Esta entrada busca aclarar un poco sobre el tema de vDroop y el Load Line Calibration, esta opción que aparece en forma de porcentaje en básicamente todas las motherboards que permiten realizar overclock al procesador. Al igual que otros temas, es bueno saber lo básico ya que es un parámetro que puede incidir de manera directa en el desempeño de nuestro CPU al momento de hacer overclock.

¿Qué es el vDroop?
El vDroop es la diferencia entre el voltaje cuando el CPU está en reposo y cuando está en carga completa. Cuando el procesador pasa de estar en reposo a un estado de trabajo o carga, este requerirá un mayor voltaje, inevitablemente el voltaje caerá, entre más sea la carga, el voltaje caerá más. El valor de voltaje configurado en la BIOS, es el valor máximo que el voltaje tomará en cualquier tipo de escenario. Ya sea que pase de reposo a carga de manera casi inmediata o viceversa. El vDroop se encarga de que no pase de los límites establecidos en la BIOS.
Durante el funcionamiento del sistema la carga de trabajo del CPU varía, de igual forma lo hace la alimentación que este recibe. El vDroop está muy relacionado con el overclock, por que en escenarios de OC, el vDroop puede hacer que todo nuestro sistema se desestabilice, ya que cuando el CPU requiere más voltaje para procesar la carga de trabajo el vDroop puede llegar ralentizar la alimentación de este voltaje. Para contrarrestar esto es que entra en escena el Load Line Calibration (LLC).

Load Line Calibration y el VID
El Load Line Calibration es una opción que está en la mayoría de motherboards que permiten el overclock. Proporciona más voltaje cuando el procesador está bajo carga para proporcionar más estabilidad, sobre todo cuando tenemos a nuestro CPU trabajando con overclock, esto con el fin de compensar con las fluctuaciones de voltaje y mantener la línea de voltaje del procesador más estable. El LLC proporcionará más voltaje para compensar siempre y cuando este no sobrepase el límite máximo configurado en la BIOS.
El procesador tiene una línea de carga, que está compuesta por Mhz vs Voltaje, esto está programado en una tabla guardadas dentro del Chip. En esta tabla para cada nivel de frecuencia (Mhz) a las que puede correr el procesador hay un voltaje asignado. Entre más alta la frecuencia a la que se quiera correr el procesador va a requerir un mayor voltaje. Este voltaje guardado en las tablas es el VID (Voltage Identification Digital) y está en función de la frecuencia a la que corre el procesador.
El VID se puede cambiar de manera manual, cambiando el vCore (VCC), esto deja la línea de carga intacta. Las líneas de carga existen para prevenir que las oscilaciones del voltaje no excedan el VID especificado cuando hay cambios de carga rápidos. Si se enciende el LLC, es muy posible que estas oscilaciones superen el VID, aunque sea por cortos momentos.
¿Qué pasa si apagamos el vOffset?
Cuando el vOffset está apagado la oscilación del voltaje del CPU deja la carga alta y pasa a estar en reposo causando problemas. Como se puede ver el voltaje del CPU excede el máximo establecido (VID) cuando se da la transición de carga alta a reposo. El quitar el vOffset anula por completo el propósito del VID, quien es el que determina el máximo de voltaje que el CPU puede alcanzar.

¿Qué pasa si apagamos el vDroop?
Si apagamos el vDroop se puede observar que aumentan las veces en que el voltaje sobrepasa el VID. Al pasar de reposo a carga la oscilación es mayor y esto hace que en este punto se superé el VID al igual que también aumenta el grado en que el voltaje varía al momento de pasar de carga a reposo. Y se puede notar que en este caso el VRM tarda más en recuperarse de los cambios de carga. El apagar el vDroop crea más problemas y no se genera ningún beneficio de tenerlo apagado.

¿Qué pasa si apagamos el vOffset y el vDroop?
Aunque las oscilaciones del voltaje siguen siendo iguales, se puede ver que casi en todo momento el voltaje está siempre en el mismo nivel del VID, lo cual ocasiona una gran cantidad de violaciones al nivel máximo que se ha establecido.

Esto genera muchos problemas, porque el VID es el voltaje más alto que puede alcanzar el CPU, pero no puede ser que siempre esté a ese nivel el voltaje, ya que al cambiar escenario se va a dar una oscilación la cual va a sobrepasar por mucho el techo establecido.
Configurando load line calibration
No existe un estándar que se puede implementar, sobre todo entre los diferentes fabricantes de motherboards. Algunos ponen formas de configurar mucho más fáciles con sola una forma de funcionamiento y algunos fabricantes ponen varias opciones de como se va a comportar esta característica. La mayoría ponen opciones de porcentaje para calcular el nivel, para que cada usuario pueda elegir que tan agresivo sea el porcentaje de perdida de voltaje.
Cuando se elige un 0%, este representa el monto de voltaje más pequeño, mientras que poner el 100% tiende a causar un leve sobre voltaje cuando en escenarios de carga y un muy fuerte sobre voltaje en escenarios de reposo, lo cual puede resultar beneficioso para usuarios muy adeptos al overclocking. Aunque lo más recomendable es comenzar por un punto medio, aunque como todo el ir afinando poco a poco este parámetro es la clave.
Si se comienza en un 50%, se debe de monitorear el voltaje de reposo y hacer ajustes hacia arriba o abajo en un 25% hasta que ya no se esté sobre alimentando en el escenario en reposo. También es importante monitorear el voltaje en carga y correr pruebas de estrés, después de todo el objetivo es conseguir un overclock estable; así que la forma más segura es comenzar desde los valores más bajos y poco a poco ir subiéndolos. Cuando se hace overclocking se deben tener en cuenta que hay una gran variedad de trucos para sacar un poco más de desempeño a través de combinación de configuraciones; ajustar la load line calibration es uno de esos parámetros que al configurarse de cierta forma puede ayudar a mantener un exitoso overclock. También sirve para asegurar una estabilidad a largo plazo y que el usuario se pueda concentrar en utilizar el equipo para sus diferentes necesidades sin tener que estar entrando regularmente a la BIOS a hacer ajustes para corregir inestabilidades.
Conclusión
Debido a que no existe un parámetro estándar, cada fabricante pone los porcentajes que él cree conveniente. Siendo 0% la menor carga de voltaje que el LLC compensará y el 100% sería el voltaje más agresivo que compensará llegado el momento.
Al comenzar a utilizar el LLC es recomendado iniciar con porcentajes bajos e ir haciendo pruebas de lo que más se adecúa a nuestro escenario. Al momento de hacer overclock hay varios parámetros con los que se puede jugar para lograr un mayor desempeño y estabilidad, el LLC es uno de estos parámetros, por lo tanto es bueno que sepamos en qué consiste.
Saludos a todos.-
Israel es un Xennial entusiasta del PC Case Modding y del hardware en general. Ha surfeado la web desde 1995 y ha pasado toda su vida rodeado de PCs, Legos y Nintendos. Siempre aprendiendo algo fuera de las aulas. Cree firmemente que si el hardware no se puede modificar, en realidad no te pertenece y que las computadoras tienen el corazón de quien las diseña y construye.


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