Fclk frequency что это в биосе
Перейти к содержимому

Fclk frequency что это в биосе

  • автор:

FCLK Frequency — что это в биосе? (ASRock, Asus)

FCLK Frequency — коммуникационная шина, соединяющая разные устройства платформы AMD, отвечает за скорость взаимодействия ядер процессора друг с другом (когда находятся на другом кристалле), а также за скорость взаимодействия ядер с модулем ввода/вывода самого процессора.

  1. В процессорах AMD поколения Ryzen и Ryzen+ частота шины FCLK Frequency не могла быть настроена независимо от оперативной памяти. Именно поэтому при использовании оперативки с высокой частотой — заметно увеличивалась производительность. Другими словами — высокая частота оперативки способствовала повышению значения FCLK Frequency. Если ставить оперативку с низкой частотой, например для Ryzen первого поколения это меньше 3200 МГц, то значение FCLK Frequency тоже снижалось, соответственно общая производительность — тоже уменьшалась.
  2. Однако с выходом процов AMD Zen 2 — теперь значением (Clock) FCLK Frequency можно управлять вне зависимости от частоты оперативной памяти. Результат — даже если поставить модули оперативки с низкой частотой, такой потери производительности уже не будет.
  3. В процах Zen 3 (Ryzen 5000) значение FCLK ограничена 2000 МГц, это соответствует планкам памяти с частотой 4000 МГц.
  4. Также вы можете встретить другие термины: UCLK (это скорость контроллера памяти), MCLK (скорость работы самой оперативы).
  5. Значение FCLK можно увеличивать, но немного и только при условии установки быстрой памяти. Однако делать это нужно осторожно — может возникнуть десинхронизация частот FCLK и оперативки, что на практике привете к появлению синих экранов Windows. Частота FCLK и ОЗУ должна быть 1 к 1, но увеличение FCLK на 166 МГц по некоторым мнением — дает идеальный безопасный прирост. Однако все равно нужно все тестировать индивидуально. Также стоит помнить, что значение FCLK равно частоте оперативки, но реальной, а не маркетинговой.

Опция в биосе материнки ASRock:

Надеюсь данный материал оказался полезным. Удачи.

Как увеличить мощность ПК или как разогнать процессор

Black Schemes ��

Бесплатно увеличиваем производительность с помощью разгона процессора!

Статья носит образовательный характер, мы ни к чему не призываем и не обязываем. Информация представлена исключительно в ознакомительных целях.

Подписывайтесь на канал и делитесь ссылкой на статью с друзьями!

Сегодня у нас, как вы могли догадаться из названия, — разгон процессора. Эта махинация несколько сложнее, чем разгон видеокарты, но это только на первый взгляд. Мы будем разгонять процессор с условно разблокированным множителем.

Мой тестовый конфиг, на примере которого я буду демонстрировать, какие кнопки нажимать:

  • Материнская плата — MSI Z490-A PRO

  • Процессор — Intel Core i7-10700F

Приступим
  • Разгон мы будем проводить через BIOS нашей материнской платы, чтобы туда попасть нам в большинстве случаев при запуске компьютера необходимо нажать на кнопку DELETE. Дальше я буду показывать вам скриншоты типичного MSI BIOS.

На платах GIGABYTE , ASUS или любого другого вендора он будет немного отличаться, будет меняться оформление, доступность, наличие функций по разгону, но я хочу заверить вас, что суть остаётся одна и та же, основные функции есть на любой материнской плате, единственное что, они будут находится в других местах, НО если вы уловите суть того, что я делаю и что показываю, вы без проблем сможете ориентироваться на своей материнской плате и сможете найти те кнопки, что жму я!

  • Итак, открывается BIOS, переходим в расширенный режим, в моём случае надо нажать F7, чтобы сделать это.

  • В расширенном меню нас интересует вкладка OC.

  • Переходим по ней и попадаем в новое меню, где и будет происходить вся магия. Для начала открываем все возможности нашей материнской платы, меняя «OC Explore Mode» с «Normal» на «Expert».

  • Далее нас интересует вкладка «CPU Ratio Apply Mode». Тут мы выставляем параметр «All core», чтобы регулировать частоту сразу всех ядер.

Хочу заметить, это не панацея, и есть случаи, когда нам следует регулировать частоту ядер по отдельности, или блоками, но возьмём обобщенный случай.

  • Далее меняем множитель процессора. Чтобы это сделать, вы должны узнать, что у вас за процессор и найти его средние результаты разгона. Для этого открываем любимый YouTube и смотрим, как там +- у людей он едет, и выставляем усредненное значение, по необходимому вольтажу.

Вот средние результаты разгона популярных процессоров:

Intel core i5 9600k(kf)4.7-5.1

Intel core i5 8600k 4.9-5.1

Intel core i5 10600k(kf) 4.8-5.2

Intel core i7 8700k 4.9-5

Intel core i7 10700k(kf)

AMD Ryzen 5 1600 and 1600 af 3.7-4

AMD Ryzen 5 2600 3.8-4.2

  • Это небольшой список, но нужные данные вы без проблем найдёте в ИНТЕРНЕТЕ, это данные о самых продаваемых решениях на рынке, которые я вижу смысл упомянуть и немного помочь большинству и сократить до минимума поиски.

  • После этого переходим чуть ниже и фиксируем буст, заменив в «CPU RATIO» мод «Dynamic» на «Fixed».

  • После этого переходим в подменю (в данном случае) «advanced CPU Configuration» и начинаем заниматься питанием процессора, и тем, как он будет расходовать свои ресурсы в различных ситуациях.
  • Меняем первую настройку «Intel C-State» (у вас она может называться «Intel State Control») с «Auto» на «Disabled».

  • После этого проставляем лимиты питания так, как показано на скриншоте, всего 3 значения («Long Duration Power Limit», «Short Duration Power Limit» и «CPU Current Limit»).

  • Заключительная часть на этой странице, это подставка «FCLK Frequency» в положение 1 GHZ или же 1000 MHZ, одно и то же.

  • После того как завершили с логикой питания нашего вычислительного блока, давайте разберёмся с его кольцом. Выставив это значение в положение Авто на — 0.4, или же 0.3 GGh, в зависимости от образца.

Этот показатель очень важен при разгоне памяти, если вы её тюните совместно с процессором, выставлять в последнюю очередь, после удачного тюна памяти.

  • Спускаемся чуть ниже и переходим к фиксированию нашей шины, лично у меня в материнской плате она автоматически зафиксирована в 100, но вы скорее всего увидите значение «Autо», меняем его на 100.

  • После этого переходим в подменю, которое почти везде называется «DigitALL Power», тут нас интересует калибровка линий. Всё, что нужно вам знать, это то, что тут настройки отвечающие за подаваемое напряжение на процессор или же пропуск цепей при нагрузке.

Тут зачастую лучшей стратегией, является выставить калибрацию линий питания так, что бы её уровень и сама калибрация были равны нейтральности. То есть, если мы выставим напряжение в 1.4 вольта, и выставим, образно, такой уровень, при нагрузке у нас будет 1.4 вольта на процессор. А если мы тут выставим уровень ниже нужного, будет 1.36, а если уровень выше, 1.44 (образно), так что ищем нужный уровень «CPU Loadline Calibration Control» способом проб и ошибок. У меня это уровень 3, это я знаю сам, но если бы не знал, то мне бы помогло меню «Help» справа.

  • Теперь переходим к финальному этапу — установке вольтажей на процессор. Для удобства этой процедуры, в строчке «CPU Core Voltage Mode» я «Авто» меняю на «Override Mode».

  • После этого я выставляю максимально допустимый вольтаж, на котором в будущем, мог бы остаться, а именно 1.4 вольта, что на самом деле очень не мало, и я советую ограничить разгон вам 1.38 вольтами. На данном процессоре, на других процессорах, будут разные допустимые вольтажи, выше которых лучше не идти, об этом вы можете найти информацию в интернете.

  • Теперь, когда мы выставили все настройки, двигаемся к тестированию.
  • Если у вас хорошее охлаждение, как у меня, то оставляем всё как есть и запускаемся на предполагаемо желаемой частоте, проводим тесты, о которых речь будет ниже. Если всё стабильно, то можем повысить частоту, образно с 5 ггц, до 5.1, если снова всё успешно, еще повышаем и так до тех пор, пока компьютер не перестанет проходить тесты стабильности, или же вы решите, что получили достойный результат.
  • После того как нашли предел, пусть это будет 5.2ггц на 1.4 вольтах, начинаем ужимать вольтаж, чтобы сделать процессор более холодным, а систему охлаждения менее шумной, делаем вольтаж 1.39, проходим тесты стабильности, 1.38,1.37,1.36, и так до момента, пока компьютер не начнёт себя нестабильно вести.

Бывают такие случаи, когда ваш разгон ограничен вашей башней, или же прибавка в частоте в 100 мегагерц, заставляет поднимать вольтаж на космические значения, в таком случае мы находим, по нашему мнению, максимально выгодную частоту (может и не рекордную для вашего экземпляра) и начинаем ужимать вольтаж на ней (да, иногда не нужно выжимать максимум, ведь он может обойтись очень и очень дорого).

  • Теперь о тесте стабильности. Если вам нужен полностью стабильный разгон процессора, для любых игр, браузеров и менее требовательных задач, и вы не рендерите видео в автокаде 24 на 7, или же не хостите сервера круглый год, то можно ограничиться моим любимым OCCT.

  • Если же компьютер, для вас главный способ заработка и это совмещается с тем, что на нем постоянно рендерится что-то очень важное и синтетическая нагрузка на процессор очень серьёзная, то тут OCCT нам не подходит, и надо тестировать в PRIME95.
  • В моем случае мне хватит OCCT, запускаем его и настраиваем:
  1. Выбираем тест стабильности OCCT
  2. Набор данных — Большой набор
  3. Нагрузка — Предельная
  4. Нагрузка — Постоянная
  5. Набор инструкций — AVX2
  6. Число потоков — оставим в Авто.
  • И начинаем тест.

  • Проходим его, хотя бы пол часа, смотрим, чтобы температура не поднималась выше критической, чтобы процессор не начинал сбрасывать частоты, наблюдаем за тем, какой лимит по оборотам вентиляторов у нас есть, не сидим сложа руки.
  • Также хочу заметить, что как процессор начнет стресс-тест, температура процессора значительно подрастет ненадолго, это связано с тем, что существует задержка при теплоотводе и кремний в процессоре нагревается быстрее, чем он успевает передать тепло на крышку, а крышка в свою очередь на теплоотводящий элемент в лице кулера или же СЖО.
  • После прохождения теста, либо возвращаемся к настройкам, чтобы довести все до ума, либо радуемся разогнанному процессору!

Помогите с настройкой ОЗУ на новом ПК

Собрал недавно новый ПК и поставил туда 16 (8х2) ГБ ОЗУ с частотой 4600, позже заказал точно такую же память, чтобы в итоге получить 32 ГБ
И в биосе выставляя D.O.C.P профиль на 4600 вылетает ошибка при старте .

Запускается только если выставлю вручную Memory Frequency 4200 и ниже при профиле 4600, либо же с профилем 4000.
С настройкой ОЗУ не очень силён и не знаю как решить данную проблему.
Конфиг:

  • Материнская плата: Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero (sAM4, AMD X570, PCI-Ex16)
  • ОЗУ: HyperX DDR4-4600 16384MB PC4-36800 (Kit of 2×8192) Predator RGB (HX446C19PB3AK2/16)
    HyperX DDR4-4600 16384MB PC4-36800 (Kit of 2×8192) Predator RGB (HX446C19PB3AK2/16)
  • Процессор: AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz/64MB (100-100000061WOF)

Почему вам стоит разгонять оперативную память (это легко!)

Любая программа на ПК использует для работы оперативную память, RAM. Ваша RAM работает на определённой скорости, заданной производителем, но несколько минут копания в BIOS могут вывести её за пределы стандартных спецификаций.

Да, скорость работы памяти имеет значение

Каждая запускаемая вами программа загружается в память с вашего SSD или жёсткого диска, скорость работы которых гораздо ниже, чем у памяти. После загрузки программа обычно остаётся в памяти некоторое время, и CPU получает к ней доступ по необходимости.

Улучшение скорости работы памяти может напрямую улучшить эффективность работы CPU в определённых ситуациях, хотя существует и точка насыщения, после которой CPU уже не в состоянии использовать память достаточно быстро. В повседневных задачах несколько дополнительных наносекунд не принесут вам особой пользы, но если вы занимаетесь обработкой больших массивов чисел, вам может помочь любое небольшое увеличение эффективности.

В играх скорость RAM может ощущаться гораздо сильнее. У каждого кадра есть только несколько миллисекунд на обработку кучи данных, поэтому если вы играете в игру, зависящую от скорости CPU (к примеру, CSGO), ускорение памяти может увеличить частоту кадров. Посмотрите на это измерение скорости от Linus Tech Tips:

Средняя частота кадров вырастает на несколько процентов с увеличением скорости RAM, когда большую часть работы делает CPU. Сильнее всего скорость памяти проявляется на минимальном показателе частоты; когда загрузка новой области или нового объекта должна произойти за один кадр, он будет прорисовываться дольше обычного, если будет ожидать загрузки данных в память. Это называется «микрозаикание», или «фриз», и игра может производить впечатление заторможенности даже при хороших показателях средней частоты кадров.

Разгонять память не страшно

Разгонять память совсем не так страшно, как разгонять CPU или GPU. Разгоняя CPU, вы должны следить за его охлаждением, за тем, справится ли охлаждение с увеличением частоты. Работать CPU или GPU могут гораздо громче, чем обычно [видимо, имеется в виду работа кулеров / прим. перев.].

Память не особенно перегревается, поэтому разгонять её довольно безопасно. Даже на нестабильных частотах худшее, что может произойти – это выявление ошибки при тесте на стабильность. Однако если вы проводите эти эксперименты на ноутбуке, вам нужно убедиться, что вы сможете очистить CMOS (восстановив настройки в BIOS по умолчанию), если что-то пойдёт не так.

Скорость, тайминги и CAS-латентность

Скорость работы памяти обычно измеряют в мегагерцах, МГц [так в оригинале; конечно, в герцах измеряют частоту, а частота влияет на скорость работы / прим. перев.]. Это мера тактовой частоты (сколько раз в секунду можно получить доступ в память), совпадающая с мерой скорости CPU. Стоковая частота DDR4 (современного типа памяти) обычно составляет 2133 МГц или 2400 МГц. Однако на самом деле это немного маркетинг: DDR обозначает «удвоенную скорость данных», то есть что память читает и пишет дважды за один такт. Так что на самом деле её скорость составляет 1200 МГц, или 2400 мегатактов в секунду.

Но большая часть DDR4 RAM работает на 3000 МГц, 3400 МГц или выше – благодаря XMP (Extreme Memory Profile). XMP, по сути, позволяет памяти сообщить системе: «Да, я знаю, что DDR4 должна поддерживать частоту до 2666 МГц, но почему бы тебе не ускорить меня?» Это ускорение из коробки, предварительно настроенное, проверенное и готовое к запуску. Оно достигается на уровне железа, при помощи чипа на памяти под названием Serial Presence Detect (SPD), поэтому на одну планку может быть только один профиль XMP:

У каждой планки памяти есть несколько встроенных вариантов тактовой частоты; стоковый вариант использует ту же самую систему SPD под названием JEDEC. Любая частота, превышающая скорость JEDEC, считается разгоном – то есть, XMP получается просто профилем JEDEC, разогнанным на заводе.

Тайминги RAM и CAS-латентность – два разных способа измерять скорость памяти. Они измеряют задержку (то, насколько быстро RAM реагирует на запросы). CAS-латентность – это мера того, сколько тактов проходит между командой READ, отправленной в память, и получением процессором ответа. Её обычно обозначают «CL» и указывают после частоты памяти, например: 3200 Mhz CL16.

Она обычно связана со скоростью работы памяти – чем больше скорость, тем больше CAS-латентность. Но CAS-латентность – лишь один из множества разных таймингов и таймеров, с которыми работает RAM; все остальные обычно просто называются таймингами памяти. Чем меньше тайминги, тем быстрее будет ваша память. Если вам захочется подробнее узнать о каждом из таймингов, прочитайте руководство от Gamers Nexus.

XMP не будет делать всё за вас

Вы можете купить планку памяти от G.Skill, Crucial или Corsair, но эти компании не производят сами чипы DDR4, лежащие в основе RAM. Они покупают чипы у фабрик, изготавливающих полупроводниковые устройства, что означает, что вся память на рынке происходит из небольшого количества главных точек: Samsung, Micron и Hynix.

Кроме того, модные планки памяти, которые помечаются как 4000 МГц и выше, и у которых заявлена низкая CAS-латентность, на самом деле не отличаются от «медленной» памяти, стоящей в два раза дешевле. Оба варианта используют чипы памяти Samsung B-die DDR4, просто у одного из них золотистый радиатор, цветные огоньки и украшенный стразами верх (да, это реально можно купить).

Приходя с фабрики, чипы подвергаются проверкам при помощи процесса под названием «биннинг». И не вся память показывает наилучшие результаты. Некоторые чипы хорошо ведут себя на частотах 4000 МГц и выше с низкой CAS-латентностью, а некоторые не работают выше 3000 МГц. Это называется кремниевой лотереей, и именно она повышает цену на высокоскоростные планки.

Но заявленная скорость не обязательно ограничивает реальный потенциал вашей памяти. Скорость XMP – это просто рейтинг, гарантирующий, что планка памяти будет работать на указанной скорости 100% времени. Тут играют большую роль маркетинг и сегментация продуктов, чем ограничения RAM; никто не запрещает вашей памяти работать за пределами спецификаций, просто включить XMP легче, чем разгонять память самому.

Также XMP ограничен определённым набором таймингов. Согласно представителям Kingston, в памяти «настраиваются только ’основные’ тайминги (CL,RCD,RP,RAS)», и поскольку у SPD есть ограниченное место для хранения профилей XMP, всё остальное решает материнская плата, которая не всегда делает верный выбор. В моём случае материнка Asus в режиме «авто» установила очень странные значения некоторых таймингов. Моя планка памяти отказалась работать по умолчанию, пока я не исправил эти тайминги вручную.

Кроме того, биннинг на фабрике жёстко задаёт диапазон напряжения, в котором должна работать память. К примеру, фабрика протестирует память с напряжением в 1,35 В, не будет продолжать тест, если память не покажет максимальных результатов, и даст ей метку «3200 МГц», под которую попадает большинство планок. Но что, если запустить память с напряжением в 1,375 В? А 1,39 В? Эти цифры еще очень далеки от опасных для DDR4 напряжений, но даже небольшой прирост напряжения может помочь значительно увеличить частоту памяти.

Как разгонять память

Самое сложное в разгоне памяти – определить, какие частоты и тайминги нужно использовать, поскольку в BIOS есть более 30 различных настроек. К счастью, четыре из них считаются «основными» таймингами, и их можно подсчитать при помощи программы Ryzen DRAM Calculator. Она предназначена для систем на базе AMD, но будет работать и для пользователей Intel, поскольку в основном предназначена для расчётов таймингов памяти, а не CPU.

Скачайте программу, введите скорость памяти и тип (если он вам неизвестен, то быстрый поиск серийного номера в Google может выдать вам результаты). Нажмите кнопку R-XMP для загрузки спецификаций, и нажмите Calculate SAFE [безопасный вариант] или Calculate FAST [быстрый вариант], чтобы получить новые тайминги.

Эти тайминги можно сравнить с прописанными спецификации при помощи кнопки Compare timings – тогда вы увидите, что на безопасных настройках всё немножечко подкручено, а основная CAS-латентность уменьшена на быстрых настройках. Будут ли у вас работать быстрые настройки – вопрос удачи, поскольку это зависит от конкретной планки, но у вас, вероятно, получится заставить память работать с ними в безопасном диапазоне напряжений.

Скриншот программы лучше отправить на другое устройство, поскольку вам понадобится редактировать настройки таймингов в BIOS компьютера. Затем, когда всё работает, вам нужно будет проверить стабильность разгона при помощи встроенного в калькулятор инструмента. Это процесс долгий, и вы можете прочитать наше руководство по разгону памяти, чтобы узнать все его подробности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *