По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
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 172 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
Ладно, дубль три про Pstate.
Процессор использует Pstate (power-performance states), имеющие разную частоту и напряжение, в зависимости от условий нагрузки. P0 - режим максимальной производительности. Остальные имеют различный баланс между производительность и энергопотреблением, чем выше число, тем ниже производительность и выше энергоэффективность. Это позволяет добиться снижения производительности ядер, когда они не нужны, автоматически. Когда нагрузка возрастает, им возвращается режим максимальной производительности.
Всё будет показано на примере мат. платы ASUS ROG Crosshair VI Hero. На других мат. платах, если они поддерживают изменение Pstate всё должно выглядеть примерно так же. Настройка Pstate находится в BIOS мат. платы по следующему пути: Advanced -> AMD CBS -> Zen Common Options -> Custom Core Pstates
AMD CBS
#77
Zen Common Options
#77
Custom Core Pstates
#77
Перейдя по этому пути вы увидите предупреждение, которое надо принять (Accept).
Warning
#77
После принятия вы увидите список Pstate начиная с 0. Чтобы изменять конкретный Pstate надо сменить его значение с Auto на Custom.
Custom Pstate
#77
У каждого Pstate есть 3 параметра (задаются в HEX):
FID (Frequency ID) - Задаёт множитель частоты. Большее значение соответствует большей частоте (в информационном поле Frequency виден расчёт 2 * FID / DID * BCLK).
DID (Divisor ID) - Задаёт делитель для множителя частоты. На Ryzen используется делитель 8. Его трогать не следует.
VID (Voltage ID) - Задаёт напряжение в обратном порядке. Большее значение соответствует меньшему напряжению (в информационном поле Voltage виден расчёт 1.55 - 0.00625 * VID). По умолчанию для 1700 значение 3A (1.1875В), а для 1700X и 1800X значение 20 (1.35В).
Для разгона изменять следует только режим Pstate0, остальные на разгон никак не повлияют и их можно оставить в покое. Но при желании, можно изменить и другие Pstate. VID не будет использоваться, если вы задали в настройках мат. платы напряжение способом отличным от Offset. Pstate0 может не работать, если вы изменили VID со значения по умолчанию.
Как разгонять с помощью Pstate:
Сначала вы подбираете необходимую стабильную частоту и напряжение обычным разгоном. Просто потому что так проще, но если хотите лишних проблем, можете пропустить этот момент. Если процессор сбросил свои параметры (всё, что находится в AMD CBS) при разгоне, например, оперативной памяти, то он сбросит и Pstate, поэтому сначала подберите стабильные настройки разгона, чтобы не выставлять одно и то же по 100 раз.
Если вы используете BIOS, который не поддерживает одновременный разгон BCLK и Pstate (для C6H это версии до 0079 от 07.04.2017), то необходимо выставить BCLK в Default или D.O.C.P Standard/Manual, выставив BCLK Frequency значение 100.0. Иначе пропускаете этот момент или выставляете желаемый BCLK.
Затем вы переходите к изменению Pstate0, где задаёте FID (внимание! число в шестнадцатиричной системе счисления) по своим расчётами или в соответствии с таблицей (выбираем желаемый множитель или частоту из левого или правого столбиков соответственно и берём нужное значение FID из той же строки столбика BIOS SETTINGS HEX VALUES - FID):
Таблица
#77
DID не трогаете. VID выставляете значение по умолчанию для своего процессора (1700 - 3A; 1700X, 1800X - 20).
Проверяете всё ли верно в информационных полях Frequency и Voltage. Если у вас нет таких полей, то перепроверяете правильно ли ввели значения.
Переходите к изменению vCore. Необходимо использовать режим Offset. Выбираете хотите ли вы увеличивать напряжение или уменьшать, выбирая + или -. И задаёте на какое значение будете увеличивать или уменьшать напряжение по умолчанию для своего процессора (1700 - 1.1875В; 1700X, 1800X - 1.35В). Например, чтобы на 1800Х получить 1.4В надо увеличить (+) напряжение на 0.05В.
vCore
#77
Выходите сохраняя настройки.
Чтобы работали Pstate, профиль питания в ОС Windows должен отличаться от High Performance. По желанию можно отредактировать параметр Minimum processor state в выбранном профиле, чтобы задать минимальную частоту.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2009 Откуда: Вишневый
Проги по разгону не работают, хочу шиной погнать память. Новая AMD Ryzen Master не устанавливается. Страя AMD OverDrive Utility вешает систему, синька после установки и перезагрузки ) .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
Кэп о выборе к покупке и настройке:
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это кругая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Мат. плату следует выбирать из набора возможностей. Не стоит гнаться и за мат. платой на X370, если вас не интересует пара лишних USB и поддержка SLI (будет ли работать Crossfire на B350 - тот ещё вопрос). Мат. плат ITX по понятным причинам на X370 и B350 скорее всего не будет (кто бы сомневался), зато mATX есть. У мат. плат есть следующие не очевидные отличия, которые могу повлиять на ваш выбор:
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Увеличение частоты памяти заметно увеличивает производительность процессоров Ryzen, поэтому лучше всего пользоваться оперативной памятью с большей частотой. Модули памяти следует брать на чипах Samsung B-die. Обычно они содержаться в комплектах памяти с большими частотами и низкими задержками (3200 CL14, например). Также можно присмотреться к специальной памяти для Ryzen от G.Skill, например, Flare X или Fortis. Ещё можно посмотреть Memory QVL (Qualified Vendor List) материнской платы, которую вы выбрали, и выбрать совместимую память из этого списка (обычно этот список находится в документах поддержки к мат. плате на сайте производителя мат. платы). Если памяти (например, некий G.Skill 3200 CL 14 на Samsung B-die) не удаётся выставить на нужную частоту профилем XMP (на Asus Crosshair 6 Hero это D.O.C.P.), пробуйте вручную так (используя подходящие вам тайминги и напряжения, если это необходимо):
Устанавливаем: BCLK на 100МГц, DRAM на 2666МГц, тайминги DRAM на 16-16-16-16-36, SOC voltage на 1.0В, DRAM voltage на 1.375В, vDRAM boot voltage на 1.375В, VTTDDR voltage на 1/2 DDR. Выходим сохраняя изменения.
Опять в BIOS. Устанавливаем DRAM на 3200МГц. Выходим сохраняя изменения.
Снова в BIOS. Устанавливаем тайминги DRAM на 14-14-14-14-34. Выходим сохраняя изменения.
Если надо больше 3200, ещё в BIOS. Устанавливаем BCLK на 104МГц. Выходим сохраняя изменения.
Если память не гонится по частоте, стоит снижать задержки. Это тоже добавляет производительности, особенно в задачах активно использующих оперативную память.
В ОС Windows для максимальной производительности нужно использовать профиль питания High Performance или Ryzen Balanced. У последнего профиля при разгоне с помощью Pstate можно подредактировать параметр Minimum processor state, так чтобы процессор сбрасывал частоты пониже.
Следует стараться использовать последнюю версию BIOS, которые периодически строят на новой AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture). AGESA 1.0.0.4 вышедшая в апреле снижает латентность памяти ~6нс, исправляет ошибку в исполнении инструкций FMA3, исправляет ошибку с системным таймером после S3, убирает необходимость включения HPET для использования Ryzen Master 1.0.1. AGESA 1.0.0.5, которая должна появится в мае, должна улучшить разгон оперативной памяти.
В BIOS всех мат. плат должны присутствовать настройки AMD CSB - это настройки процессора от самой AMD. Там содержатся такие полезные вещи, как изменение параметров Pstate (AMD CBS -> Zen Common Options -> Custom Core Pstates), количество неудачных запусков перед сбросом параметров, отключение ядер и т.п., которые могут существенно повлиять на ваши возможности по разгону и настройке.
у кого мать C6H и память не берет больше 2666 - идем в бивис, и выставляем параметр ProcODT в 80 Ohm, перезагружаемся. выбираем частоту памяти на пункт выше 2666->2933 радуемся. пробуем аналогично запустить на 3200
AMD CBS -> UMC Common Options -> DDR4 Common Options
у кого мать C6H и память не берет больше 2666 - идем в бивис, и выставляем параметр ProcODT в 80 Ohm, перезагружаемся. выбираем частоту памяти на пункт выше 2666->2933 радуемся. пробуем аналогично запустить на 3200
AMD CBS -> UMC Common Options -> DDR4 Common Options
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
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