Не так давно и компания Intel сделала шаг в этом же направлении и выпустила на китайский рынок ограниченную партию процессоров Pentium E6500K, которые, несмотря на свою невысокую стоимость, получили свободный множитель. Следующим этапом для процессорного гиганта стал анонс сразу двух моделей с разблокированным множителем на базе микроархитектуры Nehalem – Core i5-655K и Core i7-875K. О них и пойдет сегодня речь.
Для начала ознакомимся с основными характеристиками новых процессоров, а также сравним их с ближайшими аналогами.
Разъем | LGA1156 | |||
Техпроцесс CPU core, нм | 32 | 45 | ||
Техпроцесс GPU core, нм | 45 | — | ||
Кодовое имя ядра | Clarkdale | Lynfield | ||
Степпинг ядра | C2 | K0 | B1 | |
Количество ядер / потоков | 2/4 | 4/8 | ||
Каналов памяти, шт. | 2 | |||
Номинальная частота, ГГц | 3,2 | 2,93 | ||
Свободный множитель | нет | да | нет | да |
Максимальная частота с Turbo Boost, ГГц | 3,46 | 3,6 | ||
Объем L3-кеш-памяти, Мб | 4 | 8 | ||
Встроенная графика Intel HD graphics | Есть | Нет | ||
Частота графического ядра, МГц | 733 | -/- | ||
TDP, Вт | 73 | 95 | ||
Рекомендованная розничная стоимость, долл. США | 176 | 216 | 562* | 342 |
Различия между процессорами Core i5-650 и Core i7-870 и новыми моделями с литерой «K» в названии — невелики. Новинки отличаются разблокированным в сторону увеличения коэффициентом умножения и более высокой рекомендованной стоимостью. В случае с Core i5-655K также отличается степпинг ядра — K0, в то время как ядро Core i5-650 имеет степпинг C2.
Свободный множитель в случае с Core i5-655K обойдется покупателям не бесплатно, разница в стоимости Core i5-655K и Core i5-650, естественно, не в пользу разблокированного процессора. Тем не менее, даже более высокая стоимость новинки вряд ли отпугнет энтузиастов от покупки. В случае с Core i7-875K и Core i7-870 ситуация до конца непонятна.
Более подробное изучение характеристик новых CPU показало, что они, в сравнению со своими «заблокированными» собратьями, лишились поддержки некоторых технологий. В следующей таблице вы можете ознакомиться со списком «потерь»:
Есть | Есть | |||
Hyper-Threading | Есть | Есть | ||
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Есть | Есть | ||
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Есть | Нет | Есть | Нет |
Intel Trusted Execution Technology | Есть | Нет | Есть | Нет |
AES New Instructions | Есть | Нет | ||
Intel 64 | Есть | Есть | ||
Idle States | Есть | Есть | ||
Enhanced Intel Speedstep Technology | Есть | Есть | ||
Intel Demand Based Switching | Нет | Нет | ||
Thermal Monitoring Technologies | Нет | Нет | ||
Execute Disable Bit | Есть | Есть |
Изменения коснулись поддержки технологий виртуализации, части которых Core i5-665K и Core i7-875K лишились. Учитывая позиционирование новых моделей CPU в сегмент для энтузиастов, записывать отсутствие поддержки VT-d и TXT в недостатки явно не стоит.
Для потенциального покупателя идентификация процессоров Core i5-655K и Core i7-875K не составит никакого труда.
Эти процессоры поставляются в новых более тонких коробках, на лицевой стороне которых большими буквами написано «Unlocked» (разблокирован), что говорит о наличии свободного множителя частоты CPU.
В комплекте с Core i5-655K и Core i7-875K кулер не поставляется, поскольку те пользователи, для которых предназначены данные модели процессоров, предпочтут выбрать систему охлаждения самостоятельно.
- Core i5-655K
- Core i5-661
- Core i7-875K
Core i7-870
В нашей тестовой лаборатории мы исследовали инженерные версии процессоров Intel Core i5 655K и Core i7 875K, чьи фотографии приведены выше. Для наглядности сравнения новых CPU и их заблокированных аналогов мы также привели фотографии Core i5 661 и Core i7 870.
- Ну что же, с техническими характеристиками новинок все понятно, самое время изучить особенности и возможности новых CPU на практике.
- В первую очередь приведем конфигурации систем, на которых проходило тестирование.
- Для Intel Core i5-655K
Процессор | Intel Core i5 655K |
Система охлаждения CPU | GlacialTech F101 + 1×120 mm fan |
Материнская плата | ASUS Maximus III Extreme |
Оперативная память | 2x 2 GB Super Talent DDR-3 1600 |
Видеокарта | ASUS ENGTX285 |
Жесткий диск | Samsung SpinPoint 750 GB |
Операционная система | Windows 7 Ultimate x64 Edition |
Драйверы для видеокарты | ForceWare 197.45 |
Для Intel Core i7-875K
Процессор | Intel Core i7 875K |
Система охлаждения CPU | Zalman CNPS 10X Extreme |
Материнская плата | ASUS Maximus III Formula |
Оперативная память | 2x 2 GB Super Talent DDR-3 1600 |
Видеокарта | ASUS EAH5870 |
Жесткий диск | Samsung SpinPoint 750 GB |
Операционная система | Windows 7 Ultimate x64 Edition |
Драйверы для видеокарты | Catalyst 10.4 |
После сборки стендов и попытки запуска оказалось, что стартует лишь система с процессором Core i7-875K.
Система с процессором Core i5-655K потребовала обновления прошивки материнской платы (в нашем случае на плате ASUS Maximus III Extreme был «зашит» BIOS версии 0901).
Скорее всего, плата отказывалась стартовать из-за изменений, произошедших при переходе Core i5-655K на новый, в сравнении с Core i5-650, степпинг.
После всех обновлений система успешно стартовала, а в BIOS материнских плат появились новые настройки:
Благодаря разблокировке коэффициента умножения ЦП, стало возможно регулировать шаг частоты при работе технологии Turbo Boost. Радует то, что турборежим можно настраивать очень гибко.
Например, когда загружено лишь одно ядро, можно установить потолок частоты 3,8-4,0 ГГц, а в случае, когда загружены все четыре ядра, ограничиться значением в 3,6 ГГц.
Так что можно подобрать оптимальное значение коэффициента умножения частоты процессора в зависимости от потребностей и, конечно же, от возможностей конкретного экземпляра.
Как известно, частоты встроенного контроллера памяти, шины QPI и L3-кеша у процессоров Core i5/i7 связаны с базовой частотой (BCLK) посредством соответствующих множителей.
Для Core i7 875K количество доступных множителей памяти и шины QPI в сравнении с обычным процессором Core i7 870 не изменилось.
Максимальная частота работы оперативной памяти при номинальной частоте BCLK составляет DDR3-1600 МГц:
- А для процессора Core i5-655K максимальная частота оперативной памяти DDR3, доступная для установки при номинальной базовой частоте, составила 2133 МГц, в то время как для Core i5-650 количество доступных множителей позволяло установить частоту памяти лишь до 1333 МГц, включительно. На снимке ниже представлен полный список доступных режимов работы оперативной памяти при использовании процессора Core i5-655K:
- Для формирования частоты QPI в случае с Core i5-655K доступно шесть множителей:
Большой выбор множителей частоты оперативной памяти у Core i5-655K открывает хорошие возможности для экспериментов и позволит неплохо подтянуть результаты в ряде бенчерских дисциплин, если, конечно, сами модули памяти смогут работать на сверхвысоких частотах.
Пора переходить к практическим испытаниям. Тестирование начнем с проверки на разгон.
В случае с процессором Core i7-875K рассчитывать на лучший, по сравнению с Core i7-870, разгонный потенциал явно не приходится, поскольку никаких значимых изменений на уровне ядра не произошло. Другое дело — Core i5-655K.
Смена степпинга вполне могла положительно сказаться на разгонном потенциале этих процессоров, что весьма интересно проверить, поэтому в первую очередь посмотрим на результаты разгона нашего экземпляра Core i5 655K:
Максимальная базовая частота, на которой наш экземпляр Core i5-655K был способен загрузить ОС, составила 220 МГц, что вряд ли можно назвать выдающимся результатом. Максимальная частота, на которой процессор смог загрузить операционную систему и даже проходить легкие тесты, составила 4800 МГц.
Все тесты из нашего тестового пакета удалось пройти на частоте 4615 МГц. Достойный результат, особенно если учитывать, что мы использовали не самый эффективный воздушный кулер. Для сравнения, протестированный нами ранее образец Core i5 661 в похожих условиях смог пройти все наши тесты только на частоте 4150 МГц. Разница более чем заметна.
От Core i7-875K, как и ожидалось, ничего особенного добиться не удалось. Максимальная частота BCLK, на которой наш процессор смог загрузить Windows, составила 217 МГц, а максимальная тактовая частота самого CPU, при которой он смог пройти несколько легких тестов, составила 4515 МГц.
Для прохождения всех тестов пришлось понизить тактовую частоту Core i7-875K до 4214 МГц.
В качестве небольшого резюме, скажем пару слов о полученных нами результатах разгона. Как мы уже не раз отмечали, итоговая частота, на которой процессор может работать стабильно, зависит от конкретного экземпляра и от используемого охлаждения.
В своих выводах относительно «худшего» или «лучшего» потенциала разгона мы, в первую очередь, ориентируемся на значения, которые были получены в нашей тестовой лаборатории. Судя по ним, изменение степпинга ядра Core i5-655K на «K0» положительно сказалось на потенциале разгона новинки в сравнении с Core i5-650.
В то же время, процессор Core i7-875K с этой точки зрения оказался ничем не лучше своего «заблокированного» аналога Core i7-870.
Свободный коэффициент умножения частоты процессора, как нам кажется, пригодится не только профессиональным оверклокерам, но и новичкам, которые хотят быстро получить результат, не занимаясь изучением методики разгона посредством увеличения базовой частоты.
Именно для новичков, на примере Core i7-875K, мы продемонстрируем разницу в результатах тестов, полученных на системе, разогнанной двумя разными способами. В первом случае мы увеличили базовую частоту (BCLK), скорректировав при этом частоту памяти с помощью соответствующего множителя.
Второй способ проще: для разгона мы прибегли лишь к увеличению коэффициента умножения частоты процессора, а также изменили множитель памяти. Все остальные параметры выставлялись автоматически. Полученные значения частот мы свели в таблицу.
Частота процессора, МГц | 3600 | 3600 |
Множитель частоты процессора | 18 | 27 |
Частота памяти, МГц | 800 (1600 DDR) | 800 (1600 DDR) |
Множитель частоты памяти | 6 | 4 |
Тайминги памяти | 9988-1Т | 9988-1Т |
Частота QPI, МГц | 3600 | 2400 |
Множитель частоты QPI | 18 | 18 |
Частота UCLK, МГц | 3600 | 2400 |
Множитель частоты UCLK | 18 | 18 |
Для сравнения результатов при таких настройках мы использовали сокращенный набор тестов. Вот что у нас получилось.
Everest Memory Read, MB/s | 17 477 | 17 125 |
Everest Memory Write, MB/s | 15 595 | 13 964 |
Everest Memory Copy, MB/s | 19 637 | 17 894 |
Everest Memory Latency, ns | 42,1 | 47,9 |
L3 Cache Read, MB/s | 28 058 | 27 784 |
L3 Cache Write, MB/s | 22 878 | 20 200 |
L3 Cache Copy, MB/s | 29 109 | 26 567 |
L3 Cache Latency, ns | 3,4 | 3,6 |
Super Pi 1M, sec.msec | 11,498 | 11,606 |
WinRAR 3.9 x64 | 3872 | 3573 |
wPrime 32M | 7,129 | 7,331 |
Crysis v1.2 x64 (1280×1024, Very High, CPU Test), Min/Avg fps | 134,1 | 124,2 |
Crysis v1.2 x64 (1920×1080, Very High, 4xAA/16xAF, GPU Test), Min/Avg fps | 33,4 | 31,3 |
Resident Evil 5 (1280×1024), Avg fps | 159,2 | 156,6 |
Resident Evil 5 (1920×1080, 4xAA/16xAF), Avg fps | 108,1 | 105,3 |
В синтетических тестах, за счет разницы в частотах UCLK и QPI, отрыв процессора Core i7-875K в режиме «200×18» от его аналога, частота которого формируется по формуле 133×27, составляет от 2 до 13%.
В реальных приложениях прирост оказался еще меньше, не превысив и 10%.
Если смотреть с позиции рядового пользователя, то даже 10-процентную разницу в результатах вряд ли можно считать существенной, так что для новичка разгон процессора только при помощи коэффициента умножения вполне оправдан.
Если же настраивать систему на максимальный результат, то здесь о послаблениях речи и быть не может, поэтому все частоты должны быть повышены настолько, насколько это возможно.
Наконец, для полноты картины, мы провели тестирование новых процессоров Core i5-655K и Core i7-875K на номинальной частоте и при разгоне до стабильных частот, которые, напомним, составили 4615 МГц для Core i5-655K и 4214 МГц — для Core i7-875K. Помимо частоты CPU, при разгоне мы также немного увеличили частоту оперативной памяти, при этом настройки таймингов остались неизменными.
Все поколения процессоров Intel по годам и в таблице
Всем привет, уважаемые гости блога! Сегодня будут рассмотрены поколения процессоров intel — таблица по годам, дата выхода каждого, а также как узнать какого поколения процессор в компьютере. Речь пойдет о Core I7. Pentium и I5 – темы для отдельных постов.
Краткая характеристика серии
Условно эти чипы можно разделить на стоковые и продвинутые. Последние имеют собственную «экосистему» из соответствующих системных плат, чипсетов и сокетов. Они относятся к так называемой серии Х. Также в маркировке используются следующие обозначения:
- K – разблокированный множитель и поддержка разгона;
- S – сниженное энергопотребление;
- T – очень сниженное;
- E – ЦП для встраиваемых систем;
- C и R – чипы с графикой Iris.
Рассмотрим историю и особенности всех поколений этой модели
1 поколение
Первая серия этой модели поступила в продажу в 2008 году. Еще до появления i3 и i5 эта линейка перешла на новый нейминг. Чипы с модельными номерами 920, 930, 940, 950, 960, 965, 975 создавались по техпроцессу 45 нм. У всех CPU было по 4 ядра, которые работали в восемь потоков.
Под эти чипы разработана новая платформа с 1336-контактным разъемом и модулями памяти ДДР3.
После появления в 2009 году более удобного сокета 1156, выпущена серия с номерами 860, 860, S 870, 875К и 880. Характеристики не отличались от предшественников, однако сборка стоила дешевле из-за более дешевых материнок с таким сокетом.
2 поколение
Архитектуру изменили на Snady Bridge и окончательно перешли на 32 нм техпроцесс. В базовой серии были выпущены процессоры 2600, 2600S, 2600K, 2700K – четырехъядерные, восьми потоковые, работали с одноканальной памятью и монтировались в новые 1155 сокеты.
Логичным продолжением стала модель под платформу 2011, которая сменила устаревшую 1366. Это ЦП с кодами 3820, 3930К, 3960Х, 3970Х. У младшей модели было 4 ядра, у старших 6. Новинкой стал четырехканальный контроллер для памяти DDR III.
3 поколение
Впервые применена интегрированная видеокарта. Чипы можно было монтировать на сокет 1155.
4 поколение
В рамках серии Х, выпущены модификации с кодовыми номерами 4820К, 4930К и 4960Х. Устанавливались в сокет 2001 и поддерживали 4 канала ДДР3.
Созданное большое число модификаций на архитектуре Haswell – 4765Т, 4770, 4770К, 4770S, 4770Т, 4770ТЕ, 4771, 4785Т, 4790, 4790Т, 4790S, 4790K. Монтировались на платы с новым сокетом 1150 и имели встроенный графический чип HD 4600.
5 поколение
Техпроцесс остался прежним – 22 нм. В рамках серии Х выпущены 5820К, 5930К и 5960Х. Контроллер перевели на память ДДР4, поэтому использовалась платформа 2011 третьей версии. Также советую почитать про разные поколения народного и популярного intel core i5.
Массового производства процессоров этой серии не было. Производитель осваивал 14 нм техпроцесс на архитектуре Broadwell. Создано всего две модели: 5775С и 5775R – один и тот же чип с графическим ускорителем Iris Pro 6200.
В серии Х созданы модели 6800К, 6850К, 6900К и 6950Х. Они работали с четырехканальной памятью ДДР 4 и ставились в слот 2011 третьей версии.
6 поколение
7 поколение
Использована модернизированная архитектура Kaby Lake, которая выпускалась по техпроцессу 14 нм. Выпущены модели 7700, 7700Т и 7700К. Совместимы с платами 1151. В Х-серии выпущен всего один чип – 7740Х, четырехъядерник для платформы 2066.
8 поколение
Чипы восьмого поколения, на основе архитектуры Coffee Lake, появились в 2017 году. В модельный ряд включены 8700, 8700К и 8700Т, которые имели по 6 ядер. Сокет обновлен до 1151 второй версии, поддержку ДДР3 убрали. Ограниченным тиражом выпущен 8086К, приуроченный к 40-летию ЦП Intel 8086.
9 поколение
10 поколение
Серия, также известная как Comet Lake-S, представлена в 2020 году. В этих процессорах используется сокет LGA1200, который пришел на смену 1151-2 v2. В общей сложности планируется выпустить более трех десятков моделей ЦП этого поколения(речь идет не только о десктопных вариантах).
При их производстве использован улучшенный 14-нм тех. процесс, но от предшественников, Skylake-S, эти CPU в плане архитектуры почти не отличаются. Графический блок UHD Graphics и вовсе остался без изменений. Главное отличие от предшественников — более совершенные механизмы динамического разгона ядер.
При покупке нового процессора можно определить, к какому поколению он относится, по этому описанию. Больше никаких моделей не выпускалось, поэтому несложно свериться.
11 поколение Core I7
Эти процессоры создаются на архитектуре Cypress Cove. Разработака не новая — по сути, это оптимизированная Sunny Cove, на которой выпускаются мобильные процессоры Ice Lake. Планировалось, что будет использован 10 нм техпроцесс, однако для десктопных ПК схемы пришлось перенести на 14 нм.
Такая трансформация не прошла бесследно. Флагманская модель лишилась пары ядер, и теперь их осталось восемь при шестнадцати потоках. Связано это с тем, что физически увеличился размер кристалла, и при его стандартном размере не получилось вместить лишние ядра.
По сравнению с предшественниками увеличены объем и производительность кеш-памяти. Произошло изменение ее иерархии: кеш L1 увеличен на 50%, объем кеша L2 удвоен. Кеш третьего уровня изменения не затронули. AGU и Store Data теперь могут обрабатывать две операции за цикл. Контроллер памяти официально поддерживает частоту ОЗУ до 3200 МГц. Как и прежде, используется сокет LGA1200.
12 поколение Core I7
Продажи новых процессоров стартовали в ноябре 2021 года. Кодовое имя Alder Lake-S. Это первые процессоры с поддержкой памяти DDR5 и высокоскоростной шины PCI Express 5.0. Пока на рынке нет устройств, поддерживающих такую скорость — это, несомненно, разработка на перспективу. Работают новые «камни» на сокете LGA1700 в связке с чипсетами 600-й серии.
Эти процессоры вернули Intel лидерство по результатам тестов в игровых бенчмарках, однако расплачиваться приходится увеличенным энергопотреблением по сравнению с ЦП конкурентов. Новая компоновка позволяет обрабатывать данные до 24 потоков.
