{"id":25663,"date":"2026-02-01T15:00:00","date_gmt":"2026-02-01T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?p=25663"},"modified":"2026-03-24T17:42:04","modified_gmt":"2026-03-24T16:42:04","slug":"ryzen-7-9800x3d-ubertakten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten","title":{"rendered":"Ryzen 7 9800X3D \u00dcbertakten: Hol dir mehr Gaming-Leistung ohne ein Upgrade"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Bevor_du_loslegst_Was_wird_beim_9800X3D_wirklich_uebertaktet\" >Bevor du loslegst: Was wird beim 9800X3D wirklich \u00fcbertaktet?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Garantie_Risiko_beim_Uebertakten\" >Garantie &amp; Risiko beim \u00dcbertakten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Ausgangspunkt_Stock-Verhalten_deiner_CPU_kennen_damit_du_spaeter_sauber_vergleichen_kannst\" >Ausgangspunkt: Stock-Verhalten deiner CPU kennen, damit du sp\u00e4ter sauber vergleichen kannst<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Welche_Hardware_hat_die_Testplattform\" >Welche Hardware hat die Testplattform?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Welche_Benchmark-Software_verwenden_wir\" >Welche Benchmark-Software verwenden wir?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#OC-Strategie_1_PBO_und_EXPO_%E2%80%93_Overclocking_fuer_Einsteiger\" >OC-Strategie 1: PBO und EXPO &#8211; Overclocking f\u00fcr Einsteiger<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Precision_Boost_Overdrive_2\" >Precision Boost Overdrive 2<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#EXPO_%E2%80%93_Extended_Profiles_for_Overclocking\" >EXPO \u2013 Extended Profiles for Overclocking<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse\" >BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#OC-Strategie_2_PBO_feinjustieren_und_Curve_Optimizer\" >OC-Strategie 2: PBO feinjustieren und Curve Optimizer<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#PBO_2_Fmax_Boost_Override\" >PBO 2: Fmax Boost Override<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#PBO_2_Scalar\" >PBO 2: Scalar<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#PBO_2_Curve_Optimizer\" >PBO 2: Curve Optimizer<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Ryzen_7_9800X3D_Curve_Optimizer_Tuning_Process\" >Ryzen 7 9800X3D Curve Optimizer Tuning Process<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse-2\" >BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#OC-Strategie_3_Arbeitsspeicher_Feintuning\" >OC-Strategie 3: Arbeitsspeicher Feintuning<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Infinity_Fabric_Tuning\" >Infinity Fabric Tuning<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#Memory_Controller_Tuning\" >Memory Controller Tuning<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#System_Memory_Timings_Tuning\" >System Memory Timings Tuning<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse-3\" >BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/ryzen-7-9800x3d-ubertakten\/#AMD_Ryzen_7_9800X3D_mit_offizieller_Overclock-Unterstuetzung\" >AMD Ryzen 7 9800X3D mit offizieller Overclock-Unterst\u00fctzung<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Du hast einen <strong>Ryzen 7 9800X3D<\/strong> im Gaming-PC und spielst mit dem Gedanken, \u201edoch noch was Gr\u00f6\u00dferes\u201c zu kaufen? Aber wenn du ehrlich bist, willst du vor allem mehr Gaming-Performance &#8211; und zwar ohne wieder unn\u00f6tig Geld zu verbrennen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Genau hier lohnt sich Overclocking. Nicht als \u201eOldschool-Allcore-OC\u201c, sondern als smarter Mix aus <strong>Boost-Freischalten<\/strong>, <strong>Undervolting<\/strong> und <strong>Speicher-Tuning<\/strong>. Damit holst du auch ohne Upgrade mehr aus deiner vorhandenen Gaming-CPU heraus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn du keinen Bock hast, extra Geld f\u00fcr den gr\u00f6\u00dferen Bruder, den Ryzen 7 9850X3D auszugeben, der im Schnitt nur rund 5 % mehr Leistung bringt, kannst du dich auch hinsetzen und deine Gaming-CPU optimieren, bis du genau die gleiche Leistung erreicht hast.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1269\" height=\"806\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Screenshot-2026-01-27-120123.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25599\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Screenshot-2026-01-27-120123.png 1269w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Screenshot-2026-01-27-120123-300x191.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Screenshot-2026-01-27-120123-1024x650.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Screenshot-2026-01-27-120123-768x488.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1269px) 100vw, 1269px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem Beitrag stellen wir dir daher <strong>drei Strategien<\/strong> vor, um die Leistung deiner CPU deutlich zu steigern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Bevor_du_loslegst_Was_wird_beim_9800X3D_wirklich_uebertaktet\"><\/span><strong>Bevor du loslegst: Was wird beim 9800X3D wirklich \u00fcbertaktet?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der 9800X3D boostet dynamisch. Das hei\u00dft, dass die CPU st\u00e4ndig neu entscheidet, wie hoch sie taktet \u2013 abh\u00e4ngig von <strong>Temperatur<\/strong>, <strong>Spannung<\/strong>, <strong>Power-Limits<\/strong> und <strong>Last<\/strong>. Dein Ziel ist deshalb nicht fixe GHz auf allen Kernen, sondern:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>mehr Boost-Spielraum<\/strong> schaffen (Power-Limits\/PBO)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>die Spannung senken<\/strong>, ohne instabil zu werden (Curve Optimizer \/ Curve Shaper)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>den RAM schneller und effizienter<\/strong> machen (EXPO + Timings + Fabric\/Controller)<\/li>\n\n\n\n<li>optional: <strong>den Referenztakt strecken<\/strong> (asynchrones eCLK), wenn du wirklich ans Limit willst<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtig ist dabei die richtige Erwartung: Du jagst nicht nur Maximalwerte, sondern willst ein System, das <strong>schneller UND stabil<\/strong> ist &#8211; gerade in Games, die gern mal sensibler reagieren als ein stumpfer Allcore-Stresstest.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Garantie_Risiko_beim_Uebertakten\"><\/span><strong>Garantie &amp; Risiko beim \u00dcbertakten<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Overclocking f\u00fchrt dazu, dass deine Garantieanspr\u00fcche entfallen &#8211; besonders dann, wenn Betrieb au\u00dferhalb der Spezifikation oder Sch\u00e4den durch OC\/Spannung\/Temperatur auftreten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-25091\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg.webp 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg-300x169.webp 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg-768x432.webp 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg-850x478.webp 850w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Gaming-CPUs-Blank-Overclockers-UK-Blog-Feature-Image-Bottom-Text-Blog-1600x900Light-TextTwitter-1024x576.jpg-400x225.webp 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Du entscheidest dich aktiv f\u00fcr mehr Leistung &#8211; und tr\u00e4gst die Verantwortung f\u00fcr Stabilit\u00e4t, Temperaturen und Spannungen. Wenn du damit nicht fein bist, dann ist EXPO allein der entspannte Weg. Wenn du weiter gehst, dann bitte sauber testen und immer einen Plan haben, wie du zur\u00fcck zu den Werkseinstellungen kommst.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ausgangspunkt_Stock-Verhalten_deiner_CPU_kennen_damit_du_spaeter_sauber_vergleichen_kannst\"><\/span><strong>Ausgangspunkt: Stock-Verhalten deiner CPU kennen, damit du sp\u00e4ter sauber vergleichen kannst<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor du die Einstellungen \u00e4nderst, brauchst du einen \u201eVorher\u201c-Zustand. Der 9800X3D l\u00e4uft standardm\u00e4\u00dfig mit Parametern wie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>FMAX: 5250 MHz<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>TDP: 120 W<\/strong>, PPT <strong>162 W<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>THM: 95 \u00b0C<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>VID: 1.40 V<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter Last sieht man typischerweise, dass die CPU je nach Test unterschiedlich boostet:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>AVX2 Stability Test (Stock)<\/strong>: \u00d8 effektiver Core-Clock <strong>4880 MHz<\/strong> bei <strong>1.104 V<\/strong>, <strong>\u00d8 83.8 \u00b0C<\/strong>, <strong>\u00d8 141.3 W Package Power<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SSE Stability Test (Stock)<\/strong>: \u00d8 effektiver Core-Clock <strong>5181 MHz<\/strong> bei <strong>1.205 V<\/strong>, <strong>\u00d8 87.0 \u00b0C<\/strong>, <strong>\u00d8 149.0 W Package Power<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-12-1024x400.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25665\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-12-1024x400.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-12-300x117.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-12-768x300.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-12.png 1363w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Genau diese Gr\u00f6\u00dfen &#8211; <strong>Takt, Volt, Temperatur, Package Power<\/strong> &#8211; sind sp\u00e4ter dein Kompass. Du willst am Ende nicht \u201eh\u00f6her\u201c, sondern besser, also mehr Leistung bei kontrollierten Werten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Und noch ein ganz praktischer Tipp: <strong>Finde den Clear-CMOS-Button<\/strong> an deinem Mainboard, bevor du anf\u00e4ngst. Wenn du dich einmal verkonfigurierst, willst du nicht raten m\u00fcssen, wie du die Einstellungen wieder zur\u00fccksetzt. Wir werden uns im Laufe dieses Guides sehr h\u00e4ufig ins BIOS gehen. Wenn du nicht wei\u00dft, wie du ins BIOS kommst, schau dir gerne unseren <a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/auf-bios-zugreifen\">Blogbeitrag<\/a> zum Thema an.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welche_Hardware_hat_die_Testplattform\"><\/span><strong>Welche Hardware hat die Testplattform?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Ryzen 7 9800X3D ist Teil der Zen-5-basierten <strong>Ryzen-9000-Serie<\/strong> mit dem Codenamen \u201eGranite Ridge\u201c. Er folgt auf den 8-Kern-Zen-4-Ryzen 7 7800X3D, taktet mit <strong>4.7 GHz Base Clock<\/strong> und boostet offiziell bis <strong>5.2 GHz<\/strong>, die <strong>TDP ist bei 120 W<\/strong> gedeckelt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Test-\/Tuning-System besteht aus:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Komponente<\/strong><\/td><td><strong>SKU<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>CPU<\/td><td>AMD Ryzen 7 9800X3D<\/td><\/tr><tr><td>Mainboard<\/td><td>ASUS ROG Crosshair X870E Hero<\/td><\/tr><tr><td>CPU-K\u00fchlung<\/td><td>Enermax LIQMAXFLO 420<\/td><\/tr><tr><td>RAM<\/td><td>G.SKILL Trident Z5 DDR5-6400 32GB<\/td><\/tr><tr><td>Netzteil<\/td><td>XPG Fusion 1600W Titanium<\/td><\/tr><tr><td>Grafikkarte<\/td><td>ASUS ROG Strix RTX 2080 TI<\/td><\/tr><tr><td>SSD<\/td><td>AGI 512GB NVMe M.2 Gen3<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Du brauchst nicht exakt diese Hardware\u2013 aber die Richtung muss stimmen. Vor allem bei den sp\u00e4teren Schritten sind Board-Qualit\u00e4t, RAM und K\u00fchlung die Stellhebel, die dar\u00fcber entscheiden, wie viel Headroom du nutzen kannst.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welche_Benchmark-Software_verwenden_wir\"><\/span><strong>Welche Benchmark-Software verwenden wir?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir arbeiten unter <strong>Windows 11<\/strong> und nutzen eine Mischung aus Benchmarks und Stabilit\u00e4tstools \u2013 teils synthetisch, teils praxisnah. Du testest damit verschiedene Lasttypen, weil Ryzen-Boost + Undervolting eben nicht in jeder Last gleich reagiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Damit du sp\u00e4ter sauber vergleichen kannst, hier die Stock-Ergebnisse:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"443\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-13-1024x443.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25666\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-13-1024x443.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-13-300x130.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-13-768x332.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-13.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"OC-Strategie_1_PBO_und_EXPO_%E2%80%93_Overclocking_fuer_Einsteiger\"><\/span><strong>OC-Strategie 1: PBO und EXPO &#8211; Overclocking f\u00fcr Einsteiger<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das ist der Einstieg, der immer sinnvoll ist. Du aktivierst <strong>Precision Boost Overdrive 2<\/strong> und <strong>EXPO<\/strong>. Damit gibst du der CPU mehr Spielraum im Boost-Verhalten und sorgst gleichzeitig daf\u00fcr, dass dein DDR5-RAM nicht unn\u00f6tig auf der Bremse steht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was passiert dabei?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>PBO<\/strong> hebt die Limits an, mit denen die CPU arbeiten darf (Power\/Current).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>EXPO<\/strong> l\u00e4dt ein optimiertes RAM-Profil und verbessert Bandbreite und Latenz ohne manuelles Timing-Tuning.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Precision_Boost_Overdrive_2\"><\/span><strong>Precision Boost Overdrive 2<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PBO 2 ist die Tuning-Toolbox rund um Precision Boost 2. Sie bringt Stellschrauben aus mehreren Ryzen-Generationen zusammen: klassische Power-Limits (PPT\/TDC\/EDC), Boost-Overrides, Scalar, Curve Optimizer und der <strong>Curve Shaper<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"570\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14-1024x570.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25667\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14-1024x570.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14-300x167.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14-768x427.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14-292x164.png 292w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-14.png 1364w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In dieser Strategie setzt du noch keine Custom-Werte, sondern l\u00e4sst das Board seine <strong>vorprogrammierten PBO-Parameter<\/strong> nutzen. <strong>PPT<\/strong> steigt (und meist auch TDC\/EDC etwas), was Multi-Core-Lasten etwas freier atmen l\u00e4sst \u2013 wenn du vorher irgendwo gegen ein Limit gelaufen bist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1004\" height=\"571\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25668\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-15.png 1004w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-15-300x171.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-15-768x437.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1004px) 100vw, 1004px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Erh\u00f6hung des PPT-Limits und in geringerem Ma\u00dfe auch der TDC- und EDC-Grenzen hilft dabei, in Multi-Thread-Workloads h\u00f6here Taktraten zu erm\u00f6glichen, die zuvor durch diese Limits eingeschr\u00e4nkt waren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"EXPO_%E2%80%93_Extended_Profiles_for_Overclocking\"><\/span><strong>EXPO \u2013 Extended Profiles for Overclocking<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EXPO steht f\u00fcr \u201e<strong>AMD Extended Profiles for Overclocking<\/strong>\u201c. Dabei handelt es sich um eine AMD-Technologie, die das einfache \u00dcbertakten von DDR5-Arbeitsspeicher auf kompatiblen AMD-Plattformen erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"571\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16-1024x571.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25669\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16-1024x571.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16-300x167.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16-768x428.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16-292x164.png 292w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-16.png 1339w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit EXPO k\u00f6nnen Speicherhersteller leistungsst\u00e4rkere Einstellungen direkt auf den RAM-Modulen hinterlegen. Unterst\u00fctzt das Mainboard EXPO, lassen sich diese optimierten Profile bequem per einzelner BIOS-Option aktivieren. Dadurch entf\u00e4llt eine aufwendige manuelle Konfiguration und der Arbeitsspeicher kann mit h\u00f6herer Performance betrieben werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse\"><\/span><strong>BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00d6ffne zuerst das BIOS um folgende Einstellungen vorzunehmen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffnen Sie das Men\u00fc <strong>Extreme Tweaker<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stellen Sie <strong>Ai Overclock Tuner<\/strong> auf <strong>EXPO I<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Wechseln Sie in das Untermen\u00fc <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong><strong><br><\/strong>Aktivieren Sie <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Speichern Sie anschlie\u00dfend die Einstellungen und verlassen Sie das BIOS<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Boost-Frequenz liegt bei einem einzelnen aktiven Thread bei etwa 5.225 MHz. Sobald alle Kerne ausgelastet sind, sinkt der durchschnittliche Boost-Takt schrittweise auf rund 5.185 MHz. In Single-Thread-Anwendungen k\u00f6nnen alle Kerne Taktraten von \u00fcber 5,25 GHz erreichen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-getwid-images-slider has-arrows-inside has-dots-inside has-images-center has-cropped-images\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__wrapper\" data-effect=\"slide\" data-slides-show=\"1\" data-slides-show-laptop=\"1\" data-slides-show-tablet=\"1\" data-slides-show-mobile=\"1\" data-slides-scroll=\"1\" data-autoplay=\"false\" data-pause-hover=\"false\" data-autoplay-speed=\"6000\" data-infinite=\"true\" data-animation-speed=\"800\" data-center-mode=\"false\" data-variable-width=\"false\" data-arrows=\"inside\" data-dots=\"inside\" data-spacing=\"none\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1081\" height=\"573\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17.png\" data-id=\"25670\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25670\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25670\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17.png 1081w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17-300x159.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17-1024x543.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-17-768x407.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1081px) 100vw, 1081px\" \/><\/figure><\/div><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"628\" height=\"408\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-18.png\" data-id=\"25671\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25671\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-18.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25671\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-18.png 628w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-18-300x195.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 628px) 100vw, 628px\" \/><\/figure><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim 9800X3D ist der Effekt von PBO allein nicht riesig, weil die CPU nicht prim\u00e4r an Power-Limits h\u00e4ngt. Der sp\u00fcrbare Gewinn kommt oft \u00fcber EXPO, was dann in vielen Tests als kleines Plus \u00fcberall auftaucht.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"OC-Strategie_2_PBO_feinjustieren_und_Curve_Optimizer\"><\/span><strong>OC-Strategie 2: PBO feinjustieren und Curve Optimizer<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In unserer zweiten Strategie optimieren wir die dynamische Precision-Boost-Frequenztechnologie der CPU mithilfe des Precision Boost Overdrive 2 Toolkits.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"PBO_2_Fmax_Boost_Override\"><\/span><strong>PBO 2: Fmax Boost Override<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die sogenannte <strong>Fused Maximum Frequency (Fmax)<\/strong> ist einer der zentralen Begrenzungsfaktoren innerhalb der Precision-Boost-Infrastruktur, der die CPU-Leistung einschr\u00e4nken kann. Dieser Wert legt die maximal zul\u00e4ssige Prozessortaktfrequenz fest, die \u00fcber alle CPU-Kerne hinweg erreicht werden darf.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit dem <strong>Boost Clock Override<\/strong>, auch <strong>Fmax Override<\/strong> genannt, stellt Precision Boost Overdrive 2 ein Werkzeug bereit, mit dem sich diese feste Taktgrenze anpassen l\u00e4sst. Das Limit wird dabei in Schritten von 25 MHz zwischen -1000 MHz und +200 MHz ver\u00e4ndert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim Ryzen 7 9800X3D liegt das standardm\u00e4\u00dfig programmierte Fmax bei <strong>5.250 MHz<\/strong>. Wird ein <strong>+200 MHz Fmax Boost Override<\/strong> aktiviert, erh\u00f6ht sich die theoretische maximale Boost-Frequenz entsprechend auf <strong>5.450 MHz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"452\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-19-1024x452.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25672\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-19-1024x452.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-19-300x132.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-19-768x339.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-19.png 1288w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Fmax Override hebt allerdings lediglich die obere Frequenzgrenze an und wirkt nicht wie ein permanenter Takt-Offset. Die tats\u00e4chlich anliegende Taktrate wird weiterhin durch den <strong>Precision Boost 2 Algorithmus<\/strong> dynamisch bestimmt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"PBO_2_Scalar\"><\/span><strong>PBO 2: Scalar<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scalar<\/strong> ist ein Werkzeug, mit dem sich das von AMD vorgesehene Silicon-Stress-Limit, auch <strong>FIT (Failure in Time)<\/strong> genannt, \u00fcberschreiben l\u00e4sst, um h\u00f6here Taktraten zu erreichen. Dabei kann das maximal zul\u00e4ssige FIT-Niveau auf bis zu das <strong>Zehnfache<\/strong> des werkseitig festgelegten Limits angehoben werden. In der Praxis stehen meist Einstellungen von <strong>1X<\/strong> bis <strong>10X<\/strong> in Schritten von jeweils 1X zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch eine Erh\u00f6hung des Scalar-Werts verh\u00e4lt sich der Precision-Boost-Algorithmus deutlich aggressiver, da er h\u00f6here Spannungen zul\u00e4sst und dabei weniger R\u00fccksicht auf die langfristige Lebensdauer der CPU nimmt. Die Bedeutung dieser Option h\u00e4ngt jedoch stark von der jeweiligen Architektur ab, da FIT nur einer von mehreren Limitern innerhalb der Precision-Boost-Infrastruktur ist, die die maximale Spannung regeln.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei den Zen-5-Prozessoren der Granite-Ridge-Serie scheint Scalar wieder st\u00e4rker an Bedeutung zu gewinnen, da diese Chips stark durch Spannungslimits eingeschr\u00e4nkt werden. Das generelle Spannungsmaximum liegt bei etwa 1,45 V, wobei in sehr leichten Single-Thread-Lasten nur kurzzeitig Werte knapp \u00fcber 1,4 V erreicht werden. Sobald alle acht Kerne aktiv sind, liegt die maximale Spannung typischerweise bei rund 1,35 V.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim <strong>Ryzen 7 9800X3D<\/strong> ist dieses Limit allerdings schwer direkt zu erkennen, da die Standard-Spannungskurve lediglich bis etwa <strong>1,18 V bei 5,25 GHz<\/strong> reicht. Deutlich besser sichtbar wird die Begrenzung, wenn ein positiver Curve Optimizer angewendet wird.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"917\" height=\"565\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25673\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-20.png 917w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-20-300x185.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-20-768x473.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 917px) 100vw, 917px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der programmierte FIT-Wert dieses Ryzen 7 9800X3D betr\u00e4gt <strong>1991,1<\/strong>. Mit einem 10X Scalar steigt der neue FIT-Wert entsprechend auf <strong>19911<\/strong>. In einem All-Core-Workload erh\u00f6hte sich dadurch die maximale <strong>Spannung von 1,35 V auf 1,37 V<\/strong>. Das ist zwar kein gro\u00dfer Sprung, aber gerade in spannungsbegrenzten Szenarien kann selbst ein kleiner Zuwachs hilfreich sein.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"PBO_2_Curve_Optimizer\"><\/span><strong>PBO 2: Curve Optimizer<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Curve Optimizer z\u00e4hlt zu den wichtigsten \u00dcbertaktungswerkzeugen innerhalb des Precision Boost Overdrive 2 Toolkits. Meist ist er vor allem f\u00fcr seine <strong>Undervolting-Funktion<\/strong> bekannt, doch bei AMD-Ryzen-Prozessoren kann er in gewisser Weise auch als Overclocking-Tool eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um die Funktionsweise besser zu verstehen, lohnt sich zun\u00e4chst ein Blick auf die Grundlagen: die sogenannte <strong>Spannungs-Frequenz-Kurve<\/strong>. Vereinfacht gesagt beschreibt diese Kurve das Verh\u00e4ltnis zwischen einer bestimmten Taktrate und der Spannung, die erforderlich ist, um die CPU bei dieser Frequenz stabil zu betreiben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jedes System-on-a-Chip verf\u00fcgt \u00fcber eine werkseitig festgelegte Spannungs-Frequenz-Kurve. Auf dieser Basis passt der Prozessor seine Leistungsaufnahme dynamisch an die jeweilige Arbeitslast an.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"952\" height=\"407\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-21.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25674\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-21.png 952w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-21-300x128.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-21-768x328.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 952px) 100vw, 952px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine einfache, aber wichtige Beobachtung l\u00e4sst sich sofort festhalten: <strong>Je h\u00f6her die Frequenz, desto mehr Spannung wird ben\u00f6tigt.<\/strong> So reichen beispielsweise etwa 1,01 V f\u00fcr einen Takt von 4,5 GHz, w\u00e4hrend f\u00fcr 5,1 GHz bereits mehr als 1,13 V erforderlich sind.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"821\" height=\"407\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-22.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25675\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-22.png 821w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-22-300x149.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-22-768x381.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 821px) 100vw, 821px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch wenn es auf der Spannungs-Frequenz-Kurve nicht direkt ersichtlich ist, liegt die maximale erlaubte Spannung bei voller Auslastung aller Kerne bei 1,35 V. Der Precision-Boost-2-Algorithmus nutzt diese Kurve, um zu bestimmen, welche maximale Frequenz innerhalb dieser Spannungsgrenze m\u00f6glich ist. Mit der Standardkurve entspricht das etwa 5.225 MHz bei 1,18 V.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"457\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-23-1024x457.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25676\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-23-1024x457.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-23-300x134.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-23-768x342.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-23.png 1276w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie zuvor gezeigt, l\u00e4sst sich mit dem <strong>Fmax Boost Override<\/strong> das maximale Frequenzlimit um weitere <strong>200 MHz<\/strong> anheben. Dadurch wird die urspr\u00fcngliche V\/F-Kurve von <strong>5.250 MHz auf 5.450 MHz<\/strong> erweitert. In diesem Fall treibt Precision Boost die CPU auf bis zu <strong>5.425 MHz bei 1,328 V<\/strong>, was weiterhin unterhalb der 1,35-V-Grenze liegt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-24-1024x450.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25677\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-24-1024x450.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-24-300x132.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-24-768x338.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-24.png 1290w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wird hingegen ein <strong>negativer Curve Optimizer<\/strong> gesetzt, verschiebt sich die gesamte Spannungs-Frequenz-Kurve entlang der Spannungsachse. Das bedeutet, dass f\u00fcr jede Taktrate weniger Spannung ben\u00f6tigt wird. Ein Beispiel: Standardm\u00e4\u00dfig waren f\u00fcr <strong>5,1 GHz etwa 1,13 V n\u00f6tig<\/strong>, mit einem <strong>-40 Curve Optimizer<\/strong> sinkt dieser Wert auf nur noch rund <strong>0,998 V<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"916\" height=\"408\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-25.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25678\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-25.png 916w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-25-300x134.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-25-768x342.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 916px) 100vw, 916px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Curve Optimizer ist ein \u00e4u\u00dferst leistungsf\u00e4higes Tuning-Werkzeug. Er wirkt zwar auf den ersten Blick simpel, ist in der Praxis jedoch komplexer, je tiefer man sich mit seiner Funktionsweise besch\u00e4ftigt \u2013 insbesondere, wenn es darum geht, ihn alltagstauglich f\u00fcr stabiles Overclocking einzusetzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der klassische Ansatz beim Ryzen-Overclocking besteht darin, durch einen negativen Curve Optimizer zu <strong>undervolten<\/strong>, was gleich zwei Vorteile bringt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Geringere Spannung <strong>senkt Temperatur und Stromverbrauch<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Precision Boost 2 kann den gewonnenen Spielraum nutzen, um <strong>h\u00f6here Taktraten zu erreichen<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Ergebnis sind meist niedrigere Temperaturen bei gleichzeitig besserer Leistung. Dennoch gibt es einige wichtige Einschr\u00e4nkungen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Curve Optimizer beeinflusst die <strong>gesamte Spannungs-Frequenz-Kurve<\/strong> und damit die Stabilit\u00e4t \u00fcber den kompletten Frequenzbereich von etwa <strong>600 bis 6.000 MHz<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Derselbe Curve-Optimizer-Wert wirkt nicht an jeder Stelle der Kurve gleich stark<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"955\" height=\"407\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-26.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25679\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-26.png 955w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-26-300x128.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-26-768x327.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 955px) 100vw, 955px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn du Gl\u00fcck hast, passt die Undervolting-Reserve deiner CPU gut zu den Verschiebungen, die der Curve Optimizer verursacht \u2013 dann sind maximale Performance-Gewinne m\u00f6glich. Hast du jedoch Pech und bestimmte Bereiche der V\/F-Kurve bieten deutlich weniger Spielraum, kann die Optimierung schnell schwierig und instabil werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Curve Optimizer l\u00e4sst sich au\u00dferdem flexibel konfigurieren: entweder f\u00fcr die gesamte CPU, pro CCD oder sogar pro einzelnen Kern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ryzen_7_9800X3D_Curve_Optimizer_Tuning_Process\"><\/span><strong>Ryzen 7 9800X3D Curve Optimizer Tuning Process<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der manuelle Abstimmungsprozess des <strong>Curve Optimizers<\/strong> kann schnell sehr komplex werden, da er die Kernspannung der CPU in s\u00e4mtlichen Lastszenarien beeinflusst \u2013 von extrem leichten Single-Thread-Aufgaben bis hin zu intensiven All-Core-Workloads.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einer dynamischen Technologie wie <strong>Precision Boost 2<\/strong>, die Spannung und Takt laufend anpasst, ist es daher entscheidend, eine gro\u00dfe Bandbreite an Szenarien zu testen und nicht ausschlie\u00dflich schwere All-Core-Lasten. Es kann durchaus vorkommen, dass ein intensiver AVX-All-Core-Stresstest vollkommen stabil l\u00e4uft, w\u00e4hrend es in Spielen pl\u00f6tzlich zu Bluescreens oder Abst\u00fcrzen kommt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese vier typischen Workloads machen h\u00e4ufig fr\u00fchzeitig schon instabilit\u00e4ten sichtbar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.ocbase.com\/download\"><strong>OCCT Memory Stress Test<\/strong><\/a> \u2013 ein extrem leichter All-Core-Workload<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.numberworld.org\/y-cruncher\/\"><strong>Y-Cruncher BKT<\/strong><\/a> \u2013 ein leichter All-Core-Workload<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Y-Cruncher Benchmark<\/strong> \u2013 ein moderater AVX-All-Core-Workload<\/li>\n\n\n\n<li><strong>OCCT AVX Stress Test<\/strong> \u2013 ein sehr schwerer AVX-All-Core-Workload<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"429\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-27-1024x429.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25680\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-27-1024x429.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-27-300x126.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-27-768x322.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-27.png 1359w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn du den negativen Curve Optimizer schrittweisen 5er-Schritten erh\u00f6hst, solltest du nach jedem Schritt kurz die Stabilit\u00e4t mit jeder dieser Anwendungen pr\u00fcfen. Sollte eine Instabilit\u00e4t auftreten, reduzierst du einfach den Wert etwas und testet erneut. In unserem Beispiel konnte ein <strong>All-Core Curve Optimizer von -40<\/strong> eingestellt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse-2\"><\/span><strong>BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach dem Start ins BIOS gehst du wie folgt vor:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffne das Men\u00fc <strong>Extreme Tweaker<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>Ai Overclock Tuner<\/strong> auf <strong>EXPO I<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Wechsle anschlie\u00dfend in das Men\u00fc <strong>Advanced<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>\u00d6ffne das Untermen\u00fc <strong>AMD Overclocking<\/strong> und best\u00e4tige mit <strong>Accept<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gehe nun in den Bereich <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Setze <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong> auf <strong>Advanced<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>PBO Limits<\/strong> auf <strong>Motherboard<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze <strong>Precision Boost Overdrive Scalar Ctrl<\/strong> auf <strong>Manual<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W\u00e4hle bei <strong>Precision Boost Overdrive Scalar<\/strong> den Wert <strong>10X<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Aktiviere <strong>CPU Boost Clock Override<\/strong> (Positive)\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Stelle <strong>Max CPU Boost Clock Override<\/strong> auf <strong>200<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\u00d6ffne danach das Untermen\u00fc <strong>Curve Optimizer<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Setze <strong>Curve Optimizer<\/strong> auf <strong>All Cores<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W\u00e4hle bei <strong>All Core Curve Optimizer Sign<\/strong> die Option <strong>Negative<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle die <strong>Magnitude<\/strong> auf <strong>40<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Verlasse das Curve-Optimizer-Men\u00fc<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Speichere die \u00c4nderungen und verlasse das BIOS<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Boost-Frequenz liegt bei einem aktiven Thread bei etwa <strong>5.425 MHz<\/strong> und bleibt selbst unter voller Auslastung aller Kerne weitgehend erhalten. In Single-Thread-Workloads k\u00f6nnen alle acht Kerne Taktraten von <strong>\u00fcber 5,45 GHz<\/strong> erreichen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"428\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-28-1024x428.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25681\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-28-1024x428.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-28-300x125.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-28-768x321.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-28.png 1367w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kombination aus einer um <strong>200 MHz<\/strong> angehobenen maximalen Boost-Frequenz und einem recht starken Undervolting zeigt einen deutlich sp\u00fcrbaren Einfluss auf die Boost-Kurve. Obwohl sich die Leistung klar verbessert, bleiben wirklich spektakul\u00e4re Zugewinne aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Durchschnitt liegt die Performance-Steigerung (Geomean) bei <strong>+4,84 %<\/strong>, w\u00e4hrend der h\u00f6chste gemessene Zuwachs bei <strong>+15,45 %<\/strong> im AI Benchmark erreicht wird.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-getwid-images-slider has-arrows-inside has-dots-inside has-images-center has-cropped-images\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__wrapper\" data-effect=\"slide\" data-slides-show=\"1\" data-slides-show-laptop=\"1\" data-slides-show-tablet=\"1\" data-slides-show-mobile=\"1\" data-slides-scroll=\"1\" data-autoplay=\"false\" data-pause-hover=\"false\" data-autoplay-speed=\"6000\" data-infinite=\"true\" data-animation-speed=\"800\" data-center-mode=\"false\" data-variable-width=\"false\" data-arrows=\"inside\" data-dots=\"inside\" data-spacing=\"none\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"920\" height=\"568\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-29.png\" data-id=\"25682\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25682\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-29.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25682\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-29.png 920w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-29-300x185.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-29-768x474.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/figure><\/div><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"638\" height=\"407\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-30.png\" data-id=\"25683\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25683\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-30.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25683\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-30.png 638w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-30-300x191.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 638px) 100vw, 638px\" \/><\/figure><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"OC-Strategie_3_Arbeitsspeicher_Feintuning\"><\/span><strong>OC-Strategie 3: Arbeitsspeicher Feintuning<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In unserer dritten \u00dcbertaktungsstrategie widmen wir uns der Optimierung der Leistung des <strong>Speichersubsystems<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei AMD-Prozessoren der Granite-Ridge-Serie besteht das Speichersystem aus <strong>drei zentralen Komponenten<\/strong>: dem <strong>Infinity Fabric<\/strong>, dem <strong>Unified Memory Controller<\/strong> und dem <strong>eigentlichen Arbeitsspeicher<\/strong>. Diese Bereiche werden meist als <strong>FCLK<\/strong>, <strong>UCLK <\/strong>und <strong>MCLK <\/strong>bezeichnet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Overclocker der ersten Ryzen-Generation erinnern sich daran, dass diese Taktbereiche fr\u00fcher eng miteinander gekoppelt waren. Bei aktuellen Ryzen-CPUs wie dem Ryzen 7 9800X3D lassen sie sich jedoch weitgehend unabh\u00e4ngig voneinander einstellen und optimieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Leistungssteigerung des Speichersubsystems wollen wir dabei drei Punkte gezielt verbessern:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Den <strong>FCLK<\/strong> so weit wie m\u00f6glich erh\u00f6hen<br><strong>UCLK<\/strong> und <strong>MCLK<\/strong> synchron betreiben<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Speicher-Timings<\/strong> weiter versch\u00e4rfen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Infinity_Fabric_Tuning\"><\/span><strong>Infinity Fabric Tuning<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>Fabric-Frequenz (FCLK)<\/strong> wird \u00fcber die SOC-PLL erzeugt und basiert auf einem <strong>100-MHz-Referenztakt<\/strong>. Dieser Referenztakt wird mit dem im BIOS einstellbaren <strong>FCLK-Multiplikator<\/strong> vervielfacht, wodurch sich die endg\u00fcltige Infinity-Fabric-Frequenz ergibt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"417\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-31-1024x417.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25684\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-31-1024x417.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-31-300x122.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-31-768x313.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-31.png 1415w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardm\u00e4\u00dfig l\u00e4uft der Infinity Fabric mit <strong>1.800 MHz<\/strong>, allerdings ist auf vielen Mainboards zu beobachten, dass sie bei aktiviertem Precision Boost Overdrive automatisch <strong>auf etwa 2.100 MHz ansteigt<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"566\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-32-1024x566.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25685\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-32-1024x566.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-32-300x166.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-32-768x424.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-32.png 1376w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allerdings scheint oberhalb von 2.100 MHz nur noch wenig \u00dcbertaktungsspielraum vorhanden zu sein. F\u00fcr diese Strategie konnten wir zwar 2.200 MHz einstellen, doch alles dar\u00fcber hinaus f\u00fchrte zu unzuverl\u00e4ssigem Boot-Verhalten \u2013 selbst mit zus\u00e4tzlichen Spannungsanpassungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Versorgungsspannung der Infinity Fabric wird \u00fcber die <strong>VDDG-Spannungsschiene<\/strong> bereitgestellt. Diese wird durch einen integrierten Spannungsregler aus der <strong>VDDCR_MISC-Spannung<\/strong> abgeleitet. Insgesamt stehen zwei VDDG-Spannungsbereiche zur manuellen Anpassung zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CCD0-CCD VDDG<\/strong>: Spannung f\u00fcr Signale, die von CCD0 zum IOD \u00fcbertragen werden<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CCD0-IOD VDDG<\/strong>: Spannung f\u00fcr Signale, die vom IOD zur\u00fcck zu CCD0 gesendet werden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"972\" height=\"411\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-33.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25686\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-33.png 972w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-33-300x127.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-33-768x325.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 972px) 100vw, 972px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die VDDG-Spannung passt sich nicht automatisch zusammen mit VDDCR_MISC an. Wenn du also beispielsweise zur Unterst\u00fctzung h\u00f6herer Speicherfrequenzen mehr VDDG ben\u00f6tigst, musst du diese Werte manuell im BIOS erh\u00f6hen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Memory_Controller_Tuning\"><\/span><strong>Memory Controller Tuning<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AMD Granite Ridge verf\u00fcgt \u00fcber <strong>zwei DDR5 Unified Memory Controller (UMC)<\/strong>, wobei jeder Controller jeweils zwei <strong>32-Bit-Speicherkan\u00e4le<\/strong> bereitstellt. Die Speichercontroller befinden sich im IO-Die und entsprechen technisch den Memory Controllern der Ryzen-7000-Prozessoren der \u201eRaphael\u201c-Generation.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"557\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-34-1024x557.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25687\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-34-1024x557.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-34-300x163.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-34-768x418.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-34.png 1358w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Frequenz des <strong>Unified Memory Controllers (UCLK)<\/strong> wird aus dem sogenannten <strong>UMCCLK<\/strong> abgeleitet, einem der SOC-PLLs. Der UMCCLK basiert auf einem <strong>100-MHz-Referenztakt<\/strong>, der entweder von einem internen oder externen Taktgenerator bereitgestellt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Taktfrequenz des Memory Controllers ist direkt an die Frequenz des Arbeitsspeichers gekoppelt. Dabei kann sie entweder mit <strong>gleicher Frequenz<\/strong> oder nur mit <strong>halber Frequenz<\/strong> betrieben werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardm\u00e4\u00dfig l\u00e4uft der Speichercontroller synchron zum RAM, also bei <strong>2.400 MHz<\/strong>. Sobald jedoch <strong>EXPO<\/strong> aktiviert wird, sorgen viele Mainboard-Automatiken daf\u00fcr, dass die Controller-Frequenz automatisch auf die <strong>H\u00e4lfte der Speichertaktfrequenz<\/strong> abgesenkt wird.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"308\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-25688\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-1.jpeg 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-1-300x120.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Du kannst den Speichercontroller ganz einfach dazu zwingen, mit derselben Frequenz wie der Arbeitsspeicher zu laufen, indem du im BIOS den <strong>UCLK DIV1 Mode<\/strong> auf <strong>UCLK = MEMCLK<\/strong> setzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>Spannungsschiene VDDCR_SOC<\/strong> versorgt mehrere interne Spannungsregler innerhalb des SOC mit Energie, die wiederum verschiedene Komponenten (\u201eIP Blocks\u201c) antreiben \u2013 darunter auch den Memory Controller. Eng damit verbunden ist die <strong>VDDIO_MEM<\/strong>-Spannung, da sie die externe Versorgung f\u00fcr die <strong>VDDP-DDR5-Bus-Signalisierung<\/strong> bereitstellt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"431\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-35-1024x431.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25689\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-35-1024x431.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-35-300x126.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-35-768x323.png 768w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-35.png 1369w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtig ist, dass die Spannung <strong>VDDCR_SOC<\/strong> immer niedriger sein muss als <strong>VDDIO_MEM_S3 + 100 mV<\/strong>. Standardm\u00e4\u00dfig liegt VDDCR_SOC bei <strong>1,05 V<\/strong> und kann unter normalen Bedingungen bis etwa <strong>1,30 V<\/strong> eingestellt werden. F\u00fcr noch h\u00f6here Spannungswerte muss allerdings der <strong>LN2-Modus aktiviert<\/strong> sein.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"System_Memory_Timings_Tuning\"><\/span><strong>System Memory Timings Tuning<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der letzte Schritt bei der Optimierung des Speichersubsystems besteht in der Anpassung der <strong>Speicher-Timings<\/strong>. Dabei nutzen wir teilweise die Memory-Presets-Technologie von ASUS.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>ASUS Memory Presets<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ASUS Memory Presets<\/strong> ist eine \u00dcbertaktungstechnologie, die eine Auswahl an vorkonfigurierten Speicher-Tuning-Profilen f\u00fcr bestimmte RAM-ICs bereitstellt. Diese Presets passen automatisch sowohl die <strong>Speicher-Timings<\/strong> als auch die <strong>Spannungen <\/strong>an.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das <strong>ROG Crosshair X870E Hero<\/strong> bietet insgesamt <strong>vierzehn verschiedene Speicherprofile<\/strong> f\u00fcr unterschiedliche Speicherchips und Konfigurationen. Da wir in erster Linie die Timings optimieren m\u00f6chten, eignet sich beispielsweise das Preset <strong>Hynix 6400 MHz 1,4 V 2\u00d716 GB SR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir bleiben allerdings bei den prim\u00e4ren EXPO-Timings und nutzen das Memory Preset ausschlie\u00dflich zur Anpassung der sekund\u00e4ren und terti\u00e4ren Sub-Timings.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"972\" height=\"523\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-36.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25690\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-36.png 972w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-36-300x161.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-36-768x413.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 972px) 100vw, 972px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Memory Timings Tuning<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir mussten allerdings die Speichertaktfrequenz von den EXPO-zertifizierten <strong>DDR5-6400<\/strong> auf <strong>DDR5-6200<\/strong> reduzieren, um trotz der sch\u00e4rferen Timings eine stabile Funktion sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach dem Feintuning konnte die Leistung in AIDA64 deutlich gesteigert werden. Allein durch das Aktivieren von EXPO erhielten wir rund +25 % mehr Performance. Durch die zus\u00e4tzliche Optimierung der Speicher-Timings kamen nochmals etwa 12 bis 15 % obendrauf.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"407\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-37.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-25691\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-37.png 950w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-37-300x129.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-37-768x329.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: SkatterBencher<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"BIOS-Einstellungen_und_Benchmark-Ergebnisse-3\"><\/span><strong>BIOS-Einstellungen und Benchmark-Ergebnisse<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nachdem du ins BIOS gestartet bist, gehst du wie folgt vor:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffne das Men\u00fc <strong>Extreme Tweaker<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>Ai Overclock Tuner<\/strong> auf <strong>EXPO I<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze die <strong>Memory Frequency<\/strong> auf <strong>DDR5-6200<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Speicher-Timings anpassen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffne das Untermen\u00fc <strong>DRAM Timing Control<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Gehe in <strong>Memory Presets<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4hle <strong>Load Hynix 6400MHz 1.4V 2\u00d716GB SR<\/strong> aus und best\u00e4tige mit <strong>OK<\/strong><strong><br><\/strong>Verlasse anschlie\u00dfend das Men\u00fc <strong>Memory Presets<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Verlasse danach auch <strong>DRAM Timing Control<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Infinity Fabric und UCLK konfigurieren:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wechsle in das Men\u00fc <strong>Advanced<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>\u00d6ffne <strong>AMD Overclocking<\/strong> und best\u00e4tige mit <strong>Accept<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Gehe in <strong>DDR and Infinity Fabric Frequency\/Timings<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>\u00d6ffne <strong>Infinity Fabric Frequency and Dividers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze <strong>Infinity Fabric Frequency and Dividers<\/strong> auf <strong>2200 MHz<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>UCLK DIV1 MODE<\/strong> auf <strong>UCLK = MEMCLK<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Verlasse das Men\u00fc <strong>Infinity Fabric Frequency and Dividers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Verlasse anschlie\u00dfend auch <strong>DDR and Infinity Fabric Frequency\/Timings<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Precision Boost Overdrive optimieren:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffne das Untermen\u00fc <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze <strong>Precision Boost Overdrive<\/strong> auf <strong>Advanced<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>PBO Limits<\/strong> auf <strong>Motherboard<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze <strong>Precision Boost Overdrive Scalar Ctrl<\/strong> auf <strong>Manual<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4hle bei <strong>Precision Boost Overdrive Scalar<\/strong> den Wert <strong>10X<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Aktiviere <strong>CPU Boost Clock Override<\/strong> (Positive)<\/li>\n\n\n\n<li>Setze <strong>Max CPU Boost Clock Override<\/strong> auf <strong>200<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Curve Optimizer einstellen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffne das Untermen\u00fc <strong>Curve Optimizer<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Stelle <strong>Curve Optimizer<\/strong> auf <strong>All Cores<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4hle bei <strong>All Core Curve Optimizer Sign<\/strong> die Option <strong>Negative<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Setze die <strong>Magnitude<\/strong> auf <strong>40<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Verlasse das Curve-Optimizer-Men\u00fc<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jetzt nur noch alle \u00c4nderungen speichern und das BIOS verlassen. Anschlie\u00dfend haben wir die Benchmarks erneut ausgef\u00fchrt und den Leistungszuwachs im Vergleich zum Standardbetrieb \u00fcberpr\u00fcft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Optimierung des Speichersubsystems hat einen \u00fcberraschend gro\u00dfen Einfluss auf die Benchmark-Leistung. Besonders deutlich zeigt sich das bei PYPrime, wo wir im Vergleich zum Standardbetrieb eine maximale Steigerung von <strong>+38,17 %<\/strong> erreichen. Das ist allerdings auch stark darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren, dass es sich hierbei im Wesentlichen um einen reinen Speicher-Benchmark handelt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dennoch l\u00e4sst sich auch in anderen Multi-Thread-Benchmarks wie <strong>Geekbench <\/strong>und dem <strong>AI Benchmark<\/strong> ein sp\u00fcrbarer Leistungszuwachs von etwa <strong>5 bis 10 Prozentpunkten<\/strong> beobachten. Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine Performance-Verbesserung von <strong>+6,44 %<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-getwid-images-slider has-arrows-inside has-dots-inside has-images-center has-cropped-images\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__wrapper\" data-effect=\"slide\" data-slides-show=\"1\" data-slides-show-laptop=\"1\" data-slides-show-tablet=\"1\" data-slides-show-mobile=\"1\" data-slides-scroll=\"1\" data-autoplay=\"false\" data-pause-hover=\"false\" data-autoplay-speed=\"6000\" data-infinite=\"true\" data-animation-speed=\"800\" data-center-mode=\"false\" data-variable-width=\"false\" data-arrows=\"inside\" data-dots=\"inside\" data-spacing=\"none\"><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1241\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38.png\" data-id=\"25692\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25692\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25692\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38.png 1241w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38-300x139.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38-1024x474.png 1024w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-38-768x356.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1241px) 100vw, 1241px\" \/><\/figure><\/div><div class=\"wp-block-getwid-images-slider__item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"788\" height=\"406\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-39.png\" data-id=\"25693\" data-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/?attachment_id=25693\" data-original-link=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-39.png\" class=\"wp-block-getwid-images-slider__image wp-image-25693\"\/ loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-39.png 788w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-39-300x155.png 300w, https:\/\/www.caseking.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-39-768x396.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 788px) 100vw, 788px\" \/><\/figure><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"AMD_Ryzen_7_9800X3D_mit_offizieller_Overclock-Unterstuetzung\"><\/span><strong>AMD Ryzen 7 9800X3D mit offizieller Overclock-Unterst\u00fctzung<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Ryzen 7 9800X3D ist AMDs bislang st\u00e4rkster Zen-5-Desktop-Prozessor. Zum ersten Mal erh\u00e4lt ein X3D-Modell auch offiziell Unterst\u00fctzung f\u00fcr Overclocking \u2013 auch wenn sich bereits der 5800X3D und 7800X3D inoffiziell \u00fcbertakten lie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Undervolting und Overclocking funktionieren beim Ryzen 7 9800X3D im Grunde genauso wie bei den anderen Ryzen-9000-Prozessoren mit nur einem CCD. Besonders beeindruckend ist dabei das Undervolting-Potenzial dieses Exemplars.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir konnten den OCCT-AVX2-All-Core-Test mit <strong>\u00fcber 5,2 GHz bei weniger als 1,1 V<\/strong> betreiben und sogar <strong>SSE-Workloads mit \u00fcber 5,4 GHz bei unter 1,2 V<\/strong> \u2013 das ist wirklich au\u00dfergew\u00f6hnlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch das \u00dcbertaktungspotenzial ist definitiv vorhanden. F\u00fcr ein alltagstaugliches System wird das Maximum im ECLK-Betrieb jedoch vor allem durch leichte, hochfrequente All-Core-AVX-Workloads begrenzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hast du selber schon Feintuning mit deinem Ryzen 7 9800X3D betrieben oder betreibst du deine CPU lieber auf Standardeinstellung, um Problemen und Garantieverlust vorzubeugen? <strong>Schreib es uns gerne in die Kommentare!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Du hast einen Ryzen 7 9800X3D im Gaming-PC und spielst mit dem Gedanken, &bdquo;doch noch was Gr&ouml;&szlig;eres&ldquo; zu kaufen? Aber wenn du ehrlich bist, willst du vor allem mehr Gaming-Performance &ndash; und zwar ohne wieder unn&ouml;tig Geld zu verbrennen. Genau hier lohnt sich Overclocking. 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