Перейти к содержимому

Bclk frequency что это

  • автор:

Надежный (неэкстремальный) разгон процессора и памяти для материнских плат ASUS с процессором i7

Все действия, связанные с разгоном, осуществляются в меню AI Tweaker (UEFI Advanced Mode) установкой параметра AI Overclock Tuner в Manual (рис. 1).


Рис. 1

BCLK/PEG Frequency

Параметр BCLK/PEG Frequency (далее BCLK) на рис. 1 становится доступным, если выбраны Ai Overclock Tuner\XMP или Ai Overclock Tuner\Manual. Частота BCLK, равная 100 МГц, является базовой. Главный параметр разгона – частота ядра процессора, получается путем умножения этой частоты на параметр – множитель процессора. Конечная частота отображается в верхней левой части окна Ai Tweaker (на рис. 1 она равна 4,1 ГГц). Частота BCLK также регулирует частоту работы памяти, скорость шин и т.п.
Возможное увеличение этого параметра при разгоне невелико – большинство процессоров позволяют увеличивать эту частоту только до 105 МГц. Хотя есть отдельные образцы процессоров и материнских плат, для которых эта величина равна 107 МГц и более. При осторожном разгоне, с учетом того, что в будущем в компьютер будут устанавливаться дополнительные устройства, этот параметр рекомендуется оставить равным 100 МГц (рис. 1).

ASUS MultiCore Enhancement

Когда этот параметр включен (Enabled на рис. 1), то принимается политика ASUS для Turbo-режима. Если параметр выключен, то будет применяться политика Intel для Turbo-режима. Для всех конфигураций при разгоне рекомендуется включить этот параметр (Enabled). Выключение параметра может быть использовано, если вы хотите запустить процессор с использованием политики корпорации Intel, без разгона.

Turbo Ratio

В окне рис. 1 устанавливаем для этого параметра режим Manual. Переходя к меню Advanced\. \CPU Power Management Configuration (рис. 2) устанавливаем множитель 41.


Рис. 2
Возвращаемся к меню AI Tweaker и проверяем значение множителя (рис. 1).
Для очень осторожных пользователей можно порекомендовать начальное значение множителя, равное 40 или даже 39. Максимальное значение множителя для неэкстремального разгона обычно меньше 45.

Internal PLL Overvoltage

Увеличение (разгон) рабочего напряжения для внутренней фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) позволяет повысить рабочую частоту ядра процессора. Выбор Auto будет автоматически включать этот параметр только при увеличении множителя ядра процессора сверх определенного порога.
Для хороших образцов процессоров этот параметр нужно оставить на Auto (рис. 1) при разгоне до множителя 45 (до частоты работы процессора 4,5 ГГц).
Отметим, что стабильность выхода из режима сна может быть затронута, при установке этого параметра в состояние включено (Enabled). Если обнаруживается, что ваш процессор не будет разгоняться до 4,5 ГГц без установки этого параметра в состояние Enabled, но при этом система не в состоянии выходить из режима сна, то единственный выбор – работа на более низкой частоте с множителем меньше 45. При экстремальном разгоне с множителями, равными или превышающими 45, рекомендуется установить Enabled. При осторожном разгоне выбираем Auto. (рис. 1).

CPU bus speed: DRAM speed ratio mode

Этот параметр можно оставить в состоянии Auto (рис. 1), чтобы применять в дальнейшем изменения при разгоне и настройке частоты памяти.

Memory Frequency

Этот параметр виден на рис. 3. С его помощью осуществляется выбор частоты работы памяти.


Рис. 3
Параметр Memory Frequency определяется частотой BCLK и параметром CPU bus speed:DRAM speed ratio mode. Частота памяти отображается и выбирается в выпадающем списке. Установленное значение можно проконтролировать в левом верхнем углу меню Ai Tweaker. Например, на рис. 1 видим, что частота работы памяти равна 1600 МГц.
Отметим, что процессоры Ivy Bridge имеют более широкий диапазон настроек частот памяти, чем предыдущее поколение процессоров Sandy Bridge. При разгоне памяти совместно с увеличением частоты BCLK можно осуществить более детальный контроль частоты шины памяти и получить максимально возможные (но возможно ненадежные) результаты при экстремальном разгоне.
Для надежного использования разгона рекомендуется поднимать частоту наборов памяти не более чем на 1 шаг относительно паспортной. Более высокая скорость работы памяти дает незначительный прирост производительности в большинстве программ. Кроме того, устойчивость системы при более высоких рабочих частотах памяти часто не может быть гарантирована для отдельных программ с интенсивным использованием процессора, а также при переходе в режим сна и обратно.
Рекомендуется также сделать выбор в пользу комплектов памяти, которые находятся в списке рекомендованных для выбранного процессора, если вы не хотите тратить время на настройку стабильной работы системы.
Рабочие частоты между 2400 МГц и 2600 МГц, по-видимому, являются оптимальными в сочетании с интенсивным охлаждением, как процессоров, так и модулей памяти. Более высокие скорости возможны также за счет уменьшения вторичных параметров – таймингов памяти.
При осторожном разгоне начинаем с разгона только процессора. Поэтому вначале рекомендуется установить паспортное значение частоты работы памяти, например, для комплекта планок памяти DDR3-1600 МГц устанавливаем 1600 МГц (рис. 3).
После разгона процессора можно попытаться поднять частоту памяти на 1 шаг. Если в стресс-тестах появятся ошибки, то можно увеличить тайминги, напряжение питания (например на 0,05 В), VCCSA на 0,05 В, но лучше вернуться к номинальной частоте.

EPU Power Saving Mode

Автоматическая система EPU разработана фирмой ASUS. Она регулирует частоту и напряжение элементов компьютера в целях экономии электроэнергии. Эта установка может быть включена только на паспортной рабочей частоте процессора. Для разгона этот параметр выключаем (Disabled) (рис. 3).

