Как увеличить режим ожидания на windows 7


Как изменить время перехода в спящий режим на Windows 7

При не использовании компьютера или ноутбука некоторое время, происходит отключение дисплея и возникает ощущение, что машина выключена. Такой расклад говорит о двух ситуациях, либо отключился экран, либо ПК погрузился в спящий режим. Не всегда заданные рамки устраивают, и часто требуется изменить время перехода в спящий режим на Windows 7.

Небольшое отступление. Все режимы делятся на 3 категории:

  1. Спящий режим (сон) – состояние ПК, при котором не происходит отключение, а подается пониженное питание. Все открытые объекты продолжают сохраняться в оперативной памяти, что позволяет мгновенно продолжить работу.
  2. Гибернация – разработана больше для ноутбуков. Все содержимое ОЗУ сливается на жесткий диск, затем отключается питание. Возобновление работы происходит гораздо дольше, но экономия батареи возрастает. Этим и отличается гибернация от сна.
  3. Гибридный режим – объединяет в себе признаки сна и гибернации.

Способы открытия опции электропитания

Для изменения времени перехода спящего режима в Windows 7 существует опция под названием «электропитание», найти которую можно 4 способами:

1. Нажмите «пуск», в поиске введите «электропитание» и выберите элемент показанный на картинке.

2. Зажмите клавиши Win + R и в окно ввода команд «выполнить» скопируйте powercfg.cpl. Кликните OK или Enter.

3. Самый длинный путь. Перейдите в меню «пуск», выберите «панель управления». Проследите, чтобы в поле «просмотр» стояли крупные или мелкие значки. В списке параметров Windows 7 найдите опцию «электропитание».

4. На ноутбуке при нажатии в трее на кнопку с иконкой треугольника отобразятся скрытые значки. Среди них найдите значок в форме батарейки и вилки питания, нажмите на него левой кнопкой. Во всплывшем окошке кликните по любой из 2 ссылок в нижней части.

Изменение времени перехода спящего режима

После выбора одного из методов перед Вами откроется окно настроек электропотребления и спящего режима в Windows 7 с регулируемыми конфигурациями. В окне нажмите ссылку перехода в спящий режим, расположена она слева.

Здесь будет предложено изменить настройку установленного плана электропитания. В моем случае это план «экономия энергии». Всегда можно будет сбросить настройки по умолчанию, так что не бойтесь экспериментов.

На ноутбуке Вы увидите 2 графы:

  1. От батареи
  2. От сети

Каждой графе задаются индивидуальные параметры. На обычном ПК, соответственно, будет 1 графа.

Чтобы уменьшить или увеличить время перехода в спящий режим и отключения дисплея нажмите на кнопку, расположенную напротив соответствующей опции. Задайте свои временные рамки и кликните «сохранить изменения».

Если Вы всегда не оставляете ПК бездействующим на долгий срок, тогда выберите «никогда». Это позволит отключить спящий режим на Вашей Windows 7.

Чтобы задать собственное время перехода, щелкните на ссылку изменения дополнительных параметров.

В окне Нас интересует 2 раздела:

  1. Сон
  2. Экран

Нажмите на «сон», затем на «сон после» и задайте собственное время с точностью до минут.

Нажмите на «экран», потом на «отключать экран через» и также установите временной промежуток.

Задавать можно и другие параметры, но после изменений обязательно  щелкните кнопку «применить» и OK.

Такими манипуляциями можно изменить время перехода в спящий режим в Windows 7. В основном сон имеет практическую пользу на ноутбуках или других устройств, использующих батарею. На настольном компьютере данная опция практически бесполезна.

Посмотрите еще статьи:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Как изменить время перехода в спящий режим на windows 7?

Спящий режим является очень полезной вещью. Когда вы не пользуетесь компьютером определенное время он автоматически переходит в этот самый режим, тем самым экономя электроэнергию, а также избавляет от шума работающего ПК. В то же время если компьютер понадобился, то выход из спящего режима и переход в рабочее состояние происходит гораздо быстрее, нежели включать компьютер заново.

Но далеко не всех устраивает выставленное по умолчанию время, по истечению которого компьютер или ноутбук будет переведен в спящий режим.

В данной статье мы расскажем как это время поменять.

Изменение времени перехода в спящий режим в Windows 7

На нашем сайте была статья про отключение спящего режима в Windows 7. Так вот изменение времени перехода в него осуществляется похожим образом.

Для этого открываем “Панель управления” и находим в ней пункт меню “Электропитание”.

Заходим в панель управления

Электропитание в панели управления Windows 7

Зайдя в электропитание слева выбираем “Настройка перехода в спящий режим”.

Настройка перехода в спящий режим

В открывшемся окне напротив строки “Переводить компьютер в спящий режим:” устанавливаем требуемое время.

Установка времени перехода в спящий режим windows 7

Обратите внимание, что если вы выполняете настройку на ноутбуке, то тогда при выборе времени перехода в режим ожидания будет два столбца – “От сети” и “От батареи”. Время нужно задать в обоих.

Установка времени перехода в спящий режим windows 7

После этого сохраняете изменения и убеждаетесь в том, что теперь ваш ПК или ноутбук будет уходить в спящий режим именно так, как вы ему указали.

Настройка спящего режима в Windows 7

В операционной системе Windows предусмотрено несколько режимов выключения компьютера, каждый из которых обладает своими особенностями. Сегодня мы уделим внимание режиму сна, постараемся максимально детально рассказать об индивидуальной конфигурации его параметров и рассмотрим все возможные настройки.

Настраиваем спящий режим в Windows 7

Выполнение поставленной задачи не является чем-то сложным, с этим справится даже неопытный пользователь, а наше руководство поможет быстрее разобраться во всех аспектах этой процедуры. Давайте рассмотрим все этапы по очереди.

Шаг 1: Включение спящего режима

В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы ПК мог нормально переходить в спящий режим. Для этого его нужно активировать. Развернутые инструкции по этой теме вы можете найти в другом материале от нашего автора. В нем рассмотрены все доступные методы включения режима сна.

Подробнее: Включение спящего режима в Windows 7

Шаг 2: Настройка плана электропитания

Теперь перейдем непосредственно к настройке параметров спящего режима. Редактирование осуществляется индивидуально под каждого пользователя, поэтому мы предлагаем вам лишь ознакомиться со всеми инструментами, а корректируйте их уже самостоятельно, задав оптимальные значения.

  1. Откройте меню «Пуск» и выберите «Панель управления».
  2. Опустите ползунок вниз, чтобы найти категорию «Электропитание».
  3. В окне «Выбор плана электропитания» кликните на «Показать дополнительные планы».
  4. Теперь вы можете отметить галочкой подходящий план и перейти к его настройке.
  5. Если вы обладатель ноутбука, то сможете настраивать не только время работы от сети, но и от батареи. В строке «Переводить компьютер в спящий режим» выберите подходящие значения и не забудьте сохранить изменения.
  6. Больший интерес вызывают дополнительные параметры, поэтому перейдите к ним, нажав на соответствующую ссылку.
  7. Разверните раздел «Сон» и ознакомьтесь со всеми параметрами. Здесь присутствует функция «Разрешить гибридный спящий режим». Он совмещает в себе сон и гибернацию. То есть, при его активации открытый софт и файлы сохраняются, а ПК переходит в состояние пониженного потребления ресурсов. Кроме этого в рассматриваемом меню присутствует возможность активации таймеров пробуждения – ПК будет выходить из сна по истечении определенного промежутка времени.
  8. Далее переместитесь в раздел «Кнопки питания и крышка». Кнопки и крышку (если это ноутбук) можно настроить таким образом, что выполняемые действия будут переводить устройство в сон.

В завершении процесса конфигурации обязательно примените изменения и проверьте еще раз, верно ли вы выставили все значения.

Шаг 3: Вывод компьютера из спящего режима

На многих ПК по стандарту установлены такие настройки, что любое нажатие по клавишам на клавиатуре или действие мышкой провоцирует его выход из режима сна. Такую функцию можно отключить или, наоборот, активировать, если до этого она была выключена. Выполняется этот процесс буквально в несколько действий:

  1. Откройте «Панель управления» через меню «Пуск».
  2. Перейдите в «Диспетчер устройств».
  3. Разверните категорию «Мыши и иные указывающие устройства». Кликните на оборудовании ПКМ и выберите «Свойства».
  4. Переместитесь во вкладку «Управление электропитанием» и поставьте или уберите маркер с пункта «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима». Нажмите на «ОК», чтобы покинуть данное меню.

Примерно такие же настройки применяются во время конфигурации функции включения ПК по сети. Если вас заинтересовала данная тема, рекомендуем узнать о ней более детально в отдельной нашей статье, которую вы найдете по ссылке ниже.

Читайте также: Включение компьютера по сети

Многие юзеры используют режим сна на своих ПК и задаются вопросом его настройки. Как видите, происходит это достаточно легко и быстро. Кроме этого разобраться во всех тонкостях помогут приведенные выше инструкции.

Читайте также:
Отключение спящего режима в Windows 7
Что делать, если ПК не выходит из спящего режима

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

Спящий режим в Windows 7/10

При работе за компьютером у любого пользователя рано или поздно возникает необходимость сделать перерыв. При краткосрочной паузе не имеет смысла полностью выключать компьютер, так как последующая загрузка займет немало времени и к тому же придется заново открывать все используемые приложения. Вот почему в Windows 7/10 предусмотрена такая полезная функция, как «Спящий режим», или режим «Сна». Также существует еще одно похожее на «Сон» состояние, называемое гибернацией. Его в рамках данной статьи мы рассматривать не будем.

Что такое Спящий режим

Режим «Сна», называемый ранее Ждущим режимом, позволяет перевести компьютер в состояние пониженного энергопотребления, при котором часть компонентов перестает получать питание и отключается, а часть продолжает потреблять энергию, необходимую для хранения информации и быстрого выхода компьютера из «Сна». Все данные о текущем состоянии файлов и приложений при переходе в спящий режим копируются в оперативную память, сохраняющую энергозависимость. Т.е. при отключении электричества все информация, записанная в ней, потеряется, и придется производить «новый» запуск компьютера.

Если же подача питания не прерывается, то при нажатии кнопки включения (или срабатывании так называемых таймеров пробуждения) данные быстро считываются из оперативной памяти и компьютер в считанные секунды возвращается к нормальному режиму работы. И что самое важное, переходит ровно к тому состоянию, которое было на момент «засыпания». Все открытые документы и приложения отобразятся на рабочем столе, и можно без всяких задержек продолжить работу.

Родственный «Сну» режим гибернации отличается тем, что не требует подачи электроэнергии, т.е. это абсолютно энергонезависимое состояние. Все данные сохраняются на жестком диске в файле hiberfil.sys, откуда считываются при запуске Windows. Подробнее о гибернации можно почитать в отдельной статье.

Как включить и настроить Спящий режим в Windows 7/10

Перевести компьютер в состояние «Сна» можно вручную с помощью меню Пуск. Заходим в него и выбираем нужный пункт в списке «Завершение работы».

Если вдруг в списке вариантов завершения работы не будет строки «Сон» или «Спящий режим», необходимо выполнить следующие действия. Сначала открываем Панель управления и переходим в раздел «Электропитание».

Как включить или отключить ждущий режим в Windows

Ждущий режим компьютера — особое состояние, в котором он потребляет меньше энергии, но вместе с этим не выключается. Многие юзеры путают его со спящим, плюсом ещё идёт гибернация. Спутаться действительно легко. Знание того, как включить режимы, как ими управлять и для чего они предназначаются, избавят пользователя от лишней суеты и дадут возможность выбрать наиболее оптимальные настройки. Для этого рассмотрим их все и порядок их появления в системе Windows, а заодно научимся их отключать.

Немного истории

Появление ждущего режима связано в первую очередь с возникновением персональных компьютеров — до этого машины могли иметь только две позиции относительно электропитания: устройство может быть включённым либо выключенным. Но с тех пор, как ПК появились в домах простых людей, возникла потребность в дополнительных планах электропитания. Отчасти для экономии электроэнергии, отчасти для дополнительно удобства простых пользователей.

Windows XP

Здесь контрольное место занимает оригинальный ждущий режим. Для его запуска:

  • нажимаем в меню «Пуск» кнопку «Выключить»,
  • выбираем в появившемся окне соответствующий пункт.

    Ждущий режим в Windows XP

После этого компьютер не выключится, но перейдёт в состояние покоя — экран погаснет, а количество потребляемой энергии сильно снизится. При этом полного отключения не будет: чтобы пробудить машину, достаточно пошевелить мышкой, на некоторых устройствах — нажать кнопку включения. Если вдруг происходит отключение питания, компьютер удаляет всю несохранённую информацию.

«Ждать» ПК на Windows XP начинает, как правило, самостоятельно, если на нём долго не производить никаких действий. Сделано это опять же в целях экономии. Как убрать его? К сожалению, нет возможности сделать это полностью —ожидание в любом случае будет присутствовать и активироваться, даже если вы этого не хотите. Однако можно заменить его «сном».

Спящий режим в Windows XP также доступен. В чём его отличие?

  1. Компьютер создаёт специальный файл, в котором сохраняет текущее состояние рабочего стола и прочих процессов.
  2. Питание отключается полностью.
  3. При возвращении в активное состояние загружается созданный файл, и экран предстаёт перед юзером в том виде, в котором он его оставлял.

Как активировать «Сон»?

  1. Заходим в настройки рабочего стола.
  2. Открываем вкладку «Заставка».

    Вкладка «Заставка» в Windows XP

  3. Жмём на «Питание».
  4. В окне свойств выбираем раздел «Спящий режим».
  5. Ставим галочку «Разрешить использование спящего режима». Тут же будет указано, сколько места на диске требуется для создания файла.

    «Разрешить использование спящего режима» в Windows XP

  6. Нажимаем «Применить».

Теперь в окне «Выключить компьютер» появится значок «Спящий режим» вместо ждущего. Если этого не произошло, удерживаем клавишу Shift и эти два значка сменяются.

Windows 7

Ждущий режим на компьютере на Windows 7 практически отсутствует. Здесь он полностью заменён гибернацией и сном.

Гибернация — состояние ПК, разработанное специально для ноутбуков. В нём лэптоп также создаёт специальный файл, но не выключается. Он просто потребляет наименьшее количество энергии. Поэтому, во-первых, гибернация — своего рода замена ждущему состоянию Виндовс XP, во-вторых, выход из неё осуществляется быстрее. Она рекомендована для тех случаев, когда подзарядить батарею возможно будет только позднее, а ноутбук должен находиться в активном состоянии. Например, вы с небольшими перерывами работаете на нём в течение дня — самый лучший вариант — поставить лэптоп на гибернацию.

Отключить или активировать параметры можно через настройки электропитания.

  1. Через «Панель управления» открываем настройки электропитания. На ноутбуке это удобно делать, нажав на значок батареи на панели задач и выбрав соответствующий пункт.
  2. Выбираем используемый план и нажимаем на «Настройка плана электропитания».
  3. Здесь есть две важные графы: отключение дисплея и сон. Отключение дисплея можно рассматривать как альтернативу ждущему режиму на Windows 7 — с чёрным экраном компьютер будет потреблять мало энергии и, отчасти, отдыхать. Для обоих состояний можно выставить время «Никогда», чтобы ПК не отключался и не гас самостоятельно.

    Настройка плана электропитания в Windows 7

  4. Открываем дополнительные параметры. Здесь можно выбрать действие для кнопки от спящего режима: сон или гибернация. Также можно установить, при каких случаях компьютер должен «засыпать» или входить в гибернацию.

Windows 10

Ждущий режим в Windows 10 почти не претерпел никаких изменений по сравнению с «Семёркой». Здесь также остались сон и гибернация. Вот только последняя практически утратила своё значение, так как из «сна» и стационарные ПК, и ноутбуки, как правило, выходят очень быстро. Поэтому гораздо удобнее пользоваться им. Настроить параметры электропитания можно примерно таким же образом.

  1. Находим через поиск в «Пуске» «Питание и спящий режим».
  2. В открывшемся окне можно выбрать базовые настройки.

    «Питание и спящий режим» в Windows 10

  3. Жмём «Дополнительные параметры».
  4. Здесь можно настроить схему электропитания. Дополнительные параметры там — это всё то, что было описано выше.

Что же представляет собой ждущий режим в Windows 8? Здесь всё аналогично, те же настройки, что и на «Десятке». Писать о ней отдельно не имеет смысла.

Теперь вы понимаете, что такое и чем различаются несколько основных режимов ожидания компьютера на Виндовс, а также как настроить их. На других ОС они мало чем отличаются. При желании можно изменить их ещё более детально: установить таймеры, выставить точное время отключения, у ноутбуков включить или отключить сон при закрытии крышки. Но об этом подробнее в других статьях.

Ускоряем Ryzen в windows 7 через план электропитания: "Не можем ходить - будем бегать" | Программное обеспечение | Блог

В своё время покупатели свежевышедших процессоров Ryzen при сборке нового компьютера могли испытать ступор, обнаружив при попытке установить Windows 7 неработающие мышь и клавиатуру из-за отсутствия врождённой поддержки USB 3.0. К счастью, производители материнских плат не только предусмотрительно разместили разъёмы PS/2 на своих изделиях, но и оперативно выпустили патчеры, добавляющие в инсталлятор этой операционной системы необходимые драйвера, в том числе для устройств NVME и Thunderbolt. Это позволило обладателям новеньких процессоров поколений Zen и Zen+ использовать современное железо в отлаженной операционной системе, а с помощью пакетов обновлений от Symplix обходить встроенную Microsoft защиту от установки апдейтов на новые платформы.

Однако с момента появления WIndows 7 SP1 до выпуска первых Ryzen прошло довольно много времени, что вместе с отсутствием оптимизаций данной ОС под новые платформы порой приводит к не совсем ожидаемому от них поведению и как следствие - к негативным впечатлениям от использования достаточно производительного железа. Как оказалось, причиной этого может являться взаимодействие данных процессоров со встроенными планами электропитания, сконфигурированных в Microsoft гораздо раньше. Преимущественно это касается вариантов, отличных от "Высокая производительность" и применяемых совместно с автобустом процессоров или при разгоне через P-states. И если в случае с Zen 2 на Windows 10 решение аналогичной проблемы объединило широкий круг заинтересованных лиц от непосредственно разработчика процессоров до компьютерных энтузиастов, предложивших свои планы электропитания, то пользователи "семёрки" и процессоров Zen/Zen+ остались с этой проблемой наедине, тем более что в данной ОС возможность импорта сторонних планов электропитания отсутствует.

Выявленные ньюансы, поиск причин и их устранение

Меня заинтересовали "загадочные" кратные падения FPS в игре "Pathfinder: Kingmaker" на конфигурации с Ryzen 2700 через некоторое время в процессе игры, при этом непосредственно после запуска всё было в норме. Мониторинг в GPU-Z отрапортовал об отсутствии причин для тротлинга GPU, но выявил возникновение "ям" в загрузке видеочипа, приводивших к сбросу его частот до базовых для 3D. "Чистая" переустановка свежжей версии видеодрайвера  и форсирование работы PCIE в его настройках в безальтернативный режим 3.0 ничего не дали.

Подключение к исследованию статистических возможностей MSI Afterburner указало на сопутствующее этому снижение загрузки ЦП. Расширив список показателей в мониторинге утилиты до максимума, я обнаружил что падение загрузки сопровождалось перемещением вычислений между ядрами на Ryzen 2700. Это происходит из-за используемого Microsoft в Windows 7 чередования используемых ядер, однако в данном случае перенос исполняемых потоков на новое ядро не приводил к повышению его частоты относительно минимально возможной.

Решение проблемы напрашивалось само собой - отключить поочерёдное использование имеющихся ядер центрального процессора, закрепив процессы на тех, где они были запущены изначально. Такое возможно через скрытую настройку плана электропитания, именуемую в русскоязычном интерфейсе Windows 7  "Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора", отображение которой включается через реестр. Вообще, качество локализации области интерфейса, относящегося к скрытым настройкам плана электропитания в Windows 7, просто отвратительное, ввиду чего пришлось ориентироваться на оригинальные англоязычные формулировки из строк Description для этих настроек в реестре.

Однако одного лишь отключения опции "Переопределения ядра приостановки..." оказалось мало - данная настройка тесно связана с опциями, относящимися к парковке ядер, при котором избыточная вычислительная мощность процессора простаивает в виде совершенно неиспользуемых ядер процессора в низшем возможном состоянии.

Для облегчения настройки плана электропитания со включенной функцией парковки было решено отказаться от использования распаркованными ядрами процессора состояния P2 (при котором его частота составляет около 1500МГц), оставив для активных ядер лишь P1 (частота 2600МГц) и P0 (для моего разогнанного Ryzen 2700 составляет 3900МГц) - это достигается использованием для настройки "Минимальное состояние процессора" значения не менее 40%. Кроме этого были понижены минимальные значения загруженности ядра, требуемые для его перевода в повышенное энергетическое состояние. Проведя черновую настройку плана электропитания, удалось избавится от просадок FPS в "Pathfinder: Kingmaker" и паралельно с этим даже получить некоторую прибавку в WinRAR.

Ещё большего в тесте производительности архиватора удалось добиться комбинацией взаимосвязанных настроек "Журнал счётчика производительности процессора" и "Интервал проверки производительности процессора", при перемножении дающих около 90, например 30 миллисекунд /3 интервала или 20 миллисекунд/5 интервалов. К сожалению, при реальном применении архиватора даже совместно с NVME SSD замеры показали разницу гораздо скромнее результатов встроенного бенчмарка, приближаясь к погрешности. Такое повышение производительности сопровождалось увеличением загрузки процессора с 80 до 90 процентов, поэтому квалифицировать это как результат какого-то жульничества я не могу.

Однако если "Pathfinder: Kingmaker" на движке Unity с обновлённым планом электропитания стал работать вполне прилично, то неоптимизированная "Mount & Blade II Bannerlord" напротив огорчила лагами, при этом простая замена плана электропитания на "Высокая производительность" полностью устраняла проблему. Я открыл окно мониторинга частот на ядрах процессора и увидел огромное количество вертикальных линий, свидетельствующих о резких изменениях потребности в вычислительной мощности.

Решив, что при резких кратковременных скачках загрузки ЦП в этой игре алгоритм плана электропитания не успевает своевременно повышать частоту и преждевременно потом её сбрасывает, я усилил скорость реагирования ЦП на увеличение нагрузки и сильно замедлил на её уменьшение. Результат оправдал мои ожидания, и ни в "Mount & Blade II Bannerlord", ни в других играх проблем я больше не встречал.

Действия для доработки плана электропитания 

В качестве итогового варианта ниже выкладываю конфигурацию моего текущего плана электропитания.  Для получения доступа к скрытым параметрам открываем редактор реестра через "Пуск" -> "Выполнить" -> regedit, ищем в нём HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Power -> PowerSettings -> 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00. В каждом из внушительного списка подразделов указанного выше раздела в строке для значения "Attributes" ставим 0 (ноль), это включает отображение соответствующих строчек в опциях плана электропитания. После этого открываем панель управления Windows , щелкаем по значку "Электропитание", заходим в настройки текущего плана или создаём новый и применяем его,  затем "Изменить дополнительные параметры питания", в новом окошке проматываем ползунок справа вниз и щелкаем на крестик слева от "Управление питанием процессора", где указываем нижеследующие значения:

Порог увеличения производительности процессора - 41%
Минимальное число ядер в состоянии простоя - 10%
Коэффициент уменьшения использования ядра - 1
Порог уменьшения производительности процессора - 10%
Время увеличения занятости ядер производительности процессора - 1 интервал проверки
Разрешить состояния снижения питания - Вкл
Политика уменьшения производительности процессора - Единый
Приостановленное состояние производительности приостановки... - Без предпочтений
Политика усиления производительности процессора - 100%
Политика увеличения производительности процессора - Реактивное
Пороговое значение понижения состояния простоя процессора - 45%
Интервал проверки производительности процессора - 20 милисекунд
Порог соответствия ядра производительности процессора - 120
Отключение простоя процессора - Включить простой
Порог уменьшения занятости ядер производительности процессора - 45%
Масштабирование порогового значения простоя процессора - Включить масштабирование
Политика уменьшения занятости ядер производительности... - Оптимальное число ядер
Пороговое значение повышения состояния простоя процессора - 50%
Журнал счетчика производительности процессора - 5 интервалов проверки
Взвешивание использования ядра производительности процессора - 85
Минимальное состояние процессора - 40
Коэффициент уменьшения соответствия ядра - 1
Порог использования функции парковки ядер процессора - 60%
Время увеличения производительности процессора - 1 интервал проверки
Порог использования ядра производительности процессора - 30
Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора - Отключено
Максимальное состояние процессора - 100%
Проверка времени простоя процессора - 10000 микросекунд
Политика увеличения занятости ядер производительности... - Оптимальное число ядер
Время уменьшения производительности процессора - 20 интервалов проверки
Порог увеличения занятости ядер производительности процессора - 60%
Время уменьшения занятости ядер производительности ... - 100 интервалов проверки
Анализ соответствия приостановки ядра производительности процессора - 90
Максимальное число ядер в состоянии простоя - 100%

Вместо заключения

Данные настройки позволяют получить бесшумный ПК при вэб-браузенге и просмотре фильмов за счёт использования меньшего количества активных ядер с управлением их частотой в зависимости от уровня загрузки, а так же увеличить отзывчивость и получить стабильно высокую производительность благодаря отсутствию ротации процессов между ядрами и высокому приоритету выделения вычислительной мощности при её необходимости. Буду рад, если мои изыскания по совершенствованию плана электропитания для Zen/Zen+ в Windows 7 кому-либо пригодятся!

Современный режим ожидания | Документы Microsoft

  • 4 минуты на чтение

В этой статье

Windows 10 Modern Standby (Современный режим ожидания) расширяет модель питания Windows 8.1 Connected Standby. Connected Standby и, следовательно, Modern Standby, обеспечивают мгновенное включение / выключение, аналогично моделям питания смартфонов.Как и телефон, модель S0 с низким энергопотреблением в режиме ожидания позволяет системе оставаться подключенной к сети в режиме низкого энергопотребления.

Хотя Modern Standby обеспечивает мгновенное включение / выключение для пользователя, как Connected Standby, Modern Standby более инклюзивный, чем модель питания Windows 8.1 Connected Standby. Современный режим ожидания позволяет сегментам рынка, ранее ограниченным моделью питания традиционного сна (S3), воспользоваться преимуществами модели с низким энергопотреблением в режиме ожидания. Примеры систем включают системы, основанные на вращающихся носителях и гибридных носителях (например, SSD + HDD или SSHD) и / или сетевая карта, которая не поддерживает все предыдущие требования для Connected Standby.

Число систем, поддерживающих Modern Standby, а не S3, со временем увеличивается. В разделе «Современный режим ожидания» описаны важные изменения, требования партнеров и передовые методы включения современного режима ожидания.

Примечание

Modern Standby доступен как для настольных компьютеров Windows 10, так и для Windows 10X.

Переключение между S3 и современным режимом ожидания не может быть выполнено путем изменения настройки в BIOS. Изменение модели питания не поддерживается в Windows без полной переустановки ОС.

Функциональный обзор современного режима ожидания

Сеанс современного режима ожидания охватывает весь сценарий пользователя с отключением экрана от экрана. Однако отдельные сегменты , отключенные, и , спящие, составляют общий сеанс современного режима ожидания. Эти состояния отличают периоды зависания программного обеспечения от периодов длительного низкого энергопотребления. По этой причине Microsoft скрывает современный сон как эквивалент традиционного сна S3, с дополнительным преимуществом, позволяющим периодически запускать дополнительные действия программного обеспечения.

В Windows 10 низкое энергопотребление достигается за счет выхода из режима минимального энергопотребления только в случае крайней необходимости, и позволяет программному обеспечению выполнять только короткие, контролируемые всплески активности, что резко снижает возможности выполнения программных компонентов. Windows и оборудование SoC всегда отслеживают интересные события (например, сетевой пакет или ввод пользователя с клавиатуры) и при необходимости мгновенно просыпаются. Система выйдет из спящего режима, когда потребуется действие в реальном времени, например, для обслуживания ОС или когда пользователь будит систему.

Modern Standby состоит из нескольких аппаратных и программных режимов питания, все из которых происходят с выключенным экраном. Сложность Modern Standby является результатом того, что система поддерживает работу в фоновом режиме, обеспечивая при этом достаточно тихую работу системы для длительного времени автономной работы.

Вход в современный режим ожидания

Modern Standby запускается, когда пользователь переводит систему в спящий режим (например, пользователь нажимает кнопку питания, закрывает крышку, выходит из режима ожидания или выбирает спящий режим с помощью кнопки питания в меню Пуск Windows).При переходе в режим Modern Standby приложения и системное программное обеспечение должны быть готовы к переходу на работу с низким энергопотреблением. (См. Раздел Подготовка программного обеспечения для современного режима ожидания.) После подготовки программных компонентов и приложений к работе с низким энергопотреблением компоненты оборудования, включая их программные драйверы устройств, должны быть аналогичным образом подготовлены для работы с низким энергопотреблением. (См. Раздел Подготовка оборудования для современного режима ожидания.) Как программное обеспечение, так и оборудование должны быть готовы к работе с низким энергопотреблением.

Активность в современном режиме ожидания

Переходы в активный режим по требованию могут происходить в ответ на действия пользователя, прерывания от сетевых устройств и другие аппаратные события.Windows переводит SoC из активного режима в режим ожидания после того, как вся деятельность программного обеспечения остановлена, а устройства, включенные и выключенные SoC, перешли в состояние низкого энергопотребления. (См. Переход между активным и незанятым состояниями.)

Сетевые и коммуникационные устройства автоматически переключаются между активным и маломощным режимами в зависимости от активности программного обеспечения системы во время современного режима ожидания. Когда нет системных служб или фоновых задач приложения Microsoft Store, для которых требуется сеть, сетевое устройство находится в режиме низкого энергопотребления, разгрузки протокола и шаблонов WoL.Когда системной службе или фоновой задаче требуется доступ к сети, Windows автоматически переводит сетевое устройство в активный режим.

Иногда система остается в активном режиме (с выключенным экраном) в течение более длительного периода времени. Эти более длительные активные интервалы возникают по разным причинам, например, из-за обработки входящей электронной почты или загрузки критических обновлений Windows. Компоненты Windows, которым разрешено оставлять SoC в активном состоянии питания, называются активаторами, поскольку они зарегистрированы диспетчером питания как способные блокировать переход обратно в режим ожидания.Продолжительность этих действий сильно различается, но контролируется, чтобы продлить срок службы батареи. Продолжительность действий можно просмотреть с помощью встроенного программного инструмента SleepStudy или с помощью инструментов отслеживания событий для Windows (ETW).

В системах Connected Standby с Windows 8.1 во время Modern Standby Windows переводит SoC из режима ожидания в активный режим минимум каждые 30 секунд для выполнения задач обслуживания ядра. Это техническое обслуживание очень короткое по продолжительности (обычно не более нескольких сотен миллисекунд) и не может быть изменено.Этого не происходит в современных резервных системах Windows 10.

Возобновление работы из современного режима ожидания

Когда пользователь заставляет систему выйти из режима ожидания, например нажимает кнопку питания, дисплей немедленно включается, и сетевые устройства возвращаются в нормальный активный режим работы. Время от нажатия кнопки питания до включения дисплея составляет менее одной секунды. После включения дисплея и возврата сетевого устройства в нормальный режим работы настольные приложения возобновляют работу, и система возвращается к своему нормальному активному поведению при включении экрана.

Статьи по теме

.

часто задаваемых вопросов о современном режиме ожидания | Документы Microsoft

  • 2 минуты на чтение

В этой статье

Здесь даны ответы на типичные вопросы, связанные с Modern Standby.

  • Q: Какие версии Windows поддерживают современный режим ожидания?

    A: Modern Standby поддерживается в Windows 10 для настольных версий (Home, Pro, Enterprise и Education) и Windows 10 Mobile.В Windows 8.0 и 8.1 единственными поддерживаемыми моделями с резервным питанием были Connected Standby (CS) и S3.

  • Q: Могу ли я переключиться между S3 и Modern Standby, изменив настройку в BIOS?

    A: Нет, переключение модели питания не поддерживается в Windows без полной переустановки ОС.

  • Q: Что делать, если у меня есть платформа, которая должна поддерживать как Windows 10, так и более старые версии Windows?

    A: В следующей таблице описано, что происходит с платформами в каждой из множества конфигураций.

    Примечание Объект S3 не требуется для поддержки Modern Standby. Однако, если она недоступна, поддержка S3 будет недоступна.

    Флаги Windows 7 Windows 8.1 Windows 10

    ACPI_S0_LOW_POWER_IDLE Флаг FADT

    Все встроенные сетевые устройства поддерживают шаблоны WoL, разгрузку протокола и объединение пакетов D0.

    Прошивка

    ACPI предоставляет объект S3

    S3

    Подключенный режим ожидания

    Современный режим ожидания (с поддержкой режима ожидания с подключением)

    ACPI_S0_LOW_POWER_IDLE Флаг FADT

    Прошивка

    ACPI предоставляет объект S3

    S3

    S3

    Отключено в режиме ожидания

    Встроенное ПО ACPI предоставляет объект S3

    S3

    S3

    S3

.

Подготовьте оборудование для современного режима ожидания

  • 10 минут на чтение

В этой статье

При переходе в современный режим ожидания компоненты оборудования должны быть готовы к переходу на работу с низким энергопотреблением. После подготовки программных компонентов и приложений к работе с низким энергопотреблением компоненты оборудования, включая их программные драйверы устройств, должны быть аналогичным образом подготовлены к работе с низким энергопотреблением.

В оставшейся части статьи объясняется, как подготовить устройства вне и внутри системы на кристалле (SoC) к работе в режиме пониженного энергопотребления после перехода аппаратной платформы в режим ожидания.

Аппаратный переход в режим пониженного энергопотребления

Все устройства вне SoC и внутри SoC должны переходить в режим пониженного энергопотребления, чтобы обеспечить длительное время автономной работы во время сна. После перехода аппаратной платформы в спящий режим устройства на платформе переключаются в режимы с низким энергопотреблением в упорядоченном процессе, который начинается с устройств за пределами SoC.

Во-первых, все устройства за пределами SoC или основного кремния должны перейти в режим пониженного энергопотребления. Режим питания может представлять собой состояние простоя с синхронизацией по времени - например, перевод сенсорного контроллера, подключенного к I²C, в спящий режим. Или режим мощности может быть стробируемым по мощности 0-ваттным состоянием, называемым D3cold . Веб-камера с USB-подключением часто переключается на D3cold в современном режиме ожидания. Для получения дополнительной информации см. Поддержка D3cold для USB-устройств.

Каждый класс устройства и соединительная шина имеют свою терминологию и требования для перехода устройства в режим наименьшего энергопотребления.Однако очень важно, чтобы разработчик системы спланировал режим работы с низким энергопотреблением для каждого устройства платформы во время современного режима ожидания. Срок службы батареи системы и возможность перевести саму SoC в режим пониженного энергопотребления зависят от правильного управления питанием каждого устройства за пределами самой SoC.

Затем сетевые и радиоустройства переводятся в режим пониженного энергопотребления для перехода в спящий режим. Во время сна к этим устройствам часто по-прежнему подается питание для поддержания связи, и они должны при необходимости выводить SoC из спящего режима.Устройства связи и радио обычно входят в состояние низкого энергопотребления D2 / D3, хотя вход в каждое состояние зависит от класса устройства и от шины.

После того, как все устройства за пределами SoC, включая устройства связи, будут выключены, хост-контроллеры на SoC будут выключены. Почти каждая SoC имеет хост-контроллеры USB, I²C, GPIO, SDIO и UART. Каждый из этих компонентов на SoC должен быть выключен, чтобы SoC перешла в режим пониженного энергопотребления.

Процесс подготовки оборудования к пониженному энергопотреблению во время сна можно представить в виде перевернутой пирамиды, как показано на следующей диаграмме.Самая низкая мощность достигается, когда выключается весь чип SoC, но это может произойти только после того, как каждый набор устройств над ним в пирамиде будет выключен.

Выключение устройств вне SoC

Каждое устройство вне чипа SoC должно переходить в режим пониженного энергопотребления для достижения двух основных целей:

  • Уменьшить энергопотребление устройства.
  • Разрешите самой SoC выключиться, позволив хост-контроллеру на SoC, к которому подключено устройство, выключиться.

Метод отключения каждого устройства вне SoC зависит от класса устройства и подключенной шины.

Некоторые устройства за пределами SoC помещаются в состояние без потребления энергии с нулевой мощностью, называемое D3cold . Общие устройства для D3cold включают камеры и датчики. Драйвер должен сохранить состояние регистра устройства, а затем перевести устройство в состояние питания D3. Питание будет отключено микропрограммой ACPI путем переключения линии GPIO или отключения шины питания от ИС управления питанием (PMIC).

Некоторые устройства за пределами SoC переводятся в режим ожидания с низким энергопотреблением, в котором сохраняется состояние регистров, или устройство может быть просто синхронизировано. Например, многие сенсорные контроллеры имеют синхронизированное состояние, при котором потребляется менее 1 милливатта энергии. Типичные преимущества использования режима с синхронизацией по часам - это более быстрое время включения и более низкая стоимость за счет отсутствия необходимости подключения устройства к переключаемой шине питания.

Как правило, каждое устройство вне SoC должно быть способно перейти в режим низкого энергопотребления, который потребляет менее 1 милливатта энергии.Устройства, которые не могут достичь этого уровня мощности во внутреннем синхронизированном состоянии, должны реализовать стробирование мощности через D3cold.

Сетевые и радиоустройства являются заметным исключением из нормы в 1 милливатт. Сетевым и радиоустройствам может потребоваться больше энергии для поддержания соединения с сетью или для прослушивания беспроводных устройств. Некоторые разработчики систем называют эти переходы между состояниями питания как runtime D3 (RTD3).

Направленное управление питанием для устройств PCIe

Карты

PCIe вне SoC должны включать механизм направленного управления питанием, называемый Device-S4, чтобы гарантировать, что они могут перейти в режим низкого энергопотребления.Без Device-S4, если пользователь подключает устройство к корневому порту PCIe с доступными для пользователя слотами на настольной системе Modern Standby, а драйвер для устройства не поддерживает среду выполнения D3 (RTD3), устройство PCIe может помешать работе системы. от входа в DRIPS. Чтобы избежать этой проблемы, OEM-производители должны выбрать в качестве корневых портов устройства PCIe Device-S4. Чтобы устройство Device-S4 использовалось для данного устройства PCIe, должны быть выполнены следующие требования:

  1. Родительский корневой порт PCIe для устройства должен быть указан как ограничение для DRIPS.
  2. Родительский корневой порт PCIe должен применить основной сброс устройства для всех дочерних устройств ниже корневого порта при переходе D0-> D3 корневого порта и отменить основной сброс устройства для этих дочерних устройств при переходе D3-> D0. Для получения дополнительной информации о фундаментальных сбросах PCIe, пожалуйста, обратитесь к разделу 6.6.1 базовой спецификации PCI Express. Применение основного сброса может быть обеспечено дополнительными механизмами ACPI. Дополнительные сведения см. В этом руководстве по управлению питанием PCI.Чтобы указать, что платформа соблюдает это фундаментальное требование сброса, микропрограмма должна определять _DSD с поддержкой GUID {FDF06FAD-F744-4451-BB64-ECD792215B10}. Без этого направленный DRIPS не будет запускаться для устройств под этим корневым портом PCIe. Дополнительные сведения см. В разделе Данные устройства ACPI (_DSD) для корневых портов PCIe.
  3. Ресурсы питания должны быть уникальными для данного корневого порта PCIe, то есть не должны использоваться совместно с каким-либо другим корневым портом.

Обратите внимание, что карты PCIe, для которых требуются модули поддержки совместимости (CSM), не будут работать в современных резервных системах.CSM не поддерживается в BIOS в современных резервных системах из-за требования безопасной загрузки UEFI. Дополнительные сведения см. В Спецификации программы обеспечения совместимости оборудования Windows.

Для получения дополнительных сведений об управлении питанием для определенных классов устройств проектировщикам системы рекомендуется ознакомиться с управлением питанием для конкретных устройств в современном режиме ожидания, а также в документации по Microsoft Collaborate для конкретных устройств.

Выключение сетевых устройств

Отключение сетевых и радиоустройств - еще одна ключевая часть подготовки оборудования к работе с низким энергопотреблением во время сна.Сетевые и радиоустройства отличаются от других устройств за пределами SoC, потому что они должны оставаться включенными с включенным питанием для прослушивания интересных событий и пробуждения SoC. Например, радиомодуль Wi-Fi должен иметь возможность прослушивать пакеты, соответствующие шаблонам WoL, и активировать SoC при обнаружении соответствующего пакета.

Windows переводит сетевые устройства в состояние D2 / D3 во время сна, если ожидается, что они разбудят SoC. Сетевой стек Windows настроит шаблоны WoL и разгрузку протокола перед переводом устройства в состояние D2 / D3 с низким энергопотреблением.Все сетевые устройства, включая Wi-Fi, мобильный широкополосный доступ (MBB) и проводной Ethernet, должны иметь возможность переходить в состояние D2 / D3 во время сна. Если сетевое устройство не требуется для пробуждения системы, Windows переведет устройство в состояние D3. Сетевое устройство может быть переведено в состояние D3, если пользователь включил режим полета или отключил конкретное сетевое устройство.

Каждое устройство имеет свой физический метод вывода SoC из режима минимального энергопотребления. Ожидается, что сетевые устройства на SDIO или UART будут сигнализировать по линии GPIO для пробуждения SoC.Ожидается, что сетевые устройства, подключенные через USB или HSIC, будут использовать внутриполосную сигнализацию возобновления USB для пробуждения SoC. Ожидается, что сетевые устройства на шинах PCI или PCIe будут использовать внутриполосную сигнализацию PME для пробуждения SoC.

Кроме того, ожидается, что радиоустройство, такое как Bluetooth или устройство ближней связи (NFC), перейдет в состояние D2, если пользователь включил радио для этого устройства. В состоянии D2 радиомодуль Bluetooth прослушивает события ввода от сопряженных мышей и клавиатур.При обнаружении входного события радиомодуль Bluetooth переключает линию GPIO, подключенную к SoC, что приводит к выходу SoC из режима пониженного энергопотребления.

Каждое сетевое или радиоустройство имеет собственную реализацию отключения питания для современного режима ожидания. Разработчикам систем рекомендуется прочитать документы по классам устройств на веб-сайте Microsoft Collaborate.

Выключение хост-контроллеров на базе SoC

После того, как все устройства вне SoC, включая сетевые и радиоустройства, были выключены, главные контроллеры, к которым они подключены, должны выключиться.Общие хост-контроллеры включают USB, PCI, SDIO, GPIO и I²C.

Драйвер для каждого хост-контроллера может выключить оборудование только после того, как все устройства, подключенные к хост-контроллеру, выключатся. Типичным примером является хост-контроллер USB. Хост-контроллер USB может отключиться только после того, как все подключенные к нему USB-устройства перейдут в состояние выборочной приостановки. Если к USB-хост-контроллеру подключены USB-мышь и клавиатура, главный контроллер может выключиться только после того, как отключатся и мышь, и клавиатура.Если мышь или клавиатура остаются включенными, хост-контроллер USB также остается включенным.

Все хост-контроллеры на SoC должны выключиться для перехода в спящий режим, чтобы выключился сам SoC. Вот почему так важно, чтобы каждое устройство выполняло управление питанием устройства. Сама SoC может отключиться только при отключении питания каждого хост-контроллера. Хост-контроллеры могут отключиться только после того, как все устройства, подключенные к ним, отключатся.

Выключение процессоров и графических процессоров

С точки зрения управления питанием процессоры и графические процессоры на микросхеме SoC отличаются от других устройств.Процессоры и графические процессоры отключаются как часть выключения самой SoC и могут быть выключены всякий раз, когда на них не нацелена программная активность.

Большая часть программной активности в системе будет остановлена ​​на этапах подготовки, подробно описанных в разделе Подготовка программного обеспечения для современного режима ожидания. Приложения Microsoft Store будут приостановлены в рамках фазы PLM. Настольные приложения будут приостановлены как часть завершения фазы DAM. Единственные действия ЦП, которые остаются после перехода платформы в фазу устойчивости, - это простаивающие операции самой Windows.Точно так же активность графического процессора низкая, потому что все приложения были приостановлены, а экран выключен.

Windows непрерывно управляет состоянием питания процессоров в системе, даже когда экран включен и пользователь работает с ПК. Такое же управление состоянием питания ЦП переводит ЦП в режим пониженного энергопотребления во время сна. Когда все процессоры находятся в режиме низкого энергопотребления и все хост-контроллеры на SoC выключены, сам SoC может быть выключен.

Выключение SoC

Когда все отдельные хост-контроллеры, процессоры и графические процессоры на SoC были выключены, Windows определит, безопасно ли выключить всю SoC.Поставщик SoC предоставляет подключаемый модуль Power Engine (PEP), чтобы сообщить Windows, когда все состояние SoC было сохранено, чтобы SoC был готов перейти в режим пониженного энергопотребления. Для SoC на базе Intel PEP предоставляется во входящей почте.

У каждого поставщика SoC есть своя реализация состояния низкого энергопотребления для всей SoC. Эти состояния обычно являются состояниями с синхронизацией по времени или с управлением по мощности, в которых содержимое памяти сохраняется при самообновлении, а система может быть пробуждена с помощью программируемого таймера и небольшого количества контактов GPIO, которые потребляют очень мало энергии.Windows относится к самому низкому состоянию энергопотребления SoC как к самому глубокому состоянию простоя во время выполнения (DRIPS).

Состояние DRIPS всегда имеет следующие характеристики:

  • DRIPS - это состояние самого низкого энергопотребления для SoC, в котором память сохраняется в режиме самообновления.
  • DRIPS позволяет SoC просыпаться по событиям от сети, радио и устройств ввода.
  • Ни один код ЦП не может выполняться в состоянии DRIPS.
  • Когда SoC находится в состоянии DRIPS, платформа потребляет наименьшее количество энергии, возможное во время сна (за исключением отклонений в энергопотреблении, вызванных сетевыми и радиоустройствами).
.

Стрессовое и длительное тестирование в современном режиме ожидания

  • 7 минут на чтение

В этой статье

Разработчики систем должны запускать стресс-тесты и длительные тесты для своих современных резервных систем, чтобы помочь выявить и решить потенциальные проблемы надежности. Современный режим ожидания позволяет системе продолжать работу, даже когда она находится в состоянии низкого энергопотребления и выключенного экрана.Это состояние отличается от традиционных состояний сна (S3) и гибернации (S4) ACPI, в которых большая часть оборудования и программного обеспечения системы останавливается, а затем остается неактивной до тех пор, пока не будет перезапущена позже при возобновлении работы.

Modern Standby позволяет системе оставаться в рабочем состоянии в течение гораздо более длительного времени и, следовательно, может выявить проблемы с надежностью оборудования и программного обеспечения, которые не были бы обнаружены в системе, поддерживающей только S3 и S4.

Въезд и выезд

Каждая система Modern Standby должна пройти валидацию для входа и выхода из режима Modern Standby в течение не менее 1000 циклов без сбоев.Вход в современный режим ожидания и выход из него - это основное взаимодействие пользователя с системой с низким энергопотреблением, и оно должно быть чрезвычайно надежным.

При успешном входе в современный режим ожидания и выходе из него проверяется ряд компонентов оборудования, микропрограмм и драйверов устройств, в том числе:

  • Аппаратное обеспечение платформы, которое управляет работой кнопки питания, включая ИС управления питанием (PMIC).
  • Аппаратное обеспечение для управления и инициализации панели дисплея.
  • Микропрограмма и драйвер Wi-Fi и сетевых устройств.
  • Драйвер графического устройства.

Стресс-тестирование входа и выхода из Modern Standby можно автоматизировать с помощью инструмента PwrTest. PwrTest должен быть установлен в целевой системе как часть Windows Driver Kit (WDK), который включает дополнительное программное обеспечение для автоматизации кнопки питания системы в современных резервных системах.

Сценарий испытания Ожидаемый результат Примечания к диагностике

Система может надежно входить и выходить из современного режима ожидания не менее 1000 циклов.

Используйте инструмент PwrTest и параметр командной строки / cs для автоматического переключения системы в режим современного ожидания на 1000 циклов. Ожидаемый результат - система выполнит все 1000 циклов.

Мы рекомендуем постепенно увеличивать нагрузочный тест до 1000 циклов. Сначала проверьте 100 циклов. Если обнаружена ошибка, подключите систему к отладчику ядра и аппаратному отладчику SoC и повторите 100-тактный тест, чтобы выявить и определить основную причину проблемы.После успешного завершения 100-циклового теста увеличьте счетчик циклов до 500, а затем до 1000 циклов.

Переходы между состояниями низкого энергопотребления SoC

Микропрограммное обеспечение и драйверы, отвечающие за управление переходами SoC между состояниями простоя и активным питанием, должны быть высоконадежными, чтобы выдерживать нагрузки при длительной работе в современном режиме ожидания. Переходы между состояниями SoC с низким энергопотреблением должны быть подчеркнуты с помощью длительного тестирования Modern Standby.Это тестирование помогает гарантировать, что система остается надежно работоспособной в течение длительного периода современного режима ожидания, например, в выходные дни. Этот тест следует проводить при подключении к сети переменного тока.

Сценарий измерения Ожидаемый результат Энергетические ноты

Система может оставаться в современном режиме ожидания в течение 100 часов подряд и функционирует при выходе. Система поддерживает подключение к Wi-Fi в течение 100 часов, а подключение к Wi-Fi работает на выходе.

Переведите систему в современный ждущий режим и выведите ее из спящего режима с помощью кнопки питания через 100 часов.

Ожидаемый результат - система включается мгновенно и соединение Wi-Fi работает без дополнительной настройки или выбора сети Wi-Fi.

Мы рекомендуем постепенно увеличивать длительность испытания до 100 часов.

Сначала тест в течение 24 часов. Если обнаружена ошибка, подключите систему к отладчику ядра и аппаратному отладчику SoC и повторите 24-часовой тест, чтобы выявить и определить основную причину проблемы.

После успешного завершения 24-часового теста увеличьте продолжительность до 100 часов.

Windows HLK Modern Standby стресс-тест

Комплект Windows Hardware Lab Kit (HLK) включает в себя стресс-тест современного режима ожидания под названием Connected Standby Stress с проверкой параллелизма драйверов, который выполняет автоматические переходы в современный режим ожидания в то же время, когда драйверы устройств проверяются для работы устройства. Тест предназначен для проверки того, что устройство и его драйвер (ы) продолжают функционировать, когда система переходит в режим питания Modern Standby и из него.

Этот тест является важной частью проверки того, продолжает ли система работать должным образом после выхода из современного режима ожидания. Этот тест входит в состав Windows HLK и требуется для сертификации системы.

Пробная эксплуатация

Тест использует интерфейсы SimpleIO платформы тестирования устройств Windows (WDTF) для проверки устройств, перечисленных в системе. Эти устройства включают датчики, камеры, аудио, графику, Wi-Fi, устройства хранения и Bluetooth. Тест переводит систему в современный режим ожидания на одну минуту, а затем переводит систему из современного режима ожидания и проверяет устройства в течение 30 секунд.Этот цикл повторяется 150 раз.

Во время выполнения теста включается средство проверки драйверов, помогающее выявлять ошибки драйвера и утечки памяти.

Тест помогает выявить следующие проблемы системы или драйвера устройства:

  • Сбой системы или зависание во время работы устройства после сеанса современного режима ожидания.
  • Неспособность системы войти в состояние низкого энергопотребления (состояние платформы с максимальным временем ожидания или DRIPS) после активности устройства.
  • Проблемы с драйверами, выявленные программой проверки драйверов, включая повреждение системы, сбои драйверов и утечки памяти.
  • Проблемы с драйвером после выхода из современного режима ожидания, включая отсутствие ответа, сбои или коды проблем.

Устранение ошибок при тестировании

Тест проверяет несколько устройств, что может привести к различным типам ошибок тестирования. Определение типа сбоя теста - это первый шаг к поиску основной причины проблем с системой или драйверами.

Тест обычно не проходит в одном из следующих трех режимов отказа:

  1. Тест не проходит, и сбой записывается в журналы Windows HLK, которые содержат данные об обнаруженном сбое.
  2. Тест не пройден, но система не сообщает серверу Windows HLK в результате сбоя; однако система отзывчива и работает с локальным взаимодействием.
  3. Тест не завершен, и тестируемая система дает сбой или зависает (зависает с черным экраном).

Сбои отладочного теста, записанные в журналы Windows HLK

Когда в журналах Windows HLK регистрируются сбои тестов, существует два распространенных типа сбоев:

  • Системе не удалось войти в состояние низкого энергопотребления (DRIPS) во время теста.
  • Тест обнаружил, что он больше не может общаться с драйвером, и истекло время ожидания.

Вы можете использовать отчет SleepStudy, который включен как часть журналов тестирования, чтобы определить, какие компоненты несут ответственность за предотвращение перехода системы в состояние низкого энергопотребления (DRIPS). Есть несколько распространенных причин:

  • Тестовая установка и проблемы с конфигурацией, включая использование проводного адаптера Ethernet, не поддерживающего NDIS 6.3 и функции современного режима ожидания.
  • Проблемы с DHCP-сервером в проводной сети LAN.
  • Устройство и / или драйвер, которые неправильно переходят в собственный режим пониженного энергопотребления во время современного режима ожидания.

Журналы тестирования могут также включать сообщение об ошибке, указывающее, какие устройства не ответили на запросы ввода-вывода своевременно. Это состояние считается ошибкой теста, поскольку оно может помешать работе пользователя или приложения при выходе системы из современного режима ожидания.

В журналах тестирования указываются устройства, которые последними выполняли операции ввода-вывода - эти устройства являются источником сбоя теста.Выходные данные журнала тестирования в следующем примере показывают, что истекло время ожидания устройства ACPI \ XXXX \ 2 & DAFA3FF & 1.


Сообщение

16.07.2013 12:50: 24,333 утра

WDTF_SIMPLEIO_STRESS_PROC: - WaitAsyncCompletion (Некоторое устройство датчика местоположения ACPI \ XXXX \ 2 & DAFA3FF & 1)

Сообщение

16.07.2013 12:59: 50.333 AM

WDTF_SIMPLEIO_STRESS_PROC: - WaitAsyncCompletion (Некоторое другое устройство XXX_XXX \ UART_XXX \ 3 & 2F829BAD & 0 & F00D)

Распространенной причиной сбоев является плохой прием GPS, из-за которого устройству GPS требуется очень много времени для ответа на запросы ввода-вывода.Дополнительные сведения о проведении этого теста в системах с устройствами GPS см. В разделе Примечания для систем, оснащенных GPS.

Отладка ошибок теста без журналов (и отзывчивой системы)

Если тестируемая система все еще работает без каких-либо признаков того, что тест все еще выполняется, наиболее вероятная причина заключается в том, что система обнаружила фатальную ошибку или перезапустилась. Чтобы устранить эти проблемы, проверьте системный каталог на наличие файлов дампа и отключите аппаратный сторожевой таймер, который мог бы перезагрузить систему.

Сбой отладочного теста, когда система не отвечает (черный экран)

Если система зависла на черном экране, отладчик ядра должен быть подключен к системе для диагностики проблемы.

Если отладчик ядра уже подключен, и система не отвечает отладчику ядра, требуется аппаратный отладчик, чтобы определить причину блокировки системы. Вы можете проконсультироваться с поставщиком основных микросхем / SoC для получения дополнительной помощи при отладке.

Дополнительная документация HLK

Примечания для систем, оборудованных GPS

Если в тестируемой системе есть устройство GPS или датчик местоположения, перед запуском теста необходимо включить следующие настройки Windows:

  • Панель управления \ Оборудование и звук \ Настройки местоположения \ Включение платформы определения местоположения Windows
  • Настройки ПК \ Конфиденциальность \ Местоположение: разрешить Windows и приложениям использовать мое местоположение

Вы можете использовать средство диагностики датчиков в комплекте драйверов Windows (WDK), чтобы подтвердить прием сигнала GPS на тестовой площадке.Для получения дополнительной информации см. Проверка работоспособности датчика с помощью средства диагностики датчика.

.

Страница не найдена

Документы

Моя библиотека

раз
    • Моя библиотека
    "" Настройки файлов cookie .

    Дополнительные параметры загрузки (включая безопасный режим)

    Экран «Дополнительные параметры загрузки» позволяет запускать Windows в расширенных режимах устранения неполадок. Вы можете получить доступ к меню, включив компьютер и нажав клавишу F8 перед запуском Windows.

    Некоторые параметры, например безопасный режим, позволяют запускать Windows в ограниченном состоянии, когда запускаются только самые необходимые компоненты. Если проблема не появляется снова при запуске в безопасном режиме, вы можете исключить настройки по умолчанию, а также основные драйверы устройств и службы как возможные причины.Другие варианты запускают Windows с расширенными функциями, предназначенными для использования системными администраторами и ИТ-специалистами. Дополнительные сведения см. На веб-сайте Microsoft для ИТ-специалистов.

    Ремонт вашего компьютера

    Показывает список инструментов восстановления системы, которые можно использовать для устранения проблем при запуске, запуска диагностики или восстановления системы. Эта опция доступна, только если инструменты установлены на жестком диске вашего компьютера. Если у вас есть установочный диск Windows, инструменты восстановления системы находятся на нем.

    Безопасный режим

    Запускает Windows с минимальным набором драйверов и служб.

    Для запуска в безопасном режиме:

    1. Удалите из компьютера все гибкие, компакт-диски и DVD-диски, а затем перезагрузите компьютер. Нажмите кнопку Пуск, щелкните стрелку рядом с кнопкой Завершение работы (или стрелку рядом с кнопкой Блокировка ), а затем щелкните Перезапустить .

    2. Выполните одно из следующих действий:

      • Если на вашем компьютере установлена ​​одна операционная система, нажмите и удерживайте клавишу F8 во время перезагрузки компьютера. Вам нужно нажать F8 до появления логотипа Windows. Если появляется логотип Windows, вам нужно будет повторить попытку, дождавшись появления приглашения для входа в Windows, а затем выключив и перезагрузив компьютер.

      • Если на вашем компьютере установлено несколько операционных систем, используйте клавиши со стрелками, чтобы выделить операционную систему, которую вы хотите запустить в безопасном режиме, а затем нажмите F8.

    3. На экране Advanced Boot Options с помощью клавиш со стрелками выделите нужный вариант безопасного режима, а затем нажмите Enter.

    4. Войдите в систему на своем компьютере под учетной записью пользователя с правами администратора.

    • Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов. Запускает Windows в безопасном режиме и включает сетевые драйверы и службы, необходимые для доступа в Интернет или к другим компьютерам в вашей сети.

    • Безопасный режим с командной строкой. Запускает Windows в безопасном режиме с окном командной строки вместо обычного интерфейса Windows. Этот вариант предназначен для ИТ-специалистов и администраторов.

    • Включить ведение журнала загрузки. Создает файл ntbtlog.txt, в котором перечислены все драйверы, которые устанавливаются во время запуска и могут быть полезны для расширенного устранения неполадок.

    • Включить видео с низким разрешением (640 × 480). Запускает Windows с использованием текущего видеодрайвера и настроек низкого разрешения и частоты обновления. Вы можете использовать этот режим для сброса настроек дисплея. Дополнительные сведения см. В разделе Изменение разрешения экрана.

    • Последняя удачная конфигурация (расширенная). Запускает Windows с последней успешно сработавшей конфигурацией реестра и драйверов.

    • Режим восстановления служб каталогов. Запускает контроллер домена Windows под управлением Active Directory, чтобы можно было восстановить службу каталогов. Этот вариант предназначен для ИТ-специалистов и администраторов.

    • Режим отладки. Запускает Windows в расширенном режиме устранения неполадок, предназначенном для ИТ-специалистов и системных администраторов.

    • Отключить автоматический перезапуск при сбое системы. Предотвращает автоматический перезапуск Windows, если ошибка вызывает сбой Windows. Выбирайте этот вариант только в том случае, если Windows застряла в цикле, когда Windows не работает, пытается перезагрузиться и снова повторяется.

    • Отключить принудительное использование подписи драйверов. Позволяет устанавливать драйверы, содержащие неправильные подписи.

    • Обычный запуск Windows. Запускает Windows в обычном режиме.

    .

    Смотрите также