Memclk tristate c3 atlvid bios что это
С помощью этой инструкции вы сможете добиться анлока турбо-буста не на уровне системы, как в стандартной инструкции, а на уровне bios. Этот метод имеет весомые преимущества:
- Выполняется несколько проще
- Все действия достаточно выполнить только 1 раз
- Анлок не слетит при смене операционной системы или компонентов ПК
- Анлок будет работать как в Windows, так и в Linux и любых других ОС
Но есть и недостатки:
- Драйверов, подходящих для встраивания (FFS) выпущено заметно меньше, чем стандартных EFI-версий
- Метод не заработает на двухсокетных материнских платах (анлок применится только для одного процессора). Для подобных конфигураций можно использовать стандартный способ с встраиванием EFI-драйвера, либо новый метод анлока через S3TurboTool.
Не рекомендуется выполнять анлок по данной инструкции, если в дальнейшем планируется смена процессора на Xeon e5 16XX v3\v4 или e5 26XX v4, так как эти серии не поддерживают анлок.
Первоисточник информации — замечательное видео с канала Miyconst. Автор также сделал отличную презентацию, которую вы можете наблюдать чуть ниже. В конце презентации также доступны ссылки на уже готовые биосы для популярных плат.
Подготовка
- Убедитесь, что используете подходящий процессор (Haswell степпинга pre-QS и выше). Подробнее о степпингах здесь.
- Убедитесь, что система охлаждения выдержит увеличившуюся после применения хака температуру.
- Потребуется дамп биоса. Для большинства китайских плат снять и прошить его можно через FPT прямо в Windows, можно также использовать скаченный, но только если его работа уже проверена на конкретной плате.
В некоторых платах (в основном производства Jingsha) биос защищен от записи, поэтому FPT при попытке прошивки будет выдавать ошибку error 280. К счастью, решение довольно простое: в биосе идем в IntelRCSetup > PCH Configuration > Security Configuration и меняем значение пункта Bios Lock на Disabled. После сохранения настроек и перезагрузки защита от записи будет снята.
Необходимый софт
Нам понадобятся 3 программы (скачать их можно чуть ниже):
- MMtool_a5 для удаления микрокода 06F2 (не требуется, если вы скачали версию биос уже без микрокода)
- UEFITool для установки самого драйвера анлока в биос для отключения функций C3 и C6 Report, чтобы предотвратить зависания системы после анлока.
FFS-драйверы
Также нам понадобится FFS драйвер. В данном случае нужен именно FFS, а не EFI-драйвер, как в стандартной инструкции по анлоку. В архиве на данной странице — протестированные драйвера, сделанные Christian Peine, но желающие поэкспериментировать могут также попробовать FFS драйверы от MOF, ссылки на них находятся тут. Стоит помнить, что для экспериментов с другими драйверами лучше иметь под рукой программатор.
Вернемся к драйверам от Peine. Было выпущено достаточно много версий. Разобраться, что означает каждый конкретный файл можно по его названию. Например драйвер v3_payne_30_20.ffs имеет пониженное на 30mv напряжение на процессор и пониженное на 20mv напряжение на контроллер памяти.
Большинство процессоров серии Xeon e5 2600 v3 способно стабильно работать как минимум при -20mv, а зачастую и при гораздо меньшем напряжении. Однако, узнать точно, на сколько можно понизить напряжение для каждого конкретного процессора можно только с помощью тестирования. Для начала рекомендуется выбрать драйвер без заниженного напряжения или с небольшим занижением.
-
UEFITool_0.25.1_win32
UEFITool_0.25.1_win32
Размер файла: 7 MB Кол-во скачиваний: 6320mmtool_a5
MMtool
Размер файла: 5 MB Кол-во скачиваний: 3915AMIBCP 5-02
Amibcp ver. 5.02
Размер файла: 5 MB Кол-во скачиваний: 37668TU Drivers
Драйверы для анлока ТБ от Christian Peine
Размер файла: 62 KB Кол-во скачиваний: 1544
Удаляем микрокод 06F2
Если вы скачали биос уже без данного микрокода — пропустите этот пункт.
Для удаления мы будем использовать заранее подготовленную утилиту MMtool.
