Оглавление
Вступление
В этом материале будет дано общее руководство по разгону процессоров Intel Core с архитектурой Haswell для сокета LGA 1150.
реклама
После прочтения вышеуказанных статей у начинающих или даже опытных оверклокеров могут возникнуть вопросы: «С чего лучше начать разгон Haswell серии К?» и «Какая последовательность действий необходима при разгоне Haswell серии К?» Ответы на эти и другие вопросы даются ниже в формате более простого изложения уже накопленного на данный момент опыта участников форума и результатов тестов лаборатории.
Немного теории
Прежде чем начать сам процесс разгона, необходимо освежить в памяти особенности новых решений Intel.
реклама
Что это меняет для пользователя? В первую очередь то, что теперь четырехфазные, относительно бюджетные материнские платы способны на серьезный уровень разгона ЦП, для достижения которого ранее необходимо было приобретать недешевые системные платы с шестью и более фазами подсистемы питания CPU. Такое стало возможно благодаря тому, что теперь на процессор материнской платой подается более высокий уровень напряжения питания – 1.8 В, вместо прежних 1 В. На картинке выше ввод напряжения обозначен как Vccin.
Напряжение Vccin 1.8 В подается на процессор в интегрированный регулятор питания iVR, где последним при помощи триста двадцати фаз оно преобразовывается в различные уровни напряжения для различных узлов внутри ЦП.
Еще со школы нам должно быть известно, что мощность равна произведению напряжения и силы тока. Сравним нагрузку на подсистему питания CPU у материнской платы при разных напряжениях для 77 Ватт Ivy Br >Теперь возьмем данные по потреблению из статьи «Изучение нюансов» и посчитаем нагрузки для серьезного разгона Haswell при потреблении процессором 200 Ватт:
- 200 Вт / 1.8 В = 111.11 А.
Именно высокий ток диктует необходимость большого количества фаз питания для успешного разгона. Забегая вперед, отмечу, что уровень Vccin можно поднимать до 2.4 В (что собственно и было реализовано в лаборатории), тем самым еще более разгружая подсистему питания (VRM):
- 200 Вт / 2.4 В= 83.3 А.
Поскольку производители материнских плат сегодня обычно используют подсистему питания (VRM) с рабочим током около 40 А на фазу, нетрудно посчитать, что даже для такого разгона Haswell нужно уже как минимум три фазы питания. Достаточным количеством, с небольшим запасом, будет четыре фазы. Разумеется, не маркетинговых виртуальных фаз, а настоящих.
До интеграции iVR под крышку процессора, фазы на системной плате разделялись на различные узлы ЦП, например, такие как iGPU, ядра CPU, интегрированный контроллер памяти. Но теперь у Haswell нет фаз со специализацией, все фазы питания на материнской плате работают вместе над обеспечением мощности для iVR CPU. Оперативная память, как и ранее, работает на отдельной фазе питания, обычно находящейся рядом со слотами памяти.
Интеграция iVR под крышку ЦП избавила от Vdrop – падения напряжения питания ядер процессора под нагрузкой. Такое падение негативно отражается на стабильности CPU, вводя его в нестабильный диапазон напряжений. Для устранения этого эффекта материнской платой ранее использовалась схема компенсации падения напряжения – Load-Line Calibration. При разгоне уровень компенсации требовалось подбирать вручную. Теперь iVR берет контроль над напряжением в свои руки, облегчая жизнь пользователю.
Разгон на практике
Хорошему разгону необходимо хорошее охлаждение. Так, для достижения высот частотного потенциала BOX-версии кулеров однозначно не подойдут и следует обратить внимание на башенные конструкции на тепловых трубках в ценовой категории от
$40. Многие из таких решений ранее уже были рассмотрены в лаборатории.
Кроме того, как показала практика предыдущих статей по разгону, больших частот на ЦП Haswell достичь сложно из-за штатного термоинтерфейса под крышкой CPU.
Перед разгоном можно попробовать оценить потенциал вашего процессора. Для этого необходимо сбросить настройки системной платы в заводское состояние. Сделать это можно перемычкой на материнской плате или из BIOS, загрузив настройки по умолчанию. При этом следует учесть, что некоторые производители оснащают свои модели плат физическими переключателями режимов экономии электроэнергии и предустановленных профилей разгона. Экономию и разгон нужно отключить. За подробностями следует обратиться к инструкции по плате.
После сброса настроек процессор будет функционировать на штатной частоте и iVR назначит ему базовое напряжение, которое можно увидеть как Vcore в BIOS и в разделе мониторинга напряжений.
реклама
Существует некоторая зависимость разгонного потенциала Haswell от базового напряжения. Точная статистика пока не собрана, в силу новизны платформы, но уже прослеживается следующая примерная тенденция, замеченная на скальпированных процессорах с «жидким металлом» под крышкой.
| Базовое напряжение | Оценка процессора | Прогноз разгона |
| 0.900-0.999 | Очень удачный | 4800-5000 при 1.3 В |
| 1.000-1.020 | Хороший | 4800 при 1.35 В |
| 1.020-1.040 | Средний | 4600 при 1.4 В |
| 1.040-1.060 | Ниже среднего | 4600 при 1.4 В |
| 1.060-1.100 | Плохой | 4400 при 1.4 В |
| 1.100 и выше | No comments | 4200 при 1.4 В |
Однако есть противоречивая практика у нескольких обладателей моделей Haswell на нашем форуме, когда ЦП с откровенно плохим прогнозом разгоняется не хуже процессора с хорошим прогнозом при близких напряжениях Vcore у обоих. Следовательно, нельзя полностью положиться на такую методику предсказания, но и игнорировать ее тоже не стоит.
реклама
Начнем с напряжений различных узлов процессора и их условно допустимых предельных уровней. Опытным путем энтузиастами за многие годы было выявлено, что более-менее безопасно превышать напряжения при разгоне можно на 20-30% от номинального уровня. Однако сам производитель никаких гарантий не дает, поскольку разгон не является штатным режимом функционирования. Тем не менее, Intel предлагает «застраховать» CPU за небольшую плату.
| Допустимые уровни напряжений Haswell | |||
| Тип напряжения (возможные названия) | Максимум для воздушного и жидкостного охлаждения | Описание назначения | Влияние и цель изменения |
| Vccin (iVR или VRIN) | 2.4 В | Напряжение, подаваемое от VRM мат. платы на iVR CPU | Следует удерживать его примерно равным Vcore+0.5. Помимо этого напряжения свыше 2 В могут стабилизировать CPU при сильном разгоне, даже с нарушением дельты 0.5 |
| Vcore | 1.45 В | Напряжение, подаваемое от iVR на ядра CPU | Стабилизация процессора. Не следует превышать порог в 1.45 В. Для 24/7 желательно не переходить за 1.4 В. Высока вероятность выхода из строя ЦП при значениях свыше 1.45 В |
| Vring (CPU Ring Cache или Uncore) | 1.35 В | Напряжение кольцевой шины внутри процессора, от iVR | Для разгона кольцевой шины и стабилизации разгона CPU |
| Vsa (System Agent) | Offset +0.200 | Напряжение системного агента, от iVR | Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В |
| Vioa (CPU I/O Analog) | Offset +0.200 | Напряжение аналоговых вводов/выводов CPU, от iVR | Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В |
| Viod (CPU I/O Digital) | Offset +0.200 | Напряжение цифровых вводов/выводов CPU, от iVR | Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В |
| Vddq (DRAM Voltage) | 1.75 В | Напряжение оперативной памяти, от мат. платы | Следует увеличивать при разгоне RAM. При использовании XMP профиля увеличивать не требуется |
| PCH (PCH Core Voltage) | 1.15 В | Напряжение для PCH | Обычно увеличивать не требуется, кроме случаев разгона по шине |
В Haswell существует несколько типов управления напряжением питания ядер процессора. Каждый производитель может проявлять тут бурную фантазию в названиях режимов, но интуитивно вы сможете догадаться, какой режим и под каким названием скрывается.
реклама
Auto (Adaptive) – адаптивный автоматический режим. В этом случае напряжением управляет iVR процессора во всем диапазоне частот. Положительным моментом является то, что напряжение регулируется автоматически. Отрицательный момент – iVR зачастую неадекватно поднимает напряжение, выше достаточного уровня, чем может вызвать перегрев CPU и активацию его защиты в виде снижения частоты – троттлинг.
Offset – сдвиг кривой зависимости напряжения и частоты. Для понимания принципа его работы стоит посмотреть на следующую таблицу.
реклама
| Частота, МГц | Напряжение, В | Offset +0,200 В |
| 800 | 0.6 | 0.8 |
| 1200 | 0.7 | 0.9 |
| 2000 | 0.8 | 1 |
| 2500 | 0.9 | 1.1 |
| 3400 | 1 | 1.2 |
| 3900 | 1.1 | 1.3 |
| 4400 | 1.2 | 1.4 |
| 4600 | 1.3 | 1.5 |
Добавляя сдвиг напряжения, мы сдвигаем на графике уровни напряжений на всех уровнях частот ядер, получая большее напряжение на прежней частоте.
Положительным моментом является то, что вы частично сами управляете напряжением, задавая сдвиг. Отрицательным моментом – сложность подбора такого режима, а именно его достаточности и баланса нагрева. Подбор размера сдвига осуществляется методом проб и ошибок.
Смешанный режим (интерполяция, адаптивный offset). Это режим двойного сдвига. На всем диапазоне штатных частот применяется обычный offset, а сверх них, уже на турбочастотах, применяется еще больший сдвиг. Выглядит это так:
реклама
| Частота ядер, МГц | Напряжение, В | Offset +0.200 В | Дополнительный Offset +0.200 В |
| 800 | 0.6 | 0.8 | |
| 1200 | 0.7 | 0.9 | |
| 2000 | 0.8 | 1 | |
| 2500 | 0.9 | 1.1 | |
| 3400 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 3900 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 4400 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 4600 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
Плюсы и минусы те же самые, что и у обычного Offset.
Однако у дополнительного сдвига есть одна полезная особенность – он может быть отрицательным. Для чего это может пригодиться? Например, можно задать первичный offset, который поднимет напряжения во всем диапазоне частот, а дополнительный отрицательный сдвиг поможет снизить верхний предел напряжения на турбочастотах. Этим можно заметно снизить нагрев процессора под большой нагрузкой, если iVR в вашем случае чрезмерно поднимает напряжение.
реклама
| Частота ядер, МГц | Напряжение, В | Offset +0.300 В | Дополнительный Offset -0.100 В |
| 800 | 0.6 | 0.9 | |
| 1200 | 0.7 | 1 | |
| 2000 | 0.8 | 1.1 | |
| 2500 | 0.9 | 1.2 | |
| 3400 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 3900 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 4400 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| 4600 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
Подобрать настройку напряжения с дополнительным offset еще сложнее, не говоря уже про настройки с его отрицательными значениями. Поберегите нервы.
Перейдем к следующему способу управления напряжением.
Последний режим это Manual, ручной. В нем у напряжения есть заданный потолок, который увеличивается под нагрузкой лишь на 0.010 В – 0.015 В. Небольшое увеличение напряжения – работа автоматической логики iVR. Плюсы такого решения – легче подобрать нужное напряжение и стабильность во всем диапазоне частот. Минусы – да, в общем-то, их и нет.
реклама
Что касается других подсистем процессора, то аналогичные способы управления существуют для Vring, Vsa, Viod, Vioa узлов ЦП. Некоторые из них лишены ручного режима или дополнительного offset.
Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!
Разгоняют процессоры с индексом К, i7 4770К например. Твой не для разгона.
На мат. платах с чипсетами Z87 и Z97 ты можешь поднять значение множителя в режиме Intel Turbo Boost до 3.9 ГГц по всем ядрам вместо 3.9 для 1-го ядра, 3.8 для 2-го, 3.7 для 3-го и 3.7 для 4-го по умолчанию. Возможно, что получится немного увеличить частоту шины до 108 МГц и получить 4.2 ГГц, но не факт.
Нет он не поддерживает Турбо Бост
что я лично тебя советую не мучай себя
если хочешь что бы процессор долго служил не делай этого
одни не приятности из за разгона
Можно, но лучше этого не делать, т. к. разгонные процы обозначаются "К" (свободный множитель) , у тебя можно немного разогнать по шине — но это менее стабильно и совсем чуть-чуть. Не впаривайся, каЭче.
В принципе можно, по шине, но тут ещё и материнская плата нужна, которая вообще разгонять может
Страница 8: Разгон
Конечно, настольный процессор Intel с суффиксом "K" грех не разогнать, поскольку он имеет разблокированный множитель. Мы провели тесты разгона, чтобы получить первое представление о возможностях новых процессоров Intel Core i7-4770K. Но не следует забывать, что разгон — это всегда дело удачи, между разными экземплярами CPU может быть существенная разница по возможностям разгона.
Поскольку процессоры Haswell изготавливаются по 22-нм техпроцессу, знакомому нам по процессорам Ivy Bridge, а у конвейера не было произведено серьёзных изменений, вполне вероятно предположить одинаковые возможности разгона. Впрочем, у Haswell есть два важных изменения, которые могут повлиять на результаты. Во-первых, отметим встроенный стабилизатор напряжения (IVR). Во-вторых Intel в случае Haswell реализовала возможность изолировать базовую частоту с помощью делителей от остальной системы, что позволяет выполнить разгон и через увеличение базовой частоты.
Другие параметры изменились незначительно — множитель теперь можно поднимать до x80:
| Модель CPU | Sandy Bridge | Sandy Bridge E | Ivy Bridge | Haswell |
|---|---|---|---|---|
| Возможность изменения множителя в реальном времени | Нет | Частично (не-Turbo) | Да, включая Turbo | Да, включая Turbo |
| PL1, PL2, Tau и ICC Max. Overrides | Да | Да | Да | Да |
| SVID Extra Voltage | Да | Да | Да | Да |
| Максимальный множитель процессора | 57 | Не ограничен | 63 | 80 |
| Изменение множителя GPU в реальном времени | Нет | Н/Д | Да | Да |
| Частота DDR3 | До 2133 МГц | До 2400 МГц | До 2667 МГц | До 3200 МГц |
| Шаг DDR | 266 МГц | 266 МГц | 200 / 266 МГц | 200 / 266 МГц |
| Изменение задержек DDR | Да | Да | Да | Да |
| Версия XMP | 1.2 | 1.2 или 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Разгон по базовой частоте | Ограничен, +7% | CPU Strap с множителем 1,25/1,67, +7% | Ограничен, +7% | CPU Strap с множителем 1,25/1,67 |
По базовой тактовой частоте нынешние модели Ivy Bridge и Sandy Bridge получается разгонять лишь на несколько процентов. Причина понятна: другие частоты, включая кольцевую шину, системного агента, кэш L2 и контроллер ввода/вывода также зависят от базовой частоты — как и частота CPU. Увеличение базовой частоты быстро приводит к потере стабильности системы. Поскольку Intel добавила делитель только для процессоров Sandy Bridge-E (так называемый CPU Base Clock Strap), базовую тактовую частоту можно было существенно поднимать через множитель только у этого процессора.
Если вы выставите у Haswell, например, базовую частоту 125 МГц через множитель 1,25 или 5/4, то все остальные системные частоты будут по-прежнему работать на частоте 100 МГц. Так что на стабильность других компонентов подобный рост частоты не повлияет. Впрочем, полностью свободного изменения базовой частоты мы по-прежнему не получаем, поскольку уже 135 МГц с тем же множителем, например, соответствует 108 МГц для остальных частот, что может сказаться на стабильности.
Мы разгоняли процессор Core i7-4770K на материнской плате Intel. Опций разгона у неё не так много, но по напряжению, скорее всего, мы получим точно такие же варианты и у других материнских плат. Интеграция стабилизатора напряжения в CPU облегчила задачу производителям материнских плат. И даже у недорогих материнских плат мы получим вполне достойные настройки напряжений. С другой стороны, материнским платам для оверклокеров теперь будет сложнее выделиться среди "бюджетных" моделей. Впрочем, у производителей всегда есть возможность выделиться в сфере разгона, реализовав более качественную прокладку дорожек, поскольку при высоком уровне разгона начинают сказываться задержки распространения сигналов.
В качестве примера мы привели доступные напряжения двух материнских плат, сначала MSI Z87-GD65.
- Входное напряжение Vccin: спецификация 1,75 В, до 2,3 В динамически, статически до 3,04 В, с шагом 0,01 В
- Vcore: от 0,8 до 2,1 В с шагом 0,005 В, смещение +/- 0,990 В с шагом 0,005 В
- VGT: от 0,8 до 2,1 В с шагом 0,005 В, смещение +/- 0,990 В с шагом 0,005 В
- VRing: от 0,8 до 2,1 В с шагом 0,005 В, смещение +/- 0,990 В с шагом 0,005 В
- VIO: для цифрового и аналогового I/O задается смещение +/- 0,990 В с шагом 0,005 В
- VSA: смещение +/- 0,990 В с шагом 0,005 В
. затем ASUS Z87 Deluxe:
- Vcore: от 0,001 В до 1,920 В с шагом 0,001 В, смещение +/- 0,001 В до 0,999 В с шагом 0,001 В.
- VIO: для цифрового и аналогового смещение +/-: 0,001 В до 0,999 В с шагом 0,001 В, фикс. режим: от 1,000000 В до 2,200000 В с шагом 0,001325 В
- VSA: от 0,850000 В до 2,200000 В с шагом 0,003125 В, смещение +/- 0,001 В до 0,999 В с шагом 0,001 В
- VGT: от 0,800000 В до 1,920000 В с шагом 0,001000 В (фикс.)
В случае материнской платы Intel мы смогли получить с нашим образцом следующие тактовые частоты:

Слева: на частоте 4,5 ГГц наша система работала стабильно без каких-либо проблем. Даже напряжение не пришлось поднимать.
Справа: с подъёмом напряжения примерно до 1,275 В мы получили частоту 4,7 ГГц.
Понижение напряжения: процессор Core i7-4770K может работать с напряжением около 0,9 В, совершенно стабильно на данных тактовых частотах.
Как и в случае процессоров Ivy Bridge, можно рассчитывать на успешный разгон процессоров Haswell до уровня от 4,5 до 4,9 ГГц, а если повезет, то с хорошей системой охлаждения можно добраться до планки 5 ГГц. Большие частоты с помощью обычного охлаждения уже не получить.
Поскольку процессоры Ivy Bridge довольно сильно нагреваются во время разгона, мы провели дополнительные тесты Haswell, в которых измеряли энергопотребление при различных уровнях напряжения. Это позволяет определить, сколько дополнительного тепла выделяется при разгоне процессора:

Энергопотребление в ваттах
По сравнению с другими CPU характеристика оказалась более линейной. В любом случае, хорошо видно, что при повышении напряжения энергопотребление начинает возрастать значительно. Следует учитывать, что выделяемая мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения. Если принять, что в режиме Turbo процессор Haswell потребляет свой тепловой пакет TDP 84 Вт, а наши измерения для всей системы составляют меньше 115 Вт, то при отметке 190 Вт для всей системы процессору приходится рассеивать дополнительно 75 Вт энергии.
Нас также заинтересовали некоторые другие опции, обнаруженные у первых образцов материнских плат, поступивших в нашу тестовую лабораторию. Например, у MSI Z87-GD65 присутствовали настройки тактовых частот кольцевой шины множителями, похожими на множители CPU. Так что на пути разгона нас ждёт много интересных открытый. После завершения Computex мы планируем опубликовать подробное руководство по разгону Haswell.





