Сохранение в оперативной памяти asrock

Обновлено: 07.07.2024

Если ты собрал или собираешь систему на Райзен, ты должен понимать от чего зависит работа такой системы.
AMD нам бесплатно предлагает поднять производительность ПК примерно на 15-20%, но надо кое куда "ткнуть", причём всего, пару раз.
Собственно, те, кто выбрал для себя платформу АМ4, уже готовы к погружению в Bios 😊.

Все на ваш страх и риск, ответственность за выход из строя того или иного компонента будет лежать только на вас! Перед сохранением обязательно проверяйте то, что было изменено!

На примере своего железа, распишу основные моменты.
Статья для новичков, опытные могут добавить информацию (желательно с фото) в комментариях.

Конфиг >
Материнка MSI B450 GAMING PLUS (GAMING значит больше FPS) 🤣.
ЦПУ AMD RYZEN 5 2600.
ОЗУ Самый дешевый Kingston 2133-2400 мгц 2х8 gb.

Тут я гнал уже на материнской плате Asus Strix F gaming.

Итак, если ваша оперативная память поддерживает E xtrim M emory P rofile
(XMP) вы можете выбрать тот профиль, который вам нужен. В матерях от АСУС этот пункт называется D.O.C.P.
Нажимаем A-xmp, кнопка в верхнем левом углу, далее на кнопку Game Boost.

Готово! Проц разгонится до 3.85 Ггц по всем ядрам, а память примет значение выбранного профиля. Больше ничего крутить не надо, сохраняем и загружаемся в систему.

Проходим стресс тесты (аида, осст, мемтест, линпак и другие), обязательно тестируем в играх (например у меня память завелась на 3400, стабильно работала в винде и программах, а в играх вылетала спустя час).

Далее информация для тех, кому мало такого разгона проца и оперы,
и у кого ОЗУ не завелась на XMP (либо отсутствует вовсе).

мой хмп профиль - слёзы, 2133 и 2400 :D а что вы хотели от самых дешёвых кингстонов? Тем не менее +1000 мгц на память стабильно. мой хмп профиль - слёзы, 2133 и 2400 :D а что вы хотели от самых дешёвых кингстонов? Тем не менее +1000 мгц на память стабильно.

Разгонять память можно на любом чипсете, проц на всех кроме A320.
Прежде всего, убедитесь в хорошем охлаждении компонентов и продуваемости вашего корпуса. Убедитесь в надёжности питальника вашей материнской платы!

> Итак, как указано на картинке, поставьте Expert mode, добавится строчка Memory Retry Count - количество попыток старта. Для экономии времени, я оставил значение "1" (по умолчанию 5).

Нам нужна строка Memory try it. Данная функция есть только у MSI (если не ошибаюсь) Нам нужна строка Memory try it. Данная функция есть только у MSI (если не ошибаюсь)

В данном пункте мы можем выбрать частоту и тайминги оперативной памяти, всё остальное материнка сделает за нас.

3200 cl 16 18 18 18 36-38 это средние значения, на которых память заведётся практически всегда, на данном чипсете, с процами второго поколения. 3200 cl 16 18 18 18 36-38 это средние значения, на которых память заведётся практически всегда, на данном чипсете, с процами второго поколения.

Если у вас материнские платы от других компаний, там данная функция может отсутствовать или называться по-другому.

В любом случае, всё можно сделать ручками, сложного ничего нет.
Выбираем нужную частоту, допустим 3200, заходим в расширенные конфигурации памяти, выставляем тайминги как указано на картинке.

Обязательно поднимаем вольтаж на память "DRAM Voltage" или Dram voltage control - в платах от Gigabyte, до 1.4В. Далее мы его обязательно понизим.

Если всё запустилось, всё работает, возвращаемся в биос, сбавляем напругу и тестируем. У меня работает - 1.344В (первое фото)
на частоте 3333 Мгц. Можно и меньше, я, если честно, пока не тестировал.

3333 Мгц тайминги 16 17 17 17 36 1Т tRC 51. Хотелось бы лучше, но и так неплохо. 3333 Мгц тайминги 16 17 17 17 36 1Т tRC 51. Хотелось бы лучше, но и так неплохо.

Если вас всё устраивает, всё протестировано и отлично работает, можете оставлять как есть.

Если у вас чешутся ручонки 😊 и вам МАЛО, то пишите в комментариях , я выпущу другую статью, где телодвижений потребуется больше!
Сами понимаете, описывать весь процесс в статье под названием "Минимум телодвижений" - противоречить.

Разгон процессора, а так же видеокарты мы рассмотрим позже, всё сравним и сделаем выводы. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии.
Ну можешь еще и лайк поставить, я буду рад!

Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:

В описании используемых в тестировании комплектующих ошибки нет: официально процессоры AMD APU в исполнении Socket AM4 не поставляются в розницу, но в моем распоряжении есть A12-9800.

реклама

Данный момент обговаривается специально: процессор был получен в обход официального представительства AMD и до сих пор нет уверенности, что результаты любых его тестов не находятся под NDA. Поэтому все результаты производительности, которые опубликованы ниже, получены на AMD Ryzen 7 1700.

Особенности эксплуатации

Разгон

Во-первых, о разгоне. Процессор разогнать нельзя. В BIOS по адресу Advanced >> Zen Common Options >> Custom Pstates / Throttling можно найти возможность правки P-States.

450x253 28 KB. Big one: 1920x1080 265 KB

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Однако после выставления параметров для задания частоты процессора выше штатных значений и сохранения настроек плата «уходит в себя». И вывести ее из такого состояния можно только сбросом настроек через снятие батарейки или перемычку сброса.

А вот с подсистемой памяти гораздо интереснее. Сначала, когда я увидел обширный набор доступных частот, решил, что передо мной оказалось то же самое, что я видел ранее в основном на платах ASUS под Socket FM2/FM2+ – параметры есть, но нерабочие. И все же, что неожиданно, они вполне работают, а получаемые в ходе тестов результаты соответствуют разгону. Проще говоря, частоты меняются на самом деле.

450x449 186 KB

Валидация CPU-Z: AMD Ryzen 7 1700 @ 3192.38 МГц – Submitted by I.N..

Мало того, сравнивая со своей ASRock AB350 Pro4, могу отметить умение обеих плат корректно перезапускаться в том случае, если настройки оказались неудачны (AB350 Pro4, как правило, выводится из «ступора» только сбросом настроек перемычкой).

Зато при установке AMD APU A12-9800 параметры частоты памяти на ASRock A320M-DGS становятся нерабочими: выставить можно какое угодно значение, но частота всегда зафиксирована на 2133 МГц – фактически ее нельзя ни снизить, ни повысить. На ASRock A320M картина немного иная: параметр частот памяти скрывается вовсе, а сама частота фиксируется на значении 2400 МГц.

реклама

Использование в тестовом стенде помимо OEM DDR-4 Samsung недешевой DDR-4 Kingston HyperX преследовало две цели. Во-первых, проверить, не даст ли использование памяти с XMP-профилем на 2667 МГц возможность обойти ограничение AMD APU по частоте памяти; во-вторых, насколько адекватно обе платы работают с памятью, у которой частота в SPD прописана равной DDR4-2667. Особенность памяти Kingston в том, что профиль SPD идентичен XMP – в оба прописано 2667 МГц – подобное иногда вводит в замешательство платы Socket AM4 (уход в циклический перезапуск).

450x405 57 KB. Big one: 1500x1349 429 KB

Ответ на первый вопрос: нет, роли не играет никакой, все равно 2133 МГц на ASRock A320M-DGS и 2400 МГц на ASRock A320M. Ответ на второй вопрос: нет, проблем у тестируемых плат не возникло, обе работали идеально, и при установке Ryzen 7 1700 позволяли разгонять эту память.

Температурный режим

Это, наверное, изначально самый интересный момент в тестировании. Интерес оправдывается: обе системные платы, в принципе, на ура справились с AMD Ryzen 7 1700 и AMD APU A12-9800. Температура доходила до критических значений только при самых интенсивных нагрузках.

Платы тестировались на нагрев в четырех режимах:

  • Запуск Prime95 28.10 x64 в режиме Blend;
  • Запуск Prime95 28.10 x64 в режиме ручного запуска с ручным указанием объема памяти так, чтобы занимался весь свободный объем;
  • Запуск OCCT 4.5.0 x64 Small DATA Set;
  • Запуск в цикле теста «Fire Strike – Physics test» из состава 3DMark в режиме «64 bit».

450x253 33 KB. Big one: 1920x1080 352 KB

Fire Strike – Physics test с включенным мониторингом нагрузки на систему: увы, тест генерирует только двенадцать потоков, впрочем, многие игры – и того меньше.

Температуры фиксировались после 30 минут теста. Настройки материнских плат по управлению оборотами вентилятора не затрагивались, тем самым платы получают возможность контроля температур согласно заложенным в них алгоритмам. Все значения – максимально зафиксированные.

Для ASRock A320M-DGS указано ограничение: допускается установка процессоров с TDP не более 65 Ватт. Это мы и видим: температура VRM при Ryzen 1700 (TDP 65 Ватт) в самых интенсивных тестах достигает нежелательных значений. Хотя признаков срабатывания температурной защиты не отмечалось.

На радиатор подсистемы питания процессора попадает поток воздуха от процессорной системы охлаждения, сам же радиатор (будучи не идеальным из-за того, что алюминий – не самый лучший материал) закрывает элементную базу. Поэтому максимальная температура, найденная пирометром, с лицевой стороны платы ниже, чем с обратной стороны, где нет ни обдува, ни теплоотвода – точка пирометра просто не контактирует с элементной базой.

450x301 43 KB. Big one: 1500x1004 249 KB

AMD APU A12-9800 на ASRock A320M-DGS: максимум 85°C в области VRM в тесте OCCT 4.5.5 Small DATA Set x64.

Преобразователь питания CPU SoC и вовсе не нуждается в направленном обдуве: больше 65°C обнаружить на обеих платах не удалось. Хотя, как мы можем видеть, технически установка радиатора возможна – отверстия есть.

Подсистема питания оперативной памяти на обеих платах нагревается в разумных пределах – максимум, что удалось зафиксировать – 53°C.

Захожу в биос в OC Tweaker, выставляю частоту даже 2600, комп начинает перезапускаться раза 3, потом запускается со старой частотой. Как это пофиксить? Хочу разогнать хотя бы до 2933.

Материнка ASRock AB350M-HDV, оперативка 16Gb DDR4 2400MHz Samsung.

Никак, что-то у тебя в системе не поддерживает такую частоту. Да и смысл? Прибавки производительности же почти нету с этого. Частота растёт = задержки растут. Имхо, забей и не парь себе яички.

Никак, что-то у тебя в системе не поддерживает такую частоту. Да и смысл? Прибавки производительности же почти нету с этого. Частота растёт = задержки растут. Имхо, забей и не парь себе яички.

У меня проц ryzen 5 1600x, пишут, что с высокой частотой есть прирост в играх.

У меня проц ryzen 5 1600x, пишут, что с высокой частотой есть прирост в играх.

У меня стоит 1866 оператива. Выставлял её на 1333 и вплоть до 2133 гнал. Разница была максимум в 1-2 фпс. И то не всегда в плюс. Так что забей, в играх это точно не роляет. Лучше проц/видюху гони. С видюхи есть ощутимый профит, с проца менее, но есть. С оперативы нету.

У меня стоит 1866 оператива. Выставлял её на 1333 и вплоть до 2133 гнал. Разница была максимум в 1-2 фпс. И то не всегда в плюс. Так что забей, в играх это точно не роляет. Лучше проц/видюху гони. С видюхи есть ощутимый профит, с проца менее, но есть. С оперативы нету.

У тебя оператива скорее всего ddr3 и проц другой, а я говорю про ryzen, ему нужна высокочастотная память.

Захожу в биос в OC Tweaker, выставляю частоту даже 2600, комп начинает перезапускаться раза 3, потом запускается со старой частотой. Как это пофиксить? Хочу разогнать хотя бы до 2933.

Материнка ASRock AB350M-HDV, оперативка 16Gb DDR4 2400MHz Samsung.

Напряжение меняешь, или только частоту?

img

в тред затесался боярин из 2007го

по сабжу - биос прошыт? напруга, тайминги не? может твои чипы не могут просто

Напряжение меняешь, или только частоту?

Только частоту, тайминги и напряжение хз как менять правильно, поэтому и сюда пишу

У меня стоит 1866 оператива. Выставлял её на 1333 и вплоть до 2133 гнал. Разница была максимум в 1-2 фпс. И то не всегда в плюс. Так что забей, в играх это точно не роляет. Лучше проц/видюху гони. С видюхи есть ощутимый профит, с проца менее, но есть. С оперативы нету.

У меня проц стоял, 2.8, дак я его до 4.4 ставил и оперативка была 1333, но стала работать 1520 стабильно.

Меди 800 грамм на него и 2 х 120мм

Прирост с GTX 285 был приличный. Я даже 2 ядра отключал, чтобы множитель на 2 единицы поднять.

В 2к10 4-ре штуки были просто бесполезны)

Только частоту, тайминги и напряжение хз как менять правильно, поэтому и сюда пишу

Вот по ссылке и читай, там даже есть владельцы твоей материнки

Захожу в биос в OC Tweaker, выставляю частоту даже 2600, комп начинает перезапускаться раза 3, потом запускается со старой частотой. Как это пофиксить? Хочу разогнать хотя бы до 2933.

Материнка ASRock AB350M-HDV, оперативка 16Gb DDR4 2400MHz Samsung.

Оперативку выстави вручную, без профиля.

Тайминги, как на коробке или на 1 ед. больше.

С шиной, множителем поиграйся, где-то да встанет частота.

к сожалению не видел, что да как, архитектуру "ryzen". Тапками не кидать

Вот по ссылке и читай, там даже есть владельцы твоей материнки

Он похоже на штатном вольтаже "гнал", вот он и не грузил ОС

Даже для номинала - надо повышать вольтаж шины и слота

Только частоту, тайминги и напряжение хз как менять правильно, поэтому и сюда пишу

На коробке или на сайте прочитай, какой вольтаж надо для твоих планок.

Можешь смело на 0.1-0.2V поднимать, пока не запустится.

На шине тоже повышай, как там указано.

У меня стоит 1866 оператива. Выставлял её на 1333 и вплоть до 2133 гнал. Разница была максимум в 1-2 фпс. И то не всегда в плюс. Так что забей, в играх это точно не роляет. Лучше проц/видюху гони. С видюхи есть ощутимый профит, с проца менее, но есть. С оперативы нету.

Никак, что-то у тебя в системе не поддерживает такую частоту. Да и смысл? Прибавки производительности же почти нету с этого. Частота растёт = задержки растут. Имхо, забей и не парь себе яички.

щас бы в 2к17 думать что от частоты озу не зависит производительность

они наверное еще и процессор под видеокарту подбирают шоб раскрывал

Оперативку выстави вручную, без профиля.

Тайминги, как на коробке или на 1 ед. больше.

С шиной, множителем поиграйся, где-то да встанет частота.

к сожалению не видел, что да как, архитектуру "ryzen". Тапками не кидать

Он похоже на штатном вольтаже "гнал", вот он и не грузил ОС

Даже для номинала - надо повышать вольтаж шины и слота

На коробке или на сайте прочитай, какой вольтаж надо для твоих планок.

Можешь смело на 0.1-0.2V поднимать, пока не запустится.

На шине тоже повышай, как там указано.

Поднял тайминги до 18, вольтаж до 1.3, запустилось на 3200, даже на 3466 запустилось, правда винда бесконечно грузилась.

Всем привет!
В этом обзоре я поделюсь с вами своим опытом покупки и эксплуатации материнской платы ASRock A320M-HDV (AM4, microATX).
Момент покупки, конец мая, это была самая доступная, по стоимости, материнская плата на сокете АМ4 с HDMI видеовыходом. Система собирается для рабочих задач и будет использоваться встроенное в процессор графическое ядро. Под эти задачи она подходит идеально. И так, приступим к детальному осмотру.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 1

Упаковка стандартная. Простая коробка с цветной печатью. На лицевой части указаны только модель, чипсет и сокет.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 2

На обратной стороне уже больше информации. Указаны технические характеристики и применяемые фирменные технологии.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 3

  • Задняя планка для корпуса
  • 2 кабеля SATA 6 Gb/s, один из которых Г-образный
  • Диск с драйверами
  • Инструкция по установке и эксплуатации
  • Винтик для крепления M.2 накопителя
  • Материнская плата

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 4

Материнская плата уложена в антистатический пакет, а на обратной стороне присутствует мягкая подложка.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 5

Материнская плата выглядит просто, но при этом имеет все необходимое на своём борту.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 6

Слот для M.2 находится над слотом PCI-E и под процессорным сокетом. Расположение, на мой взгляд, удачное, так как будет охлаждаться от процессорного кулера. В случае установки башенного кулера и видеокарты, накопителю будет уже жарче. Но для рабочей станции достаточно производительности встроенной графики.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 7

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 8

Кулер устанавливается просто, как и любой другой на сокете АМ4.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 9

При этом он не заходит на место для оперативной памяти. Разъём для оперативной памяти открывается только в верхней части, что немного не привычно, но удобно. Такое же решение я встречал на материнских платах от ASUS.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 10

Компьютер собран и первый запуск прошёл успешно. Переходим в БИОС. Главная страница выглядит достаточно просто, но представляет нам достаточную информацию о конфигурации системы. Да, память работает в одноканальном режиме, так как бюджет был маленький, и вторая планка будет докупаться позже. У меня возникли проблемы с клавиатурой PS/2. Поэтому пришлось обновлять БИОС. Изначальная верси была 4.70, а обновил до 4.80. Через меню обновления в самой материнской плате, новый БИОС не нашёлся. Поэтому пришлось скачивать с официального сайта и устанавливать через флешку (поддерживает только FAT32).

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 11

В БИОСе есть пункт "Разгон". Сначала я думал, что он здесь просто для красоты, ведь чипсет А320 не предполагает разгон оперативной памяти и центрального процессора. Но, попробовав выставить частоты на 2666 Мгц для оперативной памяти (в стоке работает на 2400 МГц), сохранив значения и перезагрузившись, я с удивлением обнаружил, что оперативная память работает на выставленной мной частоте (по крайней мере Windows 10 так показывает). Тайминги подбирались автоматически материнской платой и на такой частоте тайминги были 19-19-19-43, а в стоке 16-16-16-39. Память удалось разогнать до 3200 МГц с автоматическими таймингами и напряжением. Уверен, что если поиграть руками с таймингами и напряжением, то можно получить более внушительные результаты. Память была от SmartBuy одной планкой на 4 Гб.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 12

Система получилась достаточно холодной, даже в корпусе без дополнительных вентиляторов. Температура низкая, так как это первое включение системы после сборки. При рабочих задачах значения будут выше.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 13

Система установлена (Windows 10) и в простое температура составляет 30 градусов, что вполне неплохо, учитывая отсутствие дополнительных вентиляторов в корпусе.

Обзор на Материнская плата ASRock A320M-HDV (AM4, microATX) - изображение 14

Итоги.
Материнская плата от компании ASRock сочетает в себе хорошее качество изготовления, разъём M.2, 3 разных видеовыхода, возможность разгона оперативной памяти, удобный БИОС и низкую стоимость. Каких-либо недостатков я не выявил. Она однозначно стоит своих денег. Надеюсь мой обзор поможет сделать вам правильный выбор.

Всем доброго времени!

Каким бы мощным "сегодня" не был ваш ПК (ноутбук), "завтра" - может потребоваться его апгрейд или "точечная" настройка для повышения производительности.

И должен заметить, что про разгон ЦП или видеокарты многие пользователи хотя бы краем уха где-то и слышали, а вот про память - знают лишь некоторые.

Собственно, сегодняшняя заметка как раз будет про разгон памяти: всё самое основное (+ типовые вопросы) и как это выполняется.

На всякий случай напоминаю, что за "эксперименты" над своими железками - ответственность полностью на вас (даже если вы их делаете по моей заметке (всегда есть фактор "случайности". ) ).

Теперь ближе к делу.

Важно!

Если после разгона ПК не включается, или начал появл. синий экран (а такое бывает, если вы выставите слишком высокие частоты для вашего железа) — сбросьте настройки BIOS/UEFI, вынув на 2-5 мин. батарейку (на мат. плате).

Как выглядит батарейка на мат. плате

Как выглядит батарейка на мат. плате

ускорение ПК

Выжимаем доп. производительность за счет памяти

Что даст разгон, и стоит ли это делать

Вопрос интересный. Многое здесь, конечно, зависит от ваших "железок": архитектуры ЦП (процессора), возможности мат. платы, типа ОЗУ.

Те же +15-25% при работе с каким-нибудь WinRAR, играми, редакторами и пр. - получить достаточно реально.

WinRAR - сравнение до разгона памяти и после

WinRAR - сравнение до разгона памяти и после (скрин 1)

WinRAR - сравнение до разгона памяти и после-2

WinRAR - сравнение до разгона памяти и после (скрин 2)

Кстати, если вы пользуетесь APU (встроенной видеокартой) — то разгон ОЗУ может увеличить весьма неплохо кол-во FPS (речь идет о десятках процентов!).

Vega 11 — что дает разгон памяти

Vega 11 — что дает разгон памяти (тест в FurMark)

Т.е. как видите, повышение частоты ОЗУ весьма положительно сказывается на общем быстродействии (правда, сколько "циферок" добавиться конкретно у вас — без тестирования сказать довольно сложно).

Как бы там ни было, если вы хотите "выжать" из ПК что-нибудь еще — смысл попробовать "поиграться" с памятью точно есть.

Примечание : напоминаю, что разгон вы выполняете на свой страх и риск.

Хотя отмечу, что "игры" с памятью безопаснее, чем разгон ЦП или видеокарты.

Что порекомендую перед разгоном ОЗУ (есть ведь еще способ!)

Не могу не отметить один важный момент , про который обязательно стоит сказать всем, кто собирается "гнать" память.

Дело в том, что на многих ПК/ноутбуках средне-ценового сегмента часто по умолчанию установлена лишь одна плашка памяти (и, разумеется, задействован одноканальный режим работы) .

Слоты под плашки ОЗУ

Установка плашки памяти

Результаты теста на скриншоте (на ноутбуке была установлена вторая плашка памяти)

Результаты теста на скриншоте (на ноутбуке была установлена вторая плашка памяти)

CPU-Z (режим работы ОЗУ). Dual — двухканальный

CPU-Z (режим работы ОЗУ). Dual — двухканальный

Спецификация материнской платы

Спецификация материнской платы

Как производится разгон, и тест системы после (пару примеров)

Если у вас достаточно современная мат. плата и ОЗУ, то весь процесс разгона памяти для вас будет сводиться к выбору соответствующего XMP профиля в настройках BIOS / UEFI (в противном случае частоту , вольтаж , и тайминги придется выставлять вручную, что отнимает больше времени (и не всегда просто подобрать оптимальные значения)) .

В заметке я "остановлюсь" на первом варианте, как на наиболее предпочтительном для широкой аудитории (в примере ниже платы ASRock, Gigabyte, MSI).

Важно!

По поводу ноутбуков : далеко не во всех устройствах есть возможность гнать память (опции изменения частоты работы ОЗУ просто-напросто может не быть в BIOS).

Чаще всего такая опция есть только в производительных игровых ноутбуках.

ASRock

ASRock UEFI — загружаем XMP профиль

ASRock UEFI — загружаем XMP профиль

После этого вы сразу заметите как частота памяти (frequency) и вольтаж (voltage) были увеличены (в моем случае DDR4-2400 --> DDR4-3200, 1.200V --> 1.350V).

Значения частоты и вольтажа поменялись!

Значения частоты и вольтажа поменялись!

Не забудьте сохранить настройки после произведенных изменений (клавиша F10 / Save And Exit).

MSI — меняем частоты памяти

MSI — меняем частоты памяти

Во всплывшем окне выбрать один из профилей.

Выбор профиля

После также сохранить настройки, нажав на клавишу F10. После перезагрузки компьютера — ОЗУ будет работать на "новой" повышенной частоте.

Gigabyte

Рекомендую сразу же после входа в BIOS (UEFI) переключиться в классическое меню (нажав по ссылке "Classic" в верхней части окна).

Настройка BIOS (UEFI) на примере Gigabyte AB350-Gaming

Настройка BIOS (UEFI) на примере Gigabyte AB350-Gaming

Далее в разделе "M.I.T" в строке "X.M.P" укажите один из профилей (в моем случае первый).

Раздел MIT — загружаем XMP

Раздел M.I.T — загружаем XMP

После, также, как и на др. платах, сохраните настройки (F10).

Тестирование

Для начала откройте диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) , вкладку "Производительность / Память" : в строке скорость будет представлена текущая частота (после разгона это значение должно вырасти).

Если у вас не Windows 10 — вместо диспетчера задач можете воспользоваться спец. утилитами для просмотра характеристик.

Диспетчер задач - память

Диспетчер задач - память / Windows 10

Вообще, стоит отметить, что после того, как частота ОЗУ по умолчанию была изменена (тем более, если вы вручную указали даже больше, чем стояло в XMP профиле) — компьютер/ноутбук далеко не всегда может вести себя стабильно.

  1. Как выполнить стресс-тест процессора и системы в целом (с помощью AIDA 64);
  2. Стресс-тест видеокарты: проверка на надежность и стабильность (с помощью FurMark).

FurMark — стресс-тест в действии (крутится бублик)

FurMark — стресс-тест в действии (крутится бублик)

Разумеется, во время выполнения тестов не должно появляться синих экранов, зависаний, перезагрузок и пр. Если это происходит — значит вероятнее всего ваше оборудование не держит завышенные частоты. Попробуйте их несколько снизить , а потом заново провести тесты.

Читайте также: