- Андервольтинг: снижаем шум и нагрев видеокарты
- Как снизить напряжение?
- Программный метод
- Изменение параметров в BIOS видеокарты
- Итоги
- Как разогнать видеокарту. Часть 2 — андервольтинг
- Содержание
- Содержание
- Разгон наоборот
- Софт для настройки
- Андервольтинг
- Подготовка
- Снижаем аппетиты видеокарты
- Что на практике
- Разгонять или снижать вольтаж
- Даунвольтинг, прошивка и разгон NVIDIA GeForce RTX 3070: выжимаем все соки
- Содержание
- Содержание
- Что такое GPU Boost
- Как узнать лимиты энеропотребление видеокарты
- Типы разгона и настройки видеокарты
- Настройки по умолчанию
- Разгон с использованием ползунков
- Настройка по кривой напряжения и частот
- Прошиваем Bios от старшей карты для расширения лимита энергопотребления
- Выводы
Андервольтинг: снижаем шум и нагрев видеокарты
Потепление уже не за горами, а значит, скоро системы охлаждения компьютера будут хуже справляться со своими задачами. Как снизить температуру, шум и энергопотребление видеокарт не потратив на это ни единой копейки? Читайте в этом материале об андервольтинге графического адаптера.
Андервольтинг (undervolting) – термин обозначающий снижение напряжения и следовательно тока, используемого видеокартой, что влечет за собой значительное снижение температуры под нагрузкой (в некоторых случаях на 10 градусов). Однако это не единственное преимущество андервольтинга, эта процедура также помогает бороться с шумом видеокарты в играх.
Как правило, снижение температуры даже на несколько градусов позволяет уменьшить скорость вращения вентиляторов активного охладителя, что дает заметную разницу в уровне шума. В некоторых программах (MSI Afterburner, Trixx) можно пойти еще дальше и дополнительно снизить шумность СО, подкорректировав алгоритм работы кулера. В первом приближении ориентироваться можно на температуру 80 градусов Цельсия. То есть изменить скорость вращения вентиляторов таким образом, чтобы под нагрузкой чип не прогревался выше 80 градусов. Впрочем, это уже другая тема, а сегодня поговорим об андервольтинге.
Как снизить напряжение?
Понижать напряжение желательно постепенно. Например, с 1,200 В сначала до 1,150 В, а затем с шагом 0,01, то есть до 1,140, 1,130 и т.д. После каждого снижения можно проводить тест на стабильность работы видеокарты, то есть держать ее под нагрузкой некоторое время. Для этого можно использовать тот же FurMark.
Андервольтинг отчасти напоминает разгон, только в обратном направлении – вместо повышения частоты необходимо понижать вольтаж. После первого сбоя (драйвер покажет сообщение), следует вернуться на один шаг назад, увеличив напряжение питания GPU, и провести тщательное тестирование стабильности работы в таком режиме.
Рассмотрим несколько способов андервольтинга. Первые два сводятся к использованию специальных утилит, а третий, более продвинутый, к перепрошивке BIOS видеокарты.
Программный метод
В основном окне этой программы есть регулируемый параметр Core Voltage, отвечающий за уровень напряжения, подаваемого на ядро видеокарты. Как правило, этот параметр находится в пределах 1,100–1,200 В и установлен производителем с некоторым запасом.
Снижать показатель Core Voltage можно в принципе с любым шагом (но лучше с небольшим), как-то навредить видеокарте эта операция не может. Худшее, что произойдет – компьютер зависнет, либо, что гораздо вероятнее, в системном трее появится сообщение о том, что в драйвере видеокарты произошла ошибка.
Недостаток программы MSI Afterburner, заключается в том, что она позволяет регулировать напряжение далеко не всех видеокарт.
Несмотря на то, что в названии приложения Sapphire Trixx, как и в случае MSI Afterburner, содержится упоминание конкретного производителя видеокарт, утилита работает с адаптерами всех компаний, а не только указанных.
Преимущество Trixx заключается в том, что эта программа умеет регулировать вольтаж большего количества видеокарт. Другими словами, если в Afterburner параметр Core Voltage заблокирован, пробуйте Trixx.
Процедура регулирования напряжения в Trixx ничем принципиально не отличается от таковой для Afterburner. Необходимый ползунок находится в закладке Overclocking и называется VDDC.
Единственный недостаток Trixx в плане андервольтинга – утилита не умеет восстанавливать значение вольтажа при перезагрузке компьютера. Восстанавливаются только частоты ядра и памяти, а напряжение необходимо задавать каждый раз вручную. Afterburner лишен этого недостатка, но, как уже упоминалось, поддерживает меньшее количество видеокарт.
Изменение параметров в BIOS видеокарты
Начнем с обычного в таких случаях предупреждения. Все описанные ниже операции вы проводите на свой страх и риск. Не занимайтесь перепрошивкой BIOS, если не уверены в правильности своих действий. Повреждение или неудачное обновление прошивки может вывести из строя видеокарту, лишив гарантии производителя.
Итак, что же делать, если видеокарта не поддерживается программой Afterburner, а выставлять напряжение вручную с помощью Trixx после каждой перезагрузки ПК не хочется? В этом случае можно отредактировать параметры, прописанные в BIOS видеокарты.
AMD Radeon
Для сохранения BIOS в файл на компьютер можно использовать утилиту GPU-Z или ATIWinflash. Вторая программа предпочтительнее, поскольку она пригодится позднее еще раз для обновления BIOS, в то время как GPU-Z больше использоваться не будет.
После сохранения BIOS в файл, необходимо открыть его в Radeon BIOS Editor, и на закладке Clock Settings в полях Voltage выставить значение напряжения, подобранное ранее в Afterburner или Trixx. После этого сохранить отредактированный BIOS (Save BIOS), желательно в новый файл.
На последнем шаге остается запустить ATIWinflash, выбрать необходимую видеокарту, если их несколько в компьютере, загрузить отредактированный BIOS в программу (Load Image) и нажать кнопку Program для перепрошивки. Программа «задумается» на некоторое время, после чего предложит перезагрузить компьютер и загрузит видеокарту уже с новым значением вольтажа.
NVIDIA GeForce
Для видеокарт NVIDIA понадобятся программы GPU-Z (для сохранения BIOS видеокарты в файл) и NiBiTor (NVIDIA BIOS Editor) для изменения вольтажа видеокарты (закладка Voltages, параметр 3D). Отметим, что в некоторых случаях для режима 3D будет доступен ограниченный диапазон напряжений с определенной дискретностью или вовсе несколько конкретных значений. Если в представленном перечне не окажется требуемого, возможно, придется отказаться от идеи перепрошивки BIOS или же использовать значение, которое чуть выше минимально достаточного.
Для видеокарт, основанных на чипах с архитектурой Kepler и Maxwell (GeForce GTX 6xx/7xx) понадобится приложение Kepler BIOS Tweaker. Впрочем, учитывая множественные рабочие состояния графических процессоров из-за работы технологии GPU Boost, для этих моделей зачастую используется лишь программный вольтмод.
Итоги
Чтобы гарантировать стабильную работу видеокарт, производители устанавливают напряжение питания графического процессора с определенным запасом. Зачастую его можно несколько снизить без очевидных последствий для самого устройства, тем самым уменьшив нагрев GPU, а соответственно и уровень шума системы охлаждения.
Попутным бонусом уменьшения питающего напряжение также является снижение энергопотребления видеокарты. Счет в этом случае идет на десятки Ватт для современных производительных видеокарт. Стоит ли игра свеч – решать вам.
Нужно. Все паскали отлично андервольтятся. Чаще в плюс. У меня дискретка 1060 работает 1900@0,875 вместо 1811@1060.
У тебя разве что и так уже пониженная напруга. Смотри сток и андервольт под него или минус пару шагов буста. В любом случае она у тебя при высокой темпе сама буст режет и производительность падает. Нужно найти хороший баланс на кривой. Если все правильно, будет стабильно. Тут только тестить.
Если уйдешь чуть ниже, кинь +250/500 на память в противовес.
Можешь на оверах темки покурить.
Может есть какая ссылка годная на андервольт процессора? Греется в играх до 75-80 градусов. Спасибо!
От себя могу сказать, что для меня до 86 градусов на видюхе было нормой. Но это было на ультрах в весьма тяжелых и навороченных играх. Средняя не превышала 73-77 градусов. И спустя 3 года она не сгорела и ноут не накрылся. При этом ничего такого не использовал. Ну и видюха располагается в правой части ноутбука, а не под рукой.
На Али продают внешние кулеры, которые усиками крепятся к решетке штатного кулера ноутбука.
Может, что интересного на форуме найдешь.
У меня тоже 75-80 градусов
Я если честно больше за процессор переживаю 85-95 градусов в нагрузках, если долго играть до то 99 пикует 🙁
Я подумал что если опустить температуру видео-карты, опуститься и температура процессора
90 градусов это уже серьезно даже для ноута.
У меня Асус. Процессор больше 60 не греется.
Тогда лучше начинать не с позиции ноутбука, а с позиции конкретно этой модели ноутбука. Возможно, для Алиенов это окажется закономерностью.
Те, кто прибегал к андерволтингу, падения мощности не отмечали. Но делали это в разумных пределах, аргументируя тем, что производитель делает видюхи и процессоры с запасом мощности. А при андерволтинге пользователь снижает энергопотребление до минимально допустимого уровня.
Те, кто далек от андерволтинга, уверены, что это чревато сбоями и падениями мощности.
Если ноут не жалко, то только на свой страх и риск.
Как вариант, поставить его на подставку, чтобы он возвышался над столешницей. Например, сделать ножки из винных пробок. Подставка под ноут бесполезная трата денег, охлаждает пластмассу, тратит электроэнергию и погоды не делает. Попробуй стол переставить ближе к окну по возможности, чтобы сквозняк из окна как раз был на ноут направлен. Звучит странно, но и это работает.
Как разогнать видеокарту. Часть 2 — андервольтинг
Содержание
Содержание
Современные чипы имеют отличные способности к повышению частоты, а массивные системы охлаждения могут спокойно переваривать до нескольких сотен ватт тепловыделения. Естественно, производители стараются поддерживать порядок в иерархии производительности комплектующих, поэтому все возможности кремния используются сразу «из коробки». Вряд ли кого-то заинтересуют модели верхнего ценового сегмента, если бюджетную карту можно запредельно разогнать и получить аналогичную производительность. Но энтузиасты не могут сидеть спокойно и постоянно придумывают новые способы настройки железа. Даже если с завода выжали все.
В прошлом материале мы пытались разогнать RTX 2070 Super, которая хорошо бустится еще с завода. Поэтому, как показало сравнение производительности и энергопотребления, повышение частоты чипа почти не меняет производительность, но заметно повышает аппетиты к электричеству. И дарит пользователю несколько лишних градусов тепла в корпусе.
Такой разгон называется «кукурузным»: когда мощность не меняется, а железо плавится от жары. Конечно, референсные видеокарты стоят особняком в этой ситуации, потому что их заводские характеристики заметно ниже, чем у Asus, Gigabyte и других производителей. Да, они позволяют без проблем прибавить к базовой частоте 100–150 МГц. Это будет стабильно и заметно на графике фреймрейта. Остальные видеокарты уже имеют эти 150 МГц прибавки с завода. Поэтому примерная итоговая частота будет одинакова для всех карт.
Несмотря на такие условия, энтузиасты нашли способ побаловаться с настройкой так, чтобы потребление и температура снизились, но поднялась производительность. Другими словами, если с завода все сделали за нас, то почему бы не попытаться сделать это еще лучше.
Разгон наоборот
Андервольтинг (undervolting) — снижение вольтажа. Идеальный андервольтинг — снижение вольтажа без потери фпс. Этим мы и займемся.
Если разгон RTX 2070 Super не принес существенной прибавки, то почему бы не попытаться заставить видеокарту работать на заводских частотах, но с меньшим нагревом. В теории, регулировка напряжения дает множество плюсов:
Так это или нет, проверим на практике.
Тестовый стенд
Почему автоматика хуже ручной настройки
Принцип работы турбобуста: повышение частоты, если того позволяет максимальная температура. Так как игровые сцены меняются очень быстро, а значит и нагрузка на графику тоже, алгоритм не всегда удерживает постоянную стабильную частоту. При высокой нагрузке она может варьироваться в широких пределах, работая то на 1950 МГц, то на 2080 МГц. Естественно, это отражается на плавности графика фреймрейта. Если же частота всегда стабильна, то при переходе между сценами нет скачков потребления, температуры и частоты. Это не означает прибавку мощности, но немного влияет на плавность геймплея. Задача ручной настройки — добиться постоянной частоты при минимальном напряжении.
Софт для настройки
Андервольтинг видеокарты не отличается от разгона, поэтому программное обеспечение остается то же самое.
MSI Afterburner — не только разгоняет, но и андервольтит.
GPU-Z — в рамках этого материала почти не понадобится, но для мониторинга информации можно оставить.
3DMark TimeSpy Stress Test — для окончательной проверки настройки видеокарты.
Андервольтинг
Начиная с моделей Pascal, оптимальный вольтаж для настройки стабильной частоты — 0.950 В. Температуры остаются низкими, а частота не опустится ниже необходимой для хорошей производительности в таком режиме. Обычно при таком вольтаже средний чип работает как минимум на 1950–1980 МГц. Свежие модели Turing и Ampere без проблем берут частоты повыше, до 2050 МГц, совсем удачные могут даже 2100 МГц. Вообще, с выходом новых видеокарт графика стала разгонятся еще лучше относительно базовых частот. Это заслуги новой архитектуры и улучшенной системы питания.
Подготовка
Андервольтинг, как и разгон, желательно производить при хорошем обдуве, так как стабильность работы на высоких частотах зависит и от температуры. Для этого нажимаем на значок шестеренки в Afterburner, затем выбираем вкладку «кулер», далее пункт «Включить программный пользовательский режим» и выставляем график примерно таким образом:
Ориентируемся на такое соотношение температуры к оборотам вентиляторов: 40/60, 60/80, 70/95. В таком режиме вентиляторы реагируют на изменение температуры быстрее.
Снимать лимиты энергопотребления не нужно. Низкий вольтаж не позволит видеокарте выйти из заводских рамок Power Limit. То же самое и с Temp Limit:
Снижаем аппетиты видеокарты
Открываем MSI Afterburner и нажимаем кнопку, выделенную на первом скриншоте красным, или пользуемся сочетанием клавиш Ctrl+F. Откроется график кривой частот/напряжений:
Если нажать на одну из точек, появятся цифры для частоты и вольтажа. То есть, в данных температурных рамках, а именно, при 31 °C по чипу стабильная частота для 0.950 В составит 1935 МГц. При 60-70 градусах она уменьшается на 10 единиц.
Так настроен алгоритм регулирования частоты Nvidia. Эта информация приводится для того, чтобы пользователь понимал принцип работы турбобуста и как будет снижаться вольтаж.
Настройка происходит в несколько этапов:
1. Перед каждым изменением частоты необходимо охлаждать чип до 32–35 °C, чтобы частота вернулась в исходное состояние. Для примера на скрине это 1935 МГц.
2. Определяемся с вольтажом. Можно взять за основу любой, но для Nvidia золотое сечение это 0.950 В.
3. Находим точку для напряжения на графике и поднимаем ее на несколько единиц. Например, делаем +45, нажимаем Enter, а затем кнопку «Применить». Все точки после выделенной необходимо привести в такой порядок:
Так мы заставляем видеокарту думать, что 0.950 В это максимальный для нее вольтаж.
Не забываем сохранить настройки в профиль программы, чтобы не двигать противные точки после неудачного разгона.
4. Включаем бенчмарк Unigine на таких настройках и следим за частотой и температурой:
Выставили 1980 МГц, а после прогрева видеокарты получили 1965 МГц. Оставляем тест в таком режиме на 5–10 минут, после чего пробуем поднимать точку на графике. Если тест завис или сыпет артефактами, то снижаем частоту или пробуем взять вольтаж повыше. Например, 1 В.
5. Поднимаем частоту памяти. Как известно, для каждого производителя памяти есть примерный диапазон рабочих частот:
Samsung — легко переваривают прибавку +1000 Мгц и даже выше.
Micron — стабильны от +500 до +900.
Hynix — максимум +300 Мгц к общей частоте, при этом греются сильнее предыдущих.
Узнать производителя чипов памяти можно в GPU-Z:
6. Тестируем окончательные настройки на стабильность в тесте 3DMark TimeSpy:
На стабильной системе должно быть более 95 %. На скриншоте пример неудачного разгона.
Что на практике
Assassin’s Creed Valhalla
Что и требовалось доказать. В первом же тесте полная победа не только над автоматикой, но и над разгоном. Причем как по количеству кадров, так и по температурам и энергопотреблению. Выходит, что производительность видеокарты на пониженном напряжении соответствует работе в разгоне. Потребление снизилось на 36 Вт, а температура упала на 8 °C.
Assassin’s Creed Odyssey
Андервольтинг быстрее завода на 6 % и потребляет на 20 Вт меньше. С разгоном и сравнивать не хочется, за два лишних кадра придется добавить почти 40 Ватт энергии. Примечательно, что 0.1 % и 1 % кадров остаются на уровне разогнанной видеокарты. И это заметно в геймплее.
Horizon Zero Dawn
Ситуация повторяется: 40 Вт потребления по сравнению с разгоном и 10 °C. И правда какая-то кукуруза. График кадров-то почти не меняется.
Shadow of the Tomb Raider
Мы сэкономили 53 Вт по сравнению с разгоном и 32 Вт, если бы видеокарта работала на автомате. При этом имеем выше производительность, а температуры опустились. Фантастика.
Red Dead Redemption 2
Почти 60 Вт разницы с разгоном, но практически никакой в производительности. То есть, в пределах погрешности из-за меняющихся погодных условий и световых эффектов в игре.
World of Tanks Encore
Любители пострелять из крупнокалиберного тоже перестанут потеть от пекла под столом. Минус 60 Вт и 11 °C. Между прочим, скорость танка осталась прежней.
3DMark Fire Strike Extreme
Разница 50 Вт без существенного изменения мощности. При этом нагрев на 4 °C ниже. И это синтетика, где каждая единица в частоте отражается в бенчмарке.
Разгонять или снижать вольтаж
Ответ очевиден. Да, если снять ограничения производителя и взять контроль над частотой и вольтажом в свои руки, то можно добиться большей производительности. Но никто не отменяет плату нагревом, повышенным аппетитом и возможностью испортить железку. Так как это неосуществимо в руках простого пользователя и без потери гарантии, приходится искать способы улучшить то, что уже пытались улучшить до нас.
Как показывают сравнительные тесты, самый лучший разгон для современных видеокарт Nvidia это андервольтинг с повышением частоты памяти. Выигрываем в производительности при гораздо меньших цифрах в энергопотреблении. И, если владельцы моделей с хорошей системой охлаждения не боятся повышенного нагрева, то бюджетная линейка прямо требует таких доработок.
Что касается итоговой производительности заводской RTX 2070 Super, то в пересчете на один Ватт потребления видеокарта в среднем выдает 0.3-0.4 кадра в секунду. В режиме «газ в пол» это соотношение почти не меняется и выдает не более 0.5 кадров. То есть, мы видим линейное увеличение производительности с ростом потребления.
В андервольтинге ситуация интереснее. Минимальное соотношение варьируется от 0.5, до максимум 0.7 кадров за Ватт. При этом есть большой выигрыш в температуре. Если представить разницу между стоком и андервольтом в процентах, то получается так: до 15 % прибавки мощности при уменьшении энергопотребления до 20 %. Вывод: разгон — это не только бездумное повышение частот и вольтажей, но и правильная оптимизация работы заводских алгоритмов.
Даунвольтинг, прошивка и разгон NVIDIA GeForce RTX 3070: выжимаем все соки
Содержание
Содержание
Современные видеокарты достаточно сложные и в то же время умные устройства. Помимо базовой частоты и частоты ускорения они могут повышать частоты еще выше. Данная технология впервые появилась на видеокартах NVIDIA c архитектурой Kepler и называется GPU Boost. В этом материале попробуем разогнать видеокарту из серии NVIDIA RTX 3000 и посмотрим, что это даст.
Что такое GPU Boost
GPU Boost предназначена для увеличения рабочей тактовой частоты GPU в режимах, когда он еще не достиг пределов по энергопотреблению и тепловыделению.
Наибольшие изменения в ее работе произошли с ее обновлением до версии 3.0 в видеокартах GTX 1000 серии с архитектурой Pascal. Появилась возможность установки смещений турбо-частот для каждого напряжения по отдельности.
Если раньше разница между базовой частотой и турбо-частотой была фиксированной, то в GPU Boost 3.0 можно устанавливать смещения турбо-частот для каждого напряжения по отдельности. Теперь турбо-частота может устанавливаться для каждого из индивидуальных значений напряжения, что позволяет полностью выжимать все возможности разгона из GPU.
В видеокартах RTX 3000 серии также используется GPU Boost. Правда, Nvidia официально не огласила изменения по сравнению с GPU Boost 4.0, который использовался в видеокартах RTX 2000 серии на архитектуре Turing.
При определенных условиях (рабочая температуре и энергопотрбление) в игровой нагрузке частоты будут значительно выше заявленного Boost.
Если с температурой видеокарты можно как-то бороться, увеличивая обороты системы охлаждения, то с лимитом по энергопотреблению все несколько сложнее. Эти самые лимиты жестко зашиты в BIOS видеокарты, редактирование которого пока невозможно, да и вряд ли вообще появится когда-нибудь такая возможность у обычных пользователей.
С температурными ограничениями максимальной Boost частоты все достаточно просто. Максимальная Boost частота достигается при температуре до 65 °C. При 80 °C и выше GPU Boost практически отключается, и видеокарта начинает работать на частотах ускорения, а при температуре 83 °C начинается тротлинг.
Как узнать лимиты энеропотребление видеокарты
Конкретно у видеокарты Palit RTX 3070 8 GB GamingPro о которой и пойдет сегодня речь, лимит энергопотребления равен 220 Вт с возможностью увеличения до 250 Вт.
В зависимости от позиционирования модели в сериях (начальная, средняя, топовая) производитель может менять лимит потребления. Например:
Давайте на практике подробно разберем работу видеокарты и влияние лимита энергопотребления на производительность, а если точнее, на Boost частоту видеокарты.
Типы разгона и настройки видеокарты
Многие скажут, что разгон дело нехитрое — двигай ползунки вправо и проверяй на работоспособность. Другие усомнятся, зачем это все нужно, ведь из коробки все прекрасно работает. Но всегда, есть и те, кто хочет получить чуть больше или просто сделать лучше.
В итоге мы имеем четыре конфигурации работы видеокарты RTX 3070. Отдельно разберем поведение видеокарты в каждом из них и сравним, какой из режимов предпочтительней и почему.
В качестве тестовой нагрузки будет использоваться приложение 3DMark, тестовый пакет Time Spy, который хорошо подходит под имитацию игровой.
Настройки по умолчанию
Видеокарты Nvidia 3000 серии оснащены GPU Boost, поэтому видеокарта может поднимать частоты значительно выше заявленных. Если снова обратиться к программе GPU-Z, можно увидеть, что максимальная частота для данной модели составляет 1725 МГц.
Но в действительноcти во время игры нередко можно заметить, что частота поднимается даже до 1900 МГц. В этом и заключается особенность работы GPU Boost.
GPU-Z говорит нам лишь о гарантированных рабочих частотах, на которых видеокарта будет работать при любых нагрузках с заводскими настройками. Для того, чтобы узнать максимальную частоту Boost, воспользуемся программой NVIDIA Inspector.
Здесь мы, как и в GPU-Z, видим базовую частоту, частоту ускорения и максимальную Boost частоту, на которой способна работать видеокарта при выполнении условия по температуре и энергопотреблению.
Первый прогон: настройки по умолчанию, лимит потребления установлен на 100 % и составляет 220 Вт.
В данном режиме работы видеокарта набирает 13337 балов. При детальном изучении логов GPU-Z и HWinfo видно, что максимальная частота видеокарты составила те самые 1950 МГц, но это была пиковая частота, а не постоянная.
Она была зафиксирована на коротком промежутке времени, большую часть теста частота составляла 1830 МГц с просадками до 1800 МГц. Температура видеокарты составила скромные 65 °C при 1550 оборотах.
Причиной просадки по частоте является ограничение в потреблении, так как во время теста оно все время находится на отметке 220 Вт, что и вызывает колебания тактовой частоты.
Для мониторинга потребления можно использовать программу HWinfo, но лучше это делать в GPU-Z. В программе GPU-Z есть специальный датчик PrefCap Reason, который показывает ограничение производительности видеокарты.
Он имеет следующие состояния:
Как можно видеть, график полностью зеленый. Это свидетельствует об упоре при работе в лимит энергопотребления 220 Вт, заложенный производителем.
Повторим тест, но в этот раз расширим лимит потребления до максимально возможных 250 Вт.
Итоговый результат чуть-чуть подрос и составил 13557 балов, вместе с ним чуть увеличилась температура и, конечно же, потребление. Рабочая тактовая частота так и осталась на отметке 1800-1850 МГц. Ситуация повторяется, видеокарта снова упирается в лимит потребления. Об этом также свидетельствуют сенсор GPU-Z PrefCap.
Разгон с использованием ползунков
Популярный и простой тип разгона, однако его эффективность в последние годы имеет более формальный характер.
Выставляем +150 МГц с лимитом 220 Вт (100 %) и повторяем тест с лимитом 250 Вт (114 %).
В первом случае видеокарта набирает 13421 балов, а во Втором — 14190. Разгон приносит свои плоды, пусть и не столь значительные.
Настройка по кривой напряжения и частот
С первого взгляда этот способ кажется достаточно сложным, но это не так. Первым делом установим напряжение для частоты 1950 МГц — максимального Boostа данной видеокарты.
Чтобы открыть редактор кривой частот напряжения, нажмите клавиши ctrl+F или нажмите одноименную кнопку.
Перед нашими глазами появится окошко, в котором слева отображаются частоты, а внизу — напряжение.
Установленные точки дают ориентир по соотношению рабочего напряжения и частоты. Например, чтобы видеокарта заработала на частоте 1950 МГц, на нее нужно подать напряжение 1068 mV.
Опытным путем установлено, что для частоты 1950 МГц данное напряжение избыточно и приводит к непомерному росту энергопотребления, а в итоге —сбросу тактовой частоты, чтобы уложиться в заложенный лимит 220 Вт.
Оптимальное для видеокарт RTX 3000 серии (это касается не только RTX 3070) напряжение для частоты 1950 МГц находится в пределах 875-900-925 mV, что позволит видеокарте работать на максимальных BOOSTовых частотах.
Столь большой разброс напряжения для стабильной работы на частоте 1950 МГц обусловлен разным качеством чипов.
Еще раз — это не разгон, это настройка видеокарты, чтобы она функционировала на максимальных частотах, заложенных производителем.
Для того, чтобы установить напряжение 900 mV для частоты 1950 МГц, точку со значением 900 mV нужно поднять до частоты 1950 МГц.
Закрываем редактор и жмем «Применить». Заходим снова в редактор, чтобы убедиться, применились ли настройки.
У нас получилась вот такая кривая.
Результат не заставил себя долго ждать: на протяжении всего теста частота ядра составила 1950 МГц без каких-либо колебаний, потребление —примерно 180 Вт, что полностью укладывается в достаточно скромные лимиты RTX 3070 8 GB GamingPro.
Итоговый результат — 13939 балов.
При помощи кривой можно и разогнать видеокарту. В среднем видеокарты RTX 3000 серии способны работать на частоте 2050-2100 МГц при напряжении 950 mV. Главное — не переусердствовать и снова не упереться в лимит потребления. Чтобы наверняка ограничение в потребляемой энергии не стало камнем преткновения, прошьем BIOS от старшей модели RTX 3070 8 GB JetStream OC и посмотрим как поведет себя видеокарта в работе с расширенным лимитом потрбления до 330 Вт.
Прошиваем Bios от старшей карты для расширения лимита энергопотребления
На данный момент это единственный способ расширить лимит энергопотребления у видеокарт Nvidia 3000 серии.
Единственная сложность — найти подходящий BIOS, в котором алгоритм работы системы охлаждения будет схож с вашей картой. Но и тут можно схитрить и настроить кривую оборов вентилятора под свои нужны.
Сам процесс прошивки предельно прост:
Как таковая прошивка расширенного лимита без внесения изменения в таблицу кривых напряжения и частот не имеет смысла.
Видеокарта действительно будет работать практически все время на максимальной BOOSTовой частоте без упора в лимит энергопотребления, но цена этой работы составит лишние 80-100 Вт энергопотребления и температуру, близкую к 70-75 °C, что в течение продолжительного времени уменьшит тактовую частоту до 1900 МГц.
Если же вы используете настроенную кривую и стоковый BIOS, даже без расширенных лимитов вы получите стабильные 1950 МГц и потребление в пределах 170–180 Вт.
По большому счету разгон видеокарт данной серии выше 2000 МГц приносит мало пользы, и даже эта частота является больше психологической, нежели практической.
Выводы
Мы рассмотрели все возможные способы настройки и разгона видеокарты RTX 3000. А вот стоит ли все это делать — решать уже вам. Давайте подведем итоги по каждому из режимов работы.
Это именно настройка, НЕ РАЗГОН, мы просто позволяем видеокарте работать на максимальной частоте, а попутно снижаем ее энергопотребление.
Для наглядности, запустим тест стабильности 3DMark Time Spy на 5 циклов во всех протестированных режимах работы.
По сравнению с дефолтом потребление уменьшилось на 40 Вт, температура — на 5-6 °C и, соответственно, уровень шума и нагрузка на блок питания.
Но и это еще не все, эти самые 40 Вт — это просто тепловые ватты, которые обогревают вас и другие компоненты внутри корпуса.
Многих пользователей пугает потребление современных видеокарт, однако 5-минутная настройка, и вместо 250–300 Вт мы получаем 170–200 Вт и незначительный рост производительности.