Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

» » Процессоры интел кеби лейк. Процессоры Intel Kaby Lake G с графикой Vega M: сроки выпуска, спецификации и производительность. ⇡ Чипсеты для Kaby Lake: Intel Z270 и другие

Процессоры интел кеби лейк. Процессоры Intel Kaby Lake G с графикой Vega M: сроки выпуска, спецификации и производительность. ⇡ Чипсеты для Kaby Lake: Intel Z270 и другие

Kaby Lake является следующим поколением процессоров от Intel. В данный момент мы используем поколение SkyLake. По крайней мере, большинство из нас, если вы не поспешили с покупкой обновленного .

Вы по-прежнему увидите в продаже ноутбуки с предыдущими поколениями процессоров, как Broadwell и Haswell, но официально они уже в прошлом.

В этой статье мы собрали все детали, которые вы должны знать о предстоящей революции в мире процессоров с Intel Core Kaby Lake.

В погоню!

  • Что это? Процессоры Intel Core 7-го поколения;
  • Когда ждать? Ноутбуки выходят сейчас, ПК – 1 квартал 2017;
  • Сколько стоит? Ценообразование схоже с современными Intel Skylake;

Процессоры Intel Kaby Lake: Дата выхода

22 июля генеральный директор Intel, Брайан Крзанич, подтвердил, что чипсеты Kaby Lake отправились с полей разработки на конвейерные ленты заводов, а затем и производителям персональных компьютеров. Другими словами, процессоры Kaby Lake официально стоят на пороге.

Это значит, что мы могли бы ожидать некоторые Kaby Lake (ПК) уже до конца 2016 года. Тем не менее, в данный момент не известно точно, какие чипсеты придут первой волной.

Intel Kaby Lake включают процессоры настольных компьютеров и ноутбуков Intel Core i3 / i5 / i7 и новые чипсеты Core M.

Даже после лейтмотива компании Intel на собственной конференции Intel Developer Forum в Сан-Франциско, штат Калифорния, мы не знаем даты выхода 7-го поколения процессоров Intel для настольных компьютеров, но все признаки указывают на выставку CES в январе, по крайней мере, так считают некоторые издания, и мы с ними согласны.

В то же время, мы не испытывали недостатка в информационных утечках по новым процессорам Kaby Lake и дате выхода. Некоторые технологические издания, как WCCFtech, обнаружили документы, которые указывают на цены и характеристики, в то время как ребята из Tom’s Hardware утверждают, что купили собственный (возможно, розничный) процессор Kaby Lake.

Процессоры Intel Kaby Lake

Помимо мобильной серии, 20 процессоров Kaby Lake ждут своих пользователей в продаже. От Pentium G3930 к Core i7-7700K, практически полный выбор, доступный с последним поколением.

Процессор Kaby Lake Core i7-7700K является флагманским процессором в этот раз, разблокированным для разгона, на что указывает «К» в наименовании. Новая серия Kaby Lake продолжает использовать серийные имена компании: «7» указывает на серию процессоров Kaby Lake, поскольку это седьмое поколение, так и Skylake являются 6-м поколением с номерами «6» в номере.

Core i7-7700K является 4-ядерным гиперпоточным (hyper-threaded) процессором, и пока первые результаты тестов (за март) обещали нам тактовую частоту между 3,6 ГГц и 4,2 ГГц (Turbo Boost), последние отчеты дразнят поклонников куда более плодотворными 4,2 ГГц / 4,5 ГГц. Конечно, фактические результаты могут отличаться.

Оригинальные утечки вытекают из эталонной базы данных тестов SiSoft, но, к сожалению, эти данные значительно хуже, чем у текущего поколения i7-6700K. Положительная сторона слухов обещает нам более надежный «наддув» на ядро, в 200 МГц / 500 МГц (Boost), соответственно, в сравнении с предшественником.

Утечки также намекают на цену в 350$ (22.000 р.), что очень близко к расходам, которые ждали нас с эквивалентным процессором поколения Skylake на момент релиза.

Далее следует Core i7-7500U, который ушел в сеть бок о бок с i7-7700K. Это CPU, который мы в конечном счете ожидаем видеть на высококлассных ультрабуках. Это чипсет относительно высокой производительности, но он по-прежнему носит «U» в названии, то есть принадлежит семейству ультранизкого напряжения.

Он имеет два ядра, четыре потока и работает с тактовой частотой 2,7 ГГц – 2,9 ГГц (Turbo). Некоторые из вас могут воротить нос от 2-ядерных чипсетов на ноутбуках, но они играют важную роль.

На мобильном фронте, Core M5 и M7 прошлого поколения теперь интегрируют «Y» в семействе Core M. К ним относится Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 и Core i7-7Y75, которые используются в ведущих ноутбуках с безвентиляторным дизайном и конвертируемыми форматами в дополнение к процессорам U-серии.

Первые ноутбуки на Intel Kaby Lake

Где мы увидим эти чипсеты в конечном итоге? Ну, в настоящее время они фигурируют в коротком списке ноутбуков, некоторые из которых уже прошли по нашим обзорам. Новые чипы представлены на Razer Blade Stealth и HP Spectre x360, наряду с , среди множества других ультрабуков, гибридов 2 в1 и традиционных ноутбуков.

Если вам интересно, почему последний MacBook Pro по-прежнему цепляется за Skylake, ответ прост: на момент релиза ноутбука, необходимой серии процессоров Kaby Lake ещё не было. К счастью, DigiTimes сообщает, что мы увидим высокого класса ноутбуки на этих чипах на выставке CES в январе.

Некоторые говорят, что компания Apple может пропустить Kaby Lake вовсе, но это кажется маловероятным, поскольку следующее поколение Cannonlake не ожидается раньше второй половины 2017. Согласно графику, 12-дюймовый MacBook должен получить 7-го поколения процессоры Intel уже этой весной.

Архитектура Intel Kaby Lake

Cannonlake, вероятно, окажется гораздо более захватывающим, чем обновление Caby Lake. Видите ли, Kaby Lake очень похожи на семейство Skylake. Это не то, чего мы ждали от преемника Skylake, но Intel изменила стратегию развития своих процессоров.

С 2007 года Intel придерживается режима обновления «tick, tock», где одно поколение приводит к уменьшению процессора, а следующее поколение изменяет архитектуру. Ситуация изменилась в этом году. По состоянию на 2016 год, Intel использует «Процесс, архитектура, оптимизация» в качестве подхода, а KabyLake представляет, откровенно говоря, не самый интересный этап.

Это по-прежнему процессор 14 нм, который всесторонне похож на Skylake, а модели процессоров для настольных компьютеров будут использовать тот же сокет LGA 1151. Если всё пойдет гладко, Cannonlake обещает сократить размеры процессоров к давно обещанным 10 нм в 2017 году.

И пока нас ждут, вероятно, некоторые улучшения производительности и повышение общей эффективности, нам кажется, что владельцам процессоров Skylake нет никакой нужды переходить на KabyLake того же уровня.

Обновление Intel Kaby Lake

Есть несколько разных улучшений, характерных для Kaby Lake, тем не менее. Первым становится полностью интегрированная поддержка USB-C Gen 2. Skylake предложить поддержку сейчас, но требует дополнительной аппаратной части. Скоро технология станет «родной». Опять же, интересное решение, но не необходимое.

Gen 2 USB 3.1 обеспечивает пропускную способность в 10 Гбит, вместо 5 Гбит. Поддержка Thunderbolt 3 там же. В том же ключе приходит и поддержка HDCP 2.2. Это цифровая защита от копирования, новая версия предназначена для определенных стандартов видео 4К. Ultra HD Blu-Ray становится ключевым, хотя 4К видео Netflix также требует процессоров Kaby Lake.

Верно и то, что Kaby Lake также предлагает интегрированные графические процессоры, которые лучше подходят для 4К видео. Благодаря новому медиа-движку на графической архитектуре Gen9, пользователи смогут редактировать 4К видео в реальном времени, используя не больше, чем интегрированную графику. Что касается потребления видео, новый VP9 и HVEC 10-битный расшифровщик позволят смотреть потоковое 4К видео весь день на одной зарядке.

Процессоры Kaby Lake также официально поддерживают Windows 10 среди операционных систем Microsoft. Это ещё одна попытка Microsoft подтолкнуть тех, кто задержался на Windows 7 и других операционных системах.

Apollo Lake: Бедный родственник Kaby Lake

Также стоит учесть и чипсеты Atom, которые занимают нижнюю часть серии, и будут использоваться в очень дешевых ноутбуках и планшетах Windows 10. Несмотря на то, что они не являются частью серии Kaby Lake, последние чипы «Apollo Lake» начали появляться в конце ноября, ASUS и HP в числе первых реализуют новые процессоры.

Они также способны к ускорению воспроизведения 4К видео, благодаря кодекам HEVC и VP9. Это связано отчасти с переходом графики Gen8 на графику Gen9, как и у процессоров Skylake.

Kaby Lake- X: Лучшее последним

Если вы заинтересованы только в основных моделях процессоров Kaby Lake, будущее выглядит не слишком сложным. Они пойдут в серию, прежде чем придет замена в лице Cannonlake в конце 2017 года. Тем не менее, перспективы серьезных чипов высокого класса гораздо более запутаны.

Сейчас новейшие высокопроизводительные процессоры Intel выступают частью серии Broadwell-E, хотя среди основных процессоров, Broadwell устарел. Проще говоря, реальная аппаратная часть высокого класса придет позже. Мы говорим о процессорах, как Core i7-6900K за 100.000 рублей.

Альтернатива Kaby Lake не будет зваться Kaby Lake-E, вместо этого мы ждем Kaby Lake-X, который, как ожидается, будет запущен во второй половине 2017 года, наряду с Skylake-X. Правильно: два поколения одновременно.

Intel Kaby Lake-X будет, по предварительным данным, 4-ядерным процессором, в то время как Skylake-X станет весьма озадачивающим 10-ядерным процессором.

Что простые смертные покупатели ноутбуков и настольных компьютеров должны знать о Kaby Lake, однако: а) мы увидим ещё больше машин, которые используют новые комплекты чипсетов очень скоро и б) если вы не нуждаетесь в обновлении прямо сейчас, 2017 год принесет Cannonlake с интересными усовершенствованиями.

В 2017 году компания Intel представила новые мобильные процессоры на архитектуре Kaby Lake Refresh (Kaby Lake-R). Пока что их только четыре, но по мере выхода новых моделей мы будем обновлять их список.

Kaby Lake-R принадлежит к восьмому поколению процессоров Core. Самое интересное, что Intel собирается «впихнуть» в него сразу три архитектуры, включая вышеназванную. Еще будут Coffee Lake (техпроцесс 14 нм) и Cannonlake (10 нм). Но, по всей видимости, последние две будут создаваться для настольных систем.

Процессоры Kaby Lake Refresh не слишком отличаются от обычных , да это можно понять и из названия. Архитектура практически не изменилась, но улучшения все же есть, причем значительные. Производительность по сравнению с Kaby Lake выросла на 40%, а уж если взять процессоры, вышедшие 5 лет назад, то прирост будет уже очень значителен – 200%. Все это стало возможным потому, что у низковольтных процессоров с обозначением U количество вычислительных ядер теперь равняется четырем, а не двум.

Правда, хоть ядер теперь и больше, но тактовую частоту уменьшили, насколько могли – теперь базовая составляет менее 2 ГГц. Но зато при возникновении трудной задачи она способна увеличиваться довольно значительно – до 3-4 ГГц. Кэш третьего уровня вырос до 6 Мб у Core i5 и до 8 Гб у i7.

Если раньше у Kaby Lake была встроенная графика Intel Graphics 620, то теперь это Intel UHD Graphics 620. Особых изменений конструкция чипа не претерпела. Зато новая архитектура оптимизирована для оптимального энергопотребления и продления работы ноутбука от батареи. Так, например, приводятся данные, что если взять батарею на 70 ватт-ч и запустить 4К-видео, то его можно смотреть 10 часов подряд. Кроме того, новые процессоры гораздо лучше справляются с редактированием фото и видео. Ну и также они специально «затачивались» под Windows 10, Windows Hello, Кортану и работу со стилусом.

Новое поколение процессоров от Intel - хороший повод приобрести новый компьютер или проапгрейдить старый. При использовании Kaby Lake прорыв не кажется впечатляющим, однако пользователи старых ПК извлекают существенную выгоду из модернизации оборудования: Kaby Lake поддерживают декодирование и вывод видео с разрешением 4К с применением кодека H.265. В то время как старые компьютеры еле шевелятся при воспроизведении подобных видеороликов, при применении Kaby Lake нагрузка на процессор стремится к нулю. Кроме того, новые чипсеты улучшают связь слота M.2 с новейшими SSD-накопителями NVMe.

Первым шагом для пользователя станет выбор процессора, что вызывает дополнительные вопросы: какая же производительность необходима? Какой чипсет и какую материнскую плату выбрать? Кроме того, бесчисленные опции оперативной памяти, различные твердотельные накопители и видеокарты также осложняют подбор компонентов. Не в последнюю очередь требуется корпус достаточного размера и блок питания для стабильного энергоснабжения. Мы облегчаем ваш выбор, представляя четыре комплекта оборудования - от недорогого ПК начального уровня до устройства топ-класса. Также мы даем рекомендации по сборке универсального компьютера и бюджетной игровой системы.

В рассматриваемых вариантах почти все компоненты взаимозаменяемы: самый мощный процессор i7 и самый дорогой твердотельный накопитель подходят для материнской платы начального уровня, а самый слабый процессор - для дорогой платы. Это обеспечивает возможность дальнейшей модернизации. Новейшее поколение процессоров Ryzen от AMD увидело свет уже после составления этого обзора.

Процессоры Intel Kaby Lake официально поддерживают только Windows 10. Однако Windows 7 все же можно установить: с помощью утилиты от производителя материнской платы необходимо создать установочный диск с USB-драйверами, затем во время установки дополнительно загрузить NVMe-драйвер, а затем - драйвер графических решений Intel с веб-сайта про­изводителя материнской платы. Несмотря на это, многие 4К-фильмы воспроизводятся с затруднениями: например, потоковое видео Netflix или материалы с глубиной цвета 10 бит.

Процессор: какой Kaby Lake подходит мне?

Компания Intel сохранила разделение процессоров на линейки разных классов производительности и стоимости: в качестве начального - Celeron и Pentium, затем Core i3, i5 и i7. Однако в начальном классе процессоры Pentium значительно превосходят сотоварищей по классу предыдущих поколений. Два вычислительных ядра этих процессоров теперь дополнительно поддерживают технологию гиперпоточности.

Благодаря этому повышается эффективность использования ядер и увеличивается производительность в многозадачном режиме (одновременной работы нескольких программ), а также при мультипоточности (например, при видеокодировании и в играх, поддерживающих несколько потоков). Вследствие этого даже самый младший Pentium обладает серьезным преимуществом перед Celeron, который не поддерживает гиперпоточность и не особо дешевле.

Поскольку Pentium едва ли обладает недостатками по сравнению с процессорами серии i3 (цена на которые как минимум вдвое выше), мы однозначно рекомендуем младшую модель Pentium G4560 для ПК начального уровня. Этот CPU обладает более чем достаточной производительностью для программного пакета Office, веб-серфинга, а также воспроизведения видео и просмотра изображений. Декодирование H.265-видео до разрешения 4K в этой модели осуществляется на аппаратном уровне, благодаря чему практически полностью исключается нагрузка на процессор при просмотре фильмов.

Тот, кто не считает каждый рубль, может приобрести процессор побыстрее. Опыт показывает, что четырехъядерные CPU первого поколения «Core i» (2009-го года выпуска) в большинстве случаев обладают достаточной производительностью для использования в настоящее время. На этом фоне для сборки универсального ПК с процессором i5, отвечающего требованиям завтрашнего дня, мы советуем обратить внимание на процессор с четырьмя ядрами.

Мы рекомендуем самую мощную модель среднего уровня Core i5-7600, которая поставляется в комплекте с кулером. Это особенно интересно с экономической точки зрения, так как цена моделей следующей серии (i7) либо заметно выше, либо необходимо дополнительно приобрести кулер.

Подобный шаг будет оправдан, если необходимо за сравнительно небольшую сумму получить максимум производительности; здесь как нельзя лучше подойдет наша конфигурация «бюджетный игровой ПК». Она включает в себя процессор с разблокированным множителем Core i5-7600K и недорогой, но очень эффективный кулер Thermalright HR-02 Macho Rev. B. Благодаря этому процессор может длительное время работать с увеличенной тактовой частотой 4,2 ГГц или даже достигать отметки 4,5 ГГц в режиме разгона в зависимости от выбранного вами корпуса и материнской платы.

Интересная новинка среди представителей Kaby Lake - двуядерный процессор Core i3-7350K (около 12 000 рублей) со свободным множителем. В ходе нашего теста этот чип, и так работающий на очень высокой базовой частоте 4,2 ГГц, удалось без проблем разогнать до 5 ГГц. Разумеется, современные игры оптимизированы под многоядерные процессоры, поэтому для игрового ПК мы все же рекомендуем выбрать Core i5-7600K. Если речь идет исключительно о максимальной производительности (например, для видеомонтажа), лучше всего обратить внимание на самого мощного представителя Kaby Lake - модель Core i7-7700K. Четырехъядерный процессор с технологией гиперпоточности не терпит компромиссов и предусматривает возможность разгона до частоты 5 ГГц.

Видеокарта: какую предпочесть?

В настоящее время в видеокартах NVIDIA применяется более совершенная архитектура, чем у конкурентов из стана компании AMD. Последняя, тем не менее, набирает очки в нижней ценовой категории.

ПК начального уровня
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 460 Windforce OC 4G (около 8500 рублей) позволяет запускать современные игры в разрешении Full HD, правда, со слегка уменьшенной детализацией. Более дешевые видеокарты нецелесообразны для игр.

Средний класс
Примерно за 16 500 рублей вы сможете купить Palit GeForce GTX 1060 6 GB Dual - достаточно производительную видеокарту, которая подходит для разрешения 4К. Лишь для особо требовательных игр приходится снижать разрешение до Full HD.

Топ-класс
Благодаря Asus GeForce GTX 1080 STRIX OC (около 42 000 рублей) можно не идти ни на какие компромиссы, а 8 Гбайт видеопамяти достаточно для запуска любых современных и многих будущих игр в разрешении 4К, а также для использования шлемов виртуальной реальности.

Правильная платформа: материнская плата и ОЗУ

Материнская плата начального уровня с недорогим чипсетом B250 Express формирует базу для современной и модернизируемой системы. Она совместима со всеми процессорами серий Kaby Lake и Skylake и предлагает порт для подключения быстрых твердотельных накопителей M.2/NVMe. В отличие от более дорогих плат, она оснащена лишь двумя слотами под модули ОЗУ, в которые мы установили только один модуль памяти DDR4 8 Гбайт. Хоть установка двух модулей и могла бы незначительно увеличить производительность видеоядра, однако рекомендованную нами конфигурацию (1x 8 Гбайт) можно просто и недорого увеличить до 16 Гбайт при необходимости. С другими ограничениями чипсета B250 Express, такими как меньшее число линий PCIe и портов USB 3.0, легко примириться.


Турбо-USB
Порты USB 3.0 присутствуют во всех современных компьютерах. Материнские платы топ-класса предлагают в два раза более быстрые порты USB 3.1, в которые можно подключать внешние SSD

Для ПК среднего класса Intel предусматривает чипсет H270 Express с увеличенным относительно B250 Express числом линий PCIe и портов USB 3.0. Для нашей системы мы выбрали недорогую плату Gigabyte GA-H270-HD3, у которой предусмотрено четыре разъема для модулей памяти и большое число слотов расширения: три PCIe x16 3.0, два PCIe x1 3.0, а также один PCI-порт для плат предыдущих поколений. В качестве оперативной памяти используется комплект емкостью 16 Гбайт, который работает с частотой 2400 МГц в двухканальном режиме.

«Старший» чипсет под Kaby Lake (Z270 Express) обеспечивает поддержку разгона, а также немного большее число портов и линий PCIe. Кроме того, он может разделять линии PCIe, подключенные непосредственно к контроллеру в процессоре, что обеспечивает возможность оптимальной работы с несколькими видеокартами. Для нашего бюджетного игрового ПК мы выбрали недорогую материнскую плату ASRock Z270 Pro4, которая позволяет разгонять Core i5-7600K благодаря соответствующим настройкам UEFI или с помощью утилиты A-Tuning.

Материнская плата Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 для нашего топового игрового ПК обладает большим числом функций: например, здесь есть второй слот M.2, USB 3.1 и интерфейс Thunderbolt, второй разъем для гигабитной сети, улучшенный звуковой чип и т. д. Не менее важными оказываются завораживающие визуальные эффекты, возникающие благодаря светодиодной подсветке. С обеими платами Z270 мы комбинируем модули памяти DDR4-3200, которые обеспечивают увеличение производительности на несколько процентов.

Система водяного охлаждения

Процессоры Core могут увеличивать свою частоту под нагрузкой до определенного предельного значения, если это допускает температура. Благодаря эффективному кулеру они дольше удерживают повышенную частоту. Таким образом, CPU серии «K» могут длительное время работать в подобном режиме. Лучше всего это получается с помощью водяного охлаждения.

> be quiet! Silent Loop 240 оптимально подходит к корпусам be quiet!. На радиаторе установлено два вентилятора на 120 мм. Как и помпа, они работают практически бесшумно. Контур циркуляции хлад­агента закрыт и не требует обслуживания, но при необходимости можно добавить жидкости. Вентиляторы и помпа подключаются отдельно к материнской плате.

SSD: высокоскоростные NVMe становятся доступными

У всех новых материнских плат стандартом является слот M.2 для новых твердотельных накопителей NVMe. Они до семи раз быстрее накопителей SATA-SSD и более чем в 20 раз - магнитных HDD. Это обеспечивается высокой пропускной способностью слота M.2, который соединен с системой посредством четырех линий PCIe 3.0, что обеспечивает оптимальное использование нового протокола доступа NVMe.

Среди новинок сегодня можно выделить быстрые накопители в форм-факторе сменных модулей. Ранее они были значительно дороже SATA-дисков равного объема, однако недавно компания Intel выпустила накопитель NVMe, сравнимый по цене с SATA. При этом по скорости записи он лишь немногим ­лучше SATA-дисков, зато по скорости чтения опережает их в два-три раза. Это также относится и к значениям времени доступа. Несмотря на это, мы рекомендуем Intel 600p как весьма бюджетный вариант емкостью 256 Гбайт для ПК начального уровня - немаловажно, что модуль, подключаемый к материнской плате без кабеля, способствует порядку внутри системного блока. Бюджетный игровой ПК снабжается накопителем на 512 Гбайт, чтобы хранить некоторые игры на SSD.


Новый разъем для SSD
Все материнские платы Kaby Lake оснащены подключенным по шине PCIe слотом M.2 для чрезвычайно быстрых твердотельных накопителей NVMe

Для ПК среднего класса в качестве накопителя советуем SSD Samsung 960 Evo. Это самый недорогой накопитель, по результатам проведения интенсивных сравнительных тестов скорости чтения и записи, а также значения времени доступа приближенный к параметрам лучших NVMe-дисков. Наиболее быстрым твердотельным диском для конечных потребителей выступает Samsung 960 Pro.

При усложненных условиях сравнительного теста (бóльшие объемы данных, большое число операций ввода-вывода) его производительность оказывается на 25-30% выше, чем у модели Evo - что, тем не менее, редко ощущается на практике. Для того, чтобы не идти ни на какие компромиссы в системе топ-класса, мы выбрали модель 960 Pro с емкостью 1 Тбайт. Пользователям, у которых объемы данных настолько велики, что не помещаются на SSD, понадобится дополнительный жесткий диск.

Выбор блока питания

Времена процессоров и графических карт с высоким уровнем энергопотребления ушли в прошлое: система с разогнанным процессором Core i7-7700K и видеокартой GeForce GTX 1080 при пиковой нагрузке потребляет 400 Вт мощности, поэтому блок питания на 550 или 600 Вт станет для нее оптимальным решением. Рекомендованная нами модель на 850 Вт также справилась со второй видеокартой.

> Гарантийный срок не менее пяти лет свидетельствует о том, что производитель рассчитывает на длительный срок службы установленных электронных элементов.

Корпус и блок питания: качество и точность установки

В рекомендациях относительно БП и корпуса для ПК начального уровня и бюджетного игрового мы искали качественный продукт по минимальной цене. В корпусе игрового ПК должно быть достаточно места для установки огромного кулера. В компьютере среднего класса элегантный дизайн и высокий уровень сервиса могут стоить дополнительных денег.

ПК топ-класса получает большой корпус и БП, который может выдержать подключение второй видеокарты. В корпусе Pure Base найдут место как система водяного охлаждения be quiet! Silent Loop, так и кулер Thermalright Macho. Можно использовать и старый корпус, а вот на БП экономить не стоит: его неисправность может повлечь за собой выход других компонентов из строя.

ФОТО: компании-производители; CHIP Studios

Начавшийся несколько дней назад 2017-й - год больших процессорных анонсов. Так, в этом году AMD должна представить процессоры на новой архитектуре Zen, а Intel собирается внедрить новую платформу для энтузиастов LGA2066. Но всё это - позже. В первые же дни наступившего года на первый план выходят другие процессоры - Intel Kaby Lake, представляющие собой ориентированных на массовые системы, где сейчас применяется платформа LGA1151, последователей Skylake.

И если честно, это - самый неинтересный анонс из всего того набора новинок, который ожидается в ближайшее время. Про Kaby Lake много чего известно уже давно, и вся эта информация не сильно придает оптимизма. Хорошо известно, что новый процессор представляет собой немного подрихтованный Skylake, а значит, никаких особых сюрпризов не несёт. Дело в том, что Kaby Lake, по сути, - вынужденная заплатка на полотне процессорных планов Intel, и сделана она сравнительно по-простому и на скорую руку.

Подобный малозначительный процессорный анонс уже однажды был в истории Intel — в 2014 году компания сорвала сроки выхода Broadwell и вынужденно обновляла ассортимент продукции за счёт и . Сегодняшняя ситуация во многом похожа: проблемы с внедрением следующего технологического процесса с 10-нм нормами заставляют Intel придумывать дополнительные промежуточные этапы в эстафете обновления процессоров.

Однако Kaby Lake - всё же не настолько проходная модель. В ней микропроцессорный гигант смог внедрить некоторые улучшения в графическом ядре, но самое главное, при производстве Kaby Lake теперь используется 14-нм техпроцесс второго поколения. Что всё это может дать обычным пользователям и энтузиастам, мы и проанализируем в настоящей статье.

⇡ Новый старый техпроцесс, или Что такое «14-нм+»

Ключевой для Intel принцип разработки новых процессоров, хорошо известный по кодовому названию «тик-так», когда внедрение новых микроархитектур чередовалось с переходом на более совершенные технологические процессы, забуксовал. Изначально каждая стадия в этом конвейере занимала 12-15 месяцев, однако ввод в строй новых производственных технологий с уменьшенными нормами постепенно стал требовать всё больше и больше времени. И в конце концов 14-нм техпроцесс окончательно сломал весь размеренный ритм прогресса. С выпуском процессоров поколения Broadwell возникли настолько критичные задержки, что стало понятно: регулярный и методичный «тик-так» больше не работает.

Так, мобильные представители семейства Broadwell попали на рынок почти на год позже, чем изначально планировалось. Старшие десктопные процессоры появились с почти полуторагодовой задержкой. А решения среднего уровня на этом дизайне и вовсе до стадии массовых продуктов не дошли совсем. Более того, внедрение микроархитектуры Broadwell в сложные многоядерные процессоры происходило настолько медленно, что, когда в середине прошлого года она наконец-то добралась до старших серверных продуктов, мобильный сегмент ушёл почти на два поколения вперёд - и это тоже явно ненормальная ситуация. Даже для компаний масштаба Intel поддержание в актуальном состоянии сразу нескольких процессорных дизайнов и нескольких производственных технологий представляет достаточно серьёзную задачу.

Не меньшие проблемы сулит и предстоящий переход на следующую производственную технологию, поэтому первые процессоры, выпущенные по 10-нм техпроцессу, можно ожидать не ранее второй половины 2017 года. Но если вспомнить, что Intel стала применять 14-нм технологию с третьего квартала 2014 года, а процессоры Skylake появились в середине 2015-го, то получается, что между Skylake и их 10-нм последователями образуется слишком продолжительная, двухгодичная пауза, способная отрицательно сказаться как на имидже компании, так и на продажах. Поэтому в конечном итоге Intel, чтобы избавиться от постоянного отставания от первоначальных планов и по возможности унифицировать свою продукцию, приняла решение кардинально поменять цикл разработки и добавить в него дополнительный такт. В результате вместо принципа «тик-так» теперь будет использоваться новый трёхступенчатый принцип «процесс — архитектура — оптимизация», который подразумевает более длительную эксплуатацию техпроцессов и выпуск по одним и тем же нормам не двух, а как минимум трёх процессорных дизайнов.

Это значит, что, в соответствии с новой концепцией, после Broadwell и Skylake теперь должен следовать не переход на 10-нм нормы, а выпуск ещё одного процессорного дизайна с использованием старых, 14-нм норм. Именно этот добавочный дизайн, разработанный в рамках дополнительной «оптимизации», и получил кодовое имя Kaby Lake. С его первыми носителями, ориентированными на использование в ультрамобильных устройствах, мы уже знакомы - они вышли в конце лета прошлого года. Теперь же компания расширяет ареал обитания Kaby Lake и на другие рынки, в том числе и на традиционные персональные компьютеры.

Ввиду того, что Kaby Lake - это своего рода экспромт, который был вынужденно спроектирован микропроцессорным гигантом на фоне проблем с переходом на 10-нм техпроцесс, оптимизации, заложенные в этот процессор, касаются не микроархитектуры, а в первую очередь технологии производства. Производитель даже говорит о том, что Kaby Lake выпускается с применением второго поколения 14-нм техпроцесса - 14-нм+ или 14FF+. Если коротко, то это означает, что в полупроводниковую структуру процессорных кристаллов внесены достаточно существенные изменения, но разрешение литографического процесса всё-таки осталось тем же. Конкретнее, фирменные трёхмерные транзисторы Intel (3D Tri-gate) в Kaby Lake получили , с одной стороны, более высокие кремниевые рёбра каналов, а с другой - увеличенные промежутки между затворами транзисторов, что фактически означает меньшую плотность расположения полупроводниковых устройств на кристалле.

К сожалению, Intel отказывается сообщать какую-либо конкретную информацию о том, насколько с выходом Kaby Lake изменился её 14-нм техпроцесс. И скорее всего, это связано с тем, что эти изменения можно посчитать некоторым шагом назад. Когда компания вводила в строй свою производственную технологию с 14-нм нормами и анонсировала процессоры поколения Broadwell, она охотно делилась деталями и утверждала, что её FinFET-техпроцесс превосходит аналогичные технологии, применяемые другими производителями полупроводников: TSMC, Samsung и GlobalFoundries. Теперь же, когда в рамках процесса 14-нм+ размеры и профиль транзисторов вновь изменились, их характеристики, по-видимому, выглядят уже не так выигрышно, как раньше.

Впрочем, абсолютные размерности транзисторов интересны лишь для теоретических рассуждений о том, кто из производителей полупроводников владеет самой передовой технологией. Нам же достаточно и качественного описания изменений. Увеличение высоты рёбер трёхмерных транзисторов, являющихся их каналом, открывает возможность для уменьшения сигнальных напряжений и, соответственно, минимизирует токи утечки. Расширение же промежутков между затворами, напротив, требует повышения напряжений, но зато снижает плотность полупроводникового кристалла и упрощает производственный процесс.

Эти два изменения, проведённые одновременно, отчасти компенсируют друг друга — и поэтому кристаллы Kaby Lake работают при тех же напряжениях, что и Skylake. Но зато Intel выигрывает на другом фронте: усовершенствованный техпроцесс даёт лучший выход годных кристаллов. Причём произошедшее разрежение в расположении транзисторов позволяет снизить их взаимное тепловое и электромагнитное влияние, а это влечёт за собой рост частотного потенциала. В результате Intel удалось обойтись без ухудшения характеристик энергоэффективности нового дизайна, но при этом получить более высокочастотную или даже оверклокерскую реинкарнацию Skylake.

Конечно, при этом возникают определённые вопросы, которые касаются себестоимости полупроводниковых кристаллов, выращенных по техпроцессу 14-нм+. Intel говорит, что усреднённая плотность транзисторов в Kaby Lake по сравнению с Skylake не изменилась, однако, скорее всего, это произошло благодаря редизайну и более рациональному задействованию неиспользовавшихся ранее областей кристалла. Тем не менее Intel, по-видимому, всё же потребовалось поменять часть оборудования на фабриках, где запущен выпуск Kaby Lake. На это, в частности, косвенно указывает растянутость анонса Kaby Lake по времени. Очевидно, запустить в массовое производство и ультрамобильные двухъядерные, и мощные четырёхъядерные кристаллы компания не смогла именно из-за необходимости перенастройки или переукомплектации производственных линий.

Но главное — то, что новый техпроцесс, который можно назвать третьим интеловским 3D tri-gate-процессом, действительно позволил компании наладить выпуск чипов с более высокой тактовой частотой. Например, базовая частота старшего десктопного Kaby Lake достигла величины 4,2 ГГц, в то время как флагманский Skylake имел на 200 МГц более низкую частоту. Конечно, в отсутствие улучшений в микроархитектуре всё это вызывает некие ассоциации с Devil’s Canyon, но Kaby Lake - это не просто разогнанный Skylake. Он получился благодаря глубокому тюнингу, который затронул полупроводниковую основу процессора.

⇡ Изменения в микроархитектуре, которых нет

Несмотря на существенные трансформации в производственной технологии, никаких улучшений на микроархитектурном уровне в Kaby Lake сделано не было, и этот процессор имеет ровно такую же характеристику IPC (число исполняемых за такт инструкций), как и его предшественник, Skylake. Иными словами, всё преимущество новинки состоит в способности работать на увеличенных тактовых частотах и в отдельных изменениях во встроенном медиадвижке, касающихся поддержки аппаратного кодирования и декодирования видео в формате 4K.

Впрочем, для мобильных процессоров даже кажущиеся незначительными нововведения могут давать заметный эффект. В конце концов, улучшение техпроцесса выливается в повышение энергоэффективности, а значит, новое поколение ультрамобильных устройств сможет предложить более продолжительное время работы от батареи. В процессорах же для настольных компьютеров мы можем получить дополнительный прирост на 200-400 МГц в тактовых частотах, достигнутый в рамках установленных ранее тепловых пакетов, но не более того.

При этом на одинаковых тактовых частотах Skylake и Kaby Lake будут выдавать совершенно идентичную производительность. Микроархитектура в обоих случаях одна и та же, поэтому даже привычному приросту производительности в пределах 3-5 процентов взяться попросту неоткуда. Подтвердить это несложно и практическими данными.

Обычно для иллюстрации преимуществ новых микроархитектур мы пользуемся простыми синтетическими тестами, которые чутко реагируют на изменения в тех или иных процессорных блоках. На этот раз мы воспользовались бенчмарками, входящими в комплект тестовой утилиты AIDA64 5.80. На следующих графиках приводятся показатели производительности старших четырёхъядерных процессоров поколений Haswell, Broadwell, Skylake и Kaby Lake, работающих на одной и той же постоянной частоте 4,0 ГГц.

Все три группы тестов: целочисленные, FPU и рендеринг методом трассировки лучей — сходятся в том, что на одинаковой частоте Skylake и Kaby Lake выдают совершенно идентичную производительность. Это подтверждает отсутствие каких бы то ни было микроархитектурных отличий. Следовательно, к Kaby Lake правомерно относиться как к Skylake Refresh: новые процессоры привносят прирост быстродействия только за счёт выросших частот.

Но и тактовые частоты Kaby Lake особого впечатления не производят. Например, когда Intel выпускала Devil’s Canyon, рост номинальной частоты достигал 13 процентов. Сегодня же прирост частоты старшей модели Kaby Lake по сравнению со старшим Skylake составляет всего порядка 7 процентов.

А если учесть, что в 14-нм процессорах Broadwell и Skylake предельные частоты откатывались назад по сравнению с 22-нм предшественниками, получается, что старший Kaby Lake всего лишь на 100 МГц превосходит по частоте Devil’s Canyon.

⇡ Линейка Kaby Lake для настольных компьютеров

Первые процессоры поколения Kaby Lake компания Intel представила ещё летом. Однако тогда это были лишь представители энергоэффективных серий Y и U, ориентированные на планшетные и ультрамобильные компьютеры. Все они имели только два ядра и графическое ядро класса GT2, то есть представляли собой сравнительно простые чипы. Основная же масса Kaby Lake, в том числе и четырёхъядерники, выходят только сейчас. Причём речь идёт об обновлении ассортимента сразу всех классов процессоров, включая 4,5-ваттные Core Y-серии; 15- и 28-ваттные Core U-серии с графикой HD Graphics и Iris Plus; 45-ваттные мобильные Core, в том числе и их версии со свободным множителем; 45-ваттные мобильные Xeon; а также набор процессоров S-серии для настольных компьютеров с тепловыми пакетами 35, 65 и 95 Вт.

Сегодняшний анонс затрагивает в общей сложности 36 различных моделей процессоров, из которых только 16 относятся к десктопным. Но именно о них мы будем говорить сегодня в подробностях.

Ранее при обновлении модельного ряда процессоров для настольных ПК компания Intel предпочитала разносить по времени выход четырёхъядерных и двухъядерных чипов. Но в этот раз план несколько иной. Компания всё равно не стала вываливать на рынок сразу весь ассортимент обновлённых LGA1151-процессоров, но первая партия десктопных Kaby Lake оказалась более массовой, чем обычно: она включает в себя не только четырёхъядерные Core i7 и Core i5, но и двухъядерные Core i3. То есть во время второго этапа обновления, который ориентировочно произойдёт весной, будут представлены лишь процессоры бюджетных семейств Pentium и Celeron.

Семейство десктопных процессоров Core i7 седьмого поколения (к которому относится дизайн Kaby Lake) включает в себя три модели:

Core i7-7700K Core i7-7700 Core i7-7700T
Ядра/потоки 4/8 4/8 4/8
Технология Hyper-Threading Есть Есть Есть
Базовая частота, ГГц 4,2 3,6 2,9
4,5 4,2 3,8
Разблокированный множитель Есть Нет Нет
TDP, Вт 91 65 35
HD Graphics 630 630 630
1150 1150 1150
L3-кеш, Мбайт 8 8 8
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Есть Есть
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $339 $303 $303

В семейство Core i7 по-прежнему входят четырёхъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading, имеющие кеш-память третьего уровня объёмом 8 Мбайт. Но по сравнению с Skylake частоты новых Core i7 выросли на 200-300 МГц, а кроме того, у процессоров появилась официальная поддержка DDR4-2400. В остальном же новинки похожи на предшественников. На привычном уровне остались и рекомендованные цены: Kaby Lake заменят представителей семейства Skylake в старых ценовых категориях.

Примерно такая же картина складывается и с процессорами Kaby Lake, относящимися к классу Core i5. Разве что здесь ассортимент существенно шире.

Core i5-7600K Core i5-7600 Core i5-7500 Core i5-7400 Core i5-7600T Core i5-7500T Core i5-7400T
Ядра/потоки 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Технология Hyper-Threading Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Базовая частота, ГГц 3,8 3,5 3,4 3,0 2,8 2,7 2,4
Максимальная частота в турборежиме, ГГц 4,2 4,1 3,8 3,5 3,7 3,3 3,0
Разблокированный множитель Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет
TDP, Вт 91 65 65 65 35 35 35
HD Graphics 630 630 630 630 630 630 630
Частота графического ядра, МГц 1150 1150 1100 1000 1100 1100 1000
L3-кеш, Мбайт 6 6 6 6 6 6 6
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Есть Есть Только VT-d Есть Есть Только VT-d
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $242 $213 $192 $182 $213 $192 $182

Линейка четырёхъядерных процессоров Core i5 лишена технологии Hyper-Treading, обладает L3-кешем размером 6 Мбайт и по сравнению с Core i7 предлагает немного более низкие тактовые частоты. Но, как и в случае с Core i7, процессоры серии Core i5 поколения Kaby Lake быстрее своих предшественников на 200-300 МГц. В остальном же они унаследовали характеристики от Skylake без каких-либо существенных изменений.

Зато в серии Core i3 произошли важные перемены. При внедрении дизайна Kaby Lake в состав этого семейства в него был добавлен оверклокерский процессор с разблокированным коэффициентом умножения, который по сложившейся традиции получил литеру K в модельном номере.

Серия Core i3 объединяет двухъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading, оснащённые кеш-памятью третьего уровня объёмом 3 или 4 Мбайт. Характеристики новинок поколения Kaby Lake вновь повторяют спецификации соответствующих Skylake с разницей лишь в тактовых частотах, которые стали выше на 200 МГц.

Core i3-7350K Core i3-7320 Core i3-7300 Core i3-7100 Core i3-7300T Core i3-7100T
Ядра/потоки 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Технология Hyper-Threading Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Базовая частота, ГГц 4,2 4,1 4,0 3,9 3,5 3,4
Максимальная частота в турборежиме, ГГц - - - - - -
Разблокированный множитель Есть Нет Нет Нет Нет Нет
TDP, Вт 60 51 51 51 35 35
HD Graphics 630 630 630 630 630 630
Частота графического ядра, МГц 1150 1150 1150 1100 1100 1100
L3-кеш, Мбайт 4 4 4 3 4 3
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $168 $149 $138 $117 $138 $117

Однако, помимо обновлённых версий привычных двухъядерников, в серии Core i3 теперь появилась принципиально новая модель - процессор Core i3-7350K, характерный имеющимися в нём оверклокерскими возможностями. Ранее среди двухъядерных процессоров у Intel подобных предложений никогда не было (эксперимент в виде - не в счёт), теперь же компания, похоже, решила официально понизить входной барьер в мир разгона. И Core i3-7350K представляется действительно очень интересным вариантом для стеснённых в средствах энтузиастов, ведь его цена на целых 30 процентов ниже стоимости оверклокерского Core i5. Причём весьма вероятно, что за счёт уменьшенного по площади ядра с невысоким тепловыделением этот процессор сможет порадовать и высоким разгонным потенциалом, который мы постараемся проверить на практике при первой же возможности.

Несколько слов следует сказать и о графическом ядре новинок. Все настольные процессоры поколения Kaby Lake получили одну и ту же встроенную графику уровня GT2, которая включает в себя 24 исполнительных устройства - ровно столько, сколько было в ядре GT2 у процессоров Skylake. А поскольку базовая архитектура GPU в новом процессорном дизайне не изменилась, 3D-производительность Kaby Lake осталась на старом уровне. Появление же в названии HD Graphics более высокого числового индекса 630 всецело связано с новыми возможностями аппаратного медиадвижка, в который были добавлены средства для быстрого кодирования/декодирования видео в форматах VP9 и H.265, а также полная поддержка материалов в 4K-разрешении.

⇡ Новые возможности Intel QuickSync

С точки зрения традиционных процессорных возможностей Kаby Lake не выглядит как серьёзный шаг вперёд по сравнению с Skylake. Такое ощущение создаётся из-за того, что в новом процессоре нет никаких микроархитектурных улучшений. Тем не менее Intel назвала новый процессор собственным кодовым именем — Kaby Lake, чем пытается донести мысль, что перед нами не просто Skylake с увеличенными рабочими частотами. И отчасти это действительно так. Некоторые принципиальные улучшения, которые могут быть заметны конечным пользователям, есть в графическом ядре новых CPU. Несмотря на то, что архитектура GPU процессоров Kaby Lake относится к девятому поколению (как и у Skylake), его мультимедийные возможности существенно расширились. Иными словами, базовый дизайн графического ядра (включая и число исполнительных устройств) в Kaby Lake остался старым, но блоки, отвечающие за кодирование и декодирование видеоконтента, претерпели значительные усовершенствования как в части функциональности, так и по производительности.

Самое главное: теперь медиадвижок Kaby Lake может полностью аппаратно ускорять кодирование и декодирование 4K-видео в формате HEVC с профилем Main10. В Skylake же, напомним, декодирование HEVC Main10 тоже было заявлено, но там оно было реализовано по гибридной схеме, и нагрузка распределялась между медиадвижком, шейдерами встроенного GPU и вычислительными ресурсами самого процессора. Из-за этого качественное воспроизведение достигалось лишь в случае 4Kp30-видео, более же сложные форматы качественно и без выпадения кадров проигрывать не получалось даже на старших моделях CPU. С Kaby Lake подобных проблем возникать не должно: новые процессоры декодируют HEVC-видео, опираясь на один только медиадвижок, и это позволяет им переваривать сложные профили и высокие разрешения без нагрузки на вычислительные ядра: с высокой эффективностью, без выпадения кадров и с низким потреблением энергии. Intel обещает, что у специализированных блоков медиадвижка Kaby Lake может хватить сил не только на воспроизведение 4K-видео с 60 и даже 120 кадрами в секунду, но и на одновременное декодирование до восьми стандартных AVC- или HVEC-потоков 4Kp30.

Кроме того, медиадвижок Kaby Lake получил аппаратную поддержку кодека VP9, разработанного Google. Аппаратное декодирование видео возможно с 8- и 10-битной цветовой глубиной, а кодирование - с 8-битной. В Skylake же работа с VP9-видео, так же, как и в случае с HEVC, осуществлялась по гибридной аппаратно-программной схеме. В результате Kaby Lake может оказаться весьма полезен для любителей посмотреть 4K-видео на YouTube, поскольку кодек VP9 активно внедряется именно в этом сервисе.

В общей сложности ситуация с аппаратной поддержкой в Kaby Lake различных форматов видео выглядит следующим образом:

Kaby Lake Skylake
Аппаратное воспроизведение
H.264 Да Да
HEVC Main Да Да
HEVC Main10 Да Гибридное
VP9 8-бит Да Гибридное
VP9 10-бит Да Нет
Аппаратное кодирование
H.264 Да Да
HEVC Main Да Да
HEVC Main10 Да Нет
VP9 8-бит Да Нет
VP9 10-бит Нет Нет

Блок-схема графической части Kaby Lake приведена на иллюстрации ниже. Структурных отличий от Skylake в ней почти нет, однако они присутствуют на более низком уровне. Так, в блок MFX (Multi-Format Codec) внедрена аппаратная поддержка HEVC Main10 и VP9. В результате именно этот блок получил возможность самостоятельного декодирования видео в форматах VP9 и HEVC с 10-битной глубиной цвета, а также кодирования HEVC с 10-битной цветностью и VP9 с 8-битной цветностью.

Помимо MFX, обновился и блок VQE (Video Quality Engine), отвечающий за работу аппаратного кодера. Нововведения направлены на улучшение качества и производительности при работе с AVC-видео. Так, Intel хочет постепенно внедрить возможность работы с HDR-контентом и планомерно расширяет поддерживаемую цветность на разных этапах конвейера. Однако нужно иметь в виду, что на данный момент все функции кодирования ориентированы только на цветовую субдискретизацию 4:2:0. Это не является проблемой при любительской работе с видео, но для профессиональных применений требуется более точное кодирование 4:2:2 или 4:4:4, которого в рамках Intel QuickSync пока нет.

Надо сказать, что обычно пользователи десктопных процессоров Intel уделяют не слишком много внимания возможностям медиадвижков. Ведь они являются частью графического ядра, которое в обычных производительных системах отключается в пользу дискретной видеокарты. Однако на самом деле в современных интеловских платформах медиадвижком можно пользоваться и при наличии дискретной видеокарты. Для этого необходимо лишь не отключать встроенную графику, а активировать её через BIOS материнской платы в качестве вторичного видеоадаптера. В этом случае в операционной системе будет обнаружено сразу два графических адаптера, и, после установки драйвера Intel HD Graphics, процессорный медиадвижок Intel QuickSync станет доступным для использования.

Приведём несколько простых примеров практической пользы такой конфигурации.

Вот, например, как обстоит дело с воспроизведением на Core i7-7700K сложного медиаконтента - 4Kp60 HEVC Main10-ролика с битрейтом около 52 Мбит/c. Декодирование выполняется с помощью Intel Quick Sync.

Выпадения кадров нет, загрузка процессора - на минимальных значениях. Это же видео встроенная графика Core i7-6700K и уж тем более процессоров с более ранними дизайнами не могла проигрывать без выпадения кадров. Поэтому для воспроизведения подобных роликов раньше приходилось опираться на программное декодирование, работающее только на высокопроизводительных платформах, да и то не всегда.

Другой пример - перекодирование видео. В рамках знакомства с Kaby Lake мы посмотрели на производительность перекодирования исходного 1080p-ролика различными программными и аппаратными кодерами. Для целей тестирования использовалась популярная утилита HandBrake 1.0.1, которая позволяет выполнять перекодирование как через Intel QuickSync, так и программно - с использованием кодеров x264 и x265.

В тестах применялся стандартный профиль качества Fast 1080p30.

Преимущества в производительности, которые можно получить при перекодировании с использованием аппаратных возможностей медиадвижка, - более чем существенные. Несмотря на то, что в обоих случаях был получен примерно одинаковый по качеству результат с битрейтом около 3,7 Мбит/с, движок Intel QuickSync может предложить в разы более высокую скорость перекодирования, которое к тому же происходит с минимальной нагрузкой на вычислительные процессорные ядра. Правда, скорость аппаратного перекодирования в Kaby Lake по сравнению с Skylake почти не выросла.

Ещё один пример - стриминг. Поскольку Intel QuickSync позволяет кодировать видео без нагрузки на вычислительные ядра процессора, стримеры для своих трансляций вполне могут обойтись одной системой с процессором Kaby Lake. Например, популярная программа для онлайн-трансляций OBS Studio поддерживает H.264-кодирование посредством интеловского медиадвижка и способна в этом случае работать параллельно с исполняемыми на дискретной видеокарте игровыми приложениями, не снижая их производительности.

Иными словами, даже в производительной системе, оснащённой внешней графической картой, применений для Intel QuickSync можно найти массу. И его возросшая в Kaby Lake функциональность приходится как нельзя кстати. Аппаратные мультимедийные возможности этого блока, который стал практически всеядным, действительно расширяют сферу применения типичного персонального компьютера.

Говоря о встроенном в Kaby Lake графическом ядре, нельзя не упомянуть, что оно, как и в Skylake, может поддерживать до трёх 4K-мониторов одновременно. Однако, несмотря на ожидания, врождённая поддержка интерфейса HDMI 2.0 в десктопных процессорах нового поколения так и не появилась. Это значит, что мониторы, подключенные через HDMI-порт, на большинстве материнских плат смогут обеспечить лишь максимальное разрешение 4096 × 2160 @ 24 Гц. Полноценное же 4K-разрешение, как и раньше, будет доступно лишь при использовании DisplayPort 1.2-подключения. Впрочем, существует и альтернативное решение, позволяющее производителям систем оборудовать HDMI 2.0-выходы, оно заключается в использовании добавочных конвертеров LSPCon (Level Shifter — Protocol Converter), устанавливаемых в DP-тракте. Однако такой подход, естественно, требует дополнительных затрат.

Тем не менее Intel обещает, что системы на базе процессоров Kaby Lake без особых проблем в части совместимости смогут воспроизводить премиальный 4K-контент, защищенный DRM (например, из премиум-аккаунта сервиса Netflix). При отсутствии порта HDMI 2.0 для этого подойдёт и система с DisplayPort, подключенная к 4K-телевизору или монитору с поддержкой HDCP2.2.

В итоге в медиадвижке Kaby Lake дан ответ на основную претензию к Skylake — по поводу отсутствия аппаратного ускорения 4Kp60 HEVC Main10. Плюс добавлены некоторые другие полезные возможности и усовершенствования, в результате чего встроенная графика Kaby Lake действительно лучше приспособлена для работы с набирающим популярность 4K-видео и с сервисами потоковой трансляции контента. Однако нужно иметь в виду, что одних только аппаратных усовершенствований для внедрения новых функций недостаточно, и впереди - большая работа по обновлению и адаптации программного обеспечения.

⇡ Чипсеты для Kaby Lake: Intel Z270 и другие

По традиции вместе с новыми процессорами Intel выводит на рынок и новые наборы системной логики. То есть, несмотря на то, что принцип «тик-так» сменился принципом «процесс — архитектура — оптимизация», с чипсетами всё осталось по-старому: они обновляются на каждом витке прогресса. Однако на этот раз незначительность усовершенствований в Kaby Lake по сравнению с Skylake позволила сохранить полную совместимость со старой платформой. Kaby Lake не только устанавливаются в уже знакомый нам процессорный разъём LGA1151, но и прекрасно работают в материнских платах со старыми наборами логики сотой серии.

Оптимизации, произошедшие в технологии производства новых процессоров, не потребовали изменений схемы питания. Она, как и в случае Skylake, у Kaby Lake должна находиться на плате, а не в процессоре. При этом требования к напряжениям и токам остались теми же, что и были раньше. А это значит, что никаких схемотехнических препятствий к установке Kaby Lake в старые LGA1151-платы нет. Единственное, что требуется для поддержки новых CPU старыми платами, - наличие в BIOS материнской платы соответствующего микрокода. И большинство плат на Z170 и других чипсетах прошлого поколения необходимое обновление своевременно получили.

Новые же наборы логики с модельными номерами из двухсотой серии спроектированы Intel скорее по привычке и просто для того, чтобы у производителей материнских плат появились какие-то основания для обновления платформ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по возможностям отличия от прошлых чипсетов получились минимальными и, можно сказать, даже косметическими. Никаких действительно полезных дополнений в виде поддержки интерфейсов USB 3.1 или Thunderbolt в Intel Z270 и прочих чипах серии не появилось, а главное улучшение, на которое напирает Intel, заключается в поддержке перспективных накопителей Intel Optane.

Вот как соотносятся между собой чисто технические характеристики старших чипсетов в сотой и двухсотой сериях:

Intel Z270 Intel Z170
Поддержка процессоров LGA1151, Intel Core 6 и 7 поколений (Kaby Lake и Skylake)
Конфигурация CPU PCI Express 1 × 16x или 2 × 8x или 1 × 8x + 2 × 4x
Независимые дисплейные выходы 3
Слотов DIMM 4 DDR4 DIMM или 4 DDR3L DIMM
Поддержка разгона CPU Есть
Intel Optane Technology Есть Нет
Intel Rapid Storage Technology 15 14
Поддержка PCIe SSD в RST Есть
Макс. число PCIe SSD (M.2) в RST 3
RAID 0, 1, 5, 10 Есть
Intel Smart Response Technology Есть
Технология I/O Port Flexibility Есть
Общее число высокоскоростных портов 30 26
USB-порты (USB 3.0), макс. 14 (10) 14 (8)
SATA 6 Гбит/с порты, макс. 6
Линии PCI Express 3.0, макс. 24 20

Причём в том, что касается главного маркетингового аргумента в пользу чипсетов двухсотой серии - поддержки Optane, Intel во многом лукавит. На самом деле накопители Optane не потребуют никаких специальных интерфейсов или разъёмов. Для работы им будет нужен обычный слот M.2 с заведённой в него шиной PCI Express 3.0 x4, и такие слоты есть на многих старых LGA1151-платах. В случае же новых наборов логики речь просто идёт о том, что в них число линий PCI Express несколько увеличено, и это позволяет производителям плат без проблем добавить на свои платформы более одного слота M.2. Дело в том, что, как предполагается, первые версии Intel Optane обычные SSD собой не заменят. Они получат крайне небольшие объёмы и будут позиционироваться в роли дополнительных кеширующих накопителей, поэтому под них предполагается отводить отдельный независимый слот, который в чипсетах двухсотой серии реализовать легче. Кроме того, для новых чипсетов будет сделан специальный Rapid Storage Technology-драйвер, в котором будут заложены некие оптимизированные для Optane алгоритмы работы, похожие по сути на новую версию технологии Intel Smart Response.

Таким образом, значимым отличием Z270 от Z170 следует считать не надуманную поддержку Optane, а увеличенное на четыре штуки (до 24) максимальное число поддерживаемых чипсетом линий PCI Express 3.0. Причём это изменение нашло отражение и в изменении схемы I/O Port Flexibility, в рамках которой теперь допускается одновременная реализация сразу 30 высокоскоростных интерфейсов. Количество портов SATA и USB при этом сохранилось на старом уровне, но в Z270 в стандарте USB 3.0 может работать не 8, а 10 портов.

Множество новых чипсетов двухсотой серии состоит не только из одного Intel Z270. Акцентировать внимание именно на нём мы решили потому, что он - самый оснащённый и единственный, поддерживающий разгон процессора (как через изменение множителей, так и частотой базового тактового генератора). Однако, кроме него, линейка новых наборов логики включает пару более простых потребительских чипсетов — H270 и B250, а также пару чипсетов для корпоративной среды - Q270 и Q250, которые выделяются наличием набора функций Intel Standard Manageability для удалённого управления и администрирования.

Наиболее же интересные для обычных пользователей H270 и B250 отличаются от Z270 не только отсутствием оверклокерских возможностей. В них сокращено число линий PCI Express 3.0 и портов USB 3.0, а также урезано количество M.2-интерфейсов, которые могут быть подключены к драйверу Intel RST. Кроме того, младшие наборы системной логики не позволяют делить процессорную шину PCI Express по нескольким слотам.

Полное представление о соответствии характеристик наборов логики двухсотой серии можно получить из следующей таблицы.

⇡ Тестовый процессор: Core i7-7700K

Для проведения тестирования нам был предоставлен старший представитель десктопной линейки Kaby Lake, Core i7-7700K.

Этот четырёхъядерный процессор с поддержкой технологии Hyper-Threading и 8-мегабайтным кешем третьего уровня имеет паспортную тактовую частоту 4,2 ГГц. Однако проверка показала, что в практических условиях частота Core i7-7700K составляет 4,4 ГГц при нагрузке на все ядра и 4,5 ГГц - при малопоточной нагрузке. Таким образом, по частотам старшему Kaby Lake удалось обогнать не только , но и старичка , который до недавних пор оставался самым высокочастотным процессором Intel для настольных систем.

Рабочее напряжение нашего экземпляра составило 1,2 В: здесь существенных отличий от процессоров прошлых поколений нет.

В состоянии простоя частота Kaby Lake снижается до 800 МГц, причём, помимо привычной технологии Enhanced Intel SpeedStep, процессором поддерживается и более новая технология Intel Speed Shift. Она передаёт управление частотой от операционной системы самому процессору. За счёт этого достигается значительное улучшение времени реакции на изменяющуюся нагрузку: процессор быстрее выходит из энергосберегающих состояний и в случае необходимости быстрее включает турборежим. Но есть и ограничение: технология Speed Shift работает лишь в Windows 10.

Слева - Core i7-7700K (Kaby Lake), справа - Core i7-6700K (Skylake)

Определённые изменения произошли и с внешним видом CPU. Правда, они носят скорее косметический характер. Например, от использования тонкого текстолита, который появился в Skylake, Intel в Kaby Lake не отказалась. Зато поменялась форма теплораспределительной крышки. У неё появились дополнительные приливы, которые увеличивают площадь контакта с подошвой кулера. Впрочем, на эффективность теплоотвода это, скорее всего, повлияет мало. Ведь главная проблема на пути тепла от процессорного кристалла - полимерный термоинтерфейс не лучшего качества, который располагается под процессорной крышкой. А в этом отношении все как прежде: высокоэффективный припой остаётся прерогативой флагманских процессоров в LGA2011-v3 исполнении.

Перемены есть и со стороны процессорного «брюшка». Впрочем, Kaby Lake сохраняет совместимость с гнездом LGA1151, поэтому отличий по сравнению с Skylake здесь совсем мало. Стабилизирующая схема осталась той же самой, так что набор навесных элементов сохранился. Небольшую разницу можно заметить лишь в их взаимном расположении.

В начале 2017 года интел решила порадовать любителей компьютерного железа, представив

процессоры нового поколения. Семейство новых процессоров именуется Kaby Lake, которые, как и процессоры 6-го поколения (Skylake), изготавливаются по 14-нанометровому техпроцессу.

Немного сведений о процессорах 7-го поколения

Как известно, ранее Intel, до выпуска Kaby Lake, выпускала процессоры по определенной стратегии («Tick-Tock»), раз в два года менялась процессорная микроархитектура и раз в два года менялся техпроцесс производства. Но смена микроархитектуры и техпроцесса были сдвинуты друг относительно друга на год, так что раз в год менялся техпроцесс, затем, через год, менялась микроархитектура, потом, опять через год, менялся техпроцесс, и т. д. Однако долго выдерживать столь быстрый темп компания не смогла и в итоге отказалась от этого алгоритма, заменив его на трехгодичный цикл. Первый год идет внедрение нового техпроцесса, второй год - внедрение новой микроархитектуры на базе существующего техпроцесса, а третий год - оптимизация. Таким образом, к «Tick-Tock» добавили еще год оптимизации. Если следовать новой стратегии компании, то получается, что сначала Intel выпускает Skylake , а дальше на базе этого поколения, оптимизирует архитектуру и энергопотребление процессоров, к тому же, Skylake, Kaby Lake и Cannon Lake будут работать на одном сокете (LGA 1151).

Чем интересен Kaby Lake?

Чтобы ответить на данный вопрос, сравним два поколения процессоров: Skylake иKaby Lake.
Как и ранее, семейство «камней» имеет в наличии линейки Celeron, Pentium, Core i3, i5и i7.
В Skylake их спецификации выглядят примерно так:


  • Celeron – 2 ядра, 2 потока (без Hyper-Threading) до 3 Ггц

  • Pentium – 2 ядра, 2 потока (без Hyper-Threading) до 3.6 Ггц

  • Core i3 – 2 ядра , 4 потока ( с Hyper-Threading) до 3.9 Ггц

  • Core i5 - 4 ядра , 4 потока ( без Hyper-Threading) до 3.9 Ггц c Turbo-Boost

  • Core i7 – 4 ядра , 8 потоков ( с Hyper-Threading) до 4 Ггц с Turbo-Boost

Из-за досадной ошибки Intel, Skylake имел возможность разгона процессоров без разблокированного множителя, что сделало популярными такие процессоры как: Core i5 6400/6500/6600; Core i7 6700, без учета того, что i5 6600K и i7 6700K оставались желанными. Core i3 6100 так же стал очень востребованным и часто применялся в дешевых сборках для игр. А вот Pentium остались не у дел, как и Celeron.

С Kaby Lake все немного по-другому. В Intel решили внести интересные изменения, благодаря чему спецификации Kaby Lake выглядят по-другому:


  • Celeron – 2 ядра, 2 потока (без Hyper-Threading) до 3.2 Ггц

  • Pentium – 2 ядра, 4 потока (с Hyper-Threading) до 3.7 Ггц

  • Core i3 – 2 ядра , 4 потока ( с Hyper-Threading) до 4.2 Ггц

  • Core i5 - 4 ядра , 4 потока ( без Hyper-Threading) до 4.2 Ггц c Turbo-Boost

  • Core i7 – 4 ядра , 8 потоков ( с Hyper-Threading) до 4.5 Ггц c Turbo-Boost

Kaby Lake принес пользователям заметно повышенные частоты, новые встроенные графические ядра, «оверклокерский» Core i3 7350K с возможностью разгона, а такжеHyper-Threading в семейство Pentium. Если порассуждать на тему того, какое из нововведений окажется полезнее, можно прийти к выводу, что Hyper-Threading для Pentium-ов является самой интересной «фичей» Kaby Lake, ведь разгон двухъядерного i3 – дело сомнительное, что уже доказано много раз на примере i3 6100, который разгонялся путем «нечестного» разгона.

Именно благодаря Hyper-Threading процессоры Pentium снова «в строю» ведь новыеPentium G4560/4600/4620 по своей производительности идентичны Core i3, а цена на них почти в 2 раза ниже! Такие «пентиумы» гарантированно будут популярны благодаря все тем же недорогим компьютерам для игр. Что касается i5 и i7 – с ними все по-старому, младшие i5 7400/7500, а так же «оверклокерские» i5 7600K и i7 7700K останутся востребованными среди пользователей, в чьи задачи входит что-то более требовательное к ресурсам системы, чем серфинг в интернете, общение в социальных сетях и просмотр фильмов/сериалов.

Итог

Разочарований по поводу Kaby Lake точно нет. Из главных «интересностей» можно отметить прирост тактовых частот и, конечно же, Hyper-Threading в Pentium. Кроме того, процессоры K-серии семейства Kaby Lake разгоняются лучше, чем их аналоги семейства Skylake.