Перейти к содержимому

Ограничение энергопотребления amd что это

  • автор:

Как разогнать видеокарту Radeon

Выпуская видеокарты, компании-производители декларируют некие улучшенные по сравнению с предыдущими моделями характеристики. Однако, экстремальные значения параметров практически никогда не устанавливают как значения по умолчанию, считая их не самыми безопасными и оптимальными. Впрочем, производители частенько предоставляют средства регулировки параметров вручную с помощью своих фирменных утилит, либо на рынке присутствуют программные продукты, позволяющие делать это.

Если есть желание и готовность к некоторому риску при проведении подобных операций, мы можем более точно настроить все параметры видеокарты для получения наилучшей производительности. Такие действия могут производится в нескольких направлениях:

  • Получение максимально возможной производительности.
  • Настройка видеокарты под заданную величину потребляемой мощности (TDP).
  • Корректировка напряжения видеокарты для максимально возможного снижения потребляемой мощности (TDP) с сохранением нормальной производительности.

В первых двух случаях операция называется разгоном. В третьем случае это будет уменьшение напряжения (undervolting) видеокарты. В сегодняшней статье мы рассмотрим как разогнать видеокарту AMD Radeon с помощью утилиты AMD Radeon Settings.

Подготовка к разгону видеокарты

Для успешного разгона желательно провести обслуживание системы охлаждения компьютера, если компьютер не свежей сборки и вы вовнутрь него, как минимум, полгода не заглядывали. Для этого надо удалить всю пыль из системного блока, если необходимо, заменить термопасту на процессоре, проверить работоспособность системы охлаждения видеокарты, проверить работоспособность вентиляторов охлаждения корпуса.

Также необходимо проверить, что блок питания имеет запас мощности, так как при разгоне потребление видеокарты существенно возрастает. Для этого смотрим параметры рекомендуемого блока питания для нашей видеокарты и добавляем к ним 20-30% мощности. Если наш блок питания подходит, можно продолжать. В противном случае вы рискуете лишиться, как минимум, блока питания из-за перегрузки.

Кроме того, вы должны быть уверены, что ваш процессор обладает достаточным запасом мощности, чтобы быть способным «обслуживать» разогнанную видеокарту. Если ваш процессор слаб, разгон не принесёт желаемых результатов увеличения производительности. После этого необходимо скачать самые свежие драйверы видеокарты и установить их.

Необходимо провести тест видеокарты на наличие запаса по температуре при высокой нагрузке. Для этого подойдёт любая из известных программ-бенчмарков. Я лично для этого пользуюсь 3DMark.

Температура на пике во время теста составила 75°. Так как текущая версия драйверов не позволяет для моей видеокарты поднять температуру выше 85°, то мы будем ориентироваться именно на этот предел. После каждого действия, связанного с изменением параметров видеокарты, необходимо запускать проверку стабильности выбранной конфигурации с помощью выбранного вами бенчмарка.

Если система зависла, следует откатиться на шаг назад. Изменения надо проводить аккуратно, с минимальными изменениями, если вы никогда ранее не занимались разгоном. Самые критичные параметры при разгоне – температура и напряжение. Именно они влияют на сохранение работоспособности вашего устройства.

Как разогнать видеокарту amd radeon

Шаг 1. Настройка AMD Radeon Software

Разгон мы проведём средствами AMD Radeon Software. Запустив оболочку, выбираем закладку Производительность, затем закладку Настройка:

У нас есть несколько параметров:

  • Настройка ГП (частота графического процессора, GPU);
  • Настройка видеопамяти (частота видеопамяти);
  • Настройка вентиляторов (скорость вращения вентиляторов видеокарты);
  • Настройка энергопотребления (установка предела суммарного потребления всех систем видеокарты, TDP).
  • Управление настройкой, кнопка Вручную;
  • включаем ползунок Настройка ГП;
  • включаем ползунок Настройка видеопамяти;
  • включаем ползунок Настройка вентиляторов;
  • Настройка вентиляторов, включаем дополнительный ползунок Расширенное управление;
  • Включаем ползунок Настройка энергопотребления.

Далее выбираем вкладку Настройка, затем вкладку Общее. Включаем ползунок Отобразить оверлей показателей (во время итогового теста видеокарты желательно отключить, так как влияет на результаты).

Шаг 2. Настройка системы охлаждения видеокарты

Раз вы решили разгонять видеокарту, значит вы должны быть готовы пожертвовать акустическим комфортом – по умолчанию на графике вентиляторов при температуре 85° у нас установлены значения около 75% от допустимой скорости вращения вентиляторов. Мы уже проверили, что температура составила 75° при нагрузке.

Выставляем последнюю точку на графике, соответствующую 85°, при 90-95% скорости вентилятора. Откорректируем немного наши параметры системы охлаждения. Исправим кривую скорости вращения вентиляторов так, чтобы она медленно возрастала росла до 85°.

Итак, наш новый результат составил 70°, что позволяет немного увеличить производительность.

Теперь, имея запас в 15°, а также возможность в процентах устанавливать частоту графического процессора и видеопамяти, мы можем напрямую влиять на производительность видеокарты. Теперь перейдем непосредственно к тому как ускорить видеокарту Radeon.

Шаг 3. Разгон GPU

Повышать производительность необходимо небольшими шагами: 1-5% для графики, 20-100 МГц для видеопамяти (в моём случае по умолчанию частота видеопамяти — 2000 МГц , 2000 МГц / 100=20 МГц, 1% — 20 МГц, 5% — 100 МГц). И каждый следующий шаг повышения следует делать более осторожно, чем предыдущий. Повышать желательно за один шаг только один параметр — либо частоту GPU, либо памяти. В моём случае у операции для памяти результат был неудачным, повышение даже на 50 МГц приводило к артефактам в изображении, хотя охлаждение видеокарты включает себя и охлаждение чипов памяти (на них установлены радиаторы), так что перегрев исключён.

Возможно, надо заняться напряжением чипов памяти. Если есть возможность доступа к микросхемам памяти, то необходимо посмотреть маркировку, чтобы узнать производителя и рабочую частоту. Также производителя можно узнать с помощью утилиты GPU-Z (поле Memory type). В моём случае производитель — Samsung. Из практики я знаю, что данные чипы (GDDR5, рабочая частота 2000 MHz) при разгоне приобретают частоту в 2250 МГц. Если в вашем случае память другая, советую поискать информацию по вашей видеокарте в Интернет. Однако, пока мы всё же попытаемся выжать из GPU максимальную производительность.

Итак, начинаем настройку:

  • Раздел Настройка ГП -> Макс. Частота (%) (далее — GPU) -> +5%;
  • Раздел Ограничение энергопотребления (%) (далее — TDP)-> +10%.

Результат — разгон успешен, максимальная зафиксированная температура 73°. Смотрим на скриншоты:

Далее я проводил следующие безуспешные манипуляции:

  • GPU — +10%;
  • TDP — +15%;
  • GPU — +8%;
  • TDP — +20%.

Так как результаты были отрицательные, я включил Расширенное управление раздела Настройка ГП и ползунок Напряжение для ручной настройки частоты GPU и напряжения. При этом я попытался последний шаг разгона GPU сменить с 1306 на 1430 (приблизительно +10% GPU). При попытке повысить напряжение я выяснил, что могу его повысить всего лишь с 1150 мВ до 1175 мВ. Большее напряжение драйверы установить не позволяют.

При напряжении 1175 мВ были сделаны следующие попытки разогнать GPU:

  • 1430 МГц — безрезультатно;
  • 1410 МГц — безрезультатно;
  • 1400 МГц — безрезультатно;
  • 1390 МГц — безрезультатно;
  • 1380 МГц — безрезультатно.

Так как 5%-ное увеличение, успешное для моей видеокарты, соответствует 1372 МГц, то дальнейший разгон видеокарты AMD средствами Radeon Software оказывается невозможным. Итак, в данный момент мы имеем следующий результат:

Теперь вы знаете как разогнать видеокарту amd radeon, далее разберемся с напряжением.

Шаг 4. Настройка напряжения

Самый верный вариант не дать сгореть своему графическому процессору при изменении напряжения — найти документацию по данному чипу, посмотреть там стандартное напряжение и не превышать его на 10%, как и в случае с памятью. Но, к сожалению, найти рекомендуемые производителем параметры практически никогда не представляется возможным. Как быть? Можно ориентироваться на параметры референсных карт производителя — просто ищем в сети информацию о стандартном напряжении для референсной карты с идентичным GPU и не превышаем его более, чем на 10%.

В моем случае значение для GPU по умолчанию — 1.065 мВ, значение 1.171 мВ — при разгоне +10%, что практически совпадает с максимально допустимым значением, используемым драйверами (1.175 мВ).

Шаг 5. Разгон видеопамяти

После этого я решил заняться разгоном памяти и выжать из неё немного производительности. Посмотрим как ускорить видеокарту AMD Radeon с помощью разгона памяти:

  • Ползунок Настройка видеопамяти -> Включено;
  • Ползунок Расширенное управление -> Включено;
  • Ползунок Напряжение -> Вручную;
  • Поле ввода Частота -> 2100 МГц;
  • Поле ввода Напряжение -> 1100 мВ.

Должен заметить, что я бы не рекомендовал повышать напряжение на память более, чем на 10% от исходного значения. То есть, в моём случае значение по умолчанию было 1000 мВ и 1100 мВ (при разгоне +10%). При установленных параметрах тест стабильности был пройден. Зная, что эта память может разгоняться больше, были сделаны дальнейшие попытки разгона с данным напряжением:

  • Частота -> 2150 МГц;
  • Напряжение ->1100 мВ.

  • Частота -> 2200 МГц;
  • Напряжение -> 1100 мВ.

  • Частота -> 2250 МГц;
  • Напряжение -> 1100 мВ;
  • TDP -> +20%.
  • Частота -> 2250 МГц;
  • Напряжение -> 1100 мВ;
  • TDP -> +25%.

Тест был пройден с данной конфигурацией. Значение 2250 МГц является максимальным для видеопамяти в драйверах AMD, более того на практике мне уже было известно, что данная частота является максимальной для долговременной работы. Поэтому я решил остановиться на следующих параметрах:

  • Частота -> 2230 МГц;
  • Напряжение -> 1100 мВ;
  • TDP -> +25%.

Шаг 6. Проверка стабильности разгона

Тест был пройден. Производительность — 4707 pts.

Максимальная температура GPU — 75°.

Дальнейший разгон не представляется возможным, так как мы по GPU упёрлись в невозможность повысить напряжение выше 1175 мВ, а по памяти мы достигли потолка частоты в 2250 МГц.

Выводы

Мы сегодня узнали как выполняется разгон видеокарты AMD Radeon, с помощью инструментов, встроенных в драйверы видеокарт AMD и произвели практический разгон видеокарты. Производительность до разгона — 4397 pts. Результат после разгона — 4707 pts (+7% производительности).

Стоит заметить, что данная видеокарта уже была разогнана на заводе (Sapphine RX 480 8 GB NITRO+), поэтому результат не особо впечатляющий. Если же у вас стандартная видеокарта, с запасом по охлаждению, но без разгона, вы можете получить более значимые результаты.

Ограничение энергопотребления AMD — что это? (Radeon WattMan)

Настройка позволяет указать в процентах сколько графически адаптер может потреблять ватт энергии от заявленного значения в официальных характеристиках.

Данную настройку можно найти в приложении Radeon WattMan. Однако информации о данной опции нет вообще.

Нашел картинку — скриншот приложения AMD RADEON, где видим данную функцию:

Что это такое? Мы видим ось Y и ось X. В центре — прицел, который можно передвигать. Если двигаем вверх/вниз — то изменяем частоту графического адаптера, получается вроде некий разгон или наоборот устанавливаем минимальный уровень производительности. Если двигаем вправо/влево — то изменяем ограничение энергопотребления.

Зачем нужна эта настройка? Она позволяет оптимально выставить уровень производительности, так чтобы видеочип не перегревался, не выходил за рамки теплового пакета. Простыми словами — можно сделать так, что видеокарта будет потреблять очень мало энергии, производительность будет снижена, но например в игры простенькие поиграть можно будет. Но видеокарта не будет зато перегреваться.

Ограничение энергопотребление имеет значение такого же формата, как и частота ГП. То есть это две характеристики, благодаря которым можно регулировать производительность/нагрев видеоадаптера.

Надеюсь данная информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья!

Почему повышение тока на AMD Ryzen не убьёт ваш процессор

Если кто-то хочет повысить быстродействие CPU, обычно он находит способ сделать это. Будь то пользователь, самостоятельно разгоняющий свой компьютер, или же производители материнских плат, подстраивающие настройки для улучшения быстродействия ЦП ещё перед продажей – в итоге всем хочется увеличить быстродействие, и по множеству причин. Эта ненасытная жажда максимального быстродействия означает, однако, что некоторые из этих подстроек и изменений могут вывести ЦП за пределы «спецификаций». В итоге часто можно видеть методы, выполняющие обещания по увеличению скорости работы за счёт увеличения температуры или сокращения времени жизни железа.

В этой связи стоит рассмотреть появившуюся недавно информацию о том, что производители материнских плат играют с настройками тока, подаваемого на процессоры от AMD. Увеличивая его, они увеличивают и потенциальную мощность процессора, что в итоге приводит к увеличению не только скорости работы, но и температуры. Такой подход к подстройке железа нельзя назвать новым, однако недавние события вызвали волну замешательства, вопросов о том, что происходит на самом деле, и какие последствия это может повлечь для процессоров AMD Ryzen. Чтобы прояснить эту ситуацию, мы решили сделать данный обзор.

Старомодные способы: методы расширения спектра, мультиядерные улучшения, PL2

За время работы редактором по материнским платам, а потом и по CPU, я постоянно сталкиваюсь с ухищрениями, на которые производители материнок готовы идти ради того, чтобы вырваться вперёд по быстродействию в гонке с конкурентами. Мы первыми рассказали о такой настройке, как «мультиядерное улучшение» [MultiCore Enhancement], появившейся в августе 2012 года, и выставляющей рабочую частоту всех ядер выше той, что указана в спецификациях, а иногда и откровенно разгоняющей рабочую частоту. Однако производители материнских плат занимались подстройкой разных свойств, связанных с быстродействием, и задолго до этого. Можно вспомнить метод расширения спектра с увеличением базовой частоты со 100 МГц до 104,7 МГц, благодаря которому увеличивалось быстродействие на поддерживающих его системах.

В последнее время на платформах Intel видны попытки производителей по увеличению пределов мощности с тем, чтобы материнские платы выдерживали турборежим работы как можно дольше – и только потому, что производители материнских плат перестраховываются при разработке обеспечения питания компонентов. За последние пару недель мы обнаружили примеры того, как некоторые производители материнских плат просто игнорируют новые требования Intel Thermal Velocity Boost.

Короче говоря, каждый производитель материнских плат хочет быть лучшим, и для этого часто размываются пределы того, что считается «базовыми спецификациями» процессора. Мы довольно часто писали о том, что граница между «спецификациями» и «рекомендуемыми настройками» может быть размытой. Для Intel мощность в режиме турбо, указанное в документации, является рекомендуемой настройкой, и любое значение, установленное на материнских платах, технически укладывается в спецификации. Судя по всему, Intel считает разгоном только увеличение частоты режима турбо.

Подстройка материнских плат с разъёмом AM4

Теперь мы переходим к новостям – производители материнских плат пытаются подстроить материнские платы Ryzen так, чтобы выжать из них больше быстродействия. Как подробно объяснялось на форумах HWiNFO, у платформ АМ4 обычно есть три ограничения: Package Power Tracking (PPT), обозначающее максимальную мощность, которую можно подавать на разъём; Thermal Design Current (TDC), или максимальный ток, подводимый к регуляторам напряжения в рамках тепловых ограничений; Electrical Design Current (EDC), или максимальный ток, который в принципе может подаваться на регуляторы напряжения. Некоторые из этих показателей сравниваются с метриками, получаемыми внутри процессора или снаружи, в сети подачи питания, с целью проверки превышения пороговых значений.

Чтобы подсчитать параметры программного управления питанием, с которым сравнивается РРТ, сопроцессор управления питанием получает значение тока от управляющего контроллера регулятора напряжения. Это не реальное значение силы тока, а безразмерная величина от 0 до 255, где 0 – это 0 А, а 255 – максимальное значение тока, которое может обработать модуль регулятора напряжения. Затем сопроцессор управления питанием проводит свои подсчёты (мощность в ваттах = напряжение в вольтах, умноженное на ток в амперах).

Этот безразмерный диапазон нужно калибровать для каждой материнской платы, в зависимости от её схемы и используемых компонентов – а также дорожек, слоёв и качества в целом. Чтобы получить точное значение коэффициента масштаба, производитель материнских плат должен тщательно замерить правильные показатели, а потом написать прошивку, которая будет использовать эту таблицу в подсчётах мощности.

Это означает, что в принципе существует способ поиграться с тем, как система интерпретирует пиковую мощность процессора. Производители материнских плат могут уменьшать это безразмерное значение тока, чтобы процессор и сопроцессор управления питанием считали, что на процессор подаётся меньше мощности, и в итоге ограничитель PPT не активировался. Это позволяет процессору работать в режиме турбо, превосходящем то, что изначально планировали в AMD.

У этого есть несколько последствий. Процессор будет потреблять больше энергии, в основном в виде увеличения тока. Это приведёт к повышению теплоотдачи. Поскольку процессор работает быстрее (потребляя больше энергии, чем считает ПО), он покажет лучшие результаты в тестах на быстродействие.

Если у вашего процессора базовая TDP 105 Вт, а PPT равняется 142 Вт, то при нормальных условиях стоит ожидать, что на заводских настройках процессора будет рапортовать о потреблении 142 Вт. Однако если установить безразмерный показатель тока на 75% от реального, то реально он будет потреблять в районе 190 Вт = 142/0,75. Если остальные ограничения не затронуты, то процессор будет рапортовать о 75% от PPT, что будет запутывать пользователя.

Выход ли это за рамки спецификаций?

Если считать, что PPT, TDC и EDC являются основой спецификаций AMD для потребления мощности и тока, то да, это выходит за рамки спецификаций. Однако PPT по своей природе выходит за рамки TDP, поэтому тут мы уже попадаем в загадочный мир определений понятия «турбо».

Как мы уже обсуждали ранее касательно мира Intel, пиковое потребление энергии в режиме турбо Intel сообщает производителям материнских плат только в качестве «рекомендованного значения». В итоге чипы от Intel примут любое значение в качестве пикового энергопотребления, как разумные величины типа 200 Вт или 500 Вт, так и безумные, типа 4000 Вт. Чаще всего (и в зависимости от процессора), чип упирается в другие ограничения. Но в случае с самыми мощными моделями этот параметр стоит отслеживать. Значение тау, обозначающее длительность нахождения в режиме турбо, и определяющее объём ведра с энергией, из которого режим турбо её черпает, тоже можно увеличить. Вместо значения по умолчанию из диапазона от 8 до 56 секунд, тау можно увеличивать практически до бесконечности. Согласно Intel, всё это укладывается в спецификации – если производители материнских плат могут делать материнские платы, обеспечивающие все эти показатели.

Intel считает, что настройки выходят за рамки спецификаций, когда частота работы процессора выходит за пределы таблиц турбо режима для Turbo Boost 2.0 (или TBM 3.0, или Thermal Velocity Boost). Когда процессор выходит за эти пределы, Intel считает это разгоном, и считает себя свободной от выполнения гарантийных обязательств.

Проблема в том, что если попытаться перенести те же правила на ситуацию с AMD, то у AMD нет турбо-таблиц как таковых. Процессоры AMD работают, предлагая наибольшую возможную частоту в зависимости от ограничений по току и мощности в любой момент времени. При увеличении количества задействованных в работе ядер уменьшается энергопотребление каждого отдельного ядра, и вслед за ним и общая частота. И тут мы углубляемся в детали по отслеживанию огибающей частоты, и всё усложняется из-за того, что AMD может менять частоту шагами по 25 МГц в отличие от Intel, использующей шаги по 100 МГц.

Также AMD использует возможности, выводящие частоту работы чипа за пределы турбо-частоты, описанные в спецификации. Если вы считаете, что это разгон, и судите только по цифрам на коробке – тогда, да, это разгон. AMD в данном случае специально запутывает ситуацию, однако плюсом можно считать некоторое повышение быстродействия.

Подвергается ли мой процессор опасности?

Сразу ответим на этот вопрос – нет, не подвергается. У обычных пользователей с достаточным уровнем охлаждения и на стоковых настройках в течение ожидаемого срока службы проекта никаких проблем быть не должно.

У большинства современных процессов х86 есть либо трёхгодовая гарантия для ритейл-версий в коробочках, либо годовая на ОЕМ. И хотя AMD и Intel не будут менять вам процессор по окончанию этого периода, ожидается, что большая часть процессоров будет работать не менее 15 лет. Мы до сих пор тестируем разные старые процессоры в старых материнских платах, несмотря на то, что их уже давно не обслуживают (и чаще всего проблема заключается во вздувшихся конденсаторах на материнской плате, а не в процессоре).

Когда с конвейера сходит подложка с процессора, компания получает отчёт о надёжности, что помогает определить потенциальное применение для этих процессоров. Сюда входят и такие показатели, как реагирование на изменение напряжения и частоты, а также подверженность электромиграции.

Кроме физического повреждения или перегрева при отключении предела нагрева, главным способом повредиться у современного процессора будет электромиграция. В этом процессе электроны пробираются через проводники процессора и сталкиваются с атомами кремния (и других элементов), в результате выбивая их из кристаллической решётки. Само по себе это редкое явление (вспомните, к примеру, как давно работает проводка в вашем доме), однако на мелких масштабах оно может влиять на работу процессора.

После смещения атома металла в проводнике с его места в кристаллической решётке сечение проводника в этом месте уменьшается. Это увеличивает его сопротивление, поскольку оно обратно пропорционально сечению. Если выбить достаточно атомов кремния, то проводник перестанет проводить ток, и процессор уже нельзя будет использовать. Этот процесс происходит и в транзисторах – там его называют старением транзистора, из-за чего транзистору с течением времени требуется всё большее напряжение («дрейф напряжения»).

При определённых условиях электромиграция идёт быстрее – всё зависит от температуры, использования компонента и напряжения. Один из основных способов справиться с увеличившимся сопротивлением – увеличить напряжение, что в свою очередь увеличивает температуру процессора. В итоге образуется замкнутый круг, из-за которого эффективность процессора со временем падает.

При повышении напряжения (и энергии электрона) и плотности тока (электронов на площадь сечения) шансы электромиграции возрастают. При повышении температуры ситуация может ухудшиться. Все эти факторы влияют на то, сколько электронов могут запастись энергией, достаточной для осуществления электромиграции.

Неблагоприятный процесс, не правда ли? Раньше так и было. При постепенном усовершенствовании производственного процесса и схем работы логических вентилей производители применяли контрмеры, уменьшающие уровень электромиграции. При уменьшении характерных размеров и напряжения этот эффект также становится всё менее заметным – ведь площадь сечения проводников также уменьшается.

Довольно долго большая часть потребительской электроники не страдала от электромиграции. Единственный раз, когда я лично столкнулся с электромиграцией – это когда у меня был процессор Core i7-2600K Sandy Bridge 2011 года, который я разгонял на соревнованиях до 5,1 ГГц с использованием серьёзного охлаждения. В итоге он дошёл до такого состояния, что через пару лет работы ему для нормального функционирования требовалось большее напряжение.

Но тот процессор я гонял в хвост и гриву. Современное оборудование разработано так, чтобы работать десятилетие или более. Судя по отчётам, увеличение нагрева с увеличением энергопотребление оказывается не таким уж и большим. В отчёте Стилта указано, что процессор, видя наличие доступной мощности, немного увеличивает напряжение, чтобы получить прирост в 75 МГц, что увеличивает напряжение с 1,32 до 1,38 во время прогона теста CineBench R20. Пиковое напряжение, значимое для электромиграции, увеличивается всего лишь от 1,41 до 1,42. Общая мощность растёт на 25 Вт – нельзя сказать, что на порядок.

Так что, если моя материнская плата каким-то образом подстроит это воспринимаемое значение тока, не превратится ли мой процессор в кирпич? Нет. Если только у вас не будет каких-то серьёзных ошибок при сборке (например, в системе охлаждения). Всё предполагаемое время жизни продукта, и ещё лет десять после этого, вряд ли эта подстройка будет иметь какое-то значение. Как уже упоминалось, если бы даже это влияло на электромиграцию, то производители процессора встроили механизмы для того, чтобы противодействовать ей. Единственный способ следить за развитием электромиграции – это отслеживать средние и пиковые значения напряжения годами, и смотреть, подстраивает ли процессор автоматически эти параметры для компенсации.

Стоит отметить, что безразмерный показатель силы тока конечный пользователь подстраивать не может – им управляет материнская плата через обновления в BIOS. Если вы занимаетесь разгоном, то вы влияете на электромиграцию гораздо сильнее, чем эта подстройка. Если кто-то из вас беспокоится о температурных режимах, я думаю, что это как раз те люди, которые уже отслеживают и подстраивают пределы параметров в BIOS.

Как узнать, занимается ли этим моя материнская плата

Во-первых, нужно использовать стоковую систему. Если параметры PPT/TDC/EDC изменены, то система уже подстроена по-другому, поэтому сконцентрируемся только на тех пользователях, которые работают со стоковыми системами.

Затем нужно установить последнюю версию HWiNFO и тест, загружающий систему на 100%, к примеру, CineBench R20.

В HWiNFO есть метрика под названием CPU Power Reporting Deviation [отклонение энергопотребления процессора]. Наблюдайте за этим числом, когда система находится под нагрузкой. У нормальной материнской платы число будет равно 100%, а у материнской платы с подстроенным током или регуляторами напряжения этот показатель будет меньше 100%.

  1. Ваш AMD Ryzen работает на полностью заводских настройках, установленных в BIOS. Никаких настроек в ОС и изменения ограничений по энергопотреблению или току.
  2. Когда ваш процессор загружен на 100%.

Если это не так, то значение параметра Power Reporting Deviation ничего не значит. Если же эти условия выполнены, а показатель падает ниже 100%, то ваша материнская плата изменяет работу процессора.

Какие у меня есть варианты?

Если ваша материнская плата пытается выжать из процессора больше, чем надо, однако вас устраивает температурный режим и энергопотребление компьютера, то просто наслаждайтесь дополнительным быстродействием. Даже если это всего лишь дополнительные 75 МГц.

С AMD это никак не связано, поскольку вся ответственность ложится на производителей материнских плат. Пользователи могут захотеть обратиться к производителю материнских плат и попросить прислать обновление для BIOS. Если пользователь захочет вернуть такую материнскую плату в магазин, ему нужно уточнить этот вопрос у продавца.

Хотя такое поведение вроде бы нарушает спецификации PPT, на самом деле оно не выходит за (плохо обозначенные) пределы частот. Эта ситуация похожа на то, как производители материнских плат играются с ограничениями мощности на системах от Intel. Однако, возможно, было бы приятно иметь в BIOS опцию, которая позволяла бы включать и выключать такое поведение.

Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon — решение возникающих проблем

После того, как были опубликованы несколько статей на тему видеокарт AMD Radeon, в комментариях я увидел вопросы, которые так и не были решены пользователями. Это проблемы с черным\зеленым экраном, невозможность андервольта или сброс настроек видеодрайвера и тд. Именно поэтому решено было сделать полное руководство по настройке видеокарт от красных. Благо проблем стало намного меньше и после первоначальной настройки я за всё время ни разу не словил какой-то баг или вылет драйверов AMD Adrenalin. Все манипуляции проводились на последней версии от 22 марта 2023 года (версия 23.3.2).

1. Правильная установка драйверов.

Как правило, большая часть проблем начинается именно с этого момента. Не важно, какая версия драйверов у вас стояла ранее, какая видеокарта и тд. Для вас самый проверенный вариант перед установкой использовать Display Driver Uninstaller — DDU. Скачать его можно ТУТ. Принцип работы софтины прост.

реклама

Выбрали производителя карты, кликнули «Удалить и перезагрузить» и после перезагрузки спокойно запускаете установщик драйвера. Это самый первый и необходимый шаг для начала, так как многие проблемы могут возникнуть от следов драйверов от старой видеокарты, видеокарты другого производителя и тд.

2. Фикс от Nvidia — MPO Disable

Как это не странно, но данный фикс от NVidia решает проблемы с интерфейсом разного софта, статтеринг при работе с окнами в винде, частично фиксит проблемы с черным экраном на AMD (если это не вызывает комплектный кабель HDMI или DP).

реклама

Применение очень простое — скачали reg файл mpo_disable.reg, запустили — применили правки реестра и всё. Скачать данный фикс можно ТУТ.

3. Отключение функции «быстрый запуск» Windows в настройках энергопотребления.

Суть данной правки также обязательна, если Вы хотите разогнать видеокарту или сделать андервольт. У меня он был применен давно и я забыл упомянуть об этом в предыдущих статьях. Однако один из форумчан написал следующий комментарий:

реклама

И я сразу же вспомнил, что если не отключать быстрый запуск, то разгон или андервольт будут у Вас слетать либо при загрузке компьютера, либо в отдельных рандомных случаях. В данном случае — 6650XT спокойно должна держать андервольт при незначительном уменьшении частот вплоть до 1.090V. Проверено было на нескольких картах как минимум. Итак, что нам потребуется сделать:

Перезагружаемся и вуаля, если выставлены . стабильные. настройки о разгона или андервольт, то ничего больше слетать не будет.

4. Максимальная частота памяти в простое и минимальная глубина цветопередачи — используем Custom Resolution Utility

Итак, после установки драйвера владельцы мониторов 75, 144 герц и тд могут иметь такие проблемы. Если же у Вас монитор с герцовкой 60 или 120, 240 — то проблемы не будет. Решается этот вопрос очень просто — сначала выставляем пользовательское разрешение в драйвере Adrenalin:

Устанавливаем утилиту Custom Resolution Utility и выставляем ваше разрешение и герцовку, после создания двигаем ваше кастомное разрешение стрелочкой вверх, нажимаем ОК и перезагружаемся :

5. Правильный андервольт или разгон

Также, в комменте 10qwer было указано повышение Power Limit. Но здесь есть очень важный момент как при выставлении частотного диапазона, так и при выставлении PL. Минимальный и максимальный диапазон частот должен лежать в пределах 100МHz, чтобы у Вас не скакала частота без нагрузки. Также выставление максимального возможного Power Limit — обязательно. Ничего с видеокартой не произойдет, но Вы не должны ограничивать карту, когда выставлена определённая частота. У Вас уже понижен вольтаж на GPU. Так работают алгоритмы AMD:

У Вас может быть и +20 и +10 процентов PL в зависимости от видеокарты. Нужно выставлять максимум как при андервольте, так и при разгоне. Тестируем стабильность только в самых жирных играх по типу Atomic Heart, Cyberpunk 2077 или прочих. И Важно понимать — если вы выставили определённый диапазон частот, но видеокарта при нагрузке не доходит до этих показателей, то стоит либо повысить вольтаж на GPU либо снизить диапазон минимальных и максимальных частот — к примеру с 2500-2600 до 2450-2550 и тд.

Вы в сотый раз спросите — зачем андервольт? Можно как обычно встретить пользователей, которые строят свои теории без владения железом. И выглядит это комично. Зачем продлевать срок службы видеокарты, ведь их мнение важнее.

Нет, это мнение не стоит ровным счетом ничего. К примеру, если у Вас не паста с фазовым переходом (что начали делать некоторые производители), то проблема хотспота не решена. Если железо может работать долго и стабильно, то термопаста с постоянными разогревами в одной точке до 90 градусов — просто напросто высыхает. Да, спустя всего-то год использования. Мною разобрано уже немалое количество видеокарт 6000 серии и почти везде термопаста была в состоянии «почти камень». Так зачем приближать обслуживание, если карту можно изначально настроить на отличные температуры и не лезть в нее годами.

6. Секретный способ решения проблем

Если же на обычных драйверах у Вас всё равно встречаются проблемы, то можно попробовать очень простой способ и поставить AMD Software: PRO Edition 22.Q4. Да, это решает многие проблемы без использования половины способов выше)

https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-pro-win-22-q4

Общие рекомендации для всех видеокарт AMD и Nvidia:

  • Использовать последнюю версию Windows 10 или Windows 11
  • Подключать питание видеокарты раздельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания или видеокартой.
  • Использовать рекомендуемые блоки питания (да, именно так)
  • Использовать программное обеспечение только от AMD/Nvidia.
  • Сбросить разгон процессора и оперативной памяти, хотя бы на несколько дней, недель, чтобы исключить другие факторы.
  • Установить чистую ОС (если же вы не хотите соблюдать данную рекомендацию, то необходимо воспользоваться Display Driver Uninstaller и удалить все старые драйверы видеокарты).
  • Установить драйверы чипсета (данная рекомендация в большей степени относится к процессорам AMD).
  • Установить необходимые драйверы.
  • Установить рекомендуемые драйверы на видеокарту — на сайте AMD или Nvidia в разделе загрузок рядом с таким драйвером указано Recommended (WHQL).
  • Соблюдать рекомендации производителя видеокарты в инструкции по эксплуатации, если таковые имеются.

Мерцания\артефакты изображения AMD и Nvidia:

Если вы столкнетесь с артефактами или перезагрузками, то не спешите бежать в сервисный центр. Проблема может быть в кабеле HDMI или DisplayPort. Данная проблема встречается не только у владельцев карт Radeon, но и у Nvidia. У меня встречались периодические мерцания монитора при использовании карты Nvidia и после замены на карту Radeon я наблюдал абсолютно такие же мерцания.

К примеру, при использовании HDMI встречаются мигания экрана или артефакты в виде непонятных точек или квадратов на экране монитора. У DisplayPort могут быть проблемы с 20 контактом, которые могут вызывать перезагрузку, по данному кабелю рекомендации две: использовать только проверенные и качественные кабели либо заклеивать (откусывать/надламывать) 20 контакт на кабеле. Однако после использования только DP в последующем вместо HDMI у меня ни разу не возникало проблем, тем более кабель был куплен качественный.

Обновление BIOS AMD и Nvidia:

Данный момент в некоторых случах может решить некоторые проблемы, которые можно было заметить на некоторых картах вендоров — неадекватное поведение кривой вентиляторов (например 3060 Asus Phoenix), невозможность включения Rebar (некоторые карты KFA2), пониженные частоты Boost (некоторые карты 3060 от EVGA) и так далее. Однако Вы должны понимать, что это не таблетка и не панацея от всех проблем, так как некоторые программные проблемы решаются только через костыли. Кроме того, большинство производителей не позволяет обновлять Bios видеокарты. Пример Gigabyte — проще выпустить несколько ревизий v1, v2, v3 и тд, чем по месту решать возникающие проблемы.

Итоги:

Вопрос в возникновении проблем у пользователей походит на лотерею. Иногда влияние оказывает несовместимость железа, иногда сами пользователи виноваты (что чаще всего). Производители железа и софта тоже не блещут идеальными продуктами.

Но не стоит думать, что проблемы есть у всех. Многие пользуются продукцией и AMD и Nvidia — и не знают проблем годами. Но не стоит игнорировать тех, у кого проблемы есть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *