Что такое sdram control в Биосе и зачем он нужен

SDRAM control в BIOS — это набор настроек, отвечающих за управление оперативной памятью типа SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory). Эти настройки позволяют пользователю регулировать такие параметры, как частота работы памяти, тайминги и режимы доступа, что может влиять на производительность системы.

Оптимизация SDRAM control обеспечивает стабильность и эффективность работы компьютера, особенно в случаях, когда требуется повышенная производительность, например, при ресурсоемких задачах или играх. Некорректные настройки могут привести к нестабильности работы системы, поэтому важно подходить к их изменению с осторожностью.

ПК "Сплайн-Технолоджис"

  • О нашей организации
  • Наша история
  • Клиенты, с которыми мы работаем
  • Наши партнерские организации
  • Получить прайс-лист
  • Предоставляемые услуги
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание
  • Платные сервисы
  • Полезная информация
  • Статьи, рецензии и описания услуг
  • Процедуры тестирования
  • Вопросы и ответы
  • Способы связи с нами
  • Корзина покупок

(499) 372-13-60 (многоканальный)

(495) 695-50-58, (495) 695-56-10

Новости

09.05.2024 18:18:43

07.01.2024 10:29:10

30.12.2023 10:25:31

Установка параметров для кэш-памяти

Настройка BIOS — Параметры чипсета — Расширенные настройки/Конфигурация чипа/Настройки устройств ввода-вывода: Содержание:

Установка параметров для FPM DRAM, EDO DRAM и Synchronous DRAM

  • AUTO Конфигурация — имеет 3 варианта
  • ns — задает настройки доступа для DRAM с латентностью 60 ns
  • ns — аналогично для памяти с латентностью 70 ns
  • Disabled — дает возможность установить любые доступные параметры для DRAM памяти
  • 3
  • 4
  • 8/7 — восемь циклов для чтения и семь циклов для записи
  • 7/5 — семь циклов для чтения и пять циклов для записи
  • 3 — три цикла задержки
  • 2 — два цикла задержки. Уменьшение значения способствует увеличению производительности.
  • x2222 — два цикла задержки
  • x3333 — три цикла задержки
  • x4444 — четыре цикла задержки. Сокращение общего количества циклов позволяет повысить производительность.
  • Включено — разрешено
  • Выключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Выключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Выключено — запрещено
  • Четность — если происходит ошибка, на монитор выводится сообщение о проблеме с четностью в памяти, и работа устройства прерывается
  • ECC — Коррекция Ошибок — при возникновении единственной ошибки она будет исправлена, и работа продолжится. Однако в случае множественной ошибки работа компьютера также останавливается. Важно отметить, что, согласно информации от Intel, скорость обмена данными с памятью при активации этого режима снижается примерно на 3%
  • По SPD — настройки доступа определяются на основе SPD
  • 7 нс (143 МГц) — параметры доступа настраиваются в BIOS для памяти с временем доступа 7 нс и частотой шины 143 МГц
  • 8 нс (125 МГц) — настройки доступа определяются в BIOS для памяти с временем доступа 8 нс и частотой шины 125 МГц
  • Отключено — устанавливается пользователем
  • Быстро — Fast
  • Медленно — Slow
  • 2/2
  • 3/3
  • 3 — три такта задержки
  • 2 — два такта задержки
  • Page Miss — для двухканальной памяти
  • Arbitration — для четырехканальной памяти
  • Включено — разрешено
  • Выключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Выключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — не разрешено
  • Медленно — добавляется один такт
  • Быстро — без дополнительных тактов ожидания
  • Включено — разрешено
  • Выключено — не разрешено
  • Включено — разрешено
  • Выключено — не разрешено
  • Включено — разрешено
  • Выключено — не разрешено
  • Сон — наиболее интенсивное энергосбережение и продолжительное "пробуждение"
  • Режим ожидания — менее интенсивное энергосбережение и быстрое "пробуждение"
  • Бесконечно — неограниченное количество тактов
  • 0T — 0 тактов
  • — 8 тактов
  • 16T — 16 тактов
  • 64T — 64 такта
  • Обычный — без изменений в стандартных настройках BIOS
  • Турбо 1 — первое увеличение производительности
  • Turbo 2 — предельное ускорение работы
  • Auto — автоматическое назначение
  • 1:1 — частоты шины процессора и оперативной памяти совпадают
  • 3:4 — при тактовой частоте шины процессора 100 MHz, частота оперативной памяти составляет 133 MHz
  • Enabled — включено
  • Disabled — отключено
  • Enabled — включено
  • Disabled — отключено
  • Enabled — включено
  • Disabled — отключено
  • Auto — автоматическое назначение
  • Manual — разрешена ручная настройка
  • Hi — высокий
  • Lo — низкий
  • Disabled — отключено
  • 2 Way — допускается переключение доступа между двумя банками
  • 4 Way — позволяет переключение доступа между четырьмя банками, самый быстрый режим
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Низкий — низкий
  • Средний — средний
  • Высокий — высокий
  • Максимум — максимальный
  • Кэширование BIOS системы — Активация этого параметра позволит кэшировать область памяти с адресами системного BIOS от F0000H до FFFFFH в кэш-памяти. Этот параметр будет активен только в том случае, если использование кэш-памяти разрешено в разделе настроек BIOS Features Setup. В случае, если какая-либо программа попытается записать данные в указанные адреса, система выдаст ошибку. Возможные значения:
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено

Настройка шины PCI, AGP, портов ввода-вывода и конфигурация параметров контроллера IDE

  • Кэширование видеопамяти (Video RAM Cacheable) — см. Режим кэширования видеопамяти
  • Режим кэширования видеопамяти (Video Memory Cache Mode) — этот параметр актуален только для процессоров архитектуры Pentium Pro (например, Pentium II, Deshutes и подобные). В Pentium Pro была реализована возможность изменения режима кэширования в зависимости от конкретного адресного пространства памяти с помощью специальных внутренних регистров, известных как Memory Type Range Registers — MTRR. С помощью этих регистров для заданного адресного диапазона можно установить следующие режимы: UC (uncached — без кэширования), WC (write combining — объединенная запись), WP (write protect — защита от записи), WT (write through — сквозная запись) и WB (write back — обратная запись). Выбор режима USWC (uncached, speculative write combining — без кэширования, спекулятивная объединенная запись) позволяет значительно увеличить скорость передачи данных от шины PCI к видеокарте, достигая 90 MB/c вместо 8 MB/c. Важно отметить, что видеокарта должна поддерживать доступ к памяти в диапазоне A0000 — BFFFF (128 kB) и иметь линейный видеобуфер. Поэтому предпочтительнее выбрать режим USWC, хотя в случае возникновения проблем (система может не загрузиться) рекомендуется вернуть значение к исходному UC. Возможные значения:
  • UC — uncached — без кэширования
  • USWC — uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим спекулятивного объединения записи.
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Отключено — запрещено
  • Включено — разрешено
  • Запрещено — Disabled
  • Обычный — стандартный интерфейс принтера, известный также как SPP
  • ECP — расширенный порт
  • EPP — усовершенствованный принтерный порт
  • ECP + EPP — использование обоих режимов одновременно
  • Стандартный принтерный интерфейс — также называется SPP
  • Расширенный порт — ECP
  • Усовершенствованный порт — EPP
  • Версия ECPEPP 1.9 — интерфейс версии 1.9
  • Версия ECPEPP 1.7 — интерфейс версии 1.7
  • Канал 1 — 1
  • Канал 3 — 3
  • Запрещено — отключен DMA
  • Первичный — активен только первый канал
  • Вторичный — активен только второй канал
  • Оба — активны оба канала
  • Отключить — работа обоих каналов запрещена
  • Включить — контроллер активен
  • Отключить — контроллер неактивен
  • Включить — запись закрыта
  • Отключить — запись открыта
  • Включить — сброс закрыт
  • Отключить — сброс открыт
  • Включить — режим активен
  • Отключить — режим неактивен
  • Включить — 1 такт ожидания
  • Отключить — 2 такта ожидания
  • Включить — 1 такт ожидания
  • Отключить — 2 такта ожидания
  • Включить — режим активен
  • Отключить — режим неактивен

Разгон P4 на Intel D865PERL — невозможное возможно

У многих из вас фраза "материнская плата Intel" ассоциируется со стабильностью и невозможностью разгона. Однако сегодня я попытаюсь развеять миф о том, что разгон на плате Intel D865PERL и аналогичных моделях невозможен. Зайдя в BIOS, вы не найдете опций для разгона, таких как выбор частоты шины или регулировка напряжений. Тем не менее, есть несколько параметров, которые могут значительно помочь в данном процессе. Конфигурация стенда: — Процессор Intel Pentium 4 2.8 (133 MHz*21) Все эксперименты проводились с процессорами на 133 MHz, система с 200 MHz шиной будет немного отличаться, но в целом принцип останется прежним. Однако разгон не получится слишком высоким. — Материнская плата Intel D865PERL (Bios P21) — Оперативная память.

Timo92 [ ] для раздела Блоги

Для многих из вас фраза "материнская плата Intel" прочно связана с понятиями "надёжность" и "отсутствие возможности разгона". Сегодня я постараюсь опровергнуть стереотип о том, что разгон на плате Intel D865PERL, а возможно и на аналогичных моделях, совершенно невозможен. Открыв BIOS, вы не обнаружите таких опций для разгона, как изменение частоты шины или регулировка напряжения.

Но есть несколько настроек, которые очень помогут при разгоне платы. Конфигурация стенда: -Процессор Intel Pentium 4 2.8 (133 MHz*21) Все эксперименты производились с 133 MHz процесссорами, для процессоров с шиной 200 MHz принцип будет чуть другой, но не будет сильно отличаться. Но разгон будет точно не очень. -Материнская плата Intel D865PERL (bios P21) -Оперативная память Samsung PC3200U-30331-E0 2*512 Мб CL3 + Exsalibrus E3200256-I32M8EXF 2*256 Мб CL2.5 -Кулер Termaltake MiniTyphoon -Видеокарта Nvidia Palit 6200 -Блок питания FSP 400 W PAF -Жесткий диск WD800BB (80 Gb, IDE) Программное обеспечение: -Windows XP Pro SP2/Windows Vista Busines -ClockGen 1.0.5.3 -Intel Linpack 10 -SM 1.9.1b Разгон состоит из двух стадий: -Настройка BIOS -Подъём частоты шины из ClockGen’a в операционной системе.

Начнем с первой части — настроек BIOS. Нас интересует лишь раздел Chipset Configuration на вкладке Advanced. Здесь представлены следующие параметры: I SA Enable Bit [Включено] PCI Latency Timer [32] >Burn-In Mode (раздел) Extended Configuration [По умолчанию] SDRAM Frequency [Авто] CPC Override [Авто] SDRAM Timing Control [Авто] SDRAM RAS# Act. To Pre. [?] SDRAM CAS# Latency [?] SDRAM RAS# to CAS# delay [?] SDRAM RAS# Precharge [?] Некоторые параметры "серые", их нельзя изменять. В разделе Burn-In Mode имеется крупное предупреждение.

В этой же секции присутствует опция, позволяющая увеличить частоту процессора на 1-4% или снизить её на 1-2% (Host and I/O Burn-In Mode). Она становится доступной только после принятия "соглашения" с предупреждением о риске повредить все компоненты (как обычно, Intel на высоте). Настройку AGP/PCI Burn-In Mode лучше оставить в значении Default. При первой попытке разгонять с помощью ClockGen’a, я столкнулся с серьёзным зависанием, пытаясь увеличить частоту с 133 до 135 МГц.

В этом случае даже ресет системы был заблокирован. Тем не менее, функция Host and I/O Burn-In Mode позволила без проблем увеличить частоту до 138 МГц по шине. В чём же причина? Биос требует дополнительной настройки! Что касается дополнительных параметров биоса, то настройки ISA Enable Bit [Enabled] и PCI Latency Timer оставляем без изменений, так как они не критичны для нас. Extended Configuration [Default] — переключаем на [User Defined], чтобы получить доступ к другим возможностям чипсета.

Настройка CPC Override [Auto] имеет большое значение. По умолчанию она установлена в [Auto], при этом предполагается, что этот режим активирован в [Enabled]. В состояниях [Auto] или [Enabled] данная настройка существенно тормозит процесс разгона! Переключаем в состояние [Disabled]. SDRAM Frequency [Auto] изменяем на 333 или 266 МГц для повышения стабильности. Обязательно следите, чтобы при разгоне частота памяти не превышала 205 МГц, иначе могут возникнуть сбои.

SDRAM Timing Control [Auto] переводим в режим [User Defined], чтобы получить доступ к параметрам таймингов SDRAM. RAS# Act. To Pre. [?] изначально устанавливаем на значения 7-8, в будущем, возможно, удастся снизить (при наличии запаса по стабильности). Для SDRAM CAS# Latency [?] при разгоне наиболее оптимальным будет значение 2.5; другие значения могут привести к сбоям, даже при более расслабленных настройках. [b]SDRAM RAS# to CAS# delay [?] и SDRAM RAS# Precharge [?] устанавливаем сначала на 3-4.

Процесс настройки BIOS завершён. Теперь переходим к следующему этапу — разгону через шину с применением программы ClockGen. Прежде всего, нам нужно узнать модель микросхемы PLL — тактового генератора и ввести её в программу, так как без этого ClockGen не сможет повысить частоту процессора. Микросхема расположена над слотом AGP и имеет маркировку ICS 952618. Запускаем ClockGen, нажимаем на PLL Setup>Clock Generator Setup — ICS952618>Read Clocks.

Затем кликаем на PLL Control и начинаем разгон. Всё должно выглядеть примерно так: Не забывайте проверять стабильность. Рекомендую протестировать оперативную память с помощью программы SM, а процессор с помощью Linpack 10. Что касается делителя памяти, то разница между 266 и 333 при одинаковой шине практически отсутствует: Частота памяти 166 МГц, шина 166 МГц; Частота памяти 208 МГц, шина 166 МГц.

В итоге мне удалось достичь стабильной работы на 3500 МГц. Максимально, что я смог получить, — 4 ГГц: Неплохо, не правда ли?

Оцените статью
LeeReload
Добавить комментарий