为什么英特尔的Tiger Lake CPU将使笔记本电脑的购买更加混乱


为什么英特尔的Tiger Lake CPU将使笔记本电脑的购买更加混乱

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两台内含完全相同芯片的英特尔第11代Tiger Lake笔记本电脑如何能提供相差高达37%的性能?更重要的是 , 您如何分辨差异?
英特尔如何开发诸如Tiger Lake之类的处理器的不幸副作用是 , 使消费者仅通过阅读笔记本电脑的功能列表就很难确定笔记本电脑的实际性能 , 并且随着时间的流逝会越来越难 。
问题在于 , 英特尔正在设计诸如Tiger Lake之类的移动微处理器 , 以使笔记本电脑制造商在选择“计时”或分配运行频率方面具有更大的灵活性 。 英特尔高管说 , 使用特定处理器的笔记本电脑的运行速度比使用完全相同芯片的第二台笔记本电脑快37% 。
这意味着笔记本电脑的购买者将不得不更加认真地研究具有比较数据的实际性能 , 以了解他们所得到的 。
【为什么英特尔的Tiger Lake CPU将使笔记本电脑的购买更加混乱】 实际上 , 随着英特尔迁移到其先前的(第10代)Ice Lake芯片 , 该问题实际上已经出现 。 但是 , 英特尔高管在Tiger Lake推出期间强调了这一点 , 需要引起注意 。 这一切都可以追溯到笔记本电脑微处理器随着时间的推移而发展的过程 。

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英特尔“老虎湖”处理器列表中的此列是一个微妙的提示 , 表明英特尔已摆脱了已经存在了数十年的有限的散热设计功耗指标 。
无固定频率
传统上 , 芯片具有散热设计功率(TDP)规范 , 定义了功耗和时钟速度 , 芯片可以安全地运行而不会过热 。 笔记本电脑必须管理并有时降低其电源需求 , 以使芯片保持在一定的散热范围内 。 如果芯片由于某种原因超过了该数量 , 笔记本电脑可能会抛出错误或崩溃 。
随着时间的流逝 , 英特尔(和AMD)开始增加“涡轮增压”功能 , 允许芯片在短时间内通过超频超过其额定电压 , 直到出现过热的危险迫使其再次减速 。 英特尔处理器现在通常提供单核Turbo模式 , 全核Turbo模式 , 甚至为超频任务提供精心挑选的选择内核 。
笔记本电脑通常不以固定频率运行 , 而是根据需求上下反弹 。 有人将其称为标准级别PL1和Turbo模式PL2 , 并将第三个数字tau称为处理器内核可以在提升状态下花费的时间 。
英特尔首席性能战略家兼客户技术营销高级总监Ryan Shrout解释说 , 在Tiger Lake中 , 英特尔已经停止以热设计功率来定义其芯片 , 现在仅以瓦为单位定义了“工作范围” 。 英特尔为笔记本电脑(UP3系列)设计的Tiger Lake芯片现在的工作范围为12瓦至28瓦 。 这使笔记本电脑制造商可以选择交付性能较低的15W笔记本电脑 , 该笔记本电脑强调较长的电池寿命 , 或者以28W的功率运行以换取电池寿命以获得更高的性能 。

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根据笔记本电脑的配置方式 , Tiger Lake芯片的性能可能相差很大 。
Shrout说 , 在这些新的工作范围内 , 您可以购买内部装有Core i7-1185G7芯片的笔记本电脑 , 该芯片由供应商配置为消耗15瓦 。 它会以给定的帧速率运行 Grid 2019之类 的赛车游戏 。 但是如果第二台笔记本电脑内部配置相同的Core i7-1185G7芯片(配置为以28瓦功率运行) , 则游戏运行速度将提高33% 。
我的笔记本电脑有多快?只有测试才能证明
先前的Ice Lake一代中也存在相同的问题 , 但更为明显 , 正如Shrout在新闻发布会上分享的测试数据中所显示的那样 。 右下方是使用以CPU为中心的HandBrake转换实用程序的测试结果 。 在涡轮增压模式下 , 以15瓦运行的Core i7-1065G7可以在非涡轮PL1状态下短暂地与以25瓦运行的同一芯片保持同步 。

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