3.3V和5V输出有多大(四)?新闻连载
泡泡网机箱电源频道12月31日 3.3V和5V曾经都是PC平台的供电主力,但随着CPU和GPU用吃电越来越厉害,如果采用低压供电的话,线材上的电流就会很大,于是线材上的热损耗就越来越多,这最终导致12V电压供电越来越成为了主流,当前CPU、显卡、内存已经全部采用了12V供电。
我们也将分几天公布各平台3.3V和5V供电的大小,让各位玩家有心里有数,希望各位在看过连载后可以在选购电源时更注意它12V输出能力。今天公布Core i3 540平台、Core i7 860平台、Core i7 950下3.3V和5V的功耗。
3.3V和5V输出有多大(一)?新闻连载
3.3V和5V输出有多大(二)?新闻连载
3.3V和5V输出有多大(三)?新闻连载
较新的Clarkdale构架的双核处理器,采用32nm工艺,它内建了内存控制器和显示核心。Core i3 540是Clarkdale系列的主流型号,它支持超线程技术,不过不支持睿频技术,默认频率3.07GHz,配备两个256KB的二级缓存和一个4MB共享的三级缓存。
Core i3 540 信息
超频信息
处理器的频率是由基本时钟发生器的频率(133MHz)乘以倍频得到的,超频的过程很不同,不加电压情况下最高只能到3.2GHz,逐步加压到1.375V时可以超到4.2GHz,我们必须同时给北桥提高一些电压。
各路电流变化
极限超频CPU满载下,3.3V和5V供电一共输出了15.23瓦,12V输出108瓦。
Core i7 860,采用45nm工艺,带有8MB的三级缓存,支持超线程和睿频技术,尽管默认频率是2.8GHz,可以通过睿频技术自动升到3.46GHz。
Core i7 860 信息
简而言之睿频技术就是让处理器的发热不超过热设计功耗的条件下尽量增加频率的技术,当四核心一起满载时,他们的频率是2.93GHz。
超频时我们关闭了睿频的选项,因为自动提高倍频会导致系统不稳定。我们再调整基本时钟发生器的频率,默认电压下最高超到3.4GHz,不过Lynnfield对电压很敏感,最终我们超到4.0GHz/1.375V。
超频信息
各路电流变化
极限超频CPU满载下,3.3V和5V供电一共输出了21.22瓦,12V输出243.6瓦。
Intel的LGA1366平台的定位更高一些,基于Henalem构架,我们选用相对廉价的Core i7 950进行测试。它有四核心,配备三通道DDR3内存控制器和QPI总线,LGA1366的PCIE控制器集成在北桥芯片中,而不是LGA1156那样在CPU中。
Core i7-950默认频率3.07GHz,睿频技术可以提升到3.33GHz,支持超线程,每核心带有256KB二级缓存,所有核心共享8MB三级缓存。
Core i7 950 信息
超频信息
各路电流变化
极限超频CPU满载下,3.3V和5V供电一共输出了86.73瓦,12V输出218.4瓦。在第九款CPU中终于有了一个突破,3.3V和5V联合输出竟然达到90瓦。但好像这也是我们可以找到最大的数值,其他平台中再也无法发现超过30瓦的情况。
我们总结一下全部9个平台3.3V和5V的联合输出功率。
3.3V&5V功率排名
在绝大部分系统中,我们使用3.3V和5V的输出功率很少超过40瓦,在最高的情况下,可以达到近90瓦,这种情况只集中在LGA1366风冷极限超频的情况。
我们在划定电源测试标准时其实也针对Core i7 950在极限超频时的供电情况。
负载电流设置
所以5V输出的最大负载为13.6A,略高于Core i7平台极限超频时的最大值12A;3.3V输出最大负载9.1A,略高于极限超频时需要的8.1A。
如果在这样的设置下3.3V和5V输出没有出现问题,也就可以保证在99%的PC平台应用下,3.3V和5V是可以保持正常的。
在当前的PC平台里,12V输出的功率比例已经非常大,各位在挑选电源时,尤其是挑选500瓦以下电源时,不妨多注意它12V输出大小,他是给显卡和CPU供电的绝对主力。<