KxngDemon
2022-05-19T20:09:10+00:00
相比带K的,非K的cpu缺失了很多可以让动态超频更方便的特性:
比如电压上限较高的cpu内置倍频-vid电压曲线,方便跑较高频率。
带K的电压曲线上限可达1.3-1.4v,相比之下非K的电压曲线上限可能不超过1.2v
非K也无法自定义超频状态电压,因为非K本来就不支持正常方法的超频,
更不用说像自定义电压频率曲线那种复杂功能了
所以非K超外频想要得到动态超频,即“空载低频(0.8G)低电压、轻载高频(5.2-5.4G)高电压、重载中频(4.8-5.0G)中电压”的效果,
也只能围绕着非K cpu固定的内置vid电压倍频曲线、主板供电端的电压偏移、PL1和PL2功耗墙这几个基础特性来做调整
以搭配strix b660-g,12700默认全核4.5G,超外频120Mhz到全核5.4G为例
首先我们需要知道cpu全核默认频率对应的vid电压是多少,和超频目标全核频率所需要的实际电压是多少
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-2em2ZbT3cSty-fl.png[/img]
比如这颗12700的45倍频对应的vid电压是1.075v(这个值为ac loadline=dc loadline=0.01时观察得到),而它跑稳5.4G所需要的socket电压大约是1.30-1.35v(取决于负载的轻重)
需要注意的是,vid电压只是一个信号,它会经过3次变化,先被ac loadline升高后发给主板供电,然后主板供电给它做了个偏移,再经过实际掉压之后才得到socket电压/vcc电压/die电压这种实际电压
那么如何得到这中间的1.075v vid电压→1.30-1.35v socket电压的变换就是我们考虑的主要事情
在这个电压变换中影响占比最大的自然是供电端的电压偏移,最简单的流程就是比如供电收到45倍频对应的1.075v vid,给一个+0.375v的offset变成1.450v vid,再经过掉压后就可以得到1.30-1.35v socket电压
但这个偏移量是希望越小越好的,因为电压偏移量大的话,会导致待机低频电压也被抬的比较高,比如待机0.8G@0.75v,加上0.375v偏移就变成1.125v了,太高了
为了让偏移量不那么大,可以考虑使用比较强的防掉压设置,让偏移后vid→socket掉压较少,那么vid需要偏移的量就不需要那么多了;
但防掉压太强的话会导致供电瞬态响应性能下降,所以使用一个比较折中的设置,在strix b660-g上使用防掉压等级5
另外使用合适的ac loadline值,也可以减少所需偏移量。(注意使用ac loadline必须打开cstates)
ac loadline的大致特性是,负载越轻电流越小,它把vid增加的越少;负载越重电流越大,它把vid增加的越多。ac loadline值越大,大电流时电压增加的越多
ac loadline大幅度小于防掉压对应的vrm loadline,会导致轻载电压高于重载电压;
ac loadline大幅度大于防掉压对应的vrm loadline,会导致轻载电压低于重载电压。
ac loadline和防掉压设置匹配,即等于其对应的vrm loadline值时,可以达到一个接近平的防掉压效果,会让轻载和重载的电压比较接近(这是从die sense的角度来说,而socket sense很可能表现为轻载比重载电压更低)。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-debbK4ToS7u-2q.png[/img]
华硕的LLC5对应的vrm loadline是0.76mohm,因此把ac loadline设置为0.76。
于是使用防掉压5级+ac loadline 0.76mohm,可以把偏移量从+0.375减少到+0.2-0.25v,此时待机电压虽然比不上默认的0.75v,最后也可以低于1.0v了。
并且这个设置下,轻载和重载电压接近,不会出现轻载掉压少、1.4v,而重载掉压多、1.3v,即轻载电压过高导致浪费的现象。
5.4G跑cinebench、fpu这种全核重负载,显然对于散热和稳定性要求都很高,所需要的电压也较高。
设置一个合适的功耗墙,可以让cpu在轻载时5.4G火力全开、重载时撞功耗墙降频降压降温。不需要硬着头皮跑高频高压重载,这样一来电压偏移量也可以稍微降低。
我设置功耗墙到175瓦,大概是跑cpuz全核跑分、cinebench 12(8+4)线程跑分时的功耗,压力相当于关大核超线程跑cinebench。因此5.4G的socket电压需求可进一步降低到1.30v,电压偏移设置为+0.20v。
负载更重时撞175瓦功耗墙,cinebench全核cpu降到4.9-5.2G左右,也很够用了。
综上使用防掉压5级,ac loadline 0.76mohm,电压offset 0.20v,PL1和PL2功耗墙175瓦
可得到cpu空载0.48G@0.92v,轻载5.4G@1.29v,中载5.4G@1.31v,重载5.0G@1.24v的动态超频效果
和带Kcpu动态超频的结果相比,其缺点在于空载0.48G@0.92v电压较高,重载5.0G@1.24v电压较高或者说频率较低
但对于游戏玩家来说,日常使用的最多的场景还是轻载和中载,5.4G和带K的cpu动态超频可以做到的效果相差无几
对于非K的U来说这效果已经非常不错了
比如电压上限较高的cpu内置倍频-vid电压曲线,方便跑较高频率。
带K的电压曲线上限可达1.3-1.4v,相比之下非K的电压曲线上限可能不超过1.2v
非K也无法自定义超频状态电压,因为非K本来就不支持正常方法的超频,
更不用说像自定义电压频率曲线那种复杂功能了
所以非K超外频想要得到动态超频,即“空载低频(0.8G)低电压、轻载高频(5.2-5.4G)高电压、重载中频(4.8-5.0G)中电压”的效果,
也只能围绕着非K cpu固定的内置vid电压倍频曲线、主板供电端的电压偏移、PL1和PL2功耗墙这几个基础特性来做调整
以搭配strix b660-g,12700默认全核4.5G,超外频120Mhz到全核5.4G为例
首先我们需要知道cpu全核默认频率对应的vid电压是多少,和超频目标全核频率所需要的实际电压是多少
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-2em2ZbT3cSty-fl.png[/img]
比如这颗12700的45倍频对应的vid电压是1.075v(这个值为ac loadline=dc loadline=0.01时观察得到),而它跑稳5.4G所需要的socket电压大约是1.30-1.35v(取决于负载的轻重)
需要注意的是,vid电压只是一个信号,它会经过3次变化,先被ac loadline升高后发给主板供电,然后主板供电给它做了个偏移,再经过实际掉压之后才得到socket电压/vcc电压/die电压这种实际电压
那么如何得到这中间的1.075v vid电压→1.30-1.35v socket电压的变换就是我们考虑的主要事情
在这个电压变换中影响占比最大的自然是供电端的电压偏移,最简单的流程就是比如供电收到45倍频对应的1.075v vid,给一个+0.375v的offset变成1.450v vid,再经过掉压后就可以得到1.30-1.35v socket电压
但这个偏移量是希望越小越好的,因为电压偏移量大的话,会导致待机低频电压也被抬的比较高,比如待机0.8G@0.75v,加上0.375v偏移就变成1.125v了,太高了
为了让偏移量不那么大,可以考虑使用比较强的防掉压设置,让偏移后vid→socket掉压较少,那么vid需要偏移的量就不需要那么多了;
但防掉压太强的话会导致供电瞬态响应性能下降,所以使用一个比较折中的设置,在strix b660-g上使用防掉压等级5
另外使用合适的ac loadline值,也可以减少所需偏移量。(注意使用ac loadline必须打开cstates)
ac loadline的大致特性是,负载越轻电流越小,它把vid增加的越少;负载越重电流越大,它把vid增加的越多。ac loadline值越大,大电流时电压增加的越多
ac loadline大幅度小于防掉压对应的vrm loadline,会导致轻载电压高于重载电压;
ac loadline大幅度大于防掉压对应的vrm loadline,会导致轻载电压低于重载电压。
ac loadline和防掉压设置匹配,即等于其对应的vrm loadline值时,可以达到一个接近平的防掉压效果,会让轻载和重载的电压比较接近(这是从die sense的角度来说,而socket sense很可能表现为轻载比重载电压更低)。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-debbK4ToS7u-2q.png[/img]
华硕的LLC5对应的vrm loadline是0.76mohm,因此把ac loadline设置为0.76。
于是使用防掉压5级+ac loadline 0.76mohm,可以把偏移量从+0.375减少到+0.2-0.25v,此时待机电压虽然比不上默认的0.75v,最后也可以低于1.0v了。
并且这个设置下,轻载和重载电压接近,不会出现轻载掉压少、1.4v,而重载掉压多、1.3v,即轻载电压过高导致浪费的现象。
5.4G跑cinebench、fpu这种全核重负载,显然对于散热和稳定性要求都很高,所需要的电压也较高。
设置一个合适的功耗墙,可以让cpu在轻载时5.4G火力全开、重载时撞功耗墙降频降压降温。不需要硬着头皮跑高频高压重载,这样一来电压偏移量也可以稍微降低。
我设置功耗墙到175瓦,大概是跑cpuz全核跑分、cinebench 12(8+4)线程跑分时的功耗,压力相当于关大核超线程跑cinebench。因此5.4G的socket电压需求可进一步降低到1.30v,电压偏移设置为+0.20v。
负载更重时撞175瓦功耗墙,cinebench全核cpu降到4.9-5.2G左右,也很够用了。
综上使用防掉压5级,ac loadline 0.76mohm,电压offset 0.20v,PL1和PL2功耗墙175瓦
可得到cpu空载0.48G@0.92v,轻载5.4G@1.29v,中载5.4G@1.31v,重载5.0G@1.24v的动态超频效果
和带Kcpu动态超频的结果相比,其缺点在于空载0.48G@0.92v电压较高,重载5.0G@1.24v电压较高或者说频率较低
但对于游戏玩家来说,日常使用的最多的场景还是轻载和中载,5.4G和带K的cpu动态超频可以做到的效果相差无几
对于非K的U来说这效果已经非常不错了
动态频率和动态电压演示截图 ...
动态频率和动态电压演示截图
空载
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-1oldZjT3cSfr-ki.png[/img]
轻载(cinebench 2线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-8fexZ1bT3cS1c4-pg.png[/img]
中载(cinebench 10线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-evddZ1pT3cS1by-ph.png[/img]
重载(cinebench 20线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-jhlqZ1zT3cS1bu-pc.png[/img]
空载
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-1oldZjT3cSfr-ki.png[/img]
轻载(cinebench 2线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-8fexZ1bT3cS1c4-pg.png[/img]
中载(cinebench 10线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-evddZ1pT3cS1by-ph.png[/img]
重载(cinebench 20线程)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-jhlqZ1zT3cS1bu-pc.png[/img]
bios设置参考截图 ...
bios设置参考截图
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-422lXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3ot0XvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3u9qXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3eulXvZ8j.jpg[/img]
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[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-472qXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-422lXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3ot0XvZ8j.jpg[/img]
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[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3eulXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-3jzfXvZ8j.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/29/9aQ8njb-472qXvZ8j.jpg[/img]