OC Tuner

Когда выбрано (OK), будет работать серия стресс-тестов во время Boot-процесса с целью автоматического разгона системы. Окончательный разгон будет меняться в зависимости от температуры системы и используемого комплекта памяти. Включать не рекомендуется, даже если вы не хотите вручную разогнать систему. Не трогаем этот пункт или выбираем cancel (рис. 3).

DRAM Timing Control

DRAM Timing Control – это установка таймингов памяти (рис. 4).


Рис. 4.
Все эти настройки нужно оставить равными паспортным значениям и на Auto, если вы хотите настроить систему для надежной работы. Основные тайминги должны быть установлены в соответствии с SPD модулей памяти.


Рис. 5
Большинство параметров на рис. 5 также оставляем в Auto.

MRC Fast Boot

Включите этот параметр (Enabled). При этом пропускается тестирование памяти во время процедуры перезагрузки системы. Время загрузки при этом уменьшается.
Отметим, что при использовании большего количества планок памяти и при высокой частоте модулей (2133 МГц и выше) отключение этой настройки может увеличить стабильность системы во время проведения разгона. Как только получим желаемую стабильность при разгоне, включаем этот параметр (рис. 5).

DRAM CLK Period

Определяет задержку контроллера памяти в сочетании с приложенной частоты памяти. Установка 5 дает лучшую общую производительность, хотя стабильность может ухудшиться. Установите лучше Auto (рис. 5).

CPU Power Management

Окно этого пункта меню приведено на рис. 6. Здесь проверяем множитель процессора (41 на рис. 6), обязательно включаем (Enabled) параметр энергосбережения EIST, а также устанавливаем при необходимости пороговые мощности процессоров (все последние упомянутые параметры установлены в Auto (рис. 6)).
Перейдя к пункту меню Advanced\. \CPU Power Management Configuration (рис. 2) устанавливаем параметр CPU C1E (энергосбережение) в Enabled, а остальные (включая параметры с C3, C6) в Auto.


Рис. 6


Рис. 7.

DIGI+ Power Control

На рис. 7 показаны рекомендуемые значения параметров. Некоторые параметры рассмотрим отдельно.

CPU Load-Line Calibration

Сокращённое наименование этого параметра – LLC. При быстром переходе процессора в интенсивный режим работы с увеличенной мощностью потребления напряжение на нем скачкообразно уменьшается относительно стационарного состояния. Увеличенные значения LLC обуславливают увеличение напряжения питания процессора и уменьшают просадки напряжения питания процессора при скачкообразном росте потребляемой мощности. Установка параметра равным high (50%) считается оптимальным для режима 24/7, обеспечивая оптимальный баланс между ростом напряжения и просадкой напряжения питания. Некоторые пользователи предпочитают использовать более высокие значения LLC, хотя это будет воздействовать на просадку в меньшей степени. Устанавливаем high (рис. 7).

VRM Spread Spectrum

При включении этого параметра (рис. 7) включается расширенная модуляция сигналов VRM, чтобы уменьшить пик в спектре излучаемого шума и наводки в близлежащих цепях. Включение этого параметра следует использовать только на паспортных частотах, так как модуляция сигналов может ухудшить переходную характеристику блока питания и вызвать нестабильность напряжения питания. Устанавливаем Disabled (рис. 7).

Current Capability

Значение 100% на все эти параметры должны быть достаточно для разгона процессоров с использованием обычных методов охлаждения (рис. 7).


Рис. 8.

CPU Voltage

Есть два способа контролировать напряжения ядра процессора: Offset Mode (рис. 8) и Manual. Ручной режим обеспечивает всегда неизменяемый статический уровень напряжения на процессоре. Такой режим можно использовать кратковременно, при тестировании процессора. Режим Offset Mode позволяет процессору регулировать напряжение в зависимости от нагрузки и рабочей частоты. Режим Offset Mode предпочтителен для 24/7 систем, так как позволяет процессору снизить напряжение питания во время простоя компьютера, снижая потребляемую энергию и нагрев ядер.
Уровень напряжения питания будет увеличиваться при увеличении коэффициента умножения (множителя) для процессора. Поэтому лучше всего начать с низкого коэффициента умножения, равного 41х (или 39х) и подъема его на один шаг с проверкой на устойчивость при каждом подъеме.
Установите Offset Mode Sign в “+”, а CPU Offset Voltage в Auto. Загрузите процессор вычислениями с помощью программы LinX и проверьте с помощью CPU-Z напряжение процессора. Если уровень напряжения очень высок, то вы можете уменьшить напряжение путем применения отрицательного смещения в UEFI. Например, если наше полное напряжение питания при множителе 41х оказалась равным 1,35 В, то мы могли бы снизить его до 1,30 В, применяя отрицательное смещение с величиной 0,05 В.
Имейте в виду, что уменьшение примерно на 0,05 В будет использоваться также для напряжения холостого хода (с малой нагрузкой). Например, если с настройками по умолчанию напряжение холостого хода процессора (при множителе, равном 16x) является 1,05 В, то вычитая 0,05 В получим примерно 1,0 В напряжения холостого хода. Поэтому, если уменьшать напряжение, используя слишком большие значения CPU Offset Voltage, наступит момент, когда напряжение холостого хода будет таким малым, что приведет к сбоям в работе компьютера.
Если для надежности нужно добавить напряжение при полной нагрузке процессора, то используем “+” смещение и увеличение уровня напряжения. Отметим, что введенные как “+” так и “-” смещения не точно отрабатываются системой питания процессора. Шкалы соответствия нелинейные. Это одна из особенностей VID, заключающаяся в том, что она позволяет процессору просить разное напряжение в зависимости от рабочей частоты, тока и температуры. Например, при положительном CPU Offset Voltage 0,05 напряжение 1,35 В при нагрузке может увеличиваться только до 1,375 В.
Из изложенного следует, что для неэкстремального разгона для множителей, примерно равных 41, лучше всего установить Offset Mode Sign в “+” и оставить параметр CPU Offset Voltage в Auto. Для процессоров Ivy Bridge, ожидается, что большинство образцов смогут работать на частотах 4,1 ГГц с воздушным охлаждением.
Больший разгон возможен, хотя при полной загрузке процессора это приведет к повышению температуры процессора. Для контроля температуры запустите программу RealTemp.

