Плата корректно работает с памятью вплоть до 3600 Mhz подходит для XMP, установить и забыть. За эту цену от типовых брендов только чипсет A320, A520, которые ей проигрывают. Если нужна плата, где удобнее ковыряться в Биосе смотреть в сторону ASRock, но ее цена +20% от Maxsun.
Переход на сайт по ссылке приведет сразу к скачиванию ОССТ. Если не будет работать – качать с Яндекс папки.
OCCT настройка программы для тестирования компьютера
Перед изучением и проверкой комплектов – качай программу выше!
Отличие от 12-ой версии: Малый ЦП тест (small) теперь называется CPU, а средний и большой переименованы в ЦП+ОЗУ. Этот шаг был необходим из-за комбинированного теста. ЦП + ОЗУ намного лучше загружают оба компонента, чем ЦП (например, небольшой) и память одновременно, поскольку они конкурируют за ресурсы.
Программа для прогрева (тестирования) оперативной памяти компьютера из Windows. Актуальная версия 0.13.* скачать с Яндекса или github. Исходная версия TestMem5 0.12 автора Serj. Если 100% уверенностью не знаете какая частота у новой памяти – сначала проверьте и настройке ее в Биосе, далее через ZenTimings перепроверьте конфиг уже в Винде.
Выводы: 1. тестируйте новую память из магазина на брак. 2. проверяйте память после разгона.
Для полноценного тестирования памяти нужен аппаратно-программный комплекс, который стоит несколько миллионов долларов. Программами, возможно найти значения только от нерабочих до условно рабочих.
Память в режиме 1:1 для Ryzen 7000 – 9000 работает на частоте 6000 по 6200 Mhz, 6400 редко, не говоря о рекордных 6600 с высоким напряжением. Альтернативный режим для памяти 7600-8000Mhz в режиме только T2 с CL34 по 36 .
Заметки используйте в качестве практических советов. Материала много, он постепенно обновляется.
Основные формулы таймингов
tRAS (Active to Precharge Delay)
tRAS = tRCD(RD) + tRTP + tRP tRCD(RD) – задержка RAS-to-CAS для чтения tRTP – Read-to-Precharge (обычно 12-16 тактов) tRP – Row Precharge Time
Пример: Если tRCD=40, tRTP=12, tRP=40 → tRAS = 40 + 12 + 40 = 92
tRC (Row Cycle Time)
tRC = tRAS + tRP tRAS – из предыдущей формулы tRP – Row Precharge Time
Пример: При tRAS=92, tRP=40 → tRC = 92 + 40 = 132
Оптимизация под Ryzen 7000 (AM5)
tRAS: Минимальное значение = tRCD + tCL + 2 Пример: При tRCD=40, tCL=36 → tRAS ≥ 78
tRC: Лучшая стабильность при tRC ≈ tRAS + tRP + 4-8
tFAW (Four Active Window):
tFAW = 4 × tRRD_S
Где tRRD_S (Short) обычно 4-8 тактов.
tRFC (Refresh Cycle) сильно влияет на производительность (оптимально 300-600 для DDR5).
Где смотреть в BIOS (MSI/ASUS/Gigabyte)
MSI: OC → DRAM Timing Configuration ASUS: Extreme Tweaker → DRAM Timing Control Gigabyte: Tweaker → Channel Timing Parameters
1 модуля памяти
Имеет смысл ставить при отсутствии бюджета, сама плашка должна быть на 16гб с нормальной частотой и таймингами. 8 гб ставится для последующего добавления ещё таких же безумие, высокая цена и применить куда-то в будущем очень сложно, ставить их в офисные компьютеры!
4800 Mhz vs 6000 Mhz JEDEC vs EXMO \ XMP
Изменение частоты даёт 9% производительности. Тестовый экземпляр 7400F 4950 Mhz при JEDEC выдал хмырей 7900 и при переходе на 6000 Mhz 30-36-36 уже выдает хешей 8686, а добавление 2-ого модуля уже выдало 8700.
Как повысить производительность памяти?
Действия, которые расширяют бутылочное горлышко в производительности процессора. Выставите в Биосе частоту базового разгона памяти, лучше купить хорошие чипы изначально, установите время отдыха памяти и перезаярдки, добавьте 2-ой модули (если изначально денег хватило только на 1 шт.) во 2-ой канал памяти платы.
Под игры и типовые задачи можно воспользоваться 16+16 гб или 2шт по 24 гб. 2 модуля берется максимальным объёмом 96 гб (48 + 48), что требуется выше уже 4 модуля т.к. сильно может падать частота памяти.
5600 Mhz и ниже
Старые модули, не рекомендуются к приобретения. Это попросту гавно мамонта, которое будет иметь не максимальную полезную частоту памяти в разгоне + плохие тайминги, с таким успехом можно сидеть на DDR4 или получить такую память в качестве подарка. Я с ними не связываюсь, принимать в Trade-In желания нет.
Hynix A-Die или Hynix M-Die
Если Вы ничего не понимаете в разгоне и обратиться не к кому (или аховая цена за услугу) ставьте любой тип памяти с основные характеристиками 6000 Mhz CL30.
A-Die на 6000 Mhz будет заводится с RFC 384 (376), если пк не стартует с этими RFC значениями, то к сожалению у Вас M-Die и итоговая производительность (RFC = 448 – 480) будет ниже A-Die.
Напряжение у чипов немного разное, ниже у A-Die. Например на одинаковой частоте и CL тайминге у M-Die это 1.45, а 1.4v на A-Die.
Hynix A-Die
Hynix M-Die
Максимальная частота Ryzen в 1:1
6400
6400
Тайминги CL
лучшие
средние
Цена
выше
ниже
Объем модуля
32 гб
48 гб
Напряжение
ниже
выше
Нагрев
ниже
выше
Пример таймингов 28-35-35-76-105 против 30-38-38-76-105
Хитрые производители на частотах 6000 CL30, 6400 CL34 могут вместо A-Die подкинуть M-Die, на гарантию и возврат такого товара это не влияет. Шильдик с партией конечно может сообщать о A-Die, но это не 100% гарантия, проверяйте руками.
Hynix A-Die 6000-6200 Mhz T1
Отличие между 2-мя частотами практически нет, даже бывает, что средний Хеш (скорость вычисления) в майнере будет ниже на 6200 частоте с такими же таймингами. FCLK желательно подтянуть пропорционально.
Пример на чипах Hynix A-Die Обращайте внимание на напряжения!
Speed
6000
Capacity
32GB
MCLK
3000
BGS
Enabled
BGS Alt
Disabled
FCLK
2000 2066 (mem 6200) 2133 (mem 6400)
GDM
Enabled
Cmd
1T
UCLK
3000
CL
28 – 1,37v 26 – 1,43в 28 – 1,41в 6200 Mhz
RDRDSCL
9
VSOC
1,2
RCDwr
35
WRWRCL
25
CLDO VDDP
A
RCDrd
35 36 (6200 mhz) 37 (6400 mhz)
CWL
26
VDDG CCD
A
RP
35
RTP
10
VDDG IOD
A
RAS
44 46 (6200 mhz)
RDWR
21
MEM VDD
1,41 (6200 28) 1,37
RC
62
WRRD
8
MEM VDDQ
1,32 (-0,05 от VDD)
RRDS
8
RDRDSC
1
CPU VDDIO
1,25 Для 2 модулей
RRDL
8
RDRDSD
9
MEM VPP
A
FAW
32
RDRDDD
9
VDD MISC
1,1
WTRS
8
WRWRSC
1
WTRL
14
WRWRSD
15
ProcOdt
48
WR
48
WRWRDD
15
ProcCaDs
30
RFC ns
CKE
0
ProcDqDs
34,3
RFC
376 368
REFI
65535
DramDqDs
48
RFC2
192
tREFi (ns)
21140,322
0
0
RFC4
132
tSTAG
7
RttNomWr
off
tMOD
44
tMRD
44
RttNomRd
off
tMODPDA
32
tMRDPDA
32
RttWr
RZQ/6 (40)
tPHYWRD
6
tPHYRDL
36
RttPark
RZQ/5 (48)
tPHYWRL
14
PowerDown
RttParkDqs
RZQ/6 (40)
Настройки 6000 Mhz напряжения
Тестовый цп Ryzen 7 7700 с частотой 4750 при vCore 0,975 vSOC 1.2v DRAM 1.37v VDDIO 1,25v
Тест проходил на Ryzen 5 7700 с 2-мя модулями по 16 гб.
Speed
6200
Capacity
32GB
MCLK
3100
BGS
Enabled
BGS Alt
Disabled
FCLK
2066
GDM
Enabled
Cmd
1T
UCLK
3100
CL
28
RDRDSCL
6
VSOC
1,2
RCDwr
36
WRWRCL
6
CLDO VDDP
A
RCDrd
36
CWL
26
VDDG CCD
A
RP
35
RTP
10
VDDG IOD
A
RAS
46
RDWR
14
MEM VDD
1,41
RC
70
WRRD
4
MEM VDDQ
1,37
RRDS
8
RDRDSC
1
CPU VDDIO
1,21
RRDL
8
RDRDSD
9
MEM VPP
A
FAW
32
RDRDDD
9
VDD MISC
1,1
WTRS
4
WRWRSC
1
WTRL
14
WRWRSD
15
ProcOdt
48
WR
48
WRWRDD
15
ProcCaDs
30
RFC ns
118,7097
CKE
0
ProcDqDs
34,3
RFC
368
REFI
65535
DramDqDs
48
RFC2
192
tREFi (ns)
21140,322
0
0
RFC4
132
tSTAG
7
RttNomWr
off
tMOD
44
tMRD
44
RttNomRd
off
tMODPDA
32
tMRDPDA
32
RttWr
RZQ/6 (40)
tPHYWRD
6
tPHYRDL
35
RttPark
RZQ/5 (48)
tPHYWRL
13
PowerDown
RttParkDqs
RZQ/6 (40)
Hynix M-Die 6000 Mhz T1
Тайминги памяти выше в сравнении с A-Die. Тестовая память была дешевая, но стабильно проверилась более 1 часа, некоторые тайминги отличаются немного выше значениями для RFC, RTP, WTRL. При малом бюджете стоит взять именно M-Die чипы и их аналоги. 6200 с 30-ым таймингом память не взяла в профиле от A-Die? даже нет старта Биоса. REFI со значением 65к стабильные, когда основные тайминги выставлены по формулам, снижать RAS и прочие тайминги требуют дополнительных проверок каждого измененного тайминга.
Stock 6000
Speed
6000
Capacity
32GB
MCLK
3000
BGS
Enabled
BGS Alt
Disabled
FCLK
2000
GDM
Enabled
Cmd
1T
UCLK
3000
CL
28
RDRDSCL
8
VSOC
1,2
RCDwr
35
WRWRCL
23
CLDO VDDP
A
RCDrd
35
CWL
26
VDDG CCD
A
RP
35
RTP
23
VDDG IOD
A
RAS
76
RDWR
20
MEM VDD
1,5
RC
111
WRRD
8
MEMVDDQ
1,33
RRDS
8
RDRDSC
1
CPU VDDIO
1,2 – 1,25 Для 2 модулей
RRDL
15
RDRDSD
8
MEM VPP
A
FAW
32 (20)
RDRDDD
8
VDD MISC
1,1
WTRS
8
WRWRSC
1
WTRL
30
WRWRSD
15
ProcOdt
48
WR
48 (30)
WRWRDD
15
ProcCaDs
30
RFC ns
CKE
0
ProcDqDs
34,3
RFC
884
REFI
11677
DramDqDs
48
RFC2
480
tREFi (ns)
21140,322
0
0
RFC4
390
tSTAG
7
RttNomWr
off
tMOD
44
tMRD
42
RttNomRd
off
tMODPDA
32
tMRDPDA
32
RttWr
RZQ/6 (40)
tPHYWRD
6
tPHYRDL
34
RttPark
RZQ/5 (48)
tPHYWRL
14
PowerDown
RttParkDqs
RZQ/6 (40)
Тест оперативной памяти DDR5 Cusu 32 gb модули 6400 Mhz. Значения ниже HEX в скобках.
Speed
6000
Capacity
32GB
MCLK
3000
BGS
Enabled
BGS Alt
Disabled
FCLK
2000
GDM
Enabled
Cmd
1T
UCLK
3000
CL
30 (1E)
RDRDSCL
9
VSOC
1,2
RCDwr
36 (24)
WRWRCL
25
CLDO VDDP
A
RCDrd
36
CWL
26
VDDG CCD
A
RP
36 (24)
RTP
12 (C)
VDDG IOD
A
RAS
44 – 46 (2E)
RDWR
21
MEM VDD
1,38
RC
64 – 66 (42)
WRRD
8
MEMVDDQ
1,33
RRDS
8
RDRDSC
1
CPU VDDIO
1,2 – 1,25 Для 2 модулей
RRDL
8
RDRDSD
9
MEM VPP
A
FAW
32 (20)
RDRDDD
9
VDD MISC
1,1
WTRS
4
WRWRSC
1
WTRL
16
WRWRSD
15
ProcOdt
48
WR
48 (30)
WRWRDD
15
ProcCaDs
30
RFC ns
CKE
0
ProcDqDs
34,3
RFC
480 (1E0)
REFI
65535
DramDqDs
48
RFC2
192 (C0)
tREFi (ns)
21140,322
0
0
RFC4
132 (84)
tSTAG
7
RttNomWr
off
tMOD
44
tMRD
44
RttNomRd
off
tMODPDA
32
tMRDPDA
32
RttWr
RZQ/6 (40)
tPHYWRD
6
tPHYRDL
36
RttPark
RZQ/5 (48)
tPHYWRL
14
PowerDown
RttParkDqs
RZQ/6 (40)
Hynix M-Die 2 модуля
В ходе проверки модулей на плате MSI PRO B650M-E с 2-мя слотами пришлось сделать измерение производительности XMRing в случае 1 (9359) плашки и 2-х (9429) модулей памяти, разница двухканального режима – погрешность.
Hynix M-Die 6400 Mhz T1 24 гб модули
Тайминги памяти OC.
Speed
6400
Capacity
32GB
MCLK
3200
BGS
Enabled
BGS Alt
Disabled
FCLK
2200
GDM
Enabled
Cmd
1T
UCLK
3200
CL
28
RDRDSCL
4
VSOC
1,2
RCDwr
38
WRWRCL
4
CLDO VDDP
A
RCDrd
38
CWL
26
VDDG CCD
A
RP
38
RTP
10
VDDG IOD
A
RAS
28
RDWR
14
MEM VDD
1,5
RC
66
WRRD
1
MEMVDDQ
1,33
RRDS
8
RDRDSC
1
CPU VDDIO
1,2 – 1,25 Для 2 модулей
RRDL
8
RDRDSD
1
MEM VPP
A
FAW
32
RDRDDD
1
VDD MISC
1,1
WTRS
2
WRWRSC
1
WTRL
14
WRWRSD
1
ProcOdt
48
WR
48 (30)
WRWRDD
1
ProcCaDs
30
RFC ns
CKE
0
ProcDqDs
34,3
RFC
512
REFI
65535
DramDqDs
48
RFC2
512
tREFi (ns)
21140,322
0
0
RFC4
416
tSTAG
7
RttNomWr
off
tMOD
44
tMRD
42
RttNomRd
off
tMODPDA
32
tMRDPDA
32
RttWr
RZQ/6 (40)
tPHYWRD
6
tPHYRDL
34
RttPark
RZQ/5 (48)
tPHYWRL
14
PowerDown
RttParkDqs
RZQ/6 (40)
6400 Mhz T1
Покупать оперативную память с базовой частотой 6400 нет смысла, проще взять 6000 вариант т.к. дешевле и будет без пинков запускаться. Если брать такую оперативную память, то CL30 или 32. Пример Adata 6400 mhz CL 32-39-39-89-128, это повышает вероятность Hynix M-Die чипов, также аналогично относится к частотам 7200+.
На этой частоте и выше чаще встречается Hynix A-Die, если не знаете что это, вернуться на шаг выше.
При установке в Биосе профиля EXPO \ XMP можно получить синьку, а также тотальное зависание всех и вся, батарейка (или джапмер, кнопка) в помощь и всё сначала, если конфиг не сохранили до. Придется установить EXPO, после -200 или -400 от базовой частоты, чтобы дубится стабильной работы.
Обычно не работает на 7500F без плясок и может вообще не заработать, лучше купите 7950 и подобные модули для эксперимента 🙂
8000 Mhz T2
Нужна адекватная память, которая выдерживает эти частоты + сама плата, которая не будет постоянно крашить систему даже на заранее проверенной памяти. После разгона памяти в синтетике (рабочие задачи) результат производительности слегка выше чем 6000 Mhz T1. Чаще всего такая память будет дороже и менее выгодна в закупке + приколы настроек.
4 модуля памяти
При установке 4-х модулей нужно руководствоваться необходимостью объема, который выше не бинарных модулей 96гб суммарного объёма. Установка 4х 16гб может заметно снизить частоту, всегда лучше 2 шт 32гб модуля.
CUDIMM DDR5
На данный момент это шедевр памяти в отрицательном смысле, можно посмотреть на работу Интела в режиме 1 к 4. Т.е. стоит дохрена, а вот производительности нихрена, еще подбери варианты, чтобы она сравнялась с 1к2 и 1:1. Не ведитель на частоты 9600 и около этого, в Т2 больше производительности.
Тайминги
Хэши
RDF2 +64
В играх
Охлаждение DDR5
С хорошим охлаждением обычно большие моlули Adata, Delta, Kingbank.
Kingbank – толстые радиаторы, разборные, на винтах. Термопрокладки – резина, на чипах 0.5 мм имеют не полный контакт это видно на фото после разборки, можно заменить на более качественные и потолще для лучшего контакта, на чипы 0.75мм фехонда 8 вт, на PMIC 1.25мм фехонда 8 вт.
Есть разгон по фиксу. Можно зафиксировать напряжение на процессоре (vCore)
На 7500F при 90 ваттах потребления хватает. В открытом стенде транзисторы можно не обжигают пальцы, дроссели горячие.
Удобный Биос.
Очень доступная цена.
[-] Что не понравилось?
Нет радиаторов на VRM. Для лета на долгосрок процессорные модели 100 или 125 ватт уже нужно будет руками подстраивать (андервольтинг), чтобы на питание плата не была максимальная нагрузка на питание процессора.
Nvidia 610 не выдает изображение на материнской плате MSI PRO B650M-E
SSD m.2 всего 1 шт., это у всех плат в нижнем сегменте рынка. Можно поставить систему на Сата ССД, а более требовательные приложения установить на NVME SSD объемом побольше, например 1 тб и более. При выборе ССД берем TLC память не хуже.
Батарейку нельзя сразу вытащить, стоит пластиковая заглушка, которую подгибания лапки нельзя достать.
Слоты памяти 2 шт, в стресс тестах памяти 2 модули дают огромный нагрев, что приводит к ошибкам, приходится проверять модули по одному.
Разгон оперативной памяти. Плохо сбрасывает либо вообще не стартует, лучше сразу вытащить батарейку до проведения работ.
Биос чаще всего обновляется для совместимости с видеокартами, памятью, далее можно задуматься о свежих функциях или просто новых версиях.
На страницах производители это указывают подобным образом:
– Improved Nvidia graphics card compatibility
– Optimized the memory compatibility of single rank (1R) under 2DPC configuration.
– Optimized the memory compatibility of dual rank (2R) under 1DPC configuration.
Windows – SSD SATA 120-256 гб
Программы – m.2 SSD 2тб 7000+ чтение
Перешел на плату для тестирования и остался на ней т.к. разницы нет с более дорогими вариантами (Брендовые решения). а кто под игры будет использовать – с головой хватит.
Вывод: рабочая лошадка, лучшее питание процессора за эти деньги, ультимативный вариант под игры с диском на 1-4 Тб. Лучшая в рамках цены, круче Гиги и тем более Биостара.. Если не умете настраивать – обращайтесь.
Какая частота 7500F в играх с андервольтом? В ходе тестов процессора оказалось, что он себя хорошо ведет себя при андервольтинге в стрессовых условиях с приближенными к Буст частотам на всех ядрах, но в играх подобной нагрузке нет и можно увеличить частоту. В JEDEK процессор добрался до 4950mhz с проверкой в #майнинге, а затем в режиме 1:2 с озу на 6800mhz он успешно перезапускался. Как это вообще связано?
Вывод: Лучше добавить денег в смену цп 7500ф -> ryzen 7700 чем закидывать их в охлад.