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CPU的几个关键电压
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( E+ |( p4 c3 e p, ?(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)( I" A1 j( I! c, |
/ B: `: E z% ?8 I: [/ ^/ o. G
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Vid 标称电压-定义CPU供电电压2 o4 ?" ]6 n) x' e7 W
Vcc 核心电压-实际核心工作电压 (超主频必须调整电压)8 |; Y4 R9 B- j r6 x
Vdrop Vid跟Vcc之间的差值(主板供电电压=Vid时)
9 o- r* `/ N4 D& M/ Y! W$ T (广义掉压,开启LLC时,Vdrop为固定值。)
t4 N; w! n v$ fVdroop 满载Vcc跟待机Vcc的差值,狭义掉压,
: p/ e) R5 J( U6 P1 q (包括在Vdrop里面,开启LLC时Vdroop≈0)
2 U% J/ a- |6 KVtt FSB电压-定义前端总线电压(超外频必须调整的电压)# p! x) L6 j/ i
Vpll 内部频率发生器电压-驱动频率发生器产生需要频率% t2 U& R" ^& i
* A3 |5 c* j1 a5 F! J5 ]
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) x2 S& j' @) \. U; S* N! fVdrop" _ j& u4 g+ T8 z( X% }' _
+ y! b( J9 v& qVdrop(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。
. e7 X' m) A( o, H* T5 v+ O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 f# J* Z: f K* ]6 k# z
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补充一:; k+ W; ]6 e. u) \
(继续以P45主板为例)' t1 Y& b: ^6 a Y3 }
这里的掉压是指主板设定电压与Vcc核心电压出现的偏差,
7 t) s) l5 j0 g, ~! y0 A4 {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。
% D- g+ c6 b$ z: k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,2 Q) o6 } S2 c* z: ^
开启LLC的目的是固定Vdrop,让Vdroop为零,请注意这一点区别!
9 o* R. X4 ]$ H1 ]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,$ |; ~0 a$ U% H- }. Z
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,
% \: [+ t8 H# O: h: N; a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。9 L+ H3 L+ a' Y7 M
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! U7 M( G6 r: q ]3 J- n+ S! N6 r补充二:
' z0 Z4 b! c3 d4 [9 u(以下以E8XXX系列的Vcc为例)* z( `" b* i3 X Z
intel并未规定CPU的核心电压Vcc绝对高低限而是一个动态范围,
4 J+ c6 F, s! S6 ]3 C1 O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,0 M6 [) ?, C3 m8 r' ^
满载超过75A,TDP功率超过65W无异就站在危险的边缘了。+ j- X: B e. d. k5 [8 C6 G
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,
, y, J9 X/ m B$ A% N以E8400为例,以低于VID越多的Vcc稳4G说明体质越好,
! b N" |' i; Z7 j3 L0 x而不是单纯的VID越低体质就好,这是一个很大的误区。
8 _. u$ ^5 D1 h" R" L7 r一般来说VID越低,阻值越低,电流很容易彪上去,体质越差。/ Z4 h9 v0 J Q! }0 u
(这点对一个CPU的体质衡量、超频是否安全比较重要); I0 |- m3 O! H; Q: ?8 }
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补充三:, {% s/ f/ ~, J s/ D
插入一些CPU供电规范基本知识
: ?( i. t; w/ F- K) m4 N# |INTEL VRD11供电规范(有点旧)以及Vdroop的伏安特性示意图 |
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