Как настроить tdp процессора

Как снизить TDP процессора?

Есть проц i5-2500. Максимальное TDP у него 95W. Вопрос — что нужно порезать, чтобы понизить TDP до 80? И как посчитать на сколько? Не понизит ли это на срок жизни проца?

Даунклокнуть, например, с понижением напряжения на ядре.

> Не понизит ли это на срок жизни проца?

С понижением напряжения TDP уменьшится, но проц станет работать менее стабильно на тех же частотах.
Нужно понизить и частоту и напряжение.

0iStalker
> Даунклокнуть, например, с понижением напряжения на ядре
А разве понижение частот не ведет к автоматическому понижению напряжения?
Кирюшык
Понятно, спс.

Ну и последний вопрос — я же не наверну его понизив частоты и напругу?

ThrottleStop вам в помощь.

Bizunow
> Есть проц i5-2500. Максимальное TDP у него 95W. Вопрос — что нужно порезать,
> чтобы понизить TDP до 80? И как посчитать на сколько? Не понизит ли это на срок
> жизни проца?
Вопрос — а зачем?
P.S. снижай частоты и напряжение.

Zefick
> ThrottleStop вам в помощь.
говнософт какой-то, зачем?
Bizunow
> Ну и последний вопрос — я же не наверну его понизив частоты и напругу?
Нет не навернёшь, но не проще ли. врубить настройки жёсткой экономичности в винде и получить холодное тело, которое никогда не уходит в турбобуст и соответственно не греется.
Кстати да, TDP это не то сколько проц жрёт, а то на сколько нужен радиатор, нынче это не совсем одно и то же, т.е. если ты под БП считаешь — ты не прав.

Super_inoy
> говнософт какой-то, зачем?
Снижаешь множитель и живёшь спокойно. Захотел — повысил снова тут же. И проблем никаких уж точно не будет. Любые настройки экономичности сделают то же самое, только тут ты хотя бы знаешь результат.

Zefick
> Снижаешь множитель и живёшь спокойно. Захотел — повысил снова тут же. И проблем
> никаких уж точно не будет. Любые настройки экономичности сделают то же самое,
> только тут ты хотя бы знаешь результат.

множитель можно в настройках bios(uefi) менять без всякого софта.

Ага, только перезагружать каждый раз придётся когда захочешь поменять. Но мне конечно же пофиг, просто я бы в биос точно полез в самую последнюю очередь.

Zefick
> ThrottleStop вам в помощ
Да проще в биосе разок все настроить, чем софт ставить. Да и платформонезависимо жеж.

Super_inoy
> Вопрос — а зачем?

Потихоньку собираю бесшумную систему. Собственно, заказал сабж, поменял вентилятор в БП (поставил нормальный корпусный, подключил к матери для возможности регулировки). Далее — либо покупка SSD, либо пассивного БП (Chieftec, скорее всего).

Super_inoy
> TDP это не то сколько проц жрёт
Ага, с этим я разобрался первым делом.

Zefick
> Ага, только перезагружать каждый раз придётся
Ась? Биос что, разучился запоминать настройки? Или я чего то не понимаю?

Bizunow
> Потихоньку собираю бесшумную систему.

Вот этот кулер, что на картинке в #10, для бесшумной системы вообще не подходит, — нужно что-то вроде

оно и без вентилятора может отвести довольно много тепла. Ну и, в принципе, нужно было просто взять процессор из T серии, с пониженным энергопотреблением, тогда бы не пришлось заниматься левыми способами снижения тепловыделения.

Читайте также:  Как настроить микрофон чтоб он не шипел

TDP = 95
U = 1.5 (условно, правильное значение показывает биос, при стандартных настройках)

R = U^2 / TDP = 0.023584

U(80tdp)^2= TDP * R = 80 * 0.023584 = 1.89

U(80tdp) = 1.376494 В — такое напряжение, по идее, должно дать TDP=80. Но реально будет погрешность, потому что R — явно не активная нагрузка. Тем более, если придётся снизить частоту — R при этом увеличится (TDP, соответственно, дополнительно снизится).

0iStalker
> Вот этот кулер, что на картинке в #10, для бесшумной системы вообще не подходит
Ололо, 80W в пассиве рассеивает. Как это не подходит? Одни положительные отзывы.

Саша123
Надо будет поробовать 🙂

Источник

Лайфхаки с процессорами от Intel

Undervolting


Undervolting (андервольтинг) — это снижение напряжения на процессоре для уменьшения его тепловыделения. Intel делает процессоры с большим запасом прочности, поэтому можно снизить напряжение на 30-100 мВ (тут как кому повезет) — это снизит нагрев и потребление энергии процессором, а значит продлит время автономной работы. К тому же если процессор низковольтный (с индексом U или Y) то андервольтинг позволит в тот же теплопакет «запихнуть» большую частоту — а значит увеличить производительность. Провести андервольтинг просто — нужно скачать бесплатную программу Intel Extreme Tuning Utility, перейти в ней во вкладку Advanced Tuning и выбрать Core:

После этого изменяем параметр Core Voltage Offset на -10 мВ и проводим в этой же программе стресс тест процессора. Если он прошел успешно — можно опускать напряжение еще ниже. Стоит быть готовы к тому, что вылетит BSOD — ничего страшного тут нет, просто Вы занизили напряжение слишком сильно, просто поднимите его немного и сохраните. Ровно тоже самое делаете по вкладке Cache с параметром Cache Voltage Offset. Например, на Surface Pro 4 снижение напряжения на

100 мВ позволило опустить температуру на 4 градуса.

С учетом того, что система осталась абсолютно стабильной — отличный результат!

Отключение Turbo Boost

Turbo Boost (турбобуст) — технология, позволяющая процессору увеличивать частоту выше максимальной при условии подходящего охлаждения, иными словами — автоматический разгон процессора. Функция, безусловно, полезная — зачастую частота процессора в турбобусте на 20-30% выше, что приносит аналогичное увеличение производительности, однако временами она играет злую шутку с аккумулятором устройства — чем выше частота процессора тем больше он требует энергии, а значит быстрее разряжает устройство. С учетом того что в дороге редко кто использует процессор ноутбука на полную катушку — имеет смысл выключить турбобуст, чтобы продлить время автономной работы.
Сделать это просто — достаточно зайти в настройки своего плана энергопитания и во вкладке с максимальным состоянием процессора сменить 100% на 99:

Этим Вы позволите процессору работать на частотах до 99% от максимальной — разницы со 100% практически нет, но турбобуст не используется.

ThrottleStop

ThrottleStop — утилита, позволяющая убрать троттлинг (снижение частоты процессора вследствии каких-то причин) и тем самым повысить производительность. Имеет массу настроек, я разберу лишь те, которые могут увеличить производительность.

BD PROCHOT — механизм защиты от перегрева: если видеокарта греется выше определенной температуры, то процессор начинает снижать частоту вне зависимости от его температуры. Ставим галочку и забываем про эту несправедливость.

Читайте также:  Не работает диспенсер для жидкого мыла evolution

Нажимаем на кнопку TPL и ставим галку напротив TDP Level Control (если этого пункта нет или он заблокирован — производительность поднять не получится) — по умолчанию стоит параметр 1. Установка параметра 0 снизит родную частоту процессора, установка параметра 2 — увеличит. Что же мы меняем? У любого современного процессора от Intel есть настройка производительности в зависимости от TDP, параметр 0 означает что процессор будет работать в экономичном режиме на низких частотах, 1 — по умолчанию, 2 — повышенная производительность. Узнать, какие будут частоты для конкретного процессора можно на официальном ресурсе intel ARK. Например, для i7-6500U частота в экономичном режиме будет 0.8 ГГц, по умолчанию она 2.5 ГГц, в «максимальном» режиме — 2.6 ГГц:

Однако стоит учесть, что изменение частоты в большую сторону приведет к избыточному нагреву, и если ноутбук и без этих правок сильно грелся — лучше не рисковать.

Источник

TDP — Thermal Design Power

Те, кто знаком с принципом Ландауэра, в курсе, что при проведении необратимых вычислений обязательно выделяется тепло, не меньшее чем k*T*ln2, а разбирающиеся в электронике подтвердят, что на самом деле эта величина на порядки больше в связи с наличием сквозного тока при переключении КМОП пары, паразитных токов утечки и сопротивления металлических межсоединений. Что же касается рядовых пользователей, то они просто привыкли к тому, что процессоры при работе греются и выделяют тепло.

Итак, знакомьтесь — TDP. Как видно из заголовка, TDP расшифровывается как «Thermal Design Power». Эта величина показывает максимальное количество тепла, которое должна рассеивать система охлаждения чипа.
Производители принимают ее равной максимальной мощности, которую потребляет чип. Потребляемую мощность проще измерить, и в конце концов вся она (за исключением пренебрежимо-малого электромагнитного излучения) будет рассеяна в виде тепла.

История Desktop-процессоров в разрезе TDP

В таблице ниже представлены величины TDP для знаковых (на мой взгляд) моделей процессоров Intel для настольных ПК.

Модель Частота TDP
Pentium 75 MHz 8.0 W
Pentium MMX 200 MHz 15.7 W
Pentium II 300 (0.35µ) 300 MHz 18.6 W
Pentium III 600 (0.25µ) 600 MHz 43 W
Pentium III 1000 (0.18µ) 1GHz 35.5W
Pentium III 1333 (0.13µ) 1.33GHz 34W
Pentium 4 1.5 (0.18µ) 1.5GHz 58W
Pentium 4 2.8 (0.13µ) 2.8GHz 68W
Pentium 4 HT 672 (90nm) 3.8GHz 115W
Pentium D 960 (65nm) 3.6GHz @ 2 cores 130 W
Core 2 Duo E6850 (65nm) 3GHz @ 2 cores 65W
Core 2 Quad Q6600 (65nm) 2.4GHz @ 4 cores 95W
Core 2 Quad Q9550S (45nm) 2.83GHz @ 4 cores 65W
Core i5-680 (32nm) 3.6GHz @ 2 cores 73W
Core i7-3930K (32nm) 3.6 GHz @ 6 cores 130 W
Core i7-3770K (22nm) 3.5GHz-3.9GHz @ 4 Cores 77W

По логике вещей, при уменьшении топологических норм тепловыделение должно снижаться. Однако число транзисторов на кристалле росло значительно быстрее, чем снижалось тепловыделение отдельной КМОП пары. Это и стало причиной закономерности, которая хорошо прослеживается в таблице. Печально известная гонка гигагерц привела к тому, что Pentium 4 поставил своеобразный антирекорд, в своей 3.8 Ггц модификации перевалив за TDP в 100 Вт. Очевидно, с такой ситуацией мириться было невозможно: компьютер все более походил на бомбу замедленного действия. И выводы были сделаны — тепловыделение пошло на убыль.
И пусть вас не смущает большое TDP топовых процессоров типа Core i7-3930K. Это совсем особенные представители процессорного семейства и те, кто готовы заплатить за них кругленькую сумму, наверняка побеспокоятся и о соответствующем охлаждении. В целом же TDP процессоров Intel за последнее время существенно уменьшилось и продолжает сокращаться.

Читайте также:  Сломался металлический зубной мост что делать

Небольшой экскурс в историю систем охлаждения

Уже в эпоху первого процессора Pentium, компьютеры стали использовать активное охлаждение, которое представляло собой смешных размеров радиатор и такой же «пропеллер».


на фото Intel Pentium 200 MMX со снятым вентилятором

Можно было обойтись и пассивным охлаждением, используя чуть более развитой радиатор, но в те времена не слишком заботились о бесшумности. Конечно, одним кулером процессора дело не ограничивалось, винчестеры и блоки питания давали существенный вклад в общий шум системы.
Системы охлаждения плавно развивались параллельно с ростом тепловыделения процессоров и наконец…

В эпоху процессоров Pentium 4 получили свое развитие монструозные кулеры и альтернативные способы охлаждения: жидкостные, криогенные, нитрогенные. Для интересующихся историей, приведу ссылку на статью «Кулеры миллениума» за авторством товарища LIKE OFF от 2001 года.

В наше время низкий шум для ПК имеет большое значение, многие энтузиасты стараются собрать компьютер максимально бесшумным, в идеале с полностью пассивным охлаждением.
Это вполне посильная задача. В таких случаях чаще всего используют процессор с TDP не более 40W. Можно выбрать модель с большим TDP и понизить ее частоту и напряжение на ядре. (Мощность пропорциональна частоте и квадрату напряжения питания).
В результате может получиться что-то подобное:

При TDP больше 50W обойтись без активного охлаждения уже сложно. Даже если процессорное охлаждение пассивно, нужна хорошая циркуляция воздуха внутри корпуса.

Поведение процессора при перегреве

У тех, чье знакомство с компьютерами началось достаточно давно, наверняка осталось в памяти легендарное видео от команды Tom’s Hardware. (Приводить ссылку на него я не могу по идеологическим соображениям). Эти ребята выяснили, что случится с процессором, если он во время работы лишится системы охлаждения. Ситуация на самом деле вполне возможная: кулер может отвалиться при транспортировке, или в системе охлаждения может сломаться вентилятор. Ну и наконец, наиболее часто встречающаяся проблема, когда термоинтерфейс между процессором и системой охлаждения со временем теряет свои теплопроводящие свойства.
Что произойдет, когда температура процессора превысит предельную? Очевидно, ничего хорошего, но некоторая самозащита у процессора все-таки есть. Начиная с Pentium 4, при достижении температуры порядка 90°C включится так называемый throttling: процессор начнет пропускать такты, замедляя свою работу и снижая тепловыделение. Конечно, оставшись без охлаждения, процессор не сможет обеспечить даже мало-мальски приемлемой производительности.

Мобильные вычисления.

Для ноутбуков главный аспект TDP — это потребляемая мощность, ведь она оказывает непосредственный влияние на время автономной работы. TDP процессоров Atom, чаще всего применяемых в нетбуках, находится в диапазоне 2-10W, а большинства процессоров для ноутбуков — 15-40W.
По моим оценкам, основанным на сетевых изысканиях, 15″ ноутбук с дискретной графикой и процессором с TDP 35W в целом потребляет около 80W. Можно оценить вклад процессора в общее энергопотребление ноутбука как 30-40%. Конечно, это верно только при максимальной нагрузке на процессор. Большую часть времени процессор отдыхает, в дело вступают технологии энергосбережения, и его доля в общем энергопотреблении уменьшается.
Отметим, что несмотря на малое TDP мобильных процессоров, эффективное охлаждение внутри тесного корпуса реализовать подчас проблематично, поэтому перегрев у ноутбуков встречается даже чаще, чем у десктопов.

Источник

Оцените статью