Как разогнать процессор amd fx 8320
Иногда смотреть на производительность процессора при разгоне не так уж важно. В конечном итоге каждый ЦП отличается, и множественное число слова «анекдот» не является «данными». В какой-то момент может оказаться полезным провести выборку более чем из 100 процессоров одного типа и получить надлежащее научное распределение разгонов, но даже в этом случае размер выборки в 100 единиц довольно мал. Так что наша единственная точка в эфире, возможно, не имеет большого значения, но конечный результат на этот раз был более чем интересным.
Чтобы представить это в перспективе, наши последние образцы ЦП здесь, в AnandTech, были в нижней части ствола для наших методов проверки 24/7. Наш нынешний i7-5960X работает на частоте 4,4 ГГц в хороший день, а наша запасная тестовая модель работает только на частоте 4,2 ГГц. Точно так же у нас был i7-4770K, который работал только на частоте 4,1 ГГц — это было особенно шокирующим. Нашим последним по-настоящему хорошим оверклокером был Sandy Bridge i7-2600K, который с небольшим толчком разогнался до 5,3 ГГц, но комфортно работал на частоте 5,1 ГГц. С тех пор «лошадиный шлепок» — хорошее слово для его описания. Однако это изменилось с нашим образцом FX-8320E в сочетании с нашим тестовым стендом ЦП AM3+, 990FX Extreme9.
По мере увеличения напряжения частота увеличивалась. Это продолжалось, и продолжалось, и продолжалось. Жидкостное охлаждение процессора Nepton 140XL от CoolerMaster поддерживало низкую температуру (когда я вспомнил о включении вентилятора), но, с другой стороны, мощность начала расти. Почти каждый скачок частоты требовал корректировки напряжения, но увеличение было небольшим.
В конце дня мы подняли базовую частоту с 3,2 ГГц до 4,8 ГГц, что соответствует разгону на 50 %.

Наша стандартная методология разгона выглядит следующим образом. Мы выбираем параметры автоматического разгона и тестируем стабильность с помощью PovRay и OCCT для имитации высокопроизводительных рабочих нагрузок. Эти тесты стабильности направлены на выявление любых непосредственных причин ошибок памяти или процессора.
Для ручного разгона на основе информации, полученной в результате предыдущего тестирования, запускается при номинальном напряжении и множителе ЦП, а множитель увеличивается до тех пор, пока тесты на стабильность не будут пройдены. Напряжение процессора увеличивается постепенно до тех пор, пока не будут пройдены тесты на стабильность, и процесс повторяется до тех пор, пока материнская плата не уменьшит множитель автоматически (в соответствии с протоколом безопасности) или пока температура процессора не достигнет абсурдно высокого уровня (100ºC+). Наш тестовый стенд не в корпусе, который должен подтолкнуть разгон выше при более свежем (более прохладном) воздухе.

Напряжение на частоте 4,8 ГГц составляло тревожные 1 550 В, и во время тестирования система работала стабильно, когда мы замеряли все тесты на этом новом маркере. На 50% дополнительных МГц наши показатели POV-Ray подскочили с 1212 до 1806, что также составляет почти 50% скачок. Единственное, что подскочило более чем на 50%, это энергопотребление. Мы измерили дельту 86 Вт в режиме простоя и пиковой мощности при заводских условиях, но конечная мощность составила дополнительные +176 Вт, или +205 %, при общей сумме 262 Вт, что превышает показатель TDP FX-9590.
Одним из аргументов в пользу нашего хорошего образца для разгона является множество аргументов. Циник может предположить, что это было предварительно собрано, чтобы дать хороший результат, однако наши прошлые образцы от AMD не предполагают, что это было особенно особенным. Карма может подсказать, что пришло «наше время» получить хороший образец. Прагматик предположил бы, что FX-8320E с самого начала является особенно высокоэффективным компонентом, и экономия 30 Вт по сравнению с обычным FX-8320 при потере всего 300 МГц может работать в его пользу в зависимости от того, как далеко уходит кривая напряжения. Опять же, как указано в начале этой страницы, трудно определить это без репрезентативного примера разгона.
| Настройка теста | |
| Процессор | AMD FX-8320E 4 модуля, 8 потоков, 3,2 ГГц, 4,0 ГГц в режиме Turbo |
| Материнские платы | ASRock 990FX Extreme9 |
| Охлаждение | Cooler Master Nepton 140XL |
| Блок питания | OCZ 1250 Вт Gold ZX Series Блок питания Corsair AX1200i Platinum |
| Память | G.Skill RipjawsZ 4×4 ГБ DDR3-1866 9-11-9 Kit |
| Настройки памяти | XMP |
| Видеокарты | MSI GTX 770 Lightning 2 ГБ (1150/1202 Boost) |
| Драйверы видеокарты | Драйверы NVIDIA 337 |
| Жесткий диск | OCZ Vertex 3 256 ГБ |
| Оптический привод | LG GH22NS50 |
| Чехол | Открытый тестовый стенд |
| Операционная система | Windows 7 64-разрядная SP1 |
Мы используем наш ASRock 990FX Extreme9 для тестирования согласованности и сравнения, несмотря на то, что AMD использовала MSI 970 Gaming для этого тестового устройства.Материнская плата и BIOS могут существенно повлиять на производительность, поэтому наши цифры сопоставимы друг с другом.
Мы должны поблагодарить следующие компании за любезно предоставленное оборудование для нашего тестового стенда:
Благодарим OCZ за предоставленные нам блоки питания и твердотельные накопители.
Спасибо G.Skill за предоставленную нам память.
Благодарим Corsair за блок питания AX1200i.
Благодарим MSI за предоставление графических процессоров NVIDIA GTX 770 Lightning.
Благодарим компанию Rosewill за предоставленные нам блоки питания и клавиатуры RK-9100.
Спасибо компании ASRock за предоставленный набор для тестирования ввода-вывода.
Благодарим Cooler Master за предоставление нам Nepton 140XL CLC.
Загрузить разность потребляемой мощности
Энергопотребление было протестировано в системе в конфигурации с одним графическим процессором MSI GTX 770 Lightning с настенным счетчиком, подключенным к блоку питания OCZ 1250 Вт. Этот блок питания имеет золотой рейтинг, и, поскольку я нахожусь в Великобритании при питании 230–240 В, он обеспечивает эффективность ~ 75%> 50 Вт и эффективность 90%+ при 250 Вт, что подходит как для простоя, так и для нагрузки с несколькими графическими процессорами. Этот метод измерения мощности позволяет нам сравнить управление питанием UEFI и платы для питания компонентов под нагрузкой и включает типичные потери блока питания из-за эффективности.
В качестве проверенного значения мы берем дельту энергопотребления между режимами простоя и нагрузки, что указывает на увеличение энергопотребления ЦП при нагрузке.
86 Вт значительно ниже TDP 95 Вт, однако можно предположить, что разница в энергоэффективности блока питания должна учитывать это. Штатное напряжение нагрузки на нашей материнской плате составляло 1,168 В, что не свидетельствует о каких-либо неблагоприятных последствиях для VID.
![]()
Поэтому я, наконец, решил разогнать свой устаревший процессор. Я тоже хочу узнать об опыте других людей. С помощью приятеля мне удалось добиться тактовой частоты 4,5 ГГц, напряжения 1,48125 В, температуры кажутся терпимыми с 53 ° C в стресс-тесте (Prime95) с использованием кулера Cooler Master Seidon 120 В. Игры немного поднимают мне настроение до 57 центов. Кто еще добился достойных результатов с этим процессором?
![]()
Мой 8320 работал на частоте 4,7 ГГц при напряжении 1,525 В. Кулер был CM Nepton 280L. В конце концов я отказался от 4,6 МГц при 1,48 В, потому что сокет моего M5A99 FX pro 2.0 становился жарким даже с прикрепленным под ним 80-мм вентилятором. Да, после 4.6 кривая напряжения на этих чипах супер крутая. Новый 83x0E работает лучше.
Чёрт возьми, у вас ужасные фишки, если честно
У меня есть модель указанного чипа E, работающая на частоте 4,4 ГГц при напряжении 1,25 В.
Опять же, я думаю, что мой чип действительно выделяется.
4,6 МГц кажется мне немного медленным
Подождите, как игры увеличивают температуру процессора больше, чем прайм?
если игра нагружает ваш процессор и видеокарту. дополнительный горячий воздух, создаваемый графическим процессором, повлияет на способность процессора охлаждаться. вызывая более высокую температуру процессора
Потому что, когда я играю, графический процессор выделяет больше тепла (Prime95 не использует графический процессор). Она становится немного поджаренной.
Я получил точно такой же результат с моим FX-8350 и жидкостным охладителем CoolerMaster H80i. Процессор стал бы нестабильным, если бы температура превышала 55°C (сбой обычно происходил сразу после того, как она достигала 57°C), что в конечном итоге помешало мне перейти на частоту выше 4,5 ГГц/1,45 В.
Не тратьте больше денег, пытаясь разогнать этот процессор до такой степени, что он станет приличным ежедневным драйвером. Помимо плохого IPC и высокой температуры, он просто не поддерживает современные наборы инструкций, поэтому должен работать на более медленной базе кода. Если вам нужна более высокая производительность, даже 4-ядерный Ryzen R3 превзойдет ваш 8350 примерно на 40 %, и это до разгона. После обновления до R7 1700 мой кулер может легко разогнать меня до 3,9 ГГц (вероятно, больше), но эта штука настолько мощная, что я просто отключил OC и работаю на стоке. Разница между днем и ночью, и я всегда могу сделать OC позже, если почувствую в этом необходимость.
И если вы не собираетесь продавать старый ЦП при обновлении, рассмотрите возможность использования его в качестве HTPC-машины для кодирования видео «на лету». На самом деле они становятся весьма эффективными на низких тактовых частотах.
Я знаю, что мой процессор очень старый, но мне нужна помощь в его настройке, у меня есть кулер на 57,3 кубических футов в минуту (гипер 212 RGB BE), и я пытаюсь разогнать его как минимум до 4 ГГц, не поджаривая его. У меня 850 Вт. БП конкретно корсар один старый.
68Старые
Необходимо знать, какая у вас материнская плата. Есть лишь несколько плат AM3+, которые могут выдержать достойный разгон на FX 8320.
новичок1
Полузакрытая папка
| Процессор | Intel Core i7 10850K@5,2 ГГц |
|---|---|
| Материнская плата | AsRock Z470 Taichi |
| Охлаждение | Corsair H115i Pro с вентиляторами Noctua NF-A14 |
| Память | 32 ГБ DDR4-3600 |
| Видеокарты | RTX 2070 Super |
| Хранилище | 500 ГБ SX8200 Pro + 8 ТБ с кэш-памятью SSD 1 ТБ |
| Дисплей(-и) | Acer Nitro VG280K 4K 28″ |
| Case | Fractal Design Define S |
| Аудиоустройства | Встроенного достаточно для меня |
| Блок питания | eVGA SuperNOVA 1000w G3 |
| Программное обеспечение | Windows 10 Pro x64 |
В любом случае FX-8320 уже разгоняется до 4,0 ГГц с 4 ядрами или меньше, поэтому 4 ГГц для всех ядер не должно быть такой большой проблемой.
обымач
Если ваша плата не Asus 970 или другой марки 990, вы, вероятно, даже не дотянетесь до нее (у вас есть большой радиатор на vrm рядом с сокетом процессора?). У моего младшего брата в сборке процессор fx 8310, и все, что я смог выжать из него, независимо от охлаждения, это 3,8 ГГц, но у него плата 970, а не лучшая.
РадFX
| Процессор | Amd Ryzen 7 Pro 1700@3,6Ghz |
|---|---|
| Материнская плата | Asus Prime B350 Плюс (необходим слот pci для Ht Omega Claro Halo) |
| Охлаждение | Noctua C-14 |
| Память | 16GB A-Data DDR4-3200 |
| Видеокарты | AMD Radeon Pro Duo |
| Хранилище | Patriot Torch 512 ГБ, Seagate Barracuda 512 ГБ, твердотельные накопители Adata 128 ГБ и Western Digital Black 1 ТБ |
| Дисплей( s) | Seiki 39″ 4k |
| Чехол | MetallicGear Neo Air |
| Ht Omega Claro Halo | |
| Источник питания | Rosewill Glacier 850 Вт |
| Мышь | Ancient Razor Diamondback |
| Клавиатура | Logitech Illuminated |
| Программное обеспечение | Windows 10 Домашняя, 64-разрядная |
AMD Fx 9370 @ 4,4 ГГц и 1,3875 В (турбо-ядро выключено)
Только для справки. Не удалось снизить напряжение.
Дурвель27
Модератор
| Имя системы | Black Prometheus |
|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 5800X |
| Материнская плата | ASRock B550M Pro4 |
| Охлаждение | Охлаждение ID Auraflow 360 Snow Edition |
| Память | Oloy 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR4 3600 МГц CL18 |
| Видеокарта(ы) | Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC |
| Хранилище | Sandisk X300 512 ГБ + WD Black 6 ТБ+WD Black 6 ТБ |
| Дисплей(-и) | LG Nanocell85 49″ 4K 120Hz+3x 24″ 1200P мониторы |
| Чехол | DeepCool Matrexx 55 V3 с 6×120 мм на входе + 3×120 мм на выходе |
| Аудиоустройства | LG Dolby Atmos |
| Блок питания | Corsair RMX850, полностью модульный |
| Мышь | Logitech Trackman |
| Клавиатура | Dell OEM |
| Программное обеспечение | Windows 10 EDU x64 |
В зависимости от платы это должно быть выполнимо даже с этим кулером
Тогда я смог добиться частоты 4,2 ГГц на 8320 с таким же кулером. Просто постарайтесь не повышать напряжение до высоких значений, иначе кулер не будет успевать
Отсек материнской платы
Новый участник
68Старые
| Имя системы | Игрок |
|---|---|
| Процессор | Ryzen 7 3800XT |
| Материнская плата | Gigabyte Aorus Elite X570 WIFI |
| Охлаждение | Apogee XL, MCP655, MCR360 |
| Память | 2×16 ГБ G.Skill DDR4-3600 CL16 |
| Видеокарты | Red Dragon RX 6800 XT |
| Хранилище | WD SN750 1 ТБ NVME |
| Дисплей(-и) | LG 32GK650F-B 32 дюйма, 1440p, 144 Гц |
| Корпус | Rocketfish (Lian Li) full ATX |
| Блок питания | Seasonic Focus GM750 |
| VR HMD | HP WMR 1440^2 |
| Программное обеспечение | Win10 Pro 64-разрядная |
Мистер Скотт
| Имя системы | Мастер |
|---|---|
| Процессор | Пара процессоров Xeon X5675 @ 4.3 |
| Материнская плата | SR-2 Classified |
| Память | 12 ГБ Corsair Dominator GT’s @ 2000 7-7-7-21 |
| Видеокарты | EVGA GTX680 |
| EVGA Supernova 750 |
8-ядерный FX на 212?, возможно, все ядра 4-гигабайтного OC. Вы используете кулер мощностью 150 Вт на чипе мощностью почти 200 Вт.
Метод охлаждения является первым ограничивающим фактором для FX. Материнская плата на втором месте.
Кости
| Процессор | Ryzen 2700X |
|---|---|
| Материнская плата | X470 Tachi Ultimate |
| Охлаждение | Scythe Big Shuriken 3 |
| Память | CRS |
| Видеокарты | Radeon VII |
| Программное обеспечение | Win 7 |
| Эталонные показатели | Никогда не бывают достаточно высокими |
Все это. ^^^
Тем не менее, заставить 8320 работать на частоте 4 ГГц не так уж сложно, заставить систему работать на частоте 4 ГГц может быть проблемой, но выполнимой.
Охлаждение для FX имеет первостепенное значение. Если вы не можете охлаждать его, все остальное бесполезно, и это означает, что под нагрузкой вы просто сидите за рабочим столом или ничего не делаете в BIOS.
Основные настройки:
Напряжение процессора. Как можно меньшее, при сохранении стабильности системы, вам придется поэкспериментировать, чтобы точно определить, каким оно будет на вашем конкретном оборудовании, поскольку нет двух одинаковых чипов. Вы можете попробовать 1,40 В и посмотреть, что получится.
CPU-NB — 2400 MAX для повседневного использования/стабильности, и знайте, что повышение напряжения CPU-NB заставит чип работать немного теплее, а FX уже нагревается достаточно.
Напряжение выше 1,2В для этого не нужно, если уж столько реально получить от него 2400.
Оперативная память: 1600 – это средняя норма, но 1866 года подходит для многих настроек эффектов. Однако все, что выходит за пределы 1600, не гарантируется, так что не удивляйтесь, если оно окажется недостаточным для 1866.
НЕ устанавливайте настройки Digi/параметры питания выше «Авто» или 100 % – не требуется получать версию 4.0, поскольку чип и VRM будут перегреваться.
По сути, вы просите руководство по разгону процессора.
Прежде всего, насколько вы можете разогнать процессор, будет зависеть от того, насколько хороша ваша материнская плата.
Если материнская плата была дешевой и стоила около 60 или 60 долларов, то, скорее всего, вы будете ограничены насколько вы можете разогнать процессор FX 8320 в зависимости от набора микросхем, используемого материнской платой.
Например, материнская плата Asus M5A99X Evo дает хороший конечный результат разгона.
Плата с чипом AMD 970 или AMD 990FX, установленным на материнской плате, даст вам некоторый разгон процессора FX.
990FX дает немного лучший результат разгона, чем 970.
Второй ключевой компонент — насколько хорош ваш процессорный кулер. Со стандартным процессорным кулером AMD, поставляемым с процессором AMD FX 8320, вы увидите очень плохой разгон, а при попытке разгона температура процессора будет высокой.
Третий ключевой компонент хорошего разгона – это умение изменять напряжение, связанное с напряжением ядра процессора.
И четвертое — блок питания хорошего бренда с хорошей выходной мощностью 650 Вт
Хорошо, так что FX 8320 с базовой тактовой частотой работает на частоте 3,5 ГГц, а автоматический разгон или ускорение ядра Amd поднимет частоту процессора до 4 ГГц, когда процессор подвергается большим нагрузкам.
Множитель процессора связан со скоростью FSB. 200 МГц по умолчанию для всех процессоров на базе FX.
Скорость определяется как скорость FSB, умноженная на значение множителя набора процессора.
Таким образом, стандартная частота процессора FX 8320 составляет 200 X 17,5 = 3500 МГц или 3,5 ГГц.
Таким образом, 200 X 20 = 4000 МГц или 4,0 ГГц.
В этот момент вы должны заметить, что напряжение ядра процессора увеличилось.
Чем быстрее вы просите ЦП работать, тем больше напряжения требуется для поддержания его стабильной работы.
И почему, когда вы устанавливаете множитель процессора на 200 x 22 = 4400 МГц или 4,4 ГГц.
Вот почему процессор упал при попытке провести стресс-тест с процессором.
Вам нужно было увеличить напряжение ядра процессора при настройке 200 X 22 в BIOS.
Напряжение ядра процессора должно быть установлено примерно от 1,39 до 1,4 В
Затем проверьте стабильность процессора, запустив стресс-тестирование процессора в cratftierspace, при этом следите за тем, чего процессор достигает при температуре.
Вы должны стараться держать процессор при температуре от 60°C до 64°C.
При стресс-тестировании.
Если он проходит, и процессор стабилен и не дает сбоев, и темпы кажутся нормальными.
Вы затем возвращаетесь в биос и увеличиваете множитель процессора на половину значения. например 200 МГц X 22,5 = 4500 МГц, 4,5 ГГц. @ 1,4 В или 1,45 В
Затем повторите проверку.
С этого момента напряжение ядра процессора должно повышаться небольшими шагами примерно от 0,250 мВ до 0,500 мВ.
Предупреждение: у вас должен быть хороший воздушный кулер процессора или, по крайней мере, водяной контур на вашем процессоре.
Никогда не поднимайте напряжение ядра процессора FX выше 1,55 В.
В среднем процессор на базе FX разгоняется как минимум на 800 МГц по сравнению с частотой процессора по умолчанию, равной 3,5 Гц для процессора FX 8320.
При хорошей установке водяного охлаждения на процессоре или установленном очень большом воздушном кулере процессора, а также на материнской плате хорошего качества вы можете ожидать до 1 ГГц по сравнению со штатной скоростью или частотой процессора FX 8320.
Когда вы достигнете 1,45 В, температура процессора будет расти очень быстро.
Поэтому вы должны внимательно следить за температурой процессора. cratftierspace в порядке.
Чем выше установленная частота процессора, тем больше требуется увеличение напряжения на ядре процессора, когда процессор подвергается стресс-тестированию, как процессор Z.
Читайте также:
- Разница между микропроцессором и процессором
- Можно ли поставить разные видеокарты в один риг
- Битрикс подключить сетевой диск
- Drmos на видеокарте что это такое
- Почему размер файла и его размер на диске отличаются
Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора
После изучения моделей CPU начального и среднего уровня мы, накопив некоторую базу результатов, начинаем переходить к старшим решениям. В прошлый раз это были самые новые процессоры AMD (и они же – самые производительные в классе APU) – A10-7870K Godavari. Теперь же сделаем еще один шаг и замахнемся на линейку AMD FX, причем в максимальной реализации – четыре двухпоточных модуля.
2 января 2016, суббота 05:00
I.N. для раздела Лаборатория
Страницы материала
Вступление, подготовка, материнская плата, тестовый стенд, методика тестирования
реклама
Оглавление
- Вступление
- Подготовка
- Материнская плата
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Статистика разгона
- №1, FA 1445PGS 9EB3665K40260
- №2, FA 1445PGS 9EB3665K41405
- №3, FA 1520PGS 9FA3145E50712
- №4, FA 1530PGS 9FF5335H50475
- №5, FA 1530PGS 9FF5335H50476
- №6, FA 1530PGS 9FF5335H50483
- №7, FA 1531PGS 9FL1315I50106
- №8, FA 1531PGS 9FL1315I50107
Вступление
После изучения моделей CPU начального и среднего уровня мы, накопив некоторую базу результатов, начинаем переходить к старшим решениям. В прошлый раз это были самые новые процессоры AMD (и они же – самые производительные в классе APU) – A10-7870K Godavari.
Для порядка приведем список всех материалов, выпущенных по данной методике:
- Исследуем разгонный потенциал AMD Athlon X4 860K: тест десяти экземпляров процессора;
- Исследуем разгонный потенциал AMD A6-7400K: тест шести экземпляров процессора;
- Исследуем разгонный потенциал Intel Pentium G3258: тест шести экземпляров процессора;
- Исследуем разгонный потенциал AMD A4-6300: тест шести экземпляров процессора;
- Исследуем разгонный потенциал восьми процессоров AMD A10-7870K.
реклама
Причем количество обзоров, посвященных новым гибридным процессорам AMD Godavari, не исчерпывается двумя, в которых рассматривались нюансы разгона и разгонный потенциал, и сейчас готовится третий.
А пока процесс экспериментов с драйверами, частотами и настройками слегка затянулся, мы сделаем еще один шаг и благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, замахнемся ни много ни мало на линейку AMD FX, причем в максимальной реализации – четыре двухпоточных модуля.
Подготовка
На всякий случай, прежде чем перейти к статистическим выкладкам, разберем схему маркировки процессоров AMD.

FD 8320 FR W 8K HK
- Строка «Общая маркировка, модель»: «F» – FX-Series; «D» – Desktop (настольный); «8320» – модель; «FR» – величина TDP 125 Вт; «W» – процессорный разъем Socket AM3+; «8» – количество ядер; «K» – объем кэшей L2 и L3 на один модуль (2 Мбайт и 8 Мбайт соответственно); «HK» – ревизия ядра процессора OR-C0.
реклама
FA 1445 PGS
- Строка «Год и неделя выпуска»: первые два символа – год, вторые два символа – неделя, в нашем случае – 45-я неделя 2014 года (иначе говоря, данный экземпляр изготовлен в промежуток с 3 по 7 ноября 2014 года).
9EB 3665K 40260
- Серийный номер процессора.
Diffused in Germany / Made in Malaysia
- Строки «Место производства…»: полупроводниковое производство AMD, ныне GF, располагается в целом ряде регионов. Германия – это производство в Дрездене (если мне не изменяет память, Fab 1 и бывшая Fab30 или 38, которые теперь объединены с Fab 1). Полученные кремниевые пластины («вафли») затем перевозятся на упаковочное производство (в данном случае Малайзия), где происходит их резка, упаковка (подразумевается закрепление кристалла на текстолите и накрытие крышкой), тестирование и маркировка. Такое разделение по географии обходится дешевле, нежели концентрация производства (тут множество факторов, выходящих за рамки нашего материала).
А теперь перейдем к статистике. Для этого обзора было решено поступить несколько иначе, чем принято обычно, а именно – произвести случайный отбор из нескольких разных партий:
- FA 1445PGS 9EB3665K40260;
- FA 1445PGS 9EB3665K41405;
- FA 1520PGS 9FA3145E50712;
- FA 1530PGS 9FF5335H50475;
- FA 1530PGS 9FF5335H50476;
- FA 1530PGS 9FF5335H50483;
- FA 1531PGS 9FL1315I50106;
- FA 1531PGS 9FL1315I50107.
Два экземпляра выпущены в период с 3 по 7 ноября 2014 года, один изготовлен в период с 11 по 17 мая 2015 года, три – с 20 по 26 июля 2015 года и два – с 27 июля по 2 августа 2015 года.
Материнская плата
«Что выбрать?» – классический вопрос. Ведь от этого зависит то, каких результатов мы достигнем. Наша задача – выяснение разгонного потенциала испытуемых, следовательно, материнская плата не должна стать ограничителем в процессе экспериментов. Процессоры AMD FX в свою очередь отнюдь не блистают экономичностью, а потому требования к подсистеме питания у них высокие. Зачастую это приводит к тому, что даже на не совсем бюджетных моделях материнских плат под нагрузкой срабатывает защита от перегрева подсистемы питания (VRM) и частота CPU падает. В Конференции Overclockers.ru регулярно появляются темы, объединенные общей мыслью-вопросом «что это?», причём зачастую речь в этих темах идет работе в штатном или около-штатном режимах, не то что о разгоне.
Таким образом, в вопросе выбора системной платы под разгон процессоров AMD FX старших серий (8***/9***) необходимо быть очень аккуратным. Надо сказать, что здесь фактически на помощь пришла сама AMD, представив «девятитысячную» линейку процессоров серии FX. Один только теплопакет чего стоит: 220 Вт – это не шутки. И по наличию этих процессоров в CPU support List сразу отсеивается огромное число моделей Socket AM3+. Безусловно, среди них найдутся отдельные редкие достойные решения, способные выдержать такие нагрузки, просто не получившие соответствующее обновление BIOS, но эти платы уже, как правило, и в рознице почти не найти.
В итоге материнских плат с поддержкой FX-9000 не так уж и много. Точнее, всего одиннадцать:
- MSI – только 990FXA Gaming. Оная плата в московской рознице еще очень редка из-за новизны;
- Gigabyte – удалось обнаружить поддержку у GA-990FX-Gaming rev. 1.0, GA-990FXA-UD7 rev. 3.0, GA-990FXA-UD5 R5 rev. 1.0, GA-990FXA-UD5 rev. 3.0. Все они в московской рознице практически отсутствуют;
- ASRock – 990FX Extreme9, Fatal1ty 990FX Professional и Fatal1ty 970 Performance (и ее версия с 3.1). Первой и второй в московской рознице нет, что касается третьей, она же четвертая (разница лишь в дополнительной плате расширения с контроллером USB 3.1) – одного «живого» общения хватило, второго раза и даром не надо;
- ASUS – Crosshair V Formula-Z, M5A99FX Pro R2.0, Sabertooth 990FX R2.0 и Sabertooth 990FX/GEN3 R2.0. Первая хорошо выдерживает нагрузки, но очень дорога (около 18 тысяч рублей). Вторую мы тоже тестировали, причем дважды и подсистема питания процессора на ней тоже неплоха. Третью мы тоже тестировали, а четвертая в нашем списке её повторяет. Ценники последних трёх плат гораздо демократичнее и ближе к «простому народу» – примерно 10-14 тысяч рублей.
Выбор, на мой взгляд, очевиден – ASUS M5A99FX Pro R2.0 или ASUS Sabertooth 990FX R2.0. Последняя и была приобретена.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (BIOS 2501; обзор; экземпляр не из этого обзора) + два 80 мм вентилятора для обдува радиатора подсистемы питания процессора и самой платы с обратной стороны под процессорным разъемом;
- Процессор: восемь экземпляров AMD FX-8320 3500 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 (обзор; экземпляр не из этого обзора), оснащенный вентилятором Zalman Z1PL-PWM (ZP1225BLM) вместо штатного в центральной части и при необходимости Noctua NF-P12 на вдув (оба на максимальных оборотах);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 (обзор);
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Silicon Power XPower DDR3-2400 (11-13-13-32, 1.65 В; SP008GXLYU24ANSA, комплект из этого обзора);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: Team Group Ultra L5 120 Гбайт (Silicon Motion SM2246EN + 16 нм TLC SyncNAND SK Hynix, N1114B; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
реклама
- Операционная система: Windiws 10 x64 «Домашняя» со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Методика тестирования
Здесь все достаточно стандартно и уже знакомо моим постоянным читателям. Сначала процессор тестируется на потенциал в плане повышения энергоэффективности путем снижения напряжений питания (CPU Core и CPU NB Core). Затем напряжение CPU Core устанавливается равным 1.55 В (данное значение считается максимально безопасным для ЦП AMD) и ищется максимальная частота, при которой он сохраняет стабильность. После нахождения искомой частоты производится попытка снизить напряжение CPU Core (чтобы достичь максимума по частотному потенциалу, процессору не обязательно требуется максимальное напряжение). Частота и напряжение CPU NB Core при этом сохраняются равными штатным.
Продолжительность каждого теста составляет минимум 30 минут (точного контроля секунда в секунду не ведется, мало того, проводятся и выборочные тесты по часу и более) – такой продолжительности достаточно для определения примерного потенциала процессора. Более изощренный подход вроде «тестировать не менее четырех часов, прибавить 0.01 В, снизить частоту на 20 МГц» не привнесут принципиальной разницы в результат, но займут намного больше времени, что в рамках подготовки статьи просто нереально. К тому же, продолжительность тестирования в несколько часов позволяет оценить, насколько стабильно выдерживает разгон подсистема питания материнской платы, а в данном случае такая задача перед нами и вовсе не стоит.
Тестирование стабильности проводится в разном программном обеспечении: графических тестах 3DMark 2011, OCCT 4.4.1 (Medium Data Set и Small Data Set – по 20 минут), LinX 0.6.5 AVX 64bit 2560 Мбайт. Операционная система, в отличие от предыдущих тестирований, обновлена: теперь это Windows 10 x64 Домашняя, а не Windows 7 x64 Home Premium.
Особенности, привнесенные материнской платой ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (BIOS обновлена до версии 2501 – последней на момент тестирования):
- Напряжения устанавливаются немного ниже VID (пока что в списке VID NB Core, которое, в отличие от Core VID, нельзя узнать программно, я приравнял к фактически установленному).
- Режим Load Line Calibration установлен как «Medium». Именно в нем колебания напряжения CPU Core минимальны. Для сравнения, если оставить в «Auto», то при установке в BIOS напряжения CPU Core 1.55 В реальное напряжение, подаваемое на процессор, под нагрузкой достигает почти 1.7 В, что не только опасно для ЦП при продолжительной работе, но и, похоже, вызывает срабатывание защиты – система выключается. Последнее, кстати оказалось для меня некоторой неожиданностью, ибо бывшая у меня ранее оригинальная ASUS Sabertooth 990FX такие напряжения выдерживала нормально.
В качестве аппаратной поддержки (замеры напряжений и энергопотребления) используются:
- Для контроля напряжений – два мультиметра, Ресанта DT-9205A и Mastech MY64;
- Для контроля энергопотребления – шунт, врезанный в провода дополнительного питания ATX12V, в паре с амперметром WR-005 (100V / 10A). Питание амперметра обеспечивается батарейным блоком, выдающим напряжение ~11 В и собранным на базе аккумуляторов типоразмера 18650 (маленькая ремарка: UltraFire – это самая дешевая марка, «noname», и 6000 мАч однозначная ложь, однако блок из трех таких батарей служит дольше, чем батарейка Duracell 9 В типа «Крона», не считая того, что батарейка одноразовая, а аккумуляторы — нет).

Некрасиво и кустарно, но нам не на выставку, главное – замеры.
В итоговой таблице будут приводиться данные по токам именно согласно значениям, полученным на шунте, и пониматься под ними будет потребление на входе подсистемы питания CPU. Не нужно путать это понятие с собственно энергопотреблением ЦП – это разные вещи: как и любая другая силовая схема, VRM процессора, преобразующая 12 В от блока питания в нужное ему напряжение, обладает такой характеристикой, как КПД (коэффициент полезного действия) – это разница между потребляемым током на входе и тем, что в итоге получает «потребитель», в данном случае процессор.
В наиболее качественных схемах величина КПД составляет около 90% (в дешевых материнских платах этот показатель может быть и 80%, и ниже, мало того, нужно помнить, что у элементов подсистемы питания эффективность работы зависит от температуры и с ее ростом падает). Поэтому полученные, например, 12 В (напряжение) х 25 А (сила тока) = 300 Вт не нужно приравнивать к фактическому потреблению процессора. На самом деле, с практической точки зрения это неважно: если неправильно подобрать систему охлаждения CPU, то катастрофы в этом не будет (сработает термозащита), тогда как блок питания (особенно дешевый, построенный по упрощенной схемотехнике) может оказаться менее терпимым к перегрузкам.
Небольшое отклонение от темы: перед тем, как слепо копировать описанное, убедитесь в возможностях своей материнской платы. Общепринято за обеспечение работы обоих преобразователей питания ЦП отвечает разъем дополнительного питания ATX. И «+» у этого разъема, как правило, изолирован от остальной силовой части, общая с основным 24-контактным разъемом питания ATX только «земля». Но на бюджетных моделях материнских плат, а также в форм-факторе Mini-ITX можно встретиться с ситуацией, где питание такого деления лишено.
Например, как используемая мною при тестах SSD-накопителей Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E; обзор), которая адекватно работает даже в том случае, если разъем 8-pin ATX не подключать вовсе. Разумеется, в таких случаях любые замеры будут просто некорректными, ведь часть токов будет проходить «мимо» – по основному питанию ATX.
Как разогнать процессор AMD FX 8320?

Процессор AMD FX 8320 — мощный и универсальный процессор, который можно разогнать для еще большей производительности. Разгон процессора позволяет увеличить тактовую частоту и улучшить общую производительность системы. В этой статье мы расскажем о том, как правильно разогнать процессор AMD FX 8320 и дадим несколько полезных советов.
Перед тем, как приступить к разгону процессора, важно понять, что это достаточно сложная операция, которая может повлиять на стабильность работы системы. Поэтому перед разгоном рекомендуется создать резервную копию данных и убедиться, что система находится в отличном состоянии.
Первый шаг в разгоне процессора AMD FX 8320 — это настройка BIOS. Вам потребуется зайти в BIOS, найти меню «Frequency/Voltage Control» и установить параметры «CPU Frequency», «CPU Ratio» и «Voltage». Рекомендуется увеличивать значения постепенно и тестировать систему на стабильность после каждого изменения. Помните, что увеличение тактовой частоты и напряжения может привести к повышенному тепловыделению, поэтому обязательно следите за температурой процессора.
Кроме настройки BIOS, существуют и другие способы разгона процессора AMD FX 8320. Некоторые программы, такие как AMD Overdrive, позволяют управлять параметрами процессора в операционной системе. Однако использование таких программ может быть опасно, поэтому рекомендуется проводить разгон только в BIOS.
Разогнать процессор AMD FX 8320: подробное руководство и советы
AMD FX 8320 — это процессор с архитектурой Bulldozer и 8 ядрами, который можно разогнать, чтобы увеличить его производительность. В этом подробном руководстве мы рассмотрим несколько способов разгона данного процессора и поделимся советами, которые помогут вам достичь максимальных результатов.
- Проверьте систему охлаждения: Прежде чем начать разгон, убедитесь, что система охлаждения вашего компьютера работает надежно. Разгон может значительно увеличить тепловыделение процессора, поэтому важно иметь качественный кулер и достаточную вентиляцию внутри корпуса.
- Блокировка множителя: Проверьте, нет ли у вас блокировки множителя на материнской плате. Если да, то разгон будет ограничен. Убедитесь, что вы используете материнскую плату с возможностью изменения множителя.
- Изменение напряжения процессора: Увеличение напряжения процессора может помочь достичь более стабильной работы на высоких частотах. Однако, будьте аккуратны и не переборщите с напряжением, чтобы избежать повреждения процессора.
- Постепенный разгон: Рекомендуется проводить разгон постепенно, увеличивая частоту и тестировать стабильность системы после каждого изменения на протяжении нескольких часов. Это поможет вам найти оптимальные настройки процессора.
- Настройка BIOS: Для изменения параметров разгона вам необходимо зайти в BIOS вашей материнской платы. Найдите соответствующие настройки, такие как множитель, напряжение и тактовая частота, и измените их в соответствии с вашими требованиями.
Обратите внимание, что разгон процессора может нести риски и может негативно повлиять на его срок службы. Выполняйте разгон на свой риск и не забывайте о возможных последствиях.
В зависимости от вашей конкретной конфигурации и уровня опыта, разгон процессора AMD FX 8320 может помочь вам достичь более высокой производительности и улучшить общую производительность вашей системы.
Выбор оптимального охлаждения
Для разогретого процессора AMD FX 8320 крайне важно обеспечить надежное охлаждение, чтобы избежать перегрева и повреждения компонентов. При выборе оптимального охлаждения следует учитывать несколько факторов.
На рынке существует несколько видов охлаждения: воздушное, жидкостное и смешанное. Воздушное охлаждение является наиболее распространенным и доступным вариантом. Жидкостное охлаждение более эффективно, но также более затратно и требует установки радиатора и насоса.
AMD FX 8320 имеет TDP (термическую мощность, которая показывает сколько энергии может выделять процессор при максимальной нагрузке) в 125 Вт. При выборе системы охлаждения необходимо учитывать этот показатель и выбирать модель, которая может справиться с выделением такого количества тепла.
Охлаждение может генерировать шум, который может быть раздражающим, особенно при длительной работе компьютера. Выбирая систему охлаждения, следует обратить внимание на уровень шума, указанный в ее технических характеристиках.
Перед покупкой охлаждения необходимо проверить его совместимость с сокетом процессора AMD FX 8320. Также следует учесть размеры и подходящую установку охлаждения в системный блок.
Стоимость охлаждения может сильно варьироваться, и она будет влиять на выбор. Воздушное охлаждение является более доступным вариантом, в то время как жидкостное охлаждение может быть дороже.
Итак, при выборе оптимального охлаждения для процессора AMD FX 8320 следует учитывать тип охлаждения, теплопроизводительность, уровень шума, совместимость и бюджет. Это поможет обеспечить стабильную и эффективную работу процессора без перегрева и проблем с охлаждением.
Настройка BIOS для разгона процессора
Настройка BIOS – один из главных шагов при разгоне процессора, так как именно там можно изменить необходимые значения для достижения максимальной производительности. В этом разделе мы рассмотрим основные настройки, которые следует учесть при разгоне процессора AMD FX 8320.
- Переход в BIOS: Для настройки BIOS, необходимо перезагрузить компьютер и нажать определенную клавишу (обычно это Del или F2) перед появлением логотипа запуска операционной системы.
- Активация режима разгона: В меню BIOS найдите раздел, отвечающий за разгон или overclocking. Обычно он называется «Advanced» или «Tweaker». В этом разделе активируйте возможность разгона процессора.
- Регулировка частоты процессора: После активации режима разгона, можно зайти в раздел с настройками частоты процессора. Установите желаемую частоту. Не рекомендуется сразу устанавливать максимальное значение, лучше начать с постепенного увеличения на небольшой шаг и протестировать систему на стабильность.
- Изменение напряжения процессора: При увеличении частоты процессора, может потребоваться увеличение его напряжения. Обычно, в разделе с настройками частоты есть возможность регулировать напряжение. Увеличивайте его постепенно и тестируйте систему на стабильность после каждого изменения.
- Дополнительные настройки: В разделе BIOS также можно внести другие изменения, которые могут повысить стабильность и производительность системы при разгоне процессора. Например, можно отключить некоторые энергосберегающие функции и включить режим производительности.
После внесения всех необходимых настроек, сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Затем проведите тестирование системы на стабильность с помощью специальных программ, чтобы убедиться, что процессор работает надежно и без сбоев. Если возникают проблемы, вернитесь в BIOS и попробуйте внести корректировки в настройки разгона.
Проверка стабильности после разгона
После проведения разгона процессора AMD FX 8320 очень важно убедиться в его стабильной работе. Для этого необходимо провести некоторые тесты и наблюдать за результатами. В данном разделе мы рассмотрим несколько методов проверки стабильности после разгона.
- Тесты нагрузки процессора Для проверки стабильности после разгона можно использовать специальные программы, которые нагружают процессор на 100% и анализируют его работу. Одним из самых популярных инструментов для таких целей является Prime95. Этот бенчмарк запускает сложные математические расчеты, проверяя при этом как процессор, так и систему в целом. Если во время теста не возникает ошибок, это говорит о стабильности разгона.
- Тесты стабильности оперативной памяти Разгон процессора может также повлиять на работу оперативной памяти. Для проверки стабильности памяти можно воспользоваться программой Memtest86. Она запускает специальные тесты, проверяющие каждый бит памяти на ошибки. Если во время теста не обнаружено никаких проблем, это говорит о стабильности разгона и работы оперативной памяти.
- Мониторинг температуры и напряжения Одним из ключевых аспектов стабильной работы разогнанного процессора является контроль температуры и напряжения. Для этого можно использовать специальные программы, такие как HWMonitor или Core Temp. Они позволяют отслеживать изменения температуры и напряжения в режиме реального времени. Если температура процессора и напряжение остаются в норме во время работы системы, это говорит о стабильном разгоне.
Важно помнить, что разгон процессора может повлечь за собой повышенные тепловыделения и увеличение энергопотребления. Поэтому особое внимание следует уделить системе охлаждения и блоку питания. При возникновении проблем или нестабильности при разгоне, рекомендуется снизить значения разгона или вернуться к заводским настройкам.
Оптимизация системы для улучшения производительности
1. Обновите драйверы
Проверьте, что у вас установлены самые последние версии драйверов для всех компонентов вашей системы, включая графическую карту, чипсет и звуковую карту. Устаревшие драйверы могут влиять на производительность вашей системы, поэтому регулярно проверяйте и обновляйте их.
2. Очистите жесткий диск
У вас может накопиться много ненужных файлов, которые занимают пространство на вашем жестком диске. Используйте инструменты для очистки диска, чтобы удалить временные файлы, мусорные файлы и другие ненужные данные. Это освободит место на диске и улучшит производительность системы.
3. Отключите автозагрузку
Многие приложения запускаются автоматически при загрузке системы, что может замедлить ее старт и использование ресурсов процессора. Отключите автозагрузку для ненужных приложений, чтобы ускорить загрузку и работы системы.
4. Увеличьте объем оперативной памяти
Если ваша система работает медленно, может быть полезно увеличить объем оперативной памяти. Больше памяти позволяет обрабатывать больше данных за раз, что улучшит производительность системы, особенно при выполнении задач, требующих больших объемов памяти.
5. Закройте ненужные программы и процессы
Если у вас открыто много программ и процессов одновременно, это может снижать производительность вашей системы. Закройте все ненужные программы и процессы, чтобы освободить ресурсы процессора и памяти для более важных задач.
6. Включите быстрый режим производительности
В вашей операционной системе может быть режим энергосбережения, который снижает скорость процессора для экономии энергии. Включите быстрый режим производительности, чтобы использовать всю доступную мощность вашего процессора.
7. Оптимизируйте систему
Существуют различные инструменты и программы, которые могут помочь вам оптимизировать вашу систему для улучшения производительности. Изучите возможности вашей операционной системы и ищите полезные программы, которые помогут вам оптимизировать вашу систему.
Процесс оптимизации системы:
Не забывайте регулярно выполнять эти шаги для поддержания оптимальной производительности вашей системы.
Результаты разгона и возможные риски
После успешного разгона процессора AMD FX 8320 можно ожидать ряда положительных результатов:
- Увеличение производительности: разгон позволяет увеличить тактовую частоту процессора, что приводит к повышению общей производительности и ускорению выполнения задач.
- Улучшение быстродействия: разгон помогает улучшить быстродействие системы в целом, уменьшая время отклика и повышая общую отзывчивость.
- Повышение мощности: разгон позволяет увеличить мощность процессора, что полезно для выполнения требовательных задач, таких как игры или мультимедиа.
Однако, при разгоне процессора могут возникнуть определенные риски:
- Повреждение процессора: если процессор не был правильно разогнан или не были соблюдены рекомендации производителя, это может привести к его повреждению.
- Понижение стабильности: разгон может привести к понижению стабильности работы системы, что может приводить к непредсказуемым сбоям и ошибкам.
- Перегрев процессора: поскольку разгон увеличивает тактовую частоту и напряжение процессора, это может вызвать его перегрев, если недостаточно охлаждение.
Поэтому, перед тем как провести разгон, важно хорошо изучить инструкции производителя, правильно настроить систему охлаждения и быть готовым к возможным рискам. Также рекомендуется постепенно повышать тактовую частоту и напряжение процессора, тестировать стабильность системы и следить за температурой процессора в процессе разгона.
Вопрос-ответ
Как разогнать процессор AMD FX 8320?
Для разгона процессора AMD FX 8320 вам понадобится зайти в BIOS вашего компьютера и изменить такие параметры как базовая частота (FSB), напряжение ядра (Vcore) и множитель частоты (Multiplier). Однако, при разгоне необходимо быть осторожным и следить за температурой, так как повышение частоты работы процессора может привести к его перегреву.
Какие советы можно дать для разгона процессора AMD FX 8320?
При разгоне процессора AMD FX 8320 стоит следить за его температурой, так как, повышая частоту, вы также увеличиваете его тепловыделение. Рекомендуется использовать надежное охлаждение, такое как водяное или мощный воздушный кулер. Также помните, что разгон процессора может привести к сокращению его срока службы, поэтому имейте в виду это при принятии решения о разгоне.
Существуют ли риски при разгоне процессора AMD FX 8320?
Да, разгон процессора AMD FX 8320 сопряжен с определенными рисками. Во-первых, повышение частоты может привести к его перегреву, поэтому необходимо обеспечить надежное охлаждение. Во-вторых, разгон может укоротить срок службы процессора. Также, некорректные настройки разгона могут привести к сбоям в работе компьютера или даже его поломке. Поэтому перед разгоном рекомендуется ознакомиться с подробной информацией и инструкциями, чтобы избежать возможных проблем.
Является ли разгон процессора AMD FX 8320 сложной процедурой?
Разгон процессора AMD FX 8320 не является самой сложной процедурой, однако требует определенных знаний и осторожности. Для разгона необходимо зайти в BIOS и изменить некоторые параметры, такие как частота и напряжение. Однако, при разгоне рекомендуется быть осторожным и постепенно увеличивать частоту, чтобы избежать перегрева или сбоев в работе системы.
Как разогнать процессор AMD FX 8320?
Меня интересует только процессорный кулер — размер вентилятора и количество тепловых трубок. Для серьёзного разгона необходим кулер не менее чем с 4-мя трубками.
Можно фото в ЛС прислать — я его «опознаю». 🙂
И ещё вопрос — какая у вас видеокарта? — 3 месяца назадgtx 970 — 3 месяца назад
комментировать
Я больш е в эти идиот ские игры не играю [24.5K]
3 месяца назадМатеринская плата у вас хорошая, с неплохим разгонным потенциалом. Этот процессор на ней можно «гнать» и по множителю и по шине.
Максимальная частота будет зависить от «удачности» конкретного экземпляра процессора, «лучшие» берут 4,7 ГГц, самые «неудачные» — 4,3 ГГц, напряжение питания при этом поднимается до 1,475-1,55 v.
Но сразу хочу предупредить — такой разгон возможен под кулером, способным отвести от крышки процессора не менее 200 Вт.
Кулер на вашем снимке я опознать, как это ни странно — не смог. (смайлик)
Он явно хороший, имеет 5 тепловых трубок, но, как я понимаю — не имеет штатного вентилятора.
В стоке достаточное количество воздуха через него протягивает задний корпусной вентилятор, но при постоянном разгоне уже до 4 ГГц с напряжением 1,42-1,45v ТДП этого процессора «уходит» за 150 Вт и дальше растёт ещё быстрее.
Поэтому крайне желательно перед началом разгона установить вентилятор 120 мм на сам кулер для непосредственного продува — с 4х пиновым питанием, подключив его к процессорному разъёму для регулировки оборотов при изменении температуры.
Максимальный множитель, который берёт данный процессор — 23,5.
Удачные экземпляры по шине «гонятся» до 265 — до 4,6 ГГц, но при этом приходится «играть» с коэффициентами шин памяти, северного моста и HT Link и повышать питание для них.
Оптимально — поднять шину на 5-10%, разогнав всю систему — такой разгон питание МП сможет поддерживать в авторежиме — и далее повышать множитель.
И для справки — видеокарты GTX 970 у меня не было, но были GTX 1060/6 и GTX 1070.
И даже в стоке, на частоте 3,3 ГГц мой FX 8300 достаточно легко «кормил» первую, а в разгоне до 4,2 ГГц — и вторую.