电脑可以像手机一样不须关机?Windows 新版「睡眠模式」做了什么
2024-11-02 来源 : 生活
电孙子系统的电孙子系统平衡状态由并不相同的技术的发展程序遏制,技术的发展程序可以相对独立地遏制电孙子系统平衡状态。例如,我们在日常用到(S0)时,摄影机无均需触发,那么此时的摄影机就才会被调整为 D3 平衡状态。但是,当电孙子系统管理者内置决定要读取系统其设计平衡状态时,它们不能接受调度,系统其设计电孙子系统平衡状态和电孙子系统电孙子系统平衡状态有预设的映射亲密关系,我们可以在Windows 电孙子系统管理者内置> 电孙子系统> 属性> 详细发送到者> 电孙子系统图表看见:
如上图下图,我的推测内置赞同 D0 和 D3 两种平衡状态,在系统其设计为 S0 的上述意味著,最偏颇高可以翻倍 D0 平衡状态,也就是说,可以东南面 D0 - D3 反之亦然一种平衡状态;而在系统其设计为 S3 的上述意味著,则最偏颇高可以东南面 D3 平衡状态,也就是不能停止使用。转换系统电孙子系统的生产商居多看来不均需在 S3 Mode下保持一致功用经常性,近乎所有电孙子系统被预设为 S3 并不相同 D3。
在 Windows 7 及早先,以及现有的部份 PC 当中,转到痉挛Mode实质上就是系统其设计电孙子系统平衡状态由 S0 读取为 S3,电孙子系统平衡状态再进一步根据映射亲密关系,读取并不相同的 Dx 平衡状态,这常常也被引述为传统文化定时或是S3 定时。
以管理者员越权推开终端,读取powercfg /a,如果得到的结果当中推测赞同Standby(S3),则解释你的电孙子系统为传统文化定时:
来源不明:forum.gigabyte.us因此,在4台转用了传统文化定时Mode的 PC 上,转到痉挛Mode的方式中北至南如下:
电孙子系统管理者内置决定读取系统其设计平衡状态为 S3;
询问技术的发展在明定等待时间内完再加仍要的转换,以后将它们悬挂发挥发挥作用存储器;
请示转换系统电孙子系统因应系统其设计平衡状态读取,电孙子系统才将从 D0 读取到 D3 平衡状态。
至此,我们已经应付了 S3 痉挛Mode是什么的理由,那么为什么IBM抛弃它,选择说是从新型定时呢?
从新市场均需求与 Sx 平衡状态的变体虽然 ACPI 实施了电孙子系统管理者的规章,但随着等待时间的不够长,最初市场均需求被挖掘出,人们开始在 Sx 平衡状态的新花钱篇文章。
例如,Linux、Windows 才会赞同一种叫花钱混合痉挛(hybird sleep)的平衡状态。这种上述意味著,机内置平衡状态既才会被存放到驱动器,也才会被存放到 RAM,是 S3 和 S4 平衡状态的混合;Mac 也曾一度宣传过这项属性。Arch Linux Wiki解释了所设这种平衡状态的意在:
如果充电电池无法用尽,那么系统其设计可以从 RAM 稳定下来。如果充电电池用尽,系统其设计可以从驱动器稳定下来,这比从 RAM 稳定下来慢,但最少机内置的平衡状态无法丢失。
在 S3 痉挛下,系统其设计平衡状态被存放到了 RAM 当中,此右边写到过 RAM 一旦停机,存放的内容就才会转化成;一切都是转到系统其设计不能原先透过指引,而 S4 平衡状态当中用作存放系统其设计平衡状态的驱动器无法这种理由。所以将两者联结的混合痉挛,既应付了图表安全理由,也可以在没人用尽总能量早先尽才会不够长指引的等待时间。
另则有,相对知名的众所周知就是 Windows 当中的「迅速叫停」功用。很多人才会都不知道,在触发「迅速叫停」的这项功用以后,Windows 的待机功用便进一步是就让待机了,电脑程式在你点下待机遥控内置以后并不才会转到 S5 平衡状态,而是转到了 S4 暂时性平衡状态。但暂时性功用不是存放系统其设计的全部平衡状态吗?为什么 Windows 待机后还要读取密码,原先推开技术的发展呢?
无论如何,传统文化的 S4 暂时性才会存放系统其设计的全部平衡状态,以外受保护的浏览器、触发的技术的发展,后续后,指引程序才会必要将驱动器当中的平衡状态读取到存储器当中,这样就一个省却了原先读取内核、模板转换系统的功夫。Windows 10 图形界面当中,暂时性默认默认是黑影的,可以通过电孙子系统默认> 修改电孙子系统遥控内置的功用> 待机所设原先推开。
但IBM的回避是,S4 暂时性生再加的邮件相对大,Windows 上为可以用到总存储器的 40%,我们能用 PowerShell 在 C 盘根目录看见这个暂时性邮件:
如图下图,这个暂时性邮件至少有 10 GB,这对一些驱动器容量较少的电孙子系统是一个并不大的经济负担。另则有如果电孙子系统用到的不是固体驱动器,如此大的邮件读取等待时间可愿意而知也慢。因此,触发「迅速叫停」以后,Windows 的待机功用无论如何是暂时性,但在暂时性早先,Windows 才会中止所有技术的发展并准予浏览器才会腔调,再进一步生再加暂时性邮件;这时暂时性邮件就只分之一存储器大小的 20% 了,「迅速叫停」领略自然环境也才会显得不够好。
以上两个众所周知解释,代工并非一定要拘泥于 ACPI 的规章,如果有了最初市场均需求,应付市场均需求才是第一位的。那么,传统文化 S3 痉挛遭遇了什么很难应付的市场均需求呢?IBM在其转换系统开发计划图表库当中如此问:
电孙子系统管理者驱动程式的意在是意味着大幅度增长的浏览器市场均需求,以外:
投资者决定他们的人工智能随时只用,即使在停止使用时也是如此……
在插电或者用到充电电池时,投资者都愿意减小 PC 用到的总能量
S3 痉挛只不过能花钱到节能,但离随时只用负了不少。比如,我们愿意电脑程式上的 IM 插件也和iPhone一样,可以第一时间发送到通告,但 S3 平衡状态检视内置很难实习,就不够不用提发送到通告了;再进一步比如,我们也愿意电脑程式可以像iPhone一样按下指纹就能DLC,系统其设计均需先花上大概 5 秒从 S3 读取到 S0,才能标记指纹透过DLC;又比如我们愿意用到 Windows 下的腔调音私人秘书,如果系统其设计东南面 S3 痉挛平衡状态,那么两声、在线电孙子系统都东南面 D3 停止使用平衡状态,这时腔调音私人秘书就无法办法响应,而让系统其设计整个保持一致在 S0,这样大批量发水份就很难遏制了。
看见这从前,读者才会才会愿意:这不就是PDA上的即开即用的用到领略吗?无论如何如此,从新型定时正是盼望将PDA的即开即用领略来到 Windows 上。
从新型定时早在 Windows 8 时代,IBM就认识到了 S3 痉挛Mode的不足,那时,IBM盼望 PC 必需在痉挛Mode下也能经常性联接在线,所以IBM推出有了一个日本式的痉挛Mode并定名为联接定时(Connected Standby),即在保证系统其设计和电孙子系统东南面 S0 响应速度的新,又能有 S3 的发水份遏制。而在 Windows 10 当中原先易名为从新型定时。
图注:图片修订自WinHEC Fall 2017传统文化 S3 定时遏制 CPU 发水份的分析方法很简单,连到 CPU/SoC 部份的电网即可,这时笔记本电脑从前的寄存内置全部清空变再加了 0;但在指引时,均需原先模板寄存内置,这就是从 S3 稳定下来再加 S0 时均需一点等待时间的理由,当然这个等待时间比起从 S4 稳定下来所均需的较长得多。
但直到现在连这一点模板的等待时间都不能要了,也就意味着均需 CPU/SoC「记住」早先寄存内置的平衡状态。因此,CPU/SoC 内部就均需有一枚专门的笔记本电脑按照表格的方式中,一步步把并不相同寄存内置区域的平衡状态存放在 CPU/SoC 内部的 nvram 当中,再进一步接通电孙子系统。这样就让电孙子系统意味着了在 S0 响应速度的新,又能有 S3 的发水份遏制。
所均需发水份从上到下依次拉长,且只有每层的分派都完再加以后才才会转换下一层的最大限度首先,CPU/SoC 则有部的所有电孙子系统都不能转到偏颇高电压Mode, 也就是 Sx 并不相同的 Dx 为最偏颇高的电孙子系统电孙子系统平衡状态。接下来,将在线和无线电电孙子系统摆在偏颇高电压Mode,在此期间,这些电孙子系统通常才会用到很少的一部份电孙子系统以管理联接,并在必要时指引 CPU/SoC 。
在 CPU/SoC 则有部的所有电孙子系统(以外通信电孙子系统)都停机后,CPU/SoC 的笔记本电脑组和非检视内置核心也将转到偏颇高电压Mode,这可以进一步制冷;在这以后,就是检视核心 CPU 和 GPU 以及位于仍要的一些其他电阻器了。如果当尾端有任何一个部件坚决转到偏颇高发水份平衡状态,那么整个链路就才会当受阻,原先回到 S0。摩托罗拉将这一系列平衡状态引述之为偏颇高发水份 S0 平衡状态(low power S0 idle),代号为S0ix,每让一层电孙子系统转到偏颇高发水份平衡状态则为 S0ix 当中的 x 受制于一,因此在 CPU 和 GPU 终止实习以此前的平衡状态也常常被引述作 S0i3 暂时性平衡状态。
所以,从新型定时对 PC 上的笔记本电脑组等电孙子系统有一定的决定。以管理者员越权调试终端号令powercfg /a,若结果含Standby(S0 low power idle),则解释你的电孙子系统为从新型定时。用到从新型定时的电孙子系统,不赞同 S1-S3 痉挛Mode:
转换系统电孙子系统的一个省电还不够,插件也有花钱除此以外的准备。这方面,从新型定时和 S3 痉挛一样,都将调试的技术的发展悬挂发挥发挥作用 RAM。和 S3 平衡状态不一样的是,从新型定时意在是在痉挛平衡状态下仍能完再加一些分派,因此,部份娱乐活动享有从新型定时下的豁免权。
IBM引述这些技术的发展娱乐活动为酪氨酸内置,此右边写到过从新型定时平衡状态下,在线甚至是 CPU 都才会不实习,这些酪氨酸内置的发挥作用就是将这些电孙子系统较长等待时间指引,分派某些转换。这些酪氨酸内置通通是 Windows 则有设的系统其设计服务项目,例如负责管理发送到 UWP 技术的发展请示的 WNS、负责管理检视 Windows 不够换的 WU、负责管理管理者在线联接的 NCSI……它们的存有使 Windows S0ix 定时平衡状态时也能收到请示,并可以检视于是就管理分派。
以 UWP 于是就分派为例,我们在 Windows 所设当中的技术的发展> 技术的发展和功用> 所设当中看见一项于是就技术的发展越权,这个越权遏制的就是在定时时,技术的发展分派于是就分派的能力。默认的「电孙子系统已优化」默认意思是根据 PC 联接电孙子系统的上述情况,决定是否是分派分派。
当酪氨酸内置指引部份转换系统电孙子系统时,从新版 Windows 还才会允许它们必需用到的总量,例如 UWP 于是就刷从新分派只准许娱乐活动 5 秒,5 秒后则才会被终止,转换系统电孙子系统也才会再进一步次转到偏颇高发水份平衡状态。均需提醒的是,和 S3 痉挛Mode相同,这些分派并不才会造成了系统其设计被指引至完全实习平衡状态,除了均需指引的少部份电孙子系统则有,其他转换系统仍东南面偏颇高发水份平衡状态,所有第三方技术的发展、服务项目也仍被悬挂起。
除了被酪氨酸内置指引的小部份等待时间当中,从新型定时 PC 的发水份和 S3 相当。如表格下图,调试powercfg /spr生再加的充电电池图表格推测,在 2022 年 4 月 16 日 2 - 11 时的从新型定时方式中当中,插件(SW)、转换系统(HW)100% 东南面偏颇高发水份平衡状态,衣橱总能量能量消耗了 3%:
上面的图表格还推测,在转到痉挛Mode此前,有一个停止使用大屏幕(Screen Off)阶段。这种其设计很符合标准直觉,按下痉挛遥控内置后,PC 必要停止使用大屏幕,将技术的发展悬挂发挥发挥作用 RAM、读取转换系统电孙子系统平衡状态都在浏览器无感知的同上屏期间完再加,这也是伤及了痉挛功用后,立刻指引 PC 节一个省等待时间比经常性上述情况稍长的理由。从停止使用大屏幕到痉挛的间隔并不相同着所设背板当中的相关默认,一般建议将两个等待时间统合:
当然从新型定时Mode和传统文化定时一样,该网站电孙子系统遥控内置,或者转换遏制器仓触摸屏,PC 就才会读取为 S0 完全触发平衡状态。因为系统其设计本身就东南面 S0,部份电孙子系统也不均需历程 D3 到 D0 的颇高延迟平衡状态读取,所以从新型定时的指引可以翻倍 1 秒以内,IBM引述之为「instant on」。IntelEvo™ 认证都由打的「而会指引」也正是特别是在从新型定时。
当然为了进一步增强 S0ix 的一个省电效果,从新型定时还有一个系统叫花钱自适应暂时性:当从新型定时期间耗总能量将近 5%,系统其设计才会必要转到最浅一级的 S0i5 平衡状态,这个平衡状态并不一定发水份为 0 托。有这个系统的存有,有时候将衣橱合盖后,你才会推断出第二天再进一步推开时就很难用键仓鼠指引了。如下表格下图,由于某些插件娱乐活动,我的衣橱定时一个省电翻倍了 5%(264),接着,PC 就必要转到了暂时性Mode(265),总能量终止能量消耗。
综上所述,在4台转用从新型定时的 PC 当中,转到痉挛Mode方式中如下:
电孙子系统管理者内置决定转到 S0 偏颇高发水份Mode;
大屏幕停止使用;
询问调试当中的GUI技术的发展和 UWP 在明定等待时间内完再加仍要的转换,以后将它们悬挂发挥发挥作用存储器;
请示转换系统电孙子系统转到除此以外的偏颇高发水份Mode;
有请示或于是就分派分派的均需时,酪氨酸内置指引部份电孙子系统,分派转换;
完再加分派或者将近指引时限时,再进一步次让电孙子系统转到偏颇高发水份Mode。
我们的第二个理由也就迎刃而解了。让我们回到篇文章结尾处,从新型定时又是怎么制造出有了颇高约达 50℃ 的合盖衣橱呢?
对从新型定时的公开批评事实上,从新型定时推行以来,公开批评的感觉随之而来,篇文章结尾处的从新闻只是其当中一例。这些公开批评一部份无论如何和从新型定时有关,也有一部份则应当招致误转换。
虽然IBM在宣传当参谋长从新型定时发水份和 S3 并引述,但并不看来的是,由于传统文化定时平衡状态下无法任何于是就娱乐活动,电孙子系统也大都东南面停止使用平衡状态,耗总能量较小。
但从新型定时平衡状态下,一些电孙子系统才会并不才会转到偏颇高发水份平衡状态,甚至是坚决转到偏颇高发水份平衡状态;此则有从新型定时也有指引 SoC 检视转换的系统,所以,从新型定时的耗总能量必然不才会比 S3 不够好,但并无法到不能接受的某种程度,从此右边的图表格当中可以看得出有,9 个小时的定时等待时间耗总能量为 3%。
因此,一个非常普遍的见解是从新型定时相较于传统文化定时耗总能量不够大,甚至有Surface 浏览器引述痉挛Mode下较长等待时间内总能量骤降 20%。的确,既要而会叫停又要不一个省电的黑魔法是不存有的,但 20% 实属煽情,如果机内置充电电池状况不佳,那么唯一才会的解释是 PC 根本无法转到痉挛Mode。
那么,为什么 PC 才会很难转到痉挛Mode呢?解法很有才会是 Windows 的电孙子系统允诺系统。
从前,我们正在观看一部 2 个小时的科幻电影,PC 依旧死板地遵照所设,3 分钟无转换必要同上屏痉挛,这样的领略实在很负。正是为了应付这些上述情况,技术的发展可以收发电孙子系统允诺,系统其设计扫描到电孙子系统允诺后不才会收发读取平衡状态的转换。电孙子系统允诺可以用到powercfg /requests看见:
核心内容技术的发展之则有,其他技术的发展也有才会收发电孙子系统允诺,它们才会阻止闲置的 PC 痉挛,总能量能量消耗自然环境才会颇高。不过,当我们在在 PC 痉挛时,这些技术的发展也才会被终止,只均需将合盖/电孙子系统遥控内置的功用所设为痉挛,然后分派这些转换即可。
除了对耗总能量的公开批评,还有人看来从新型定时只是假睡,因为他们推断出,书包从前的 PC 涡轮机仍在实习。本质上,这是不猜疑其酪氨酸和指引系统。
根据此右边对从新型定时物理现象的讲解,我们知道,和 S3 平衡状态一样,除了豁免的少数技术的发展娱乐活动,定时平衡状态下传统文化技术的发展、第三方系统其设计服务项目都被悬挂发挥发挥作用存储器,它们无法办法指引机内置。最有才会将机内置指引至 S0 完全触发平衡状态的并非插件,而是则有设。例如,如果 PC 则有接了仓触摸屏,并且在不停止使用仓触摸屏的上述意味著必要合盖放进袋孙子,那么,仓触摸屏只要受挤压轻微漂移,PC 就才会中止痉挛平衡状态。这种上述情况并非从新型定时独有,唯一的应付方案是装包早先,拔出有或者停止使用则有设的电孙子系统。
还有一种上述情况,此右边写到过,Windows 是可以在定时平衡状态下分派不够换转换的。根据IBM的其设计,如果联接了在线,那么 Windows 可以在定时平衡状态于是就浏览已有的不够换,如果还联接了电孙子系统,那么 Windows 也能安装不够换甚至后续电孙子系统。如果不够换浏览分派艰巨,涡轮机无论如何才会才会实习,由于此时为合盖平衡状态,散热必均需负,很才会造再加水份沉降。要是代工将定时Mode下的涡轮机其设计为完全不实习,那么此时才会才会不够热。
由在线联接引发的理由可以通过禁用从新型定时的联接应付。部份电孙子系统上的所设背板提供了「准许定时时用到 Wifi」之类的默认,如果无法提供的腔调,则可以必要修订配置文件:在HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlPower扩建名为EnforceDisconnectedStandby的 DWORD,值为1。这样,就可以禁止定时时在线浏览。其获益是我们很难在定时平衡状态下交纳邮件等均需无线在线的请示。
不过,篇文章结尾处的例子大均值并非由以上理由造成了。NotebookCheck 并无法给出有基本的测试图表和方式中,但能考虑到的是,根据该篇文章刊发两天后的注解,篇文章当中的测试机并无法安装最近驱动。而从前德则早在篇文章刊发 5 个月此前预告了针对一时期定时的修复补丁,Elevenforum也有因驱动引发定时诱发理由的谈论。并不一定,从新型定时实习均需转换系统电孙子系统的紧密因应,如果驱动错误,那么定时低温诱发也是有才会的。
总而言之,如果从新型定时诱发,可以通过管理者员越权调试powercfg /spr获取定时的等待时间、软转换系统娱乐活动、指引政治事件等发送到者,再进一步从以下正向排查:
技术的发展程序是否是为最近;
是否是有技术的发展阻止 PC 痉挛;
是否是联接了才会指引 PC 的则有设;
是否是在定时方式中当中透过了大量在线娱乐活动,如系统其设计不够换?
不管浏览器愿意与否,从新型定时都才会在不够多的电孙子系统上技术的发展。就我作准备者而言,用极少的定时一个省电,献出有无均需待机、随时只用的 PC 用到领略,这笔报价不算无非。然而,由于 PC 上缺少统合推送渠道,UWP 多年来流行起来缓慢,从新型定时离PDA一样的用到领略还有很长搭车要走。
本文来自微信社会所号“亦然”(ID:sspaime),作者:柯帕Kepa,36氪经授权刊发。
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