CPU energiagazdálkodási módszerek. Vannak kockázatok és korlátok, amelyeket nem szabad túllépni, tudatosan fog cselekedni. Ön felelős a hardverrel való visszaélésért. A megadott értékek egy példa, mindegyik processzor egyedi és specifikus paramétereket igényel.

energiagazdálkodási

Ezzel elmondva ezeket a tippeket hagyjuk Önnek a CPU teljesítményének javítása érdekében.

CPU energiagazdálkodási módszerek - túlhúzás

A túlhúzás abból áll, hogy egy processzort gyorsabban futtatnak, mint amit a gyártó a megfelelő működéshez ajánl. Ez a gyakorlat nagyobb energiaigényhez és ennélfogva nagyobb feszültséghez és több hőhöz vezet.

Ennek az igénynek a kielégítésére a támogatott alaplapok különféle módokat kínálnak, gyakran a BIOS kategóriában, vagy a Szoftver túlhúzás vagy a Tweaker kategóriában, amelyek befolyásolják a különböző feszültségkezelést. Minek felelnek meg és milyen értékeket kell megadni? Ez a tipp elmagyarázza, hogyan kell használni őket, mivel gyakran félünk mozogni, mert félünk egy alkatrész károsodásától, ami normális. De ez hasznos lehet!

Ne feledje, hogy a vonalak neve alaplaponként változik. Ha kétségei vannak, olvassa el a kézikönyvet, vagy kérjen magyarázatot!

Automatikus mód

Az alapértelmezett mód az automatikus mód. A processzor jellemzőitől függően ő maga rendel hozzá feszültséget. Ez a feszültség attól függően változik, hogy milyen gyakran használja, meghosszabbítja a processzor élettartamát és energiát takarít meg, mert a kevesebb munka kevesebbet fog költeni.

Tehát, ha növeli a CPU sebességét, az automatikusan korrigálja a feszültséget.

Manuális mód

A kézi a legstabilabb mód. Ez az első, amelyet a túlhajtás stabilitásának tesztelésére használnak, mivel a frekvencia nem változik. Egyszerűen írja be a kívánt állandó feszültséget a dobozba.

Görgetés mód

A shift üzemmód eltolja a feszültséggörbét a megadott paraméterekhez képest. Jelölnie kell a CPU automatikus feszültségéhez hozzáadandó (offset mód jele +) vagy eltávolítandó (offset mód jele -) feszültséget a gyártó frekvenciáival.

Ismernie kell a szokásos turbófeszültséget, amelyet túlhúzás nélkül „overlockolnak”, valamint azt a feszültséget, amely a stabilitáshoz szükséges, amikor a maximális frekvencián “overlockolják”. A kettő közötti különbséget a vagy mezőbe kell tenni. Fontos megjegyezni, hogy az elmozdulás vagy elmozdulás befolyásolja a nyugalmi stresszt.

A túl alacsony instabilitást is okoz. Használhatjuk a színhőmérséklet megtakarítására és csökkentésére is, ha nem akarjuk megváltoztatni a frekvenciákat.

Adaptív mód

Az adaptív mód kombinálja az egyiket (eltolást) a felhasználó által meghatározott turbófeszültséggel. Vagyis azonos az előző üzemmóddal, azzal a különbséggel, hogy nem az automatikus turbófeszültség számít, hanem az, amelyet a maximális frekvenciastabilitás érdekében szükségesnek definiált. Ezért nem kell ismernie az automatikus feszültséget. A nyugalmi feszültség továbbra is automatikus marad, mivel a minimális frekvencia nem változik.

Ami az AVX (Advanced Vector Extensions) típusú utasításokat illeti, a Haswell beépített processzorfeszültség-szabályozója növeli a feszültséget, hogy elkerülje az esetleges ütközéseket. Ezért megfigyelhetjük a maximális feszültségcél fölötti feszültségemelkedéseket. E csúcsok jelentősége közvetlenül összefügg az arányokkal.

Példa

A jobb megértés érdekében javasolunk egy táblázatot, amely kiemeli a CPU energiafogyasztási módjai közötti különbségeket. Itt egy i7-4790k-val és egy Maximus VII Rangerrel tesztelünk. Az első oszlop az eredményeket mutatja a konstruktor paramétereivel, vagyis egy 4,4 GHz-es turbóval.

Az Automatikus automatikus (OC) kézi eltolás adaptív mód

Busz (MHz) 100 100 100 100 100
Szorozzuk Automatikus 47 47 47 47
Turbo frekvencia (MHz) 4400 4700 4700 4700 4700
Görgetés jel + -
CPU magfeszültség (V) Nekem Nekem 1,300
CPU magfeszültség kompenzáció (V) 0,080 0,010
Extra turbó módú CPU magfeszültség (V) 1,310
Nyugalmi feszültség (V) 0,760 0,760 1,300 0,840 0,750
Stressz a stresszben (V) 1,220 1,390 1,300 1,300 1,300
Stressz stressz AVX (V) 1,230 1,390 1,300 1,322 1,322
Álló hőmérséklet (° C) 28. 29. 37 31 29.
Stressz hőmérséklet (° C) 55 78 68 67 68
AVX feszültséghőmérséklet (° C) 57 79 69 72 72

Eddig a CPU energiagazdálkodási módszerei.