AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
#77
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
#77
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Member
Статус: В сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
kimster08 писал(а):
толку от этих вторичных и т.д. таймингов если тут у некоторых тупо не получается запустить память на определенной частоте...
Вообще-то в том и толк, что можно поднять производительность, и от частоты это не зависит. Вы вообще название сайта читали? Мы тут разгоняем, если что.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
St@s1987 Доля RFC менеe 1% от общей работы чипа памяти. В разгоне ещё меньше. Если бы эта процедура занимала значительное время то фактическая пропускная способность в идеальных условиях отличалась бы значительно.
Как всё работает на самом деле. Современная вычислительная техника по сути представляет из себя конвеер. В нём есть довольно много этапов, очередей, планов, предсказаний и тд. Фактически тайминги влияют на производительность в зависимости от того как выполняется код на самом низком уровне - аппаратном. Разберёмся какие у нас есть существенные задержки. Задержка L1. 4-5 тактов. Задержка L2 12 тактов. Задержка L3 36 тактов(здесь могут быть отличия но порядок такой). Задержка Оперативной памяти заметно больше L3. Задержка до ПЗУ - несоизмеримо больше относительно остальных(даже если это самый быстрый SSD, иначе бы смысл в оперативной памяти пропал).
Теперь посмотрим как это влияет на наш конвеер. Допустим наш конвеер работает по плану - по сути всеми задержками можно пренебречь, так как фактически задержка была только в самом начале, всё что нам мешает это псп и\или непосредственно скорость и количество вычислительных блоков. К сожалению он практически никогда не работает только "по плану" - предсказания ошибаются, не всё идёт по плану, в шустрый кэш данные не влезли. Что происходит? Если данные есть в L1 то фактически вы можете поделить частоту своего процессора на 5(задержка L1) и получим "производительность" вашего процессора когда он "промахнулся". По образцу всё идёт дальше вплоть до ПЗУ. А теперь представьте на сколько вы делите частоту когда происходит наихудший вариант - оперативная память(есть ещё ПЗУ, но мы не будем о совсем грустном). Допустим некоторая средняя задержка памяти у вас 40нс(что достаточно быстро). Преведём эти 40нс в такты процессора частотой 4ГГц 40*4=160тактов(если непонятно как переводить секунды в такты и обратно обратитесь к определению единицы измерения Герц). А ещё вы не можете проигнорировать задержку L3 поэтому ещё +36 тактов (пусть он тоже на 4ГГц работает). То есть 196 тактов процессор просто ждал данные(фактически в этот момент процессор выполнил полезную работу не на 4ГГц а на 4000/197=20.3МГц). Вот только это просто некоторая задержка, максимальная задержка будет больше, минимальная - меньше.
Не понимаю, то ли материнка косячная, то ли в очередной раз плашки, стабильно работает на 4000 16-17-17-34, а выше сыпит ошибками даже на 4100 19-19-19-38, с таймингами игрался бесполезно, даже все на авто с конскими таймингами не помогает, может биосы какие-то другие попробовать воткнуть? Материнка msi z390 gaming pro carbon, память corsair CMW16GX4M2C3200C14
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2019 Откуда: Moscow Фото: 2
Вернул в общем 34 и 340 обратно, но понизил RDWR до 12 - теперь проходит тест без ошибок с IO SA 1.22 и завышением до 1.264 и 1.248 - контролер памяти дороже.
Вложения:
DRAM4.png [ 2.35 МБ | Просмотров: 893 ]
_________________ i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
korn87 писал(а):
я год пользовался хуникс мфр на 1,45В без обдува. Сейчас 1,5В с обдувом.
да не вопрос. мне интересно почему xmp профиль работает стабильно если я немного подниму напругу. а если я выставлю xmp профиль в ручную то ни че не пашет. WTF ?
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Доброго времени суток! Имеем следующего пациента - G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK (xmp 14-14-14-34-560-2Т, 1,35v) Удалось запустить и стабильно эксплуатировать со следующими настройками (см. вложение)
Проблема в том, что при выключении ПК и повторном включении (на холодную....т.е. на след день) он не всегда может подхватить установленную частоту и тайминги...сбрасывая настройки памяти на jedec 2133. При этом, если зайти в биос и ничего не правя перегрузить ПК, он с легкостью подхватывает установленные настройки. TestMem5 проходит без ошибок. Из игр не выкидывает. Память греется до 51 град. В чем может быть проблема? где подкрутить?
Vcore - 1,3V fix, LLC1 (установлено в биосе); 1,296V - по мониторингу HWiNFO VCCIO - 1,22V (установлено в биосе);1,24V - по мониторингу HWiNFO VCCSA - 1,25V (установлено в биосе); 1,280V- по мониторингу HWiNFO DRAMM - 1,39V (установлено в биосе); 1,408V - по мониторингу HWiNFO
В биосе ручками установлены: - все первички - из вторичек: tWR-22 (в авто ставит 24), tRFC-650 (в авто ставит 560, мемтест в этом случае закидывает ошибками), tWTR_L - 13 (в авто ставит 17), tRTP-13 (в авто ставит 15), tCWL-15 (в авто ставит 17), все остальное в авто (от загрузки к загрузке значения не меняются) - из третичек: tREFI - 65535 (в авто ставит 11430, мемтест в этом случае закидывает ошибками), tRDWR_sg - 13 (в авто ставит 15), tRDWR_dg - 13 (в авто ставит 15), tRDWR_dr - 13 (в авто ставит 15), tRDWR_dd - 13(в авто ставит 15), tWRWR_dg - 4 (в авто ставит 6, аида в этом случае показывает провал по скорости копирования)
Сетап: i7 8700K @4.8Ghz/Be quiet Dark Rock PRO 4/ASRock Z370 Extreme4, bios v 1.80/G.Skill Ripjaws V F4-3200C14-16GVK (xmp 14-14-14-34-560-2Т, 1,35v); OC 4300Mhz 19-19-19-34-650-2T/Palit GeForce GTX 1080 GameRock/ LG 34UC89G (144Hz)/Rapoo E9070/Acer Predator Cestus 510
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