- Скачиваем и распаковываем архив с MMtool
- Запускаем программу, нажимаем «Load Image» и открываем наш ранее снятый\скаченный дамп
- Переходим на вкладку «Cpu Patch» и видим список микрокодов
- Смотрим на столбец «Cpu ID», нам нужен 06F2, выделяем его
- Ставим галочку напротив «Delete a patch data», затем жмём «Apply» и подтверждаем удаление
- Сохраняем наш биос кнопкой «Save imege as. »
Добавляем драйвер анлока
Отключаем CPU C3\C6 State
Сделать это нужно, чтобы предотвратить зависания системы.
- Скачиваем и распаковываем архив с AmiBCP
- Открываем в программе наш дамп
- Переходим на вкладку Setup Configuration
- Разворачиваем «Intel RCSetup», затем — «Advanced Power Management» и выделяем "CPU C State Control"
- Для параметров Cpu C3 Report и Cpu C6 Report устанавливаем значение «Disabled» в столбцах «Failsafe» и «Optimal»
- Сохраняемся (File — Save As) и закрываем AmiBCP.
Прошиваем мод-биос
Выполняем прошивку с помощью софта, которым снимали дамп. Если всё прошло удачно, сбрасываем биос на стандартные настройки.
Как правило, большинство китайских плат можно прошить одним из следующих способов:
- Прошивка из под Windows: скачиваем FPTW 9.1.10, открываем командную строку (от администратора) и прошиваем биос командой fptw64 -bios -f bios.bin. Где bios.bin (или ROM) — модифицированный биос, который нужно скопировать в папку с fpt. Само собой, в командной строке нужно сначала перейти в папку с fpt командой cd
- Традиционный метод — FPT с загрузочной флешки
- С помощью загрузочной флешки можно прошиться через Afudos
- Еще один вариант прошивки из под Windows — Afuwin
- Самый надежный способ — программатор.
Проверяем
Для проверки можно использовать программу HwInfo, которая показывает частоты для каждого ядра. Параллельно можно запустить какой-либо бенчмарк или стресс-тест (например cpu-z), чтобы нагрузить процессор.
Если всё прошло удачно — частота каждого ядра будет равна максимальному значению турбо-буста процессора.
Давайте попробуем произвести настройки северного моста чипсета, который обеспечивает работу быстродействующих компонентов системы: процессора, кэш-памяти, оперативной памяти и видеосистемы. Обычно эти параметры собраны в разделе Advanced Chipset Features, а в версиях BIOS с горизонтальной строкой меню — в меню Advanced или аналогичном.
В некоторых системных платах производства Gigabyte часть настроек чипсета скрыты, и для получения доступа к ним следует нажать клавиши Ctrl+Fl после входа в BIOS Setup.
Оперативная память — один из важнейших компонентов системы, оказывающих заметное влияние на скорость и стабильность работы компьютера. Модули памяти работают по сложным алгоритмам и требуют правильно устанавливать значения рабочих частот и различных временных интервалов. Для обычного (не разогнанного) режима работы системы нет необходимости заниматься наладкой памяти вручную, поскольку в современных модулях памяти все необходимые параметры устанавливаются автоматически. С помощью настройки BIOS вы можете отключить автоматическую наладку и задавать все параметры вручную. При этом можно повысить производительность системы, правда, вам придется взять на себя всю ответственность за стабильность ее работы.
В большинстве компьютеров используется память SDRAM, DDR или DDR2/3. Память стандарта EDO и FPM, выполненная в виде модулей SIMM, является устаревшей и не будем ею засорять себе мозг.
Настройка BIOS, оперативная память, тайминги оперативной памяти.
Оперативная память работает по управляющим сигналам от контроллера памяти, который расположен в северном мосту чипсета (Intel) или непосредственно в процессоре (Athlon 64/FX/X2 и Phenom). Чтобы обратиться к определенной ячейке памяти, контроллер вырабатывает последовательность сигналов с некоторыми задержками между ними. Задержки необходимы, чтобы модуль памяти успел выполнить текущую команду и подготовиться к следующей. Эти задержки называют таймингами и обычно измеряют в тактах шины памяти.
