Tjmax процессор что это
Мониторинг и анализ температуры процессоров Intel
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.
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.
В технических документациях Intel указывает для каждой модели значение Thermal Specification (посмотреть его для каждой модели также можно здесь). Это значение соответствует максимальной рабочей температуре корпуса процессора (Tcase/Tc), и измеряется оно на стенде, где в геометрическом центре теплораспределительной крышки располагают термопару и смотрят, какое она покажет значение температуры, когда в процессоре генерируется сигнал PROCHOT# (то есть, когда любой из датчиков DTS выдал значение 0, что говорит от достижении Tjmax). Для процессоров семейства Core эта температура примерно равна 71-73 градуса (точнее надо смотреть конкретную модель процессора). Эту температуру (Tcase/Tc) привязывают по эмпирическим формулам к показаниям датчиков DTS (иначе и нельзя, потому что в цельнометаллической крышке нет никаких датчиков). Становится понятно, что температура крышки — это довольно бесполезный показатель, потому что эта температура там, где нет термодатчиков, поэтому на нее можно не ориентироваться.
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
Все современные процессоры Intel поддерживают ряд технологий, отвечающих за защиту процессора от перегрева. Это Thermal Control Circuit (TCC) и THERMTRIP# Signal. Начнем с TCC, элементами которой являются Thermal Monitor (TM1) и Thermal Monitor 2 (TM2).
В общих словах задачу TCC можно охарактеризовать так: принудительное поддержание температуры процессора в безопасных пределах. По достижении температуры Tjmax, выдается сигнал PROCHOT#. Если технологии Thermal Monitor включены (по умолчанию они включены) срабатывает сначала TM2, которая также впервые была представлена в процессорах Pentium M. TM2 понижает множитель и напряжение питания процессора. Это приводит к значительной потере производительности процессора, но и к снижению нагрева. Как только нормальный температурный режим восстанавливается, восстанавливаются и значения множителя и напряжения. Если данной меры оказывается недостаточно, то тогда срабатывает и TM1. TM1 — более старая технология по сравнению с TM2, внедренная еще в процессорах Pentium 4. Её активация заставляет процессор пропускать такты, что также называется троттлингом. Такты ядра — это промежуток между двумя импульсами тактового генератора, который синхронизирует выполнение всех операций процессора. Выполнение различных элементарных операций может занимать от долей такта до нескольких тактов в зависимости от команды и процессора. Троттлинг еще больше снижает производительность, потому что вводится задержка в исполнение даже простейших команд.
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.
Термозащиты TCC бывает достаточно практически всегда, чтобы восстановить нормальный температурный режим процессора. В том же случае, когда этих мер оказывается недостаточно, и температура кристалла превышает температуру активации TCC приблизительно на 20-25 °C, процессор выключается полностью (THERMTRIP# Signal — снимается напряжение питания Vcc). То есть можно сказать, что питание системы отключится примерно при 120 градусах.
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:
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).
В конце для справки приведу документацию Intel:
Intel Tjmax: что это такое и как он работает в процессоре
Лето начинает наступать, и менее чем за вздох мы будем иметь его на вершине. Температура повысится в среднем почти на 15 градусов, а в некоторых частях страны она будет стремительно расти с максимумами от 45 до 50 градусов по Цельсию.
Мы можем охладиться с помощью душа, пойти в бассейн или на пляж, но наш бедный компьютер зависит от системы рассеивания, которая у нас есть. Никто не хочет их ЦП чтобы выдерживать высокие температуры, но в этих случаях важны деньги, поэтому Intel пришлось несколько лет назад перейти на вкладку, чтобы защитить его целостность.
Intel Tjmax, функция, которая защитит ваш процессор от смерти
Хотя большинство из вас, кто читает нас, имеют средний или высокий уровень знаний о процессорах, обычный пользователь видит только башню с кнопкой, которая поворачивается. Windows включить и выключить. Большинство людей не заботятся о температуре его компонентов, они предполагают, что компьютер готов ко всему и при любых условиях.
Это принесло горечь обоим AMD и Intel в прошлом, где количество RMA резко увеличивалось по мере того, как TDP вырос. По этой причине блюз запустил функцию, чтобы избежать смерти своих процессоров: TjMax или также известный как Макс.
Любой, кто играет с температурой до предела, будь то штатный или разогнанный, должен будет поблагодарить обе компании за то, что они думают о целостности своего процессора больше, чем он, поэтому мы объясним, что это такое и как он работает.
Транзисторы наиболее подвержены
Высокая температура напрямую влияет на поведение и производительность транзисторов. Поэтому Intel с Tjmax указывает значение в градусах Цельсия, которое относится к максимальная температура соединения транзисторов нашего процессора до того, как внутренний терморегулятор также снижает P-состояния и, таким образом, ограничивает рост температуры выше указанного порога.
Логически, ограничение P-состояний подразумевает еще одну серию сокращений из-за теплового контроля процессора. Эти ограничения, как правило, относятся к его частоте и напряжению, поскольку снижение обоих (даже до действительно минимальных значений) предотвратит перегрев процессора и тем самым спасет его от износа, который может привести к смерти.
Поэтому важно иметь программное обеспечение для считывания температуры (например, Core Temp), которое позволяет нам знать оба значения, чтобы знать, насколько мы далеки и безопасны ли они.
Tjmax процессор что это
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.
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.
2. Тепловой режим процессоров Intel (на примере семейства Core 2).
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.
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).
Программный мониторинг с общего термодиода на кристалле процессора.
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.
Если 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.
Какая максимальная температура процессоров AMD & Intel
Каждый процессор имеет своё значение максимальной температуры, при которой он ещё будет нормально работать. Для процессоров AMD и Intel эти значения значительно отличаются. Превышение максимальной уже считается критической температурой. Сам процессор в таком случае начинает сбрасывать частоты и возвращает температуру в норму.
Эта статья расскажет, какая максимальная температура всех популярных процессоров AMD & Intel. Разберёмся, какая должна быть рабочая температура процессора. Все значения максимальных температур взяты с официальных сайтов. Если же у Вас рабочая температура стремится к максимальной читайте рекомендации, как её уменьшить.
Какая температура процессора считается нормальной для компьютера
Все современные процессоры Intel Core и AMD Ryzen имеют в среднем максимальную температуру процессора 100°C. Это температура процессора, при которой они будут работать без сбоев. Эти процессоры имеют встроенные функции защиты от перегревов.
Первый уровень — резкое снижение производительности, для возвращения температур в норму. Второй уровень — полное отключение питания, чтобы защитить комплектующие.
Максимальная температура процессоров AMD
Процессор | Мощность TDP | Макс. температура |
AMD Ryzen 7 3700X | 65 Вт | 95°C |
AMD Ryzen 5 3600X | 95 Вт | 95°C |
AMD Ryzen 5 3400G | 65 Вт | 95°C |
AMD Ryzen 7 2700X | 105 Вт | 85°C |
AMD Ryzen 5 2600X | 95 Вт | 95°C |
AMD Ryzen 5 2400G | 65 Вт | 95°C |
AMD FX-9370 | 220 Вт | 57°C |
AMD FX-8350 | 125 Вт | 61°C |
AMD FX-6300 | 95 Вт | 70°C |
AMD FX-4300 | 95 Вт | 70°C |
AMD Athlon II X4 | 100 Вт | 70°C |
AMD Athlon II X3 | 95 Вт | 75°C |
AMD Athlon II X2 | 45 Вт | 72°C |
AMD Phenom II X6 | 95 Вт | 71°C |
AMD Phenom II X4 | 95 Вт | 71°C |
AMD Phenom II X2 | 80 Вт | 70°C |
Например, для процессора AMD FX-9370 указывается значение максимальной температуры 57°C. Это официальные данные, которые больше похожи на ошибку. Практика показывает, что максимальное значение находится в районе 76°C. Превышение этой температуры негативно сказывается на производительности процессора. Наблюдается уменьшение множителя, а с этим и снижение рабочей частоты.
С процессорами Ryzen всё более прозрачно. Все процессоры спокойно работают даже при 80°C. Но всё же, если же наблюдаются такие температуры, стоит что-то изменить в системе охлаждения процессора. Уровень тепловыделения процессоров значительно ниже моего, это значит что и для его охлаждения нужно будет меньше ресурсов. Как ни странно, в стресс тестах стоковый кулер (который идёт в комплекте) не справляется.
Максимальная температура процессоров Intel
Процессор | Мощность TDP | Макс. температура |
Intel Core i7-9700K | 95 Вт | 100°C |
Intel Core i5-9600K | 95 Вт | 100°C |
Intel Core i5-9400F | 65 Вт | 100°C |
Intel Core i5-8400 | 65 Вт | 100°C |
Intel Core i7-7700K | 91 Вт | 100°C |
Intel Core 2 Duo | 65 Вт | 72°C |
Intel Celeron | 54 Вт | 80°C |
Intel Pentium 4 | 86 Вт | 70°C |
В спецификациях процессоров Intel указывается одна из температур: Tjunction, Tjmax или Tcase. Интересно то, что в характеристиках можно увидеть только одно из ниже описанных значений. Именно по ним нам и остаётся ориентироваться.
С процессорами Intel картина максимальной температуры значительно поинтересней. Все современные процессоры способны выдержать температуры около 100°C без вреда. Не стоит доводить процессор до такого состояния, многое зависит материнской платы и её фаз питания. Зачастую в работе не используется весь потенциал, и даже стокового кулера будет достаточно для поддержания комфортной температуры.
Нормальная температура процессора в играх
Уровень загрузки процессора в играх полностью зависит от мощности видеокарты. Это касается современных процессоров, поскольку всегда в сборке мощностей процессора значительно больше чем графической карты.
Процессор работает на треть мощности, а видеокарта загружена полностью? Да, такая ситуация встречается часто. Если же в стресс тесте температура доходит до максимальной, то в играх она может быть на 40% меньше.
Нормальной температурой процессора в играх можно считать 45 — 65°C. Эти цифры также подходят и графическим картам. В режиме простоя температура должна быть до 40°C. Конечно же, в зависимости от температуры в комнате значения могут быть больше или меньше.
Как посмотреть температуру процессора
Всё очень просто. Много программ позволяют посмотреть температуру процессора в Windows 10. Вам будет достаточно любой программы со списка. Например, программу AIDA64 пользователи уже используют, чтобы смотреть характеристики ПК. Непосредственно даже в пробной версии можно есть возможность посмотреть данные с датчиков.
Перейдите в раздел Компьютер > Датчики. Теперь найдите Температуры и смотрите значение датчика на ЦП. Обладателям новых процессоров нужно обновить программу AIDA64. Дополнительно рекомендуется запустить программу от имени администратора Windows 10.
Как уменьшить температуру процессора
Существуют дополнительные способы снижения температуры, например, скальпирование и нанесение жидкого металла или андервольтинг процессора. Это не рекомендуется делать в домашних условиях. Особенно если же Вы новичок в компьютерах.
Максимальную температуру своего процессора нужно пользователю знать, чтобы определить насколько справляется охлаждение. Так как работа процессора на завышенных температурах (критических) может снизить время его работы. Тут уже как повезёт. Защита процессора от перегревов должна спасать его. Но это не гарантирует его долговечность в таких условиях работы.