在今年年初随着英特尔32nm处理器的发布,这让绝大多数笔记本用户更加深入的了解到睿频和同步超线程技术的奥义,当然延续除了Nehalem架构上的优点以外,同时还有32nm制造工艺本身和新平台的优势,以及支持全新的SSE4.2指令集等等,这些技术无疑都是提升和优化32nm在数据运算方面的能力。而对于基板上所集成的45nm的图形核心来说,相信大家数网友并不是特别了解,其实这颗核心在高清解码上也有着不错的性能表面。
通过32nm处理器的实物图,我们可以清楚地看到在处理器基板上集成的两颗die,其中较小的为32nm处理器,较大的为45nm图形处理器。虽然这颗32nm处理器并不像新Atom那样将两颗核心安全整合到一颗die内,但我们可以看出将CPU与GPU整合,这必然会成为未来处理器的发展趋势。
英特尔32nm Core i5处理器的实物图
这颗英特尔最新的Core i5 540M双核心处理器基于32nm工艺,核心代号为Arrandate,主频为2.53GHz,共享的三级缓存为3MB。在开启睿频加速时,单核心的主频最高为3.06GHz,并且支持同步超线程技术。同时除了支持上一代处理器所支持的全部指令集以外,还支持全新的SSE4.2指令集,这让笔记本在处理文本方面的性能有了更大的提升。另外这颗处理器在同一个基板上还内置了一颗45nm的图形核心,图形单元的频率为500/766MHz,并且还具有动态缩放功能。
目前英特尔Core i5系列处理器一共出现了三款,随着型号不同它们的主频也会有所差异。不过,我们可以从对比表格中看到,三款处理器的性能差距非常小,所以用户在购买时最好不要为在处理器性能上进行太多纠结,Core i5 430M的性能其实已经很不错了。
下面我们采用了PCMark Vantage对这款机器进行了整体性能测试,虽然该笔记本采用了英特尔集成显卡,但是强悍的处理器性能和大容量内存使这款机器的整体得分非常高,6866分的成绩在同级别笔记本中很少能够找到对手
·Intel 45nm HD图形核心的测试
我们知道在32nm处理器基板上同时还集成了一颗45nm图形核心,而这部分核心也被英特尔称为“图形内存控制器中心”(GMCH),其中主要包括了集成的显存芯片、PCI-E 2.0控制器、内存控制器和DMI总线控制器。而对于我们用户来说,这块集成显卡的性能还是最为关注的,特别是在播放高清视频这方面的表现能力。
英特尔高清集显图形的控制面板
同时,在软件支持和设置方面,英特尔还提供了全新的媒体控制面板,界面完全重新设计,功能也更加简单易用,并且还支持自定义分辨率。另外,在我们实际评测中还发现新处理器和集成显卡搭配,可以带来完整的Windows 7体验,重点有多媒体播放、Aero界面特效、微软媒体中心体验、高彩色支持等四个方面。下面我们就选择使用PowerDVD来播放一段高清电影,考验下英特尔这颗高清集成显卡在这方面的表现能力,同时我们也使用了配备独显的笔记本来播放高清,再将处理器的使用率进行比较。
集显在开启硬件加速(Intel ClearVideo)时 处理器的使用率为4%
45nm的GPU(高清集显)支持硬件加速(Intel ClearVideo)
独显在开启硬件加速(ATI Avivo)时 处理器的使用率为3%
在两款显卡都完整的播放完高清电影后,我们对比了它们在开启各自硬件加速时,处理器使用率的情况,两者基本都保持在1%-8%之间(注意码率的变化),在电影码率较大时,处理器的使用率也基本保持一致。当然这也说明英特尔这颗集成的图形核心能够轻松播放高清电影,同时也与独立显卡一样拥有不错的解码性能
·新平台的高续航与低功耗分析
要知道32nm的制造工艺相比45nm从理论上来说,由于NMOS和PMOS晶体管的漏电量减少的非常多,这样就使得电路的尺寸和性能均可得到显著优化,所以首批32nm处理器在功耗上与同档次45nm处理器大致持平或者稍低。另外32nm处理器的QPI总线架构与原来FSB总线架构已经发生了质的变化,同时内部还集成了PCI-E总线,这使得32nm处理器仅只需要与主板上的PCH芯片部分进行少量的数据交换就能实现操作,从原来的三芯片工作原理变成了双芯片,所以在结合多种技术层面上来看,配备新平台的笔记本在散热方面会控制的更好些。
高负荷状态下 笔记本内部各芯片的温度情况
通过对笔记本进行高负荷的运行中,不难看出笔记本内部处理器的最高温度为70度,键盘表面最高温度为37℃,机身底部最高温度为39℃。相比45nm平台来说,32nm平台在整机的发热量和散热性能方面都有了一定的进步。
续航能力评估最后,我们再通过Windows 7操作系统自带的电量评估功能看到,将近10小时的续航能力基本可以应付用户一整天的工作需求。不过,这也仅是一个参考值,如果处理器一直在长时间高负荷运作,续航能力会下降不少