Pentium xeon разрядность шины данных

Pentium xeon разрядность шины данных

8086 стал первым процессором x86 — Intel к тому времени уже выпустила модели 4004, 8008, 8080 и 8085. Этот 16-битный процессор мог работать с 1 Мбайт памяти по внешней 20-битной адресной шине. Тактовая частота, выбранная IBM (4,77 МГц) была довольно низкой, и к концу своей карьеры процессор работал на 10 МГц.

Первые ПК использовали производную процессора 8088, которая имела всего 8-битную внешнюю шину данных. Что интересно, системы управления в американских шаттлах используют процессоры 8086, и NASA пришлось в 2002 году покупать процессоры через eBay, поскольку Intel их больше не производила.

Intel 8086Кодовое названиеН/ДДата выпуска1979Архитектура16 битовШина данных16 битовШина адреса20 битовМакс. объём памяти1 МбайтКэш L1НетКэш L2НетТактовая частота4,77-10 МГцFSBРавная частота CPUFPU8087SIMDНетТехпроцесс3 000 нмЧисло транзисторов29 000ЭнергопотреблениеН/ДНапряжение5 ВПлощадь кристалла16 мм²Сокет40-контактный

80286: 16 Мбайт памяти, но всё ещё 16 битов

Pentium xeon разрядность шины данных

Выпущенный в 1982 году, процессор 80286 был в 3,6 раза быстрее 8086 на той же тактовой частоте. Он мог работать с памятью объёмом до 16 Мбайт, но 286 всё ещё оставался 16-битным процессором. Он стал первым процессором x86, оснащённым диспетчером памяти (memory management unit, MMU), который позволял работать с виртуальной памятью. Подобно 8086, процессор не содержал блока работы с плавающей запятой (floating-point unit, FPU), но мог использовать чип-сопроцессор x87 (80287). Intel выпускала 80286 на максимальной тактовой частоте 12,5 МГц, хотя конкурентам удалось добиться 25 МГц.

Intel 80286Кодовое названиеН/ДДата выпуска1982Архитектура16 битовШина данных16 битовШина адреса24 битаМакс. объём памяти16 МбайтКэш L1НетКэш L2НетТактовая частота6-12 МГцFSBРавная частоте CPUFPU80287SIMDНетТехпроцесс1500 нмЧисло транзисторов134 000ЭнергопотреблениеН/ДНапряжение5 ВПлощадь кристалла49 мм²Сокет68-контактный

386: 32-битный и с кэш-памятью

Нажмите на картинку для увеличения.

Intel 80836 стал первым процессором x86 с 32-битной архитектурой. Вышло несколько версий этого процессора. Две наиболее известные: 386 SX (Single-word eXternal), который использовал 16-битную шину данных, и 386 DX (Double-word eXternal) с 32-битной шиной данных. Можно отметить ещё две версии: SL, первый процессор x86 с поддержкой кэша (внешнего) и 386EX, который использовался в космической программе (например, телескоп «Хаббл» использует этот процессор).

Intel 80386 DXКодовое названиеP3Дата выпуска1985Архитектура32 битаШина данных32 битаШина адреса32 битаМакс. объём памяти4096 МбайтКэш L10 кбайт (иногда присутствует контроллер)Кэш L2НетТактовая частота16-33 МГцFSBРавная частоте CPUFPU80387SIMDНетТехпроцесс1500-1000 нмЧисло транзисторов275 000Энергопотребление2 Вт @ 33 МГцНапряжение5 ВПлощадь кристалла42 мм² @ 1 мкмСокет132 контакта

Видео:ЧТО ТАКОЕ Intel Xeon ? И ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ МОЩНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ ?Скачать

ЧТО ТАКОЕ Intel Xeon ?  И ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ МОЩНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ ?

Pentium xeon разрядность шины данных

Процессор 486 для многих стал знаковым, поскольку с него началось знакомство с компьютером целого поколения. На самом деле, знаменитый 486 DX2/66 долгое время считался минимальной конфигурацией для геймеров. Этот процессор, выпущенный в 1989 году, обладал рядом новых интересных функций, подобно встроенному на кристалл сопроцессору FPU, кэшу данных и впервые представил множитель. Сопроцессор x87 был встроен в линейку 486 DX (не SX). В процессор был интегрирован кэш первого уровня объёмом 8 кбайт (сначала со сквозной записью/write-through, затем с обратной записью/write-back с чуть более высокой производительностью). Существовала возможность добавления кэша L2 на материнскую плату (работал на частоте шины).

Второе поколение 486 процессоров обзавелось множителем CPU, поскольку процессор работал быстрее, чем FSB, появились версии DX2 (множитель 2x) и DX4 (множитель 3x). Ещё один анекдот: «487SX», продаваемый как FPU для 486SX, представлял собой, по сути, полноценный процессор 486DX, который отключал и заменял оригинальный CPU.

Intel 80486 DXКодовое названиеP4, P24, P24CДата выпуска1989Архитектура32 битаШина данных32 битаШина адреса32 битаМакс. объём памяти4096 МбайтКэш L18 кбайтКэш L2На материнской плате (на частоте FSB)Тактовая частота16-100 МГцFSB16-50 МГцFPUНа кристаллеSIMDНетТехпроцесс1000-800 нмЧисло транзисторов1 185 000ЭнергопотреблениеН/ДНапряжение5 В — 3,3 ВПлощадь кристалла81 — 67 мм²Сокет168 контактов

У DX4 было 16 кбайт кэша и больше транзисторов — 1,6 млн. Этот процессор, изготавливаемый по 600-нм техпроцессу с площадью кристалла 76 мм², потреблял меньше энергии, чем оригинальный 486 (при напряжении 3,3 В).

Intel Pentium: досадная ошибка

Pentium xeon разрядность шины данных

Pentium, представленный в 1993 году, был интересен по многим причинам. Он стал первым процессором x86, с которым было решено отказаться от традиционных модельных номеров в пользу звучного названия, поскольку Intel не могла создать торговую марку только на одних числах. Кроме того, процессор прославился своей ошибкой. На Pentium первого поколения некоторые операции деления приводили к выдаче неверного результата. Intel заменила процессор, но ущерб компании был нанесён немалый. Ошибка, которая проявляла себя очень редко, вызвала настоящую шумиху в ИТ-прессе.

Pentium продавался в трёх разных линейках, первая была без множителя CPU, вторая — с множителем (включая знаменитый Pentium 166), а последняя обзавелась набором инструкций SIMD для x86 под названием MMX. У Pentium MMX был увеличен размер кэша L1, а также сделаны другие мелкие улучшения. Процессор Pentium стал первым x86 от Intel, способным выполнять две инструкции параллельно. У этих процессоров кэш L2 располагался на материнской плате (он работал на частоте FSB).

Intel Pentium (MMX)Кодовое названиеP5, P54P55 (Pentium MMX)Дата выпуска19931997Архитектура32 бита32 битаШина данных64 бита64 битаШина адреса32 бита32 битаМакс. объём памяти4096 Мбайт4096 МбайтКэш L18 + 8 кбайт16 + 16 кбайтКэш L2Материнская плата (на частоте FSB)Материнская плата (на частоте FSB)Тактовая частота60-200 МГц133-300 МГцFSB50-66 МГц60-66 МГцFPUНа кристаллеНа кристаллеSIMDНетMMXТехпроцесс800-600-350 нм350 нмЧисло транзисторов3,1-3,3 млн.4,5 млн.Энергопотребление8-16 Вт4-17 ВтНапряжение5 — 3,3 В2,8 ВПлощадь кристалла294-163-90 мм²141 мм²СокетSocket 4, 5 or 7Socket 7

Позвольте дать небольшое пояснение по поводу ошибки Pentium: некоторые вычисления на FPU приводили к ошибочному результату. Ошибка появлялась редко — хотя разные источники дают разные оценки по поводу того, насколько редко — и Intel заменила дефектные процессоры бесплатно. Ниже приведён пример ошибки Pentium.

4195835,0/3145727,0 = 1,333 820 449 136 241 002 (правильный результат)

4195835,0/3145727,0 = 1,333 739 068 902 037 589 (неправильный результат на дефектном Pentium)

Видео:Прощай, Pentium!Скачать

Прощай, Pentium!

Pentium Pro: первый, способный работать с памятью объёмом больше 4 Гбайт

Pentium xeon разрядность шины данных

Pentium Pro, выпущенный в 1995 году, стал первым процессором x86, способным работать с объёмом памяти более 4 Гбайт благодаря расширению Physical Address Extension (PAE), то есть переходу на 36-битное адресное пространство, позволявшее адресовать 64 Гбайт ОЗУ. Что интересно, этот процессор оказался первым с архитектурой P6 (в принципе, в какой-то мере архитектура Core 2 наследована от неё) и также стал первым CPU x86, который содержал кэш L2 на процессоре, а не на материнской плате. По сути, кэш-память от 256 кбайт до 1 Мбайт располагалась рядом с CPU, в той же упаковке, но не на одном кристалле, и работала на той же частоте, что и CPU.

У процессора были некоторые проблемы с производительностью. Он прекрасно работал с 32-битными приложениями, но оказался намного медленнее с программным обеспечением, которое было написано в 16-битном коде (как некоторые части Windows 95). Причина была простая: доступ к 16-битным регистрам вызывал проблемы с управлением 32-битными регистрами, что отменяло преимущества внеочередной архитектуры Pentium Pro

Intel Pentium ProКодовое названиеP6Дата выпуска1995Архитектура32 битаШина данных64 битаШина адреса36 битовМакс. объём памяти64 ГбайтКэш L18 + 8 кбайтКэш L2Внешний, 256-1024 кбайт (на частоте CPU)Тактовая частота150-200 МГцFSB60-66 МГцFPUВстроенныйSIMDН/ДТехпроцесс600-350 нмЧисло транзисторов5 500 000 + кэшЭнергопотребление29-47 ВтНапряжение3,3 ВПлощадь кристалла306-196 мм² + кэшСокетSocket 8

Площадь кристалла с кэшем составляла 202 мм² (256 кбайт на 500 нм), 242 мм 2 (512 кбайт на 350 нм) или 484 мм 2 (1 Мбайт на 350 нм). Число транзисторов в кэше составляло 15,5 млн. (256 кбайт), 31 млн. (512 кбайт) или 62 млн. (1 Мбайт).

Pentium II и III: близнецы-браться

Pentium xeon разрядность шины данных

Выпущенный в 1997, процессор Pentium II являлся адаптацией Pentium Pro для массового рынка. Он был очень похож на Pentium Pro, но кэш-память различалась. Вместо использования кэша на той же частоте, что и процессор (это было дорого), 512 кбайт кэша L2 работали на половинной частоте. Кроме того, Pentium II оставил классический сокет в пользу картриджа, содержащего процессор и кэш второго уровня, который теперь размещался в картридже, а не на материнской плате или упаковке процессора.

Среди новых функций по сравнению с Pentium Pro можно отметить поддержку MMX (SIMD) и удвоенный размер кэша L1. Первый Pentium III (Katmai) был очень похож на Pentium II. Выпущенный в 1999 году, он добавил поддержку инструкций SSE (SIMD), но в остальном остался идентичен.

Intel Pentium II and IIIКодовое названиеKlamath (Pentium II 0,35 мкм), Deschutes (Pentium II 0,25 мкм), Katmai (Pentium III)Дата выпуска1997, 1998, 1999Архитектура32 битаШина данных64 битаШина адреса36 битов (32 бита на P III)Макс. объём памяти64 Гбайт (4 Гбайт на P III)Кэш L116 + 16 кбайтКэш L2Внешний, 512 кбайт (1/2 частоты CPU)Тактовая частота233-300 МГц (Klamath), 300-450 МГц (Deschutes), 450-600 МГц (Klamath)FSB66-100-133 МГцFPUВстроенныйSIMDMMX (SSE)Техпроцесс350 нм (Klamath), 250 нм (Deschutes, Katmai)Число транзисторов7 500 000 + кэш (Pentium II), 9 500 000 + кэш (Pentium III)Энергопотребление25-35 ВтНапряжение2,8 В (0,35 мкм), 2 В (0,25 мкм)Площадь кристалла204 мм² (0,35 мкм), 131 мм 2 (0,25 мкм), 128 мм 2 (PIII) + кэшСокетSlot 1

Pentium II и III оснащались 512 кбайт кэша L2 (31 млн. транзисторов). Но одна разновидность процессора Pentium II оснащалась кэшем L2 объёмом 256 кбайт на кристалле — Pentium II Mobile Dixon. Он использовал 180-нм техпроцесс и был существенно быстрее, чем настольные версии.

Celeron и Xeon: Intel нацеливается на low-end и high-end

Видео:Какой Xeon купить? Лучшие комплекты и процессоры зеон под разные бюджет и целиСкачать

Какой Xeon купить? Лучшие комплекты и процессоры зеон под разные бюджет и цели

Pentium xeon разрядность шины данных

В конце 90-х годов Intel выпустила две широко известных марки процессоров: Celeron и Xeon. Первый был нацелен на «бюджетный» рынок, а последней — на серверы и рабочие станции. Первый Celeron (Covington) представлял собой Pentium II без кэша второго уровня и давал слишком низкую производительность, а Pentium II Xeon, напротив, оснащался кэшем большого объёма. Обе марки до сих пор существуют: Celeron для рынка начального уровня (как правило, со сниженным размером кэша и менее скоростной FSB) и Xeon для серверов (с быстрой FSB, иногда с большим кэшем и более высокими тактовыми частотами).

Intel быстро добавила к Celeron 128 кбайт кэша второго уровня в модели Mendocino. Celeron 300A славился своими прекрасными возможностями разгона, позволяя достигать прирост частоты 50% или больше по сравнению со штатной частотой — весьма немало в то время.

Intel Celeron и Intel XeonКодовое названиеCovington, MendocinoDrakeДата выпуска19981998Архитектура32 бита32 битаШина данных64 бита64 битаШина адреса32 бита36 битовМакс. объём памяти4 Гбайт64 ГбайтКэш L116 + 16 кбайт16 + 16 кбайтКэш L20 кбайт/128 кбайт (встроенный, на частоте CPU)Внешний, 512 — 2408 кбайт (на частоте CPU)Тактовая частота266-300 МГц/300-533 МГц400-450 МГцFSB66 МГц100 МГцFPUВстроенныйВстроенныйSIMDMMXMMXТехпроцесс250 нм250 нмЧисло транзисторов7 500 000/19 000 0007 500 000 + кэшЭнергопотребление16-28 Вт30-46 ВтНапряжение2 В2 ВПлощадь кристалла131 мм²/154 мм 2131 мм² + кэшСокетSlot1/Socket 370 PPGASlot 2

Подобно Pentium II, процессор Xeon обладал внешним кэшем L2 внутри картриджа процессора. Его ёмкость составляла от 512 кбайт до 2 Мбайт, а число транзисторов — от 31 до 124 млн.

Pentium III достигает 1 ГГц

Нажмите на картинку для увеличения.

Pentium III Coppermine стал первым серийным процессором x86, который смог достичь частоты 1 ГГц; была выпущена даже версия на 1,13 ГГц, но она быстро покинула рынок из-за проблем со стабильностью. Новая версия Pentium III отличалась улучшенным кэшем второго уровня — теперь он «поселился» на кристалл. Он был быстрее, чем 512 кбайт внешнего кэша на первой модели, и в то время рекламировался как функция, увеличивающая скорость работы в Интернете. Процессор был выпущен ещё в трёх версиях: серверной (Xeon), начального уровня (Celeron) и мобильной (с первым вариантом технологии SpeedStep).

Intel Pentium IIIКодовое названиеCoppermineДата выпуска1999Архитектура32 битаШина данных64 битаШина адреса32 битаМакс. объём памяти4 ГбайтКэш L116 + 16 кбайтКэш L2Встроенный, 256 кбайт (на частоте CPU)Тактовая частота500-1133 МГцFSB100-133 МГЦFPUВстроенныйSIMDMMX (SSE)Техпроцесс180 нмЧисло транзисторов28,1 млн.Энергопотребление25-35 ВтНапряжение1,6 В, 1,8 ВПлощадь кристалла106 мм²СокетSlot 1-Socket 370 FCPGA

В 2002 году появилась чуть более улучшенная версия Tualatin с большим кэшем L2 (512 кбайт) и 130-нм техпроцессом. Она позиционировалась на серверы (PIII-S) и мобильные устройства, и в компьютерах потребительского уровня встречалась нечасто.

Pentium 4: много шума, мало толку

Нажмите на картинку для увеличения.

В ноябре 2000 года Intel анонсировала новый процессор Pentium 4. Он обладал более высокой тактовой частотой (1400 МГц, как минимум), однако существенно уступал конкурирующим CPU, если сравнивать производительность на такт. AMD Athlon (и даже Pentium III) оказывались на равных частотах быстрее. Что ещё усложняло ситуацию, Intel попыталась перейти на память Rambus RDRAM (единственный стандарт памяти в то время, который удовлетворял требованиям FSB CPU), но успеха не добилась. Очень дорогой и горячий, Pentium 4 всё равно смог, после многих модификаций и доработок, выйти на конкурентоспособный уровень через несколько лет (в немалой степени благодаря добавлению кэша L3 и таких технологий, как Hyper-Threading).

Видео:ЧТО ТАКОЕ INTEL XEON? ПОЧЕМУ ДЕШЕВЫЕ И МОЩНЫЕ И ЧЕМ ОПАСНЫ?Скачать

ЧТО ТАКОЕ INTEL XEON? ПОЧЕМУ ДЕШЕВЫЕ И МОЩНЫЕ И ЧЕМ ОПАСНЫ?

Intel Pentium 4 32-bitКодовое названиеWillametteNorthwoodPrescottДата выпуска200020012004Архитектура32 бита32 бита32 битаШина данных64 бита64 бита64 битаШина адреса32 бита32 бита32 битаМакс. объём памяти4 Гбайт4 Гбайт4 ГбайтКэш L18 кбайт + 12 Kµops8 кбайт + 12 Kµops16 кбайт + 12 KµopsКэш L2256 кбайт512 кбайт1024 кбайтТактовая частота1,3-2 ГГц1,8-3,4 ГГц2,4-3,8 ГГцFSB400 МГц QDR400, 533, 800 МГц QDR533, 800 МГц QDRSIMDMMX, SSE, SSE2MMX, SSE, SSE2MMX, SSE, SSE2, SSE3SMT/SMPНетHyper-Threading (некоторые версии)Hyper-ThreadingТехпроцесс180 нм130 нм90 нмЧисло транзисторов42 млн.55 млн.125 млн.Энергопотребление66-100 Вт54-137 Вт94-151 ВтНапряжение1,7 В1,55 В1,25-1,5 ВПлощадь кристалла217 мм²146 мм²112 мм²СокетSocket 423/Socket 478Socket 478Socket 478/LGA775

У Pentium 4 вышли мобильные версии (с изменяемым множителем), версии Celeron (с меньшим кэшем L2) и версии Xeon (с кэшем L3). Hyper-Threading и кэш L3 стали двумя технологиями, которые сначала появились на серверах, а затем были адаптированы для обычных процессоров (хотя кэш L3 был доступен только в дорогой линейке EE).

Нам следует также упомянуть и частоту FSB, эффективная частота которой в четыре раза превосходит номинальную (физическую) благодаря использованию технологии Quad Data Rate (QDR): 400-МГц шина на самом деле работает на частоте 100 МГц, 533-МГц — на 133 МГц и т.д. Наконец, в 2005 году появились 64-битные версии Pentium 4, но мы поговорим о них позже.

Pentium M: ноутбуки стали мощнее

Нажмите на картинку для увеличения.

В 2003 году рынок ноутбуков стал расти огромными темпами, но Intel могла предложить только два процессора: стареющий Pentium III Tualatin и Pentium 4, чьё энергопотребление делало его малопригодным для мобильной сферы. Но спасение пришло от израильской команды разработчиков: Banias (или Pentium M). Этот процессор, основанный на архитектуре P6 (та же самая, что и в Pentium Pro), обеспечивал высокую производительность при низком энергопотреблении. Он даже обгонял Pentium 4, потребляя при этом меньше энергии. Этот процессор был использован в 2003 году для платформы Centrino, и за ним в 2004 году последовала ещё более быстрая модель Dothan. Pentium M прекрасно зарекомендовал себя с мобильном мире, и процессор Stealey (A100) по-прежнему использует архитектуру Dothan (с меньшими частотами и TDP).

Intel Pentium MКодовое названиеBaniasDothanДата выпуска20032004Архитектура32 бита32 битаШина данных64 бита64 битаШина адреса32 бита32 битаМакс. объём памяти4 Гбайт4 ГбайтКэш L132 + 32 кбайт32 + 32 кбайтКэш L21024 кбайт2048 кбайтТактовая частота0,9-1,7 ГГц1-2,13 ГГцFSB400 МГц QDR400, 533 МГц QDRSIMDMMX, SSE, SSE2MMX, SSE, SSE2SMT/SMPНетНетТехпроцесс130 нм90 нмЧисло транзисторов77 млн.140 млн.Энергопотребление9-30 Вт6-35 ВтНапряжение0,9-1,5 В0,9-1,4 ВПлощадь кристалла82 мм²87 мм²СокетSocket 479Socket 479

Как и в случае Pentium 4, шина FSB работает с эффективной частотой, в четыре раза превышающей физическую (QDR). Сокет процессора Socket 479 использует 478 ножек, но они были расположены по-другому, чтобы отличаться от Pentium 4 Socket 478 (хотя существуют переходники).

Pentium 4 получает 64 бита и ещё одно ядро

Нажмите на картинку для увеличения.

В 2005 году Intel дважды улучшила Pentium 4. Сначала появился Prescott-2M, а затем Smithfield. Первый стал 64-битным процессором на основе дизайна Prescott, а последний — первым процессором с двумя ядрами. По сути они очень похожи и обладают схожими проблемами с другими CPU Pentium 4: низким числом исполняемых инструкций за такт (IPC) и сложностью повышения тактовых частот из-за высокого тепловыделения. Два этих процессора, призванных как-то компенсировать нелёгкое положение компании на рынке в ожидании Core 2 Duo, хвалили редко. И хотя процессор Pentium D (коммерческое название для Smithfield) действительно обладал двумя ядрами, они представляли собой два кристалла Prescott в одной упаковке.

Intel Pentium 4Кодовое названиеPrescott-2MSmithfieldДата выпуска20052005Архитектура64 бита64 битаШина данных64 бита64 битаШина адреса64 (действительно 36) бита64 (действительно 36) битаМакс. объём памяти64 Гбайт64 ГбайтКэш L116 кбайт + 12 Kµops2 x 16 кбайт + 12 KµopsКэш L22048 кбайт2 x 1024 кбайтТактовая частота3-3,6 ГГц2,8-3,2 ГГцFSB800 МГц QDR800 МГц QDRSIMDMMX, SSE, SSE2, SSE3MMX, SSE, SSE2, SSE3SMT/SMPHyper-ThreadingДва ядра (Hyper-Threading на некоторых моделях)Техпроцесс90 нм90 нмЧисло транзисторов169 млн.230 млн.TDP84-115 Вт95-130 ВтНапряжение1,2 В1,2 ВПлощадь кристалла135 мм²206 мм²СокетLGA775LGA775

Интересно отметить, что хотя процессоры Pentium 4, предназначенные для массового рынка, не поддерживали технологию PAE (которая обеспечивает 36-битную работу с памятью против 32-битной) и были ограничены 4 Гбайт ОЗУ, эти модели могли превышать этот порог. На практике шина адреса всё равно была ограничена 36 битами (40 битами у Xeon), но технология PAE (управления 4-Гбайт страницами) осталась в прошлом — 64-битные программы могут использовать всю доступную память.

Видео:Что такое Xeon? | Чем опасны и зачем нужны - процессоры зеон и игрыСкачать

Что такое Xeon? | Чем опасны и зачем нужны - процессоры зеон и игры

Hyper-Threading, технология виртуальной многопроцессорности Intel (SMT), тоже была доступна на некоторых моделях (Xeon и Extreme Edition). Наконец, позднее появилась 65-нм линейка (модельный ряд 9×0) Pentium 4, но она не содержала каких-либо важных улучшений.

Первый мобильный двуядерный процессор

Нажмите на картинку для увеличения.

В 2006 году Intel объявила процессор Core Duo. Этот первый двуядерный процессор для ноутбуков обеспечивал великолепную производительность — намного лучшую, чем у Pentium 4. Он также оказался первым «настоящим» двуядерным процессором x86. Кэш, например, был общий (в то время как Pentium D был больше похож на сборку двух кристаллов в одной упаковке). Процессор стал частью новой платформы Centrino Duo и оказался весьма успешен. Единственный недостаток — он оставался 32-битным процессором, подобно Pentium 4.

Intel Core DuoКодовое названиеYonahДата выпуска2006Архитектура32 битаШина данных64 битаШина адреса32 битаМакс. объём памяти4 ГбайтКэш L132 + 32 кбайтКэш L22048 кбайт общийТактовая частота1,06-2,33 ГГцFSB667 МГцSIMDMMX, SSE, SSE2, SSE3SMT/SMPДва ядраТехпроцесс65 нмЧисло транзисторов151 млн.TDP9-31 ВтНапряжение0,9-1,3 ВПлощадь кристалла91 мм²СокетSocket 479

Была доступна и версия Core Solo с одним ядром, а также и варианты со сниженным энергопотреблением, которые использовали 533-МГц шину QDR (133 МГц) против 667-МГц. Этот процессор стал использоваться и в серверах (кодовое название Sossaman), что было впервые для процессора, разрабатывавшегося для мобильной сферы. Обратите внимание, что процессор на самом деле не использует архитектуру Core, которая была введена вместе с Core 2 Duo, и он был быстро заменён в ноутбуках вариантом Core 2 Duo (Merom). Кроме того, Socket 479 у Yonah отличается от гнезда Socket 479 других процессоров Pentium M.

Современный лидер: Core 2 Duo

Нажмите на картинку для увеличения.

В 2006 году Intel представила процессор, который быстро стал хитом продаж: Core 2 Duo. При его разработке был в немалой степени почерпнут опыт Pentium M, но процессор использует новую архитектуру Core. До него Intel выпускала две линейки процессоров: Pentium 4 для настольных ПК, Pentium M для ноутбуков и обе линейки для серверов. Но теперь, напротив, у Intel есть единая микроархитектура для всех линеек. 64-битный Core 2 Duo представлен на всех сегментах, от нижнего до верхнего, для настольных ПК, ноутбуков и серверов.

Существует много версий архитектуры, что привело к конфигурациям с разным числом ядер (от одного до четырёх, то есть от Solo до Quad), кэш-памяти (от 512 кбайт до 12 Мбайт) и частотой FSB (от 400 до 1600 МГц QDR). На иллюстрации показана оригинальна модель Core 2 Duo, но существуют и более скоростные версии (45 нм).

Intel Core 2 DuoКодовое названиеConroeДата выпуска2006Архитектура64 битаШина данных64 битаШина адреса64 (действительно 36) битаМакс. объём памяти64 ГбайтКэш L132 + 32 кбайтКэш L22048 кбайт общийТактовая частота1,8-3 ГГцFSB800-1066-1333 МГцSIMDMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3SMT/SMPДва ядраТехпроцесс65 нмЧисло транзисторов291 млн.TDP65 ВтНапряжение1,5 ВПлощадь кристалла143 мм²СокетLGA 775

Мобильные версии (Merom), по сути, идентичные (но не такие быстрые, с менее скоростной FSB), а варианты Extreme Edition более скоростные. Core 2 Duo существует и в четырёхъядерном варианте, где используются два двуядерных кристалла Conroe в одной упаковке. У 45-нм версии Core 2 Duo (Penryn) объём кэша больше, а тепла выделяется меньше, но основа осталась такой же, как у первой модели.


источники:

Видео:Xeon или современный процессор - что выбратьСкачать

Xeon  или современный процессор - что выбрать

https://fasad-adelante.ru/pentium-xeon-razryadnost-shiny-dannyh

💡 Видео

Помощь по выбору процессора на сокет 1156, обзор всех серий Xeon 3400, i7, i5, i3, Pentium, CeleronСкачать

Помощь по выбору процессора на сокет 1156, обзор всех серий Xeon 3400, i7, i5, i3, Pentium, Celeron

ВОТ ПОЧЕМУ НЕ НАДО СОБИРАТЬ ПК НА XEON! ОСОБЕННО НОВИЧКУ!Скачать

ВОТ ПОЧЕМУ НЕ НАДО СОБИРАТЬ ПК НА XEON! ОСОБЕННО НОВИЧКУ!

Процессоры Intel Xeon. Почему так мощно и дешево? #shorts #youtubeshorts #shortvideoСкачать

Процессоры Intel Xeon. Почему так мощно и дешево? #shorts #youtubeshorts #shortvideo

Xeon W-3175X ES - 26 ядерный, 6 канальный РАЗБЛОКИРОВАННЫЙ инженерник на сокет 3647.Скачать

Xeon W-3175X ES - 26 ядерный, 6 канальный РАЗБЛОКИРОВАННЫЙ инженерник на сокет 3647.

Pentium G4560 - СТОИТ ЛИ БРАТЬ В 2023?Скачать

Pentium G4560 - СТОИТ ЛИ БРАТЬ В 2023?

Максимальный LGA 775 XEON E5450 в играх 2023Скачать

Максимальный LGA 775 XEON E5450 в играх 2023

ТОП ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ LGA775 С ALIEXPRESSСкачать

ТОП ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ LGA775 С ALIEXPRESS

🔬ПРОЦЕССОР Intel под микроскопом (3 часть) #shorts#микроскоп#science#компьютеры#процессор#amd#intelСкачать

🔬ПРОЦЕССОР Intel под микроскопом (3 часть) #shorts#микроскоп#science#компьютеры#процессор#amd#intel

Сервера VS обычные ПК Xeon VS Core i7Скачать

Сервера VS обычные ПК Xeon VS Core i7

03. Основы устройства компьютера. Память и шина. [Универсальный программист]Скачать

03. Основы устройства компьютера. Память и шина. [Универсальный программист]

ПОЧЕМУ INTEL XEON ТАКОЙ КРУТОЙ, МОЩНЫЙ И ДЕШЁВЫЙ #shortsСкачать

ПОЧЕМУ INTEL XEON ТАКОЙ КРУТОЙ, МОЩНЫЙ И ДЕШЁВЫЙ #shorts

72 ядра В ОДНОМ ПРОЦЕССОРЕ? Intel Xeon Phi 7290FСкачать

72 ядра В ОДНОМ ПРОЦЕССОРЕ? Intel Xeon Phi 7290F

Актуален ли XEON в 2023?Скачать

Актуален ли XEON в 2023?

Апгрейд 775 сокета по максимуму!Скачать

Апгрейд 775 сокета по максимуму!
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток