Oui, vous persécutez! Pourquoi sur certaines configurations la RAM est overclockée plus haut que sur d'autres





L'overclocking de la mémoire est volontaire. Comment comprendre de quoi dépend l'overclocking de la mémoire, quelles sont les subtilités dans la sélection des composants et comment "piloter" la mémoire pour ne pas en avoir honte!

La recherche, l'analyse et la sélection sont les trois ingrédients du succès de l'overclocking de la mémoire. Nul besoin d'être un spécialiste pour débuter l'overclocking de la mémoire sans plonger dans l'abîme des connaissances techniques. La moitié du succès dépend de la plateforme, la deuxième partie est le bon choix de rang, le nombre de modules et les fréquences de mémoire Kingston et HyperX.



Chipsets Intel



Du côté d'Intel, le fabricant propose une dispersion de processeurs de l'entrée au haut de gamme - il y a beaucoup de choix. Il existe maintenant 2 générations de chipsets comme base des systèmes bleus, et leurs capacités en termes d'overclocking du CPU et de la mémoire sont très triviales. Intel ne considère officiellement qu'un seul modèle de chipset adapté à l'overclocking: la famille Z 390/490. Tous les autres passent.







Cependant, à cause de cela, le processus de sélection est réduit à un choix apparemment simple, mais non. Avec le Z 390/490, tout est simple - nous avons décidé du nombre d'interfaces, de connecteurs PCIe / USB, etc. J'ai trouvé une carte mère appropriée et l'ai achetée. Nous sommes entrés dans le BIOS ou un programme d'overclocking et sommes entrés dans un nouveau monde mystérieux de découvertes étonnantes. Si l'overclocking n'est pas nécessaire, nous achetons une carte appropriée. Et avec la troisième option, ralentissons. Bien qu'Intel ne reconnaisse officiellement l'overclocking de la mémoire sur aucune version du chipset, à l'exception des deux précédemment mentionnés, les fabricants tentent de révéler des opportunités cachées aux utilisateurs. Des temporisations et des diviseurs de mémoire (uniquement en dessous de la fréquence indiquée dans la spécification Intel pour le processeur sélectionné) peuvent être disponibles en fonction du modèle. Par exemple,certaines versions à succès de cartes mères basées sur le chipset B460 / H470 sont néanmoins dotées d'options pour affiner les synchronisations de la mémoire et forcer les modes Turbo sur les processeurs, les modes dits de fixation PL (commutation du processeur pour maintenir constamment la fréquence turbo).



À propos des fréquences mémoire disponibles sur les B460 / H410 / H470 inférieurs: en fait, les cartes définissent elles-mêmes la fréquence de la mémoire selon les spécifications Intel (vous pouvez facilement le vérifier en trouvant le processeur qui vous intéresse sur le site ark.intel.com et en regardant la ligne "Types de mémoire"), ou au premier démarrage, la fréquence minimale est définie conformément à la spécification JEDEC (généralement tous les paramètres des fréquences prises en charge sont enregistrés dans la puce SDP). Le Q470 est un chipset analogue au Z490 dans les interfaces périphériques, mais sans overclocker le processeur. Le W480 qui reste sur la liste se démarque. Il prend en charge l'overclocking de la mémoire et vous pouvez définir des multiplicateurs plus élevés pour Dram, mais vous pouvez difficilement trouver des cartes mères avec lui en vente.



Les subtilités du contrôleur de mémoire et de la disposition du PCB



Si tout était simple dans le monde informatique, alors la vie serait plus facile! Hélas, ou heureusement, ce n'est pas le cas. Outre le chargement de votre tête avec des types de chipsets pour l'overclocking de la mémoire, d'autres caractéristiques des composants sont également importantes. Cela vaut la peine de commencer par le deuxième composant et c'est le contrôleur de mémoire dans le processeur. Pour les 5 dernières générations, ce bloc matériel est directement connecté à l'agent système sur la CPU et au bus. Objectivement, malgré la constance dans le choix de ceux-ci. processus (14 nm et diverses améliorations +, ++, +++), la société améliore constamment sa capacité à gérer des fréquences plus élevées sans tensions prohibitives. En se souvenant de l'overclocking de la mémoire sur les processeurs de Kaby Lake à Comet Lake, on ne peut nier le fait que le processus a été simplifié et que les fréquences finales ont augmenté.Dernier point mais non le moindre, cela est dû à une approche plus approfondie de l'écriture des tables de synchronisation et de sous-synchronisation dans les kits de mémoire XMP. Cela simplifie grandement l'algorithme de démarrage initial de la carte mère, bien que certains fabricants ajoutent une liste trop courte de minutages, en oubliant ceux secondaires / tertiaires, ou augmentent considérablement la tension sur le contrôleur de mémoire et l'agent système. De telles actions conduisent le système à un état instable, et souvent la tension accrue surchauffe le processeur. Par conséquent, vous devez être prudent lors du choix d'un kit de mémoire. Outre les composants d'overclocking précédemment annoncés, Dram a presque perdu de vue la disposition correcte des slots.oublier le secondaire / tertiaire, ou augmenter considérablement la tension sur le contrôleur de mémoire et l'agent système. De telles actions conduisent le système à un état instable, et souvent la tension accrue surchauffe le processeur. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous choisissez un kit de mémoire. Outre les composants d'overclocking précédemment annoncés, Dram a presque perdu de vue la disposition correcte des slots.oublier le secondaire / tertiaire, ou augmenter considérablement la tension sur le contrôleur de mémoire et l'agent système. De telles actions conduisent le système à un état instable, et souvent la tension accrue surchauffe le processeur. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous choisissez un kit de mémoire. Outre les composants d'overclocking précédemment annoncés, Dram a presque perdu de vue la disposition correcte des slots.



Topologie



Pour la DDR4, deux types de câblage d'emplacement sont généralement utilisés: la connexion en série et la topologie en T.







T-Topology possède des cartes mères rares et est adapté pour un meilleur overclocking de 4 modules mémoire. La disposition T-Topology vous permet d'atteindre des fréquences supérieures à 4 GHz à la fois sur 4 barres Dram, tandis que la Daisy chain avec 2 modules est entre les mains des utilisateurs jusqu'à une fréquence supérieure à 4,5 GHz.







Daisy chain - la disposition est optimisée pour 2 modules de mémoire. Fournissant un bon processeur et une mémoire bien overclockée, il est préférable de choisir de telles cartes mères avec 2 emplacements Dimm occupés. La deuxième option de câblage peut être indirectement distinguée par les recommandations du fabricant d'installer la mémoire d'abord dans les derniers emplacements, qui sont en quelque sorte les premiers de la file d'attente dans la chaîne de dérivation logique du contrôleur de mémoire.



Rangs



Une fois les topologies de disposition de canal triées, passons aux rangs de mémoire ... Un







rang de mémoire est un bloc ou une zone de données qui est créé en utilisant plusieurs ou toutes les puces de mémoire d'un module. Un rang est un bloc de données de 64 bits. Ne confondez pas les rangs avec l'emplacement des puces mémoire sur le PCB. Les résultats de l'overclocking de la mémoire avec deux rangs sont plutôt tristes, le contrôleur de mémoire et le bus sont difficiles à gérer avec les quatre rangs. Le maximum disponible est de 3466 MHz à CL14 à 3600 MHz à CL16. Le seul avantage des quatre rangs est la quantité impressionnante de RAM et la technologie d'alternance des rangs, ce qui augmentera les performances du système dans les jeux. Vous pouvez connaître le nombre de rangs à partir du décodage des modules sur le site Web du fabricant, ou via les utilitaires Thaiphoon / Aida64 / CPU-Z.







Dans Thaiphoon, il est facile de déterminer le fabricant de la puce, l'organisation du module de mémoire, le rang et d'autres paramètres.



• Fabricant - fabricant de microcircuits;

• Die Density / Count - La capacité d'un microcircuit en Gbit et le nom de code. Il est généralement utilisé dans des forums spécialisés pour l'orientation entre différentes versions de microcircuits. Habituellement, ils disent Samsung B-die ou Micron E-die;

• Composition - organisation des banques dans une puce de mémoire (2048 Mbit * 8 = 16 Gbit);

• Capacité - la capacité de l'ensemble du module de mémoire, le nombre de microcircuits est indiqué entre parenthèses;

• Organisation - dans ce champ, vous pouvez trouver exactement le rang de votre mémoire (1/2 rangs);











Peu à peu, à partir de la fin de 2019, Kingston passe à l'utilisation de puces de mémoire de 16 Go. Par conséquent, les kits Dram volumineux sont organisés à partir de puces peer-to-peer de 16 Gbit avec une capacité de 16 Go et un double rang de 32 Go.



Total



En bref, pour les cartes mères avec mise en page: la



connexion en guirlande est la meilleure option pour overclocker 2 modules de mémoire avec organisation par les pairs, légèrement pire que la barre à deux rangs. La combinaison suivante, composée de 4 Dimm avec un rang, puis avec deux rangs.



Pour la topologie en T - 4 modules de mémoire homologues conviennent à l'overclocking, mais 2 modules à double rang peuvent être installés. Une combinaison totalement inappropriée de 2 ou 4 modules à deux rangs.



En termes d'overclocking selon les statistiques mondiales: 8 Go B-die> 8 Go Micron Rev. E> 8 GB CJR> 4 GB E-die> 8 GB AFR> 4 GB D-die> 8 GB MFR> 4 GB S-die.



Chipsets AMD







Facile à choisir, difficile à overclocker! Avec la plateforme AMD AM4, d'une part, tout est juste une question de choix d'un chipset, mais d'autre part, c'est bien plus compliqué. Tout chipset AMD moderne prend en charge l'overclocking de la mémoire et du processeur, même le A520 ultra-économique. Une autre chose est que certains fabricants de cartes mères ont réduit les éléments de menu dans le BIOS, par exemple l'éditeur de mode PBO. Mais en général, à partir du B450, l'overclocking est tout à fait possible.



À propos du contrôleur



Le Zen 2/3 Gen Ryzen dispose d'un contrôleur de mémoire qui remonte à Bulldozer. Bien entendu, des modifications y ont été apportées pour la DDR4, mais le contrôleur est construit sur la même technologie de processus 12 nm. Dans Zen 3, il n'a subi aucune modification, cependant, grâce à la nouvelle disposition des cœurs, Zen 3 a perdu un bus IF intermédiaire, ce qui a un effet positif sur le temps d'accès à la RAM.



AMD ?



En raison de l'utilisation d'un bus Infinity Fabric spécial qui connecte des blocs individuels dans le processeur, appelé CCX. Infinity Fabric possède son propre domaine d'horloge synchronisé avec la fréquence de la mémoire physique. À partir de la deuxième génération, Zen a reçu un mode supplémentaire, lorsque la fréquence IF prend la valeur de la fréquence mémoire, ainsi que 1/2 MEMCLK, ce qui augmentera considérablement le potentiel de fréquence de la DRAM lors de l'overclocking. Le mode de fonctionnement IF idéal pour des performances maximales est toujours 1: 1. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais pour les jeux le rapport de mémoire et IF 1 à 1 donne plusieurs options pour des fréquences optimales - 3600, 3800 MHz. En fonction de votre chance, si vous tombez sur un ticket chanceux pour sortir un processeur avec un IF stable à 4 GHz, alors nous pouvons vous féliciter, vous êtes une personne unique.



Un choix judicieux pour les processeurs Ryzen 3xxx a été et reste l'utilisation de modules de mémoire DDR4-3600 ou DDR4-3733. La fréquence limite du bus Infinity Fabric était de 1800 à 1867 MHz. Ensuite, le diviseur a été commuté, ce qui a permis à la mémoire d'être overclockée plus haut, mais le système n'a pas reçu de dividendes. Tout cela s'applique également à la nouvelle série Ryzen 5xxx. Cela se produit car, avec IF, la fréquence du cache L3 augmente de manière synchrone, augmentant ainsi le débit à l'intérieur du processeur.



À propos de la mémoire pour AMD



Vous connaissez maintenant les nuances du contrôleur de mémoire, du bus IF et du cache L3, et qu'en est-il du choix d'une carte mère. Comme les topologies mentionnées précédemment (Daisy chain et "T"), pour les processeurs AMD, les fabricants produisent les deux types de cartes avec un grand avantage par rapport à la Daisy chain. Par conséquent, les recommandations de mémoire optimales sont les suivantes:







Achat de mémoire peer-to-peer à raison de 2 pièces de taille maximale pour un overclocking maximal. Le chipset n'est pas important, qu'il s'agisse du B550 ou du X470 / 570. Ce conseil s'applique à 90% de toutes les configurations avec des processeurs AMD. Des résultats d'overclocking assez ambigus sont obtenus avec des modules de mémoire à double rang. Entre les deux, il y a un kit avec quatre modules homologues. Le défilé se termine par un système avec quatre clés USB à double rang. Comment déterminer la topologie d'une carte mère pour AMD? Merci Internet, tout est déterminé pour nous. Il suffit de suivre le lien et de trouver la carte mère qui vous intéresse .



Revenons à la sélection de la mémoire en fonction de la topologie de la carte mère achetée. Bien sûr, après avoir installé la mémoire dans le système et exécuté le programme, nous dirons avec une certitude à 100% combien de rangs sont dans notre mémoire. Mais il y a un outil et plus simple, sans acheter un "cochon dans un coup". Nous allons à la page mémoire , sélectionnons les paramètres qui nous intéressent (horaires, couleur, volume, rétroéclairage) et regardons la description. À titre d'exemple, considérons deux kits Fury X de 32 Go et 64 Go.







Le kit HyperX FURY DDR4 RGB de 64 Go, composé de seulement 2 modules, est créé dans une configuration à deux rangées. L'inscription 2Rx8 nous en informe.





Dans le cas d'un kit similaire, mais avec un volume de 32 Go, l'organisation des planches se transforme en un type peer-to-peer (1R). Voici un moyen simple de déterminer les rangs utilisés en mémoire.



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Intel



La mémoire ne peut pas toujours démarrer avec des paramètres XMP prêts à l'emploi, en particulier ceux à haute fréquence. Commencez donc par appliquer d'abord le profil XMP, mais à 3200 MHz. Dans le BIOS, assurez-vous de supprimer le démarrage rapide MRC. Notez les horaires principaux et ouvrez le programme typhon pour voir à quelles puces vous avez affaire. Exécutez TestMem5 et faites un court test. Pour réduire le temps d'accord grossier, n'attendez pas des heures; avec une stabilité de plusieurs minutes, vous pouvez aller et abaisser les timings. Réduisez-les et changez-les un à la fois, à la recherche d'indicateurs instables. Assurez-vous de noter les valeurs dont les temps étaient instables. N'essayez pas de définir des timings extrêmement bas ou une fréquence de mémoire élevée tout de suite. Avec deux modules et une fréquence élevée (supérieure à 4 GHz), réglez CR sur 2, s'il est 1. Avec 4 modules, vous pouvez immédiatement démarrer un test à CR 2.Les changements de timing sont mieux démarrés avec CL et RCD. Beaucoup de puces n'aiment pas les valeurs synchrones, pour elles CL sera toujours inférieure à RCD. Essayez immédiatement RAS en utilisant la formule RCD + CL + 4, avant cette valeur, il y a une différence significative par rapport à celle-ci, puis l'influence disparaît. CWL <= CL. Les valeurs valides sont 9,10,11,12,14,16,18,20. Réglez FAW à 16, puis diminuez progressivement RRD à 4. En cas d'erreur, utilisez la formule FAW = RRDL * 4. Gardez à l'esprit que généralement RRD_L> = RRD_S, CKE = 5, CCDL> = 4.Gardez à l'esprit que généralement RRD_L> = RRD_S, CKE = 5, CCDL> = 4.Gardez à l'esprit que généralement RRD_L> = RRD_S, CKE = 5, CCDL> = 4.



RDRD_DD et les valeurs similaires nécessitent une attention particulière lors de l'utilisation des 4 emplacements Dimm. La valeur est déterminée par l'expérience et les tests. Ce sont des réglages fins pour stabiliser le fonctionnement des 4 barres.

Réduisez RDWR_SG (DG) et les éléments de menu similaires dans le BIOS au minimum, mais les valeurs de travail. Pour la stabilité, faites-leur +2.



RFC peut être configuré à la toute fin. Il n'a pas besoin d'être abaissé ou augmenté excessivement, il suffit de trouver un nombre dans une plage stable, qui varie généralement de +20 à +40 points par rapport à la ligne de base.



REFi nécessite un ajustement avec des tests et effectue généralement plus, c'est mieux. Cela dépend de la valeur RFC. Le second décrit l'état du temps de repos de la mémoire et le premier décrit le travail.



Testez soigneusement, y compris à froid et redémarre.



• Asrock Timing Configurator 4.0.4 - afficher les horaires;

• Asus MemTweakIt 2.02.44 - afficher les horaires;

• TestMem5 - test de la mémoire pour la stabilité et les erreurs;



Pour la plateforme AMD



Nous ouvrons le programme typhoon et voyons quelles puces mémoire sont utilisées. Ensuite, nous lançons le calculateur DRAM pour Ryzen et sélectionnons la fréquence initiale (à partir de 3200 MHz) et vos puces mémoire. Sans faute, nous parcourons les horaires de la calculatrice et les saisissons manuellement dans le BIOS. Téléchargez Ryzen Master, TestMem5, éventuellement Aida64. Nous avons besoin de Ryzen Master pour suivre les synchronisations et les résistances, TestMem5 pour vérifier la stabilité et Aida64 pour mesurer rapidement et comparativement les performances de la mémoire. Si le système ne démarre pas même avec une fréquence de 3200 MHz, alors nous changeons procodt et tRTP vers le haut, avant de mettre tRFC2 et tRFC4 en mode automatique. La réussite du test TestMem5 vous permettra de choisir deux manières d'actions supplémentaires: avec un petit nombre d'erreurs, vous pouvez augmenter la tension de la mémoire,sinon, nous essayons d'augmenter la fréquence. Lorsque la fréquence atteint 3600 MHz, nous vous conseillons de commencer à presser les timings.



• DRAM Calculator for Ryzen - une base de données de kits prêts à l'emploi pour l'overclocking et la sélection des synchronisations de la mémoire;

• ZenTimings - vérification des temps de mémoire primaire, secondaire et supplémentaire;

• AMD Ryzen Master - le programme officiel d'AMD pour l'overclocking des processeurs et de la mémoire;

• TestMem5 0.12 1usmus V3 config - test de la mémoire pour la stabilité et les erreurs;

• Ryzen Timing Checker - vérifier les synchronisations de la mémoire primaire, secondaire et supplémentaire;



conclusions







L'overclocking de la mémoire, c'est comme marcher dans un champ de mines sans détecteur de métaux, basé uniquement sur votre propre sens aigu. Pour réduire les minutes, le processus doit commencer par choisir la bonne carte mère, le bon kit de mémoire et l'expertise d'autres personnes. L'intelligence collective et des dizaines de milliers d'heures passées à rechercher des combinaisons optimales de réglages et de paramètres ont inondé la FAQ. Disons que vous comprenez parfaitement quels kits de mémoire sont adaptés à la connexion en série ou à la topologie en T des cartes mères. Distinguer la mémoire à 1 et 2 rangs. Nous avons appris à déterminer le fabricant des microcircuits, mais il sera important de noter l'existence de fiches de compatibilité QVL des fabricants de cartes mères. Cependant, si vous ne trouvez pas le kit de mémoire requis, ne vous inquiétez pas. L'expérience, les erreurs, l'attention vous permettront de retrouver les mêmes réglages en n-ième nombre d'heures,dans lequel 2 kits Kingston différents (2 rangs) avec un volume total de 96 Go fonctionneront de manière stable sur une carte mère inadaptée.



Pour plus d'informations sur les produits Kingston Technology, visitez le site Web officiel de la société.



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