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CPU的几个关键电压
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: }: F; }: a+ ?0 F$ H' j5 j% }(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)5 c- Q0 Q! i9 \4 Q
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Vid 标称电压-定义CPU供电电压$ M, s7 j& p6 v8 C* o% n7 Y
Vcc 核心电压-实际核心工作电压 (超主频必须调整电压)
8 ]' ~* O1 F Q) l; hVdrop Vid跟Vcc之间的差值(主板供电电压=Vid时)& I" }$ y6 }+ f7 c0 i. ]( H
(广义掉压,开启LLC时,Vdrop为固定值。)" H# ~7 l( z0 p# S1 E% o' p
Vdroop 满载Vcc跟待机Vcc的差值,狭义掉压,
4 Y1 ^3 l% @7 [8 F2 c( }( j# p (包括在Vdrop里面,开启LLC时Vdroop≈0)
+ z% J0 D( S4 }+ s. XVtt FSB电压-定义前端总线电压(超外频必须调整的电压)
* E b' t$ G7 T2 l; e4 nVpll 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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; X' M0 x% D/ `+ |2 y, b$ X6 B6 m=========================================
( K; }, ^! D* d6 x7 X+ QVdrop
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! L6 l$ I& T1 T- k0 R; iVdrop(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。
2 W& S7 J2 y% b: e& o% O9 S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)- R0 Z2 N- U+ D4 R- ?3 J! f
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补充一:+ x: ~; N# o6 `$ m/ @) N
(继续以P45主板为例)
) k, r& ~ w1 W+ w9 z$ E这里的掉压是指主板设定电压与Vcc核心电压出现的偏差,. h' v$ w4 K6 L& R* w# f2 t9 J6 F8 S
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。/ {5 w J' s* I. |
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,
; s2 T8 D3 \3 u5 i: F* Y开启LLC的目的是固定Vdrop,让Vdroop为零,请注意这一点区别!$ p9 _& ]- i. P2 P& N8 D3 h, I
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, ^5 D; @& Z8 R( R, I; W; h( \9 Q' 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,4 A' o3 n# t0 [; \9 h) U% d9 z
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。3 ]8 [! M- m+ ~, f9 C2 x5 p. j$ k
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8 I- D6 E3 |$ M2 ^; {补充二:/ X0 }% P' ` p$ Y( m6 g
(以下以E8XXX系列的Vcc为例)
8 H3 X# P3 A# x4 |& uintel并未规定CPU的核心电压Vcc绝对高低限而是一个动态范围,1 y! h$ @1 t% W5 A( p& G9 A
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,
- x0 k# k7 I. w8 X. t1 E满载超过75A,TDP功率超过65W无异就站在危险的边缘了。" f I) M0 t9 h# g+ T" H* }$ 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,( ?' |, `7 j3 f3 `7 v' E
以E8400为例,以低于VID越多的Vcc稳4G说明体质越好,4 ^/ y/ ~, R0 X2 F
而不是单纯的VID越低体质就好,这是一个很大的误区。
" r$ O3 t, K$ [- Z一般来说VID越低,阻值越低,电流很容易彪上去,体质越差。
/ c3 @. o2 J+ D(这点对一个CPU的体质衡量、超频是否安全比较重要) q# C* r$ a& Y+ u+ q* y6 t
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补充三:" R- o6 U7 ?0 `& V: K1 h
插入一些CPU供电规范基本知识# g% j0 ?, D' l P. j l& a$ J, O
INTEL VRD11供电规范(有点旧)以及Vdroop的伏安特性示意图 |
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