
Подвійний біос на материнській платі: навіщо він потрібний
Материнська плата є одним з найважливіших компонентів комп'ютера. Вона забезпечує з'єднання та взаємодію між усіма іншими пристроями.
Подвійний біос - це функція, яка дозволяє комп'ютеру мати два окремі і незалежні біоси. захисту та стійкості комп'ютера.
Використання подвійного біосу на материнській платі має кілька переваг. По-перше, це дає можливість швидко і легко відновити працездатність системи у разі виникнення проблем з первинним біосом. системи.
Подвійний біос також дозволяє користувачам оновлювати або модифікувати один з біосів без ризику пошкодження операційної системи або інших компонентів комп'ютера.
Коротше кажучи, використання подвійного біосу на материнській платі – це дуже корисна фіча, яка забезпечує безпеку, надійність та гнучкість роботи комп'ютера.Вона дозволяє уникнути багатьох проблем та збільшити продуктивність системи, що робить її ідеальним вибором для широкого кола користувачів.
Подвійний біос на материнській платі: як це працює і навіщо потрібно?
Основна мета подвійного біосу полягає у створенні резервного копіювання біосу на материнській платі для забезпечення стабільної роботи та можливості відновлення системи у разі збоїв чи несправностей. Одна версія біосу знаходиться в основному флеш-пам'яті материнської плати, а друга - в окремому чіпі, нерозривно пов'язаному з платою.
Резервний біос активується автоматично у разі виявлення проблем із основним біосом. Це може статися, наприклад, якщо головний біос ушкоджується внаслідок помилок під час прошивки або під час оновлення, або якщо виникають проблеми у роботі материнської плати, пов'язані з біосом.
Переваги використання подвійного біосу на материнській платі є очевидними. По-перше, вона забезпечує підвищену надійність та стійкість роботи комп'ютерної системи. У разі збоїв або несправностей головного біосу, резервний біос може автоматично розпочати роботу, запобігаючи повній відмові системи та дозволяючи відновити працездатність комп'ютера.
Крім того, подвійний біос полегшує і безпечніше оновлення біосу материнської плати. Якщо процес оновлення переривається або відбуваються помилки, головний біос залишається незмінним, а резервний біос залишається функціональним, що запобігає втраті працездатності системи.
Таким чином, використання подвійного біосу на материнській платі є корисною та надійною технологією, що забезпечує стабільність роботи комп'ютерної системи та можливість відновлення у разі збоїв.Це важлива функція, яка підвищує надійність та безпеку роботи комп'ютера та може бути особливо корисною для користувачів, які займаються розробкою, тестуванням або використанням критично важливих систем.
Перший біос: основна система та функції
Основна функція першого біосу – це перевірка та ініціалізація апаратних компонентів комп'ютера. Біос аналізує встановлені у системному блоці пристрої, визначає їх параметри та встановлює необхідні налаштування. Це включає визначення типу і кількості оперативної пам'яті, перевірку і налаштування процесора, визначення наявності і налаштувань відеокарти, жорсткого диска та інших пристроїв.
Крім того, перший біос управляє процесом завантаження операційної системи. Він визначає пристрій, з якого буде завантажуватися (наприклад, жорсткий диск або USB-пристрій) і передає управління операційній системі після завантаження. Біос також забезпечує можливість змінити порядок завантаження пристроїв та налаштувати різні параметри, пов'язані із завантаженням за допомогою BIOS Setup Utility.
Крім основних функцій перший біос також забезпечує додаткові можливості. Наприклад, він може містити ряд вбудованих драйверів для роботи з різними пристроями, такими як клавіатура, миша, мережна і звукова карта. Також біос може відображати інформацію про систему під час завантаження (наприклад, модель материнської плати, обсяг оперативної пам'яті, версії процесора тощо) та надавати можливість оновлення версії біосу через інтерфейс BIOS Setup Utility.
Другий біос: резервна копія та можливості
Одна з головних переваг другого біосу – можливість швидкого відновлення роботи системи у разі збою.Якщо основний біос стає непрацездатним або пошкодженим, другий біос автоматично активується і проводить самостійну перевірку та відновлення системи. Це запобігає втраті даних і значно скорочує час простою комп'ютера.
Інша важлива перевага другого біосу полягає в його здатності виявляти зміни на основному біосі. Якщо основний біос зазнав атаки або змін, другий біос зможе виявити його і попередити користувача про можливу загрозу безпеці. Це забезпечує додатковий рівень захисту та дозволяє швидко вжити заходів для усунення можливих проблем.
Однак варто пам'ятати, що другий біос не є універсальним і необхідно його підтримувати та оновлювати разом із основним біосом. Це може вимагати певних навичок і знань, тому рекомендується використовувати його ретельно і дотримуватися вказівок виробника.
Таким чином, другий біос на материнській платі є важливим доповненням до основного біосу, що забезпечує резервне копіювання та можливості відновлення системи. Він покращує безпеку та надійність роботи комп'ютера, що є неоціненною перевагою для користувачів.
Подвійний біос: переваги та надійність
У сучасних материнських платах все частіше можна зустріти функцію подвійного біосу, що дозволяє дублювати системне сховище для більш надійного та безпечного функціонування комп'ютера. Це дуже корисна опція, яка має кілька переваг.
Однією з основних переваг подвійного біосу є його надійність.Дублювання операційної системи та прикладного програмного забезпечення дозволяє бути впевненим у збереженні даних, навіть якщо один із біосів вийде з ладу. У разі збою або пошкодження одного біосу, комп'ютер автоматично перейде на роботу з іншим, що значно знизить ризик втрати даних і збільшить час безвідмовної роботи системи.
Іншою безперечною перевагою подвійного біосу є можливість безпроблемного оновлення системи. При встановленні нових версій біосу, які іноді можуть спричинити невідповідність з апаратним забезпеченням та операційною системою, подвійний біос дозволяє переключитися на повністю робочий та стабільний варіант. Це особливо важливо для професійних користувачів, які не можуть дозволити собі просто так зупиняти роботу комп'ютера.
Крім того, використання подвійного біосу спрощує процес відновлення системи після критичної несправності чи збою. У разі неправильного встановлення нового програмного забезпечення або пошкодження операційної системи, користувач може легко повернутися до попередньої робочої версії біосу, що забезпечує стабільну роботу системи.
В цілому, подвійний біос є надійною та зручною функцією, яка дозволяє мінімізувати ризики та збільшити стабільність роботи комп'ютера. Тому при виборі материнської плати слід звернути увагу на наявність цієї функції та використовувати її у своїх інтересах.
Використання подвійного біосу: сценарії та практичні можливості
Подвійний біос на материнській платі є особливим механізмом, який дозволяє користувачеві мати два незалежні програмні образи в одному чіпі. Це дає низку переваг та практичні можливості при роботі з комп'ютером.
- Безпечне оновлення: Одним з основних сценаріїв використання подвійного біосу є безпечне оновлення програмного забезпечення материнської плати. Користувач може встановити нову версію біосу у другий програмний образ, а потім протестувати його на стабільність та сумісність із встановленим обладнанням. При виникненні проблем можна просто переключитися на перший образ біоса і продовжити роботу без втрати даних. Це запобігає можливим непередбаченим збоям і дозволяє уникнути втрати цінної інформації.
- Тестування та налагодження: Подвійний біос також може бути використаний для тестування та налагодження програмного забезпечення. При розробці нових функцій або виправленні помилок можна створювати та тестувати їх у окремому образі біосу, не впливаючи на працездатність основного образу. Це дозволяє безпечніше проводити різні експерименти та дослідження в процесі розробки.
- Резервне копіювання та відновлення: Подвійний біос може використовуватися для створення резервної копії операційної системи та налаштувань материнської плати. У разі виникнення збоїв або інших проблем можна легко відновити систему з резервної копії на другий образ біосу. Це допомагає мінімізувати час простою та зменшити можливі втрати даних.
- Легке перемикання: Подвійний біос зазвичай має простий і зручний інтерфейс для перемикання між двома програмними образами. Це дозволяє швидко та легко вибирати потрібний образ для роботи, залежно від цілей та вимог користувача. Такий механізм також зручний при порівнянні різних конфігурацій системи або використання різних профілів налаштувань.
Використання подвійного біосу на материнській платі надає зручні та гнучкі можливості для безпечного оновлення, тестування та налагодження програмного забезпечення, а також створення резервної копії системи та налаштувань. Користувач має повний контроль над двома незалежними програмними образами та може вибирати відповідний сценарій роботи залежно від своїх потреб. Це значно підвищує надійність і безпеку роботи комп'ютера.
Для чого потрібний подвійний біос на відеокарті
Як перемикати навіть не знаю. На гарячу або вимикати живлення.
Немає черговості, хоч другу ший, хоч першу.
Єдине, що треба розуміти, що прошив одну. Поки не перевірив усе, до другої не лізь. А то буде цегла у квадраті)
бл. Це зрозумів. Приблизно так і думав.
А якщо БІОС-1 "зламався"
Смикнув перемикач- BIOC-2
Як тепер прошити Біос-1?
Є яка система копіювання Біос-2 -> Біос-1
Ще питання.
Після прошивки Біоса від Game Rock на мою карту не видає більше 15 fps у тесті. Частоти та пам'ять бустяться.
Драйвера перевстановив начисто.
не допомогло
Після прошивки Біоса від Game Rock на мою карту не видає більше 15 fps у тесті. Частоти та пам'ять бустяться.
А взагалі, можна через саппорт Паліта, запитати актуальний bios на даний момент
Справа в тому, що серія Паліт 1080 відрізняється тільки частотами. Елементна база однакова. Тупо на одну плату поставили інше за оформленням охолодження та прошили різним Біосом
Я б таки постукав у саппорт і випросив у них bios і заодно з'ясував з цього моменту) Вони чуйні так то)
Я б все-таки постукав у саппорт і випросив у них bios і заразом з'ясував з цього моменту) Вони чуйні так то)
Прошивка BIOS від старших моделей цілком можлива, відмінності у зовнішньому оформленні та в заводських частотах JetStream – GameRock – Super JetStream – GameRock Premium за зростанням. Фірмова технологія Dual BIOS забезпечує відновлення при некоректній прошивці, після прошивки обов'язково ретельно тестуйте відеокарту в цільових додатках, оскільки підтримка підвищених частот залежить від конкретного екземпляра відеокарти, додатково враховуйте, що виявлення BIOS від старших моделей при зверненні за гарантією може вважатися приводом для зняття відеокарти з гарантійного обслуговування, тому є сенс зарезервувати штатну версію.
Дисклеймер: цей автор не вважає себе переконаним професіоналом і є профаном у багатьох темах. Не варто сліпо дослухатися думки автора! Все, що буде тут розказано, ґрунтується на відібраній інформації та особистому досвіді.
Категорично вітаю!
Як відомо, Gigabyte свого часу дуже добре зарекомендували себе як одні з найкращих виробників материнських плат. Але найкраще запам'яталися як маркетологи, а точніше просування "оригінальних" рішень їх продукцій. Вони є розробниками багатьох технологій: Ultra Durable, On/off Charge, 3D Power, 3D BIOS, EasyTune, EZ Setup та багато іншого.
І, мабуть, головною візитною карткою материнських плат Gigabyte є технологія Dual BIOS.
Трохи теорії.
Сама технологія Dual BIOS з'явилася у Gigabyte досить давно, ще на зорі популярності та широкої доступності комп'ютерного заліза – на початку нульових.
Головний задум полягає в можливості відновити мікрокод основного BIOS за допомогою справного резервного чіпа, якщо виникне позаштатна ситуація (апаратний збій, вірус, відключення живлення в процесі оновлення або невдала спроба перепрошивки мікрокоду) Таким чином, можна відновити мікрокод без втручання програматора або інших апаратних методів
Єдине, що може потурбувати, так це цілісність другого чіпа, адже він теж не захищений від пошкодження даних.
Втім, маркетинг взяв своє та подібні материнські плати добре розкуповувалися. Через роки, виробник став навіть додавати "подвійний BIOS" у всі материнські плати в кожному ціновому сегменті, зрозуміло, для підняття продажів своїх пристроїв.
Не без конкурентів.
Gigabyte не єдині, хто впроваджує "подвійний" BIOS в свої материнські плати. Є багато хто намагався здійснити подібне і в своїх дітищах.
Чи є необхідність Dual BIOS в сучасних материнських платах? Мабуть так, може опинитися в деяких ситуаціях корисною річчю. факт, що пошкодження мікрокоду не торкнеться резервного чіпа, може статися будь-що.
Дуже дякую за прочитання цього матеріалу і завжди буду радий побачити Вас знову на моєму каналі!
Як змінити частоти в біосі відеокарти
Хочете розігнати відеокарту, але боїтеся «синього екрану смерті»? Даремно: це, на відміну від маніпуляцій із процесором, досить просто і безпечно. Якщо все піде за планом, від вашого ПК чи ігрового ноутбука можна буде отримати приріст продуктивності до 10% і навіть більше. Все що потрібно - це парочка безкоштовних утиліт розгінних і додаток для вимірювання продуктивності (бенчмарк). Як за допомогою цього набору можна розігнати відеокарту, розповідаємо далі.
Що дає розгін відеокарти
Навіщо взагалі потрібний розгін, якщо все й так працює? Відповідь досить прозаїчна: щоб отримати трохи більш плавну картинку, отже, найкращий ігровий експірієнс. До того ж, розгін заощадить трохи грошей при покупці відеокарти.
Втім, для серйозного доробку іноді потрібно прошерстити чимало форумів, щоб зрозуміти, яка саме модель має найбільший потенціал для розгону.
Мабуть, найнародніша відеокарта для розгону - GeForce 1660 Ti. На ній отримати приріст аж у 30% в окремих іграх (наприклад, Apex Legends) дуже легко.
Які програми потрібні для розгону відеокарти
Вам знадобиться наступний софт:
- MSI Afterburner / EVGA Precision X
- GPU-Z
- Програма, що широко задіє відеокарту, при цьому (бажано) має вбудований бенчмарк-тест
Як остання найкраще використовувати ігри, але можна взяти і синтетичні тести на кшталт 3D Mark або FurMark.
Інтерфейс утиліти MSI Afterburner зрозумілий навіть без гайду. Інтерфейс утиліти MSI Afterburner зрозумілий навіть без гайда. Скріншот автора
Мінімальна теорія з розгону відеокарти
Щоб розганяти відеокарту більш-менш осмислено, перед початком цієї процедури потрібно розібратися з термінами, що використовуються при оверклокінгу:
- Напруга ядра (core voltage) — додаткова напруга, яку ви подаватимете на графічний прискорювач, щоб збільшити його продуктивність. Хоча під час відеоакселераторів на базі мікроархітектури Fermi, які вийшли в 2010 році, підвищувати напругу було ризикованою справою, зараз завдяки технології GPU Boost турбуватися про безпеку пристрою не доводиться. На деяких картах цей параметр заблоковано.
- Межа потужності (power limit) - максимальна потужність, яку ваш графічний процесор споживатиме при роботі на пікових частотах без зниження тактової частоти.
- Межа температури (temperature limit) - максимальна температура, за якої починається тротлінг, тобто істотне падіння тактової частоти ядра. Зазвичай позначка становить 75 градусів Цельсія.
- Троттлінг (throttling) - поступове зниження тактової частоти ядра в грі, введене виробниками, щоб запобігти виходу відеокарти з ладу. Зазвичай, коли температура графічного процесора більша за 75 °C або TDP (Thermal Design Power — потужність, яка споживається графічними чіпами без урахування модулів регулювання напруги та пам'яті) перевищує встановлений ліміт, тактова частота відеоприскорювача починає знижуватися.
- Зміщення тактової частоти ядра - значення, на яке збільшується частота роботи ядра відеокарти. Чим більше це значення, тим вище FPS (Frames per second - кадри в секунду, тобто кадрова частота).
- Зміщення тактової частоти пам'яті – значення, на яке збільшується частота пам'яті відеокарти. Аналогічно попередньому пункту, але впливає трохи слабше.
- Обмежуючий фактор (PerfCap, тільки для карт Nvidia) - причина, через яку частота відеокарти не може вийти за певну межу.Він може спрацювати через перевищення температури, потужності чи напруги.
Після невеликого лікнепу перейдемо до найголовнішого – безпосередньо до розгону. Він поділяється на два етапи: збільшення частоти ядра та збільшення частоти пам'яті.
Розгін ядра графічного процесора
По-перше, відкрийте MSI Afterburner та CPU-Z, увімкніть моніторинг температури та частоти ядра та запустіть гру, щоб побачити, як підтримується температура до розгону. Зробити це можна, запустивши гру у віконному режимі та ввімкнувши вкладку Sensors у CPU-Z або натиснувши кнопку Detach у програмі MSI Afterburner.
Віконний режим запуску гри на прикладі Cyberpunk 2077. Скріншот автора Віконний режим запуску гри на прикладі Cyberpunk 2077.
Якщо середня температура ГП (графічного процесора) нижче 75 градусів, то все гаразд. Якщо ні, потрібно щось робити з охолодженням. Перевірте вентиляцію корпусу, збільште швидкість вентилятора (швидше за все, доведеться змиритися з шумом) або змініть кулер на відеокарті.
Повноекранний режим запуску гри на прикладі Starcraft II. Скріншот автора
Якщо у грі немає лічильника частоти кадрів, увімкніть його в XBox Game Bar (у Windows 10 поєднання клавіш Win + G). На панелі натисніть кнопку «Продуктивність» (Perfomance) і у вікні — на кнопку закріплення поверх всіх вікон. Можна зменшити вікно до найменших розмірів.
Маленьке вікно лічильника FPS та навантаження на систему на прикладі Starcraft II. Скріншот автора Маленьке вікно лічильника FPS та навантаження на систему на прикладі Starcraft II. Скріншот автора
Потім у MSI Afterburner виставте на максимум напругу ядра, межу потужності та температури. Якщо поточне значення не виходить за ліміт, значить, все в порядку.
Додайте «+100» до частоти ядра і натисніть кнопку «Застосувати». стежити за тактовою частотою відеокарти, його температурою, споживаною потужністю та параметром PerfCap Якщо гра працює протягом 15–20 хвилин без збоїв, а температура і потужність залишаються нижчими за безпечні межі, вам вдалося розігнати свій графічний процесор на 100 МГц .
Збільшення частоти в MSI Afterburner Скріншот автора
Збільште зміщення частоти ядра ще на 100 МГц.
Якщо при грі спостерігаються збої або артефакти зображення, поверніться до останнього стабільного налаштування.
Завдяки параметру PerfCap Reason можна дізнатися, чому не можна збільшити частоту ядра. Це може бути напруга, потужність, температура або їх комбінація.
На відеокартах AMD, для яких опція PerfCap недоступна, слідкуйте за відсотком енергоспоживання або потужністю, якщо ви знаєте TGP (Thermal Graphics Power — загальна споживана потужність), та темпами її зміни Якщо відеокарта працює на стелі своєї потужності або TDP, то при досягненні певного. межі температури або потужності станеться різке зниження тактової частоти ГП.
Щодо потужності, вона буде близька до максимальної межі, встановленої через Afterburner.
Як розігнати пам'ять відеокарти
Розгін пам'яті - найпростіше заняття. Тепер можна закрити GPU-Z та збільшувати частоту пам'яті на 200 МГц у MSI Afterburner на кожному етапі. Продовжуйте, доки гра не вилетить або ви не почнете бачити артефакти.
Вони можуть бути ледь помітними і зазвичай починають з'являтися перед тим, як пам'ять ось-ось стане нестабільною. Якщо її розганяти далі, можливо, відбудеться збій. Тож артефакти — добрий показник стабільності.
Також важливо стежити за середнім та мінімальним значенням FPS для кожного прогону, оскільки нові відеокарти, такі як RTX 3080/3090, включають ECC-пам'ять (Error Correction Code – корекція помилок), що запобігає збоям. Замість артефактів ви побачите, як продуктивність почне погіршуватись. Станеться це через збій і постійний повтор циклів передачі даних.
". Ми точно знаємо, що паспортні значення тактових частот відеокарти не залежать від драйвера, операційної системи та конфігурації комп'ютера. За логікою речей виходить, що всі необхідні значення лежать не де-небудь, а в BIOS платі."
Йде війна. Незриме протистояння p-n переходу та допитливих розумів кустарних оверклокерів. Високі температури проти кулерів. Розрахована похибка проти ентропії. У цій безкомпромісній битві придатні усі кошти. Особливо ті, що були запозичені у ворога. Такі, наприклад, як розгін відеокарти через інтегровані засоби BIOS.
 У теорії
Якщо ліниві розробники не хочуть оптимізувати свій витвір під системи середнього класу, то нам доведеться йти до Магомета — тобто бути хитрими понад належне природою.Здебільшого хитрі та винахідливі вибирають хардкорний розгін окремих компонентів системи.
Спробуємо розсудити здорово: що розганяти треба, а що — не варто. Ще давнім було відомо про розгін процесора. Наважуюся припустити, що в переважній більшості читачів ЦПУ працює на межі своїх сил; крім того, питання його розгону розглянуто нами вже до дірок та технологічних отворів. Відразу за "камінням" йде відеокарта. Чим і як зазвичай розганяють відеокарту? Не кричіть, знаємо самі – спеціальними програмами-твікерами. Принцип їхньої дії гранично простий. Вся сіль полягає у зміні робочих частот ядра та пам'яті через драйвер відеокарти. Для нас у цьому випадку важливим є те, що ці зміни набувають чинності одночасно із завантаженням драйверів — тобто в момент старту операційної системи. Такий спосіб розгону далеко не ідеальний. По-перше, твікер, залежно від кривизни рук гуру-програмерів, від'їдає певну кількість пам'яті та процесорного часу. Плюс до всього присутність у пам'яті зайвої програми безпосередньо сприяє її фрагментації і опосередковано впливає на загальні гальма системи. По-друге, ми прив'язані до програмного забезпечення. Виходить, якщо переставити плату на інший комп'ютер, усі старання щодо добірки та тестування відповідних частот чіпа та пам'яті підуть коту під хвіст. Та й третє міркування — найочевидніше. У кожній програмі є щонайменше один глюк, про який не знає її творець, плюс жоден код не застрахований від критичних збоїв. Залежати від них у такій небезпечній і небезпечній лісовій пожежі справі, як розгін, — неприємно.
Відеокарти Radeon можуть працювати в багатьох режимах: 2D, 3D, 3D Boost (не у всіх карт) і кількох проміжних (наприклад, відтворення відео).
Повний перелік режимів показує, наприклад, AIDA64
Режими (принаймні, з тих, що можна редагувати) задаються у вигляді послідовності восьми байт: /3 байта частоти ядра/3 байта частоти пам'яті/2 байта напруги/
Наприклад, для 3D режиму ця послідовність: A0 86 01 74 B7 01 01 FF, що означає /1000МГц ядра/1125МГц пам'яті/напруга 3D/
Як одне перетворюється на інше?
1000МГц ядра множимо на сто = 100000, переводимо в шістнадцятковий формат 100000 => 186A0h, перевертаємо "задом наперед" 186A0h => A0 86 01.
А ось приклад у зворотний бік:
74 B7 01 перевертаємо "задом наперед" => 1B774h, переводимо в десятковий формат 1B774h => 112500, ділимо на сто = 1125МГц пам'яті
01 FF це -1 (мінус один) це вказівка на використання напруги для "звичайного" 3D режим, для режиму 3D Boost коштує 02 FF (мінус два), для решти всіх режимів напруга задано в явному вигляді, наприклад 30 75 00 30 75 00 84 03 це /300МГц/300МГц/900мВ/
Таким чином, якщо хочемо змінити частоти bios для певного режиму:
- дізнаємося значення частот за умовчанням
- перекладаємо їх згідно з наведеним вище алгоритмом
- шукаємо послідовність із шести байт (3 байти ядра/3 байти пам'яті)
- Вирішуємо, на які частоти хочемо змінити
- перекладаємо їх згідно з наведеним вище алгоритмом
- Замінюємо байти за замовчуванням на ті, що вирахували
Це ВСЕ, що стосується редагування частот.
Тепер про граничні частоти розгону.
Як відомо, за замовчуванням, у відеокарт Radeon в CCC межа збільшення частот дуже обмежена.Цю межу можна обійти, використовуючи не ССС, а наприклад Sapphire Trixx в якій без зайвих рухів тіла можна виставити дуже високі частоти.
А можна відредагувати bios т.к. ця межа задана в ньому.
Тому щоб змінити межу у bios треба:
- дізнатися в CCC граничні частоти
- перевести їх у трьох байтові значення згідно з наведеним вище алгоритмом
- шукати в bios послідовність семи байт (не забудьте додати 00 посередині)
- змінити за своїм бажанням (згідно з алгоритмом)
Наприклад, у моїй bios від HD 7770 межа була 1300/1300, я знайшов рядок D0 FB 01 00 D0 FB 01 і замінив на 88 84 02 00 98 AB 02 що дало межу 1650/1750
Щодо речей я людина досить консервативна, тому використовую все «до кінця», поки речі виконують свої функції і намагаюся отримати від них все, на що вони здатні. Так і з комп'ютерною технікою, тому тема «розгону» мені завжди була цікавою і практикувалася на всьому, що використовувалося. Одним із останніх придбаних гаджетів став ноутбук HP ProBook 4530s у комплектації Intel Core i3/AMD Radeon HD 6490M. Ця розповідь про те, що і як я зробив, щоб відеокарта від AMD споживала менше і працювала швидше.
Отже, почнемо. Нам потрібний біос відеокарти Radeon.І тут перший сюрприз: знаходимо аж 6 різних файлів, половина з яких (судячи по рядках, що в них трапляються) призначена для платформи «HP_IEC_Roxette_SeymourXT_GDDR5» (не моє), половина для «HP_IEC_Ramones_SeymourXT_GDDR5» (Ramones GPU Radeon HD 6490).
Залишалося питання, як вибрати з 3-х потрібний мені файл (спочатку я не знав, чи будуть дані із запису «PP_PhmSoftPowerPlayTable» збігатися з даними у файлі). Тестувальник AIDA64 надавала наступну інформацію про відеокарту.
Властивості відеоадаптера:
Опис пристрою - AMD Radeon HD6490M
Рядок адаптера - AMD Radeon HD6490M
Рядок BIOS - BR41262.S02
Тут хочу звернути увагу, звідки ж береться цей «OverDrive». При відкритті оригінального файлу біос відеокарти RBE попереджає про відсутність запису налаштувань OverDrive. Порівнюючи таблиці оригінальну та з реєстру бачимо:
Замість нулів з'явилися записи максимальних допустимих частот для ядра і пам'яті (тут записуються в x10kHz). Після внесення відповідних змін у файл образу біос бачимо наші частоти на вкладці редагування OverDrive в RBE, що підтверджує дослідження.
Трохи про "PowerPlay". Це технологія керування енергоспоживанням відеокарти. У мобільному варіанті організовано два профілі — економічний та продуктивний. Вони перемикаються в налаштуваннях Catalyst Control Center і задані у біосі різними сценаріями.
Сценарій «1» включає набір з 3 станів і використовується в режимі продуктивність, сценарій «3» — для режиму «економія енергії». Також є окремий сценарій («2») призначений для режиму апаратного декодування відео.
Власне далі, гадаю, все зрозуміло, міняємо як душі завгодно частоти сценаріїв, беремо змінену таблицю PowerPlay і вносимо її до реєстру. З частотами начебто простіше, тактовий генератор вбудований в чіп, частоти напевно генеруються однаково і з цим проблем не повинно бути, але якщо ми опустили частоту роботи GPU в деяких станах, стає цікавим зменшити і його напругу живлення. Але тут, як ми розуміємо, все дуже вендор-специфік. Дивимося як це зроблено:
Власне, сам шим-контролер TPS51511. Замислювався як 2-х рівневий, але трохи допрацювали схему отримавши 4 перемикання рівня напруги. Управління ведеться сигналами POW_SW1 та POW_SW0. А ось звідки вони беруться:
Це чіп GPU, як бачимо, використовуються лінії введення-виведення довільного призначення (GPIO). Розбираючись у питанні дізнався, що біос відеокарти надає функції встановлення частот GPU, пам'яті та вольтажу, тобто начебто відер-специфік апаратна частина підкріплена програмною, значить можна пробувати. Думаю, у біос є якісь пороги, залежно від яких і заданого для встановлення напруги відповідним чином змінюватимуться стани висновків POW_SW1 та POW_SW0. Щоб не розбирати і не міряти, чи змінилася напруга насправді, вирішив оцінити це з нагрівання GPU в тесті в режимі економії енергії. Оцінка показала зниження температури на 5-7гр за тих же частотах, тобто спрацювало!
Ось, власне, і вся коротка розповідь. Що стосується моєї відеокарти, спочатку максимальні частоти GPU/пам'ять були 750/900. Архітектура її така, що продуктивність обмежується саме GPU. При тестах приріст на 15% частоти GPU дає близько 11% приросту продуктивності, тоді як приріст частоти пам'яті ті ж 15% давав лише 1% продуктивності.Зупинився на налаштуваннях, як на останніх скріншотах RBE. Сам механізм OverDrive краще не використовувати, тому що при його активації проміжні стани частот беруться не з таблиці реєстру, а з біос. Тому максимальні бажані частоти були внесені до стандартних станів. Також в режимі високої продуктивності середній стан зробив без перемикання частоти пам'яті та вольтажу. Наскільки я зрозумів, перемикання частоти пам'яті супроводжується скиданням контролера пам'яті і додатковими «рухами тіла», що ні до чого при бажанні максимальної продуктивності, та й вольтажом краще не клацати, щоб мінімізувати всякі перехідні процеси. Також були зменшені частоти режиму декодування відео.
За підсумками тестів отримав в економному робочому режимі зниження температури (і відповідно енергоспоживання) за відсутності помітної деградації продуктивності (власне тоді, коли вона не потрібна) та підвищення продуктивності, коли вона потрібна.
Думаю, така методика працюватиме і на інших конфігураціях, але я не можу протестувати це. Радий, якщо це комусь цікаво і хтось спробує і поділиться результатами.
Схожі статті
Що таке рендер і навіщо він потрібнийКлапан у трубопроводі навіщо він потрібнийЩо таке протокол і навіщо він потрібнийЯк відкрити boot menu на материнській платі ASRockЯк встановити вінду через флешку через біосЯк визначити що встановлений на материнській платі BIOS прошитиме у Flash ROMЩо таке трансівер і для чого він потрібнийЯк зрозуміти що помер південний міст на материнській платіНедавні статті
Як бродить зернова брагаЩо робити якщо не засмагаєш на сонці чому засмага погано лягає на шкіру або перестає прилипатиЯк швидко зняти гель лак без апаратуЯк робиться Каті головиЯка гребінець краще для об'ємуЧим роблять м'яку покрівлюЧи можна залишати крем для обличчя на нічДе знаходиться датчик селектора