Процессор AMD. История развития
| Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
| Теги реферата: методы изложения, психологические рефераты
| Добавил(а) на сайт: Даная.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
. Использует высокопроизводительную 100 МГц DDR системную шину EV6
. Кеш первого уровня 128 Кбайт - по 64 Кбайта на код и на данные
. Интегрированный кеш второго уровня 256 Кбайт. Работает на полной частоте ядра
. Напряжение питания при частоте до 850МГц - 1.7В, при больших частотах
- 1.75В
. Набор SIMD-инструкций 3DNow!
. Выпускаются версии с частотами 750, 800, 850, 900, 950 и 1000 МГц
Итак, с точки зрения архитектуры, Thunderbird ничем не отличается от
обычного Athlon, кроме встроенного в ядро 256-Кбайтного кеша второго
уровня. Несмотря на сокращение размера кеша вдвое по сравнению с обычным
Athlon, быстродействие от этого упасть не должно - ведь новый кеш работает
гораздо быстрее старого - на полной частоте ядра процессора. Да и к тому же
благодаря более близкому его расположению к ядру латентность кеша у
Thunderbird на 45% меньше, чем аналогичная характеристика у кеша старого
Athlon. В остальном же, архитектурно и старые и новые Athlon ничем не
отличаются, поэтому подробности о строении ядра этих CPU можно почерпнуть
из обзора AMD Athlon 600. При этом, все же необходимо иметь в виду, что все
же Thunderbird имеют обновленное и технологически усовершенствованное ядро, выпускаемое по технологии 0.18 мкм. В результате, например, даже
получается, что ядро Thunderbird со встроенным L2-кешем по площади
ненамного больше, чем ядро K75 (0.18 мкм Athlon) и даже значительно меньше, чем старое ядро K7, выполненное по технологии 0.25 мкм.
Вторым и не менее важным отличием старых и новых Athlon является то, что поскольку необходимость в процессорной плате отпала, они используют новый процессорный разъем типа socket, а не slot - Socket A. Хотя, конечно, некоторое время Slot A Thunderbird на рынке присутствовать будут, основным форм-фактором для этих CPU следует считать 462-контактный Socket A.
AMD выпускает Thunderbird на двух заводах - в Остине и в Дрездене, по двум различным технологиям - с использованием алюминиевых соединений и медных соединений. Тем не менее, обе эти модификации, похоже, между собой ни чем не отличаются, кроме … цвета. Дрезденские Thunderbird имеют синий цвет кристалла, в то время как Остинские - зеленый.
Что же касается видимых отличий старых и новых Athlon производимых в
Slot A варианте, то тут найти отличие будет не так просто, так как оба они
имеют одинаковый внешний вид картриджа и что более забавно, одинаковую
цену. Однако отличить их все-таки возможно как по маркировке (старые Athlon
маркируются как AMD-K7XXX, в то время как новые имеют маркировку AMD-AXXXX)
так и заглянув внутрь картриджа со стороны процессорного разъема - у новых
Athlon отсутствуют микросхемы SRAM, расположенные по обе стороны от ядра, в
то время как у старых Athlon они есть.
До сих пор мы восхищались новыми Thunderbird и их интегрированным L2- кешем. Теперь пришло время немного огорчить фанатов AMD. Тем более, что сделать это будет нетрудно, если сравнить кеш Thunderbird и Coppermine.
Единственным преимуществом L2-кеша Thunderbird с этой точки зрения
может являться его эксклюзивность. То есть, алгоритм работы L2 кеша у
Thunderbird таков, что данные, хранящиеся в L1-кеше, в L2-кеше не
дублируются. Это значит, что суммарный объем эффективной кеш-памяти новых
Athlon равен 128+256 = 384Кбайта. В случае же с Coppermine 32Кбайта L2-кеша
всегда занято копией содержимого кеш-памяти первого уровня и эффективный
объем кешей у этого CPU составляет всего 256Кбайт.
Что же касается недостатков, то просто напросто кеш Thunderbird медленнее чем кеш Coppermine. Причины этого кроются как в меньшей латентности кеша Intel Pentium III так и в том, что инженеры AMD поленились переделать шину соединяющую ядро и L2 кеш, после того как перенесли последний внутрь процессорного ядра. В результате, она так и осталась 64- битной, в то время как шина кеша Coppermine в четыре раза шире.
AMD Athlon XP 1800+ (1533 MHz)
Вот мы и дождались. Дождались процессора, который нам обещали довольно длительное время. А именно - десктопного варианта процессора AMD Athlon, построенного на новом ядре Palomino.
На самом деле, само ядро присутствовало на рынке уже достаточно давно, но политика компании AMD по выпуску процессоров на его основе выглядела несколько оригинальной. Привычной уже стала схема, при которой на новом ядре выпускается сначала высокоуровневый процессор, спустя какое-то время выходит его несколько урезанный тем или иным образом бюджетный вариант, а затем появляется мобильный. Все логично и понятно, сначала снимается максимально возможное количество сливок с high-end сегмента рынка, а затем новинка продвигается в массы.
В случае же с Palomino все произошло несколько иначе, если не сказать
"с точностью до наоборот". AMD начала, что называется, с конца цепочки.
Сначала увидел свет мобильный вариант Palomino - Athlon 4, затем AMD Athlon
MP, рассчитанный на работу в двухпроцессорных системах. Ладно, пока что
ситуация забавная, но не экстраординарная. А вот затем AMD делает очень
оригинальный шаг - вопреки всем ожиданиям, на рынок выходит не десктопный
Palomino, а AMD Duron, основанный на ядре Morgan. Т.е., low-end процессор!
Причем выходит без особой помпы, тихо и незаметно. Изначально вообще было
не ясно, а Palomino ли это? Как оказалось - таки да, Palomino, только
называется Morgan и кэш у него поменьше.
И лишь после этого на сцене появляется настольный Palomino, переименованный к этому времени в Athlon XP (реверанс в сторону
Microsoft?), получивший вместо привычной керамической одежки пластиковую
(OPGA, Organic Pin Grid Array) и… реанимированный Pentium Rating.
Если упаковка нового процессора в пластиковый конструктив шаг вполне логичный и обоснованный (керамический корпус гораздо дороже), то возвращение PR, пусть и несколько изменившегося - достаточно спорное решение.
Документ первый: QuantiSpeed™ Architecture
Итак, что же представляет из себя "новая архитектура" процессоров
Athlon XP?
Nine-issue, superscalar, fully pipelined micro-architecture
Основной упор в описании своего ядра AMD делает на то, что количество ступеней конвейера у него меньше, чем у Pentium 4 (что и обуславливает меньшую частоту работы ядра при одинаковом техпроцессе), но зато количество одновременно исполняемых (за один такт) инструкций - больше.
Superscalar, fully pipelined Floating Point Unit (FPU)
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы, мировая экономика.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата