- సరిగ్గా సర్దుబాటు చేస్తే స్థిరమైన పనితీరును కొనసాగిస్తూనే అండర్ వోల్టింగ్ విద్యుత్ వినియోగం మరియు ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది.
- ముఖ్యంగా CPU లలో స్థిరత్వానికి BIOS/UEFI లో Vdroop ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు LLC ని సర్దుబాటు చేయడం కీలకం.
- ఇంటెల్ మరియు AMD లకు, ఆఫ్సెట్ మోడ్ సిఫార్సు చేయబడింది; GPU లకు, ఆఫ్టర్బర్నర్తో వోల్టేజ్/ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఆచరణాత్మక మార్గం.

మీ GPU ని ఎలా అండర్ వోల్ట్ చేయాలి? PC ప్రపంచంలో అడుగుపెడుతున్న చాలా మందికి, అండర్ వోల్టింగ్ ఏదో ఒక రహస్యంగా అనిపిస్తుంది, కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే అది శబ్దం, ఉష్ణోగ్రత మరియు సౌకర్యంలో ప్రత్యక్ష మెరుగుదల కావచ్చు. హార్డ్వేర్ డిజైన్ను తాకకుండా వోల్టేజ్ను తగ్గించడంకొన్ని సందర్భాల్లో పనితీరును దాదాపు చెక్కుచెదరకుండా నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది, అయితే పరికరాలు చల్లగా మరియు నిశ్శబ్దంగా నడుస్తాయి.
తమ డెస్క్ మీద "ప్లేన్" అనుభవించిన ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటారు: GPU 100% వినియోగానికి చేరుకున్నప్పుడు, ఫ్యాన్లు తిరుగుతాయి మరియు ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఈ పరిధిలో స్థిరీకరించబడతాయి 70-75 .Cఉదాహరణకు, RTX 4070 సూపర్ను అండర్ వోల్ట్ చేసిన తర్వాత, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ క్లాక్ స్పీడ్ 100%కి పడిపోయినప్పుడు డిమాండ్ ఉన్న గేమ్లలో అదే ఫ్రేమ్ రేట్ను నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది. 60-65 .C చాలా తక్కువ శబ్దంతో. రే ట్రేసింగ్ లేదా అధిక సెట్టింగ్లు ఉన్న శీర్షికలలో, మీరు స్థిరత్వాన్ని త్యాగం చేయకుండా 100 కంటే ఎక్కువ FPSని ఆస్వాదించవచ్చు. ఫ్రేమ్లను పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం లేదా ఫ్రేమ్ జనరేషన్ టెక్నిక్లు లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేయడం కూడా.
అండర్ వోల్టింగ్ అంటే ఏమిటి మరియు నిజమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
అండర్ వోల్టింగ్ అంటే చిప్ (GPU లేదా CPU) యొక్క ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ను తగ్గించడం, దాని ఫంక్షనల్ కాన్ఫిగరేషన్ను చెక్కుచెదరకుండా ఉంచడం. వోల్టేజ్ తగ్గించడం వల్ల విద్యుత్ వినియోగం మరియు ఉత్పత్తి అయ్యే వేడి మొత్తం తగ్గుతుంది.అయితే, సర్దుబాటు చాలా దూకుడుగా ఉంటే గరిష్ట ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిని తగ్గించవచ్చు. సిలికాన్ అదే లేదా దాదాపు ఒకే విధంగా పనిచేసే, కానీ తక్కువ వాట్స్ మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలతో, స్వీట్ స్పాట్ను కనుగొనడంలో సవాలు ఉంది.
అధిక TDP ఉన్న శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లలో, మీకు వాటి శక్తిలో 100% నిరంతరం అవసరం లేకపోతే, వోల్టేజ్ తగ్గించడం చాలా తెలివైన చర్య కావచ్చు.తేలికైన పనులకు సరిపోయే కోర్ i9ని ఊహించుకోండి: బ్రౌజింగ్ కోసం దానిని నిరంతరం పరిమితికి నెట్టడం అసంబద్ధం, మరియు వోల్టేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉష్ణోగ్రత మరియు శబ్దాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది, రోజువారీ ఉపయోగం యొక్క సౌకర్యాన్ని విస్తరిస్తుంది.
దీని అర్థం అన్ని పరిస్థితులలోనూ ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని కాదు. మీ లక్ష్యం ఆటలలో ప్రతి చివరి FPS లేదా క్లిష్టమైన లోడ్లు అయితేఏదైనా అతిగా ఆశించిన వోల్టేజ్ తగ్గింపు స్థిరమైన ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే "ఎలా" అనేది ముఖ్యం: అతి తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించే వోల్టేజ్ మరియు ఫ్రీక్వెన్సీ కలయికను కనుగొనడం కీలకం.
ఇంకా, పెద్ద కథలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు: సరిగ్గా వర్తించని అండర్ వోల్టింగ్ అస్థిరతకు కారణమవుతుంది.ఫ్రీజింగ్, రీస్టార్ట్ చేయడం లేదా సిస్టమ్ లోపాలు సంభవించవచ్చు. కాబట్టి, ఒక పద్దతి విధానం, ఓపిక మరియు పరీక్ష అవసరం. "ప్లగ్ అండ్ ప్లే" పరిష్కారాన్ని కోరుకునే వారు శీతలీకరణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడం వంటి ఇతర ఎంపికలను ఇష్టపడవచ్చు.
CPU లలో BIOS/UEFI ఎందుకు ముఖ్యమైనవో ఓపిక, ఖచ్చితత్వం మరియు ఎందుకు
మేము CPU అండర్ వోల్టింగ్ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ను కొనసాగిస్తూ వోల్టేజ్ను తగ్గించడం గురించి మాట్లాడుతున్నాము: ఇది అండర్క్లాకింగ్ లాంటిది కాదు. (గుణకం, BCLK లేదా ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించండి). ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చడానికి తరచుగా వోల్టేజ్లను సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ స్వచ్ఛమైన అండర్వోల్టింగ్ లక్ష్యం భిన్నంగా ఉంటుంది: తక్కువ వోల్టేజ్తో నామమాత్రపు లక్షణాలను నిర్వహించడం.
స్థిరత్వం ప్రతిదానికీ ఆధారం. మీరు స్క్రీన్ ఫ్రీజ్లు లేదా క్రాష్లను ఎదుర్కొంటే ఉష్ణోగ్రతను 10°C తగ్గించడం వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు.అందువల్ల, ఫైన్-ట్యూనింగ్తో పనిచేయడం మరియు ఒత్తిడి పరీక్షలతో ధృవీకరించడం మంచిది. మరియు CPUల కోసం ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన సిఫార్సు ఉంది: ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వోల్టేజ్లను సర్దుబాటు చేయడానికి యుటిలిటీలు ఉన్నప్పటికీ, BIOS/UEFI నుండి అలా చేయడం ఉత్తమం. ఈ వాతావరణాలు వోల్టేజ్ ఎలా వర్తించబడుతుంది మరియు లోడ్కు ఎలా స్పందిస్తుంది అనే దాని గురించి ఎక్కువ ఖచ్చితత్వాన్ని అందిస్తాయి, "వోల్టేజ్ ఓవర్లోడ్" అని పిలువబడే దానికి సంబంధించిన ఆశ్చర్యాలను నివారిస్తాయి. విడ్రూప్.
BIOS/UEFI లో మరొక ముఖ్యమైన సెట్టింగ్ ఏమిటంటే లోడ్ లైన్ కాలిబ్రేషన్ (LLC)ప్రాసెసర్ నిష్క్రియ నుండి లోడ్కు మారినప్పుడు వోల్టేజ్ ఎలా తగ్గుతుందో ఈ పరామితి నిర్వహిస్తుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. అతిగా దూకుడుగా ఉండే LLC భద్రతా మార్జిన్ను తగ్గించి, స్పైక్లు లేదా అస్థిరతకు కారణమవుతుంది, అయితే అతిగా సంప్రదాయవాద LLC... వోల్టేజ్ తగ్గుదలను అతిశయోక్తి చేయండి లోడ్ కింద, మనం ఇప్పటికే చాలా టైట్ వోల్టేజ్లను ఉపయోగిస్తుంటే స్థిరత్వం రాజీపడుతుంది.
మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పనిచేస్తే, లోడ్ కింద వోల్టేజ్ యొక్క వాస్తవ ప్రవర్తన యొక్క కొలత తక్కువ ఖచ్చితమైనది. BIOS/UEFI మీకు ఫైన్-ట్యూనింగ్ నియంత్రణను ఇస్తుందిఅవసరమైతే Vdroop కు పరిహారం చెల్లించడానికి LLC సర్దుబాటును బహిర్గతం చేయడంతో పాటు, ఇది తక్కువ ట్రయల్ మరియు ఎర్రర్కు దారితీస్తుంది మరియు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వం యొక్క మరింత బలమైన ధ్రువీకరణకు దారితీస్తుంది.
Vdroop: అది ఏమిటి, దానిని ఎలా కొలుస్తారు మరియు దేనికి ఉపయోగిస్తారు
Vdroop అంటే ప్రాసెసర్ అధిక లోడ్ కిందకు వెళ్ళినప్పుడు అనుభవించే సహజ వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఆ డ్రాప్ సర్క్యూట్ను రక్షించడానికి మరియు స్థిరీకరించడానికి "రూపకల్పన చేయబడింది".లోడ్ హెచ్చుతగ్గులకు గురైనప్పుడు ప్రమాదకరమైన ఓవర్వోల్టేజీలను ఇది నివారిస్తుంది. అయితే, మనం తక్కువ వోల్ట్ చేస్తే, మార్జిన్ తగ్గుతుంది మరియు ఆ తగ్గుదల CPUని స్థిరమైన ఒత్తిడిలో చాలా తక్కువగా ఉండే వోల్టేజ్కు నెట్టివేస్తుంది.
దీన్ని ఖచ్చితంగా కొలవడానికి సాధనాలు మరియు అనుభవం అవసరం. క్లాసిక్ పద్ధతిలో మల్టీమీటర్ మరియు బాగా నిర్వచించబడిన లోడ్తో పనిచేయడం ఉంటుంది: ఇది ఎవరికీ సాధ్యం కాని పని.అయినప్పటికీ, సైద్ధాంతిక ప్రక్రియ ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
- నామమాత్రపు వోల్టేజ్ను గుర్తించండి BIOS/UEFI లేదా సాంకేతిక డాక్యుమెంటేషన్లో ప్రాసెసర్ యొక్క.
- మల్టీమీటర్ను కనెక్ట్ చేయండి నిష్క్రియ వోల్టేజ్ను కొలవడానికి ప్రాసెసర్ యొక్క విద్యుత్ లైన్కు.
- లోడ్ను వర్తింపజేయండి అన్ని థ్రెడ్లను 100% వద్ద ఉంచే ఒత్తిడి పరీక్షతో.
- లోడ్ కింద కొలత విశ్రాంతి విలువకు సంబంధించి తగ్గుదల గమనించడానికి.
- తేడాను లెక్కించండి వాస్తవ Vdroop ని లెక్కించడానికి రెండింటి మధ్య.
ఇది తెలుసుకోవడం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఎందుకంటే ఇది మీ చిప్ ఒక నిర్దిష్ట పౌనఃపున్యంలో పనిచేసే వోల్టేజ్ పరిధిని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు తదనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. మీరు ఎక్కువగా కోస్తే, క్లాసిక్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.ఊహించని షట్డౌన్లు, పనితీరు తగ్గుదల మరియు డిమాండ్ పరీక్షల సమయంలో అస్థిరత. Vdroopని అర్థం చేసుకోవడం వలన మీరు సరైన LLCని ఎంచుకోవచ్చు మరియు భద్రతా పరిమితిని మించకుండా మీరు ఎంత ఆఫ్సెట్ను తీసివేయవచ్చో నిర్ణయించుకోవచ్చు.
గుర్తుంచుకోవడం విలువైనది ఏమిటంటే, అండర్ వోల్టింగ్ పేలవంగా అమలు చేయబడిన ఓవర్క్లాక్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరం అయినప్పటికీ, ఇది ఇప్పటికీ విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క సూక్ష్మమైన మార్పు.కాబట్టి, మీరు BIOS/UEFIలో కొలతలు లేదా సర్దుబాట్లు సౌకర్యవంతంగా లేకపోతే, వోల్టేజ్ సర్దుబాట్లలోకి వెళ్లే ముందు హీట్సింక్ను మెరుగుపరచడం లేదా వాయుప్రసరణను ఆప్టిమైజ్ చేయడం వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను పరిగణించండి.
అండర్ వోల్టింగ్ ఇంటెల్ CPUలు: వోల్టేజ్ మోడ్లు, ఆఫ్సెట్ మరియు వాలిడేషన్

ఇంటెల్ మదర్బోర్డులలో (ఉదాహరణకు, 1151 ప్లాట్ఫారమ్లోని ASUS ROG మోడళ్లలో), నియంత్రణ "CPU కోర్/కాష్ వోల్టేజ్ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి, కాష్ వోల్టేజ్ను కోర్ వోల్టేజ్కి లింక్ చేయవచ్చు లేదా విడిగా ప్రదర్శించవచ్చు. విడిగా ప్రదర్శించబడితే, మీరు కాష్ను కూడా తగ్గించవచ్చు కొన్ని అదనపు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను కలిపి గీసుకోవడానికి, ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా.
వోల్టేజ్ మోడ్లకు సంబంధించి, సాధారణమైనవి ఆటో, మాన్యువల్, ఆఫ్సెట్, మరియు, ఇంటెల్ యొక్క అనేక తరాలలో, కూడా అనుకూలఆటో అనుమతించబడదు; మాన్యువల్ స్థిరమైన వోల్టేజ్ను (నిశ్చల స్థితిలో కూడా) సెట్ చేస్తుంది, ఇది అనవసరమైన వేడి కారణంగా 24/7 వాడకానికి అవాంఛనీయమైనది. అండర్ వోల్టింగ్ కోసం, ఆఫ్సెట్ మరియు అడాప్టివ్ అనేవి సంబంధితమైనవిమనం కోరుకున్నట్లుగా అడాప్టివ్ ద్వారా స్థిరమైన అండర్ వోల్టింగ్కు మద్దతు లేని ప్లాట్ఫారమ్లు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఆఫ్సెట్ సురక్షితమైన మరియు స్థిరమైన ఎంపిక.
ఆఫ్సెట్ సర్దుబాటు సాధారణంగా “+” లేదా “-” ను అంగీకరిస్తుంది. వోల్టేజ్ను తీసివేయడానికి “-” ఎంచుకోండి మరియు ఇది సాంప్రదాయిక విలువలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆచరణాత్మక సూచనగా, చాలా మంది వినియోగదారులు 40 mV ప్రారంభ క్లిప్పింగ్ స్థిరంగా ఉంటుందని భావిస్తారు, కానీ ప్రతి సిలికాన్ చిప్ భిన్నంగా ఉంటుంది.
కాలం ఎక్కడికి వెళుతుందో అక్కడికే ధ్రువీకరణ. నమ్మదగిన సత్వరమార్గాలు లేవుమీరు UEFIలో మార్పులను సేవ్ చేయాలి, సిస్టమ్ను బూట్ చేయాలి మరియు వివిధ ఒత్తిడి పరీక్షలను అమలు చేయాలి. AVXతో మరియు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ లోడ్లు, అన్ని కోర్లు మరియు వ్యక్తిగత థ్రెడ్లను పరీక్షించండి మరియు మీరు 24/7 స్థిరత్వం గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే, పరీక్షలను పరీక్షల మధ్య అమలు చేయనివ్వండి. సర్దుబాటుకు 8 మరియు 24 గంటలుఇది శ్రమతో కూడుకున్నదే, అవును, కానీ అదే ఒక చక్కటి వ్యవస్థకూ, అకస్మాత్తుగా కూలిపోయే వ్యవస్థకూ మధ్య తేడాను కలిగిస్తుంది.
చాలా గంటల తర్వాత అంతా సజావుగా సాగుతుంటే, మీరు కొన్ని అదనపు మిల్లీవోల్టులను గీసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మీరు అస్థిరత యొక్క మొదటి లక్షణాన్ని గుర్తించిన వెంటనేఇది చివరి స్థిరమైన విలువకు తిరిగి వస్తుంది. ఇంటెల్తో, అడాప్టివ్ మోడ్ ఇటీవలి చిప్లు మరియు జనరేషన్లలో కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, కానీ మీ ప్లాట్ఫామ్ మీ వాస్తవ పనిభారం కింద దానిని బాగా నిర్వహిస్తుందని నిర్ధారించుకోండి, అది అనుకూలంగా ఉంటుందని భావించే ముందు.
అండర్ వోల్టింగ్ AMD CPUలు: CPU VDDCR, ఆఫ్సెట్ మోడ్ మరియు మెమరీ పరీక్షలు
AMD మదర్బోర్డులలో (మళ్ళీ, ఉదాహరణకు, కొన్ని ASUS బోర్డులలో), మీరు నియంత్రణను "VDDCR CPU వోల్టేజ్"లేదా ఇలాంటిదే. అడాప్టివ్ ఎంపిక సాధారణంగా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండదు, కాబట్టి..." మీరు ఆఫ్సెట్ మోడ్లో ఆడతారు దాదాపు ఖచ్చితంగా. తర్కం ఒకేలా ఉంటుంది: ప్రతికూల విలువ, చిన్న అడుగులు మరియు పరీక్షలలో ఓపిక.
ఇతర ప్రమాణాలు అలాగే ఉంటాయి: దీర్ఘమైన మరియు వైవిధ్యమైన ధ్రువీకరణసాధారణ ఒత్తిడి పరీక్ష కోసం మీరు Realbench లేదా AIDA64 ను ఉపయోగించవచ్చు; మీరు మెమరీ కంట్రోలర్ (IMC) మరియు కాష్ యొక్క స్థిరత్వాన్ని కూడా నిర్ధారించుకోవాలనుకుంటే, వంటి సాధనాలను ఉపయోగించండి రన్మెమ్టెస్ట్ ప్రో మరియు మెమ్టెస్ట్ ఇది గేమింగ్ సెషన్లలో లేదా మిశ్రమ CPU-RAM లోడ్లలో ఆశ్చర్యాలను నిరోధించగలదు.
ఇంటెల్ మాదిరిగా, ప్రతి AMD CPU వోల్టేజ్ డ్రాప్కు దాని స్వంత ప్రత్యేక సహనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని చిప్స్ ఉదారమైన తగ్గింపులను అంగీకరిస్తాయి కొందరు నిశ్చేష్టులై ఉంటారు, మరికొందరు స్వల్ప స్పర్శతోనే సున్నితంగా మారతారు. అందుకే మీకు దృఢమైన జట్టు కావాలంటే దశలవారీ విధానం మరియు దీర్ఘకాలిక ధృవీకరణ చాలా అవసరం.
GPU అండర్ వోల్టింగ్: వోల్టేజ్/ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ మరియు MSI ఆఫ్టర్బర్నర్
ఈ ప్రక్రియ గ్రాఫిక్స్ కార్డులలో మరింత అందుబాటులో ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు BIOS తెరవవలసిన అవసరం లేదు.. వంటి సాధనాలు MSI ఆఫ్టర్బర్నర్ అవి వోల్టేజ్/ఫ్రీక్వెన్సీ వక్రరేఖను సవరించడానికి మరియు నిర్దిష్ట పాయింట్లను సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి, తద్వారా GPU తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద కావలసిన ఫ్రీక్వెన్సీని నిర్వహిస్తుంది.
ఆలోచన చాలా సులభం: ఉదాహరణకు, GPU దాని గేమింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద నిర్వహిస్తుంది.ఇది విద్యుత్ వినియోగం మరియు వేడిని తగ్గిస్తుంది, దీని వలన ఫ్యాన్లు తక్కువగా తిరుగుతాయి మరియు శబ్దం తగ్గుతుంది. చిన్న సందర్భాలలో లేదా పరిసర వేడితో ఇబ్బంది పడే వ్యవస్థలలో ఫలితం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కానీ సార్వత్రిక వక్రత లేదు. ప్రతి GPU కి దాని స్వంత సిలికాన్ మరియు ఫర్మ్వేర్ ఉంటాయి.కాబట్టి ఒక యూనిట్లో పనిచేసేది మరొక యూనిట్లో స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చు. మీకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే, మోడల్-నిర్దిష్ట గైడ్ల కోసం సూచనగా చూడండి, ఆపై మీ కార్డ్తో చక్కగా ట్యూన్ చేయండి: చిన్న సర్దుబాట్లు చేసి, మీరు నిజంగా ఉపయోగించే గేమ్లు మరియు బెంచ్మార్క్లలో పరీక్షించండి.
తుది ఫలితం ఏమిటి? నిజ-ప్రపంచ అనుభవంలో, డిమాండ్ ఉన్న టైటిల్స్లో అదే FPSని నిర్వహించడం సాధారణం, దీని ప్రయోజనం ఏమిటంటే కనిష్టంగా 8-12 ºC మరియు వ్యవస్థను నిశ్శబ్దంగా చేస్తాయి. అందుకే చాలా మంది FPS క్యాపింగ్ లేదా ఫ్రేమ్-జనరేటింగ్ టెక్నాలజీలను వదిలివేయడం మానేస్తారు: అండర్ వోల్టింగ్తో, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఇకపై వేడి లేదా అసౌకర్య శబ్ద పరిమితుల ద్వారా థ్రోటిల్ చేయబడదు.
ప్రమాదాలు, పరిమితులు మరియు హెచ్చరిక సంకేతాలు
అండర్ వోల్ట్ దానంతట అదే దేనినీ "విచ్ఛిన్నం" చేయదు, కానీ అవును, మీరు దానిని అతిగా చేస్తే అది అస్థిరతను కలిగిస్తుంది.సాధారణ సంకేతాలలో స్పష్టమైన లోపం లేకుండా గేమ్ క్రాష్లు, గ్రాఫికల్ కళాఖండాలు మరియు వంటి సమస్యలు ఉంటాయి VK_ERROR_DEVICE_LOSTఆకస్మిక పునఃప్రారంభాలు లేదా నీలి తెరలు. వోల్టేజ్ తగ్గించిన తర్వాత మీరు ఈ లక్షణాలలో దేనినైనా చూసినట్లయితే, వెనక్కి తగ్గాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.
మీరు ఏమి సాధించాలని ఆశిస్తున్నారో సందర్భోచితంగా చెప్పడం కూడా సహాయకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఎంత ఖర్చు అయినా గరిష్ట పనితీరు కోసం చూస్తున్నట్లయితేఇది మీకు విలువైనది కాకపోవచ్చు. పోటీ గేమింగ్ సందర్భాలలో, కొందరు నిశ్శబ్దం కంటే అదనపు ఫ్రీక్వెన్సీ హెడ్రూమ్ను ఇష్టపడతారు. మరోవైపు, మీ ప్రాధాన్యత ఉష్ణోగ్రత మరియు శబ్దం అయితే, లేదా సిస్టమ్ వేడి వాతావరణంలో ఉంటే, అండర్ వోల్టింగ్ ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఒక అదనపు గమనిక: ఇదంతా చిప్ గురించి కాదు.కొన్నిసార్లు ఉష్ణోగ్రత సమస్య పేలవమైన గాలి ప్రవాహం, సరిపోని హీట్సింక్ లేదా తప్పుగా ఓరియంటెడ్ చేయబడిన ఫ్యాన్ల వల్ల వస్తుంది. వోల్టేజ్లతో చిక్కుకునే ముందు, కేస్ వేడి గాలిని సరిగ్గా విడుదల చేస్తుందో లేదో మరియు మీరు ఉపయోగిస్తున్న హీట్సింక్ మీ CPU/GPU యొక్క వాస్తవ TDPకి రేట్ చేయబడిందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
అండర్ వోల్టింగ్ కు ప్రత్యామ్నాయాలు: కూలింగ్ మరియు ఎయిర్ ఫ్లో
మీరు వోల్టేజ్లతో పనిచేయడానికి సంకోచిస్తే, దానిని చేయడానికి చాలా ప్రభావవంతమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. CPU కూలర్ను మెరుగుపరచండి మీరు తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్రాథమిక మోడల్ను ఉపయోగిస్తుంటే ఇది అద్భుతాలు చేయగలదు. పెద్ద ఉపరితల వైశాల్యం, మరింత సమర్థవంతమైన హీట్పైప్లు లేదా నాణ్యమైన AIO లిక్విడ్ కూలర్ ఉన్న మోడల్ BIOSను తాకకుండానే ఉష్ణోగ్రతలను స్థిరీకరించగలదు.
చట్రం కూడా ముఖ్యమైనది. బాగా ఆలోచించిన వాయు ప్రవాహం —ముందు/దిగువ ఇన్టేక్ మరియు వెనుక/పైన ఎగ్జాస్ట్—, నాణ్యమైన ఫ్యాన్లను సరిగ్గా ఉంచడం ద్వారా, అన్ని భాగాల ఉష్ణోగ్రతను అనేక డిగ్రీలు తగ్గించవచ్చు. చిన్న సందర్భాల్లో, పెద్ద మోడల్ లేదా ఓపెన్ ఫ్రంట్ మెష్ ఉన్న మోడల్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే థర్మల్ ల్యాండ్స్కేప్ పూర్తిగా మారుతుంది.
అభిమానులను కూడా మర్చిపోవద్దు: తక్కువ నాణ్యత గలవి తక్కువ గాలిని కదిలిస్తాయి మరియు బిగ్గరగా ఉంటాయి.; అవును సాఫ్ట్వేర్తో కూడా మీ ఫ్యాన్ వేగం మారదు.కంట్రోలర్లు, కనెక్టర్లు మరియు PWM ప్రొఫైల్లను తనిఖీ చేయండి. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే PWM వక్రతలను వేగవంతం చేయడానికి సర్దుబాటు చేయడం మరియు ఫిల్టర్లు మరియు రేడియేటర్లను కాలానుగుణంగా శుభ్రం చేయడం అనేది చాలా మంది పట్టించుకోని ప్రాథమిక నిర్వహణ.
స్థిరత్వాన్ని ఎలా ధృవీకరించాలి: వాస్తవిక పరీక్షలు మరియు సమయాలు
స్టెబిలిటీ రెసిపీ సింథటిక్ ఒత్తిడి మరియు వాస్తవ ప్రపంచ వినియోగాన్ని మిళితం చేస్తుంది. CPU కోసంAVX తో మరియు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ లోడ్లు, AIDA64 లేదా Realbench యొక్క దీర్ఘ సెషన్లను అమలు చేయండి మరియు Runmemtest Pro మరియు memtest ఉపయోగించి IMC మరియు కాష్ కోసం మెమరీ పరీక్షలను నిర్వహించండి. 24/7 స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి, ఈ పరీక్షలను నిర్వహించండి. సర్దుబాటుకు 8 నుండి 24 గంటల మధ్య మీరు చక్కటి పునరావృత్తులు చేస్తే చాలా రోజులు పట్టవచ్చు, అయితే అది అనువైనది.
GPUల కోసం, కార్డ్ను దాని పరిమితులకు నెట్టే మీ కీలక గేమ్లు మరియు బెంచ్మార్క్లను ఉపయోగించండి. ఉష్ణోగ్రతలు, స్థిరమైన గడియార వేగం మరియు శక్తి వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించండి. (మీ సాఫ్ట్వేర్ అనుమతిస్తే), మరియు ఏవైనా అసాధారణ లక్షణాలను గమనించండి. ఉష్ణోగ్రతను మరింత తగ్గించడానికి తొందరపడకండి: 2°C కలిపి స్క్రాప్ చేసి క్రాష్ల ప్రమాదం కంటే స్థిరమైన మరియు నిశ్శబ్దమైన సెట్టింగ్కు చేరుకోవడం మంచిది.
మీరు పూర్తి చేశారని అనుకున్నప్పుడు, కొన్ని రోజులు సెటప్తో జీవించండి. రోజువారీ ఉపయోగంలో ఒక్క సమస్య కూడా కనిపించకపోతేమీరు మీ తీపి ప్రదేశాన్ని కనుగొన్నట్లే. మరియు ఏదైనా వింత జరిగితే, మిల్లీవోల్ట్లను కొద్దిగా పెంచడం వల్ల ఎటువంటి ఉష్ణ పెనాల్టీ లేకుండా ప్రశాంతతను పునరుద్ధరించవచ్చని గుర్తుంచుకోండి.
అది నిజంగా విలువైనదేనా? అది ఎప్పుడు, ఎప్పుడు కాదు?
హార్డ్వేర్లోని ప్రతిదానిలాగే, ఇది లక్ష్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ ప్రాధాన్యత నిశ్శబ్దం అయితే, తక్కువ వేడి మరియు సామర్థ్యంఅండర్ వోల్టింగ్ అనేది ఒక అద్భుతమైన మరియు రివర్సిబుల్ సాధనం, దీనిని సరిగ్గా వర్తింపజేసినప్పుడు, PC పనితీరును ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, శబ్ద పరిమితులు లేదా థర్మల్ షట్డౌన్లను ఎదుర్కొంటున్న ఎవరైనా వెంటనే ప్రయోజనం పొందుతారు.
మీ సిస్టమ్ నుండి ప్రతి MHz ని బయటకు తీస్తుంటే, ఇది మీకు సరైన మార్గం కాకపోవచ్చు. సంపూర్ణ పరిమితిలో పనిచేయడం దీనికి సాధారణంగా కొంచెం ఎక్కువ వోల్టేజీలు అవసరం లేదా కనీసం వాటిని తక్కువ వోల్టేజీలు చేయకూడదు. ఇది ప్రాధాన్యతల విషయం: సౌకర్యం మరియు సామర్థ్యం vs గరిష్ట పనితీరు. ఏదైనా సందర్భంలో, తక్కువ వోల్టింగ్ను తోసిపుచ్చే ముందు, చిన్న ఇంక్రిమెంట్లలో ప్రయత్నించండి; పనితీరును త్యాగం చేయకుండా వారి సిలికాన్ ఎంత తట్టుకోగలదో చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతారు.
ఓర్పు, పరీక్ష మరియు సాధారణ జ్ఞానంతో, అండర్ వోల్టింగ్ శబ్దం, విద్యుత్ వినియోగం మరియు ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడం ద్వారా మీకు అవసరమైన పనితీరును కొనసాగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.మీ GPU ఫ్యాన్లను 75°C వద్ద తిప్పడానికి కారణమైతే, సాంప్రదాయిక సర్దుబాటుతో, మృదువైన గేమ్ప్లేను కోల్పోకుండా 60-65°Cకి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. CPUల కోసం, ఆఫ్సెట్తో ఆడటం, Vdroopని అర్థం చేసుకోవడం మరియు LLC సెట్టింగ్లను గౌరవించడం వల్ల స్థిరమైన వ్యవస్థ మరియు ఓవర్క్లాకింగ్కు గురయ్యే వ్యవస్థ మధ్య తేడా ఉంటుంది. మరియు మీరు వోల్టేజ్లతో గందరగోళం చెందకూడదనుకుంటే, హీట్సింక్ మరియు ఎయిర్ఫ్లోను మెరుగుపరచడం ఇప్పటికీ ప్రత్యక్ష, ఆర్థిక మరియు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా చాలా ప్రభావవంతమైన పరిష్కారం అని గుర్తుంచుకోండి.
చిన్నప్పటి నుంచి టెక్నాలజీపై మక్కువ. నేను సెక్టార్లో తాజాగా ఉండటాన్ని మరియు అన్నింటి కంటే ఎక్కువగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను. అందుకే నేను చాలా సంవత్సరాలుగా సాంకేతికత మరియు వీడియో గేమ్ వెబ్సైట్లలో కమ్యూనికేషన్కు అంకితమయ్యాను. మీరు నేను ఆండ్రాయిడ్, విండోస్, మాకోస్, ఐఓఎస్, నింటెండో లేదా మరేదైనా సంబంధిత అంశం గురించి వ్రాస్తున్నాను.
