CPU发展简史--续
日期:2007-08-30 荐:
1989:大众市场的PC系统-Socket
1、2、3
英特尔在1989年推出了以Socket 1为架构的486 DX
CPU,开始时的时脉速度是25MHz,而在后续数年,速度则加快至133MHz。以下的报告足见90年代初PC产业的荣景,而与此同时,很多计算机使用者一反潮流的转向诸如Commodore
C64、Commodore Amiga或Atari ST等家庭计算机系统,虽然对普通PC系统做为家庭计算机而言,尽管那不是那么容易的事。
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不可置信的贵:33MHz的英特尔486 DX CPU是配备了数学运算辅助处理器。
486 DX-33 处理器的总线速度跟时脉速度比例是1:1。
DX系列 (以上所示是66MHz的版本) 比起SX
CPU的速度快许多,CPU上的「66」标志代表2x33MHz的总线时脉,而其使用的socket称为Socket 2。
Socket 2最后的效能提升及英特尔的overdrive处理器。
Socket
2需要更多的电力:为了提供稳定的分流电压,CPU的陶制封装机板一定要焊接上电压稳压器。
Overdrive虽然只附一个散热器,可是绝对没有散热的问题。
建于Socket 3上的英特尔486DX 100时脉速度可说是个大突破-可达100MHz。
1994年推出的100MHz 486 DX4实在是贵得可以,其并非为了学生暑假作业而生。
超微提供的选择:时脉速度可达133MHz,而其120MHz版本特别受欢迎。
超微的486 DX 120可以很轻松的超频,超频的效能甚至比第一颗的Pentium
CPU好。
1993至1997:超微及英特尔的Socket 4、5、7平台
1993:第一颗Socket 4的Pentium CPU
英特尔 Pentium 60 -
66 1993年
1993至1994年间,英特尔不只售出了第一个486
PC系统(超微及英特尔),同时也是首个Pentium计算机推出之时。很多小公司打从那个时候开始如雨后春笋般的设立,开始为计算机进行组装及为其产品贴上各自的品牌名称。PC市场更是十分热络,只要有新品推出,不难看到数分钟内卖光光的情况出现。而整个PC市场更是以两位数的幅度成长。486bDX
100系统跟Pentium 60 CPU的价格差不多,而最吸引人的价位则在1,000至1,500美元间。
新的英特尔Pentium 60在某些情况下,计算浮点运算时会出现溢位(FDIV)错误。
1993年推出的Socket 4支援英特尔的Pentium 60及Pentium 66 CPU。比起最快的486
CPU,30MHz时脉速度版本的CPU比起最快的486 CPU来说显然较慢。另一方面,Pentium
66的功能虽然已经蛮强的-可是很多使用者都花同样的钱去购买时脉速度较快的486 DX 100。
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1996-1998:Socket
5-超微及英特尔CPUs
K5-75 - K5-166 1996年3月-1997年1月
K6-166 -
K6/III-500 1997年4月-1998年4月
新颖的CPU平台:Socket 5继Socket
4后,跟Pentium 75一并推出市场。使用者可以选购一个可跟主机板连接的管线同步触发高速缓存(pipelined burst
cache)。如果钱对你来说不是什么大问题,你更可以选购256KB或512KB的模块。华硕就是首家提供COAST socket(COAST=cache on a
stick)主机板的厂商,而那个时候各家厂商的产品价格分野并不大。
现在已经很难见到了:建于英特尔430FX芯片组上的Socket
5主机板及256KB的高速缓存模块。
英特尔Pentium 75的总线速度是50MHz,倍频器的速度是1.5。
英特尔Pentium
60/66外围尺寸是55x55mm,是直至现在为止最大的桌上型CPU。
1994-997:Socket 7-英特尔CPU
英特尔 Pentium 75-00 1994年3月-1996年6月
英特尔Pentium 150-33 MMX
1996年10月-1997年6月
1998-2000:Socket 7-超微CPU
K6-2/233-K6-2/550
1998年5月-2000年2月
K6-2+/400-K6-2+/550 2000年4月-2000年9月
K6-III/400-K6-III/500 1999年2月-2000年9月
英特尔在推出Pentium 166
MMX时引入了MMX多媒体扩充技术,此技术需要主机板可支持split voltage(2.8/3.3v)。所有Socket
5的主机板都只有依赖转接头作电压的分流处理。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_17.jpg 854
× 704
Socket 5的电压分流插头。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_18.jpg 1024
× 768
ASUS P/I-P55TP4XE上的Socket 5到 Socket
7插头。
在英特尔推出了Pentium MMX的同时,超微也推出了时脉速度高达166MHz的K6 CPU及MMX
CPU。SDRAM首次被采用,为内存的传输速度大幅的提升。内存模块有60 ns(EDO)或70 ns(Fast
Page),内存的传输速度已可达每秒90MB,而内存最高可达384MB,继而是768MB,同期,ATX的规格也开始采用,而且新的电源规格让计算机可以处于待机状态或是透过软件来开或关计算机。而AGP接口的推出,提供了比起一般的PCI接口更快的传输速度。这个时期的内存仍然十分昂贵,而且速度也十分慢。
Pentium 233 MMX的推出是Socket 7年代的终结,Pentium 233
MMX最大的热消耗是17w。英特尔在推出Pentium 266 MMX前,似乎只把Pentium 233当作是个过渡性的产品。英特尔仍然沿用Slot
1,而超微则多用了Socket 7两年。超微的K6-III 500或K6-2+ 550是那个时候最新的Socket 7 CPU。在效能上而言,超微的K6-III
500都比Pentium III优!为什么?因为超微的CPU支持内建256KB的L2高速缓存,再配上主机板的2MB L3高速缓存,K6-III
500绝对是「效能杀手」。此时期的英特尔可说无法抗衡,特别是超微CPU(K6-III 450)都比较便宜。
Pentium 100配上512MB的RAM,够浪费了吧!
很多现在的应用程序都一定要支持MMX。
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另一方面,在500MHz的K6-III推出后,超微立刻把它取消-就连我们也要把那奇怪的设计退回给超微。另一个奇怪的特色:只有OEM厂收到的K6-2+
CPU才是产自180奈米制程。虽然你也可以在零售店中买K6-2+
CPU,可是却不是所有主机板都可以使用,而此CPU也可使用在笔记型计算机上。而超微及英特尔也打从此阶段开始分道而行,英特尔往Slot
1发展而超微则采用类似却不兼容于英特尔CPU的Slot A。
Socket 7上的Pentium
CPU可配上多达2MB容量的L2高速缓存,友通在那个时候赢得多个媒体的正面评价。
可达100MHz的CPU。
Pentium 100上有330万个晶体管,耗电量是12 W。
133MHz的Pentium
133那个时候定价超高,当然今时今日的使用者回想时都忍不住笑啦。
首颗Pentium CPU核心出自800奈米、600奈米及350奈米制程。
超微K5 CPU核心尺寸:27mmx21mm。
超微K5没有代号名称,内部称之为5K86。K5有430万个晶体管,出自350奈米制程。
超微K5上印有建议使用者使用散热片及风扇。现在这两个配备已可说是一个既定的「标准」,可是回想那个年代,那可是一件不普遍的事。
英特尔在推出Socket 7的Pentium CPU时,就已开始生产箱形的散热器。
第一个引用MMX技术的Pentium CPU,而它也是最后一个采用陶制的封装外壳。
英特尔Pentium 166 MMX
CPU,代号P55C,晶体管数目是450万个。在某些情况下它可以超频至200MHz。
Socket 7上最后的Pentium MMX
CPU功能十分强,只有少数的CPU可以超频至291.5MHz。
Socket 7最后的两款CPU-Pentium 200 MMX及Pentium 233
MMX,已经开始生产类似于Celeron的金属壳。
第一个附有超微CPU的导热片,可是使用者都会把它移走,让散热的效能比较好。
1999年友通推出的K6XV3+2售价是132美元。
超微的K6-2工程版CPU时脉速度是350MHz。
K6-2+(代号Chompers)及K6-III(代号Sharptooth),在当时很红呢!
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2000年的超微K3-III 450售价是218美元。
60ns的PS/2 socket EDO内存已不再跟486 CPU兼容。
Socket 7:英特尔 Pentium, Pentium MMX, AMD K6-2, K6-III,
K6-III+
主机板:友通K6XV3+/66(VIA MVP3)
RAM:SD-RAM PC66, PC100
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_41.jpg 936
× 584英特尔CPU:1994年3月-2004年12月
Slca">Slca">Slot 1: 1997年5月-2000年3月
Pentium II/233-450: 1997 5月-1998 8月
Pentium III/450-1000: 1999
3月-2000 3月
1997年英特尔把Socket 7更换至Slot
1可说是印证英特尔被市场所引导的最佳例子。就技术而言,唯一可说的上只有将内部的L2高速缓存从处理器核心放到外面的一块较大的机板上,英特尔还信誓旦旦的宣称这是未来的主流,事实上因为运作时阻抗值太高而无法由主机板连接上高速缓存,使得整个系统无法超频,这个严重的处理器时脉上的限制,产生许多负面的评价,所以Slot
1一开始就有许多争议,由于这个原因,既使随后一连串做了持续的微缩制程中,L2高速缓存最终在处理器的核心找到了一席之地,在此一世代之初,英特尔推出赛扬处理器,但不再将L2高速缓存整合在外面的机板。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_42.jpg 976
× 444
Mendocino核心的赛扬处理器只有24瓦的热耗损。
因为效能实在是太弱了,大部份的使用者都宁愿选择买Pentium II。英特尔只好自已加油,推出了备有内建高速缓存的Celeron
300A。Celeron
300A的最大特色,就是可它以由66MHz增加至100MHz的FSB速度,而CPU也因此可以450MHz的速度运作。正因为这个原因,此款CPU在当时的市场来说真的是十分抢手。400MHz的Celeron
300A跟Pentium II/400,当然站得住脚了。同时,拥有800MB/s速度的100MHz
SDRAM在当时来说可是十分「酷」的一件事。当年,英特尔首次采用在幕尼黑的halls of Feldkirchen展示实时的DVD影片(James
Bond)播放了,而整个播放工作都不需要任何的硬件译码卡。
英特尔随后紧接着宣告退出并行储存器技术,取而代之推出Rambus为最终的DRAM解决方案。就算一如跨国大公司如西门子、康柏、恵普(HP)及戴尔(DELL)等也突然之间除了用Rambus外没有其它选择。事情最后证实了这是个错误,大家需要的仍是DDR
SDRAM,2002年台北的Computex就足证了此说法。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_45.jpg 984
× 447
受欢迎的超频CPU背面。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_46.jpg 976
× 444
Pentium II的背面,此CPU配上的是外置的高速缓存。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_47.jpg 995
× 452
出自350奈米制程的Pentium I(代号Klamath)。
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Pentium II的背面,此CPU配上外置的512KB L2高速缓存。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_49.jpg 905
× 640
配上外置高速缓存的Pentium II。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_50.jpg 979
× 447
Pentium III的高速缓存内建在裸晶上。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_51.jpg 979
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内建高速缓存的Pentium III背面。
Slot
1:英特尔 Pentium III
主机板:建碁AX6C(英特尔 820)
RAM:Rambus RD800
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_49.jpg 905
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建碁AX6C主机板配上英特尔820芯片组及Rambus内存。
Socket
370:1998年4月-2001年7月
英特尔 Celeron 233 to 533 1998 4月-2000 1月
Pentium III/500 to 1133 1999 10月-2001 7月
Celeron II/533 to 1100 2000
1月-2001 7月
Celeron/Pentium III/1000 to 1400 2000 1月-2001 7月
很多使用者都因为成本的考量而放弃Slot
1平台,因为早在1998年,最新的平台蓝图已经准备好了:PPGA及FC-PGA两种封装方式的Socket
370平台,PPGA因为价钱较便宜而广为OEM系统厂采用。一如上述所提及,只有Celeron采用塑料封装,而Pentium III
CPU则是采用较贵的FC-PGA封装,不过,此情况却有例外的情况:只要有符合的转接头,PPGA封装的Mendocino核心Celeron可以同时在Slot
1及Socket 370上使用,可是FC-PGA封装的Celeron则没有适合的转接头。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_52.jpg 1024
× 738
Slot 1及Socket
370的转接头,电压及总线速度的设定需要手动调节。
长久以来,Slot 1及Socket 370 CPU都会同时制造及出售,尽管Pentium
III(Coppermine)从1GHz时脉以上就会遇上Slot 1速度的极限。
Socket 370
CPU的最后核心是Tualatin,制程也由0.18微米提升至0.13微米,Pentium
III-S的时脉速度可高达1.4GHz,L2快取的容量则可达512KB,同时,此核心拥有数据预先读取(prefetch)的扩充功能,也是今天新世代Pentium
4处理器的先驱。
最新的Socket 370 CPU-1.4GHz的Pentium III-S
Tualatin。
如果要使用Tualatin
CPU则需要一个所谓T-stepping芯片组,不过,只要在CPU上??组,不过,只要在CPU上?组,不过,只要在CPU上稍作修改,Tualatin还是可以用于一般的BX主机板上,细看之下可以发现AN3、AK4及AJ3三支针脚都跟主机板分开,因此,这三支针脚跟主机板的电流传输也被切断。大部份主机板,AK26跟AK4针脚都要连接在一起,而只要装上合适的倍频器也可以轻松做到,不过,现在的主机板则只有AM34、AL35、AL37及AK36是互相接上的。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_55.jpg 1024
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就算是Socket 8至Socket 370,CPU上仍然是有众多的针脚。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_56.jpg 899
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受欢迎的BP6主机板,支持双Celeron处理器(使用Mendocino核心)及BX440芯片组平台。
英特尔Socket 370上Coppermine核心的Pentium III
CPU。此CPU拥有9,500万个晶体管,高速缓存上则有1亿8600万个晶体管。
Mendocino核心Celeron拥有不俗的超频潜能。
出自0.25制程的Celeron
CPU(Mendocino)没有支援SSE,耗电量是28W。
Coppermine核心的Celeron时脉速度可达1.1GHz,FSB速度则可达66或100MHz。
Pentium III CPU的背面,采用有机材质的封装。
传奇性的Pentium
III(Tualatin核心)背面图。时至今日,大家仍然可以在市场上看到此款CPU。
Pentium
III(Tualatin核心)标示了英特尔往0.13微米制程迈进,1.4GHz最大的耗电量是28 W。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_64.jpg 1024
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Celeron配上可以移除的导热片
Socket
370:英特尔 Pentium III, 英特尔 Celeron
主机板:Gigabyte主机板:Gigabyte主机板:Gigabyte
GA-60XT(英特尔 815)
RAM:SD-RAM PC133
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_65.jpg 938
× 576
技嘉GA-60XT附上英特尔 815芯片组。
Socket 370:英特尔 Pentium III, 英特尔 Celeron
主机板:升技ST6(英特尔
815T)
RAM:SD-RAM PC133
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_66.jpg 901
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升技ST6配上 815T芯片组(Tualatin
stepping)是众多超频者喜爱的主机板。
Socket 370:英特尔 Pentium III, 英特尔
Celeron
主机板:华硕TUSL2(英特尔 815T)
RAM:SD-RAM PC133
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_67.jpg 888
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华硕TUSL主机板,配上815T芯片组(Tualatin stepping)
Socket 370:英特尔 Pentium III, 英特尔 Celeron
主机板:盘英EP-BX7+(英特尔
440BX)
RAM:SD-RAM PC100
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_68.jpg 887
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盘英EP-BX7+配上英特尔
440BX芯片组。
Socket 423:2000年11月-2001年8月
Pentium
4/1300-2000: 2000年11月-2001年8月
另一个跟1997年的Slot 1同样为期不久的平台可说是Socket
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423(2000年11月至2001年8月)。对那些后来转至Socket
478平台的买家来说,他们的投资就更显得不值,因为只有一个CPU核心Willamette的Socket
423平台销售数字远比预期低,可是英特尔的股价却涨了不少,英特尔后来推出的Pentium
4及Netburst架构可说是往前的一大步。就算现在的3.8GHz的Pentium 4
570仍然是建于此架构上,展现了此架构上CPU时脉速度的增加一直是英特尔在市场上所凭借而得以扬名立万的基础。同期,热监控(Thermal Monitor
1)也开始使用。此技术可以让CPU 调整时脉周期,及防止散热不足情况下所造成的伤害。大家可以点选此连结参考更多相关的内容。
CPU的温度随晶体管及时脉速度而增加。P4的热消耗已达72
W,主机板救商为了应付如此强大的电量都装上额外的电子连接。与此同时,数个技术性的革新也同时推出:SSE2可支持快速的视讯译码,同时也成为P4
CPU的最佳卖点。相关支持SSE2技术的应用程序的需求也因此而生。也正因为此技术的推出,买家欲把现在的系统升级已经不可能。除了要购买新的主机板外,买家更需要一个电源供应器、一个CPU的散热器及Rambus内存。配上850芯片组(Tehama)及RD800双通道英特尔的P4
CPU可达可观的2.5GB/s内存频宽速度。可是此系统的定价,特别是系统中的内存,实在太高,因此也无法赢取市场的广泛认同。同时,Rambus也对制造厂商抽取权利金,根据合约的关系,英特尔不允许让Pentium
4连接其余的DDR内存,在此同时,DDR-SDRAM出现了。
热消耗72.4 w的英特尔Socket 423 Pentium 4 CPU,这也是首颗支持
QDR内存的CPU。
Socket 423的P4 CPU Willamette裸晶尺寸是16x14mm。
Socket 423 P4 CPU背面图。
Socket 423:英特尔
Pentium 4
主机板:升技TH7(英特尔 850)
RAM:RD800双通道Rambus
升技主机板TH7 FSB速度可达133MHz。
Socket
478:2001年7月-2004年3月
Pentium 4/1300-2800: 2001年7月-2004年3月
Celeron
1700-2930: 2001年7月-2004年10月
Pentium 4 EE 3200-3400:
2003年9月-2004年3月
P4 Northwood核心的推出也伴随着Socket 478的来临。此CPU核心支持512kB
RAM,而其L2高速缓存容量也比前一代CPU多出一倍。此平台同时支持RD-RAM(Rambus)、SD-RAM及DDR-RAM。由2.4GHz的P4开始,英特尔的CPU已可支持的FSB速度已可高达133MHz
(533 QDR),而内存厂商们更推出频宽可达3.3GB/s的RD-1066内存。内存频宽的增加,保证了良好的效能,也提供了优异的视讯译码效能。
不过,在成本上而言,此平台仍有待其不足之处。因为采用RD-RAM的缘故,此平台定价仍然偏高。为了鼓励需求及提高P4
CPU的接受度,英特尔在新推出的845芯片组可支持SD-RAM。可因licensing
fee的原因,此芯片组一开始并不支持DDR内存。虽然此平台比起采用RD-RAM平台便宜,可是SD-RAM的传输速度却只及RD-RAM的三份之一。为了增加此平台的可观性,很多例如是FlashMPEG待的视讯译码工具都进行SSE2最佳化,赢得巨大的效能提升。
在Rambus的权利金结束后,英特尔也推出了845D芯片组,其后则是845GD芯片组。两款芯片组均支持DDR内存,当中的845GD芯片组因为有最佳化的缘故,因此比845D版本快,同时只支持内建的显示解决方案。同样地,比起Rambus内存来说,2GB/s的速度比较起来仍然是较慢。
3.06GHz的P4导入了超级执行绪(Hyper
Threading)技术,也让Rambus内存正式成为过去。875芯片组(Canterwood)及865(Springdale)FSB800(QDR,真正200MHz)的FSB速度已达800MHz。因为此两款芯片组均支持双信道DDR400内存,所以频宽可达5GB/s!
因为Hyper Threading技术,P4 CPU也因此变得更受欢迎。而支持相关技术的主机板售价大概是350美元或更贵。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_74.jpg 893
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升技的BH7支持200MHz FSB,采用的芯片组是845D。
在超微推出了Athlon 64 FX的两天后,英特尔也不得不把为服务器而设计的Prestonia核心Xeon
CPU(稍后则是Gallatin核心)导入桌上型计算机市场-Socket 478的P4 EE版。P4
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EE最大的特色就是配有额外2MB的L3高速缓存,现在这颗CPU的定价大概是1,000美元。不过,除了定价外,P4 EE似乎没什么筹码可以跟Athlon 64
FX竞争。因为消费者都趋向选择较便宜,因此也更强大的Athlon 64 CPU。
英特尔在早期迈进至90奈米制程时可不是那么顺利,新的P4
Prescott核心虽然有1MB
L2高速缓存容量并支持SSE3指令,可是实际上的效能提升却不明显;而且它的高热消耗更是为人诟病。英特尔芯片的最初设计可说是热消耗的问题所在。
3.4GHz的P4 CPU跟相同速度的EE版CPU,正透露出Socket 478已正式终结的讯息。
英特尔的Celeron CPU(Northwood核心),配上128kB
L2高速缓存,可不支持Hyperthreading技术。
Socket 478 P4 CPU背面图,从图中可见,针脚比以前的细多了。
掀开后的P4 CPU(Northwood核心)。
因为英特尔采用银为导热材质,因此,就算把Prescott
CPU上的导热片打开,大家可见裸晶仍然牢固的黏住。
裸晶牢牢的黏在应有的位置上,可是看起来不太好看。
Socket
478:英特尔 Pentium 4, Pentium 4E, Pentium 4 EE, 英特尔 CelE, 英特尔 CelE, 英特尔 Celeron,
Celeron D
主机板:华硕P4C800-E(英特尔 875)
RAM:双通道DDR400(PC3200)
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_80.jpg 890
× 739
华硕P4C800-E,配上英特尔 875芯片组,支持Socket 478。
Socket 478:英特尔 Pentium 4
主机板:华硕P4T533-C(英特尔
850E)
RAM:双通道RD1066
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_81.jpg 887
× 738
华硕P4T533-C配上850芯片组(Rambus)及支持Socket
478。
Socket 478:英特尔 Pentium 4
主机板:华硕P4PE(英特尔
845D)
RAM:DDR333(PC2700)
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_82.jpg 888
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华硕P4PE配上英特尔 845D芯片组。
Socket
478:英特尔 Pentium 4
主机板:华硕P4GE-V Deluxe(英特尔 845GD)
RAM:DDR333 (PC2700)
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_83.jpg 890
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华硕P4GE配上英特尔 845GD芯片组。
Socket 478:英特尔 Pentium 4
主机板:P4B(英特尔 845)
RAM:SD-RAM PC133
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_84.jpg 939
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华硕P4B配上英特尔 845芯片组及SD-RAM。
Socket 775:2004年6月至今
Pentium 4/2666-3800 2004年6月至今
Celeron 2533-2930 2004年6月至今
Pentium 4 EE 3400
2004年6月至今
英特尔从Socket 478迈进至Socket LGA 775可说是跨了一大步。LGA是Land Grid
Array的简称,而新脚位的推出也标示英特尔把处理脚位的问题转嫁至主机板厂商身上,同时,915及925X芯片组也推出了。915芯片组除了支持DDR2模块外,同时也支持一般的DDR内存,新的脚位设计再一次为英特尔带来沉重的热消耗问题:从我们的测试中可见,3.8GHz
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CPU的热消耗值高达104w。从设计的角度来看,此CPU最大热消耗值是115w。
超微定下了范例,而英特尔则紧随其后:新的产品型号编码模式不再和速度有任何的关联。英特尔的意图当然明显不过,那就是要跟超微一较高下。英特尔以新的产品编码系统,试图以人为的方式,让使用者心中认为效能已提升。例如:赛扬如果开始用300开始的编码,而Pentium
4用500开始的编码,难道意味着600开始的编码快开始了吗?
3.4GHz的P4
EE版本同时也以此脚位设计,而且还是建在旧的Gallatin核心之上。跟3.8GHz的P4相较,P4 EE因为支持SSE3,效能表现理应超越P4
EE。英特尔同时也计划过推出4GHz的CPU,可是最后还是把这计划搁置。我们的测试足以证明,就算是配上箱形散热器的3.6GHz
CPU,都会出现高热消耗的问题。因为FSB的速度增加至266MHz(1066
QDR),这也是推动英特尔推出新的925XE芯片组的原因,不过,很明显的是,此架构并没有帮助Pentium 4 Extreme
Edition在效能上增进,换句话说,其已经达至极限。
就连LGA
775平台,都有推出D开头的Celeron版本,FSB的速度是133MHz而L2高速缓存的容量则是256KB。
英特尔打算在2005年推出支持2MB的L2高速缓存的CPU,之后也会推出双核心技术。
热消耗最高值:Socket 775的CPU热消耗值是115w(TDP)。
Socket 775 CPU的针脚通通不见了:接点改成弹力触片。
Socket 775:英特尔 Pentium 4
主机板:技嘉8ANXP-DW(英特尔
925XE)
RAM:双通道DDR2-533 to 711(PC4300 to PC5700)
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_89.jpg 889
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技嘉 8ANXP-DW配上英特尔 925XE芯片组,为Socket 775
CPU而设计的。
超微CPU:1994年3月至2004年12月
Slot A:1999年8月至2000年5月
Athlon
500-1000: 1999年8月至2000年5月
在英特尔(Intel)推出Slot 1
CPU的一年后,CPU界揭开了可称得上「史诗式」的一页:超微的Dirk Meyer在1998年,于Microprocessor Forum首次公开了Athlon
CPU。当年的研讨会,让很多人,包括是亲临是次会议的英特尔代表都惊讶不已。Athlon支持Alpha
EV6总线协议,同时还提供了数个英特尔没有提供的新发明。
Athlon的推出,不只让英特尔对其高速大为讶异,也让超微的股价迅速攀升。同期,我们也刊登了有「金手指」(Gold
Finger)之称的主要规格,让买家们只要多置入一张额外的卡就可以调整Athlon的电压及倍频器设定。不过,使用「金手指」即违反CPU保证书的规定,因为买家必须把CPU打开才可以作出以上所提的调整。
在第一颗英特尔Pentium
II/III CPU推出同时,高速缓存的速度可从插槽调整至CPU的1/2、2/3及3/4等速度。第一款支持Athlon
CPU的主机板因为芯片组厂商威盛(VIA)在最后阶段都没有推出任何支持的芯片组,因此,它配上的超微自行研发的芯片组。其后,高速缓存由主机板移至CPU核心内,Slot
A规格也因此被淘汰。超微位德国Dresden的Fab30也举行了破土仪式。同时,也是首次,买家们可为超微CPU装上水冷散热器。Slot A的
Althon最后也迈进至0.18微米制程技术。这颗本来只提供给OEM厂的Athlon CPU,其高速缓存已早已内建在CPU的祼晶内。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_90.jpg 981
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超微Athlon(核心Orion)可连至外置的256KB高速缓存。
配上高速缓存的Athlon CPU背面。
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原图:/ArtImage/20070403/fv209_92.jpg 996
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超微勖后的Slot A
CPU,高速缓存内建在CPU的裸晶内。
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