Учебники

Как пошагово разогнать материнские платы z370

Оглавление:

Anonim

После успеха, достигнутого нами с руководствами по разгону платформ X299 и AMD Ryzen ! Мы собрали отличное руководство по пошаговой разгонке материнских плат Z370. Очень простой способ получить плюс от вашего процессора и избежать случайного узкого места с вашей видеокартой.

Хотите узнать, как максимально эффективно использовать процессор, не повреждая его? Мы поможем вам!

Указатель содержания

Как пошагово разогнать материнские платы Z370

Большинству новичков будет интересно, что такое или что означает знаменитый разгон? Короче говоря, это термин, который мы используем, когда делаем вид, что наш процессор увеличивает тактовую частоту, то есть это единица, в которой мы измеряем частоту нашего процессора в МГц или ГГц. Сейчас это звучит немного больше, верно?

Например, процессор, который мы создадим в этом руководстве, - это 6- ядерный процессор Intel Core i7-8700K , 12 потоков исполнения, базовая скорость 3, 7 ГГц и частота до 4, 7 ГГц с турбонаддувом. Но повышается ли эта скорость во всех ее ядрах? Нет, только 1 или 2 в зависимости от задачи. В задачах, требующих использования множества ядер, мы получим хороший скачок производительности. Идея состоит в том, чтобы увеличить его до 4, 8 ГГц или 5 ГГц во всех его ядрах.

Это руководство предназначено для плат Z370 и процессоров Intel End-K Termination. У этих процессоров разблокирован множитель, и это поможет нам легко повысить вашу скорость. Текущий список (на данный момент) суммирован в:

Прежде чем начать… что мне нужно иметь?

Первое, что нужно - это потерять страх , это практика с безопасными значениями (теми, которые мы предлагаем в этом руководстве), и она не повредит вашему процессору или любому компоненту вашего компьютера. Но если вы выйдете из значений, которые мы указываем, вы можете выполнить электромиграцию вашего процессора, и он сломается. Другие интересные моменты:

  • Обновите BIOS в последней версии. Это предотвратит перетаскивание любой важной ошибки на материнской плате. Поддерживайте весь наш компьютер: очистите его внутренне, замените термопасту на процессор и обеспечьте хорошее положительное / отрицательное давление в нашем корпусе. Иметь хорошее тепловое охлаждение, подходящее для нашего процессора, Другими словами, качественное жидкостное или воздушное охлаждение. Бесполезно пытаться разогнать процессор с помощью младшего или стандартного радиатора. Наши усилия будут быстро разрушены. Все модификации будут сделаны под BIOS. Избегайте использования программного обеспечения в Windows, так как они обычно генерируют нестабильность и не на 100% надежны. Всегда разгоняйте в BIOS, за исключением отдельных случаев. Мы не несем ответственности за практику разгона или неправильного использования при разгоне.

Условия для рассмотрения

  • Коэффициент умножения / умножения / процессора: это соотношение между тактовой частотой процессора и частотой внешней тактовой частоты (обычно шины или BCLK). Это означает, что для каждого цикла шины, к которой подключен процессор, процессор выполнил столько же циклов, сколько и значение умножителя. Как следует из названия, умножение скорости BCLK (серия 100 МГц на этой платформе и на все последние модели от Intel) на множитель дает нам рабочую частоту процессора.

    То есть, если мы добавим множитель 40 для всех ядер, наш процессор будет работать с частотой 100 x 50 = 5000 МГц = 4 ГГц. Если мы поместим множитель 41 в тот же процессор, он будет работать при 100 x 51 = 5 100 МГц = 4, 1 ГГц, с помощью чего мы увеличили производительность (если она стабильна) на 2, 5% по сравнению с предыдущим шагом (5100/5000 * 100). BCLK или базовая тактовая частота: это тактовая частота, на которой работают все шины чипсета, ядра процессора, контроллер памяти, шины SATA и PCIE… В отличие от основной шины предыдущих поколений, ее невозможно увеличить за несколько раз. Несколько МГц без проблем, поэтому обычно нужно поддерживать частоту 100 МГц, которая используется в качестве стандарта, и разгонять, используя только множитель. Напряжение процессора или напряжение ядра: Относится к напряжению, которое процессорное ядро ​​получает как питание. Вероятно, именно значение оказывает наибольшее влияние на стабильность оборудования, и это неизбежное зло. Чем больше напряжение, тем больше потребления и тепла у нас будет в процессоре, и с экспоненциальным увеличением (по сравнению с частотой, которая является линейным увеличением, которое само по себе не ухудшает эффективность). Однако, когда мы вынуждаем компоненты превышать частоты, указанные производителем, много раз у нас не будет другого выбора, кроме как немного увеличить напряжение, чтобы устранить сбои, которые произошли бы, если бы мы только увеличили частоту . Чем больше мы сможем снизить напряжение, как штатное, так и разогнанное, тем лучше. Смещение напряжения: Традиционно для процессора было установлено фиксированное значение напряжения, но это имеет большой недостаток, заключающийся в том, что, даже не делая ничего, процессор потребляет больше, чем необходимо (вдали от своего TDP, но в любом случае тратит много энергии)., Смещение - это значение, которое постоянно добавляется (или вычитается, если мы стремимся уменьшить потребление) к последовательному напряжению процессора (VID), так что напряжение продолжает падать, когда процессор простаивает, и при полной нагрузке мы имеем напряжение нам нужно. Кстати, VID каждого блока одного и того же процессора отличается. Адаптивное напряжение: то же, что и предыдущее, но в этом случае вместо постоянного добавления одного и того же значения, есть два значения смещения: одно для режима простоя процессора, а другое для активного режима турбо-наддува. Это позволяет очень незначительно улучшить потребление холостого хода разогнанного оборудования, но его также сложнее настроить, поскольку оно требует много проб и ошибок, а значения холостого хода проверять труднее, чем у турбонагнетателя, поскольку при низкая нагрузка даже при нестабильной системе имеет мало шансов на отказ.

Выбранные компоненты

Мы будем использовать один из наших предпочтительных тестовых стендов, и он всегда дает нам отличный результат. Знаменитая Intel Core i7-8700K (лучше всего подходит для игр), плата Asus Maximus X Apex, которая побила многочисленные рекорды разгона во всем мире, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 3600 МГц и два радиатора охлаждения Corsair H100i V2 и два хороших фаната.

  • Процессор Intel Core i7-8700K Материнская плата Asus Maximus X Apex Corsair H100i V2 с жидкостным охлаждением. Блок питания Corsair AX860i

Данное руководство ориентировано на материнские платы ASUS Z370, хотя остальные производители имеют аналогичные опции в своих BIOS. Лично мне очень нравится серия Maximus, так как они предназначены для того, чтобы максимально использовать все наше оборудование: процессор, память, видеокарту, и в нем более качественные компоненты, чем в серии Strix.

Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего процессора. Рекомендуется сделать разделитель и запечатать его качественной термопастой. Хотя эта модификация аннулирует гарантию нашего процессора.

Требуемое программное обеспечение

Для мониторинга и выполнения всех тестов в нашей системе нам нужны различные приложения. Для этого мы рекомендуем следующее (если мы ничего не говорим, они бесплатны):

  • CPU-Z позволяет нам видеть частоту, напряжение и правильность установки памяти RAM в нашей системе. AIDA64: Это платное приложение, но у вас есть бесплатная версия, которая работает для нас. Нам стоит провести тесты с памятью: скорость чтения, запись и пропускная способность. Он также имеет очень практичный тест, который позволяет нам нагрузить всю систему одним щелчком мыши. HWinfo64: одно из моих любимых приложений, оно позволяет нам быстро отслеживать температуру и не дросселирует ли процессор . Cinebench R15: он будет проверять производительность до и после разгона с помощью синтетического теста. Prime95: тест простых чисел и отличная производительность. Мы используем его каждый раз, когда анализируем базовую плату или процессор в течение 72 прерванных часов. Другие интересные приложения: 3DMARK Fire Strike, 3DMARK Time Spy, PCMARK8 или Realbench достаточно интересны для нас, чтобы пройти большее количество тестов.

Как узнать МГц, время ожидания и напряжение нашей оперативной памяти

Обычно с помощью номера детали мы можем быстро определить основные характеристики нашей памяти RAM на веб-сайте производителя. Например, наш комплект памяти - CMK64GX4M4B3600C18. И мы будем использовать только два модуля из четырех, которые он включает, потому что у нас есть только два слота DDR4.

Если вы потеряли коробку или не хотите идти прямо в хранилище для нее. Вы можете удалить модуль памяти с вашего ПК и быстро идентифицировать его на наклейке. Как мы можем видеть на предыдущем изображении, в первом ряду мы видим номер детали нашей памяти, во втором ряду штрих-код, в третьем ряду они составляют 64 ГБ в 4 модулях по 16 ГБ, а в последнем ряду это указывает базовая частота, задержка и рабочее напряжение. Мы записываем это на бумаге на случай, если нам это понадобится во время конфигурации в BIOS или позже, мы хотим проверить с помощью CPU-Z.

Изменение параметров в BIOS Z370

Чтобы войти в BIOS нашей материнской платы, мы будем нажимать клавишу F2 или DELETE на нашей клавиатуре, как только мы нажимаем кнопку питания на нашем компьютере. Оказавшись внутри, должен появиться такой экран, и если появится другой, нажатие F7 переведет вас в расширенный режим ? Мы будем искать 5 ГГц с первой попытки, в случае, если это невозможно, мы снизим частоту: 4, 9 ГГц или 4, 8 ГГц. Удачи с вашим процессором!

В разделе Extreme Tweaker мы установим следующие настройки:

  • Ai Overclock Tuner: Мы активируем профиль XMP.

Автоматически появится несколько профилей, в нашем случае XMP DDR4-3597 18-19-19-39?

  • Частота BCLK: мы установим BLCK с этим значением, чтобы оно « пригвоздило » нас к частотам, и мы не увидели его ниже нормального. Что вам не нравится, вы можете установить по умолчанию 100. ASUS MultiCore Enhancement: Мы выберем Disabled. Поведение SVID: мы выберем лучший сценарий. AVX Instruction Core Ratio Negative Offset мы будем держать его равным 0.

  • Соотношение процессорных ядер: мы можем выбирать между ядрами и всеми ядрами. Я всегда вкладывал это во все, но на этот раз я решил оставить все выделенное в 50 вручную. Наличие одного и того же значения дает нам один вариант, равный другому. Частота BCLK: Коэффициент частоты DRAM мы выберем Авто. DRAM Выбор нечетного режима включен. Частота DRAM: Мы оставим 3603 МГц (в вашем случае появится максимальная частота, которую ваша RAM может иметь под вашим профилем. Xtreme Tweaking мы выбираем Disabled TPU, мы выбираем Keep Current Settings

  • Поддержка CPU SVID мы оставим в Включенном. Максимальное ограничение тока ядра процессора / кэша Мы напишем максимальный предел 255.50 (очень важны эти данные). Ring Down Bin, мы будем держать его в Авто. Минимальный коэффициент кэширования процессора мы оставим по умолчанию в Auto. Max CPU Cache Ratio оставим кеш на 47, больше чем это значение, мы сомневаемся, что он стабилен. BCLK Aware Adaptive Voltage, мы оставим его отключенным.

  • Напряжение ядра процессора / кэша. У нас есть три варианта: ручной (он всегда будет работать на 100% в состоянии покоя и полностью), смещение и адаптивность, которые очень похожи и работают очень хорошо в состоянии покоя Мне лично очень нравится Offset Mode, поэтому мы выберем этот. Знак офсетного режима выберем +. Смещение напряжения ядра процессора. Сначала мы наберем 0.035, хотя мой процессор не был стабильным, и мне пришлось подняться до 0.045. Эти данные являются приблизительными, поэтому они будут зависеть от вашего стабильного процессора, вам придется поиграть со смещением напряжения ядра процессора и калибровкой линии нагрузки процессора. Напряжение DRAM: по умолчанию выбрано 1, 35, но мы можем увеличить его до 1, 36 В в случае, если на нашей материнской плате есть какой-то vdroop. Напряжение CPU VCCIO наберем 1.10000 Напряжение CPU System Agent напишем 1.15000

  • CPU Load-Line Calibration мы оставим на уровне 5 или 4. Это будет зависеть от того, что мы поставим, это будет больше или меньше напряжения в секции смещения. Текущая загрузка процессора составит 140%. Частота переключения CPU VRM мы сохраним в значение Auto. Расширение спектра VRM, которое мы отметим в активном частотном режиме, оставим его в режиме контроля мощности процессора и в фазе управления мощностью процессора, выберем контроль температуры процессора VRM, оставим его в параметре DRAM Current Capability, это необязательно, но если у вас есть быстрые воспоминания, я советую оставить его на уровне 130%.

Остальные опции Extreme Tweaker остаются стандартными. Я оставляю все скриншоты для вас, чтобы служить 100% ссылкой.

Устали? У нас есть последняя тяга… Терпение! Эти параметры также очень важны:

  • Предел мощности пакета с длительным сроком службы -> 4095 Предел мощности пакета с коротким сроком действия -> 4095 ВА Линия нагрузки переменного тока -> 0, 01 ВА Линия нагрузки постоянного тока -> 0, 01

После выбора нам нужно будет только выйти, сохранить изменения и перезагрузить компьютер.

Если Windows 10 не запускается, мы отметим в CPU Core Ratio 49 вместо 50 и попробуем снова. Если у вас есть сомнения, как всегда, вы можете спросить нас?

Проверка стабильности

Чтобы проверить стабильность нашей операционной системы, мы будем использовать следующие приложения: CPU-Z, HWinfo64 и Prime95. Данные для учета:

  • Мы не позволим нашему процессору подняться более чем на 80 ºC при максимальной мощности, он не должен превышать более 1, 30 до 1, 35. Превышение этого значения не рекомендуется для разгона 24/7.

Мы откроем CPU-Z и проверим, установлена ​​ли память RAM на частоту, которую мы отметили. Как мне это сделать? Переходим на вкладку «Память» и ищем поле «Частота DRAM», а отображаемое значение нужно умножить на два: 1800 x 2 = 3600 МГц.

С Hwinfo64 мы только начнем мониторинг датчиков. Мы будем понижаться, пока не найдем температурную зону нашего процессора:

Надо взглянуть на датчик CPU Package, который является наиболее реальным измерением температуры нашего процессора. Хотя, если вы хотите, вы можете видеть, пока температура не достигнет от 0 до 5. Еще один факт, который следует учитывать, - если процессор имеет термическое регулирование (дросселирование), поэтому нам придется понижать напряжение и множитель процессора, пока мы не найдем подходящее место.

Подчеркнем, что мы будем использовать программное обеспечение Prime95 в его настроенной версии 1792 или в режиме больших БПФ на месте, которое мы оставляем между 6 и 8 часами. Если вы пройдете любой из этих двух тестов, тест простого числа будет стабильным с хорошим коэффициентом попадания. (Если у вас нет DELID для вашего процессора, он наверняка быстро достигнет 100 ° C).

Лучший способ доказать, что ваш компьютер на 100% устойчив к вашим потребностям, - это ежедневно работать и играть и посмотреть, есть ли у вас проблемы. Помните, что в случае сбоя операционной системы с помощью BSOD, не беспокойтесь, это не сломает какой-либо компонент вашего компьютера, но вы должны отрегулировать напряжение (присвоив ему точки +0, 05), а если это невозможно, нам придется снизить множитель вашего разгона. Если мы увидим нестабильность при поиске самого низкого напряжения, мы оставим конфигурацию полностью стабильной.

Какую производительность я могу разогнать на моем процессоре?

Теперь я оставляю вам несколько тестов производительности, чтобы вы могли увидеть отличия Cinebench R15 от стандартного процессора по сравнению с процессором на 5 ГГц и оперативной памятью на 3600 МГц.

Впечатляет? А в играх? Есть ли улучшения? Мы протестировали 5 наших игр на нашем стенде, и результаты вас удивят.

Как мы видим, различия весьма интересны в 1920 x 1080 (в более высоких разрешениях это менее заметно), и если у вас есть delid, у вас будет чудовищный процессор, который действительно того стоит. Надеюсь, это руководство поможет вам и прежде всего потерять страх перед разгоном . Помните, что вы всегда должны делать это с головой.

Учебники

Выбор редактора

Back to top button