DRAM Voltage

Устанавливаем напряжение на модулях памяти в соответствии с паспортными данными. Обычно это примерно 1,5 В. По умолчанию – Auto (рис. 8).

VCCSA Voltage

Параметр устанавливает напряжение для System Agent. Можно оставить на Auto для нашего разгона (рис. 8).

CPU PLL Voltage

Для нашего разгона – Auto (рис. 8). Обычные значения параметра находятся около 1,8 В. При увеличении этого напряжения можно увеличивать множитель процессора и увеличивать частоту работы памяти выше 2200 МГц, т.к. небольшое превышение напряжения относительно номинального может помочь стабильности системы.

PCH Voltage

Можно оставить значения по умолчанию (Auto) для небольшого разгона (рис. 8). На сегодняшний день не выявилось существенной связи между этим напряжением на чипе и другими напряжениями материнской платы.


Рис. 9

CPU Spread Spectrum

При включении опции (Enabled) осуществляется модуляция частоты ядра процессора, чтобы уменьшить величину пика в спектре излучаемого шума. Рекомендуется установить параметр в Disabled (рис. 9), т.к. при разгоне модуляция частоты может ухудшить стабильность системы.

Автору таким образом удалось установить множитель 41, что позволило ускорить моделирование с помощью MatLab.

Выжимаем соки из ПК: разгон процессора

Выжимаем соки из ПК: разгон процессора

Рассказываем о том, как с помощью простых действий в БИОСе можно значительно увеличить производительность компьютера.

Все мы хотим, чтобы внутренности нашего компьютера как можно дольше оставались высокопроизводительными и актуальными. Но рынок компьютерного железа очень динамичный и быстрорастущий. Не успеваешь и глазом моргнуть, как только что купленный ПК, превращается в груду металлолома, которая ничего не тянет. В серии материалов «Выжимаем соки из ПК» мы рассказываем вам о простых способах повышения производительности вашего компьютера. Сегодня наш взгляд упал на процессор.

Тема разгона комплектующих очень глубокая и имеет много тонкостей. Мы поделимся с вами лишь общими рекомендациями. А более подробную информацию именно о вашей модели процессора вы сможете найти на широких просторах интернета. В нашей же статье содержится много общеобразовательных моментов, чтобы даже самые неопытные пользователи могли составить общее представление о процессе разгона.

Содержание

Что такое оверклокинг

Оверклокинг — сленговое название разгона компьютерного железа, пришедшее к нам из английского языка. Разгон предназначен для повышения производительности за счет изменения технических характеристик продукта. В зависимости от комплектующей, процесс разгона может быть разным. Например, процессор разгоняют с помощью настроек в БИОСе операционной системы. Оперативную память — тоже. А видеокарту — с помощью софта. Производительность процессора зависит от тактовой частоты ядер. А частота ядер рассчитывается по простой формуле: частота шины * множитель. Эти два параметра и доступны нам для настройки.

На скриншоте ниже показаны: частота ядер (core speed), множитель (multiplier), частота шины (bus speed). Похожие обозначения будут у вас и в БИОСе, если он не поддерживает русский язык. Мониторить технические характеристики процессора поможет программа CPU-Z.

Вы замечали, что компания Intel выпускает модели с индексами на конце? Например, индекс «К» означает, что у процессора разблокирован множитель, и мы можем его изменять, если материнская плата это позволяет (Intel Core i5-13600K, i7-13700K). Другие маркировки в конце названия могут обозначать энергоэффективность, отсутствие встроенного видеоядра и т.д. Современные процессоры без индекса «К» на конце, не предназначены для разгона, потому что у них заблокирован и множитель, и частота шины. Однако, благодаря энтузиастам, пользователям всё же иногда становится доступен разгон таких ЦПУ. Например, знаменитый камень (сленг. название процессора) i5-6400, благодаря модифицированному БИОСу, мог разгоняться по шине, хотя разработчиками это было запрещено. Современные процессоры от AMD тоже разгоняются с помощью увеличения множителя и только немногие материнки открывают доступ к шине.

  • Читайте нас там, где вам удобно: �� Телеграм �� Дзен �� Вконтакте

Впрочем, даже если у вас есть выбор, и вы можете делать разгон с помощью увеличения и множителя, и шины, то лучше выбирать первый вариант т.к. он считается более стабильным. Разработчики процессоров так же заявляют, что при разгоне по шине, гарантия на девайс прекращается. Но как они узнают, что выполнялся разгон, если настройки БИОСа можно скинуть на стандартные? Вопрос остается открытым, но имейте это в виду.

Что нужно учесть

Нет напряжения — нет результата

Как вы уже поняли, повысить производительность процессора можно увеличив множитель или частоту шины, но это не всё. Изменение одного из двух параметров не даст результата. Чтобы камень стабильно работал на повышенной частоте, ему потребуется более высокое напряжение. Тут-то и кроется самое интересное.

Руководство по разгону процессоров Intel Broadwell-E

Разгон многоядерных процессоров семейства Broadwell-E — задача крайне непростая, а все потому, что эти монстры внушительных размеров (CPU для Socket LGA 2066 гораздо больше в плане габаритов, нежели камни для LGA 115x) выделяют огромный объем тепла даже в номинале. Для достижения высоких тактовых частот понадобится мощное охлаждение (желательно жидкостное). И это первое, о чем стоит позаботиться на стадии подготовки к оверклокингу ЦП из указанной линейки.

Для разгона Core i7-6950X необходима кастомная СВО с трехсекционным радиатором.

Предлагаем обратить внимание на опубликованную ниже таблицу. В ней отображены режимы работы ЦП Core i7-6950X с той или иной СО. От выбора системы охлаждения зависит не только стабильная тактовая частота и минимально допустимый вольтаж на ядре, но и успешное прохождение стресс-тестов. Могучего двухвентиляторного кулера Noctua NH-D15 порой недостаточно даже для легкого разгона Core i7-6950X. Здесь нужна хорошая вода.

Эффективное охлаждение центрального процессора, как уже было сказано выше, положительным образом сказывается на температурных показателях, стабильной работе ПК и значении Vcore (чем ниже градусы, тем меньший вольтаж требуется для работы ЦП без сбоев).

Тактовая частота Вольтаж Температура Охлаждение Стабильность
4300 МГц 1,25 В 55 градусов Кастомная «вода» с тройным радиатором Да (часовой стресс-тест пройден)
4300 МГц 1,25 В 65 градусов AIO (тройной радиатор) Нет (вылет после 30 минут)
4300 МГц 1,275 В 68 градусов AIO (тройной радиатор) Да (часовой стресс-тест пройден)
4300 МГц 1,275 В 85 градусов Noctua NH-D15 Нет (вылет после 2 минут)
4300 МГц 1,3 В 91 градусов Noctua NH-D15 Нет (вылет после 2 минут)

Если коротко, то для разгона Core i7-6950X необходима кастомная СВО с трехсекционным радиатором, а не вариант формата AIO (все в одном).

Во время оверклокинга важно отводить тепло не только от ЦП, но и от подсистемы питания материнской платы. Если вы планируете разогнать тот же самый Core i7-6950X выше 4 ГГц, позаботьтесь об установке вентилятора на VRM системной основы.

Материнские платы с чипсетом Intel X99, совместимые с процессорами Broadwell-E, оснащены 8-контактным разъемом EPS 12V и дополнительным 4-контактным коннектором. Оба должны использоваться при разгоне. Если задействован только 8-pin коннектор, может сработать система защиты от перегрузки по току.

Если в вашем распоряжении есть только 8-контактный разъем, убедитесь, что блок питания способен подавать ток свыше 30А на линию EPS 12V.

Статистика разгона

По статистике, только 20% процессоров семейства Broadwell-E способны функционировать на 4,4 ГГц (1,38 В). Более 75% устройств на том же самом вольтаже стабильны на 4,3 ГГц. И лишь 5% CPU запустятся на 4200 МГц, если напряжение на ядре не превышает 1,35 В.

Обратите внимание на максимальные показатели Vcore, которые мы использовали для разгона процессоров Core i7-6850K, Core i7-6800K, Core i7-6900K и Core i7-6950X (во всех случаях применялась мощная система жидкостного охлаждения). Цифры приведены в таблице ниже.

Процессор Максимальный вольтаж с использованием «воды»
Core i7-6950X 1,225 В Prime95
1,38 В Handbrake
Core i7-6900K 1,275 В Prime95
1,43 В Handbrake
Core i7-6850K и i7-6800K 1,33 В Prime95
1,47 В Handbrake

Если вы планируете использовать воздушное охлаждение, то от указанных показателей Vcore необходимо отнять 0,1 В или более (в зависимости от температуры окружающей среды и возможностей используемого кулера).

Про разгон оперативной памяти

Номинально процессоры семейства Broadwell-E совместимы с оперативной памятью DDR4-2400. Любая более высокая тактовая частота (даже применительно к профилям XMP) классифицируется как разгон. Для сравнения, официальная поддержка Haswell-E ограничена стандартом DDR4-2133.

Параметры System Agent (VCCSA) и IO (VCCIO) являются основными для разгона контроллера памяти.

Оптимальная производительность системы, в которой установлен процессор Broadwell-E, зафиксирована при использовании ОЗУ стандарта DDR4-3200, но имейте в виду, что крайне редко четырехканальные наборы памяти хорошо разгоняются. Вам вряд ли удастся завести четыре планки с номиналом DDR4-2400 на 3200 МГц. За хорошие и шустрые модули придется заплатить.

Оптимальным вариантом для пользователей, которые не желают выходить за рамки разумного бюджета, являются наборы стандарта DDR4-2400-3000. Не забывайте и о том, что важно использовать модули, входящие в единый комплект.

Установка различных планок (даже если они одной марки и модели) в систему негативным образом скажется на итогах оверклокинга. Хотя бывают и исключения.

Мы не наблюдали каких-либо негативных последствий, связанных со стабильной работой памяти при разгоне процессора. По большей части ограничения частоты ядра ЦП не зависят от скоростей памяти вплоть до частоты DDR4-3200.

Параметры System Agent (VCCSA) и IO (VCCIO) являются основными для разгона контроллера памяти. При настройке вручную увеличивайте или уменьшайте вольтаж постепенно. Подача слишком высокого напряжения может отрицательно сказаться на стабильной работе ПК, ровно как и недостаточное.

Максимальное напряжение, которое мы используем при ручной настройке этих параметров, составляет 1,30 В. Для скоростей памяти ниже DDR4-3000 достаточно 1,20 В.

Увеличение частоты Uncore

По сравнению с Haswell-E, у семейства Broadwell-E с разгоном функционала Uncore все не так гладко. При стандартных методах охлаждения самая высокая стабильная частота, с которой справляется большинство процессоров, ограничена 3,8 ГГц. ЦП Haswell-E способны работать на частоте выше 4,2 ГГц, а лучшие — на частоте выше 4,6 ГГц.

Есть также несколько побочных эффектов разгона Uncore, о которых нужно помнить. Мы включили несколько снимков осциллографа ниже, показывающих изменения энергопотребления из-за увеличения напряжения и частоты Uncore. Потребляемый ток EPS 12V показан в верхнем левом углу каждого снимка экрана.

При частоте ядра ЦП 4,3 ГГц и частоте Uncore по умолчанию энергопотребление составляет около 200 Вт.

Разгон Uncore до 3,7 ГГц при вольтаже 1,30 В приводит к увеличению энергопотребления на 30 Вт и скачку температуры на пять градусов при полной нагрузке процессора.

Поскольку прирост производительности от разгона Uncore ограничен отдельными рабочими нагрузками, в некоторых случаях имеет смысл оставить этот пункт с настройками по умолчанию с точки зрения энергопотребления и температуры.

Максимальное напряжение, которое мы используем для ручной настройки Uncore, составляет 1,35 В. Все, что выше, приводит к экспоненциальному росту энергопотребления.

Регулируемые настройки в UEFI BIOS

Ai Overclock Tuner: установите значение Manual, если хотите настроить BCLK вручную. После перехода в ручной режим появятся настройки CPU Strap, Source Clock Tuner, PLL Selection, Filter PLL, BCLK Frequency и Initial BCLK Frequency.

CPU Strap: изменяет эталонную тактовую частоту для ЦП и памяти. Значение по умолчанию составляет 100 МГц. Если используется множитель процессора, равный х44, рабочая частота составит 4400 МГц. Если выставить для CPU Strap 125 МГц и множитель х44, получим 5500 МГц (44х125). Предпочтительнее использовать номинальный вариант (100 МГц).

Source Clock Tuner: этот параметр изменяет частоту шины DMI, чтобы она оставалась стабильной при изменении BCLK. Его можно оставить в положении Auto, если вы не планируете экспериментировать с высокими значениями BCLK.

PLL Selection: режим LC PLL предпочтительнее для значения 100 МГц применительно к параметру CPU Strap и BCLK по умолчанию. Вариант SB стоит выбрать, если вы планируете менять базовое значение BCLK. Для обычного использования оставляем режим Auto.

По сравнению с Haswell-E, у семейства Broadwell-E с разгоном функционала Uncore все не так гладко.

Filter PLL: может использоваться для увеличения стабильной работы процессора и памяти при изменении BCLK. Выберите соответствующую настройку High или Low BCLK в соответствии с используемой частотой BCLK.

BCLK Frequency: BCLK — это эталонная тактовая частота для ЦП, шины Uncore, памяти, шин PCIe и DMI. Любые изменения BCLK влияют на указанные шины. Обычно изменения BCLK не требуются для системы, которая используется в качестве рабочей станции или игровой машины. Единственными исключениями из этого правила являются ситуации, когда соотношение DRAM требует небольшого изменения BCLK для получения правильной частоты памяти.

Если необходимо внести изменения вручную, не изменяйте показатель BCLK более, чем на +/- 3 МГц от частоты по умолчанию.

Initial BCLK Frequency: значение BCLK, которое используется при прохождении POST. По умолчанию установлено то же значение, что и частота BCLK. Изменения могут быть полезны в ситуациях, когда система работает стабильно в операционной системе, но не при прохождении POST. Изменение этого показателя на 5 МГц в сторону понижения (относительно частоты BCLK) может помочь последовательно пройти POST.

После корректировки Initial BCLK Frequency все шины заведутся на указанной частоте. Это может повлиять на общую стабильность работы ОС. Поэтому этот вариант следует использовать только в крайнем случае, когда изменения напряжения и таймингов памяти не помогают.

ASUS Multicore Enhancement: при выборе значения Auto коэффициент Turbo применяется ко всем ядрам. Действует только при стандартных настройках ЦП. При ручном разгоне коэффициенты Turbo назначаются в соответствии с настройками соотношения ядер ЦП.

CPU Core Ratio: существует три варианта настройки указанной опции:

  • Sync all cores: все ядра будут функционировать на выбранном значении.
  • By Core Usage: позволяет независимо применять тот или иной коэффициент к каждому ядру (настраивается вручную с помощью диспетчера задач Windows).
  • By Specific Core: этот параметр работает в паре с технологией Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Опция автоматически определяет, какое ядро имеет лучший частотный потенциал, и помечает его как любимое ядро (звездочка в UEFI). По умолчанию драйвер Turbo Boost 3.0 назначает однопоточные рабочие нагрузки любимому или самому быстрому ядру.

Мы рекомендуем использовать параметр Sync all cores вместе с опцией ASUS Thermal Control Tool, чтобы получить максимальную производительность от архитектуры Broadwell-E. Параметры By Core Usage и By Specific Core имеют явные ограничения, которые сводят на нет их преимущества при разгоне системы.

AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: этот параметр снижает частоту ядра ЦП на применяемое значение при выполнении рабочей нагрузки с использованием инструкций AVX. Нагрузка на ЦП при запуске профильных задач (с AVX) значительно выше, чем без AVX, поэтому и был введен данный параметр.

Min CPU Cache Ratio: устанавливает минимальное значение множителя Uncore. Минимальное соотношение активно, когда ЦП находится в состоянии пониженного энергопотребления.

Во время оверклокинга важно отводить тепло не только от ЦП, но и от подсистемы питания материнской платы.

Max CPU Cache Ratio: устанавливает максимальное значение множителя Uncore. Максимальный коэффициент активен, когда ЦП загружен. Частота кэша (Uncore) определяется путем умножения BCLK на коэффициент кэша. Целевая частота отображается в левом верхнем углу страницы Ai Tweaker.

Internal PLL Overvoltage: увеличивает внутреннее напряжение PLL для лучшего разгона ЦП, однако мы не обнаружили, что этот параметр хоть как-то влияет на результаты оверклокинга.

BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio: отношение частоты DRAM к BCLK. Для обычного использования эту настройку можно оставить в режиме Auto, так как автоматически будет выбрано наилучшее соотношение в соответствии с выбранной пользователем частотой DRAM.

TPU: предустановленный разгон. Есть два варианта: для ПК с воздушным охлаждением и с жидкостным. Предпочтительнее использовать автоматическую настройку 5-Way Optimization, а не полагаться на указанные профили. Программное обеспечение 5-Way Optimization адаптирует разгон в соответствии с возможностями компонентов системы.

EPU Power Saving Mode: применяет различные протоколы энергосбережения для снижения энергопотребления системы. Этот параметр следует использовать только на штатных частотах процессора. Мы не рекомендуем использовать его при разгоне системы.

Fully Manual Mode: если этот параметр включен, доступны более высокие показатели напряжения, а вольтаж System Agent можно настроить в ручном режиме.

CPU Core Voltage: устанавливает режим управления напряжением на CPU (Vcore):

  • Manual Mode: позволяет установить единое Vcore значение, которое применяется независимо от нагрузки.
  • Offset Mode: в этом режиме мы можем добавлять или вычитать вольтаж из напряжения ЦП по умолчанию. Напряжение по умолчанию масштабируется в соответствии с активным коэффициентом множителя. Это обеспечивает экономию энергии. Побочным эффектом использования Offset Mode является то, что любое выбранное значение смещения будет применяться ко всем ядрам. Это может привести к нестабильной работе ПК.
  • Adaptive Mode: адаптивный режим был разработан с учетом минусов режима Offset Mode. Он используется, когда процессор сталкивается с высокой нагрузкой. Преимуществом адаптивного режима является то, что он не изменяет напряжения для не-Turbo CPU коэффициентов.

Чтобы использовать адаптивный режим, просто введите максимальное напряжение, которое вы хотите использовать при полной нагрузке ЦП (в поле «Additional Turbo Mode CPU Core Voltage»). Если вы хотите установить 1,20 В для полной нагрузки, просто введите 1,20. Целевое напряжение при полной нагрузке отображается в области Total Adaptive Mode CPU Core Voltage.

CPU Cache Voltage: устанавливает вольтаж для Uncore и имеет те же режимы напряжения, что и CPU Core Voltage. Если вы хотите отрегулировать напряжение кэш-памяти процессора, мы рекомендуем использовать ручной режим или Offset Mode, поскольку Adaptive Mode для Uncore не работает должным образом в режиме оверклокинга. Эта проблема микрокода Intel.

Для мониторинга частоты и температуры CPU используйте утилиты HWiNFO и AIDA64.

CPU System Agent: отвечает за обработку операций ввода-вывода между ЦП и другими устройствами. Вольтаж System Agent важен для разгона памяти. По умолчанию можно выбрать только Offset Mode. Чтобы получить доступ к ручному режиму, для параметра Fully Manual Mode выбираем Enabled.

Для скоростей памяти выше DDR4-3000 может потребоваться напряжение до 1,30 В. Некоторые процессоры имеют слабые контроллеры памяти, требующие повышенного вольтажа для стабильности. Если возможно, не переступайте порог в 1,30 В.

CPU SVID Support: эта функция обеспечивает связь между PCU (power control unit) процессора (блок управления питанием) и внешним регулятором напряжения для VCCIN. Это позволяет программному обеспечению считывать данные об энергопотреблении процессора. Роль SVID заключается в обеспечении связи между ЦП и встроенным регулятором напряжения (регулятор VCCIN) для энергосбережения.

CPU Input Voltage: обеспечивает входное напряжение 1,80 В для ЦП (постоянный ток). Все первичные внутренние шины напряжения регулируются этим источником вольтажа. Значение CPU Input Voltage должно быть как минимум на 0,45 В выше, чем CPU Vcore. В противном случае система может вести себя нестабильно. Максимальное напряжение, которое мы используем, составляет 1,95 В. Обратите внимание, что фактическое напряжение, подаваемое на ЦП, зависит от настройки LLC в меню внешнего управления питанием DIGI+.

DRAM SVID Support: связь между блоком управления питанием CPU и встроенными регуляторами напряжения DRAM. Роль SVID с точки зрения регулировки напряжения заключается в том, чтобы позволить ЦП связываться со встроенным регулятором напряжения DRAM (энергосбережение).

DRAM Voltage (CHA, CHB) и DRAM Voltage (CHA, CHB): вольтаж для модулей памяти.

PCH Core Voltage: источник питания для PCH (platform controller hub). Этот параметр не требует настройки в процессе разгона.

PCH I/O Voltage: не нуждается в настройке, если шина DMI не разогнана.

VCCIO CPU 1.05V Voltage: для стабильной работы памяти данный параметр следует установить на значении 0,05 В меньше, чем System Agent Voltage.

VCCIO PCH 1.05V Voltage: не нуждается в регулировке, если шина DMI не разогнана.

VTTDRR: этот параметр следует оставить в режиме Auto.

PLL termination/PLL Reference/PLL Reference Offset Value: оставляем Auto. Регулировка этих параметров необходима лишь в случае экстремального разгона с применением жидкого азота.

CPU Spread Spectrum: оставляем Auto. Выбор Enable может отразиться на стабильности.

Методика тестирования

Прежде чем разгонять систему, запустите стресс-тесты со стандартными настройками. Часового прогона должно хватить. Убедитесь, что максимальная температура ЦП не выходит за рамки приличия и оставляет вам некоторый задел для оверклокерских экспериментов.

Следите за температурой, когда процессор находится под полной нагрузкой в течение нескольких минут. Убедитесь, что он не снижает тактовую частоту из-за перегрева.

Для мониторинга частоты и температуры CPU используйте утилиты HWiNFO и AIDA64.

Если все в порядке, переходим к разгону. Сначала произведите оверклокинг только CPU, коэффициенты памяти и кэша не трогаем. Мы рекомендуем использовать режим адаптивного напряжения, а не ручной или Offset Mode. Для проверки стабильности работы ПК запускайте тест Cinebench R23.

Как только найдете стабильную тактовую частоту CPU, активируйте профиль XMP для модулей памяти и запустите стресс-тест с интенсивным использованием ОЗУ.

Если стабильность не может быть достигнута при включенном профиле XMP, попробуйте уменьшить тактовую частоту CPU. При этом оставьте Vcore на том же значении.

Если система стабильна при более низкой тактовой частоте ЦП, может потребоваться настройка напряжения Vcore, System Agent (VCCSA) и VCCIO. Если ни один из этих способов не помогает, поэкспериментируйте с таймингами памяти или напряжением DRAM.

Ниже опубликованы скриншоты конфигурации для разгона CPU до 4,2 ГГц с применением XMP:

What Is BCLK? (Full Breakdown, Tips)

Male technician repairing computer at store

Overclocking used to be the dark magic of the computer world.

Only the most extreme techs would know how to do it.

However, as the practice has become more common, more people have become interested in it.

One way of overclocking your CPU involves adjusting the base clock in your chipset, a.k.a. BCLK.

What Is BCLK?

Question mark

BCLK stands for Base Clock speed.

It’s the frequency of your motherboard’s chipset, the central hub that allows your CPU, GPU, RAM, storage, and hardware ports to communicate and coordinate their operations.

The default value is 100 MHz, meaning the chipset can perform 100 million calculations per second.

Although that number sounds very high, it’s dwarfed by the current speeds of modern CPUs, which can run at 4.5 GHz—4.5 billion operations each second.

Therefore, to sync the chipset and the CPU, we need a multiplier, also known as a CPU core ratio.

That’s how we arrive at the formula below:

CPU Clock Speed = Multiplier X BCLK

What Is BCLK Overclocking?

Man in glasses fixing broken computer motherboard

Looking at the formula above, it’s easy to see that you can increase the CPU clock speed in two ways:

  1. Increasing the multiplier
  2. Increasing BCLK

With that explanation, we can define BCLK overclocking as increasing BCLK from its default value of 100 MHz to slightly higher (for example, 100.2 MHz).

Note that the value can’t go up significantly because your hardware can’t support it.

However, as the multiplier is quite large (between 30 and 45), the gains will be noticeable.

If you want to boost the frequency by more than 100, you can increase the multiplier instead of the base clock.

Important warning: Tweaking your base clock by more than two or three percent can cause significant stability issues in your system.

That’s because the chipset is connected to all of the components on your motherboard, such as the PCI express lanes and SATA ports, which may not be able to handle the increase in base clock speed.

Therefore, if you increase the base clock too much, not only do you risk corrupting your operating system, but you may even lose data.

CPU Straps

Some processors support what’s known as a CPU strap, a significantly higher band frequency where the entire system can reach sufficient stability.

The 125 MHz strap with a BCLK of 100 Mhz and a multiplier of 30 to 45 is a typical arrangement that yields a moderate performance gain.

Note that the speed of your other components remains unchanged.

Ultimately, a stable overclock depends on your actual computer parts.

You’ll need some trial and error to hit the right combination of settings.

Why Use BCLK Overclocking?

building a computer

The most common way to overclock a CPU is to increase its multiplier, which has three advantages:

  1. It’s cleaner because you deal with multiples of 100.
  2. It doesn’t require any technical knowledge. You simply increase the multiple by one to three.
  3. It offers excellent performance gains compared to other overclocking methods.

However, there are cases when you might need to modify BCLK.

1. You Have An Intel CPU

The first situation is when you have an Intel CPU.

Intel has many CPU series, but only the K and X series allow you to adjust the CPU multiplier.

The remaining models are physically locked during manufacturing.

You have to take the harder route when it comes to overclocking most Intel CPUs.

To check the CPU’s model when buying a device, look at the one or two letters at the end of the model.

Here’s an informative video that explains what the letters in Intel models mean:

Fortunately, AMD’s modern desktop CPUs (Ryzen series) are unlocked.

2. You Want To Harness Your CPU’s Maximum Capacity

Returning to the formula above, it’s easy to see that adjusting the multiplier only gives you increments of 100 MHz.

What if your CPU can handle 4.75 GHz?

To get the last bits of power from your CPU, you need to modify the BCLK.

How Do You Do BCLK Overclocking?

Overclocking word cloud

First and foremost, your motherboard has to support the modifications.

Manufacturers include different capabilities in their various models: some prevent BCLK overclocking, while others come with intelligent utilities for it.

That’s true for virtually all major motherboard manufacturers, including Asus, Gigabyte, and ASRock.

When purchasing a computer, carefully read the motherboard’s full specs to ensure you have the ability.

After that, it’s time to see if your CPU can be overclocked via BCLK.

Over the years, Intel hasn’t been consistent with whether they allow their non-K series to be overclocked via other means.

Starting with its 7th Gen CPUs, the company restricted overclocking more aggressively.

However, now the 12 Gen processes are overclockable, despite Intel’s warnings that the overclocking can significantly damage the chips.

Check your CPU model to ensure you have an overclockable one.

You can figure out your CPU’s model by right-clicking on This PC and clicking Properties.

Search the complete model on Google to find out the detailed specs.

Once you’re sure your motherboard and CPU support BCLK overclocking, search for a guide on overclocking your specific setup.

The steps vary widely between manufacturers and models.

For example, here are the instructions for an Asus ROG Maximus Z690 Apex with a 0811 BIOS and a 12th Gen Core i5-12400:

  1. Restart your PC, and enter the UEFI BIOS utility tool.
  2. Go to the Extreme Tweaker tab.
  3. Under Tweaker’s Paradise, enable BCLK overclocking.
  4. Enable the XMP II profile for your memory.
  5. Set your preferred values for BCLK frequency, CPU core voltage, etc.

What If Your Setup Doesn’t Support BCLK Overclocking?

checking cpu

Not all hope is lost if you have a locked CPU or a motherboard that doesn’t support BCLK overclocking.

After Intel disabled adjusting the BCLK on their chips, motherboard manufacturers had to change their firmware.

For example, ASRock had a convenient BCLK overclocking feature for Skylake CPUs, which it had to kill after only a couple of months.

The new method of overclocking locked CPUs involves increasing the power at the CPU’s disposal.

Instead of receiving 65 W, the CPU now gets 125 W.

Once it detects the surge in available power, it automatically uses it to perform at a higher clock speed.

ASRock has dubbed the technology Base Frequency Boost (BFB), whereas Asus calls it Asus Performance Enhancement.

According to DSOGaming, BFB can boost your CPU performance by nearly 30 percent.

However, increasing the power limit on your CPU will cause a significant amount of heat, so you will need to invest in high-quality cooling.

Moreover, you can’t expect the resulting performance boost to be as effective as overclocking a CPU that doesn’t come with restrictions.

According to a user on Reddit, that’s because the CPU may not be able to draw all the allotted power.

Plus, if the applications you use don’t already max out the CPU, they’re unlikely to benefit from the turbo boost.

If you’re looking for ultimate performance, you should buy an unlocked CPU because Intel uses higher-quality silicone in its unlocked chips.

Tips For Performing A BCLK Overclock

word tips on colorful wooden cubes

Overclocking involves running your hardware outside of its normal specifications.

In other words, your parts aren’t guaranteed to be able to handle the extra load.

Therefore, your success with overclocking depends on luck.

You may get excellent performance boosts with one computer but subpar results with another computer running identical components.

That said, you should follow best practices to ensure you get the best results you can.

Here are a few important ones:

  • Set aside a large block of uninterrupted time. Overclocking can go wrong in many ways, so it’s best to have the time to fix all the problems without rushing through them.
  • Get a top-line cooling system. Overclocked chips have significantly higher thermal output. That’s why your regular fan and heatsink won’t get the job done. If you can afford it, go for a liquid cooling system.
  • Make sure you have overclockable hardware. Although there are always workarounds, it’s best to get AMD Ryzen or Intel K-series CPUs to avoid time-consuming hacks and ensure optimal results.
  • Get an outstanding PSU. A high-quality power supply outputs cleaner and more stable power. Also, make sure your power supply is validated for C6 and C7 states.

Locked Vs. Unlocked CPU: Which One To Buy

Central Computer Processors CPU concept

As mentioned earlier, modern AMD Ryzen CPUs are all overclockable.

If your Ryzen model ends in an X, the CPU has a higher nominal performance and it’s better suited to overclocking.

However, Intel’s offerings are primarily non-overclockable, except for the K series.

KF and HK models are also unlocked.

The former lacks integrated graphics, while the latter is a high-performance CPU.

Intel’s CPUs tend to get more significant boosts from overclocking than AMD Ryzens.

The only reason to buy an unlocked CPU is if you want to overclock it.

You can’t expect higher performance from unlocked CPUs out of the box.

Overclock Extended Warranty

Text showing inspiration Extended Warranty

Overclocking can make your computer unstable and damage your CPU in the long run.

It also increases heat generation.

However, each CPU has a specific capacity for handling the heat.

The differences are so common and vast that the industry has dubbed the term “silicon lottery” to point to the randomness of overclocking potential.

One CPU may handle 300 MHz higher while another one of the same model and build might only have room for an extra 100 MHz.

That’s why manufacturers only warranty their CPUs up to a particular frequency band to ensure that they can guarantee normal operation.

Intel used to offer an extended warranty plan called Performance Tuning Protection Plan for their non-K series chips.

It was essentially an insurance policy that promised to replace your CPU if it was damaged by overclocking.

However, the company quietly killed the program in March 2021 without providing a specific reason.

Frequently Asked Questions About BCLK Overclocking

1. Can You Overclock A Locked CPU?

There isn’t a way to hack a locked CPU because locking is a physical process in the factory.

In other words, unlocking a locked CPU isn’t a software process.

However, motherboard manufacturers have found ways to work around the limitation set by CPU manufacturers.

One of the solutions is to adjust the base clock, while another approach involves increasing the system’s power limits, giving the CPU more power to consume.

2. Is BCLK Overclocking Dangerous?

Any method of overclocking can damage your computer parts because it forces them to operate at higher-than-optimal levels for extended periods.

Since adjusting the base clock affects almost all the components in your computer, it can cause more stability issues than multiplier overclocking.

However, it’s rare for components to die on the spot unless they’re old or low-quality.

To avoid problems, don’t modify the BCLK by more than two percent, or see if your CPU supports a safe strap that can give you sufficient stability.

3. Is BCLK Overclocking Worth It?

BCLK overclocking is only worth it if you need to squeeze out every bit of power from your CPU as it allows you to aim for between-multiple values.

Otherwise, aim for multiplier overclocking because it’s a more stable solution and doesn’t require as much technical knowledge or time.

It’s always better to get a CPU built for overclocking than to force a workaround.

4. Should I Overclock My CPU?

Overclocking means running your CPU at a higher speed than the nominal value indicated by the manufacturer.

Users overclock their CPUs to boost their performance.

You can expect performance gains between 10 and 50 percent depending on the setup.

The practice is prevalent among hardcore gamers and graphics/video editing professionals.

However, it also has disadvantages—mainly that it generates excessive heat and reduces your hardware’s lifespan.

Unless you need your computer to provide extreme performance while running CPU-intensive software, we don’t recommend overclocking.

About Casper Feeney

I’ve always had a passion for everything related to technology and innovation. I have a bachelor’s degree in Information technology, and I built my first PC when I was 12. I enjoy riding my bike, cooking, and reading business books.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *