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  1. KIT RAM DDR3 Chipset P67 H67 ( Sandy Bridge ) Consigli e News Questo thread nasce per consigliare e chiarire i dubbi a chi vuole installare sulla piattaforma Sandy Bridge socket 1155, le memorie DDR3 in kit dual channel e guidare in maniera opportuna su quali kit è meglio orientarsi. Per coloro che vogliono approfondire invece la nuova architettura vi invito a leggere questo articolo: Intel Core i5 2500K e i7 2600K su chipset P67: Analisi e Prestazioni delle CPU Sandy Bridge SYSTEM AGENT Intel ha abbandonato il concetto di uncore (tutto ciò che non è core), che in Nehalem comprendeva anche la cache L3, in favore del System Agent, praticamente un NorthBridge integrato nella CPU. Il System Agent si occupa della gestione del Memory Controller, con latenze ridotte rispetto al memory controller delle CPU Clarkdale e comparabili rispetto a quelle delle CPU Lynnfield, della gestione delle 16 linee PCI-Express 2.0, generalmente separate in 2 linee x8, del controller dell’uscita a video, integrato nella CPU per risparmiare potenza nelle piattaforme notebook, e, non ultimo, dell bus DMI che interconnette la CPU con il chipset (o Platform Controller Hub) H67 o P67. Interessante notare come System Agent, Core e GPU hanno differenti alimentazioni e anche frequenze di clock, per una gestione del tutto indipendente. Un dato fondamentale che ci serve per poter decidere che memorie montare è il chipset che abbiamo adottato, infatti la tipologia di memoria dipende anche da quest'ultimo fattore. Nonostante il memory controller è incluso nella cpu stessa, Intel ha deciso di differenziare i due chipset per Sandy Bridge, P67 e H67, anche sul fattore gestione memoria. Potete leggere la differenza tra i due chipset quì. Vediamo di capire di seguito come funzionano le frequenze delle memorie per ogni chipset: Il chipset Intel P67 permette di sfruttare appieno il memory controller senza alcuna limitazione, infatti troviamo il supporto pieno a diversi standard. Partendo dal supportare le memorie con una frequenza iniziale di 1333 MHz fino ad arrivare ad una frequenza massima di 2133 MHz usando il moltiplicatore massimo 21.3x del memory controller. Chi ha acquistato una piattaforma con chipset P67 può selezionare frequenze per le memorie di 800, 1066, 1333, 1600, 1866 e 2133 MHz mantenendo un BCLK di 100 MHz. Vi ricordiamo con la nuova architettura non è più possibile variare in maniera esagerata il BCLK in quanto abbiamo un unico generatore di clock, ed andremmo a modificare le frequenze di PCI, PCI-E, usb, etc. causando malfunzionamenti ed instabilità del sistema. Se vogliamo variare il Bclk, consigliamo caldamente di non andare oltre i 107 MHz per qualche benchmark, ma sconsigliamo l'uso continuativo (daily). Con un bclk di 107 MHz ed un moltiplicatore ram di 21.3x possiamo arrivare ad una frequenza attorno ai 2300 MHz. Pertanto scordatevi al momento record su record sulle memorie. Il chipset Intel H67 attualmente stando alle specifiche Intel permette di selezionare come moltiplicatore massimo il 13.3x, che con un Bclk di 100 MHz significa una frequenza di 1333 MHz effettivi per la memoria DDR3. Purtroppo al momento non è possibile selezionare altre frequenze di funzionamento. Si dice che il futuro chipset Intel Z68 dovrebbe permettere tale funzionalità come per il chipset Intel P67. Pertando da bios o EFI possiamo selezionare una frequenza di 800, 1066 e 1333 MHz effettivi per le memorie. Anche in questo caso variando di poco il Bclk potremmo arrivare ad una frequenza attorno ai 1400 MHz Una volta capito le frequenze che possiamo selezionare in base al chipset (P67 o H67) che abbiamo adottato, vediamo di capire che voltaggi massimi possiamo applicare alle nostre DDR3. Per capirlo abbiamo bisogno dei dati che si trovano nel datasheet INTEL: http://download.intel.com/design/processor/datashts/324641.pdf Dal documento Intel ricaviamo Vddr fino a 1.575v, oltre il quale non è opportuno andare per non incorrere in possibile danneggiamento del memory control. Ci può essere una certa tolleranza su questo voltaggio applicato, ma eviterei di andare oltre gli 1,60v in uso giornaliero, meglio se ci atteniamo, per il momento, su 1,575v. In attesa di dati su lungo periodo oltre quella soglia. Adesso siamo pronti per capire che tipo di memorie possiamo adottare: Per coloro che hanno comprato un chipset Intel H67, la scelta sembra quasi obbligata, conviene orientarsi su memorie in kit da 4gb o 8gb con frequenza di 1333 MHz e voltaggi bassi. In commercio ci sono molti kit chiamati low voltage, che hanno voltaggi anche inferiori a 1.5v, pertanto con questi kit sicuramente non si corrono pericoli di danneggiamento del memory controller. Molti si chiederanno se adottando memorie da 1333 MHz andrebbero a penalizzare le prestazioni delle cpu Sandy Bridge: la risposta è negativa! grazie alle innovazioni introdotte con il nuovo memory controller le nuove cpu sono in grado di sfruttare bene anche memorie da 1333 MHz non andando a penalizzare le prestazioni in maniera incisiva, rispetto a quanto succedeva in passato con i vecchi memory controller. Per color che invece hanno comprato un chipset Intel P67, la scelta è più ampia, infatti non soltanto vale il discorso fatto sopra, ma in più abbiamo una vasta scelta di memorie da poter usare. Per cui ci si può orientare su DDR3 a varie frequenze, partendo da 1333 MHz fino ad arrivare a 2133 MHz. Questa vasta scelta è sicuramente ottima, in quanto ci permette di aver una certa flessibilità, dobbiamo però stare attenti nel cercare kit che sono progettati per Sandy Bridge oppure kit ram che non vanno a superare 1,575/1,60v. Stanno uscendo diversi kit pensati per Sandy Bridge con voltaggi bassi, ma in giro ci sono tanti kit anche per la vecchia piattaforma skt 1155 per chipset Intel P55, H55 e H57, però come detto se si usano questi "vecchi kit" è opportuno abbassare il voltaggio di funzionamento entro le nuove specifiche Intel per la nuova piattaforma e verificare se al nuovo valore di 1,575/1,60v le memorie sono stabili ugualmente. w.i.p.
  2. Moltissime informazioni sulla prossima generazione Core di casa Intel sono oramai note da tempo, ma qualche dubbio sull'overclock non era stato svelato e in occasione dell'IDF 2013, Intel spiega cosa Haswell ci riserva per questa pratica.
  3. E' stato leakato di recente un validate inerente un I7-3770K portato a 7 Ghz:AAAAH: , non si conosce ne chi sia stato in grado di ciò ne a quale team faccia parte. Si è in possesso solo di un immagine del validate che mostra la spaventosa frequenza di 7.063 Ghz.Non si conoscono dettagli sulla scheda madre o il sistema utilizzato per questo WR fresco fresco. Unico dato è il moltiplicatore a 63x e 112 Mhz Bus speed A seguire lo screen oscurato nelle dovute parti Fonte: Bright Side Of News
  4. Linea guida overclock di piattaforme Sandy Bridge K Parlando di Sandy Bridge, ci sono in realtà molte meno cose da sapere rispetto al passato, che rendono più facile e meno entusiasmante l'overclock. Tuttavia in questi mesi ho notato come, nonostante ci siano 2 cosa in croce da saper fare, molti ancora brancolano nel buio. Sui SB tutte le frequenze del sistema dipendono da 2 moltiplicatori e basta. Niente giri strani, niente passaggi complicati, 2 nozioni in croce. Cpu TURBO Ratio, moltiplicatore del turbo della cpu da cui dipende la frequenza della stessa sotto forma di cpu_ratio*base_clock, a seconda delle schede si arriva ad un massimo compreso tra 57 e 59x. Da precisare inoltre che in ogni scheda madre è possibile specificare il turbo anche per i singoli core. DDR ratio, moltiplicatore delle ram da cui dipende la frequenza delle stese sotto forma di ddr_ratio*bclk, il valore arriva fino a 24x su alcuni bios, praticamente non usabile, comunemente il limite è 21.3x Due valori niente di più. Ma il bclk? Su Nehalem è su qualunque altra piattaforma degli ultimi anni si overcloccava di fsb/ht_ref/bclk, qui no, perchè? L'overclock su SB è possibile unicamente grazie al turbo (attivo di default) che può essere manipolato alzando fino a 57x la frequenza massima dei core, in realtà poi quel 57x indicato inizialmente da Intel si è visto essere un limite NON fisico in quanto molti bios offrono qualche moltiplicatore in più. Il motivo dell'impossibilità ad overcloccare di bclk è dovuto alla mancanza di divisori tra i bus pci-e e il bclk, sui vecchi sistemi era buona norma fissare a mano il pci-e a 100 o 101 MHz per attivare i fix, qui di fix non ce ne sono, pertanto un innalzamento di quel valore alza qualunque clock del nostro pc, cosa non gradita da vga, hdd e via dicendo. Base clock (bclk per gli amici), è il clock di base dell'intera piattaforma, privo di fix offre un limitato margine di movimento, meglio non toccarlo. E' comunque doveroso osservare come in passato su molte schede era operazione comune fixare il pci-e a 103 o addirittura 105 Mhz per aiutare il bclk a salire di frequenza. Anche qui è possibile lavorare entro certi valori, ma l'overclock non si fa grazie a quello. Esiste poi un ultimo valore che assume nomi di verse a seconda delle schede, e serve per gestire i limiti di potenza e corrente imposti dalla scheda madre, questo allo scopo di salvaguardare la cpu. In generale c'è da osservare come su molte schede, overclock fino ai 4.5GHz sono possibili senza alzare questi limiti. VOLTAGGI, leggere parte importante Tutto facile? Fin'ora si ma ci sono i voltaggi. I voltaggi sono il cruccio di ogni utente che prova ad overcloccare, sembra quasi si parli di qualche strana parte della fisica quantistica o peggio ancora. Tra chi lascia in auto, e chi mette numeri a caso ci sarebbe da farne un libro, in realtà i voltaggi sono facilmente ricavabili da fonti ufficiali quali DATASHEET Intel. I voltaggi vanno SEMPRE E COMUNQUE FIXATI, anche se si lasciano a default. Quali sono e quali sono i limiti, vediamoli. Cpu Vcore, vecchio Vcc manca dagli attuali datasheet, dove trova posto solo il Cpu Vid, range di voltaggi che può assumere la cpu di default, pertanto comunque safety. Il Datasheet riporta come valore massimo 1.52v ma ATTENZIONE. Vid vuol dire cpu a default pertanto sotto specifiche di vdroop. In vdroop quell'1.52v diventano sotto carico 1.392v massimi !!! Pertanto per un d.u. Fino a prova contraria è meglio rimanere entro l'1.40v sotto full load. Cpu vssa, voltaggio del System Agent, questo voltaggio di default è 0.925v, è può essere alzato fino a 0.971v. Alzare questo valore porta ben pochi benefici, su alcuni riguardevoli thread dell'oc si suppone sia un voltaggio fixed, pertanto il mio consiglio è di lasciarlo a default o li vicino. Cpu vccio, supply voltage for other that ddr3, viene spesso indicato come un voltaggio sensibile per la frequenza delle ram, default 1,05v massimo 1.081v da datasheet ma può essere alzato in sicurezza fino a 1.1v, alcuni indicano anche 1.2v. PLL voltage, voltaggio del pll, di default 1.80v, non serve a molto alzarlo per oc normali, e nemmeno abbassarlo ad ogni modo è in specifica fino a 1.89v. DDR voltage, dipende sempre dal processore, ufficialmente per SB il voltaggio ideale è 1.5v fino ad un massimo di 1.575v da datasheet, di fatto però pare non ci siano problemi anche con ram a 1.65v. Internal PLL voltage, intorno ai 4.7 - 4.8 GHz le cpu hanno un muro, grazie a questa voce (enabled o disabled) si può superare questo valore. Enabled per superarlo, ma solo nel caso sia necessario. Infatti come effetti collaterali fa smettere di funzionare lo standby. Power Limit e Current Limit, questi valori non necessitano di particolare attenzione per molti di voi, è però importante sapere che NEL CASO in cui vediate cali di frequenza in full, gigaflops più bassi su linx o altre cose anomale, potrebbe essere dovuto a queste protezioni. Alzare questi valori, di per se vuol solo dire spostare più in la le protezioni, nei bios appaiono come numeri o percentuali, a seconda della scheda ma attivamente non fanno nulla se non permettere erogazioni maggiori di potenza. A questo punto appare chiaro che quello che è importante nell'oc di SB K sono il moltiplicatore della cpu e il vcore, che al 90% (se non di più) giocheranno il ruolo protagonista. La regolazione delle ram può avvenire separatamente dalla CPU, anche se questa non è in overclock. A tal proposito sconsiglio di applicare profili XMP senza aver verificato che non applichino voltaggi strani a VCCIO/VSSA.
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