新款英特爾處理器很可能將採用英特爾先進的 Thermal Boost 和 Adaptive Boost 技術。雖然您可能不了解這些技術會帶來什麼變化,但它們肯定會讓您的系統更快運作。畢竟,它們的名字裡面就有「Boost」這個字。
那麼,什麼是自適應加速和熱加速呢?它們如何提升你的電腦速度?快來看看 你需要立即戒掉的不良電腦習慣.

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解釋處理器和強化之間的關係
在了解熱加速技術 (TVB) 和自適應加速技術 (ABT) 之前,了解加速對於處理器而言意味著什麼非常重要。
如您所見,處理器使您能夠完成所有事情,但是 CPU 是如何做到這一切的呢?
它使用由數十億個電晶體組成的邏輯電路。這些電晶體使處理器能夠執行基本的算術運算,例如加法、減法和除法。這些簡單的運算使您的裝置能夠開啟網頁瀏覽器或在 Blender 中顯示複雜的場景。然而,要執行這些任務,設備上的電晶體必須快速開啟和關閉,而這取決於處理器的時脈頻率。
因此,CPU 的時脈頻率決定了處理器執行任務的速率。如果時脈頻率提高,系統效能也會提升。 TVB 和 ABT 的提升就是指由於時脈頻率提高而帶來的效能提升。查看 為什麼禁用 V-Sync 會增加處理器和顯示卡的溫度.
為什麼現代處理器需要增強技術?
正如我們之前所解釋的,處理器的效能取決於其時脈頻率,因此讓處理器始終以全速、高頻率運作是合理的。畢竟,這有助於處理器發揮其峰值性能,而且誰不喜歡快速的系統呢?但這正是我們遇到的難題。
由此可見,隨著處理器時脈頻率的提高,處理器中的電晶體開始更快地開啟和關閉。因此,其耗電量急劇增加。功耗的增加會導致晶片組發熱,使處理器無法長時間以更高的頻率運作。

此外,行動裝置功耗的增加會消耗電池電量。因此,在大多數情況下,電腦系統的基本運作頻率低於處理器的最大可能頻率。這使得處理器在性能和功耗之間實現了良好的平衡。然而,當運行高要求的工作負載時,處理器會使用提昇技術來提高時脈頻率。
客觀來看,Intel i9-12900KS 的基本主頻為 3.40 GHz,最高主頻為 5.50 GHz。更高的主頻有助於處理器在 CPU 密集型工作負載下獲得更佳效能。同時,較低的基本主頻有助於實現性能與能源效率的完美結合。查看 AMD 與 Intel:哪款 CPU 最適合遊戲?
處理器提升如何運作?
我們現在知道系統中的處理器可以改變其時脈頻率以提供更好的效能,但是處理器如何提高其時脈頻率呢?
首先,處理器會密切監控溫度、電流和功率,並透過進階配置和電源介面 (ACPI) 透過主機板將這些資訊傳送到作業系統。如果作業系統需要 CPU 提供更多功率來運行複雜的工作負載,它會透過 ACPI 請求處理器提高頻率和功耗。
一旦收到並處理請求,處理器就會以 100 MHz 的步長增加其頻率(對於使用 Sandy Bridge 微架構及更高版本(從 2011 年起)的較新處理器)以及 133 MHz 的步長增加其頻率(對於使用 Nehalem 和 Westmere 微架構的較舊處理器)。

在此頻率增加期間,處理器會檢查處理器所消耗的功率、電流和溫度,並在達到升壓技術的頻率限製或 CPU 的熱閾值時停止增加。
了解英特爾的不同增強技術
說到升壓技術,英特爾有幾種,因此在了解熱升壓和自適應升壓之前先了解這些技術是有意義的。
- 英特爾 Turbo Boost 2.0這項英特爾技術可以提升系統上運行的單一或所有核心的時脈速度。為此,Turbo Boost 2.0 會檢查處理器的溫度、功耗和電流,並根據處理器上運行的核心數量來提高時脈速度。

- 英特爾睿頻加速 Max 3.0CPU 上沒有兩個核心是完全相同的。如果您使用的是八核心處理器,那麼兩個核心可能比其他六個核心效能更好,能夠更好地處理更高的頻率。英特爾睿頻加速技術可以辨識這些核心,並進一步提升這些高效能核心的時脈頻率。

英特爾熱速度提升詳解
如果您的系統同時啟用了 Turbo Boost 2.0 和 Turbo Boost Max 3.0,但係統需要更多功耗,則將啟用英特爾 Thermal Velocity Boost。此技術會測量 CPU 的運作溫度,如果溫度低於 70°C(桌上型電腦)和 65°C(行動裝置),則 TVB 會將核心時脈頻率再提高 100 MHz。

時脈頻率的增加會在短時間內保持,當達到處理器的熱閾值時,就會停止提升。
說到核心,Thermal Velocity Boost 可以用來提升多核心和單核心效能。查看 DDR4 與 DDR5 比較:有什麼不同?您應該升級嗎?
英特爾自適應加速技術詳解
與英特爾的 Thermal Boost 技術相比,Adaptive Boost 僅在 CPU 使用三個或更多核心時才會發揮作用。與 TVB 類似,ABT 在啟用 Turbo Boost 2.0 後才會發揮作用,但係統需要更多功率。為了提供相同的優勢,ABT 會檢查 CPU 溫度,如果溫度低於 100°C,則以 100MHz 為步長,將多核心工作負載(三個或更多核心)的頻率提升高達 300MHz。
自適應加速技術會持續將核心頻率推至更高,直到達到熱閾值。因此,如果您的系統搭載英特爾低溫冷卻技術,在運行多執行緒工作負載時,您將體驗到顯著的效能提升,這一切都歸功於自適應加速技術。
自適應加速功能在支援此功能的處理器上預設為未啟用。使用者必須在 BIOS 中啟用該功能才能享受其優勢。
自適應加速與英特爾熱速度加速的比較
備註: 當使用計算方法滿足某些條件時,自適應加速和熱速度加速都會增加處理器時脈頻率。
然而,自適應增強和熱速度增強的設計方式不同,以下對這些技術進行了比較:
比較量表 | 提高熱速度 | 促進適應 |
| 工作原理 | 在滿足溫度條件的情況下,透過增加單核心和多核心頻率來增強處理器效能。 | 在滿足溫度條件時,透過增加多核心頻率來增強處理器效能。 |
| 溫度限制 | 70°C(桌上型電腦)和 65°C(筆記型電腦)。 | 100攝氏度 |
| 受影響的細胞核 | 使用 TVB 可以提高單核心和多核心效能。 | 只有多核心表現會受到 ABT 的影響。 |
| 最大頻率增加 | 根據熱餘裕的可用性,時脈頻率可以增加到 100 MHz。 | 根據熱餘量的可用性,時脈頻率可以提高到 300 MHz。 |
熱速度和自適應增強技術是否值得關注?
熱加速和自適應加速技術均採用演算法來提高處理器時脈頻率。因此,在滿足特定溫度、工作負載和功耗條件的情況下,CPU 可以達到更高的頻率,從而使處理器能夠在短時間內提供高效能。
這種效能提升可以幫助您處理複雜的工作流程、高解析度遊戲或訓練大量資料集。然而,重要的是要明白,啟用這些技術是有代價的,因為啟用這些增強技術需要獨特的散熱解決方案、電源和主機板。現在您可以查看 如何使用 ASUS GPU Tweak II 在 Windows 中對 GPU 進行超頻.










