微信|x86处理器电源管理简史,如何做到性能提升却降低能耗?( 二 )
Intel在Prescott核心的Xeon“Nocona”补强了DBS (Demand-BasedSwiching) , 更能充分发挥ACPI的潜能 。 同时期的AMDCnQ(Cool'n'QuietPowerNow!的台式机版名称) , 也是基于相同原理的技术 。 这个3.6GHz的Xeon执行Red Hat Enterprise 4的范例 , 应该能让各位科科瞬间茅塞顿开 , 一次搞清楚ACPI是怎么一回事 。
但在ACPI之外 , 硬件层面的温度控管机制也同样重要 。 有点电脑资历的读者请回想一下 , 某些知名硬件网站曾经播过的著名场景:拿掉初代Pentium 4的散热器时 , 执行中的游戏画面会瞬间降格 , 散热器放回去后 , 又恢复正常的速度 , 这就是Clock Throttling (频率阻塞)的作用 , 由初代Thermal Monitor (TM1)塞一堆Stop Clock (STPCLK#)信号 , 但这并不会降低倍频和电压 , 实际作用并不会比塞入NOP指令 , 让处理器大多数ALU单元休息一下好到哪里去 。
也因此 , Intel在90nm工艺的Prescott追加了以下项目:
·Thermal Monitor 2 (TM2):可实际调控倍频与电压 。
·Tcontrol及Tambient参数:可针对处理器内的热量传感器(一般放在最热的位置 , 如浮点运算器和ALU的中间)的回报温度 , 过热时就自动降低工作性能 。 处理器封装边缘的另一个热量传感器 , 则用来控制风扇转速 。
·PROCHOT (Processor Hot)脚位改为双向信号:有别于过去由主板通知处理器过热、必须降温 , 当处理器过热时 , 可反过来告知主板、让主板从外部调降频率 , 提供处理器以外的系统层级保护 , 尤其可避免主板上的供电散热零件 , 因过热导致损坏 。
为何笔者会刻意强调温控的重要性 , 因为这刚好是同期AMD产品缺乏的特色 。 究竟有多么重要?笔者任职于某周刊期间 , 就曾经在测试产品时 , 不小心没装好散热器 , 烧了价值999美元的Athlon 64 FX-57 , 还让公司赔了这笔钱 。 每当回顾这段往事 , 至今仍让笔者科科地笑 。
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