Разгон оперативной памяти Msi

Обновлено: 21.11.2024

Одной из новых функций, представленных в наборе микросхем B560, является поддержка разгона оперативной памяти. В системах B460 частота оперативной памяти ограничена DDR4-2933 или DDD4-2666 в зависимости от используемого процессора. Теперь на системах B560 вы можете разгонять оперативную память и повышать производительность в играх.

Однако разгон оперативной памяти может оказаться сложной темой для многих людей. При попытке разгона ОЗУ необходимо учитывать множество факторов, таких как напряжение ОЗУ, напряжение ЦП IO2, напряжение ЦП SA и тайминги. Это довольно сложная задача для пользователей, не имеющих большого опыта в разгоне.

К счастью, Intel Extreme Memory Profile (XMP) предоставляет простой способ разгона оперативной памяти. Это позволяет пользователям разгонять ОЗУ, выбирая профили, оптимизированные производителями ОЗУ, вместо того, чтобы настраивать параметры в BIOS.

Помимо Intel XMP, MSI Memory Try It! предлагает больше поддержки для разгона. Он имеет более 100 профилей разгона, чтобы расширить вашу оперативную память, чем может XMP. В этой статье мы научим вас, как разогнать оперативную память на материнской плате MSI B560 с помощью XMP и «Memory Try It!», и посмотрим, какие преимущества они принесут для игр.

Включите XMP на материнской плате

После входа в BIOS вы увидите кнопку профиля XMP в верхней левой части экрана. Если на вашем модуле оперативной памяти есть два профиля XMP, вы увидите две кнопки XMP. Нажмите кнопку «Профиль XMP», чтобы загрузить XMP, или загрузите XMP из раскрывающегося меню «Extreme Memory Profile (XMP)». Затем сохраните и выйдите из BIOS, чтобы применить настройки.

 Функция MSI Memory Try It!
<p>Мы протестировали производительность нескольких модулей XMP с помощью AIDA64 Memory Benchmark. Оказывается, пропускная способность ОЗУ масштабируется с частотой ОЗУ. Пропускная способность ОЗУ увеличивается по мере увеличения частоты.</p>
<p> <img class=

▲Memory Force можно найти в разделе Overclocking\Advanced DRAM Configuration. С правой стороны находится полоса Memory Force, показывающая состояние разгона вашей памяти.
Чем сильнее разогнана память, тем короче будет полоса.

На этом графике показано, как изменяется форсированная память при повышении частоты памяти. Чем больше вы разгоняетесь, тем короче полоса.

▲Вот пример Memory Force с разной частотой памяти. Длина строки зависит от частоты.

Memory Force показывает, насколько была разогнана память, но не говорит о том, как она разгоняется. Для большинства людей разгон памяти — непростая задача. Все сложно. Какую частоту памяти ставить? И какие оптимальные тайминги и напряжение? Это лишь некоторые из многих вопросов, которые у вас возникнут при попытке разгона.

Благодаря нашей материнской плате MSI вам больше не о чем беспокоиться! MSI предлагает «Memory Try It», чтобы вы могли без проблем разогнать память. Чтобы улучшить ситуацию, Memory Force показывает, все ли вы делаете правильно.

Примечание:
*Memory Force доступна только на материнских платах MSI серии Z490 MEG.
**Память Попробуйте! предлагает профили для разгона памяти. Стабильность всех профилей не гарантируется.

Разгон комплекта памяти с 3600 МГц до 4500 МГц с помощью Memory Try It и Memory Force

Эксклюзивная программа MSI Memory Try It!" предлагает более 100 профилей разгона для популярных на рынке чипов памяти, включая Samsung, Hynix, Spectek, Nanya, PSC... и многие другие.

"Память, попробуй!" автоматически определяет ваш чип памяти и предлагает несколько профилей разгона для чипа. Что вам нужно сделать, так это выбрать один из профилей из выпадающего меню и проверить его стабильность. Если он стабилен, попробуйте более высокую частоту и более короткие тайминги, пока не найдете максимально стабильную частоту. Вы также можете попробовать узнать минимальное стабильное напряжение памяти для вашего комплекта памяти.

Начните с памяти Попробуйте! DDR4-3866

Начнем с памяти DDR4-3866, что не должно вызвать затруднений на Z490 Unify. Для DDR4-3866 предлагается два профиля: CL17 и CL14. Рекомендуется начать с свободного CL17, а затем попробовать с узким таймингом.

▲Память Попробуйте! предлагает профили OC для вашей памяти. Просто выберите один, чтобы попробовать.

Тест стабильности с помощью MemTest

Тогда пришло время для проверки стабильности. Вы можете протестировать с помощью программного обеспечения для проверки стабильности, такого как AIDA64 или MemTest, которое используется здесь, в этой статье. Результаты теста показывают, что системы работают стабильно с этим профилем DDR4-3866 CL17. А пропускная способность чтения AIDA64 составляет более 54 000 МБ/с, что на 41–42 % выше стандартной частоты 2 666 МГц и на 6 % выше, чем у XMP 3 600 МГц.

▲Пропускная способность памяти AIDA64 DDR4-3866 примерно на 6 % выше, чем XMP DDR4-3600. Пропускная способность может варьироваться в зависимости от конфигурации вашей системы.

▲Система стабильно работает с памятью DDR4-3866.

Когда вы вернетесь в BIOS, вы обнаружите, что полоса Memory Force стала короче по сравнению с XMP 3600 МГц и штатной частотой 2666 МГц. Это говорит о том, что память разогнана и имеет лучшую производительность.

▲Memory Force стал короче с DDR4-3866.

Продолжайте переход на DDR4-4500

Тогда вы можете попробовать более высокую частоту. После нескольких тестов комплект ADATA 3600 МГц, тестируемый в этой статье, может загружаться с DDR4-4600 CL-17-19-19, однако это не стабильно. После нескольких попыток максимальная стабильная частота составляет 4500 МГц CL-19-19-21.

Вообще говоря, CPU SA, CPU IO и напряжение памяти влияют на разгон памяти. Если это не стабильно с памятью Попробуйте! профилей, вы можете попробовать постепенно увеличивать CPU SA, CPU IO или напряжение памяти, чтобы увидеть, поможет ли это, или попробовать со свободными основными таймингами.

▲Сила памяти DDR4-4600.

▲Стабильная работа с DDR4-4500 CL19-21-21.

Масштабирование пропускной способности памяти в зависимости от частоты

У многих людей может возникнуть вопрос о том, как пропускная способность памяти масштабируется с частотой. Эти две диаграммы показывают, что и пропускная способность памяти AIDA64, и задержка масштабируются с частотой памяти. Чем выше частота, тем выше производительность.

Начинающие пользователи: Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP).

Пользователи среднего уровня: расширенные профили памяти.

Продвинутые пользователи: разгон вручную.

Разгон ОЗУ может привести к увеличению скорости памяти и повышению производительности вашего ПК. Вот как это сделать. 1

Разгон ОЗУ может привести к увеличению скорости памяти и повышению производительности вашего ПК. Вот как это сделать. 1

О разгоне часто думают в контексте процессора или графического процессора, но вы также можете разогнать ОЗУ (оперативную память) для достижения более высоких скоростей.

Скорость оперативной памяти, измеряемая в МГц, относится к скорости передачи данных. Чем выше скорость передачи данных, тем выше производительность оперативной памяти.Разгон оперативной памяти включает в себя изменение определенных параметров, таких как тайминги и напряжения, чтобы модули могли работать на более высоких скоростях, чем они могли бы быть изначально.

Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантий на продукт и снижению стабильности, безопасности, производительности и срока службы процессора и других компонентов.

Как работает разгон оперативной памяти?

В оперативной памяти ПК хранятся данные, используемые процессором. Как и в случае с любым узким местом, чем дольше ЦП ожидает получения необходимой ему информации из ОЗУ, тем менее эффективной является его работа. Более высокая скорость ОЗУ может быстрее передавать данные процессору, что потенциально повышает производительность вашего ПК.

Производительность оперативной памяти в первую очередь зависит от ее рабочей частоты, а также характеристик задержки, которые часто называют «таймингами».

Оперативная память с более высокой частотой обеспечивает более быструю передачу данных. Однако в случае таймингов чем меньше, тем лучше. Это связано с тем, что каждый тайминг соответствует определенной задержке или времени между операциями. Чем меньше время между операциями, тем лучше.

Частота и время

В идеальном мире оперативная память должна иметь высокие частоты и низкие тайминги. Их необходимо рассматривать вместе, чтобы определить общую производительность ОЗУ.

Обычно приходится идти на компромиссы, чтобы поднять одно или понизить другое. Проще говоря, когда модуль памяти работает на высокой частоте, его сложнее поддерживать стабильно. Чтобы сбалансировать проблемы со стабильностью на высоких скоростях, тайминги памяти часто увеличиваются. Это увеличивает время (задержку) между операциями и помогает поддерживать стабильность передачи. Увеличенная задержка снизит производительность и потенциально сведет на нет выигрыш от более высокой частоты, в зависимости от размера увеличения частоты.

Производители модулей памяти знают об этом и тщательно отбирают микросхемы памяти для каждой флешки, тестируя и соединяя модули памяти, которые могут обеспечить максимально возможную производительность. Эта дополнительная квалификация и усилия часто приводят к более высокой цене, поэтому высокоскоростная оперативная память с малой задержкой обычно стоит дороже.

И то, и другое важно, но, как правило, более высокие частоты часто перевешивают время, когда речь идет о влиянии на производительность для среднего пользователя.

Вот пример этикетки оперативной памяти, на которой показаны характеристики частоты и времени. Это модуль DDR4, работающий на частоте 3200 МГц. Строка чисел, в данном случае 14-14-14-34, относится к стандартным таймингам оперативной памяти.

Установление базового уровня

При разгоне любого оборудования, включая оперативную память, важно установить базовый уровень производительности, прежде чем изменять какие-либо настройки. Это позволит вам наглядно увидеть результаты своих усилий и сравнить разницу с показателями акций.

Прежде чем приступать к разгону, запустите утилиту для тестирования, чтобы установить этот базовый уровень. Есть несколько программ, которые позволят вам сделать это, например, memtest86+ (для которого требуется загрузочный диск), Aida64, MaxxMEM2 или программное обеспечение для тестирования производительности. После запуска теста по вашему выбору обязательно сохраните результаты для последующего сравнения.

Теперь пора приступить к разгону. Мы рассмотрим три различных метода разгона оперативной памяти, в зависимости от того, являетесь ли вы новичком, средним или продвинутым оверклокером.

Начинающие пользователи: Intel® XMP

Если вы новичок в разгоне оперативной памяти, вы можете обнаружить, что технология Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) — это отличный способ добиться сверхвысоких скоростей без необходимости слишком углубляться в детали. Модули памяти, совместимые с Intel® XMP, имеют предустановленные оптимальные настройки, и многие материнские платы могут определять эти настройки и автоматически применять их без необходимости вручную изменять частоты, тайминги и напряжения.

Чтобы найти настройки Intel® XMP, вам необходимо войти в BIOS вашего ПК.

Часто параметр Intel® XMP предлагает вам возможность переключения между несколькими профилями, которые обеспечивают различные уровни производительности разгона. Это может варьироваться в зависимости от производителя материнской платы и памяти, но обычно один из них обеспечивает более стабильный разгон, а другой может быть более амбициозным с точки зрения своих целевых показателей производительности. Выберите то, что имеет смысл для вас, и помните, что вы можете изменить его позже.

Выберите профиль, который хотите использовать, сохраните и примените настройки, а затем перезагрузите компьютер.

Intel® XMP упрощает разгон оперативной памяти, применяя правильные настройки для ваших модулей в соответствии с рекомендациями производителя модуля памяти.

На снимке экрана выше вы увидите настройки, используемые для наших модулей оперативной памяти:

  • Установите частоту памяти на 3200 МГц.
  • Установите время на 14-(14)-14-34.
  • Установите напряжение памяти на 1,35 В.

После применения изменений и перезагрузки повторно зайдите в программное обеспечение, которое вы использовали для получения начальной оценки, и снова запустите его. В приведенных ниже примерах мы использовали Aida64, которая предлагает бесплатную пробную версию.

Стандартный: мы получаем от 32 до 33 ГБ/с с задержкой 60 нс (наносекунд).

С активированным Intel® XMP мы получаем от 46 до 48 ГБ/с. Задержка теперь составляет всего 47 нс.

Пользователи среднего уровня: расширенные профили памяти

Хотя Intel® XMP прост в использовании и оптимизирует производительность в соответствии со спецификациями производителя, он может не обеспечивать гибкость и уровень настройки, которые могут потребоваться некоторым пользователям.

Если вы хотите внести эти изменения самостоятельно, некоторые материнские платы предоставляют доступ к инструментам для настройки параметров памяти. (Не все материнские платы предлагают эти расширенные профили памяти; они обычно встречаются на материнских платах высокого класса, предназначенных для энтузиастов разгона.) Это идеально подходит для пользователей, которые хотят более детального управления, чем предлагает Intel® XMP, но не обязательно заинтересованы в деталях. ручной настройки отдельных параметров.

Чтобы начать этот процесс, войдите в BIOS.

Находясь в BIOS, исследуйте меню, пока не найдете раздел, позволяющий настраивать профили памяти. Если у вас возникли проблемы с поиском этих параметров, обратитесь к документации по системной плате за дополнительной информацией.

В нашем случае мы попробовали несколько вариантов и в итоге использовали профиль 3400 МГц. Это на 200 МГц больше, чем у профиля Intel® XMP 3200 МГц, и на 734 МГц больше, чем штатная частота 2666 МГц. Этот профиль также имеет более жесткие тайминги, что в целом улучшает производительность нашей оперативной памяти.

Теперь мы измеряем от 50 до 53 ГБ/с при задержке 45 нс.

Очевидным ограничением нашего примера является тот факт, что мы используем четыре модуля по 8 ГБ. Один из способов добиться более высокой производительности при разгоне — сократить количество установленных модулей до двух, поскольку многие материнские платы испытывают трудности с поддержанием более высоких скоростей при увеличении нагрузки на слоты памяти.

Как и при других методах разгона оперативной памяти, вам потребуется перезагрузить систему и запустить тест после каждого внесенного вами изменения, чтобы сравнить результаты и убедиться в стабильности системы.

Продвинутые пользователи: ручной разгон памяти

Продвинутым оверклокерам может потребоваться еще более детальный контроль, помимо Intel® XMP и расширенных профилей памяти. Если это так, внесение изменений вручную может быть лучшим путем вперед. Имейте в виду, что это может занять много времени. Даже опытные специалисты по разгону памяти нередко тратят часы на то, что в конечном итоге приводит к небольшому увеличению производительности. Тем не менее, этот метод позволяет наиболее точно контролировать разгон, что идеально подходит для некоторых пользователей.

Фундаментальный принцип ручного разгона оперативной памяти довольно прост и аналогичен процессу разгона процессора. Он включает в себя тщательную настройку параметров, таких как тайминги памяти, из BIOS, чтобы найти комбинацию, которая приводит к более высоким скоростям, тестирование, чтобы увидеть, был ли процесс успешным, а затем повторную попытку, пока вы не достигнете идеального баланса максимальной стабильной частоты с самым жестким тайминги.

При настройке частоты, напряжения и таймингов ОЗУ, чтобы найти правильный баланс для вашего оборудования, вы должны помнить о следующих вещах:

  • Чтобы стабилизировать более высокие частоты, вам нужно увеличить (ослабить) тайминги. Это также может потребовать увеличения напряжения.
  • Чтобы повысить производительность при стабильной текущей частоте, следует уменьшить (ужесточить) тайминги.
  • Если вы хотите сократить время, действуйте методично. На большинстве материнских плат существует множество таймингов, которые можно изменить в BIOS.
  • Многие утилиты BIOS отображают тайминги по умолчанию. Например, если ваша память использует 15-15-36, вы можете попробовать изменить ее на 14-14-34 в качестве первого шага.
  • Поэкспериментировав с таймингами памяти, вам может понадобиться изменить входное напряжение памяти. Как и при разгоне ЦП, увеличение входного напряжения компонента приведет к увеличению энергопотребления и увеличению тепловыделения.
  • Напряжение памяти — ключевой фактор стабильного разгона. В стандартном случае разгона памяти считайте 1,5 В максимальным, но стремитесь к меньшему, когда это возможно. Будьте осторожны с изменениями напряжения и держите их как можно ниже при тестировании.
  • Некоторые материнские платы не поддерживают высокое напряжение памяти и, следовательно, не будут загружаться при слишком высоком напряжении. Попробуйте снизить напряжение.
  • При разгоне ОЗУ часто существует потолок, при котором повышение производительности не приведет к дополнительному приросту производительности.После достижения определенной частоты дальнейшее увеличение может не привести к повышению производительности, поскольку материнская плата автоматически регулирует тайминги, чтобы поддерживать стабильность системы. Если вы обнаружите, что не получаете дополнительной производительности после продолжительной настройки, возможно, вы достигли пределов возможностей вашего оборудования.
  • Может потребоваться довольно много экспериментов, пока вы не найдете правильную комбинацию частот, напряжений и таймингов для вашего оборудования.
  • Вносите небольшие постепенные изменения в любые настройки и проверяйте стабильность между каждой попыткой.

После того, как вы изменили настройки, создав комбинацию, которая, по вашему мнению, может быть успешной, снова перезагрузитесь в Windows и протестируйте ее с помощью тестовой утилиты, чтобы проверить стабильность и прирост производительности. Если вы хотите продолжить попытки повысить производительность, вернитесь в BIOS и продолжите процесс тестирования.

Сохраняйте свои настройки каждый раз, когда вы найдете комбинацию, которая приводит к успешной загрузке и разгону, даже если вы хотите продолжать попытки повысить производительность. Вполне возможно, что многие из ваших попыток не увенчаются успехом, а любые внесенные вами изменения будут утеряны после неудачной пробной версии. Убедитесь, что вы сохраняете как можно чаще, это сэкономит ваше время и избавит вас от необходимости начинать все сначала при каждой новой попытке.

Если вы запускаете программное обеспечение, для которого требуется тяжелая видеокарта, которой у вас нет, есть одно возможное решение вашей проблемы.

Для использования MSI Afterburner. Это приложение для разгона, которое будет использовать ваш графический процессор и скрытую мощность вашей оперативной памяти, чтобы ваша система справлялась с программным обеспечением, таким как 3D-игры, чтобы они могли работать без каких-либо проблем.

Поэтому не спешите в ближайший магазин бытовой техники за новой видеокартой. Во-первых, посмотрите, можно ли решить ваши проблемы с помощью разгона с помощью MSI Afterburner.

Использование Afterburner — детская игра. Просто следуйте инструкциям, перечисленным ниже, и все будет готово.

Шаги по установке и активации MSI Afterburner:

  1. Чтобы загрузить Afterburner, перейдите на официальный сайт MSI .
  2. Установка Afterburner обычно представляет собой ZIP-файл. Извлеките из него установочный файл
  3. После извлечения установочного файла запустите его.
  4. Выполните необходимые процессы установки
  5. Теперь MSI Afterburner установлен в вашей системе, и значок появится в местах, выбранных вами во время установки.
  6. Теперь, когда вы открываете игру, если ей требуется дополнительная производительность вашей видеокарты, Afterburner обеспечит ускорение, и вы сможете управлять различными компонентами вашего графического процессора, чтобы убедиться, что все не выйдет из-под контроля. Вы можете вручную настроить различные параметры, такие как скорость вращения вентилятора и напряжение, чтобы компьютер не перегревался.

Но это не надежное и безопасное занятие.

Выполнив эти действия, вы готовы к разгону. Но это не надежная и менее опасная деятельность. Вам нужно быть осторожным и следить за тем, чтобы не перегрузить систему и не повредить важные компоненты, такие как материнская плата и жесткий диск.

Что вам нужно сделать в первую очередь, так это протестировать свою видеокарту и сравнить ее, чтобы увидеть, насколько далеко она может зайти в разгоне. Из Интернета вы можете получить представление о том, какой прирост Afterburner может дать картам с различной мощностью (в мегагерцах).

Но не полагайтесь на них. Вам необходимо самостоятельно проверить емкость вашей карты. Для этого вам необходимо выполнить шаги, перечисленные ниже. Помните, что обычно MSI Afterburner поставляется с MSI Kombustor, который представляет собой инструмент для тестирования производительности.

Если у вас нет Kombustor, вы можете загрузить его с той же страницы, где вы получили Afterburner. Кроме того, вы можете использовать другое устройство для тестирования.

Проверка системы перед разгоном:

Вы должны сами проверить емкость своей карты.

  1. Запустите MSI Afterburner и посмотрите на стандартную скорость. Это даст вам четкое представление о емкости вашей текущей карты.
  2. Теперь запустите программу сравнительного анализа. Если вы используете MSI Afterburner, вы можете использовать для этой цели Kombustor или любую другую программу для тестирования производительности.
  3. Когда ваша программа тестирования запустится, она отобразит изображения, которые нагрузят вашу видеокарту до предела. Во время этого теста вы сможете узнать, насколько повышается температура вашего графического процессора, когда он работает на максимально возможной мощности. Кроме того, полезно установить скорость вращения вентилятора на 100 % через Afterburner, чтобы убедиться, что охлаждение находится на оптимальном уровне, когда ваша видеокарта нагревается.
  4. Если ваша система смогла пройти через все образы приложения для тестирования производительности, значит, у вас есть карта, которая комфортно работает на этом уровне. Итак, теперь увеличьте тактовую частоту ядра на небольшой, но существенный запас и снова запустите программу
  5. Пока программное обеспечение для бенчмаркинга обрабатывает изображения без каких-либо затруднений, вы можете немного увеличить тактовую частоту вашего ядра, а также наблюдать за шумом от вентилятора. Когда во время выполнения программы тестирования возникают проблемы, такие как потемнение экрана или появление глюков, прекратите увеличивать частоту ядра и вернитесь к последней стабильной настройке.
  6. На данном этапе для продвижения вперед необходимо увеличить напряжение питания графического процессора. Afterburner от MSI блокирует напряжение вашей карты в настройках по умолчанию, поэтому вам нужно перейти в настройки и разблокировать его. Однако будьте осторожны, так как повышение напряжения также может привести к повреждению.
  7. Большинство графических карт хорошо работают при температуре до 90 градусов. Повышение напряжения вашей графической карты повысит вашу температуру, поэтому делайте это медленно. На каком-то этапе температура станет слишком высокой, чтобы идти дальше. Вам нужно будет вернуться к последнему безопасному уровню напряжения. Это максимальное значение, до которого вы можете разогнать свой GPU. Запишите это для безопасности.

Теперь, когда вы установили контрольный показатель, все готово для разгона. Вы можете запустить свое интенсивное программное обеспечение и использовать Afterburner, чтобы насладиться им в полной мере.

Обо мне

Я хотел бы услышать от читателей и посетителей этого сайта и получить их советы о том, как внести дальнейшие улучшения, постоянно пытаясь для них.

Читайте также: