресс-тесты.

  8. Повторяйте, пока не добьётесь стабильности.

Контрольный список для разгона процессора

Прежде чем мы начнём увеличивать напряжение и обороты вентиляторов, вам нужно убедиться, что ваша система готова к разгону. Как всегда, мы должны предупредить, что разгон аннулирует гарантию на любой процессор, и вы рискуете повредить чип, если подадите чрезмерное напряжение. Разгон также увеличивает энергопотребление и тепловыделение, поэтому вам нужно принять и учесть эти потребности. Чрезмерное напряжение и нагрев также могут привести к сокращению срока службы чипа из-за преждевременной деградации, если вы не остаётесь в разумных пределах.

Однако если вы примете правильные меры предосторожности, риск повреждения чипа минимален. Современные чипы имеют множество встроенных механизмов безопасности, которые помогают снизить риски, связанные с разгоном. Если подходить к этому разумно и ответственно, вы можете выжать каждый мегагерц из процессора без излишнего риска.

У меня разблокируемый процессор?

Естественно, вам понадобится разблокируемый процессор. Щедрая политика AMD в отношении разгона означает, что вы можете разогнать почти любой чип, хотя первоклассный Ryzen 7 5800X3D является исключением. У AMD также есть некоторые ограничения для других чипов X3D, таких как Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, и Ryzen 7 7800X3D, но есть по крайней мере некоторые доступные параметры для настройки, включая память и шину.

Для Intel вам понадобится чип серии K, если вы планируете увеличивать тактовую частоту ядер, что является самым базовым методом разгона. Это потому, что чипы серии K имеют разблокированный множитель, который позволяет легко увеличивать частоту на вашем чипе. Как всегда, вы будете зависеть от удачи в «кремниевой лотерее», когда дело доходит до максимального разгона, который вы можете выжать из своего чипа — некоторые чипы просто разгоняются лучше, чем другие, даже если они идентичны во всём остальном.

Позволяет ли моя материнская плата разгонять процессор?

AMD позволяет разгон на любом чипсете, кроме материнских плат серии A. Для Intel, если вы планируете заниматься полноценным разгоном частоты ядер, вам понадобится материнская плата серии Z, так как Intel не позволяет изменять частоту чипа на более дешёвых материнских платах серий B и H (на материнских платах Intel младшего уровня можно разгонять только память). Большинство высококлассных материнских плат имеют надёжные подсистемы питания, но производительность различается, поэтому обращайте внимание на обзоры материнских плат, чтобы найти лучший вариант. Вы можете обратиться к нашему списку лучших материнских плат, чтобы увидеть лучшие модели на рынке.

Сможет ли мой кулер охлаждать разогнанный процессор?

Поддержание процессора настолько холодным, насколько это возможно, является одним из ключей к достижению максимальных частот разгона. Ознакомьтесь с нашей статьёй о лучших кулерах для процессоров, чтобы узнать рекомендуемые варианты, и обязательно используйте одну из лучших термопаст, чтобы обеспечить эффективность охлаждения. Обеспечение достаточной вентиляции корпуса также является ключевым фактором, поэтому убедитесь, что у вас достаточный воздушный поток.

Как общее правило, чем больше — тем лучше для охлаждения; предпочтительно, чтобы кулер мог справляться с TDP на 40% выше номинала вашего процессора. Однако даже меньший запас охлаждения не помешает вам получить некоторый прирост — пиковые температуры чипа просто ограничат то, насколько вы можете его разогнать. Определение «достаточного охлаждения» может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений, но ваша главная цель должна состоять в том, чтобы предотвратить троттлинг. Мы углубимся в это в ближайшее время.

Разгон всех ядер процессора одновременно (all-core overclocking) является наиболее распространённым и простым методом разгона, но он, как правило, генерирует больше всего тепла. Как правило, для all-core разгона современного Core i5 или Ryzen 5 предпочтительнее иметь жидкостный кулер All-In-One (AIO) на 240 мм (или эквивалентный воздушный кулер), а для выжимания максимальной производительности на более высококлассных Core i7, i9, Ryzen 7 и 9 вам понадобится более мощный AIO на 280 мм или лучше.

Требования к охлаждению при разгоне могут различаться в зависимости от поколения настраиваемого чипа, поэтому имейте в виду, что эти рекомендации не применимы ко всем чипам предыдущих поколений. Более элегантные подходы к разгону, которые не используют грубый all-core разгон, такие как манипулирование коэффициентами турбо-режима или разгон только нескольких ядер, также могут дать дополнительную производительность, даже если вы используете менее мощный кулер — вам просто нужно внимательно следить за температурой процессора при настройке разгона. Мы также рассмотрим эти методы ниже.

Имеет ли мой блок питания достаточный запас мощности?

Этот пункт указан последним, но далеко не по важности: вам также необходимо убедиться, что у вас один из лучших блоков питания для вашей системы, но ваши требования будут зависеть от других компонентов системы. Вы можете увидеть базовые рекомендации с помощью калькулятора мощности блока питания, но обязательно введите максимальную частоту и напряжение разгона, чтобы убедиться, что у вас достаточно запаса для разгона. Наличие достаточного запаса мощности и чистого питания имеет решающее значение, поэтому не экономьте на блоке питания. Однако для этого вам не нужно переходить на новейшие блоки питания стандарта ATX 3.0.

Как разогнать процессор в BIOS или Windows

Разгон требует изменения нескольких системных настроек, таких как напряжения и тактовые частоты. Вы можете делать программный разгон внутри Windows 10 и Windows 11 с помощью таких утилит, как Intel XTU или AMD Ryzen Master, или вы можете вводить значения напрямую в системный BIOS/UEFI. Войти в BIOS для разгона довольно просто: на большинстве платформ вы просто перезагружаете систему и многократно нажимаете Delete или F2 во время перезагрузки. У обоих подходов есть свои сильные и слабые стороны.

Программный разгон в Windows немного проще, потому что в нём используются стандартизированные названия для различных настроек, в то время как производители материнских плат часто используют разные названия для одних и тех же настроек (к счастью, в BIOS обычно есть краткое описание для каждой опции). Кроме того, разгон в Windows позволяет вносить изменения в реальном времени. В отличие от этого, изменение значений в BIOS требует перезагрузки системы, прежде чем вы увидите результат. Однако разгон процессора в BIOS имеет одно большое преимущество: для более продвинутых настройщиков доступно гораздо больше детализированных опций. Большинство заядлых оверклокеров придерживаются разгона через BIOS и используют программные инструменты для мониторинга.

Важно сохранить настройки BIOS перед внесением изменений. Разгон процессора — это метод проб и ошибок, поэтому вам может потребоваться несколько раз восстанавливать эти настройки. Большинство материнских плат позволяют сохранять настройки в профиль, который вы можете восстановить позже, и вы можете присваивать простые имена, чтобы отслеживать несколько профилей. Если вы настроили хорошие разогнанные параметры, но хотите попробовать пойти дальше, имеет смысл сохранить профиль, чтобы при необходимости вы могли легко вернуться к заведомо стабильной конфигурации.

Хотя названия некоторых настроек могут несколько отличаться в зависимости от производителя материнской платы, основные производители (Asus, ASRock, Gigabyte и MSI) включают множество опций для разгона процессора на своих платах для энтузиастов. На топовой материнской плате вы можете углубляться настолько, насколько захотите, но основы не так пугающи, как может показаться из-за обилия опций.

Существует множество настроек и напряжений, которыми вы можете манипулировать для разгона. В рамках этой статьи мы сосредоточимся только на основных настройках, которые вам понадобятся для запуска разгона. Мы будем ссылаться на эти основные настройки в следующих разделах, но мы также предоставили глоссарий других ключевых терминов BIOS в конце статьи для вашего ознакомления.

  • Множитель CPU Ratio — Определяет соотношение между процессором и BCLK. Формула для определения частоты процессора состоит из умножения базовой частоты на множитель CPU. Например, процессор с BCLK 100 МГц и множителем 50 будет работать на частоте 5000 МГц, или 5 ГГц.

  • Базовая частота (BCLK) — Частота, на которой процессор обменивается данными с памятью и устройствами PCIe. Стандартная BCLK для чипов Intel составляет 100 МГц, но вы можете регулировать её для получения небольших инкрементальных приростов производительности. Имейте в виду, что регулировка базовой частоты также влияет на шины PCIe и памяти, поэтому вам следует воздерживаться от изменения BCLK до тех пор, пока ваш разгон не станет стабильным. Даже тогда лучше делать это экономно.

  • CPU Core Ratio — Позволяет выбрать, хотите ли вы установить множитель для всех ядер в группе или индивидуально. Последнее называется разгоном по отдельным ядрам (per-core overclocking) и позволяет настроить отдельные ядра до их максимального потенциала вместо использования наименьшего общего знаменателя. Этот подход также позволяет выжать хотя бы немного потенциала разгона из систем с менее мощными кулерами.

  • Vcore — Это напряжение имеет много названий, таких как Core Voltage или vCore, но всегда определяет основное входное напряжение материнской платы на процессор. Это значение оказывает самое прямое влияние на температуру: более высокое напряжение генерирует больше тепла.

Стресс-тесты разгона процессора, базовые бенчмарки

Разгон процессора — это балансирование, требующее некоторых компромиссов, поэтому вам следует установить базовые показатели производительности и температуры процессора, чтобы видеть влияние. Эти базовые данные помогают вам оценить приемлемые компромиссы для того объёма производительности, который вы получаете.

Существует множество программных вариантов для стресс-тестирования и мониторинга — обратитесь к нашему руководству по стресс-тестированию процессора для получения дополнительной информации. Некоторые из них, такие как AIDA64 или OCCT, имеют встроенные возможности стресс-тестирования и мониторинга, в то время как другие, такие как HWInfo, предназначены исключительно для мониторинга производительности. Производители чипов также предоставляют своё собственное программное обеспечение: Intel имеет Intel eXtreme Tuning Utility (XTU), а AMD предоставляет Ryzen Master. Оба этих приложения позволяют проводить мониторинг и разгон из Windows 10 и Windows 11, но другие функции, такие как стресс-тестирование, различаются.

