●散热问题一直是超极本的难题
对于一款普通笔记本来说,散热性能表现是大多数用户所关注的。而对于一款超极本来说,散热性能表现就更加的重要,能否成为一款合格的超极本,除了机身厚度与重量外,散热也是关键。
散热性能测试其实对超极本来说是最大的考验,本身机体内部空间已经的十分狭小,再加上发热量较大原件,散热通畅性就成了考验一款笔记本内在的真功夫了,按照惯例我们采用了 FurMark 软件使这款机器在高负载状态下运行。
经过接近三小时的时间,处理器温度上升到了 89℃,核心温度也分别达到了 77℃ 和 80℃,而核芯显卡的温度达到了 88℃。单从传感器温度来看,对于这款超极本来说,这样的散热效率还是相当不错的。
通过热成像仪,我们对机身 C 面和 D 面进行表面温度测试。其中,与用户最常接触的键盘部分最高温度仅为 54.7℃,机身底部最高温度为 50.9℃。而从热分布图中我们可以看到,红色区域温度最高,对于键盘表面来说,红色区域集中在键盘左侧,这里靠近散热窗位置,而底部则是对应的散热口位置。除了散热通风口位置的温度较高以外,其他部分比如掌托等位置的温度都比较舒适,作为一款纤薄的超极本,能保持这样的散热效果已经实属不易了。
● 评测总结
联想 IdeaPad U310 首先舍弃了整机的合金材质,掌托和屏幕边框为高强度工程塑料,在不影响外观整体性的前提下,降低了制作成本,其次是重量和厚度的小幅增加,也让散热的设计成本进一步降低,U310也因此拥有了完整的接口配置。
配置方面,U310 采用了低容量 SSD+HDD 组合的方式,并且支持英特尔快速启动技术,保证了操作系统启动时间,同时压低成本。处理器采用英特尔低电压 i3 2367M,性能表现尚可,满足大部分生活娱乐使用。
如今 Ivy Bridge 已经发布,那么超极本的未来让我们更加的期待。22nm 带来的或许不只是更低功耗、更低热量以及更强性能,而超极本时代或许将真正来临。我们擦亮双眼,共同期待。
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