AMD Ryzen 7000處理器超頻大揭密!從PBO到手動調校,一次學會最強超頻技巧

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AMD Ryzen 7000處理器超頻大揭密!從PBO到手動調校,一次學會最強超頻技巧

目錄

1. AMD Ryzen 7000處理器概述

2. 使用AMD PBO和Expo進行超頻

3. 使用ASUS AI超頻功能

4. 使用Precision Boost Overdrive與Curve Optimizer調校

5. 使用外部時脈(E-Clock)超頻

6. 手動超頻

7. 性能測試結果比較

8. 常見問題 Q&A

AMD Ryzen 7000處理器概述 🖥️

AMD於2022年8月29日推出了全新的Ryzen 7000系列桌上型處理器,代號為Raphael。與前代Zen 3(Vermeer)相比,Raphael有幾項重要的升級:

  1. 採用全新的AM5插槽,支援DDR5記憶體。
  2. 首度導入TSMC 5奈米製程技術。
  3. 支援AVX-512指令集。
  4. 顯著提高了時脈頻率,最高可達5.6 GHz。

本文將重點介紹如何超頻AMD Ryzen 9 7900X處理器,並比較不同超頻策略的效能表現。

使用AMD PBO和Expo進行超頻 🚀

在開始超頻之前,我們先檢查一下處理器在預設設定下的效能表現。由於主機板預設會啟用Precision Boost Overdrive (PBO),因此我們需要先在BIOS中將其關閉,才能測試原廠預設值的效能。

在BIOS中,進入"Extreme Tweaker"選單,然後將"Precision Boost Overdrive"設定為"Disabled"。

在預設設定下,Ryzen 9 7900X的效能表現如下:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512啟用)時,平均時脈為4883 MHz,電壓為1.148 V,平均CPU溫度為95.3°C。
  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5022 MHz,電壓為1.208 V,平均CPU溫度為95.3°C。

接下來,我們啟用AMD的Precision Boost Overdrive和Expo功能。

Precision Boost Overdrive 2.0是AMD為overclocker提供的一個工具箱,允許手動調整一些參數來控制Precision Boost演算法。Expo則是AMD與記憶體廠商合作,提供預設的高頻記憶體設定。

在BIOS中,進入"Extreme Tweaker"選單:

  • 將"AI Overclock Tuner"設定為"Expo 2"
  • 將記憶體頻率設定為DDR5 6000 MHz
  • 在"DRAM Timing Control"子選單中,將"Memory Context Restore"設定為"Disabled"
  • 在"Precision Boost Overdrive"子選單中,將"Precision Boost Overdrive"設定為"Enabled"

啟用這些設定後,效能有了一定程度的提升:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512啟用)時,平均時脈為4901 MHz,電壓為1.152 V,平均CPU溫度為95.3°C。
  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5023 MHz,電壓為1.204 V,平均CPU溫度為95.3°C。

使用ASUS AI超頻功能 🤖

除了AMD本身的超頻工具,主機板廠商也提供了自家的自動超頻功能。ASUS的AI超頻就是一個很好的例子。

ASUS AI超頻會監控CPU和散熱系統的狀況,根據實際情況自動調整電壓和頻率,以達到最佳的超頻效果。

啟用AI超頻的步驟如下:

  1. 在BIOS中將設定恢復到預設值。
  2. 重啟進入作業系統,運行一些高負載工作負載(如Prime95或Realbench)10-30分鐘。
  3. 回到BIOS,進入"AI Overclocking Guide"選單,按照引導啟用AI超頻。

啟用AI超頻後,BIOS中的一些設定會被自動調整:

  • 將最大CPU boost頻率上限提高100 MHz。
  • 啟用Dynamic OC Switcher功能,在單核和多核負載下自動切換頻率。

啟用AI超頻後的效能如下:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5221 MHz,電壓為1.145 V,平均CPU溫度為86°C。

雖然AI超頻提供了一定的效能提升,但相比手動調校Curve Optimizer,提升幅度並不太大。而且在嚴苛的Prime95測試中,系統並不穩定。

使用Precision Boost Overdrive與Curve Optimizer調校 🔧

Curve Optimizer是PBO 2.0中一個非常重要的功能。它允許使用者手動調整CPU的電壓-頻率-溫度(VFT)曲線,從而達到更高的頻率和更低的溫度。

調校Curve Optimizer的過程包括以下步驟:

  1. 使用Shamino的boost curve工具,粗略調整全核Curve Optimizer,直到出現不穩定。
  2. 使用Super Pi 32M,逐核調整Curve Optimizer,直到達到單核穩定。
  3. 運行Prime95小FFT測試(含AVX-512)檢查全核穩定性,必要時微調Curve Optimizer。
  4. 運行全套基準測試,確保在各種負載下都穩定。

在我的測試中,最終的Curve Optimizer設定如下:

  • 核心0-1: -17
  • 核心2/4/6-8/10-11: -28
  • 核心3: -9
  • 核心9: -22
  • fMax Boost Override: +200 MHz

啟用這些設定後,效能有了明顯提升:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512啟用)時,平均時脈為5040 MHz,電壓為1.141 V,平均CPU溫度為95.3°C。
  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5148 MHz,電壓為1.2 V,平均CPU溫度為95.3°C。

使用外部時脈(E-Clock)超頻 ⏱️

E-Clock是AMD Raphael處理器新增的一項超頻功能。它允許我們手動調整CPU的參考時脈,從而達到更高的頻率。

與之前的方法相反,使用E-Clock需要我們採用正向的Curve Optimizer設定,以增加電壓。同時也需要調整最大頻率上限(fMax Boost Override)。

調校E-Clock的過程包括以下步驟:

  1. 使用Shamino的boost curve工具,逐步提高E-Clock頻率,直到出現不穩定。必要時調降fMax Boost Override。
  2. 使用Super PI 32M,逐核調整Curve Optimizer,直到達到單核穩定。
  3. 運行Prime95小FFT測試(含/不含AVX-512)檢查全核穩定性,必要時微調Curve Optimizer。
  4. 運行全套基準測試,確保在各種負載下都穩定。

在我的測試中,最終的設定如下:

  • E-Clock: 105 MHz
  • fMax Boost Override: -75
  • Curve Optimizer:
    • 核心0/2-5: +21
    • 核心1: +1
    • 核心6-8/10-11: +3
    • 核心9: +6

啟用這些設定後,效能獲得了顯著提升:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512啟用)時,平均時脈為4949 MHz,電壓為1.165 V,平均CPU溫度為95.3°C。
  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5081 MHz,電壓為1.213 V,平均CPU溫度為95.3°C。

手動超頻 👨‍🔧

最後,讓我們嘗試手動超頻。儘管手動超頻會失去Precision Boost帶來的靈活性,但它也有一些優點:

  1. 可以針對特定工作負載fine-tune頻率和電壓。
  2. 可以針對每個CCX(CPU複合體)分別設定頻率。
  3. 固定電壓可以減輕VRM的壓力,降低溫度。

在手動超頻中,我們會先確定CPU在Prime95小FFT(AVX關閉)測試下的最大穩定電壓,然後逐步提高每個CCX的頻率,直到系統不再穩定。

在我的測試中,最終的設定如下:

  • 核心電壓: 1.25 V
  • CCD0 CCX0頻率: 54.25x
  • CCD1 CCX0頻率: 52.50x

在這種設定下,效能有所提升:

  • 在運行Prime95小FFT測試(AVX-512關閉)時,平均時脈為5334 MHz,電壓為1.162 V,平均CPU溫度為88°C。

性能測試結果比較 📊

總結各種超頻方式的效能提升:

  • PBO + Expo: +6.55%
  • ASUS AI超頻: +7.92%
  • Curve Optimizer: +8.50%
  • E-Clock: +8.65%
  • 手動超頻: +8.30%

可以看出,在單核效能方面,手動超頻無法完全發揮Precision Boost的優勢。但在多核負載下,手動超頻仍然能帶來不錯的效能提升。

而E-Clock和Curve Optimizer的組合,則可以在兼顧單核和多核效能的同時,達到最高的整體性能表現。

常見問題 Q&A 🙋‍♂️

Q: 這些超頻設定是否可以完全通用? A: 不太可能。每顆CPU的特性都略有不同,最佳的超頻設定需要因人而異。建議讀者根據本文提供的方法,自行調試找到最適合自己CPU的設定。

Q: 是否有必要使用ASUS的AI超頻功能? A: 並非必須。ASUS的AI超頻確實提供了一定的便利性,但手動調校Curve Optimizer和E-Clock也能達到不錯的效果。使用哪種方式取決於個人偏好。

Q: 這些超頻設定會不會影響CPU的使用壽命? A: 過高的電壓和溫度確實會加速CPU的老化。但只要控制在安全範圍內,適度的超頻對壽命影響不大。建議留意CPU溫度,適時調降設定。

Q: 有什麼資源可以進一步學習Raphael的超頻? A: 可以參考我之前發布的"AMD Raphael超頻指南"視頻,裡面詳細介紹了Raphael平台的超頻原理和技巧。同時也可以關注我的Vlog,那裡會有更多相關的文章和資訊。

希望本文對您的AMD Ryzen 7000系列超頻有所幫助。如果還有其他問題,歡迎隨時留言交流。再次感謢您的觀看!

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