Új hozzászólás Aktív témák

  • c41r0^

    őstag

    válasz Winne #6711 üzenetére

    na akkor egy kis magyarázat

    nem, pont fordítva; LLC level 5-ön (legalábbis ASRocknál ez a jelölés, máshol az LLC %-okban vagy más szintekben megadható) mellett kell a magasabb Vcore fesz, LLC level 1-el pedig a legkevesebb, ha azonos órajelen lévő stabil CPU-t nézünk

    az LLC kompenzálja a vdroopot (vdroop= alaplapban beállított vcore fesz mínusz a CPU által kapott valós fesz), az LLC-nek van előnye és hátránya is

    a VID szintek alapból bele vannak égetve a CPU-ba (gyárilag), azaz az alaplap alapesetben a cpu-ból olvassa ki, hogy ekkora órajelhez (egy adott szorzón) mekkora feszültség kell a cpu-nak (ezért is más minden egyes CPU, mert mások a gyári VID szintek is, egyik alacsonyabb, másik kissé nagyobb VID szinten viszi az azonos órajelet)

    nem minden szorzóhoz van VID információ, hanem csoportokhoz, tehát pl. (most hasra) 16-22-es szorzóig 0.865V, 23-28-as szorzóig 0.95V, stb., de ezt jegyezzük meg, mert később még fontos lehet

    mikor offsetet állítasz, akkor a CPU-ba égetett VID-hez képest (offset=eltolás) adod meg az eltérést/eltolást, azaz az alaplap az offset mértékét hozzáadja vagy elveszi (attól függ + vagy - offset) a CPU-ból kiolvasott VID szinthez, és a módosított feszültséget adja a CPU-nak, ezáltal a monitorozó programok Win alatt a cpu valós VIDje helyett már az offsettel módosított (!) értéket írják ki VID-nek (pl. CoreTemp), míg a CPU-Z próbálja a valós feszt kiírni, amit valójában kap a CPU ("offsettel módosított VID" mínusz vdroop értéket)

    értelemszerűen, ha a CPU alapon van, akkor a gyári VID-et alkalmazza az alaplap a CPU-ból, és a VID is a gyári érték lesz, amit pl. a CoreTempben látsz

    a vdroop szándékos jelenség, a PWM (feszültségstabilizáló) áramkörök működése miatt van rá szükség, ugyanis azok load esetén - amikor hirtelen magasabb feszültséget kéne adniuk a CPU-nak, mivel annak hirtelen magasabb órajelen kéne járnia - túllőnek (akár 0.1-0.2 V-tal is!) a célon pár ms-ra, majd utána beállnak a kívánt és kellő feszültségre, és amiatt, hogy ez a fesztüske ne legyen túl nagy, ezért a PWM áramkör inkább "aláfeszel" loadnál, hogy mikor majd jön a fesztüske a load kezdeténél, az a tüske ne nagyon haladja meg a BIOS-ban beállított feszültség értékét

    na az LLC levelekkel te azt kalibrálod, hogy ez az "aláfeszelés" mennyire legyen meg, ergo ha agresszívra állítod az LLC-t (ASRocknál level1), akkor nagyobb lesz a load-nál előjövő fesztüske is, ami 1.3V load "valós" feszültségig nem gond, de felette már az lehet, mert akkor 1.4-1.5 fesztüskékkel bombázhatja a CPU-t pár ns-ig, minden egyes load ciklusban, azaz amikor magasabb órajelre vált a CPU

    ezért van az, hogy a vdroop nagysága terhelésfüggő, minél nagyobb a cpu load, annál nagyobb a vdroop is, mert annál jobban "aláfeszel" a lap

    tehát ebből következik, hogy "egészségesebb" a CPU számára, ha a BIOS-ban "nagyobb vcore fesz + lightos LLC" kombó van beállítva, mintha "kisebb vcore fesz + agresszívabb LLC" kombót használsz, mivel az első esetén loadokkor nagyobb fesztüskét kap a CPU

    a feszültségek szempontjából vcore offset módban és LLC offal tehát a legkímélőbb a CPU tuning, csak azért időigényes a kellő offset megtalálása a stabilitáshoz - és most térünk vissza a CPU-ba égetett VID csoportokhoz - mert a nem gyári alap szorzók felett már nincs VID információ a CPU-ba égetve, tehát a lap onnan csak a CPU-ból kiovasott max. VID-hez rendeli hozzá az offset feszültséget, például ha én egy 3570K-t tuningolok, annak a gyári szorzója max. 34 (turbot most ne vegyük ide, mert tuningkor az eleve kikapcsol), amihez van egy VID érték, én feltolom 42-re 4.2 GHzre, akkor stabilnak kell maradnia a 34 és 42 közötti szorzókon is, és ehhez kell eltalálni a kellő offset feszt

    na, ez egy kicsit hosszúra sikeredett, de rövidebben nem lehet elmagyarázni

Új hozzászólás Aktív témák