Fonti interne hanno recentemente svelato dettagli esaustivi sulle prossime CPU desktop Nova Lake di Intel, facendo luce sulla loro architettura, sulle capacità di overclocking, sui consumi energetici e sulle prestazioni della Neural Processing Unit (NPU).Con l’aumentare dell’attesa nella comunità tecnologica, queste intuizioni promettono di ridefinire le aspettative per i processori desktop.
CPU desktop Intel Nova Lake: nuove informazioni su architettura e prestazioni
In un precedente report, avevamo indicato che le CPU desktop Nova Lake di Intel potevano consumare fino a 700 W in configurazioni a doppio tile di elaborazione, con un massimo di 52 core. Recenti rivelazioni da parte di vari addetti ai lavori hanno ulteriormente approfondito aspetti critici come i limiti di potenza, il potenziale di overclocking, le prestazioni della NPU e la nuova configurazione dei core.
Limitazioni dei core LPE di Nova Lake nell’overclocking
I dettagli condivisi dal noto leaker Jaykihn rivelano che i core LPE a basso consumo della serie Nova Lake-S, basati sull’architettura Arctic Wolf, non sono overclockabili. Questa configurazione includerà quattro core LPE residenti su un’isola dedicata a basso consumo, non influenzata dalle regolazioni di BCLK o ECLK. Solo i core ad alte prestazioni (P-core) e i core ad alta efficienza (E-core) all’interno del riquadro di elaborazione primario saranno overclockabili.
Sebbene i core LPE siano limitati in termini di overclocking, le CPU Intel Nova Lake “Core Ultra 400-K Unlocked” consentiranno regolazioni di IA, BCLK e memoria, a seconda dell’utilizzo di schede madri Z990 avanzate. Altre configurazioni di chipset potrebbero limitare alcune di queste funzionalità di overclocking.
Gli E-core Nova Lake-S LP non possono essere overcloccati.
— Jaykihn (@jaykihn0) 9 febbraio 2026
No, i nuclei LP E non sono interessati né da BCLK né da ECLK.
— Jaykihn (@jaykihn0) 9 febbraio 2026
Inoltre, le CPU Intel Nova Lake potrebbero consentire agli utenti di avviare il sistema utilizzando esclusivamente gli E-Core, disattivando così completamente i P-Core. Questa nuova funzionalità consente l’avvio da E-Core, core LP-E o entrambi, con la possibilità di disattivare interi die di elaborazione, particolarmente utile nelle varianti a doppio die di elaborazione per ottimizzare le prestazioni per attività a basso consumo o migliorare le capacità di overclocking.
La disposizione dei core ristrutturata da Intel per le CPU Nova Lake introduce il clustering tra P-Core ed E-Core, a differenza dei precedenti progetti che raggruppavano solo E-Core e core LP-E. In questa configurazione, due P-Core sintetizzeranno un cluster condividendo 4 MB di cache L2, per un totale di 2 MB di cache L2 per P-Core.È importante notare che la disattivazione dei core avverrà a livello di cluster; la disattivazione di un cluster P-Core equivale alla perdita di due P-Core, mentre la disattivazione di un cluster di core E-Core o LP-E si traduce in una perdita di quattro core.
Il processore può avviarsi solo tramite core LP-E, oppure tramite core LP-E ed E-core con i core P disabilitati.È possibile disabilitare tutti i core P, lasciando solo i core E, e disabilitare interi die di elaborazione. I core possono essere disabilitati solo per cluster, poiché ora sia i core P che gli E-core sono raggruppati.
— Jaykihn (@jaykihn0) 9 febbraio 2026
Progressi significativi nelle prestazioni NPU
Recenti approfondimenti condivisi sui social media da X86 is dead&back indicano un notevole miglioramento nelle capacità NPU della serie Nova Lake, che vanta prestazioni pari a 74 TOPS, ovvero un aumento di 5, 6 volte rispetto agli attuali processori Arrow Lake. I processori esistenti delle famiglie Panther Lake e Lunar Lake hanno gettato solide basi per le capacità NPU, posizionando Nova Lake come potenziale leader nell’elaborazione AI per piattaforme desktop.
Le fonti suggeriscono che le CPU Nova Lake utilizzeranno sia i nodi di produzione 18A di Intel che quelli N2 di TSMC. I dettagli specifici su quali tile utilizzeranno quali processi rimangono poco chiari, ma si prevede una strategia di processo misto da parte di Intel, simile a quella impiegata per Panther Lake.
— X86 è morto e tornato (@x86deadandback) 10 febbraio 2026
Chiarire le metriche del consumo energetico
Il valore precedentemente indicato di oltre 700 W ha attirato notevole attenzione e sembra che sia necessaria un’ulteriore spiegazione dei limiti di potenza. Secondo Kopite7kimi, questo valore deriva da una configurazione senza limiti di potenza imposti, e rappresenta la massima capacità di output del chip all’interno di una configurazione a doppio tile di elaborazione che ospita fino a 52 core.
Questo elevato consumo riflette in gran parte un picco transitorio al di sotto dei limiti PL4, che definiscono le soglie per proteggere l’integrità della CPU durante i picchi di domanda. Le statistiche preliminari suggeriscono che il PL1 per le CPU Nova Lake-S oscillerebbe tra 125 e 150 W, mentre il PL2 potrebbe estendersi da 250 W a 450 W. In particolare, il valore di 700 W+ menzionato corrisponde ai limiti PL4, una categorizzazione distinta dagli stati operativi tipici.
Sai che quel numero è conservativo per PL4, ma non ho parlato di PL4 o PL2 lì. Grazie.https://t.co/towwhcSebj
— kopite7kimi (@kopite7kimi) 10 febbraio 2026
Sì, ma non puoi aspettarti un PL2 basso.
— kopite7kimi (@kopite7kimi) 10 febbraio 2026
Con l’emergere di ulteriori rivelazioni sulle CPU Intel Nova Lake-S per PC desktop, comprendiamo meglio le caratteristiche e le capacità uniche che questi nuovi processori offriranno. Il lancio previsto per la fine dell’anno sarà diretto con i processori Ryzen di AMD basati sull’architettura Zen 6, dando vita a un entusiasmante confronto tecnologico previsto per la seconda metà del 2026.
Panoramica comparativa: Nova Lake-S vs. Arrow Lake-S
| Caratteristica | Nova Lake-S | Arrow Lake-S |
|---|---|---|
| Numero di core (max) | 52 | 24 |
| Numero di fili (max) | 52 | 24 |
| Numero massimo di core P | 16 | 8 |
| Max E-Core | 32 | 16 |
| Nuclei Max LP-E | 4 | 0 |
| Cache massima (L2+L3) | 160-320 MB | 76 MB |
| Cache massima bLLC | 144-288 MB | N / A |
| DDR5 (1DPC 1R) | 8000 MT/s | 7200-6400 MT/s |
| Corsie PCIe 5.0 (massimo) | 36 | 24 |
| Corsie PCIe 4.0 (massimo) | 16 | 4 |
| Supporto socket | LGA 1954 | LGA 1851 |
| TDP massimo (PL1) | 125-175W | 125W |
| Potenza massima | ~700W (Doppio) ~350W (Singolo) | ~400W |
| Lancio | 2° semestre 2026 | 1° semestre 2026 |
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