Процессор Intel® Pentium® 1405 (5 МБ кэш-памяти, тактовая частота 1,2 ГГц) Спецификации продукции
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
Кэш-память
Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре.
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Кол-во соединений QPI
QPI (Quick Path Interconnect) обеспечивающий соединяет высокоскоростное соединение по принципу точка-точка при помощи шины между процессором и набором микросхем.
Расчетная мощность
Диапазон напряжения VID
Диапазон напряжения VID является индикатором значений минимального и максимального напряжения, на которых процессор должен работать. Процессор обеспечивает взаимодействие VID с VRM (Voltage Regulator Module), что, в свою очередь обеспечивает, правильный уровень напряжения для процессора.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.
Макс.
число каналов памятиМакс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).
Поддержка памяти ECC
‡Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Поиск продукции с Поддержка памяти ECC ‡
Редакция PCI Express
Макс. кол-во каналов PCI Express
Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
Технология Intel® Turbo Boost
‡Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Поиск продукции с Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
‡Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.
Архитектура Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Поиск продукции с Архитектура Intel® 64 ‡
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Расширения набора команд
Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технология Intel® Demand Based Switching
Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, в которой прикладное напряжение и тактовая частота микропроцессора удерживаются на минимальном необходимом уровне, пока не потребуется увеличение вычислительной мощности. Эта технология была представлена на серверном рынке под названием Intel SpeedStep®.
Поиск продукции с Технология Intel® Demand Based Switching
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Технология Intel® Flex Memory Access
Intel® Flex Memory Access обеспечивает простоту модернизации благодаря поддержке модулей памяти различного объёма, работающих в двухканальном режиме.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Поиск продукции с Новые команды Intel® AES
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Поиск продукции с Технология Intel® Trusted Execution ‡
Функция Бит отмены выполнения
‡Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Intel Pentium D Processor 820 2M Cache 2.80 GHz 800 MHz FSB Спецификации продукции
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Четность системной шины
Четность системной шины обеспечивает возможность проверки ошибок в данных, отправленных в FSB (системная шина).
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Диапазон напряжения VID
Диапазон напряжения VID является индикатором значений минимального и максимального напряжения, на которых процессор должен работать. Процессор обеспечивает взаимодействие VID с VRM (Voltage Regulator Module), что, в свою очередь обеспечивает, правильный уровень напряжения для процессора.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Расширения физических адресов
Расширения физических адресов (PAE) — это функция, обеспечивающая возможность получения 32-разрядными процессорами доступа к пространству физических адресов, превышающему 4 гигабайта.
Поддержка памяти ECC
‡Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
T
CASEКритическая температура — это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Архитектура Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках. ¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технология Intel® Demand Based Switching
Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, в которой прикладное напряжение и тактовая частота микропроцессора удерживаются на минимальном необходимом уровне, пока не потребуется увеличение вычислительной мощности. Эта технология была представлена на серверном рынке под названием Intel SpeedStep®.
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Функция Бит отмены выполнения
‡Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Процессоры intel pentium d (двуядерные)
В семейство двуядерных процессоров Intel Pentium D входят модели 840, 830 и 820. Частота внешней шины процессора -800 МГц. Эти процессоры производятся с соблюдением норм 90 нм техпроцесса, оснащены 1 Мб кэш-памяти L2 на ядро (в сумме 2 Мб), 16 Кб кэш-памяти L1 на каждое ядро и двумя массивами 12 Кб кэш-памяти Execution Trace Cache, предназначенной для хранения микрокоманд. В процессорах Intel Pentium D поддерживаются технологии Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T), Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep (в чипах Pentium D 840 и 830), а также набор инструкций SSE3.
Чипы Pentium D 840,830 и 820 поставляются в корпусах FC-LGA4 под 775-контактный разъем LGA775. Серия процессоров Intel Pentium D работает с платформами на базе чипсетов класса Intel 945G, Intel 945Р и Intel 955Х Express с поддержкой 2-канальной памяти DDR2-667. Основное отличие двуядерных процессоров Pentium D от серии Pentium ХЕ — отсутствие поддержки технологии Hyper-Threading Technology.
Процессоры AMD
На протяжении многих лет между компаниями Intel и AMD идет напряженная борьба за лидерство на рынке процессоров для персональных компьютеров. Обе компании долгое время непрерывно увеличивали производительность и функциональные возможности своих процессоров. Производительность CPU росла за счет увеличения тактовой частоты и усовершенствования архитектуры процессоров и технологий производства. И если ранее можно было говорить о превосходстве Intel, сейчас можно лишь утверждать, что когда сравниваются сопоставимые процессоры двух компаний, не найдется такого приложения, в котором пользователь смог бы определить «на глазок», какой именно процессор — Intel или AMD — используется в системе.
При всей схожести характеристик производительности AMD и Intel добиваются их разными способами, точнее, исповедуют разные принципы внутренней архитектуры процессоров в своих наиболее производительных процессорах.
Тогда как у Intel обращение процессора к памяти выполняется через шины чипсета, в процессорах AMD контроллер памяти встроен в процессор, что позволяет выполнять обмен с памятью на более высокой тактовой частоте. Процессоры AMD на базе socket 939 имеют встроенный в CPU двухканальный контроллер памяти, тогда как у менее производительных процессоров на базе socket 754 — одноканальный контроллер. Встроенный в процессор контроллер памяти типа DDR минимизирует время обращения к памяти и обеспечивает самую высокую скорость обмена данными, что способствует высокой эффективности выполнения практически любых программных приложений.
Если процессоры Intel работают с памятью 533 МГц типа DDR2, процессоры AMD в силу архитектурных особенностей могут работать только с памятью DDR 400. И хотя различие в производительности не так уж велико, определенная разница, связанная с различием тактовых частот памяти, все же имеется.
Если у Intel в качестве основной стратегии увеличения производительности долгое время было наращивание тактовой частоты процессора, то основной стратегией AMD являлось увеличение количества инструкций, выполняемых процессором за один цикл работы процессора (Instructions Per Clock, IPC) — именно в этом она превосходит конкурентов. Можно либо создать процессор с большим количеством выполняемых за цикл инструкций, либо процессор с высокой тактовой частотой.
Фирма AMD также изменила систему маркировки своих процессоров. Было введено обозначение номера модели, показывающее относительную производительность процессора по сравнению с процессором на ядре Thunderbird. Чем выше номер, тем более высокую производительность показывает процессор. В продаже для обозначения процессоров AMD, как правило, используют номер модели и тип сокета; возможно использование частоты внешней шины, объема кэш-памяти. Пример обозначения приведен на рис. 2.11.
Рис. 2.11 ▼ Пример обозначения процессора AMD
Процессоры Sempron
В настоящее время широко продаются две линейки процессоров AMD: Sempron и Athlon. Компьютеры на базе процессоров Sempron и socket 754 позиционируются как недорогие производительные машины для домашнего и офисного применения. Процессоры Athlon позволяют создавать более мощные и производительные компьютеры с использованием socket 939. Хотя младшие модели процессоров Athlon уже используются в офисных компьютерах на базе socket 754, наиболее производительные машины Sempron выпускаются на базе socket 939. Причиной такого поведения AMD, как предполагают некоторые аналитики процессорного рынка, является стремление перевести бюджетные модели компьютеров на использование socket 939, отказавшись от поддержки socket 754. Такое решение позволит использовать в бюджетных моделях более совершенный двухканальный контроллер памяти, поддерживаемый этим сокетом. В то же время для высокопроизводительных процессоров напрашивается создание нового типа сокета с поддержкой памяти типа DDR2, DDR3.
Такие перемены не очень обрадуют многих рядовых пользователей socket 754, но такова жизнь и существующие тенденции развития компьютерного рынка. AMD прекратила производство новых процессоров Athlon 64 для Socket 754, благодаря чему эта платформа стала рассматриваться исключительно в качестве основы дешевых систем, причем с ограниченными возможностями апгрейда. Однако процессоры Sempron, в основе которых лежит архитектура К8, обладают хорошим уровнем производительности на фоне конкурирующих продуктов Intel, процессоров Celeron D. С развитием линейки Sempron эти процессоры имеют все преимущества, присущие процессорам Athlon 64, среди которых, прежде всего, следует отметить поддержку работы с 64-битными программными продуктами — AMD64. В результате, Sempron на платформе Socket 754 еще достаточно долго смогут применяться во многих бюджетных компьютерах. Однако их жизненный цикл все-таки подходит к концу. С появлением нового сокета АМ2 и перемещением на него наиболее производительных процессоров база Socket 939 переместится в сектор недорогих систем, занимая нишу бюджетных решений, которую в свое время занял Socket 754.
Одним из наиболее производительных бюджетных процессоров AMD в 2006 году является процессор Sempron 3000+ (табл. 2.2).
Таблица 2.2 т Характеристики AMD Sempron 3000+ для Socket 939
Параметр | Значение |
Частота | 1,8 ГГц |
Тип упаковки | 939-pin PGA |
Кэш-память L2 | 128 Кб |
Таблица 2. 2 т Характеристики AMD Sempron 3000+ для Socket 939 (окончание)
Параметр | Значенйе |
Контроллер памяти | 128 бит, двухканальный |
Поддерживаемая память | DDR400 SDRAM |
Шина | HyperTransport (частота 1 гГц) |
Технология производства | 90 нм |
Типичное тепловыделение | 62 Вт |
Макс. температура корпуса | 69‘ |
Напряжение питания ядра | 1,35-1,4 В |
Процессор Sempron 3000+ на базе Socket 939 поддерживает технологию Cool’n ’Quiet. В состоянии пониженного энергопотребления частота этого процессора снижается до 1 ГГц, а напряжение питания-до 1,1 В. Как иу Athlon 64, у этого процессора двухканальный контроллер памяти и скоростная шина HyperTransport, чего нет у Sempron 3000+ на базе Socket 754. Эти факторы обеспечивают безоговорочное преимущество Socket 939 Sempron 3000+ над его аналогом на базе Socket 754.
Перевод семейства Sempron на процессорной разъем Socket 939 способен немного увеличить быстродействие этой линейки за счет увеличения пропускной способности подсистемы памяти. Хотя бюджетные процессоры Celeron D от Intel лучше работают в некоторых задачах, по обработке медиа-приложений, во всех остальных применениях процессоры Sempron показывают более высокую производительность. Особенно явное преимущество процессоров AMD с архитектурой К8 наблюдается в сегменте высокопроизводительных решений и современных играх.
Появление бюджетных процессоров на базе Socket 939 позволяет перейти на эту перспективную платформу гораздо большему числу потребителей, экономные пользователи получают прекрасную возможность приобрести не устаревающую, а вполне современную и перспективную систему.
⇐Процессоры intel серий pentium 4 600 и pentium 4 500 | Все о компьютерном железе | Процессоры sempron для socket м2⇒
Процессор Pentium D 915 [в 1 бенчмарке]
Описание
Intel начала продажи Intel Pentium D 915 в июле 2006. Это десктопный процессор на архитектуре Presler, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 2 потока и изготовлен по 65 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2800 МГц, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета PLGA775 с TDP 95 Вт. Он поддерживает память DDR1, DDR2, DDR3.
Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне
0.53%
от лидера, которым является AMD EPYC 7763.
Общая информация
Сведения о типе (для десктопов или ноутбуков) и архитектуре Pentium D 915, а также о времени начала продаж и стоимости на тот момент.
Место в рейтинге производительности | 2452 | |
Соотношение цена-качество | 0.71 | |
Тип | Десктопный | |
Кодовое название архитектуры | Presler | |
Дата выхода | Июль 2006 (15 лет назад) | |
Цена сейчас | 35$ | из 14999 (Xeon Platinum 9282) |
Для получения индекса мы сравниваем характеристики процессоров и их стоимость, учитывая стоимость других процессоров.
Характеристики
Количественные параметры Pentium D 915: число ядер и потоков, тактовые частоты, техпроцесс, объем кэша и состояние блокировки множителя. Они косвенным образом говорят о производительности процессора, но для точной оценки необходимо рассмотреть результаты тестов.
Ядер | 2 | |
Потоков | 2 | |
Базовая частота | 2.80 ГГц | из 4.7 (FX-9590) |
Максимальная частота | 2.8 ГГц | из 5.3 (Core i9-10900KF) |
Кэш 1-го уровня | 28 Кб | из 928 (Core i7-1265U) |
Кэш 2-го уровня | 4 Мб | из 12 (Core 2 Quad Q9550) |
Технологический процесс | 65 нм | из 5 (Apple M1) |
Размер кристалла | 140 мм2 | |
Максимальная температура ядра | 63 °C | из 110 (Atom x7-E3950) |
Количество транзисторов | 376 млн | из 16000 (Apple M1) |
Поддержка 64 бит | + | |
Совместимость с Windows 11 | — | |
Свободный множитель | — | |
Допустимое напряжение ядра | 1. 2V-1.3375V |
Совместимость
Параметры, отвечающие за совместимость Pentium D 915 с остальными компонентами компьютера. Пригодятся, например, при выборе конфигурации будущего компьютера или для апгрейда существующего. Обратите внимание на то, что энергопотребление некоторых процессоров может значительно превышать их номинальный TDP даже без разгона. Некоторые могут даже удваивать свои заявленные показатели, если материнская плата позволяет настраивать параметры питания процессора.
Макс. число процессоров в конфигурации | 2 | из 8 (Opteron 842) |
Сокет | PLGA775 | |
Энергопотребление (TDP) | 95 Вт | из 400 (Xeon Platinum 9282) |
Технологии и дополнительные инструкции
Здесь перечислены поддерживаемые Pentium D 915 технологические решения и наборы дополнительных инструкций. Такая информация понадобится, если от процессора требуется поддержка конкретных технологий.
AES-NI | — | |
Enhanced SpeedStep (EIST) | + | |
Turbo Boost Technology | — | |
Hyper-Threading Technology | — | |
Idle States | + | |
Thermal Monitoring | — | |
Demand Based Switching | — | |
PAE | 32 бит | |
Четность FSB | — |
Технологии безопасности
Встроенные в Pentium D 915 технологии, повышающие безопасность системы, например, предназначенные для защиты от взлома.
Технологии виртуализации
Перечислены поддерживаемые Pentium D 915 технологии, ускоряющие работу виртуальных машин.
Поддержка оперативной памяти
Типы, максимальный объем и количество каналов оперативной памяти, поддерживаемой Pentium D 915. В зависимости от материнской платы может поддерживаться более высокая частота памяти.
Типы оперативной памяти | DDR1, DDR2, DDR3 | из 4800 (Ryzen 9 6980HX) |
Поддержка ECC-памяти | — |
Тесты в бенчмарках
Это результаты тестов Pentium D 915 на производительность в неигровых бенчмарках. Общий балл выставляется от 0 до 100, где 100 соответствует самому быстрому на данный момент процессору.
Общая производительность в тестах
Это наш суммарный рейтинг эффективности. Мы регулярно улучшаем наши алгоритмы, но если вы обнаружите какие-то несоответствия, не стесняйтесь высказываться в разделе комментариев, мы обычно быстро устраняем проблемы.
Passmark CPU Mark — широко распространенный бенчмарк, состоящий из 8 различных тестов, в том числе — вычисления целочисленные и с плавающей точкой, проверки расширенных инструкций, сжатие, шифрование и расчеты игровой физики. Также включает в себя отдельный однопоточный тест.
IB899 — Одноплатный компьютер формата 3,5″ с процессором Intel Pentium/Celeron с микроархитектурой Braswell
IB899F-300 Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Celeron N3000 DC SoC 1,04-2,08 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT + 24-bit LVDS + DVI-D), SATA III x2, COMx2, MiniPCIex2, DC-вход 9..24 В, iSMART
IB899F-301 Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Celeron N3010 DC SoC 1,04-2,24 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT + 24-bit LVDS + DVI-D), SATA III x2, COMx2, MiniPCIex2, DC-вход 9. .24 В, iSMART
IB899A-370 Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Pentium N3700 QC SoC 1,6 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT/24-bit LVDS/DVI-D), SATA III x2, COM x2, MiniPCIe x2, MicroSD, DC-вход 9..24 В, iSMART
IB899F-370 Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Pentium N3700 QC SoC 1,6-2,4 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT + 24-bit LVDS + DVI-D), SATA III x2, COMx2, MiniPCIex2, DC-вход 9..24 В, iSMART
IB899F-371 Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Pentium N3710 QC SoC 1,6-2,56 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT + 24-bit LVDS + DVI-D), SATA III x2, COMx2, MiniPCIex2, DC-вход 9. .24 В, iSMART
IB899A-371 (MOQ) Снято с производства Одноплатный компьютер формата 3.5″, Intel Pentium N3710 QC SoC 1,6-2,56 ГГц, I211AT GbE LAN, VGA (CRT/24-bit LVDS/DVI-D), SATA III x2, COM x2, MiniPCIe x2, MicroSD, DC-вход 9..24 В, iSMART
Интегрированное видео | Intel® HD Graphics 610 |
Модель | G4560 |
Количество потоков | 4 |
Артикул товара | 32458 |
Кэш-память верхнего уровня | 3 Мб |
Ядро процессора | Kaby Lake |
Количество ядер | 2 |
Максимальная частота поддерживаемой памяти | 2400 МГц |
Частота процессора | 3,5 ГГц |
Упаковка товара | OEM |
Поддерживаемая память | DDR4/DDR3L |
Сокет процессора | s1151 |
Линейка процессоров | Pentium |
Литография | 14 nm |
Марка (бренд) | Pentium |
Производитель | Intel |
Обзор процессора Intel Pentium D 925 GECID.
com. Страница 114-07-2007
Страница 1 Страница 2 Одной страницейПродолжаем экспресс-изучение возможностей процессоров предыдущих поколений. Напомним, что делаем мы это по двум причинам: показать, что не все так плохо и многие процессоры устарели больше морально, чем архитектурно, особенно если их использовать только для работы; а также чтобы получить результаты для сравнения с новыми архитектурами. На этот раз на очереди последний из широкодоступных представителей семейства Pentium D, некогда очень перспективного и прогрессивного, процессор Pentium D 925.
Спецификация
Модель |
Intel Pentium D 925 |
Маркировка |
SL9KA |
Процессорный разъем |
Socket T (LGA775) |
Тактовая частота, МГц |
3000 |
Множитель |
15 |
Частота шины, МГц |
800 |
Объем кэша L1, Кб |
32 (+ 12 тыс. микрокоманд) x2 |
Объем кэша L2, Кб |
2048 x2 |
Ядро |
Presler |
Количество ядер |
2 |
Поддержка инструкций |
MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T |
Напряжение питания, В |
1,225-1,312 |
Рассеиваемая мощность, Вт |
95 |
Критическая температура, °C |
63,4 |
Техпроцесс |
65 нм |
Поддержка технологий |
Enhanced Intel Speedstep Technology |
Тестируемая модель является чуть ли не самой медленной в семействе. При этом она является еще и упрощенной технологически, хотя и без ущерба производительности, – все модели с процессорным номером оканчивающимся на 5 получены из старшей модели путем отключения Intel Virtualization Technology.
Модельный номер |
Маркировка (sSpec) |
Тактовая частота |
PCG |
Системная шина |
Техпроцесс |
Степпинг |
Кэш память L2 |
Процессорный разъем |
960 |
SL9K7 |
3. 60 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
960 |
SL9AP |
3.60 GHz |
05B |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB (2×2) |
LGA775 |
950 |
SL95V |
3.40 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
950 |
SL9K8 |
3. 40 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
950 |
SL94P |
3.40 GHz |
05B |
800 MHz |
65 nm |
B1 |
4 MB (2×2) |
LGA775 |
945 |
SL9QQ |
3.40 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
945 |
SL9QB |
3. 40 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
940 |
SL95W |
3.20 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
940 |
SL94Q |
3.20 GHz |
05B |
800 MHz |
65 nm |
B1 |
4 MB (2×2) |
LGA775 |
935 |
SL9QR |
3. 20 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
930 |
SL94R |
3 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
B1 |
4 MB (2×2) |
LGA775 |
930 |
SL95X |
3 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
925 |
SL9KA |
3 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
925 |
SL9D9 |
3 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
920 |
SL94S |
2. 80 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
B1 |
4 MB (2×2) |
LGA775 |
915 |
SL9KB |
2.80 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
D0 |
4 MB |
LGA775 |
915 |
SL9DA |
2.80 GHz |
05A |
800 MHz |
65 nm |
C1 |
4 MB |
LGA775 |
Все основные характеристики процессора нанесены в виде маркировки на теплораспределительную крышку – указаны рабочая частота, суммарный объем кэш-памяти второго уровня, частота системной шины, а также требование к системе питания материнской платы (PCG 05A). Также процессор обладает следующим набором фирменных технологий:
-
Enhanced Intel Speedstep Technology позволяет уменьшать напряжение питания и тактовую частоту во время низкой нагрузки на процессор;
-
Execute Disable Bit – поддержка программно-аппаратного механизма защиты от переполнения буфера, механизма используемого многими вредоносными программами для нанесения ущерба или проникновения в систему.
Поддержку технологии Enhanced Intel Speedstep Technology можно считать жизненно важной, т.к. постоянное рассеивание 95 Вт энергии не может сильно радовать. По критерию энергопотребления процессоры семейства Pentium D проигрывают новой архитектуре Core и процессорам AMD.
Более наглядно просмотреть основные характеристики процессора позволяет утилита CPU-Z.
Кроме тестирования процессора Pentium D 925 в штатном режиме, мы его протестировали и в слегка замедленном состоянии, приведя его частоту до уровня модели Pentium D 915 (уменьшив множитель на 1x), чтобы оценить, хотя бы примерно, разность в производительности между моделями и дать возможность представить соотношение сил старших моделей и других архитектур и семейств.
Разгон
Своим разгонным потенциалом процессор, честно сказать, порадовал. Без особого труда удалось увеличить его тактовую частоту до 4575 МГц, что превышает номинал на 52%.
Единственным минусом такого разгона является возросшее энергопотребление, а вместе с ним и тепловыделение – захотите повторить опыт, позаботьтесь о качественном охлаждении.
Процессор Intel Pentium D 805 Кэш-память 2 МБ 2,66 ГГц 533 МГц FSB Технические характеристики продукта
Дата запуска
Дата первого выпуска продукта.
Литография
Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для изготовления интегральной схемы, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.
Всего ядер
ядра — это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).
Базовая частота процессора
Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются.Базовая частота процессора — это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Кэш
CPU Cache — это область быстрой памяти, расположенная на процессоре. Intel® Smart Cache относится к архитектуре, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кэш-памяти последнего уровня.
Скорость шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. Типы включают внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой мультимедийный интерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), который представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.
Паритет ФСБ
Контроль четности FSB обеспечивает проверку на наличие ошибок данных, отправляемых через FSB (переднюю шину).
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определяемой Intel рабочей нагрузки высокой сложности.Требования к тепловому решению см. в Техническом описании.
Диапазон напряжения VID
VID Voltage Range — это индикатор минимального и максимального значений напряжения, при которых процессор предназначен для работы. Процессор передает VID на VRM (модуль регулятора напряжения), который, в свою очередь, подает правильное напряжение на процессор.
Доступны встроенные опции
Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность для покупки интеллектуальных систем и встроенных решений. Заявки на сертификацию продукта и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ). Для получения подробной информации обратитесь к представителю Intel.
Расширения физических адресов
Расширения физических адресов (PAE) — это функция, позволяющая 32-разрядным процессорам получать доступ к физическому адресному пространству размером более 4 гигабайт.
Поддерживаемая память ECC
‡ECC Memory Supported указывает на поддержку процессором памяти с исправлением ошибок.Память ECC — это тип системной памяти, который может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка как процессора, так и набора микросхем.
Поддерживаемые сокеты
Сокет — это компонент, который обеспечивает механическое и электрическое соединение между процессором и материнской платой.
T
ЧЕХОЛТемпература корпуса — это максимально допустимая температура встроенного распределителя тепла (IHS) процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡ ТехнологияIntel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора по мере необходимости, используя тепловой и энергетический запасы, чтобы дать вам прирост скорости, когда вам это нужно, и повысить энергоэффективность, когда вам это не нужно.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Технология Intel® Hyper-Threading (технология Intel® HT) обеспечивает два потока обработки на каждое физическое ядро.Многопоточные приложения могут выполнять больше работы параллельно, выполняя задачи быстрее.
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология виртуализации Intel® (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать как несколько «виртуальных» платформ. Он предлагает улучшенную управляемость за счет ограничения времени простоя и поддержания производительности за счет выделения вычислительных операций в отдельные разделы.
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d)
‡Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) продолжает существующую поддержку виртуализации IA-32 (VT-x) и процессоров Itanium® (VT-i), добавляя новую поддержку виртуализации устройств ввода-вывода. Intel VT-d может помочь конечным пользователям повысить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода-вывода в виртуализированных средах.
Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 обеспечивает 64-разрядные вычисления на серверах, рабочих станциях, настольных и мобильных платформах в сочетании с поддерживающим программным обеспечением.¹ Архитектура Intel 64 повышает производительность, позволяя системам адресовать более 4 ГБ как виртуальной, так и физической памяти.
Набор инструкций
Набор инструкций относится к базовому набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять.Показанное значение показывает, с каким набором инструкций Intel совместим этот процессор.
Состояние простоя
Состояния простоя (C-состояния) используются для экономии энергии, когда процессор простаивает. C0 — это рабочее состояние, означающее, что ЦП выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, C2 — второе и т. д., где больше действий по энергосбережению предпринимается для численно более высоких C-состояний.
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® — это усовершенствованное средство обеспечения высокой производительности при одновременном удовлетворении потребностей мобильных систем в энергосбережении. Традиционная технология Intel SpeedStep® одновременно переключает напряжение и частоту между высоким и низким уровнями в зависимости от загрузки процессора. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® основана на этой архитектуре с использованием таких стратегий проектирования, как разделение изменений напряжения и частоты, а также разделение и восстановление тактовой частоты.
Коммутация по требованию Intel®
Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, при которой подаваемое напряжение и тактовая частота микропроцессора поддерживаются на минимально необходимом уровне до тех пор, пока не потребуется дополнительная вычислительная мощность. Эта технология была представлена на рынке серверов как технология Intel SpeedStep®.
Технологии теплового мониторинга
Технологии теплового мониторингазащищают корпус процессора и систему от теплового сбоя с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Встроенный цифровой термодатчик (DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом снижают энергопотребление корпуса и, следовательно, температуру, когда это необходимо, чтобы оставаться в нормальных рабочих пределах.
Новые инструкции Intel® AES
Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) — это набор инструкций, которые обеспечивают быстрое и безопасное шифрование и дешифрование данных.AES-NI полезен для широкого спектра криптографических приложений, например: приложений, которые выполняют массовое шифрование/дешифрование, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution для более безопасных вычислений — это универсальный набор аппаратных расширений для процессоров и наборов микросхем Intel®, которые дополняют платформу цифрового офиса функциями безопасности, такими как контролируемый запуск и защищенное выполнение. Это обеспечивает среду, в которой приложения могут работать в своем собственном пространстве, защищенном от всего другого программного обеспечения в системе.
Бит отключения выполнения
‡Execute Disable Bit — это аппаратная функция безопасности, которая может снизить подверженность вирусам и атакам с использованием вредоносного кода и предотвратить запуск и распространение вредоносного программного обеспечения на сервере или в сети.
Процессор Intel Pentium D 935 Кэш-память 4 МБ 3,20 ГГц 800 МГц FSB Технические характеристики продукта
Вся предоставленная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel может вносить изменения в жизненный цикл производства, спецификации и описания продуктов в любое время без предварительного уведомления. Информация в настоящем документе предоставляется «как есть», и корпорация Intel не делает никаких заявлений или гарантий относительно точности информации, а также характеристик продукта, доступности, функциональности или совместимости перечисленных продуктов.Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы для получения дополнительной информации о конкретных продуктах или системах.
Классификация Intel предназначена только для информационных целей и состоит из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированной тарифной сетки (HTS). Любое использование классификаций Intel не требует обращения к Intel и не должно рассматриваться как представление или гарантия в отношении надлежащего ECCN или HTS. Ваша компания как импортер и/или экспортер несет ответственность за определение правильной классификации вашей сделки.
См. техническое описание для формальных определений свойств и функций продукта.
‡ Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, обеспечивает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к системным характеристикам (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и/или операционная система) для совместимости функций.Функциональность, производительность и другие преимущества этой функции могут различаться в зависимости от конфигурации системы.
Некоторые продукты могут поддерживать новые инструкции AES с обновлением конфигурации процессора, в частности i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Обратитесь к изготовителю оборудования для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
«Объявленные» SKU пока недоступны. Пожалуйста, ознакомьтесь с датой запуска, чтобы узнать о доступности продукта на рынке.
числа процессоров Intel не являются показателем производительности. Номера процессоров различают функции внутри каждого семейства процессоров, а не между разными семействами процессоров. Подробнее см. http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.
См. http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading для получения дополнительной информации, включая сведения о процессоры поддерживают технологию Intel® HT.
Max Turbo Frequency означает максимальную частоту одноядерного процессора, которая может быть достигнута с помощью технологии Intel® Turbo Boost. См. www.intel.com/technology/turboboost/ для получения дополнительной информации и информации о применимости этой технологии.
Для процессоров, поддерживающих 64-разрядные вычисления на архитектуре Intel®, требуется BIOS с поддержкой архитектуры Intel 64.
Системаи максимальное TDP основаны на наихудших сценариях. Фактическое TDP может быть ниже, если используются не все входы/выходы для чипсетов.
Пентиум? Ядро i5? Ядро i7? Осмысление сложной линейки процессоров Intel
Увеличить / Pentium G4500 на базе Intel Skylake.Эндрю Каннингем
Наш креативный директор Аурих Лоусон собирает ПК для питания специального игрового автомата, и у него возникли проблемы с выбором процессора. Не потому, что он не знал, что ему нужно, а потому, что у него были проблемы с сопоставлением того, что ему было нужно (самый дешевый четырехъядерный процессор, отвечающий рекомендуемым требованиям для Street Fighter V ) с тем, что предлагал Intel (пять разных запутанных брендов). распределены по нескольким сокетам и архитектурам).
И если вы собираете ПК сейчас после того, как несколько лет не участвовали в игре, это может быть исключительно запутанным. На рубеже тысячелетий у вас были только Celeron и Pentium. Одно название означало «урезанный низкоуровневый», а другое означало «высококлассный, с большим количеством функций», и вы только что купили самый быстрый из тех, что могли себе позволить. Все стало немного более запутанным в дни Core и Core 2 (бренд Core продолжает выживать наряду с брендами Celeron и Pentium), но вы могли бы, по крайней мере, использовать такие названия, как «Core Solo» и «Core 2 Quad», чтобы угадать, какая архитектура и сколько ядер вы получили.Теперь есть три отдельных бренда Core, бренды Pentium и Celeron, а также длинная серия букв, которые вам нужно знать, чтобы понять, какой процессор вы получаете.
Прошло несколько лет с тех пор, как мы в последний раз демистифицируем линейку процессоров Intel, и, по правде говоря, ничего не изменилось слишком . В общих чертах правила те же. Но с тех пор Intel представила и отказалась от нескольких архитектур и брендов ЦП. Мы рассмотрим основы как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков, чтобы помочь вам разобраться во всем, собираете ли вы компьютер или покупаете его у кого-то еще.
Во-первых: знайте свои архитектуры
Прямо сейчас мы находимся в своего рода переходной фазе, когда некоторые старые процессоры все еще отфильтровываются, а новые просачиваются. Вкратце:
Старые чипы под кодовым названием Haswell обычно идентифицируются по номерам моделей серии 4000 или по этикетке «4 th Generation Core». В чипах для настольных ПК используются материнские платы с сокетом 1150 . В целом, мы бы не рекомендовали рассматривать их для новых сборок или покупок, если вы не можете получить действительно выгодную сделку — Haswell находится в конце своего жизненного цикла, и Intel не будет производить новые чипы для своего сокета в будущем.Существует также несколько настольных чипов серии 5000, 5 th Broadwell для настольных ПК, которые используют тот же сокет — Intel не выпускала полный выпуск этих процессоров из-за производственных задержек, поэтому вы найдете большинство из них в ноутбуках вместо этого.
Новые микросхемы под кодовым названием Skylake имеют номера моделей серии 6000 и этикетку «6 th Generation Core». В чипах для настольных ПК используются материнские платы Socket 1151 , которые, вероятно (не гарантировано, но вероятно) будут дополнительно использоваться в будущих архитектурах Kaby Lake и Cannonlake в конце этого и в следующем году.Если вы вообще заботитесь о перспективах, стоит заплатить небольшую надбавку к цене, если вы создаете настольный компьютер.
Настольные компьютеры: Celeron, Pentium и Core
Всего существует пять различных марок процессоров , которые используют архитектуру Skylake и сокет. Я перечислю основные различия каждого вместе с исключениями, а затем мы перейдем к суффиксам номеров моделей.
Целероны и пентиумы
Оба являются бюджетными торговыми марками, и процессоры в обеих линейках, как правило, различаются тактовой частотой и ничем другим.Skylake Pentiums — это чипы серии G4000, а Celeron — серии G3000. Все они двухъядерные процессоры без Turbo Boost, без Hyperthreading и с 3 МБ кэш-памяти, и они обычно работают в паре с базовым интегрированным графическим процессором Intel HD 510.
ПроцессорыCore i3 немного быстрее, но процессоры Pentium обеспечат большую отдачу от вложенных средств большинству экономных людей .
Исключения : Чипы серии Pentium G4500 получают графический процессор Intel HD 530, который немного быстрее, чем 510 (во всяком случае, в области встроенной графики).
Core i3
Эти процессоры по-прежнему являются двухъядерными, но добавляют Hyperthreading , который предоставляет операционной системе два логических ядра процессора для каждого физического ядра. Это определенно может повысить производительность в многопоточных рабочих нагрузках, хотя это и близко не к тому приросту, который вы получите от перехода на четырехъядерный процессор. Процессоры Core i3-6100 включают 3 МБ кэш-памяти, а чипы серии 6300 включают 4 МБ кэш-памяти; почти все они используют графический процессор Intel HD 530.
РекламаИсключения : Core i3-6098P использует графический процессор Intel HD 510.
Core i5
Все это четырехъядерные процессоры без Hyperthreading, и они , вероятно, представляют собой наилучшее соотношение цены и производительности для высокопроизводительных пользователей . Они также используют функцию Intel Turbo Boost, которая позволяет процессору работать на более высоких тактовых частотах, когда имеется достаточный тепловой запас или когда активно используется меньшее количество ядер.
Не все рабочие нагрузки выиграют от двух дополнительных ядер процессора, но редактирование видео, работа в Photoshop и все большее количество игр лучше всего выполняются с четырьмя ядрами.Все эти процессоры включают 6 МБ кэш-памяти, и большинство из них имеют графические процессоры Intel HD 530.
Исключения : Core i5-6402P включает графический процессор Intel HD 510.
Core i7
Их лучше всего описать как чипы Core i5 с технологией Hyperthreading, более высокими тактовыми частотами и 8 МБ кэш-памяти. В остальном они одинаковы. Как и в случае с процессорами Core i3, Hyperthreading определенно повышает производительность в программах с большим количеством потоков, но переход с Pentium или Core i3 на Core i5 даст вам гораздо больший прирост производительности, чем переход с i5 на i7.
Исключения : Нет. Таких процессоров пока не много.
Суффиксы настольных процессоров
Наклейки Celeron, Pentium и различные ядра сообщают вам большую часть того, что вам нужно знать о данном ЦП, но суффикс номера модели также важен. Вот что означают эти суффиксы (обратите внимание, что к некоторым процессорам добавлено более одной буквы).
Без суффикса : Это «основные» процессоры без особых свойств.
T-серия : это маломощные чипы для настольных ПК с более низкими значениями TDP, что обычно (но не всегда) приводит к более низкому энергопотреблению. Эта экономия энергии обычно реализуется за счет снижения максимальной тактовой частоты ЦП. Например, Core i7-6700 имеет TDP 65 Вт, базовую частоту 3,4 ГГц и частоту в режиме Turbo 4,0 ГГц. Core i7-6700T имеет TDP 35 Вт, базовую частоту 2,8 ГГц и максимальную тактовую частоту 3,6 ГГц.
K-серия : Этот относительно редкий суффикс обозначает процессор с разблокированным множителем, который можно разогнать в сочетании с высокопроизводительным набором микросхем Intel Z170.Чипы также имеют более высокий TDP 91 Вт по сравнению со стандартными 65 Вт для четырехъядерного процессора.
Серия E : E означает «встроенный», что означает, что они в основном будут поставляться с готовыми системами или припаиваться к материнским платам. Сборщики систем могут в основном игнорировать это.
Серия P : Во времена Core 2 чипсеты серии P не имели встроенного графического процессора. Теперь чипы серии P включают только более медленных встроенных графических процессора. Иди разберись.
Определение Pentium | PCMag
Семейство 32- и 64-битных процессоров на базе x86 от Intel. Этот термин может относиться к чипу или ПК, который его использует. Во время их правления процессоры Pentium были наиболее широко используемыми процессорами в мире для вычислений общего назначения. Несмотря на то, что в 2006 году линейка Core была заменена (см. Intel Core), различные модели Pentium 4 используются в ПК начального уровня и других устройствах.Первый процессор Pentium был представлен в 1993 году как преемник процессора 486; таким образом, Pentium начинался как пятое поколение архитектуры Intel x86 (см. x86). Pentium использует 64-битную внутреннюю шину по сравнению с 32-битной в его предшественнике 486.Ниже приведен краткий обзор моделей Pentium:
Двухъядерные процессоры Pentium 4 — выпущены в 2005 г.
Pentium D и Pentium Processor Extreme Edition были первыми двухъядерными процессорами Pentium от Intel. Хотя оба чипа включали 64-битную технологию Intel EM64T (позже названную «Intel 64»), Pentium D не включал Hyper-Threading, а Extreme Edition — включал. См. Процессор Pentium Extreme Edition.
Pentium 4 — представлен в 2000 г. (1,4–3,4 ГГц)
Последняя архитектура Pentium начиналась с системной шины 400 МГц и кэш-памяти второго уровня 256 КБ (позднее увеличена до 800 МГц и 2 МБ).Первые модели содержали 42 миллиона транзисторов, использовали техпроцесс 0,18 микрон и поставлялись в корпусах PGA с 423 и 478 выводами. Первым набором микросхем Intel для Pentium 4 был 850, и он поддерживал только память Rambus (RDRAM), но последующие наборы микросхем переключились на DDR SDRAM. См. NetBurst.
Celeron — представлен в 1998 г. (266 МГц–2,8 ГГц)
Менее дорогие чипы Pentium из-за меньшего объема кэш-памяти второго уровня. Первые Celeron не имели кэша L2, но в 1999 году был добавлен встроенный кэш объемом 128 КБ. Celeron начинали с системных шин 66 и 100 МГц, которые перешли на 400 МГц.
Pentium III — 1999-2001 (500 МГц-1,13 ГГц)
Pentium III добавил 70 дополнительных инструкций к Pentium II. Pentium III использовал системную шину 100 или 133 МГц и кэш-память L2 объемом 512 КБ или расширенную кэш-память L2 объемом 256 КБ. В зависимости от модели он содержал от 9,5 до 28 миллионов транзисторов, использовал техпроцесс 0,25 или 0,18 мкм и выпускался в корпусах SECC и SECC2. Мобильные устройства выпускались в корпусах BGA и micro-PGA (µPGA).
Pentium III Xeon — 1999–2001 (500–933 МГц)
Обычно используемый в двух- и восьмипроцессорных серверах, Xeon по своим характеристикам аналогичен Pentium III с кэш-памятью второго уровня до 2 МБ.В Xeon использовались пакеты микросхем SECC2 и SC330.
Pentium II — 1997–1999 (233–450 МГц)
В Pentium Pro добавлены мультимедийные инструкции MMX и представлен картридж Single Edge Connector (SECC) для слота 1. Pentium II использовал системную шину 66 или 100 МГц. Настольные модели имели 7,5 миллионов транзисторов, 512 КБ кэш-памяти второго уровня и размещались в корпусах SECC. Мобильные модели имели 27,4 миллиона транзисторов, 256 КБ кэш-памяти L2 и размещались в корпусах BGA или Mobile Mini-Cartridge (MMC).
Pentium II Xeon — 1998–1999 (400–450 МГц)
Обычно используется в высокопроизводительных 2- и 4-процессорных серверах, характеристики Xeon аналогичны Pentium II с кэш-памятью L2 от 512 КБ до 2 МБ и 100 МГц. системная шина.
Pentium Pro — 1995–1997 (150–200 МГц)
Pentium Pro, обычно используемый в высокопроизводительных настольных компьютерах и серверах, имеет увеличенный объем памяти с 4 ГБ до 64 ГБ. Pentium Pro имел кэш L2 от 512 КБ до 1 МБ, использовал системную шину 60 или 66 МГц, содержал от 5,5 до 62 миллионов транзисторов.Он был изготовлен по техпроцессу 0,35 и помещен в корпус PGA с двумя полостями. Когда он был представлен, он рекламировался как превосходящий Pentium для 32-битных приложений.
Pentium MMX — 1997-1999 (233-300 МГц)
Добавлены мультимедийные инструкции MMX в ЦП Pentium и увеличено количество транзисторов до 4,5 миллионов. Настольные устройства использовали пакет PGA и процесс 0,35, в то время как мобильные устройства использовали TCP и процесс 0,25.
Pentium — 1993-1996 (60-200 МГц)
Первые модели процессоров Pentium.Pentium имел кэш-память L2 от 256 КБ до 1 МБ, использовал системную шину 50, 60 или 66 МГц и содержал от 3,1 до 3,3 миллиона транзисторов, построенных на техпроцессе от 0,6 до 0,35. Чипы размещались в корпусах PGA.
Максимум Мультимедиа Инструкции по формированию памяти модели** Pentium 4 4 ГБ NB MMX, SSE, SSE2 Процессор P4 Xeon 64 ГБ NB MMX, SSE, SSE2 Целерон 4 ГБ P6 MMX PIII Xeon 64 ГБ P6 MMX, SSE Pentium III 4 ГБ P6 MMX, SSE PII Xeon 64 ГБ P6 MMX Pentium II 4 ГБ P6 MMX Пентиум Про 64 ГБ P6 Pentium MMX 4 ГБ P5 MMX Пентиум 4 ГБ P5 ** Кодовое название для генерации архитектуры NB = архитектура NetBurst В MMX добавлено 57 инструкций (см. MMX) SSE добавил 70; SSE2 добавил 144 (см. SSE)
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS | ||
Dell EqualLogic PS50E | Dell EqualLogic PS100E | |
Dell EqualLogic PS200E | Dell EqualLogic PS300E | |
Dell EqualLogic PS400E | Dell EqualLogic PS800E | |
Dell EqualLogic PS1200E | Dell EqualLogic PS1600E | |
Dell EqualLogic PS2400E | ||
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS4000 | ||
Dell EqualLogic PS4000E | Dell EqualLogic PS4000X | |
Dell EqualLogic PS4000XV | ||
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS4100 | ||
Dell EqualLogic PS4100E | Dell EqualLogic PS4100X | |
Dell EqualLogic PS4100XV | Dell EqualLogic PS4110E | |
Dell EqualLogic PS4110X | Dell EqualLogic PS4110XV | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS4200 | ||
Dell EqualLogic PS4210E | Dell EqualLogic PS4210X | |
Dell EqualLogic PS4210XS | Dell EqualLogic PS4210XV | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS5000 | ||
Dell EqualLogic PS5000E | Dell EqualLogic PS5000X | |
Dell EqualLogic PS5000XV | ||
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS5500 | ||
Dell EqualLogic PS5500E | ||
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS6000 | ||
Dell EqualLogic PS6000X | Dell EqualLogic PS6000XV | |
Dell EqualLogic PS6010E | Dell EqualLogic PS6010XV | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS6100 | ||
Dell EqualLogic PS6100E | Dell EqualLogic PS6100S | |
Dell EqualLogic PS6100X | Dell EqualLogic PS6100XS | |
Dell EqualLogic PS6100XV | Dell EqualLogic PS6110E | |
Dell EqualLogic PS6110S | Dell EqualLogic PS6110X | |
Dell EqualLogic PS6110XS | Dell EqualLogic PS6110XV | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS6200 | ||
Dell EqualLogic PS6210E | Dell EqualLogic PS6210S | |
Dell EqualLogic PS6210X | Dell EqualLogic PS6210XS | |
Dell EqualLogic PS6210XV | ||
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS6500 | ||
Dell EqualLogic PS6500E | Dell EqualLogic PS6500ES | |
Dell EqualLogic PS6500X | Dell EqualLogic PS6510E | |
Dell EqualLogic PS6510ES | Dell EqualLogic PS6510X | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия PS-M | ||
Dell EqualLogic PS-M4110E | Dell EqualLogic PS-M4110X | |
Dell EqualLogic PS-M4110XS | Dell EqualLogic PS-M4110XV | |
Жесткие диски Dell EqualLogic — серия FS | ||
Dell EqualLogic FS7500 | Dell EqualLogic FS7600 | |
Dell EqualLogic FS7610 | ||
Intel Pentium D 915 — Двухъядерный процессор Pentium D Presler 2.
Процессор LGA 775 с тактовой частотой 8 ГГц — BX80553915Современный требовательный мир персональных компьютеров требует больше, чем просто скорость процессора. Вам нужна мощность Pentium D 915, предлагающая одновременные операции, доступные только двухъядерному процессору. Этот шустрый чип имеет два процессорных ядра, каждое из которых работает на частоте 2,8 ГГц, со встроенным 2 МБ кэш-памяти второго уровня. Производственный процесс Intel снижает энергопотребление и улучшает тепловые характеристики, обеспечивая более высокую скорость процессора без сбоев, вызванных перегревом.Сегодня пользователи хотят получить максимальную производительность и удовольствие от своих ПК при одновременном запуске нескольких приложений. Двухъядерный процессор Intel дает вам ресурсы для поддержки многозадачности и многопользовательской работы. Поднимите свою систему на новый уровень с помощью этого высокопроизводительного чипа, который дает вам два процессора в одном!
- Двухъядерный процессор с 2×2 МБ кэш-памяти L2 Двухъядерные процессоры Intel Pentium 915 имеют два полных процессорных ядра в одном физическом корпусе, работающих на одной частоте. Ядра используют один и тот же интерфейс с набором микросхем и памятью, но каждое ядро имеет собственный набор регистров и кэш-память для действительно параллельных вычислений. Каждое ядро процессора имеет собственный кэш L2 объемом 2 МБ (всего 4 МБ), что позволяет повысить общую производительность системы, позволяя каждому ядру иметь более быстрый доступ к большим объемам наиболее часто используемой области.
- Технология Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T) Intel EM64T обеспечивает усовершенствование 32-разрядной архитектуры Intel, позволяя платформе процессора для настольных ПК получать доступ к большему объему памяти.При наличии соответствующего аппаратного и программного обеспечения, поддерживающего 64-разрядные версии, платформы на базе процессоров Intel с поддержкой Intel EM64T могут позволить использовать расширенную виртуальную и физическую память.
- Усовершенствованная технология Intel SpeedStep (EIST) EIST позволяет системе динамически регулировать напряжение процессора и частоту ядра для снижения среднего энергопотребления и среднего тепловыделения. В сочетании с существующими функциями энергосбережения EIST может обеспечить превосходный баланс между подачей электроэнергии, когда она вам нужна, и ее сохранением, когда она вам не нужна.
- Execute Disable Bit (EDB) Функция Intel Execute Disable Bit может предотвратить определенные классы злонамеренных атак типа «переполнение буфера» в сочетании с поддерживающей операционной системой. Execute Disable Bit позволяет процессору классифицировать области памяти, где код приложения может выполняться, а где нет. Когда вредоносный червь пытается вставить код в буфер, процессор отключает выполнение кода, предотвращая повреждение или распространение червя.
Какой процессор начального уровня купить?
Новые процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения официально представлены.В дополнение к более популярным high-end чипам, серия Alder Lake-S для настольных ПК также включает маломощные центральные процессоры, такие как Pentium Gold G7400 и Celeron G6900. Компоненты Pentium Gold G7400 и Celeron G6900 с низким энергопотреблением предназначены для работы с производительными или мультимедийными машинами начального уровня. Эти новые чипы конкурируют с некоторыми аналогичными маломощными процессорами на рынке, включая некоторые варианты AMD Athlon. В этой статье мы рассмотрим процессор Pentium Gold G7400 и процессор AMD Athlon Gold 3150G, чтобы определить, какой из них лучше.
Перейти к этой статье:
Intel Pentium Gold G7400 и AMD Athlon Gold 3150G: характеристики
Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что вы не можете купить AMD Athlon Gold 3150G отдельно на рынке. Его доступность ограничена только OEM-производителями, а это означает, что вы можете получить этот конкретный процессор, только купив готовый компьютер. Intel Pentium Gold G7400, с другой стороны, был выпущен недавно и уже доступен для покупки. Итак, давайте посмотрим на спецификации каждого из этих процессоров, чтобы увидеть, как они выглядят на бумаге:
Спецификация | Intel Pentium Gold G7400 | 906G AMD Athlon 3150G|
---|---|---|
Разъем процессора | LGA 1700 | AMD АМ4 |
Сердечники | 2 (2P + 0E) | 4 |
Нити | 4 | 4 |
Литография | Intel 7 (10 нм) | TSMC 7 нм FinFET |
Базовая частота | 3. 7GHz | |
Повышение частоты | Н.А. 3.9GHz | |
Кэш L3 | 6MB 4MB | |
По умолчанию TDP | 46W 65W | |
Макс. Рабочая температура (Tjmax) | Нет данных | 95°C |
Поддержка памяти | DDR4 3200 МТ/с | DDR5-4800MT / S до 128 ГБ | DDR4 до 3200 МГц до 128 ГБ |
Комплексная графика INTEL UHD 710 | Radeon RX Vega 3 графика | |
Intel Pentium Gold G7400 против AMD Athlon Gold 3150G: Производительность
Глядя на характеристики, совершенно очевидно, что AMD Athlon Gold 3150G более мощный, чем новый процессор Intel Pentium Gold G7400.Pentium Gold G7400 — это двухъядерный процессор с четырьмя потоками. В этом конкретном чипе также отсутствуют E-ядра, что мы видели на некоторых высокопроизводительных чипах Alder Lake. Чипы AMD, с другой стороны, содержат четыре ядра и четыре потока, чтобы конкурировать с конкурентами. AMD Athlon Gold G3150G не только имеет больше ядер для работы, но и может работать на частоте до 3,9 ГГц.
AMD Athlon Gold 3150G также обладает большей мощностью, так как его базовая мощность составляет 65 Вт, а не 46 Вт у Pentium Gold.Оба процессора также связаны со встроенной графикой, что означает, что вы можете загрузиться и войти в систему без необходимости связывать их с дискретными графическими процессорами. Чип AMD, обсуждаемый здесь, также известен своей стабильной работой при разгоне, но он остается именно тем, как он сравнивается с новым процессором Pentium в линейке Alder Lake.
Несколько вещей, которые стоит упомянуть о новом Pentium Gold G7400, включают добавление встроенного процессорного кулера. Pentium Gold G7400 комплектуется новым процессорным кулером Laminar RS1. Новый чип также поставляется с поддержкой памяти DDR5, что на данный момент является эксклюзивным для чипов Intel для настольных ПК. Отсутствие поддержки DDR5 для AMD Athlon Gold 3150G не обязательно является решающим фактором, поскольку купить эти новые модули памяти не так-то просто. При этом новые чипы определенно могут выиграть от более быстрой памяти.
Сравнение Intel Pentium Gold G7400 и AMD Athlon Gold 3150G: цены и наличие
Рекомендованная розничная цена Intel Pentium Gold G7400 составляет 64 доллара, что, по нашему мнению, является довольно солидной ценой.Однако для этого вам понадобится одна из новых материнских плат Intel серии 600. Несмотря на то, что вы получаете стандартный кулер для ЦП в комплекте, мы думаем, что вы все равно заплатите много денег за этот конкретный чип в качестве обновления. AMD Athlon Gold 3150G, как мы упоминали ранее, нельзя приобрести отдельно, поэтому вам придется приобрести готовую машину, чтобы получить в свои руки этот конкретный процессор.