Чтобы процессору не расходовать энергию в том режиме, когда он не выполняет какую-либо работу (режим простоя), либо выполняет задействовав лишь некоторые свои функциональные блоки, он может переходить в один из режимов энергосбережения, которые называются C-состояния.
Впервые режим работы с пониженным энергопотреблением был представлен компанией Intel, еще в процессоре 486DX4, в 1989 году. Со временем способы управления энергопотреблением процессора развивались и совершенствовались.
Основной механизм работы процессора в режиме энергосбережения заключается в отключении тактового сигнала и питания у простаивающих функциональных блоков внутри процессора. Чем больше блоков будет обесточено, тем экономичнее процессор будет работать. Но при этом, потребуется больше времени на его пробуждение, чтобы он заработал на полную мощность, когда это потребуется.
Различные режимы работы процессора в условиях ограниченного энергопотребления называются "CX-состояния" и имеют свой порядковый номер - X. Также, некоторые С-состояния могут иметь собственное название и свои подуровни.
Самый первый режим - режим максимальной функциональности процессора, при котором нет никакой экономии энергии. Называется он C0. С1 - Чем выше число X, тем больше функциональных блоков процессора "спит". Все возможные варианты С-состояний вы можете видеть в таблице внизу
Режим (С-состояние) |
Собственное название режима | Механизм работы | Какие процессоры поддерживают |
C0 | Operating State | Процессор работает в полную мощность со всеми включенными функциональными блоками без режима энергосбережения. | Все процессоры |
C1 | Halt (остановка) | Внутренний тактовый генератор процессора останавливается программным путем. Интерфейс шины и APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller - улучшенный программируемый контроллер прерываний) работают на полной скорости. | 486DX4 и выше |
C1E | Enhanced Halt (расширенная остановка) | Тоже самое, что и С1, только еще снижается напряжения питания процессора. | Все процессоры на Socket 775 |
C1E | Остановка всех внутренних тактовых генераторов процессора. | Процессоры AMD Turion 64, Athlon X2 (65-nm) и Phenom | |
C2 | Stop Grant | ||
C2 | Stop Clock (остановка такта) | Внутренний тактовый генератор процессора останавливается аппаратным путем. Интерфейс шины и APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller - улучшенный программируемый контроллер прерываний) работают на полной скорости. | 486DX4 и выше |
C2E | Extended Stop Grant | Тоже самое, что и С2, только еще снижается напряжения питания процессора. | Процессоры Intel семейства Core 2 Duo и выше. |
C3 | Sleep (сон) | Остановка всех внутренних тактовых генераторов процессора. | Процессоры Intel Pentium II, AMD Athlon и выше, кроме процессоров Intel Core 2 Duo E4000 и E6000 |
C3 | Deep Sleep (глубокий сон) | Остановка всех внутренних и внешних тактовых генераторов процессора. | Процессоры Intel Pentium II, AMD Turion 64 и выше, кроме процессоров Intel Core 2 Duo E4000 и E6000. |
C3 | AltVID | Остановка всех внутренних тактовых генераторов процессора. | AMD Turion 64 |
C4 | Deeper Sleep (очень глубокий сон) | Понижение вольтажа процессора. | Процессоры Intel Pentium M, AMD Turion 64 и выше, кроме процессоров Intel Core 2 Duo E4000 и E6000. |
C4E/C5 | Enhanced Deeper Sleep (расширенный очень глубокий сон) | Еще большее снижение напряжения процессора, чем в вышестоящих состояниях и отключение кэш-памяти. | Процессоры Intel Core Solo, Core Duo и 45-nm мобильный Intel Core 2 Duo |
C6 | Deep Power Down (глубокое обесточивание) | Понижение напряжения питания процессора до любого значения, вплоть до ноля. | Только в 45-nm мобильном Intel Core 2 Duo |
C7 | Данный режим повторяет режим C6. Но при этом отключается кэш-память последнего уровня (LLC) (L3-кэш у современных процессоров). Если все ядра процессора запрашивают установку состояния C7, LLC может сбрасываться до тех пор, пока он не будет полностью очищен. Если весь LLC очищен, то его питание будет отключено. | ||
C8 | Данный режим повторяет режим C7, но LLC будет обесточен в любом случае и без условий его заполненности. |
Уважаемые читатели! Если у вас есть замечания по данной статье или дополнения, прошу вас оставлять свои комментарии. При наличии конструктивных комментариев, статья будет дополнена с указанием автора.
APM (Advanced Power Management) >>>
ID материала: 7833 / Дата публикации: 27.06.2018 / Просмотров: 498
Advanced Power Management (APM) — это технический стандарт управления питанием, разработанный Intel и Microsoft и выпущенный в 1992 году, который позволяет операционной системе IBM-совместимого персонального компьютера взаимодействовать с BIOS с целью управления питанием компонентов компьютера.
APM является предшественником ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) - усовершенствованного интерфейса управления питанием и конфигурацией компьютера.
G0, G1, G2, G3, S0, S1, S2, S3, S4, S5, D0, D1, D2, D3, P0, P1, P2, P3 /
ID материала: 10338 / Дата публикации: 20.11.2015 / Просмотров: 1807
Корзина не предназначена для покупки товаров, поскольку сайт не занимается продажами.
Функция корзины заключается всборе компьютерных комплектующих в собственную базу (требуется регистрация на сайте) и сравнении их между собой.
Сбор компьютерных комплектующих в собственную базу: Эта фанкция необходима для виртуальной сборки компьютера. Требуется регистрация на сайте.
Сравнение комплектующих: Можно сравнить только комплектующие следующих групп: 1. Жёсткие диски. 2. Твердотельные диски. 3. Оперативная память. 4. Видеокарты. 5. Центральные процессоры. 6. Материнские платы.