Если тайминги будут слишком большими, то чип памяти выполнит все необходимые действия и будет некоторое время простаивать, ожидая следующую команду. В этом случае память работает медленнее, но стабильнее. Если тайминги излишне маленькие, модуль памяти не сможет корректно выполнить свои задачи, в результате чего произойдет сбой в работе программы или всей операционной системы. Иногда при таких таймингах компьютер может вообще не загрузиться, тогда придется обнулять с помощью перемычки на системной плате.
У каждого модуля памяти свои значения таймингов, при которых производитель гарантирует быструю и стабильную работу памяти. Эти значения записаны в специальном чипе под названием SPD (Serial Presence Detect). Используя информацию SPD, BIOS может автоматически конфигурировать любой модуль памяти из числа тех, которые поддерживаются чипсетом системной платы.
Большинство версий BIOS позволяет отказаться от использования SPD и настроить память вручную. Можно попытаться снизить значения таймингов, чтобы ускорить работу памяти, но после этого следует тщательно протестировать систему.
Для современных модулей памяти SDRAM и DDR выделяют четыре основных тайминга и один параметр работы контроллера памяти. Для понимания их сути кратко рассмотрим работу контроллера памяти.
анализируя тайминги памяти стандартов DDR и DDR2, можно подумать, что память DDR2 работает медленнее, чем DDR. Однако это не так, поскольку DDR2 работает на вдвое большей частоте, а тайминги измеряются в тактах. Например, для выполнения двух тактов на частоте 200 МГц нужно столько же времени в наносекундах, что и для четырех тактов на частоте 400 МГц. Поэтому память DDR2 с таймингами 4-4-4-12 будет работать приблизительно с одинаковыми задержками, что и память 2-2-2-6. Аналогичные выводы можно сделать, сравнивая тайминги памяти DDR2 и DDR3.
Количество доступных параметров для настройки оперативной памяти может сильно отличаться для разных моделей системных плат, даже выполненных на одном и том же чипсете. По этому признаку системные платы можно разделить на три категории.
□ Платы с минимальными возможностями настройки. Данная ситуация характерна для недорогих плат, предназначенных для компьютеров начального уровня. Как правило, присутствует возможность установки частоты памяти и, возможно, одного-двух таймингов. Такие платы обладают ограниченными возможностями разгона.
□ Платы с возможностью настройки основных параметров. Имеется возможность настройки рабочей частоты и основных таймингов, которые были перечислены выше. Такой набор параметров характерен для большинства плат и позволяет выполнять разгон системы. Параметры памяти могут быть собраны в отдельном разделе или находиться непосредственно в разделе Advanced Chipset Features . В некоторых платах имеется специальный раздел для оптимизации и разгона, и параметры памяти могут находиться в нем.
□ Платы с расширенными возможностями. Выше был приведен алгоритм работы контроллера памяти в сильно упрощенном виде, но на самом деле контроллер памяти взаимодействует с модулем памяти по очень сложному алгоритму, используя, кроме указанных выше, множество дополнительных таймингов. Иногда можно встретить системные платы с расширенным набором параметров, что позволяет выполнять более тонкую оптимизацию работы памяти и эффективно разгонять ее.
DRAM Timing Selectable, Timing Mode
Это основной параметр для настройки оперативной памяти, с помощью которого выбирается ручной или автоматический режим.
Возможные значения:
1. By SPD (Auto) — параметры модулей памяти устанавливаются автоматически с помощью данных из чипа SPD; это значение по умолчанию, и без особой необходимости менять его не следует;
2. Manual — параметры модулей памяти устанавливаются вручную. При выборе этого значения можно изменять установки рабочих частот и таймингов памяти. Ручная настройка оперативной памяти позволяет ускорить ее работу, но при этом в системе могут быть сбои.
Configure DRAM Timing by SPD, Memory Timing by SPD
Смысл этих параметров полностью аналогичен рассмотренному выше DRAM Timing
Selectable, а возможные значения будут такими:
1. Enabled (On) — параметры оперативной памяти устанавливаются автоматически в соответствии с данными SPD;
2. Disabled (Off) — оперативная память настраивается вручную.
Memory Frequency, DRAM Frequency, Memclock Index Value, Max Memclock
Параметр отображает или устанавливает частоту работы оперативной памяти. Эта частота в большинстве случаев задается автоматически в соответствии с информацией из SPD. Настраивая вручную, можно заставить память ускориться, однако далеко не каждый модуль при этом будет работать стабильно.
Возможные значения:
1. Auto — частота оперативной памяти устанавливается автоматически в соответствии с данными SPD (по умолчанию);
2. 100,120,133 (РС100, РС133) — возможные значения для памяти SDRAM;
3. 200, 266, 333, 400, 533 (DDR266, DDR333, DDR400, DDR533) — возможные значения для памяти DDR;
4. DDR2-400,DDR2-566, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-889, DDR2-1067 — значения для памяти DDR2.
В зависимости от используемого чипсета список доступных значений может отличаться от приведенного, в нем будут указаны только те частоты, которые поддерживаются платой.
В некоторых платах рассматриваемый параметр доступен только для чтения, а для изменения частоты памяти следует использовать рассмотренный далее параметр FSB/Memory Ratio. В системных платах производства ASRock для ручной настройки памяти следует отключить параметр Flexibility Option.
FSB/Memory Ratio, System Memory Multiplier
Параметр определяет соотношение (множитель) между частотой FSB и частотой памяти. Данный параметр может использоваться вместо рассмотренного выше параметра Memory Frequency для установки частоты работы оперативной памяти.
Возможные значения:
1. Auto — соотношение между частотой FSB и памяти настраивается автоматически в соответствии с данными SPD;
2. 1:1; 1:1, 2; 1:1, 5; 1:1, 66; 1:2, 3:2; 5:4 — выбор одного из этих значений позволит вручную установить соотношение между частотами FSB и памяти. Для расчета частоты памяти следует учитывать, что частота FSB может указываться с учетом четырехкратного умножения (эффективное значение), а частота DDR — с учетом двукратного. Например, при эффективной частоте FSB 1066 МГц и множителе 1:1,5 результирующая частота памяти будет равна (1066:4) х 1,5 х 2 — 800 МГц. В зависимости от модели платы набор соотношений может несколько отличаться от приведенного выше;
3. 2, 00; 2, 50; 2, 66; 3, 00; 3, 33; 4,00 — при наличии подобного ряда частота памяти вычисляется умножением реальной частоты FSB на выбранный коэффициент;
4. Sync Mode — память работает синхронно с частотой FSB.
DRAM Command Rate, IT/ 2T Memory Timing
Параметр устанавливает задержку при передаче команд от контроллера к памяти. Возможные значения:
1. 2т (2т Command) — величина задержки равна двум тактам; обычно устанавливается по умолчанию и соответствует меньшей скорости, но большей надежности работы памяти;
2. IT (IT Command) — установка задержки в один такт, иногда это позволяет увеличить скорость оперативной памяти. Возможность нормальной работы памяти при таком значении сильно зависит от чипсета и модуля памяти и требует порой экспериментальной проверки. Не рекомендуется устанавливать 1Т при работе памяти на повышенных тактовых частотах или при одновременном использовании нескольких модулей памяти.
Неудачное изменение любого из таймингов памяти может привести к нестабильной работе компьютера, поэтому при первом же сбое следует установить тайминги по умолчанию.
Bank Interleave
Параметр задает режим чередования при обращении к банкам памяти. В таком режиме регенерация одного банка выполняется в то же время, когда процессор работает с другим банком. Модули памяти объемом 64 Мбайт и более обычно состоят из четырех банков, и включение этого параметра ускоряет работу памяти.
Возможные значения:
1. Auto — режим чередования настраивается автоматически;
2. 2 Way, 4 Way — одно из этих значений устанавливает двух-или четырехбан- ковый режим чередования; рекомендуется использовать 4 Way как обеспечивающий наибольшую производительность, 2 Way может понадобиться, если в системе только один двухбанковый модуль памяти;
3. Disable — режим чередования отключен, что снизит пропускную способность памяти.
DRAM Burst Length, Burst Length
Параметр устанавливает размер пакета данных при чтении из оперативной памяти.
Возможные значения — 4, 8. Они определяют длину пакета данных. При 8 теоретически должна обеспечиваться большая производительность памяти, но практика показывает, что разница копеечная.
После установки ОЗУ появляется синий экран / экран смерти
Всем привет. Столкнулся с проблемой, при добавлении +1 планки ОЗУ 8гб. До этого стояла планка на.
Черный экран с новой ОЗУ
Доброго времени суток! Возникла проблема. Суть в том, что стоит оперативка.
Подскажите из-за чего высвечивается синий экран
Вот, что выдает BlueScreenView 012413-27175-01.dmp 24.01.2013 19:15:35 .
Синий экран на новой винде
Здравствуйте, вообщем была у меня Win7 x64 максимальная не лицензионная, так я ее обработал.
Новые пробовали во всех слотах?
Пробуйте принудительно поставить 1333МГц.
Да. пробовал во всех слотах и новые и старые.
Проверил память программой CPU-Z. Она в графе "Таблица тайминга для различных частот" показывает у трех планок частоту максимум 667 МГц, а у одной - 800 МГц, хотя чипы на планках стоят одинаковые.
Нашел даташит на чипы памяти, которые установлены на моих ОЗУ (K4B2G0446D-HYH9). Из него следует, что мои ОЗУ - DDR3L-1333, т.е. низковольтные. Но та же CPU-Z определяет 1,5 V.
Добавлено через 2 минуты
И еще: по одной они работают нормально, в т.ч. можно спокойно играть в танки, а вот в паре - ни в какую. Во время игры наглухо виснет комп.
svolond, протираете контакты всех планок ластиком. Слоты продуваете затем осматриваете на предмет повреждений (потемнение контактов). так же осмотре материнки на вздутые конденсаторы и мех/термические повреждения.
Затем берете каждую планку по очереди в один (допустим первый слот) и memtest на 3-4 прохода(pass).
Потом любую рабочую планку в оставшиеся 3 слота и хотя бы 1 проход memtest'а.
Будут где ошибки?
ddr3l может спокойно работать на 1.5в пока не трогайте это.
Добавлено через 2 минуты
Да и при тестах по хорошему выставляйте принудительно всем планкам частоту 667МГц(1333)
Именно на такой должен потом работать этот набор.
Повторюсь еще раз: системой виндовса проверял все новые платы, ошибок не было. Проделаю вечером посоветованные Linoge манипуляции. НО старая память работает отлично во всех слотах.
На наличие вздутых кондеров материнку не проверял, если бы они были, то разве работало бы все отлично на старых ОЗУ?
Вот все манипуляции, которые я проделывал вчера со своими DDRками:
1 , 2 , 3 , 4 - купленные планки пронумеровал, потому что глючат по разному
CPU-Z показывает только у планки №1 1600 МГц остальные макс 1333 МГц
хотя на этикетке все 1600 МГц , чипы на планках одинаковые (с разной датой выпуска)
с1 и с2 - старые планки
x - пусто, отсутствие планки в слоте
Вставляю в материнку следующим образом:
1 - 2 - x - x
танки вылетели на 3 секунде боя в ребут
1 - x - с1 - с2
из игры не выкидывает
1 - 3 - с1 - с2
вылетел в винде
1 - 4 - с1 - с2
не включается
x - 4 - с1 - с2
не включается
Включил принудительно 666 МГц не помогло, выключать не стал
4 - x - x - x
проблем не заметил система стабильна и в игре все норм
4 - 3 - x - x
среди игры комп завис
4 - 2 - x - x
виснет среди игры и винда работает не стабильно
Менял тайминги на 11 11 11 стало хуже. 8 8 8 почти как и раньше (при 9 9 9 ) вел себя.
Запустил memtest пробную версию (2 ГБ), окончания не дождался, на 30 % выключил.
Переустановил драйвер видеокарты, ведь глючит в основном при нагрузке на нее, результат = 0.
с1 - с2 - x - x
вернул две старые планки сделаю бэкап
Итак, я продолжил эксперименты и вот что у меня получилось:
синий экран после "добро пожаловать"
ошибка 116 "слишком большая пауза после перезагрузки драйвера видеокарты"
отключил в биосе интегрированную видеокарту - без изменений
не запускается " только куллер"
включился , танки вылетели на второй секунде боя синим экраном 0х00. 1А
непрерывный сигнал дминамика
запустилась, тест прошла , танки без сбоев
запускается через раз - либо просто кулер молотит либо включается.
танки не включаются, даже в ангар не входит
синий экран и сбрасываются настройки биос
запускается , танки идут без проблем. Wintest память, естественно, прошла
в биосе включил режим dual < gange > . по умолчанию было ungange 64 bit на просторах пишут что этот режим и 1Т как раз выдает синий экран.
с танков не выкинуло ! попробую поставить еще пару планок
не включается ничего кроме кулера
включение memClk Tristate C3/ ATLVID не помогло
включился без проблем
при этом tristate еще включен , 666 МГц включены принудительно , gange тоже выбран
танки идут без вопросов
это не нормально.
отключил tristate не помогло
У меня возник еще вопрос: Мог ли старый биос при втыкании в него новой памяти как-то переписать спд?
Я вставлял с ним три планки, которые теперь распознаются как 667 МГц, а единственную планку, распознающуюся правильно (800 МГц) со старым биосом не проверял.
Повторюсь, что чипы на планках стоят одинаковые, cpu-z распознает их с одинаковыми номерами партии. У 800 МГц еще серийник показывает, а у остальных нет.
Добавлено через 3 часа 25 минут
После каждой манипуляции с планками я запускал встроенное средство проверки оперативной памяти Windows 7. Ни разу проблем не было обнаружено. Если включить режим проверки "Широкий", то проверка любой планки (в т.ч. и старой) зависает на 21%.
Если отключить кэширование в режиме "Широкий" зависает на первом же проценте.
Больше 2гб ОЗУ синий экран
Здравствуйте. Суть проблемы, если стоит DDR2 800mhz 2гб (1*1гб) то система грузится и все работает.
Синий экран при установке ОЗУ
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что не так. После установки дополнительной.
Синий экран с новой Оперативной памятью
Компу 5 лет. Атлон 2000+ 1,67 ГГц 128 радеонка 9600 с рождения 256 рамки стояло ДДР1 года 3.
Черный экран при установке новой планки ОЗУ
Здравствуйте, после подключения новой оперативной памяти Kingston HX318C9SR/8, стартует система, но.
Я отвечу на ваш вопрос чуть позже. Сейчас мне пришла идея, а вдруг зависания происходят из-за конфликта двух видях: встроенные и невстроенной. Снял невстроенную, сейчас устанавливаю с подключённой встроенной.
У меня устанавливается Winows быстро. Сейчас будет понятен результат.
Теперь сделаю, как вы сказали и отключу встроенную графику, и подключу Hd 7770.
Теперь по поводу вашего вопроса.
Куда и как подклёчен HDD
Sata5 - WDC WD1002FAEX-OOY
Какие настройки чипсета выставлены в Bios:
Bank Interleaving "Auto"
Cgannel Interleaving "XOR of Adress bit"
Enable Clock to All DIMMs "Disable"\
MemClk Tristate C3/ATLVID "Disable"
Memory Hole Remapping "Enable"
DCT Unganged Mode "Always"
Power Down Enable "Disable"
-- ECC Mode "Disable"
DRAM Timing Configuration
Memory Clock Mode "Auto"
DRAM Timing Mode "Auto"
Alternative VID "Audo"
Как в Bios настроен параметр OnChip SATA Tipe?
Я отключил встроенную видяху с помощью следующий опции:
DispalyPort Config "Disable"
Потому что есть разъяснения : "Config PCIE Lane for Onboard DisplayPortr. "Auto" then addon card is presnt in CPI 16x slot, enBLE PCIE device. Otherwise enable DispalyPort "Enable" - Force enable DispalyPort. "Disable" -Force disBLE displayport
Исходя из этих вещей подумал. что disable автоматически отключает встроенную видеокарту
Отправил на новую установку с этими параметрами. Других опций по отключений встроенной видях не вижу
Читайте также: