Устройство, модернизация, ремонт ibm pc





НазваниеУстройство, модернизация, ремонт ibm pc
страница15/46
Дата публикации13.01.2015
Размер7.85 Mb.
ТипКнига
100-bal.ru > Информатика > Книга
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   46


Рис. 8.13. Внешний вид процессора Intel Celeron Willamette 128

Технические параметры процессора:

□ технологический процесс 0,13 мкм или 0,18 мкм;

□ 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 128 Кбайт, работает на частоте ядра процессора;

□ напряжение питания ядра процессора 1,7 В;

□ физический интерфейс Socket 478;

□ конструктивное исполнение PGA423;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 1,7; 1,8 и 2,0 ГГц.

Процессоры AMD

Компания AMD с недавнего времени стала выпускать наиболее производи­тельные процессоры, правда, и самые "горячие". Цена этих процессоров на порядок ниже своих собратьев от Intel, зато они требуют основательного подхода к приобретению системы охлаждения. Еще одним минусом про­дукции AMD можно считать высокие требования к блоку питания, так что при апгрейде вам, скорее всего, придется менять также и системный блок. Постоянный гул турбинного вентилятора не подходит для любителей офис­ных программ, зато для настоящих игроманов это просто находка — все равно колонки постоянно издают пулеметные очереди и рыки монстров, шум вентилятора на этом фоне практически не будет заметен.

Старые процессоры AMD (краткая история)

По настоящему история компании AMD началась с печально известного процессора К5, который продавался, наверное, только благодаря своей бо­лее низкой цене, чем Pentium компании Intel. Первоначально он назывался АМ5х86 и имел целый ряд недостатков. Самый главный недостаток пресле-

довал продукты от AMD еще очень долго — это слабый математический сопроцессор, из-за которого не получалось достичь "фирменной" произво­дительности в мультимедийных приложениях (например, в играх).

Чтобы компенсировать более низкую производительность, руководство AMD приняло решение немного "обмануть" конечного потребителя при помощи так называемого PR-рейтинга. Теперь согласно введенному правилу в мар­кировке процессоров от AMD указывалась не реальная частота, а частота процессора Pentium, производительность которого была равна производи­тельности К5. Но было ли так в действительности? Для определения рей­тинга использовался небольшой набор тестовых программ, определяющих скорость вычислений в офисных приложениях. В этом и была вся хит­рость — руководство AMD знало, что единственным преимуществом их процессора является более высокая скорость именно в данной области. При помощи рейтинга появилась возможность не только приравнять свою про­дукцию к "фирменной", но и "спрятать" реальную рабочую частоту, которая, как правило, была ниже указанной в рейтинге (рис. 8.14).



Рис. 8.14. Внешний вид процессора AMD-K5 (слева первая модификация, справа — вторая)

И еще один шаг компании AMD позволил ее продукции получить популяр­ность — ценовая политика, согласно которой процессоры от AMD должны были стоить на 25% меньше аналогичных моделей от Intel. Даже сегодня сохранились ее отголоски, процессоры от AMD так и остались более деше­выми, чем их аналоги от Intel. Это всегда определяло выбор среднего поль­зователя, желающего совершить модернизацию, но не имеющего для этого достаточно средств. Ему предоставлялась возможность приобрести анало­гичный по производительности процессор, но по значительно меньшей це­не. Такую политику пользователь оценил.

Процессор К5 предназначался для конкуренции с Intel Pentium, но ничего хорошего у AMD не получилось: самый обычный клон "фирменного" про­цессора. Но компания не сдавалась и продолжала производить все более новые процессоры, которые как всегда отличались в первую очередь низкой ценой по сравнению с процессорами Intel.

Так появился процессор К6, в который был включен блок поддержки ММХ, за счет чего он позиционировался как конкурент процессора Intel Pentium ММХ. При более подробном рассмотрении "полетов" можно уви-

деть, что эта не самостоятельная разработка специалистов компании, а все­го лишь переделанный процессор NexGen 686. Начиная с процессоров К6 (рис. 8.15), компания AMD отказалась от PR-рейтинга и стала указывать реальные рабочие частоты.



Рис. 8.15. Внешний вид процессора AMD-K6

Технические параметры процессора:

□ технологический процесс 0,35 и 0,25 мкм;

□ частота системной шины 66 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 64 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня от 256 Кбайт до 1 Мбайт, располо­женной на материнской плате;

□ напряжение питания ядра процессора 2,9 (для тактовых частот 166 и 200 МГц), 3,2 и 3,3 (для 233 МГц), 2,2 В (для тактовых частот 200, 233, 266 и 300 МГц);

□ физический интерфейс Socket 7;

□ конструктивное исполнение CPGA (Ceramic Pin Grid Array);

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 166, 200, 233, 266 и 300 МГц.

Современные процессоры AMD

Дальнейшие разработки (после К6) представляют собой вполне удачные процессоры, которые, во-первых, выпускались чуточку раньше своих анало­гов от Intel, во-вторых, имели на порядок меньшую стоимость. В результате все сердца пользователей были направлены в основном в сторону этих про­цессоров, а компании Intel только и оставалось, что торопиться с выпуском новых моделей своих процессоров.

Впервые в полный голос о себе заявила компания AMD, когда появился первый процессор Athlon. Для того чтобы все-таки выпустить этот процес­сор на рынок, пришлось пойти на немалые жертвы: была продана значи­тельная часть всего бизнеса компании. К счастью, надежды оправдались, и был создан уникальный по своим свойствам процессор. Никто не ожидал

ничего подобного, ведь некоторые даже делали прогнозы скорого ухода AMD с рынка процессоров. На самом же деле начался "век AMD", который продолжается до сих пор. Одним словом, компания AMD из производителя клонов превратилась в самостоятельного разработчика, настоящего конку­рента постоянно претендующей до этого на монополизм компании Intel.

Единственно ошибочный шаг — создание заранее бесперспективного кон­структива Slot А, который в точности копировал "фирменный" Slot 1, но отличался от него электрическими параметрами (конструктивно они подхо­дят друг к другу). Зато новая системная шина показала себя с наилучшей стороны. Да и разновидность памяти, реализовавшая эту возможность (DDR SDRAM), до сих пор продолжает развиваться как перспективное на­правление. Но и здесь не обошлось без минусов: иногда частоту такой ши­ны указывают как 200 МГц, что путает пользователей. Получается, что в одних фирмах продаются процессоры Athlon с частотой шины 100 МГц, а в других — 200 МГц. На самом деле считается, что частота системной шины процессора равна 200 МГц (физическая частота составляет 100 МГц, но данные передаются по обоим фронтам тактирующего сигнала) — тут имеет­ся в виду пропускная способность.

Вместо "фирменных" расширений блока ММХ был создан собственный на­бор инструкций, получивший название 3DNow!, что прямо говорит о пред­назначении: ускорение работы с 3D-графикой. Сегодня используются не­сколько модификаций: Enhanced 3DNow! и Professional 3DNow! (последний набор совместим на уровне команд с набором SSE). Они состоят из целого ряда новых и оптимизированных старых инструкций и составляют хорошую конкуренцию "фирменным" расширениям SSE и SSE2.

AMD K6-2

Этот процессор получил кодовое имя "Chomper". Процессоры К6-2 выпус­кались в двух модификациях. Первая базируется на ядре стандартного К6, а вторая основана на усовершенствованном ядре СТХ. Отличить новые про­цессоры можно по серии: на старых процессорах 26050, а на новых 26357. Еще можно добавить следующие закономерности: если дата выпуска про­цессора имеет цифры в пределах 9834—9839, то процессор из бракованной партии и не будет работать на частоте шины 100 МГц. В свою очередь, если маркировка процессора заканчивается на AFR66, то вы обладатель версии процессора с тактовой частотой 66 МГц, и он также не будет работать на частоте шины 100 МГц. Помимо стандартного блока ММХ появилась соб­ственная разработка 3DNow! (рис. 8.16).

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,25 мкм;

□ частота системной шины 66, 95 (для тактовой частоты процессора 333, 380 и 475 МГц), 97 (для 533 МГц) и 100 МГц;



Рис. 8.16. Внешний вид процессора AMD K6-2

□ объем кэш-памяти первого уровня 64 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня от 512 Кбайт до 2 Мбайт, располага­ется на материнской плате в виде отдельных модулей, работает на часто­те системной шины;

□ напряжение питания ядра процессора 2,2 (для тактовых частот 233—400 и 533 МГц) или 2,4 В (для тактовых частот 450, 475, 500 и 550 МГц);

□ физический интерфейс Socket 7 или Super 7 (для системной шины 100 МГц);

□ конструктивное исполнение CPGA;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 233, 266, 300, 333, 350, 366, 380, 400, 450, 475, 500, 533 и 550 МГц.

AMD K6-III

Этот процессор получил кодовое имя "Sharptooth". Это последний процес­сор для платформы Socket 7, после чего компания AMD пошла по стопам своего "старшего брата" Intel и начала менять конструктивы с каждым но­вым процессором. Правда, это относится только к первым поколениям К7 и Thunderbird, после последнего AMD наоборот придерживается стратегии совместимости новых процессоров со старыми материнскими платами (рис. 8.17).



Рис. 8.17. Внешний вид процессора AMD K6-III

Технические параметры:

□ технологический процесс 0,25 мкм;

□ частота системной шины 66 или 100 МГц;

□ объем кэш-памяти первого уровня 64 Кбайт;

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

□ напряжение питания ядра процессора 2,4 В;

□ физический интерфейс Socket 7 или Super 7 (для частоты системной ши­ны 100 МГц);

□ конструктивное исполнение CPGA;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 350—475 МГц.

AMD Athlon K7

Было выпущено две модификации этого процессора, сначала использовался старый технологический процесс, т. к. у специалистов не было ни времени, ни средств вести разработки в новых направлениях. Затем, когда AMD не­много заработала на первых моделях процессоров Athlon, был осуществлен переход на новый технологический процесс, позволивший уменьшить на­пряжение питания и тепловыделение, а также увеличить "потолок" тактовых частот (рис. 8.18).



Рис. 8.18. Внешний вид процессора AMD Athlon K7

По терминологии AMD обе модификации соответственно называются "AMD Athlon Model 1" и "AMD Athlon Model 2". Технические параметры:

□ технологический процесс 0,25 и 0,18 мкм (для процессоров с тактовой частотой 750 МГц и выше);

□ частота системной шины 200 МГц (физические 100 МГц, помноженные на два пакета данных за такт);

□ объем кэш-памяти первого уровня 128 Кбайт;

□ объем кэш-памяти второго уровня 512 Кбайт, для первой модификации рабочая частота равна половине тактовой частоты процессора, для вто­рой модификации вычисляется при помощи коэффициента умножения из тактовой частоты процессора, в результате чего не превышает 350 МГц;

□ напряжение питания ядра процессора 1,60; 1,70; 1,75; 1,80 В;

□ физический интерфейс Slot A;

О конструктивное исполнение Card Module;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 500, 550, 600, 650, 700 (для первой модификации), а также 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 и 1000 МГц (для второй модификации).

AMD Athlon Thunderbird

Для процессора преимущественно используется разъем Socket А, тогда как варианты для Slot А были выпущены в ограниченном количестве и предна­значались в основном для удовлетворения спроса со стороны крупных сборщиков с запасами устаревших платформ.

По терминологии AMD получил имя "Athlon Model 4". Позиционируется как конкурент процессора Intel Pentium III. Технические параметры:

□ технологический процесс 0,18 мкм;

□ частота системной шины 200 и 266 МГц (физические 100 МГц, помно­женные на два пакета данных за такт, в последних модификациях появи­лась поддержка частоты 133 МГц);

□ объем кэш-памяти первого уровня 128 Кбайт;

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

□ напряжение питания ядра процессора 1,70 и 1,75 В;

□ физический интерфейс Socket A (Socket 462);

□ конструктивное исполнение PGA;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1133, 1200, 1300 и 1400 МГц.

AMD Athlon XP Palomino

Новый процессор, новые технологии, новые надежды — так можно отобра­зить ситуацию на рынке процессоров с приходом Athlon XP, по традиции этот процессор уже ждали, описывали его возможные достоинства, спорили о производительности. Иногда его называют Athlon 4, что должно было оз­начать конкуренцию с Pentium 4. Но во всех прайс-листах обозначено пер­вое название.

Сегодня компания AMD собирается переводить процессоры линейки Athlon XP в нижнюю ценовую категорию "low-end". Это относится в основ­ном к процессорам с относительно низкой рабочей частотой. Стоит упомя­нуть, что с таким переходом процессоров Duron просто не будет существо­вать в природе. Видимо AMD пытается, во-первых, снизить свои расходы, оставив только одну производственную линию, во-вторых, наверное, пла­нирует снизить стоимость "полных" процессоров Athlon до приемлемого уровня, неуклонно приближающегося к уровню "low-end". Таким образом,

можно было бы составить мощнейшую конкуренцию дорогим процессорам Pentium 4, в то время как относительно дешевые процессоры Celeron не способны соперничать с Athlon XP по производительности.

Отличительной особенностью новых процессоров стало возвращение PR-рейтинга, который в свое время "обманул" немало доверчивых пользовате­лей. Компания AMD решилась вернуться к старой традиции по двум при­чинам. Во-первых, процессоры Athlon XP на самом деле работают немного лучше аналогичных процессоров Intel, во-вторых, пользователей очень сильно привлекали "дутые" мегагерцы последних. Мало кто всерьез верит в утверждение, что главное не тактовая частота, а различные оптимизации и т. п. Из-за этого большинство пользователей склонялось к "быстрым" про­цессорам Pentium. Благодаря введению рейтинга AMD приблизила показа­тели своих процессоров к конкурентам. Для того чтобы избавить пользова­телей от сомнений по поводу корректности данного рейтинга, руководство AMD пришло к решению открыто объявить о его введении и опубликовало приложения, которые использовались для тестирования. Вот они:

□ Производительность в офисных программах:

• Business Winstone 2001;

• SysMark 2001 Office Productivity.

□ Производительность в мультимедийных программах:

• Content Creation Winstone 2001;

• SysMark 2001 Internet Content Creation.

□ Производительность в игровых программах:

• 3D WinBench 2000; • DroneZ;

• 3Dmark2001; • Unreal Tournament;

• Aquamark; • Evolva

• Half-Life; • MDK2;

• Expendable; • Serious Sam.

• Quake III;

В принципе, такой набор программ может дать вполне объективный резуль­тат. Для оценки производительности процессоров AMD K5 с печально из­вестным Pentium-рейтингом, например, использовалась только одна про­грамма — ZD Business Winstone.

Технические параметры процессора:

□ технологический процесс 0,18 мкм;

□ частота системной шины 200 и 266 МГц (физические 100 МГц, помно­женные на два пакета данных за такт, в последних модификациях появи­лась поддержка частоты 133 МГц);

□ объем кэш-памяти первого уровня 128 Кбайт;

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

□ напряжение питания ядра процессора 1,75 В;

□ физический интерфейс Socket A (Socket 462);

□ конструктивное исполнение OPGA;

□ линейка тактовых частот включает такие значения, как 1500+, 1600+, 1700+, 1800+, 1900+, 2000+, 2100+ (реальные частоты которых составля­ют 1333, 1400, 1467, 1533, 1600, 1667, 1733).

AMD Athlon XP Thoroughbred

Последний писк моды — ядро под кодовым названием Thoroughbred (не название, а "бред" какой-то). Что же такого нового внесла в свой процессор компания AMD, что его так долго и упорно рекламировали, и еще дольше ждали? В первую очередь, это переход на новый технологический процесс 0,13 мкм. Но это ведь не повод давать ядру новое название, да еще такое оригинальное. Да и зачем вообще выпускать что-то новое, когда все уже нацелили свое внимание на выпуск нового поколения процессоров Hammer?

Новый процессор Athlon XP на ядре Thoroughbred, по сути, все тот же са­мый Athlon XP на ядре Palomino со всеми техническими характеристиками и архитектурными особенностями, только выполненный по новой 0,13 мкм технологии. Процессор также использует корпус Organic Pin Grid Array (OPGA), у которого подложка из органики и форм-фактор Socket A (462 кон­такта). Это облегчает переход на новый процессор. Для нормального функ­ционирования не обязательно менять материнскую плату, вполне достаточ­но обновить версию BIOS (хотя на практике все оказалось намного слож­нее).

Переход на новый процесс позволяет уменьшить площадь ядра, напряжение питания и тепловыделение, к тому же появляется возможность добавления новых функциональных блоков при сохранении прежней площади ядра. Уменьшение площади ядра, в свою очередь, приводит к увеличению плот­ности теплового потока, что выдвигает новые требования к системе охлаж­дения. Например, для моделей Thoroughbred с рейтингом выше 2200+ AMD рекомендует кулеры с медным основанием. С одной стороны это требуется для ускорения теплоотвода от ядра, с другой — согласно спецификации до­пустимая температура ядра уменьшена с 90 до 85 °С.

При создании процессоров Athlon XP 2200+ использовалось ядро Thorough­bred со степпингом 0. Эта версия ядра имела некоторое количество недоче­тов, которые не позволяли увеличить рабочую частоту выше 1,8 ГГц, поэто­му все остальные процессоры (2400+ и 2600+) уже создавались на "усовер­шенствованном" ядре с тем же названием и степпингом 1. Все изменения

касаются в основном исправления этих ошибок в архитектуре процессора, что нельзя назвать положительным моментом. Опять торопятся "курам на смех, пользователю на горе". По сути, все изменения вносились только ради того, чтобы достичь тех характеристик, которые были заявлены компанией при выпуске первого варианта ядра. Изменения даже на первый взгляд зна­чительные: увеличились площадь ядра, количество используемых транзисто­ров (где-то на 400 тысяч), потребляемая мощность. Та же история произош­ла с чипсетом VIA Apollo KT266A. Отличие этого чипсета от КТ266 только в том, что был доработан контроллер памяти, позволивший, наконец, реа­лизовать потенциал, теоретически заложенный еще в первую версию чипсе­та (рис. 8.19).

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   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