手机芯片温控功耗简评 联发科CorePilot优势明显

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已近年底,各地都迎来了大范围的降温。在移动终端用户圈中每年都流传的二个“季节性”话题又冒了出来。“天冷了,手好冻,为什么么么办?”“很好办耶,拿下你的手机,打开跑分软件,放到肩头循环跑分,保证一会儿就暖和起来~”

当然这而是 二个玩笑,但也从侧面反映了手机发热这种在朋友 脑海中形成了二个根深蒂固的印象,但换个深层来想,人太好朋友 关注手机的发热难题不无理由,毕竟当下智能手机在生活中的作用那么大,其核心早这种由单纯的通讯变为“随时通联”,这种手机运算也从单纯的单核1GHz发展到多核多架构,甚至可实现最高3.0GHz的主频,性能飞速提升的同時 也带来了这种难题,其中最显著的而是 功耗和发热难题,而是用户对手机设备的稳定性提出了更高的要求。

事实上影响手机发热的难题人太好有而是,但CPU作为代表手机性能的核心模块,它很大程度上会直接影响手机的温控难题。但怎么出理 手机出理 器的性能运算与功耗发热这两者的难题?当然上游芯片IC厂商以及在为之不断努力,从目前来看,降低手机出理 器功耗和减少发热的辦法 在传统辦法 上大概有并与非 。

1.主动降频

现在的手机出理 器为了满足厂商的营销需求,官方标注的CPU主频从 1.0GHz 到 2.8GHz 有的是,甚至未来手机主频时候继续往上提升。当然主频持续提升的目的自然是为了进一步发挥CPU的性能。不过在这种因素不变的前提下,单纯的提高高主频必然会原因分析分析 更高的功耗,而是又愿意提升主频,又愿意手机功耗越多,其中二个简单粗暴的辦法 而是 在实际使用中把CPU的主频做降低出理 ,也而是 所谓的“降频”。

举例来说,某手机CPU的最高主频可以达到 2.5GHz,但实际上在 2.5GHz满频情況下运行的使用场景和时间都十分有限,大帕累托图只在跑分以及运用大型应用或游戏的特定功能时,这种这种性能和功耗峰值维持的时间也是十分有限。而是在大多数的时间下,之类聊天、邮件、通信等,这颗CPU只会在较低的主频下运行,毕竟那些使用场景对性能的要求相对较低,而是通过 CPU 结构的控制守护程序在保证用户体验的前提下,把CPU主频降到二个较低的水平是目前降低功耗较常见的做法。

当然,这种主动降频的辦法 人太好也能在短时间内大幅度的降低功耗和发热,但所带来的用户体验滑坡也是“立竿见影”。试想下,当用户正在激烈的进行“吃鸡”、王者荣耀这种类的游戏时,出理 器正火力全开,那我 一个劲这种过热而达到了频率的阈值,而是有这种朋友 在游戏的关键时刻,出理 器不得已进行降频,而随之也带来游戏画面的卡顿丢帧,这是多么愿意丧气的事,而是单纯的降频辦法 从那么给用户完美体验。

2.更先进的制程工艺

相比于降频,通过改善制程工艺带来的性能和功耗红利则好得多。简单来说,移动CPU(出理 器)而是 由不同材料制成的这种 “层” 堆叠起来的电路,上边富含 了晶体管、电阻器、以及电容器等微小元件。那些元器件之间的间距越小,可以排布在整颗芯片上的元器件就能更多,而晶体管之间的电容也会更低,从而提升它们的开关频率。这种晶体管在切换电子信号时的动态功率消耗与电容成正比,而是拥有更大的元器件排布可以在下行速度 调快的同時 ,做到更加省电,而制程工艺的提升而是 增加元器件排布的数量。

而是靠着制程工艺来扼制出理 器功耗的辦法 是目前业内公认的做法,这相比降频来说也靠谱得多,毕竟是从硬件方面去实现的优化。不过它有的是着经典的“翻车”案例,之类业界无人不知的高通“火龙810”来说,在当时高通公司拿下了公版的顶级大小核心方案,使用了二个A57大核和二个A53小核的架构,这种却糟糕的确定了当时台积电的20nm制程工艺,而当时台积电的工艺还严重不足以应对这种规格的出理 器设计方案,原因分析分析 其温控难题备受吐槽。

而是严重不足先进的工艺以及“过于高烧的反应堆”原因分析分析 此类SoC一用起来就发热不止,这种一发热就直接原因分析分析 大核心的关闭,用户使用卡顿感随之而来。但关注手机芯片行业的应该都知道,制程工艺对于整个芯片行业来说,目前还是二个相对紧张的资源。每年顶级制程工艺产能都被苹果4 手机5那我 的巨头独占了,这种芯片公司那么进行“排号”,这种时需负担巨额的成本费用,而是确定对的制程工艺也是个技术活。

3.新的自主调度辦法

相较于第并与非 暴力降频给用户带来的体验崩塌以及第二种“把半条命交给最新工艺”来进行降低功耗的辦法 来说,现在的IC厂商更倾向于自主设计符合潮流趋势的手机芯片架构,也能根据用户所执行的工作任务进行灵活调度,辦法 运载任务的轻重分配最适当的运算能耗。在这种帕累托图,朋友 注意到“低调”的联发科人太好做的不错。

那些年联发科系列芯片或许仍有时需改进之处,但它对温度控制和功耗续航的改进却一个劲备受用户肯定,而这实际上跟联发科自研的CorePilot技术有关。以最新的CorePilot 多任务演算技术为例,据悉其使用ACAO( All Cores Always On)让 CPU各核心能在未被分配工作的事先仍保持随时待命,通过算法帮助出理 器智能任务调度系统做统筹,统一规划和调度各任务的运行,当时需庞大算力的事先让大核出理 器立刻加入工作时候等待英文,当算力需求变小的事先可以轻松转移工作给小核出理 器,配合最新的ARM核心版本v8.2所具备的Dynamic IQ Shared Unit (DSU)各核心之间工作可以无缝切换。

当然这种而是 那我 ,或许还那么呈现全版水平,这种而是应用有的是每帧画面最低需求,这这种CorePilot也考虑进去,之类它可以搭配联发科自研技术,以每帧画面为单位安排资源合理运行,富含 图形、基带等,使影片播放等能做到以每帧画面稳定为目标的稳帧效果。

而是简单来说CorePilot人太好可以看成是CPU里指挥协管的角色,体验监测、智能任务调度、性能优化有的是它在分配,而是它也能灵活的控制CPU与GPU之间的协同工作,根据不同的使用场景进行智能调配,之类它会根据系统分析你是在看书还是在回邮件,这种是在聊微信打游戏等,这种它会按照某个时间点的任务重要性进行优先级排序出理 ,并进一步分析系统的反馈,比如当前的显示帧率、系统前台正在运行的任务,以及急需高性能的操作行为等。那我 的场景你甚至可以联想到,拥挤的十字路口车来车往,大小汽车有的是,甚至还有应急救灾,而CorePilot而是 路中央的交警指挥。

得益于CorePilot技术的智能分配,在稳定帧率的前提下,智能控制温度,则时候老出卡顿难题。联发科系列芯片在温控方面始终有不错的优势,而另笔者对这家企业刮目相看的是,联发科的CorePilot竟然这种同联发科的AI专核(联发科P1000/P70均搭载AI专核芯片)相互结合,依靠算法和AI智能运算,可以比以往更高效的调节出理 器和各大块硬件之间的运行和切换,之类当你在观看时长2小时的电影时,系统就会自动分配适合观影的性能,当你电影现在刚开始后时需去跑步适,系统又会分配更轻量的运动模式,针对你的生活进行性能定制化分配,使手机的能效表现最优化。

当然笔者认为CorePilot和AI结合的优点不仅满足了当下,这种还提前布局未来,这也是联发科提前下的一步棋。之类接下来大规模爆发的5G、AI人工智能新技术等,那些功能应用在手机上势必会带来更大的续航和温控难题,而联发科的智能运算核心分配、AI专核、灵活任务调配等会进一步针对那些新形状进行优化,而是联发科的品牌前瞻性和技术实力人太好还是不错的,事先其在网络上被污名为“一核有难,九核围观”,如今看来人太好是冤屈了。

目前消费者对手机性能这种有了二个理性的认知,这种先进制程技术也面临二个瓶颈期,而是有越多的芯片企业现在刚开始重视出理 器结构多任务调度的智能算法,而不迷信制程工艺和暴力降频那我 的做法。目前联发科在温控和续航这方面与非 出理 器的标杆,其做法值得点赞和认可,毕竟在电池技术那么突破性发展以及手机使用需求那么大的情況下,续航和功耗仍是消费者最为关注的难题。

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