Cpu dts что это bios
В этом разделе описываются практически все (по мере создания) параметры, устанавливаемые в программе SETUP для BIOS фирмы AWARD Software International Inc. В конкретной материнской плате каких-то из описываемых параметров может и не быть. Одни и те же параметры могут называться по разному в зависимости от производителя материнской платы, поэтому здесь в некоторых случаях приведено несколько вариантов.
Для просмотра и корректировки установок chipset в BIOS вашего компьютера рекомендуем воспользоваться прелестной программой TweakBIOS. С помощью этой программы можно изменять установки в BIOS "на лету", а также увидеть, правильно ли программа SETUP выполнила установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа запускается и под различными Windows, но использовать ее можно только в DOS.
Содержание:
Раздел BIOS FEATURES SETUP
Раздел CHIPSET FEATURES SETUP
Раздел PnP/PCI Configuration Setup
Раздел Power Management Setup
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Yes - освободить IRQ 6
- No — не освобождать (независимо от того, есть ли флоппи-дисковод или нет)
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
Раздел CHIPSET FEATURES SETUP
Установка параметров для FPM DRAM, EDO DRAM и Synchronous DRAM
Конфигурирование шин PCI, AGP, портов ввода/вывода и установка параметров IDE контроллера
-
(Режим кэширования для видеопамяти) — параметр действителен только для процессоров архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). В процессоре Pentium Pro была предусмотрена возможность изменять режим кэширования в зависимости от конкретной области памяти через специальные внутренние регистры, называемые Memory Type Range Registers — MTRR. С помощью этих регистров для конкретной области памяти могут быть установлены режимы UC (uncached — не кэшируется), WC (write combining — объединенная запись), WP (write protect — защита от записи), WT (write through — сквозная запись) и WB (write back — обратная запись). Установка режима USWC (uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим объединенной записи) позволяет значительно ускорить вывод данных через шину PCI на видеокарту (до 90 MB/c вместо 8 MB/c). Следует учесть, что видеокарта должна поддерживать доступ к своей памяти в диапазоне от A0000 — BFFFF (128 kB) и иметь линейный буфер кадра. Поэтому лучше установить режим USWC, но в случае возникновения каких-либо проблем (система может не загрузиться) установить значение по умолчанию UC. Может принимать значения:
- UC - uncached — не кэшируется
- USWC — uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим объединенной записи.
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Normal — обычный интерфейс принтера, также называется SPP
- ECP — порт с расширенными возможностями
- EPP — расширенный принтерный порт
- ECP + EPP- можно использовать оба режима
- SPP — обычный интерфейс принтера, также называется SPP
- ECP — порт с расширенными возможностями
- EPP — расширенный принтерный порт
- EPP 1.9 — версия 1.9 исполнения интерфейса
- EPP 1.7 — версия 1.7 исполнения интерфейса
- 1 — канал 1
- 3 - канал 3
- Disabled - запрещено использовать DMA
- Primary - разрешена работа только первого канала
- Secondary - разрешена работа только второго канала
- Both - разрешена работа обеих каналов
- Disable - запрещена работа обеих каналов
- Enable - контроллер разрешен
- Disable - контроллер запрещен
- PNP OS Installed(установлена ли операционная система с поддержкой режима Plug&Play?) - Установить Yes, если операционная система поддерживает Plug&Play (например, Windows 95) и No в противном случае.
- Resources Controlled By(как управляются ресурсы) - Если выбрано AUTO, то BIOS сам автоматически назначит прерывания и каналы DMA всем устройствам, подключенным к шине PCI и эти параметры не будут появляться на экране. В противном случае все эти параметры следует установить вручную. В некоторых вариантах BIOS этот параметр может устанавливаться индивидуально для каждого PCI слота и выглядеть так: Slot 1 IRQ, Slot 2 IRQ и т.д. (сброс конфигурационных данных) — Рекомендуется устанавливать его в Disabled. При установке Enabled BIOS будет очищать область Extended System Configuration Data (Расширенные данные о конфигурации системы — ESCD), в которой хранятся данные о конфигурировании BIOS`ом системы, поэтому возможны аппаратные конфликты у "брошенных" таким образом на произвол судьбы устройств. (прерывание с номером n назначено на. ) — Каждому прерыванию системы может быть назначен один из следующих типов устройств:
- Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения прерываний в соответствии с документацией на них.
- PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.
- Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения каналов DMA в соответствии с документацией на них.
- PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.
- Level (уровень) — контроллер прерываний реагирует только на уровень сигнала.
- Edge (перепад) - контроллер прерываний реагирует только на перепад уровня сигнала.
- PCI IDE IRQ mapping (используется для PCI IDE)
- PC AT (ISA) (используется для ISA)
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим прерыванием по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может также выполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel.
- Yes (да) - означает принудительное освобождение прерывания для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им прерываний, так как в противном случае BIOS может назначить прерывание, жестко используемое какой-либо картой на ISA, другой карте, что может вызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.
- No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим каналом DMA по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может также выполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel.
- Yes (да) - означает принудительное освобождение канала DMA для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им каналом DMA, так как в противном случае BIOS может назначить канал, жестко используемый какой-либо картой на ISA, другой карте, что может вызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.
- No/ICU (нет/ICU) - оставляет управление этим параметром на усмотрение BIOS или программы ICU.
- C800, CC00, D000, D400, D800 и DC00 - указывается адрес блока памяти. Кроме этого, появляется дополнительный параметр ISA MEM Block SIZE (размер блока памяти), который нужен в том случае, если таких ISA карт несколько и этот параметр может принимать значения 8K, 16K, 32K, 64K
- AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера Adaptec и запуск BIOS для него.
- Disabled (запрещено) — Устанавливается в это значение при отсутствии SCSI карты.
- Yes - разрешено
- No — запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера и запуск BIOS для него.
- Disabled (запрещено) — Устанавливается в это значение при отсутствии SCSI карты.
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- PCI/AGP - сначала BIOS PCI видеокарты, затем AGP
- AGP/PCI - сначала BIOS AGP видеокарты, затем PCI
- OS — поддержка через операционную систему
- BIOS - поддержка через BIOS
Раздел Power Management Setup
- Power Management(управление энергопотреблением) — позволяет либо разрешать BIOS'у снижать энергопотребление компьютера, если за ним не работают, либо запрещать. Может принимать значения:
- User Define (определяется пользователем) — при установке этого параметра вы можете самостоятельно установить время перехода в режим пониженного энергопотребления.
- Min Saving (минимальное энергосбережение) — при выборе этого параметра компьютер будет переходить в режим пониженного энергопотребления через время от 40 мин. до 2 часов (зависит от конкретного BIOS материнской платы)
- Max Saving (максимальное энергосбережение) — компьютер перейдет в режим пониженного энергопотребления через 10 — 30 с. после прекращения работы пользователя с ним.
- Disable (запрещение энергосбережения) — запрещает режим энергосбережения.
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Susp, Stby -> Off (выключение в режиме Suspend И Standby) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении либо режима Suspend, либо Standby.
- All modes -> Off (выключение во всех режимах) — монитор будет переведен в режим пониженного энергопотребления в любом режиме.
- Always On (всегда включен) — монитор никогда не будет переведен в режим пониженного энергопотребления
- Suspend -> Off (выключение в режиме Suspend) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении режима Suspend.
- DPMS OFF - снижение энергопотребления монитора до минимума
- DPMS Reduce ON - монитор включен и может использоваться
- DPMS Standby - монитор в режиме малого энергопотребления
- DPMS Suspend — монитор в режиме сверхмалого энергопотребления
- Blank Screen - экран пуст, но монитор потребляет полную мощность
- V/H SYNC+Blank - снимаются сигналы разверток — монитор переходит в режим наименьшего энергопотребления.
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
-
(частота процессора в режиме Standby) - определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Standby (ожидания работы).
