Аннотация:
По мере того, как начинается битва за производительность флагманских смартфонов следующего поколения, отрасль добилась революционного прогресса в тестировании экстремальной производительности процессора нового поколения Apple A20 Pro. Последний отчет о тестировании на экстремальный разгон показывает, что благодаря поддержке недавно разработанного модуля охлаждения с тепловой трубкой (паровой камерой) второго поколения и чрезвычайно холодной охлаждающей среды с жидким азотом (LN2), чип A20 Pro продемонстрировал беспрецедентную пиковую производительность и потрясающую энергоэффективность, полностью раскрывая физический потенциал этого чипа высшего уровня.

Являясь чипом нового поколения Apple, специально разработанным для флагманских мобильных устройств, A20 Pro полностью переработал ядро ЦП и вычислительный блок графического процессора с точки зрения архитектурного дизайна, а также еще больше увеличил плотность транзисторов. Однако при ежедневном использовании или обычных условиях воздушного охлаждения мобильные чипы обычно не могут поддерживать работу на максимальной турбочастоте в течение длительного времени из-за ограничений в энергопотреблении и контроле температуры корпуса. Чтобы изучить истинный предел производительности этого чипа, известная группа по оценке аппаратного обеспечения модифицировала тестовый терминал, оснащенный A20 Pro, с помощью специальной охлаждающей головки с жидким азотом и модуля тепловых трубок второго поколения с высокой теплопроводностью.
В экстремально холодных условиях, когда температура ядра чипа снизилась до десятков градусов ниже нуля, результаты одноядерной и многоядерной работы процессора A20 Pro установили новые исторические рекорды в области мобильных процессоров. Данные тестового тестирования показывают, что после полного избавления от ограничений по энергопотреблению и рассеиванию тепла, многоядерная производительность A20 Pro выросла более чем на 30% по сравнению с продуктом предыдущего поколения. Он даже превосходил производительность некоторых основных процессоров для настольных ПК в многочисленных тестах производительности высокоинтенсивного рендеринга и вычислений с плавающей запятой, демонстрируя чрезвычайно удивительную гибкость базовой архитектуры.

В дополнение к пиковым данным, полученным при экстремально холодном разгоне, группа тестирования также сосредоточилась на оценке производительности нового модуля охлаждения с тепловыми трубками второго поколения, оснащенного этой моделью, при регулярных высокотемпературных нагрузках. Эксперименты показывают, что тепловая трубка значительно увеличивает коэффициент теплопроводности за счет улучшения внутренней капиллярной структуры и оптимизации эффективности цикла фазового перехода жидкости. Даже в обычных долгосрочных игровых сценариях с высокой нагрузкой без использования жидкого азота эта тепловая трубка может быстро и равномерно отводить тепло, генерируемое ядром чипа, к поверхности фюзеляжа, эффективно задерживая окно снижения частоты и позволяя устройству более стабильно выдавать высокую пиковую производительность.
Отраслевые аналитики отметили, что это испытание на экстремально низкие температуры с жидким азотом не только напрямую продемонстрировало отрасли чрезвычайно мощный теоретический предел вычислительной мощности чипа A20 Pro, но также подтвердило выдающуюся эффективность новой технологии охлаждения с помощью тепловых трубок в решении проблем с охлаждением мобильных терминалов. С ростом популярности флагманских мобильных телефонов следующего поколения тепловая конструкция с глубоким взаимодействием между программным и аппаратным обеспечением станет ключевой поддержкой для раскрытия всего потенциала высокопроизводительных чипов.
Комментарии