Wow..schön dass hier noch so viel Aktivität ist
Aber bei der starken Sandy auch kein Wunder, da ist Aufrüsten ja nicht unbedingt nötig! Naja, vielleicht bei Skylake mal sehen.
Was das Übertakten angeht stellt man auf jedenfall alles mögliche manuell ein. Ist zwar nicht zwingend nötig, aber einfach sicherer und dazu eignet man sich am besten noch das Wissen an, was die einzelnen Funktionen eigentlich machen. So kann man dann bei Änderungen selbst die besten Einstellungen vornehmen.
Cpu Phase Control:
Hat Einfluss auf die Leistungsaufnahme im Leerlauf und mittleren Lastzuständen.
Wenn hohe oder 100% load besteht werden standardmäßig automatisch alle Phasen initialisiert.
Die Einstellungen "Standard, Optimized und Extreme" ergeben eine stärkere Stromversorgung bei leichter bis moderater Last, bei gleichzeitig auch erhöhter Temperatur.
Standard - Nutzt Phasen von 1 bis 4 (für moderates Übertakten bis 4.3 GHz)
Optimized - Switcht in kleinen Stufen so viele Phasen hinzu wie grade gebraucht werden (1,2,4,6,8,10,12 usw). Wird generell empfohlen und ist auch sinnvoll wenn Speedstep und c states aktiviert sind.
Extreme - Ermöglicht die maximale Performance und Stromversorgung aber auch die höchste Hitzeentwicklung. Alle Phasen sind immer aktiv. Wird nur empfohlen bei sehr hohen Multiplier (ab 47-48) und fixierten Werten ohne Speedstep oder c states.
Für entsprechende Kühlung + Airflow für die VRM muss gesorgt werden. Eine gekühlte VRM arbeitet mit höherer Effizienz und bietet höhere Stromversorgung bei gleicher Einstellung.
Cpu Duty Control:
Definiert die Art und Weise des "load balancing" über die VRM bzw Phase Array.
T.Probe - Temperatur basiertes Lastbegrenzung. Verbessert den thermischen Wirkungsgrad. Ziel ist niedrige Wärmeabgabe mit höchst möglicher Leistungsentfaltung. Richtwert ist hier die durchschnittliche Temperaturentwicklung, um Spitzen bei der VRM zu vermeiden. Empfohlen bis max. 4.7 - 4.8 GHz.
Extreme - Load basierter Lastausgleich. Bietet höchste Leistungsentfaltung, aber auch Wärmeentfaltung. Nur empfohlen bei Multiplier höher als 48, da höchste Stromversorgung ermöglicht ist. auch hier muss für eine entsprechende Kühlung + Airflow für die VRM muss gesorgt werden. Eine gekühlte VRM arbeitet mit höherer Effizienz und bietet höhere Stromversorgung bei gleicher Einstellung.
Cpu Current Capability:
Empfohlen werden 120%. Erzeugt aber bei höheren Werten keine zusätzliche Hitze, es definiert lediglich die Stromfluss Limitierung, also wann das Mainboard abschalten soll. Liegt tatsächlich 130% oder mehr Spannung an, erhöht sich Temperatur und Stromversorgung und kann langfristig die Lebensdauer von Board und Cpu beeinflussen und ist nicht für den 24/7 Betrieb vorgesehen.
Zu VRMs hatte ich mal das folgende geschrieben. Bezieht sich zwar auf die VRM einer Grafikkarte, aber zum verstehen reichts:
Die VRM (Voltage Regulator Module = Spannungsreglermodul) ist verantwortlich für die DC-DC Konvertierung (DC= Direct Current = Gleichstrom) auch Transformator oder Gleichspannunswandler genannt. Gleichspannung kann nicht transformiert werden, darum wird die sie in eine Wechselspannung umgewandelt, anschließend in das gewünschte Spannungsniveau transformiert und dann wieder in Gleichspannung gewandelt und dann mit einem 'filtering device' (=Siebelement/Siebglied) geglättet. Diese Transformation wird entweder klassisch mit 2 Spulen (Primär + Sekundärwicklung = Spulen) bewerkstelligt oder mit Hilfe des "Piezo-Effekts (Piezo-Transformator)" nur mit einer Spule. Vorteil ist die kleinere Bauform (Bauhöhe von unter 1mm), das vermeiden von Störstrahlungen und höherer Wirkungsgrad gegenüber konventionellen Transformatoren.
In einfachen Worten besteht so eine VRM also aus 3 Teilen:
- logic device (logikbauteil) = voltage controller/Regulator (Spannungsregler) - das Gehirn der VRM der die Gpu mit der richtigen elektronischen Spannung und Stromstärke versorgt
- power device (stromversorgung) - vorhanden als power MOSFETS ((Metal-Oxyd Semiconductor Field Effect Transistor), die Muskeln des VRMs zum Schalten und Verstärken von elektrischen Signalen. Die funktionsweise dieser Transistoren ermöglichen integrierte Schaltungen mit stark reduzierter Leistungsaufnahme. Transistor (Transfer Resistor = steuerbarer elektrischer Widerstand).
- filtering device (=Siebelement/Siebglied) - um den output der MOSFETs zu glätten, bestehend aus Induktoren (Spulen) und capacitors (Kondensatoren). Kondensatoren besitzen eine Ladungsspeicherfähigkeit und wirken Spannungsänderungen entgegen und Spulen wirken Stromändernungen entgegen.
Eine Phase besteht aus 'power device' und 'filtering device'.
Also bei moderatem Takten Optimized und T.Probe einstellen. PLL Overvoltage und LLC deaktivieren hört sich auch ganz vernünftig an