- ನಿಖರ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
- PPT, TDC, ಮತ್ತು EDC ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ; ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು VRM ನಿಜವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಹೊಂದಿರುವ PBO 2 ಹೆಚ್ಚಿದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ-ಕೋರ್ ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- X3D ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 7000 ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ; BIOS ಮತ್ತು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 5000 ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೆಂಬಲ.
ಏನು ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ Ryzen ನಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. PBO ನ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ CPU ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ನೀಡಿ., ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಓವರ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
PBO ಎಂದರೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುಣಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ನಿಂದ ಕೋರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ, ಇದು AMD ಯ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪವರ್, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್, ಯೋಗ್ಯ VRM ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಸಣ್ಣ, ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ (PBO) ಎಂದರೇನು?
PBO, ಅಥವಾ Ryzen ನಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್, ಒಂದು AMD ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ನಿಖರತೆ ವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ವರ್ಧಕ 2 ರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೈಜೆನ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ನ ತಾಪಮಾನ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು BIOS ಅಥವಾ UEFI ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಓವರ್ಕ್ಲಾಕಿಂಗ್ನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: ಹೊಸ ಸ್ಥಿರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ PBO ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಅದು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ವತಃ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅನುಮತಿಸುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾದ ಟರ್ಬೊ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ರೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಮೂಲಕ PBO ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ., ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂತರಿಕ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ.

ರೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂವೇದಕಗಳು, ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ರೂಮ್
ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, CPU ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತಾಪಮಾನ, ತತ್ಕ್ಷಣದ ಲೋಡ್, ಸಕ್ರಿಯ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, VRM ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು; ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
PBO ಕೀಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೂರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: PPT, TDC ಮತ್ತು EDC. ಪಿಪಿಟಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಡಿಪಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 40% ಹೆಚ್ಚು)TDC ಎಂದರೆ ಆಂಪಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಹ; EDC ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ.
PPT, TDC ಮತ್ತು EDC ಗಳು ಅವುಗಳ ಮಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, PBO ನಿಖರ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ VRM ನ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ, ಸುಗಮತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು CPU ಕೆಲವು ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, GPU ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ FPS ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.; ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶ್ರುತಿ.
ರೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿವಿಧ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1% ರಿಂದ 3% ವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ., ಮತ್ತು ಕೇಸ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು VRM ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, PBO ಅನುಕೂಲಕರ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 200 MHz ವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
PBO vs. ಆಟೋ ಓವರ್ಕ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಜೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ: ರೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಆಟೋ OC ಯಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ? ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. PBO ಶಕ್ತಿ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೂಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ OC, BIOS ನಿಂದ ಅಥವಾ ರೈಜೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಆವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು PBO ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ OC ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.ಆದರೂ, ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಯುಗಳು ಇವೆ, ಅಲ್ಲಿ PBO ಅನ್ನು ಆಟೋ OC ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್, VRM ಮತ್ತು ಹೀಟ್ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆಟೋ OC ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಬಳಸಿ PBO ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರಂತರ ಆವರ್ತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದೆ.
PBO 2 ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್: ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಗೆ ಫೈನ್-ಟ್ಯೂನಿಂಗ್
ರೈಜೆನ್ 5000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, AMD PBO 2 ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. (ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ), ಚಿಪ್ಗೆ ಅದೇ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ Vf ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಕರ್ವ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ, CPU ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ., ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಟರಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ CPU ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಸಾಧಾರಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಸಿಹಿ ತಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ರೀಬೂಟ್ಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಲಾಭದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ.
Ryzen X3D ಬೆಂಬಲ: ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
3D V-Cache ಹೊಂದಿರುವ Ryzen CPU ಗಳು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಓವರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈಜೆನ್ X3D, PBO AMD ವಿಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
Ryzen 5000 X3D ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಬಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. 5800X3D ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ., ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ PBO ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ BIOS ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು X570 ಮತ್ತು B550 ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು X470 ಮತ್ತು B450 ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಖರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ BIOS ಚೇಂಜ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ, ಮಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
BIOS ನಲ್ಲಿ PBO ಮತ್ತು PBO 2 ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
Ryzen ನಲ್ಲಿ Precision Boost Overdrive ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ನ BIOS/UEFI ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ: ಮುಂದುವರಿದ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, AMD ಓವರ್ಕ್ಲಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ.. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
PBO ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಿತ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನೀವು PBO ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಡಬಹುದು.ಈ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೀಟ್ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಸರಳವಾದ ಮೊದಲ ಫಿಟ್ಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧಾರಣ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೆಂದರೆ -15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ -20, -25 ಮತ್ತು -30 ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ -30 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲಿಂದ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು, ಮಲ್ಟಿಥ್ರೆಡ್ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಿನೆಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂವೇದಕ ವೀಕ್ಷಕದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪ್ರತಿ-ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ನಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚಿಪ್ಲೆಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ., ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಲ್-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
PBO ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲ?
ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಉತ್ತಮ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೀಟ್ಸಿಂಕ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ನ VRM ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, Ryzen ನಲ್ಲಿ Precision Boost ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, PBO ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ದಂಡವಿಲ್ಲ.. PBO 2 ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದರ ಉಷ್ಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ VRM ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಥ್ರೊಟ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾಣದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ.
ಆಟವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ GPU-ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ GPU ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ, FPS ಲಾಭಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಕೋರ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, PBO ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು VRM: PBO ನ ಮೂಕ ಮಿತ್ರರು
Ryzen ನಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಹೀಟ್ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಸೇರಿಸುವುದು CPU ಗೆ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೀಡಬಹುದು.
VRM ಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ: ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ., PBO ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೃಢವಾದ VRM ಹೊಂದಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರೆಂಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು EDC ಮತ್ತು TDC ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಧನಾತ್ಮಕ/ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಣ್ಣ ವಾತಾಯನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬೇಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು VRM ಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು., ಬೂಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕು.
ತ್ವರಿತ FAQ
- ರೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಬೂಸ್ಟ್ ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಓವರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬೂಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಡ್ರೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ನಾನು ಆಟೋ OC ಜೊತೆಗೆ PBO ಬಳಸಬಹುದೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, PBO ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಟೋ OC ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ PBO ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ-ಕರ್ವ್ ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ/ತಾಪಮಾನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು X3D ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? 7000 X3D ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು, AMD ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ. 5000 X3D ಗಾಗಿ, BIOS ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವು ನಂತರ ಬಂದಿತು; ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ನಾವು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಸ್ಟಾಕ್ನಿಂದ PBO ವರೆಗೆ, ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 1-3%. PBO 2 ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಹು-ಥ್ರೆಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೂಸ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ರೈಜೆನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, PBO ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊದಲ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ: ಉತ್ತಮ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ನೀವು ಕರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ನೊಂದಿಗೆ PBO 2 ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ.
ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪಾದಕ. ನಾನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಸಂವಹನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವೂ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ. ಈಗ, ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ Tecnobits, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಪಂಚವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.
