我猜测应该是:
比如一个 cpu的某个核心,平常默默的工作在一个轻负载,
它突然收到一个重负载请求,它于是准备工作到 5.0G,于是向主板申请电压,
主板就会根据intel规定的数值,先给一个1.4v的vdrop电压,重载上来后,电压会回到它正常工作的 1.12v电压。
如果说,你此时限定了,最大vr电压不 允许超过1.3v,那么它肯定就无法申请到这个电压,它吃不到这个电压主板就不让它到那个频率,只能向下降频,降到1.3v允许的频率 比如4.5G,然后电压回到它正常工作的1.02v。
可以看到其实电压有一个先升高在降低的过程。
而问题的关键就在于,13 14代的这个vdrop电压过高, 而以往的处理器vdrop也不会给那么多冗余出来,可以参考12代处理器。
我相信intel在辣鸡,也不可能会平白无故给出那么高的vdrop电压,
应该是某种算法出了问题:计算cpu即将需要的电流 ,计算的过量了。这就导致明明没有那么大的计算需求,却莫名其妙给了一个非常高的电压。
即使这个电压是瞬时的,如果够高,同样会损伤处理器,且还可能因为主板厂家差异和用户操作或者intel自己一顿操作,到最后这个电压会相对比较长的作用于处理器, 那么必然会让处理器寿命大幅下降。
比如一个 cpu的某个核心,平常默默的工作在一个轻负载,
它突然收到一个重负载请求,它于是准备工作到 5.0G,于是向主板申请电压,
主板就会根据intel规定的数值,先给一个1.4v的vdrop电压,重载上来后,电压会回到它正常工作的 1.12v电压。
如果说,你此时限定了,最大vr电压不 允许超过1.3v,那么它肯定就无法申请到这个电压,它吃不到这个电压主板就不让它到那个频率,只能向下降频,降到1.3v允许的频率 比如4.5G,然后电压回到它正常工作的1.02v。
可以看到其实电压有一个先升高在降低的过程。
而问题的关键就在于,13 14代的这个vdrop电压过高, 而以往的处理器vdrop也不会给那么多冗余出来,可以参考12代处理器。
我相信intel在辣鸡,也不可能会平白无故给出那么高的vdrop电压,
应该是某种算法出了问题:计算cpu即将需要的电流 ,计算的过量了。这就导致明明没有那么大的计算需求,却莫名其妙给了一个非常高的电压。
即使这个电压是瞬时的,如果够高,同样会损伤处理器,且还可能因为主板厂家差异和用户操作或者intel自己一顿操作,到最后这个电压会相对比较长的作用于处理器, 那么必然会让处理器寿命大幅下降。





杜垩登