- HDD Power Down(выключение жесткого диска) - устанавливает либо время, через которое при отсутствии обращения жесткий диск будет выключен, либо запрещает такое выключение вообще. Параметр не оказывает влияние на диски SCSI. Может принимать значения:
- От 1 до 15 минут
- Disabled - запрещено
- 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)
- Disabled - запрещено
- 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)
- Disabled - запрещено
- 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)
- Disabled - запрещено
-
— разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM2. Может принимать значения:
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Soft Off (программное выключение) — кнопка работает как обычная кнопка включения/выключения питания компьютера, но при этом разрешается программное выключение компьютера (например, при выходе из Windows 95).
- Suspend (временная остановка) — при нажатии на кнопку питания на время менее 4 секунд компьютер переходит в стадию Suspend снижения энергопотребления.
- No Function (нет функций) — кнопка Power становится обычной кнопкой включения/выключения питания.
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Enabled - разрешено
- Disabled - запрещено
- Everday (ежедневно) — при вводе времени компьютер будет включаться ежедневно в назначенное время. Время вводится в поле Time (hh:mm:ss) Alarm в порядке часы:минуты:секунды либо клавишами PgUp, PgDn, либо непосредственным вводом чисел.
- By Date (по дате) - компьютер включится в заданный день и в заданное время. При выборе этого параметра появляется поле для ввода времени (такое же, как и для Everyday) и поле для ввода дня месяца Date of Month Alarm — день месяца — в этом поле вводится число в месяце. Это автоматически означает, что запрограммировать включение компьютера можно только внутри одного месяца.
- Disabled - запрещено
-
— при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM2 устройство используется. Может принимать значения:
-
(он же Soft-of By PWR-BTTN) (кнопка питания нажата менее 4 секунд) - управляет функциями кнопки Power на системном блоке компьютера. Может принимать значения:
В следующих секциях BIOS только сообщает характеристики некоторых устройств компьютера. Разрешение параметров в этих секциях позволяет отслеживать BIOS'у эти параметры и сообщать об их выходе за пределы допустимого.
Секция Voltage Monitor (наблюдение за напряжениями питания). В этой секции индицируются как напряжения питания, подаваемые на материнскую плату источником питания, так и вырабатываемые на материнской плате. Разъяснения эти параметры не требуют, кроме VCORE — это напряжение питания ядра процессора. Это напряжение вырабатывается, как правило, на материнской плате.
Для чего необходимо выполнять мониторинг температуры, думаю, понятно всем. Система, работающая с перегревом, во-первых, снимает свое производительность. Во-вторых, такая система менее стабильна, а на ноутбуках, перегрев процессора может вызвать и перегрев и выход из строя чипа видеокарты, потому что они имеют общую систему охлаждения.
Дело в том, что современные системы мониторинга температуры процессоров выдают большое число показаний. Эта статья о том, как эти данные правильно считать и понять, что же из них показывает «реальную температуру» процессора. В данной статье мы рассмотрим только механизмы термомониторинга процессоров Intel, потому что в AMD они в корне отличаются. Основное отличие — в характере действия защиты от перегрева. Если перегревается процессор AMD, он теряет стабильность работы, тогда как процессор от Intel лишь снизит свою производительность, препятствуя дальнейшему росту температуры кристалла.
Система мониторинга температуры современных процессоров Intel
Такая система в процессорах Intel называется DTS (Digital Thermal Sensors), что указывает на то, что измерение производится цифровыми методами. Эта система впервые была внедрена в процессорах Intel Pentium M еще в 2004 году, но получила более широкое распространение в настольных процессорах позже. Фактически, во всех процессорах без исключения DTS стала использоваться только с переходом на 45 yv техпроцесс ядра Intel. Ранее использовался менее точный аналоговый метод, когда термодиод, находился под крышкой термораспределителя процессора и сообщал информацию о температуре внежней системе мониторинга, которая находилась в микросхеме мультиконтроллера (она же SIO/MIO).
Цифровые датчики DTS расположены прямо на кристалле недалеко от каждого ядра и представляют собой не абсолютные показания температур, а отрицательное число — дельту между текущей температурой и максимальной температурой срабатывания защитных механизмов терморегулирования TCC (например, троттлинг), обозначаемой Tjmax. Таким образом, зная абсолютную температуру, при которой срабатывает TCC, можно программно определить текущую температуру ядер по значению дельты. Проблема в том, что у разных степпингов процессоров температура срабатывания TCC различается, при этом для большого количества процессоров значения компанией Intel не декларируется (не документированы) для пользователей.
Tjmax, Tcase
Максимальная температура Tjunction (она же Tjmax) — это максимальная температура термопары, при которой процессор может работать без использования внутренних механизмов терморегуляции для снижения мощности и ограничения температуры. Активация системы терморегулирования процессора может привести к снижению производительности, поскольку процессор обычно снижает частоту и мощность, чтобы предотвратить перегрев. Задача поставщика системы или любителя самостоятельной сборки — разработать конфигурацию платформы, которая не достигает порогового значения Tjunction во время тяжелых рабочих нагрузок, чтобы максимизировать производительность системы.
Датчики DTS работают с определённой долей погрешности, правда, чем выше температура датчиков (меньше DTS), тем точнее снимаемые показания. Производитель калибрует датчики DTS вблизи температуры Tjmax.
Считывание данных с датчиков DTS через специальные регистры Model Specific Register (MSR) или через интерфейс Platform Environment Control Interface (PECI). Технология PECI используется для управления скоростью вращения ветилятора в зависимости от нагрева процессора. Управление скоростью вращения вентилятора происходит следующим образом. Если процессор однокристальный (например, Core 2 Duo, Core i7 — там, где все ядра находятся на одном кристалле) — показания со всех датчиков обрабатываются в PECI-домене и значение, снятое с самого горячего ядра (то есть, самое меньшее значение c датчиков DTS), используется для управления скоростью вращения вентилятора (CPU Fan). Если процессор двухкристальный (Core 2 Quad), то PECI-доменов тоже два (на каждый кристалл свой PECI-домен) — и опять, значение с самого горячего PECI-домена (по сути, с самого горячего ядра в процессоре) используется для управления скоростью вращения вентилятора.
Tjmax 99 градусов
Для настольных процессоров 32нм и 45нм семейств Core i3/i5/i7 Intel официально данные о значениях Tjmax не разглашала, но по многочисленным наблюдениям и замерам энтузиастов они примерно равны 100°C (для большинства процессоров). Это упоминается и в Thermal Design Guide от 2013 года. Там указывается (Table 2) значение 100 градусов для 2 и 4 ядерных процессоров всех мощностей (TDP) — 45, 35 и 17 W.
Для настольных процессоров с техпроцессом 22 нм на ядре Ivy Bridge данные о Tjmax были официально раскрыты в документе (стр. 16). Мы видим, что значения колеблются от 91 до 105 градусов.
Максимальная температура Tcase определяет рабочую температуру процессора со встроенным теплоотводом в рамках собранной системы. Эта спецификация предназначена для обеспечения того, чтобы процессор не превышал свою рабочую температуру, пока система способна обеспечить достаточное охлаждение, чтобы поддерживать верхний предел IHS при этой температуре. Это в первую очередь предназначено для производителей систем при оценке полученной конструкции системы.
Механизмы защиты от перегрева
TM1 включается установкой бита IA32_MISC_ENABLE = 3 в BIOS. Программное обеспечение не имеет доступа к этому биту и не может изменять условия, влияющие на срабатывание TM1. Эти условия откалиброваны на заводе и зашиты в ядро. TM2 включается установкой бита IA32_MISC_ENABLE в значение 13. По умолчанию обе технологии включены и не рекомендуется их отключать.
С технической точки зрения, достижение пороговой температуры записывается как флаг в регистр MSR под названием IA32_THERM_INTERRUPT, что вызывает программное прерывание процессора. Эти прерывания и считывает BIOS.
Фиксировать срабатывание троттлинга можно при помощи стороннего ПО. Вот несколько вариантов: TMonitor, RMClock. Также его визуально можно увидеть, отслеживая текущий множитель и частоту ядер в программах типа HWiNFO, CPU-Z,HWMonitor и AIDA64.
HWiNFO частоты и множитель и модуляция тактов CPU
ПО для мониторинга температуры
Как уже было сказано, для считывания «правильной» температуры, необходимо читать информацию из DTS. Увы, популярные программы Everest/AIDA64 не умеют этого делать. Датчик ЦП/CPU в этих программах — околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Так же следует понимать, что ни одна программа мониторинга не способна показать Tcase потому что в крышке процессора датчиков нет.
Для определения максимальной температуры процессора главное — совместить по времени нагрузку процессора и мониторинг температуры. Держите одновременно открытыми окна процессорного теста, программы-монитора и детектор термозащиты (RMClock для TM1, TAT для TM2. Срабатывание TM2 будет видно и в CPU-Z как падение множителя процессора).
CPU-Z множитель и частота
Вот программы, которые умеют работать с DTS:
-
(наиболее актуальная на данный момент) (к сожалению, обновляется недостаточно часто) (не обновляется с середины 2019 г.) (не обновлялась с 2016 г.)
- Intel Thermal Analysis Tool (TAT) (не обновлялась с 2008 г.) (для мобильных платформ)
TM2 допускает программную настройку (с помощью RMClock, например) своих параметров. Также термозащиту можно принудительно включить или запретить ее автоматическое включение программным путем в BIOS платы или программе RMClock (и то, и другое возможно не всегда).
[Посещений: 1 681, из них сегодня: 1]
Внимание!
Тема открыта для обсуждения общих и теоретических вопросов температурного режима работы процессоров, датчиков температуры и т.п.Практические вопросы типа "У меня сильно греется процессор, что делать" или "Как мне снизить температуру процессора" и ответы на них являются оффтопиков для данной темы и удаляются без предупреждения. Их можно обсудить в специально открытой для них ветке При нагрузке, возможно, перегревается процессор. Подскажите что мне делать?
FAQ по температуре процессоров
Прежде, чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском по теме.
Увеличение производительности процессоров зачастую сопряжено с увеличением энергопотребления и, следовательно, тепловыведения. Есть закономерность, что изменение тепловыведения прямо пропорционально изменению частоты и квадратно пропорционально изменению напряжения. В свою очередь, увеличение тепловыведения повышает требования к эффективности системы охлаждения. Каждый процессор должен работать в рамках своего документированного теплового режима, а его нарушение может сократить срок службы процессора или сразу привести к потере работоспособности. Современные процессоры подерживают различные функции термозащиты, чтобы этого не произошло. Кроме того, температурный режим становится ещё важнее в случае разгона процессора, так как высокий нагрев потенциально способен ухудшить разгонный потенциал.
Для начала про терминологию.
Понятие "критическая температура" не является в данном случае точным, производители процессоров никак его не определяют, поэтому использовать его не рекомендуется. С точки зрения практики эксплуатации полупроводниковых устройств - критическая температура - это температура, выше предельно допустимой, начиная от которой происходят необратимые изменения в полупроводниковом элементе, вплоть до его разрушения. На современных процессорах, с их многочисленными средствами защиты от перегрева достичь критической температуры практически невозможно.
1. Общие сведения.
Есть три режима работы процессора, которые могут быть интересны в контексте мониторинга температур:
- без нагрузки. Процессор не выполняет ресурсоемкие вычисления. Предположительно также, что активированы все поддерживаемые технологии энергосбережения. С практической точки зрения этот режим не должен быть интересен вообще.
- типичная нагрузка. Процессор выполняет обычные интенсивные вычисления. Технологии энергосбережения при этом не активированы, даже если они поддерживаются и разрешены. Этот режим интересен с точки зрения контроля эффективности системы охлаждения при обычной работе, но не позволяет раскрыть весь её потенциал.
- стресс-тестирование. Процессор выполняет специализированные интенсивные вычисления, которые приводят к максимальному нагреву ядер. Именно такой вид нагрузки помогает проверить систему охлаждения "на прочность". В конце данного FAQ приведен список ПО для проведения стресс-тестирований.Одной из наиболее часто встречаемых характеристик процессоров можно видеть TDP - Thermal Design Power - максимальное количество тепла, которое должна рассеять процессорная система охлаждения. С практической точки зрения, если процессорный кулер не обладает достаточной эффективностью, чтобы рассеять указанное количества тепла, данный кулер не подходит для охлаждения данной модели. Теоретически, процессор с большим значением TDP будет нагреваться сильнее, чем процессор с меньшим TDP. Но часто значения TDP указываются производителем не для каждой модели отдельно, а сразу одно для всех моделей линейки, равное TDP старшей модели. Из этого следует, что указанные значение TDP могут на самом деле быть выше реальных.
2. Тепловой режим процессоров Intel (на примере семейства Core 2).
Узнать официальные спецификации конкретного процессора можно здесь. Следует помнить, что указанная там максимальная температура Thermal Specification - это Tcase (Tc) - температура центра теплораспределительной крышки (IHS) процессора, а не температура ядер. Температура ядер (Core Temp) всегда будет выше Tcase.
2.1. Термозащита современных процессоров Intel.
Фиксировать срабатывание троттлинга можно при помощи стороннего ПО. Вот несколько вариантов: TMonitor, RMClock.
2.2. Мониторинг теплового режима современных процессоров Intel.
Программный мониторинг с цифровых термодатчиков ядер (DTS) на кристалле.
Технология Platform Environment Control Interface (PECI) используется для управления скоростью вращения ветилятора в зависимости от нагрева процессора. Однако данные, получаемые для PECI от цифровых термодатчиков (Digital Thermal Sensors - DTS), расположенных на кристалле вблизи ядер (каждому ядру по DTS), представляют собой не абсолютные показания температур, а отрицательное число - дельту до срабатывания TCC. Таким образом, зная абсолютную температуру, при которой срабатывает TCC, можно программно определить текущую температуру ядер по значению дельты. Проблема в том, что у разных степпингов процессоров температура срабатывания TCC различается, при этом для большого количества процессоров значения компанией Intel не декларируется (не документированы) для пользователей и разработчиков ПО - что во многих случаях ставит под вопрос корректность программного мониторинга температур ядер с помощью DTS ядер. Из этого необходимо сделать следующий важный вывод: нельзя полностью доверять программному мониторингу температур ядер процессоров, так как подобный мониторинг использует данные, не предназначенные производителем для определения температур пользователем или сторонними разработчиками ПО. Такой программный мониторинг может дать только приблизительное представление о текущем тепловом режиме (а может дать и точное - зависит от того, как настроена сама программа/утилита мониторинга).
Датчики DTS работают с определённой долей погрешности (иногда довольно большой), правда, чем выше температура датчиков (меньше DTS), тем точнее снимаемые показания. Производитель калибрует датчики DTS вблизи температуры Tjmax. Программы типа RealTemp, CoreTemp как раз снимают показания с датчиков DTS (точнее, из Core Temp Register).
Управление скоростью вращения вентилятора происходит следующим образом. Если процессор однокристальный (например, Core 2 Duo, Core i7 - там, где все ядра находятся на одном кристалле) - показания со всех датчиков обрабатываются в PECI-домене и значение, снятое с самого горячего ядра (то есть, самое меньшее значение c датчкиов DTS), используется для управления скоростью вращения вентилятора (CPU Fan). Если процессор двухкристальный (Core 2 Quad), то PECI-доменов тоже два (по сути, на каждый кристалл свой PECI-домен) - и опять, значение с самого горячего PECI-домена (то есть, по сути, с самого горячего ядра во всём процессоре) используется для управления скоростью вращения вентилятора.
Программный мониторинг с общего термодиода на кристалле процессора.
Это более старый метод программного мониторинга, который использовался в старых процессорах (включая модели на архитектуре NetBurst: Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Pentium XE) для управления скоростью кулеров и термозащиты, и все ещё используется в моделях семейства Core. Значение температуры определяется косвенно, по изменению напряжения на диоде при p-n переходе. К сожалению, параметры пересчета зависят от различных параметров, которые должны быть заданы в микросхеме мониторинга. А из этого следует зависимость показаний мониторинга от версий BIOS-ов материнских плат. Кроме того, термодиод всего один на процессор, и расположен он на периферии кристалла - значит, будет всегда давать пониженные показания из-за конечной теплопроводности кристалла процессора, в отличие от DTS. Так что, нет смысла ориентироваться на показания общих термодиодов для последних моделей процессоров Intel.
Крайним способом мониторинга температуры процессора можно считать человеческий палец - его показания не зависят от ПО, BIOS и калибровки, но далеки от точности. Однако в ряде случаев именно пальцем можно приблизительно проверить справедливость особо экстравагантных показаний программного мониторинга.
Из этого всего не следует, что мониторить температуру процессоров бесполезно. Но важно помнить, что каждый метод мониторинга процессоров имеет изъяны, то есть ко всем показаниям следует относится осторожно. Ещё один вывод: не стоит беспокоиться о температуре процессора, если его тепловой режим в нагрузке далек до порога срабатывания термозащиты (~10 градусов в запасе).
P.S. Осенью 2008 года Intel официально объявила значения Tjmax для своих настольных процессоров семейства Core2 и смежных с ними серверных процессоров.
Для настольных процессоров 32нм и 45нм семейств Core i3/i5/i7 Intel официально данные о значениях Tjmax не разглашала, но по многочисленным наблюдениям и замерам энтузиастов они примерно равны 100°C (для большинства процессоров). Также имеется документ (стр. 75), где упоминается Tjmax, равный 99°C.
Для настольных процессоров 22нм поколения Ivy Bridge данные о Tjmax были официально раскрыты в документе (стр. 16).
P.P.S. Часть FAQ по температуре процессоров AMD находится в разработке.
Список ПО для мониторинга температур процессоров:
RealTemp (ветка разработчика)
CoreTemp
AIDA64 - утилита для комплексного сбора информации о системе, включая температуру компонентов
RMClockЕсли у вас есть предложения по редактированию, улучшению и дополнению FAQ, просьба не держать при себе, а обратиться к кураторам данной темы или модераторам форума "Разгон и охлаждение". Любая помощь приветствуется.
Последняя редакция: 15.05.2012
FAQ editor: Obscured, TAMAn, ДокторВатсон, S.EdmДругие идентичные по назначению опции: CPU TM function, CPU Thermal Monitor 2 (TM2), Thermal Management.
Опция CPU Internal Thermal Control (Внутренний температурный контроль процессора) предназначена для настройки режима регулирования температуры центрального процессора (ЦП). Опция может принимать различные значения в зависимости от версии BIOS.
Принцип работы
Несмотря на широкое использование систем охлаждения центрального процессора, таких как кулеры, существуют также и технологии, позволяющие самому ЦП эффективно регулировать свою температуру. Особенно полезной бывает такая возможность в том случае, если штатный кулер ЦП не справляется со своей задачей. Для настройки подобных технологий в BIOS существует ряд опций, в число которых входит и описываемая в этой статье опция.
Назначение опции – включение, выключение или настройка режима автоматической регуляции температуры центрального процессора. Как правило, опция может принимать значения Auto(Enabled) или Disabled. Вариант Auto позволяет BIOS самостоятельно выбрать необходимый режим терморегуляции, а вариант Disabled – вообще отключить данную возможность. Также в некоторых вариантах опции существуют такие варианты, как TM1 Only, TM2 Only и TM1 & TM2.
Вариант TM1 Only позволяет включить режим защиты ЦП от перегрева Thermal Monitor 1. В данном режиме процессор искусственно понижает свою температуру, пропуская необходимое количество рабочих тактов и тем самым уменьшая нагрузку на ядро. Такая технология носит название дросселирования тактов или троттлинга. Вариант TM2 Only предлагает более совершенный метод снижения температуры процессора, носящий название Thermal Monitor 2. В данном случае уменьшение нагрева кристалла процессора происходит за счет уменьшения частоты процессора и его напряжения. Данный режим впервые был внедрен в процессоры Pentium 4 на ядре Prescott. Вариант TM1 & TM2 позволяет BIOS автоматически выбрать необходимый метод охлаждения.
Какое значение опции выбрать?
Если опция не позволяет выбрать один из методов охлаждения Thermal Monitor, то следует установить значение, равное Auto. При этом BIOS автоматически подберет нужный способ охлаждения. В том случае, если доступны оба варианта технологии Thermal Monitor, то лучше всего установить значение TM2, как наиболее эффективный вариант. Хотя температурный контроль ЦП может повлечь за собой снижение производительности компьютера при высоких нагрузках, тем не менее, не рекомендуется осуществлять выключение данного режима при помощи варианта Disabled, поскольку это может привести к перегреву и выходу из строя процессора, например, в случае неисправности вентилятора процессорного кулера.
Другие идентичные по назначению опции: Current CPU temperature, Processor temp, CPU Die/Package Temperature.
Опция CPU Temperature относится к разряду информационных. Ее назначение – вывод информации о температуре кристалла центрального процессора (ЦП). Как правила, опция не имеет устанавливаемых пользователем параметров, хотя во многих BIOS существует возможность ее отключить. Также опция может носить и другие названия, такие, как Processor Temp, CPU Tcontrol и т.д.
Принцип работы
Центральный процессор является сердцем персонального компьютера. От «здоровья» этого компонента зависит работоспособность всей системы, а его выход из строя означает невозможность эксплуатации компьютера. Поэтому трудно переоценить важность мониторинга рабочих параметров ЦП.
Одним из самых критичных и наиболее влияющих на долговечность ЦП и стабильность его работы параметров является температура поверхности кристалла процессора. Поскольку процессор при работе обычно потребляет много энергии, то количество генерируемого им тепла также очень велико. Перегрев ЦП может привести к его выходу из строя, а также снизить продолжительность периода его работы, поэтому современные процессоры обычно оснащаются средствами для охлаждения, такими, как кулеры.
Опция CPU Temperature позволяет узнать степень нагрева ЦП в текущий момент времени. Значение этой температуры отслеживается специальным датчиком, установленным в самом процессоре.
Данная опция обычно располагается в разделе, посвященном мониторингу состояния аппаратных компонентов компьютера, который может носить название, например, PC Health Status или Hardware Monitor.
Для разных моделей и линеек ЦП нормальной является разная температура. Также текущая температура может зависеть от загрузки и рабочей частоты ЦП. Нормальной температурой для подавляющего большинства моделей центральных процессоров при низкой загрузке или в состоянии покоя является температура в 30-50 ºС, при высокой – в 60-90 ºС. Однако для того, чтобы знать точные значения диапазонов температур, характерных для каждой конкретной модели центрального процессора в различных режимах работы, лучше всего обратиться к документации по нужной модели ЦП.
Следует также помнить, что работа программы настройки BIOS занимает некоторые ресурсы процессора, поэтому значение температуры, которое пользователь может увидеть в BIOS Setup, как правило, несколько выше нижней допустимой границы. Однако если температура процессора подходит к верхнему допустимому пределу, то это является либо признаком неисправности системы охлаждения процессора или засоренности системного блока пылью, либо поводом для того, чтобы задуматься об улучшении методов охлаждения процессора, например, об установке более мощного кулера.
Также во многих BIOS значения температуры центрального процессора могут подсвечиваться различными цветами. Если степень нагрева ЦП находится в пределах нормы, то она отображается, например, синим цветом, если же она выходит за пределы, то она начинает отображаться красным. Кроме того, к опции CPU Temperature иногда можно привязать другую опцию BIOS, которая управляет автоматическим выключением персонального компьютера при достижении определенного критического порога температуры процессора.
Стоит ли включать опцию?
Хотя основное назначение опции – вывод информации о температуре в реальном времени, во многих BIOS опцию CPU Temperature можно выключить, установив значение Disabled или Ignored. При этом BIOS не будет передавать пользователю и прикладным программам информацию о температуре внутри ЦП.
Как правило, не рекомендуется выключать данную опцию, поскольку ее функционирование позволяет отслеживать температуру ЦП и ее выход за пределы нормы, что может помочь избежать преждевременного выхода процессора из строя вследствие его перегрева. Однако бывают ситуации, когда опцию можно выключить, например, в том случае, если температурный датчик внутри ЦП испортился и передает заведомо неправильную информацию.
Читайте также: