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    Tópico para tirar dúvidas>>>>https://forum.adrenaline.com.br/threads/obrigatoriedade-da-verificacao-em-duas-etapas-a-partir-de-24-04-2024-duvidas.712290/

    Atencionamente,

    Administração do Fórum Adrenaline

[TÓPICO DEDICADO] Intel Comet / Rocket / Alder / Raptor Lake

Foi esse mesmo que vi quando vc me corrigiu, creio que vc tenha entendido certo também.

Os comentários aí reforçam isso.
Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...:confused:
 
Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...:confused:
Tem que fixar o PL em 253W ao invés de baixar clocks manualmente. Baixando o PL o próprio processador vai baixar os clocks quando em uso intenso.

Meu 14900KF com PL ilimitado bate 300-320W compilando shaders. Felizmente não tenho problemas de crash com PL ilimitado.
 
olha, geralmente se uma máquina dá pane e o processador é Intel, a última coisa que vão verificar é se a culpa foi do processador, o resto é queimado vivo em praça pública.

Aliás, isso aqui já foi discutido aqui?

 
Problemas de estabilidade de jogos do Intel Core i9-13900K e i7-13700K vinculados a desbloqueios de limite de energia

Os usuários dos processadores Intel da série K desbloqueados de 13ª geração, como Core i9-13900K, i7-13700K, estão relatando problemas de estabilidade ao jogar, mesmo em velocidades de clock padrão. Hassan Mujtaba da Wccftech e Tom's Hardware isolaram os problemas de desbloqueio de limite de energia. A maioria das placas-mãe dos chipsets Z690 e Z790 incluem desbloqueios no nível do BIOS para os limites de energia, particularmente o Maximum Turbo Power (intercambiável com PL2). Por padrão, o i9-13900K e o i7-13700K vêm com um valor PL2 de 253 W, mas você pode fazer com que a placa-mãe desbloqueie isso de forma ilimitada, o que basicamente informa ao processador que ele tem 4.096 W de potência disponível, portanto, não tecnicamente mais uma configuração de "estoque".

É claro que nem a fonte de alimentação nem o VRM da CPU são capazes de fornecer 4.096 W e, portanto, o processador tende a consumir tanta energia quanto precisa, para manter as melhores frequências de aumento do núcleo P possíveis, antes de atingir os limites térmicos. Em frequências de estoque com compartimentos de aumento de estoque, os limites de potência desbloqueados podem levar o consumo de energia do i9-13900K a até 373 W sob uma carga multithread, em comparação com 283 W com os limites de potência em vigor. Acontece que desbloquear os limites de energia pode acarretar custos a longo prazo, além do custo literal da eletricidade – a estabilidade do processador com cargas de trabalho de jogos pode ser prejudicada com certas combinações e configurações de hardware.

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Hassan Mujtaba, da Wccftech, tem uma nova solução para isso: diminuir a tensão do processador. Em sua experiência, a subtensão do processador e a restauração dos limites de energia padrão nas configurações do BIOS da placa-mãe restauraram a estabilidade do jogo. Enquanto isso, Tom's Hardware sugere uma abordagem ligeiramente diferente além de restaurar os limites de potência – reduzir o multiplicador de boost do núcleo P em 2,0x (ou seja, reduzir a frequência máxima de boost em 200 MHz). Ambas as abordagens restauram a estabilidade do desempenho dos jogos para o i9-13900K e o i7-13700K. Embora não haja avistamentos confirmados do problema para os chips de 14ª geração mais recentes, é lógico que mesmo os i9-14900K e i7-14700K de 14ª geração podem ser afetados por esse problema. Ainda não sabemos por que isso não afeta os chips de 12ª geração, já que eles apresentam fundamentalmente o mesmo design de energia dos chips de 13ª e 14ª geração.
Fontes: Hassan Mujtaba (Twitter)
mas tem de pegar mais dados, por exemplo, qual a refrigeração usada e se a instalação esteja correta. Creio ser cooler com algum problema, essas novas gerações são exigentes demais em refrigeração, o Ryzen 7000 com WC de 360mm ou melhor e o Intel já pede 420mm ou custom WC para tudo ficar bem por longo período. Claro que uma refrigeração um pouco melhor do que isso ainda aguenta alguma coisa, depende também do silício, mas que pode ao longo de tempo ter problema, tem sim. Então, uma hora com seu Air Cooler dupla torre ou um WC de 240mm a máquina dá uma travada
Curioso isso, não lembro de já ter ouvido falar de CPU Intel que era instável em stock.
Seria interessante testar com um kit novo pra ver se elas estão vindo assim de fábrica, ou as placas-mãe high-end estão degradando elas por causa do excesso de tensão.
os processadores atuais em stock já vêm com overclock forte de fábrica, e com tensões bem elevadas, para ter estabilidade no uso comum. Porém, os jogos estão mais exigentes e as instruções vetoriais geram um calor elevado em fração de segundos, daí o transístor não dá conta e pode sofrer pequenos danos, então, em algum momento dá crash
Para mim não é o processador que é instável e sim a placa-mãe forçando além das specs.
Não é de agora que as placas-mãe vem de fábrica com OC ligado, extra voltagem desnecessária e outras coisas que precisam ser desligadas na BIOS.
Matéria sensacionalista Brasil Urgente com Gil Gomes.
é verdade que alguns fabricantes fazem coisas erradas, geralmente colocando menos componentes ou usando peças baratas para ter lucro e vender com desconto ao cliente, e o pessoal compra placa-mãe barata. Quando questionei a tensão elevada demais na Asustek eles disseram que se baseiam no pior silício, daí esses valores matadores
Não diria "instável" em travar ou coisa assim, é mais de clocks instáveis, acho que a galera sente isso em jogos. CPU tenta dar boost pro talo pq a mobo diz que sim, FPS sobe, chega a dar thermal ou power throttle, clocks dropam, FPS dropa, pessoas reclamam.

Desde a 4th gen, mas tão bem mais agressivos agora.

a 4th gen e os refresh vieram com essa tática de overclock de fábrica, praticamente sem margem se não partisse para um cooler muito bom, alguns dual torre mais caros e WC de 240mm

e é crash mesmo
Ah, ok, tinha passado batido que o pessoal tava falando de crashes mesmo, my bad.

No link que postei, o tweet original tinha falado sobre CPUs queimando, mas não achei nenhum relato disso numa pesquisa rápida.
o Peperaio teve um 13900k que deixou de funcionar, do nada.
Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...:confused:
pode ser refrigeração ruim, mal encaixado, falha do WC e etc.
Tem que fixar o PL em 253W ao invés de baixar clocks manualmente. Baixando o PL o próprio processador vai baixar os clocks quando em uso intenso.

Meu 14900KF com PL ilimitado bate 300-320W compilando shaders. Felizmente não tenho problemas de crash com PL ilimitado.
seu WC é bom
Aliás, isso aqui já foi discutido aqui?

mesma coisa com a AMD Ryzen 7000, se você usa WC bom tem um desempenho máximo, se vai para Air Cooler, a coisa desanda
 
mesma coisa com a AMD Ryzen 7000, se você usa WC bom tem um desempenho máximo, se vai para Air Cooler, a coisa desanda
Depende do caso, em all-core dependendo do cooler, temp ambiente etcetc pode ser que perca algo sim (nada brutal também), em single-core/jogos que é o uso da maioria (aqui pelo menos) tende a ser irrelevante qualquer diferença

Apenas esclarecer isso porque tenho certeza que vai ter nego com 7600 aqui que vai ler isso e achar que precisa de um WC 360mm senão vai estar perdendo 20% de desempenho nos joguinho kkkk
 
Depende do caso, em all-core dependendo do cooler, temp ambiente etcetc pode ser que perca algo sim (nada brutal também), em single-core/jogos que é o uso da maioria (aqui pelo menos) tende a ser irrelevante qualquer diferença

Apenas esclarecer isso porque tenho certeza que vai ter nego com 7600 aqui que vai ler isso e achar que precisa de um WC 360mm senão vai estar perdendo 20% de desempenho nos joguinho kkkk
é mesmo, isso está acontecendo com máquinas mais potentes, já os Ryzen 7000 com apenas um CCD, tipo os modelos Ryzen 7 7700X e os X3D não sofrem esses problemas, mesmo os X3D com dois CCDs, como o 7950X3D porque vêm com limitação de temperatura e tensão de fábrica, ou seja, gravado no próprio processador.

essa questão é dos modelos voltados para alta performance e alto consumo. Com apenas um CCD, a totalidade dos processadores Ryzen 7000 já se dá bem com coolers bons de apenas uma torre e não necessitam de WC. Aliás é bom lembrar que WC tem o problema da durabilidade muito menor, tem modelo que morre rápido ou ainda vaza, danificando outros componentes. Então, essa questão de usar WC não é uma vantagem em si, mas uma condição que vemos os revisores não questionar muito como a maioria dos usuários vai acabar com uma refrigeração de pior qualidade do que a usada em testes, além disso, os testes geralmente são curtos, sem se verificar se a máquina não travaria em um uso mais prolongado de tempo com essa configuração mais exigente.
 
