请简单介绍一下CPU的发展历史。现在的INTEL都出 I7 了.都不知道什么意思,,
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发布时间:2022-05-11 17:11
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热心网友
时间:2023-10-15 23:39
你好楼主,AMD不是非常熟悉,所以帮你找了一些官方的资料给你,多多包涵。
AMD 公司的主要 CPU 系列型号有:
K5
K6
K6-2
Duron
Athlon XP
Sempron
Athlon 64
Opteron 等等
AMD CPU的独门秘术 - HyperTransport总线
AMD,这个成立于1969年、总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔的处理器厂商,经过多年不懈地与英特尔的抗争,终于小有成就了—凭借此前的AthlonXP及目前K8处理器,AMD这个品牌旗下的处理器产品已经成为了不少消费者心中的“最爱”。
然而你对他目前的处理器产品线又了解多少呢?今天,我们在这里就对各系列的产品进行详细介绍,希望可以对大家有所帮助。
任何一家企业,如果没有自己的核心技术,那么要想在竞争激烈的市场中处于为败之地几乎是不可能的。AMD当然深谙此理,其产品正是不断技术创新中来获取我们的“心”……
● HyperTransport总线
HyperTransport是AMD为K8平台专门设计的高速串行总线。它的发展历史可回溯到1999年,原名为“LDT总线”(Lightning Data Transport,闪电数据传输)。2001年7月,这项技术正式推出,AMD同时将它更名为HyperTransport。随后,Broadcom、Cisco、Sun、NVIDIA、ALi、ATI、Apple、Transmeta等许多企业均决定采用这项新型总线技术,而AMD也借此组建HyperTransport开放联盟,从而将HyperTransport推向产业界。
在基础原理上,HyperTransport与目前的PCI Express非常相似,都是采用点对点的单双工传输线路,引入抗干扰能力强的LVDS信号技术,命令信号、地址信号和数据信号共享一个数据路径,支持DDR双沿触发技术等等,但两者在用途上截然不同—PCI Express作为计算机的系统总线,而HyperTransport则被设计为两枚芯片间的连接,连接对象可以是处理器与处理器、处理器与芯片组、芯片组的南北桥、路由器控制芯片等等,属于计算机系统的内部总线范畴。
第一代HyperTransport的工作频率在200MHz—800MHz范围,并允许以100MHz为幅度作步进调节。因采用DDR技术,HyperTransport的实际数据激发频率为400MHz—1.6GHz,最基本的2bit模式可提供100MB/s—400MB/s的传输带宽。不过,HyperTransport可支持2、4、8、16和32bit等五种通道模式,在400MHz下,双向4bit模式的总线带宽为0.8GB/sec,双向8bit模式的总线带宽为1.6GB/sec;800MHz下,双向8bit模式的总线带宽为3.2GB/sec,双向16bit模式的总线带宽为6.4GB/sec,双向32bit模式的总线带宽为12.8GB/sec,远远高于当时任何一种总线技术。
2004年2月,HyperTransport技术联盟(Hyper Transport Technology Consortium)又正式发布了HyperTransport 2.0规格,由于采用了Dual-data技术,使频率成功提升到了1.0GHz、1.2GHz和1.4GHz,双向16bit模式的总线带宽提升到了8.0GB/sec、9.6GB/sec和11.2GB/sec。Intel 915G架构前端总线在6.4GB/sec。
目前AMD的S939 Athlon64处理器都已经支持1Ghz Hyper-Transport总线,而最新的K8芯片组也对双工16Bit的1GHz Hyper-Transport提供了支持,令处理器与北桥芯片的传输率达到8GB/s。
第2页:AMD CPU的独门秘术 - 64位技术
● AMD 64技术
AMD公司于2003年4月22日推出了第一款AMD64 处理器—即用于服务器和工作站的AMD Opteron处理器。于2003年9月23日推出AMD速龙64处理器—这是用于基于Windows的台式电脑和移动PC机的第豢詈臀ㄒ灰豢?4位处理器。
AMD64技术采用类似于从80286升级在80386的平滑升级方式:一方面可以增加寻址位宽,另一方面又具备向下兼容,这样可以在让64bit处理器运行在32bit应用环境下,而且64位计算技术可使操作系统和软件处理更多数据并访问极大量的内存。
在AMD64架构中,AMD在x86架构基础上将通用寄存器和SIMD寄存器的数量增加了1倍:其中新增了8个通用寄存器以及8个SIMD寄存器作为原有x86处理器寄存器的扩充。这些通用寄存器都工作在64位模式下,经过64位编码的程序就可以使用到它们,在32位环境下并不完全使用到这些寄存器,同时AMD也将原有的EAX等寄存器扩展至64位的RAX,这样可以增强通用寄存器对字节的操作能力。
与此同时,为了同时支持32位和64位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long Mode长模式和Legacy Mode传统模式,Long模式又分为两种子模式:64位模式和Compatibility Mode兼容模式。目前支持AMD 64的操作系统包括Linux、FreeBSD还有Windows XP 64Bit Edition。
Intel在经过一番变革之后,也推出了类似的x86-64扩展指令集EM64T,从技术架构上有抄袭AMD64之疑!
第3页:AMD CPU的独门秘术 - Cool‘n’Quiet技术
● Cool‘n’Quiet技术
Athlon64系列的另一个关键特性是AMD特有的Cool‘n’Quiet技术,这是一种智能温控技术,可以在CPU没有满负荷运行的时候降低处理器频率以及散热风扇的速度,以此来降低系统的功耗和风扇的噪音。
类似于移动版Athlon 64所采用的PowerNow!技术,它可自动调节处理器的工作频率,并搭配测温器件,自动调速散热器达到降温静音效果。可以这样认为,Athlon 64的CnQ技术几乎可以与Intel PentiumM中所使用的SpeedStep技术和Transmeta Crusoe中的LongRun技术相媲美。目前除了32位闪龙外,目前S754、S939的Athlon64、64位闪龙处理器都支持此功能。
当然Intel也在基于Prescott核心的处理器中入引入了Thermal Control Circuit温控技术,效果相对于Cool‘n’Quiet技术要更胜一筹。不同于Cool‘n’Quiet,Thermal Control Circuit热量控制电路拥有两套热敏二极管。
其中一套热敏二极管侦测CPU的温度值并传输给主板上的硬件监控系统,这套装置象传统的内部温控技术一样通过关闭系统来保护CPU,不过只是在紧急情况才会自动关闭。第二套热敏二极放置在CPU内核温度最高的部位,几乎触及ALU单元,也做为热量控制电路的一个组成部分,温控效果更具动态性。
第4页:AMD CPU的独门秘术 - 整合内存控制器
● 整合内存控制器
在K8的处理器架构中,将原本内建于北桥芯片的内存控制器部份,转移到处理器身上,这样一来内存的规格便建立在使用的处理器上,而不是决定在芯片组身上了!
我们都知道,P4平台是目前唯一支持双通道DDR2内存架构的桌面平台,拥有的内存带宽已经比此前的双通道DDR要高许多,而Athlon 64平台目前能停留在双通道DDR400的水准。
但由于Athlon 64平台的内存控制器在CPU内部,内存延迟要远低于、运作效率要远优于P4平台,而且由于内存控制器将与CPU速度相同,因此内存带宽是随着内核频率提升同步提升的,这使得Athlon 64内存架构是按需配置的。
换句话说玩家在选购K8处理器时,除了运作频率的考虑外,也得考虑该处理器是支持何种的内存架构。这样的好处是可以缩短内存传输的时间来增些许的效能,缺点是一旦想更换处理器可能连同主机板也要一并换掉。
第5页:AMD CPU的独门秘术 - CPU硬件防毒技术
● CPU硬件防毒技术
K8处理器还有一项绝技—NX bit防毒技术。相信很多用户还对冲击波病毒心有余悸,其实,像冲击波这种蠕虫病毒就都是靠缓冲区溢出问题兴风作浪的,而通过NX bit就可以有效地解决这个问题。
NX bit可以通过在转换物理地址和逻辑地址的页面编译台中添加NX位来实现NX。在CPU进行读指令操作时,将从实际地址读出数据,随后将使用页面编译台由逻辑地址转换为物理地址。如果这个时候NX位生效,会引发数据错误。一般情况下,缓冲区溢出攻击会使内存中的缓冲区溢出,修改数据在堆栈中的返回地址。
一旦改写了返回地址,则堆栈中的数据在被CPU读入时就可能运行保存在任意位置的命令。通常由于溢出的数据中包括程序,因此可能会运行非法程序。因此,操作系统在确保堆栈及缓冲区的数据时,只需将该区域的NX位设置为开启(ON)的状态即可防止运行堆栈及缓冲区内的程序,其原理就是通过把程序代码与数据完全分开来防止病毒的执行。
英特尔也在它的“J”系列处理器中加入了类似功能,但其与AMD硬件防毒技术的实现原理是一样的。
热心网友
时间:2023-10-15 23:39
网上复制来你楼主肯定也看不懂
我是03年开始接触DIY市场的 就从03年讲起吧 之前我的也只是听别人说 自己没经历 不是很了解
inter的CPU 03年的时候以P4为主 当时的奔腾4频率从1.73到3.06都有 3.06的有HT(超线程)技术 是高端电脑的象征 缩水了二级缓存和外频后 就是当时的赛扬4处理器
后来出了P4 C系列 直接把AMD打了个人仰马翻 AMD当时主打的速龙XP系列 最高的是2.2G 综合性能相当于P43.06 但是P4 C一出来 800FSB的外频 2.4G-3.2G的频率 支持超线程 支持双通道DDR400 在高端市场当时基本没AMD什么事 AMD主要就XP系列打中端 毒龙系列打低端
后来P4出了E系列 就开始奔腾四乃至奔腾系列的衰亡 P4E系列同频率比C系类多一倍的二级缓存 性能还不如C系列 还超贵 发热超高 inter还坚持用那个31级流水线的什么什么核心(名字忘了 反正是个悲剧核心) 这么一直搞 知道奔腾这个品牌完全丧失人心 成了垃圾CPU的代名词 inter才决定换名字 改名酷睿2 为什么叫酷睿2呢 因为有酷睿1 是在笔记本平台上的 新亏笔记本平台从PM系列开始走低频率高流水线效率的路线 才让inter在后来有了反击AMD的技术资本
04年的时候 与P4E系列同时出现的有AMD 939平台的速龙处理器 之前有754平台的速龙 由于只支持单通道内存 所以反响不大 直到939平台出现后 1.8G的AMD 3000+的性能就微微超过3G的P43.0C P43.0E 而且内存性能远远超出865PE主板配合双通道DDR400 发热和超频上面 04-05年的inter更不能和AMD对抗
到05年 AMD出了双核CPU 用HT总线连接两个独立的速龙核心 双核仲裁器在CPU内部 号称“真双核” 而当时inter为了反击AMD仓促推出PD双核CPU 是垃圾的P4E系列的CPU的双核版本 仲裁器在北桥 而inter平台当时的内存效率又低 本来就垃圾的CPU配上垃圾的仲裁效率 导致最高端的奔腾D双核CPU PD840的性能 也不如最低端的AMD双核CPU AMD x2 3800+ inter进一步一败涂地 不过当时AMD的真双核概念是有些不地道的 在现在看来 他们两家都是假双核 不过AMD的假双核没有inter效率那么低而已
由于没有inter的竞争 AMD的cpu当时很贵 一块3800+要2400 一块FX-62要9000多块 现在看来真是不可想象
直到inter推出酷睿 最早一代酷睿是LGA775接口 但是要VRM10的供电模组支持 所以只有965以上的主板或者新推出的945才能使用 效率极高 随便找个中端的酷睿 就能把AMD的顶级CPU AMD FX-62打的一败涂地
于是 AMD再也不炒作真假双核了 因为酷睿2才是真正意义上的真双核 而且单核新能也远胜于当时的AMDK8接口的处理器 AMD就开始了疯狂的降价 7个月时间AMDX2 3800+从2400元 一路降到500多 inter功不可没 当然当年若没有AMD的竞争 P4C P4E也不会降得那么快 从2000多不到半年就降到1000多 看来竞争很必要啊
酷睿2以后 知道今天 inter的CPU技术一直遥遥领先AMD LGA775时代的时候inter由于使用前端总线 而AMD是HT总线 所以inter在内存性能方面还暂时落后了一会 到酷睿i系列以后 inter也使用了独立的内存总线 至此全方面领先AMD 所以先看你看到的AMD CPU总是那么便宜 就是这个原因 如果不是技术的落后 当年AMD K8 CPU当爷的时候 动辄几千块钱的CPU都是常事 当然现在的酷睿i7也是动辄一两千 没有竞争就是降价慢啊
酷睿2经过最早的E6***系列 后来出的低端的E2***系类和主流的E4***系列 以及各自的升级版 E2***系列的升级版是E5***系列 E4***系列的升级版式E7***系列 E6***系列的升级版是E8***系列 架构没有明显变化 主要是提升外频 加大二级缓存之类的
现在酷睿i系列完全抛弃了LGA775接口 也是这个使用了inter3代CPU的接口可以功成身退
i系列分为i3 i5 i7系列 分别对应低、中、高端市场 目前还没有AMD的相应CPU可以正面对抗 只好用田忌赛马的办法 用自己的高端降价去竞争inter的中端 自己的中端降价去竞争inter的低端 目前市场反响还不错 inter AMD都获得了应有的利润
热心网友
时间:2023-10-15 23:40
8031
8051
6502
286
386
486
奔腾
奔腾2
奔腾3
奔腾4
扣肉
热心网友
时间:2023-10-15 23:40
到百科看看呗
热心网友
时间:2023-10-15 23:41
你可以参考 http://ke.baidu.com/view/2089.htm?fr=ala0_1_1