이거 보고 고정 전압, 클럭에서 벗어나서
새로운 셋팅을 해보려고 찾다가 아래 글을 발견했는데
대가리 터질거 같음
결론부터 정리합니다.
하드웨어인포 기준, VID의 전압=Vcore 같도록 하면 씨퓨가 인가전압을 정확하게 계산할 수 있습니다.
1. AC(교류) / DC(직류)를 통해, 씨퓨의 동작원리 파악
-저도 문과생입니다. 틀린 부분이 있을 수 있습니다. 최대한 간단히 말합니다.
-VID=보드 전원부, Vcore=씨퓨 내부 전압
-전기는 하나의 회로=순환로서, 위 그림을 보면 AC_LL ->LLC ->DC_LL -> 다시 AC_LL 로 4단계 순환하는 것을 알 수 있다.
-씨퓨란 0과 1의 연산이다. 그런데 그것은 직류 전압으로 동작하며 다시 보드전원부(AC_LL)에 오버슈팅과 언더슈팅을 요청한다.
그런데 문제가 있다.
2. LLC는 최종 DC에 인간되는 전압을 보상하는 역할을 하지만, LLC=8은 너무 강하다.
DC_LL=LLC: The CPU performs correct VID and power calculations;
DC_LL<LLC: The CPU performs higher than real VID and power calculations;
DC_LL>LLC: The CPU performs lower than real VID and power calculations.
즉 LLC 값이 높으면 항상 씨퓨는 실제 인가전압보다 높게 동작한다.
가장 이상적인 것은 LLC=DC 이다.
-여기에서 알 수 있는 것은 전체 회로에서, AC / LLC / DC는 모두 저항에 불과하다. (따라서 이 저항값의 변화는 전압의 변화로 이어진다)
3. 따라서 중요한 것은 LLC 임피던스=DC 임피던스. 이다.
To find the LLC impedance, you need to test one by one LLC and change the DC_LL until the VRM power matches the CPU power and the VID matches the Vcore. Once they match, you found LLC impedance.
원문에서 LLC 단계에 따른 아수스 Z690 막시무스 익스트림의 저항값이 공개되어 있습니다. 다른 보드는? 일일이 찾아야 합니다 ㅠㅠ 제가 tuf z690인데, 위 샘플로 테스트 하니, 다르더군요. 보드 모델마다 다 다릅니다.
-찾는 방법.
VID=Vcore 되는 ac / dc 값을 찾으면 됩니다.
-물론 이때 LLC는 고정(본인이 원하는 값), IA Voltage Limit=1500mV 입력(이것은 보드 최대 인가전압을 1.5볼트로 제안하는 겁니다. 그러니 이거 먼저 설정하고, 저장-바이오스 리부팅. 하면 보드 탈 일 없습니다)
-이 과정에서 어차피 우리가 원하는 것은 LLC임피던스가 고정되고 AC로 안정화 Vcore값을 맞추므로, DC를 조정하여 VID=Vcore를 찾으면 자동적으로 LLC=DC가 됩니다.
4. AC / DC 임피던스 조정하기
-사전에, 12세대의 경우 씨퓨 전압 등은 모두 ADAPTIVE로 맞추어 VF 곡선을 따르게 맞춥니다. 그래야 전압이 배수에 따라 자동인가 됩니다.
-위를 끝내고 AC를 조정: AC 임피던스가 높아지면 Vcore 전압도 높아집니다(위 그림을 잘 보세요, 낮추면 반대)
-DC를 조정: DC 임피던스를 높이면 VID값이 낮아집니다. (낮추면 반대). 이렇게 AC DC를 조정하여 VID와 Vcore 조정 가능
5. 결론
-하루 종일 삽질 해보니, ㅠㅠ VID=Vcore 상태를 만드니, 안정화 전압이 0.01V 하락했습니다.
-온도 변화 눈꼽만큼 쬐끔 ㅠㅠ 그러니 별 소득 없습니다.
-그러나 이론적으로 씨퓨와 전원부의 전기적 특성을 이해하고 싶으신 분. 극오버를 때리고 싶은 분은 윗글을 참고하십시오.
참고로 TUF Z690의 LLC4 기준 1.199볼트 안정화 ac dc 값은
IA AC Load Line=0.31
IA DC Load Line=0.62 참고하세요.
https://coolenjoy.net/bbs/search4.php?bo_table=overclock&wr_id=832465&sfl=wr_subject||wr_content&sca=&sop=and&stx=ac_ll&onetable=overclock&page=1
야 이거 너무 갔다. 거기까지 갈 필요 없어 돌아와
헉 ㅋㅋㅋ
들이는 노력 대비 얻는게 너무 애매하네요