Hur Intel skrattar åt termisk strypning och varför det inte borde göra det

När jag granskade MSI GT77 Titan, en sak var klar: Intels nya 16-kärniga Core i9-12900HX är ett monster. Den slog allt och levererade den bästa råa processorprestanda du kan köpa just nu oavsett värme, kraft eller brus. Det fungerade, men en närmare titt på den termiska situationen avslöjar hur lite utrymme Intel har kvar för att växa.

Innehåll

  • Strypning spelar ingen roll när du är bäst
  • Går längre än processorkraft
  • Vad detta betyder för Raptor Lake

GT77 Titan är det bästa fallet gaming laptop för Core i9-12900HX med en massiv kylapparat på baksidan som rampar upp som en jetmotor när processorn är under belastning. Ändå visar denna 5 000+ dollar bärbara dator med en kylare nästan uteslutande designad för att hantera en 16-kärnig, 55W bärbar datorprocessor termisk strypning omedelbart i CPU-intensiva applikationer. Om inte Intel får strömmen och den termiska situationen under kontroll är det svårt att förvänta sig high-end 13:e generationens Raptor Lake-chips att leverera på samma sätt som 12:e generationens Alder Lake-processorer har.

Rekommenderade videor

Strypning spelar ingen roll när du är bäst

MSI GT77 Titan med Digital Trends-webbplatsen uppe på ett bord.
Jacob Roach / Digitala trender

Jag körde om ett gäng tester på Core i9-12900HX för att se om 16 kärnor verkligen betydde, förväntar sig helt och hållet att hitta termisk strypning till vänster och höger. Och det är precis vad jag hittade. Termisk strypning spelar dock ingen roll om det inte begränsar din prestanda, och i fallet med Core i9-12900HX toppar den listorna.

Termisk strypning är vad som händer när din CPU når sin maximala temperatur. För att hålla processorn säker och funktionsduglig kommer den automatiskt att minska hastigheten tills en säker temperatur har uppnåtts. Detta har varit ett pågående problem med Intels mobila processorer, och det var en stor drivkraft bakom att Apple hoppade av Intel för sitt eget kisel.

Core i9-12900HX termisk gas, men den klarar fortfarande den bästa prestandan av alla bärbara processorer du kan köpa just nu. I PassMark, till exempel, är den så mycket som 27 % snabbare än Core i9-129000HK och så mycket som 50 % snabbare än AMD: s flaggskepp Ryzen 9 6900HX. Det trots det faktum att Core i9-12900HX gasade när den nådde 95 grader Celsius och klockade ner så lågt som 1,4 GHz för en kort stund.

En mer intensiv benchmark som Cinebench berättar samma historia. Flerkärniga poäng för Core i9-12900HX är 33 % högre än Core i9-12900H och nästan identisk med den stationära Core i9-12900K i den lilla formfaktorn HP Z1 Mini G9. Och i detta riktmärke var Core i9-12900HX termiskt begränsad hela tiden och gick aldrig över cirka 3,3 GHz.

Riktmärken för Intel HX-processorer.

Cinebench och Passmark är syntetiska riktmärken - de mäter teoretisk prestanda, vilket inte alltid översätts till den verkliga världen. För det använde jag videokodningsappen Handbrake. Core i9-12900HX höll sig strypt under hela testet som den gjorde i Cinebench, och nådde så högt som 98 grader Celsius och svävade mellan 2,7 GHz och 3,5 GHz.

Men återigen visade det 16-kärniga monstret sin kraft och var 20 % snabbare än Core i9-12900HK inuti MSI GE76 Raider och 43 % snabbare än M1 Pro (men visserligen inom den termiskt begränsade MacBook Pro 14).

Intel skrattar inför termisk strypning med Core i9-12900HX. Det kanske aldrig når de annonserade 5GHz när alla kärnor är igång, men det spelar ingen roll; när du är fokuserad på CPU: n decimerar Core i9-12900HX allt. Vinsterna är dock inte alltid lika stora, och i vissa fall skrattar termisk strypning tillbaka.

Går längre än processorkraft

Med Core i9-12900HX ut i den verkliga världen är prestandaökningen inte lika drastisk. I PugetBench for Premiere Pro är Core i9-12900HX bara 4 % snabbare i exportprestanda än Core i7-12700H inuti Lenovo Legion 5i Pro. Det är en fördel, men inte mycket av en med tanke på att Lenovos bärbara dator är $2 400 medan GT77 Titan med Core i9-12900HX är $5 000.

Intel HX-prestanda i Premiere Pro.

I spel är detta ännu viktigare. Du behöver inte 16 kärnor för spel, visst, men de termiska begränsningarna som Core i9-12900HX har innebär att du faktiskt kan se lägre prestanda. I CPU-begränsad Assassin's Creed Valhalla, till exempel var Core i9-12900HX 8 % långsammare än Core i9-12900HK inuti GE76 Raider vid 1080p. Och GE76 Raider är identisk i konfigurationen och har till och med en mindre kyllösning än GT77 Titan och dess Core i9-12900HX.

På samma sätt producerade Core i9-12900HX bara en 5% förbättring jämfört med Core i7-12800H inuti Razer Blade 17, och var cirka 4 % långsammare än Core i7-12700H i Lenovo Legion 5i Pro (även när Lenovo-maskinen har den svagare RTX 3070 Ti mobil GPU).

Det råder ingen tvekan om att Core i9-12900HX är en nischprodukt, men det är svårt att motivera även för de mest pålitliga entusiaster och proffs utanför råa CPU-riktmärken. De termiska begränsningarna gör att den billigare Core i7-12700HX är nästan identisk över hela linjen, med samma antal kärnor men en mer förnuftig klockhastighet (och effektkrav).

Vad detta betyder för Raptor Lake

Intel Raptor Lake-chip visas i en renderad bild.
Wccftech

Som det ser ut är Intel tillbaka på toppen i rå prestanda, och visar vad det kan göra att kasta fler kärnor och kraft mot prestandaproblemet. Men det är klart att vi når den övre gränsen för vad dess Intel 7-process kan göra. Core i9-12900HX gasar nästan omedelbart i alla CPU-intensiva uppgifter, och det bådar inte gott för nästa generation Raptor Lake-processorer.

Vi vet redan att Raptor Lake-processorer kommer att använda samma Intel 7-process och ett antal läckor har pekat på att Intel uppdaterar prestandakärnorna i Alder Lake samtidigt som de behåller samma effektivitet kärnor. Kort sagt, Raptor Lake ser ut som en uppdatering av 12:e generationens Alder Lake vid det här laget medan vi väntar på att Intel 4 ska anlända till Meteor Lake.

Istället för en ny process visar rykten att Intel fokuserar på kärnhastighet - och det fungerar. Nyligen läckta riktmärken visar lika mycket som en förbättring på 60 % över några 12:e generationens processorer (och det är med chipsen som körs under ryktade hastigheter). Vi har dock bara sett läckta stationära riktmärken, och bärbara datorer är ett helt annat spel.

Visst, skrivbordet Core i9-12900K når sin termiska gräns snabbt och drar obscen kraft, men vem bryr sig? Kasta en allt-i-ett vätskekylare i din PC och ett par fallfläktar. På mobilen är den termiska gränsen allt som betyder något. Om vi ​​ser den här mängden strypning nu är det svårt att förvänta sig mycket av Raptor Lake när den använder samma process och det ryktas till stor del vara en uppfräschning av Alder Lake.

Vi borde dock ha en klarare bild snart. Det ryktas att Raptor Lake ska lanseras i år, och Intel har ett av sina innovationsevent planerat till den 27 september där vi förväntar oss att höra mer om 13:e generationen (och kanske till och med en titt på mobilen).

Redaktörens rekommendationer

  • Ubisoft har all rätt att radera dina spel – även om det inte borde
  • Hur Intel kunde använda AI för att ta itu med ett stort problem inom PC-spel
  • Nej, jag ångrar fortfarande inte att jag köpte mitt Steam Deck
  • Varför nya OLED-spelmonitorer fortfarande inte kan slå de bästa från förra året
  • Den överraskande anledningen till att din kraftfulla dator fortfarande inte kan hantera de senaste spelen