Стресс-тесты — это хороший способ оценить стабильность вашего разгона, потому что они полностью нагружают процессор и генерируют много тепла. Некоторые заядлые энтузиасты прогоняют свои чипы в течение нескольких дней подряд, чтобы обеспечить стабильность, в то время как другие делают всего несколько часов стресс-тестирования. Решать, как долго вы хотите проводить тесты, только вам. Только не зацикливайтесь на них и добавьте в смесь повседневное использование. Также обязательно следите за признаками нестабильности, которые более тонки, чем прямой BSOD. Например, считайте систему нестабильной, если она подвисает, запинается или имеет мгновенные замирания.

Стресс-тесты часто служат лишь «вирусами мощности», которые нагружают вашу систему сверх того, с чем вы столкнётесь при нормальном использовании, поэтому лучше всего использовать разумные утилиты и/или интенсивные многопоточные приложения, которые вы найдёте при обычном использовании ПК. Мы предпочитаем AIDA64 и OCCT для быстрого синтетического стресс-тестирования, но используем приложения HandBrake и Blender для тестирования в течение длительного времени. Вы также можете использовать Prime95 или Intel Burn Test, если вас интересуют самые интенсивные из доступных тестов.

Теперь, когда вы готовы, запустите стресс-тест и дайте ему поработать, пока температуры не стабилизируются, затем запишите окончательные показатели. Как мы описали в нашей статье о проверке температуры процессора, лучше всего поддерживать большинство чипов ниже 80°C под нагрузкой и ниже 30°C в простое, чтобы минимизировать долгосрочный износ процессора. Однако процессоры AMD Ryzen 5000 спроектированы для работы до 95°C со стандартным кулером, в то время как высококлассные процессоры Intel Core i9 Alder Lake могут работать до 100°C при нормальной работе. Поэтому вам нужно проверить спецификации чипа, чтобы найти правильный порог.

Прохождение Prime95 не обязательно означает, что ваш процессор стабилен для других рабочих нагрузок. Помните, вы можете только доказать нестабильность, а не стабильность. Это означает, что независимо от времени, в течение которого вы стресс-тестируете свой процессор и проходите тест, вы всё равно можете столкнуться со случайным BSOD. Поэтому не разгоняйте системы, критически важные для выполнения задач. Вы можете обратиться к нашей статье «Как стресс-тестировать процессоры и ПК (как это делаем мы)» для получения более подробной информации. Теперь, когда вы готовы, запустите стресс-тест и дайте ему поработать, пока температуры не стабилизируются, затем запишите окончательные показатели.

Далее вы хотите установить базовый уровень производительности. Самое общее правило бенчмаркинга — лучший тест производительности — это просто измерить производительность программ, которые вы используете чаще всего. Однако в них часто нет встроенных бенчмарков. В этом случае вы также можете использовать аналогичные типы программ (например, рендеры или кодировщики) в качестве прокси для вашей рабочей нагрузки.

Синтетические игровые бенчмарки не очень хорошо отражают реальную игровую производительность, но, учитывая их стабильность и повторяемость, они являются отличными тестами для сравнения производительности до и после любых изменений, которые вы можете внести в свою систему. Обязательно отключите как можно больше фоновых задач во время тестов, чтобы исключить их влияние на результаты тестов процессора.

Вы можете обойтись просто CineBench, но чем больше, тем лучше. Запустите тесты и запишите результаты. Вы будете использовать эту информацию для сравнения позже, после того как разгоните процессор. Вот несколько распространённых бенчмарков, но вы можете увидеть более полный список в нашей статье о тестах процессоров:

  • Cinebench R23 (MS Store) — Эта программа для бенчмаркинга рендеринга имеет как одноядерный, так и многоядерный режимы тестирования. Это один из наиболее часто используемых тестов процессоров.

  • UL Benchmarks 3DMark — Этот синтетический тест процессора имеет множество встроенных тестов как для процессоров, так и для видеокарт и регулярно обновляется новыми тестами. Это основной синтетический игровой тест для многих.

  • CPU-Z — Это распространённая утилита, которая раскрывает детали вашего процессора, но она также имеет встроенный тест процессора, который невероятно прост в запуске. Результаты теста CPU-Z также широко распространены среди энтузиастов, поэтому легко найти системы для сравнения.

Как разогнать процессор

Вот основные шаги по разгону вашего чипа, но имейте в виду, что это процесс проб и ошибок, поэтому вам нужно будет запастись терпением и перезагружать ПК несколько раз, настраивая идеальные параметры. Мы рекомендуем разгонять память после того, как вы настроите пиковый разгон процессора.

Мы также рекомендуем изменять как можно меньше переменных между каждой перезагрузкой и серией стресс-тестов. В идеале вы должны менять одну переменную за попытку, чтобы точно определить влияние каждого изменения. Ниже есть разделы с более конкретными советами по разгону процессоров Intel и AMD, но эти основные шаги применимы к обоим производителям чипов:

Шаг 1. Войдите в BIOS или откройте программную утилиту для разгона: Наше руководство по доступу к BIOS объясняет, как это сделать, но для большинства настольных ПК достаточно нажимать клавишу Del или F2 на клавиатуре, как только на мониторе появится логотип материнской платы. Вы также можете использовать программные утилиты для разгона, такие как Intel XTU или AMD Ryzen Master, для регулировки многих тех же параметров.

Обязательно установите более агрессивные профили скорости вентиляторов, чтобы обеспечить хорошее охлаждение вашей системы. Мощность вашего кулера в значительной степени определяет, насколько быстро вам нужно увеличивать обороты вентиляторов, но имейте в виду, что вам придётся мириться с повышенным уровнем шума, поэтому установите разумный предел. Настраивать разгон следует только с теми настройками вентиляторов, которые вы готовы принять на долгосрочной основе: не уменьшайте обороты вентиляторов после настройки разгона, так как это приведёт к перегреву.

Шаг 2. Установите множитель процессора на желаемую частоту разгона: Эта настройка определяет частоту, на которой работает чип. Формула для определения частоты процессора состоит из умножения базовой частоты (BCLK) на множитель процессора. Например, процессор с BCLK 100 МГц и множителем 50 будет работать на частоте 5000 МГц, или 5 ГГц.

Вы можете применить разгон «всех ядер» (all-core), что означает, что все ядра будут работать на одинаковой частоте, или на более новых процессорах назначать разные частоты для отдельных ядер. Вы также можете разгонять через «Turbo Ratio», что позволяет процессору повышать частоту до разных разогнанных значений в зависимости от количества активных ядер.

Существует два подхода к этому шагу: вы можете постепенно увеличивать частоту процессора с шагом 100 МГц, пока не достигнете предела, или вы можете установить желаемую частоту и работать от неё вверх или вниз.

Шаг 3. Отрегулируйте напряжение процессора (Vcore): Этот параметр определяет основное входное напряжение материнской платы на процессор. Это значение оказывает самое прямое влияние на температуру: более высокое напряжение генерирует больше тепла. Мы рекомендуем начинать с низкого Vcore (1.25 В или ниже) в качестве отправной точки, а затем увеличивать его, если ваша система нестабильна на желаемой частоте.

Максимальные пороговые значения напряжения варьируются в зависимости от поколения разгоняемого процессора. Однако общее правило — не превышать 1.40 В для процессоров 9-го поколения и новее, если только вы не используете экзотическое (суб-амбиентное) охлаждение. Более высокие напряжения приведут к более быстрой деградации чипа.

Не существует волшебной формулы для разгона. Если вы хотите точно определить напряжение для стабильности, используйте небольшие приращения по 0.01 В. Если вы нетерпеливы, вы можете работать с большими приращениями, например, 0.05 В.

Имейте в виду, что температуры будут расти, а прирост частоты будет снижаться нелинейно с увеличением напряжения. Это означает, что вы будете получать меньший прирост частоты в обмен на большее тепло по мере увеличения напряжения. Мы рекомендуем не использовать пограничное напряжение для стабильности. Разгон — это не точная наука, и аппаратное обеспечение непредсказуемо — оставляйте себе некоторый запас.

Шаг 4. Перезагрузите систему: Если вы находитесь в BIOS, сохраните изменения и выйдите, что вызовет перезагрузку системы. Если вы используете программную утилиту для разгона, сохраните изменения и перезагрузите систему обычным способом. Если система не запускается, перейдите к шагу 6.

Шаг 5. Проведите стресс-тесты: Запустите несколько стресс-тестов, которые мы перечислили в предыдущем разделе, внимательно записывая температуры и производительность по ходу дела. Если ваша система проходит эти тесты и остаётся стабильной в разумном температурном диапазоне, вы можете либо остаться на новых разогнанных настройках, либо перейти к следующему шагу.

Шаг 6. Повторяйте: Если система не загружается, или если она подвисает, тормозит, выдаёт синий экран смерти (BSOD), падает или в целом ведёт себя нестабильно, перезагрузите систему и при необходимости измените настройки в BIOS или программном обеспечении, чтобы попытаться решить проблему. По сути, вы повторяете шаги выше и вносите изменения, чтобы найти стабильные настройки. Например, вы можете постепенно увеличивать напряжение процессора (Vcore), чтобы попытаться стабилизировать выбранную частоту разгона. И наоборот, вы можете снизить частоту процессора без изменения напряжения.

Если ваша система стабильна в стресс-тестах, вы можете повторить шаги выше, чтобы достичь более высоких разогнанных частот. Разгон — это тонкий баланс между частотой и напряжением, и температура в значительной степени определяет пределы. Продолжайте с осторожностью. После того как вы настроите желаемый предел частоты, всегда рекомендуется попробовать несколько перезагрузок и немного снизить напряжение ядра, чтобы найти минимально возможное напряжение, которое вы можете использовать. Это в конечном итоге приведёт к более холодному чипу с более долгим сроком службы.

Дополнительный шаг (только для процессоров Intel): Установите смещение AVX (AVX offset) на -1 или -2, чтобы снизить множитель, когда ваш процессор выполняет рабочие нагрузки AVX. AVX-нагрузки сильно нагружают процессор и, как следствие, требуют большего напряжения для достижения стабильности. Это приводит к нагреву чипа и снижению стабильности. Нередко можно увидеть высокие разгоны с смещением AVX -3 или -4. Это поможет вам достичь более высоких разгонов в целом, поэтому настоятельно рекомендуется указать смещение AVX.

Дополнительный шаг: Настройте режим напряжения по вашему выбору. Мы рекомендуем использовать статический (override) режим напряжения, пока вы не настроите разгон. После этого вы можете попробовать другие режимы. Адаптивный режим часто популярен, потому что Vcore снижается с уменьшением множителя, что приводит к меньшему нагреву и энергопотреблению процессора.

Дополнительный шаг: Настройте калибровку линии нагрузки (Load Line Calibration — LLC). LLC компенсирует падение напряжения (Vdroop), обеспечивая более стабильное напряжение, тем самым укрепляя ваш разгон. Некоторые производители материнских плат предпочитают использовать числовые значения для обозначения уровня LLC, в то время как другие используют нечисловые значения. Для среднего пользователя среднего значения должно быть более чем достаточно. Вы можете экспериментировать с разными значениями, чтобы увидеть, что лучше работает для вас. Однако материнские платы нового поколения, особенно высококлассные модели, имеют тенденцию точно настраивать этот параметр автоматически. Если вы не гонитесь за максимальным разгоном, вы часто можете оставить этот параметр без изменений и придерживаться настройки «Auto».

Разгон P-ядер и E-ядер процессоров Intel

Alder Lake имеет P-ядра для чувствительных к задержке задач, которые обычно являются слабо нагруженными, в то время как E-ядра вступают в игру для многопоточных и фоновых задач. E-ядра можно разгонять только группами по четыре, в то время как P-ядра можно разгонять индивидуально или группами. Alder Lake предоставляет множество опций для тонкой настройки — вы можете полностью отключить E-ядра, что часто позволяет выжать немного более высокий разгон (обычно на один шаг) на P-ядрах.

Решение об отключении E-ядер будет зависеть от ваших личных предпочтений, но оставление активными как P-ядер, так и E-ядер предложит лучшее сочетание производительности разгона для большинства пользователей как в Windows 10, так и в Windows 11. Однако это означает, что вам придётся разгонять их отдельно. Обратитесь к нашему руководству «Как разогнать процессоры Alder Lake» для более подробных инструкций.

Разгон процессора: все ядра, по отдельным ядрам и через Turbo Ratio

Вы можете разгонять частоту процессора тремя способами: все ядра (All core), по отдельным ядрам (Per core) и через Turbo Ratios, причём последний вариант доступен только на процессорах Intel. Настройка «все ядра» — это то, что мы традиционно связываем с разгоном. «Все ядра» — безусловно, самый простой метод, потому что он назначает одну статическую частоту всем ядрам одновременно. Однако «самый простой» не всегда означает «лучший».

Разгон через Turbo Ratios — один из лучших способов настроить точный разгон, так как это позволяет определить пиковую частоту Boost в зависимости от количества активных ядер. Эта функция может помочь вам выжать немного более высокий разгон, нацеливаясь на более сильные ядра с более высокими частотами, но, что не менее важно, она позволяет процессору возвращаться к базовой частоте, когда чип не находится под нагрузкой. Это позволяет чипу работать холоднее, когда он не занят, а также сокращает время работы чипа на максимальных частотах, что важно для долговечности чипа (подробнее об этом ниже).

Если вы разгоняете через Turbo Ratios, вам нужно убедиться, что ваш план электропитания Windows установлен на «Сбалансированный» или ниже (план «Высокая производительность» постоянно удерживает чип на пиковой частоте Boost). Вы можете использовать наше пошаговое руководство выше для разгона с использованием этого подхода, но вместо изменения множителя CPU на шаге 1 просто измените множители Turbo Boost.

Функция «Per Core» позволяет назначить уникальную частоту каждому отдельному ядру. Это может быть полезно, если вы определите, что некоторые ядра лучше способны поддерживать более высокую частоту, чем другие. Эта настройка наиболее полезна для продвинутых настройщиков и может потребовать значительной исследовательской работы для определения подходящей тактовой частоты для каждого ядра. В этом случае вы будете циклически проходить по каждому ядру и тестировать его индивидуально с помощью стресс-тестов, выполняя шаги выше, чтобы найти пик для каждого ядра.

Как разогнать процессор с помощью Multi-Core Enhancement (MCE)

Мы всегда рекомендуем ручную настройку, но у Intel есть инструмент для автоматического разгона в один клик — Intel Performance Maximizer (IPM) — доступный для некоторых чипов. Эта утилита упрощает разгон, и она создана непосредственно командой разгона Intel.

Партнёры Intel по производству материнских плат также добавили в свои платы предопределённые профили Boost для всех ядер, которые имеют много названий, таких как Multi-Core Enhancement (MCE) на материнских платах ASUS и Enhanced Turbo на материнских платах MSI. Эти функции в основном называются MCE, но функциональность остаётся той же: эти настройки по сути применяют разгон всех ядер к процессору, определяемый максимальным шагом Turbo Boost, поддерживаемым процессором. Это изменяет тактовую частоту и напряжение процессора для обеспечения более высокой производительности. Производительность, энергопотребление и нагрев — все это затрагивается, естественно.

Производители материнских плат предопределяют настройки напряжения на заводе, что означает, что настройки не учитывают качество конкретного чипа. Вместо этого производитель тестирует большое количество процессоров в каждом соответствующем SKU и устанавливает параметры на основе наихудшего общего знаменателя. Таким образом, эти настройки обычно используют значительно более высокое напряжение, чем требуется даже для чипов «нормального» качества, что может сократить срок службы чипов и привести к более горячей и шумной системе. Мы всегда рекомендуем ручную настройку вместо подходов MCE, но если у вас достаточно мощное охлаждение и вы не слишком беспокоитесь о тепловыделении и энергоэффективности, это самый быстрый метод.

Как разогнать процессор AMD

Чипы Ryzen от AMD не имеют большого потенциала для ручного разгона, в основном потому, что алгоритмы повышения частоты компании автоматически выявляют максимально возможную производительность с учётом возможностей подсистемы питания вашей материнской платы и вашего кулера. Вы можете выбрать ручной разгон процессора AMD, следуя шагам, описанным выше, но функция автоматического разгона Precision Boost Overdrive 2 (PBO) от компании помогает повысить производительность в основном автоматизированным способом и является лучшим вариантом для большинства оверклокеров Ryzen. Хотя это метод, предоставленный AMD, включение PBO аннулирует гарантию.

AMD определяет три типа ограничений мощности для своих чипов: PPT — максимальное допустимое энергопотребление, TDC — максимальный длительный ток, а EDC — максимальный пиковый ток. Вы можете переопределить эти настройки либо вручную, либо с помощью PBO от AMD. Вы можете получить доступ к этой функции через BIOS или программное обеспечение Ryzen Master при разгоне в Windows 10 или Windows 11.

Обычно PBO не даёт огромного прироста производительности, если вы придерживаетесь базовых пресетов. Базовый пресет «enabled (PBO on)» включает значительно более высокие лимиты PPT/TDC/EDC по умолчанию, но не меняет две важные настройки: PBO Scalar и Clock.

PBO Scalar переопределяет настройки AMD по умолчанию и позволяет увеличивать напряжение на максимальной частоте Boost, а также продлевает длительность повышения частоты. Изменение настройки PBO Scalar открывает наилучшую производительность автоматического разгона, поэтому базовый пресет может быть недостаточным. Вы можете увеличивать это значение с шагом 1X, но мы обычно пропускаем сразу к максимальной настройке 10X. Настройка PBO «Clock» также позволяет процессору превышать стандартное повышение частоты на заданную величину. Мы обычно выставляем это значение на максимум, но оно имеет ограниченное влияние.

Вы также можете использовать профиль «PBO Advanced», который определяет лимиты каждой материнской платы на основе возможностей подсистемы питания (как определено производителем материнской платы). Эта настройка открывает максимальные значения PPT, TDC и EDC для материнской платы, но также не меняет настройки PBO Scalar и Clock. Однако эта настройка позволяет вам вручную изменять PBO Scalar и Clock, причём первое обычно открывает гораздо больший потенциал автоматического разгона. Мы обнаружили, что использование настройки PBO Advanced с отрегулированными значениями PBO Scalar и Clock даёт наилучшие результаты.

Ryzen также хорошо выигрывает от разгона памяти и шины. Поэтому вам следует уделить особое внимание настройке чипов для достижения наилучших частот памяти с минимальными задержками. Кроме того, повышение тактовой частоты шины (FCLK) является важным компонентом выжимания максимальной производительности. Вы хотите, чтобы это значение имело соотношение 1:1 со скоростью передачи данных вашей памяти. Например, FCLK 2000 МГц с DDR4-4000 является оптимальным для разгона памяти.

Это соотношение 1:1 называется «связанным режимом» (coupled mode) и является оптимальным для процессоров Zen 2 и Zen 3. Для достижения стабильности с более высокими частотами FCLK (1800+) вам потребуется увеличить напряжение CCD и IOD. Однако имейте в виду, что максимальная скорость FCLK может сильно варьироваться в зависимости от поколения используемого чипа, так что здесь есть элемент удачи. Мы ожидаем, что большинство чипов Ryzen 5000 достигнут FCLK 2000 МГц.

Андервольтинг — ещё один метод настройки производительности для процессоров Ryzen от AMD. Это позволяет снизить напряжение, чтобы система могла достигать более высоких частот при более низком напряжении. Хотя это может привести к меньшему нагреву, шуму и энергопотреблению, этот метод используется не так часто, как PBO, потому что может потребовать значительно больше времени для достижения желаемых результатов. Однако он окупается. Вы можете добиться этого с помощью «Curve Optimizer» — расширенной настройки PBO, которая автоматизирует процесс. Эта настройка позволяет андервольтинговать по отдельным ядрам или всем ядрам сразу (все ядра лучше всего подходят для всех, кроме самых заядлых настройщиков).

Curve Optimizer является автоматизированным и позволяет увеличивать или уменьшать напряжение, назначая смещение — автоматические механизмы чипа делают всё остальное. Вы выбираете «положительный» или «отрицательный» знак Curve Optimizer, чтобы указать чипу, увеличиваете вы напряжение или уменьшаете, а затем назначаете значение «Magnitude» (1-30), чтобы указать чипу, насколько автоматически увеличивать/уменьшать напряжение по кривой напряжения/частоты. Однако это значение является «шкалой», поэтому оно не имеет прямой корреляции с фактическим напряжением. После применения настроек следуйте советам по стресс-тестированию и бенчмаркингу, описанным выше, записывая температуры по ходу дела, чтобы настроить правильные параметры. Этот метод требует довольно много проб и ошибок, но может принести дивиденды для преданных оверклокеров. У AMD также есть инструмент Auto Core Optimizer, встроенный прямо в программное обеспечение Ryzen Master, который сделает настройку за вас, но его работа занимает около часа, так что планируйте соответственно.

Результаты бенчмарков разгона процессора

Вот результаты нашего разгона чипов Intel Alder Lake по сравнению с линейкой Ryzen 5000 в Windows 11, а также бенчмарки DDR4 против DDR5 и разогнанные конфигурации. Более подробную информацию о нашем разгоне Core i9-12900K и i5-12600K можно найти здесь, а подробности о Core i7-12700K — здесь. В этих конфигурациях мы также разгоняли память.

Мы получили эти общие показатели игровой производительности как среднее геометрическое всей нашей тестовой базы. Мы также выбрали наиболее важные одно- и многопоточные тесты в нашем наборе для получения этих совокупных измерений. Более полную картину можно увидеть в нашей иерархии тестов процессоров.

Прирост от разгона Alder Lake против Ryzen 5000 — базовая конфигурация использовалась как исходная — Windows 11

Как видно выше, чипы Alder Lake выигрывают от разгона больше, чем модели AMD Ryzen, но обе линейки демонстрируют по крайней мере некоторое улучшение. Core i5-12600K выделяется огромным приростом в 15% в игровой производительности при 1080p. Это более впечатляюще, чем 9% прирост, который вы получите, заплатив на $110 больше за Core i7-12700K. Эти чипы младшего уровня также сравнительно легче разгонять, и для впечатляющих результатов не требуется самое высококлассное охлаждение.

Есть много прироста и для тех, кто находится на более высоких уровнях чипов. Core i7-12700K демонстрирует схожий потенциал разгона с более дорогим Core i9-12900K. После разгона обоих чипов 12700K отстаёт от разогнанного 12900K в играх всего на 1%, который стоит на целых $180 дороже.

Мы видим похожие результаты с новыми процессорами Intel 13-го поколения. Чтобы представить то, что, по нашему мнению, может достичь обычный пользователь, мы выбрали относительно простые разгоны для этих чипов — и всё же мы получили сравнимый или лучший прирост в играх, чем можно было бы ожидать от перехода к новому поколению процессоров. Хотя мы не можем гарантировать, что ваши результаты совпадут с нашими, ясно, что разгон жив и здоров.

Влияние разгона процессора на срок службы и надёжность

Увеличение частоты чипов с помощью разгона требует подачи большей мощности через чип, что генерирует больше тепла. Если вы не управляете этими факторами правильно, более высокие частоты могут привести к более быстрому старению и, следовательно, снижению срока службы.

Убьёт ли разгон ваш процессор? Нет, если вы будете следовать здравому смыслу и придерживаться консервативного подхода. Существуют настройки и методы, которые оверклокеры могут использовать для минимизации влияния разгона, и если всё сделано правильно, преждевременная смерть чипа из-за разгона не является распространённым явлением.

Гуру разгона Intel Дэн Рагланд дал нам конкретные советы по разгону, когда мы посетили лабораторию разгона компании. Мы поделимся выдержкой из этих знаний:

«У каждого полупроводникового процесса есть точка на кривой напряжения/частоты, за которой процессор будет изнашиваться с неприемлемой скоростью. Если чип изнашивается достаточно сильно, это запускает электромиграцию (процесс проскальзывания электронов через электрические пути), что приводит к преждевременной гибели чипа. Известно, что некоторые факторы увеличивают скорость износа, такие как более высокий ток и тепловая плотность, возникающие в результате разгона.

Всё это означает, что, как и у пакета молока в вашем холодильнике, у вашего чипа есть срок годности. Поскольку увеличение частоты с помощью разгона требует подачи большей мощности через чип, что генерирует больше тепла, более высокие частоты обычно приводят к более быстрому старению и, следовательно, снижению срока службы. Команда разгона Intel рекомендует использовать адаптивные целевые напряжения для разгона и оставлять C-States включёнными. Не говоря уже об использовании смещений AVX для контроля температуры во время интенсивных AVX-нагрузок.

Количество времени, которое процессор проводит в состоянии повышенной температуры и напряжения, оказывает наибольшее влияние на срок службы. Вы можете контролировать температуру чипа с помощью лучшего охлаждения, что затем увеличивает срок службы (при условии, что напряжение остаётся постоянным). При условии, что напряжение остаётся постоянным, каждое последующее снижение температуры приводит к нелинейному увеличению ожидаемой продолжительности жизни, поэтому «первое снижение» температуры с 90°C до 80°C даёт огромное увеличение долговечности чипа. В свою очередь, более холодные чипы работают быстрее при более низких напряжениях, поэтому значительное снижение температуры с помощью более мощного охлаждения также позволяет снизить напряжение, что затем помогает контролировать ось напряжения.

Однако в конечном счёте напряжение является самой сложной переменной для контроля. Рагланд указал, что напряжение является главным ограничителем, который мешает Intel предоставлять гарантию на разогнанные процессоры, так как более высокие напряжения определённо снижают срок службы процессора. Но у Рагланда есть совет: «Как оверклокер, если вы управляете этими двумя [напряжением и температурой], но особенно думаете о "времени в состоянии" или "времени при высоком напряжении", вы можете заставить вашу деталь прослужить довольно долго, если просто думать об этом. Человек, который настраивает свою систему на повышенное напряжение и просто оставляет её в таком состоянии 24/7 [статический разгон], — это человек, который сожжёт свою систему быстрее, чем тот, кто использует обычные алгоритмы турбо для разгона, так что когда система простаивает, ваша частота падает, и напряжение падает вместе с ней. Поэтому есть причина, по которой мы не даём на это гарантию, но есть и способ, которым оверклокеры могут управлять этим и быть немного безопаснее».

Это означает, что манипулирование коэффициентом турбо-повышения гораздо безопаснее, чем назначение статического тактового соотношения через множители. Кроме того, вы должны стремиться к температуре в простое ниже 30°C, хотя это не является проблемой, если вы разгоняете через обычные алгоритмы турбо, как описано Рагландом.

Глоссарий настроек BIOS материнской платы для разгона процессора

  • Режим напряжения (Voltage Mode) — «Auto» позволяет материнской плате самостоятельно определять напряжение, подаваемое на процессор, в то время как «Manual» или «Override» позволяет вам назначить фиксированное напряжение Vcore. Режим «Offset» добавляет определённое количество напряжения к процессору независимо от частоты, в то время как адаптивное напряжение (Adaptive) увеличивает напряжение, когда процессор работает в турбо-режиме.

  • Смещение AVX (AVX Offset) — Отдельный множитель, который может корректировать частоту процессора при выполнении AVX-нагрузок. Инструкции AVX дают огромное ускорение, но эти инструкции также генерируют больше тепла и потребляют больше энергии, чем другие типы инструкций, что может привести к нестабильности системы во время разгона. Большинство программ и игр не используют AVX-инструкции, поэтому уменьшение смещения AVX для снижения частоты ядер во время этих ресурсоёмких нагрузок имеет решающее значение для достижения пиковой производительности в приложениях без AVX.

  • Калибровка линии нагрузки (Load-Line Calibration — LLC) — Иногда, обычно когда процессор впервые помещается под нагрузку, CPU не получает установленное пользователем напряжение. Это состояние вызвано падением напряжения (Vdroop) и может привести к более низкому или более высокому напряжению, чем предполагалось. Калибровка линии нагрузки по сути компенсирует Vdroop, обеспечивая более стабильное напряжение. В большинстве материнских плат есть несколько опций LLC, но Auto обычно достаточно для большинства пользователей с высококлассными (или более новыми) материнскими платами.

  • SpeedStep (Intel) — Функция, которая увеличивает или уменьшает скорость и напряжение процессора в зависимости от нагрузки системы.

  • Uncore (Intel) — Регулирует частоту различных контроллеров на процессоре, таких как кэш L3, кольцевая шина, контроллер памяти и т. д.

  • FCLK (Intel) — Контролирует скорость, с которой данные передаются от процессора к видеокарте. (AMD) — Определяет частоту Infinity Fabric (важно для разгона памяти).

  • VCCSA — Напряжение для системного агента (System Agent). Увеличение этого напряжения может помочь стабильности при разгоне кольцевой шины и частоты кэша.

  • VCCIO — Напряжение для контроллера памяти и разделяемого кэша.

  • Экстремальный профиль памяти (Extreme Memory Profile — XMP) — Включает профиль XMP на совместимых комплектах памяти. Профили XMP применяют предварительно проверенные разгоны памяти простым переключением функции в BIOS или в программной утилите для разгона.

Комментарии
Ваш комментарий:
Имя:
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
— Поля, обязательные для заполнения
Читайте еще
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть