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¿Está activa la CPU de una computadora cuando el sistema operativo está en modo de suspensión?


Cuando pone su sistema operativo en modo de suspensión, la cantidad de actividad todavía está ocurriendo "debajo del capó" con el hardware de su computadora? La publicación de preguntas y respuestas SuperUser de hoy tiene una gran explicación para ayudar a un lector curioso a aprender más sobre cómo funcionan su sistema y su computadora.

La sesión de preguntas y respuestas de hoy nos llega por cortesía de SuperUser, una subdivisión de Stack Exchange, una agrupación de Preguntas y respuestas sobre los sitios web.

Foto cortesía de Asif A. Ali (Flickr).

The Question

SuperUser reader cpx quiere saber si la CPU de una computadora está activa cuando el sistema operativo está en modo de espera:

Supongamos que tiene instalado un sistema operativo Windows en su computadora y alternar el sistema en modo de suspensión antes de guardarlo. A mi leal saber y entender, no habría programas o procesos ejecutándose. ¿El procesador aún estaría funcionando o funcionando en segundo plano de alguna manera o capacidad y utilizando energía?

Cuando realice cualquier acción con computadoras modernas que ejecutan Windows 7, 8.1 o 10 (es decir, abrir la tapa, presionar un botón, tocar el mouse), se enciende automáticamente sin tener que presionar el botón de encendido. ¿Es porque la CPU estaba esperando activamente que ocurrieran esos eventos en modo de bajo consumo?

¿Está activa la CPU de una computadora cuando el sistema operativo está en modo de espera?

La respuesta

Contribuyente SuperUser DavidPostill tiene la respuesta para nosotros:

¿Hay una CPU activa en modo de espera?

Depende. Hay diferentes estados de reposo (S1 a S4) y el estado de la CPU no es el mismo en todos ellos.

  • La CPU se detiene en estado de reposo S1
  • La CPU se apaga en estados de reposo S2 o superiores

Sueño normalmente es el estado de reposo S3, pero el BIOS a veces se puede configurar para usar el estado de reposo S1 (utilizado cuando el currículum de S3 no funciona correctamente).

  • powercfg -a (se puede usar para ver lo que duerme una PC admite)

Ejemplo de salida:

Estados de suspensión del sistema

Los estados S1, S2, S3 y S4 son los estados dormidos. Un sistema en uno de estos estados no realiza ninguna tarea de cómputo y parece estar desactivado. Sin embargo, a diferencia de un sistema en el estado de apagado (S5), un sistema para dormir conserva el estado de la memoria, ya sea en el hardware o en el disco. No es necesario reiniciar el sistema operativo para que la computadora vuelva a funcionar.

Algunos dispositivos pueden reactivar el sistema desde un estado inactivo cuando ocurren ciertos eventos, como una llamada entrante a un módem. Además, en algunas computadoras, un indicador externo le dice al usuario que el sistema simplemente está durmiendo.

Con cada estado de suspensión sucesivo, de S1 a S4, la mayoría de la computadora se apaga. Todas las computadoras compatibles con ACPI apagan sus relojes de procesador en S1 y pierden el contexto de hardware del sistema en S4 (a menos que se escriba un archivo de hibernación antes del cierre), como se detalla en las secciones a continuación. Los detalles de los estados intermedios de reposo pueden variar según cómo el fabricante haya diseñado la máquina. Por ejemplo, en algunas máquinas, ciertos chips en la placa base pueden perder potencia en S3, mientras que en otros tales chips retienen potencia hasta S4. Además, algunos dispositivos pueden activar el sistema solo desde S1 y no desde estados de suspensión más profundos.

Estado de alimentación del sistema S1

Estado de alimentación del sistema S1 es un estado inactivo con las siguientes características:

Consumo de energía

  • Menos consumo que en S0 y mayor que en los otros estados de reposo, el reloj del procesador está apagado y los relojes del bus están detenidos, reanudación del software
  • El control se reinicia donde quedó

Latencia del hardware

  • Normalmente no más de dos segundos

Contexto de hardware del sistema

  • Todo contexto retenido y mantenido por hardware

Estado de energía del sistema S2

El estado de alimentación del sistema S2 es similar a S1 excepto que el contexto de la CPU y el contenido del caché del sistema el procesador pierde potencia El estado S2 tiene las siguientes características:

Consumo de energía

  • Menos consumo que en el estado S1 y mayor que en S3, el procesador está apagado, los relojes del bus están detenidos (algunos buses pueden perder potencia), reanudación del software
  • Después del despertador, el control comienza desde el vector de reinicio del procesador

Latencia de hardware

  • Dos segundos o más, mayor o igual a la latencia para S1

Contexto de hardware del sistema

  • Contexto de CPU y contenido del caché del sistema

Estado de alimentación del sistema S3

Estado de alimentación del sistema S3 es un estado inactivo con las siguientes características:

Consumo de energía

  • Menos consumo que en el estado S2, el procesador está apagado y algunos chips en la placa base también estar apagado

Reanudar software

  • Después del evento de despertador, el control comienza desde el vector de reinicio del procesador

Latencia de hardware

  • Casi imposible de distinguir de S2

Contexto de hardware del sistema

  • Solo se conserva la memoria del sistema ; El contexto de la CPU, el contenido de la caché y el contexto del conjunto de chips se pierden

Estado de energía del sistema S4

Estado de energía del sistema S4, el estado de hibernación, es el estado de reposo más bajo y tiene la latencia de activación más larga. Para reducir el consumo de energía a un mínimo, el hardware apaga todos los dispositivos. El contexto del sistema operativo, sin embargo, se mantiene en un archivo de hibernación (una imagen de la memoria) que el sistema escribe en el disco antes de ingresar al estado S4. Al reiniciar, el cargador lee este archivo y salta a la ubicación previa a la hibernación del sistema.

Si un equipo en estado S1, S2 o S3 pierde toda la alimentación de CA o de la batería, pierde el contexto de hardware del sistema y, por lo tanto, debe reiniciarse para volver a S0. Sin embargo, una computadora en el estado S4 puede reiniciarse desde su ubicación anterior incluso después de que pierda energía de CA o de batería porque el contexto del sistema operativo se conserva en el archivo de hibernación. Una computadora en estado de hibernación no usa energía (con la posible excepción de la corriente de goteo).

Estado de energía del sistema S4 tiene las siguientes características:

Consumo de energía

  • Apagado, excepto la corriente de goteo al botón de encendido y dispositivos similares, reinicio de software
  • El sistema se reinicia desde el archivo de hibernación guardado. Si el archivo de hibernación no se puede cargar, se requiere reiniciar. La reconfiguración del hardware mientras el sistema está en el estado S4 podría provocar cambios que impidan que el archivo de hibernación se cargue correctamente.

Latencia de hardware

  • Largo e indefinido. Solo la interacción física devuelve el sistema a un estado de trabajo. Dicha interacción puede incluir que el usuario presione el interruptor ON o, si el hardware apropiado está presente y el despertador está habilitado, un timbre entrante para el módem o actividad en una LAN. La máquina también puede despertar de un temporizador de reanudación si el hardware lo admite. Contexto del hardware del sistema.
  • Ninguno retenido en el hardware. El sistema escribe una imagen de la memoria en el archivo de hibernación antes de apagarse. Cuando se carga el sistema operativo, lee este archivo y salta a su ubicación anterior.

Fuente: Estados dormidos del sistema

Lectura adicional

  • Índice AZ de la línea de comandos CMD de Windows: una referencia excelente para todo lo relacionado con la línea de comandos de Windows.
  • powercfg - Controle la configuración de energía y configure los modos de Hibernación / Espera.

¿Tiene algo que agregar a la explicación? Suena apagado en los comentarios. ¿Desea leer más respuestas de otros usuarios de Stack Exchange expertos en tecnología? Consulte el hilo de discusión completo aquí.


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