欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

為什么CPU的頻率止步于4G?

發布時間:2017-11-07 責任編輯:wenwei

【導讀】回首2004年,Intel雄心勃勃,宣布代碼為Prescott超長流水線的奔騰4將會發布4GHz主頻CPU,但最后結果是因為種種原因止步于3.8GHz。其后主頻不進反退,直到到代號Haswell的酷睿4代(4790K)才真正站上4GHz,繼任的broadwell, Skylake, Kabylake和Coffeelake對頻率提高又變得無所作為。時間走過了十幾年,為什么CPU主頻不能繼續提高呢?究竟發生了什么?我們是不是已經頂到頻率天花板了呢?
 
通過前一篇文章(CPU制造的那些事之二:Die的大小和良品率),我們知道想要提高CPU的運算效能,不能夠簡單通過堆砌內核的方式。那么能不能簡單提高CPU主頻,讓CPU每個內核更快的算出結果呢?為什么持CPU制程牛耳的Intel,不再勇攀主頻高峰了呢?其實,瓶頸主要在于散熱,我們來詳細了解一下個中原因。
 
為什么CPU會發熱
 
從含有1億4000萬個場效應晶體管FET的奔騰4到高達80多億的Kabylake,Intel忠實的按照摩爾定律增加著晶體管的數目。這么多個FET隨著每一次的翻轉都在消耗者能量。一個FET的簡單示意圖如下:
 
為什么CPU的頻率止步于4G?
 
當輸入低電平時,CL被充電,我們假設a焦耳的電能被儲存在電容中。而當輸入變成高電平后,這些電能則被釋放,a焦耳的能量被釋放了出來。因為CL很小,這個a也十分的小,幾乎可以忽略不計。但如果我們以1GHz頻率翻轉這個FET,則能量消耗就是a × 10^9,這就不能忽略了,再加上CPU中有幾十億個FET,消耗的能量變得相當可觀。
 
耗能和頻率的關系
 
從圖示中,也許你可以直觀的看出,能耗和頻率是正相關的。這個理解很正確,實際上能耗和頻率成線性相關。能耗關系公示是(參考資料2):
 
P代表能耗。C可以簡單看作一個常數,它由制程等因素決定;V代表電壓;而f就是頻率了。理想情況,提高一倍頻率,則能耗提高一倍。看起來并不十分嚴重,不是嗎?但實際情況卻沒有這么簡單。
 
我們這里要引入門延遲(Gate Delay)的概念。簡單來說,組成CPU的FET充放電需要一定時間,這個時間就是門延遲。只有在充放電完成后采樣才能保證信號的完整性。而這個充放電時間和電壓負相關,即電壓高,則充放電時間就短。也和制程正相關,即制程越小,充放電時間就短。讓我們去除制程的干擾因素,當我們不斷提高頻率f后,過了某個節點,太快的翻轉會造成門延遲跟不上,從而影響數字信號的完整性,從而造成錯誤。
這也是為什么超頻到某個階段會不穩定,隨機出錯的原因。那么怎么辦呢?聰明的你也許想到了超頻中常用的辦法:加壓。對了,可以通過提高電壓來減小門延遲,讓系統重新穩定下來。
 
讓我們回頭再來看看公式,你會發現電壓和功耗可不是線性相關,而是平方的關系!再乘以f,情況就更加糟糕了。我們提高頻率,同時不得不提高電壓,造成P的大幅提高!我們回憶一下初中學過的y=x^3的函數圖:
 
為什么CPU的頻率止步于4G?
 
Y在經過前期緩慢的提高后在a點會開始陡峭的上升。這個a就是轉折點,過了它,就劃不來了。功耗和頻率的關系也大抵如此,我們看兩個實際的例子:
 
為什么CPU的頻率止步于4G?
i7-2600K頻率和功耗的關系
 
為什么CPU的頻率止步于4G?
Exynos頻率和功耗的關系
 
從ARM和X86陣營來看,他們能耗曲線是不是和冪函數圖很像?
 
不可忽視的其他因素
 
現實情況比這個更復雜。實際上,上面公式里的P只是動態能耗。CPU的整體功耗還包括短路功耗和漏電功耗:
 
短路功耗是在FET翻轉時,有個極短時間會有電子直接跑掉。它和電壓、頻率正相關。
 
漏電功耗是電子穿透MOSFET的泄漏情況,它和制程與溫度有關。
 
綜合這些,我們看一個實際的例子:
 
為什么CPU的頻率止步于4G?
 
這里的Transition Power就是動態能耗,可以看出它隨著頻率陡峭上升;短路功耗和頻率幾乎呈現線性關系;而Static power就是指漏電功耗,它也上升是因為頻率上升導致溫度上升,從而漏電加重。
 
我們這里引入熱密度的概念,即單位面積發出熱的數量。從此圖看出,隨著頻率的提高,各種因素綜合疊加導致功耗上升嚴重,而芯片尺寸不變,從而熱密度提高很快,現有散熱設備短時間內排不出這么多熱量,就會造成死機等現象(CPU風扇停轉后會發生什么?CPU憑什么燒不壞)。這也是為什么超頻往往需要很好的散熱設備的原因(手把手來超頻一:升級散熱系統)。
 
一個腦洞
 
我們最后開一個腦洞:假設沒有散熱問題,沒有門延遲,一個完美的世界里,頻率有上限嗎?這是個很有意思的思考。大家都知道電信號在導線里的傳播速度很快,接近光速。我們這里就取光速:每秒30萬公里。相信每個略微了解相對論的人都知道光速是物理極限,我們這里不討論科幻問題。因為沒有門延遲,電信號以光速傳播。光速,這個數字很大,但我們的頻率可是以G為單位,就是10^9,也非常大。在1GHz的情況下,電信號只能傳播30cm!10GHz的話,才能傳播3cm。晶圓大小是300mm,如果我們做出個和它一樣大的CPU,也許最高頻率只有1GHz。而現在CPU的die大小差不多1cm,所以理論上30GHz是極限頻率!
 
結論
 
經由液氮制冷的加持,CPU的頻率在極限玩家的幫助下才能挑戰9GHz。這對于我們日常電腦用戶來說十分遙遠,在可以預見的未來,CPU頻率因為熱密度的關系并不會大幅提高,我們可能永遠也看不到10GHz的硅基CPU。也許只有在拋棄硅或者轉換到量子計算,CPU頻率才會有翻天覆地的變化。
 
這并不意味著CPU效能的止步不前,實際上目前的CoffeeLake 3.8G的CPU相比奔騰4的3.8G,Benchmark跑下來效能提高了十幾倍,而功耗反倒下降不少!這全拜改進架構的福。在吸取了基于netburst深度流水來提高主頻,卻被“譽為”高頻低能的奔騰4教訓后,這也是Intel等芯片制造商努力的方向。
 
 
 
 
 
 
 
 
推薦閱讀:



蘋果iPhone X iFixit拆解報告:雙層主板+雙單元電池
如何自制示波器探頭
使用這些探測小貼士來改善功率轉換測試
嵌入式處理器用能量采集技術特別報告
DIY萬圣節道具:讓心跳出來!
 
 
 
要采購晶體么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
国产精品久久久久久久久久久免费看| 欧美三级中文字幕| 男人的j进女人的j一区| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲影院在线观看| 亚洲成人激情av| 午夜久久久久久| 日本怡春院一区二区| 免费成人av在线播放| 美女视频免费一区| 国产精品99久久久久久久女警 | 五月天一区二区| 午夜精品福利一区二区三区蜜桃| 亚洲国产一区二区在线播放| 午夜精品久久久久| 韩国女主播一区| 成人蜜臀av电影| 日本久久一区二区三区| 欧美一区二区免费| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 国产亲近乱来精品视频| 亚洲精品乱码久久久久| 午夜精品久久久久久久久久| 国产精品自拍av| 日本韩国欧美三级| 日韩精品中文字幕一区| 久久久91精品国产一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 美女在线一区二区| 91丨九色丨尤物| 日韩欧美你懂的| 亚洲视频资源在线| 毛片不卡一区二区| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美在线三级电影| 国产三级一区二区三区| 亚洲第一久久影院| 波多野结衣在线aⅴ中文字幕不卡| 欧美日韩综合在线| 中文字幕亚洲精品在线观看| 免费在线观看精品| 色综合久久久久久久久| 日韩欧美卡一卡二| 亚洲综合一二区| 成人一二三区视频| 欧美大度的电影原声| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 国内精品国产三级国产a久久| 欧美性淫爽ww久久久久无| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久 | 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲柠檬福利资源导航| 国产精品亚洲专一区二区三区| 欧美人xxxx| 一区二区三区精品视频在线| 不卡av电影在线播放| 国产亚洲自拍一区| 国产综合色视频| 日韩久久久精品| 亚洲福利一二三区| 欧美自拍偷拍一区| 亚洲男人电影天堂| 91老司机福利 在线| 国产精品嫩草影院com| 国产精品一区二区视频| 日韩精品一区二区三区四区| 蜜臀av国产精品久久久久| 欧美日本一区二区| 亚洲二区视频在线| 欧美日韩精品高清| 亚洲电影欧美电影有声小说| 一本大道久久a久久综合婷婷| 成人欧美一区二区三区白人 | 国产成人精品免费在线| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 精品一区二区三区在线观看国产 | 欧美性生活久久| 亚洲一区二区三区中文字幕| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲二区在线视频| 日韩一区二区免费视频| 久久国产婷婷国产香蕉| 久久久精品综合| caoporen国产精品视频| 综合电影一区二区三区| 欧美性生活久久| 日本欧美加勒比视频| 欧美va在线播放| 成人在线视频一区| 亚洲二区在线观看| 日韩欧美色综合网站| 国产91丝袜在线播放0| 亚洲人成伊人成综合网小说| 欧美日韩高清一区| 久久精品国产精品亚洲综合| 欧美—级在线免费片| 在线一区二区视频| 免费成人在线观看| 国产精品免费久久久久| 在线中文字幕一区| 国内一区二区在线| 亚洲精品中文在线观看| 日韩一二三区不卡| 成人性生交大片免费看中文| 亚洲大尺度视频在线观看| 欧美精品一区二区三区在线播放| 99国产精品久久久久久久久久久| 婷婷六月综合网| 国产精品婷婷午夜在线观看| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 国产精品一区二区免费不卡| 亚洲成人自拍网| 国产精品日产欧美久久久久| 在线观看91av| 97久久精品人人做人人爽50路| 青青草原综合久久大伊人精品 | 最新国产成人在线观看| 欧美一区二区网站| 91麻豆国产自产在线观看| 国产一区在线看| 亚洲一区二区三区精品在线| 久久久不卡影院| 91精品国产日韩91久久久久久| 91香蕉视频污在线| 国精品**一区二区三区在线蜜桃| 亚洲免费观看高清完整版在线| 2014亚洲片线观看视频免费| 欧美日韩www| 色婷婷综合久色| 99国内精品久久| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 日本一区二区三区视频视频| 日韩午夜精品电影| 91精品国产品国语在线不卡| 欧美性极品少妇| 色天使色偷偷av一区二区| 国产精品18久久久久久久网站| 麻豆一区二区三| 三级欧美在线一区| 亚洲成a人v欧美综合天堂 | 欧美日韩国产123区| 色综合色狠狠综合色| 99视频超级精品| 99riav久久精品riav| 99re这里只有精品首页| 91在线精品秘密一区二区| 国产成人综合在线观看| 高清成人在线观看| 高清av一区二区| 大白屁股一区二区视频| www.性欧美| 91黄色激情网站| 欧美性受xxxx| 3d成人动漫网站| 日韩一区二区三区电影| 久久综合久久99| 国产亚洲视频系列| 国产精品天天看| 亚洲色图制服丝袜| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 亚洲成人你懂的| 蜜桃久久精品一区二区| 国产成人亚洲精品狼色在线| 99久久久国产精品| 欧美日韩在线一区二区| 欧美成人性福生活免费看| 久久精品视频免费观看| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频 | 久久精品av麻豆的观看方式| 极品少妇xxxx精品少妇| 国产成人在线免费| 欧洲精品一区二区三区在线观看| 欧美一区二区三区视频在线| 久久精品欧美日韩精品 | 伦理电影国产精品| 丁香一区二区三区| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 久久久综合视频| 亚洲男人天堂av网| 麻豆91在线观看| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 欧美乱妇20p| 国产精品无圣光一区二区| 午夜精品久久久久久久久久久| 国产乱码一区二区三区| 欧美亚洲禁片免费| 国产欧美精品一区二区色综合朱莉| 亚洲精品v日韩精品| 国产一区二区主播在线| 在线观看免费成人| 国产日韩欧美高清| 日韩av不卡一区二区| 91日韩一区二区三区| 久久综合九色综合97_久久久| 亚洲激情自拍视频| 成人av资源站| 久久精品一区二区三区四区| 五月婷婷激情综合|