Как процессоры AMD Ryzen, так и Intel Core в играх заметно выигрывают от более быстрой оперативной памяти. В штатной спецификации контроллеры памяти у AMD и Intel для двухканального режима с модулями UDIMM рассчитаны на 5 600 MT/с. Однако на практике возможны и значительно более высокие частоты. Совместно с ADATA и комплектом XPG Lancer Neon RGB мы решили посмотреть, насколько прост разгон оперативной памяти и какой эффект он дает.
Производители процессоров традиционно подходят к валидации контроллеров памяти весьма консервативно. Для актуальных процессоров Ryzen 9000 AMD указывает максимальную частоту 5 600 MT/с как для одноканального, так и для двухканального режима при использовании UDIMM-модулей с одним или двумя рангами. Что именно означает ранг, мы разберем чуть ниже. Intel также изначально ограничивается 5 600 MT/с, но при использовании CUDIMM допускает уже 6 400 MT/с. В обоих случаях речь идет о двухканальной конфигурации с одним модулем на канал и модулями, организованными в 1R или 2R.
Как только в системе устанавливают четыре модуля памяти — то есть по два на каждый канал, — производители CPU снижают официальные частотные спецификации DDR5. У AMD базовое значение падает до DDR5-3600, у Intel — до DDR5-4800. Поэтому на практике разумнее ограничиться двумя модулями. Для повседневного использования это почти не накладывает ограничений по объему: отдельные DDR5-модули уже достигают 64 ГБ, что позволяет получить 128 ГБ при DDR5-5600 в двухмодульной конфигурации.
Теперь подробнее о рангах. Ранг — это группа микросхем памяти на модуле RAM, к которой контроллер памяти обращается одновременно. Каждый ранг имеет ширину 64 бита (или 72 бита у ECC-памяти). Модуль может быть одноранговым (Single Rank), двухранговым (Dual Rank) или даже четырехранговым (Quad Rank) — в зависимости от количества таких групп чипов. В потребительском сегменте чаще всего встречаются одноранговые модули. Как правило, они проще и стабильнее разгоняются, поскольку создают меньшую электрическую нагрузку на контроллер памяти. Двухранговые модули обычно сложнее в настройке, особенно при высоких частотах или пониженном напряжении. Хотя Dual Rank иногда дает минимальный прирост производительности, для разгона и стабильной работы Single Rank зачастую оказывается более удобным вариантом. Если приоритетом остается максимальная стабильность при высокой нагрузке на память, разумнее снижать количество рангов на канал.
Потенциал разгона конкретных модулей зависит от множества факторов. В первую очередь производители проводят отбор чипов и модулей, распределяя их по разным классам производительности. Какой запас останется для ручной настройки, всегда индивидуально. Самый простой и безопасный первый шаг — использовать готовые профили XMP или EXPO.
| Производитель и модель | ADATA XPG LANCER NEON RGB DIMM Kit 32 GB, DDR5-8000, CL38-48-48 |
| Модельный номер | AX5U8000C3816G-DCLANRSG |
| Высота планок | 45,2 мм |
| Ранг | Single Rank, x8 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Тип модулей | Unbuffered DIMM (UDIMM) |
| Розничная цена | 75.000 ₽ (Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424) |
| Сайт производителя | ADATA XPG |
| XMP / EXPO | XMP 3.0 / EXPO |
| Гарантированные задержки | CL38-48-48 |
| Напряжение | 1,45 В |
| Чипы памяти | Sk Hynix |
| Дополнительно | RGB-подсветка |
| Гарантия | ограниченная пожизненная |
| Емкость | 32 GB (2x 16 GB) |
Для этого руководства мы использовали комплект ADATA XPG Lancer Neon RGB в связке с Intel Core Ultra 285K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z890 Hero с BIOS версии 1901. В нашем распоряжении был набор из 2 × 16 ГБ с номинальной частотой 8 000 MT/с и таймингами CL38-48-48-128-176.
Что произойдет, если установить эти модули в систему, загрузиться и не менять никаких параметров в BIOS? В этом случае плата задействует один из профилей JEDEC: память будет работать на 4 800 MT/с с таймингами CL40-39-39-77-117 при напряжении 1,1 В. Первым логичным шагом станет повышение частоты памяти до 2 800 МГц (DDR5-5600, то есть 5 600 MT/с), чтобы хотя бы выйти на официальные значения, предусмотренные AMD и Intel.
Но, разумеется, на этом мы останавливаться не собираемся. Сегодня большинство комплектов памяти можно быстро и без лишних усилий разогнать с помощью профилей XMP и EXPO.
Сразу обозначим важный момент: при активации XMP- или EXPO-профилей процессор и его контроллер памяти формально работают за пределами официальных спецификаций. Тем, кому критически важны абсолютная стабильность и целостность системы, от такого разгона лучше воздержаться. При этом опасаться повреждения процессора из-за разгона памяти не приходится. Да, работа при повышенном напряжении в теории ускоряет деградацию кристалла, но связать гипотетический отказ CPU через несколько лет эксплуатации именно с RAM-OC на практике почти невозможно.
Использование EXPO для процессоров Ryzen и XMP для процессоров Core не лишает пользователя гарантии. В случае неисправности ответственность несет производитель. AMD предоставляет на boxed-процессоры ограниченную гарантию сроком три года. Аналогичная практика применяется и у Intel. Более того, для процессоров Core 13-го и 14-го поколений Intel недавно продлила гарантию еще на два года из-за выявленных ранее проблем.
Тем не менее, стоит учитывать ряд ограничений. Не каждый процессор, а значит и не каждый контроллер памяти, одинаково хорошо справляется с высокими частотами, напряжениями и жесткими таймингами. У Ryzen-процессоров в качестве «золотой середины» на практике закрепились 6 000 MT/с — большинство моделей серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000 без проблем достигают этой частоты. Значения 6 200 и 6 400 MT/с возможны, но не гарантированы. Следующий шаг — 8 000 MT/с, однако к нему стоит относиться осторожно: у Ryzen рост частоты памяти сам по себе не всегда приводит к увеличению производительности из-за особенностей делителей и внутренней архитектуры.
У процессоров Intel последних трех поколений частоты 7 200 MT/с обычно не вызывают сложностей, а с выходом Arrow Lake и серии Core Ultra 200S реальными стали и 8 000 MT/с. Все, что выше, снова попадает под правило «может заработать, а может и нет».
Настройки BIOS
Активация профилей XMP и EXPO выполняется напрямую в BIOS. На материнских платах ASUS нужный пункт находится в разделе Extreme Tweaker, далее — Ai Overclock Tuner. По умолчанию там выбран режим Auto; при выборе XMP I система загружает первый сохраненный XMP-профиль. В разделе XMP можно проверить, что выбран корректный профиль.
Частоты, тайминги и напряжения, заданные профилем, отображаются в пунктах DRAM Frequency, DRAM Timing Control, а ниже — DRAM VDD Voltage и DRAM VDDQ Voltage. Эти значения должны соответствовать спецификации комплекта. После этого достаточно сохранить изменения клавишей F10 и перезагрузить систему. Проверить корректность примененных настроек можно с помощью CPU-Z (скачать).
Но как именно это влияет на производительность? Что произойдет, если вместо стандартной DDR5-5600 использовать, к примеру, ADATA XPG Lancer Neon RGB на 8 000 MT/с с таймингами CL38-48-48-128-176? Переходим к измерениям.
Синтетические тесты
AIDA64
Пропускная способность чтения
AIDA64
Пропускная способность записи
AIDA64
Пропускная способность копирования
AIDA64
Задержки
Y-Cruncher
nT 500M
В бенчмарках AIDA64 разница между DDR5-5600 CL40 и DDR5-8000 CL38 проявляется весьма отчетливо. Пропускная способность при чтении, записи и копировании увеличивается на 40–50 %, а задержки сокращаются примерно на 20 %. В Y-Cruncher, который хорошо иллюстрирует поведение системы в задачах с интенсивным доступом к памяти, мы фиксируем прирост производительности на уровне 15 %.
Игровые тесты
Однако для большинства пользователей разгон памяти в первую очередь интересен именно с точки зрения игровой производительности — и здесь мы также провели ряд измерений.
Control
1.280 x 720 пикселей, High
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
1.280 x 720 пикселей, RT: низкие, DLSS: производительность
F1 24
1.280 x 720 пикселей, средние, DLSS: качество
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
1.280 x 720 пикселей, очень высокие, FSR 3: качество
Прирост FPS от более быстрой памяти оказывается вполне ощутимым и достигает около 10 %. В высоких разрешениях этот эффект уже не масштабируется линейно, однако возможность получить дополнительную производительность буквально за счет нескольких настроек в BIOS наверняка многим покажется весьма привлекательной.
Ручной тюнинг
Пользователь может пойти еще дальше и перейти к ручной настройке параметров. В нашем случае удалось снизить напряжение комплекта ADATA XPG Lancer Neon RGB с 1,45 до 1,4 В. Для дополнительного роста производительности мы изменили несколько параметров, связанных с обновлением памяти:
- DRAM REF Cycle Time перевели с Auto на значение 550,
- DRAM REF Cycle Time Same Bank — с Auto на 520,
- DRAM Refresh Interval — с Auto на 131071.
Для процессоров Core Ultra i9 285K важную роль играет частота межчиплетного соединения. Здесь мы вручную задали коэффициент делителя, изменив его с Auto на значение 32.
На втором этапе тюнинга мы попытались дополнительно повысить частоту памяти. При напряжении 1,4 В стабильная работа оказалась возможна лишь до 8 200 MT/с, поэтому для дальнейшего шага мы снова вернулись к 1,45 В. При этом напряжении удалось увеличить скорость передачи данных до 8 600 MT/с, что, разумеется, напрямую сказалось как на производительности памяти, так и на результатах бенчмарков.
AIDA64
Пропускная способность чтения
AIDA64
Пропускная способность записи
AIDA64
Пропускная способность копирования
AIDA64
Задержки
В синтетических тестах такие изменения дают дополнительный прирост еще на несколько процентов. Снижение напряжения с 1,45 до 1,4 В также упрощает охлаждение модулей. Однако ключевой эффект связан именно с уменьшением задержек — они положительно сказываются на игровой производительности.
Control
1.280 x 720 пикселей, High
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
1.280 x 720 пикселей, RT: низкие, DLSS: производительность
F1 24
1.280 x 720 пикселей, средние, DLSS: качество
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
1.280 x 720 пикселей, очень высокие, FSR 3: качество
Особенно отчетливо снижение латентности проявляется именно в игровых бенчмарках: FPS увеличивается еще заметнее.
Таким образом, для геймеров имеет смысл не просто выбирать память с поддержкой XMP или EXPO, но и выполнять дополнительные шаги оптимизации, выходящие за рамки стандартных профилей. Многие производители материнских плат предлагают собственные преднастроенные режимы, ориентированные на конкретные модули памяти и используемые чипы. Владельцам процессоров Core Ultra 200S также рекомендуется активировать в BIOS режим 200S Boost, который, в числе прочего, ускоряет межчиплетное соединение процессоров Arrow Lake.
Комплекты ADATA XPG Lancer Neon RGB на чипах SK Hynix создают хорошие предпосылки для дальнейшего тюнинга памяти за пределами XMP- и EXPO-профилей. В настоящее время в продаже доступны наборы 2×16 ГБ с частотами от 6 400 до 8 000 MT/с и таймингами CL34–CL38. Комплекты 2×24 ГБ должны появиться в продаже в ближайшее время.
Подписывайтесь на группу Hardwareluxx ВКонтакте и на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).
Оперативная память является неотъемлемым компонентом любого компьютера, поэтому работать или играть без нее не получится. Но как подобрать быструю и надежную память? Какого объема будет достаточно? На что обращать внимание при выборе памяти? В руководстве мы ответим на эти и другие вопросы, а также поможем подобрать лучшие модули памяти. Наше руководство будет интересно не только новичкам, но и опытным пользователям.
Персональный компьютер не может работать без оперативной памяти, но на рынке присутствует большое количество различных модулей, поэтому выбрать оптимальные DIMM нелегко. По этой причине мы рекомендуем наше руководство, которое позволит купить лучшие планки памяти за свои деньги.
