Az AMD Ryzen 3000 sorozatú CPU hangolása CTR-sel - Haladó útmutató

Szeptember 29-énth, 2020, Yuri Bubily (aki a fogantyúval megy @ @usus) elindította csodálatos új eszközét, amelyet Clock Tuner néven ismert Ryzen számára. Ez az eszköz várhatóan hihetetlen automatikus túlhajtó eszköz volt, amely a beépített tesztelési funkciók segítségével megtudhatja a CPU ideális túlhúzási és feszültségvesztési értékeit. A CTR-t kifejezetten az AMD Ryzen 3000 sorozatú processzorok finomhangolására tervezték a Zen 2 architektúra alapján. Az eszköz egy adott Ryzen 3000 sorozatú processzor szilíciumminőségét is megbecsülhette az eszköz által kiszámított túlhúzás vagy túlfeszültség lehetősége alapján.



Ez számos ajtót nyitott azok előtt, akik korábban nem voltak hajlandók manuálisan túlhúzni vagy aláásni a Zen 2 alapú Ryzen processzorokat. A BIOS használatával történő túlhúzás fárasztó és kissé bonyolult folyamat lehet, különösen, ha új vagy az egész túlhajtás világában. A CTR elveszíti ezt a fárasztó folyamatot, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtapasztalják az automatikus túlhajtó eszközt, amely valóban jól működik először.

A Ryzen 3000 teljesítménye és architektúrája

Az AMD Ryzen 3000 sorozat a Zen 2 architektúrára épül. A sorozat rendkívül sikeres volt a mainstream játékosok és a tartalomkészítők körében, kiváló értékének és az Intel kínálatához képest alacsonyabb áron mért magasabb magszámnak köszönhetően. Az AMD Ryzen processzorai szintén fel vannak oldva, ami azt jelenti, hogy készen állnak túlhúzás vagy feszültség alatt feltéve, hogy B vagy X sorozatú alaplapja van, mint például egy B450, B550, X470 vagy X570 chipset alaplap. A CTR eszköz sikeres használatához meg kell értenünk a Ryzen 3000 sorozatú chipek mögött álló AMD Zen 2 architektúra alapjait.



Core CompleX Design

Az AMD Zen 2 architektúrája chiplet-alapú kialakítást használ, ami azt jelenti, hogy maga a CPU valójában kisebb szilícium-klaszterekből áll, amelyeket chipleteknek neveznek. Minden chiplet valójában egy Core CompleX vagy CCX, ami azt jelenti, hogy minden chiplet tartalmaz bizonyos számú magot. A Zen 2-ben minden chiplet legfeljebb 4 magot tudott tárolni, míg a Zen 3 ezt a számot 8-ra növelte. Ezek a magok megosztják a 32 MB L3 gyorsítótárat, így egy Zen 2 CPU-ban lévő egyik chiplet 16 MB L3 gyorsítótárral kommunikálhat idő. A chipleteket vagy a CCX-eket az Infinity Fabric nevű nagysebességű összeköttetésen keresztül kapcsolták össze egymással.



A túlhajtásnál fontos figyelni az egyes CCX-ek egyes magjaira. Most, a szilíciumminőség változása miatt, mindegyik magnak eltérő maximális növelő potenciálja lesz. Ha egy 8 magos CPU-t osztunk 2 CCX-re, megtalálhatjuk a leggyorsabb és a leglassabb teljes magot ebben a 8 magban. A legfontosabb itt az, hogy az egyes CCX-ekben mindig a leglassabb magunk szab határt. Ezért számít a magok terjesztése a CCX konfigurációt használó AMD Ryzen processzorokban. Az 1usmus CTR automatikusan megtalálja az egyes CCX-ek leggyorsabb és leglassabb magjait, és javasolja a túlhúzás és az aláhúzás értékeit a CCX-ek potenciáljának növelése szerint.



A Zen 2 több CCX-t használt, amelyek mindegyike 4 magot tartalmazott, az Infinity szöveten keresztül összekapcsolva - Kép: AMD

Precision Boost

Egy másik dolog, amelyet érdemes szem előtt tartani, mielőtt elkezdenénk a CTR használatával történő túlhajtást, a Ryzen processzorok Precision Boost néven ismert, már meglévő automatikus túlhajtási funkciója. Ez a technológia hasonlít a GPU Boost-hoz a modern grafikus kártyáknál, ahol automatikusan meghaladja a processzort, ameddig csak lehet, mielőtt elérné a hő- vagy teljesítményhatárokat. A Precision Boost a Ryzen processzorok beépített szolgáltatása, és még tovább javítható, ha a Precision Boost Overdrive (PBO) néven ismert funkció engedélyezve van a BIOS-ban. Fontos szem előtt tartani, hogy a CTR átveszi ezt az algoritmust, és túlhúzáskor egy lezárt, teljes magú (a CCX-től függő) erősítési frekvenciát biztosít.

Szilíciumminőség

A CTR eszköz 1usmus általi automatikus túlhúzása nagyban függ a CPU szilíciumminőségétől. Valójában nem minden azonos nevű CPU azonos. Az ugyanazon család CPU-jában lévő tényleges szilícium változó lehet. Ez adja meg a változó lendületet adó potenciált és az ebből adódó változó túlhajtási képességeket. Ez egyidejűleg hatással lehet arra is, hogy mekkora feszültségre van szüksége egy adott boost óra fenntartásához, ezáltal befolyásolva a hőmérsékletet.



Szilícium sorsolás

A CTR magasabb sikeres túlhúzásának egyik fő hozzájárulója csak a szilícium lottó. Abban az esetben, ha nem ismeri ezt a kifejezést, a szilícium lottó azt jelenti, hogy a CPU-ban (vagy ebben az esetben grafikus kártyán) kapott szilícium minősége egy véletlenszerű sorrendtől függ, ami a sorsoláshoz való szerencsét eredményezi . Egyes vásárlók olyan CPU-kat kaphatnak, amelyek egyáltalán nem túlóráznak, míg egyesek alacsony feszültség mellett nagyon magasan túlórázhatnak. Ez utóbbi állítólag olyan helyzet, amelyben a felhasználó „megnyerte a szilícium lottót”. A CTR-nek mindenképpen előnye van egy jobb minőségű szilíciummal rendelkező chipről.

A szilícium minősége a gyártási folyamat érlelésével is jobbá válik. Ahogy a gyártási folyamat elöregszik, hajlamosabbá válik érettebbé válni, ami magasabb hozamot és jobb minőségű szilíciumot eredményez. Az AMD 3000 sorozatú Ryzen processzorai a TSMC 7 nm-es gyártási folyamatára épülnek, amelyet az AMD már 2 éve használ az írás idején. Ez több mint elegendő idő egy folyamat éretté válásához, ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamat későbbi periódusában gyártott CPU-k általában jobb szilíciumminőségűek lesznek, és így magasabb és stabilabb overlockokat képesek előállítani a CTR-vel.

Mit csinál az 1usmus által végzett CTR?

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a fontos dolgokat, amelyekben a ClockTuner for Ryzen segíthet a felhasználónak:

  • A CTR a CPU minden egyes CCX-jéhez specifikus túlhúzási (vagy alulfeszültségi) értékeket tud biztosítani azáltal, hogy teszteli az egyes magok erősítő potenciálját a CCX-ekben.
  • A CTR lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszés szerint finomhangolja az órajelet, még akkor is, ha ajánlott túlhúzási értékeket ad meg.
  • Megtalálhatja a CPU optimális feszültségbeállításait az automatikus túlhúzás szakaszában elvégzett stressztesztek alapján is.
  • A CTR megjeleníti a CPU mintainformációit, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy információkat szerezzen szilíciumminőségükről azáltal, hogy a CPU-kat bronz, ezüst, arany és platina mintakategóriákba sorolja.
  • Óriási segítséget nyújthat a CPU hőmérsékletének csökkentésében anélkül, hogy még a processzort is aláhúzná. A magok teljes magos, állandó feszültségre történő rögzítése és a feszültség optimalizálása jelentősen csökkenti a hőmérsékletet.
  • A CTR hajlamos növelni a CPU teljesítményét azáltal, hogy optimális boost értékeket és legalacsonyabb feszültséget biztosít az említett boost célok eléréséhez. Ezenkívül a Cinebench R20 használatával összehasonlítja az „Előtte / Után” teljesítmény-összehasonlítást.
  • A CTR a beépített Prime95 teszt segítségével stressz-tesztet is végezhet az utolsó órajelen.
  • Végül, a CTR egy automatikus tuningoló. Ez azt jelenti, hogy lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy visszarúgjon és megfogjon egy csésze kávét, miközben megtalálja a CPU ideális túlhúzási és feszültségbeállításait.

Követelmények

Az 1usmus az alábbi szükséges követelményeket sorolja fel a különböző kategóriák esetében. Fontos, hogy pontosan betartsuk ezeket a követelményeket.

Hardverkövetelmények

Győződjön meg arról, hogy a számítógép hardvere valóban kompatibilis a CTR by 1usmus segítségével. Ne feledje, hogy az eszköz még mindig új, ezért lesz néhány kompatibilitási figyelmeztetés.

  • A Zen 2 architektúrán alapuló AMD Ryzen 3000 sorozatú processzor. Ez azt jelenti, hogy az olyan APU-k, mint a Ryzen 3 3200G stb., Nem lesznek támogatottak, mert valójában a Zen + architektúrán alapulnak. El kell kerülnie az AMD Ryzen Threadripper 3990X szoftvert is, mivel az íráskor már nem kompatibilis a CTR-rel.
  • AM4 foglalatos alaplap a 350/370/450/470/550/570 chipsetek alapján.
  • Megfelelő hűtési megoldás. Javasoljuk, hogy csak utángyártott hűtők használatával próbáljon meg túlhúzni, mivel az állományhűtők nem biztos, hogy képesek eloszlatni a többlethőt, ha az overclock nagyobb energiát igényel.

A CTR által támogatott CPU-k listája - Kép: Guru3D

Általános követelmények

Íme néhány egyéb követelmény, amelyet szem előtt kell tartani:

  • Windows 10 x64 1909-2004 és újabb verziók (írja be a „winver” kifejezést a Run alkalmazásba, hogy gyorsan felfedje az operációs rendszer összeállítását)
  • .NET Framework 4.6 (és újabb)
  • Bármely teljesítményprofil kompatibilis a CTR-rel.
  • Stabil RAM túlhajtás vagy Stabil XMP profil

BIOS követelmények

A legfontosabb követelmények egy része a BIOS-szal kapcsolatos. A folytatás előtt ellenőrizze még egyszer ezeket a beállításokat.

  • BIOS az AGESA Combóval AM4 1.0.0.4 (és újabb); ellenőrizze a CPU-Z-vel
  • CPU feszültség - automatikus
  • CPU-szorzó - Automatikus
  • SVM (virtualizáció) - le van tiltva

Betöltési vonal kalibrálás (LLC) beállításai:

  • ASUS - LLC 3 (3. szint)
  • MSI - LLC 3
  • Gigabyte - a legtöbb esetben Turbo, de lehet Auto is
  • Az ASRock az Auto vagy az LLC 2; Fontos, hogy a CTR közepesen kompatibilis az ASRock alaplapokkal, mivel az összes LLC mód kórosan magas Vdroop értéket mutat
  • Biostar - 4. szint

Az ASUS alaplapokhoz ajánlott a következő kiegészítő beállításokat használni

  • Fázis mód - Normál
  • Aktuális képesség mód - 100%

Szoftverkövetelmények

A következő szoftvert kell telepíteni (linkek találhatók):

  • CTR archívum
  • Ryzen Master 2.3
  • Cinebench R20 , (tegye a letöltött kibontott tartalmat a CTR archívum CB20 mappájába, a CTR a CB-t fogja használni a teszteléshez). Futtatnia kell a CB R20 alkalmazást, el kell fogadnia a licencszerződést, majd be kell zárnia az alkalmazást, mielőtt megkezdené a folyamatot a CTR-rel.

Az alaplap és a hűtés hatása

Fontos szem előtt tartani, hogy a végső túlhúzás vagy alulteljesítés eredménye nagymértékben függhet a rendszer konfigurációjától. Főként az alaplapon lévő VRM-ek minősége és a CPU-hűtő hűtési potenciáljának nagysága nagy hatással lehet a végső értékekre.

A jobb VRM-mel és az energiaellátó rendszerrel rendelkező alaplapok, mint például a magasabb kategóriájú X570-es alaplapok, valószínűleg magasabb feszültséget nyújtanak a CPU-nak alacsonyabb feszültség mellett. A különbség nem jelentős az alaplap frissítésének indokolásához, de érdemes megemlíteni.

Hasonlóképpen, az egyedi hurokhűtő vagy az all-in-one folyadékhűtő lényegesen nagyobb túlhajtási potenciált képes felszabadítani, mint egy normál léghűtő. Javasoljuk, hogy legalább a tisztességes torony léghűtőt vagy egy hasonló teljesítményű folyékony AiO-t szerezzen be, mielőtt a legjobb eredmény érdekében CTR-t használva megpróbálná a túlhúzást.

Nagy torony léghűtők vagy folyadékhűtők használata jobb eredményeket eredményezhet a túlhúzásnál.

Módszer

Most, hogy megértettük a folyamat mögött meghúzódó mechanizmust és annak előfeltételeit, ugorjunk át közvetlenül a CTR használatának tényleges módszerére.

A CTR szoftver megértése

A ClockTuner szoftver működése meglehetősen egyszerű, azonban az első megtekintéskor kissé zavarónak tűnhet. Az 1usmus nagyon jó munkát végzett a CTR által kínált különféle lehetőségek kategorizálásában. Bontsuk szét a felhasználói felületet és a CTR szoftver által kínált különféle füleket.

  • Először is, amikor megnyitja a CTR szoftvert, vészjósló figyelmeztetés fogadja, hogy a szoftver használatával történő túlhúzás károsíthatja az alaplapot vagy a CPU-t. Aggodalomra ad okot, hogy ez egy szabványos szöveg, amelynek minden hasonló funkcióval rendelkező szoftveren szerepelnie kell.

A CTR által megjelenített figyelmeztetés.

  • A szoftver fő lapját találóan a MAIN fülnek nevezik, és tartalmazza azokat a fő vezérlőket és információs fürtöket, amelyekre szüksége lesz a túlhúzáshoz vagy az aláfeszültséghez.
  • Van egy BENCHMARK nevű fül is a bal oldalsávon. A benchmark fül megnyitásával eljuthatunk a beépített Cinebench R20 teszthez, amelyet a CTR a túllépések ellenőrzéséhez és a pontszámok összehasonlításához használ.

Technikai információ:

Az 1usmus a FŐ fülön található különböző paramétereket a következőképpen magyarázza:

  • A FŐ fülön a felső információs sáv tájékoztatja a felhasználót a CCX-ek számáról, a CCX-ben lévő magokról, az egyes magok frekvenciájáról (3), a CCD hőmérsékletéről (1) és a CPPC-címkékről (2). Meg kell jegyezni, hogy a CPPC címkék egyfajta mutatója az alapvető minőségnek. A C01 egy kernelsorozat.
  • Ezután egy csík érkezik a processzor aktuális energiaparamétereiről (PPT, EDC, TDC, CPU VID feszültség és CPU SVI2 feszültség). Ezeknek a paramétereknek a figyelése, valamint a védelmi rendszer mindig aktív.
  • Jelenleg van egy hiba, amely bizonyos esetekben nem teszi lehetővé a helyes EDC-érték megjelenítését. Bizonyos értéken csak lekerül a listáról. Ennek oka a mikrokód hibája.
  • Az ablak bal alsó sarkában található BEÁLLÍTÁSOK részben különféle beállítások találhatók. Fontos ismerni a funkcióikat is. Ezeket a magyarázatokat közvetlenül a CTR eszköz fejlesztője adja meg.
  • Ciklus idő - meghatározza az egyes ciklusok stressztesztjeinek idejét. Minél tovább tart egy ciklus, annál pontosabb lesz a CTR eredménye.
  • CCX delta - a túlhúzás vagy az aláhúzás algoritmusának megszüntetésének feltétele. Ez a legjobb CCX és a legrosszabb CCX közötti frekvenciakülönbség értéke (MHz). Ez az érték lehetővé teszi az energiaterhelés kiegyenlítését az összes CCX között. Minden processzorosztálynak (Ryzen 5, 7, 9 stb.) Egyedi értéke van. Az első indításkor a CTR automatikusan felajánlja a legjobb lehetőséget. A felhasználó ezt az értéket testreszabhatja saját kísérleteihez is.
  • Ajánlott értékek:

Ryzen 5: 25 MHz

Ryzen 7: 25 MHz

Ryzen 9: 150-175 MHz X-Suffix processzorokhoz és 100-150 XT-Suffix processzorokhoz

Threadripper: 75 - 100 MHz

  • Tesztelési mód - meghatározza azt a terhelési szintet, amelyet a CCX kap a CTR működés közben. A legtöbb felhasználó számára az AVX Light mód lesz az optimális. A speciálisan tervezett AVX presetek kombinálják az alacsony processzorhőmérsékletet a nagy hatékonyságú diagnosztikával.
  • Kezdeti frekvencia intelligens eltolás - olyan technológia, amely időt takarít meg túlhúzás vagy túlfeszültség alatt. A működési mechanizmus az intelligens „referenciafrekvencia” váltás a CPPC címkékhez képest. Csak 3900X, 3900XT, 3950X, 3960X és 3970X processzorok támogatják.
  • A referenciafrekvencia az az alapfrekvencia, amelytől az első túlhúzás vagy alulfeszültség-lépés megkezdődik. Az értéknek mindig a 25, azaz 4100, 4125 stb. Többszörösének kell lennie.
  • A maximális frekvencia az a maximális frekvenciaérték, amelyen bármely CCX befejezi a túlhúzási vagy az aláfeszültség-csökkentési folyamatot. Az értéknek mindig a 25 többszörösének kell lennie, azaz 4100, 4125 és így tovább.
  • Referenciafeszültség - az a feszültségérték, amelynél a túlhúzást vagy az alulfeszültséget végrehajtják. 6. lépés mV. A védelmi rendszer automatikusan kijavítja ezt az értéket, így a processzor mindig csak a helyes parancsokat kapja meg.
  • A 3600XT, 3800XT és 3900XT processzorok tulajdonosainak tudomásul kell venniük, hogy az 1250 mV feletti feszültség BSOD-ot okozhat a CTR során. Javasoljuk, hogy ezt az értéket ne lépje átmenetileg.
  • Polling period - az érzékelők kihallgatásának ideje (hőmérséklet, feszültség, frekvencia és így tovább). Ez az érték határozza meg a CTR védelmi rendszer reakciósebességét is. A védelmi rendszer a program kezdetétől a befejezéséig működik. Célja az összes olyan folyamat figyelemmel kísérése, amely a CTR során bekövetkezik, és amelyek esetén automatikusan leáll és konzultál a felhasználóval.
  • Max. Hőmérséklet - annak a hőmérsékletnek az értéke, amelynél a védelmi rendszer leállítja az összes folyamatot, amely a CTR-ben zajlik.
  • Max PPT, Max EDC, Max TDC - fogyasztás és áramértékek, amelyek a védelmi rendszer beállításaira is vonatkoznak. Az egyik érték elérésekor az összes CTR folyamat leáll.
  • CB20 teszt - egy kapcsoló, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a Cinebench R20 teszt aktiválását vagy deaktiválását. Ez a teszt csak a túlhúzás vagy az aláfeszültség kiértékelésére szolgál.
  • Tálcára - az aktiválás lehetővé teszi a CTR ablak minimalizálását a tálcába.
  • Autoload profil operációs rendszerrel - a túlhúzás vagy az aláhúzás profil automatikus betöltése az operációs rendszer indításakor. Csak akkor aktiválható, ha a felhasználó elmentette a profilt. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó felajánlja, hogy profilt készítsen, csak miután a túlhúzási / feszültség alá helyezési folyamat befejeződött.

A BEÁLLÍTÁSOK csoport alatt egy gombcsoport található a vezérléshez.

  • A START gombbal kezdhető a túlhúzás vagy az aláhúzás a felhasználói beállítások szerint.
  • A DIAGNOSTIC gombbal kezdhető a túlhúzási potenciál és a CPU mintaminőségének kiértékelése.
  • A STOP gomb leállítja az összes folyamatot.
  • A CREATE és a PROFIL ALKALMAZÁSA profilok mentésére és betöltésére szolgál a beállítások megjegyzése érdekében.
  • A SZERKESZTÉS és a VISSZAÁLLÍTÁS lehetővé teszi a mentett profilok módosítását.

A hangolás folyamata:

Most eljutottunk a CTR szoftver használatának tényleges lépésről-lépésre, amely meglepően egyszerű.

Először újra meg kell erősítenie az alaplap beállításait. A megadott beállítások elengedhetetlenek a legjobb OC eredmények eléréséhez. Fontos megjegyezni azt is, hogy az instabil vagy egyedi RAM overclock zavarhatja a CPU overclock stabilitását. A CTR esetében a legjobb, ha a RAM-ot stabil XMP-profilban hagyja, vagy csak teljesen kikapcsolja az OC-t.

Nyissa meg a CTR.exe fájlt, és ellenőrizze a megjelenített értékeket. A CTR lekéri a felügyeleti értékeket a Ryzen Master-ről, ezért ha problémákat lát ezekben az értékekben, telepítse újra a Ryzen Master programot. A frekvenciájú ablakoknak nem lehet 0, a törzscímkéknek nem lehet 100.

A CTR szoftver FŐ lapja.

Most el kell végeznünk a processzor diagnosztikai ellenőrzését. Ez a folyamat megadja a CTR-nek a CPU megfelelő hangolásához szükséges információkat. Kattintson a „DIAGNOSTIC” gombra a főablakban, és hagyja futni. Néhány perc múlva a CTR diagnosztikai jelentést készít, és ajánlja a túlhúzás és az aláfeszültség ajánlott értékeit is.

A diagnosztika futtatása biztosítja a bekerített ajánlott overclock értékeket.

Most elkezdjük az overclocking folyamatot. Kattintson a „START” gombra, és engedje át a szükséges lépéseket. Először megnyitja és futtatja a Cinebench R20-at, hogy alapjelet kapjon. Ezután számos lépésen megy keresztül, ahol megpróbálja megtalálni az órajel és a feszültség tökéletes egyensúlyát. Türelemre van szükség, mert ennek a folyamatnak számos lépést kell végrehajtania. Ha elkészült, az eredmények megjelennek a naplóban. A Cinebench R20 teszt újra elindul, és összehasonlíthatja az eredeti teljesítményt és az új teljesítményt.

A CTR a folyamat befejezése után maga állítja be az overclock értékeket.

Ezt a lépést követően dönthet úgy, hogy még jobban finomhangolja a beállításokat, saját igényeinek megfelelően. A további hangolás azonban jelentős megnövekedés nélkül erősen megnövelheti az energiafelhasználást. Javasoljuk a CTR által megadott értékek használatát.

A Cinebench R20 a kezdeti és a végső hangolási eredmények összehasonlítására szolgál.

Aktiválhatja és mentheti az overclock / undervolt profilt a „PROFIL LÉTREHOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA” gombra kattintva. Az eszköz lehetőséget ad arra is, hogy a rendszer indításakor alkalmazza a profilt, ami hasznos lehet azok számára, akik a hangolt profil napi futtatását választják.

Végső szavak

A ClockTuner for Ryzen hihetetlenül hasznos eszköz, és ez az első és egyetlen automatikus túlhajtó eszköz, amely valóban jól működik. Ez nem csak hasznos a minta minőségével és a CPU potenciáljának növelésével kapcsolatos információk összegyűjtésében, hanem elég hatékony lehet az órajel és a feszültség tökéletes egyensúlyának megtalálásában is a processzor számára. A CTR néhány praktikus összehasonlítási funkciót is kínál, és úgy találjuk, hogy ez egy jól átfogó szoftver.

A ZEN 2 architektúrán alapuló Ryzen 3000 sorozatú processzorokkal rendelkező felhasználóknak legalább egyszer ki kell próbálniuk.