1 / 87

Procesory

Procesory. Základní pojmy-instrukční sady. Instrukční sada - Soubor instrukcí, kterým procesor rozumí a které byly vytvořeny s cílem provádět určité typy výpočtů. Pokud procesor instrukční sadu nezná, dojde při pokusu o vykonání instrukce k chybě.

hung
Télécharger la présentation

Procesory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Procesory

  2. Základní pojmy-instrukční sady • Instrukční sada - Soubor instrukcí, kterým procesor rozumí a které byly vytvořeny s cílem provádět určité typy výpočtů. Pokud procesor instrukční sadu nezná, dojde při pokusu o vykonání instrukce k chybě. • x86 - Základní celočíselná sada procesorů pro počítače PC. Všechny procesory zvládají tuto sadu. • x87 - Sada pro operaci s plovoucí desetinnou čárkou. Určená pro matematické koprocesory. Starší procesory 486SX či 386 vyžadovaly pro podporu x87 pořízení dalšího čipu (externího matematického koprocesoru). Všechny procesory počínaje Pentiem mají koprocesor integrovaný a sadu x87 podporují. Ondřej Staňkovič EP3C

  3. Základní pojmy-instrukční sady • Single Instruction Multiple Data (SIMD) - Jedna instrukce provádí výpočet na více datech současně. Vhodné především u multimediálních aplikací, kde je například možné zpracovávat několik částí audia současně. Oproti klasickému způsobu jedna instrukce jedny data (Single Instruction Single Data) je tento způsob významně rychlejší, byť ho nelze využít ve všech případech. • MMX (MultiMedia eXtensions)- První celočíselná SIMD sada. Dnes jí podporují prakticky všechny procesory a je často vyžadována různými programy. • Enhanced MMX - Rozšíření MMX zavedené společností Cyrix. Ondřej Staňkovič EP3C

  4. Základní pojmy-instrukční sady • 3DNow!, Enhanced 3DNow! - SIMD sada zavedená firmou AMD. • SSE (Streaming SIMD Extensions) - SIMD sada z procesoru Pentium III. V době uvedení byla považována za nedodělek (nezvládala mnoho operací, které se od ní očekávaly). • SSE2 - Velké rozšíření SSE zavedené v procesorech Pentium 4. Dočkalo se pozitivního přijetí mezi programátory, a mnoho programů tak je schopno těžit z vyššího výkonu. Po MMX se jedná o druhou nejpoužívanější sadu, jejíž význam v budoucnu patrně ještě poroste. • SSE3 - Malé rozšíření o asi deseti instrukcích zavedené v procesoru Pentium 4 s jádrem Prescott. Dosud nenašlo valného významu Ondřej Staňkovič EP3C

  5. Základní pojmy-instrukční sady • AMD64 - 64bit rozšíření x86, původně vyvíjené pod označením x86-64. Vyjma podpory 64bit výpočtů umožňuje adresaci 64bit paměťového prostoru (byť zatím hardwarem omezenou na 40bit) a dále také rozšiřuje počet použitelných registrů reálně na trojnásobek - tím eliminuje slabé místo x86. V budoucnu se očekává velký význam. • EM64T - Intelem vytvořená kopie sady AMD64, byť s některými menšími rozdíly (místy není zcela dopilovaná). Důvod jiného názvu je založen na neochotě Intelu přijmout název AMD64, přestože prakticky všichni vývojáři (Microsoft, Linuxové distribuce...) dávno používají název AMD64 jednoduše proto, že zde byl o mnoho let dříve. Všechny nové programy jsou vyvíjeny tak, aby případné minoritní rozdíly mezi AMD64 a EM64T byly ošetřeny. Ondřej Staňkovič EP3C

  6. Základní pojmy-parametry • Front Side Bus (FSB) - Sběrnice spojující jádro procesoru s paměťovým řadičem. Bývá extrémně vytížena datovou komunikací mezi procesorem a paměťmi. U některých procesorů (např. Athlon 64) je integrována přímo v čipu a běží na podstatně vyšších frekvencích, což přispívá k eliminaci úzkého místa. • HyperTransport (HT) - Sériová sběrnice použitá u procesorů Athlon 64 a z něj odvozených modelů a dále také u některých čipových sad.U procesorů Athlon 64 se frekvence HyperTransportu získává násobení base frequency příslušným HT (LDT) násobičem - takže například 1000 MHz se získá jako 5x 200 MHz. Toto násobení provádí procesor podle příslušného nastavení. Ondřej Staňkovič EP3C

  7. Základní pojmy-parametry • HyperThreading (HTT) - Technologie, kdy se jedno jádro procesoru tváří jako dvě jádra. Díky tomu je možné, aby zpracovávalo dvě programová vlákna zároveň. To umožňuje zlepšit využití výpočetních částí jádra, což přináší vyšší výkon. Na druhou stranu výpočetní část je sdílená pro obě vlákna, takže v některých případech naopak může výkon poklesnout. Použití HyperThreadingu při provozování více aplikací současně dále znesnadňuje nedořešená prioritizace vláken - programy tak obchází prioritu procesů operačního systému, což vede pouze k tomu, že u důležitého programu může výkon se zapnutým HyperThreadinem poklesnout ve prospěch programu nedůležitého. V době dvoujádrových procesorů nelze o jeho výhodách příliš hovořit. Ondřej Staňkovič EP3C

  8. Základní pojmy-parametry • Latence - Doba, která uplyne od vyvolání požadavku do jeho splnění (reakční doba). Udává se běžně v nanosekundách (ns) nebo v hodinových cyklech (např. 4T jsou čtyři cykly). Čím nižší hodnota, tím lépe. • Dual-channel (dvoukanál) - Uspořádání pamětí ve dvojici s paralelním přístupem. Zvyšuje propustnost pamětí na dvojnásobek či může významně zkracovat reálnou dobu vyhledávání (pokud umožňuje nezávislý přístup ke každému kanálu). Obvykle bývá řešeno dvojicí paměťových řadičů - tak tomu je u všech dvoukanálů DDR pamětí (namísto jednoho 64bit kanálu jsou dva 64bit kanály). Praktické využití vyžaduje odpovídající návrh procesoru, který musí načítat data z paměti tak, aby celé datové šířky využil. To například procesory Athlon 64 neumí, protože jsou konstruovány s cílem rychlého vyhledávání dat přímo v paměti a nikoli v cache (u Pentií 4 je tomu přesně naopak). Ondřej Staňkovič EP3C

  9. Základní pojmy-výrobní tech. • 130nm, 90nm... - Tzv. "feature size", tj. velikost transistoru. Čím menší transistor, tím se dokáže rychleji přepínat - jinými slovy čím má procesor menší transistory, tím dokáže běžet na vyšších frekvencích. Menší transistory zároveň vystačí s menším napětím, takže mají menší spotřebu energie. U posledních generací (zejména u 90nm) se však ukazuje, že menší transistory začínají mít čím dál tím větší potíže s tzv. leakage current, což je stálá (statická) neovlivnitelná spotřeba. Proto výrobci začínají ve větší míře používat transistory více odolné proti leakage, které však zároveň nejsou tak rychlé. To pak znamená, že v mnoha případech může být procesor vyrobený starší technologií schopnější v dosahování vyšších frekvencí. Ondřej Staňkovič EP3C

  10. Základní pojmy- Paměť cache • Jeto jakýsi mezisklad dat mezi různě rychlými komponentami počítače.Jeho účelem je vzájemné přizpůsobení rychlosti-rychlejší komponenta čte data z cache a nemusí čekat na komponentu pomalejší (z které si paměť cache data již načetla. • Do všech mikroprocesorů jsou integrovány malé paměti cache,označovány jako L1.Slouží k zásobování jednotek mikroprocesoru daty ze sběrnice.Funguje to tak,že cache načte ze sběrnice více dat,která pak v tomto meziskladu čekají.Jakmile je mikroprocesor potřebuje,z cache si je načte.Protože cache pracuje rychleji než sběrnice,nemusí mikroprocesor čekat,jak by tomu bylo v případě odebírání dat ze sběrnice. • Pro zrychlení přesunů dat mezi mikroprocesorem a OP integrovala se paměť L2 . Ondřej Staňkovič EP3C

  11. AMD - socket A • Socket A (jinak také socket 462) uveden v roce 2000. Z dnešního pohledu již zastaralý. • Základ tvoří sběrnice FSB a north bridge. FSB je taktována na frekvenci 100, 133, 166 nebo 200 MHz. Veškeré údaje se ale přenáší dvakrát za hodinový cyklus, proto se běžně udává frekvence dvojnásobná: • Řadič pamětí je umístěn v north bridge, proto výkon systému je velmi závislý na použitém čipsetu. Zároveň je také závislý na frekvencích FSB a pamětí - čím vyšší, tím lepší. Ondřej Staňkovič EP3C

  12. AMD - socket A • Jak rychlé je AMD • Proceesory AMD XP jsou označovány PR ratingem,který ale neznačí jejich původní frekvenci. • Athlon XP s jádrem Thoroughbred,Barton - vzorec pro výpočet Ratingu (3*frekvence)/2 +100 - vzorec pro výpočet frekvence (2*Rating)/3 -66 • Athlon XP s jádrem Palomino - vzorec pro výpočet Ratingu (3*frekvence)/2 -500 - vzorec pro výpočet frekvence (2*Rating)/3 +333 Ondřej Staňkovič EP3C

  13. AMD Socket A - Duron, Sempron • Duron s jádrem Spitfire - L evel 2 cache: 64kB -Označení OPN: D0550AST1B (modely s 1.5V), D0600AUT1B (modely s 1.6V) -Maxi mální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra -Úsporné režimy: Stop Grant / Halt • Frekvence: 550 MHz až 950 MHzUvedení: červen 2000Výrobní technologie: 180nmFrekvence FSB: 100 MHzRozměry jádra: 9.1 mm * 11.1 mmRevize / CPUID: A0 / 630h, A2 / 631h • Levnější jádro s cca. o 10% nižším výkonem na stejné frekvenci než Thunderbird. Průměrné zahřívání, frekvenční strop kolem 1 GHz. Ondřej Staňkovič EP3C

  14. AMD Socket A - Duron, Sempron Ondřej Staňkovič EP3C

  15. AMD Socket A - Duron, Sempron • Duron s jádrem Morgan -Level 2 cache: 64kB -Označení OPN: DHD1300AMT1B -Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra -Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Frekvence: 1.0 GHz až 1.3 GHz-Uvedení: srpen 2001-Výrobní technologie: 180nm-Frekvence FSB: 100 MHz-Rozměry jádra: 11.7 mm * 9.0 mm-Revize / CPUID: A0 / 670h, A1 / 631h Odvozenina od jádra Palomino s o několik procent nižším výkonem. Vyšší zahřívání než starší Spitfire a poměrně slabé možnosti přetaktování - maximum cca. 1.3 GHz. Ondřej Staňkovič EP3C

  16. AMD Socket A - Duron, Sempron • Duron s jádrem Applebred -Level 2 cache: 64kB-Označení OPN: DHD1800DLV1C-Maximální přípustná teplota: 85 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Frekvence: 1.4 GHz až 2.16 GHz-Uvedení: srpen 2002-Výrobní technologie: 130nm-Frekvence FSB: 133, 166 MHz-Rozměry jádra: 7.3 mm * 11.0 mm (revize A0), 7.5 mm * 11.3 -mm (revize B0)-Revize / CPUID: A0 / 680h, B0 / 681h Jedná se o jádro Thoroughbred s vypnutou L2 cache (funkční je pouze 64kB). Ondřej Staňkovič EP3C

  17. AMD Socket A - Duron, Sempron • Duron s jádrem Morgan • Applebred Ondřej Staňkovič EP3C

  18. AMD Socket A - Duron, Sempron • Sempron s jádrem Thoroughbred -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: SDA2800DUT3D-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt Ondřej Staňkovič EP3C

  19. AMD Socket A - Duron, Sempron • Sempron s jádrem Thorton -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: SDC2800DUT3D-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt Ondřej Staňkovič EP3C

  20. AMD Socket A - Duron, Sempron • Sempron s jádrem Barton -Level 2 cache: 512kB-Označení OPN: SDA3000DUT4D-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt Ondřej Staňkovič EP3C

  21. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon s jádrem Thunderbird -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: A0700APT3B (FSB200 s 1.7V), A1400AMS3B -(FSB200 s 1.75V a 90 stupni), A1400AMS3B (FSB200 s 1.75V a 95 stupni), A1400AMS3B (FSB266)-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra (modely do 1100 MHz), 95 stupňů uvnitř jádra (modely od 1133 MHz)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Frekvence: 650 MHz až 1.4 GHz-Uvedení: červen 2000-Výrobní technologie: 180nm-Frekvence FSB: 100, 133 MHz-Rozměry jádra: 9.1 mm * 13.1 mm-Revize / CPUID: A4 / 642h, A5 / 642h, A6 / 642h, A7 / 642h, A9 / 644h Původní jádro vyráběné s hliníkovými spoji mezi transistory (většina kusů do 1 GHz) a dále také s měděnými (prakticky všechny kusy nad 1 GHz). Měděné verze vykazují lepší schopnosti přetaktování, maximum je cca. 1.5 GHz. Procesor se hodně zahřívá. Ondřej Staňkovič EP3C

  22. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP Ondřej Staňkovič EP3C

  23. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Palomino -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: AX1900DMT3C-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Frekvence: 1.0 GHz až 1.73 GHz-Level 2 cache: 256kB-Uvedení: jaro 2001-Výrobní technologie: 180nm-Frekvence FSB: 133 MHz-Rozměry jádra: 11.7 mm * 11.0 mm-Revize / CPUID: A0 / 660h, A2 / 661h, A5 / 662h Ondřej Staňkovič EP3C

  24. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP Vylepšená verze Thunderbirdu s typicky čtvercovým jádrem. Na stejné frekvenci je výkon vyšší asi o 10% , přičemž se o maličko méně zahřívá, přesto však stále velmi intenzivně. Maximální frekvence asi 1.8 GHz. Ondřej Staňkovič EP3C

  25. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Thoroughbred revize A0 -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: AXDA2200D????-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra (všechny -modely vyjma 2200+), 85 stupňů uvnitř jádra (pouze model 2200+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Počet vrstev v procesoru 8,nemá FSB AutoDetect -Uvedení: srpen 2002-Výrobní technologie: 130nm Ondřej Staňkovič EP3C

  26. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Thoroughbred revize B0 -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: AXDA2200D????-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra (modely --1600+ až 2100+), 85 stupňů uvnitř jádra (modely 2200+ až 2800+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Počet vrstev v procesoru 9,má FSB AutoDetect Ondřej Staňkovič EP3C

  27. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Thoroughbred revize A0, B0 Ondřej Staňkovič EP3C

  28. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Barton -Level 2 cache: 512kB-Označení OPN: AXDA3200D????-Maximální přípustná teplota: 85 stupňů uvnitř jádra-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt -Frekvence: 1.83 GHz až 2.20 GHz-Uvedení: jaro 2003-Výrobní technologie: 130nm-Frekvence FSB: 166, 200 MHz-Rozměry jádra: 7.4 mm * 13.6 mm-Revize / CPUID: A0 / 6A0h Ondřej Staňkovič EP3C

  29. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Verze Athlonu XP s 512 kB L2 cache. Zahřívání je obvykle o něco málo vyšší než u Thoroughbredu, výkon o pár procent vyšší. Frekvenční potenciál je identický. Ondřej Staňkovič EP3C

  30. AMD Socket A-Athlon,Athlon XP • Athlon XP s jádrem Thorton -Level 2 cache: 256kB-Označení OPN: AXDC2000D????-Maximální přípustná teplota: 90 stupňů uvnitř jádra (model 2000+), 85 stupňů uvnitř jádra (modely 2200+ až 2800+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt Thorton je jádro Barton s vypnutou polovinou L2 cache (funkční je pouze 256kB). Ondřej Staňkovič EP3C

  31. AMD 64 s.939,754 • Socket 754 uveden v září 2003,dnes již jen jako levnějsi varianta pro Semprony. • Socket 939 byl uveden v létě 2004 a je určen pro výkonné modely: řady Athlon 64, hráčský Athlon 64 FX a také dvoujádrový Athlon 64 X2 • instrukční sady: x86, x87, MMX, Enhanced MMX, 3DNow!, Enhanced 3DNow!, SSE a SSE2. Jádra DH8-E3, DH8-E6, SH8-E4, BH-E4, JH-E6 zároveň podporují instrukce SSE3. Všechny procesory vyjma Sempronů založených na jádrech starších než DH8-E6 zároveň zvládají rozšíření AMD64. Ondřej Staňkovič EP3C

  32. Socket 754 • Athlon 64 socket 754 s jádrem SH7-C0, SH7-CG -Nesprávný název: ClawHammer-Označení OPN: ADA2800AEP4AP, DA2800AEP4AR (modely s 512kB L2), ADA3200AEP5AP (modely s 1MB L2)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  33. Socket 754 • Athlon 64 socket 754 s jádrem DH7-CG -Nesprávný název: NewCastle-Označení OPN: ADA2800AEP4AX (modely s 512kB L2), -ADA3300AEP3AX (modely s 256kB L2)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  34. Socket 754 • Athlon 64 socket 754 s jádrem DH8-E3, DH8-E6 -Nesprávný název: Venice -Označení OPN: -ADA3300AIK3B0 (modely s 256kB L2), ADA3400AIK4B0 (modely s 512kB L2) - ADA3000AIK4BX (model 3000+),ADA3200AIO4BX (model 3200+) -Maximální přípustná teplota: 65 stupňů na povrchu (model 3000+), 69 stupňů na povrchu (model 3200+) -Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  35. Socket 754 • Sempron socket 754 s jádrem DH7-CG -Nesprávný název: Paris-Označení OPN: SDA3000AIP2AX (modely s 128kB L2), SDA3100AIP3AX (modely s 256kB L2)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  36. Socket 754 • Sempron socket 754 s jádrem DH8-D0 -Nesprávný název: Palermo-Označení OPN: SDA3000AIO2BA (modely se 128kB L2 a bez AMD64), SDA3100AIO3BA (modely s 256kB L2 a bez AMD64), SDA3000AIO2CV (modely se 128kB L2 a s AMD64), SDA3100AIO3CV (modely s 256kB L2 a s AMD64)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 (pouze modely 3000+, 3100+ a 3300+) -Některé kusy novějšího data výroby podporují AMD64 a jsou odlišeny jiným OPN. Původní modely 64bit rozšíření nepodporují. Ondřej Staňkovič EP3C

  37. Socket 754 • Sempron socket 754 s jádrem DH8-E3 -Nesprávný název: Palermo-Označení OPN: SDA3000AIO2B0 (modely se 128kB L2), SDA3100AIO3B0 (modely s 256kB L2)-Maximální přípustná teplota: 69 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 (pouze modely 3000+, 3100+ a 3300+) -Procesory nepodporují AMD64 ! Ondřej Staňkovič EP3C

  38. Socket 754 • Sempron socket 754 s jádrem DH8-E6 -Nesprávný název: Palermo-Označení OPN: SDA3000AIO2BX (modely se 128kB L2), SDA3100AIO3BX (modely s 256kB L2)-Maximální přípustná teplota: 69 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 (pouze modely 3000+, 3100+, 3300+ a 3400+) Ondřej Staňkovič EP3C

  39. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem DH7-CG -Nesprávný název: NewCastle-Označení OPN: ADA3500DEP4AW (všechny modely vyjma --3400+),ADA3400DEP4AZ (pouze model 3400+)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  40. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem SH7-CG -Nesprávný název: ClawHammer-Označení OPN: ADA3500DEP4AS (modely s 512kB L2), -ADA4000DEP5AS (modely s 1MB L2)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  41. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem DH8-D0 -Nesprávný název: Winchester-Označení OPN: ADA3500DIK4BI-Maximální přípustná teplota: 65 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  42. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem DH8-E3 -Nesprávný název: Venice-Označení OPN: ADA3500DAA4BP (všechny modely vyjma 3400+), ADA3400DAA4BZ (pouze model 3400+)-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu (modely 3000+ až 3500+), 49 až 71 stupňů na povrchu (model 3800+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  43. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem DH8-E6 -Nesprávný název: Venice-Označení OPN: ADA3500DAA4BW (všechny modely vyjma 3400+), ADA3400DAA4BY (pouze model 3400+)-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na -povrchu (modely 3000+ až 3500+), 49 až 71 stupňů na povrchu (model 3800+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  44. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem SH8-E4 -Nesprávný název: San Diego-Označení OPN: ADA3500DAA4BN (modely s 512kB L2 cache), ADA4000DAA5BN (modely s 1MB L2)-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu (model 3500+), 49 až 71 stupňů na povrchu (modely 3700+ a 4000+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 4000+ je ekvivalentem FX53 s tím rozdílem, že maximální násobič je 12x namísto 25x. Ondřej Staňkovič EP3C

  45. AMD 64 socket 939 • Athlon 64 socket 939 s jádrem BH-E4 -Nesprávný název: Manchester-Označení OPN: ADA3200DKA4CG-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 • Athlon 64 socket 939 s jádrem JH-E6 Nesprávný název: ToledoOznačení OPN: ADA3700DKA5CFMaximální přípustná teplota: 49 až 71 stupňů na povrchuÚsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Jedná se o dvoujádrovýéprocesory s odpojeným jádrem. Ondřej Staňkovič EP3C

  46. Athlon 64 FX • Athlon 64 FX socket 939 s jádrem SH7-CG -Nesprávný název: ClawHammer-Označení OPN: ADAFX53DEP5AS (model FX53), ADAFX55DEI5AS (model FX55)-Maximální přípustná teplota: 70 stupňů na povrchu (model FX53), 63 stupňů na povrchu (model FX55)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  47. Athlon 64 FX • Athlon 64 FX socket 939 s jádrem SH8-E4 -Nesprávný název: San Diego-Označení OPN: ADAFX55DAA5BN-Maximální přípustná teplota: 49 až 63 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 • Athlon 64 FX socket 939 s jádrem JH-E6 -Nesprávný název: Toledo-Označení OPN: ADAFX60DAA6CD-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Procesor je dvoujádrový, uvedená L2 cache platí pro jedno jádro Ondřej Staňkovič EP3C

  48. Athlon 64 X2 socket 939 • Athlon 64 X2 socket 939 s jádrem BH-E4 -Nesprávný název: Manchester-Označení OPN: ADA4600DAA5BV-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu (modely 4200+ až 5000+), 49 až 71 stupňů na povrchu (model 3800+)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  49. Athlon 64 X2 socket 939 • Athlon 64 X2 socket 939 s jádrem JH-E6 -Nesprávný název: Toledo-Označení OPN: ADA3800DAA5CD (modely s 512kB L2 cache),ADA4800DAA6CD (modely s 1MB L2 cache), ADV4400DAA6CD (pouze model 4400+ s TDP 89W)-Maximální přípustná teplota: 49 až 65 stupňů na povrchu (všechny modely vyjma 3800+ a 4400+ s TDP 89W), 49 až 71 stupňů na povrchu (modely 3800+ a 4400+ s 89W TDP)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

  50. Opteron 1xx socket 939 • Opteron 1xx socket 939 s jádrem SH8-E4 -Nesprávný název: SledgeHammer / San Diego-Označení OPN: OSA146DAA5BN-Maximální přípustná teplota: 49 až 71 stupňů na povrchu (modely 144 až 150), 49 až 65 stupňů na povrchu (modely 152 a 154)-Úsporné režimy: Stop Grant / Halt, PowerNow! v1.4 Ondřej Staňkovič EP3C

More Related