Разгон по шине — что это?
Зачем он нужен и что дает? Отличается ли от разгона по множителю? На каких процессорах и платах работает?
Для того чтобы задать вопрос, Вам необходимо авторизоваться.
31 марта 2022
Результирующая частота процессора получается перемножением опорной частоты шины BCLK и используемого в данный момент множителя. Не все процессоры могут похвастаться доступным к изменению множителем, поэтому единственным способом увеличения результирующей частоты для их ядер остаётся изменение BCLK.
В большинстве случаев можно ожидать стабильной работы системы при поднятии частоты шины до значений около 102,5 МГц. При чрезмерном увеличении частоты шины начинают страдать устройства, которые связаны с ней. Так, например, могут отваливаться порты USB, некоторые накопители. Не стоит сильно пугаться, почти наверняка всё заработает вновь, если снизить частоту BCLK до стабильных значений. В редких случаях наличия внешнего тактового генератора или особенностей системы (второе относится больше к старым ПК) доступны высокие значения для частоты BCLK, но встречается это обычно на топовых материнских платах. В конечном итоге производительность ядер процессора с частотой, полученной перемножением повышенной BCLK, ничем не отличается от производительности тех же ядер с той же частотой, но полученной с другим множителем и частотой BCLK по умолчанию. Значение имеет только число МГц.
Стоит иметь ввиду, что с повышением BCLK увеличиваются и другие частоты, опирающиеся на неё, как пример – частота оперативной памяти.
Интересный в бытовом применении разгон по шине в последнее время встречается крайне редко, возможно легендарный i5-6400 так и останется последним, но свои 2,5-3% от повышения BCLK можно получить практически на любой современной платформе.
29 января 2024
Здравствуй! шарился по сети и искал полезной информации про BCLK разгон, наткнулся на твой пост, кстати насчет легендарных камней у меня i7 2600k) я думаю это самый легендарный камень от интел, ну вобщем разогнал я его сначала по множителю 45 — можно было и выше, но бюджетный эффективный за свою цену кулер — gamax 400 V2 на больший отвод тепла не способен, до 110-115 ватт примерно максимум, ну не суть, память hyperx fury 1866 мгц прогнал до 2133 — ну потом чегото поболее захотелось, все что удалось, так это поднять bclk до 2.9 — на 3 уже отказывается, в итоге получилось 4527 мгц по ядру и 2200 по памяти, материнка asus P8Z68 v/Gen3, я так понял мать неплохая, брал все это дело года 4 назад на али, и мать и проц и память, память и мать новые попались, а проц бу, но не суть, считаю что камень отличный! собственно хотел у тебя как у знающего человека поинтересоваться, какие параметры в биосе конкретно влияют на настройку BCLK? там вольтаж и т.д., мог бы перечислить? может они не пускают поднять мне bclk выше? а так на матери память позволяет выбирать значение до 2400 мгц!
в чём разница между шиной FSB и BCLK?
Front Side Bus (FSB, системная шина) — шина, обеспечивающая соединение между x86/x86-64-совместимым центральным процессором и внутренними устройствами.
BCLK или базовая (основная) частота. Это частота тактового генератора, при умножении которой на определенный коэффициенты получаются рабочие частоты ядер центрального процессора, оперативной памяти, шины QPI и северного моста
. это с разных полок, разница — такая же как и между машиной и самолётом, колёса вроде у обоих и бензобак ещё.
Алексей КалядинЗнаток (482) 5 лет назад
Тогда вопрос такой.
У меня в программе Aida 64, в разделе системная плата есть такой подпункт «Свойства шины Fsb»
Так вот там есть «Тип шины», в котором указывается BCLK.
Как это понять?
Dr.leftbehind ✪ Искусственный Интеллект (185965) BCLK — это частота это самой FSB шины
Похожие вопросы
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
Я уже долго обхаживаю разгон системной шины BCLK на платформе AM4, однако за все время я нашел лишь один наиболее простой способ это сделать, о котором расскажу в данной статье.
19 ноября 2020, четверг 07:53
Chimbal [ ] для раздела Блоги
реклама
Предупреждение: В этот раз я постараюсь написать максимально краткую, но информативную статью, главное чтобы не понесло в тесты.
Как бы долго я не обхаживал тему разгона BCLK, универсального метода разгона я не нашел, который бы работал почти везде.
реклама
В случае Gigabyte B450 Aorus M разгон BCLK не представлял сложностей, но в случае других системных плат все отличается.
Потому я покажу еще один способ разгона BCLK, более простой, если способ с отвязкой SATA не сработал.
Моя первая статья посвященная данной теме: -= Разгон системной шины на платформе AM4 =-
реклама
Требования:
1) Любая системная плата с возможностью изменять частоту BCLK и отключать SATA контроллеры как внутри процессора, так и в чипсете.
2) Наличие сторонних SATA контроллеров либо NVMe накопителя.
Результат: Зависит от системной платы, процессора, устройств подключенных по шине PCI-E.
Практика:
В моем случае максимальная рабочая частота BCLK получилась на отметке 108 МГц, PCI-E в режиме 2.0.
реклама
Важно отключить SATA контроллеры до изменения частоты BCLK, иначе они могут помешать разгону даже в пределах 2 МГц.
Если PCI-E в режиме 3.0 то максимальная частота выходит на отметке 102 МГц, однако если включить SATA контроллеры то они зависают и система при 102 МГц даже до биоса не доходит в моем случае.
В случае моей текущей системной платы (Gigabyte B450M H) шина PCI-E и шина BCLK связаны, это конечно мешает разгону, однако не так сильно как SATA контроллеры.
Примечание: В тесте AIDA64 PhotoWorxx я отключаю в настройках HT, физически HT включен в биосе.
реклама
По порядку, 108 МГц PCIe 2.0, 102 МГц PCIe 3.0, 100 МГц PCIe 3.0:
Если SSD между 102 МГц и 100 МГц PCI-E 3.0 оказался по скоростям в районе погрешности, то чтение/запись в память видеокарты заметно изменилась, что говорит о привязанности шины PCI-E к BCLK в моем случае.
Еще можно заметить что перевод SSD в режим PCI-E 2.0 не сильно ударил по скоростям.
Было бы интересно конечно сейчас в руки взять Gigabyte B450 Aorus M, на которой у меня выходило более сложными методами не отключая SATA достигать 110 МГц BCLK, но её у меня нет в наличии к сожалению.
Разумеется в моем случае разгон BCLK бесполезен, т.к. у меня процессор без «X» приставки, но я считаю, что способ разгона вполне имеет право на жизнь.
На этом все, благодарю за внимание.
Надежный (неэкстремальный) разгон процессора и памяти для материнских плат ASUS с процессором i7
Рассматриваются UEFI настройки для ASUS Z77 материнских плат на примере платы ASUS PZ77-V LE с процессором Ivy Bridge i7. Оптимальные параметры выбирались для некоторых сложных UEFI-настроек, которые позволяют получить успешный разгон без излишнего риска. Пользователь последовательно знакомится с основными понятиями разгона и осуществляет надежный и не экстремальный разгон процессора и памяти материнских плат ASUS Z77. Для простоты используется английский язык UEFI.
Пост прохладно принят на сайте оверклокеров. Это понятно, так как на этом сайте в основном бесшабашные безбашенные пользователи, занимающиеся экстремальным разгоном.
AI Overclock Tuner
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.
- Компьютерное железо
- Процессоры