W oprogramowaniu Alienware Command Center dostępnych jest 5 termicznych trybów pracy. Są to: tryb pełnej szybkości, tryb wydajności, tryb zrównoważony, tryb chłodzenia i tryb cichy. Główną różnicą między trybami jest poziom hałasu wentylatora i wydajność komputera.
Tryb pełnej szybkości:
Wentylator działa z pełną prędkością, aby zapewnić dłuższy czas pracy procesora przy częstotliwości Turbo. Hałas wentylatora jest słyszalny.
Tryb wydajności:
wentylator obraca się intensywnie, aby zapewnić dłuższy czas pracy procesora przy częstotliwości Turbo. Hałas wentylatora jest słyszalny.
Tryb zrównoważony:
Wentylator obraca się w sposób umiarkowany. Dźwięk wentylatora jest mniej słyszalny, ale okres, w którym procesor może działać przy częstotliwości Turbo, jest krótszy.
Tryb chłodzenia:
wentylator obraca się w sposób umiarkowany. Dźwięk wentylatora jest mniej słyszalny, ale wydajność procesora i procesora graficznego jest ograniczona, co zapewnia wyższy komfort i dłuższy czas eksploatacji baterii.
Tryb cichy:
wentylator pracuje ciszej niż w trybie zrównoważonym. Dźwięk wentylatora jest mniej słyszalny, ale okres, w którym procesor może działać przy częstotliwości Turbo, jest krótszy.
Niezależnie od trybu pracy temperatura procesora może przekroczyć 99°C i uruchomić zdarzenie termiczne (TCC) przy dużym obciążeniu. Gdy TCC jest uruchamiane, częstotliwość limitu zasilania procesora 1 (PL1) zmniejsza się o kilkaset MHz. Zmniejsza to wzrost temperatury i umożliwia elementom sterującym temperaturą komputera uzyskanie najwyższej wydajności termicznej.
Tak wysoka temperatura procesora może niepokoić, ale jest to standardowa konstrukcja wszystkich notebooków gamingowych. Można jednak postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Procedurze rozwiązywania problemów wysokiej temperatury procesora.
Tryb pracy AWCC |
Procesor | Zegar procesora (w ciągu pierwszych 5 minut testu obciążenia procesora Alienware SupportAssist) |
Temperatura procesora |
---|---|---|---|
Tryb wydajności | i9-11900H | Od 3200 do 4400 GHz | Może sięgać do 100oC |
i7-11800H | Od 3200 do 4200 GHz | ||
i5-11260H | Od 3200 do 4100 GHz | ||
Tryb chłodzenia | i9-11900H | Od 3200 do 4400 GHz | <100oC |
i7-11800H | Od 3200 do 4200 GHz | ||
i5-11260H | Od 3200 do 4100 GHz |
Funkcja suwaka przesunięcia TCC procesora umożliwia użytkownikom dostosowanie punktów wyzwalających zdarzenia termiczne procesora (TCC). Zakres przesunięcia wynosi od 0oC do 15oC (wartość domyślna to 0). Tj(max) procesora może wynosić 85–100oC.
Zgodnie z oświadczeniem firmy Intel, niezależnie od trybu pracy AWCC, temperatura procesora może przekroczyć 99oC, a następnie wywołać zdarzenie termiczne (TCC) pod dużym obciążeniem. Kiedy wystąpi zdarzenie TCC, częstotliwość limitu zasilania procesora 1 (PL1) zmniejsza się o kilkaset MHz. Zmniejsza to rosnącą temperaturę i pozwala elementom sterującym temperaturą komputera osiągnąć najlepszą równowagę wydajności termicznej.Chociaż taka konstrukcja jest powszechnie stosowana we wszystkich notebookach do gier, wysoka temperatura procesora może być wciąż powodem do niepokoju. Narzędzia innych firm, takie jak HWMonitor, pokazują komunikaty ostrzegawcze i temperatury procesora czerwoną czcionką, gdy temperatura procesora wynosi > 90oC.
Suwak przesunięcia TCC procesora zapewnia większe możliwości regulacji algorytmu zdarzeń termicznych procesora.
W przypadku procesorów nowej generacji, gdy procesor działa z maksymalną częstotliwością, ograniczenie wydajności procesora wywołane temperaturą lub zdarzenia termiczne często mają miejsce. Zapewniają one równowagę między komfortem termicznym a wydajnością dzięki dynamicznej regulacji mocy procesora. Można pominąć te komunikaty ostrzegawcze, jeśli procesor działa z częstotliwością większą niż podstawowa zdefiniowana przez producentów procesorów, takich jak Intel.
Wysoką temperaturę szczytową procesora zaprojektowano tak, aby uzyskać jak najlepszą wydajność niezależnie od trybu chłodzenia. Dostępne są następujące tryby:
Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.