P9x79, как установить множитель процессора

Обновлено: 30.06.2024

работает ниже допустимых значений мощности, тока и температуры.

Этот элемент имеет предел мощности 1 в ваттах. По умолчанию для этого элемента установлено значение TDP (130 Вт). Для

Sandy Bridge-E, Turbo Ratio может поддерживать максимальное время, превышающее TDP

производительность. Можно запрограммировать любое значение меньше 255. Используйте клавиши и для

Этот предмет имеет ограничение мощности 1 раз в секунду. Значение может варьироваться от 1 до 32, что

указывает, что временное окно для Turbo Ratio над TDP должно сохраняться. Используйте

Этот элемент имеет значение ограничения мощности 2 в ваттах. Это второй предел мощности для обеспечения быстрого

защита, когда мощность пакета превышает Power Limit 1. Значение по умолчанию: 1,25 раза

Ограничение мощности 1. Intel рекомендует, чтобы платформа поддерживала более

Ограничение мощности 2 до 10 мс. Плата ASUS может поддерживать Power Limit 2 для

большая продолжительность. Используйте клавиши и для настройки значения.

Максимальное дополнительное напряжение может быть подано на ЦП, когда включен режим Turbo Boost.

Этот элемент позволяет пользователю ввести предельный ток ядра ЦП, единица измерения — 0,125 А. Используйте и

Это регулирует питание ядер процессора и кэш-памяти, чтобы повысить частоту ядра

Разгон.
[Ручной режим] Позволяет установить фиксированное напряжение CPU VCORE.
[Режим смещения]

Этот элемент отображается только в том случае, если для параметра CPU VCORE Voltage установлено значение [Ручной режим]

и позволяет установить фиксированное напряжение CPU VCORE. Значения варьируются от 0,800 В до

Скачать и распечатать этот документ

  • Читайте и печатайте без рекламы
  • Загрузите, чтобы сохранить свою версию
  • Редактировать, отправлять по электронной почте или читать в автономном режиме.

Рекомендуется

<Р> ASUS P9X79 Руководство пользователя WS

ASUS P9X79 WS

<Р> ASUS P9X79 Руководство пользователя WS

Нравится 0 Загрузок 1 Показать

<Р> ASUS P9X79 Руководство пользователя WS

ASUS P9X79 WS

<Р> ASUS P9X79 Руководство пользователя WS

Нравится 1 Загрузок 68 Показать

Любая дорогая материнская плата должна поставляться почти со всем, что входит в комплект поставки, а на материнской плате с пометкой «Рабочая станция», я полагаю, есть все, что может понадобиться потребителю. Это включает в себя мосты графического процессора, кабели SATA и все, что может понадобиться пользователю (Molex к SATA, удлинительные кабели 12 В?). В коробке P9X79-E WS получаем следующее:

Компакт-диск с драйверами
Руководство пользователя
Задняя панель ввода-вывода
10 кабелей SATA
Мост Flexi SLI
Жесткий 3-сторонний мост SLI
Жесткий 4-сторонний мост Мост SLI
Задняя скоба COM
Задняя скоба USB и IEEE1394
Кабель питания Molex — 2x SATA


Что ж, я был прав насчет полного комплекта кабелей SATA, даже дополнительных кабелей питания, мостов SLI и приятно видеть задние кронштейны для менее часто используемых портов на плате, что может быть важным аспектом просьюмера. построить.

Разгон ASUS P9X79-E WS

Опыт работы с ASUS P9X79-E WS

P9X79-E WS — это плата для рабочих станций, и часто любые функции разгона являются второстепенными. Учитывая, что целью такого продукта является рынок процессоров Xeon для потребителей, тот факт, что он поддерживает обычные ЦП потребительского уровня, является скорее второстепенным. бонус, чем что-либо еще. Но вместо того, чтобы использовать серверный набор микросхем и снижать производительность, ASUS использовала потребительский набор микросхем и работала над тем, чтобы включить процессоры Xeon поверх потребительского уровня. Поскольку для этого теста мы используем потребительский процессор, все возможности разгона были доступны, хотя и с ограничениями.

Для автоматического разгона программное обеспечение AI Suite предлагает режимы Fast и Extreme, при этом режим Fast отображается в опции OC Tuner в BIOS и с помощью переключателя на материнской плате. Быстрый режим реализует установленный разгон, тогда как экстремальный режим использует предустановку в качестве отправной точки для проверки системы на более высокие скорости. К сожалению, из-за того, что наш образец ЦП был слабым, обе эти настройки дали почти одинаковый результат.

Для ручного разгона здесь есть все параметры, с которыми знакомы большинство обычных оверклокеров, и по сравнению с Rampage IV Extreme нам действительно удалось превзойти установленные в BIOS напряжения для достижения определенных частот. Тем не менее, большой расширенный радиатор на материнской плате играет свою роль, и мы увидели 90°C на пределе возможностей нашего процессора.

Методология:

Наша стандартная методология разгона выглядит следующим образом. Мы выбираем параметры автоматического разгона и тестируем стабильность с помощью PovRay и OCCT для имитации высокопроизводительных рабочих нагрузок. Эти тесты стабильности направлены на выявление любых непосредственных причин ошибок памяти или процессора.

Для ручного разгона на основе информации, полученной в результате предыдущего тестирования, запускается при номинальном напряжении и множителе ЦП, а множитель увеличивается до тех пор, пока тесты на стабильность не будут пройдены. Напряжение процессора увеличивается постепенно до тех пор, пока не будут пройдены тесты на стабильность, и процесс повторяется до тех пор, пока материнская плата не уменьшит множитель автоматически (в соответствии с протоколом безопасности) или пока температура процессора не достигнет абсурдно высокого уровня (100ºC+). Наш тестовый стенд не в корпусе, который должен подтолкнуть разгон выше при более свежем (более прохладном) воздухе.

Автоматический разгон:


Параметры автоматического разгона находятся в разделе TurboV EVO в AI Suite и предлагают выбор одной кнопкой. Наши результаты таковы:

При настройке «Быстро» система изменила планку ЦП со 100 МГц до 125 МГц, а также настроила ЦП на 33-кратное базовое турбо с 36-кратным полным турбо. Это дало диапазон МГц от 4125 МГц до 4500 МГц, с процессором, установленным на 1300 вольт, и калибровкой линии нагрузки в автоматическом режиме. При этих настройках ЦП набрал 2210,71 балла в PovRay, пиковая температура 74 C в OCCT и напряжение нагрузки 1,288 В на ЦП.

При настройке «Экстремальный» система перезагружалась до скорости «Быстрого» режима, а затем пыталась провести стресс-тест ЦП, сначала увеличив множитель, а затем BCLK. К сожалению, при увеличении множителя возникла проблема с программным обеспечением, из-за чего система зацикливала одну и ту же анимацию экрана. Если в этот момент система перезагружается, программа пытается снова, но уже с BCLK. При этой настройке система оказалась с тем же диапазоном множителя, что и при настройке «Fast», но на частоте 125,50 МГц с небольшой разницей в 0,50 МГц — напряжение процессора и LLC были установлены такими же, как и в режиме Fast. С этой настройкой PovRay набрал 2235,18 балла, пиковая температура OCCT составила 74 C, а система сообщила о напряжении нагрузки 1,288 В.

Ручной разгон:

Для нашего ручного разгона мы начинаем с множителя 40x, устанавливаем калибровку линии нагрузки на Ultra High, напряжение ЦП на 1100 вольт и начинаем тестирование. Если система стабильна (тест PovRay и OCCT), множитель увеличивается; если нестабильно, напряжение увеличивается. Вот наши результаты:


На частоте 4,5 ГГц температура теста OCCT превышала 90 C, поэтому мы решили на этом остановиться. Было интересно увидеть такой уровень напряжения вплоть до 4,2 ГГц.

 Обзор ASUS P9X79-E WS

Обзор ASUS P9X79-E WS

ASUS P9X79-E WS — одна из самых больших материнских плат с одним сокетом LGA2011. Он включает в себя массу встроенных функций, а также возможность расширения системы до смехотворной степени. Это не обычная материнская плата с одним сокетом LGA2011, она действительно предназначена для тех, кто хочет создавать впечатляющие системы. Это также был один из самых длительных циклов тестирования, которые нам пришлось выдержать, потому что мы проверили ASUS P9X79-E WS через наш стандартный пакет совместимости карт PCIe, который включает в себя графические процессоры NVIDA Quadro, адаптеры главной шины LSI и карты RAID, карты Mellanox Infiniband. С таким количеством слотов PCIe это заняло много времени.

Тестовая конфигурация ASUS P9X79-E WS

Платформа Intel X79 на данный момент довольно известна. ASUS P9X79-E WS ориентирован на сегмент очень высокого класса, поэтому мы соответствующим образом оборудуем тестовую платформу.

  1. ЦП: Intel Core i7-3930K, Intel Xeon E5-2687W, Intel Xeon E5-2697 V2
  2. Материнская плата: ASUS P9X79-E WS
  3. Память: 64 ГБ (8x 8 ГБ), Kingston 1600 МГц DDR3
  4. Диски: 2x Samsung 840 Pro 256 ГБ
  5. Шасси: Norco RPC-4220
  6. Блок питания: Corsair AX850, 850 Вт, 80 Plus Gold

Мы тестировали карты, включая NVIDIA Quadro K4000, две карты Mellanox с двумя портами 56 Гбит/с FDR Infiniband/40GbE ConnectX-3 VPI, адаптеры главной шины LSI SAS2008, SAS2308 и SAS3008, а также контроллеры LSI SAS2108, SAS2208 SAS. Это карты расширения PCIe очень высокого класса, которые мы используем для проверки совместимости с материнскими платами рабочих станций.

ASUS P9X79-E WS

Глядя на ASUS P9X79-E WS, мы видим очень большую материнскую плату. Это форм-фактор SSI CEB, что делает его 12 ″ x 10,5 ″ Не таким большим, как многие двухсокетные платформы LGA2011 или AMD G34, но все же больше, чем материнские платы ATX. Для платформы такого масштаба необходимо выбрать подходящее шасси.

 Обзор ASUS P9X79-E WS

Обзор ASUS P9X79-E WS

ASUS P9X79-E WS CPU Socket

Разъем для процессора ASUS P9X79-E WS

Теперь об одной из главных особенностей ASUS P9X79-E WS: слотах PCIe. Как можно быстро заметить, имеется 7 слотов PCIe x16 (физических). Конечно, это не все электрические слоты PCIe x16, так как для этого потребуется 112 линий PCIe, больше, чем даже для платформы с двумя процессорами Xeon E5, которая содержит всего 80 линий от процессоров (по 40 на процессоре LGA2011). Семь слотов PCIe могут работать в следующих конфигурациях:

  • один x16
  • двойной x16/x16
  • тройной x16/x16/x16
  • квадратный x16/x16/x16/x16
  • семь x16/x8/x8/x8/x16/x8/x8

Это дает множество возможностей для таких вещей, как Quad-SLI или CrossfireX с 4 графическими процессорами. Мы использовали NVIDIA Quadro K4000, потому что это карта с одним слотом, которая позволяет одновременно устанавливать до 7 графических процессоров в одну систему. Чтобы обеспечить такую ​​мощность PCIe, ASUS включает дополнительный 6-контактный разъем питания чуть выше первого слота PCIe, чтобы обеспечить чистое питание даже при максимальном количестве установленных карт.

Слоты ASUS P9X79-E WS PCIE

Разъемы ASUS P9X79-E WS PCIE

В нижней части материнской платы мы видим внутренний разъем USB 2.0 Type-A, который по-прежнему очень удобен для многих профессиональных приложений. Эти приложения имеют специальные USB-ключи, используемые для лицензирования приложений. Размещение этих ключей внутри корпуса на внутреннем разъеме материнской платы гарантирует, что они случайно не отделятся от компьютера.

Также можно увидеть большой блок радиатора с прикрепленной тепловой трубкой, охлаждающей чипсет серии X79. Дизайн очень низкий, чтобы не мешать удлиненным дополнительным картам.

USB-разъем ASUS P9X79-E WS

USB-разъем ASUS P9X79-E WS

Еще одна приятная особенность — светодиодный индикатор диагностического кода в нижнем углу материнской платы. С этими сложными системами, если что-то пойдет не так, это легкодоступный инструмент, позволяющий пользователям быстро диагностировать любые проблемы.

На задней панели ASUS P9X79-E WS расположено десять портов SATA. Чипсет Intel X79 имеет четыре порта SATA 2.0 3,0 Гбит/с. Наряду с этим Marvell 9230 предоставляет четыре дополнительных порта SATA III 6.0 Гбит/с. В целом, это отличное сочетание.

Порты SATA ASUS P9X79-E WS

Порты ASUS P9X79-E WS SATA

Наряду с разъемом USB 3.0 на передней панели, показанным выше, задней панели ввода-вывода ASUS P9X79-E WS уделяется особое внимание. Всего имеется двенадцать портов USB. Десять портов USB 2.0 на чипсете Intel X79 и два на контроллере ASMedia USB 3.0. Один из портов USB 2.0 можно использовать для функции ASUS USB BIOS Flashback, которая может быть полезна, если нужно быстро восстановить настройки BIOS. Наряду с этими портами USB имеется устаревший комбинированный порт PS/2 для клавиатуры и мыши.

ASUS P9X79-E WS имеет два порта eSATA 6 Гбит/с, управляемых ASMedia. Благодаря использованию контроллера ASMedia эти порты можно использовать с множителями портов. Обычный способ сделать недорогое внешнее шасси (например, шасси для 3,5-дюймовых дисков с 4 отсеками) — использовать множитель портов. Хотя конфигурации SAS очень популярны, метод множителя портов используется уже некоторое время.

Одним из основных изменений в последней плате X79 от ASUS является включение двух гигабитных Ethernet-контроллеров Intel i210. Эти контроллеры заменяют старые контроллеры Intel 82574L в качестве основных рабочих лошадок для серверов и гигабитных сетевых адаптеров рабочих станций. За последний год установка Intel i210 по умолчанию в средах, отличных от Windows, получила гораздо более широкую поддержку. Для более старых версий операционных систем i210 может потребоваться дополнительный драйвер. У нас есть руководства по быстрой настройке Intel i210 с VMWare ESXi 5.1 например.

ASUS P9X79-E WS Задний ввод-вывод

ASUS P9X79-E WS, задний ввод-вывод

Для звука ASUS использует кодек Realtek ALC1150. Это, в свою очередь, питает шесть задних аудиоразъемов и оптический выходной порт S/PDIF. Это дает ASUS возможность использовать DTS Connect и DTS Surround Sensation UltraPC. ALC1150, безусловно, является звуковым решением более высокого класса, подходящим для этого класса материнских плат.

Было несколько аппаратных функций, которые не подходили для наших обычных обзоров. Во-первых, на борту есть физический переключатель питания и сброса. Это значительно упрощает поиск и устранение неисправностей и первоначальное тестирование. При этом переключатели ASUS EPU и TPU расположены в той же области, что и разъем питания ATX.

ASUS P9X79-E WS Power and Reset

ASUS P9X79-E WS Питание и сброс

На передней панели памяти есть кнопка MemOK, с помощью которой можно выполнить сброс после разгона памяти более высокого уровня. Мы также видим, что ASUS использует дизайн памяти с одной защелкой. Одна из защелок DIMM на изображении выше открыта, чтобы показать эту функцию. При замене оперативной памяти в тесном корпусе это значительно упрощает работу.

USB 3.0 и UASP

ASUS уже некоторое время рекламирует преимущества оптимизированного USB-интерфейса под названием USB Attached SCSI Protocol или UASP, и я думаю, что он достаточно проработан и заслуживает серьезного внимания. Я сделал статью под названием «Режим USB 3.0 UASP — преимущество в производительности или маркетинговый трюк?» недавно и решил поделиться там результатами тестов, а также тем, как включить режим UASP. Вот краткий пример разницы между стандартным режимом USB 3.0 и режимом UASP с использованием AS SSD.

Сравнение USB 3 UASP ATTO

Сравнение USB 3 UASP ATTO

Видно, что существует явно определяемая разница в производительности при использовании UASP, и я рекомендую его, если можно приобрести необходимое оборудование для него.

