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CPU的几个关键电压+ U. ^% {8 S: ^) O4 F, j5 s; }4 G
/ H k. A$ I& f0 P; A(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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Vid 标称电压-定义CPU供电电压* L& z! [' A* p# s; S0 X
Vcc 核心电压-实际核心工作电压 (超主频必须调整电压)
1 O9 i0 U1 u# h- \; FVdrop Vid跟Vcc之间的差值(主板供电电压=Vid时)# P6 K" I% E/ X& c
(广义掉压,开启LLC时,Vdrop为固定值。)1 K" o+ r- m/ T- u' G3 [/ [
Vdroop 满载Vcc跟待机Vcc的差值,狭义掉压,
- c; k0 a; `5 O! k: A9 y: | (包括在Vdrop里面,开启LLC时Vdroop≈0)6 E C) ^/ p7 w, {! K" h4 m6 I
Vtt FSB电压-定义前端总线电压(超外频必须调整的电压)( G" N$ R5 \# e
Vpll 内部频率发生器电压-驱动频率发生器产生需要频率
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Vdrop/ R2 k" o' O* M) g
7 M3 T3 R% m% P6 |3 RVdrop(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 v9 b# I w9 z; I5 T7 C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)
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0 f$ M% D( W- S0 s) P8 [$ q9 w& m补充一:
5 |$ k# p* ~1 `9 ^) z( _6 j3 Y(继续以P45主板为例); H( e( g' Q5 F+ w
这里的掉压是指主板设定电压与Vcc核心电压出现的偏差,8 E7 M: i# Z3 o, @% J3 F
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。
# J" ^9 T; {9 F5 D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,! d2 c' [4 }- M" U; u) ?0 s' f0 v
开启LLC的目的是固定Vdrop,让Vdroop为零,请注意这一点区别!8 E( J$ n$ Z8 \0 M" g: o; J
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,+ P* A7 r) D, _2 |' `" t
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,* _8 a( r: t8 A: K$ O
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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补充二:( J5 t- m) n$ g
(以下以E8XXX系列的Vcc为例)8 r: `% d( w2 E/ s! o( S
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,
+ U7 p; c8 n- U/ M, P. W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,
- \! b( V" ^& n满载超过75A,TDP功率超过65W无异就站在危险的边缘了。
& d$ r$ Z. v( |9 I$ h( d# p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,
" F. p4 |6 X; i5 |- A+ P' s以E8400为例,以低于VID越多的Vcc稳4G说明体质越好,
0 M/ x7 T) l: E$ d而不是单纯的VID越低体质就好,这是一个很大的误区。
, O( o9 B2 g+ M一般来说VID越低,阻值越低,电流很容易彪上去,体质越差。 ~$ [+ ~3 ~. I! `, t
(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:
9 ^4 v% ~9 y7 h! v U* Z插入一些CPU供电规范基本知识
5 B2 [2 i8 H/ |- k9 }: S; iINTEL VRD11供电规范(有点旧)以及Vdroop的伏安特性示意图 |
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