Sesti processor della generazione tranne Intel


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Oltre ad Intel, molti altri fornitori hanno prodotto i processor di P6-type, ma spesso con una differenza. La maggior parte di loro sono state destinate per collegare mediante interfaccia alle cartoline base del codice categoria P5 per i mercati dell'basso-estremità. AMD più successivamente ha offerto sui processor di Duron e di Athlon, che erano veri disegni della sesto-generazione usando i loro propri collegamenti riservati al sistema.

Questa sezione esamina i vari processor della sesto-generazione dai fornitori tranne Intel.

NexGen Nx586

NexGen è stato fondato da Thampy Thomas, che ha assunto alcuna della gente precedentemente coinvolgere con i 486 ed i processor del Pentium ad Intel. A NexGen, sviluppatori generati il Nx586, un processor che era dal punto di vista funzionale gli stessi del Pentium ma non del perno compatibili. Come tali, è stato fornito sempre con una cartolina base; infatti, è stato saldato solitamente dentro. NexGen non ha prodotto i circuiti integrati o le cartoline base che entrassero; per quella ha assunto la microelettronica dell'IBM. NexGen successivo è stato comprato da AMD, destra prima che fosse aspettasse per introdurre il disegno notevolmente migliorato di Nx686a da Greg Favor e un competitore allineare per il Pentium. AMD ha preso il disegno Nx686 ed unito esso con un'interfaccia elettrica del Pentium per generare la a goccia- nel circuito integrato Pentium-compatibile ha denominato il K6, che realmente ha sorpassato l'originale da Intel.

Il Nx586 ha avuto tutte le caratteristiche standard del processor della quinto-generazione, quali l'esecuzione superscalar con due condutture interne e un nascondiglio ad alto rendimento di integrale L1 con i nascondigli separati di dati e di codice. Un vantaggio è che il Nx586 include i nascondigli separati di istruzione 16KB e di dati 16KB confrontati a 8KB ciascuno per il Pentium. Questi nascondigli mantengono l'istruzione ed i dati chiave vicino ai motori d'elaborazione per aumentare le prestazioni del sistema generale.

Il Nx586 inoltre include le possibilità di previsione del ramo, che sono uno degli marchi di garanzia di un processor della sesto-generazione. Il mezzo di previsione del ramo il processor ha funzioni interne per predire il flusso di programma per ottimizzare l'esecuzione di istruzione.

Il processor Nx586 inoltre ha caratterizzato un nucleo di RISC. Un'unità di traduzione traduce dinamicamente le istruzioni x86 in istruzioni RISC86. Queste istruzioni RISC86 sono state progettate specificamente con sostegno diretto l'architettura x86 mentre rispettare i principii di prestazioni di RISC. Sono così più semplici e più facili eseguire che le istruzioni complesse x86. Questo tipo di possibilità è un'altra caratteristica trovata normalmente soltanto nei processor del codice categoria P6.

Il Nx586 è stato interrotto dopo la fusione con AMD, che allora ha preso il disegno per il successore Nx686 e lo ha liberato come il AMD-K6.

Serie AMD-K6

Il processor AMD-K6 è un processor ad alto rendimento della sesto-generazione che è fisicamente installabile in una cartolina base P5 (Pentium). Essenzialmente è stata progettata per AMD da NexGen ed era prima conosciuta come il Nx686. La versione di NexGen non è comparso mai perché è stata comprata da AMD prima che il circuito integrato fosse dovuto essere liberato. Il AMD-K6 trasporta i livelli di rendimento in qualche luogo fra il processor del Pentium e del Pentium II come conseguenza del relativo disegno ibrido unico.

Il processor K6 contiene un'esecuzione industry-standard e ad alto rendimento di nuovo insieme delle istruzioni di multimedia, permettendo un livello elevato delle prestazioni di multimedia per il periodo di tempo. Il K6-2 ha introdotto un aggiornamento a MMX che AMD denomina 3DNow!, quale aggiunge ancor più grafici ed istruzioni sane. AMD ha progettato il processor K6 per misura l'infrastruttura a basso costo e in grande quantità dello zoccolo 7. Inizialmente, ha usato 0.35-micron del AMD, tecnologia della trasformazione di strato del cinque-metallo; più successivamente il processo 0.25-micron è stato usato per aumentare le quantità di produzione a causa del formato ridotto del dado, così come all'assorbimento di corrente di energia di diminuzione.

Le caratteristiche tecniche del processor AMD-K6 includono

  • disegno interno della Sesto-generazione, interfaccia esterna della quinto-generazione

  • Il nucleo interno di RISC, traduce x86 alle istruzioni di RISC

  • Unità parallele di esecuzione di Superscalar (sette)

  • Esecuzione dinamica

  • Previsione del ramo

  • Esecuzione speculativa

  • Grande nascondiglio di 64KB L1 (nascondiglio di istruzione 32KB più il nascondiglio a doppio accesso di dati di write-back 32KB)

  • Unità di virgola mobile incorporata

  • Supporto industry-standard di istruzione MMX

  • Modo Dell'Amministrazione Di Sistema

  • Perno di ceramica disegno dello zoccolo 7 di allineamento di griglia (CPGA)

  • 0.35-micron e 0.25-micron usando manufactured, disegni di cinque-strato

Il K6-2 aggiunge quanto segue:

  • Più alte velocità di orologio

  • Più alte velocità del bus fino a 100MHz (cartoline base Super7)

  • 3DNow!; 21 nuovo grafico ed istruzioni d'elaborazione del suono

Il K6-3 aggiunge quanto segue:

  • 256KB di su-muoiono il nascondiglio di velocità L2 di pieno-nucleo

L'aggiunta del nascondiglio full-speed L2 nel K6-3 era significativa. Ha permesso alla serie K6 completamente di competere ai processor del Pentium II dell'Intel ed ai processor di Celeron basati sul Pentium II. Il 3DNow! la possibilità ha aggiunto nel K6-2/3 inoltre è stata sfruttata dai più nuovi programmi dei grafici.

L'architettura del processor AMD-K6 è completamente codice binario x86 compatibile, che il mezzo esso fa funzionare tutto il software dell'Intel, compreso MMX le istruzioni. Per compensare per le prestazioni più basse del nascondiglio L2 del disegno dello zoccolo 7, di AMD rinforzato il nascondiglio interno L1 al totale 64KB, due volte del formato dei Pentium II o III. Ciò, più la possibilità dinamica di esecuzione, ha permesso al K6 di sorpassare il Pentium e di venire vicino ai Pentium II ed III nelle prestazioni per un dato tasso di orologio. Il K6-3 era ancora migliore con l'aggiunta del nascondiglio di velocità L2 di pieno-nucleo; tuttavia, questo processor ha fatto funzionare molto caldo ed è stato discontinuato dopo un periodo relativamente breve.

Sia AMD-K5 che i processor AMD-K6 sono bus dello zoccolo 7 compatibile. Tuttavia, determinate modifiche hanno potuto essere necessarie per la regolazione di tensione e le revisioni adeguate di ESSERE VIVENTE. Per accertarsi del funzionamento certo del processor AMD-K6, la cartolina base deve fare fronte alle richieste specifiche di tensione.

I processor di AMD hanno requisiti specifici di tensione. La maggior parte di più vecchie cartoline base di spacc-tensione stabilizzano a 2.8V Core/3.3V I/O, che è sotto la specifica per il AMD-K6 e potrebbe causare il funzionamento difettoso. Per funzionare correttamente, la cartolina base deve avere zoccolo 7 con uno stabilizzatore di tensione dual-plane che fornisce 2.9V o 3.2V (233MHz) alla tensione di nucleo del CPU (Vcc2) e 3.3V per il I/O (Vcc3). Lo stabilizzatore di tensione deve essere capace di fornire fino a 7.5A (9.5A per il 233MHz) al processor. Una volta usato con un 200MHz o un processor più lento, lo stabilizzatore di tensione deve effettuare la tensione di nucleo all'interno di 145mV del termine nominale (2.9V+/145mV). Una volta usato con un processor 233MHz, lo stabilizzatore di tensione deve effettuare la tensione di nucleo all'interno di 100mV del termine nominale (3.2V+/100mV).

Se la cartolina base ha uno stabilizzatore di tensione male progettato che non può effettuare queste prestazioni, il funzionamento non fidato può risultare. Se la tensione del CPU eccede la gamma massima assoluta di tensione, il processor può permanente essere danneggiato. Inoltre noti che il K6 può fare funzionare caldo. Assicurisi che il vostro dissipatore di calore misura saldamente al processor e che il grasso o il rilievo termicamente conduttivo è applicato correttamente.

La cartolina base deve avere un ESSERE VIVENTE di AMD-K6 processor-aspettare con sostegno il K6 integrato. Il premio ha quel supporto relativo in 1 marzo 1997 o nell'ESSERE VIVENTE successivo; Il AMI ha avuto supporto K6 in c'è ne del relativo BIOSs con i moduli 3.31 del CPU o successivamente; e Phoenix sostiene il K6 nella versione 4.0, il rilascio 6.0, o libera 5.1 con lle date di configurazione di 4/7/97 o successivamente.

Poiché queste specifiche possono essere ragionevolmente complicate, AMD mantiene una lista delle cartoline base che sono state verificate per funzionare con il processor AMD-K6 sul relativo Web site.

Velocità e tensioni del processor AMD-K6
Processor Velocità Di Nucleo Moltiplicatore Dell'Orologio Velocità Del Bus Tensione Di Nucleo Tensione di I/O
K6-3 450MHz 4.5x 100MHz 2.4V 3.3V
K6-3 400MHz 4x 100MHz 2.4V 3.3V
K6-2 475MHz 5x 95MHz 2.4V 3.3V
K6-2 450MHz 4.5x 100MHz 2.4V 3.3V
K6-2 400MHz 4x 100MHz 2.2V 3.3V
K6-2 380MHz 4x 95MHz 2.2V 3.3V
K6-2 366MHz 5.5x 66MHz 2.2V 3.3V
K6-2 350MHz 3.5x 100MHz 2.2V 3.3V
K6-2 333MHz 3.5x 95MHz 2.2V 3.3V
K6-2 333MHz 5.0x 66MHz 2.2V 3.3V
K6-2 300MHz 3x 100MHz 2.2V 3.3V
K6-2 300MHz 4.5x 66MHz 2.2V 3.3V
K6-2 266MHz 4x 66MHz 2.2V 3.3V
K6 300MHz 4.5x 66MHz 2.2V 3.45V
K6 266MHz 4x 66MHz 2.2V 3.3V
K6 233MHz 3.5x 66MHz 3.2V 3.3V
K6 200MHz 3x 66MHz 2.9V 3.3V
K6 166MHz 2.5x 66MHz 2.9V 3.3V

Le più vecchie cartoline base realizzano il 3.5x che si regola regolando i ponticelli per 1.5x. che il 1.5x che si regola per le più vecchie cartoline base identifica ad un 3.5x che si regola per il AMD-K6 e le più nuove parti dell'Intel. Ottenere il 4x e l'più alta regolazione richiede una cartolina base che controlla tre perni di BF, compreso BF2. Le più vecchie cartoline base possono controllare soltanto due perni di BF.

Regolazioni Di Moltiplicatore AMD-K6
Regolazione Di Moltiplicatore BF0 BF1 BF2
2.5x Basso Basso Alto
3x Alto Basso Alto
3.5x Alto Alto Alto
4x Basso Alto Basso
4.5x Basso Basso Basso
5x Alto Basso Basso
5.5x Alto Alto Basso


Queste regolazioni sono controllate solitamente dai ponticelli sulla cartolina base. Consulti la vostra documentazione della cartolina base per vedere dove sono e come regolarle per le regolazioni adeguate di velocità del bus e di moltiplicatore.

Diverso di Cyrix e di alcuni degli altri competitori dell'Intel, AMD è un fornitore e un progettista. Di conseguenza, progetta e costruisce i relativi circuiti integrati nei relativi propri fabs. Simile ad Intel, AMD ha migrato a tecnologia della trasformazione 0.25-micron e di là (il AMD Athlon XP è costruito su un processo 0.13-micron). Il K6 originale ha 8.8 milione transistori ed è costruito su un 0.35-micron, processo di cinque-strato. Il dado è di 12.7mm da ogni lato, o circa 162 millimetri quadrati. Il K6-3 usa un processo 0.25-micron e comprende 21.3 milione transistori su un dado soltanto 10.9mm da ogni lato, o circa 118 millimetri quadrati.

A causa delle relative prestazioni e compatibilità con l'interfaccia dello zoccolo 7, la serie K6 è guardata spesso come aggiornamento eccellente del processor per le cartoline base usando i più vecchi processor del Pentium o del Pentium MMX. Anche se funzionano in zoccolo 7, i processor AMD-K6 hanno requisiti differenti di velocità del bus e di tensione dai processor dell'Intel. Prima di tentare qualsiasi aggiornamenti, dovreste controllare la documentazione del bordo o mettersi in contatto con il fornitore per vedere se il vostro bordo faccia fronte alle richieste necessarie. In alcuni casi, un aggiornamento di ESSERE VIVENTE inoltre è necessario.

AMD Athlon, Duron ed Athlon XP

Il Athlon è successore del AMD alla serie K6. Il Athlon è stato progettato come un nuovo circuito integrato dalla terra alta e non connette via gli zoccoli 7 o Super7 degli zoccoli come i relativi circuiti integrati precedenti. Nelle versioni iniziali di Athlon, AMD ha usato un disegno della cartuccia, denominato Slot A, quasi esattamente come quello dei Pentium II ed III dell'Intel. Ciò era dovuto il fatto che il Athlons originale ha usato 512KB del nascondiglio esterno L2, che è stato montato sul bordo della cartuccia del processor. Il nascondiglio esterno ha funzionato ad a metà di nucleo, nucleo di due-two-fifths, o un terzo di nucleo secondo cui accelera il processor che avete avuti. Nel mese di giugno del 2000, AMD ha introdotto una versione modificata del Athlon (codenamed Thunderbird) che incorpora 256KB del nascondiglio L2 direttamente sul dado del processor. Questo su-muoia i funzionamenti del nascondiglio a velocità di pieno-nucleo ed elimina un ingorgo nei sistemi originali di Athlon. Con il cambiamento a su-muoia il nascondiglio L2, il Athlon inoltre è stato introdotto in una versione per il proprio zoccolo A (zoccolo 462) del AMD, che ha sostituito la versione della cartuccia della scanalatura A. La versione di Athlon più recente, denominata il Athlon XP, ha parecchi aumenti quale 3DNow! Istruzioni professionali, che inoltre includono le istruzioni dell'Intel SSE. Gli ultimi modelli di Athlon XP inoltre hanno rinviato all'uso del nascondiglio di 512KB L2, ma a questo volta a velocità completa del processor

Anche se la cartuccia della scanalatura A assomiglia mólto alla scanalatura 1 dell'Intel ed agli assomigli dello zoccolo A allo zoccolo 370 dell'Intel, i pinouts sono completamente differenti ed i circuiti integrati di AMD non funzionano nelle stesse cartoline base dei circuiti integrati dell'Intel. Ciò era dal disegno perché AMD stava cercando i sensi migliorare la relative architettura di circuito integrato e distanza in se da Intel. I perni ostruiti speciali in zoccolo o nel disegno della scanalatura evitano casualmente l'installazione del circuito integrato nell'orientamento errato o scanalatura errata.

Il Athlon è stato prodotto nelle velocità da 500MHz fino a 1.4GHz ed utilizza il bus 200MHz o 266MHz del processor (anteriore-lato) denominato il EV6 per collegare al circuito integrato del nord del ponticello della cartolina base così come altri processor. Autorizzato dalla Digital Equipment, il bus EV6 è lo stesso di quello usato per il processor dell'alfa 21264, più successivamente posseduto da Compaq. Il bus EV6 utilizza una velocità di orologio di 100MHz o di 133MHz ma gli doppio-orologi i dati, trasferenti due volte i dati per il ciclo, per una velocità ciclante di 200MHz o di 266MHz. Poiché il bus è di 8 byte (64 bit) largamente, questo provoca un rendimento di 8 volte 200MHz/266MHz di byte, che ammonta a 1.6GBps o questo bus 2.1GBps. è ideale per il sostegno della memoria di PC2100 o di PC1600 DDR, che inoltre funziona a quelle velocità. Il disegno del bus di AMD elimina un ingorgo potenziale fra il chipset ed il processor e permette i trasferimenti più efficienti confrontati ad altri processor. L'uso del bus EV6 è uno dei motivi principali il Athlon ed i circuiti integrati di Duron effettuano così bene.

Il Athlon ha un 128KB molto grande del nascondiglio L1 sul dado e l'a metà del processor, due-two-fifths, o un terzo di nascondiglio di velocità 512KB L2 di nucleo nella cartuccia nelle più vecchie versioni; 256KB del nascondiglio di velocità di pieno-nucleo in zoccolo un Athlon e la maggior parte del Athlon XP modella; e 512KB del nascondiglio di velocità di pieno-nucleo nell'ultimo Athlon XP modella. Tutte le versioni dello zoccolo A di PGA hanno il nascondiglio full-speed. Il Athlon inoltre ha il sostegno MMX ed il 3DNow aumentato! istruzioni, che sono 45 nuove istruzioni destinate per sostenere i grafici e l'elaborazione sana. 3DNow! è molto simile a SSE dell'Intel nel disegno e nell'intenzione, ma le istruzioni specifiche sono differenti e richiedono il software support. Il Athlon XP aggiunge le istruzioni dell'Intel SSE, che denomina 3DNow! Professionista. Fortunatamente, la maggior parte delle aziende che producono il software dei grafici hanno deciso sostenere il 3DNow! istruzioni con le istruzioni dell'Intel SSE, con soltanto alcune eccezioni.

La produzione iniziale del Athlon ha usato la tecnologia 0.25-micron, con le più nuove e versioni più veloci che sono fatte sui processi 0.18-micron e 0.13-micron. Le ultime versioni persino sono sviluppate usando la tecnologia di rame del metallo, una prima nel commercio del processor del pc.

Scanalatura di AMD Athlon Le Informazioni Del Processor Della Cartuccia
Numero Del Pezzo Modello Velocità (Megahertz) Velocità Del Bus (Megahertz) Moltiplicatore Nascondiglio L2 L2 Velocità (Megahertz) Tensione Max. Power (w) Processo (Micron) Transistori Introdotto
AMD-K7500MTR51B Modello 1 500 100x2 5x 512KB 250 1.60V 42W 0.25 22M Giugno. 1999
AMD-K7550MTR51B Modello 1 550 100x2 5.5x 512KB 275 1.60V 46W 0.25 22M Giugno. 1999
AMD-K7600MTR51B Modello 1 600 100x2 6x 512KB 300 1.60V 50W 0.25 22M Giugno. 1999
AMD-K7650MTR51B Modello 1 650 100x2 6.5x 512KB 325 1.60V 54W 0.25 22M Agosto del 1999
AMD-K7700MTR51B Modello 1 700 100x2 7x 512KB 350 1.60V 50W 0.25 22M Ottobre del 1999
AMD-K7550MTR51B Modello 2 550 100x2 5.5x 512KB 275 1.60V 31W 0.18 22M Novembre del 1999
AMD-K7600MTR51B Modello 2 600 100x2 6x 512KB 300 1.60V 34W 0.18 22M Novembre del 1999
AMD-K7650MTR51B Modello 2 650 100x2 6.5x 512KB 325 1.60V 36W 0.18 22M Novembre del 1999
AMD-K7700MTR51B Modello 2 700 100x2 7x 512KB 350 1.60V 39W 0.18 22M Novembre del 1999
AMD-K7750MTR52B Modello 2 750 100x2 7.5x 512KB 300 1.60V 40W 0.18 22M Novembre del 1999
AMD-K7800MPR52B Modello 2 800 100x2 8x 512KB 320 1.70V 48W 0.18 22M Gennaio del 2000
AMD-K7850MPR52B Modello 2 850 100x2 8.5x 512KB 340 1.70V 50W 0.18 22M Febbraio del 2000
AMD-K7900MNR53B Modello 2 900 100x2 9x 512KB 300 1.80V 60W 0.18 22M Marzo del 2000
AMD-K7950MNR53B Modello 2 950 100x2 9.5x 512KB 317 1.80V 62W 0.18 22M Marzo del 2000
AMD-K7100MNR53B Modello 2 1000 100x2 10x 512KB 333 1.80V 65W 0.18 22M Marzo del 2000
AMD-A0650MPR24B Modello 4 650 100x2 6.5x 256KB 650 1.70V 36.1W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0700MPR24B Modello 4 700 100x2 7x 256KB 700 1.70V 38.3W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0750MPR24B Modello 4 750 100x2 7.5x 256KB 750 1.70V 40.4W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0800MPR24B Modello 4 800 100x2 8x 256KB 800 1.70V 42.6W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0850MPR24B Modello 4 850 100x2 8.5x 256KB 850 1.70V 44.8W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0900MMR24B Modello 4 900 100x2 9x 256KB 900 1.75V 49.7W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A0950MMR24B Modello 4 950 100x2 9.5x 256KB 950 1.75V 52.0W 0.18 37M Giugno. 2000
AMD-A1000MMR24B Modello 4 1000 100x2 10x 256KB 1000 1.75V 54.3W 0.18 37M Giugno. 2000


Nella maggior parte dei segni di riferimento il AMD Athlon confronta come il uguale, se non superiore, al Pentium III dell'Intel. Il battimento Intel di AMD al contrassegno del 1GHz introducendo il relativo 1GHz Athlon due giorni all'esame di Intel ha introdotto il Pentium III del 1GHz.

AMD Athlon PGA (Le Informazioni Del Processor Dello Zoccolo A)
Velocità (Megahertz) Moltiplicatore Di Frequenza del CPU Velocità Del Bus (Megahertz) Frequenza del CPU (Megahertz) Nascondiglio L2 L2 Velocità (Megahertz) Tensione Max. Power (w) Processo (Micron) Transistori
650 6.5x 200 100 256KB 650 1.75V 38.5W 0.18 37M
700 7x 200 100 256KB 700 1.75V 40.3W 0.18 37M
750 6.5x 200 100 256KB 750 1.75V 43.8W 0.18 37M
800 8x 200 100 256KB 800 1.75V 45.5W 0.18 37M
850 8.5x 200 100 256KB 850 1.75V 47.3W 0.18 37M
900 9x 200 100 256KB 900 1.75V 50.8W 0.18 37M
950 9.5x 200 100 256KB 950 1.75V 52.5W 0.18 37M
1000 10x 200 100 256KB 1000 1.75V 54.3W 0.18 37M
1000 7.5x 266 133 256KB 1000 1.75V 54.3W 0.18 37M
1100 11x 200 100 256KB 1100 1.75V 59.5W 0.18 37M
1133 8.5xx 266 133 256KB 1133 1.75V 63.0W 0.18 37M
1200 12x 200 100 256KB 1200 1.75V 66.5W 0.18 37M
1200 9x 266 133 256KB 1200 1.75V 66.5W 0.18 37M
1300 13x 200 100 256KB 1300 1.75V 68.3W 0.18 37M
1333 10x 266 133 256KB 1333 1.75V 70.0W 0.18 37M
1400 11x 266 133 256KB 1400 1.75V 72.0W 0.18 37M

AMD Duron

Il processor di AMD Duron (originalmente Spitfire chiamato codice) è stato annunciato nel mese di giugno del 2000 ed è un derivato del processor di AMD Athlon allo stesso modo come il Celeron è un derivato dei Pentium II ed III. Basicamente, il Duron è un Athlon con meno nascondiglio L2; tutte le altre possibilità sono essenzialmente le stesse. È destinato un po'per essere una versione di basso-costo con meno nascondiglio ma soltanto meno prestazioni. In armonia con il tema a basso costo, Duron contiene 64KB su-muore il nascondiglio L2 ed è progettato per lo zoccolo A, una versione dello zoccolo della scanalatura A di Athlon. Tranne le marcature di Duron, il Duron è quasi identico esternamente alle versioni dello zoccolo A del Athlon originale

Essenzialmente, il Duron è stato destinato per competere contro l'Intel Celeron nel mercato a basso costo del pc, appena mentre il Athlon è stato destinato per competere nel mercato del Pentium III dell'alto-estremità. Il Duron da allora è stato interrotto, ma la maggior parte dei sistemi che usano il processor di Duron possono usare AMD Athlon o, in alcuni casi Athlon XP o processor di AMD Sempron per mezzo dello zoccolo A, come aggiornamento.

Poiché il processor di Duron è derivato dal nucleo di Athlon, include il bus del sistema del anteriore-lato di Athlon 200MHz (interfaccia al chipset) così come 3DNow aumentato! istruzioni nel modello 3. I processor del modello 7 includono 3DNow! Istruzioni professionali (che includono un'esecuzione completa delle istruzioni di SSE).

Le Informazioni Del Processor di AMD Duron
Velocità (Megahertz) Moltiplicatore del CPU Fequency Velocità Del Bus (Megahertz) Frequenza del CPU (Megahertz) Nascondiglio L2 Tensione Max. Power (w) Processo (Micron) Transistori
550 5.5x 200 100 64KB 1.6V 25.3W 0.18 25M
600 6x 200 100 64KB 1.6V 27.4W 0.18 25M
650 6.5x 200 100 64KB 1.6V 29.4W 0.18 25M
700 7x 200 100 64KB 1.6V 31.4W 0.18 25M
750 7.5x 200 100 64KB 1.6V 33.4W 0.18 25M
800 8x 200 100 64KB 1.6V 35.4W 0.18 25M
850 8.5x 200 100 64KB 1.6V 37.4W 0.18 25M
900 9x 200 100 64KB 1.6V 39.5W 0.18 25M
900 9x 200 100 64KB 1.75V 42.7W 0.18 25.2M
950 9.5x 200 100 64KB 1.6V 41.5W 0.18 25M
950 9.5x 200 100 64KB 1.75V 44.4W 0.18 25.2M
1000 10x 200 100 64KB 1.75V 46.1W 0.18 25.2M
1100 11x 200 100 64KB 1.75V 50.3W 0.18 25.2M
1200 12x 200 100 64KB 1.75V 54.7W 0.18 25.2M
1300 13x 200 100 64KB 1.75V 60.0W 0.18 25.2M
1400 11x 266 133 64KB 1.5V 45.5W 0.13 37.2M
1600 12x 266 133 64KB 1.5V 48.0W 0.13 37.2M
1800 13.5x 266 133 64KB 1.5V 53.0W 0.13 37.2M

AMD Athlon XP

Come accennato più presto, la versione più recente del Athlon è denominata il Athlon XP. Ciò è basicamente una versione migliorata del Athlon precedente, con i miglioramenti nell'insieme in modo da in esso delle istruzioni può eseguire le istruzioni dell'Intel SSE e un nuovo schema di vendita che direttamente compete al Pentium 4. Gli ultimi modelli di Athlon XP inoltre hanno adottato un più grande (512KB) full-speed su-muoiono il nascondiglio.

AMD usa il termine "QuantiSpeed" (un termine di vendita, non un termine tecnico) per riferirsi all'architettura del Athlon XP. AMD definisce questo come compreso quanto segue:

  • Un'nove-edizione superscalar, microarchitecture completamente canalizzato. Ciò fornisce più vie per le istruzioni per essere trasmesso nelle sezioni di esecuzione del CPU ed include tre unità di virgola mobile di esecuzione, tre unità di numero intero e tre unità di calcolo di indirizzo.

  • Un'unità superscalar e completamente canalizzata di calcolo di virgola mobile. Ciò fornisce i funzionamenti più veloci per il ciclo di orologio e cura una mancanza long-time dei processor di AMD contro i processor dell'Intel.

  • Un prefetch di dati dei fissaggi. Ciò riunisce i dati stati necessari dalla memoria e dai posti di sistema esso nel nascondiglio del Livello 1 del processor per salvare il tempo.

  • Amplificatori look-aside di traduzione migliorati (TLBs). Questi permettono l'immagazzinaggio dei dati dove il processor può accedergli più rapidamente senza duplicazione o stalling per la mancanza di informazioni fresche.

Questi miglioramenti di disegno estorcono più risolvono di ogni ciclo di orologio, permettendo ad un Athlon "più lento" XP di battere un processor "più veloce" del Pentium 4 nel fare il lavoro reale (e gioco).

I primi modelli del Athlon XP hanno usato il nucleo del palomino, che inoltre è ripartito dal processor del mobile di Athlon 4 (laptop). I modelli successivi hanno usato il nucleo del thoroughbred, che più successivamente è stato modificato per migliorare le caratteristiche termiche. I nuclei differenti del thoroughbred a volte si riferiscono a come il thoroughbred-A-Un e thoroughbred-B-B. Gli ultimi processor di Athlon XP usano un nucleo con 512KB su-muoiono il nascondiglio full-speed L2 conosciuto come Barton. Le caratteristiche supplementari includono

  • 3DNow! Istruzioni professionali di multimedia (che aggiungono compatibilità con le 70 istruzioni supplementari di SSE nel Pentium III ma non le 144 istruzioni supplementari SSE2 nel Pentium 4)

  • 266MHz o 333MHz FSB

  • 128KB il Livello 1 e 256KB o 512KB su-muoiono Livello 2 nascondigli di memoria che funzionano alla velocità completa del CPU

  • Il rame collega (anziché alluminio) per efficienza più elettrica e meno calore

Inoltre nuovo al Athlon XP è l'uso di un circuito integrato organico più sottile e più chiaro che impacca simile compound a quello usato dai processor recenti dell'Intel
Ciò che impacca tiene conto una disposizione più efficiente dei componenti elettrici. Le ultime versioni del Athlon XP sono fatte usando un nuovo processo del dado 0.13-micron che provoca un circuito integrato con un più piccolo dado che usa meno alimentazione, genera meno calore ed è capace di funzionare più velocemente rispetto ai modelli precedenti. Le più nuove versioni 0.13-micron del Athlon XP funzionano alle velocità di orologio reali che eccedono 2GHz.

Le Informazioni Del Processor di AMD Athlon XP
P-Valutazione Velocità Reale (Megahertz) Moltiplicatore Di Frequenza del CPU Frequenza del CPU (Megahertz) Velocità Del Bus (Megahertz) Moltiplicatore Nascondiglio L2 Tensione Max. Power (w) Processo (Micron) Transistori
1500+ 1333 10x 133 266 5x 256KB 1.75V 60.0W 0.18 37.5
1600+ 1400 10.5x 133 266 5.25x 256KB 1.75V 62.8W 0.18 37.5
1700+ 1467 11x 133 266 5.5x 256KB 1.75V 64.0W 0.18 37.5
1800+ 1533 11.5x 133 266 5.75x 256KB 1.75V 66.0W 0.18 37.5
1900+ 1600 12x 133 266 6x 256KB 1.75V 68.0W 0.18 37.5
2000+ 1667 12.5x 133 266 6.25x 256KB 1.75V 70.0W 0.18 37.5
2100+ 1733 13x 133 266 6.5x 256KB 1.75V 72.0W 0.18 37.5
1700+ 1467 11x 133 266 5.5x 256KB 1.5V 49.4W 0.13 37.2
1700+ 1467 11x 133 266 5.5x 256KB 1.6V 59.8W 0.13 37.2
1800+ 1533 11.5x 133 266 5.75x 256KB 1.5V 51.0W 0.13 37.2
1800+ 1533 11.5x 133 266 5.75x 256KB 1.6V 59.8W 0.13 37.2
1900+ 1600 12x 133 266 6x 256KB 1.5V 52.5W 0.13 37.2
2000+ 1667 12.5x 133 266 6.25x 256KB 1.6V 60.3W 0.13 37.2
2000+ 1667 12.5x 133 266 6.25x 256KB 1.6V 61.3W 0.13 37.2
2100+ 1733 13x 133 266 6.5x 256KB 1.6V 62.1W 0.13 37.2
2100+ 1733 13x 133 266 6.5x 256KB 1.6V 62.1W 0.13 37.2
2200+ 1800 13.5x 133 266 6.75x 256KB 1.65V 67.9W 0.13 37.2
2200+ 1800 13.5x 133 266 6.75x 256KB 1.6V 62.8W 0.13 37.2
2400+ 2000 15x 133 266 7.5x 256KB 1.65V 68.3W 0.13 37.2
2500+ 1833 11x 166 333 5.5x 512KB 1.65V 68.3W 0.13 54.3
2600+ 2133 16x 133 266 8x 256KB 1.65V 68.3W 0.13 37.2
2600+ 2083 12.5x 166 333 6.25x 256KB 1.65V 68.3W 0.13 37.2
2700+ 2167 13x 166 333 6.5x 2167 1.65V 68.3W 0.13 37.2
2800+ 2083 12.5x 166 333 6.25x 2083 1.65V 68.3W 0.13 54.3
3000+ 2167 13x 166 333 6.5x 2167 1.65V 74.3W 0.13 54.3
3000+ 2100 10.5x 200 400 5.25x 512KB 1.65V 68.3W 0.13 54.3
3200+ 2200 11x 200 400 5.5x 512KB 1.65V 76.8W 0.13 54.3

Il Athlon XP è stato sostituito dalle versioni dello Socket A del Sempron.

Mp Di Athlon

Il mp di Athlon è primo processor del AMD progettato per il supporto del multiprocessore. Quindi, può essere usato in assistenti ed in stazioni di lavoro che richiedono il supporto del multiprocessore. Il mp di Athlon viene nelle seguenti tre versioni, che sono simili ai vari modelli di Athlon e di Athlon XP:

  • Modello 6 (1GHz, 1.2GHz). Questo modello è simile al modello 4 di Athlon.
  • Modello 6 OPGA (1500+ con 2100+). Questo modello è simile al modello 6 di Athlon XP.
  • Modello 8 (2000+, 2200+, 2400+, 2600+). Questo modello è simile al modello 8 di Athlon XP.
  • Modello 10 (2500+, 2800+, 3000+). Questo modello è simile al modello 8 di Athlon XP, ma con 512KB del nascondiglio L2.

Tutti i processor del mp di Athlon usano la stessa interfaccia dello zoccolo A usata dai modelli successivi del Athlon e di tutti i processor di Athlon e di Duron XP.

Il mp di Athlon è stato sostituito dal AMD Opteron. Per più particolari circa il mp di Athlon, veda il Web site di AMD.

Sempron (Zoccolo A)

AMD ha introdotto la linea di Sempron dei processor in 2004 per fornire una linea di economia dei processor destinati per competere all'Intel Celeron D. Come con il Celeron, il Sempron è un chameleon perché la marca di Sempron è usata per sia i processor dello zoccolo A (basato sopra che sostituendo la serie di Athlon XP) ed i processor dello zoccolo 754 (basati sul Athlon 64). Questa sezione discute le versioni dello zoccolo A del Sempron.

La versione dello zoccolo A del AMD Sempron è un rimontaggio per e molto attentamente è basata sopra, thoroughbred del processor di Athlon XP (versioni del modello 8) e di Barton (modello 10). Le caratteristiche principali del Sempron sono le stesse del Athlon XP. Anche se il Sempron usa i numeri del processor che sembrano simili a quelli usati dal Athlon XP, un Sempron con le caratteristiche simili ad un Athlon XP non usa lo stesso numero del processor. Come con l'altro processorsand di AMD con i processor dell'Intel che usano uno di nuova necessità di schemesyou di numerazione dell'Intel di osservare in su gli specifics per un processor particolare per determinare le relative caratteristiche esatte.

AMD Sempron (Le Informazioni Del Processor Dello Zoccolo A)
P-Valutazione Velocità Reale (Megahertz) Moltiplicatore Di Frequenza del CPU Frequenza del CPU (Megahertz) Velocità Del Bus (Megahertz) Nascondiglio L2 Tensione Alimentazione Massima (w) Processo (Micron) Transistori (Milioni)
2200+ 1500 166 9x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2200+ 1500 166 9x 333 256KB 1.6V 62 13 54.3
2300+ 1583 166 9.5x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2400+ 1667 166 10x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2500+ 1750 166 10.5x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2600+ 1833 166 11x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2800+ 2000 166 12x 333 256KB 1.6V 62 13 37.2
2800+ 2000 166 12x 333 256KB 1.6V 62 13 54.3
3000+ 2000 166 12x 333 512KB 1.6V 62 13 54.3


Bus del processor del Pentium 4 e confronto di velocità di RDRAM
Velocità Del Bus Del Processor Del Pentium 4 Rendimento (Processor Busx8) Rendimento A doppio canale di RIMM Rendimento A doppio canale di DDR DIMM
400MHz 3200MBps 3200MBps (PC800) 3200MBps (DDR266)
533MHz 4266MBps 4266MBps (PC1066) 4266MBps (DDR333)
800MHz 6400MBps 6400MBps (PC1200) 6400MBps (DDR400)
1066MHz 8532MBps 8600MBps (DDR533)


Cyrix/IBM 6x86 (M1) e 6x86MX (MII)

La famiglia del processor di Cyrix 6x86 consiste del 6x86 ora-discontinuato e di più nuovi processor 6x86MX. Sono simili al AMD-K5 ed al K6 in quanto offrono asesto-generazione i disegni interni in un esterno Pentium-compatibile dello zoccolo 7 della quinto-generazione P5.

I processor 6x86 e 6x86MX di Cyrix (cambiati titolo MII) incorporano due ottimizzati superpipelined le unità di numero intero e un'unità di virgola mobile del su-circuito integrato. Questi processor includono la possibilità dinamica di esecuzione che è l'marchio di garanzia di un disegno del CPU della sesto-generazione. Ciò include la previsione del ramo e l'esecuzione speculativa.

Il processor 6x86MX/MII è compatibile con MMX tecnologia fare funzionare i giochi MMX ed il software di multimedia. Con la relativa unità aumentata dell'memoria-amministrazione, un nascondiglio interno 64KB ed altre caratteristiche architettoniche avanzate, il processor 6x86MX realizza il rendimento elevato ed offre il valore migliore che i processor competitivi.

Le caratteristiche ed i benefici dei processor 6x86 includono

  • Architettura di Superscalar. Due condutture per eseguire le istruzioni multiple parallelamente

  • Previsione del ramo. Predice con alta esattezza che le istruzioni seguenti hanno avuto bisogno di

  • Esecuzione speculativa. Permette alle condutture di eseguire continuamente le istruzioni che seguono un ramo senza arrestarsi le condutture

  • Completamento out-of-order. Lascia l'uscita più veloce di istruzione la conduttura guastata, tempo di lavorazione di risparmio senza flusso di programma d'interruzione

Il 6x86 comprende due nascondigli: un 16KB a doppio accesso ha unificato il nascondiglio e una linea di istruzione 256-byte nascondiglio. Il nascondiglio unificato è completato con un piccolo, quarto-K-formato, ad alta velocità, linea di istruzione completamente associativa nascondiglio. Il disegno migliorato 6x86MX quadruplica il formato interno del nascondiglio a 64KB, che migliora significativamente le prestazioni.

Il 6x86MX inoltre include le 57 istruzioni MMX che accelerano l'elaborazione di cicli comput-intensi determinati trovati nelle multimedia e nelle applicazioni di comunicazione.

Tutto il sostegno della caratteristica dei processor 6x86 SMM. Ciò fornisce un'interruzione che può essere usata per l'amministrazione di alimentazione del sistema o l'emulazione trasparente del software delle unità periferiche di I/O. Ulteriormente, il 6x86 sostiene un'interfaccia dei fissaggi che permette al CPU di essere disposta in un a bassa potenza sospende il modo.

Il 6x86 è compatibile con software x86 e tutti i sistemi operativi popolari x86, compreso Windows 95/98/Me, Windows NT/2000, OS/2, il DOS, Solaris ed UNIX. Ulteriormente, il processor 6x86 è stato Windows 95 certificato compatibile da Microsoft.

Come con il AMD-K6, ci sono alcuni cartolina base e requisiti unici di ESSERE VIVENTE dei processor 6x86. Il processor 6x86 è stato interrotto da quando Cyrix è stato assorbito in VIA, ma (MII) il disegno 6x86MX ancora è venduto e sostenuto vicino VIA. Controlli la compatibilità della cartolina base con il 6x86MX o MII processor prima dell'integrata dell'uno in un sistema attuale dello zoccolo 7/Super7. Un aggiornamento di ESSERE VIVENTE ha potuto essere necessario in alcuni casi. Quando installare o configurare un sistema con i processor 6x86, voi deve regolare le regolazioni corrette di velocità e di moltiplicatore del bus della cartolina base. I processor di Cyrix sono numerati basati su una scala di P-Valutazione, che non è la stessa come la vera velocità di orologio di megahertz del processor.

Si noti che a causa dell'uso del sistema di P-Valutazione, la velocità reale del circuito integrato non è lo stesso numero a cui sia fatto pubblicità a. Per esempio, il 6x86MX-PR300 non è un circuito integrato 300MHz; realmente funziona soltanto a 263MHz o a 266MHz, secondo esattamente come la velocità del bus della cartolina base e moltiplicatori dell'orologio del CPU sono regolati. Cyrix dice che funziona velocemente quanto un Pentium 300MHz, quindi la P-Valutazione. Personalmente, desidero che identificherebbe il circuito integrato alla velocità corretta ed allora direbbe che funziona più velocemente di un Pentium alla stessa velocità.

Per installare i processor 6x86 in una cartolina base, anche dovete regolare la tensione corretta. Normalmente, le marcature in cima al circuito integrato indicano la quale regolazione di tensione è adatta. Varie versioni del funzionamento 6x86 (MMX) alle regolazioni 3.52V (regolazione di uso VRE), 3.3V (regolazione di VR), o 2.8V. Le versioni MMX usano le regolazioni standard di nucleo 3.3V I/O dell'spacc-aereo 2.8V.

Il Cyrix MII ora è venduto vicino VIA le tecnologie.

VIA C3

VIA C3 originalmente è stato conosciuto come VIA Cyrix III ed è stato destinato ad inserire nello stesso zoccolo 370 usato dal Pentium III e da Celeron III. Le versioni iniziali del C3, del Joshua chiamato codice e del Samuel, hanno avute nascondiglio di 128KB L1 ma non hanno contenuto alcun nascondiglio L2. Di conseguenza, hanno avute prestazioni molto più basse che i processor simili 500MHz-class. Il Cyrix originale III/C3, Joshua chiamato codice, è stato sviluppato dopo dagli ex assistenti tecnici di Cyrix VIA Cyrix comprato verso la fine del 1998, ma il Samuel e le versioni successive sono basati sul centaur Winchip (VIA il centaur comprato in 1999). Il Samuel è stato costruito con un processo del 18-micron, mentre il Samuel 2 è uno sviluppo del Samuel con 64KB del nascondiglio L2 a bordo ed è costruito su un processo del 15-micron. Il nucleo di Ezra era il processor trattato C3 del primo 13-micron, ma, come i processor precedenti C3, non era compatibile con le cartoline base di Tualatin (Pentium ritardato III-COMPATIBILE). Il nucleo di Ezra-T era il primo C3 per raggiungere il 1GHz ed il primo per sostenere le cartoline base di Tualatin. L'ultimo C3 usa il nucleo di Nehemiah ed il 1GHz eccessivo di velocità di orologio delle caratteristiche e la crittografia incorporata. C3 modella la caratteristica 100MHz FSB (modelli 750MHz e 900MHz) o 133MHz FSB (733MHz, 800MHz, 866MHz, 933MHz e più alto).

Il C3 è completamente software compatibile con altri processor x86, compreso il Pentium III e Celeron, ma il relativo microarchitecture è destinato per aumentare le prestazioni delle istruzioni il più frequentemente usate mentre riduce le prestazioni delle istruzioni raramente-usate. Questa caratteristica del progetto riduce significativamente il formato del dado stato necessario per i processor C3, ma inoltre riduce le prestazioni nelle multimedia e nei funzionamenti dei grafici. Riducendo il formato del dado, il C3 nella relativa versione di Nehemiah offre l'assorbimento di corrente di energia tipico di soltanto 11.25 watt, rendente esso il processor corrente più freddo disponibile per le applicazioni dello zoccolo 370.

A causa del relativo assorbimento di corrente di energia basso, funzionamento freddo e le prestazioni relativamente basse hanno confrontato all'Intel Celeron, il processor C3 dovrebbero essere considerate soprattutto per gli apparecchi, le scatole della regol-parte superiore e portatile di calcolo calcolatori in cui il piccolo formato ed i requisiti bassi di power/cooling (piuttosto che prestazioni) sono preminenti.

Il C3 è inoltre disponibile in un pacchetto aumentato di allineamento di griglia della sfera (EBGA) denominato la E-serie. i processor di E-serie C3 sono usati per installazione permanente sulle cartoline base quali i disegni ultra-compatti di fattore della forma Mini-Mini-ITX anche redatti vicino VIA.

ciò è un articolo aggiunto da Hanna Quassar


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