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CPU的几个关键电压
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3 h: ?( U8 k+ H b4 \5 C(CPU各个关键电压的权威定义来自于intel官方-_-!并以P45主板为例)
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4 ?+ }: S/ B$ [Vid 标称电压-定义CPU供电电压) Q$ n6 L; Y" h0 c# ]
Vcc 核心电压-实际核心工作电压 (超主频必须调整电压)
' R: m- ^% T. X( J$ y/ zVdrop Vid跟Vcc之间的差值(主板供电电压=Vid时)
8 b& V" Q1 B& J1 v3 M6 B (广义掉压,开启LLC时,Vdrop为固定值。)
5 H. y5 H8 U9 v w& nVdroop 满载Vcc跟待机Vcc的差值,狭义掉压,
1 R1 G/ i6 z# @, g1 [& [# o" f (包括在Vdrop里面,开启LLC时Vdroop≈0)+ q3 e( t, w" }8 [9 {6 W( ?
Vtt FSB电压-定义前端总线电压(超外频必须调整的电压)% Q" m# U' v: R# ^3 `* f
Vpll 内部频率发生器电压-驱动频率发生器产生需要频率
" r' @; n7 \6 H; b) ]4 t5 p" [9 X# `- h) W' U$ }9 s% w2 N
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Vdrop; E8 H) @+ N6 a- k
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Vdrop(俗称掉压)是intel规范使然,CPU不是理想导体,不掉压反而不正常。6 K2 t1 E. H) b
掉压是动态线性的,根据Icc(核心电流)进行变化,核心电流越大,掉压越严重。(PS:你的U不掉压的话等于主板没有遵循intel规范)6 J% z' k: Q/ p, b: j. o1 U( H: F
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& C/ u1 W5 ]0 _: C4 M补充一:
7 N0 T* q1 h# s. k(继续以P45主板为例)$ N2 ^5 ~/ e+ R7 K( @
这里的掉压是指主板设定电压与Vcc核心电压出现的偏差,: b. x7 [/ p% D* r
不是指CPU满载Vcc的下降,不少朋友所谓掉压是这个意思,这个是intel规范使然,正常现象。
7 L7 _- ^ h9 \% {) G开启LLC后Vcc不会随Icc下降,此时CPU核心供电已经没有遵循intel的规范了,
8 I* I) m9 D/ x9 D开启LLC的目的是固定Vdrop,让Vdroop为零,请注意这一点区别!1 E( d9 h) ~0 x1 _4 ?
LLC的原理其实就是动态补偿电路,再说白点就是CPU供电动态加压系统,
Y' E$ k. k2 S5 G- w, c打开LLC后,待机满载主板都会加压,此时主板实际供电电压比intel规范都要高,! X( M4 m6 {% i
因为intel规范里待机电流功率比较小,Vcc不需要那么大,但是LLC强制把Vcc加上去了。
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% Z7 g( \6 X! ~0 q补充二:
G- ?2 _9 F9 Z3 d+ O _+ ^# M(以下以E8XXX系列的Vcc为例)
2 Z c( ^+ i" u- \! E! f1 A8 @6 Jintel并未规定CPU的核心电压Vcc绝对高低限而是一个动态范围,/ e+ x7 X7 h$ n1 F. I
但对核心电流Icc统一规定75A,因此决定CPU是否处于安全状态是看Icc核心电流,6 q6 _- C# Q- |. a/ C3 X9 ]; D
满载超过75A,TDP功率超过65W无异就站在危险的边缘了。
6 m4 K% @! A* }9 ]9 i- s其实满载Vcc在VID附近能够稳定就好,高于VID太多用寿命肯定会打折扣,3 @" J K: M% }. C& N" x
以E8400为例,以低于VID越多的Vcc稳4G说明体质越好,
( i: y: N( N& Q" |8 o- H而不是单纯的VID越低体质就好,这是一个很大的误区。/ s* [! j1 Q' }$ H/ W: L8 Q
一般来说VID越低,阻值越低,电流很容易彪上去,体质越差。
& x0 n( E% T, q; p(这点对一个CPU的体质衡量、超频是否安全比较重要)
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补充三:$ ^& h4 w7 _9 q$ w
插入一些CPU供电规范基本知识
0 F! `* [/ |/ r. N5 l3 `( F& `$ \INTEL VRD11供电规范(有点旧)以及Vdroop的伏安特性示意图 |
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