岸边的小草 岸边的小草
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[转帖]INTEL“所谓”19瓦。22瓦低功耗CPU释疑 刚看到个坛友的配置说2160.。19瓦。。4600+功耗太高。。为AMD鸣不平而。。造此文。。大部分内容在网上搜索整理而成。。非本人原创。。!!突然几乎一夜之间。INTEL的U 。。2140.。2160功耗从65W。。45W降到了19W。。INTEL真的这么厉害在不没有做大的改动之下功耗下降这么多么。。事实并非如此。。因为这一次Intel并没有采用多年来惯用的CPU功耗衡量指标TDP,而是换作了大家还比较陌生的“平均功耗”概念。请大家注意19W旁边的说明:“典型网吧应用的平均功耗”,这是一个什么指标?是国际电子组织的最新功耗评定标准?并不是,那么这个19W是怎么得来的呢? 首先Intel已经指明了,这是“典型网吧应用的平均功耗”,也就是说,它其实不一定适用于家庭用户的使用评定;其次,19W这个数值的计算是“游戏+看电影+上网/聊天+办公软件”所计算出来的,是一个综合应用的平均功耗;最后,如何平衡这几种应用的时间也对结果有很大影响,也就是说,即便是上述几种应用,CPU的功耗也不是一定的,游戏多少时间?看电影多少时间?……都会导致最终结果的不同,用一个“典型”的词汇就涵盖所有的计算过程,一般消费者自然可能有点摸不到头脑。 消费者开始关注这几款产品,因为它们的功耗只有“19W”,在传统的概念中,CPU的功耗都是“高达”几十W的;网吧业者也趋向于这些产品,因为别的产品的功耗相比之下都“高的吓人”。不过大家想必都同意,衡量产品的优劣,应该放到同一个标准下,如果衡量的标准不同,那么结果是没有意义的。 Intel拿出了“典型网吧应用的平均功耗”这个宣传口号,将功耗评定的标准改变,的确让消费者感到了“欣喜”。不过多年来消费者对于CPU的功耗评定都是通过TDP,而现在Intel改变标准,通过实际应用的平均功耗来标定和宣传产品,虽然对个人用户的使用不会造成质的影响,但是会干扰用户选择产品的心理也是毫不奇怪的事。如果说Intel欺骗消费者那是不对的,因为Intel不太可能在数据上造假,但CPU功耗的标示没有相应的标准,Intel只突出功耗的“降低”,而并没有大肆宣传标准的改变,让很多并不那么细心的消费者由此误解为19W就是以往的传统功耗也毫不奇怪。就如同我们只谈温度的数值,而淡化“华氏”和“摄氏”的标准,那衡量和比较就会产生歧义! 既然“实际应用平均功耗”这个概念本身没有问题,那么AMD的处理器实际应用的平均功耗会是什么程度呢?是不是和TDP数值也有巨大的差异呢?AMD的TDP设计65W的所谓的典型网吧应用功耗也不过20多瓦!!TDP设计45W的更是不到20W 。。到这里大家应该明白INTEL是怎么也无耻的偷换概念拿一个典型应用功耗来和AMD的TDP比了。。虽然INTEL只有也许1W的优势但是。。他不把概念说清楚。。混淆大家的视听。。BS下!!! 总之,在节能时代,消费者已经开始对处理器功耗极为关注的时候,如果还采用传统的TDP数值来作为功耗的参考,也许真的已经不完善了。Intel有放弃TDP作为表面功耗评定数值的想法,因为我们已经看到Intel在新产品的常规规格列表中已经去掉了TDP的宣传。既然“实际应用平均功耗”有可能要成为未来处理器功耗评定的新标准,我们就来看看AMD处理器的表现究竟如何! 至于我们多次提到的TDP,它究竟为什么不是严格的处理器功耗标示标准,它又是怎样一个标准,可能有不少朋友还不是很清楚,我们马上进行分析。TDP是处理器厂商长期反映CPU功耗的一个指标,也是消费者认定CPU功耗的一个数值。那么TDP真的就是CPU的实际功耗吗?答案并非如此。 TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文翻译为“热设计功耗”,是反映一颗处理器热量释放的指标,它的含义是当处理器达到负荷最大的时候,释放出的热量,单位为瓦(W)。 CPU的TDP功耗并不是CPU的真正功耗。功耗(功率)是CPU的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率=电流×电压。所谓CPU的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。而TDP是指CPU电流热效应以及其他形式产生的热能,他们均以热的形式释放。换句话说,CPU的功耗很大程度上是对主板提出的要求,要求主板能够提供相应的电压和电流;而TDP是对散热系统提出要求,要求散热系统能够把CPU发出的热量散掉,也就是说TDP功耗是要求CPU的散热系统必须能够驱散的最大总热量。『AMD处理器集成了内存控制器,无形中会对TDP有所影响』 现在CPU厂商越来越重视CPU的功耗,因此人们希望TDP功耗越小越好,越小说明CPU发热量小,散热也越容易,对于笔记本来说,电池的使用时间也越长。AMD的的CPU集成了内存控制器,相当于把北桥的部分发热量移到CPU上了,因此TDP值无形中增加了。另外,TDP值也不能完全反映CPU的实际发热量,因为现在的CPU都有节能技术,实际发热量显然还要受节能技术的影响,节能技术越有效,实际发热量越小。 TDP功耗可以大致反映出CPU的发热情况,实际上,制约CPU发展的一个重要问题就是散热问题。温度可以说是CPU的杀手,显然发热量低的CPU设计有望达到更高的工作频率,并且在整套计算机系统的设计、电池使用时间乃至环保方面都是大有裨益。 虽然TDP并不能直接反映处理器的功耗,但是与处理器功耗也是有千丝万缕的关系,也可以评定一款处理器的大致功耗,所以消费者也一直采用这个数值认定CPU的功耗值。但是如果用平均功耗的数值直接和TDP数值进行对比,等于把标准进行了混淆,自然比较结果是不合适的。 谈到这里,我想读者已经有了全面的了解。消费者一直采用TDP衡量CPU的功耗值,但是现在出现了“平均功耗”的概念,而很多消费者不知情,直接去和那些仍标示TDP的处理器进行比较,就跟容易产生误解。[结论:相对来说INTEL是有一点点的优势。。可以说是聊胜于无INTEL 2系列典型网吧应用功耗19W。。而AMD。TDP设计45W的典型网吧应用功耗也是<20W而INTEL所宣传的22W的。。4系列。。AMD。TDP设计65W的相比也不过是几W的差距。差距小于5W。。
AMD CPU 最新报价!!! 03.21报价 03.25报价 涨跌Sempron 2100+ 原盒(双核) (1.6G L2-2×256K SocketAM2)360 355 (赛格2107)Sempron 3000+ 拆盒 (1.6G L2-256K SocketAM2)207 暂缺 Sempron 3200+ 拆盒 (1.8G L2-128K SocketAM2)暂缺 暂缺 Sempron 3400+ 拆盒 (1.8G L2-256K SocketAM2)252 250 ↓2Sempron 3500+ 拆盒 (1.8G L2-128K SocketAM2)暂缺 暂缺 Athlon 64 3000+ 拆盒 (1.8G L2-512K SocketAM2)250 235 ↓15Athlon 64 3200+ 拆盒 (2.0G L2-512K SocketAM2)250 250 →Athlon 64 3800+ 拆盒 (2.2G L2-512K SocketAM2)暂缺 暂缺 Sempron LE-1100 拆盒 (1.9G l2-256K SocketAM2)227 235 ↑8Sempron LE-1150 原盒 (2.2G-L2-1024K-Socket-AM2)暂缺 240 Athlon 64 X2 3600+ 拆盒 (2.0G L2-2×512K SocketAM2)307 307 →Athlon 64 X2 3800+ 拆盒 (2.0G L2-2×512K SocketAM2)352 348 ↓4Athlon 64 X2 4000+ 拆盒 (2.1G L2-2×512K AM2)392 387 ↓5Athlon 64 X2 4200+ 原盒 (2.2G L2-2×512K AM2) 415 1Athlon 64 X2 4200+ 拆盒 (2.2G L2-2×512K AM2)407 403 ↓4Athlon 64 X2 4400+ 原盒 (2.2G L2-2×512K AM2)433 435 ↑2Athlon 64 X2 4600+ 原盒 (2.4G L2-2×512K SocketAM2)暂缺 暂缺 Athlon 64 X2 4800+ 原盒 (65nm 2.5G L2-2×512K AM2)517 505 ↓12Athlon 64 X2 5000+ 原盒 (2.6G L2-2×512K SocketAM2)600 585 ↓15Athlon 64 X2 5000+ 黑盒 (65nm 2.6G L2 2*512K AM2)590 580 ↓10Athlon 64 X2 5200+ 原盒 (65nm 2.7G L2 2*512K AM2)暂缺 705 Athlon 64 X2 5400+ 原盒 (65nm 2.8G L2 2*512K AM2)730 730 →Athlon 64 X2 5600+ 原盒 (90nm 2.8GHz L2 2*1024K AM2)暂缺 暂缺 Athlon 64 X2 6000+ 原盒 (65nm 3.0G L2 2*1024K AM2)1080 1080 →Athlon 64 X2 6400+ 原盒 (90nm 3.2G L2 2*1024K AM2)暂缺 暂缺 AMD Phenom X4 9500 原盒 (65nm 2.2G L2 4*512K L3*2M)1390 1390 (赛格2107)AMD Phenom X4 9600 黑盒 (65nm 2.3G L2 4*512K L3*2M)1750 1750 (赛格2107)
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