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奔腾III铜矿1.13GHz处理器的Bug事件

奔腾III铜矿1.13GHz处理器的Bug事件
奔腾III铜矿1.13GHz处理器的Bug事件

奔腾III铜矿1.13GHz处理器的Bug事件

错误Intel P3 1.13无法正常运行

相信大家都记得铜矿核心的P3 1.13GHz的招回事件吧,这款处理器招回的原因是在使用中发生了执行部分软件时死机、不稳定等情况;或者可以更为确切地说,这种处理器在采用任何芯片组的主板上—包括Intel自家的BX、810、820和VIA的694X主板上,都无法正常运行;即使是搭配Intel特制的并且更新了BIOS的VC820主板也无法正常运行很多的测试软件!

这款处理器出现这个问题并不是偶然的,其中有着很多必然的因素,首先我们知道,在这款处理器之前,铜矿内核已经达到了1.0GHz,这几乎已经是它的极限了,可以说,这款P3 1.13其实就是一颗超频后卖出的处理器。然而,这次的超频并不是很成功,因为它的主要目的就在于抢在AMD的Athlon 1.1GHz之前推出。这款处理器在发布之初就被招回了,所以我们几乎很少看到这款处理器,在网上也很难找到该款处理器的图片。

铜矿1.13GHz处理器的Bug事件

2007年12月16日星期日 12:49 不知道Intel是中了哪门子的邪,真可谓是小错屡犯,大错不断。这不,820的事件余波未平,Intel又宣布回收其刚发布不久的“铜矿”奔腾III 1.13GHz处理器,理由是这种处理器在使用中发生了执行部分软件时死机、不稳定等情况;或者可以更为确切地说,这种处理器在采用任何芯片组的主板上——包括Intel自家的BX、810、820和VIA的694X主板上——都无法正常运行;即使是搭配Intel特制的并且更新了BIOS的VC820主板也无法正常运行很多的测试软件!据Intel说,造成这一事故的原因是这种处理的电路上存在着设计上的问题,不过鬼才相信Intel的狡辩呢:纵观1.13GHz奔腾III处理器的表现,我们发现它和一颗超频不成功的处理器的表现如出一辙!或者更直接一点说吧,Intel的1.13MHz处理器根本就是超频超上去的,它的核心电压比标准的铜矿处理器足足高出了0.1V!如果事实诚如Intel所说的那样只是电路上存在着设计上的问题,那么为什么把它降为100MHz(此时的工作主频是850MHz)时,处理器的运行情况就变得十分良好,一切奇怪的症状都消失了?Intel 一向引以为豪的铜矿,怎么就变成了一堆铜渣?Intel为什么要生产铜渣?就让我们透过现象来分析其本质吧!

一、Intel为什么要通过超频的手段来发布1.13GHz奔腾III?

这个问题很好回答,因为Intel要抢在AMD的1.1GHz Athlon处理器发布之前发布主频与其相当的奔腾III,以此来证明自己才是微处理器市场中的王者,拥有技术上的优势;当然你不要指望Intel会大大方方地对你说:“是的,这就是我们发布1.13GHz奔腾III的本意”,但实际情况就是如此,要不为什么Intel要跳过1.06GHz 这一档次、直接发布1.13GHz的奔腾III呢?我们知道,处理器的发布总是由低主频到高主频的,没人在奔腾热卖之后再宣布386处理器已经开发成功吧?这种事Intel在发布1GHz奔腾III时就干过,芯片巨人为了同AMD 叫板,置933MHz处理器尚未发布的事实于不顾,在AMD推出1GHz Athlon处理器后的第三天宣布1GHz奔腾III 处理器已经问世,但这种1GHz的奔腾III是通过提升了0.05V核心电压来实现的,和超频没什么两样;但即使是这种靠超频超上来的1GHz奔腾III,时至今日仍是有价无货!实际上,Intel靠超频来抢先发布更高主频处理器的事情并非只此两件,还记得去年AMD大张旗鼓地宣传他们即将发布的Athlon550、600两款处理器时的情景吗?AMD不仅公布了这两款处理器的技术资料以及性能表现,而且公开宣布了他们推出这两款处理器的时间!当时Intel的铜矿奔腾III尚未开发完毕,于是靠提升0.05V核心电压为伎俩,手忙脚乱地给老朽不堪的Katmai 奔腾III打了一记强心针,在Athlon 550、600处理器推出前的几天匆匆推出了令世人大跌眼镜的奔腾III 600——记住,这可是Intel第一次在处理器的核心电压上做手脚!Intel不是一向反对超频吗,那么这次它为什么以身作则了呢?令Intel感到难堪的是,AMD的Athlon 550、600不仅如期问世,而且同时问世的还有AMD

之前只字未提的Athlon 650,从此AMD在处理器的主频上开始全面领先Intel!这无疑是给了Intel当头一记闷棍,打得他老人家晕头转向,从此之后便昏招迭出,落得个推出铜渣处理器的下场。

平心而论,在发布更高级别的处理器后发布低级处理器的事情并不是没有,如果回到1993年来看一看,由于受到奔腾60、奔腾66“浮点事件”的影响,Intel在这两款处理器问世整整一年后又宣布了486 DX4-100处理器的问世,但这是针对新的奔腾处理器尚未开发成功所采取的应急措施,本来无可厚非,而且这款486级别的处理器采用了比奔腾60/66更先进的制造工艺,L1 Cache也由传统486的8KB扩充到了16KB,因此在实际使用中性能已经逼近了奔腾60,再加上低廉的价格,因此获得了意想不到的成功,不仅延长了486的生命,而且Intel 也因祸得福,并没有失去用户的欢心;但这次1.13GHz奔腾III的事件与之前完全不同,Intel完全是由于急功近利才遭此一劫的,结果怎么把铜渣卖出去的又得怎么收回来,在联想到Intel正在实行的820主板回收计划,我们不禁要问,堂堂的Intel怎么变成专收破烂的回收站了?难道一定非要同AMD较劲吗?难道为了较劲就不管我们消费者的死活了吗?快醒过来吧,Intel,不要再生产铜渣了!

二、1.13GHz的铜渣奔腾III为什么要采用濒于淘汰的Slot 1架构?

这个问题虽然也有人做过解答,但都不对。Intel之所以这么做,不仅是考虑到整机厂商的需要,而且也是技术上的需要。

我们知道,主板芯片组与处理器的升级换代速度来比,无疑要慢许多,像BX芯片组已经用了两年多,最近不才刚要退出市场吗?正因为主板的更新换代速度要慢,所以整机厂商所预订的主板要比同期预订的处理器多得多,因此目前几乎所有的整机厂商手中都积压着一大批Slot 1架构的主板,这就迫使他们在向Intel订购处理器时,只能订购Slot 1接口的;至于采用转接卡,一是会增加整机厂商额外的采购、组装成本,二是会给系统的稳定性带来隐患(整机厂商总不至于为了论证采用转接卡的可行性而在实验室测试个把个月吧?时间就是金钱啊!),因此不是解决问题的办法;而Intel所发布的处理器刚开始都主要供给整机厂商,因此1.13GHz奔腾III 就采用了Slot 1接口,这太正常了,没有什么值得指指点点的;如果你还有疑问,我们不妨来看看早就由Slot 1架构转向Socket 370架构的赛扬,为什么Intel宣布从赛扬366开始将全面转向Socket 370架构,但直到赛扬433都有Slot 1接口的版本?Slot 1的赛扬433为什么都是散包的(OEM)?原因就是考虑到整机厂商手中有大量Slot 1架构的LX、EX甚至BX的主板!也正因为如此,Intel从赛扬466开始才全部采用Socket 370架构的。与此类似,Intel在推出铜矿奔腾III的时候,就已经宣布刚开始将采用Slot 1架构,随后再生产Socket 370的版本,而且Socket 370版本的奔腾III的产量会逐月增多,最终取代Slot 1的版本,而且后期的Slot 1版本将主要(或仅仅)供货给整机厂商,原因就在于此。

从技术的角度来讲,由于铜矿奔腾III把L2 Cache和处理器核心集成在一起了,因此原来主要容纳外置式L2 Cache的PCB板就没有必要保留,省去它还会降低成本,因此铜矿奔腾III没有必要采用臃肿不堪的Slot 1架构,这在理论上是对的,但在实际中却不一定行得通。首先,主频越高的处理器所消耗的功率就越高,因此对散热的要求也就越为苛刻;这一点就要求在设计处理器时必须设计优化好相关的电路,Socket 370架构的奔腾III处理器由于体积的问题,因此在电路的设计优化上余地就不大,相应地设计难度就比采用Slot 1架构的版本大得多,这一点在奔腾III 850、866就开始出现,在设计奔腾III 933时,其Socket 370架构的早期版本就因电路没有设计好而导致发热量过大,导致Intel全部回收了这批产品;相比之下,Slot 1版本的奔腾III就没有这么多的麻烦,它那“多余”的PCB板上有足够大的空间供工程师自由发挥,因此要解决发热量过大的问题就轻松多了:1GHz奔腾III的S0cket 370版本不刚问世吗(听说为了解决好发热量过大的问题还累死了不少的工程师,呵呵)?至于1.13GHz的奔腾III,要想在短期内设计出Socket 370版本几乎是不可能的!要想解决好Socket 370版本奔腾III发热量过大的问题,我们只有寄希望于将于年底问世的Coppermine-T奔腾III了。附带提一句,市场上原装高主频的奔腾III,Socket 370版本的风扇功率要比Slot 1版本的大,原因自己去想吧。

三、前事不忘,后事之师——面对铜渣的思考

作为普通的用户,我们真切地希望Intel和AMD能早日从处理器主频的大战中摆脱出来,认真地反思一下,然后再关注一下,看看他们的用户需要什么样的处理器。虽说奔腾III 866已经上市,但我们找不出有什么软件非得它才能跑得动;我虽然是个怀旧者,但我绝不保守,不过没有一个人能有足够的理由让我扔掉我那“过时的”

赛扬366,他们的理由就是一句话:“奔腾III 1GHz的CPU都出来了,为什么还用366MHz的CPU?”,明眼人都知道,这根本不是理由,赛扬366已经足够应付所有的常用软件了,而且速度绝对一流——我连超频使用它的理由都找不出来,为什么要换奔腾III呢?如果说当初我们把486升级到奔腾是为了运行Windows 95流畅一些(其实我们都中了Intel的奸计,如果内存在16MB以上的话,486就可以流畅地运行Windows 95),把奔腾升级到奔腾II是为了流畅地运行Windows 98(如果内存在32MB以上,奔腾MMX就足够了)的话,那么谁能给我一个把奔腾II升级到奔腾III的理由?我们是不是该从升级的噩梦中清醒过来了?

“瘦死的骆驼比马大”,作为微处理器市场大哥大的Intel应该明白这样的一个道理,无论AMD怎么折腾,光靠早一些发布更高主频处理器的办法是无法撼动Intel王者地位的;但Intel若是再自出昏招,就会进一步破坏自己业已建立起来的声誉,而这正中AMD的下怀;希望Intel把回收的铜渣,连同CC820主板一同挂在公司的墙壁上以警示自己,并且大声地宣布:“我们不需要采用0.18微米工艺的1.13GHz奔腾III!”——有铜矿就会有铜渣,这就和有鸡就有蛋是同一个道理,Intel应该明白这个道理

图拉丁、PIII 1.4、

图拉丁是由奔腾III向奔腾4过渡的产品和铜矿的替代品,它的诞生很富戏剧性。大家都知道历史上第一块突破1Ghz的桌面处理器是由AMD推出的,这件事情令一项高傲的英特尔很没面子。再加上AMD Athlon处理器在市场上取得的成功让英特尔始料不及。于是AMD和英特尔展开了一场速度竞争的比赛。

但在这个时候英特尔遇到了大麻烦,铜矿核心的奔腾III在跨越1GHz的关键位子上出现了问题,而AMD的处理器却可以在不改变架构的前提下继续提速。英特尔不甘心就此败给AMD,于是硬着头皮推出了1.13GHz的铜矿奔腾III,本想借此挽回自己的形象,但是这款CPU在上市后,经过评测机构的测试发现1.13GHz的铜矿奔腾III 严重不稳定存在巨大缺陷,结果在发售不到一个月后便召回了所有的 1.13GHz铜矿奔腾III,因此人们都称

1.13GHz的铜矿奔腾III为“矿渣”。很长时间里,Intel对于1.13Ghz决口不提。

在这样的环境下,英特尔信匆匆的推出了第一代采用威拉姆特核心(423针插口,以前的奔腾III都是370针插口)的奔腾4,与此同时图拉丁核心的奔腾III-S(370根针)也面世了。令人难以想象的事情发生了,由于图拉丁采用了更加先进的0.13微米工艺,512k的二级全速缓存。在性能和执行效率上远远超过采用较老的0.18微米工艺和256K外部二级缓存的威拉姆特奔腾4。也就是说,奔腾III-S比奔腾4还要强!这是英特尔最不愿意看到的事情,苦心培育的奔腾4市场居然受到了来自奔腾3的威胁。再加上英特尔以前说过:“sock et370是要逐步淘汰的构架”,因此如果英特尔这个时候推出的socket370图拉丁比423根针的威拉姆特奔腾4还强,岂不是出尔反尔吗?没办*,只能忍痛割爱,于是令人敬畏的图拉丁奔腾III-S转向了服务器领域和笔记本领域,几乎没有在零售市场上出现。但是英特尔不会白白丢弃这一有着优秀血统的内核,于是将图拉丁奔腾III-S的阉割版本——图拉丁赛扬(就是我们说的赛扬3代)推向了市场,成为英特尔低端市场的杀手锏,大获全胜,击败了低端市场的佼佼者AMD的毒龙,毒龙随即退出了市场,AMD转而用低端的AthlonXP 1700+和1800+作为反击。

英特尔承认1.13 GHz奔腾III存有问题: 生产与供应已经停止- 简介

- 2000-08-28 以Equipe Tom's Hardware

来源: Tom's Hardware China–关键词: intel, pentium, iii, slot, 1, cpu, prozessor, pentium, 386, 486, 586, pentium, pro, mmx, pentium, ii, pentium, iii, amd, k5, k6, k7, athlon, cyrix, winchip 目录:

1 –生产与供应已经停止- 简介...

2 –生产与供应已经停止- Tom有偏见吗?...

3 –生产与供应已经停止- 英特尔无能为力...

4 –生产与供应已经停止- 英特尔的报复...

生产与供应已经停止- 简介

简介

2000年7月31日,即四个星期前,英特尔推出了最新的奔腾III处理器,其时钟速度设定为1.13 GHz。该处理器便成了x86处理器中时钟速度最快的一款。

习已为常的工作?

在我收到英特尔的测试品的几天前,我准备了另一项基准测试,并且在周末的文章中提到了即将公布的CPU。我认为这篇文章相当枯燥简单,只是说明英特尔的新款1.13 GHz奔腾III是目前世界上最快的x86处理器,再加上读者习已为常的质量评测与基准测试。

新款处理器出问题了

不久,我拿到的测试样品就不能在任一种平台上稳定运行了。我尝试了带英特尔i820芯片组、Asus(华硕)P3C-L 、VIS(威盛)Apollo Pro 133A 、Asus P3V4X、英特尔i840、英特尔自己的OR840,以及英特尔老式但又良好的440BX芯片组与Asus P3B-F的主板,但是每个平台上的结果都一样。处理器十分不稳定,所以我只能停止基准测试了。

是失踪微代码更新版的错吗?

起先,我相信英特尔的新款处理器需要一个最新的微代码更新版,这是一个在系统启动后载入CPU的小软件。该软件应该可以解决处理器核心中的缺陷。我以为最近英特尔处理器发生故障的唯一原因就是软件问题,而且唯一可以解决的也就是微代码。

我对这一情况不太满意,因为我认为英特尔没有将最新的微代码更新版给我。我没有收到已装有处理器样品的英特尔主板,所以我想微代码更新版至少会放在这种主板之上。由于我不能向我的读者提供真实的基准数据,于是我坐下来写下了及其不稳定性。我与英特尔进行了联系,并说明了我发现的缺点,而且告诉他们我将报道此问题,但是一开始的回答是“如果你真的认为要对此事进行报道,我们不会放过你的”。我对英特尔处理此事的关切态度感到高兴。

Kyle Bennett告诉我发现了相同的问题

在我发表上文后,我很快地便收到一封来自[H]ard|OCP Kyle Bennett 的电子信件,上面写道他的测试样品遇到了相同的问题,而且虽然他收到了已配有1.13 GHz奔腾III处理器的英特尔专门主板,但仍发生了故障。

“糟糕的不稳定性,而且没有最新的微代码更新版”

实际上,我们发现即使在带Rambus的i820主板上仍无法实现100%的稳定。

仅供参考。

...

Kyle Bennett

WebMonger @ Hard|OCP

Smoothness @ Ratpadz的承办商

Hosting Ho @ Gamers|硬件

发生故障的部件- 一个还是许多?

我很快断定这不是微代码的问题。英特尔新款处理器的一些部分存在问题。后来,我说服Kyle应该公开其发现的结果,最后他将他在测试1.13 GHz奔腾III遇到的问题寄了过来,并且同意我对此进行公开。于是,我接着写下了,这一次文章指责了英特尔提供了带有缺陷的1.13 GHz奔腾III处理器。

生产与供应已经停止- Tom有偏见吗?

Tom有偏见吗?

在发表了那篇严厉指责的文章后,我受到了许多批评。我收到不少电子信件说我明显对英特尔有偏见,而且我故意进行诋毁,另外我显然无法恰当地测试该款新型处理器。

Sander Sassen是一名正式的“网络领导”(不管他是什么),他给我写了一篇很好的文章:

Tom,

我不得不说你们的最新报道实属荒谬之极。说实话,我的1.13GHz 奔腾III没有任何问题。我使用了你使用的相同主板:华硕、威盛与i820芯片组以及老式的P2B。如果你们不停止发表错误的、明显带偏见的评论或者最新报道等,那么至少请你们保证你们的实验室进行了正确的构建,而且所有的基准测试与系统安装操作是由一位有能力的人员负责的。如果我拿到了一块有缺陷的CPU,我会首先与制造商取得联系,而且在向全世界宣布“缺陷”或者公布任何基准结果之前把它给换了。你们向读者传达了错误的内容。你们的测试步骤与品格真令人贻笑大方!

依我之见(刚在i440BX上完成第十个多余测试的SYSMark 2000):

英特尔的新款1.13 GHz 奔腾III处理器根本没有问题。

你们真的需要这些“攻击”与争论来达到你们公开吹嘘的2000万次点击吗?如果我是你的话,我宁可只有一半点击数来维护我新闻的真实性。

希望你们能够就此罢休,因为你们应该如此!

Sander Sassen

HardwareCentral站长

Email: ssassen@https://www.doczj.com/doc/b55562075.html,

请访问网站:https://www.doczj.com/doc/b55562075.html,

我需要对此进行评论吗?

生产与供应已经停止- 英特尔无能为力

英特尔无能为力

英特尔在我发表了第二篇文章后一言不发。我终于收到了专门为1.13 GHz 奔腾III定制的VC820主板,接着在此平台上的测试肯定了我对该处理器的批评。我的奔腾III样品在此平台上仍然极不稳定。显然易见,我决定再发表一篇反对该款糟糕CPU的文章,因为我不想令更多不信任的读者感到不安。同时,英特尔要求我将我的处理器样品寄回去,这样他们可以对此进行检验。遗憾的是,我对英特尔并不十分信任,所以我没敢将样品寄回去,因为这是我拥有的唯一证据。我决定缓一缓,然后要求英特尔给我一款能够运行的样品。

Linux的故事

在我测试1.13 GHz 奔腾III的时候,我还安装了GNU/Linux来运行内核编译基准。我最近才将此基准引进我们的处理器基准列表中,所以对此操作系统的经验并不多。不过,我能肯定的是1.13 GHz 奔腾III 还是不能完成编译。我想确保我的Linux安装正确,所以我将Linux安装于一个新的硬盘中,安装了最新的NVIDIA驱动程序,然后再进行测试。我花了几天时间才对Linux的安装感到满意。这些努力的成果是。

合作的建议

同时,AnandTech的Anand有幸收到了一款可以运作的1.13 GHz奔腾III。他在听说英特尔不能尽快向我提供另一款样品后,把他的CPU给了我。我对此婉言谢绝了,因为我认为这个问题是英特尔的事情,而且我希望英特尔能够解决这一问题,而不是Anand。另外,Anand将他的CPU给了Kyle Bennett。Kyle接受了,而且要求我将我的处理器也给他,这样他就可以进行比较,也可能证明我的发现。我同意了,但是我想自己先多进行一些测试。我还希望英特尔最终能够寄给我一款新的样品,但是结果还是徒劳无获。

Linux令真相大白

在进行了进一步的测试后,我得出了以下结论:我的1.13 GHz奔腾III样品不能在任何一个平台上通过任何一种基准,除了在英特尔专门的VC820主板之外。在英特尔的VC820平台上,Sysmark 2000一直发生瘫痪。我不能让此款CPU完成一次Sysmark运行,而且我肯定尝试了约20次。当我将1 GHz奔腾III插入系统时,基准马上运作正常。然而,我遇到的最多的错误是定时Linux内核编译。甚至在VC820上,1.13 GHz 奔腾III也不能完整地完成一次编译。我使用的其它CPU可以丝毫无误地完成编译。有趣的是,置于VC820的1.13 GHz 处理器在Windows98下的难度测试如Prime95或CPUburn中没有发生故障。

有了以上结果内,我终于放心地将样品交给了Kyle Bennett。Kyle告诉我一位英特尔工程师会拜访他的实验室来检验他的测试。之后才知道,这位工程师是由不是英特尔专程派到Kyle那儿去的,只是碰巧路过这个地方,所以造访了Kyle的实验室。由于Kyle对Linux很不熟悉,所以我复制了一份我的Linux测试硬盘,然后一同寄给了他。我想知道其它两款1.13 GHz处理器是否也能通过这项测试。

好了,如果你念了Kyle的文章,你就会明白了。所有的三款1.13 GHz奔腾III样品都不能完成Linux编译。我的CPU表现得最差,然其它两款的稳定性稍好。

的报复

英特尔仍然不认为应该与我联系。不过,英特尔采取了更为恶劣的行动。上周一,即8月21日,英特尔公布了他们即将问世奔腾4处理器的详细内容。为了疯狂报复我对缺陷奔腾III处理器的报道,一位英特尔负责人突然决定将Tom's Hardware(汤姆硬件)驱逐出境。几乎所有其它的硬件网站都报道了奔腾4的结构,除了我们,因为我们从未收到过这一消息。

首次联系

我对我认识的英特尔人员表示了不满,请相信我,我认为那里的很多人。最后,在上周五,我与Howard High、George Alfs与Gary(拜访过Kyle的那位工程师)进行了电话会议。他们告诉我英特尔仍对1.13 GHz 奔腾III处理器充满信心,但是仍需要进行深一步的测试。您可以在中了解到更多电话会议的内容。

结束语

整个星期天晚上我都在撰写有关AMD Athlon 1100的文章,而且在上午晚些时候我在镇上还有些事情要办。几小时后我回来时,听到了Howard High 在我留言机上长长的留言。他说道上周末,英特尔终于找到了Kyle 与我发现的故障所在:不是由于条件超出了1.13 GHz 处理器的范围,而是一直会这样。他特别提道了我在Sysmark 2000与Linux内核编译中发现的问题。因此,英特尔最终决定建议OEM(原始设备制造商)暂停供应1.13 GHz的奔腾III系统。英特尔也停止了1.13 GHz奔腾III的生产与供应。

我给他回了电话,并与他、George Alfs与Christian Anderka进行了另一次电话会议。基本内容如下:周末进一步的测试证实了我一直声称的1.13 GHz奔腾III 不稳定性。上周末,英特尔举行了紧急会议停止进一步供应此款处理器,并通知各OEM。1.13 GHz奔腾III 需要最新的改进,显然需要花费一段时间。至此,该款处理器还无法使用。已经拥有1.13 GHz奔腾III 的客户可以要求替换,或者退款。英特尔声称现在使用1.13

GHz系统的终端用户还很少。我们的估计已供应了10,000至20,000的系统。英特尔没有提到具体数字。英特尔如此迅速地予以反应是想保住自身的品牌。

正是如此。最后,英特尔采取了我一个月前预测的措施。

没有解决的问题

我可以轻松地扮演“我一直都知道”这样的角色,但是我更想倾听英特尔没有回答的问题:为什么测试只是在5天前进行,而不是在4周前我的首篇文章发表后进行呢?这样不是能够挽回英特尔更大的面子吗?为什么我没有收到另一款1.13 GHz 奔腾III样品来难我的发现呢?为什么英特尔不派一名工程师到我的实验室呢?或者请我到Santa Clara 边上的San Jose呢?我们在那儿有中一个实验室。这样可以节省宝贵的时间,而且几千名终端用户就得不到现在必须返还的系统了。为什么只有Kyle受到了“碰巧在那儿”人员的拜访?是不是说如果“Gary”不在德克萨斯州的达拉斯的话,这件事情会再拖一段时间?为什么英特尔在Kyle Bennett 的实验室测试后不和我联系呢?我提供的样品以及Linux软件成了最后的谜团。为什么一周前奔腾4的消息故意不让我们知道呢?

我要说英特尔不仅在四周内供应了带缺陷的处理器,现在终于要收回了,而且还犯了一系列的错误延误了缺陷修复的时间,另外还故障令我生气,因为我是第一个在四周前建议1.13 GHz 奔腾III处理器应当退货的人。

英特尔回收1.13GHz奔腾III芯片始末

中关村在线2000年08月30日【原创】作者:中关村在线ChinaByte

一、1.13GHz奔腾III芯片有瑕疵

7月31日正式推出的主频为1.13-GHz的奔腾III芯片是英特尔目前所推出的运算速度最快的奔腾家族电脑芯片,英特尔对这款芯片寄予了极高的希望,然而遗憾的是最近英特尔却宣布:由于该芯片存在设计缺陷,可能导致计算机在特定的环境下出现系统错误以及部分应用软件无法工作,因此公司对这批芯片全部作回收处理。

英特尔发言人霍华德.海伊介绍说,出现这样的问题与芯片当中在一定的实验室测试条件下发生了故障的部分电路有关,但是还没有接到最终用户的投诉,只是部分专业硬件杂志在近日的报道中提及。虽然如此,英特尔仍然决定回收所有已经售出的芯片。英特尔正联合各计算机制造商为已经购买了该芯片的最终用户提供解决方法,这些厂商当中以戴尔和IBM的出货量为最大。眼下,戴尔和IBM公司都已经停止发售安装1.13-GHz奔腾III芯片的产品。

海伊说:“如果他们想换,我们负责换;如果想退款,我们就作退款处理。”他还介绍,芯片从7月31日至今的总出货量数目“很斜(市场观察人士也分析,这种芯片的发售量不会超过一万枚),以后出厂的芯片将不会再出现这种问题。他说,公司的技术人员将通过对有缺陷的电路进行重新设计来彻底解决这个问题。

海伊说:“新设计的芯片可能需要一两个月才能上市。”

就在媒体间出现1.13-GHz奔腾III芯片存在设计缺陷的同一天,英特尔的老对头AMD宣布发售

1.1-GHzAthlon,将它与英特尔为争夺芯片速度王冠的竞争推向一个新的高潮。专家分析,或许正是迫于应付与AMD的竞争,英特尔才在匆忙之中推出了一款还没有完全达到设计要求的芯片。例如《微设计资源》杂志芯片分析家格拉斯科斯基指出:“看来,英特尔拼得太狠了。这件事说明奔腾III芯片并没有真正达到设计要求。”

他作出这个分析的依据是英特尔原先公布的芯片开发计划,1.13-GHz的芯片并不包括在内,此外1-GHz以上主款的芯片产量一直就不充足。他说:“如果强制性地把芯片提高到超过它的设计主频,肯定会发生问题。英特尔发售1-GHz芯片就显得很匆忙,生产根本就跟不上。”

二、英特尔知道1.13GHz芯片存在缺陷有多久?

对于1.13GHz奔腾III芯片存在设计缺陷的问题,英特尔公司表示只是在最近几天才有所了解,但实际上一些网站已经连续数周对有关情况进行了报道。

第一则关于1.13GHz的奔腾III芯片设计缺陷的详细报道于两周前出现在硬件杂志《Tom'sHardware》及其网站上,随后很快就有HardOCP、Anandtech等网站推出了相应报道。所有报道都指出采用这款芯片的电脑系统运行不正常。

但两周前和上周当媒体就此款芯片采访英特尔公司时,公司官员一概予以否认。

在不久前举行的英特尔开发商论坛上,高级副总裁兼微处理器产品部总经理阿尔伯特?余曾说英特尔正在与《Tom'sHardware》就如何解决上述问题进行讨论。他称报道中提及的问题与控制电脑启动的BIOS软件有关。

他说:“(1.13GHz奔腾III要正常运行,)电脑的一切设置都不能出现任何误差。我们已经采取了措施,保证系统不会发生问题。”

然而,两星期前一家著名电脑制造企业的资深经理明确告诉《eWeek》:“1.13GHz的奔腾III芯片性能并不稳定。”他指出,芯片在出厂前一般都要经过认真的试运行检测,但是1.13GHz芯片的问世显得十分仓促。这名经理也表示:“我想英特尔为争取时间提前推出了这款芯片。”

但是,英特尔官员星期一坚持说只是在前几天的检测中技术人员才发现1.13GHz芯片有问题。即使如此,这也不是英特尔今年以来所出现的惟一问题。

由于820芯片组与内存转换器存在兼容问题,英特尔被迫取消820芯片组的发货并回收已经发出的产品,此举导致英特尔损失了2亿美元。虽然英特尔方面称1.13GHz芯片发货量很有限,回收不会造成公司太大的损失,但是这对英特尔来说,毕竟是一次重大打击,因为AMD的1.1GHzAthlon已经开始发售。

另外,英特尔面向经济型电脑设计的Timna芯片也因为与内存转换器不兼容而被迫推迟发布时间。

三、硬件网站将协助英特尔解决芯片问题

英特尔公司目前一方面正在实验室中积极寻找解决1.13GHz奔腾III芯片设计缺陷的方法,同时它也与早在一个月前对这款芯片进行评测时发现部分问题的硬件网站开展了合作。

在1.13GHz奔腾III芯片问世的当天,即7月31日,《Tom'sHardware》就发表了一份措辞激烈的芯片测试报告。HardOCP网站在发现类似问题后,网站负责人与《Tom'sHardware》取得了联系,对问题进行了证实。这名负责人说:“如果只是一个孤立的问题,我们是不会过于追究的。”眼下,这两家网站和发现问题的第三家网站AnandTech都与英特尔取得了联系,英特尔专门为此派出了一名专家前往德克萨斯与这HardOCP网站负责人进行了探讨。这名专家还亲自对HardOCP网站使用的芯片进行了测试。

英特尔发言人表示非常感谢这些网站的协助。英特尔最早只发现该瑕疵在超出规定的工作温度时才会出现,后来才发现部分芯片在常规温度下也会出现问题,因此决定回收。

四、回收芯片将损害英特尔捍卫市场份额的努力

俗话说:亲者痛,仇者快。作为英特尔公司在芯片领域的最大竞争对手,AMD绝对不会坐视良机不顾,它一定会乘英特尔被迫回收1.13GHz奔腾III芯片之时扩大战果。正如上面提到的,据部分分析人士指出,英特尔正是迫于来自AMD的竞争压力,才改变计划,推出了原本没有打算开发的1.13GHz奔腾III。而正是这款原计划中没有的芯片一上市就被专家发现存在设计缺陷。

Linley集团分析师LinleyGwennap说:“英特尔在奔腾III的主频上施加的开发压力太大了,这主要是为了与AMD进行竞争。不过,一款芯片如果其设计主频被压榨得过多,必然会出现问题。”

不过,也有分析人士认为,尽管AMD公司在英特尔正式宣布回收1.13GHz奔腾III芯片的当天推出了

1.1-GHzAthlon,但是AMD在这个问题上能够利用的优势还是非常有限的。

国际数据公司著名分析家罗杰.凯说:“最终,这个问题并不会造成多大的区别,因为AMD只有两家生产厂,而英特尔的生产厂数量则多得多。不管AMD采取什么样的措施,它也不可能取代英特尔。”

AMD本季度将如期发售360万枚Athlon和Duron芯片,四季度将发售720万枚。这是在发现英特尔芯片存在缺陷前AMD制订的生产目标。公司官员含蓄地说:“根据目前的情况,我们可能会对这个计划作出一些调整。”

Vc820

英特尔i3_i5_i7处理器型号及参数总览表+CPU型号大全

英特尔i3/i5/i7处理器型号及参数总览表 请仔细看完本文,看完后你将会对笔记本芯片有一定了解,买笔记本才不会被JS坑骗。 ~~Kiong 前言:随着英特尔全新32nm移动处理器的推出,英特尔移动处理器大军的规模进一步膨胀。粗略地计算一下,现在市场上可以买到的Core i、酷睿2、 奔腾双核、赛扬双核、凌动处理器几大家族的成员已经超过了80款,即使是经常关注笔记本技术的达人,也很难记住每一款处理器的技术规格。 名词解释 前端总线:是指CPU与北桥芯片之间的数据传输总线,人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Fr Bus,通常用FSB表示。 睿频:英特尔睿频加速技术。是英特尔酷睿i7/i5 处理器的独有特性。也是英特尔新宣布的一项技术。 英特尔官方技术解释如下:当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升10%~20% 以保证程运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。 三级缓存(L3):目前只有酷睿I系列才有,之前的都是L2(二级缓存)。是为读取二级缓存后未命中的数据设计的—种缓存,在拥有三级缓存的CPU 有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步提高了CPU的效率。 制程:制程越小越好。越来越高的工艺制程可以提高芯片的集成度,增加晶体管的数量,扩展新的功能。同时随着晶体管尺寸的缩小,每颗的单位成本也有所降低。此外,更高的工艺制程可以帮助降低CPU的功耗,另外,降低CPU的成本以前扩大CPU产能也是新工艺制的积极影响。 TDP:TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文直译是“散热设计功耗”。主要是提供给计算机系统厂商,散热片/风扇厂商,以及商等等进行系统设计时使用的。一般TDP主要应用于CPU,CPU TDP值对应系列CPU 的最终版本在满负荷(CPU 利用率为100%的理能会达到的最高散热热量,散热器必须保证在处理器TDP最大的时候,处理器的温度仍然在设计范围之内。 注意:由于CPU的核心电压与核心电流时刻都处于变化之中,这样CPU的实际功耗(其值:功率P=电流A×电压V)也会不断变化TDP值并不等同于CPU的实际功耗,更没有算术关系。

笔记本CPU大全

笔记本CPU大全 前言 对于笔记本处理器市场来说,半年的时间可以有很多事情发生。而作为移动处理器市场的执牛耳者,英特尔笔记本处理器的进化速度也有有目共睹,其中不乏新技术的出现,当然也有厂商的营销策略在里面。而在过去的半年中,笔记本处理器市场也发生了根本性的变化。相比半年前,最大的一点就是45nm笔记本处理器的出现,更小的发热量,更强的性能,让英特尔在笔记本处理器领域如日中天;而另外一点就是移动版赛扬双核处理器的出现让更多的消费者以更低的价格就能享受到双核带来的乐趣,相比英特尔的强势,AMD在移动处理器方面的动作就比较少了,前段时间可以说是没什么大的动作,不过其最新的PUMA处理器已经发布,期待AMD在笔记本处理器领域能有更大的进步。 可以说电脑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而随着时代的进步,笔记本电脑和台式机之间的性能上的差距是越来越小,价格上也是逐步降低。越来越多的人开始将眼光转移到笔记本身上,可以说,这是一个时代进步的标志。笔记本的轻便易于携带、对电源的依赖性低,这些优点成为人们买电脑的首选。可以说人们购买笔记本问的第一句话就是采用的什么处理器,由此可见处理器在笔记本中所占的分量。而笔记本处理器也从当初的80386SL发展到如今的酷睿2双核,甚至出现了酷睿2至尊版处理器,笔记本处理器的发展可以说是日新月异,造成了笔记本市场上各种各样的CPU同时出现,好多消费者感觉都是无所适从,不知道该买哪一种。确实这种情况的出现有一定的市场原因,毕竟处理器生产商为了满足各种层次的消费者,对应也生产出了各种类型的处理器,但这些却给消费者带来了困惑。

而作为IT媒体,我们有责任、有义务让消费者了解其中的规律,这样在以后购买笔记本的时候就能有所参考,不再被市场上种类繁多的处理器型号所迷惑,在选购笔记本时真正做到有所取舍! 处理器术语简介 主频:CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。所以从根本上说,主频不是 衡量处理器性能的唯一标准。 二级缓存:二级缓存又叫L2 CACHE,它是处理器内部的一些缓冲存储器,其作用跟内存一样。它的工作主频比较灵活,可与CPU同频,也可不同。CPU在读取数据时,先在L1中寻找,再从L2寻找,然后是内存,在后是外存储器。所以L2对系统的影响也不容忽视。 前端总线:总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总

Pentium II

Pentium II 奔腾II〔Pentium II〕为英特尔于1997年5月7日推出的微处理器。它基于Pentium Pro使用的P6架构,但加强了16位元的效能,以及加入MMX指令集。 产品简介 Pentium II为英特尔推出的一枚X86架构的处理器,基于Pentium Pro使用的P6微处理架构,但另一方面它的16位元处理能力获得优化,并加入MMX指令集: 第一代Pentium II核心代号为Klamath,使用350纳米制程,以及,就当时而言,制造出一个非常高的热量。推出时,时脉只有233及266MHz,使用66MHz前端总线,后期另推出时脉300MHz的版本 第二代Pentium II核心代号为Deschutes,运行时脉为333MHz,于1998年1月推出,使用250纳米制程,而且温度亦有效的减低。支援100MHz前端总线,英特尔于1998年另外推出了时脉为266、330、350、400、450的Pentium II处理器。 基于Pentium II的电脑系统亦加入了新世代的内存标准——SDRAM〔替代EDO RAM〕,以及AGP显卡。 与Pentium及Pentium Pro处理器不同,Pentium II使用一种插槽式设计。处理器芯片与其他相关芯片皆在一块类似子卡的电路板上,而电路板上有一块塑胶盖,有时亦有一风扇。Pentium II亦把L2放到这电路板上,但只运行处理器时脉一半的速度。此举增加处理器的良率,从而减低制作成本。 这个方法亦可更容易改变Pentium II处理器的L2,可以使英特尔用相同的芯片,但可制作廉价低效能处理器,也可制贵价高效能处理器。 Pentium II的入门级处理器,为减少了L2〔甚至取消L2〕的Celeron。由于它低效能,所以一般的专业人士都不使用Celeron处理器,但因为它的可超性〔L2比处理器芯片对时脉敏感〕,它亦有一定的市场。 Pentium II的高阶处理器,为Pentium II Xeon。它针对服务器设计,而且有一个全速的L2。它分别有512KB、1MB、2MB的版本。 Pentium II亦有流动版处理器,有256KB L2,但是内置在芯片内,为最快的Pentium II。 Pentium II于1999年被Pentium III取代。 核心 [编辑]Klamath (350 nm) L1:16 + 16 KB 〔资料+ 指令〕 L2:512 KB,位于处理器芯片外部,只有处理器时脉的50% Slot 1 MMX FSB:66 MHz VCore:2.8 V 首次推出:1997年5月7日

结合Intel 奔腾系列微处理器谈流水线技术

加快机器语言的解释过程提高机器的运算速度是设计计算机的基本任务之一。这可以通过两个途径来实现。一个途径是提高器件的速度,采用更好的算法,增加指令内各微操作的并行程度,减少解释过程所需要的拍数等多项措施来加快机器指令的解释。另一个途径则是采用重叠和流水方法,同时解释两条、多条以至整段程序,从而加快整个机器语言程序的解释。流水线技术是目前广泛应用于微处理芯片中的一项关键技术,Intel公司更是这项技术在微处理器中应用的首先实现者。这里主要结合Intel公司的Pentium系列微处理芯片(CPU)对流水线技术的原理及实现技术作了阐述,也附带介绍了超流水线、超标量以及向量流水处理的重要概念。 流水线相关概念和问题 指令的三种控制方法:顺序方法、重叠方式、流水方式。顺序方法是指各条机器指令之间顺序串行地执行,而且每条机器指令内部的各个微指令也是串行执行。这种方法虽然控制简单但速度上不去,机器各部件的利用率低。重叠方式是指在解释第K条指令的操作完成之前就开始解释第K+1条指令。通常都是采用一次重叠,即在任何时候,指令分析部件和指令执行部件都只有相邻两条指令在重叠解释。这种方式使指令的解释速度有所提高,控制也不太复杂但会出现冲突、转移、相关等问题,这些都需要在设计时想办法解决。流水方式就是把并行性或并发性镶嵌到计算机系统里的一中形式。它是把重叠的顺序处理过程分解为若干过程,每个过程能在专用的独立模块上有效地并发工作的技术。在概念上“流水”可以看成“重叠”的延伸。不同的是“一次重叠”只是把一条指令的解释分解成两个子过程,而“流水”则是分解为更多的子过程。 流水线的性能的主要指标是吞吐率(throughput)、效率(efficiency)、流水深度(deep)以及加速比(speedup)。 从不同的级别上可对流水线进行不同的分类,这些“分类”对我们理解流水线的概念有着重要的作用。下面就从不同角度对流水线的份类进行讲述: 1 从流水的级别上,可分为部件级、处理机级以及系统级的流水。 2 从流水的功能上,可分为但功能流水线和多功能流水线。 3 从流水的联接上,可分为静态流水线和动态流水线。 4 从流水是否有反馈回路,可分为线性流水线和非线性流水线。 5 从流水的流动顺序上,可分为同步流水线和异步流水线。 6 从流水线的数据表示上,可分为标量流水线和向量流水线。如果机器没有向量数据表示,只对标量数据进行流水处理就称为标量流水线。如果机器具有向量数据表示,设置了相应的向量运算硬件和向量处理指令,能流水地对向量的各元素并行处理就称为向量流水线。 RISC中的流水技术 一、超流水线技术 超流水线(Super Pipeline)技术是RISC采用的一种并行处理技术。他通过细化流水,增加级数和提高主频,使得在每个机器周期内能完成一个甚至两个浮点操作。其实质就是以时间换取空间。超流水机器的特征就是在所有的功能单元都才用流水,并有更高的时钟频率和更深的流水深度。 二、超标量技术 超标量(Super Scalar)技术是RISC采用的有一种处理技术。它通过内装多条流

最新CPU型号大全

CPU型号大全 收录内容 ※Intel桌面:赛扬、奔腾、酷睿2 、酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7 ※Intel移动:凌动、赛扬、奔腾、酷睿2、酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7 ※AMD桌面:闪龙、速龙、羿龙、速龙II、羿龙II ※AMD移动:锐龙、闪龙、速龙、速龙II、羿龙II 补充说明 ※带☆的为不锁倍频版本 ※EE(Extreme Edition)为Intel至尊版、BE(Black Edition)为AMD黑盒版 ※红色为停产产品 ※不包括90nm及以前的产品 ※总线频率为等效频率 ※列表数据均来自官方网站 Intel桌面系列 赛扬系列

型号核心架构核心代号制造工艺核心/线程主频 频率 二级缓存虚拟化TDP Celeron D 347 Netburst Cedar Mill 65nm 1C/1T 3.06GHz FSB 533MHz 512KB 不支持86W Celeron D 352 Netburst Cedar Mill 65nm 1C/1T 3.2GHz FSB 533MHz 512KB 不支持86W Celeron D 356 Netburst Cedar Mill 65nm 1C/1T 3.33GHz FSB 533MHz 512KB 不支持86W Celeron D 360 Netburst Cedar Mill 65nm 1C/1T 3.46GHz FSB 533MHz 512KB 不支持65W Celeron D 365 Netburst Cedar Mill 65nm 1C/1T 3.6GHz FSB 533MHz 512KB 不支持65W Celeron 420 Core Conroe-L 65nm 1C/1T 1.6GHz FSB 800MHz 512KB 不支持35W Celeron 430 Core Conroe-L 65nm 1C/1T 1.8GHz FSB 800MHz 512KB 不支持35W Celeron 440 Core Conroe-L 65nm 1C/1T 2GHz FSB 800MHz 512KB 不支持35W Celeron 450 Core Conroe-L 65nm 1C/1T 2.2GHz FSB 800MHz 512KB 不支持35W Celeron E1200 Netburst Allendale 65nm 2C/2T 1.6GHz FSB 800MHz 512KB 不支持65W Celeron E1400 Netburst Allendale 65nm 2C/2T 2GHz FSB 800MHz 512KB 不支持65W Celeron E1500 Netburst Allendale 65nm 2C/2T 2.2GHz FSB 800MHz 512KB 不支持65W Celeron E1600 Netburst Allendale 65nm 2C/2T 2.4GHz FSB 800MHz 512KB 不支持65W Celeron E3200 Core Wolfdale 45nm 2C/2T 2.4GHz FSB 800MHz 1MB 不支持65W Celeron E3300 Core Wolfdale 45nm 2C/2T 2.5GHz FSB 800MHz 1MB 不支持65W Celeron E3400 Core Wolfdale 45nm 2C/2T 2.6GHz FSB 800MHz 1MB 不支持65W ?Celeron G1101 Westmere Clarkdale 32nm 2C/2T 2.26GHz DMI 2500MHz 2MB VT-X 73W ?集成GPU频率533MHz 内存支持DDR3-1066 奔腾系列

CPU型号大全总结CPU型号查询一览表

CPU型号大全总结CPU型号查询一览表 一、X86时代的CPUCPU的溯源可以一直去到1971年。在那一年,当时还处在发展阶段的INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!!4004含有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,被当时的蓝色巨人IBM 以及大部分商业用户不屑一顾,但是它毕竟是划时代的产品,从此以后,INTEL 便与微处理器结下了不解之缘。可以这么说,CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU的发展历程,我们就通过它来展开我们的“CPU历史之旅”。 4004处理器核心架构图1978年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后续CPU的命名上沿用了原先的X86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等,在486以前(包括486)的CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命名,但到了586时代,市场竞争越来越厉害了,由于商标注册问题,它们已经无法继续使用与Intel的X86系列相同或相似的命名,只好另外为自己的586、686兼容CPU命名了。 1979年,INTEL公司推出了8088芯片,它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位。1981年8088芯片首次用于IBMPC机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC机(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来。 Intel8086处理器1982年,许多年轻的读者尚在襁褓之中的时候,INTE已经推出了划时代的最新产品枣80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。从80286开始,CPU的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。 Intel80286处理器1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,而且制造工艺也有了很大的进步,与80286相比,80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址高达4GB 内存。它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。除了标准的80386芯片,也就是我们以前经常说的80386DX外,出于不同的市场和应用考虑,INTEL又陆续推出了一些其它类型的80386芯片:80386SX、80386SL、80386DL等。1988年推出的80386SX是市场定位在80286和80386DX之间的一种芯片,其与80386DX 的不同在于外部数据总线和地址总线皆与80286相同,分别是16位和24位即寻址能力为16MB。1990年推出的80386SL和80386DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机。80386SL与80386DL的不同在于前者是基于

奔腾4 CPU与奔腾III CPU区别

奔腾4 CPU与奔腾III CPU区别 (一)奔腾4的诞生背景: 奔腾4处理器因该说是在Intel为了挽回奔腾III处理器在同AMD Athlon处理器较量中的劣势的情况下诞生的。当时奔腾III铜矿处理器无论在性能还是主频速度上都落后于AMD的新速龙,而一向被认作业界领导者的Intel无论如何不会甘心屈居人下,于是,内部工程代号为Willamette的第一代奔腾4处理器应运而生了。这是Intel用来对付AMD的秘密武器,采用了当时业界领先的全新NetBurst设计架构,以及史无前例的四倍速400MHz 总线频率。众多先进技术的应用以及它那最直观的优势——主频,的确赢得了不少的掌声,使得Intel在与AMD的“世纪GHz大战”中终于取得了比较明显的领先优势。那么,到底这款神秘的处理器拥有哪些技术特性?它与奔腾III处理器相比有哪些相同点及不同点?下面将为您一一解说。 二)奔腾III处理器的基本技术指标: 铜矿奔腾III处理器: 奔腾III铜矿处理器采用0.18微米工艺生产,内核集成32KB的一级缓存(包括16KB 数据缓存和16KB指令缓存)和256KB的全速二级缓存(其二级缓存采用8路联合机制,运行于与处理器主频相等的速度)。这款处理器内核集成2810万个晶体管,封装形式为FC-PGA,共有370根插脚。其运行频率从500MHz起跳,至1GHz止,采用100MHz及133MHz两种不同版本的前端总线频率,分别用“E”及“EB”来表示。例如奔腾III800E代表800MHz主频,100MHz前端总线频率的处理器,而奔腾III800EB则代表800MHz主频,133MHz前端总线频率的处理器。 奔腾III处理器使用著名的SSE(Streaming SIMD Extension)指令集,拥有不错的性能且发热量很低。其工作电压为1.60v-1.75v,普通的散热风扇就能保证它的稳定运行。超频能力方面,很多低主频100MHz外频的奔腾III处理器都能够轻松的超至133MHz外频使用。 奔腾III处理器搭配平台: 在配套芯片组方面,奔腾III处理器可以使用Intel自己的440BX、810、810E、815、815E、815EP、820,VC820,VIA的693、693A、694以及SIS的630等芯片组。大多数奔腾III系统采用的是SD内存,PC133SD内存提供的1.06GB/s的带宽完全可以满足处理器的需求。当然,也有少数系统例外,如VIA的APOLLO PRO266芯片组使用的是DDR内存,Intel 的820使用的是PC600的RAMBUS RDRAM。但是事实证明,这些采用了更先进、更快内存的系统运行起来并不比采用SD的系统更快更稳定。奔腾III处理器的运算单元每次可以传输8bit的数据资料,这样在根据其采用的100MHz或者133MHz外频来计算,CPU本身的数据带宽仅为8bit*100MHz=800MB/s或者8bit*133MHz=1.06GB/s。而运行于100MHz或133MHz的SD内存已经完全可以提供CPU所需的内存带宽,这样看起来使用DDR或着RD内存就显得有些多余。并且由于芯片组本身存在的问题和设计缺陷,这些采用更先进内存的系统不但没有表现出更强的性能,在很多方面甚至要弱于采用SD内存的系统。所以,无论从技术角度还是从多数使用情况上来看,奔腾III是一颗使用SD内存系统的处理器。

Cpu型号大全及其参数

Cpu大 ¥1280Intel Xeon E3-1230 v2 CPU频率:3.3GHz CPU核心:四核心八线程 接口类型:LGA 1155 制程工艺:22纳米 二级缓存:1MB 三级缓存:8MB 核心类型:Ivy Bridge 工作功率:69W 新品Intel 酷睿i5 3210M CPU频率:2.5GHz CPU核心:双核四线程 制程工艺:22纳米 三级缓存:3MB 核心类型:Ivy Bridge CPU说明:Intel Core i5-3210... 睿频加速频率:3.1 ¥761Intel 酷睿i3 3220 CPU频率:3.3GHz CPU核心:双核四线程 接口类型:LGA1155 制程工艺:22纳米 二级缓存:256KB 三级缓存:3MB 核心类型:Ivy Bridge

工作功率:45W ¥1979Intel 酷睿i7-3770 CPU频率:3.4GHz CPU核心:四核 接口类型:LGA 1155 制程工艺:22纳米 三级缓存:8MB 工作功率:77W CPU说明:Intel Core i7-3770... 睿频加速频率:3.9 ¥1239Intel 酷睿i5 3470(散) CPU频率:3.2GHz CPU核心:四核 接口类型:LGA 1155 制程工艺:22纳米 三级缓存:6MB 核心类型:ivy bridge 工作功率:77W 加入对比 ¥1239Intel 酷睿i5 3470(盒) CPU频率:3.2GHz CPU核心:四核 接口类型:LGA 1155 制程工艺:22纳米 三级缓存:6MB 核心类型:ivy bridge 工作功率:77W CPU说明:Intel 酷睿i5 3470 ..

intel cpu型号大全

intel cpu型号大全 2009年12月24日星期四 15:12 intel cpu型号大全 按照处理器支持的平台来分,Intel处理器可分为台式机处理器、笔记本电脑处理器以及工作站/服务器处理器三大类;下面我们将根据这一分类为大家详细介绍不同处理器名称的含义与规格。由于Intel产品线跨度很长,不少过往产品已经完全或基本被市场淘汰(比如奔腾III和赛扬II),为了方便起见,我们的介绍也主要围绕P4推出后Intel发布的处理器产品展开。 台式机处理器 Pentium 4(P4) 第一款P4处理器是Intel在2000年11月21日发布的P4 1.5GHz处理器,从那以后到现在近四年的时间里,P4处理器随着规格的不断变化已经发展成了具有近10种不同规格的处理器家族。在这里面,“P4 XXGHz”是最简单的P4 处理器型号。 这其中,早期的P4处理器采用了Willamette核心和Socket 423封装,具256KB二级缓存以及400MHz前端总线。之后由于接口类型的改变,又出现了采用illamette核心和Socket478封装的 P4产品。而目前我们所说的“P4”一般是指采用了Northwood核心、具有400MHz前端总线以及512KB二级缓存、基于Socket 478封装的P4处理器。虽然规格上不一样,不过这些处理器的名称都采用了“P4 XXGHz”的命名方式,比如P4 1.5GHz、P4 1.8GHz、P4 2.4GHz。 Pentium 4 A(P4 A) 有了P4作为型号基准,那么P4 A就不难理解了。在基于Willamette核心的P4处理器推出后不久,Intel为了提升处理器性能,发布了采用Northwood 核心、具有 400MHz前端总线以及512KB二级缓存的新一代P4。由于这两种处理器在部分频率上发生了重叠,为了便于消费者辨识,Intel就在出现重叠的、基于Northwood核心的 P4处理器后面增加一个大写字母“A”以示区别,于是就诞生了P4 1.8A GHz、P4 2.0A GHz这样的处理器产品。需要提醒大家的是,在这些新P4当中未与早期P4发生频率重叠的产品依旧沿用“P4”的名称,比如P4 2.4GHz。 Pentium 4 B(P4 B) 在Northwood核心全面推广以后,Intel决定再次对P4处理器进行改进,推出了基于Northwood核心、采用533MHz前端总线、具有512KB二级缓存的 P4处理器。尽管这些处理器在核心架构与二级缓存容量上都与P4 A相同,但由于前端总线被提升到了533MHz,性能也得到了提升。为了与主频相同的P4 A处理器区分开来,Intel又在处理器名称后面增加了字母“B”,未出现频率重叠

酷睿和奔腾的区别

酷睿和奔腾的区别 大家在选购笔记本时,会对笔记本的CPU呀、内存呀、硬盘呀等等都有一些要求。而CPU的选购更是我们的重中之重。下面是为你整理的酷睿和奔腾的区别,供大家阅览! 酷睿双核与奔腾双核笔记本区别 和Intel core 2 duo,分别代表酷睿1代和酷睿2代。而奔腾双核,标的是Pentium dual core 2、从型号上分分辨就型号来看,笔记本用的奔腾双核和酷睿2双核(Core 2Duo)处理器都是以T字母加四个数字组成,但它们的规格、定位、售价却是大相径庭,下面的表格中,我为大家列出了奔腾双核和酷睿双核的处理器型号和规格.大家从下面的表格可以看出,与时下主流的酷睿2双核处理器相比,奔腾双核处理器的前端总线和二级缓存都要低不少,性能自然也是大有差距。奔腾双核一般都是以T2XXX来打头的,而酷睿双核则是以大家记住这些,就不容易被商家的宣传迷惑了。奔腾双核与酷睿双核处理器型号及规格 赛扬双核、奔腾双核、酷睿双核之间的具体区别? 因为INTEL的CPU性能受二级缓存(L2)影响比较大(频率越高越明显). 所以常常用二级缓存和前端总线频率来划分产品 酷睿双核E8系列是完整的规格..前端总线1333. L2为6M

酷睿E7 前端总线1066 L2为3M 酷睿E6,以前的65纳米产品前端总线1066 L2分为4M 和2M 两种 奔腾双核(指奔腾E)则是在酷睿的基础上削减了二级缓存,并降低前端总线的产物.. E6 前端总线1066 L2为2M,这个虽然名为奔腾,但因为频率高,实际性能比酷睿E6更强E5 前端总线800 L2为2M E4 65纳米产品规格同E5,但频率更低 E2 65纳米前端800 L2 1M赛扬双核则是在奔腾双核的基础上再一次的削减二级缓存 E3 前端800 L2 1M,规格同E2,但45纳米,频率更高.奔腾E2的升级产品 E1 前端800 L2 512K..最老的赛扬双核,65纳米 另外还有奔腾D,,是奔4构架的老产品.攻好高,效率低,已经退市很久了.前民未注明的,均为45纳米产品 从奔腾3代开始,intel开始以频率的高低来区分CPU的性能高低。就当时的技术来说,的确高频的cpu的性能更优秀。 但是,从奔腾4 2.8G的cpu出现以后,对于频率的提升出现了困难。无法将频率进一步提 CPU“迅驰、奔腾、赛扬、酷睿”从好到坏排名酷睿>奔腾>赛扬迅驰不是CPU 是一种技术。

CPU型号大全总结CPU型号查询一览表

一、X86时代的CPU CPU的溯源可以一直去到1971年。在那一年,当时还处在发展阶段的INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!!4004含有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,被当时的蓝色巨人IBM以及大部分商业用户不屑一顾,但是它毕竟是划时代的产品,从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。可以这么说,CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU的发展历程,我们就通过它来展开我们的“CPU历史之旅”。 4004处理器核心架构图 1978年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在 i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel 又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后续CPU的命名上沿用了原先的X86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等,在486以前(包括486)的CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命名,但到了586时代,市场竞争越来越厉害了,由于商标注册问题,它们已经无法继续使用与Intel 的X86系列相同或相似的命名,只好另外为自己的586、686兼容CPU命名了。 1979年,INTEL公司推出了8088芯片,它仍旧是属于16位微处理器,内含29000 个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位。1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC机(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来。 Intel 8086处理器 1982年,许多年轻的读者尚在襁褓之中的时候,INTE已经推出了划时代的最新产品棗80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。从80286开始,CPU 的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。 Intel 80286处理器 1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,而且制造工艺也有了很大的进步,与80286相比,80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址高达4GB内存。它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。除了标准的80386芯片,也就是我们以前经常说的80386DX外,出于不同的市场和应用考虑,INTEL又陆续推出了一些其它类型的80386芯片:80386SX、80386SL、80386DL等。

Pentium系列微处理器字长为多少

Pentium系列微处理器字长为多少?与数据线有关系吗? 解答: 从80386到Pentium 4的处理器字长都是32位。与数据线有一定关系。 一般来说字长与数据线的个数相等,例如8086/80286/80386/80486。但也存在不相等的情况,都有原因。例如8088的字长为16位,但为了与当时8位的主流外设配合,所以其数据线也设计为8位。再如,Pentium以后的Intel 80x86微处理器的数据线设计为64位,为的是与存储器交换数据具有更快的速度;但是其内部寄存器等结构是32位的,所以Pentium 仍然是字长为32位的微处理器。 机器的“字长”和地址线无关,和数据线紧密相关。 386到pentium 4的字长都是32位,都是“32位机” 而从pentium 2开始,地址线变成了36根,可以直接寻址64GB的空间。 其他非IA - 32架构的机器我没有了解,猜想在intel 的64 bits处理器itantium上,int == 64 bits CPU的相关技术参数 1.主频 主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人以为认为CPU的主频指的是CPU运行的速度,实际上这个认识是很片面的。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU 实际的运算能力是没有直接关系的。 当然,主频和实际的运算速度是有关的,但是目前还没有一个确定的公式能够实现两者之间的数值关系,而且CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。 2.外频 外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。外频是CPU与主板之间同步运行的速度,而且目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。 3.前端总线(FSB)频率

笔记本CPU型号大全

笔记本CPU型号大全 前言 对于笔记本处理器市场来说,半年的时间可以有很多事情发生。而作为移动处理器市场的执牛耳者,英特尔笔记本处理器的进化速度也有有目共睹,其中不乏新技术的出现,当然也有厂商的营销策略在里面。而在过去的半年中,笔记本处理器市场也发生了根本性的变化。相比半年前,最大的一点就是45nm笔记本处理器的出现,更小的发热量,更强的性能,让英特尔在笔记本处理器领域如日中天;而另外一点就是移动版赛扬双核处理器的出现让更多的消费者以更低的价格就能享受到双核带来的乐趣,相比英特尔的强势,AMD在移动处理器方面的动作就比较少了,前段时间可以说是没什么大的动作,不过其最新的PUMA处理器已经发布,期待AMD在笔记本处理器领域能有更大的进步。 可以说电脑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而随着时代的进步,笔记本电脑和台式机之间的性能上的差距是越来越小,价格上也是逐步降低。越来越多的人开始将眼光转移到笔记本身上,可以说,这是一个时代进步的标志。笔记本的轻便易于携带、对电源的依赖性低,这些优点成为人们买电脑的首选。可以说人们购买笔记本问的第一句话就是采用的什么处理器,由此可见处理器在笔记本中所占的分量。而笔记本处理器也从当初的80386SL发展到如今的酷睿2双核,甚至出现了酷睿2至尊版处理器,笔记本处理器的发展可以说是日新月异,造成了笔记本市场上各种各样的CPU同时出现,好多消费者感觉都是无所适从,不知道该买哪一种。确实这种情况的出现有一定的市场原因,毕竟处理器生产商为了满足各种层次的消费者,对应也生产出了各种类型的处理器,但这些却给消费者带来了困惑。

而作为IT媒体,我们有责任、有义务让消费者了解其中的规律,这样在以后购买笔记本的时候就能有所参考,不再被市场上种类繁多的处理器型号所迷惑,在选购笔记本时真正做到有所取舍! 处理器术语简介 主频:CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。所以从根本上说,主频不是 衡量处理器性能的唯一标准。 二级缓存:二级缓存又叫L2 CACHE,它是处理器内部的一些缓冲存储器,其作用跟内存一样。它的工作主频比较灵活,可与CPU同频,也可不同。CPU在读取数据时,先在L1中寻找,再从L2寻找,然后是内存,在后是外存储器。所以L2对系统的影响也不容忽视。 前端总线:总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总

Intel奔腾4处理器代号详解

Intel的奔腾D,C,M这些代码指的是什么? D是双核处理器(Pentium-D指的是Dual core,还有EE(Extreme Edition),是高性能版本,为高端用户设计生产的) 提起Intel处理器,我们不由得联想起包括Pentium、Pentium MMX、Pentium II、Pentium III 以及Pentium 4在内的经典奔腾产品,同时也会想到在低端市场上叱诧风云的赛扬。但是,如果让你细数目前市场上都有哪些型号的Intel处理器?这些不同名称的Intel处理器又分别具有哪些规格.肯定是DIY玩家一时间都难以回答的问题,尤其是在最近Intel持续推出新型号的P4、赛扬D处理器以 后,原本就琳琅满目的Intel产品线就显得更加“丰富”,难怪不少打算攒机的电脑初学者会因为分辨P4处理器而头痛不已。 按照处理器支持的平台来分,Intel处理器可分为台式机处理器、笔记本电脑处理器以及工作站/服务器处理器三大类;下面我们将根据这一分类为大家详细介绍不同处理器名称的含义与规格。由于Intel产品线跨度很长,不少过往产品已经完全或基本被市场淘汰(比如奔腾III和赛扬II),为了方便起见,我们的介绍也主要围绕P4推出后Intel发布的处理器产品展开。 台式机处理器 Pentium 4(P4) 第一款P4处理器是Intel在2000年11月21日发布的P4 1.5GHz处理器,从那以后到现在近四年的时间里,P4处理器随着规格的不断变化已经发展成了具有近10种不同规格的处理器家族。在这里面,“P4 XXGHz”是最简单的P4处理器型号。 这其中,早期的P4处理器采用了Willamette核心和Socket 423封装,具256KB二级缓存以及400MHz前端总线。之后由于接口类型的改变,又出现了采用illamette核心和Socket478封装的P4产品。而目前我们所说的“P4”一般是指采用了Northwood核心、具有400MHz前端总线以及512KB二级缓存、基于Socket 478封装的P4处理器。虽然规格上不一样,不过这些处理器的名称都采用了“P4 XXGHz”的命名方式,比如P4 1.5GHz、P4 1.8GHz、P4 2.4GHz。 Pentium 4 A(P4 A) 有了P4作为型号基准,那么P4 A就不难理解了。在基于Willamette核心的P4处理器推出后不久,Intel为了提升处理器性能,发布了采用Northwood核心、具有400MHz前端总线以及512KB二级缓存的新一代P4。由于这两种处理器在部分频率上发生了重叠,为了便于消费者辨识,Intel就在出现重叠的、基于Northwood核心的 P4处理器后面增加一个大写字母“A”以示区别,于是就诞生了P4 1.8A GHz、P4 2.0A GHz 这样的处理器产品。需要提醒大家的是,在这些新P4当中未与早期P4发生频率重叠的产品依旧沿用“P4”的名称,比如P4 2.4GHz。

最新整理Intel奔腾g5400相当于什么处理器

I n t e l奔腾g5400相当于什么处理器 有网友使用奔腾G5400处理器,但是八代奔腾G5400在热度上为何明显不如七代G4560,不知道性能方面会不会也不如上一代,下面一起看看原因和性能评价! 首先来说说,八代奔腾G5400在热度上为何明显不如七代G4560,主要有2个原因: 一、奔腾G5400相比G4560升级不大(挤牙膏) 从之前的对比评测数据来看,G5400在C P U性能上相比G4560提升不到6%,核显性能提升不到5%,综合性 能提升仅10%左右,性能提升很小。 与之形成强烈反差的是,I n t e l八代酷睿i3/i5/i7,相比七代同系列产品,性能有大幅提升,都伴随着核心/线程数量提升,综合性能提升普遍在20**最热门的经典神U,主要是相比前代产品,奔腾G4560升级最有诚意,而价格保持不变,加量不加价,性价比很高,因而大受欢迎。 由于七代奔腾G4560上代升级比较大,到了继任者八代奔腾G5400就没有升级动力了,依然是双核四线程,主要是主频小幅提升,带来性能小升级。 奔腾G5400能干什么?

就C P U定位来说,八代奔腾G5400定位低端,由于再底部还有最入门的赛扬系列,因此奔腾G5400也可以看作是中低端入门处理器,主要适合用来日常办公、看高清视频、网上冲浪等。 游戏方面,奔腾G5400内置的U H D610核心显卡,性能比较鸡肋,不适合玩游戏。如果搭配主流独立显卡(如G T X1030以上),则可以玩前市面上多数主流3D游戏。 考虑到很多游戏对C P U要求不高,主要对显卡要求高,因此奔腾G5400搭配好一点的显卡,在1080P画质下其实是可以玩不少主流3D游戏的,比如搭配 G T X1050/T i级别的显卡,还可以在中低画质下,流畅《绝地求生》中大型吃鸡游戏需求。 I n t e l奔腾G5400相当于i几? 奔腾G5400采用双核四线程设计,默认主频 3.7G h z,配4M三级缓存,综合性能相比同代的i38100差距很大,性能大致接近六代的i3 6100,相当于五代的5 4440s 或者更老的i52310,大家可以通过C P U天梯图,非常直观的看出差别,如下图。 总的来说,奔腾G5400性能不不强,主要能早两代的i3/i5相提并论。

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