砍柴网|英特尔第十代酷睿i9-10900K功耗说明
【砍柴网|英特尔第十代酷睿i9-10900K功耗说明】
来源:新浪VR
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众所周知 , 处理器中最难确定的事情之一是实际(负载)功耗 。 对于英特尔最新的CPU而言 , 这更是个大问题 。 虽然市场上的TDP通常在95-125W左右 , 但在高负载下 , 大多数高端芯片的功耗会达到180W 。 目前 , Intel最新的Comet Lake-S处理器在功耗方面又创新高 , Core i9-10900K在负载下的功耗高达260W , 而Core i7-10700K则可高达229W 。 相比之下 , AMD的Ryzen 9 3900X和3700X分别限制在150W和90W以下 。 那么 , 为什么英特尔的高端处理器会消耗这么多的功率 , 而这些芯片的功率管理特性又是怎样的呢?
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对于初学者 , 您应该知道这不是硬件异常或故障 。 事实上 , 英特尔CPU的TDP始终和其睿频频率有着极大的关系 , 当CPU提升到更高的“涡轮频率”时 , 功耗将大大增加 , 此时电源状态或配置文件称为PL2(电源级别2) , 而睿频状态下的电源配置是PL2 。
然后是Tau , 它确定PL2状态的间隔 。 首次启动PC时 , 其功率限制将设置为PL2 , 远高于规格PL1的限制 。 根据负载 , 您的处理器将使用一个或多个内核并提升到额定Turbo频率 。 在大多数单线程和强度较低的应用中 , 尽管达到最大提升频率 , 但功耗仍低于PL2 。
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但是 , 当您运行更密集的应用程序时 , 例如说Cinebench多线程或7-zip , 您的所有CPU内核将开始起作用 。 在这种情况下 , 功耗将迅速飙升至PL2极限 , 处理器将降低全内核频率 , 以控制功耗 。
在标准条件下 , 处理器将在持续时间“ Tau”(通常为56秒)内保持PL2功率状态 , 然后返回PL1 , 从而将时钟速度降低至基本频率 。 这将一直持续到完成繁重的工作负载并且CPU返回空闲状态为止 。 之后 , 它将返回PL2功率限制并重复上述行为 。
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但是 , 无论好坏 , 英特尔从不制执行PL2和Tau值 , 主板供应商可以自由选择是否在固件中进行设置 。 因此 , 大多数高端Z系列主板的PL2和Tau值都比英特尔规定的高得多 。 例如 , Core i9-9900K的PL2值为119W , 但是大多数OEM将其PLW设置为160或180W , 从而使Tau无限大 。 虽然这似乎是提高性能的简便方法 , 但它很难标准化TDP并比较不同系统之间的效率/功耗 。
主板供应商这样做的原因很简单:要领先于竞争对手 。 它们在其旗舰产品中包括10相以上的多相VRM , 从而安全地增加了PL2功耗 , 并允许处理器无限期地提升到最大频率 。
只要您没有达到散热限制 , 这意味着大多数高端Intel处理器将消耗比规格更多的功率 , 并更多 , 更长时间地提高Turbo频率 。 只有在笔记本电脑和手持设备中 , 散热和电池寿命才是问题所在 , 英特尔建议OEM强制采用PL2和Tau值 。 在台式机领域 , 这都是公平的游戏 。 #INTEL#处理器#CPU收藏
然后是Tau , 它确定PL2状态的间隔 。 首次启动PC时 , 其功率限制将设置为PL2 , 远高于规格PL1的限制 。 根据负载 , 您的处理器将使用一个或多个内核并提升到额定Turbo频率 。 在大多数单线程和强度较低的应用中 , 尽管达到最大提升频率 , 但功耗仍低于PL2 。
但是 , 当您运行更密集的应用程序时 , 例如说Cinebench多线程或7-zip , 您的所有CPU内核将开始起作用 。 在这种情况下 , 功耗将迅速飙升至PL2极限 , 处理器将降低全内核频率 , 以控制功耗 。
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