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散热规格及设计注意事项
设计的热解决方案,是不能够防止TCC的过度激活在
预期的周围环境可能造成显着的性能损失和
可能影响处理器的长期可靠性。此外,热解是
被显著下设计未必能够冷却所述处理器即使当
TCC的不断激活。
英特尔温度监控控制通过调节处理器的温度(从
和停止)的处理器内核时钟或发起一个增强型英特尔SpeedStep
当处理器芯片达到其最大工作技术转型
温度。英特尔温度监控使用两种方式来激活TCC :
自动模式和按需模式。如果这两种模式被激活时,自动模式
优先。
注意:
英特尔温度监控自动模式下,必须通过BIOS中启用了
处理器在规格范围内工作。
有两种自动模式称为英特尔温度监控1和英特尔热
这些模式通过将值写入到处理器的MSR寄存器选择监视2 。
后使能自动模式下, TCC将激活内部芯片仅当
温度达到供操作的最大允许值。
同样,当英特尔热量监控器2启用和高温的情况
存在时,处理器会执行增强型英特尔SpeedStep动态节能技术转型
到较低的工作点。当处理器的温度降到低于临界
级,处理器将增强型英特尔SpeedStep动态节能技术转型
最后要求工作点。
在处理器内部的英特尔温度监控1和英特尔温度监控2可以共存。
如果英特尔温度监控1和英特尔温度监控2位在启用
自动油门MSR ,英特尔热量监控器2将优先于英特尔热
监视器1。但是,如果英特尔温度监控器2不足以冷却处理器
低于最高工作温度,然后英特尔温度监控器1也将
激活帮助降温的处理器。英特尔建议英特尔温度监控器1
英特尔温度监控2中可以在处理器上启用。
如果处理器负载基于增强型英特尔SpeedStep动态节能技术转型(通过
MSR写)时的英特尔温度监控器周期2被激活启动,有两种
可能的结果:
1.如果处理器负载基于增强型英特尔SpeedStep动态节能技术转型的目标
频率
更高
比基于英特尔热量监控器2转换目标
频率,该处理器基于负载的过渡将被推迟,直到英特尔
温度监控2事件已经完成。
2.如果处理器基于负载的增强型英特尔SpeedStep动态节能技术转型的目标
频率
比基于英特尔热量监控器2转换目标
频率,处理器将切换到该处理器基于负载的增强型英特尔
SpeedStep技术目标频率点。
当英特尔温度监控器1被启用,同时高温的情况存在,
时钟将通过以50%的占空比交替地导通的时钟和关闭来调节
周期。周期时间是处理器的速度依赖,并呈线性下降
处理器核心频率的增加。一旦温度已经返回到一个非
临界水平,调制停止, TCC变为无效。少量迟滞
已被列入防止TCC快速有效/无效转换时
处理器温度接近触发点。配置占空比厂
不能被修改。此外,自动模式,不需要任何额外的硬件,
软件驱动程序或中断处理例程。处理器性能将是
减少相同量的占空比,当TCC是活动的。
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数据表

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