從iPhone到iPad:iPad Air CPU變化以及性能評(píng)測(cè)
iPhone到iPad:CPU變化
雖然 iPad Air 和 iPhone 5s 都使用 A7 芯片(以及 M7 協(xié)處理器),但是 iPad Air 的芯片稍有不同,因此性能比 iPhone 5s 更優(yōu)秀。
大體上兩款設(shè)備的都是雙核 64 位 Cyclone CPU 核心,L1 緩存 128KB,共享 1MB L2 緩存,整個(gè)處理器則共享 3MB L3 緩存,不過(guò) Air 的處理器依然有點(diǎn)小變化,頻率從 5s 的 1.3GHz 提高到了 1.4GHz,這是對(duì)性能的第一個(gè)影響——CPU 頻率提升了 7.69%。
經(jīng)過(guò)我對(duì) A7 的深入影響我發(fā)現(xiàn)了它對(duì)性能的第二個(gè)影響。iPad Air 在飛行模式下可以處理更多指令,比 iPhone 5s 的多 20%。我現(xiàn)在還不知道這是因?yàn)?iPad Air 的 A7 的固件/微碼配置不一樣,或者是因?yàn)楹诵牟煌脑蛟斐?。總之在我測(cè)試的過(guò)程中這個(gè)差別不斷出現(xiàn)。
第三個(gè),可能也是最大的變化影響就是 iPad Air 的 A7 處理器因?yàn)榈妆P更大,所以獲得更大的散熱空間。我不準(zhǔn)備詳述測(cè)試結(jié)果具體怎樣,在這里我們關(guān)注的是性能和時(shí)間的相對(duì)變化。在 iPad Air 和 iPhone 5s 上運(yùn)行相同的代碼,唯一不同的是兩款設(shè)備的底盤:
從圖中我們可以看到,僅兩分鐘后 5s 的頻率就降到 1GHz。令人瘋狂的是,在兩分鐘時(shí),即使是執(zhí)行著對(duì)功耗要求很高的任務(wù),5s 卻仍想全頻率運(yùn)行。考慮到實(shí)際運(yùn)用中,iOS 應(yīng)用不會(huì)有這么大的功耗要求持續(xù)這么長(zhǎng)的時(shí)間,所以 5s 中的 A7 不會(huì)有大幅降頻,大部分情況還是能達(dá)到 1.3GHz 的頻率。真的很瘋狂!
iPad Air 相比之下控制的更好,在測(cè)試中我們發(fā)現(xiàn)它有 7.7% 的性能優(yōu)勢(shì),這樣是因?yàn)?CPU 頻率高了 7.7% 的關(guān)系。測(cè)試的最后,iPhone 5s 的頻率降到了 900MHz,而 iPad Air 的則降到 1.2GHz,在這點(diǎn)上它的性能就比 5s 高出 40%。
CPU 性能
我進(jìn)行了設(shè)備的跨平臺(tái)瀏覽器跑分測(cè)試,從不同方面反映 iPad Air 的性能。我們不知道現(xiàn)在 iOS 7 中是否有應(yīng)用能夠充分利用 A7。相信在設(shè)計(jì)方面還有很大的空間。讓我覺得興奮的是,A7 最終成為 iOS 設(shè)備的標(biāo)配時(shí),那么它就會(huì)成為開發(fā)者最低的利用目標(biāo)。
下面的這些結(jié)果證明,iPad Air 是目前最快的基于 ARM 的平板設(shè)備。
SunSpider 1.0測(cè)試,越低越好
SunSpider 0.9.1測(cè)試,越低越好
Krakern測(cè)試,使用的是默認(rèn)瀏覽器,越低越好
Octane v1測(cè)試,越高越好
Browermark 2.0測(cè)試,越高越好
WebXPRT測(cè)試,越高越好
LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。
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關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...
關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。
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關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源