Résumé :
Alors que commence la bataille des performances pour la prochaine génération de smartphones phares, l'industrie a réalisé des progrès révolutionnaires dans les tests de performances extrêmes de la puce A20 Pro de nouvelle génération d'Apple. Le dernier rapport de test d'overclocking extrême montre qu'avec la prise en charge extrême du nouveau module de refroidissement à caloduc de deuxième génération (chambre à vapeur) et de l'environnement de refroidissement à l'azote liquide extrêmement froid (LN2), la puce A20 Pro a démontré des performances maximales sans précédent et une efficacité énergétique étonnante, libérant complètement le potentiel physique de cette puce de haut niveau.

En tant que puce de nouvelle génération d'Apple spécialement conçue pour les appareils mobiles phares, l'A20 Pro a entièrement reconstruit le cœur du processeur et l'unité de calcul GPU en termes de conception architecturale, et a encore augmenté la densité des transistors. Cependant, dans des conditions d'utilisation quotidienne ou de refroidissement par air conventionnel, les puces mobiles sont généralement incapables de maintenir la fréquence turbo la plus élevée pendant une longue période en raison des limitations de la consommation d'énergie et du contrôle de la température corporelle. Afin d'explorer la véritable limite de performances de cette puce, une équipe d'évaluation matérielle bien connue a modifié le terminal de test équipé de l'A20 Pro avec une tête de refroidissement à l'azote liquide personnalisée et un module de caloduc de deuxième génération à haute conductivité thermique.
Dans des conditions extrêmement froides qui ont abaissé la température centrale de la puce à des dizaines de degrés en dessous de zéro, les scores de fonctionnement du processeur monocœur et multicœur de l'A20 Pro ont établi de nouveaux records historiques dans le domaine des processeurs mobiles. Les données de tests de référence montrent qu'après avoir complètement éliminé le mur de consommation d'énergie et les restrictions de dissipation thermique, les performances multicœurs de l'A20 Pro ont augmenté de plus de 30 % par rapport au produit de la génération précédente. Il a même directement surpassé les performances de certains processeurs de bureau grand public lors de multiples tests de référence de rendu à haute intensité et de calcul de virgule flottante, démontrant une flexibilité d'architecture sous-jacente extrêmement étonnante.

En plus des données de pointe apportées par l'overclocking à froid extrême, l'équipe de test s'est également concentrée sur l'évaluation des performances du nouveau module de refroidissement à caloduc de deuxième génération équipé sur ce modèle sous des charges régulières à haute température. Les expériences montrent que le caloduc augmente considérablement le taux de conductivité thermique en améliorant la structure capillaire interne et en optimisant l'efficacité du cycle de changement de phase liquide. Même dans les scénarios de jeu conventionnels à long terme et à forte charge sans utilisation d'azote liquide, ce caloduc peut conduire rapidement et uniformément la chaleur générée par le cœur de la puce vers la surface du fuselage, retardant efficacement la fenêtre de réduction de fréquence et permettant à l'appareil de produire des performances de pointe élevées de manière plus stable.
Les analystes du secteur ont souligné que ce test à l'azote liquide à froid extrême a non seulement démontré directement à l'industrie la limite de puissance de calcul théorique extrêmement puissante de la puce A20 Pro, mais a également vérifié l'efficacité remarquable de la nouvelle technologie de refroidissement par caloduc pour résoudre le goulot d'étranglement de refroidissement des terminaux mobiles. Avec la popularité des téléphones mobiles phares de nouvelle génération, la conception thermique avec une collaboration approfondie entre les logiciels et le matériel deviendra un support clé pour libérer tout le potentiel des puces hautes performances.
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