Ο νέος σας επεξεργαστής Intel πιθανότατα διαθέτει την τεχνολογία Thermal Velocity Boost και Adaptive Boost της Intel. Ωστόσο, ενώ μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι κάνουν αυτές οι τεχνολογίες, είστε σίγουροι ότι θα κάνουν το σύστημά σας πιο γρήγορο. Άλλωστε έχουν «ώθηση» στα ονόματά τους.
Τι είναι όμως η Adaptive Boost Technology και η Thermal Velocity Boost της Intel και πώς κάνουν τον υπολογιστή σας πιο γρήγορο;
Επεξεργαστές και Boost Επεξήγηση
Πριν εξετάσετε το Thermal Velocity Boost (TVB) και την Adaptive Boost Technology (ABT), είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τι σημαίνει ενίσχυση όταν πρόκειται για επεξεργαστές.
Βλέπετε, ο επεξεργαστής σας σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ό, τι κάνετε, αλλά πώς κάνει τα πάντα η CPU?
Λοιπόν, χρησιμοποιεί λογικά κυκλώματα φτιαγμένα από δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Αυτά τα τρανζίστορ επιτρέπουν στον επεξεργαστή να εκτελεί βασικές αριθμητικές όπως πρόσθεση, αφαίρεση και διαίρεση. Αυτές οι απλές λειτουργίες επιτρέπουν στο μηχάνημά σας να ανοίγει προγράμματα περιήγησης ιστού ή να αποδίδει πολύπλοκες σκηνές στο Blender. Τούτου λεχθέντος, για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, το
Τα τρανζίστορ στο μηχάνημά σας πρέπει να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται γρήγορα, και το ίδιο γίνεται με βάση τη συχνότητα ρολογιού του επεξεργαστή.Επομένως, αν το κοιτάξετε, η συχνότητα ρολογιού μιας CPU καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο η CPU σας μπορεί να εκτελέσει εργασίες. Εάν αυτή η συχνότητα ρολογιού αυξηθεί, η απόδοση του συστήματός σας αυξάνεται. Η ώθηση σε TVB και ABT αντιπροσωπεύει αυτήν την αύξηση στην απόδοση λόγω των υψηλότερων συχνοτήτων ρολογιού.
Γιατί οι σύγχρονες CPU χρειάζονται τεχνολογία Boost;
Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η απόδοση ενός επεξεργαστή εξαρτάται από τη συχνότητα ρολογιού του, επομένως είναι λογικό να λειτουργεί ο επεξεργαστής σε πλήρη κλίση, σε υψηλές συχνότητες, όλη την ώρα. Σε τελική ανάλυση, θα βοηθήσει τους επεξεργαστές να αποδώσουν την κορυφαία απόδοσή τους και σε ποιον δεν αρέσει ένα γρήγορο σύστημα; Αλλά εδώ είναι που βρεθήκαμε σε οδόφραγμα.
Βλέπετε, όταν η συχνότητα ρολογιού ενός επεξεργαστή αυξάνεται, τα τρανζίστορ στον επεξεργαστή αρχίζουν να ενεργοποιούνται και να σβήνουν πιο γρήγορα. Λόγω αυτού, η ποσότητα ισχύος που αντλούν αυξάνεται εκθετικά. Αυτή η αύξηση της κατανάλωσης ισχύος αυξάνει τη θερμοκρασία του chipset, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του επεξεργαστή σε υψηλότερες συχνότητες για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Επίσης, η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας σε ένα κινητό σύστημα καταναλώνει την μπαταρία. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα υπολογιστών λειτουργούν σε βασική συχνότητα πιο αργή από τη μέγιστη συχνότητα του επεξεργαστή. Αυτό δίνει στον επεξεργαστή μια καλή ισορροπία απόδοσης και κατανάλωσης ενέργειας. Τούτου λεχθέντος, όταν πρόκειται για απαιτητικούς φόρτους εργασίας, ο επεξεργαστής αυξάνει τη συχνότητα ρολογιού του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ενίσχυσης.
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, το Intel i9-12900KS έχει βασική συχνότητα ρολογιού 3,40 GHz, ενώ η μέγιστη συχνότητα του ο επεξεργαστής είναι 5,50 GHz. Αυτή η αύξηση συχνότητας βοηθά τον επεξεργαστή να προσφέρει καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της έντασης CPU φόρτους εργασίας. Ταυτόχρονα, η χαμηλότερη συχνότητα βάσης συμβάλλει στην επίτευξη ενός καλού συνδυασμού απόδοσης και απόδοσης ισχύος.
Πώς λειτουργεί το CPU Boost;
Τώρα γνωρίζουμε ότι ο επεξεργαστής στο σύστημά σας μπορεί να αλλάξει τη συχνότητα για να προσφέρει καλύτερη απόδοση, αλλά πώς αυξάνει ο επεξεργαστής τη συχνότητα ρολογιού του;
Αρχικά, ο επεξεργαστής παρακολουθεί στενά τη θερμοκρασία, το ρεύμα και την τροφοδοσία και το στέλνει στο το λειτουργικό σύστημα μέσω της μητρικής πλακέτας χρησιμοποιώντας το Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Εάν το λειτουργικό σύστημα θέλει περισσότερη ισχύ από την CPU για την εκτέλεση ενός πολύπλοκου φόρτου εργασίας, ζητά από την CPU να αυξήσει τη συχνότητα και την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας ACPI.
Μόλις ληφθεί και διεκπεραιωθεί το αίτημα, η CPU αυξάνει τη συχνότητά της σε βήματα των 100 MHz για νεότερους επεξεργαστές που χρησιμοποιούν οτιδήποτε από τη μικροαρχιτεκτονική Sandy Bridge και μετά (από το 2011) και 133 MHz για παλαιότερους επεξεργαστές που χρησιμοποιούν τα Nehalem και Westmere μικροαρχιτεκτονικές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της αύξησης των συχνοτήτων, ο επεξεργαστής ελέγχει την ισχύ, το ρεύμα και τη θερμοκρασία που αντλούνται από το επεξεργαστή και σταματά την αύξηση όταν το όριο συχνότητας μιας τεχνολογίας ενίσχυσης ή το θερμικό κατώφλι της CPU είναι έφτασε.
Κατανόηση των Διαφορετικών Τεχνολογιών Intel Boost
Όσον αφορά τις τεχνολογίες ενίσχυσης, η Intel έχει αρκετές. Επομένως, η εξέταση αυτών των τεχνολογιών προτού κατανοήσετε την τεχνολογία Thermal Velocity Boost και Adaptive Boost Technology έχει νόημα.
- Intel Turbo boost 2.0: Αυτή η τεχνολογία της Intel ενισχύει τη συχνότητα ρολογιού είτε ενός μεμονωμένου πυρήνα είτε όλων των πυρήνων που εκτελούνται στο σύστημά σας. Για να γίνει αυτό, το turbo boost 2.0 εξετάζει τη θερμοκρασία, την ισχύ και το ρεύμα που αντλεί ο επεξεργαστής και αυξάνει τη συχνότητα ρολογιού με βάση τον αριθμό των πυρήνων που εκτελούνται στην CPU σας.
- Intel Turbo Boost Max 3.0: Δεν υπάρχουν δύο πυρήνες στην CPU σας να είναι ίδιοι. Εάν διαθέτετε CPU οκτώ πυρήνων, τότε είναι πιθανό οι δύο πυρήνες να είναι καλύτεροι σε σύγκριση με τους άλλους έξι και να μπορούν να χειριστούν καλύτερα τις υψηλότερες συχνότητες. Το turbo boost της Intel προσδιορίζει αυτούς τους πυρήνες και ωθεί τις συχνότητες ρολογιού ακόμη περισσότερο σε αυτούς τους πυρήνες με καλύτερη απόδοση.
Επεξήγηση Intel Thermal Thermal Velocity Boost
Εάν και το Turbo Boost 2.0 και το Turbo Boost Max 3.0 είναι ενεργοποιημένα στο σύστημά σας, αλλά το σύστημά σας χρειάζεται περισσότερη ισχύ, τότε Intel Thermal Velocity Boost μπαίνει στο παιχνίδι. Αυτή η τεχνολογία εξετάζει τη θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί η CPU σας και εάν είναι κάτω από 70 βαθμούς Κελσίου (επιτραπέζιος υπολογιστής) και 65 βαθμούς Κελσίου (κινητό), στη συνέχεια το TVB αυξάνει τη συχνότητα ρολογιού των πυρήνων κατά ένα άλλο 100 MHz.
Αυτή η αύξηση στη συχνότητα ρολογιού διατηρείται στη συνέχεια για μια μικρή διάρκεια και η ώθηση απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί το θερμικό κατώφλι του επεξεργαστή.
Όσον αφορά τους πυρήνες, το Thermal Velocity Boost μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την απόδοση τόσο σε πολλαπλούς πυρήνες όσο και σε μονοπύρηνα.
Επεξήγηση της τεχνολογίας Intel Adaptive Boost
Σε σύγκριση με το Thermal Velocity Boost της Intel, η Adaptive Boost Technology εμφανίζεται μόνο όταν η CPU χρησιμοποιεί τρεις ή περισσότερους πυρήνες. Όπως και το TVB, το ABT εμφανίζεται στην εικόνα μετά την εκτέλεση του Turbo Boost 2.0, αλλά το σύστημα χρειάζεται περισσότερη ισχύ. Για να παραδώσει το ίδιο, το ABT ελέγχει τη θερμοκρασία της CPU και αν είναι κάτω από 100 βαθμούς Κελσίου, στη συνέχεια ωθεί την απόδοση πολυπύρηνων φόρτων εργασίας (τρεις ή περισσότερους πυρήνες) έως και 300 MHz σε βήματα 100 MHz.
Η Adaptive Boost Technology συνεχίζει να ωθεί τους πυρήνες σε υψηλότερη συχνότητα έως ότου επιτευχθεί το θερμικό όριο. Επομένως, εάν διαθέτετε σύστημα με Cryo Cooling της Intel, μπορείτε να αποκομίσετε μεγάλες βελτιώσεις απόδοσης, και όλα αυτά χάρη στην Τεχνολογία Adaptive Boost όταν εκτελείτε φόρτους εργασίας πολλαπλών νημάτων.
Η προσαρμοστική ενίσχυση δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στους επεξεργαστές που την υποστηρίζουν. Οι χρήστες πρέπει να ενεργοποιήσουν την Adaptive Boost Technology στο BIOS για να αποκομίσουν τα οφέλη της.
Σύγκριση της τεχνολογίας Intel Adaptive Boost με το Thermal Velocity Boost
Η τεχνολογία Adaptive Boost και η Thermal Velocity Boost αυξάνουν τη συχνότητα ρολογιού του επεξεργαστή όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις χρησιμοποιώντας μια αλγοριθμική προσέγγιση.
Τούτου λεχθέντος, τόσο η Adaptive Boost Technology όσο και η Thermal Velocity Boost έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικές προσεγγίσεις και μια σύγκριση αυτών των τεχνολογιών δίνεται παρακάτω:
Μετρική σύγκρισης |
Ενίσχυση θερμικής ταχύτητας |
Adaptive Boost |
Αρχή λειτουργίας |
Ενισχύει την απόδοση ενός επεξεργαστή αυξάνοντας τις μονοπύρηνες και πολλαπλές συχνότητες όταν πληρούνται οι συνθήκες θερμοκρασίας. |
Ενισχύει την απόδοση ενός επεξεργαστή αυξάνοντας τις πολυπύρηνες συχνότητες όταν πληρούνται οι συνθήκες θερμοκρασίας. |
Όριο θερμοκρασίας |
70 βαθμούς Κελσίου (επιτραπέζιος υπολογιστής) και 65 βαθμούς Κελσίου (κινητό). |
100 βαθμοί Κελσίου |
Πυρήνες που επηρεάζονται |
Η απόδοση τόσο σε έναν όσο και σε πολλαπλούς πυρήνες μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας το TVB |
Μόνο η απόδοση πολλαπλών πυρήνων επηρεάζεται από το ABT. |
Μέγιστη Αύξηση Συχνότητας |
Οι συχνότητες ρολογιού μπορούν να αυξηθούν έως και 100 MHz με βάση τη διαθεσιμότητα θερμικού χώρου κεφαλής. |
Οι συχνότητες ρολογιού μπορούν να αυξηθούν έως και 300 MHz με βάση τη διαθεσιμότητα θερμικού χώρου κεφαλής. |
Αξίζουν το Thermal Velocity Boost και η Adaptive Boost Technology;
Τόσο η τεχνολογία Thermal Velocity Boost όσο και η Adaptive Boost Technology χρησιμοποιούν μια αλγοριθμική προσέγγιση για να αυξήσουν τις συχνότητες ρολογιού του επεξεργαστή. Εξαιτίας αυτού, η CPU μπορεί να φτάσει σε υψηλές συχνότητες όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για τη θερμοκρασία, τον φόρτο εργασίας και την άντληση ισχύος— επιτρέποντας στην CPU να προσφέρει υψηλή απόδοση για σύντομες χρονικές διαστήματα.
Αυτή η αύξηση της απόδοσης μπορεί να σας βοηθήσει με πολύπλοκες ροές εργασίας, παιχνίδια υψηλής ανάλυσης ή εκπαίδευση τεράστιων συνόλων δεδομένων. Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ενεργοποίηση αυτών των τεχνολογιών έχει κόστος, ως μοναδικό Απαιτούνται λύσεις ψύξης, μονάδες τροφοδοσίας και μητρικές πλακέτες για να ενεργοποιηθεί αυτή η ώθηση τεχνολογίες.