広告を閉じる

ほぼ直後に プレミア 新しいMacBook Airについて、特定のハードウェア機器についての憶測が始まりましたが、Appleの担当者はステージ上でそれを明らかにしませんでした。具体的には、新しいAirにどのようなプロセッサが搭載されているのか、したがってどのようなパフォーマンスが期待できるのかが明確ではありませんでした。ここ数日で問題は少し落ち着きました。今度は、MacBook Air のプロセッサをもう一度見て、この新製品に興味のある人なら誰でも理解し、十分な情報に基づいて購入するかどうか決定できるように、すべてをもう一度説明します。それかどうか。

問題の核心に入る前に、以下の文章を理解するには、インテルの歴史と製品提供の両方に目を向ける必要があります。 Intel は、エネルギー消費量に応じてプロセッサをいくつかのクラスに分類しています。残念ながら、これらのクラスの指定は頻繁に変更されるため、TDP 値によってナビゲートする方が簡単です。このセグメントの最高のものは、TDP 65W/90W (場合によってはそれ以上) の本格的なデスクトップ プロセッサです。以下は、TDP が 28 W から 35 W のより経済的なプロセッサです。これらは、高品質の冷却機能を備えた強力なノートブックに搭載されているか、メーカーがそのようなパフォーマンスを必要としないデスクトップ システムに搭載されています。以下は、現在 U シリーズとしてラベル付けされている、TDP 15 W のプロセッサです。これらは、スペースが本当に最小限でアクティブな冷却システムを取り付けることができないラップトップを除き、ほとんどの一般的なラップトップで見られます。シャーシ。このような場合には、3,5 ~ 7 W の TDP を提供し、通常はアクティブな冷却を必要としない Y シリーズ (旧称 Intel Atom) のプロセッサーがあります。

TDP 値はパフォーマンスを示すものではなく、プロセッサーのエネルギー消費量と、特定の動作周波数でプロセッサーが放散する熱量を示します。したがって、これは、コンピュータ メーカーにとって、選択したプロセッサが (冷却効率の観点から) その特定のシステムに適しているかどうかを知ることができる一種のガイドです。したがって、一方が他方の値を示しているとしても、TDP とパフォーマンスを同一視することはできません。最大動作周波数、統合グラフィックス コアのアクティビティなど、その他のいくつかの事項が全体的な TDP レベルに反映されます。

ようやく理論が完成し、実践を検討できるようになりました。基調講演の数時間後、新しいMacBook Airにはi5-8210Y CPUが搭載されることが判明した。つまり、動作周波数が 4 GHz ~ 1,6 GHz (Turbo Boost) の、HyperThreading 機能を備えたデュアルコア (3,6 つの仮想コア) です。基本的な説明によると、このプロセッサは 12 インチ MacBook のプロセッサと非常によく似ており、これも 2 (4) コアで周波数がわずかに低いだけです (12 インチ MacBook のプロセッサもすべてのプロセッサ構成で同じです)。同じチップですが、アグレッシブなタイミングだけが異なります)。さらに、新しい Air のプロセッサは、紙の上では Touch Bar のない MacBook Pro の最も安価なバージョンの基本チップと非常によく似ています。こちらは i5-7360U、つまり周波数 2 GHz (4 GHz ターボ) の 2,3 つ (3,6) コアと、より強力な iGPU Intel Iris Plus 640 です。

机上では、上記のプロセッサは非常によく似ていますが、実際の実装には違いがあり、これはパフォーマンスに直接関係します。 12 インチ MacBook のプロセッサは最も経済的なプロセッサ (Y シリーズ) のグループに属しており、TDP はわずか 4,5 W ですが、この値は現在のチップ周波数設定によって変化します。プロセッサーが 600 MHz の周波数で動作している場合、TDP は 3,5 W、1,1 ~ 1,2 GHz の周波数で動作している場合、TDP は 4,5 W、1,6 GHz の周波数で動作している場合、 TDPは7Wです。

現時点では、次のステップは冷却です。これにより、その効率により、プロセッサーをより高い動作周波数に長時間オーバークロックすることができ、つまりより高いパフォーマンスが得られます。 12 インチ MacBook の場合、ファンがないためシャーシが吸収できる熱量が大幅に制限されるため、冷却能力がパフォーマンス向上の最大の障害となります。搭載されているプロセッサーの宣言されたターボ ブースト値が最大 3,2 GHz (最高構成の場合) であっても、プロセッサーの温度が許容しないため、プロセッサーはこのレベルに最小限しか到達しません。負荷がかかると 12 インチ MacBook のプロセッサが過度に発熱し、アンダークロックにする必要があり、それによってパフォーマンスが低下するという頻繁な「スロットリング」について言及されているのはこのためです。

Touch Bar のない MacBook Pro に移ると、状況は異なります。 TB のない MacBook Pro のプロセッサと 12 インチ MacBook のプロセッサは非常に似ていますが (チップ アーキテクチャはほぼ同じで、より強力な iGPU やその他の小さな点が異なるだけです)、MacBook のソリューションはPro はさらに強力です。そして、冷却が原因ですが、この場合、冷却の方が何倍も効率的です。これは、XNUMX つのファンとヒートパイプを使用してプロセッサーからシャーシの外側に熱を伝達する、いわゆるアクティブ冷却システムです。このおかげで、プロセッサをより高い周波数に調整したり、より強力なグラフィックス ユニットを搭載したりすることが可能になります。ただし、本質的には、これらは依然としてほぼ同一のプロセッサです。

ここで問題の核心、つまり新しい MacBook Air のプロセッサに迫ります。多くのユーザーは、以前のモデルには TDP 7 W の「本格的な」プロセッサが搭載されていたのに、Apple が新しい Air に Y ファミリのプロセッサ (つまり TDP 15 W) を搭載することを決定したことに失望しました。パフォーマンスの欠如に関する懸念は見当違いではないかもしれません。 MacBook Air は、Pro と同様に、XNUMX つのファンによるアクティブ冷却を備えています。したがって、熱が常に除去されるため、プロセッサはより高い動作周波数を使用できるようになります。現時点では、アクティブ冷却機能を備えた Y シリーズ プロセッサを搭載したラップトップはまだ市場に登場していないため、私たちはやや未開拓の領域に入りつつあります。したがって、これらの状況で CPU がどのように動作するかについては情報がありません。

Apple は明らかに前述の情報を持っており、新しい Air を設計する際にこのソリューションに賭けました。 Apple のエンジニアは、新しい Air に、トランケートされた (アンダークロックの) プロセッサを搭載するよりも、冷却による制限を受けずに最大周波数でより定期的に動作できる、潜在的に弱いプロセッサを搭載した方が良いと判断しました。 ) 15 W CPU。そのパフォーマンスは最終的にはそれほど高くないかもしれませんが、消費量は確かに高くなります。この場合、Apple が達成したかったこと、つまり主に 12 時間のバッテリー寿命を考慮する必要があります。最初のテストが行​​われると、新しい Air のプロセッサが Touch Bar のない MacBook Pro のプロセッサよりもわずかに遅いだけで、エネルギー消費が大幅に低いことが非常に現実的に示されます。そしてそれはおそらく、将来のオーナーのほとんどが進んで妥協するであろう妥協案です。 Apple は確かに新しい Air の開発中に両方のプロセッサを自由に使えるようにしており、エンジニアは自分たちが何をしているのかを知っていると予想できます。今後数日間で、7W プロセッサと 15W プロセッサの間に実際にどれだけの違いがあるかが分かるでしょう。おそらく結果は、良い意味で私たちを驚かせるでしょう。

MacBook Air 2018 シルバー スペースグレイ FB
.