Можно ли разогнать процессор на ноутбуке? Да, ускорение процессора дает больше производительности и позволяет запускать требовательные к ресурсам ОС приложения. Легкий и популярный способ ускорения — использовать для этого BIOS, но есть и другие варианты: программы, которые действительно помогут.
Разгон доступен не на всех ноутбуках, поддерживают его лишь игровые модели. У них производительные процессоры, а, благодаря мощной системе охлаждения, чип не плавится по мере разгона.
Содержание страницы:
Чтобы получить максимум производительности, опытный пользователь способен разогнать процессор на ноутбуке windows самостоятельно. Производители ноутбуков предусмотрели подобный исход и предприняли все необходимые меры для того чтобы пользователю это не понадобилось.
Процессор может автоматически снижать свою скорость во время простоя и увеличивать при нагрузках. Однако есть некоторый «потолок», который остается незадействованным, и которым можно воспользоваться. Марка ноутбука здесь значения не имеет: Asus, Acer, lenovo, HP разгоняются одинаково, важна только модель процессора, BIOS и ОС.
Всего есть два способа разгона: увеличение множителя (если он не заблокирован) и увеличение опорной частоты шины. В первом случае надо ориентироваться на маркировку процессора. У AMD возможность разгона выдает надпись FX, а Intel использует литеру K в названии процессора.
Важно! Прежде чем приступать к разгону, стоит поставить хорошее охлаждение на процессор, оно ему пригодится.
Почему компьютер стал работать медленно, вы можете узнать здесь.
Часто пользователи пытаются понять самостоятельно, как разогнать процессор на ноутбуке. Делается это несколькими проверенными способами: BIOS, SetFSB или использовав встроенные средства Windows. Выбирать их следует исходя из удобства и возможностей своего ноутбука.
И так, как разогнать процессор на ноутбуке через БИОС? Это действие может быть опасным, со всеми настройками лучше обращаться предельно аккуратно. Чтобы попасть в BOIS, потребуется:
Таким образом можно разогнать процессор AMD на ноутбуке. После завершения всех манипуляций остается только нажать на F10, чтобы сохранились изменения, и одновременно произошел выход из меню.
Разом повышать частоту более чем на 5-15% рискованно — система охлаждения может не справиться с повышенным тепловыделением и ноутбук начнет автоматически снижать тактовую частоту процессора, либо вообще зависать и отключаться. Те, у кого есть опыт, постепенно наращивают частоту и затем смотрят за переменами в работе системы. Вот как ускорить процессор на ноутбуке при помощи BIOS.
Новичкам стоит попробовать увеличить фиксированную частоту. Надо:
После проведенных манипуляций производительность вырастет. Так можно разогнать процессор i3 на ноутбуке.
Как почистить ПК, чтобы работал быстрей, читайте здесь.
Оптимальный вариант — воспользоваться внутренними средствами системы. В случае с Windows 7 и 10 путь лежит в «Управление электропитанием». В зависимости от установленного режима питания ноутбук способен уменьшать или увеличивать свою производительность, чтобы экономить питание. Выставив соответствующий режим, пользователь способен ускорить процессор.
Как ускорить процессор на ноутбуке с Windows 10:
Согласно наблюдениям это поможет увеличить производительность до 30%. Способ гарантированный, работает со всеми ноутбуками и позволяет немного ускорить процессор на ноутбуке i5.
Инструкция немного иная:
Теперь заряд батареи у ноутбука начнет расходоваться быстрее, но показатель производительности станет выше.
SetFSB — использование данной утилиты даст толчок для разгона процессора, который выполняется в пару кликов. Она функциональна, но пользоваться ею надо осторожно — есть немалый риск повредить ноутбук. Поэтому все далее приведенные действия нужно выполнять очень осторожно.
Максимальный прирост частоты, который возможен с использованием утилиты — 10-15%. Большее увеличение реально только при усиленной системе охлаждения, также понадобится переделать питание чипа.
Версия программы, доступная для бесплатного скачивания — 2.2.129.95. Инсталляция не требуется. Так как разогнать процессор Intel Pentium на ноутбуке можно и с этой утилитой, она также поддерживает многие современные и старые модели. Но для старых ноутбуков рекомендуется предварительно проводить стресс-тесты, чтобы убедиться в возможности разгона.
Перед тем как начинать разгон, понадобится проверить свой PLL, а также узнать номер тактового генератора. Если владельцы ПК могут посмотреть все самостоятельно, для этого им понадобится разобрать системный блок, то пользователям с ноутбуками сначала надо изучить список поддерживаемых устройств. Но есть и альтернативный вариант, SetFSB способна сама узнать PLL.
Для этого нам надо:
Понадобится осуществить проверку защиты от оверклокинга:
Теперь можно начинать разгон:
При неверно указанном PLL или слишком сильно повышенной частоте, ноутбук может отключиться. Параллельно с SetFSB желательно держать включенной программу типа CPU-Z, чтобы следить за температурой процессора. Тест должен продолжать минимум 10 минут. При стабильной работе можно продолжить пользоваться ноутбуком, либо продолжить эксперименты с частотой.
Остается проблема — после перезагрузки ноутбук будет работать в прежнем режиме. Чтобы избежать этого, понадобится написать скрипт для автозагрузки. Понадобится:
–w15 — таймер до запуска программы. -s668 — уровень разгона, будет другим, чтобы узнать точное значение надо заглянуть в «Control». В небольшом поле, отмечены два числа, надо взять первое. Теперь ноутбук всегда будет применять указанные параметры разгона.
derikus
Когда покупаешь ноутбук, рассчитываешь, исходя из его стоимости, на хорошее быстродействие. И все равно его мало. Но можно увеличить скорость обработки данных центрального процессора (ЦП) от той, что заявлена заводом-изготовителем. Поэтому возникает вопрос: как разогнать процессор на ноутбуке, чтобы получить более эффективную работу за те же деньги. Есть несколько доступных и безопасных вариантов, которые мы рассмотрим в этой статье.
Кажется, ноутбуку всего 3 года и он никогда не подводил, выполняя любые задания (поиграть в новый шутер, посмотреть новинки видеопроката, перекодировать видео).
Но теперь не справляется и с половиной потребностей. Что же придется делать — менять свой лэптоп? Но можно попробовать «оживить» своего электронного друга, разогнав процессор. Производительность немного возрастет. Если делать все правильно, то результаты порадуют. Кроме увеличения тактовой частоты, начинает быстрее работать память, а в итоге скорость работы приложений немного возрастает.
Но разогнать процессор ноутбука это половина дела. За все в этой жизни надо платить:
Разгон процессора в ноутбуке немного затруднен, но возможен. Производители мобильных устройств, конечно, подумали о защите и заранее позаботились о том, чтобы обеспечить лучшее быстродействие на максимальной частоте, когда необходимо ускорить работу. При простое процессора частота автоматически падает. Но повысить производительность без вреда для лэптопа можно системными средствами, изменив режим электропитания.
Для этого в операционной системе Виндовс есть программное средство — «Электропитание». Найти его можно, перейдя в Панель управления. На рисунке ниже представлено окно, которое появится в Windows 7 или 8.1.
Необходимо перейти в раздел «Электропитание» и выбрать пункт «Высокая производительность».
Вот так можно «разогнать» процессор ноутбука без риска что-то сломать. Прирост производительности будет сразу заметен.
В некоторых моделях возможен разгон процессора ноутбука штатными средствами из BIOS. Чтобы попасть в эту систему, необходимо включить ноутбук и нажать на клавиатуре определенную клавишу. Подсказка, какую именно кнопку надо нажать, будет видна в течение нескольких секунд на экране монитора. Например, на экране монитора hp появится надпись, представленная на рисунке ниже.
После выполнения данного условия появится первоначальное меню, в котором будет указана клавиша, которую нужно нажать, чтобы попасть в БИОС.
Рассмотрим последовательность действий, которую необходимо выполнить для разгона процессора:
Необходимо предупредить, что чаще всего производители блокируют ЦПУ, чтобы помешать пользователю самостоятельно изменять тактовую частоту.
Для сравнительно старых ноутбуков есть возможность разгона процессора с помощью небольшой программы SetFSB в паре с программой Prime95.
Дальнейшее выполнение любого способа разгона связано с риском повредить ноутбук. Все действия требуется выполнять с предельной осторожностью, небольшими шажками.
Необходимо понимать, что максимально можно добиться небольшого повышения частоты процессора — в пределах 10–15%. Дальнейшее увеличение возможно, если подготовить систему охлаждения и изменить питание чипа. Так как при разгоне вместе с повышением частоты увеличивается и тепловыделение. Кстати, у современных процессоров имеется двухуровневая система защиты от перегрева. Если порог температуры превышается, процессор автоматически принудительно понижает частоту и напряжение, что приводит к уменьшению тепловыделения. Если температура не падает ниже 95–110º ноутбук или отключается, или зависает.
Перед разгоном нужны данные о чипе, установленного в ноутбуке. Поможет в этом утилита CPU-Z. Эта информация необходима для программы SetFSB.
SetFSB сознательно рассчитана для быстрого и простого разгона ЦП. С ее поддержкой можно безопасно изменять частоту системной шины без перезагрузки операционной системы, в обход BIOS.
Не рекомендовано применение этой программы новичкам. Действиями разгона можно и навредить. Большая вероятность повреждения, как процессора, так и материнской платы.
У программы вполне понятный для работы интерфейс, а весь процесс разгона происходит пошаговым перемещением всего ОДНОГО ползунка.
Если данный ноутбук поддерживается программой, данные о частоте чипа будут видны в правом нижнем углу.
Последовательность действий предельно проста: увеличивать небольшими шагами тактовую частоту шины и тестировать программой Prime95.
Небольшая утилита, которая способна измерить производительность компьютера. Процесс замера основан на выполнении вычислений простых чисел Мерсенна. Данное действие использует все возможности ноутбука.
По выбору можно проверить как ОЗУ, так и сам процессор. Во время работы программы надо быть готовым к тому, что работа компьютера заметно замедлится.
Повышение частоты производится с маленьким шагом до тех пор, пока не произойдет зависание. После того как сохранены рабочие характеристики, испытания Prime95 необходимо прекратить и выйти из программы настроек CPU.
Если все прошло успешно, на этом можно остановиться. Но это еще не весь комплекс работ. Производительность зависит не только от частоты процессора, но и от частоты работы памяти. Ее также можно увеличить, подобрав необходимые тайминги. Советы друзей и поиск в интернете помогут настроить ноутбук. Разгоном без предварительной подготовки можно и навредить. Для любителей игр следующий шаг — разгон видеокарты. Главное, чтобы все действия основательно были продуманы, и тогда усилия не пропадут даром.
На крышке процессора и на упаковке с ним указывается базовая тактовая частота. Это количество циклов вычислений, которые процессор может выполнить за одну секунду.
Разгон процессора, или оверклокинг, — это повышение его тактовой частоты. Если он будет выполнять больше циклов вычислений, то станет работать производительнее. В результате, например, программы будут загружаться быстрее, а в играх вырастет FPS (количество кадров в секунду).
Для оверклокинга предназначены прежде всего процессоры с разблокированным множителем. У Intel это серии К и Х, у AMD — Ryzen.
Тактовая частота работы процессора — это произведение тактовой частоты (BCLK, base clock) системной шины материнской платы (FSB, front side bus) на множитель самого процессора. Множитель процессора — это аппаратный идентификатор, который передаётся в BIOS или UEFI (интерфейсы между операционной системой и ПО материнской платы).
Если увеличить множитель, тактовая частота работы процессора вырастет. А с ней — и производительность системы.
Если же множитель заблокирован, у вас не получится изменить его с помощью стандартных инструментов. А использование нестандартных (кастомных) BIOS/UEFI чревато выходом системы из строя — особенно если у вас нет опыта в оверклокинге.
В BIOS/UEFI и программах для оверклокинга вы, как правило, сможете менять такие параметры:
Кольцевая шина Ring Bus связывает вспомогательные элементы процессора (помимо вычислительных ядер), например контроллер памяти и кеш. Повышение параметров её работы также поможет нарастить производительность.
Набор параметров бывает и другим, названия могут отличаться — всё зависит от конкретной версии BIOS/UEFI или программы для оверклокинга. Часто встречается параметр Frequency — под ним понимают итоговую частоту: произведение CPU Core Ratio (множителя) на BCLK Frequency (базовую тактовую частоту).
В AMD прямо заявляют : «На убытки, вызванные использованием вашего процессора AMD с отклонением от официальных характеристик или заводских настроек, гарантия не распространяется». Похожий текст есть и на сайте Intel : «Стандартная гарантия не действует при эксплуатации процессора, если он превышает спецификации».
Вывод: если при разгоне что‑то пойдёт не так, ответственность за это будет лежать только на вас.
Подумайте дважды, прежде чем повышать рабочую частоту процессора: так ли важен прирост производительности, или стабильность и отсутствие рисков всё же в приоритете.
Для разгона новых процессоров Intel Core i5, i7, i9 десятого поколения с разблокированным множителем можно купить Turing Protection Plan. Он предполагает однократную замену процессора, который вышел из строя в результате оверклокинга.
Также отметим, что существует «кремниевая лотерея». Процессоры одной и той же модификации могут демонстрировать разные показатели после разгона. Всё дело в том, что чипы не идентичны — где‑то микроскопические дефекты после нарезки кристаллов кремния более выражены, где‑то менее. Таким образом, если вы зададите для своего процессора параметры удачного разгона, который выполнил опытный и успешный оверклокер, нет гарантии, что добьётесь тех же результатов.
Для начала стоит понять, получится ли вообще безопасно разогнать систему.
Кликните правой кнопкой по значку «Мой компьютер» («Этот компьютер», «Компьютер») и выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне будет указана модель процессора.
Чтобы получить о нём более подробную информацию, можно установить бесплатную программу CPU‑Z. Она покажет ключевые характеристики чипсета и других компонентов, которые отвечают за производительность вашей системы.
Если у вас чипсет Intel серий К или Х либо AMD Ryzen, вам повезло. Это процессоры с разблокированным множителем, и их можно разгонять без «грязных хаков».
Повышать производительность других моделей не рекомендуем — по крайней мере, новичкам.
Все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе оверклокинга, выходят за пределы этой инструкции.
Отметим, что производители регулярно выпускают патчи безопасности для программного обеспечения процессоров, защищающие от разгона. Конечно, они не дают оверклокерам годами использовать одни и те же инструменты, но также предохраняют систему от внезапного выхода из строя.
Если чипсет материнской платы не поддерживает оверклокинг, то у вас не получится изменить значение даже разблокированного множителя. Узнать модель материнской платы можно в приложении «Сведения о системе» для Windows 7 или 10. Нажмите Win + R, введите msinfo32 и посмотрите на пункты «Изготовитель основной платы» и «Модель основной платы».
Затем найдите в Сети информацию о чипсете, на котором построена плата.
Кроме того, модели со словами Gaming, Premium и так далее обычно подходят для оверклокинга.
Рекомендуем обновить BIOS/UEFI материнской платы. Новую версию ПО и инструкции по установке можно найти на сайте производителя.
Разгон потребует дополнительной энергии. Причём, если вы рассчитываете на 10% роста мощности процессора, ресурсопотребление вырастет не на 10%, а куда сильнее.
Вы можете воспользоваться калькулятором мощности BeQuiet и определить энергопотребление системы. А затем посмотреть на наклейку на блоке питания: если цифра там меньше рассчитанного значения или равна ему, стоит выбрать модель большей мощности.
Если у вас не слишком мощный, бюджетный кулер, то перед разгоном стоит установить модель большей производительности. Или перейти на водяное охлаждение: это недёшево, но значительно эффективнее единственного «вентилятора на радиаторе».
Всё дело в том, что с ростом рабочей частоты процессора тепловыделение повышается очень сильно. Например, когда Ryzen 5 2600 работает на частоте 3,4 ГГц, он выделяет около 65 Вт тепла. При разгоне до 3,8 ГГц — более 100 Вт.
Стресс‑тесты и бенчмарки помогут проверить стабильность конфигурации вашей системы после разгона. Такие функции есть в этих программах:
Другие бенчмарки можно найти, например, в Steam.
Перед разгоном стоит сбросить все настройки в BIOS/UEFI до заводских — по крайней мере те, что касаются работы процессора. Как правило, комбинация клавиш для этого выводится на экран после входа в BIOS/UEFI.
Клавиша или их сочетание для входа в BIOS/UEFI обычно выводится при загрузке компьютера. Чаще всего это F2, F4, F8, F12 или Del. Нужно нажимать эти кнопки до загрузки системы. Если ни один из вариантов не подошёл, поищите комбинацию для своей модели материнской платы в Сети.
Также рекомендуем отключить Turbo Boost в BIOS/UEFI. Эта технология автоматически повышает характеристики процессора на высоких нагрузках, но её активация может повлиять на результаты разгона. Название конкретных пунктов зависит от модели вашей материнской платы и версии ПО для неё.
Не забудьте сохранить внесённые изменения перед выходом.
Алгоритм одинаковый и для процессоров Intel, и для AMD.
Запустите один из бенчмарков (Cinnebench, Fire Strike, Time Spy, встроенные инструменты CPU‑Z, AIDA64 и так далее) в режиме для одного и всех ядер процессора и определите исходные характеристики системы. Например, Cinnebench выведет не только оценку вашей системы в баллах, но и сравнит её с популярными моделями процессоров.
У CPU‑Z аналитика проще, но эти баллы вы сможете использовать в качестве отправной точки для оценки эффективности разгона.
Также рекомендуем определить температуру процессора под нагрузкой. Эта информация выводится, например, в AIDA64 и некоторых бенчмарках.
В BIOS/UEFI найдите параметр CPU Core Ratio (CPU Ratio, название может отличаться в зависимости от версии ПО) и увеличьте его значение. Рекомендуем наращивать мощность постепенно, добавлять одну‑две единицы к множителю, чтобы риск выхода системы из строя был минимальным.
Сохраните настройки, и компьютер перезагрузится. Вы также можете наращивать производительность только для определённых ядер.
Запустите тест в бенчмарке и оцените результаты: насколько повысилась производительность системы, стабильно ли она работает, как сильно нагревается процессор.
Максимально допустимую температуру для продуктов Intel ищите на этой странице: выберите семейство и модель процессора, найдите параметр T Junction.
На сайте AMD можно ввести модель процессора и посмотреть на значение максимальной температуры в характеристиках.
Если система смогла загрузиться, продолжайте постепенно увеличивать значения CPU Ratio. Если после изменения параметров работа нестабильная, установите предыдущее значение.
Затем постепенно увеличивайте другие доступные параметры: CPU Core Voltage, CPU Cache/Ring Ratio, CPU Cache/Ring Voltage и так далее. Можно наращивать значения и попарно (частоту вместе с напряжением), чтобы быстрее добиться нужных результатов.
Параллельно следите за температурой процессора. Она должна быть стабильно ниже максимальных значений.
Запустите бенчмарк и оставьте его работать на полчаса‑час. Желательно в это время находиться рядом с компьютером и следить за изменением показателей. Если в какой‑то момент температура процессора достигнет критической отметки, система станет работать нестабильно или перезагрузится, сделайте ещё один шаг назад: уменьшите значения параметров в BIOS/UEFI и снова запустите бенчмарк на полчаса‑час.
Сравните результаты до и после разгона, чтобы узнать, насколько сильно выросла производительность вашей системы.
Производители процессоров облегчили задачу оверклокерам и выпустили удобные программы для разгона.
Утилита для автоматического разгона разработана для процессоров Intel Core девятого поколения — моделей с индексом К: i9‑9900K, i9‑9900KF, i7‑9700K, i7‑9700KF, i5‑9600K, i5‑9600KF. Для её работы нужны от 8 ГБ оперативной памяти, от 16 ГБ свободного места на диске, материнская плата с поддержкой оверклокинга, улучшенное охлаждение и 64‑битная Windows 10.
Intel Performance Maximizer использует собственные тесты, чтобы подобрать оптимальные параметры для вашего процессора. Эксперименты проводятся отдельно для каждого ядра и порой длятся несколько часов, но затем вы сможете использовать найденную конфигурацию для максимальной производительности.
После установки достаточно запустить утилиту и нажать «Продолжить». Компьютер перезагрузится, запустится UEFI, там будут меняться параметры и проводиться тесты. По завершении процедуры вы увидите такое окно:
Скачать Intel Performance Maximizer →
Утилита подходит для разгона процессоров Intel серий К и Х (конкретные модели перечислены на этой странице). Для корректной работы нужны 64‑битная Windows 10 RS3 или новее, материнская плата с поддержкой оверклокинга.
Работа с Intel Extreme Tuning Utility похожа на разгон процессора в BIOS/UEFI, но в более комфортном интерфейсе. Здесь есть и бенчмарк, и функции измерения температуры, и другие инструменты.
После установки вам нужно запустить утилиту, перейти на вкладку Basic Tuning и нажать Run Benchmark. Программа оценит производительность вашей системы до разгона и выдаст результат в баллах.
После этого вы можете постепенно увеличивать значения множителя для всех ядер процессора в разделе Basic Tuning или более тонко настроить параметры производительности на вкладке Advanced Tuning. Алгоритм один и тот же: увеличиваете на одну‑две единицы, запускаете бенчмарк, оцениваете результаты.
После того как вы достигли максимально возможных значений, перейдите на вкладку Stress Test. Пяти минут хватит для базовой проверки. Получасовой тест даст понять, не перегревается ли процессор под нагрузкой. А длящийся 3–5 часов позволит проверить стабильность системы, которая сможет работать с максимальной производительностью круглые сутки.
Скачать Intel Extreme Tuning Utility →
Утилита для комплексного разгона: она может повысить не только производительность процессора, но также видеокарты и памяти. Здесь мы расскажем только о разгоне процессора с AMD Ryzen Master.
Отметим, что раньше производитель предлагал утилиту AMD Overdrive. Но она больше не поддерживается официально, а у AMD Ryzen Master гораздо шире возможности.
После запуска вы увидите компактное окно:
Здесь можно постепенно повышать значения CPU Clock Speed и CPU Voltage, затем нажимать Apply & Test, чтобы применить и проверить новые настройки.
Опция Advanced View позволяет менять значения отдельных параметров (напряжения и частоты ядер, частоты встроенной видеокарты, тайминга памяти) и сохранять их в виде профилей для разных игр и режимов работы.
Также есть функция Auto Overclocking для автоматического разгона системы.
Скачать AMD Ryzen Master →
Разгон процессоров от компании Intel в первую очередь связан с выбором процессора с индексом K или KF (К — означает разблокированный множитель) и материнской платы на Z-чипсете (Z490–170). А также от выбора системы охлаждения.
Чтобы понять весь смыл разгона, нужно определиться, что вы хотите получить от разгона. Стабильной работы и быть уверенным, что не вылезет синий экран смерти? Или же вам нужно перед друзьями пощеголять заветной частотой 5000–5500 MHz?
Сегодня будет рассмотрен именно первый вариант. Стабильный разгон на все случаи жизни, однако и тем, кто выбрал второй вариант, будет полезно к прочтению.
К разгону нужно подходить очень ответственно и не пытаться разогнать Core i9-9900K на материнских платах, которые не рассчитаны на данный процессор (это, к примеру, ASRock Z390 Phantom Gaming 4, Gigabyte Z390 UD, Asus Prime Z390-P, MSI Z390-A Pro и так далее), так как удел этих материнских плат — процессоры Core i5 и, возможно, Core i7 в умеренном разгоне. Intel Core i9-9900K в результате разгона и при серьезной постоянной нагрузке потребляет от 220 до 300 Ватт, что неминуемо вызовет перегрев цепей питания материнских плат начального уровня и, как следствие, выключение компьютера, либо сброс частоты процессора. И хорошо, если просто к перегреву, а не прогару элементов цепей питания.
Выбор материнской платы для разгона — это одно из самых важных занятий. Ведь именно функционал платы ее настройки и качество элементной базы и отвечают за стабильность и успех в разгоне. Ознакомиться со списком пригодных материнских плат можно по ссылке.
Все материнские платы разделены на 4 группы: от начального уровня до продукта для энтузиастов. По большому счету, материнские платы второй и, с большой натяжкой, третьей группы хорошо справятся с разгоном процессора i9-9900K.
Немаловажным фактором успешного разгона является выбор системы охлаждения. Как я уже говорил, если вы будете разгонять на кулере который для этого не предназначен, у вас ничего хорошего не получится. Нам нужна либо качественная башня, способная реально отводить 220–250 TDP, либо жидкостная система охлаждения подобного уровня. Здесь все зависит только от бюджета.
Из воздушных систем охлаждения обратить внимание стоит на Noctua NH-D15 и be quiet! DARK ROCK PRO 4.
И третий элемент, который участвует в разгоне — это сам процессор. Разгон является лотереей, и нельзя со 100% уверенностью сказать, что любой процессор с индексом К получится разогнать до частоты 5000 MHz, не говоря уже о 5300–5500 MHz (имеется в виду именно стабильный разгон). Оценить шансы на выигрыш в лотерее можно, пройдя по ссылке, где собрана статистика по разгону различных процессоров.
Примером в процессе разгона будет выступать материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XI HERO и процессор Intel Core i9-9900K. За охлаждение процессора отвечает топовый воздушный кулер Noctua NH-D15.
Первым делом нам потребуется обновить BIOS материнской платы. Сделать это можно как напрямую, из специального раздела BIOS с подгрузкой из интернета, так и через USB-накопитель, предварительно скачав последнюю версию c сайта производителя. Это необходимо, потому как в новых версиях BIOS уменьшается количество багов. BIOS, что прошит в материнской плате при покупке, скорее всего, имеет одну из самых ранних версий.
Тактовая частота процессора формируется из частоты шины BCLK и коэффициента множителя Core Ratio.
Как уже было сказано, разгон будет осуществляться изменением множителя процессора.
Заходим в BIOS и выбираем вкладку Extreme Tweaker. Именно тут и будет происходить вся магия разгона.
Первым делом меняем значение параметра Ai Overclocker Tuner с Auto в Manual. У нас сразу становятся доступны вкладки, отвечающие за частоту шины BCLK Frequency и CPU Core Ratio, отвечающая за возможность настройки множителя процессора.
ASUS MultiCore Enhancement какой-либо роли, когда Ai Overclocker Tuner в режиме Manual, не играет, можно либо не трогать, либо выключить, чтобы глаза не мозолило. Одна из уникальных функций Asus, расширяет лимиты TDP от Intel.
SVID Behavior — обеспечивает взаимосвязь между процессором и контроллером напряжения материнской платы, данный параметр используется при выставлении адаптивного напряжения или при смещении напряжения (Offset voltages). Начать разгон в любом случае лучше с фиксированного напряжения, чтобы понять, что может конкретно ваш экземпляр процессора, ведь все они уникальны. Если используется фиксация напряжения, значение этого параметра просто игнорируется. Установить Best Case Scenario. Но к этому мы еще вернемся чуть позже.
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset — устанавливает отрицательный коэффициент при выполнении AVX-инструкций. Программы, использующие AVX-инструкции, создают сильную нагрузку на процессор, и, чтобы не лишаться заветных мегагерц в более простых задачах, придумана эта настройка. Несмотря на все большее распространение AVX-инструкции, в программах и играх они встречаются все еще редко. Все сугубо индивидуально и зависит от задач пользователя. Я использую значение 1.
Наример, если нужно, чтобы частота процессора при исполнении AVX инструкций была не 5100 MHz, а 5000 MHz, нужно указать 1 (51-1=50).
Далее нас интересует пункт CPU Core Ratio. Для процессоров с индексом K/KF выбираем Sync All Cores (для всех ядер).
1-Core Ratio Limit — именно тут и задается множитель для ядер процессора. Начать лучше с 49–50 для 9 серии и 47–48 для 8 серии процессоров Intel соответственно, с учетом шины BCLK 100 мы как раз получаем 4900–5000 MHz и 4700–4800 MHz.
Опускаемся ниже:
DRAM Frequency — отвечает за установку частоты оперативной памяти. Но это уже совсем другая история.
CPU SVID Support — данный параметр необходим процессору для взаимодействия с регулятором напряжения материнской платы. Блок управления питанием внутри процессора использует SVID для связи с ШИМ-контроллером, который управляет регулятором напряжения. Это позволяет процессору выбирать оптимальное напряжение в зависимости от текущих условий работы. В адаптивном режиме установить в Auto или Enabled. При отключении пропадет мониторинг значений VID и потребляемой мощности.
CPU Core/Cache Current Limit Max — лимит по току в амперах (A) для процессорных ядер и кэша. Выставляем 210–220 A. Этого должно хватить всем даже для 9900к на частоте 5100MHz. Максимальное значение 255.75.
Min/Max CPU Cache Ratio — множитель кольцевой шины или просто частота кэша. Для установки данного параметра есть неофициальное правило, множитель кольцевой шины примерно на два–три пункта меньше, чем множитель для ядер.
Например, если множитель для ядер 51, то искать стабильность кэша нужно от 47. Все очень индивидуально. Начать лучше с разгона только ядер. Если ядро стабильно, можно постепенно повышать частоту кэша на 1 пункт.
Разгон кольцевой шины в значении 1 к 1 с частотой ядер это идеальный вариант, но встречается такое очень редко на частоте 5000 MHz.
Заходим в раздел Internal CPU Power Management для установки лимитов по энергопотреблению.
SpeedStep — во время разгона, выключаем. На мой взгляд, совершенно бесполезная функция в десктопных компьютерах.
Long Duration Packet Power Limit — задает максимальное энергопотребление процессора в ватах (W) во время долгосрочных нагрузок. Выставляем максимум — 4095/6 в зависимости от версии Bios и производителя.
Short Duration Package Power Limit — задает максимальное возможное энергопотребление процессором в ваттах (W) при очень кратковременных нагрузках. Устанавливаем максимум — 4095/6.
Package Power Time Window — максимальное время, в котором процессору разрешено выходить за установленные лимиты. Устанавливаем максимальное значение 127.
Установка максимальных значений у данных параметров отключает все лимиты.
IA AC Load Line/IA DC Load Line — данные параметры используются в адаптивном режиме установки напряжения, они задают точность работы по VID. Установка этих двух значений на 0,01 приведет ближе к тому напряжению, которое установил пользователь, при этом минимизируются пики. Если компьютер, после установки параметра IA DC Load line в значение 0,01, уходит в «синьку», рекомендуется повысить значение до 0,25. Фиксированное напряжение будет игнорировать значения VID процессора, так что установка IA AC Load Line/IA DC Load Line в значение 0,01 не будет иметь никакого влияния на установку ручного напряжения, только при работе с VID. На материских платах от Gigabyte эти параметры необходимо устанавливать в значение 1.
Возвращаемся в меню Extrime Tweaker для выставления напряжения.
BCLK Aware Adaptive Voltage — если разгоняете с изменением значения шины BCLK, — включить.
CPU Core/Cache Voltage (VCore) — отвечает за установку напряжения для ядер и кэша. В зависимости от того, какой режим установки напряжения вы выберете, дальнейшие настройки могут отличаться.
Существует три варианта установки напряжения: адаптивный, фиксированный и смещение. На эту тему много мнений, однако, в моем случае, адаптивный режим получается холоднее. Зачастую для 9 поколения процессоров Intel оптимальным напряжением для использования 24/7 является 1.350–1.375V. Подобное напряжение имеет место выставлять для 9900К при наличии эффективного охлаждения.
Поднимать напряжение выше 1.4V для 8–9 серии процессоров Intel совершенно нецелесообразно и опасно. Рост потребления и температуры не соразмерен с ростом производительности, которую вы получите в результате такого разгона.
Offset mode Sign — устанавливает, в какую сторону будет происходить смещение напряжения, позволяет добавлять (+) или уменьшать (-) значения к выставленному вольтажу.
Additional Turbo Mode CPU Core Voltage — устанавливает максимальное напряжение для процессора в адаптивном режиме. Я использую 1.350V, данное напряжение является некой золотой серединой по соотношению температура/безопасность.
Offset Voltage — величина смещения напряжения. У меня используется 0.001V, все очень индивидуально и подбирается во время тестирования.
Для тех кто выбрал установку напряжения смещением, установить Offset Mode и выбрать сторону смещения -/+ и указать величину.
DRAM Voltage — устанавливает напряжение для оперативной памяти. Условно безопасное значение при наличии радиаторов на оперативной памяти составляет 1.4–1.45V, без радиаторов до 1.4V.
CPU VCCIO Voltage (VCCIO) — устанавливает напряжение на IMC и IO.
CPU System Agent Voltage (VCCSA) — напряжение кольцевой шины и контроллера кольцевой шины.
Таблица с соотношением частоты оперативной памяти и напряжениями VCCIO и VCCSA:
Однако, по личному опыту, даже для частоты 4000 MHz требуется напряжение примерно 1.15V для VCCIO и 1.2V для VCCSA. На мой взгляд, разумным пределом является для VCCIO 1.20V и VCCSA 1.25V. Все что выше, должно быть оправдано либо частотой разгона оперативной памяти за 4000MHz +, либо желанием получить максимум на свой страх и риск.
Часто при использовании XMP профиля оперативной памяти параметры VCCIO и VCCSA остаются в значении Auto, тем самым могут повыситься до критических показателей, это, в свою очередь, чревато деградацией контроллера памяти с последующим выхода процессора из строя.
Поднимать данные напряжения выше 1.35V не рекомендуется в связи с риском деградации контроллера памяти и полной возможностью убить процессор. Оба эти параметра отвечают за разгон оперативной памяти.
LLC (Load-Line Calibration) В зависимости от степени нагрузки на процессор, напряжение проседает, это называется Vdroop. LLC компенсирует просадку напряжения (vCore) при высокой нагрузке. Но есть определенные особенности работы с LLC.
Например, мы установили фиксированное напряжение в BIOS для ядер 1.35V. После старта компьютера на рабочем столе мы видим уже не 1.35V, а 1.32V. Но, если запустим более требовательное к ресурсам процессора приложение, например Linx, напряжение может провалиться до 1.15V, и мы получим синий экран или «невязки», ошибки или выпадение ядер.
Чтобы напряжение проседало не так сильно и придумана функция LLC c разным уровнем компенсации просадки. Не стоит сразу гнаться за установкой самого высокого/сильного уровня компенсации. В этом нет никакого смысла. Это может быть даже опасно ввиду чрезвычайно завышенного напряжения (overshoot) в момент запуска и прекращения ресурсоемкой нагрузки перед и после Vdroop. Нужно оптимально подобрать выставленное напряжение с уровнем LLC. Напряжение под нагрузкой и должно проседать, но должна оставаться стабильность. Конкретно у меня в BIOS материнской платы стоит 1.35V c LLC 5. Под нагрузкой напряжение опускается до 1.19–1.21V, при этом процессор остается абсолютно стабильным под длительной и серьезной нагрузкой. Завышенное напряжение выливается в большем потреблении и, как следствие, более высоких температурах.
Например, при установке LCC 6 с напряжением 1.35V во время серьезной нагрузки напряжение проседает до 1.26V, при этом справиться с энергопотреблением и температурой с использованием воздушной системы охлаждения уже нет возможности.
Чтобы наглядно изучить процесс работы LLC и то, какое влияние оказывает завышенный LLC на Overshoot'ы, предлагаю ознакомиться с работами elmora, более подробно здесь.
Идеальным вариантом, с точки зрения Overshoot'ов, является использование LLC в значении 1 (самое слабое на платах Asus), однако добиться стабильности с таким режимом работы LLC во время серьезной нагрузки будет сложно, как выход, существенное завышенное напряжение в BIOS. Что тоже не очень хорошо.
Пример использовании LLC в значении 8 (самое сильно на платах Asus)
При появлении нагрузки на процессоре напряжение просело, но потом в работу включается LLC и компенсирует просадку, причем делая это настолько агрессивно, что напряжение на мгновение стало даже выше установленного в BIOS.
В момент прекращения нагрузки мы видим еще больший скачок напряжения (Overshoot), а потом спад, работа LLC прекратилась. Вот именно эти Overshoot'ы, которые значительно превышают установленное напряжение в BIOS, опасны для процессора. Какого-либо вреда на процессор Undershoot и Vdroop не оказывают, они лишь являются виновниками нестабильности работы процессора при слишком сильных просадках.
CPU Current Capability — увеличивает допустимое значение максимального тока, подаваемого на процессор. Сильно не увлекайтесь, с увеличением растет так же и температура. Оптимально на 130–140%
VRM Spread Spectrum — лучше выключить и кактус у компьютера поставить, незначительное уменьшение излучения за счет ухудшения сигналов да и шина BLCK скакать не будет.
Все остальные настройки нужны исключительно для любителей выжимать максимум из своих систем любой ценой.
После внесения всех изменений, если компьютер не загружается, необходимо повысить напряжение на ядре или понизить частоту. Когда все же удалось загрузить Windows, открываем программу HWinfo или HWMonitor для мониторинга за состоянием температуры процессора и запускаем Linx или любую другую программу для проверки стабильности и проверяем, стабильны ли произведенные настройки. Автор пользуется для проверки стабильности разгона процессора программами Linx с AVX и Prime95 Version 29.8 build 6.
Если вдруг выявилась нестабильность, то повышаем напряжение в пределах разумного и пробуем снова. Если стабильности не удается добиться, понижаем частоту. Все значения частоты и напряжения сугубо индивидуальны, и дать на 100 % верные и подходящие всем значения нельзя. Как уже писалось, разгон — это всегда лотерея, однако, купив более качественный продукт, шанс выиграть всегда будет несколько выше.
Максимально допустимое напряжение на процессор составляет до 1.4V. Оптимально в пределах 1.35V, со всем что выше, возникают трудности с температурой под нагрузкой.
Существует 3 способа установки напряжения:
Adaptive mode — это предпочтительный способ для установки напряжения.
Он работает с таблицей значений VID вашего процессора и позволяет снижать напряжение в простое.
Оптимально найти стабильное напряжение в фиксированном режиме, потом выставить адаптивный режим и вбить это знание для адаптивного режима, далее выставить величину смещения по необходимости.
При разгоне оперативной памяти и использовании XMP профиля, необходимо контролировать напряжение на CPU VCCIO Voltage (VCCIO) и CPU System Agent Voltage (VCCSA).
Подобрать оптимальный уровень работы LLC, VDROOP ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Название и принцип работы LLC у разных производителей | ||
Производитель | Название | Компенсация от меньшего к большему |
ASRock | CPU Load-Line Calibration | Level 5 to Level 1 |
ASUS | CPU Load-line Calibration | Level 1 to Level 8 |
Gigabyte | CPU Vcore Loadline Calibration | Turbo, Extreme, Ultra Extreme |
MSI | CPU Loadline Calibration Control | Mode 8 to Mode 1 |
Никто никому не обещал, что процессор с индексом K обязан 100 % разгоняться до частоты 5000–5500 MHz, это ЛОТЕРЕЯ.
Всем спасибо и удачного разгона.
Как сказал один человек «...Плох тот разгон, что не крашится после теста...»(с)
Как разогнать процессор AMD Ryzen третьего поколения на примере Ryzen 9 3900X
В добавок к «мозгам компьютера» придётся раскошелиться на дорогую материнскую плату на сокете LGA1151.
Они совместимы только с новыми системными платами, работающими на основе наборов логики 300-й серии.
До средины весны 2018 года такими устройствами были только оверклокерские материнские платы на чипсете Z370. Стоят они приблизительно в 2,5 раза дороже, чем платы для Kaby Lake.
Таким образом собрать дешевую геймерскую систему на базе Core i3-8100 не получится, несмотря на сравнительную дешевизну ЦП.
Доплатив пару десятков долларов, можно обзавестись i3-8350K или вообще i5-8400, который предлагает увеличенное в полтора раза число вычислительных ядер. Притом, он отличается отменным оверклокерским потенциалом, по сравнению с героем обзора.Как и полагается, вместе с новой архитектурой центральных процессоров был представлен и совершенно новый набор логики Z370.
В ней хоть и нет ничего необычного, да и реализована на базе LGA1151, искусственно, на уровне прошивки материнской платы установлено ограничение, которое заставляет покупателей процессора обзаводиться и новыми системными платами.
Рис. 4 – Сравнение
Фактически единственным отличием логики, поддерживающей Coffee Lake, является быстрая оперативная память стандарта DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц.
Совместимости с DDR3, как у Skylake либо Kaby Lake не предусмотрено.
Пока последователь Z370 является единственной платформой для нового процессора, однако весной планируется выпуск второй волны материнских плат, где уже будет реализована поддержка карточек памяти SDXC, интегрированный контроллер шины для портов USB стандарта 3.1 и встроенный Wi-Fi модуль.
Однако новые платы не позволяют осуществлять разгон процессора.
Первое, что бросается в глаза, это упаковка, претерпевшая изрядный редизайн.
Она стала намного стильнее и красочнее, на ней больше нет места бледным цветам и белым или черным надписям.
Комплект поставки, как и годится, не ограничивается одним лишь центральным процессором.
В него дополнительно включены:
Рис. 5 – Комплект поставки
Полупроводниковый кристалл процессора изменил свой облик из-за появления пары дополнительных вычислительных ядер, расположенных вдоль шины, протянутой вдоль всего кристалла.
Его площадь равняется всего 150 мм2.
Рис. 6 – Внешний вид чипа
Конкурентом для Core i3-8100 мы выбрали аналогичный по производительности Ryzen 3 1300X от AMD, хотя с учётом стоимости сборки его следовало бы заменить хотя бы на Ryzen 5 1400 или вообще на Ryzen 5 1600, чтобы минимизировать разницу в стоимости.
Если конкурент где и уступает по производительности, то только ввиду своей дешевизны.
Выбери мы процессор от AMD, цена которого сопоставима с i3-8100 (с учётом дорогой материнской платы), результат был бы совершенно иным.
Герой обзора тестировался на геймерской материнской плате Z370 AORUS от GIGABYTE с 16 ГБ оперативки, работающей в двухканальном режиме, устройство от Ryzen было установлено на X370 SLI PLUS от MSI.
Сравнение результатов тестов проводится в два прогона:
Рис. 7 – AIDA64
В тесте в AIDA64 (программа является последователем Everest) пальму первенства одержал конкурент от AMD.
И это при том, что его стоимость самая низкая среди всех. Причем героя обзора он опережает на 15-22% в работе с оперативной памятью.
Зато в плане задержки Ryzen 3 1300X стал аутсайдером, первое место занимает шести ядерный i5-4690K, i3 отстаёт от него на незначительные ~2%.
Рис. 8 – AIDA64, задержка
При работе с бесплатным архиватором 7-ZIP лавровый венок стоит вручить FX-8350, причём он оторвался от тестируемого образца на 23% при упаковке файлов и на внушительные 65% при разархивировании сжатых файлов в формате 7z.
Рис. 9 – 7-ZIP
При работе со сжатыми данными и во время их компрессии в формат rar посредством коммерческого архиватора, разработанного российским программистом, ситуация аналогична, однако разрыв сократился где-то до 44% в общей ситуации.
Рис. 10 – WinRar
C рендерингом тестовой сцены через Corona быстрее всех справился FX, и его отрыв уже не столь существенный, как в случае с архиваторами. Он приближается к 13%.
В аутсайдерах на этот раз – самый дешевый из центральных процессоров, принимающих участие в данном тестировании.
Рис. 11 – Corona
В V-Ray Core i3-8100 отрывается ото всех преследователей на десяток и более секунд (зелёный цвет на диаграмме, синим показан результат для графического адаптера).
Рис. 12 – V-Ray
Кодирование видеопотока кодеком x265 делает подопытный образец первым, кто справился с заданием. Оппоненты отстают на 8-10 процентов.
Рис. 13 – КоДек x265
В бинчмарке CineBench R15 лучшим оказался FX, i3 занимает вторую строчку, хотя в проверке производительности графического ускорителя он занял второе место. Разница с лидером – около 6%.
Рис. 14 – CineBench R15
Как показали синтетические тесты, Core i3 мало чем уступает конкурентам (которые оказались в нашей лаборатории на момент проведения тестирования), а порой и опережает их.
Однако при проведении тяжелых многопоточных вычислений лучшим стал FX от AMD.
До недавнего времени производительность компьютеров в играх определялась мощью графического ускорителя, однако за последние годы ввиду бума на рынке видеоадаптеров, скорее всего связанного с облачными вычислениями и так называемым майнингом, немалое внимание перед покупкой игровой системы или виртуального развлечения следует обращать на требования к игре в строчке «Центральный процессор».
И понижение расширения или ухудшение графики при слабом ЦП не пройдёт.
Именно поэтому пришла очередь игровых бенчмарков, причём в качестве таковых были отобраны яркие представители в своей нише.
Дело в том, что одни игры сильно зависят от процессора, оптимизация иных позволяет играть при наличии новых бюджетных «мозгов» компьютера, а третьи – требуют многоядерные CPU и умеют загружать хотя бы парочку из них, а не работают в один поток.
Поэтому в тест вошли тяжелые шутеры. Мы также постарались выбирать настройки и проекты таким образом, чтобы тест был комплексным, то есть задействовать максимум сценариев, причём разнообразных.
В некоторых развлечениях были выставлены максимальные настройки графики, чтобы оценить, каково влияние графической подсистемы на результат тестирования процессора, и есть ли оно вообще.
Рис. 15 – Игровые тесты
Пойдём по алфавиту, начав из одной из самых популярных частей приключений Креда Убийц. HD разрешение и ультра настройки графики позволяют снизить нагрузку на графический ускоритель, таким образом уменьшая его вес, что позволит более точно оценить центральный процессор.
В подобных условиях лучшим стал лидер обзора, причем почти с 20%-м отрывом ото всех конкурентов.
Здесь только Ryzen 5 1400 может с ним конкурировать, если бы мы выбирали процессоры по цене, а не производительности.
В среднем он добился стабильных 62 кадров в секунду с периодическим просадками вплоть до 423 fps, причём скачки были более плавными, чем у других.Никаких резких падений или подскакиваний.Рис. 16 – Assassin’s Creed Origins
В тяжелых ресурсоёмких и не очень оптимизированных стрелялках вроде нового Battlefield по результатам нашего эксперимента лучшим становится, конечно же, самый новый из процессоров.
Пускай при разгоне он и поступился единственным кадром в секунду Core i5, зато падение fps не столь заметное и более плавное.
Самый дешевый из чипов с 2-кратным отрывом остаётся позади.
Рис. 17 – Battlefield 1
Данный шутер в высоком разрешении демонстрирует, что представители AMD сделали многое для увеличения fps, и даже бюджетный Ryzen 3 может вполне уверенно чувствовать себя наряду с более мощным и дорогим гигантом от Intel — 4690K.
Герой теста тем временем отрывается от преследователей почти на 18% как при среднем показателе fps, так и при минимальном. И всё это на ультранастройках графики.
Рис. 18 – Far Cry Primal
Та игра, где было выбрано Full HD разрешение и самые высокие настройки графики, дабы результат по максимуму зависел от графического процессора.
Процессоры от Intel стали первыми, разница между аутсайдером и лидером достигает 30%.
Рис. 19 – Ghost Recon Wildlands
При высоких параметрах графики Core i3 опережает i5 с незначительным отрывом и самым плавным графиком изменения фреймрейта, Ryzen 3 – третий, последнее место – за «ветераном» из позапрошлого поколения.
Рис. 20 – GTA V
Данный бенчмарк при запуске в HD разрешении с ультра пресетом для качества картинки в лидеры вывел i5. i3 отстал от него на каких-то 3-5%, Ryzen отстаёт ещё больше, в аутсайдерах остался самый старый участник тестирования.
Рис. 21 – Middle-earth Shadow of War
Tom Clancy’s также подтверждает превосходство процессоров о Intel над оппонентами от AMD при ультравысоких настройках картинки.
Причём новинка отрывается от FX всего-то на смешные 15%. И это с учётом того, что между ними пропасть в три поколения процессоров и около пяти лет развития технологий.Вот тебе и древности, и пропиаренная новинка.Рис. 22 – Rainbow Six Siege
«Ветеран» единственный, кто справился со сценой «Геотермальная долина» и смог просчитать все элементы без единой подзагрузки при динамическом движении камеры.
Такое положение могло сильно исказить результат, сделав перевес в сторону FX, поэтому пришлось выбирать иную сцену.
Здесь главный герой номера не дал конкурентам ни единого шанса, вырвавшись вперёд с отрывом в 12-23%.
«Старичок» в этот раз в аутсайдерах. Ну ничего, за предыдущую сцену он заслуживает медаль.
Рис. 23 – Rise of the Tomb Raider
В данной игрушке наши расчёты не подтвердились.
Мы предполагали, что при ultra настройках изображения FX-8350 оторвётся от всех остальных участников теста, несмотря на разницу в поколениях, но лидером стал самый новый из процессоров.
Разница в числе выдаваемых кадров небольшая, всего-то 6-9, но в процентном соотношении это — 15-25%. 30 и 35 fps – разница, согласитесь, ощутимая.Рис. 24 – Watch Dogs 2
Заключительную часть приключений Геральта из Ривии на максимальной графике приятнее всего созерцать, если используете новый CPU.
Игра, кстати, оказалась одной из самых оптимизированных: процессоры выдали максимальное число кадров среди всех тестов. Просадка в 65 кадров – в лидера и до 48-ми – в аутсайдера.
Самый низкий, но приятный для глаза фреймрейт, продемонстрировал самый бюджетный CPU.
Рис. 25 – The Witcher 3
Пришло время второго этапа тестирования – после разгона CPU. В i3 можно лишь частоту ОЗУ поднять. Так и сделаем.
Рис. 26 – AIDA64 после разгона
Уже в первом тесте результат удивляет: Ryzen остаётся лидером, но его преимущество снижается до 10%.
В WinRar герой обзора подвинулся на третье место, в остальных тестах результаты почти такие же, как и ранее, только цифры немного подросли.
Рис. 27 — CineBench R15 после разгона
В CineBench R15 лидером стал i5, а разгон не дал Ryzen обойти i3.
Рис. 28 – RealBench
В RealBench он это сделал с отрывом в 3%.
Кратко пробежимся по играм, где есть на что посмотреть, с прежними настройками.
В качестве заключения можно сказать, что разгон предоставил 8-12% скорости и не позволил устройствам перегреваться. Разгон ОЗУ для i3 поднял его производительность на 3-6%.
На время тестирования Intel Core i3-8100 стоял дороже всех аналогов, поэтому незначительное преимущество в производительности не может компенсироваться значительной разницей в цене, однако презентация новых материнских плат может изменить ситуацию.
Вы можете ожидать высокой загрузки ЦП при игре в некоторые игры, запуске приложения для редактирования видео или потоковой передачи, выполнении антивирусного сканирования или манипулирования многими вкладками браузера. Если вы сталкиваетесь с такой повседневной ситуацией с высокой загрузкой ЦП, вам следует закрыть все фоновые программы и вкладки, которые вы не используете, затем вернуться в диспетчер задач и посмотреть, изменилась ли ситуация.
Важно помнить, что высокая загрузка ЦП при многозадачности может быть нормальным явлением.Современные процессоры справляются с ситуациями многозадачности, разделяя процессы между несколькими ядрами процессора, которые одновременно выполняют разные наборы инструкций. Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) делает шаг вперед, создавая несколько «потоков» выполнения в каждом ядре, каждый из которых обрабатывает разные процессы. Если загрузка ЦП такой мощной программой, как Adobe Premiere, высока, она может просто эффективно использовать доступные ей ядра ЦП.
Технология Intel® Turbo Boost также может помочь в обработке тяжелых рабочих нагрузок за счет динамического увеличения частоты вашего процессора.В семействе процессоров Intel® Core ™ серии X есть еще один инструмент, помогающий избежать замедления, поскольку их технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 автоматически назначает самые большие задачи самым быстрым ядрам процессора, а также повышает частоту этих ядер.
Эти процессорные технологии могут значительно увеличить скорость многозадачности и использования ресурсоемких программ, но при этом могут возникать нештатные ситуации с использованием процессора. Если вы видите фоновый процесс с таким именем, как Runtime Broker, Windows Session Manager или Cortana, в верхней части столбца ЦП при достижении 100% использования ЦП, значит, у вас проблема.
Эти процессы Windows предназначены для использования очень мало вашей вычислительной мощности или памяти в обычных обстоятельствах - вы часто увидите, что они используют 0% или 1% в диспетчере задач. Когда ваш компьютер простаивает, все эти процессы вместе обычно используют менее 10% мощности вашего процессора. Однако ошибочное или неожиданное поведение - например, один процесс Windows пытается и повторяет попытку выполнить действие поиска, которое было отключено в другом месте - иногда может привести к тому, что процесс съедает почти все ресурсы вашей системы.
После того, как вы открыли диспетчер задач и обнаружили, что процесс неожиданно использует часть процессора, выполните поиск в Интернете, чтобы определить его. Вы не хотите останавливать такой процесс, как explorer.exe (который управляет многими графическими элементами, такими как рабочий стол и меню «Пуск») или winlogon.exe (задачи запуска и экран CTRL + ALT + DEL), если у вас нет уважительной причины.
После того, как вы определили процесс как некритический (и снова проверили, что вы сохранили все, над чем работали), щелкните процесс, чтобы выбрать его, затем нажмите «Завершить процесс» в правом нижнем углу диспетчера задач.Завершить процесс приведет к завершению программы без сохранения.
.Дата первого представления продукта.
Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для производства интегральной схемы, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.
Ядра - это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).
Поток, или поток выполнения, - это программный термин, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются. Базовая частота процессора - это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
CPU Cache - это область быстрой памяти, расположенная на процессоре.Intel® Smart Cache - это архитектура, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кеш-памяти последнего уровня.
Шина - это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. Типы включают в себя внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой медиаинтерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), которое представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.
Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, рассеиваемую процессором при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определенной Intel рабочей нагрузки высокой сложности. Требования к тепловому раствору см. В техническом паспорте.
Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность покупки для интеллектуальных систем и встроенных решений.Заявки на сертификацию продукции и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ). За подробностями обращайтесь к своему представителю Intel.
Найти продукты с доступными встроенными опциями
Максимальный объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
бывают четырех различных типов: одноканальные, двухканальные, трехканальные и гибкие.
Количество каналов памяти относится к работе полосы пропускания для реального приложения.
Макс.пропускная способность памяти - это максимальная скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены в полупроводниковой памяти процессором (в ГБ / с).
ECC Memory Supported указывает, что процессор поддерживает память с кодом исправления ошибок.Память ECC - это тип системной памяти, которая может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка процессора и набора микросхем.
Найти продукты с поддерживаемой памятью ECC ‡
Processor Graphics указывает на схему обработки графики, интегрированную в процессор, обеспечивающую возможности графики, вычислений, мультимедиа и отображения.Intel® HD Graphics, Iris ™ Graphics, Iris Plus Graphics и Iris Pro Graphics обеспечивают улучшенное преобразование мультимедиа, высокую частоту кадров и видео 4K Ultra HD (UHD). См. Страницу технологии Intel® Graphics для получения дополнительной информации.
Графика Базовая частота относится к номинальной / гарантированной тактовой частоте графического рендеринга в МГц.
Максимальная динамическая частота графики относится к максимально гибкой графике
.ПроцессорTanggal pertama kali produk diperkenalkan.
Litografi mengacu pada teknologi semikonduktor yang digunakan Untuk memproduksi sirkuit terintegrasi, dan dilaporkan dalam nanometer (нм), menunjukkan ukuran fitur yang ditanam pada semikonduktor.
Core adalah istilah perangkat keras yang menerangkan jumlah unit pemrosesan pusat mandiri dalam satu komponen komputasi (keping atau chip).
Поток, или поток выполнения, adalah istilah perangkat lunak untuk urutan Instruksi terurut dasar yang dapat dilewati atau diproses dengan CPU satu core.
Frekuensi Dasar Prosesor menunjukkan kecepatan transistor prosesormbuka dan menutup. Frekuensi dasar prosesor adalah titik operasi di mana TDP ditetapkan. Frekuensi diukur dalam gigahertz (GHz), atau miliar siklus per detik.
Кэш ЦП ада области памяти чепат янь ада ди просессор.Интеллектуальный кэш-память Intel® Smart Cache позволяет создавать эффективные инструменты для обеспечения безопасности и динамики кеш-памяти.
Bus adalah subsistem yang mentransfer data antar komponen komputer atau antar komputer. Тип Ян Ада Mencakup автобусная система депан (передняя шина Атау ФСБ), Ян Мембава данных Антара ЦП dengan концентратор pengendali memori; antarmuka media langsung (прямой медиаинтерфейс atau DMI), янь merupakan interkoneksi antar titik antara pengendali memori terintegrasi Intel dengan hub pengendali I / O Intel pada papan индукционный компьютер; дан Quick Path Interconnect (QPI), янь merupakan interkoneksi antar titik antara CPU dengan pengendali memori terintegrasi.
Thermal Design Power (TDP) mepresentasikan daya rata-rata, dalam watt, yang dikeluarkan prosesor saat beroperasi pada Frekuensi Dasar dengan semua core aktif di bawah beban kerja dengan kompleksitas tinggi yang ditetapkan. Lihat Lembar Data для постоянного решения терминала.
Tersedia Opsi Terpasang menunjukkan produk yang menawarkan perpanjangan ketersediaan pembelian Untuk sistem cerdas dan solusi terpasang.Sertifikasi produk dan aplikasi kondisi penggunaan dapat ditemukan dalam laporan Kualifikasi Rilis Produksi (PRQ). Hubungi pewakilan Intel для деталей.
Temukan produk denganTersedia Opsi Terpasang
Ukuran memori maksimum mengacu pada kapasitas memori maksimum yang didukung oleh prosesor.
Prosesor Intel® предлагает следующие варианты: один канал, два канала, три канала и режим Flex.
Jumlah saluran memori berarti pengoperasian пропускная способность Untuk aplikasi dunia nyata.
Bandwidth Memori Maksimum adalah laju maksimum di mana data dapat dibaca dari, atau disimpan ke dalam memori semikonduktor oleh prosesor (dalam GB / dtk).
Mendukung Memori ECC menunjukkan dukungan prosesor Untuk memori Код исправления ошибок (Kode Perbaikan Kesalahan).Memori ECC adalah jenis memori sistem янь dapat mendeteksi дан memperbaiki jenis korupsi данных внутренней умум. Ingatlah bahwa dukungan memori ECC memerlukan dukungan prosesor дан чипсет.
Temukan produk denganMendukung Memori ECC ‡
Grafis Prosesor menunjukkan adanya sirkuit pemrosesan grafis yang terintegrasi ke prosesor, sehingga dapat memberikan kemampuan grafis, komputasi, media, dan layar.Intel® HD Graphics, Iris ™ Graphics, Iris Plus Graphics, и Iris Pro Graphics более широкое распространение, чем мультимедийные возможности, изображения, видео, видео Ultra HD 4K (UHD). Узнайте больше о технологиях Intel® Graphics.
Frekuensi Dasar Grafis mengacu pada frekuensi render clock grafis berperingkat / terjamin dalam MHz.
Frekuensi dinamis maksimum grafis mengacu pada frekuensi render clock grafis oportunistik max (Dalam MHz) yang dapat didukung menggunakung Grafis Intel® HD dengan fitur Frekuensi Dynamis.
Выходные данные Grafis menentukan antarmuka yang tersedia untuk berkomunikasi dengan pe
.
|
Core i3 2350M
113,100 МБ / с
Тактовая частота | 2.3 ГГц |
---|---|
Ядра | Двухъядерные |
Тип разъема |
|
Разблокирован | Нет |
TDP |
---|
Годовая стоимость электроэнергии в доме | 8,43 $ / год |
---|---|
Производительность на ватт | 3,68 балла / Вт |
Типичное энергопотребление | 28.44 Вт |
Архитектура | DMI |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Скорость передачи | 5000 MT / с |
x86-64 | |
Потоки | 4 потока |
---|---|
Кэш L2 | 1 МБ |
Кэш L2 на ядро | 0.5 МБ / ядро |
Кэш L3 | 3 МБ |
Кэш L3 на ядро | 1,5 МБ / ядро |
Производственный процесс | 32 нм |
Максимальное количество процессоров | 1 |
Умножитель тактовой частоты | 23 |
Рабочая температура | Неизвестно - 100 ° C |
Разгонная тактовая частота | 2.32 ГГц |
---|---|
Разогнанная тактовая частота (вода) | 2,3 ГГц |
PassMark (разогнанная) | 1,672,6 |
Разогнанная тактовая частота (воздух) | 2,32 ГГц |
Графический процессор | Графический процессор | |
---|---|---|
Метка | HD 3000 | |
Количество поддерживаемых дисплеев | 2 | |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | |
1150 | ||
Частота Turbo |
Контроллер памяти | Встроенный | |
---|---|---|
Тип памяти |
| |
Каналы | Каналы | |
Поддерживает ECC | Нет | |
Максимальная пропускная способность | 21 333.32 МБ / с | |
Максимальный объем памяти | 16,384 МБ |
Вы можете легко выполнить поиск по всему сайту Intel.com несколькими способами.
Вы также можете воспользоваться быстрыми ссылками ниже, чтобы увидеть результаты наиболее популярных поисковых запросов.
.На 32,6% быстрее в синтетических тестах
Дешевле (446 долларов США против 60 долларов США)
Более высокая максимальная частота (2700 против 2300 МГц)
Меньше энергопотребление (17 против 35 Вт)
Turbo Boost 2.0 (динамически управляет напряжением и частотой ядра процессора Intel, позволяя им на короткое время превышать номинальные значения)
Trusted Execution (Технология Trusted Execution - защищает систему от вирусов и руткитов, находящихся в BIOS или в загрузочном секторе)
AES ( Набор инструкций Advanced Encryption Standard - аппаратное ускорение шифрования и дешифрования AES.Ускоряет программное обеспечение для шифрования, например Veracrypt)
Intel 64 (64-битная архитектура процессора Intel. Практически идентична AMD64, за исключением небольших и редко используемых нюансов)
Anti-Theft (Ноутбук с функцией Anti-Theft, если он оснащен модулем 3G, может быть заблокирован удаленно с помощью SMS-сообщение при краже)
My WiFi (позволяет ноутбуку на базе процессора Intel работать в качестве маршрутизатора WiFi)
Idle States (набор состояний простоя ЦП различной глубины, используемый для целей энергосбережения)
Enhanced SpeedStep (сохраняет энергии, управляя частотой и напряжением процессора в реальном времени.Заменяет SpeedStep)
Thermal Monitorin (предотвращает перегрев процессора за счет снижения частоты при достижении критической температуры)
Execute Disable Bit (позволяет пометить некоторые диапазоны памяти как неисполняемые, тем самым защищая программное обеспечение от так называемых атак "переполнения буфера" )
TXT (Trusted Execution Technology - защищает систему от вирусов и руткитов, находящихся в BIOS или в загрузочном секторе)
vPro (маркетинговый общий термин для нескольких технологий Intel: AMT, TXT, EDB, VT, Anti-Theft и некоторые другие)
AES-NI за исключением
.