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Intel酷睿架构处理器测试

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除了性能以外,酷睿2架构吸引我们的还有其低功耗特性。这点并不意外,主频的大幅降低势必会减少发热量,电源利用效率自然也获得提升。为帮助理解,intel在酷睿2架构仍在测试阶段时就抛出性能/功耗比的概念,这也是在为日后推出更高规格的酷睿2架构处理器做铺垫。

低功耗对于社会环保事业的影响不用多说,乃至PC制造者、最终用户都将直接收益。一方面可以减轻系统的电力负载压力,降低电源配备规格,更重要的是能够简化散热设计。根据我们的经验,超过50%以上的PC故障与散热有关,温度和灰尘都是杀手。

PC所使用的开关电源在负载增大时,输出电压会受到影响。测试过程中使用的是富士康凯旋骑士电源,额定功率300W,但驱动超过100W的Pentium D处理器时,3路电压输出都有所波动,+12V线路甚至没有达到额定值。

同时我们使用海韵电子的PowerAngle电源监控设备测量平台总耗电量,由于无法绕过开关电源的效率问题,所得数据的差值应乘以0.8左右的系数才趋于真实。不过我们可以从数据比例中了解一些情况,Pentium D相比酷睿2平台的功率在2倍左右,如果同时减去平台其它组件的消耗,处理器间的功耗比应该更大。

从数值上我们还能得知,对于酷睿2平台的PC,如果没有高端显卡的需求,300W电源甚至有些浪费。或许200W/250W的电源更经济些,这时电源本身的发热和体积都得以降低。在性能测试时,我们一直使用酷冷推出的中低端风扇,平台在空调出风口附近,因此没有出现问题。但将平台装入机箱,进行密闭散热测试时却发现,该风扇已经难以满足Pentium D的散热需求,处理器温度飙升到80℃以上。不得以,我们只好在相对开放的环境中进行散热测试,此时将平台转移到角落围挡中,避免外界空气流动的影响。

坚持使用低规格风扇是为了保证测试效果,即使这样,当我们把风扇转速降低到标准的一半时,酷睿2架构处理器的温度仍只有3~5度的小幅升高。风扇转速低至1000rpm时,噪音和风声都将被硬盘噪音掩埋,测试设备也无从分辨。我们还大胆关闭了散热器风扇,并一直保持满载状态,处理器升温速度非常缓慢,升高到80℃至少需要15分钟时间。

测试证明,酷睿2架构处理器仍是需要主动散热的,原因还有一个,就是北桥及供电模块同样需要散热,但对风量的需求明显降低。其实,当我们降低了风扇转速时,这两部分就已经出现了明显升温,而且真实环境下,还有硬盘另外一个发热源。

由此看来,PC架构设计师所面临的新工作是妥善解决低风量下的风道设计问题,而不是采购低转速、大风量、内置热管等高成本的风扇。