Устройство, модернизация, ремонт ibm pc





НазваниеУстройство, модернизация, ремонт ibm pc
страница14/46
Дата публикации13.01.2015
Размер7.85 Mb.
ТипКнига
100-bal.ru > Информатика > Книга
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46


Рис. 8.7. Внешний вид процессора Intel Pentium III Coppermine

Вторым, не менее серьезным фактором, стала необходимость обновления версии BIOS старых материнских плат. В противном случае новый процес­сор определялся как Intel Pentium III Katmai. С такой ситуацией пользова­тели столкнулись впервые.

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,18 мкм;

□ частота системной шины 100 или 133 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 256 Кбайт;

□ напряжение питания ядра процессора 1,60; 1,65; 1,70; 1,76; 1,80 В; □ физический интерфейс Slot 1 или Socket 370 (FC-PGA);

□ конструктивное исполнение SECC2 или FC-PGA;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 500Е, 533ЕВ, 550Е, 600Е, 600ЕВ, 650, 667, 700, 733, 750, 800, 800ЕВ, 850, 866, 900, 933 и 1000В МГц (для модификаций Socket 370).

Следует отметить, что появление в продаже процессоров Intel Pentium III с ядром Coppermine внесло некоторую путаницу в маркировку этого семей­ства. Как вы, наверное, уже обратили внимание, в названии моделей при­сутствуют символы "Е" и "В" (табл. 8.2).

Примечание

Символом "Е" обозначают процессоры Coppermine, поддерживающие кэш­память L2 типа Advanced Transfer Cache, работающую на тактовой частоте про­цессора, и технологию Advanced System Buffering, в соответствии с которой оп­тимизирован размер буферов системной шины, а символом "В" — процессоры Katmai и Coppermine, поддерживающие системную шину 133 МГц.

Таблица 8.2. Процессоры Pentium III, которые могут встретиться

на компьютерном рынке



Таблица 8.2 (окончание)



Intel Pentium III Tualatin

Основное направление нового ядра — увеличение тактовой частоты выше 1 ГГц, что оказалось недостижимым для ядра Coppermine. Разрабатывался исключительно для серверных и мобильных компьютеров. Для настольных компьютеров выпускалась версия, названная Pentium III-A. По идее компа­нии Intel он должен был сменить все младшие версии процессоров Celeron.

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,13 мкм;

□ частота системной шины 133 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 256 Кбайт;

□ напряжение питания ядра процессора 1,5 В;

□ физический интерфейс Socket 370 (FC-PGA);

□ конструктивное исполнение FC-PGA2;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 1133, 1200, 1260 и 1300 МГц.

Intel Pentium 4 Willamette

В отличие от всех своих предшественников новое ядро разработано практи­чески с нуля. До момента его появления все разработки представляли собой модификации ядра процессора Pentium Pro. Фактически это первый про­цессор седьмого поколения.

Еще одним отличием нового процессора стало введение 20-ступенчатого конвейера (у Pentium III он был 10-ступенчатым). Благодаря этому было осуществлено увеличение общей производительности на интенсивных мате­матических вычислениях, а также появилась возможность добиться фор­мального роста тактовой частоты (здесь уместно вспомнить о "дутых" мега­герцах).

Примечание

Под конвейером в данном случае понимается такой метод внутренней обработ­ки команд, при котором исполнение команды разбивается на несколько ступе­ней (Stages), каждой из которой соответствует свой модуль в структуре процес­сора. По очередному тактовому импульсу каждая команда продвигается на следующую ступень, при этом выполненная команда покидает конвейер, а новая поступает в него. Впервые конвейер был применен в процессоре Intel 80486.

В ядре использован набор потоковых инструкций SSE2, который представ­ляет собой набор из 144 инструкций для повышения эффективности деко­дирования видео, быстрого шифрования и работы со специально спроекти­рованными программами для работы в Интернете. При этом 68 инструкций просто расширяют возможности старых SSE-инструкций, а 76 являются со­вершенно новыми.

Проявить все свои возможности процессору Pentium 4 достаточно сложно, потому что его архитектура при внимательном рассмотрении сильно отлича­ется от других процессоров семейства х86. Единственный вариант — опти­мизация программного кода под специфику этого процессора, а также уве-

личение его тактовой частоты, над чем, в общем-то, и ведутся работы. Из-за длинного 20-ступенчатого конвейера процессор Pentium 4 практически во всех неоптимизированных программах оказывается медленнее, чем анало­гичный по частоте Pentium III. Процессор Pentium 4 выигрывает Athlon XP только в случае оптимизации кода программы под набор команд SSE2. Если программа не поддерживает ни один из наборов команд SIMD, то Athlon значительно выигрывает в скорости работы.

Для большинства материнских плат под Pentium 4 требуется новый более мощный блок питания.

Технические параметры:

О технологический процесс 0,18 или 0,13 мкм (для тактовых частот выше 2 ГГц);

□ частота системной шины 400 МГц (физические 100 МГц, помноженные на четыре пакета данных за такт);

□ объем кэш-памяти первого уровня 8 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 256 Кбайт, работает на тактовой час­тоте ядра процессора;

□ напряжение питания ядра процессора 1,75 В;

□ физический интерфейс Socket 423 или Socket 478;

□ конструктивное исполнение PGA423 или PGA478;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 МГц.

Intel Pentium 4 Northwood

Единственное отличие нового ядра от предыдущего — это наличие вдвое большего объема кэш-памяти второго уровня (рис. 8.8).



Рис. 8.8. Внешний вид процессора Intel Pentium 4 Northwood

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,13 мкм;

О частота системной шины 400 или 533 МГц (физические 100 или 133 МГц, помноженные на четыре пакета данных за такт);

□ объем кэш-памяти первого уровня 8 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 512 Кбайт; □ напряжение питания ядра процессора 1,5 В;

□ физический интерфейс Socket 478;

□ конструктивное исполнение PGA478;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 МГц.

Для отличия процессоров Pentium 4 с тактовой частотой 2 ГГц для нового ядра стали применять индекс "А" (например, Intel Pentium 4 2А). Для мар­кировки процессоров Pentium 4 с частотой системной шины 533 МГц ис­пользуется индекс "В", например, Intel Pentium 4 2.4В.

Процессоры Intel Celeron

Процессоры семейства Intel Celeron рассчитаны на применение в недорогих системах начального уровня ("low-end"). "Low-end" означает нижнюю цено­вую категорию на рынке моделей, в которую входят наиболее дешевые мо­дели, обладающие наихудшими техническими характеристиками. Эта кате­гория ориентирована на тех пользователей, у кого недостаточно денег и ко­торые при покупке в первую очередь смотрят на цену товара. Здесь очень важно уметь правильно выбрать товар, чтобы не переплатить за имя или "лишние" мегагерцы. Сегодня к этой категории относятся процессоры с тактовой частотой около 1 ГГц.

Как правило, при выпуске в свет нового ядра производители поступают следующим образом: сначала выпускается процессор с максимально воз­можными для данного ядра или времени параметрами, который позициони­руется в верхнюю ценовую категорию "high-end". Это вполне естественно, т. к. на разработку и выпуск затрачено очень много средств, и их нужно восполнить как можно быстрее. После "снятия сливок" производители на­чинают думать о массах: они выпускают "урезанный" ("облегченный") вари­ант нового процессора, который имеет значительно меньшую стоимость и поэтому позиционируется в нижнюю ценовую категорию "low-end". Выпуск мобильного варианта уже дело техники. Если процессоры для настольных систем были восприняты пользователями хорошо, то и выход процессора для ноутбуков не заставит себя ждать.

Если посчитать, сколько эмоциональных сил тратят пользователи всего ми­ра на ожидание и подготовку встречи нового процессора, можно понять, какие ощущения испытывают они, когда вновь появившееся творение жи­вет очень недолго. Еще печальнее становится, когда вновь пришедшие но­винки "ломают" привычки и заставляют снова пускаться на поиски "исти­ны". Если из моих рассуждений вы еще ничего не поняли, поясняю: речь

идет о безвозвратном уходе Socket 370. Конечно, процессорный разъем про­должает использоваться, например, для процессоров Cyrix III от VIA, но для мира Intel этот конструктив потерян навсегда. Ибо не было еще случая, ко­гда эта корпорация возвращалась к старым традициям. Причин такому рез­кому переходу может быть несколько:

□ отсутствие "бюджетной" версии процессора для материнских плат с разъ­емом Socket 478, распространенных с приходом процессора Pentium 4;

□ нерациональность поддержания работы двух производственных линий для выпуска двух разных процессоров на одном и том же ядре — тем бо­лее, что ядро Willamette разработано как раз под новый конструктив и менять что-либо означало бы фактическое создание нового ядра, всего лишь похожего на своего "старшего брата". Это, согласитесь, малоприят­но сказалось бы на цене конечной продукции.

Реально ситуация с отказом от конструктива Socket 370 не столь критична, как может показаться на первый взгляд. Запасы "старых" процессоров Celeron по признанию самих производителей еще очень значительны, а что говорить о бездонных складах компьютерных фирм? Так что пользователям рано отчаиваться, смогут они еще выложить свои "кровные" за этот новый "старый" -процессор. Тем более что модели Celeron 1,3 и 1,4 ГГц про­изводились еще до конца 2002 года.

Intel Celeron Covington

Первый Celeron построен на ядре Deschutes последней модификации про­цессора Pentium II. Можно сказать, что "первый блин" оказался очень большим "комом" (рис. 8.9).



Рис. 8.9. Внешний вид процессора Intel Celeron Covington

Технические параметры процессора:

□ технологический процесс 0,25 мкм; □ частота системной шины 66 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт;

□ кэш-память второго уровня отсутствует;

□ напряжение питания ядра процессора 2,0 В;

□ физический интерфейс Slot 1;

□ конструктивное исполнение SEPP (Single-Edge Processor Package), без защитного картриджа;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 266 и 300 МГц. Intel Celeron Mendocino

В этом процессоре был исправлен главный недочет, допущенный в первом Celeron: появилась долгожданная кэш-память второго уровня, да еще какая! Целых 128 Кбайт. К тому же процессор был переведен на перспективный в то время разъем Socket 370, который популярен даже сегодня, несмотря на прогнозы его скорой "смерти" (рис. 8.10).



Рис. 8.10. Внешний вид процессора Intel Celeron Mendocino

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,22 мкм (для модификации в Socket 370) или 0,25 мкм;

□ частота системной шины 66 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт; □ объем кэш-памяти второго уровня 128 Кбайт; □ напряжение питания ядра процессора 2,0 В;

□ физический интерфейс Slot 1 и Socket 370, другое название PGA370, для установки второго варианта в разъем Slot 1 были разработаны специаль­ные переходники (например, Soltek SL-02A++);

□ конструктивное исполнение SEPP (для первых моделей) и PPGA (для всех последующих);

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 300А, 333, 366, 400, 433 (для первой модификации) и 300А, 333, 366, 400, 433, 466, 500 и 533 МГц (для второй модификации).

Intel Celeron Coppermine 128

В бюджетной версии процессора Pentium III была удалена столь неприятная функция, как серийный номер, который использовался не только для орга-

низации генерации случайных чисел и систем шифрования, но и для отсле­живания активности пользователей в сети Интернет и т. п. (рис. 8.11).



Рис. 8.11. Внешний вид процессора Intel Celeron Coppermine 128

Технические параметры процессора: □ технологический процесс 0,18 мкм;

□ частота системной шины 66 и 100 МГц, впервые частота 100 МГц появи­лась у процессора с тактовой частотой 800 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт; □ объем кэш-памяти второго уровня 128 Кбайт; □ напряжение питания ядра процессора 1,70 В;

□ физический интерфейс Socket 370, точнее его разновидность для FC-PGA, в отличие от PGA370 изменено назначение пяти контактов, из-за чего они электрически не совместимы;

□ конструктивное исполнение FC-PGA (Flip Chip Pin Grid Array), ядро вы­несено ближе к верхней поверхности корпуса и не закрывается сверху защитной металлической крышкой, что позволяет организовать более тесный контакт с радиатором и улучшить отвод тепла, но это требует осторожности при установке кулера, поскольку при неаккуратном обращении кристалл очень легко можно повредить;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 500А, 533А, 566, 600, 633, 667, 700, 733, 766, 800 МГц.

Intel Celeron Tualatin

Линейка процессоров Celeron также была переведена на это ядро, начиная с тактовой частоты 1,2 ГГц, плюс увеличен объем кэш-памяти до 256 Кбайт. Процессор помещен в конструктив FC-PGA2 (рис. 8.12).

Процессор Celeron на ядре Tualatin является последним из линейки процес­соров, ориентированных на разъем Socket 370. Новый Celeron поддерживает разъем "старшего брата" Pentium 4 — Socket 478 (речь идет о процессорах Celeron на ядре Willamette 128). К примеру, у AMD все новые процессоры используют один и тот же процессорный разъем.



Рис. 8.12. Внешний вид процессора Intel Celeron Tualatin

Старые материнские платы часто не способны поддерживать новые Celeron Tualatin из-за измененных условий питания и другого режима работы с ши­ной.

Технические параметры процессора:

□ технологический процесс 0,13 мкм; □ частота системной шины 100 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 32 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 256 Кбайт;

□ напряжение питания ядра процессора 1,475/1,5 В;

□ физический интерфейс Socket 370 (FC-PGA); □ конструктивное исполнение FC-PGA2;

□ тактовая частота 1200 и 1300 МГц.

Intel Celeron Willamette 128

Новый процессор Celeron на базе ядра Willamette 128 конструктивно пол­ностью совместим с Pentium 4, т. к. он использует разъем Socket 478. Веро­ятно, что Intel не собирается отказываться от традиции и будет продолжать дополнять "топовые" модели процессоров Pentium 4 "бюджетными" вариан­тами в виде новых Celeron. Теоретически новый процессор должен поддер­живаться всеми материнскими платами, "понимающими" ядро Willamette и изначально предназначенными для работы с процессором Pentium 4. Но, похоже, что получается как всегда — сначала заявили о многочисленных нововведениях и возможностях, а уже потом стали задумываться над их реальным внедрением и устранением "случайных" ошибок, проникнувших в технологию изготовления.

Частота первых моделей Celeron Willamette 128 равна 1,7 и 1,8 ГГц, что на самом деле для Intel является невысоким показателем ("полные" процессоры Pentium уже давно перешагнули рубеж 2 ГГц). Самое интересное, что сле­дующим шагом стало анонсирование процессора Celeron с тактовой часто­той 2 ГГц, т. е. частоту 1,9 ГГц пропустили (рис. 8.13).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46

Похожие:

Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПлан введение основные блоки ibm pc дополнительные устройства логическое...
Эвм и мини ЭВМ. Это стало предметом серьезного беспокойства фирмы ibm (International Bussines Machines Corporation) ведущей компании...
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconЛитература по мдк 01. 02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Организация самостоятельной работы студентов по мдк 01. 02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconНовости ibm academic Initiative
Представляем Вашему вниманию семнадцатый выпуск ежемесячной новостной рассылки ibm для вузов
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Фото сделано в клубе ibm недалеко от пересечения Рейна и Майна на барбекю-парти нашего отдела в ibm
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc icon«Маркировка шин»
...
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Устройство и ремонт механического оборудования кранов металлургического производства»
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПлан урока по мдк 02. 01 «Устройство, техническое обслуживание и...
Ок организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconУрок Курс: второй Специальность
Обучающая цель: Ознакомить учащихся со сварочными п/автоматами: назначение, устройство; механизм подачи проволоки и регулирования...
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc icon«Московский государственный университет культуры и искусств» «утверждаю» Проректор по научной
Ключевые слова: модернизация, социальная модернизация, человеческий потенциал, социокультурные изменения, факторы модернизации
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Ремонт, проводящийся в этом году, не закончен. Много недоделок. Не все работы проведены достаточно качественно. Не закончен ремонт...
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconУстройство для измерения массы микро- и нанообъектов
Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве фоторефрактивного кристалла использован кристалл теллурида кадмия
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconМоделирование процесса сборки персональных компьютеров в системах...
Моделирование процесса сборки персональных компьютеров в системах ibm rational rose и bpwin/arena
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Устройство пк», урок №9-10 в теме «Компьютер как универсальное устройство обработки информации»
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconМетодика изучения раздела «Уход за одеждой, ее ремонт»
Цель урока: сформировать у учащихся знания, а также умения выполнять ремонт распоровшихся швов, ухажи­вать за одеждой из хлопчатобумажных...
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconПояснительная записка к рабочей программе по курсу: «Устройство и...
Учебники: Боровских Ю. И. «Устройство автомобиля» М, Карагодин В. Н. «Слесарь по ремонту автомобилей» М
Устройство, модернизация, ремонт ibm pc iconСнятие, ремонт и установка радиатора автомобилей газ 53
Ремонт, сборка, установка, регулировка регулятора распределения зажигания автомобиля газ 53


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск