Названия и краткие параметры процессоров. Часть 2.
(продолжение)

Евгений Рудометов, Виктор Рудометов.
authors@rudometov.com

Статья основана на материалах книг "Устройство мультимедийного компьютера" и "Материнские платы и чипсеты"

< <К началу статьи

Pentium (133 МГц)  — июнь 1995 г. Рабочая тактовая частота 133 МГц (частота шины 66 МГц), 218,9 млн. оп/с (4.01 SPECint95, 3.50 SPECfp95 на системе Xxpress с 1 Mбайт кэш-памяти второго уровня), 3,3 млн. транзисторов, технология БиКМОП 0,35 мкм, внешняя шина данных 64 бит, шина адреса 32 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 4 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт, питание 3,3 В. Число контактов 296 (PGA, 5 см х 5 см). Предназначены для настольных ПК и серверов.

Pentium (166, 150 МГц)  — 4 января 1996 г. Рабочие тактовые частоты 166, 150 МГц (4.58 SPECint95, 3.92 SPECfp95 на системе Xxpress с 1 Мбайт кэш-памяти второго уровня), частоты шины, соответственно, 66 и 60 МГц, 3,3 млн. транзисторов, технология БиКМОП 0,35 мкм, внешняя шина данных 64 бит, шина адреса 32 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 4 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт. Число контактов 296 (PGA, 5 см х 5 см). Предназначены для настольных ПК и серверов.

Pentium (200 МГц)  — 10 июня 1996 г. Рабочая тактовая частота 200 МГц, (5.17 SPECint95, 4.32 SPECfp95, iCOMP Index 2.0 — 142), частота шины 66 МГц, 3,3 млн. транзисторов, технология БиКМОП 0,35 мкм, внешняя шина данных 64 бит, шина адреса 32 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 4 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт. Число контактов 296 (пластиковый корпус со штырьковыми выводами — PPGA, 5 см х 5 см). Предназначены для настольных ПК и серверов.

Дальнейшее совершенствование архитектуры Pentium привело к появлению процессоров Pentium, обеспечивающих поддержку технологии MMX, обеспечивающей эффективное выполнение потоковых операций.

Добавился новый набор из 57 команд MMX. Технология — 0,35 мкм. Напряжение питания ядра уменьшилось. С этими процессорами изменилась и архитектура материнских плат, так как двойное электропитание процессоров потребовало установки дополнительного стабилизатора напряжения. Объем кэш-памяти первого уровня (L1) был увеличен в два раза и составил 32 Кбайт. Внутренняя тактовая частота — 166-233 МГц, частота шины — 66 МГц. Рассчитаны процессоры на разъем Socket 7.

Pentium (200, 166 МГц) с технологией MMX  — 8 января 1997 г. Рабочие тактовые частоты 200, 166 МГц (6.44 SPECint95, 4.87 SPECfp95, iCOMP Index 2.0 — 182), частота шины 66 МГц, 4,5 млн. транзисторов, технология КМОП 0,35 мкм, внешняя шина данных 64 бит, шина адреса 32 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 4 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт. Число контактов 296 (PPGA, 5 см х 5 см). Предназначены для настольных ПК и серверов.

Pentium (233 МГц) с технологией MMX  — 2 июня 1997 г. Рабочая тактовая частота 233 МГц (7.12 SPECint95, 5.21 SPECfp95, iCOMP Index 2.0 — 203), частота шины 66 МГц, 4,5 млн. транзисторов, технология КМОП 0,35 мкм, внешняя шина данных 64 бит, шина адреса 32 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 4 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт. Число контактов 296 (PPGA, 5 см х 5 см). Предназначены для настольных ПК и серверов.

Кроме перечисленных процессоров Pentium с тактовыми частотами 66-233 МГц и ориентированных в основном на сектор настольных компьютеров, фирмой Intel были выпущены процессоры, предназначенные исключительно для мобильных компьютеров.

Pentium (200, 233, 266, 300 МГц) с технологией MMX — 1997-1999 г. Рабочая тактовая частоты 200-300 МГц, 4,5 млн. транзисторов, технология 0,25 мкм, шина 64 бит, внутренняя разрядность 32 бит, адресуемая память 68 Гбайт. Корпус TCP (Tape Carrier Package), число контактов 320. Предназначены для мобильных ПК и ноутбуков.

Tillamook  — кодовое наименование ядра процессоров Pentium, созданных в 1997 г. по технологии 0,25 мкм и предназначенных для применения в мобильных компьютерах. Отличаются пониженным напряжением ядра и рассеиваемой мощности. Кэш-память L1 — 32 Кбайт, набор команд MMX. Тактовые частоты шины 60-66 МГц. Тип упаковки — TCP и MMC. Существуют переходники для установки Tillamook в гнездо Super 7.

Совершенствование архитектуры процессоров и технологии их производства позволили выпустить следующее, шестое, поколение изделий. Основным нововведением было размещение в едином корпусе и ядра, и кэш-памяти второго уровня. Архитектура процессоров, получившая наименование P6, была оптимизирована под 32-разрядные приложения и, как показала практика, далеко не всегда, реализовывала свои преимущества при выполнении преобладающих тогда 16-разрядных приложений.

Рис. 5. Процессор Intel Pentium Pro

Pentium Pro (200, 180, 166, 150 МГц) — первые процессоры шестого поколения P6, выпущенные в ноябре 1995 г. Впервые применена кэш-память L2, объединенная в одном корпусе с ядром и работающая на частоте ядра процессора. Процессоры имели очень высокую себестоимость изготовления. Выпускались сначала по технологии 0,6 мкм, а затем по 0,35 мкм, что позволило увеличить объем кэш-памяти L2 с 256 до 512, 1024 и 2048 Кбайт. Количество транзисторов — 5,5 млн. ядра и 15,5 млн. в случае 256 Кбайт кэш-памяти L2. Тактовая частота — от 150 до 200 МГц. Частота шины — 60 и 66 МГц. Кэш-память L1 — 16 Кбайт (по 8 Кбайт кэш-памяти программ и данных). В архитектуру была введена двойная независимая шина (DIB), состоящая из 64-битной внешней системной шины и 64-битной шины кэш-памяти второго уровня. Процессорный разъем Socket 8. Поддерживали все инструкции процессоров Pentium, а также ряд новых инструкций (cmov, fcomi и т. д.). Адресуемая память 64 Гбайт, виртуальная память 64 Тбайт, питание 3,3 В (3,1 В для младшей модели). Корпус Dual Cavity Pin Grid Array Package, 6,25 см x 6,76 см, число контактов 387. Возможность работы в многопроцессорных системах, предусматривающих до 4 процессоров. Предназначены для настольных ПК, рабочих станций и серверов класса high-end.

Рис. 6. Ядро процессора Intel Pentium Pro

Архитектура Pentium Pro значительно опередила свое время. В дальнейшем все новшества, реализованные в Pentium Pro, унаследовали процессоры Pentium II и вскоре сменившие их Pentium III. При этом себестоимость этих процессоров была не в пример ниже их прототипа.

Благодаря успехам технологии эти процессоры стали поистине массовыми изделиями. Но об этом в следующей части статьи.

Перейти к разрелу Процессоры