- ThrottleStop vam omogoča nadzor nad frekvenco, napetostjo in toplotnimi omejitvami Intelovih procesorjev za znižanje temperature brez izgube zmogljivosti.
- Zniževanje napetosti se izvaja na plošči FIVR, pri čemer se jedro, predpomnilnik in vgrajena grafična kartica prilagajajo postopoma in se nenehno preverja stabilnost.
- Onemogočanje Turba, upravljanje BD PROCHOT in kombinacija podnapetosti z dobrimi profili porabe energije pomaga preprečiti dušenje v igrah.
- Varneje je začeti s programsko podnapetostjo kot pa se ukvarjati z BIOS-om, saj se spremembe ThrottleStopa ob ponovnem zagonu zlahka razveljavijo.
Če vaš igralni prenosnik ali osebni računalnik z Intelovim procesorjem med igranjem iger in zahtevnimi opravili doseže 80–95 °C , verjetno izgubljate zmogljivost in skrajšujete življenjsko dobo računalnika, ne da bi se tega zavedali. Dobra novica je, da lahko z malo potrpljenja in brezplačnim orodjem ThrottleStop hitro in varno znižate napetost sistema , da znižate temperaturo , ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost, v mnogih primerih pa jo celo izboljšate.
V tem obsežnem vodniku si bomo ogledali, kako s funkcijo ThrottleStop znižati napetost Intelovih procesorjev , kaj pomenijo njene ključne možnosti (Turbo, BD PROCHOT, SpeedShift, množitelj, FIVR, IccMax itd.), katere previdnostne ukrepe morate upoštevati in kako preveriti, ali vaše spremembe dejansko delujejo. Vse je razloženo v jasni in lahko razumljivi španščini (Španija) s praktičnimi primeri, tako da lahko sledite navodilom, tudi če prvič delate s temi parametri.
Kaj je ThrottleStop in za kaj točno se uporablja?
ThrottleStop je brezplačen program, ki ga je ustvaril Uncle Webb in omogoča spremljanje in prilagajanje delovanja Intelovih procesorjev, tako v prenosnikih kot namiznih računalnikih. Izdan je bil okoli leta 2010 za boj proti dušenju procesorja in od takrat se je izpopolnil v skoraj nepogrešljivo orodje za številne napredne uporabnike in igralce iger.
S ThrottleStop lahko nadzorujete frekvenco, napetost in nekatere notranje omejitve procesorja ali pa uporabite druga orodja, kot je Intel Extreme Tuning Utility . To vam med drugim omogoča zmanjšanje napetosti (podnapetost), znižanje ali zvišanje množilnika (podtakt/pretakt pri združljivih modelih), onemogočanje Turbo Boosta, upravljanje SpeedShift in preprečevanje dušenja zmogljivosti sistema zaradi agresivnih odločitev proizvajalca ali pregrevanja drugih komponent.
Različica, omenjena v mnogih klasičnih vodnikih, je 8.40 ali 8.6 , vendar tudi če uporabljate novejšo različico, vmesnik in glavne možnosti ostajajo zelo podobni. Skratka: kar se boste tukaj naučili, bo uporabno za sodobne različice, razen če bo program korenito spremenjen.
Pomembno je razumeti, da je ThrottleStop zasnovan za Intelove procesorje ; če ga poskusite zagnati v računalniku s procesorjem AMD (na primer Ryzen 7 4800H), se bo prikazalo sporočilo, da procesor ni združljiv in program ne bo deloval. Z drugimi besedami, to orodje je namenjeno samo Intelovim procesorjem.
Zakaj se vaš Intelov procesor tako segreva?
Preden prilagodite napetosti, je pomembno razumeti, zakaj se vaš procesor pregreva. Procesor, ki v igrah ali primerjalnih testih nenehno dosega 90 stopinj Celzija, se bliža svoji toplotni meji, kot jo določa Intel, zaradi česar procesor samodejno zniža svoje frekvence. V sistemu Windows je to lahko povezano s toplotnim ogrodjem in s tem, kako se sistem odloči zmanjšati zmogljivost, da bi se zaščitil.
Med najpogostejšimi vzroki za visoke temperature Intelovih procesorjev so naslednji:
- Zelo intenzivne obremenitve procesorjaZahtevne igre, urejanje videoposnetkov, 3D-upodabljanje, Cinebench, 3DMark itd. so naloge, ki obremenjujejo procesor in hitro dvignejo temperaturo.
- Visokofrekvenčni ali overclocking modeliNekateri vrhunski procesorji Intel Core, kot sta i9-14900HX ali i7 K, imajo zelo agresivne frekvence in visoko porabo energije; to se kaže v večjem segrevanju, zlasti pri prenosnikih s tankim ohišjem.
- Slabo prezračevanje ali slab pretok zrakaČe ohišje računalnika nima dobrega pretoka zraka ali če je prenosnik na površini, ki prekriva prezračevalne odprtine, vroč zrak ostane v notranjosti in se vse segreje: procesor, grafična kartica in napajalni modul (VRM).
- Stara ali nekakovostna termalna pastaTermalna pasta med procesorjem in hladilnikom se sčasoma razgradi; če je suha ali slabe kakovosti, Ne prenaša dobro toplote., kar povzroča povišane temperature.
- Težka programska oprema ali zlonamerna programska opremaProcesi v ozadju, slabo optimizirani programi ali celo zlonamerna programska oprema lahko procesor obremenijo na 100 %, ne da bi to opazili, kar ustvarja absurdno in nepotrebno toploto.
Zaradi vsega tega procesor doseže toplotno omejitev, ki jo je določil Intel (običajno okoli 100 °C). Da bi preprečil poškodbe, sistem sam zniža frekvence (throttling), kar povzroči izgubo FPS v igrah in zmogljivosti pri zahtevnih nalogah. Prednost podnapetosti je, da zmanjša moč, ki jo procesor potrebuje za delovanje pri teh frekvencah, s čimer doseže nižje temperature in pogosto enako ali celo boljšo zmogljivost.
Podnapetost v primerjavi z podtaktiranjem v primerjavi z overtaktiranjem: kakšna je razlika?
V svetu zmogljivosti procesorjev se uporabljajo trije ključni koncepti: podnapetost, podtakt in overtakt . Čeprav se včasih zamenjujejo, gre za različne stvari, ki jih ThrottleStop omogoča v večji ali manjši meri upravljanje.
Pri zniževanju napetosti do procesorja se ne spreminja njegova osnovna frekvenca. Če procesor to nižjo napetost stabilno sprejme, se poraba energije in temperatura zmanjšata brez izgube zmogljivosti. To nas zanima pri "hitrem zniževanju napetosti" na Intelu s ThrottleStop.
Podtaktiranje (ali znižanje takta) je znižanje delovne frekvence procesorja z zmanjšanjem množilnika. To skoraj vedno povzroči nižjo zmogljivost, vendar posledično znatno zniža temperature. ThrottleStop vam omogoča, da to storite na praktično vseh Intelovih procesorjih, ne le na odklenjenih modelih.
Overklokiranje je ravno nasprotno: povečanje frekvence preko specifikacije, običajno z zvišanjem množilnika. To je izvedljivo le na odklenjenih procesorjih serije K ali HK (na primer i7-7820HK, 6820HK in podobnih). Na prenosnikih, ki se že pregrevajo, ali procesorjih, ki že takoj po namestitvi delujejo na meji svojih zmogljivosti, overklokiranje ni dobra ideja, če že imate težave s temperaturo.
V tem priročniku bomo dali prednost znižanju napetosti s ThrottleStopom in, kjer je smiselno, nekaterim manjšim prilagoditvam frekvence (kot je izklop ali zmanjšanje Turba), da bi našli ravnovesje med zmogljivostjo, FPS in temperaturo.
Pravilno prenesite in zaženite ThrottleStop
Če želite začeti eksperimentirati z znižanjem napetosti, morate prenesti ThrottleStop iz zanesljivega vira. Najpogostejši je TechPowerUp , znano spletno mesto v skupnosti za strojno opremo in overklokiranje.
Postopek prenosa in izvajanja je zelo preprost in vedno sledi istemu vzorcu, ne glede na to, ali imate namizni računalnik z i7-11700 ali igralni prenosnik z i9-14900HX:
- Dostopite do strani za prenos ThrottleStop na techpowerup.com.
- Kliknite gumb »Prenesi«, da prenesete datoteko .zip programa.
- Vsebino datoteke .zip izvlecite v mapo po vaši izbiri (na primer na namizje ali v C:\ThrottleStop).
- Teči ThrottleStop.exeNe zahteva tradicionalne namestitve; je prenosna izvedljiva datoteka.
Ko ga prvič odprete, lahko Windows prikaže varnostna opozorila. To je normalno, saj ThrottleStop spreminja parametre procesorja na nizki ravni. Sprejmite ga in ga zaženite, saj veste, da so vse spremembe, ki jih naredite, razveljavljive s preprostim ponovnim zagonom računalnika , če preobremenite računalnik.
Na sodobnih Intelovih procesorjih (še posebej po nekaterih varnostnih popravkih, kot je Plundervolt) je lahko v BIOS-u vaše matične plošče ali prenosnika blokirana podnapetost . V teh primerih prilagajanje napetosti v plošči FIVR v ThrottleStopu ne bo imelo učinka. Za odklepanje nekatere matične plošče za namizne računalnike omogočajo omogočanje možnosti napetosti v BIOS-u; vendar pa je na mnogih prenosnikih blokada nastavljena s strani proizvajalca in je ni mogoče preprosto zaobiti.
Razumevanje glavnega zaslona ThrottleStop
Glavno okno ThrottleStopa se na začetku morda zdi nekoliko zastrašujoče, a če ga vzamete korak za korakom, boste videli, da so ključne možnosti enostavne za razumevanje. Na voljo je več profilov, potrditvenih polj in odčitkov, ki vam pomagajo nadzorovati procesor.
Eden od pomembnih vidikov so profili porabe energije , ki se običajno uporabljajo: na primer profil zmogljivosti za igranje iger in profil baterije za uporabo prenosnika brez napajanja. Po praktičnih izkušnjah mnogih uporabnikov je običajno imeti en profil z omogočenim Turbo Boostom in agresivnim SpeedShiftom za povečanje FPS v igrah, drugi pa z onemogočenim Turbo Boostom in nežnejšim SpeedShiftom za zmanjšanje porabe energije in temperature baterije.
V desnem stolpcu boste videli vrednosti FID , ki označujejo aktivni množitelj procesorja. Na primer, pri procesorju Intel Core i7-7700HQ z osnovno frekvenco 2,8 GHz in Turbo Boost do 3,8 GHz bo FID prikazal vrednosti, ki ustrezajo efektivnemu množitelju. Če Turbo Boost onemogočite, bo FID ostal blizu množitelja, ki ustreza 2,8 GHz, in se ne bo dodatno povečal.
Vmesnik vključuje tudi indikatorje za termično dušenje, omejitve moči (PL1/PL2), stanja C, ocenjeno porabo energije in temperature . Vse to vam pomaga videti, ali vaše spremembe podnapetosti dejansko pomagajo zmanjšati dušenje zaradi temperature ali omejitev moči.
Številne teme za pomoč priporočajo, da v primeru potrebe po pomoči delite posnetke zaslona glavnega zaslona in plošče FIVR . Na ta način lahko tisti, ki vam pomaga, na hitro vidi vaše napetosti, množitelje, omejitve in toplotna stanja.
Nadzorujte temperaturo z onemogočanjem Turbo Boosta
Prvi preprost način za znižanje temperature brez natančnega nastavljanja napetosti je uporaba Intelovega Turbo Boosta . Ta tehnologija povzroči, da procesor poveča svojo frekvenco nad osnovno taktno hitrost, ko sistem to potrebuje za večjo zmogljivost.
Težava je v tem, da višja kot je frekvenca, več toplote procesor ustvari . V mnogih prenosnikih sistem prisili Turbo Boost na maksimum tudi pri povprečnem hlajenju, kar povzroči najvišje temperature 90 °C ali več med zahtevnimi igrami ali primerjalnimi testi.
V ThrottleStop lahko izberete možnost Disable Turbo , da popolnoma onemogočite Turbo Boost. Ko potrdite to polje, bo procesor ostal na osnovni frekvenci in se ne bo več povečeval, razen če možnost znova počistite.
V praksi to na procesorju, kot je i7-7700HQ, pomeni, da bo frekvenca omejena na stabilnih 2,8 GHz . Mnogi uporabniki s tem opazijo znižanje temperature pri največji obremenitvi za 5 do 10 stopinj , vendar za ceno izgube največje zmogljivosti. Če so nižje temperature vaša glavna prioriteta in vam ni težko žrtvovati nekaj FPS, je to hitra in učinkovita prilagoditev.
BD PROCHOT: Ko druge komponente upočasnijo vaš procesor
Druga presenetljiva možnost na glavnem zaslonu ThrottleStopa je BD PROCHOT , kar pomeni »Bi-Directional Processor Hot« (dvosmerno segrevanje procesorja). Čeprav se ime sliši tehnično, je ideja preprosta: omogoča drugim sistemskim komponentam, da pošljejo signal ogrevanje procesorju , zaradi česar ta zniža svojo frekvenco in pomaga ohladiti računalnik.
Pomislite na igralni prenosnik: namenska grafična kartica med igranjem ustvarja veliko toplote, kar segreje notranjost ohišja. Če grafična kartica ali čipset doseže določeno temperaturo, lahko pošljeta signal PROCHOT procesorju, da upočasni, kar ustvari majhno ozko grlo in s tem ohladi celoten sistem.
Ko je BD PROCHOT omogočen, lahko procesor zmanjša hitrost, tudi če še ni dosegel svoje toplotne omejitve ; sprožiti ga mora le druga komponenta. ThrottleStop omogoča onemogočanje BD PROCHOT, tako da procesor še naprej deluje s polno hitrostjo, tudi če se grafična kartica ali zunanji senzor pregreva.
To lahko izboljša delovanje sistemov, kjer je bil proizvajalec izjemno konzervativen pri nastavitvah toplote, vendar prinaša tudi nekaj tveganja: če se druge komponente pregrejejo, lahko skrajšate njihovo življenjsko dobo. Zato je priporočljivo, da to nastavitev uporabljate preudarno in spremljate splošne temperature z orodji, kot je HWInfo ali podobno.
Kako overklokirati s ThrottleStop (samo odklenjeni procesorji)
ThrottleStop omogoča tudi prilagajanje množilnika procesorja za overclocking, vendar je to mogoče le na odklenjenih procesorjih Intel serije K ali HK. Tipični primeri vključujejo Intel i7-7820HK ali 6820HK v prenosnikih in modele K v namiznih računalnikih.
Načelo je zelo preprosto: vsi sodobni Intelovi procesorji imajo osnovno taktno frekvenco 100 MHz . Končna frekvenca je rezultat množenja te osnovne frekvence z množilnikom (FID). Če na primer nastavite množilnik 40, bo procesor poskušal delovati pri:
40 x 100 MHz = 4,0 GHz
Na procesorju i7-7820HK z osnovno frekvenco 2,9 GHz in turbo boostom 3,9 GHz lahko poskusite nastaviti množitelj na 40, da ga prisilite na 4 GHz. Če temperatura in stabilnost dopuščata, boste v primerjavi s standardnim turbo boostom pridobili nekaj zmogljivosti.
Kljub temu, če že takoj po namestitvi opazite visoke temperature , je najpametneje, da pozabite na overclocking in se osredotočite na podnapetost in morda še rahlo podtaktiranje. Povečanje frekvence procesorja, ki se že pregreva, bo težavo le še poslabšalo.
Kako s ThrottleStopom podtaktirati za še nižjo temperaturo
Za razliko od overklokiranja lahko podtaktiranje ali znižanje takta uporabite za praktično kateri koli Intelov procesor, ne le za odklenjene. ThrottleStop vam omogoča zmanjšanje množilnika z možnostjo »Nastavi množitelj«, s čimer se doseže nižja najvišja frekvenca.
Da bi to delovalo, morate zagotoviti, da je SpeedStep omogočen (ustrezno polje je označeno). Če je SpeedStep onemogočen, procesor ne bo pravilno prilagodil svoje frekvence in ne boste mogli učinkovito znižati množilnika.
Vzemimo za primer spet i7-7700HQ z osnovno taktno frekvenco 2,8 GHz. Če želite, da procesor deluje na približno 2,1 GHz , morate množitelj nastaviti na 21 (21 x 100 MHz). Ko uporabite to spremembo, bi moral stolpec FID v ThrottleStopu pod obremenitvijo prikazovati vrednosti okoli 21,xx, kar potrjuje, da je podtakt aktiven.
Praktični učinek je zelo opazno znižanje temperature , hkrati pa tudi zmanjšanje celotne zmogljivosti sistema. Ta vrsta prilagoditve je običajno rezervirana za ekstremne primere, ko je glavna skrb zmanjšanje hrupa, porabe energije in toplote.
Podnapetost s ThrottleStop: FIVR plošča in tipične vrednosti
Jedro tega priročnika je hitro zniževanje napetosti s ThrottleStop na Intelovih procesorjih . To se izvede na plošči FIVR, kjer lahko prilagodite napetost različnih domen procesorja: jedro, predpomnilnik, vgrajeni grafični procesor itd.
Osnovni koncept je, da z zmanjšanjem napetosti procesor porabi manj energije za ohranjanje enake frekvence. Rezultat so nižje temperature in pogosto manjša poraba energije , kar je koristno tudi pri prenosnikih z baterijskim napajanjem.
Primer praktične konfiguracije podnapetosti na Intelovem mobilnem procesorju, ki se je izkazal za stabilnega za določenega uporabnika, je nekaj takega:
- -130 mV za jedro (jedro)
- -125 mV za predpomnilnik
- -50 mV za vgrajeni grafični procesor
Te vrednosti je mogoče uporabiti tako za profil zmogljivosti kot za profil baterije. V tem konkretnem primeru je uporabnik v profilu zmogljivosti ohranil Turbo aktivnega in ga onemogočil v profilu baterije, SpeedShift pa je bil nastavljen na 64 za zmogljivost in 128 za baterijo, s čimer je uravnotežil odziv procesorja in porabo energije.
Praktični rezultat te podvoltaže je bil padec temperature s približno 90 stopinj Celzija pri tovarniških nastavitvah na približno 75 °C v 3DMark Fire Strike in najvišjo temperaturo blizu 84 °C v igrah iz resničnega sveta (na primer Total War: Warhammer 2). Sistem je z vzdrževanjem turbo takta okoli 3,7 GHz s SpeedShiftom pri 64 GHz še naprej dobro deloval, vendar brez doseganja pretiranih temperaturnih ravni tovarniške nastavitve.
Zelo pomembno je poudariti, da teh vrednosti ne smete kar tako kopirati . Vsak procesor je drugačen; celo dva enaka procesorja istega modela lahko zaradi kakovosti silicija preneseta različne stopnje podnapetosti. Vaš i7-11700, i9-14900HX ali i7-7700HQ lahko sprejmejo več ali manj milivoltov znižanja; zato je testiranje stabilnosti bistveno.
Testi stabilnosti in resnična tveganja podnapetosti
Ko eksperimentirate z napetostjo in frekvenco procesorja, vstopite v področje overklokiranja/podklokiranja . Tukaj obstajata dve zlati pravili: nadaljujte postopoma in po vsaki večji spremembi preverite stabilnost. Če tega ne storite, je to recept za sesutje sistema, modre zaslone ali poškodbe podatkov.
Tipičen testni scenarij je lahko naslednji: uporabite majhno podnapetost (na primer -50 mV na jedru in predpomnilniku), shranite konfiguracijo in zaženete zahteven primerjalno-preizkus (na primer Unigine Superposition), da nekaj časa preverite stabilnost. Če ni zrušitev, artefaktov, nepričakovanih izklopov ali nenavadnih napak, lahko poskusite še malo znižati napetost in ponovite teste.
Če preveč prenizko nastavite napetost, se bo sistem običajno zamrznil, prikazal moder zaslon ali se znova zagnal, ko bo procesor močno obremenjen. To ni idealno, vendar je težava običajno rešena, če se vrnete v sistem Windows in nekoliko povečate napetost. V večini primerov bo že ponovni zagon preklical začasne prilagoditve in vam omogočil, da odpravite težavo.
Tveganje se poveča pri agresivnem podnapetostnem zmanjševanju napetosti matičnih plošč za namizne računalnike prek BIOS-a. V tem okolju lahko prilagajanje parametrov, ki jih vaš procesor ali matična plošča ne prenese, povzroči, da se matična plošča zažene, zaradi česar se ne more zagnati. V svetu procesorjev Xeon je to na primer dobro znano: prekomerno podnapetostno zmanjševanje napetosti v BIOS-u vas lahko prisili, da za ponovno programiranje BIOS-a uporabite programerje, kot je CH341A, s programsko opremo, kot je AsProgrammer.
Zaradi tega mnogi uporabniki raje izvajajo programsko podnapetostno nastavitev s ThrottleStop: če gre kaj narobe, že ponovni zagon razveljavi spremembe. Kljub temu je vedno pomembno, da ravnate previdno in z zdravo pametjo, podnapetost pa povečujete v majhnih korakih in med vsakim korakom testirate.
Podnapetost BIOS-a v primerjavi z podnapetostjo ThrottleStop-a
Podnapetost je mogoče izvesti prek BIOS-a ali programsko. Obe metodi imata svoje prednosti in slabosti, zato ju je pomembno jasno razumeti, da boste vedeli, kaj počnete v vsakem primeru.
Znižanje napetosti iz matične plošče ali BIOS-a prenosnika običajno spremeni globalno in trajno na ravni vdelane programske opreme. To ima prednost, da za vzdrževanje napetosti ni odvisno od nobenega programa Windows, vendar so lahko napake resnejše: preveč agresivna vrednost lahko prepreči zagon matične plošče, zaradi česar morate izvesti fizično brisanje CMOS-a ali celo ponovno programirati BIOS z zunanjimi orodji, če se popolnoma zablokira.
V nekaterih okoljih, na primer pri nekaterih matičnih ploščah s procesorji Xeon, se odkrito razpravlja o tveganjih prekomernega podnapetja BIOS-a in o tem, kako ga obnoviti z uporabo naprav, kot je CH341A, in pripomočkov, kot je AsProgrammer. V vsakem primeru pa je splošno priporočilo, da če nimate izkušenj s temi zadevami, ne poskušajte drastično podnapetosti BIOS-a.
V nasprotju s tem se podnapetost s ThrottleStopom uporabi neposredno iz operacijskega sistema in jo je relativno enostavno razveljaviti. Program lahko konfigurirate tako, da uporabi napetosti ob zagonu sistema Windows, in če gre kaj narobe, lahko preprosto zaženete sistem v varnem načinu, onemogočite samodejni zagon ali znova zaženete sistem s privzetimi nastavitvami.
Poleg tega vam ThrottleStop omogoča shranjevanje različnih profilov z različnimi vrednostmi napetosti, prilagajanje delovanja glede na to, ali ste priključeni na električno omrežje ali delujete na baterijo, in eksperimentiranje brez tveganja večjih sprememb vdelane programske opreme. Zaradi vseh teh razlogov je za večino uporabnikov najbolj smiselna in prilagodljiva možnost.
Omejitev CPU-ja brez izgube FPS-ja: razmerje med CPU in GPU ter načini GPU-ja
V sodobnih igralnih prenosnikih, kot je ASUS ROG Strix Scar 18 z i9-14900HX , toplotno obnašanje in delovanje nista odvisna izključno od procesorja. Razmerje med procesorjem in grafično kartico, načini grafične kartice (Optimus, Advanced Optimus, stikalo MUX) in profil porabe energije pomembno vplivajo na FPS in temperature.
Splošni vodnik za te sisteme pojasnjuje, kako razumeti porabo procesorja in grafičnega procesorja v igrah : če je procesor obremenjen med 90 in 100 %, grafični procesor pa pod tem, vas morda omejuje procesor; če je grafični procesor obremenjen med 99 % in je procesor bolj sproščen, je ozko grlo v grafični kartici. Prilagajanje procesorja za preprečevanje pregrevanja z rahlim znižanjem njegove frekvence ali omejitvijo Turbo Boost včasih komajda vpliva na FPS, če je bil grafični procesor že omejujoč dejavnik.
Pomembno je tudi razumeti načine grafičnega procesorja in prikaza: Optimus, Advanced Optimus in stikalo MUX vam omogočajo, da izberete, ali se zaslon poveže z integriranim grafičnim procesorjem (iGPU) ali neposredno z namenskim grafičnim procesorjem (GPU). Preklop v način neposrednega dGPU običajno izboljša FPS in zmanjša vhodni zamik, vendar tudi poveča toploto, ki jo ustvarja grafična kartica.
ThrottleStop pride prav, ker vam omogoča , da ukrotite procesor, da se ne pregreje, medtem ko grafična kartica opravlja svoje delo. Z ustrezno znižano napetostjo in pametnim nadzorom Turbo lahko ohranite procesor v razumnih temperaturnih območjih, ne da bi to vplivalo na FPS v igrah, kjer je grafična kartica glavno ozko grlo.
Proizvajalci, kot je Asus, ponujajo tudi standardne nasvete za prenosnike ROG : vzdržujte čistočo ventilatorjev, uporabljajte hladilne blazinice, prilagajajte profile ventilatorjev in napajanja itd. Kombinacija teh nasvetov z dobro podnapetostjo procesorja prek ThrottleStop lahko bistveno izboljša vsakodnevno izkušnjo.
ThrottleStop: Podprti procesorji, samodejni zagon in druge podrobnosti
Ključna podrobnost, ki je ne smete spregledati, je, da ThrottleStop ne podpira procesorjev AMD . Če ga poskusite namestiti ali zagnati na prenosniku s procesorjem Ryzen (na primer Ryzen 7 4800H), bo program prikazal sporočilo »nepodprt procesor« in z njim ne boste mogli storiti ničesar.
V primeru Intela pa ThrottleStop deluje z večino sodobnih procesorjev , tako prenosnih kot namiznih. Obstajajo modeli in generacije, kjer je podnapetost morda omejena z BIOS-om ali varnostnimi popravki, vendar vam bo program še vedno omogočal spremljanje temperatur, množiteljev in stanj dušenja.
Če ste zadovoljni z rezultati podnapetosti in želite, da se samodejno uporabi, ne da bi morali ročno odpreti ThrottleStop, ga lahko konfigurirate tako, da se samodejno zažene z operacijskim sistemom Windows . Obstajajo grafični vodniki, ki pojasnjujejo, kako to storiti z razporejevalnikom opravil sistema Windows, tako da se program zažene s skrbniškimi pravicami in aktivira vaš profil takoj, ko se prijavite na namizje.
Na nekaterih posnetkih zaslona uporabnikov s procesorji i7-11700 se pojavljajo vprašanja o vrednostih, kot je IccMax (največji dovoljeni tok). Vrednost 12,00 A se morda zdi presenetljiva in nakazuje, da bi morala biti višja, vendar so ti parametri v resnici povezani z notranjimi omejitvami toka in jih ni vedno treba prilagajati zaradi preproste prenizke napetosti. V mnogih primerih zadostuje preprosto prilagajanje napetosti v FIVR in po potrebi omejitev moči, da se prepreči pregrevanje procesorja.
Če po uporabi podnapetosti menite, da se "ni nič spremenilo", je priporočljivo preveriti, ali se vrednosti dejansko uporabljajo (nekateri BIOS-i blokirajo podnapetost), spremljati z zunanjimi orodji in se prepričati, da primerjate temperature, frekvence in zmogljivost pred in po enaki obremenitvi (ista igra, isti prizor, isti merilo uspešnosti).
V praksi večina uporabnikov, ki sledijo previdni metodi in postopoma zvišujejo temperaturo za varne vrednosti (na primer, začenši z -50 mV na procesorju in predpomnilniku v Xeonu ali drugih modelih ali podobnimi vrednostmi v sodobnih Intelovih prenosnikih), doseže precej opazno znižanje temperature brez izgube stabilnosti.
Obvladovanje ThrottleStop in podnapetosti na Intelovih procesorjih ni nekaj, kar se naučite v petih minutah, toda ko enkrat razumete, kaj počnejo možnosti, kot so Disable Turbo, BD PROCHOT, SpeedStep, SpeedShift, multiplikator in FIVR , postane orodje, ki ga boste verjetno želeli uporabljati še dolgo časa, da iz prenosnika ali osebnega računalnika iztisnete še zadnjo kapljico zmogljivosti, hkrati pa ohranite nizke temperature in zmogljivost v optimalnem območju.
Strasten pisec o svetu bajtov in tehnologije nasploh. Rad delim svoje znanje s pisanjem in to je tisto, kar bom počel v tem blogu, saj vam bom pokazal vse najbolj zanimive stvari o pripomočkih, programski opremi, strojni opremi, tehnoloških trendih in še več. Moj cilj je, da vam pomagam krmariti po digitalnem svetu na preprost in zabaven način.