- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите СК: отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
особая мать ,или мне скрин из биос показать ? почему отслеживается температура
Да начхать на мать, все делает сам проц по шине SVI. Бустит в соответствии с температурой Tctl, управляет напругой на VRM показаниями VID, крутит вентиль и всякими защитами управляет он же. Ты же в курсе, что хаб на матери занят второстепенными задачами. Все главное делает сам проц
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Sl@MiK писал(а):
Т.к. если понаблюдать за Tctl, то она очень сильно скачет, поэтому кулеры, при завязке на нее, будут более часто менять обороты.
У всех вентиляторов гистерезис, не будут они резко дергаться. Плюс чипы Nuvoton настраиваются на плавную регулировку
я у саппорта асрок просил, чтобы для датчика CPU для стандартных профилей точку начала изменения графика сдвинули с 50 до 45, на что мне ответили, что расчёт был сделан для боксовых кулеров и при таком изменении они становятся слишком шумными. Однако он согласился, что 45 было бы более правильное значение, но увы. А для нас - кастом профиль.
я у саппорта асрок просил, чтобы для датчика CPU для стандартных профилей точку начала изменения графика сдвинули с 50 до 45, на что мне ответили, что расчёт был сделан для боксовых кулеров и при таком изменении они становятся слишком шумными. Однако он согласился, что 45 было бы более правильное значение, но увы. А для нас - кастом профиль.
Это уже настройки биоса. Прописали бы, чтоб контроллер частоты вращения поднимал с 45, так бы и было.
Вот вам картинка двух датчиков под нагрузкой, думаю, объяснять не придётся.
В биосе Асрока гистерезис вентилей не регулируется ? У MSI регулируется. И у Асус вроде. Там тоже стоят контроллеры вращения Nuvoton. А изменения Tctl и должны быть резкими, иначе и компенсация напруги не поможет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
Все главное делает сам проц
а за чем тогда шим контроллер isl95712 с SVI
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 02.11.2018 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
он как раз и задает напряжение на проц в соответствии с SVI
и не только напряжение и температуру тоже у него даже завязана температура с его работой,отсюда сдвиги на 10-20 *С чтобы так сказать защитить и стабильнее работало а вот реальную температуру проца скорее показывает Nuvoton NCT6779D ------ суть то не в Tctl почему у меня тогда вентиляторы реагируют на температуру CPU Nuvoton NCT6779D то есть просто CPU ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 02.11.2018 2:01, всего редактировалось 3 раз(а).
регулируется, но спрятано хорошо. Но сами подумайте - ступенька в 30 градусов или в 2. Я думал, что достаточно наглядно продемонстрировал. А в работе такие ступеньки Tctl бывают еще более разнообразные, особенно в разгоне, когда пограничных режимов p-state нет, а из энергосберегаек только C&Q, которое каждое ядро пытается посадить на 0.4-0.5В без снижения частоты. И там ступенька уже в 50 градусов и она именно "отвесная скала", а не плавный подъем! Именно поэтому я воевал с саппортом асрока, которые оказались - молодцы. Потому что 10 дней я сидел на режиме Tctl и поверьте, какие графики вы не рисуйти, идеальной плавности вы не получите (это касается конкретно только платы асрок, на вашей может быть по другому)!
Заработало снижение частоты, когда нет нагрузки на процессор. Методом проб нашла... Оказывается в настройках электропитания в Win 10 нужно выставить минимальное состояние процессора в 30%. Тогда становятся активными три частоты: 1500, 2800 и максимальная 4200. Если выставить минимальное состояние процессора в 40-50%, то только две частоты: 2800 и максимальная 4200. Если указать минимальное состояние процессора выше 50%, то он постоянно работает на максимальной частоте 4200. Очень странно, похоже на Ryzen только так?. На моём древнем Core 2 Duo E8400, потом на i7 2600K и FX8320E само снижалось без нагрузки до 1600 на первом и втором процессоре и 1400 на третьем, без всяких настроек (даже если стоял режим максимальное быстродействие и 100% в минимальном состоянии). Но время не зря потеряно. Т-ра без нагрузки теперь снизилась на 8 град., под нагрузкой в играх тоже меньше (видимо сбрасывает частоту периодически, когда игры много не требуют). В Линксе т-ры такие же высокие, как на скринах, что выкладывала, частоты не сбрасываются. При кодировании частоты не сбрасываются. Ничего не троттлит, получается, когда нагрузка действительно большая. Напряжение тоже стало уменьшаться и увеличиваться в зависимости от частоты. Вроде бы добилась всего, чего хотела от процессора. Осталось память домучить как-нибудь, с таймингами поменьше и на частоте 3466, может быть даже выше получится.
Если у вас снижаются частоты, но не снижается вольтаж, то экономия не такая уж и экономная. Просто посмотрите, как ведёт себя процессор без разгона - для разных состояний - разный вольтаж.
Вроде бы добилась всего, чего хотела от процессора
Конфигурацию в профиле обновили бы
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Sl@MiK писал(а):
Если у вас снижаются частоты, но не снижается вольтаж, то экономия не такая уж и экономная.
Проц и VRM греет ток. Если нагрузка снижена, то, при том же напряжении, требуемая сила тока тоже будет уменьшена. В итоге энергопотребление снижается и нагрев тоже
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Marina D писал(а):
Вроде бы добилась всего, чего хотела от процессора. Осталось память домучить как-нибудь, с таймингами поменьше и на частоте 3466, может быть даже выше получится.
смотря какая память,обычно трудности начинаются с 3533+
смотря какая память,обычно трудности начинаются с 3533+
Это придется поднимать напруги на SoC и память. Память будет греться и возможны глюки. А зачем это все, если прирост производительности будет заметен разве что в синебенче ?
Проц и VRM греет ток. Если нагрузка снижена, то, при том же напряжении, требуемая сила тока тоже будет уменьшена. В итоге энергопотребление снижается и нагрев тоже
Вам походу надо еще графики показать. Образно, при запущенном браузера потребление CPU 10A, при 0.6В =6Вт, при 1.3В=13Вт. Вы скажите, что ток будет разный. Я же могу вам привести следующие наблюдения, при почти одинаковых условиях: сток CPU + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется около 14Вт, минимальное значение 12Вт; разгон через p-state - CPU 4000*1.3125V + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется около 22Вт, ниже 18 не опускается; разгон без p-state, только C&Q - CPU 4000*1.3125V + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется уже около 30Вт, ниже 26 не опускается.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Tarkus100 писал(а):
Это придется поднимать напруги на SoC и память. Память будет греться и возможны глюки. А зачем это все, если прирост производительности будет заметен разве что в синебенче ?
Вам походу надо еще графики показать. Образно, при запущенном браузера потребление CPU 10A, при 0.6В =6Вт, при 1.3В=13Вт. Вы скажите, что ток будет разный. Я же могу вам привести следующие наблюдения, при почти одинаковых условиях: сток CPU + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется около 14Вт, минимальное значение 12Вт; разгон через p-state - CPU 4000*1.3125V + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется около 22Вт, ниже 18 не опускается; разгон без p-state, только C&Q - CPU 4000*1.3125V + soc 1V - CPU+SoC Power колеблется уже около 30Вт, ниже 26 не опускается.
Тем не менее вы должны согласиться, что работу производит ток. И при снижении нагрузки требуемая сила тока тоже снижается. Пусть и не настолько, как при одновременном снижении напряжения, но все равно значительно. Думаю что разница 8W не сильно ударит по карману. Главное приемлемая температура
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Remarc писал(а):
правильно,пусть в стоке все работает)
Ну приемлемые границы разгона каждый определяет сам. По мне так нет смысла гнать до упора, если не будет с того реального профита Разгон ради разгона не моё
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Tarkus100 писал(а):
прирост производительности будет заметен разве что в синебенче
синебенч не чувствителен к увеличению ПСП путём удвоения каналов, тем более он не заметит изменение ПСП от частоты
Tarkus100 писал(а):
Тем не менее вы должны согласиться, что работу производит ток.
CMOS-вентиль - это прибор, управляемый напряжением, а не током. И грубо его можно представить как ключ, работающий на ёмкость. Работа связана с мощностью, а не с током или напряжением. Мощность, рассеиваемая на ключе, пропорциональна квадрату напряжения и частоте переключения. P=(f*U^2)/R В обоих стабильных состояниях логического "0" и логической "1" никакого тока нет (ток утечки на несколько порядков ниже тока переключения).
Tarkus100 писал(а):
И при снижении нагрузки требуемая сила тока тоже снижается. Пусть и не настолько, как при одновременном снижении напряжения, но все равно значительно.
При "снижении нагрузки", а именно - при снижении отношения работа/простой или скважности, если выражаться по-научному, снижаются сквозные токи переключения вентилей. Т.е. снижается основная частота переключения вентилей (множитель f в формуле мощности)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Подскажите что поправить в таймингах. Сейчас прошел метест 5 кругов на 16-17-17(взял только тайминги из калька).отличий от 16-18-18 почти нету,даже задержка почти такая же.
Вложение:
16-18-17-17.PNG [ 540.75 КБ | Просмотров: 1828 ]
настройки биоса-весь список
[2018/11/02 05:49:56] Ai Overclock Tuner [Вручную] Частота APU [100.0000] BCLK_Divider [Авто] CPU Core Ratio [39.00] Performance Bias [Авто] Частота памяти [DDR4-3200MHz] Core Performance Boost [Авто] SMT Mode [Авто] EPU Power Saving Mode [Отключено] TPU [Keep Current Settings] TRC_EOM [Auto] TRTP_EOM [Auto] TRRS_S_EOM [Auto] TRRS_L_EOM [Auto] TWTR_EOM [Auto] TWTR_L_EOM [Auto] TWCL_EOM [Auto] TWR_EOM [Auto] TFAW_EOM [Auto] TRCT_EOM [Auto] TREFI_EOM [Auto] TRDRD_DD_EOM [Auto] TRDRD_SD_EOM [Auto] TRDRD_SC_EOM [Auto] TRDRD_SCDLR_EOM [Auto] TRDRD_SCL_EOM [Auto] TWRWR_DD_EOM [Auto] TWRWR_SD_EOM [Auto] TWRWR_SC_EOM [Auto] TWRWR_SCDLR_EOM [Auto] TWRWR_SCL_EOM [Auto] TWRRD_EOM [Auto] TRDWR_EOM [Auto] TWRRD_SCDLR_EOM [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] DRAM CAS# Latency [16] DRAM RAS# to CAS# Read Delay [17] DRAM RAS# to CAS# Write Delay [18] DRAM RAS# PRE Time [17] DRAM RAS# ACT Time [30] Trc [60] TrrdS [7] TrrdL [9] Tfaw [34] TwtrS [4] TwtrL [12] Twr [24] Trcpage [Auto] TrdrdScl [5] TwrwrScl [5] Trfc [560] Trfc2 [416] Trfc4 [256] Tcwl [16] Trtp [12] Trdwr [6] Twrrd [3] TwrwrSc [1] TwrwrSd [7] TwrwrDd [7] TrdrdSc [1] TrdrdSd [5] TrdrdDd [5] Tcke [8] ProcODT [68.6 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Авто] Power Down Enable [Авто] RttNom [Авто] RttWr [Авто] RttPark [Авто] MemAddrCmdSetup [Auto] MemCsOdtSetup [Auto] MemCkeSetup [Auto] MemCadBusClkDrvStren [Auto] MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto] MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto] MemCadBusCkeDrvStren [Auto] CPU Load-Line Calibration [Level 3] Ток процессора [Авто] CPU VRM Switching Frequency [Авто] VRM Spread Spectrum [Disabled] Active Frequency Mode [Disabled] CPU Power Duty Control [Экстремальный] Управление фазой питания процессора [Extreme] CPU Power Thermal Control [120] VDDSOC Load-line Calibration [Level 4] VDDSOC Current Capability [Авто] VDDSOC Switching Frequency [Авто] VDDSOC Phase Control [Авто] DRAM Current Capability [120%] DRAM Power Phase Control [Extreme] DRAM Switching Frequency [Авто] DRAM VBoot Voltage [1.35500] VTTDDR Voltage [Auto] VPP_MEM Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] VDDP Voltage [Auto] VDDP Standby Voltage [Auto] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] DRAM R1 Tune [Auto] DRAM R2 Tune [Auto] DRAM R3 Tune [Auto] DRAM R4 Tune [Auto] PCIE Tune R1 [Авто] PCIE Tune R2 [Авто] PCIE Tune R3 [Auto] PLL Tune R1 [Авто] PLL reference voltage [Auto] T Offset [Auto] Sense MI Skew [Авто] Sense MI Offset [Auto] Promontory presence [Авто] Clock Amplitude [Авто] CLDO VDDP voltage [Auto] Напряжение APU [Manual mode] - CPU Core Voltage Override [1.30000] CPU SOC Voltage [Manual mode] - VDDSOC Voltage Override [1.07500] Напряжение DRAM [1.36500] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Авто] SVM Mode [Отключено] Onboard LED [Включено] Q-Code LED Function [Включено] Hyper kit Mode [Отключено] SATA Port Enable [Включено] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] Проверка состояния S.M.A.R.T [Enabled] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Super I/O Clock Skew [Отключено] Контроллер звука высокой четкости [Включено] PCIEX4_3 Bandwidth [Авто] PCIEX8_2:X4/X4 Mode [Авто] PCIEX16_1 Mode [Авто] PCIEX8_2 Mode [Авто] PCIEX4_3 Mode [Авто] M.2 Link Mode [Авто] SB Link Mode [Авто] Контроллер Asmedia USB 3.1 [Отключено] When system is in working state [Откл] In sleep, hibernate and soft off states [Откл] Realtek LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Авто] Соответствие ErP [Отключено] Restore On AC Power Loss [Power Off] Включение посредством PCI-E/PCI [Отключено] Включение посредством RTC [Отключено] Сетевой стек [Отключено] Устройство [OCZ-VERTEX4] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB Mass Storage Driver Support [Enabled] QUMO USBFLASH DRIVE 8.07 [Auto] USB3.1_E1 [Включено] USB3_1 [Включено] USB3_2 [Включено] USB3_3 [Включено] USB3_4 [Включено] USB3_5 [Включено] USB3_6 [Включено] USB3_7 [Включено] USB3_8 [Включено] USB3_9 [Включено] USB3_10 [Включено] USB2_11 [Включено] USB2_12 [Включено] USB2_13 [Включено] USB2_14 [Включено] USB_15 [Включено] USB_16 [Включено] Температура процессора [Monitor] Температура материнской платы [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] Скорость процессорного вентилятора [Игнорировать] Скорость корпусного вентилятора 1 [Игнорировать] Скорость корпусного вентилятора 2 [Игнорировать] Скорость корпусного вентилятора 3 [Игнорировать] W_PUMP+ Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] W_FLOW Speed [Monitor] W_IN Temperature [Monitor] W_OUT Temperature [Monitor] Напряжение процессорного ядра [Monitor] Напряжение 3.3 В [Monitor] Напряжение 5 В [Monitor] Напряжение 12 В [Monitor] Управление процессорным вентилятором [Отключено] Управление скоростью корпусного вентилятора 1 [Отключено] Управление скоростью корпусного вентилятора 2 [Отключено] Управление скоростью корпусного вентилятора 3 [Отключено] Управление водяной помпой [Отключено] USB3_1 [Включено] USB3_2 [Включено] USB3_3 [Включено] USB3_4 [Включено] PSPP Policy [Авто] Быстрая загрузка [Enabled] Следующая загрузка после сбоя питания [Нормальная загрузка] AMI Native NVMe Driver Support [Enabled] Включение логотипа при загрузке [Отключено] POST Report [6 sec] Состояние NumLock при загрузке [Вкл.] Ожидание 'F1' при ошибке [Включено] Сообщения Option ROM [Включено] Перехват 19-прерывания [Отключено] Режим настройки [Дополнительный режим] Запуск CSM [Включено] Параметры загрузочных устройств [Только Legacy OPROM] Загрузка с сетевых устройств [Legacy only] Загрузка с устройств хранения [Legacy only] Загрузка с устройств PCI-E [Legacy only] Тип ОС [Другие OС] Setup Animator [Отключено] Загрузить из профиля [3] Метка [3200161717mok] Сохранить в профиль [3] CPU Core Voltage [Auto] VDDSOC Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] BCLK Frequency [Auto] CPU Ratio [Auto] Слот DIMM # [Слот 2] Bus Interface [PCIEX16/X8_1] RedirectForReturnDis [Auto] L2 TLB Associativity [Auto] Platform First Error Handling [Disabled] Enable IBS [Auto] Global C-state Control [Auto] Power Supply Idle Control [Auto] Opcache Control [Auto] Custom Pstate0 [Auto] Custom Pstate1 [Auto] Custom Pstate2 [Auto] Custom Pstate3 [Auto] Custom Pstate4 [Auto] Custom Pstate5 [Auto] Custom Pstate6 [Auto] Custom Pstate7 [Auto] Relaxed EDC throttling [Auto] Downcore control [Auto] SMTEN [Auto] SEV-ES ASID Space Limit [1] Streaming Stores Control [Auto] ACPI _CST C1 Declaration [Auto] L1 Stream HW Prefetcher [Auto] L2 Stream HW Prefetcher [Auto] DRAM scrub time [Auto] Redirect scrubber control [Auto] Disable DF sync flood propagation [Auto] Freeze DF module queues on error [Auto] GMI encryption control [Auto] xGMI encryption control [Auto] CC6 memory region encryption [Auto] Location of private memory regions [Auto] System probe filter [Auto] Memory interleaving [Auto] Memory interleaving size [Auto] Channel interleaving hash [Auto] Memory Clear [Auto] ACPI SLIT Distance Control [Auto] Power Down Enable [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] CAD Bus Timing User Controls [Auto] CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto] Data Bus Configuration User Controls [Auto] Data Poisoning [Auto] DRAM ECC Symbol Size [Auto] DRAM ECC Enable [Auto] TSME [Auto] Data Scramble [Auto] Chipselect Interleaving [Auto] BankGroupSwap [Auto] Address Hash Bank [Auto] Address Hash CS [Auto] MBIST Enable [Disabled] MBIST Aggressors [Auto] MBIST Per Bit Slave Die Reporting [Auto] IOMMU [Auto] NBIO Internal Poison Consumption [Auto] NBIO RAS Control [Auto] Determinism Slider [Auto] cTDP Control [Auto] PSI [Auto] ACS Enable [Auto] PCIe ARI Support [Auto] CLDO_VDDP Control [Auto] HD Audio Enable [Auto] Force PCIe gen speed [Auto] Processor temperature Control [Auto] SOC OVERCLOCK VID [0] Mode0 [Auto] PT SATA Mode [Auto] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disable] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disable] PT SATA Port 0 Enable [Auto] PT SATA Port 1 Enable [Auto] PT SATA Port 2 Enable [Auto] PT SATA Port 3 Enable [Auto] PT SATA Port 4 Enable [Auto] PT SATA Port 5 Enable [Auto] PT SATA Port 6 Enable [Auto] PT SATA Port 7 Enable [Auto] PT XHCI GEN1 [Auto] PT XHCI GEN2 [Auto] PT USB Equalization4 [Auto] PT USB Redriver [Auto] PT USB31 PORT0 [Auto] PT USB31 PORT1 [Auto] PT USB30 PORT0 [Auto] PT USB30 PORT1 [Auto] PT USB30 PORT2 [Auto] PT USB30 PORT3 [Auto] PT USB30 PORT4 [Auto] PT USB30 PORT5 [Auto] PT USB20 PORT0 [Auto] PT USB20 PORT1 [Auto] PT USB20 PORT2 [Auto] PT USB20 PORT3 [Auto] PT USB20 PORT4 [Auto] PT USB20 PORT5 [Auto] PT USB31 PORT0 [Auto] PT USB31 PORT1 [Auto] PT USB30 PORT0 [Auto] PT USB30 PORT1 [Auto] PT USB20 PORT0 [Auto] PT USB20 PORT1 [Auto] PT USB20 PORT2 [Auto] PT USB20 PORT3 [Auto] PT USB20 PORT4 [Auto] PT USB20 PORT5 [Auto] PT USB31 PORT0 [Auto] PT USB31 PORT1 [Auto] PT USB30 PORT0 [Auto] PT USB20 PORT0 [Auto] PT USB20 PORT1 [Auto] PT USB20 PORT2 [Auto] PT USB20 PORT3 [Auto] PT USB20 PORT4 [Auto] PT USB20 PORT5 [Auto] PT PCIE Port 0 Enable [Auto] PT PCIE Port 1 Enable [Auto] PT PCIE Port 2 Enable [Auto] PT PCIE Port 3 Enable [Auto] PT PCIE Port 4 Enable [Auto] PT PCIE Port 5 Enable [Auto] PT PCIE Port 6 Enable [Auto] PT PCIE Port 7 Enable [Auto] GPP Clock 0 Force Output [Auto] GPP Clock 1 Force Output [Auto] GPP Clock 2 Force Output [Auto] GPP Clock 3 Force Output [Auto] GPP Clock 4 Force Output [Auto] GPP Clock 5 Force Output [Auto] GPP Clock 6 Force Output [Auto] GPP Clock 7 Force Output [Auto]
Сейчас этот форум просматривают: michernov и гости: 24
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения