Zalecenia dotyczące podkręcania na płytach głównych ASUS ROG Maximus VI. Zalecenia dotyczące podkręcania dla płyt głównych ASUS ROG Maximus VI FSB Ratio

.
Podczas ładowania komputera przytrzymaj klawisz Delete. I do UEFI BIOS wchodzimy domyślnie w trybie uproszczonym: EZ Mode. Wyświetla podstawowe informacje o podłączonych urządzeniach: pamięci, dyskach SATA/PCIe NVMe, wentylatorach, procesorze, a także temperaturze i napięciu procesora, prędkościach wentylatorów i trybie pracy systemu.

Po naciśnięciu klawisza skrótu F11 pojawia się menu umożliwiające przetaktowanie systemu w oparciu o scenariusze dotyczące komponentów, chłodzenia i użycia systemu. Tutaj możesz skonfigurować macierz RAID.
Kreator strojenia EZ > OC > Bieżąca konfiguracja systemu - bieżąca konfiguracja systemu. Następny.


Scenariusz na PC > Codzienna praca przy komputerze lub gry/edycja multimediów. Następny.

Główny układ chłodzenia > Chłodnica skrzynkowa, Chłodnica wieżowa lub Chłodnica wodna. Następny.

Szacowane wyniki strojenia.

Dla zainstalowanego zestawu pamięci wybierz profil Extreme Memory Profiles (XMP). Dostępny jest tylko jeden profil nr 1 dla zestawu pamięci CORSAIR Vengeance RGB CMR16GX4M2C3200C16.

Pojawi się komunikat: „Uwaga. Czy chcesz zastosować ulepszenie wszystkich rdzeni z ustawieniami XMP w celu poprawy wydajności? Wybierz „Nie” w przypadku standardowego działania Intel. W przypadku ulepszeń wszystkich rdzeni wymagane jest wystarczające chłodzenie procesora.”
Kliknij przycisk: Tak.


I dostajemy pamięć XMP DDR4-3200 16-18-18-36-1,35V.

Po naciśnięciu przycisku QFan Control (F6) pojawi się wykres ustawień siedmiu wentylatorów i jednej pompy chłodnicy powietrza.
Kontrola prędkości. Wybierz docelowy wentylator, a następnie przesuń suwak, aby wybrać dowolny z tych profili: standardowy, cichy, turbo i pełna prędkość. Możesz także przesunąć suwak do pozycji Manual i ręcznie dostosować prędkość wentylatora.


Przejdźmy do trybu zaawansowanego: Advanced Mode (F7), znajdziemy w nim 8 standardowych zakładek (Moje Ulubione, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit). Zakładka: Moje ulubione, tutaj możesz dodać dowolne parametry według własnego uznania, aby uzyskać do nich szybszy dostęp (w tym celu kliknij „Moje ulubione (F3)” na górze menu lub użyj skrótu klawiszowego F3).


CPU Core Ratio pozwala wybrać trzy opcje: Auto, Synchronizuj wszystkie rdzenie, Na rdzeń.

Pozostałe ustawienia w zakładce Moje Ulubione:

Zakładka Główny zawiera podstawowe informacje o systemie: wersję BIOS-u, zainstalowany model procesora i specyfikację pamięci, tutaj można także wybrać język menu itp.


Zakładka Ai Tweaker.
Tuner podkręcania AI– tutaj z rozwijanej listy wybieramy rodzaj podkręcania pamięci RAM: Auto (ustawienia nominalne bez podkręcania), Manual (tryb ręczny) i XMP (przetaktowywanie samej pamięci przy użyciu profilu XMP). W trybach ręcznym i XMP możesz zmienić wszystkie ustawienia w BIOS-ie. W trybie automatycznym sama płyta główna wybiera niezbędne ustawienia bliżej optymalnych.
Częstotliwość BCLK- częstotliwość magistrali systemowej (wartość domyślna: 100 MHz). Częstotliwość BCLK waha się do 650 MHz.
Ulepszenie wielordzeniowe ASUS– włączyć lub wyłączyć automatyczne zwiększanie mnożników procesora. W trybie automatycznym (wartość domyślna to Auto) płyta próbuje maksymalnie zwiększyć mnożniki rdzenia procesora. Po wyłączeniu zalecane ustawienia są ładowane zgodnie ze specyfikacjami Intel.
Ujemne przesunięcie współczynnika rdzenia instrukcji AVX– ustawienie ujemnych mnożników dla instrukcji AVX. Takie zadania mocno obciążają rdzenie, dlatego czasami zaleca się pozostawienie procesora na wyższej częstotliwości do innych operacji, ale w przypadku zadań AVX procesor będzie pracował z niższą częstotliwością, tracąc wydajność. W takim przypadku błędy nie pojawią się, a podkręcanie zostanie utrzymane. Zakres wartości: od 0 do 31 (częstotliwość 1600 MHz).
Współczynnik rdzenia procesora– rodzaj kontroli mnożników rdzeni procesora: Auto – automatyczna, Sync All Cores (wszystkie zsynchronizowane), Per Core – osobno dla każdego rdzenia (maksymalny mnożnik może wynosić 83) lub ustawiana na rdzeń w zależności od obciążenia.


Częstotliwość BCLK: Stosunek częstotliwości dramu– wybór mnożnika dla pamięci (1:1 lub 1:1,33).
Częstotliwość dram- dostępne są częstotliwości: 800-8533 MHz w krokach co 100 lub 133 MHz. Wyświetlana jest aktualna częstotliwość robocza pamięci.
TPU– funkcja automatycznego podkręcania za pomocą płyty głównej. Wykorzystywane są ustawienia BIOS-u dotyczące pamięci, częstotliwości procesora, aktywacji limitów procesora itp. Podkręcanie zwykle odbywa się do maksymalnego mnożnika Turbo. Istnieją 2 gotowe scenariusze - z dobrym systemem chłodzenia powietrzem i z systemem chłodzenia. Wartość domyślna: Zachowaj bieżące ustawienia.
Tryb oszczędzania energii i wydajności– wybór trybu pracy płyty systemowej. Ze wszystkimi funkcjami oszczędzania energii lub całkowicie je wyłącz.
Załaduj profil OC procesora 5G- profil do automatycznego podkręcania procesorów serii K do częstotliwości taktowania 5 GHz.


*Film został wyeksportowany do formatu H.264, procesor działał prawidłowo, nie Nazwa modułu z błędem: mc_enc_avc.dll w programie Adobe Premiere Pro CC 2018.1 nie pojawił się podczas renderowania. Te. Zarówno procesor, jak i jego układ chłodzenia Noctua NH-D15S działały normalnie.
Obsługa SVID procesora– włączyć lub wyłączyć możliwość komunikacji procesora z systemem elektroenergetycznym i sterowania nim. Lepiej go wyłączyć na czas overclockingu.
Kontrola taktowania dram– ustawienie taktowania pamięci.
Digi+ VRM– zaawansowane ustawienia regulatorów napięcia procesora, pamięci, PCH itp.


Wewnętrzne zarządzanie energią procesora– zarządzanie funkcjami oszczędzania energii procesora i limitami zużycia energii.
Raj Tweakera– ustawienia pomocnicze do przetaktowywania (napięcie VPPDDR, napięcie DMI, wewnętrzne napięcie PLL, napięcie GT PLL, napięcie pierścienia PLL, napięcie PLL agenta systemowego, napięcie PLL kontrolera pamięci).
Maks. limit prądu rdzenia procesora/pamięci podręcznej– maksymalne obciążenie procesora ustalane jest poprzez wartość warunkową.
Zadzwoń do kosza– parametr bitowy sterujący zachowaniem procesora z mnożnikami magistrali pierścieniowej. Możesz zostawić go w maszynie lub ustawić maksymalny i minimalny mnożnik. Za te mnożniki odpowiadają maksymalna pamięć podręczna procesora i minimalna.


BCLK Świadome napięcie adaptacyjne– ustawienie pomocnicze, które pomaga poprawić stabilność podczas podkręcania na magistrali BCLK.
Kontrola napięcia rdzenia procesora/pamięci podręcznej– ustawienie rodzaju ustawienia napięcia dla procesora (tryb automatyczny, ręczny i dodatkowy. W trybie dodatkowym płytka samodzielnie ustala napięcie bazowe i albo je dodajesz, albo zmniejszasz). Ten sam parametr ustawia napięcie pamięci podręcznej procesora.
Napięcie dramatu– napięcie pamięci, podzielone na sparowane kanały – od 1,0 V do 2,0 V w krokach co 0,0066 V.
Napięcie VCCIO procesora– Napięcie VCCIO od 0,9 V do 1,8 V w krokach co 0,0125 V.
Napięcie agenta systemowego procesora- napięcie magistrali i kontrolera magistrali procesora - od 0,7 V do 1,8 V w krokach co 0,0125 V.
Napięcie grafiki procesora- napięcie zintegrowanej grafiki procesora - od 0,7 V do 1,8 V w krokach co 0,0125 V.
Napięcie rdzenia PCH– napięcie mostka południowego (PCH), od 0,7 V do 1,8 V w krokach co 0,01 V.
Napięcie w trybie gotowości procesora- od 0,8 V do 1,8 V w krokach co 0,01 V.


Poczytaj o ustawieniach BIOS-u.

Baran
Jeśli używasz dwóch modułów pamięci, zainstaluj je w czerwonych gniazdach (znajdujących się bliżej procesora).

iGPU (zintegrowany rdzeń graficzny)
Wbudowany rdzeń graficzny generuje ciepło podczas pracy. Ma sens, że wyłączając tę ​​opcję, można osiągnąć lepsze wyniki podkręcania. Użyj karty graficznej PCI-Express i wyłącz tę funkcję w BIOS-ie (wyłączone) Obsługa wielu monitorów iGPU aby wyłączyć rdzeń graficzny.

Chłodzenie procesora
Używaj tylko najlepszych systemów chłodzenia, ponieważ... Procesory LGA1150 są nieco cieplejsze, niż mogłyby być, a przy dużym obciążeniu może zostać uruchomione zabezpieczenie (dławienie termiczne). Podczas podkręcania zdecydowanie zaleca się stosowanie układów chłodzenia, które przedmuchują powietrze przez grzejniki podsystemu zasilania. Lub zapewnij im innych fanów.
Procesory Haswell są bardzo wrażliwe na temperaturę. Im lepiej je chłodzisz, tym lepiej możesz je podkręcić. Udowodniono eksperymentalnie, że w ujemnych temperaturach wyniki przetaktowywania są imponujące nawet przy rozsądnych napięciach. Jeżeli planujesz zmontować układ np. z freonowym układem chłodzenia, to pamiętaj o zaizolowaniu elementów elektronicznych przed kondensacją. Temperaturę procesora możesz sprawdzić w narzędziu CoreTemp.
Teraz możesz przejść do zaleceń dotyczących konfiguracji systemu w BIOS-ie.

BIOS UEFI

Maximus VI Extreme jest dostarczany z preinstalowanymi 5 profilami podkręcania. Mogą stać się podstawą do podkręcania instancji procesora - wystarczy nieznacznie dostosować parametry.

Ustaw parametr Tuner podkręcania AI w znaczeniu podręcznik aby uzyskać dostęp do sterowania BCLK. Możesz ustawić tryb X.M.P. ustawić wszystkie główne parametry pamięci RAM zgodnie z charakterystyką zadeklarowaną przez producenta. Tryb ten można również wybrać jako tryb podstawowy, wówczas można dostosować jego ustawienia.

Pasek procesora ustawia różne wartości pasków dla procesora. Umożliwi to podkręcenie BCLK do najwyższych możliwych wartości dla Twojego procesora.
Zależność pomiędzy częstotliwościami BCLK, PCIE i DMI jest następująca: Częstotliwość PEG = Częstotliwość kontrolera DMI = 100 x (BCLK / pasek procesora).
Pamiętaj, że paski robocze mogą się różnić w przypadku różnych procesorów.

Opcja źródła Tuner zegarowy nie będzie dostępny, jeśli wartość Pasek procesora nie jest ustawiona na stałą wartość.

Parametr Wybór PLL można ustawić na tryb Self Biased Mode (SB-PLL), co zapewni lepsze podkręcanie BCLK (częstotliwość bazowa), ale wydajność PCI-E 3.0 może się pogorszyć z powodu zwiększonego jittera sygnału cyfrowego PCI-E. Użytkownik może ustawić tryb indukcyjności/pojemności (SB-LC), aby zminimalizować wahania PCI-E i zapewnić lepszą kompatybilność z urządzeniami PCI-E 3.0.

Parametr Filtr PLL można ustawić w trybie Tryb wysokiego BCLK aby osiągnąć wysokie wartości BCLK, ale wiąże się to z ryzykiem zwiększenia jittera. Ten tryb pracy jest zwykle wymagany do ustawienia BCLK powyżej 170 MHz. Jeśli nie potrzebujesz takich wartości, możesz ustawić tryb Tryb niskiego BCLK.

Udoskonalenie wielordzeniowe ASUS musi być włączony ( Włączony), dzięki czemu system automatycznie podniesie częstotliwość procesora do wartości maksymalnej zgodnie z Twoimi ustawieniami, gdy przekroczą one wartości standardowe.
Wewnętrzne przepięcie PLL musi być włączony ( Włączony) dla najwyższego współczynnika przetaktowywania. Pamiętaj jednak, że uruchomienie S3/S4 może spowodować, że niektóre moduły RAM nie będą działać.
Parametr Szybkość magistrali procesora: współczynnik szybkości DRAM można ustawić na 100:100 lub 100:133. Wybranie jednego z tych współczynników może być przydatne do ustawienia dokładnej częstotliwości pamięci RAM. Przy stosunku częstotliwości DMI/PEG wynoszącym 1:1, jeśli częstotliwość DMI/PEG wzrośnie o 1%, częstotliwość pamięci również wzrośnie o 1%.

Włączenie Ekstremalne ulepszanie może osiągnąć poprawę wydajności w starszych testach porównawczych.

Tryb w pełni ręczny- ekskluzywny tryb od ASUS-a, dzięki któremu można ręcznie ustawić sześć kluczowych napięć dla procesora. W tym trybie procesor nie obniży żadnego z sześciu napięć w stanie bezczynności, nawet jeśli włączone są stany EIST lub C. Jeśli potrzebujesz oszczędzania energii, musisz wyłączyć tę opcję.

Trzy najważniejsze napięcia Napięcie rdzenia procesora, Napięcie grafiki procesora, Napięcie pamięci podręcznej procesora można ustawić na tryb ręczny ( podręcznik), aby udostępnić opcje Obejście napięcia rdzenia procesora, C Obejście napięcia grafiki PU I Obejście napięcia pamięci podręcznej procesora. W tym trybie pracy wewnętrzny regulator napięcia dostarcza precyzyjne napięcie do rdzenia V procesora, grafiki procesora i pamięci podręcznej procesora. Ten tryb zacznie działać, gdy tylko wartości obejścia napięcia przekroczą wartości automatyczne. W tym trybie napięcia nie spadną w czasie bezczynności, nawet jeśli włączone są stany EIST lub C.

Parametr Tryb offsetowy otwiera tryb Znak trybu przesunięcia do zmiany napięć Przesunięcie napięcia rdzenia procesora, Przesunięcie napięcia grafiki procesora I Przesunięcie napięcia pamięci podręcznej procesora. Aby ustawić poziom offsetu napięcia, zmień te parametry. Tryb automatyczny to ustawienie opracowane przez profesjonalnych inżynierów firmy ASUS. Jeśli zmienisz napięcie na minimalny krok +-0,001 V, otrzymasz napięcie domyślne.

W trybie Tryb adaptacyjny tryb będzie dostępny Tryb offsetowy i tryb dodatkowy Dodatkowe napięcie w trybie Turbo dla procesora Vcore, grafiki procesora i pamięci podręcznej procesora. Tryb adaptacyjny można uznać za rozszerzenie trybu offsetowego. Dodatkowo ustawione napięcie będzie aktywne podczas pracy w trybie Turbo Boost. Tryb automatyczny to ustawienie opracowane przez profesjonalnych inżynierów firmy ASUS. Jeśli zmienisz napięcie na minimalny krok +-0,001 V, otrzymasz napięcie domyślne.

Wyłączenie tej funkcji Wsparcie SVID zatrzymuje interakcję pomiędzy procesorem a zewnętrznym regulatorem napięcia. W przypadku podkręcania zalecaną wartością jest Wyłączony.
Rozdzielenie napięć na Początkowe napięcie wejściowe procesora I Ewentualne napięcie wejściowe procesora pozwala dokładniej ustawić napięcia przed i po POST. Dzięki temu „nieudane” procesory mogą wykonać test POST z wyższym napięciem i obniżyć je do dalszej pracy.

Spektrum rozproszone procesora muszę wyłączyć ( Wyłączony) podczas podkręcania procesora.

Odzyskiwanie BCLK musi być włączony ( Włączony) podczas podkręcania procesora, aby system mógł uruchomić BIOS w trybie awaryjnym, jeśli ustawienia częstotliwości są nieprawidłowo ustawione.

Kalibracja linii obciążenia procesora można ustawić na maksymalny poziom (8), aby napięcie nie spadło przy obciążeniu procesora podczas podkręcania. Poziom można obniżyć, aby zmniejszyć zużycie energii i rozpraszanie ciepła, pod warunkiem, że system pozostaje stabilny.

Parametr Częstotliwość napięcia procesora Można ustawić na tryb „Ręczny”, aby wybrać stałą częstotliwość. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej stabilne napięcie wejściowe (napięcie wejściowe procesora). Zwiększenie tej częstotliwości może dać wzrost podkręcania BCLK, ale wszystko zależy od instancji procesora (niektóre mogą wymagać niższej częstotliwości dla b O wyższe wartości BCLK). Zdecydowanie zaleca się włączenie Włącz widmo rozproszone VRM Lub Włącz tryb aktywnej częstotliwości, jeśli nie zamierzasz ustawiać częstotliwości procesora na stałą wartość.

Kontrola napięcia VCCIN MOS można zwiększyć, aby zwiększyć stabilność, ale ogrzewanie również wzrośnie. Jeśli ustawisz wartość Aktywny VGD, wówczas VCCIN MOS Volt Control będzie dynamicznie dostosowywać się w zależności od obciążenia procesora.

Kontrola fazy zasilania procesora musi być ustawiona na wartość Skrajny aby wszystkie fazy były aktywne. W przeciwnym razie w czasie bezczynności niektóre fazy są nieaktywne. Może to pozwolić na podkręcanie ze zwiększoną częstotliwością.

Kontrola obciążenia procesora musi być ustawiona na wartość Skrajny. W tym trybie priorytetem jest zasilanie urządzenia iVR napięciem, a nie równoważenie go temperaturą. W tym trybie można uzyskać nieco większe możliwości overclockingu.

Aktualna wydajność procesora zainstalować 140% do przesunięcia progu zabezpieczenia nadprądowego. Zwiększy to overclocking.

Oznaczający Kontrola temperatury zasilania procesora Możesz go zwiększyć, jeśli masz problemy z przegrzaniem zasilania. Zdecydowanie zaleca się jednak, aby nie zmieniać tego parametru. Jeśli masz problemy z powodu przegrzania, lepiej zainstalować dodatkowe chłodzenie na chłodnicy podsystemu mocy.

Wejściowe napięcie rozruchowe procesora— napięcie początkowe z podukładu zasilania (Extreme Engine DIGI+ III) do zintegrowanego kontrolera napięcia (FIVR – Fully Integrated Napięcie Regulacji), które jest wykorzystywane przed załadowaniem BIOS-u. To napięcie jest aktywne przed zastosowaniem początkowego napięcia wejściowego procesora ustawionego w Extreme Tweaker. Staranny dobór tego napięcia może pomóc w osiągnięciu maksymalnej częstotliwości procesora.

Aktualna wydajność procesora w znaczeniu 130% przesuwa próg zabezpieczenia nadprądowego dla DRAM VRM. Pomaga zwiększyć podkręcanie pamięci RAM.

Częstotliwość napięcia pamięci DRAM V podręcznik umożliwia ręczną regulację częstotliwości VRM. Im wyższa częstotliwość, tym stabilniejsze napięcie vDDR, co pozwoli osiągnąć lepsze podkręcanie pamięci (nie zapominaj, że przetaktowywanie jest inne dla każdej kości).

Kontrola fazy zasilania pamięci DRAM w znaczeniu Skrajny nie pozwala na odłączenie faz zasilania pamięci. Może to pozwolić na większe przetaktowywanie pamięci lub większą stabilność, jeśli moduły pamięci zostaną zainstalowane we wszystkich gniazdach.

Limit mocy pakietów o długim czasie trwania określa maksymalną wartość dławienia, gdy pobór mocy przekracza określony poziom. Można powiedzieć, że jest to pierwszy poziom ochrony procesora przed uszkodzeniem. Domyślnie jest to wartość TDP firmy Intel. Jeśli pozostawisz go w trybie „Auto”, zostanie ustawiona wartość zalecana przez ekspertów ASUS (zespół ekspertów OC).

Okno czasowe zasilania pakietu— wartość w sekundach, która wskazuje, jak długo procesor może pracować powyżej TDP (wartość, którą ustawiamy w Long Duration Package Power Limit). Maksymalna możliwa wartość to 127.

Limit mocy pakietu krótkoterminowego wskazuje maksymalny możliwy pobór mocy przy bardzo krótkotrwałych obciążeniach, aby uniknąć niestabilności systemu. Można to uznać za drugi poziom ochrony procesora. Firma Intel uznaje za normalną wartość 1,25 limitu mocy pakietu o długim czasie trwania. Chociaż zgodnie ze specyfikacją Intela dotyczącą limitu mocy pakietu o krótkim czasie trwania, krótkotrwałe obciążenia nie mogą przekraczać 10 ms, płyty główne ASUS wytrzymują znacznie dłużej.

Zintegrowany limit prądu VR procesora określa maksymalny prąd ze zintegrowanego regulatora napięcia procesora przy ekstremalnie dużych obciążeniach. Maksymalna wartość 1023,875 w zasadzie wyłącza usuwanie limitu iVR, co wyłącza throttling z powodu prądu przekraczającego standardowe parametry podczas overclockingu.

Tryb strojenia częstotliwości określa szybkość procesora z iVR. Oznaczający +6% zapewni bardziej stabilne zasilanie wszystkich sześciu głównych napięć. Obniżenie tego ustawienia może obniżyć temperaturę o kilka stopni.

Opinia termiczna określa, czy procesor będzie dławił działanie w przypadku przegrzania zewnętrznego podsystemu zasilania. To ustawienie określa, czy zabezpieczenie przed przegrzaniem podsystemu zasilania będzie działać. Jeśli wyłączysz to zabezpieczenie, zdecydowanie zaleca się monitorowanie temperatury chłodnicy.

Zintegrowane zarządzanie awariami procesora VR Zaleca się jego wyłączenie w przypadku ręcznego zwiększania napięcia. Wyłączenie tej opcji może być przydatne podczas overclockingu.

Zintegrowane zarządzanie wydajnością procesora VR Zalecane jest ustawienie go na tryb Wysoka wydajność aby zwiększyć potencjał overclockingu. Tryb zrównoważony przyniesie niewielkie oszczędności energii.

Tryb zaniku mocy odpowiada za oszczędzanie energii w czasie przestoju. Podczas podkręcania zaleca się wyłączenie ( Wyłączony).

Reakcja na bezczynne zasilanie Regularny. Tryb szybki jest ustawiony na zmniejszenie zużycia energii.

Reakcja na brak zasilania w stanie spoczynku Podczas podkręcania zaleca się ustawienie go w trybie Szybko, co pozwala na zasilenie procesora nieco wyższym napięciem przy minimalnych opóźnieniach.

Parametr Nachylenie prądu mocy według wartości POZIOM-4 przesuwa czas dławienia nieco dalej.

Przesunięcie prądu mocy określa przesunięcie parametru Nachylenie prądu mocy. Oznaczający -100% przesuwa czas dławienia procesora.

Szybka reakcja na rampę mocy określa, jak szybko iVR powinien reagować na żądania napięcia z procesora. Im wyższa wartość, tym szybsza będzie reakcja. Możesz ustawić wartość na 1,5, aby poprawić podkręcanie.

Próg poziomu 1 oszczędzania energii określa minimalny poziom zużycia energii, przy którym procesor powinien rozpocząć dławienie. zainstalować 0 aby wyłączyć tę funkcję.

Próg poziomu 2 oszczędzania energii- podobnie jak w punkcie powyżej.

Próg poziomu 3 oszczędzania energii- podobnie jak w punkcie powyżej.

Napięcie cienia VCCIN— napięcie dostarczane z zewnętrznego podsystemu zasilania do wewnętrznego sterownika mocy podczas testu POST. To napięcie jest aktywne pomiędzy napięciem wejściowym procesora a ostatecznym napięciem wejściowym procesora. W trybie Auto napięcie zostanie ustawione automatycznie, nie powyżej ani poniżej bezpiecznych progów.

Napięcie zakończenia PLL (początkowe/resetowanie/ostateczne) Zaleca się jego zmianę podczas ekstremalnego overclockingu w niskich temperaturach. Wartość nominalna wynosi 1,2 V. Bezpieczne napięcia wynoszą do 1,25 V i powyżej 1,6 V. Nie ustawiaj napięcia pomiędzy 1,25 V a napięciem iVR, aby uniknąć szybkiej degradacji procesora.
Podczas podkręcania BCLK powyżej 160 MHz nie zapomnij ustawić napięcia resetowania zakończenia PLL i napięcia zakończenia PLL na tym samym poziomie, co ostateczne napięcie wejściowe procesora lub wyższym. Na przykład, jeśli ostateczne napięcie wejściowe procesora wynosi 1,9 V, wówczas napięcie resetowania zakończenia PLL i ostateczne napięcie zakończenia PLL powinny wynosić 1,9 V lub więcej, aby uzyskać optymalny efekt.
Jeśli nie planujesz podkręcania BCLK powyżej 160 MHz, wówczas napięcie końcowe PLL powinno zostać obniżone do 1,1 lub 1,0 V. Mówiąc najprościej, ustaw tę wartość na 1,25 V lub równą napięciu wejściowemu procesora, aby uzyskać optymalne wyniki.

Napięcie anulowania X-Talk można zwiększyć, jeśli system jest niestabilny (na przykład BSOD 0124). Ale efekt będzie odwrotny, jeśli Max. Vcore Napięcie działa w trybie LN2 - w tym przypadku zmniejszenie napięcia zwiększy stabilność. Wartość domyślna to 1,00 V.

Siła popędu anulowania steruje trybem działania napięcia anulowania X-Talk.

Napięcie PCH ICC— napięcie do zintegrowanego generatora zegara. Wartość domyślna to 1,2 V.
Dla wysokiej częstotliwości DMI (>=115 MHz) - spróbuj 1,2500 V lub mniej.
Dla niskiej częstotliwości DMI (ICC Ringback Canceller można skonfigurować w następujący sposób:
-włączyć coś ( Włączać) przy wysokich częstotliwościach DMI
-wyłączyć ( Wyłączyć) przy niskich częstotliwościach DMI

Przekroczenie zegara VBoot- wartość nominalna 1,15000 V. Zwykle należy zmniejszyć to napięcie, aby zwiększyć przyspieszenie. Niższe wartości mogą pomóc w osiągnięciu wyższych częstotliwości DMI, ale mogą również zmniejszyć stabilność PCIe 3.0 (zwiększ wartość, jeśli napotkasz niestabilność PCIe 3.0). Z doświadczenia wynika, że ​​optymalna wartość może wynosić 0,8000 V. Zwiększenie tej wartości do 1,65 V może spowodować przesunięcie błędu zimnego rozruchu podczas ekstremalnego przetaktowywania (ujemne temperatury).

Przekroczenie zegara Resetuj napięcie

Napięcie przekraczające zegar Zaleca się jego zmniejszenie w celu zwiększenia przyspieszenia. Wartość domyślna to 1,15000 V. Zmniejszenie tej wartości może pomóc w zwiększeniu częstotliwości DMI, ale kosztem stabilności PCIe 3.0. Z doświadczenia wynika, że ​​optymalna wartość może wynosić 0,8000 V.

Kontrola deemfazy DMI można zmienić ręcznie, aby uzyskać lepsze podkręcanie DMI. Ale znaczenie +6 jest optymalne.

Parametr Wytrzymałość dysku SATA można ręcznie skonfigurować, aby poprawić stabilność SATA. Wartość domyślna to 0. Możesz spróbować zmienić ją w obu kierunkach.

Kontroler procesora PCIE w trybie Wyłączony wyłącza wbudowany kontroler PCIEx16 procesora, aby poprawić wydajność w testach porównawczych 2D. W takim przypadku działa jedynie gniazdo PCIE_x4_1.

Ustawienie wstępne GEN3 w trybie Auto jest wartością optymalną. Możesz jednak wypróbować wszystkie trzy gotowe profile i wybrać najbardziej produktywny. Jest to szczególnie przydatne podczas testowania konfiguracji SLI lub CrossFireX.

Napięcie rdzenia PLX 0,9 V / napięcie AUX PLX 1,8 V- kontrola napięcia na PLX PEX8747 (mostek PCIE 3.0).

Amplituda zegara PCIE Można go skonfigurować ręcznie, wybierając najlepszy tryb przy wysokiej częstotliwości PCIe (ze względu na wysoką częstotliwość BCLK). Często im wyżej, tym lepiej.

Grafika wewnętrzna(wbudowany rdzeń graficzny) zaleca się jego wyłączenie w celu usprawnienia podkręcania.

Ten artykuł jest darmowym tłumaczeniem oficjalnego artykułu ASUS ROG.
Jeśli znajdziesz jakąś nieścisłość, zgłoś ją na oficjalnej społeczności

Narzędzie BIOS DRAM Ratio kontroluje współczynnik CPU DRAM. Opcja ta jest współzależna z funkcjami i. O jego konfiguracji w całości decydują parametry przypisane powyższym opcjom BIOS-u. Do konfiguracji narzędzia dostępne są następujące wartości: Według SPD, 1:1, 3:2, 3:4, 4:5, 5:4.

Poniższa tabela pokazuje zgodność parametrów danej funkcji z parametrami dwóch pozostałych opcji.

Wartość paska H/W współczynnika DRAM Wartość współczynnika DRAM (stosunek DRAM procesora)
Niski 1:1, 3:4
Wysoki 1:1, 4:5
N/B Pasek Procesor Jako wartość
PSB800 1:1, 3:2, 5:4
PSB533 1:1, 4:5
PSB400 3:4

W celach reklamowych Intel podał, że model procesora Pentium 4 ma szyny o częstotliwościach 533, 500 i 800 MHz (MHz). Rzeczywista częstotliwość magistrali procesora wynosi odpowiednio 133, 100 i 200 MHz. Dlaczego taka różnica? Fakt ten tłumaczy się obecnością magistrali QDR (Quad Data Rate) w tym modelu procesora. Szybkość przetwarzania informacji w tego typu autobusie jest czterokrotnie większa niż średnia statystyczna. To rzeczywiste liczby należy wziąć pod uwagę, aby dostosować współczynnik DRAM procesora.

Poniższe tabele przedstawiają zależność efektywnej częstotliwości RAM od częstotliwości magistrali i wybranego współczynnika.

Dla magistrali CPU 100 MHz (odpowiednik 400 MHz DDR):

Dla magistrali CPU 133 MHz (odpowiednik 533 MHz DDR):

Dla magistrali CPU 200 MHz (odpowiednik 800 MHz DDR):

Jak skorzystać z opcji?

Z reguły w większości przypadków dla danego narzędzia używana jest opcja Według SPD. W takim przypadku BIOS odczytuje wszystkie informacje o rozruchu zaprogramowane przez programistów w specjalnym chipie SPD. Jeśli konieczne są ustawienia ręczne, nie zapomnij o wartości 1:1 jako stosunku zalecanej przez producenta i pozwalającej na osiągnięcie rozsądnej równowagi pomiędzy szybkością pamięci RAM a jej wydajnością.