Программное обеспечение ASUS и UEFI BIOS

ASUS включает собственный UEFI BIOS с P9X79-E WS, что важно, поскольку существует ряд вариантов разгона и необходимо управлять встроенными устройствами, а также устройствами расширения PCIe. Это обеспечивает легкий доступ к низкоуровневым системным настройкам. Для тех, кто не использовал платформу с аналогичной функцией, новые меню UEFI позволяют использовать графику с более высоким разрешением, а также использование мыши. Чтобы лучше рассмотреть интерфейс, ASUS выложила видео:

Помимо интерфейса UEFI (пример показан выше), ASUS предлагает набор программного обеспечения, включая AISuite II и ASUS Fan Xpert+. Подробную информацию можно найти на сайте ASUS, но основными преимуществами этого программного обеспечения являются следующие возможности:

  • Отслеживайте системную информацию о скорости вращения вентиляторов, температуре, напряжении, тактовой частоте и т. д. и устанавливайте оповещения. Эту функцию часто упускают из виду, но ASUS вложила много функций в свой инструмент Probe.
  • Установите профили и функции энергосбережения EPU. EPU — это функция материнских плат ASUS, предназначенная для разумного снижения энергопотребления.
  • Установите и проверьте скорость вращения вентилятора с помощью Fan Xpert+. Это может быть полезно, если вы хотите установить пороговые значения и проверить их на более тихую скорость вращения вентилятора в режиме ожидания, увеличивающуюся по мере увеличения рабочей нагрузки.
  • Используйте Network iControl для определения приоритетов сетевого трафика (отличная функция при многозадачности).

Я думаю, что главной особенностью материнской платы этого поколения являются новые параметры быстрой загрузки. В сочетании с твердотельными накопителями они имеют большое значение.

ASUS AiSuite II предоставляет набор функций для выполнения нескольких задач. Например, его можно использовать для разгона процессора, управления функциями энергосбережения, мониторинга состояния бортовой сети. AiSuite имеет множество функций, которые мы рассмотрели ранее, но для тех, кто хочет получить краткий обзор, это набор инструментов, которые ASUS предоставляет для мониторинга, настройки и извлечения выгоды из своей платформы. Fan Xpert+ — ключевая функция AiSuite II, поскольку она позволяет пользователю точно настроить параметры вентилятора для оптимального сочетания эффективности охлаждения и уровня шума.

Заключение

В целом, ASUS P9X79-E WS — материнская плата-монстр. Если вы хотите собрать рабочую станцию ​​Quad SLI, эта материнская плата для вас. Мы протестировали материнскую плату с тремя процессорами, от разгоняемого Intel Core i7-3930K до двух самых быстрых доступных чипов Sandy Bridge-EP и Ivy Bridge-EP.Наша конфигурация включала в себя одни из самых быстрых сетевых карт, RAID-контроллеров и графических процессоров. С таким же успехом можно было бы создать станцию ​​для редактирования видео 4K HD, которая мгновенно переключалась бы на игровые функции. Материнская плата дорогая, но, в конце концов, это материнская плата высокого класса, которая предлагает что-то уникальное на рынке. ASUS тестирует на этой материнской плате дополнительные типы дополнительных карт, помимо графических процессоров. Это потрясающая материнская плата для рабочей станции действительно высокого класса.

О:

Следующие являются рекомендуемыми настройками разгона шести ядер LGA 2011 для Mac OS X. Mac OS X написана для максимальной частоты ядра 4,2 ГГц, и после этой скорости мало что можно получить. Тем не менее, некоторые приложения могут использовать более высокую тактовую частоту ядра. Я не несу ответственности за любой ущерб, который может произойти из-за разгона. Для пользователей LGA 2011 Four Core может потребоваться большее напряжение Vcore, чем указанное ниже значение. Более подробная информация об этих настройках появится позже, но я был очень занят последние 2 недели.

Изменены следующие настройки:

Соотношение ядер ЦП: синхронизировать все ядра

Соотношение ядер ЦП: 42 – 45

CPU VCORE Manual Voltage: 1,35

Напряжение процессора VTT: 1,2

Напряжение 2-го VTTCPU: 1,20302

Калибровка линии нагрузки: высокая

Текущая загрузка ЦП: от 130% до 140%

Поделиться:

Вот так:

Связанные

62 ответа на Разгон LGA 2011 на Hackintosh

Привет!
У меня есть несколько вопросов.
Я установил в биосе эти настройки OC и обновил SSDT-1 до 4,5 G. Когда я пытаюсь протестировать процессор с помощью команды терминала «да», но он не работает, в то время как с SSDT для стандартной скорости он загружается. все ядра.
Возможно, я пропустил некоторые настройки BIOS для изменения.

После нескольких перезагрузок mobo показывает мне экран с опциями F1 и информацией о неудачном разгоне.

При запуске системы всегда открывается лоток DVD, и Finder спрашивает, что мне делать с только что вставленным пустым компакт-диском :-)) Вы знаете, как это исправить?

Моя установка: Asus Rampage IV Black Edition, Intel 4930k, 32 ГБ Kingstone 2400 МГц, GTX Titan -B. 10.9.2, загрузчик Clover

У вас установлен стандартный kext AICPM?

Да %-) AICPM не был установлен. Просто установите.
Но терминал «да» не работает. Я не знаю, разве это не важно? Когда я запускаю рендеринг, Activity Monitor показывает, что все ядра полностью загружены.

Еще один вопрос. Какой инструмент вы используете для измерения частоты процессора в MAC OS X?

Я заметил, что мой компьютер не выключается полностью после отключения вентиляторов, процессора и т. д. продолжают работать.

Загрузитесь, а затем сразу выключите систему. Сообщите о результатах.

Если я выключу систему до входа в систему, компьютер сделает это. Если после не выключится.

Программное обеспечение. Не имеет отношения к взлому…

Я сделал тест. Это была машина времени.

При запуске системы всегда открывается лоток DVD, и Finder спрашивает, что мне делать с только что вставленным пустым компакт-диском :-)) Вы знаете, как это исправить?

У меня возникла проблема с проигрывателем BluRay. Я исправил это, переместив проигрыватель BluRay на один из портов Intel Sata 3, так как он не работал на портах marvell или Asmedia Sata

Проблема прошивки вашей платы и привода…

Я только что сделал то, что вы предложили Эндрю. Теперь система загружается нормально. Спасибо.

Разве мы не используем BCLK или ремешок ЦП?

Я установил BCLK и планку ЦП на 125 ГГц

Нет, так как у нас работает PM, он нам больше не нужен. Тем не менее, если вы хотите использовать его, это нормально.

Полезно знать. спасибо Андрей

Какие настройки вы бы порекомендовали для 4,5 ГГц на 4930K?

Прямо здесь, в руководстве… 1,35 В и ток 140 %…

Хорошо, я не был уверен, так как написано "от 42 до 35". Спасибо.

У меня есть 3930k (Sandy-E) на P9X79-WS — и 3820 на GA-X79-UP4 — относится ли это к тем из нас, кто все еще использует Sandy-E?

Извините — это было плохо сформулировано — я на 10.9.2 (использую ваш DMG SSDT — между прочим, мне нужно пожертвовать!) — я хотел спросить, были ли опубликованные настройки разгона для 6-ядерного Sandy-E , Ivy-E или оба варианта?

1. Я знаю, что мы слышали об ограниченном встроенном управлении питанием X79, включая буст-бины, но, если я правильно понял, это было только на чипах Ivy-E? Или у Sandy-E заработало управление питанием? (3930 тыс. на Asus P9X79, 3820 на GA-X79-UP4)… Если только Ivy-E и нет обозримого будущего для PM на частях Sandy-E, я могу рассмотреть возможность обмена на часть Ivy-E, поскольку это может быть много. ватт, если я правильно понимаю, что с NullCPUPM они все время работают на полную мощность?

2 – Сможем ли мы избавиться от VoodooTSCSync или это что-то другое?

3 — И, наконец, оптимально ли использовать профиль MP5,1 SMBIOS на X79?

<р>1. Да 2. Нет 3. Нет

Очень странно, у меня был прекрасно работающий разгон в моей системе, но как только я обновил Rampage IV Extreme до самой последней версии BIOS, по какой-то причине моя система больше не сдвинулась с места выше 3.2 ГГц в Mac OS X, но отлично работает в Windows.

Я пытался обновить свои Chameleon, SSDT, FakeSMC и даже очистить CMOS, однако мой разгон не работает.

ЦП: Core i7 3930K
Mobo: Rampage IV Extreme
BIOS версии: 4804

Та же проблема. Не могу понять, как заставить работать OC, несмотря на всю информацию здесь, на Rampagedev... Помогите!

Похоже, не установлен правильный SSDT… какая плата?

Для моего Rampage IV Extreme проблема возникла только после того, как я обновил BIOS, кажется, с версии 4202 или какой-то другой версии BIOS от 27 мая 2013 года, кажется, это была дата.

Я использую этот SSDT (тот же самый, который я использовал в прошлый раз, даже повторно применил его) на своем компьютере. У меня также есть MSI Lightning GTX680.

/Volumes/X79 DSDT/Files/Asus/R4E V1.4/SSDT/Nvidia/SSDT.aml

Используйте последнюю версию BIOS…. и SSDT-1 с SSDT

Я полный идиот, я забыл повторить попытку управления питанием после того, как изначально не смог заставить его сгенерировать файл. Теперь все хорошо, у меня есть правильное рабочее управление питанием и работающий разгон. Спасибо, что помог мне с моей глупостью ;D

Нубы пропускают материал… 🙂

Ха-ха, сумасшедшие моменты случаются со всеми нами x3

Я запускаю эту команду «sudo /Users/macpro/Downloads/ssdtPRGen.sh -turbo 4400 -t 130 -c 1 -w 3» — с RIVE и 3930K (желаемый OC 4,4 ГГц) — затем я переименуйте выходной файл (SSDT-1.aml) и поместите в /Extra. После нескольких перезагрузок система всегда загружается с моим OSD МОНИТОРОМ, отображающим «КОЭФФИЦИЕНТ ЦП 32,0 x 100,0» — OC не работает…

Должен быть в BIOS с разблокированным MSR…

Ну, у меня RIVE с биос 4802, которая, насколько я знаю, является разблокированной конфигурацией.

Значит, вы что-то упустили…

Подумай об этом 😉, потому что ты что-то проглядел…

Эта команда звучит правильно? «sudo /Users/macpro/Downloads/ssdtPRGen.sh -turbo 4400 -t 130 -c 1 -w 3» Кроме того, что мне делать с другим файлом (не тем, который становится SSDT-1.aml) — это просто журнал, или его нужно куда-то переименовать/переместить? Спасибо!

Мой разгон (4,4 ГГц) на i7 4930k отлично работает на Windows, но не на OS X 10.9.2.
Я установил кекст AICPM с помощью Kext Helper b7 и поместил сгенерированный (команда: «sudo /Users/user/Downloads/ssdtPRGen.sh-master/ssdtPRGen.sh -turbo 4400») SSDT-1.aml в каталоге /extra. В вашем Read Me.txt для управления питанием написано, что мне нужно обновить SMBIOS.plist и FakeSMC, однако не сказано, что и как изменить.

Вероятно, я что-то упустил, но не могу понять.

Эта информация снова бесполезна без модели материнской платы.

Извините… Я использую Asus Rampage IV Extreme Black Edition.

Тогда MSR заблокирован. Говорил тебе это раньше. Прекратите репостить.

Вряд ли вы говорили мне об этом раньше, поскольку я никогда не спрашивал вас об этом.

Если невозможно разогнать материнскую плату без заблокированного MSR, я думаю, вам следует указать это в исходной статье.

Наконец-то нашлось время для разгона, и я не могу заставить его работать. У меня P9X79E WS и 4930K. Я использовал SSDT и SSDT-1 из DMG, а также SMBIOS и убедился, что мой загрузочный plist содержит те же настройки, что и загрузочный plist из DMG. По инструкции я не использовал кекст AICPUPM от DMG («4930K не нужен пропатченный кекст»). Меню iStat показывает 3,37 ГГц и 1,35 В. Intel Power Gadget показывает 3,40 ГГц. При бенчмаркинге темпы растут, а часы — нет, а скорость низкая. Geekbench меньше 18K. Установлена ​​последняя версия Chameleon.

Вещи, которые я пытался заставить это работать:
1. Создайте собственный SSDT-1, используя ssdtprgen.sh. Без изменений.
2. У моего кекста AICPUPM была другая дата, чем у моего Mac (та же версия ОС), поэтому я установил этот кекст вместо того, чтобы думать, что он мог быть обновлен / исправлен в какой-то момент, так что теперь это собственная версия OS X. Без изменений.

О, разгон работал с ранее опубликованным методом BCLK, но не с этим новым методом. Я предпочитаю этот новый метод, так что я могу получить полную скорость из моей оперативной памяти. BCLK замедляет работу оперативной памяти. Спасибо за помощь.

Если управление питанием не включено, оно не будет работать таким образом.

Я следовал вашим инструкциям в DMG, а затем в этом руководстве. Разве управление питанием теперь не должно работать? Что я могу сделать, чтобы устранить неполадки и заставить его работать?

Отправьте мне Ioreg.

Все заработало. Это была уже работающая система, а не новая установка. Мне пришлось удалить NullCPUPM.kext из предыдущей установки. Ваш первый комментарий вызвал эту мысль, так что спасибо. Теперь о AGPM. 🙂

два вопроса о OC — может быть глупые, но я новичок в OC:

2) Профиль XMP: моя оперативная память оценивается в 2133 (64 гигабайта!). Поэтому, хотя я хотел бы подняться с 1333 МГц, мне интересно, будет ли ОЗУ стабильно работать на частоте 2133.Так есть ли смысл использовать профиль XMP, но на самом деле немного снизить частоту до 1866 МГц? И как это лучше всего сделать?

Спасибо за любую информацию!

Каждый ЦП уникален. Я использую только те напряжения, которые соответствуют максимальной спецификации Intel. Необходимо придерживаться более общих настроек.

Ваш баран будет в полном порядке.

Хорошо, я понимаю вашу точку зрения. Но кажется, что многие пользователи могут уйти с более низкими настройками. Проблема, которую я вижу в вашей рекомендации, заключается в том, что это приводит к довольно высоким напряжениям (до и немного выше 1,4 В), а с включенным LLC у вас могут быть еще более высокие — и необнаруженные — всплески напряжения при изменении нагрузки, что, в свою очередь, может снижать производительность процессора быстрее, чем необходимо.

Поэтому я выбираю для LLC значение «авто», а также для параметра CPU Current обратно до 100 %. У меня было максимум 127 Вт во время Prime95, так что кажется, что я немного ниже TDP даже с CPU-CC, установленным на 100%. В сочетании с более агрессивными настройками вентилятора максимальная достигнутая температура (хотя и во время довольно короткого теста на сжигание) составила 71 градус, так что это лишь немного по сравнению с TCase. Так как Prime95 довольно экстремальный, подойдет ли он для круглосуточной работы 7 дней в неделю?

Поэтому у меня возникают три вопроса:

1) Поскольку эти напряжения кажутся довольно высокими, сократит ли это срок службы моей оперативной памяти / процессора?
2) Тем не менее, есть ли смысл понизить частоту, скажем, до 1866 МГц и немного понизить эти 2 напряжения?
3) При довольно низком увеличении производительности есть ли вообще смысл разгонять мою оперативную память?

Еще раз спасибо за любую информацию!

Эти процессоры любят ток. Возможно, через 10 лет вы заметите проблему, но очень сомнительную.

Протестируйте с 1866 и продолжайте работать. Я запускаю свой 1866 на 2133 с таймингами: 13 13 12 28 при 1,65 В.

Обновление: так что кажется, что ОЗУ больше не стабильно при использовании XMP, потому что Intel Burn Test постоянно терпит неудачу с этими настройками 😦 Я уже поднял Vcore до 1,3, а также снова включил LLC и увеличил мощность ЦП до 130%, а также играл с VCCSA LLC - все равно не получается! Без XMP вроде все нормально.

Как с этим бороться? Повышение 2-го ВТТ? Или на самом деле понизить частоту из настроек XMP? Любая помощь приветствуется!

Читайте также: