Перейти к содержимому

Cpu ccd1 tdie что это

  • автор:

Cpu ccd1 tdie что это

Hello, I have the Ryzen 3900 (The OEM Fancy 65W Chip, not the more powerful 3900X chip).

Looking in HWiNFO64 I have 4 readings for the CPU Temperature.

CPU (TCTL/TDIE) at 47.3c

CPU DIE (Average) at 37.7C

CPU CCD1 (Tdie) at 36.5c

CPU CCD2 (Tdie) at 33.5c

I've read that the X CPU range has an offset of maybe 20c, but wasn't sure if the same is true for the OEM 3900 chip. To confuse matters more, why does it show Tctl/Tdie? and whats the difference between CCD1 and CCD2?

What temperatures should I be looking at to gauge how cool my CPU is running at?

What is the safe CPU temperature range?

Our safe CPU temperatures guide talks about the safe temperature range for Intel & AMD CPUs, shows you how to monitor your CPU thermals, and what to do if they get too high.

Your CPU is probably the most critical component of your computer. Unlike the GPU, the processor is used for literally any task you might perform on your PC. From reading the latest Reddit posts to editing 4K videos, the CPU is the component that takes the brunt of the work. And when it works, the CPU heats up, and your processor can overheat if your cooling setup isn’t up to the task.

But what are the safe CPU temperatures, and how can you monitor your CPU’s thermals? Read on if you want to learn more about safe CPU temperatures for Intel & AMD CPUs, how to monitor CPU thermals, and what to do if your CPU overheats. Our guide will try to answer these and more questions, and by the end of it, you should learn enough about CPU thermals to know when your CPU is running too hot and what to do to cool it down.

If you happen to find out your CPUs is overheating you can try undervolting it to lower temperatures. Read our CPU & GPU undervolting guide to learn all about it. To learn how to recognize when your CPU is overheating read our CPU overheating guide. Finally, our list of the best air coolers for Ryzen CPUs has a ton of excellent picks that can keep your CPU cool while being whisper quiet.

How to monitor your CPU thermals

HWiNFO64

Before we talk about the safe CPU temperature range and what to do if your CPU gets hotter than what’s deemed safe, let’s show you how to monitor CPU thermals. There are a number of quality system monitoring apps, but our favorite is HWiNFO64.

This lightweight app is easy to install and set up and can show readings from every thermal sensor on your PC. Here’s the download link, and below you can see a screenshot of our CPU’s thermal readings when idle and under heavy load during Prime95 torture tests.

As you can see, our Ryzen 5600X has four different thermal readings. First of all, you won’t find readings for each individual core on Ryzen CPUs because they don’t support this feature. When it comes to Ryzen processors, you can read the following data:

  • Motherboard CPU temperature: this is a thermal couple installed next to the CPU die on your motherboard. It shows relatively accurate readings but is not the best data point to use.
  • CPU (Tctl/Tdie): This data point shows the highest temperature measured by any thermal sensor inside the CPU die. When it comes to accuracy, this is probably the most accurate reading and one you should focus on when looking for your CPU thermals.
  • CPU Die (average): This is the average temperature of all thermal sensors inside the CPU die. Not as handy as the CPU (Tctl/Tdie) reading, but still pretty useful.
  • CPU CCD1 (Tdie): This data point shows you the temperature of an individual CCD (Core complex die, core chiplet) on AMD CPUs. Since the 5600X is a six-core part and since each CCD can host up to eight working CPU cores, we only have reading for one CCD. If you own a Ryzen 9 5900X or the 5950X, you’d have reading for CCD1 and CCD2 since those two CPUs feature two core chiplets.

As for the Intel CPUs, HWiNFO can show the temperatures of each individual core, which should be your focus point. When monitoring thermals of Intel CPUs, always look for the hottest core and let that be your primary data point regarding CPU thermals. That’s the same as using the CPU (Tctl/Tdie) reading on AMD CPUs, which shows the hottest point on the processor die.

RTSS + MSI Afterburner

HWiNFO64 is an excellent app for thermal monitoring, but you can’t simply alt-tab all the time while playing a game or using any other full-screen app. You can show the info on the second screen, but not all of us have multimonitor setups. So, the best thing you can do to monitor your CPU thermals while in-game is an app called Riva Tuner Statistic Server (RTSS). This is a small but powerful application that comes with OSD (on-screen display) feature that can be shown in any game.

The best way to download RTSS is to download the app alongside another great program, MSI Afterburner. MSI Afterburner is the best monitoring and tweaking app for your graphics card, so we recommend getting it in any case. RTSS is bundled in the MSI Afterburner installation package, and once you install both apps, you can open RTSS, turn on the OSD, and then pick which data points to show in the OSD in HWiNFO and MSI Afterburner.

Just open the HWiNFO settings page and then select which data points to show in RivaTuner. Our advice is that, for AMD systems, pick either your motherboard’s CPU thermal reading or the CPU (Tctl/Tdie) value. As for Intel systems, it’s best to select each core since you want to know your CPU’s hottest point. Finally, before you finish the setup, go to the MSI Afterburner settings->On-Screen Display, and assign keys for showing and hiding the OSD.

When you do all this, you should be ready to monitor your CPU thermals while gaming and running full-screen apps. You can either use HWiNFO (for windowed apps, such as Prime95) or the RTSS OSD (for full-screen apps, such as games). Now, let’s talk about how you can stress test your CPU and check its maximum thermals.

How to stress test your CPU

Now, we have an excellent guide about the best PC stress test tools for your CPU, GPU, and RAM. We recommend checking it and reading the part about CPU stress testing. But if you want a short guide on CPU stress testing, keep on reading.

First of all, when stress testing, you should let the test run for a longer period of time so that your CPU can max out its thermals. We recommend running a test for at least half an hour, but you can freely run tests for longer than that.

A couple of hours during the hottest period of the day is great for nailing down the highest possible temperature your CPU can achieve with its current cooling setup. Overnight tests aren’t that helpful for testing thermals; they’re much better for testing system stability.

When it comes to the best CPU stress tests, check out the following apps:

  • Prime95 (use small FFTs for the highest CPU load)
  • OCCT
  • Blender Benchmark and custom Blender Renders
  • Cinebench R23 (set the minimum test duration at at least half an hour)

Aside from using the aforementioned CPU stress tests, you can also play CPU-intensive games to see what you can expect from your CPU during prolonged realistic loads, not stress tests that put the CPU under extreme and unrealistic loads.

Our recommendations include Cyberpunk 2077 with Ray tracing effects or the recently released Marvel’s Spider-Man Remaster for the PC. If you pick Spider-Man, make sure to turn RT effects to the max and set the “Object Range” option for RT reflections to 10.

If you don’t own an RT-capable GPU we recommend Shadow of the Tomb Raider, newer Total War games, Civ VI, or Battlefield 2042 multiplayer on a 128-player map.

Okay, now let’s talk about safe CPU temperatures when it comes to Intel & AMD desktop CPUs as well as safe temperatures for laptop CPUs.

Safe CPU temperatures for Intel CPUs

So, what is a normal CPU temp for Intel CPUs? Well, the short answer is anything below 100 degrees Celsius. Newer Intel processors all have a maximum Tjunction temperature (the highest temperature on a CPU die before the CPU starts throttling) of 100 degrees Celsius.

Package Specification for Core i9-12900K

This means that as long as the hottest point on the CPU die stays below 100 degrees, the CPU will work at full power. Once any point on the CPU die reaches above 100 degrees, the CPU will start slowing down in order to cool itself down. In other words, it will start to thermal throttle.

Now, while anything below 100 degrees Celsius is technically safe, most CPUs should operate at thermals that aren’t higher than 85-90 degrees Celsius. As long as your case and cooling setup are up to the task, of course. When it comes to CPU idle temp, it shouldn’t go over 50 degrees Celsius. But the issue here is that there are countless possible combinations of the CPU, CPU cooler, case, case fan setup, etc.

Just look at the screenshot below, taken from Gamers Nexus’ review of the new Lian Li Lancool III case. As you can see, the CPU temperature can vary by more than 20 degrees Celsius depending on the case you’re using. In other words, just one part of your setup can lower or increase your CPU thermals by more than 20 degrees!

Newer Intel CPUs can also greatly vary in their power consumption and heat generation depending on the task at hand, whether you have removed their power limits, overclocked them, etc. For instance, if you own a Core i5-12600K processor cooled by a decent dual heatsink air CPU cooler with the setup housed inside a case with solid airflow, your thermals shouldn’t go much over 70 degrees Celsius even during the most gruesome torture tests.

But if you overclock the same CPU to 5GHz+ and run the same torture test with the same cooling setup, you might get thermals higher than 90 degrees Celsius. Now, this might seem too high and could be worrying, but the 12600K consumes a ton of power when overclocked and under 100 percent load – almost 320W when overclocked during the Prime95 stress test, which is insane – so anything below 100 degrees Celsius during a hardcore CPU torture test should be fine.

On the other hand, the 12900K runs pretty cool during gaming loads, even when coupled with a 280mm AIO. But run any CPU torture test with the same setup, and chances are the 12900K will start to thermal throttle. The reason is that, under maximum load, even 360mm AIOs can have issues keeping the 12900K at or below 95 degrees Celsius.

What we’re trying to say is that when it comes to your CPU thermals, you always have to take context into account.

A highly overclocked 12900K will go over 90 degrees without issues even when paired with a large AIO during CPU torture tests. You might get a case with better airflow, install extra case fans, or even change the CPU cooler, but the CPU thermals won’t drop because the 12900K uses a ton of power and is extremely hard to cool down, even with the most potent AIOs on the market.

On the flip side, if you own a Core i5-12600 chip that runs at lower power and doesn’t support overlock, a working temperature close to 90 degrees Celsius would definitely be worrying. In that case, even swapping one part of the setup – such as getting a new CPU cooler – might lower CPU thermals considerably.

Also, there’s the question of CPU idle temp. Many people consider anything over 40 degrees Celsius as too high, but from personal experience, you shouldn’t worry until CPU idle temps surpass 50 degrees Celsius. For instance, our Ryzen 5600X runs at 46-48 degrees when idle. It’s because we tweaked the CPU cooler to slow down to the lowest possible fan RPM when the CPU is idling to stay as quiet as possible.

So, the safe CPU temperature range for Intel CPUs is relative to the CPU you have, its TDP, and your cooling setup. But if we had to give one answer that covers most modern Intel CPUs, it would be that you shouldn’t worry as long as your thermals don’t go over 80-85 degrees while gaming or 90 degrees while torture testing the CPU or using it for heavy workloads such as 4K video editing, CPU rendering, extended code compiling tasks, etc.

When it comes to overclocked and high-end Intel processors such as the Core i7-12700K and the 12900K, you should lower your expectations. In gaming, it’s okay if these CPUs run up to around 80-85 degrees Celsius. In torture tests, you should expect thermals higher than 90 degrees Celsius, especially for the 12900K. But, as long as even a single core isn’t thermal throttling, you should be fine.

Safe CPU Temperatures for AMD CPUs

AMD CPUs are much better optimized when it comes to power consumption. You’ve got Ryzen CPUs running either at 65W or 105W, and they tend to not go over those numbers even during the most extreme torture tests, at least with default power settings. This makes them much easier to cool down than Intel CPUs.

For instance, you can use a quality mid-range dual-heatsink CPU cooler such as the DeepCool AK620 even for the flagship Ryzen 9 5950X CPU. And even during the highest loads, the 5950X shouldn’t go much over 80 degrees Celsius when coupled with this cooler.

Also, Ryzen processors tend to boost their clocks as long as they have thermal headroom. This isn’t that noticeable at default settings since you’ve got a hard-imposed power consumption limit – either 65W or 105W.

However, if you try to manually overclock them or use PBO (Precision Boost Overdrive), which is a sort of an auto-OC option for AMD CPUs, you’ll notice that they can get pretty hot while trying to boost their frequencies as high as possible. It’s because now, the CPUs aren’t hard limited to 65W or 105W.

AMD actually confirmed that Zen 3 processors (Ryzen 5000 family) hitting 90 degrees or 95 degrees Celsius (in the case of the 5600X) is completely fine. In other words, if you’re seeing your AMD Zen 3 CPU working at or near 90 degrees Celsius, you shouldn’t be worried. But, of course, you shouldn’t forget about context.

If you have a Ryzen 5600X housed inside a high airflow case and paired with, let’s say, a quality 240mm AIO, thermals that get near 90 degrees Celsius should be worrying. Even if you use PBO.

On the flip side, if you own a 5800X, which is the hardest Ryzen 5000 CPU to cool because it features only one CCD filled with eight cores – the smaller the heat dissipation surface, the harder a CPU is to cool down – temperatures around 80 degrees Celsius are okay, even if you pair it with a decent dual-tower air cooler or a 240mm AIO.

Our CPU, the 5600X, is paired with a Scythe Mugen 5 Rev. B heatsink. This is one of the best single-tower air coolers on the market. And while our CPU’s idle temp is almost 50 degrees Celsius on a warm summer day the CPU will barely reach 72-73 degrees Celsius, even during an hour-long Prime95 torture test.

However, if we turn on PBO, even a minute or so in Prime95 will raise our CPU temperature to over 85 degrees Celsius. And while some might balk at that temperature, in reality, that’s completely fine since we’re using PBO, and Zen 3 CPUs are designed to boost as long as they have thermal headroom.

Below you can find a slide from AMD that answers the question of safe temperatures for Ryzen CPUs excellently. You have a list of safe thermals, depending on the cooler you’re using. The list is pretty good and faithful to real-life data. The only thing we’d like to add is that, in case you’re using a high-end cooler, don’t freak out if you see thermals higher than 80 degrees Celsius.

Despite AMD claiming that the max temperature shouldn’t break the 80 degrees limit, you should expect higher thermals depending on your setup and use scenarios. For instance, you’re rocking an air cooler or a 240mm AIO, living in a hot climate, and using a high-end Ryzen 5000 CPU all day long for stuff like CPU rendering or 4K video editing. In that scenario CPU thermals higher than 80 degrees Celsius are completely fine.

Okay, to summarize. When it comes to Ryzen 5000 processors, anything below 90 degrees Celsius should be fine. Going over the 90-degree Celsius mark should be worrying, especially if you have a quality case, lots of case fans, and a quality CPU cooler. Older Ryzen processors run cooler but not by much. If you own an older Ryzen processor, we’d say that anything lower than 85 degrees Celsius should be fine.

Safe CPU temperatures for laptop CPUs

Up until now, we’ve talked about desktop CPUs. In the world of convertibles, things are different. Many powerful gaming laptops can constantly run their CPUs at the edge of thermal throttling. Other, less powerful laptops can also have their CPUs always working at temperatures at or over 80 degrees Celsius.

For instance, the Scar 17 SE, the most powerful gaming laptop from ASUS in 2022, equipped with top-of-the-line Core i9-12950HX, has its CPU running at almost 90 degrees Celsius when in high-performance modes. The MSI Titan GT77, on the other hand, has a bit weaker – on paper at least – but still quite powerful Core i9-12900HX that runs at less than 75 degrees Celsius during torture tests in high-perf modes.

Now, you might think that the ASUS laptop has a more powerful CPU that needs more power and thus, runs warmer, but the reality is different. The Core i9-12900HX in the MSI Titan GT77 uses more power (75 watts) than the ASUS device (about 65 watts at max load) while being cooler, which tells us that the MSI laptop has a much better cooling setup.

This example shows the most significant issue when talking about laptop CPU temperature range. In the world of laptops, one CPU model can work at many different TDPs depending on the exact laptop model the CPU is used in. For instance, you can have a thin and light laptop with its CPU running at 70 degrees Celsius under load. Then you have a powerful gaming machine with the same CPU. And in the latter case, the same CPU can run much hotter because it has a higher TDP and can use much more power.

So, when talking about safe CPU temperatures in laptops, things get really messy really fast. You might think that your CPU runs too hot, but when you check out reviews, you might find that the constant near-thermal throttle behavior is completely fine.

Also, some cheaper gaming laptops have weaker cooling setups despite rocking powerful CPUs. This could lead to these CPUs constantly working at temperatures higher than 90 degrees Celsius. This might look unsafe but is a planned behavior by the manufacturer.

Что такое AMD AGESA и какое это имеет отношение к аппаратному обеспечению?

AGESA в своей первой версии была запущена в начале 2011 года в рамках проекта AMD, целью которого было заменить текущий BIOS материнских плат. Однако, так как он так и не стал достаточно прочной основой для его реализации, он, наконец, стал тем, чем он является сейчас.

Что такое AMD AGESA

  • Что такое AMD AGESA? Имена и версии AGESA

Что такое AMD AGESA?

AGESA выступает за » Общая архитектура инкапсулированного программного обеспечения AMD «Или переведено» Общая архитектура инкапсулированного программного обеспечения AMD «. Это библиотека, которая, очевидно, разработана AMD и изначально предназначена для выполнения инициализации платформы AMD64 на материнских платах как части интегрированного BIOS. Эти библиотеки отвечают за инициализацию ядер процессора, памяти и HT-контроллера, если таковые имеются, когда мы включаем ПК.

AGESA стала особенно актуальной с тех пор, как AMD запустила платформу AM4, рассчитанную на долгие годы, и по сей день она остается основой для трех разных поколений процессоров с архитектурой Zen.

Для каждого из этих поколений была выпущена новая «ветвь» кода, поэтому длинный номер, который мы видим при выпуске этих версий (например, первая для архитектуры Zen была 1.0.0.4), связан с обоими версия кода и архитектура, с которой это связано.

Имена и версии AGESA

Первая версия для архитектуры Zen изначально называлась «Summit PI» и была выпущена в феврале 2021 года с номером версии 1.0.0.4. Позже, в декабре того же года, была достигнута версия 1.0.0.7, и ее «ветвь» была переименована в «Raven PI», поскольку это была первая версия, поддерживающая APU Raven Ridge.

Вторая версия, которая поддерживала процессоры Zen второго поколения (Zen +), называлась Pinnacle Pi под кодовым названием процессоров Ryzen (Pinnacle Ridge), и была выпущена в феврале 2018 года под версией 1.0. 0.0A.

AMD-Ryzen-3000 серии

Третья итерация, называемая «ComboAM4 PI», была запущена в марте 2019 года, а ее номер версии был 0.0.7.0; Он был выпущен для добавления поддержки процессоров на базе Zen 2, все на платформе AM4.

Тайбэй, Тайвань, 8 июля 2021 г. – компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК, анонсирует обновление микрокода BIOS для материнских плат AMD-платформы. Новые версии BIOS позволят не только повысить стабильность систем на базе процессоров 3-поколения AMD Ryzen™ XT-серии, но и помогут устранить скрытую уязвимость SMM Callout применительно к гибридным APU-процессорам компании AMD. Компания GIGABYTE тесно сотрудничает с AMD с целью достижения максимальной функциональности и производительности продуктов, адресованных нашим клиентам, и успешного решения выявленных проблем, связанных с безопасностью выпускаемых изделий и платформы в целом. Сразу после выпуска предыдущего обновления микрокода BIOS для процессоров AMD Ryzen™ XT компания GIGABYTE была уведомлена о возможных проблемах безопасности платформ на базе гибридных APU-процессоров AMD, вызванных уязвимостью SMM Callout на процессорах AMD, выпущенных в период с 2021 по 2021 год. Выявленная уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять манипулирование и несанкционированный произвольный код, а также фактически контролировать всю систему средствами протокола AMD AGESA. Параллельно с полученными от коллег из AMD рекомендациями в отношении обновления для AGESA, представители исследовательского отдела GIGABYTE подтвердили тот факт, что протоколы AGESA ComboV2 1.0.0.2 и AGESA ComboV1 1.0.0.6 успешно применимы не только в отношении AMD Ryzen™ 3-поколения. Кроме платформ на базе процессоров AMD Ryzen™ XT для настольных ПК, обновление микрокода BIOS, способное нейтрализовать уязвимости, вызванные SMM Callout, положительным образом скажется и на безопасности систем, в которых установлены гибридные APU-процессоры компании AMD. Обновить микрокод BIOS материнских плат до актуальной версии пользователям предлагается несколькими способами, – например, воспользовавшись утилитами GIGABYTE @BIOS или Q-Flash. Надежная металлическая дверь в дом dveri-patriot.ru здесь. Средствами фирменной технологии Q-Flash Plus обновить микрокод BIOS на материнских платах X570- и B550-серии можно даже не устанавливая в систему процессор, модули ОЗУ и дискретную графическую плату. По завершении процедуры обновления клиенты смогут по достоинству оценить функционал платформы, которая в полной мере раскрывает все преимущества новых процессоров AMD. Актуальные Beta-версии микрокода BIOS для материнских плат GIGABYTE AMD X570- и B550-серии размещены на официальном сайте GIGABYTE и уже доступны для загрузки, версии BIOS для материнских плат GIGABYTE X470- и B450-серии будут доступны для загрузки в середине июля этого года. Воспользуйтесь ими, чтобы оптимизировать свои системы. Если Вам необходима актуальная версия микрокода BIOS для Вашего продукта, пожалуйста, следите за информацией, размещаемой на официальном сайте компании GIGABYTE. Перечень материнских плат с обновленной версией BIOS (платформа AMD):

Чипсет Версия BIOS Beta BIOS (дата релиза) Официальная версия
X570 F20 и последующие середина июня, 2021 (доступна для загрузки) середина июля, 2020
B550 F2 и последующие * середина июня, 2021 (доступна для загрузки) середина июля, 2020
X470 F51 и последующие середина июля, 2020 конец июля, 2020
B450 F51 и последующие * середина июля, 2020 конец июля, 2020
X370 F50 и последующие середина июля, 2020 конец июля, 2020
B350 F50 и последующие середина июля, 2020 конец июля, 2020
A320 F50 и последующие * середина июля, 2020 конец июля, 2020

* Примечание: Пожалуйста, обновите микрокод BIOS до версии F4 для материнской платы B550 AORUS MASTER, до версии F3 для материнской платы B450M AORUS ELITE, для материнских плат B450M H и A320M HD3 микрокод BIOS следует обновить до версии F2. Дополнительная информация о продукции GIGABYTE размещена на официальном сайте компании. Логотипы AMD, AMD Arrow, Ryzen и их комбинации, а также указанные торговые марки являются неотъемлемой собственностью и принадлежат компании Advanced Micro Devices, Inc.

Какова его функция и как она работает на ПК?

Как мы уже объясняли, AGESA — это библиотека в виде микрокода для материнских плат платформы, и поэтому самый простой способ доставить ее пользователям — это именно обновления BIOS от производителей материнских плат. Другими словами, мы не сможем загрузить версию AGESA по отдельности, но материнская плата производители внедряют этот микрокод в новые версии своих BIOS, которые пользователи скачивают и устанавливают.

Функция очень похожа, чтобы сделать сравнение, как работает прошивка. Некоторые из его наиболее важных функций включают в себя:

  • Добавить поддержку новых процессоров.
  • Изменить поведение процессоров в отношении их максимальной и минимальной конфигурации, TDP (cTDP) и т. Д.
  • Улучшение стабильности и совместимости чипсета.
  • Улучшения в совместимости контроллеров USB, PCIe и SATA.
  • Улучшения в общей стабильности системы (среди прочего, с изменениями в состояниях питания ACPI).
  • Улучшения времени загрузки (POST).
  • Улучшения производительности присущи самому процессору и интерфейсам ввода и вывода.
  • Исправлены ошибки и найдены уязвимости.

Итак, теперь вы уже знаете: AGESA — это код micro AMD, который распространяется напрямую с BIOS материнских плат и включает в себя заметные улучшения и исправления для всей системы в целом, поэтому, когда выходит новая версия, она будет Рекомендуется обновить BIOS материнской платы, чтобы применить эти изменения и улучшения.

AGESA 1.0.0.6 добавляет AMD Ryzen поддержку DDR4-4000

Контроллер памяти новых процессоров AMD Ryzen — одно из их слабых мест. И хотя, как показывают многочисленные исследования, частота и латентность памяти оказывают серьёзное влияние на производительность систем на базе Ryzen, владельцы новых процессоров AMD до недавних пор не имели возможности использовать более скоростную, чем DDR4-3200, память. В дополнение к этому, со многими видами оверклокерской памяти возникали неразрешимые проблемы совместимости. К счастью, компания AMD признала несовершенство своего контроллера DDR4 SDRAM и нацелилась на исправление ситуации через обновление микрокода AGESA (AMD Generic Encapsulated System Architecture), который отвечает за инициализацию процессора при старте системы.

В рамках проводимой на этом направлении работы сегодня AMD анонсировала готовность очередной версии AGESA 1.0.0.6, которая сделала возможной более тонкую настройку контроллера памяти. Новая версия AGESA позволяет точнее подбирать значения частоты DDR4 SDRAM и устанавливать более высокие частоты работы памяти, а также добавляет в перечень изменяемых параметров 26 новых настроек, отвечающих за различные задержки подсистемы памяти. Таким образом, после соответствующего обновления прошивок материнских плат, возможности по конфигурированию памяти в Socket AM4-платформах должны приблизиться к возможностям, имеющимся у плат для процессоров компании Intel.


В UEFI BIOS добавлены дополнительные частоты для DDR4 SDRAM

Новый микрокод AGESA 1.0.0.6 даёт возможность выбирать режимы памяти вплоть до DDR4-4000, причём шаг изменения этой частоты теперь снижен с 266 до 133 МГц. Кроме того, в новых версиях BIOS материнских плат появится доступ к изменению второстепенных таймингов памяти и параметра Command Rate, который сможет принимать значения 1T или 2T. Всё это в сумме позволит владельцам процессоров Ryzen использовать в своих системах скоростную оверклокерскую память, не прибегая к увеличению частоты BCLK.

Стоит заметить, что при этом никаких изменений в спецификации процессоров Ryzen внесено не будет. Официальная позиция AMD остаётся старой: процессоры поддерживают память с частотой до DDR4-2667. Появившаяся возможность увеличения частоты памяти до более высоких значений — сугубо оверклокерская функция, работоспособность которой не гарантируется. Иными словами, вопросы совместимости Ryzen с различными оверклокерскими модулями могут возникать и впредь, но теперь в руках энтузиастов окажется гораздо более богатый инструментарий для их решения.


AMD Ryzen 7 1700 и DDR4-3600 – раньше такое было невозможно

Попутно в обновлении AGESA 1.0.0.6 компания AMD улучшила поддержку функции PCI Express Access Control Services (ACS). Согласно утверждению компании, она должна оказаться полезна тем пользователям, которые используют в системах на базе Ryzen виртуализацию и хотят распределять устройства PCI Express по различным виртуальным машинам. Например, в системах с несколькими GPU появится возможность выделять разным виртуальным машинам собственные видеокарты, что в конечном итоге позволит выполнять в виртуальных машинах игры с производительностью, близкой к оригинальной.

Как утверждает компания AMD в своём Community Update, новая версия AGESA 1.0.0.6 уже доступна для производителей материнских плат, поэтому обновления BIOS с открывающим новые возможности контроллера памяти микрокодом появятся в середине или во второй половине июня. При этом подчёркивается, что для отдельных плат бета-версии BIOS с AGESA 1.0.0.6 уже существуют, например, их можно найти для Gigabyte AX370-Gaming5 или ASUS Crosshair VI Hero.

Улучшаем Boost процессоров AMD микроархитектуры Zen 2. Community Update #1: Let’s Talk от 1usmus

Всем привет. Сегодня будет особенный формат статьи, а если быть точнее, возьму на себя ношу организовать местный AMD Community Update #1: Let’s Talk для энтузиастов. Основное отличие от англоязычной версии будет близость к пользователям и их проблемам.

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Просматривая статистику разгона процессоров Zen для меня было удивлением увидеть результаты реального успеха в разгоне ОЗУ, комьюнити научилось разгонять и это здорово. Из неприятных вещей, которые я заметил, было отсутствие паспортного boost процессора. Он был, но до заявленного в однопотоке порой не дотягивал 100–400 МГц, что собственно и вызывало у публики лавину вопросов в Reddit и Twitter, которая до сих пор никуда не делась.

Из предыдущих моих материалов вы узнали о несовершенности заводской маркировки ядер и весомом запасе напряжения для любого процессора поколения Zen 2. Данные оба нюанса реально исправить программным способом, но тестирование подобных MAJOR-правок требует много времени, дабы получить результаты симуляций, которые не нарушают физических допусков по техпроцессу и архитектуре. А что же делать пользователям сейчас? Есть два варианта: один очень простой, второй для людей, знакомых с HEX-файлами и с прошивкой модов с помощью Afuefix.

И, конечно же, все что описано ниже вы делаете на свой страх и риск!

BCLK + Offset

Вариант первый. Любая инструкция начинается с условий, которые пользователь должен соблюдать, дабы получить положительный результат. Основными условиями являются чипсет драйвера 1.8.19.0915 (скачать их можно здесь) и UEFI, который содержит AGESA 1.0.0.3abb.

Предупреждение: в данной инструкции мы, будем использовать изменение BCLK, которое в некоторых случаях приводит к «отвалу» SATA-дисков. C NVMe проблем нет. Начнём.

1) Идем в UEFI и устанавливаем значение BCLK, равное 101,8 или 102 (некоторые материнские платы позволяют регулировать частоту до сотых мегагерца). PLL voltage или 1P8 1,8 вольт (оба названия это одно и тоже, некоторые производители материнских плат называют их по-разному).

2) CPU Core Voltage задаём через отрицательный offset, то есть 0,0125 В. Нам нужно только это число, считайте что оно волшебное.

3) Если вы знаете, где находится пункт PBO (Precision boost override) переходим к нему, переключаем в режим Manual и задаем следующие значения для PPT, TDC и EDC:

  • 3900Х > 160 105 160;
  • 3800X > 145 95 145;
  • 3700X > 105 70 105;
  • 3600X > 140 90 140;
  • 3600 > 105 70 105.

Остальные настройки трогать не нужно. Никакие LLC мы тоже не трогаем, строго режим Auto.

Нюанс: ставить 1000 1000 1000 лишено смысла по двум причинам. Первая — boost станет только хуже чем на лимитах, которые я указал. Вторая — лишение защиты VRM это не очень идея.

4) Сохраняемся и загружаемся в Windows тестировать наше чудо. Главное условие: в многопоточном режиме процессор не должен превышать отметку в 1,3 вольта, а в однопоточном 1,487 вольт. Температуру смотрим с помощью HWInfo 6.11–3900 (или новее). Нас интересует CPU CCD1 (Tdie). CCD1 всегда будет горячее всех и это норма, так как максимальный boost даже для Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X всегда приходится на CCD1.

Результаты

Тестирование проходило на следующей конфигурации:

  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X;
  • система охлаждения: NZXT Kraken X62;
  • материнская плата: MSI MEG X570 Godlike (UEFI 7C34v144, AGESA 1.0.0.3ABВ);
  • память: G.Skill Trident Z Royal 3600C16 (2×8 ГБ, Samsung B-die 20 nm, Single Rank);
  • видеокарта: MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X;
  • накопители: Gigabyte Aorus Gen 4 2TB + Gigabyte Aorus Gen 4 2TB;
  • блок питания: Corsair HX750i;
  • корпус: Fractal Design Meshify S2 TG White;
  • операционная система: Windows 10 64-bit 1903;
  • драйвер чипсета: 1.8.19.0915;
  • драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 431.36 WHQL.

Эффективная частота в 1–3 потоках составила 4642 МГц, значение, которое выше заявленного boost при этом напряжение благодаря магическому «офсету» осталось на прежнем, стандартном уровне и в пиках не превышало 1,487 В (замер мультиметром).

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Что касается многопоточных вычислений, то средняя частота составила 4025 МГц при напряжении в 1,287 В. Отличный результат для тестового пакета, который задействует AVX.

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Итоговые результаты без мониторинга выглядят следующим образом:

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

537 попугаев в однопотоке CB20 и 219 в CB15 без каких-либо угроз для жизни процессора, что является абсолютным рекордом для этого процессора в домашнем использовании.

Модификация SMU

Только для опытных пользователей, которые могут отредактировать текстовый файл. В противоположном случае — лучше не лезть. Автопатчер будет чуть позже, а пока все ручками делаем.

AMD со временем пересмотрела настройки контроллера питания процессоров Zen 2 и из-за этого многие CPU обменяли до 100 МГц boost в обмен на дополнительную стрессоустойчивость и долговечность. Причина таких изменений — результаты симуляции опытного производства (степпинг B0) которые несколько отличаются от результатов, полученных на инженерных семплах (степпинг А0).

Дабы вернуть то, что было изначально задумано, нам нужно будет вернуть прошлую прошивку контроллера питания (SMU FW). Собственно это и есть второй способ.

Во всех последних UEFI без исключения используется SMU версии 46.40.00, в ней и содержатся все изменения. Я же вам предложу вернуть 46.34.00, который поставлялся в некоторых прошивках материнских плат с AGESA 1.0.0.2 и был рекомендован компанией AMD для подготовки обзоров.

Любая прошивка SMU FW для процессоров Ryzen любого поколения состоит из шести частей кода, при этом только три части являются уникальными, а остальные три являются дубликатами.

Структура выглядит следующим образом:

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Архив с SMU FW можно скачать здесь.

На этом моменте я должен сделать оговорку. У UEFI, предназначенных для чипсета X570, частей кода аж восемь и присутствует SMU 47.12.00, помимо версии 46.40.00. Не углубляясь в подробности, я настоятельно не рекомендую пытаться модифицировать платы на чипсете X570, так как произойдёт конфликт в работе контроллера питания, который может стать преждевременной причиной смерти процессора.

1) Если UEFI от ASUS, мы извлекаем его с помощью UEFITool (продемонстрировано ниже). Если прошивка от любого другого вендора — переходим к следующему шагу.

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

2) Открываем HxD (Hex-редактор) в него закидываем наш извлеченный UEFI и два файла: 46.40.00 SMU 1 Instance 1 и 43.34.00 SMU 1 Instance 1. Выглядит это так.

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

3) Копируем содержимое файла 46.40.00 SMU 1 Instance 1 и идем во вкладку с нашим UEFI-файлом, после чего вставляем в поиск по Hex-содержимому то, что мы скопировали. Программа выделяет содержимое, но мы ничего не трогаем и идем в файл 43.34.00 SMU 1 Instance 1, копируем все, возвращаемся в файл UEFI и жмем «Ctrl+V». Программа заменит код (выделенный код станет красным, так и должно быть).

4) Еще раз повторяем поиск по содержимому с файла 46.40.00 SMU 1 Instance 1, и меняем второй такой же файл. Если ничего не понятно, то идем в самое начало этой главы и смотрим на картинку со структурой. В ней указан кто «донор», а кто «реципиент».

5) Аналогично проделываем операцию для SMU 2 (два файла) и для SMU 3 (два файла).

Сохраняем (сверяем контрольные суммы файлов UEFI оригинала и полученного мода, они должны быть одинаковые) и прошиваем наш модифицированный UEFI. Делать это, в идеале, надо с помощью Afuefix или Flashback, дабы у нас не осталось части прошлого микрокода и мы выполнили чистую установку UEFI с заводской предустановкой параметров. Для этого нам нужно следующее:

  • Готовим нашу «флешку» с помощью программы Rufus. Все как указано на иллюстрации.
  • Скачиваем программу Afuefix и сохраняем ее на флэш-драйв.
  • Туда же копируем наш «мод-биос», перезагружаем систему и заходим в UEFI.
  • В UEFI ищем меню Boot и в нем название нашей «флешки» (перед именем обязательно должно быть надпись «UEFI»), как только система загрузиться с нее, жмем сразу Esc, чтоб остановить таймер.
  • На черном экране будет много текста, нам нужно найти строку, где будет написано «Removable HardDisk». Перед этой строкой в самом начале будет нечто подобное «fs3:» — в зависимости от используемого USB-порта и количества накопителей, цифра будет различной. Вот ее нам и надо будет указать при вводе команды fsХ:, где Х как раз искомый порт, после чего жмем Enter.
  • Вбиваем команду ls (это буква L), нажимаем Enter.
  • Вбиваем Afuefix64.efi имя_вашего_мод_биоса.rom /P /B /N /K /X /CLRCFG (пробелы соблюдать обязательно), жмем Enter и соглашаемся, если оно что-то спросит. UEFI начал прошиваться. Ни в коем случае не жмите перезагрузить или не выдергивайте «флешку» — попрощаетесь с материнской платой. Собственно и все, когда зашьется, перезагрузите компьютер с помощью комбинации клавиш «Ctrl+Alt+Del». Готово.

Вся операция выглядит примерно так:

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Пресет для Samsung B-Die: 3800C14/3733C14 GearDown Mode — Disabled, 1T

В качестве десерта я хочу вам предложить экстремальный пресет, который выжмет с Zen 2 максимум.

Улучшаем Boost процессоров микроархитектуры Zen 2

Обратите внимание на CAD_BUS, значения 24 20 20 24 дают системе большую стабильность, как со включённым GDM, так и с выключенным. В ближайшем будущем появится по умолчанию во всех UEFI.

Второй нюанс это то, что я не использовал FCLK 1900 по причине BCLK, равного 102 МГц. То есть я использовал модификацию boost процессора, плюс экстремальный пресет.

Пресет универсален, разница будет заключаться только в рабочем напряжении вашей оперативной памяти. Также я рекомендую использовать хорошо продуваемые корпуса и активное охлаждение ОЗУ.

How to check CPU temp: how hot should your CPU be?

How hot is your CPU? Do you know? Don’t you think you should check?

alt=»Jack Howarth» width=»32″ height=»32″ />Jack Howarth

Share this article.

How to check CPU temp: how hot should your CPU be?

Want to know how to check CPU temp? You’re in the right place. We’ll be talking you through the best (and easiest) ways to monitor the temperature of your CPU. You don’t want your CPU to overheat when it’s processing power is pushed to it’s limits – usually during gaming, or other similarly intensive tasks. This guide is great for those wondering: how hot should your CPU be?

When electrical components are powered, a lot of energy is lost through heat. PC components such as CPUs measure this heat loss as TDP (thermal design profile). This is measured in watts and represents the maximum amount of thermal energy output from that one component – your CPU for example. You’ll need an adequate cooling system installed in your PC to make sure it can match the demand, or counteract with room to spare, with greater thermal energy dissipation.

This is especially important to look out for if you have the likes of an AMD Ryzen 7000 or Intel Core 13th Gen CPU heating up your room.

What is a good CPU temp

The cooling system plays one of the most integral roles in your PC and that is keeping temperatures down to a minimum. The lower your average operating temperature, the greater the longevity of your PC. But what is a good CPU temperature? And how do you check it?

What is a good CPU temperature?

A good CPU temperature means your CPU should be as cool as possible. Different cooling solutions offer better performance and in turn lower the temperature of your CPU.

There are three main types of cooling in this context: air, AIO and custom loop. Each performs better than the last because each cooling solution can handle a higher TDP.

We’re going to move away from the idea of a ‘good’ CPU temperature as you’re always aiming for the lowest CPU temperature you can achieve.

Here are CPU temperatures we would consider to be average for each of the three types of cooling solutions.

  • Air cooler: Idle 40°C – 50°C | Gaming 70°C – 80°C : Idle 30°C – 40°C | Gaming 55°C – 65°C
  • Custom loop: Idle >30°C | Gaming >50°C

It’s not a matter of one size fits all, there are a lot of variables at play here. CPU, types of load, cooler, and usage are all variables that increase or decrease TDP affecting the final temperature.

It’s all well and good knowing what temperatures you should have, but how do you check your temperature?

How to check CPU temp

Checking your CPU temperatures has never been easier and there are a multitude of different ways you can do it in 2022. We’ll be outlining three in this article but there are literally dozens of ways to go about checking it.

HWINFO64

HWINFO64, more commonly known as ‘hardware info’ is an amazingly resourceful tool for delving into system health and maintenance. We personally use HWINFO as a one-stop-shop for sensor information. The GUI is incredibly easy to use and intuitive although all the raw data may look a little daunting at first glance.

Once you have downloaded and installed HWINFO64 you simply need to scroll down the main sensor page until you see your CPU subcategory.

You’ll find between two (Intel) and three (AMD) readings at the very top.

  • The CPU (Tctl/Tdie) – This is the temperature of the CPU die with an offset added.
  • CPU Die (average) – This is the average temperature of the CPU die.
  • CPU CCD1 (Tdie) – This is the current temperature of the CPU die.

These temperatures are accurate with the exception of the offset. Sometimes this can be a little inaccurate and your best bet is to use Ryzen Master for that reading.

You can download HWINFO64 here **https://www.hwinfo.com/**

Core Temp

Core Temp is like HWINFO64 but much more simplified and tailored specifically for CPUs and only gives readouts and information on your CPU.

Simply download and install Core Temp and at the very bottom of the window, you’ll find your min and max CPU core temperature readouts. You can also toggle a ‘mini mode’ if the Core Temp window gets in the way.

HW Monitor

HWMonitor is another all-in-one package much like HWINFO64 but it doesn’t go as far in-depth and it’s a little less scary and overwhelming to look at. HW Monitor is a fantastic place to read multiple temperatures and statuses in one go, and serves as a simple central hub for the stats of all your PC components.

To get the CPU temp readings from HW Monitor all you need to do is download and install the program. From the program’s landing page, just scroll down to the subcategory with the name of your CPU.

Final word

There’s a plethora of temperature monitoring and statistics software out there, so it’s important you grab the right one for you and that you understand what ‘good’ may mean when reading your own CPU temp. You now know how to check CPU temp.

A lot of PC building and everything around it is subjective but, as a general rule, we feel it would be beneficial for you to follow our outlined temperature averages to ensure your CPU carries on computing for years to come. Now you have the tools to ensure you’re nurturing a healthy CPU temperature and environment for your CPU.

WePC is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more

WePC’s mission is to be the most trusted site in tech. Our editorial content is 100% independent and we put every product we review through a rigorous testing process before telling you exactly what we think. We won’t recommend anything we wouldn’t use ourselves. Read more

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *