→低電圧:それは何ですか? 何のために そしてそれを行う方法??
目次:
- 低電圧とは何ですか?
- 何のため?
- どうすればCPUを弱体化できますか?
- グラフィックカードまたはGPUでそれを行う方法
- 低電圧を使用した消費と温度の実際の違い
- Intel Core i5-9400Fプロセッサでのテスト
- AMD Radeon RX 590でのテスト
- 低電圧に関する最後の言葉と結論
きっとあなたはオーバークロックについて聞いたことがあるでしょうが、 低電圧についてはほとんどまたは何も聞いていないか、読んだことがあるでしょう。 この簡単なチュートリアルでは、それが何であるか、何のためにあるのか、その利点 、そしてそれをすばやく実行する方法について説明 します 。 それは本当に価値がありますか?
現在のシリコンアーキテクチャでは、機能に必要なエネルギーが少なくて済み、それを利用することもできますが、エネルギー消費量が多いほど多くのエネルギーが熱に変換されるという基本的な物理法則があります。
熱が少ないほど、電子部品の動作は良好になります(極低温では特定の上限まで)。そのため、コンポーネントの消費量を削減すると、その温度が向上し、その結果、より安定します。 それでも、すべてがそれほど単純ではないので、それがUndervoltingであることを説明します。これは、一部のユーザーがこの手法を実行し、CPUまたはGPUでそれを行う方法の基本的な手順を確認するためです。
コンテンツインデックス
低電圧とは何ですか?
不足電圧は、標準的な電子チップの動作電圧を下げることに他なりません。 これは、プロセッサに1.2vの動作電圧があり、そのポテンシャルを最大限に引き出すことができる場合、その消費電力を強制的に削減して、熱的動作を改善できることを意味します。
この手法の目的は、プロセッサの潜在能力をすべて失うことなくこのプロセスを実行することですが、 アンダークロックなどの他の手法と組み合わせて、低電圧の主な目的をさらに改善することもできます。
概念が単純であることがわかるので、それから私たちがそれから何を得ることができるかを正確に見ていきます。このタイプの手法は、実行が非常に簡単であり、多くの場合に役立つことができるということです。
何のため?
不足電圧は、プロセッサ、GPU、またはその他のカプセル化されたコンポーネントの消費を減らします。 消費量を減らすことで、エネルギー効率が向上します。つまり、消費するエネルギーが少なくなり、熱に変わるので、コンポーネントを機能させるために必要な冷却が少なくなります。 冷却が少ないということは、騒音も少ないことを意味し、サイズによる冷却がより大きな問題である環境にそのコンポーネントをマウントできることも意味します。
低電圧は、GPUを使用した暗号通貨マイニングで多く行われます。長時間持続するストレスでは、1ワットあたりの消費量が重要です。これは、より多くのお金を稼ぐためですが、コンポーネントの熱ストレスを減らし、それによって長持ちするためにも重要です。 。 ご覧のとおり、暗号通貨マイナーにとってUndervoltingは不可欠ですが、すべてのユーザーにとっても同様です。
すべての電子部品またはより良いことは、どんなに複雑なシリコンプロセッサであっても、その製造にはある程度の品質があります。たとえば、ウェーハエッジのプロセッサは、通常、リソグラフィプロセス自体では品質が低くなります。 これは、メーカーが常にシリコンでサポートされている興味深い電圧範囲を提供しているため、高品質であるかどうかに関係なく機能することを意味します。
この電力マージンにより、ユーザーは、パフォーマンスを低下させたり安定性を失うことなくUndervoltingを実行することができ、場合によっては、特にGPUで、オーバークロック容量も向上します 。 あなたが理解するように、他の技術の場合のように、チップの品質に応じてより良いまたはより悪い結果も得られます。 そのため、オーバークロック時に発生するランダムな結果があります。これは、より一般的な手法です。
どうすればCPUを弱体化できますか?
現在のプロセッサには、この手法で使用できるさまざまな電圧がありますが、最も効果的なのは、 vcoreまたはプロセッサのメイン電圧に触れることです。 現在、これらの電圧は可変であり、プロセッサーをシステムの残りの状態に調整するため、インテリジェントな方法で不足電圧を発生させる必要があります。
低電圧を強制すると、安静時の安定性が得られますが、負荷がなく、たとえば、プロセッサのターボ周波数容量が失われます。高電圧を使用した場合、プロセッサの最大ピークで減少すると、負荷消費は少なくなりますが、アイドル状態での消費量が増えるので、一方で得られるものは他方で失うことになります。
したがって、私のアドバイスは、vcoreの相対的な低下に基づく電圧低下を使用することです。 ほとんどすべての最新のマザーボードがそれを可能にし、それは数十分の1、つまり私たちの目的に適切であると考えるものをプロセッサーの可変vcoreに削減することに他なりません。 このようにして、ロード時にプロセッサが1.2vに達した場合は、1vを使用するように強制し、残りが0.6vを使用している場合は、0.4vになります。
マザーボードのメーカーはそれぞれ異なりますが、ほとんどすべてにこれらのオプションがあります。マザーボードにこれらの特性がない場合はさらに困難になりますが、プロセッサに互換性がある場合はIntel XTUアプリケーションを使用するか、 Ryzenを使用するかを常に選択できます。 AMD Zenプロセッサー用のAMD マスター 。
グラフィックカードまたはGPUでそれを行う方法
最近のグラフィックスは最近のCPUで使用されているものと同様のプロセスを使用しているため、プロセスはほぼ同じです。 つまり、どちらもユーザーのニーズに基づいてGPUの消費ニーズに適応する可変電圧システムを使用します。 このようにして、最新のグラフィックスプロセッサは、すべての電力が必要なわけではない場合でも、消費を大幅に削減できます。
グラフに応じて、何らかの調整は、最大消費モードにのみ影響を与える可能性があるため、この変数を変更すると、カードの最も要求の厳しい状態のみに影響するか、そのまま詳細に影響を与えることができます最近の多くのAMDグラフィックの場合、カードがサポートする状態に応じた複数の電圧レベル 。 CPUの場合のように、1/10ボルトまたは1/100ボルトの軽い設定ですが、結果は重要です。
MSI AfterburnerやAMD Wattmanなどの製造元から直接提供されるアプリケーションを使用して、この側面などを制御できます。 すべてのグラフィックスでUndervoltingを実行できるわけではなく、製造元がハードウェアのこれらの側面を操作するために提供するオプションに大きく依存します。 別のオプションは、グラフィックスカードのBIOSを変更し、更新されたパラメーターでそのBIOSをフラッシュすることです。 これは実行可能で簡単に実行できるものですが、カードの保証が無効になるため、価値があるかどうかを検討する必要があります。
低電圧を使用した消費と温度の実際の違い
この手法がCPUやGPUなどの重要なコンポーネントの消費と動作温度にどのように影響するかについて、非常に興味深い実際のテストをいくつか行いました。 私たちのテストでは、結果の最初のアイデアを得るために、オーバークロックなしで両方のコンポーネントに標準周波数を使用しました。 もちろん、この手法は、オーバークロックやアンダークロックなどの他の手法と組み合わせて、さまざまな結果を得ることができます。
Intel Core i5-9400Fプロセッサでのテスト
AMD Radeon RX 590でのテスト
低電圧に関する最後の言葉と結論
ご覧のとおり、この手法は、適用するコンポーネントの消費に重要な結果をもたらす可能性があります。 消費量を削減できるため、温度も低下するため、コンポーネントの換気時の騒音を低減したり、冷却能力の低い環境に取り付けたりすることができます。
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