Двенадцатое | |||
i7-12700K | 1700 | 10 nm (intel 7) | 2021 |
i7-12700KF | 2021 | ||
Одиннадцатое | |||
i7-11700K | 1200 | 14 nm | 2021 |
i7-11700 | 2021 | ||
i7-11700T | 2021 | ||
Десятое | |||
i7-10700T | 1200 | 14 nm | 2020 |
i7-10700KF | 2020 | ||
i7-10700K | 2020 | ||
i7-10700F | 2020 | ||
i7-10700 | 2020 | ||
Девятое | |||
i7-9700KF | 1151-2 | 14 nm | 2019 |
i7-9700F | 2019 | ||
i7-9700K | 2018 | ||
i7-9800X | 2066 | 2018 | |
Восьмое | |||
i7-8086K | 1151-2 | 14 nm | 2018 |
i7-8700K | 2017 | ||
i7-8700 | 2017 | ||
i7-8700T | 2017 | ||
Седьмое | |||
i7-7820X | 2066 | 14 nm | 2017 |
i7-7800X | 2017 | ||
i7-7740X | 2017 | ||
i7-7700K | 1151-1 | 2017 | |
i7-7700 | 2017 | ||
i7-7700T | 2017 | ||
Шестое | |||
i7-6950X | 2011-3 | 14 nm | 2016 |
i7-6900K | 2016 | ||
i7-6850K | 2016 | ||
i7-6800K | 2016 | ||
i7-6700K | 1151-1 | 2015 | |
i7-6700 | 2015 | ||
i7-6700T | 2015 | ||
Пятое | |||
i7-5960X | 2011-3 | 22 nm | 2014 |
i7-5930K | 2014 | ||
i7-5820K | 2014 | ||
i7-5775C | 1150 | 14 nm | 2015 |
Четвертое | |||
i7-4960X | 2011 | 22 nm | 2013 |
i7-4930K | 2013 | ||
i7-4820K | 2013 | ||
i7-4790K | 1150 | 2014 | |
i7-4790 | 2014 | ||
i7-4790S | 2014 | ||
i7-4790T | 2014 | ||
i7-4785T | 2014 | ||
i7-4770K | 2013 | ||
i7-4771 | 2013 | ||
i7-4770 | 2013 | ||
i7-4770R | BGA1364 | 2013 | |
i7-4770S | 1150 | 2013 | |
i7-4770T | 2013 | ||
i7-4765T | 2013 | ||
Третье | |||
i7-3970X | 2011 | 32 nm | 2012 |
i7-3960X | 2011 | ||
i7-3930K | 2011 | ||
i7-3820 | 2012 | ||
i7-3770K | 1155 | 22 nm | 2012 |
i7-3770 | 2012 | ||
i7-3770S | 2012 | ||
i7-3770T | 2012 | ||
Второе | |||
i7-2700K | 1155 | 32 nm | 2011 |
i7-2600K | 2011 | ||
i7-2600 | 2011 | ||
i7-2600S | 2011 | ||
Первое | |||
i7-995X | 1366 | 32 nm | 2011 |
i7-990X | 2011 | ||
i7-980X | 2010 | ||
i7-980 | 2011 | ||
i7-975E | 45 nm | 2009 | |
i7-970 | 32 nm | 2010 | |
i7-960 | 45 nm | 2009 | |
i7-965E | 2008 | ||
i7-950 | 2009 | ||
i7-940 | 2008 | ||
i7-930 | 2010 | ||
i7-920 | 2008 | ||
i7-880 | 1156 | 2010 | |
i7-875K | 2010 | ||
i7-870 | 2009 | ||
i7-870S | 2010 | ||
i7-860 | 2009 | ||
i7-860S | 2010 |
Также для вас могут оказаться полезными публикации «Процессоры которые подходят под сокет lga 1151» и «Битва intel core i3 против i5». Буду признателен всем, кто поделится этим постом в социальных сетях. Не забывайте подписываться на обновления блога. До завтра!
С уважением, автор блога Андрей Андреев.
Руководство по разгону процессоров Intel Haswell-E (Core i7-5960X, Core i7-5930K и Core i7-5820K)
Разгон процессоров семейства Haswell-E — задача непростая.
Да, у этих ЦП есть разблокированный множитель, но, во-первых, указанные CPU довольно горячие, а, во-вторых, существуют нюансы, связанные с настройкой, которые важно учитывать в процессе оверклокинга (они самым непосредственным образом отражаются на итоге). Мы в свое время не смогли выжать из камней Core i7-5930K и Core i7-5820K больше 4200 МГц на воздухе, а топовый Core i7-5960X стабильно завелся лишь на 4000 МГц.
Разгон ЦП семейства Haswell-E — это дополнительная нагрузка на подсистему питания платы.
Опытные энтузиасты утверждают, что средний показатель для Core i7-5960X — 4500 МГц (1,3 В). Прекрасным результатом являются 4600 МГц на том же самом вольтаже.
Если вы намерены всерьез заняться оверклокингом ЦП Intel Core i7-5960X, Core i7-5930K или Core i7-5820K, без системы водяного охлаждения не обойтись. Напряжение 1,25 В потребует двухсекционной СВО, а для 1,35 В понадобится трехсекционный радиатор.
Важную роль играет и БП. Разъем EPS12V должен выдерживать не менее 30А. Разогнанный до 4,6 ГГц Core i7-5960X высасывает примерно 25А из коннектора EPS12V. Если в вашей системе помимо камня Haswell-E установлена еще и топовая видеокарта, задумайтесь о приобретении 1000 Вт блока питания.
Думаете, что это все? Как бы не так. Разгон ЦП семейства Haswell-E — это дополнительная нагрузка на подсистему питания платы. Энтузиасты настоятельно рекомендуют охлаждать зону VRM активным методом, то есть с помощью вентилятора.
Оверклокеры не рекомендуют тестировать разогнанный Core i7-5960X, Core i7-5930K или Core i7-5820K посредством Prime95 (Small FFT), попытки длительного характера могут привести к деградации внутренних компонентов ЦП.
- Про оперативную память
- Когда процессоры семейства Haswell-E только появились на рынке, было непросто найти стабильный, но при этом шустрый набор оперативной памяти для платформы Intel X99.
- Наиболее сбалансированными являлись планки с микросхемами Hynix (кто бы мог подумать, но варианты с чипами Samsung были на втором месте), которые нормально функционировали на частоте 3000 МГц (15-15-15-34-2T).
Сейчас ситуация на рынке памяти DDR4 иная. Приобрести достойные высокочастотные модули, которые без тонких настроек стабильно работают с разогнанным Core i7-5960X, Core i7-5930K или Core i7-5820K, довольно просто.
Про параметр VCCSA
Не стоит забывать про параметр VCCSA в UEFI BIOS, который стабилизирует контроллер памяти в экстремальных ситуациях.
Обычно эту опцию оставляют в режиме Auto, но порой требуется ручная настройка. Максимум не должен превышать 1,15 В, хотя некоторые ЦП капризничают и на вольтаже 1,05 В.
Линейной зависимости между стабильной работой ЦП на повышенной частоте и напряжением VCCSA нет. Золотую середину придется искать самостоятельно. В одних диапазонах система ведет себя более стабильно, в других — менее.
- Про разгон кэша (Uncore)
- Разгон кэша ЦП (Uncore) существенным образом не влияет на общую производительность ПК, хотя определенные бенчмарки положительным образом реагируют на дополнительные мегагерцы.
- Удачные экземпляры CPU стабильно функционируют на 4,6 ГГц (частота Uncore) вместе с разогнанными до 4600 МГц ядрами, но в таком случае напряжение на кэше желательно увеличить до 1,35-1,45 В (Cache Voltage).
А как гонятся процессоры интел core i5-655k и core i7-875k с разблокированным множителем ?
28.05.2010 14:23 Slayer Moon
Коллеги с АнандТек и Гуру 3Д одними из первых в Интернете получили для тестов те самые «разлоченные» процессоры, о которых я писал недавно. Интересно узнать каково преимущество процессора с разблокированным множителем над стандартным ? Читаем дальше.
Обозревателю Ражиндеру Гиллу (Rajinder Gill) удалось разогнать Core i5 655K до 4152 МГц на стоковом кулере :
И до 4551 МГц при помощи системы жидкостного охлаждения :
Во всех случаях разгон тестировался на стабильность при помощи Линпак (Linpack), хотя я бы обязательно прогнал бы и 12 часов Prime95, в случае если разгон стабилен — то не будет ошибок в тесте. Из личного опыта скажу, что тестирование одним лишь Линпаком не гарантирует полной стабильности разгона.
Что касается Core i7-875K то Анандтековцы установили что особой разницы между более дешёвым Core i7-860 и новинкой нет в плане разгона и игра не стоит свеч. Процессор погнался до 3.7 Ггц при стоковом охлаждении и «всего» до 4Ггц при жидкостном. Автор статьи приводит пример, что их i7-870 ES гнался до 4.4 ГГц и даже это не рекордный результат.
Товарищу Гилберту Хейдждурну (Hilbert Hagedoorn) с Гуру3д удалось достичь следующего : на Core i5 655K он покорил 4238 Мгц, правда в роли охлаждения процессора выступал Thermalright Ultra 120 Extreme (к слову — у меня такой в данный момент, хорошая штука, но не идеал) а не стоковый кулер и не жидкостное охлаждение как у индусского товарища с Анандтек.
Что касается Core i7 875K — то результат 4169 Мгц вполне впечатляет, хотя на деле разница в 169Мгц ни на что не влияет в плане производительности. Замечу, что Гилберт тестировал на стабильность процессоры только Prime 95 и как всегда недостаточное количество времени (это частый грешок у западных обозревателей).
Пока что вывод напрашивается однозначный — весомых преимуществ при разгоне конкретно у этих процессоров свободный множитель не даёт.
|
}
Процессор i7 875K, 2,93 ГГц, 8M SLBS2, четырехъядерный, восьмипотоковый, для настольного компьютера, процессор i7-875K, разъем LGA 1156 pin, бесплатная доставка
Бесплатная доставка i7 875K 2,93 ГГц 8M SLBS2 четырехъядерный восьмипотоковый настольный процессор компьютер i7-875K процессор разъем LGA 1156 pin
Спецификации Intel Core i7-875K
Характеристики используется для краткосрочныеОбъявления на сайтах аукциона и объявлений
Общая информация | |||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||
Семья | Intel Core i7 | ||||||
Номер модели? | I7-875K | ||||||
Номера деталей ЦП |
|
||||||
Частота? | 2933 МГц | ||||||
Максимальная частота турбо | 3600 МГц (1 ядро)3467 МГц (2 ядра)3200 МГц (3 или 4 ядра) | ||||||
Скорость шины? | 2,5 GT/s DMI | ||||||
Множитель часов? | 22 | ||||||
Посылка | 1156-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||
Разъем | Разъем 1156 / H1 / LGA1156 | ||||||
Размеры | 1,48 «x 1,48″/3,75 см x 3,75 см | ||||||
Вес | 0,9 oz/24,5g (CPU)4,1 унций/115,5 г (коробка) | ||||||
Дата введения | 1 июня 2010 г. | ||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 24 февраля 2012 годаПоследняя дата отгрузки процессоров-лотков-10 августа 2012 года | ||||||
Цена при введении | $342 | ||||||
Номера S-spec | |||||||
|
|||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||
Микроархитектура | Нехалем | ||||||
Ядро процессора? | Линнфилд | ||||||
Шаг Ядра? | B1 (Q3Z3, SLBS2) | ||||||
Цпуид | 106E5 (SLBS2) | ||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон774 миллионов транзисторов | ||||||
Штамп | 296 мм2 | ||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||
Количество ниток | 8 | ||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||
Размер кэша уровня 1? | 4×32 КБ 4-way set ассоциативные инструкции кэши4×32 КБ 8-way set ассоциативные кэши данных | ||||||
Размер кэша 2 уровня? | 4×256 КБ 8-way Набор ассоциативных кэшей | ||||||
Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-канальный набор ассоциативного общего кэша | ||||||
Задержка кэша | 3 (кэш L1)9 (кэш L2)39 (кэш L3) | ||||||
Физическая память | 16 Гб | ||||||
Мультиобработка | Однопроцессор | ||||||
Расширения и технологии |
|
||||||
Низкое энергопотребление |
|
||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1Каналов памяти: 2Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||
Прочие периферийные устройства |
|
||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||
V core? | 0,65 в-1,4 в | ||||||
Максимальная рабочая температура? | 72,7 °C | ||||||
Тепловая мощность? | 95 ватт | ||||||
ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core i7-875K | |||||||
1. Все товары на 100% оригинальные и проверяются перед отправкой.2. После размещения заказа мы отправим товар в кратчайшие сроки, в течение трех дней.3. Если с товаром возникли проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены и пожизненной гарантии, пожалуйста, не сомневайтесь в покупке4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Если вы удовлетворены нашими товарами и услугами, пожалуйста, оставьте положительотзывы в с оценкой 5 звезд.5. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзывы в. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.Удачных покупок |