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Raptor Lake
Intel於2022年釋出的微處理器 来自维基百科,自由的百科全书
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Raptor Lake是英特尔第13代及第14代英特尔酷睿中央处理器的代号,在2022年10月推出。Raptor Lake以由Raptor Cove高性能内核(P核)和Gracemont高效率内核(E核)组成的混合架构,亦有部分产品将只使用Raptor Cove内核打造(如Core i3、奔腾和赛扬中央处理器的桌面版本)。[1][2][3] Raptor Lake将使用英特尔的Intel 7制程(实际上为10纳米制程)制造,与前代产品Alder Lake一样。英特尔在2022年英特尔投资者会议上确认了有关Raptor Lake的一些细节,例如其旗舰产品拥有多达24个内核(8个高性能内核+ 16个高能效内核,24C32T)和32个线程以及兼容Alder Lake计算机系统的主板和CPU插座(LGA1700)。[4][5][6]
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2022年12月8日) |

Raptor Lake的时钟树电路在高电压和高温环境下特别容易发生老化,导致运行所需的最低电压(Vmin)升高,即所谓“Vmin漂移不稳定性”(Vmin shift instability)。同时其BIOS代码和CPU微码存在一系列问题,会导致空载时IA(CPU)核心电压过高,加速电路老化;对于满载而言,原本按照温度控制电压的保护功能也有缺陷。因此此系列CPU有使用寿命短的名声。现有的BIOS更新和微码更新已经修复了电压设置错误加速老化的问题,但是已经老化的CPU并不能通过更新来修复。[7]
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技术规格
产品
- 支持DDR4和DDR5两种内存。
- 加粗的CPU在和W680芯片组搭配使用时,支持ECC内存 。[8]
- 支持16x PCI Express 5.0。
- 不带F的型号集成了显示功能。其中UHD 770含有32个执行单元(EU),UHD 730包含24个执行单元。二者的基础频率都是300兆赫(MHz)。
- 这些更像是 Alder Lake 处理器,因为它们的二级缓存的容量没有增加。[31][32]
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2023年10月17日,频率更高的第14代桌面酷睿处理器上市。[33]
- P核和E核的频率都有提升。
- i7级别的处理器增加了4个E核。
- 部分型号支持APO。[註 2]
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评价
Gamers Nexus认为第14代酷睿是2023年最令人失望的CPU,因其提升太有限。[41]
加速老化缺陷导致的不稳定性

2024年2月,有报告称13代和14代酷睿i7和i9的K系列台式机CPU在某些工作负载场景下,例如使用DirectX 12的游戏和HandBrake,会遇到程序崩溃问题[43][44],同时弹出显存不足的警告。该问题最初被归咎于英伟达GeForce显卡驱动程序;然而,在该年4月13日英伟达发布的驱动程序更新中,英伟达表示该稳定性问题与英特尔13代和14代CPU有关,其用户应联系英特尔客户支持中心寻求进一步帮助[45][46]。一些用户和游戏开发人员通过降低功耗限制、降压或降频CPU来解决此问题。[來源請求] 游戏笔记本电脑也受到影响,尽管程度较轻。[47]
英特尔将此问题称为“Vmin漂移不稳定性”(Vmin shift instability);换言之,由于硅退化,芯片稳定运行所需的最小电压有所增加。截至2024年4月18日,英特尔已展开根本原因调查。[48]
到2024年4月,一些硬件评测人员认为问题是由于主板默认设置的功耗限制过高导致的硅退化[49][50]。此后不久,主板制造商开始推出BIOS更新,在超频菜单中提供“英特尔基准配置文件”(Intel Baseline Profile)预设,旨在强制执行英特尔官方规范的功耗限制[51]。硬件评测机构Hardwareluxx测试发现,与主板默认配置文件相比,使用i9-14900K测试时,启用基准配置文件会在一系列应用程序中平均损失9%的性能[49]。该BIOS更新预计不能“修复”任何已经受损的CPU。
此外,TechSpot发现“英特尔基准配置文件”在主板制造商之间存在不一致性(特别是技嘉和华硕),其中技嘉将PL2设置为188W,而华硕将PL2设置为253W(这是英特尔官方规范)。TechSpot进一步批评了英特尔,指出他们过去几年一直声称主板制造商不遵守英特尔官方功耗限制规范是正常且“在规格之内”的[50]。
尽管尝试通过BIOS更新应用英特尔基准配置文件进行修复,但截至2024年7月,崩溃事件仍在持续报告,现在主要影响配备服务器级LGA1700主板的游戏服务器提供商。一家数据中心服务提供商报告称,由于问题的严重性和缺乏及时修复,它正在将部分客户转向采用AMD驱动的游戏服务器[52][53][54]。
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2024年5月,英特尔发现“增强型温度速度加速”(eTVB)算法中存在一个错误,即CPU在高温下没有正确降低频率。理论上,这可能加速退化,但英特尔不认为它是问题的根本原因,而可能是一个促成因素。该问题已在微代码版本0x125(2024年6月)中修复[55]。
英特尔确认,如果CPU已经受到影响,则没有修复方法,任何损坏都是永久性的。英特尔已决定不停止销售或召回任何单元。[56]
2024年7月下旬,英特尔确认即使是其65W和非K系列Raptor Lake CPU(尤其是i7和i9级别)也受到崩溃和不稳定性的影响。
2024年8月,英特尔发现微码的SVID部分存在一个问题,即CPU会请求过高的电压。这已在微码版本0x129中修复。随后,英特尔联系了主板制造商,在同月发布了包含新微码的BIOS更新[57]。建议用户应用这些更新,并在BIOS配置中使用“英特尔默认设置”(Intel Default Settings)[58]。
同年9月25日,英特尔确认问题的物理“根本原因”是:“IA核心内的时钟树电路在高电压和高温环境下特别容易发生可靠性老化。”[59] 英特尔同时确定微码和BIOS代码中存在进一步的问题,即CPU空闲时会请求过高的电压并加速老化。修复已作为微码0x12B发布,并再次发布了BIOS更新。英特尔的测量结果显示,不期望带来性能影响。[60]
2025年5月,英特尔发现0x12B修复未解决的一些边缘情况,涉及“系统连续运行多天,且处于低活动和轻线程工作负载”下的未解决退化问题。新的微码版本为0x12F。英特尔测得与0x12B相比没有性能差异。[61][62][63]
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七月第三方Gamer Nexus通过故障分析测试,故障可能因为CPU制造过程中通孔形成步骤中存在缺陷,因氧化而导致高电阻通孔[64][65]。英特尔于7月22日发布的声明中承认了,氧化制造问题影响了一些早期的13代台式机CPU,但问题已经在2023年得到解决[66]。并声称,错误的CPU微代码导致电压升高是本次故障的根本原因,将于8月中旬发布微代码补丁0x125解决该问题[67]。之后的调查情况已在上文厘清。
英特爾公司於8月2日宣佈將受影響型號零售版盒裝處理器延長2年保固[68][69][70],在8月5日宣佈OEM版處理器也予以延長保固[71]。下表為適用延長保固之型號:
脚注
参考资料
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