当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]今年5月底开幕的台北电脑展上,Intel正式公布了10nm工艺、代号Ice Lake的第十代酷睿处理器,不过当时公开的只有系统级特性和规格,并没有具体产品型号、参数。 今天,Intel正式发布了多达1

今年5月底开幕的台北电脑展上,Intel正式公布了10nm工艺、代号Ice Lake的第十代酷睿处理器,不过当时公开的只有系统级特性和规格,并没有具体产品型号、参数。

今天,Intel正式发布了多达11款十代酷睿处理器,专为轻薄型笔记本设计,包括低功耗的U系列和超低功耗的Y系列。

Ice Lake十代酷睿是Intel第一批大规模采用10nm工艺的产品,同时拥有全新设计的Sunny Cove CPU架构、11代GPU核芯显卡架构,也是PC处理器第一次大规模集成和应用AI人工智能,Wi-Fi 6(Gig+)、雷电3连接也开始普及,支持最多四个雷电3接口。

AI人工智是十代酷睿的一大突出特性,Intel深度学习加速技术是一套全新的专用指令集,可在CPU上加速神经网络,应用于自动图像增强、照片索引、逼真声效等各种场景,同时GPU引擎计算性能首次突破1TFlops,有利于视频创作、分析和实时视频分辨率增强等。

十代酷睿还具备Intel GNA专用引擎,以极低的功耗运行语音处理、噪声抑制等后台工作负载,从而最大限度地增加电池续航时间。

GPU核显在十代酷睿上取得突破,基于11代架构,图形性能比上代提升一倍,可以流畅运行1080p游戏,或者进行4K视频编辑、快速应用视频滤波器、高分辨率照片处理等,同时首次支持VESA自适应同步(《尘埃拉力赛2》/《堡垒之夜》等游戏)、首次融入可变速率着色(VSR)、首次支持BT.2020色彩规范可显示10色彩的4K HDR视频。

十代酷睿采用了新的型号命名体系,包含五位数字与一位字母,其中前两位数字均为“10”,代表第十代酷睿;

第三和第四位数字代表SKU型号高低,第四位数字还和热设计功耗挂钩:8 28W、5 15/25W(标准TDP和最高可配置TDP)、0 9/12W;

最后是一个字母“G”加一位数字,代表核显级别高低,其中G7 64个执行单元、G4 48个执行单元、G1 32个执行单元,G7、G4都属于锐炬Iris Plus,G1则属于超核显UHD。

详细型号和参数如下:

U系列共有六款,旗舰型号i7-1068G7为4核心8线程,基准频率2.3GHz,全核睿频3.6GHz,最高睿频4.1GHz,三级缓存8MB,核显加速频率1.1GHz,热设计功耗28W。

i7-1065G7 CPU频率降至1.3/3.5/3.9GHz,热设计功耗来到15W,可上调至25W,其他同上。

i5-1035有三个不同版本,三级缓存都是6MB,其中i5-1035G7 CPU频率继续降至1.2/3.3/3.7GHz,核显加速频率也降至1.05GHz;i5-1035G4自然是48个执行单元,同时CPU基准频率降至1.1GHz;i5-1035G1则变为32个执行单元,CPU频率来到1.0/3.3/3.6GHz。

i3-1005G1是U系列唯一的双核心四线程,三级缓存4MB,CPU频率1.2/3.4/3.4GHz,核显32个单元,加速频率0.9GHz。

再来看Y系列,其中i7/i5都是4核心8线程,三级缓存分别8MB、6MB,热设计功耗都是9/12W。

i7-1060G7 CPU频率1.0/3.4/3.8GHz,核显加速频率1.0GHz。

i5-1030G7、i5-1030G4 CPU基准频率分别只有0.8GHz、0.7GHz,全核与最高加速频率均为3.2/3.5GHz,核显加速均为1.05个,更主要的区别当然是64单元与48单元。

i3-1000G4、i3-1000G1唯一区别就是48、32单元,CPU频率均为1.1/3.2/3.2GHz,核显加速频率均为0.9GHz。

Ice Lake十代酷睿笔记本即将陆续上市,此前在台北电脑展上Intel已经预展了几款新品,而且都通过了Project Athena雅典娜计划的验证,包括宏碁Swift 5、戴尔XPS 13、惠普Envy 13、联想S940。

今天的发布也只是十代酷睿的一个开端,后续会有更多产品,包括企业级博锐。更多信息将在月底公布。

延伸阅读:

Intel 10nm十代首次跑分!请做好心理准备

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