é mesmo, isso está acontecendo com máquinas mais potentes, já os Ryzen 7000 com apenas um CCD, tipo os modelos Ryzen 7 7700X e os X3D não sofrem esses problemas, mesmo os X3D com dois CCDs, como o 7950X3D porque vêm com limitação de temperatura e tensão de fábrica, ou seja, gravado no próprio processador.

essa questão é dos modelos voltados para alta performance e alto consumo. Com apenas um CCD, a totalidade dos processadores Ryzen 7000 já se dá bem com coolers bons de apenas uma torre e não necessitam de WC. Aliás é bom lembrar que WC tem o problema da durabilidade muito menor, tem modelo que morre rápido ou ainda vaza, danificando outros componentes. Então, essa questão de usar WC não é uma vantagem em si, mas uma condição que vemos os revisores não questionar muito como a maioria dos usuários vai acabar com uma refrigeração de pior qualidade do que a usada em testes, além disso, os testes geralmente são curtos, sem se verificar se a máquina não travaria em um uso mais prolongado de tempo com essa configuração mais exigente.

Acho q muita gente escolhe WC pelo visual ou pra ter não um treco de 1,5kg pendurado na placa-mãe (caso dos air coolers top). WC tb pesam mais de 1,5kg, mas o bloco em si é levinho.
Eu preferi usar um WC por esses motivos. O airflow do gabinete talvez melhore um pouco sem uma torre gigante no caminho.
Mas o q pesou mesmo foi o visual. O Noctua NH-D15 é horrível, mas outros dual tower tb não são visualmente agradáveis.
Qualquer processador não-X ou não-K funciona perfeitamente com um air cooler.
 
Última edição:

Intel adiciona nó de processo 14A ao seu roteiro, atualizações para nós 18A e Intel 3 reveladas no IFS Direct​


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Um funcionário de uma fábrica da Intel segura um wafer com tecnologia Foveros empilhada 3D em uma fábrica da Intel em Hillsboro, Oregon, em dezembro de 2023. Em fevereiro de 2024, a Intel Corporation lançou a Intel Foundry como a primeira fundição de sistemas do mundo para a era da IA, oferecendo liderança em tecnologia, resiliência e sustentabilidade. (Crédito: Intel Corporation)

A Intel revelou seu novo roteiro para seus nós de processo de próxima geração no IFS Direct, que agora inclui 14A e atualizações em nós já anunciados.

Comunicado à imprensa: A Intel Corp. (INTC) lançou hoje a Intel Foundry como uma empresa de fundição de sistemas mais sustentável projetada para a era da IA e anunciou um roteiro de processo expandido projetado para estabelecer liderança na última parte desta década.

A empresa também destacou o impulso do cliente e o apoio de parceiros do ecossistema – incluindo Synopsys, Cadence, Siemens e Ansys – que destacaram sua disposição para acelerar os designs de chips dos clientes da Intel Foundry com ferramentas, fluxos de design e portfólios IP validados para os pacotes avançados da Intel, e a Intel Tecnologias de processo 18A.


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Os anúncios foram feitos no primeiro evento Foundry da Intel, Foundry Direct Connect, onde a empresa reuniu clientes, empresas do ecossistema e líderes de todo o setor. Entre os participantes e palestrantes estavam a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, o CEO da Arm, Rene Haas, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e outros.

Os destaques desses anúncios estão listados abaixo:

  • A Intel Foundry é lançada como a primeira fundição de sistemas do mundo para a era da IA, oferecendo liderança em tecnologia, resiliência e sustentabilidade.
  • Intel Foundry revela novo roteiro com tecnologia de processo 14A, evoluções de nós especializados e novos recursos de montagem e teste de sistema avançado (ASAT) da Foundry para ajudar os clientes a realizar suas ambições de IA.
  • Intel Foundry anuncia novo design: O CEO da Microsoft, Satya Nadella, compartilha que a Microsoft escolheu um design de chip que planeja produzir no processo 18A.
  • Parceiros do ecossistema, incluindo Synopsys, Cadence, Siemens e Ansys, anunciam ferramentas validadas, fluxos de design e portfólios de propriedade intelectual (IP) prontos para permitir projetos de clientes.

[Nota do Editor] Com seu mais recente roteiro de nós de processo, a Intel está revelando novas adições ao seu roteiro de processos que agora incluem subvariantes de cada nó com os sufixos “E”, “P” e “T”. Todos esses sufixos representam uma certa extensão do conjunto de recursos, do desempenho ou da tecnologia de empacotamento. O "P" para 18A-P e 3-PT representa maior desempenho com ganhos de até 10% em relação à sua variante padrão, enquanto o "T" representa o uso de TSV's ou Through-Silicon Vias que farão parte do 3D Tecnologia Foveros Direct. As subvariantes “E” representam uma extensão do nó clássico que terá como alvo clientes específicos.



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Além disso, a empresa também revelou que já gravou suas CPUs Clearwater Forest Xeon E-Core de próxima geração, enquanto o 18A está pronto para o design completo do produto no segundo trimestre de 2024. Chipzilla também confirmou algumas informações sobre Clearwater Forest que temos ouvido nas últimas semanas. Utilizará diversas tecnologias, como:

  • PowerVia
  • FitaFET
  • Matriz base Intel 3
  • EMIB
  • Empilhamento 3D direto Foveros

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O roteiro do processo se expande além do 5N4Y

O roteiro estendido de tecnologia de processo da Intel adiciona 14A ao plano de nós de ponta da empresa, além de diversas evoluções de nós especializados. A Intel também afirmou que seu ambicioso roteiro de processo de cinco nós em quatro anos (5N4Y) continua no caminho certo e fornecerá a primeira solução de energia traseira do setor. Os líderes da empresa esperam que a Intel recupere a liderança em processos com o Intel 18A em 2025.

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Uma foto mostra uma ferramenta DMX pick-and-place para empilhamento da tecnologia de empacotamento Foveros em uma fábrica da Intel em Oregon, em dezembro de 2023.

O novo roteiro inclui evoluções para tecnologias de processo 3, 18A e 14A. Inclui 3-T, que é otimizado com vias de silício para designs de empacotamento 3D avançados e em breve estará pronto para fabricação.

Também são destacados nós de processos maduros, incluindo novos nós de 12 nanômetros esperados através do desenvolvimento conjunto com a UMC anunciado no mês passado. Essas evoluções são projetadas para permitir que os clientes desenvolvam e entreguem produtos adaptados às suas necessidades específicas. A Intel Foundry planeja um novo nó a cada dois anos e evoluções de nós ao longo do caminho, oferecendo aos clientes um caminho para evoluir continuamente suas ofertas na tecnologia de processo líder da Intel.

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A Intel também anunciou a adição do Foundry FCBGA 2D+ ao seu conjunto abrangente de ofertas ASAT, que já inclui FCBGA 2D, EMIB, Foveros e Foveros Direct.

Microsoft Design em 18A Headlines Customer Momentum

Os clientes estão apoiando a abordagem de fundição de sistemas de longo prazo da Intel. Durante a palestra de Pat Gelsinger, o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que a Microsoft escolheu um design de chip que planeja produzir no processo 18A.

“Estamos no meio de uma mudança de plataforma muito interessante que transformará fundamentalmente a produtividade de cada organização individual e de todo o setor”, disse Nadella. “Para alcançar esta visão, precisamos de um fornecimento confiável dos semicondutores mais avançados, de alto desempenho e de alta qualidade. É por isso que estamos tão entusiasmados em trabalhar com a Intel Foundry e por que escolhemos um design de chip que planejamos produzir no processo Intel 18A.”

A Intel Foundry obteve vitórias em design em todas as gerações de processos de fundição, incluindo 18A, 16 e 3, juntamente com um volume significativo de clientes em recursos ASAT da Foundry, incluindo empacotamentos avançados.

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Um funcionário da indústria exibe um sistema de teste em um chip construído em um substrato de vidro em uma fábrica da Intel em Chandler, Arizona.

Intel Process Roadmap​


NOME DO PROCESSOINTEL 14A-EINTEL 14AINTEL 18AINTEL 20AINTEL 3INTEL 4INTEL 7INTEL 10NM SUPERFIN
Produção202720262H 20241H 20241H 20232H 2022Em produçãoEm alta produção
Perf/Watt (over 10nm ESF)TBATBATBA>20%?18%20%10-15%N/A
EUVTBDHigh-NA EUVYesYesYesYesN/AN/A
Arquitetura de transistoresTBDTBDOptimized RibbonFETRibbonFETOptimized FinFETOptimized FinFETOptimized FinFETFinFET
ProdutosTBDTBDLunar Lake
Nova Lake
Diamond Rapids?
Foundry Partner
Arrow Lake
Diamond Rapids?
Granite Rapids
Sierra Forest
Foundry Partner
Meteor Lake
Xe-HPC / Xe-HP?
Alder Lake
Raptor Lake
Sapphire Rapids
Emerald Rapids
Xe-HPG?
Tiger Lake

 
EK-Quantum Delta² TEC agora suporta CPUs Intel Core de 14ª geração

A EK, fornecedora líder de soluções de resfriamento de computadores, tem o prazer de anunciar que a última geração de suas soluções TEC - o EK-Quantum Delta² TEC - um water block de CPU para resfriamento extremo feito em colaboração com a Intel, agora está desbloqueada para a 14ª geração de CPUs Intel Core para desktop. A EK agradece à Intel por colaborar para trazer esta tecnologia de resfriamento extremo ao mercado.

A EK agora está assumindo e continuando o suporte para a 14ª geração com o software EK Delta² TEC Integrated Intel Cryo Cooling Technology.

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A lista de CPUs atualmente suportadas:
  • Processador Intel Core i5-12600K (cache de 20M, até 4,90 GHz)
  • Processador Intel Core i5-12600KF (20M Cache, até 4,90 GHz)
  • Processador Intel Core i7-12700K (cache de 25M, até 5,00 GHz)
  • Processador Intel Core i7-12700KF (cache de 25M, até 5,00 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900K (30M Cache, até 5,20 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900KF (30M Cache, até 5,20 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900KS (30M Cache, até 5,50 GHz)
  • Processador Intel Core i5-13600K (cache de 24M, até 5,10 GHz)
  • Processador Intel Core i5-13600KF (cache de 24M, até 5,10 GHz)
  • Processador Intel Core i7-13700K (30M Cache, até 5,40 GHz)
  • Processador Intel Core i7-13700KF (30M Cache, até 5,40 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900K (36M Cache, até 5,80 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900KF (36M Cache, até 5,80 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900KS (36M Cache, até 6,00 GHz)
  • Processador Intel Core i5-14600K (cache de 24M, até 5,30 GHz)
  • Processador Intel Core i5-14600KF (cache de 24M, até 5,30 GHz)
  • Processador Intel Core i7-14700K (30M Cache, até 5,60 GHz)
  • Processador Intel Core i7-14700KF (30M Cache, até 5,60 GHz)
  • Processador Intel Core i9-14900K (36M Cache, até 6,00 GHz)
  • Processador Intel Core i9-14900KF (36M Cache, até 6,00 GHz)
A lista de CPUs compatíveis foi expandida dos processadores Alder Lake de 12ª geração e Raptor Lake de 13ª geração para as CPUs Intel Core de 14ª geração. A versão mais recente do software pode ser encontrada AQUI.

Este bloco de água é baseado na tecnologia Peltier (ThermoElectricCooler) e pode transportar calor usando o efeito Peltier. Dentro da placa TEC, o efeito Peltier produz uma diferença de temperatura entre os dois lados ao fluir uma corrente através dela. Isso significa que a placa fria, que está em contato com a CPU, pode ser reduzida a temperaturas abaixo do ambiente enquanto o circuito de refrigeração líquida resfria o lado quente do TEC.

Possui o design exclusivo Quantum, também presente nos produtos Velocity², junto com a unidade controladora. O controlador é um elemento separado destinado a ser montado em uma ventoinha próxima de 120 mm dentro do gabinete. A unidade de controle pode conectar e controlar a bomba e os ventiladores do circuito utilizados para resfriar a placa TEC, tornando-a ainda mais fácil de usar.

Ele é alimentado exclusivamente pela tecnologia Intel Cryo Cooling, uma combinação única de hardware, software e firmware projetada para ajudar a proporcionar um desempenho extraordinário para jogadores e aqueles que buscam as frequências de reforço mais altas.

O EK-Quantum Delta² TEC é feito para desempenho e frequências máximos durante cargas pesadas em um único núcleo ou cargas mais leves em vários núcleos. Ele não se destina a software de tortura e teste de estresse que aplica cargas sintéticas pesadas em todos os núcleos, como o Prime 95.

O produto é construído usando um mecanismo de resfriamento de fluxo de grande superfície projetado especificamente com a tecnologia Intel Cryo Cooling, unindo uniformidade estética e operação quase silenciosa com avanços tecnológicos em soluções térmicas. O cooler apresenta uma aplicação excepcional de resfriamento de CPU com temperaturas abaixo do ambiente, utilizando a placa Thermoelectric Cooler (TEC) enquanto monitora continuamente e ajusta as temperaturas de forma dinâmica. Isso permite alcançar um ambiente operacional ideal para desempenho de jogo sustentado.

Disponibilidade e preços
O EK-Quantum Delta² TEC está disponível para pedido através da loja virtual EK e da rede de revendedores parceiros. O EK-Quantum Delta² TEC D-RGB - Full Nickel tem um preço sugerido de € 572,90 (MSRP), IVA incluído.
Fonte: EK Waterblocks
 
Tem que fixar o PL em 253W ao invés de baixar clocks manualmente. Baixando o PL o próprio processador vai baixar os clocks quando em uso intenso.

Meu 14900KF com PL ilimitado bate 300-320W compilando shaders. Felizmente não tenho problemas de crash com PL ilimitado.

Blza, peguei um 14900KF e estou tentando undervolt, tá batendo 100C facinho no package e alguns núcleos P.

Não achei PL aqui, tô apanhando um pouco, buscando pela web o que eu encontrar para me ajudar nesse undervolt.

Minha mobo é Gigabyte Z690, tem várias configs de BIOS, que chega a embaralhar os olhos, kkkk. Ainda não consegui o undervolt.

Crash não dá mas com a temperatura alta ele faz thermal throttling, tô enlouquecido tentando aqui baixar as temps, isso que meu WaterCooler é razoavelmente bom...
 
Última edição:
Blza, peguei um 14900KF e estou tentando undervolt, tá batendo 100C facinho no package e alguns núcleos P.

Não achei PL aqui, tô apanhando um pouco, buscando pela web o que eu encontrar para me ajudar nesse undervolt.

Minha mobo é Gigabyte Z690, tem várias configs de BIOS, que chega a embaralhar os olhos, kkkk. Ainda não consegui o undervolt.

Tô enlouquecido tentando aqui...
Acho que na Z690 não tem um parâmetro para limitar o máximo de Watt liberado.

Para fazer undervolt, vai em Tweeker -> CPU Vcore

Não sei quais opções tem no Vcore Voltage Mode, se precisa mudar algo.

Outra coisa é importante desligar o Enhanced Multi-core Performance.


Exite a ferramenta da Intel XTU (Extreme Tuning Utility) que dá para fazer ajustes também de voltagem e limitar o PLL por tá também.

 
EK-Quantum Delta² TEC agora suporta CPUs Intel Core de 14ª geração

A EK, fornecedora líder de soluções de resfriamento de computadores, tem o prazer de anunciar que a última geração de suas soluções TEC - o EK-Quantum Delta² TEC - um water block de CPU para resfriamento extremo feito em colaboração com a Intel, agora está desbloqueada para a 14ª geração de CPUs Intel Core para desktop. A EK agradece à Intel por colaborar para trazer esta tecnologia de resfriamento extremo ao mercado.

A EK agora está assumindo e continuando o suporte para a 14ª geração com o software EK Delta² TEC Integrated Intel Cryo Cooling Technology.

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A lista de CPUs atualmente suportadas:
  • Processador Intel Core i5-12600K (cache de 20M, até 4,90 GHz)
  • Processador Intel Core i5-12600KF (20M Cache, até 4,90 GHz)
  • Processador Intel Core i7-12700K (cache de 25M, até 5,00 GHz)
  • Processador Intel Core i7-12700KF (cache de 25M, até 5,00 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900K (30M Cache, até 5,20 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900KF (30M Cache, até 5,20 GHz)
  • Processador Intel Core i9-12900KS (30M Cache, até 5,50 GHz)
  • Processador Intel Core i5-13600K (cache de 24M, até 5,10 GHz)
  • Processador Intel Core i5-13600KF (cache de 24M, até 5,10 GHz)
  • Processador Intel Core i7-13700K (30M Cache, até 5,40 GHz)
  • Processador Intel Core i7-13700KF (30M Cache, até 5,40 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900K (36M Cache, até 5,80 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900KF (36M Cache, até 5,80 GHz)
  • Processador Intel Core i9-13900KS (36M Cache, até 6,00 GHz)
  • Processador Intel Core i5-14600K (cache de 24M, até 5,30 GHz)
  • Processador Intel Core i5-14600KF (cache de 24M, até 5,30 GHz)
  • Processador Intel Core i7-14700K (30M Cache, até 5,60 GHz)
  • Processador Intel Core i7-14700KF (30M Cache, até 5,60 GHz)
  • Processador Intel Core i9-14900K (36M Cache, até 6,00 GHz)
  • Processador Intel Core i9-14900KF (36M Cache, até 6,00 GHz)
A lista de CPUs compatíveis foi expandida dos processadores Alder Lake de 12ª geração e Raptor Lake de 13ª geração para as CPUs Intel Core de 14ª geração. A versão mais recente do software pode ser encontrada AQUI.

Este bloco de água é baseado na tecnologia Peltier (ThermoElectricCooler) e pode transportar calor usando o efeito Peltier. Dentro da placa TEC, o efeito Peltier produz uma diferença de temperatura entre os dois lados ao fluir uma corrente através dela. Isso significa que a placa fria, que está em contato com a CPU, pode ser reduzida a temperaturas abaixo do ambiente enquanto o circuito de refrigeração líquida resfria o lado quente do TEC.

Possui o design exclusivo Quantum, também presente nos produtos Velocity², junto com a unidade controladora. O controlador é um elemento separado destinado a ser montado em uma ventoinha próxima de 120 mm dentro do gabinete. A unidade de controle pode conectar e controlar a bomba e os ventiladores do circuito utilizados para resfriar a placa TEC, tornando-a ainda mais fácil de usar.

Ele é alimentado exclusivamente pela tecnologia Intel Cryo Cooling, uma combinação única de hardware, software e firmware projetada para ajudar a proporcionar um desempenho extraordinário para jogadores e aqueles que buscam as frequências de reforço mais altas.

O EK-Quantum Delta² TEC é feito para desempenho e frequências máximos durante cargas pesadas em um único núcleo ou cargas mais leves em vários núcleos. Ele não se destina a software de tortura e teste de estresse que aplica cargas sintéticas pesadas em todos os núcleos, como o Prime 95.

O produto é construído usando um mecanismo de resfriamento de fluxo de grande superfície projetado especificamente com a tecnologia Intel Cryo Cooling, unindo uniformidade estética e operação quase silenciosa com avanços tecnológicos em soluções térmicas. O cooler apresenta uma aplicação excepcional de resfriamento de CPU com temperaturas abaixo do ambiente, utilizando a placa Thermoelectric Cooler (TEC) enquanto monitora continuamente e ajusta as temperaturas de forma dinâmica. Isso permite alcançar um ambiente operacional ideal para desempenho de jogo sustentado.

Disponibilidade e preços
O EK-Quantum Delta² TEC está disponível para pedido através da loja virtual EK e da rede de revendedores parceiros. O EK-Quantum Delta² TEC D-RGB - Full Nickel tem um preço sugerido de € 572,90 (MSRP), IVA incluído.
Fonte: EK Waterblocks

Queria mto, mas esse valor é surreal...

É mais caro que o próprio 14900K, se for compatível pelo menos com o próximo socket, o LGA 1851 da para tentar justificar que é um up a longo prazo.
 
Acho que na Z690 não tem um parâmetro para limitar o máximo de Watt liberado.

Para fazer undervolt, vai em Tweeker -> CPU Vcore

Não sei quais opções tem no Vcore Voltage Mode, se precisa mudar algo.

Outra coisa é importante desligar o Enhanced Multi-core Performance.


Exite a ferramenta da Intel XTU (Extreme Tuning Utility) que dá para fazer ajustes também de voltagem e limitar o PLL por tá também.



Eu vi que tem o XTU instalei e tentei undervolt por ele, setei as configs conforme um vídeo que vi no youtube (link abaixo). A CPU aceitou as configs, mas no stress test, que tem no próprio XTU, ele vai pra tela azul e reboota, não sei se ficou muito baixo o undervolt.
Foi minha primeira tentativa, apenas fiz as mesmas configs do vídeo, sem pensar muito no assunto, mas pro meu CPU não funcionou, talvez tenha de relaxar mais nas configs, assim que der vou tentar de novo com outros valores.

Vídeo que usei como base para undervolt no XTU, aí dá para ver os valores que usei.


Igual vou ter de achar um jeito de fazer o ajuste de voltagem, o bench do CyberPunk 2077 é o suficiente para meter 100°C rapidinho, aliás quase qualquer atividade intensa tá fazendo isso, com a CPU no default.

Será que colocando um AIO de 420 mm (3x - 140 mm) não ajuda? O meu é um de 280 mm (2x - 140 mm). Mas acho que igual teria de fazer um undervolt, espero que minha placa mãe não complique.
 
Eu vi que tem o XTU instalei e tentei undervolt por ele, setei as configs conforme um vídeo que vi no youtube (link abaixo). A CPU aceitou as configs, mas no stress test, que tem no próprio XTU, ele vai pra tela azul e reboota, não sei se ficou muito baixo o undervolt.
Foi minha primeira tentativa, apenas fiz as mesmas configs do vídeo, sem pensar muito no assunto, mas pro meu CPU não funcionou, talvez tenha de relaxar mais nas configs, assim que der vou tentar de novo com outros valores.

Vídeo que usei como base para undervolt no XTU, aí dá para ver os valores que usei.


Igual vou ter de achar um jeito de fazer o ajuste de voltagem, o bench do CyberPunk 2077 é o suficiente para meter 100°C rapidinho, aliás quase qualquer atividade intensa tá fazendo isso, com a CPU no default.

Será que colocando um AIO de 420 mm (3x - 140 mm) não ajuda? O meu é um de 280 mm (2x - 140 mm). Mas acho que igual teria de fazer um undervolt, espero que minha placa mãe não complique.

Além do UV, precisa desligar umas coisas na Bios que estão em Auto.
Por padrão deve estar com OC em todos cores.
 
Eu vi que tem o XTU instalei e tentei undervolt por ele, setei as configs conforme um vídeo que vi no youtube (link abaixo). A CPU aceitou as configs, mas no stress test, que tem no próprio XTU, ele vai pra tela azul e reboota, não sei se ficou muito baixo o undervolt.
Foi minha primeira tentativa, apenas fiz as mesmas configs do vídeo, sem pensar muito no assunto, mas pro meu CPU não funcionou, talvez tenha de relaxar mais nas configs, assim que der vou tentar de novo com outros valores.

Vídeo que usei como base para undervolt no XTU, aí dá para ver os valores que usei.


Igual vou ter de achar um jeito de fazer o ajuste de voltagem, o bench do CyberPunk 2077 é o suficiente para meter 100°C rapidinho, aliás quase qualquer atividade intensa tá fazendo isso, com a CPU no default.

Será que colocando um AIO de 420 mm (3x - 140 mm) não ajuda? O meu é um de 280 mm (2x - 140 mm). Mas acho que igual teria de fazer um undervolt, espero que minha placa mãe não complique.

Qual a temperatura ambiente? Tem outras fans no gabinete? Um H115i RGB PRO XT deveria dar conta do 14900K com PL em 253W, mesmo sem undervolt.

Edit: veja a config. da bomba do AIO e deixe no maximo.
 
Queria mto, mas esse valor é surreal...

É mais caro que o próprio 14900K, se for compatível pelo menos com o próximo socket, o LGA 1851 da para tentar justificar que é um up a longo prazo.
Preço surreal mesmo mas acredito que vai ser compatível com o sockete LGA 1851.
 
Qual a temperatura ambiente? Tem outras fans no gabinete? Um H115i RGB PRO XT deveria dar conta do 14900K com PL em 253W, mesmo sem undervolt.

Edit: veja a config. da bomba do AIO e deixe no maximo.

Ontem estava com o ar ligado, não tenho medidor de temperatura na sala do micro, mas deveria estar uns 23 ou 24, estava bem confortável, e meu gabinete tem 6 FANs de 120mm jogando ar pra dentro uma de 120 na traseira e duas de 140mm no topo (do AIO) jogando ar para fora.

Quanto ao AIO, eu deixo em balanceado, era o suficiente para o 12400F, que era bem menos exigente, chegava numa média de 70~75ºC, em uso intenso.

Assim que tiver tempo para a máquina vou fazer isso de colacar no máximo.

Além do UV, precisa desligar umas coisas na Bios que estão em Auto.
Por padrão deve estar com OC em todos cores.
No vídeo que usei usando o XTU, configura mais coisas, não apenas undervolt, enfim, vou verificar todas essas coisas e fazer mais testes.
 
Última edição:
Preço surreal mesmo mas acredito que vai ser compatível com o sockete LGA 1851.

As dimensões externas e furação é a mesma, parece só que o IHS é um pouco mais alto, no máximo um kit espaçador mais alto
 
Tu vai encarar que sei claro se for compatível com o novo sockete haha.

Acho que não, mas mandei um e-mail pro suporte perguntando... vai que...

Fala isso porque já tive o Supreme HF folhado a ouro...
 
Última edição:
Intel finalmente liberou API pras NPUs deles, espero que pegue tração, pra algumas aplicações de AI no desktop/notebook pode ser bem útil:

Infelizmente a Intel ainda não lançou nenhuma CPU desktop com VPU, então por hora fica restrito só aos meter lake (core ultra).
Bora ver se tanto a AMD quando Intel conseguem emplacar essas NPUs no desktop da mesma forma que é nos smartphones/dispotivos apple.
 
Intel finalmente liberou API pras NPUs deles, espero que pegue tração, pra algumas aplicações de AI no desktop/notebook pode ser bem útil:

Infelizmente a Intel ainda não lançou nenhuma CPU desktop com VPU, então por hora fica restrito só aos meter lake (core ultra).
Bora ver se tanto a AMD quando Intel conseguem emplacar essas NPUs no desktop da mesma forma que é nos smartphones/dispotivos apple.

Acho que o Windows também vai receber um update pra mostrar os status das NPUs no gerenciador de tarefas. Imagino que devam surgir mais APIs expondo elas em desktops sim.
 

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