Ինչպես թերագնահատել ձեր գրաֆիկական պրոցեսորի լարումը. անվտանգ ուղեցույց NVIDIA, AMD և Intel-ի համար

Վերջին թարմացումը՝ 27/11/2025

  • Թուլ լարումը նվազեցնում է էներգիայի սպառումը և ջերմաստիճանը՝ միաժամանակ պահպանելով կայուն աշխատանքը, եթե ճիշտ կարգավորվի։
  • Vdroop-ի հասկացումը և LLC-ի կարգավորումը BIOS/UEFI-ում կայունության բանալին է, հատկապես պրոցեսորների վրա։
  • Intel-ի և AMD-ի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել offset ռեժիմը, իսկ գրաֆիկական պրոցեսորների համար՝ Afterburner-ի միջոցով լարման/հաճախականության կորը։

Ինչպես թերագնահատել ձեր GPU-ի լարումը

Ինչպե՞ս թերագնահատել ձեր GPU-ի լարումը։ Համակարգչային աշխարհում նորեկ շատերի համար լարման նվազումը թվում է էզոտերիկ մի բան, բայց իրականում դա կարող է ուղղակիորեն բարելավել աղմուկը, ջերմաստիճանը և հարմարավետությունը։ Լարման նվազեցում՝ առանց սարքավորումների դիզայնին դիպչելուՈրոշ դեպքերում հնարավոր է պահպանել աշխատանքի գործնականում անփոփոխությունը, մինչդեռ սարքավորումները աշխատում են ավելի զով և անաղմուկ։

Յուրաքանչյուր ոք, ով երբևէ զգացել է «հարված» իր սեղանին, կհասկանա. երբ GPU-ն հասնում է 100% օգտագործման, օդափոխիչները սկսում են աշխատել, և ջերմաստիճանը սովորաբար կայունանում է հետևյալ սահմաններում։ 70-75 ºCՕրինակ՝ RTX 4070 Super-ը լարումը նվազեցնելուց հետո, հնարավոր է պահպանել նույն կադրերի հաճախականությունը պահանջկոտ խաղերում, մինչդեռ տեսաքարտի ժամացույցի հաճախականությունը նվազում է մինչև 60-65 ºC շատ ցածր աղմուկով: Ճառագայթային հետագծմամբ կամ բարձր կարգավորումներով խաղերում դուք դեռ կարող եք վայելել ավելի քան 100 FPS՝ առանց կայունությունը զոհաբերելու: նաև խուսափել կադրերը սահմանափակելուց կամ կադրերի ստեղծման տեխնիկաներից զերծ մնալուց.

Ի՞նչ է թերալարումը և որո՞նք են դրա իրական առավելությունները։

Թերլարման նվազեցումը ենթադրում է չիպի (GPU կամ CPU) աշխատանքային լարման նվազեցում՝ միաժամանակ պահպանելով դրա ֆունկցիոնալ կոնֆիգուրացիան անփոփոխ։ Լարման իջեցումը նվազեցնում է էներգիայի սպառումը և առաջացող ջերմության քանակը։Այնուամենայնիվ, առավելագույն հաճախականության տիրույթը կարող է կրճատվել, եթե կարգավորումը չափազանց ագրեսիվ է: Խնդիրը կայանում է այն «քաղցր կետը» գտնելու մեջ, որտեղ սիլիցիումը նույնը կամ գրեթե նույնն է աշխատում, բայց ավելի քիչ վատտով և ավելի ցածր ջերմաստիճաններով:

Բարձր TDP-ով հզոր պրոցեսորներում, եթե ձեզ անընդհատ անհրաժեշտ չէ դրանց հզորության 100%-ը, Լարման իջեցումը կարող է շատ խելամիտ քայլ լինելՊատկերացրեք Core i9, որն ավելին քան բավարար է թեթև առաջադրանքների համար. այն անընդհատ սահմանափակել զննարկչի համար աբսուրդ է, իսկ լարման օպտիմալացումը օգնում է վերահսկել ջերմաստիճանը և աղմուկը՝ երկարացնելով ամենօրյա օգտագործման հարմարավետությունը։

Սա չի նշանակում, որ դա միշտ այդպես է բոլոր իրավիճակների համար։ Եթե ​​ձեր նպատակը խաղերի կամ կարևորագույն բեռների յուրաքանչյուր FPS-ն էԼարման ցանկացած չափազանց մեծամիտ նվազում կարող է բացասաբար անդրադառնալ հաճախականության կայունության վրա: Ահա թե ինչու է կարևոր «ինչպես»-ը. գլխավորը լարման և հաճախականության այնպիսի համադրություն գտնելն է, որը կպահպանի կայունությունը՝ էներգիայի հնարավոր ամենացածր սպառմամբ:

Ավելին, անհեթեթություններ պատմելու կարիք չկա. Անպատշաճ կերպով կիրառված թեք լարումը առաջացնում է անկայունությունԿարող են առաջանալ սառեցում, վերագործարկում կամ համակարգային սխալներ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է մեթոդական մոտեցում, համբերություն և փորձարկում: Նրանք, ովքեր պարզապես ցանկանում են «միացրու և աշխատեցրու» լուծում, կարող են նախընտրել այլ տարբերակներ, օրինակ՝ սառեցման համակարգի բարելավումը:

Համբերություն, ճշգրտություն և ինչու է BIOS/UEFI-ն կարևոր պրոցեսորներում

BIOS խաղային ռեժիմ

Երբ մենք խոսում ենք պրոցեսորի թերալարման մասին, մենք խոսում ենք լարման նվազեցման մասին՝ պահպանելով բազային կոնֆիգուրացիան։ Դա նույնը չէ, ինչ անդերքլոքը։ (Նվազեցրեք բազմապատկիչը, BCLK-ը կամ հաճախականությունը): Հաճախականությունը փոխելը հաճախ պահանջում է լարման կարգավորում, բայց մաքուր լարման իջեցման նպատակը տարբեր է. պահպանել անվանական բնութագրերը ավելի քիչ լարմամբ:

Կայունությունը ամեն ինչի հիմքում է։ Էկրանի կախվելու կամ խափանումների դեպքում ջերմաստիճանը 10°C-ով իջեցնելը քիչ օգուտ կտա։Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում աշխատել նուրբ կարգավորման հետ և ստուգել սթրես-թեստերի միջոցով: Եվ ահա կարևոր առաջարկություն պրոցեսորների համար. չնայած օպերացիոն համակարգում կան լարման կարգավորման համար նախատեսված գործիքներ, նախընտրելի է դա անել BIOS/UEFI-ից: Այս միջավայրերը ավելի մեծ ճշգրտություն են ապահովում լարման կիրառման և բեռին արձագանքելու հարցում՝ խուսափելով այսպես կոչված «լարման գերբեռնվածության» հետ կապված անակնկալներից: Վդրուպ.

BIOS/UEFI-ի մեկ այլ կարևոր կարգավորում է Բեռնման գծի կալիբրացիա (LLC)Այս պարամետրը կառավարում է, թե ինչպես է լարումը անկում ապրում, երբ պրոցեսորը անցնում է անգործուն վիճակից ծանրաբեռնվածության և հակառակը: Չափազանց ագրեսիվ LLC-ն կարող է նեղացնել անվտանգության սահմանը և առաջացնել կտրուկ տատանումներ կամ անկայունություն, մինչդեռ չափազանց պահպանողական LLC-ն կարող է... չափազանցնել լարման անկումը բեռի տակ, ինչը վտանգում է կայունությունը, եթե մենք արդեն օգտագործում ենք շատ ցածր լարումներ։

Բացառիկ բովանդակություն - Սեղմեք այստեղ  Լավագույն լիցքավորվող մարտկոցները՝ գնման ուղեցույց

Եթե ​​աշխատում եք օպերացիոն համակարգում ծրագրային ապահովմամբ, բեռի տակ լարման իրական վարքագծի չափումը պակաս ճշգրիտ է։ BIOS/UEFI-ն ձեզ հնարավորություն է տալիս կատարելագործել կարգավորումներըԲացի Vdroop-ի համար անհրաժեշտության դեպքում փոխհատուցելու համար LLC-ի ճշգրտումը բացահայտելուց, սա հանգեցնում է փորձերի և սխալների ավելի քիչ կիրառման և, ամենակարևորը, երկարաժամկետ կայունության ավելի հուսալի վավերացման։

Vdroop. ինչ է դա, ինչպես է այն չափվում և ինչի համար է օգտագործվում

Vdroop-ը պրոցեսորի բնական լարման անկումն է, երբ այն ծանրաբեռնված է։ Այդ կաթիլը «նախատեսված է» շղթան պաշտպանելու և կայունացնելու համարՍա կանխում է վտանգավոր գերլարումները, երբ բեռը տատանվում է։ Սակայն, եթե մենք ցածր լարում ենք ստանում, ապա շահույթի մարժան նվազում է, և այդ անկումը կարող է պրոցեսորը հասցնել չափազանց ցածր լարման՝ կայուն ճնշման դեպքում։

Այն ճշգրիտ չափելու համար անհրաժեշտ են գործիքներ և փորձ: Դասական մեթոդը ներառում է մուլտիմետրի և հստակ սահմանված բեռի հետ աշխատելը. Դա պարզապես որևէ մեկի համար առաջադրանք չէ։Այնուամենայնիվ, տեսական գործընթացը հետևյալն է.

  1. Որոշեք անվանական լարումը պրոցեսորի մասին BIOS/UEFI-ում կամ տեխնիկական փաստաթղթերում։
  2. Միացրեք մուլտիմետրը պրոցեսորի սնուցման գծին՝ պարապ վիճակի լարումը չափելու համար։
  3. Կիրառել բեռը սթրես-թեստով, որը բոլոր թելերը դնում է 100% վիճակի վրա։
  4. Չափել բեռի տակ դիտարկել անկումը հանգստի վիճակի արժեքի համեմատ։
  5. Հաշվարկել տարբերությունը երկուսի միջև՝ իրական Vdroop-ը քանակականացնելու համար։

Ինչո՞ւ է սա օգտակար իմանալը։ Որովհետև այն թույլ է տալիս հասկանալ լարման միջակայքը, որի շրջանակներում ձեր չիպը գործում է որոշակի հաճախականությամբ և համապատասխանաբար կարգավորել այն։ Եթե ​​չափից շատ կտրեք, կհայտնվեն դասական ախտանիշները։Անսպասելի անջատումներ, աշխատանքի արդյունավետության անկումներ և անկայունություն պահանջկոտ փորձարկումների ժամանակ: Vdroop-ի ըմբռնումը կօգնի ձեզ ընտրել ճիշտ LLC-ն և որոշել, թե որքան շեղում կարող եք հեռացնել՝ առանց անվտանգության սահմանը գերազանցելու:

Հարկ է հիշել, որ չնայած լարման ցածր մակարդակը պակաս վտանգավոր է, քան վատ կատարված օվերքլոքինգը, Այն դեռևս էլեկտրական վարքի նուրբ փոփոխություն է։Հետևաբար, եթե BIOS/UEFI-ում չափումների կամ կարգավորումների հետ կապված ձեզ համար անհարմար է, լարման կարգավորումներին անցնելուց առաջ դիտարկեք այլընտրանքային տարբերակներ, ինչպիսիք են ջերմափոխանակիչի բարելավումը կամ օդային հոսքի օպտիմալացումը։

Intel պրոցեսորների լարման նվազում. լարման ռեժիմներ, շեղում և վավերացում

Intel TSMC

Intel մայրական տախտակների վրա (օրինակ՝ 1151 հարթակի վրա գտնվող ASUS ROG մոդելների վրա), կառավարումը կարող է լինել «CPU միջուկի/քեշի լարումըԿախված հարթակից, քեշի լարումը կարող է կապված լինել միջուկի լարման հետ կամ ցուցադրվել առանձին: Եթե ցուցադրվի առանձին, Կարող եք նաև կրճատել քեշը մի քանի լրացուցիչ աստիճան ջերմաստիճան հաղթահարելու համար՝ միշտ զգուշությամբ։

Ինչ վերաբերում է լարման ռեժիմներին, սովորականներն են՝ ավտոմատ, ձեռքով, օֆսեթ, իսկ Intel-ի շատ սերունդներում՝ նաև ԱդապտիվԱվտոմատ ռեժիմը բացառվում է. ձեռքով ռեժիմը սահմանում է հաստատուն լարում (նույնիսկ հանգստի վիճակում), ինչը անցանկալի է 24/7 օգտագործման համար՝ ավելորդ տաքացման պատճառով: Լարման ցածրացման դեպքում՝ Օֆսեթը և ադապտիվը համապատասխան ենԿան հարթակներ, որտեղ Adaptive-ի միջոցով կայուն թեքվոլտացումը չի աջակցվում, ինչպես մենք կցանկանայինք, ուստի Offset-ը անվտանգ և կայուն տարբերակ է։

Օֆսեթի կարգավորումը սովորաբար ընդունում է «+» կամ «-» արժեքներ։ Լարումը հանելու համար ընտրեք «-» Եվ այն սկսվում է պահպանողական արժեքներից: Որպես գործնական հղում, շատ օգտատերեր մոտ 40 մՎ սկզբնական կտրվածքը կայուն են համարում, բայց յուրաքանչյուր սիլիկոնային չիպ տարբեր է:

Հաստատումը այն է, թե որտեղ է ժամանակը գնում։ Հուսալի կարճ ճանապարհներ չկանԴուք պետք է պահպանեք փոփոխությունները UEFI-ում, բեռնեք համակարգը և կատարեք տարբեր սթրես-թեստեր: Փոխարինեք բեռնումները AVX-ով և առանց դրա, ստուգեք բոլոր միջուկները և առանձին թելերը, և եթե մտահոգված եք 24/7 կայունությամբ, թողեք, որ թեստերը կատարվեն թեստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում: 8 և 24 ժամ մեկ կարգավորման համարԱյո՛, դա ձանձրալի է, բայց հենց դա է տարբերությունը լավ համակարգի և ակնթարթորեն փլուզվողի միջև։

Բացառիկ բովանդակություն - Սեղմեք այստեղ  Ֆլեշ կրիչները տարբերվո՞ւմ են կոշտ սկավառակներից։

Եթե ​​շատ ժամեր անց ամեն ինչ հարթ է ընթանալու, կարող եք փորձել հավաքել մի քանի լրացուցիչ միլիվոլտ։ Հենց որ նկատեք անկայունության առաջին ախտանիշըԱյն վերադառնում է վերջին կայուն արժեքին: Intel-ի դեպքում Adaptive ռեժիմը կարող է օգտակար լինել նաև վերջին չիպերի և սերունդների վրա, բայց համոզվեք, որ ձեր հարթակը լավ է կարգավորում այն ​​ձեր իրական աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում, նախքան այն հարմար համարելը:

AMD պրոցեսորների լարման նվազում. CPU VDDCR, offset ռեժիմ և հիշողության թեստեր

AMD մայրական տախտակների վրա (կրկին, օրինակ, որոշ ASUS տախտակների վրա) դուք կտեսնեք կառավարման վահանակը որպես «VDDCR պրոցեսորի լարումը"կամ նմանատիպ։ Ադապտիվ տարբերակը սովորաբար այստեղ հասանելի չէ, ուստի..." Դուք կխաղաք Offset ռեժիմով Գրեթե անկասկած։ Տրամաբանությունը նույնն է՝ բացասական արժեք, փոքր քայլեր և համբերություն թեստերի նկատմամբ։

Մյուս չափանիշները մնում են նույնը. երկար և բազմազան վավերացումԸնդհանուր սթրեսի թեստավորման համար կարող եք օգտագործել Realbench կամ AIDA64; եթե ցանկանում եք նաև ապահովել հիշողության կարգավորիչի (IMC) և քեշի կայունությունը, օգտագործեք այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են՝ Runmemtest Pro-ն և memtest-ը Այն կարող է կանխել անակնկալները խաղային սեսիաների կամ CPU-RAM խառը բեռների ժամանակ։

Ինչպես Intel-ի դեպքում, AMD-ի յուրաքանչյուր պրոցեսոր ունի լարման անկման նկատմամբ իր յուրահատուկ դիմադրությունը։ Որոշ չիպսեր ընդունում են մեծ զեղչեր Ոմանք անտարբեր են մնում, մինչդեռ մյուսները զգայուն են դառնում աննշան հպումից։ Ահա թե ինչու քայլ առ քայլ մոտեցումը և երկարատև հաստատումը կարևոր են, եթե ցանկանում եք ամուր թիմ։

GPU-ի թերալարում. լարման/հաճախականության կոր և MSI Afterburner

Գործընթացն ավելի մատչելի է գրաֆիկական քարտերի վրա, քանի որ Ձեզ անհրաժեշտ չէ բացել BIOS-ըԳործիքներ, ինչպիսիք են MSI Afterburner Դրանք թույլ են տալիս խմբագրել լարման/հաճախականության կորը և սահմանել որոշակի կետեր, որպեսզի GPU-ն պահպանի ցանկալի հաճախականությունը ավելի ցածր լարման դեպքում։

Գաղափարը պարզ է՝ գտեք մի կետ, որտեղ, օրինակ, GPU-ն պահպանում է իր խաղային հաճախականությունը ցածր լարման տակՍա նվազեցնում է էներգիայի սպառումը և ջերմությունը, ինչն էլ իր հերթին ստիպում է օդափոխիչներին ավելի քիչ պտտվել և նվազեցնել աղմուկը: Արդյունքը կարող է տպավորիչ լինել փոքր պատյանների կամ համակարգերի համար, որոնք դժվարանում են դիմակայել շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին:

Բայց համընդհանուր կոր գոյություն չունի։ Յուրաքանչյուր GPU ունի իր սեփական սիլիկոնը և ներկառուցված ծրագիրըԱյսպիսով, այն, ինչ աշխատում է մեկ սարքի վրա, կարող է կայուն չլինել մեկ այլ սարքի վրա: Եթե ​​համոզված չեք, որպես հղում փնտրեք մոդելի ուղեցույցները, ապա ճշգրտեք ձեր քարտը. կատարեք փոքր ճշգրտումներ և փորձարկեք այն խաղերում և չափորոշիչներում, որոնք իրականում օգտագործում եք:

Ի՞նչ է վերջնական արդյունքը։ Իրական աշխարհում սովորական է պահպանել նույն FPS-ը պահանջկոտ խաղերում, որի առավելությունն այն է, որ ցածր 8-12 ºC և համակարգը դարձնում շշուկի պես լուռ։ Ահա թե ինչու շատերը դադարում են սահմանափակել FPS-ը կամ հրաժարվել կադրեր ստեղծող տեխնոլոգիաներից. լարման իջեցման դեպքում տեսաքարտը այլևս չի խեղդվում ջերմության կամ անհարմար աղմուկի սահմանափակումների պատճառով։

Ռիսկերը, սահմանափակումները և նախազգուշացնող նշանները

Անդավոլտը ինքնին ոչինչ չի «փչացնում», բայց Այո, դա կարող է անկայունություն առաջացնել, եթե չափազանցնեք այն։Տիպիկ նշաններից են խաղի խափանումները առանց ակնհայտ սխալի, գրաֆիկական արտեֆակտները և այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ VK_ERROR_DEVICE_LOSTԻնքնաբուխ վերագործարկումներ կամ կապույտ էկրաններ։ Եթե լարման անջատումից հետո տեսնում եք այս ախտանիշներից որևէ մեկը, ժամանակն է հետ կանգնել։

Օգտակար է նաև համատեքստում ներկայացնել այն, ինչին ցանկանում եք հասնել։ Եթե ​​​​ցանկանում եք ստանալ առավելագույն արդյունավետություն ցանկացած գնովԴա կարող է ձեզ համար չարժե։ Մրցակցային խաղերի սցենարներում ոմանք լռության փոխարեն նախընտրում են լրացուցիչ հաճախականության տիրույթ։ Մյուս կողմից, եթե ձեր առաջնահերթությունը ջերմաստիճանն ու աղմուկն են, կամ եթե համակարգը գտնվում է տաք միջավայրում, լարման իջեցումը զգալի առավելություններ է առաջարկում՝ առանց որևէ ներդրման։

Մեկ լրացուցիչ նշում. Ամեն ինչ չիպի մասին չէ։Երբեմն ջերմաստիճանի խնդիրը առաջանում է վատ օդային հոսքից, անբավարար ջերմափոխանակիչից կամ սխալ դիրքավորված օդափոխիչներից: Մինչև լարման հետ կապված խնդիրներ ունենալը, ստուգեք, որ պատյանը ճիշտ է դուրս մղում տաք օդը, և որ ձեր օգտագործած ջերմափոխանակիչը գնահատված է ձեր պրոցեսորի/տեսագրիչի իրական TDP-ի համար:

Բացառիկ բովանդակություն - Սեղմեք այստեղ  Ամբողջական ուղեցույց Windows-ում MBR-ը GPT-ի փոխակերպելու համար՝ առանց տվյալների կորստի

Լարման իջեցման այլընտրանքներ՝ սառեցում և օդային հոսք

Եթե ​​​​դուք տատանվում եք լարման հետ աշխատել, կան դա անելու շատ արդյունավետ եղանակներ: Բարելավեք պրոցեսորի սառեցուցիչը Այն կարող է հրաշքներ գործել, եթե դուք օգտագործում եք բազային մոդել, որը չի աշխատում։ Ավելի մեծ մակերեսով, ավելի արդյունավետ ջերմային խողովակներով կամ որակյալ AIO հեղուկային սառեցուցիչով մոդելը կարող է կայունացնել ջերմաստիճանը նույնիսկ առանց BIOS-ին դիպչելու։

Շասսին նույնպես կարևոր է։ Լավ մտածված օդային հոսք —առջևի/ներքևի մուտքի և հետևի/վերևի արտանետման խողովակները՝ որակյալ օդափոխիչների ճիշտ տեղադրվածության դեպքում, կարող են մի քանի աստիճանով կրճատել բոլոր բաղադրիչների ջերմաստիճանը։ Փոքր դեպքերում, ավելի մեծ մոդելի կամ բաց առջևի ցանցով մոդելի դիտարկումը լիովին փոխում է ջերմային լանդշաֆտը։

Մի մոռացեք երկրպագուների մասին. Ցածրորակները ավելի քիչ օդ են տեղափոխում և ավելի աղմկոտ ենեթե Ձեր օդափոխիչի արագությունը չի փոխվում նույնիսկ ծրագրակազմի միջոցովՍտուգեք կարգավորիչները, միակցիչները և PWM պրոֆիլները: PWM կորերը կարգավորելը՝ անհրաժեշտության դեպքում արագացնելու համար, ինչպես նաև ֆիլտրերն ու ռադիատորները պարբերաբար մաքրելը հիմնական սպասարկում է, որը շատերը անտեսում են:

Ինչպես ստուգել կայունությունը. իրատեսական թեստեր և ժամանակներ

Կայունության բաղադրատոմսը համատեղում է սինթետիկ լարվածությունը և իրական աշխարհում կիրառումը։ CPU-ի համարՓոխարինեք բեռնումները AVX-ով և առանց դրա, աշխատացրեք AIDA64-ի կամ Realbench-ի երկար սեսիաներ և կատարեք հիշողության թեստեր IMC-ի և քեշի համար՝ օգտագործելով Runmemtest Pro-ն և memtest-ը: 24/7 կայունությունն ապահովելու համար պահպանեք այս թեստեր: 8-ից 24 ժամ մեկ կարգավորման համար Դա իդեալական է, չնայած կարող է մի քանի օր տևել, եթե անեք նուրբ կրկնություններ։

Գրաֆիկական պրոցեսորների համար օգտագործեք ձեր հիմնական խաղերն ու թեստերը, որոնք քարտը հասցնում են իր սահմաններին։ Հետևեք ջերմաստիճանին, ժամացույցի կայուն հաճախականությանը և էներգիայի սպառմանը։ (եթե ձեր ծրագիրը թույլ է տալիս) և նշեք ցանկացած անսովոր ախտանիշ։ Մի շտապեք ջերմաստիճանը ավելի իջեցնել. կայուն և հանգիստ միջավայրի հասնելն ավելի լավ է, քան 2°C-ով տաքանալը և վթարների վտանգը։

Երբ մտածեք, որ ավարտել եք, մի քանի օր հետևեք կարգավորումներին։ Եթե ​​առօրյա օգտագործման ընթացքում որևէ խնդիր չի առաջանումԴուք գտել եք ձեր իդեալական կետը։ Եվ եթե ինչ-որ տարօրինակ բան պատահի, հիշեք, որ միլիվոլտների փոքր ուժեղացումը կարող է վերականգնել հանգստությունը՝ գրեթե առանց ջերմային տատանումների։

Իսկապե՞ս արժե դա։ Ե՞րբ է արժե, և ե՞րբ՝ ոչ։

Ինչպես սարքավորումների հետ կապված ամեն ինչ, դա կախված է նպատակից։ Եթե ​​ձեր առաջնահերթությունը լռությունն է, ապա ավելի քիչ ջերմություն և արդյունավետությունԹուլացման լարումը հիանալի և հետադարձելի գործիք է, որը ճիշտ կիրառման դեպքում օպտիմալացնում է համակարգչի աշխատանքը: Բարձր ջերմաստիճանի, աղմուկի սահմանափակումների կամ ջերմային անջատումների դեպքում անմիջապես կշահի ցանկացած մեկը:

Եթե ​​ձեր սարքը սեղմում է ձեր համակարգի յուրաքանչյուր ՄՀց-ը, ապա սա կարող է ձեզ համար ճիշտ ուղին չլինել։ Աշխատանք բացարձակ սահմանաչափով Սովորաբար դա պահանջում է մի փոքր ավելի բարձր լարումներ կամ, առնվազն, դրանց լարման ցածր մակարդակ չպահանջել։ Սա առաջնահերթությունների հարց է՝ հարմարավետություն և արդյունավետություն՝ ընդդեմ առավելագույն արդյունավետության։ Ամեն դեպքում, նախքան լարման ցածր մակարդակը մերժելը, փորձեք այն փոքր քայլերով. շատերը զարմացած են, թե որքան շատ բանի կարող է դիմանալ իրենց սիլիկոնը՝ առանց զոհաբերելու արդյունավետությունը։

Համբերատարությամբ, փորձություններով և առողջ բանականությամբ, Թուլ լարումը թույլ է տալիս պահպանել անհրաժեշտ աշխատանքը՝ նվազեցնելով աղմուկը, էներգիայի սպառումը և ջերմաստիճանը։Եթե ​​ձեր գրաֆիկական պրոցեսորը ստիպում էր օդափոխիչներին պտտվել 75°C-ում, շատ հավանական է, որ պահպանողական կարգավորման դեպքում այն ​​կիջնի մինչև 60-65°C՝ առանց խաղի սահուն ընթացքը կորցնելու։ Պրոցեսորների համար օֆսեթով խաղալը, Vdroop-ի հասկացողությունը և LLC կարգավորումները հարգելը մեծ տարբերություն են ստեղծում կայուն համակարգի և այն համակարգի միջև, որը հակված է օվերքլոքինգի։ Եվ եթե չեք ուզում խառնվել լարման հետ, հիշեք, որ ջերմափոխանակիչի և օդային հոսքի բարելավումը դեռևս ուղղակի, տնտեսող և, ամենակարևորը, շատ արդյունավետ լուծում է։

Ի՞նչ է իրականում կատարվում, երբ ձեր պրոցեսորը 100%-ով ծանրաբեռնված է։ -0
Առնչվող հոդված՝
Ի՞նչ է իրականում տեղի ունենում, երբ ձեր պրոցեսորը մաքսիմալ ծանրաբեռնված է։ Պատճառներ, հետևանքներ և մանրամասն լուծումներ։