酷睿双核
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酷睿双核名字的由来 酷睿双核的物理特性 酷睿双核CPU主要型号 酷睿双核的特性与优势
酷睿系列CPU型号前字母的含义
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酷睿双核名字的由来
酷睿是英文单词core的音译,译为“核心” 所以酷睿双核就是双核处理器的意思。
英特尔酷睿双核处理器是基于英特尔CONROE桌面、YONAH移动、WOODCREST服务器架构的处理器,能够提供超强性能和超低功耗。
“酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。早期的酷睿是基于笔记本处理器的。 酷睿2:英文Core 2 Duo,是英特尔推出的新一代基于Core微架构的产品体系统称。于2006年7月27日发布。
酷睿2,是一个跨平台的构架体系,包括服务器版、桌面版、移动版三大领域。其中,服务器版的开发代号为Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom、Penryn [编辑本段]
酷睿双核的物理特性
全新的Core架构,彻底抛弃了Netburst架构 全部采用65nm和45nm制造工艺
全线产品均为双核心,L2缓存容量提升到4MB
晶体管数量达到2.91 亿个,核心尺寸为143平方毫米 性能提升40%
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能耗降低40%,主流产品的平均能耗为65瓦特
前端总线提升至1066Mhz(Conroe),1333Mhz(Woodcrest),667Mhz(Merom) 服务器类Woodcrest为开发代号,实际的产品名称为Xeon 5100系列。 采用LGA775接口。
Xeon 5100系列包含两种FSB的产品规格(5110采用1066 MHz,5130采用1333 MHz)。拥有两个处理核心和4MB共享式二级缓存,平均功耗为65W,最大仅为80W,较AMD的Opteron的95W功耗很具优势。
台式机类Conroe处理器分为普通版和至尊版两种,产品线包括E6000系列和E4000系列,两者的主要差别为FSB频率不同。
普通版E6000系列处理器主频从1.8GHz到2.67GHz,频率虽低,但由于优秀的核心架构,Conroe处理器的性能表现优秀。此外,Conroe处理器还支持Intel的VT、EIST、EMT和XD技术,并加入了SSE4指令集。由于Core的高效架构,Conroe不再提供对HT的支持。
笔记本CPU采用Socket 478/479接口
目前最新的迅驰5CPU集成了无线网卡、迅盘、集成显卡,以及一些Speedstep技术,智能功率控制技术,宽动态执行,智能缓存,智能内存读取,先进数字媒体增强。 [编辑本段]
酷睿双核CPU主要型号
Pentium Extreme系列
可能有人会认为这是奔腾系列产品
但是它跟以前的奔腾有本质区别 不是沿用从前的NETBURST架构而采用的是CONROE新架构
PE 2140 1.6Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2160 1.8Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2180 2.0Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2200 2.2Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2220 2.4Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 5200 2.5Ghz 800FSB 2MB L2 CACHE X86-EMT 45nm (Wolfdale新架构)
Core 2 Duo Extreme系列
E4300 E4400 E4500 22W实际功耗 65nm
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E6300 E00 E6500 E6600 E6700 E6800 1033-1600FSB 最大6MB CACHE 65nm 22-65W实际功耗
即将上市的E8XXX系列,45nm 更低功耗,更高主频 笔记本CORE T系列
T2XXX(65nm) (其中T2370、T2330、T2310、T2130、T2080、T2060、T2410、T2390是移动版的奔腾双核) T5XXX(65nm) T6XXX(45nm) T7XXX(65nm) T8XXX(45nm) T9XXX(45nm)
笔记本酷睿2双核 P系列 P7500(MacbookAir) P8XXX
笔记本酷睿双核 U系列 U2XXX U7XXX
笔记本酷睿双核L系列 L2XXX L7XXX [编辑本段]
酷睿双核的特性与优势
令人震撼的双核性能:
英特尔酷睿双核处理器带有两个执行内核,专为多线程应用和多任务处理进行了优化。 您可以同时运行多种要求苛刻的应用,如图形密集型游戏或序列号运算程序;同时在后台下载音乐或运行病毒扫描安全程序。 令人震撼的节能性能:
凭借英特尔动态功率调节和能够动态调整高速缓存大小的增强型英特尔更深度睡眠,英特尔酷睿双核处理器能够只为需要动力的处理器组件提供能源,从而为笔记本电脑带来更耐久的电池使用时间,显著增强移动计算体验。
酷睿架构的应用是计算机CPU不再是计算机内的能耗大户,INTEL也因此摆脱了对AMD的能耗劣势 令人震撼的媒体性能:
借助英特尔数字媒体增强特性,英特尔酷睿双核处理器能够为浮点密集型应用提供增强的性能,其中包括 CAD 工具、3D 和 2D 建模、视频编辑、数字音乐、数字摄影和游戏等应用。 更加智能高效的设计:
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英特尔智能高速缓存可帮助创造更加智能、高效的高速缓存和总线设计,从而增强性能、响应能力和节能特性。
英特尔迅驰双核移动计算技术的重要组成
英特尔酷睿双核处理器是英特尔第一款移动式双核处理器,也是全新英特尔迅驰双核移动计算技术平台的重要组件。 优化的指令集与其它技术:
包括MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4,EMT,位运算,CENTRINO移动讯驰平台,VIIV欢悦娱乐平台,VPro博锐商务平台,VT虚拟化技术,EIST节能技术 [编辑本段]
酷睿系列CPU型号前字母的含义
目前酷睿2双核中,CPU类型还分E系,Q系,T系,X系,P系,L系,U系,S系
E系就是普通的台机的双核CPU,功率65W左右 Q系就是四核CPU,功率会在100W-150W T系是普通的笔记本CPU,功率在35W或者31W
X系是酷睿2双核至尊版,笔记本的X系CPU的功率是45W,台机的X系的CPU功率是100W左右
P系是迅驰5的低电压CPU,功率25W L系是迅驰4的低电压CPU,功率17W U系是迅驰4的超低电压CPU,功率5.5W
S系是小封装系列,SL的功率是12W,SP的笔记本目前还没有上市,功率未知 有些CPU的前面是QX的,目前有的QX系列CPU全部都是台式机的,功率在125W左右,今后会有一款QX9300的笔记本CPU,功率是45W
英特尔酷睿2双核处理器
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酷睿2双核处理器简介 酷睿2双核处理器发展 酷睿2双核处理器优势 酷睿2双核处理器区别 酷睿2双核处理器评价 酷睿2双核处理器其他 酷睿2双核CPU一览表
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酷睿2双核处理器简介 酷睿2双核处理器发展 酷睿2双核处理器优势 酷睿2双核处理器区别 酷睿2双核处理器评价 酷睿2双核处理器其他 酷睿2双核CPU一览表
英特尔酷睿2双核处理器
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酷睿2双核处理器简介
英特尔酷睿2双核处理器有两个处理内核(或称计算“大脑”),能以更低功耗在更短的时间处理多项任务。这意味着,散热更优、更轻薄、更纤巧的笔记本电脑的诞生。同时也提供了更卓越的视频、游戏以及多媒体性能,特别是在多个应用程序同时运行时更是如此。当集成到基于英特尔迅驰双核移动计算技术的笔记本时,英特尔酷睿2双核处理器将改善观看和播放高清晰度视频的体验,以更快速度将歌曲转换成数字格式,用以上传至MP3播放器,并更快地运行最新的病毒软件更新。 购买采用英特尔® 酷睿™2 处理器家族的新电脑可以为您的企业节省更多成本。通过提供更快速的性能、更出色的能效和响应更迅捷的多任务处理能力,基于英特尔® 酷睿™2 处理器家族的台式机有助于提高整个公司的工作效率。 将突破性的处理速度与先进的节能特性相结合,采用英特尔® 酷睿™2 处理器家族的台式机可帮助您实现事半功倍的效率,比以前平均降低 50% 的能源成本。¹采用英特尔独特的 45纳米技术构建的处理器可提供卓越的性能和独特的节能特性,帮助电脑满足能源之星的要求。这就意味着将为您的公司减少台式机的能耗并降低能源成本。[7] [编辑本段]
酷睿2双核处理器发展
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随着英特尔® 酷睿™2双核处理器的正式发布。酷睿™2双核处理器所带来的前所未有的强大性能,即使是AMD最高级别的桌面级处理器Athlon(凌动) FX-62也得在酷睿2双核处理器面前俯首称臣。性能发挥到极致的同时,功耗也得到很好的控制,桌面级的酷睿™2双核E6000系列处理器的热设计功耗(TDP)只有65W,远低于Prescott核心接近100W的TDP,可以说酷睿™2双核处理器已经抛掉了Prescott核心的“火炉”的称号,为用户带来一个清凉的世界。
为了不重蹈Prescott处理器的覆辙,新一代酷睿™微体系结构针对功耗问题做了较大改善,加入智能功率能力技术,在制程技术也作优化,例如采用先进的65纳米Strained Silicon技术、加入低K栅介质及增加金属层,相比上代90纳米制程减少漏电情况达1000倍。与此同时,英特尔还加入了细微的逻辑控制机能开关各运算单元,只有需要时才会被开启,减少闲置时不必要的功耗,也即所谓的晶体管睡眠技术。
除了新技术的加入和生产工艺的改进,酷睿2双核处理器同样支持增强型的英特尔SpeedStep技术。当系统处于空闲状态时,CPU的倍频将会自动降低,核心电压也会随之下降。如酷睿2双核E6700在系统空闲时频率由2.66GHz降至1.6GHz,大幅降低功耗。
此前在Computex TW 06,英特尔曾展示一台酷睿2双核E6300 (1.86GHz/2MB L2/1066MHz FSB)在没有采用风扇辅助下完全负载前景播放HD WMV9影片、背景同时不断重覆Lame Audio Encoding WAV to MP3压缩,经过20分钟后仍能保持正常运作,用手触摸处理器散热器表面只是微热,反而北桥散热器的温度要比它还要烫手,足以证明酷睿™2双核处理器在功耗发热方面的优势。
Prescott的表现确实不如人意,但在酷睿™2双核处理器身上我们基本上看不到它的影子,无论是性能还是功耗,酷睿™2双核处理器都做得同样出色,尤其是功耗的控制。
英特尔酷睿2双核的PC和笔记本处理器的内部代号分别为Conroe和Merom,它们都基于全新设计的英特尔酷睿微架构,每个芯片将包含两个处理内核,或曰“大脑”,因此用“双核”加以区别。英特尔还将为发烧友和游戏玩家提供具有最高性能的英特尔酷睿X至尊版处理器。
这些突破性的处理器将基于英特尔先进的65纳米设计和制造工艺技术,该技术进一步压缩了处理器的线路和晶体管的尺寸。这种更为紧凑的方式将使处理器在获得更高性能的同时实现更高的能效表现,这将导致更强大、更美观、更安静、更小巧、更省点的移动式和桌面式PC的出现。
“有了这个统一的PC和笔记本品牌和微架构,每个人都将有一个简单的方法来选择世界上最强大和高能效处理器,而且开发者也会有一种更容易的方法来编写优化的软件,只需要一次编写就可以用于多种计算设备,”英特尔高级副总裁兼首席市场官Eric Kim说,“希望这些处理器成为计算机的心脏和灵魂,它们正在不断地给我们的数字化生活方式带来魔力。”
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让消费者市场、游戏市场、笔记本和商务台式机市场使用同一个微架构,这使得计算机开发者能够更容易地创作出更高效的软件应用程序,并且能够在需要的时候实现跨类别的功能共享。
双核处理器将包含英特尔先进智能缓存,这是业内最大的集成高速缓存,它包含一个独特的设计,专门为那些内存需求密集型应用程序提供更快的性能表现。产品还将包含增强的安全性、虚拟化、以及集成在处理器内部的可管理性等特点。 英特尔架构的酷睿架构与之前的Netbrust架构相比,有80%以上的部分重新设计,它大大地减少了流水线的使用,减少了多流水线带来的延迟影响,并且加入了宽位动态执行、智能功率特性、高级智能高速缓存、智能内存访问以及高级数字媒体增强等5大创新技术,使它的性能提升巨大。基于新架构推出的conroe处理器,由于低功耗、高性能和同时兼顾双核、多媒体应用等最新趋势的特点备受国内外各大媒体的好评,它的出现不仅宣告了INTEL正式从高频低能的NetBurst架构转向低功高能的酷睿微体系架构,也使INTEL终于可以从近几年以来AMD处理器给其所施加的巨大压力中解脱出来,启动了对AMD的全面反击战。 [编辑本段]
酷睿2双核处理器优势
最佳整体性能
通过英特尔酷睿2 双核处理器,将得到大量性能丰富的技术,包括高达 6 MB 的共享二级高速缓存和高达 1333 MHz 的前端总线。
加速各种应用
包括视频、语音和图像、照片处理、加密、财务、工程设计和科学应用,均由英英特尔清晰视频技术增强提供支持。[7]
酷睿2双核处理器是迅驰双核移动计算技术,即俗称的NAPA平台的处理器部件。 它采用的是与此前迅驰中pentium M一脉相承的微架构。酷睿2双核处理器是英特尔最新一代的处理器。与以往不同的是,它是这一代处理器的台式机型号、笔记本型号和服务器的通称。从某种意义上讲,它彻底取代了已经有了13年历史的英特尔处理器品牌奔腾。之所以将酷睿2处理器作新一代处理器,是因为它使用了全新的微架构--酷睿微架构。它所取代的是已有5年历史的NetBurst微架构。虽然与迅驰移动计算技术所使用的处理器同名,但指的是完全不同的两种概念。
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酷睿2双核处理器含有坚实的技术根基。高执行效率是酷睿微2处理器最突出的优点,这显然得益于它所采用的全新的酷睿微架构。酷睿微架构既不同于Netburst 也不同于Pentium M架构。更多是这两种架构优点的结合体。高级数字媒体增强是酷睿2处理器中一个新颖的概念,它所指的其实是酷睿2处理器中获大幅度增强的SSE执行单元。SEE增强的最大受益者是多媒体应用。基于此,酷睿2处理器平台在游戏性能和多媒体性能方面都会有抢眼的表现。酷睿平台就像迅驰一样,大家对迅驰高性能、低功耗、电池寿命增强、可连接性、上网等应用价值并不陌生,英特尔高层人士称:酷睿2是世界上最好、最强的处理器芯片,酷睿平台也是最强劲的平台技术。 由于采取了酷睿微架构,酷睿2的电脑一上来就处于领先地位,对玩家来讲,硬件百分之几的提升就是不同的结果。酷睿2的提升相对前一代的产品是40%以上,对游戏迷来说,这样的处理器是最理想的极品。
性能体现在以下几个方面:在笔记本和奔腾的芯片比性能提高了100%以上,同时在台式机和英特尔的奔腾双核D,在最快的955奔腾D,酷睿2最新的产品性能提高了40%。酷睿微架构里面,因为是双核,而且每核是2兆,而且是共享的,所以一个核可以共享4兆的缓存,而且里面有人工智能的技术,对三维图形的处理,更复杂的游戏软件处理,提到的128位多媒体指令的处理,在里面体现得淋漓尽致。谈到高清晰,未来的数码家庭大家不再是像以前在TV时代,TV播什么我看什么,今后有更多是增值的内容,甚至图片、图像、录像等,刚才谈到了清晰度、流畅度、回放的效果,对高清晰的处理,酷睿处理器会有非常大的推动作用。
省空间
英特尔的小型45nm处理器,与旧型号相比体积缩小了25%。通过采用被称之为High-kGate绝缘膜及Metal Gate等新素材,成功地实现了45纳米的制造工艺,提升了集中密度,实现了时钟频率的提升及处理的高速化,削减了漏泄电流,提升了省电效率。
大容量
二级缓存容量可提升大约50%,能够存储更多的数据。在45纳米处理器上,相同面积里可以集结约2倍数量的晶体管。利用这种构造,在同样的印模(半导体)尺寸内增大了2次缓存的容量,提升了处理性能与电力效率。
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多执行
高速Radix16 Driver,计算速度约为以前的2倍。处理器内部在进行整数/浮动小数点计算处理时的除法达到高速化。以前用2进制进行2位数的计算部分升级到4位数的计算。与旧款处理器相比,其部分处理速度提高约2倍。
快速度
命令集SSE4,通过高效的指令达到高速化。所谓的指令集是指处理器能够使用的命令的集合。指令集SSE4,新追加了47个命令。录像编辑•播放,数码照片编辑等领域的应用软件的性能最大提高了约40%。
高效率
Deep power down技术,待机方面也注意节省电力。不仅仅是处理器工作的时候,连待机时的电流消耗也能够进行控制。通过把待机时的电力消耗削减到数百毫瓦,实现了高水平的电力效率并且实现了更长的电池持续时间。 [编辑本段]
酷睿2双核处理器区别
Core微架构是Intel的以色列设计团队在Yonah微架构基础之上改进而来的新一代英特尔架构。最显著的变化在于在各个关键部分进行强化。为了提高两个核心的内部数据交换效率采取共享式二级缓存设计,2个核心共享高达4MB的二级缓存。其内核采用较短的14级有效流水线设计,每个核心都内建32KB一级指令缓存与32KB一级数据缓存,2个核心的一级数据缓存之间可以直接传输数据。每个核心内建4组指令解码单元,支持微指令融合与宏指令融合技术,每个时钟周期最多可以解码5条X86指令,并拥有改进的分支预测功能。每个核心内建5个执行单元子系统,执行效率颇高。加入对EMT与SSE4指令集的支持。由于对EMT的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,弥补了Yonah的不足,在新一代内存消耗大户——Vista操作系统普及之后,这个优点可以使得Core微架构拥有更长的生命周期。而且使用了Intel最新的五大提升效能和降低功耗的新技术,包括:具有更好的电源管理功能;支持硬件虚拟化技术和硬件防病毒功能;内建数字温度传感器;提供功率报告和温度报告等。尤其是这些节能技术的采用对于移动平台意义尤为重大。[3] [编辑本段]
酷睿2双核处理器评价
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英特尔 酷睿2 双核台式机处理器
借助英特尔 酷睿 2 双核台式机处理器,您将体验到突破性性能,获得难以置信的系统响应能力以及无与伦比的高能效特性。
无与伦比的性能。更高能效。尽在小型封装。
基于英特尔 酷睿2 双核处理器的台式机经过专门设计,具备改进的能效特性,可让您在使用低功耗的台式机时享受更出色的性能、超静音运行以及时尚外形所带来的收益。
毫无保留的多任务处理能力。
当您在编辑视频或图片时,可同时运行更多应用,如播放喜爱的音乐、在后台运行病毒扫描程序等。拥有出色性能的英特尔 酷睿2 双核台式机处理器可为您提供同时执行任何任务所需的速度。 再度对您的电脑着迷。
追求卓越品质,永不妥协。选择采用英特尔 酷睿2 双核处理器的理想台式机,享受世界最佳的处理技术。一切尽在英特尔。 [编辑本段]
酷睿2双核处理器其他
正在成为主流的英特尔酷睿2双核处理器非常省电。从单纯的技术设计角度讲,用于台式机的酷睿2双核处理器热设计功耗为65瓦,用于笔记本电脑的酷睿2双核移动处理器热设计功耗为34瓦,(设计功耗不等于实际功耗,一般来说实际功耗比设计功耗要低, 低主频处理器的实际功耗则更低)。
在通常的使用模式下,一台笔记本的平均功耗包括CPU的平均功耗在内总共是15瓦。酷睿2双核移动处理器的平均功耗1.1 瓦;CPU的功耗只是占到了系统总功耗的7.3%。
同时再用家庭生活中的一些电器,来和酷睿2双核处理器做一下比较。一台功率为900瓦的微波炉,进行 1 分钟烹饪所需的功耗足够中档功率的英特尔酷睿2双核处理器的笔记本电脑运行约60 分钟。 800瓦的家用咖啡壶只要用来煮 2 分钟的咖啡,那样的功耗就已经足够笔记本电脑运行 1 小时 40 分钟。最有意思的,当然是用蒸汽熨斗来比较了;1000瓦家用蒸汽熨斗熨烫 10 分钟衣物,这已经够一台中档功率酷睿2双核处理器的笔记本电脑足足运行 11 个小时![4] [编辑本段]
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酷睿2双核CPU一览表
普通版CPU
处理器型号 P9600 P8700 SP9600 SP9400 SP9300 SL9600 SL9400 SL9300 SU9600 SU9400 SU9300 E8600 E8500 E8400 E8300
架构 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米
高速缓存
时钟速度
前端总线 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 1333 MHz 1333 MHz 1333 MHz 1333 MHz
6MB 二级缓存 2.66 GHz 3MB 二级缓存 2.53 GHz 6MB 二级缓存 2.53 GHz 6MB 二级缓存 2.40 GHz 6MB 二级缓存 2.26 GHz 6MB 二级缓存 2.13 GHz 6MB 二级缓存 1.86 GHz 6MB 二级缓存 1.60 GHz 3MB 二级缓存 1.60 GHz 3MB 二级缓存 1.40 GHz 3MB 二级缓存 1.20 GHz 6MB 二级缓存 3.33 GHz 6MB 二级缓存 3.16 GHz 6MB 二级缓存 3 GHz 6MB 二级缓存 2.83 GHz
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E8200 E8190 E7500 E7400 E7300 E7200 T9800 T9550 T9500 T9300 T8300 T8100 E6850 E6750 E6700 E6600 E6550 E6540 E20
45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 45 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米
1333 MHz 1333 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 1333 MHz 1333 MHz 1066 MHz 1066 MHz 1333 MHz 1333 MHz 1066 MHz
6MB 二级缓存 2.66 GHz 6MB 二级缓存 2.66 GHz 3MB 二级缓存 2.93 GHz 3MB 二级缓存 2.80 GHz 3MB 二级缓存 2.66 GHz 3MB 二级缓存 2.53 GHz 6MB 二级缓存 2.93 GHz 6MB 二级缓存 2.66 GHz 6MB 二级缓存 2.60 GHz 6MB 二级缓存 2.50 GHz 3MB 二级缓存 2.40 GHz 3MB 二级缓存 2.10 GHz 4MB 二级缓存 3 GHz 4MB 二级缓存 2.66 GHz 4MB 二级缓存 2.66 GHz 4MB 二级缓存 2.40 GHz 4MB 二级缓存 2.33 GHz 4MB 二级缓存 2.33 GHz 4MB 二级缓存 2.13 GHz
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E00 E6320 E6300 E4700 E4600 E4500 E4400 E4300 T7800 T7700 T7600 T7500 T7400 T7300 T7250 T7200 T7100 T5600 T5550
65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米
1066 MHz 1066 MHz 1066 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 667 MHz 800 MHz 667 MHz 800 MHz 800 MHz 667 MHz 800 MHz 667 MHz 667 MHz
2 MB 二级缓存 2.13 GHz 4MB 二级缓存 1.86 GHz 2 MB 二级缓存 1.86 GHz 2 MB 二级缓存 2.60 GHz 2 MB 二级缓存 2.4 GHz 2 MB 二级缓存 2.2 GHz 2 MB 二级缓存 2.00 GHz 2 MB 二级缓存 1.80 GHz 4MB 二级缓存 2.6 GHz 4MB 二级缓存 2.40 GHz 4MB 二级缓存 2.33 GHz 4MB 二级缓存 2.20 GHz 4MB 二级缓存 2.16 GHz 4MB 二级缓存 2.00 GHz 2 MB 二级缓存 2.00 GHz 4MB 二级缓存 2.00 GHz 2 MB 二级缓存 1.80 GHz 2 MB 二级缓存 1.83 GHz 2 MB 二级缓存 1.83 GHz
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T5500 T5470 T5450 T5300 T5270 T5250 T5200
65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米
667 MHz 800 MHz 667 MHz 533 MHz 800 MHz 667 MHz 533 MHz
2 MB 二级缓存 1.66 GHz 2 MB 二级缓存 1.60 GHz 2 MB 二级缓存 1.66 GHz 2 MB 二级缓存 1.73 GHz 2 MB 二级缓存 1.4 GHz 2 MB 二级缓存 1.50 GHz 2 MB 二级缓存 1.60 GHz
低电压版(LV)
处理器 号¹ L7500 L7400 L7300 L7200
时钟 速度
前端 总线 800 MHz 667 MHz 800 MHz 667 MHz
架构 65 纳米 65 纳米 65 纳米 65 纳米
高速缓存
4MB 二级缓存 1.60 GHz
4MB 二级缓存 1.50 GHz 4MB 二级缓存 1.40 GHz 4MB 二级缓存 1.33 GHz
超低电压版(ULV)
处理器 号
架构
高速缓存
时钟 速度
前端 总线
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U7700 U7600 U7500
65 纳米 65 纳米 65 纳米
2 MB 二级缓存 1.33 GHz
2 MB 二级缓存 1.20 GHz 2 MB 二级缓存 1.06 GHz
533 MHz 533 MHz 533 MHz
Pentium D
Pentium D中文名为奔腾D,自2000年以来一直作为该公司旗舰台式机处理器的品牌名奔腾四(Pentium 4)将在Intel正式推出第一款双核台式机处理器之后荣休。 此外他们还宣布了首批双核处理器 Intel是在英特尔开发者论坛上发布此消息的,的一些功能特性。
Intel将在今年下半年引入奔腾D(Pentium D),该芯片之前的代号为\"Smithfield\",单一处理器中具有两个奔腾四处理核心。自2004年中开始,Intel上下总动员推广这种在同一硅晶圆内集成两个或两个以上处理器核心的技术。Intel的数字企业部副总裁Stephen Smith表示,使用这种芯片的PC或者服务器可以在同一时间内执行两组指令,这对未来数字家庭和数字办公室中所用的个人电脑来说非常重要,因为过程中需要同时运行例如病毒扫描、视频编辑和流媒体播放等多种任务。
奔腾D会在2005年的第二季正式发布,同时引入的还有Intel的新芯片组技术,而首批奔腾D处理器不会集成其多线程技术。奔腾D处理器具有两个的执行核心以及两个1MB的二级缓存,两执行核心共享800MHz的前端总线与内存连接。 另外,Intel还将在第二季推出新的双核奔腾至尊版840处理器。该芯片针对的是愿意花费大笔金钱的游戏玩家,运行频率是3.2GHz,每核心同样分别具有1MB的L2缓存。
对于使用65纳米工艺的台式机处理器Cedar Mill,Intel会回归单一核心架构。Cedar Mill将是Intel第二款采用未来的65纳米工艺技术的处理器,而之前公布的双
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核移动处理器Yonah将是第一款采用65纳米工艺的芯片,上市时间是 2005年的第四季。
代号Presler的处理器将伴随Cedar Mill在2006年的上半年上市,它同样是65纳米的处理器,由两个的Cedar Mill芯片封装在一起构成,这一点和奔腾D中将两个执行单元并排放在同一芯片内有所不同。
服务器方面,Intel的首款双核至强处理器Dempsey将在2006年的第一季开始上市,同样使用65纳米工艺。而Paxville则是他们的首款双核Xeon MP处理器,主要用于四路或以上服务器;谨慎起见,Intel会使用现有的90纳米工艺技术生产这种高端产品,预计上市时间也是2006年的第一季。而使用65纳米工艺的Xeon MP处理器Whitefield定于2007年发布,使用的可能是同期上市的安腾2处理器中用到的Tukwilla芯片组技术。 奔腾D的特性
处理器 英特尔 奔腾 D 处理器 处理器号Δ 840, 830, 820 架构 90 纳米技术 二级高速缓存 2x1MB
时钟速度 3.20、3.0、2.80 GHz 前端总线 800 MHz
芯片组 英特尔 955X 高速芯片组 英特尔 945P 高速芯片组 英特尔 945G 高速芯片组 插槽 LGA775
主板 英特尔台式机主板高端系列 英特尔 台式机主板中端系列 特性 优势
双内核 在一个物理处理器中提供两个执行内核,允许平台在更少的时间完成更多的任务,同时享受与计算机的流畅交互。
病毒防护技术° 可帮助阻止某些进行缓冲区溢出攻击的病毒和蠕虫,从而帮助提高系统的整体安全性。
英特尔 位内存扩展技术Φ 采用英特尔 位内存扩展技术的处理器允许平台访问更多内存并支持 位扩展操作系统。 双内核Pentium D处理器
英特尔正式发布了双内核Pentium D处理器。英特尔此次共推出了三款双内核处理器,分别是Pentium D 820,主频为2.8GHz的、Pentium D 830,主频为3.0GHz 和主频为3.2GHz的Pentium D 840,售价分别为241美元、316美元和851美元。这三款处理器均具有1MB的二级缓存,支持800MHz前端总线,除不支持超线程技术外,其它方面同Pentium Extreme Edition 840类似。另外,intel penti
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um D 915 也已发布,主频为2.8GHz。英特尔还推出了Pentium 4 670,它是一款主频为3.8GHz的位单内核处理器,售价为851美元。
英特尔表示,此次推出的是英特尔的主流双内核处理器,英特尔预计今年第一季度双内核Pentium D处理器的销量可以达到10万片,到今年底销量达到100万片。 英特尔的老对手AMD也将在5月31日发布双内核桌面处理器Athlon X2。但目前看来,英特尔的双内核Pentium D处理器相对AMD有着明显的价格优势,这表明了英特尔向双内核平台转型的决心。按照目前的初步定价,Athlon X2中速度最慢的4200+(主频2.2GHz)售价为537美元,而英特尔双内核Pentium D中速度最慢的Pentium D 820售价仅为241美元。AMD有可能会在Athlon X2正式发布时对价格进行一定程度的调整,但是相信英特尔的双内核较AMD还是有一定的优势的。 与此同时,英特尔还推出了两款面向商务用户的PC平台,并再次强调该公司将致力于数字家庭计划。英特尔第一款PC平台被命名为“高性能平台”(High Performance Platform),主要面向企业用户。该款平台将采用Pentium D处理器和最新的955X芯片组。第二款PC平台被命名为“专业商用平台”(Professional Business Platform),主要面向主流用户,它将采用高端的Pentium 4处理器和945G芯片组。
M处理器
M处理器属于处理器的一种。M是mobile (移动)的第一个字母,顾名思义这种CPU是专门为笔记本电脑研制的处理器,其制作工艺比普通的P4(奔腾四处理器)更先进,发热量更小,由于它不是以频率做为考核处理器的标准,所以流水线数量少,这样频率虽然不高但是效果却比普通的P4要好,一般同频率的奔腾M处理器要比P4处理器效果高30%左右。用电量也比一般CPU少。
M处理器是构成迅驰(Centrino)移动技术的条件之一。英特尔奔腾 M 处理器与移动式英特尔915高速芯片组家族和英特尔 PRO / 无线网卡共同构成英特尔迅驰移动计算技术的关键部分。它可以为更时尚、更轻薄的笔记本电脑外形设计提供出色的移动计算性能和低功耗增强特性。
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奔腾M处理器是英特尔公司在2003年3月份推出的,它是英特尔对构建移动环境专用处理器的首次尝试,并且集合了奔腾III及奔腾4的优点,与英特尔当时推荐笔记本使用的奔腾4处理器相比,性能更高,耗能更少。
赛扬D
Celeron D产品介绍
Celeron D处理器相对于Celeron4处理器来说最大的改变是核心采用了90nm制程的Prescott核心。由核心转换而引来的一系列新的特性使得Celeron D有了一个坚实的基础。Prescott核心相对于Northwood核心的改变主要的是下面这几点: 90nm制程
超长的31级流水线 - 流水线的增加,虽然有利于提高处理器频率,但是会造成性能下降
改进的分支预测 - 有助于消除流水线加长产生的延迟 改进的调度程序 - 有助于避免做无用功
改进的执行核心 - 增加了整数乘法和快速跳转ALU单元
更大缓存- 更大的缓存对性能提高有不小的帮助,但是缓存的加大使得缓存的延时也相应的增加
SSE3 - Intel的最新多媒体指令集,带有13个新增指令。SSE系列指令集可以看着是Intel除了HT超线程技术之外的一个杀手锏。
在P4上面,已经证明了Prescott核心除了可以得到更高的频率之外,性能表现反而不如Northwood核心。但是在赛扬处理器上面,Prescott核心会有怎么样的表现呢呢?赛扬D仍然只有Prescott核心的P4处理器的1/4的二级缓存,为256KB,并且一级缓存也从赛扬4的8KB增加到了16KB,并支持533MHz前端总线。Prescott vs Northwood、256KB L2缓存 vs 128KB L2缓存、533MHz vs 400MHz,这就是新旧赛扬的焦点,二级缓存的增大与前端总线的提速是否可以抵消核心之间的影响,将成为赛扬D的性能表现的决定因素。
新65纳米制程的赛扬D处理器,频率更高,功耗降低,热量降低,进一步增加了二级缓存,达到512KB,这样赛扬D性能已经达到了很高的水平,最高的赛扬D365达到3.6GHz的高主频,性价比极高。
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赛扬
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早期赛扬 赛扬300A 赛扬三 赛扬四 赛扬D 赛扬420 赛扬E1200 赛扬M
赛扬logo
英文名: Celeron,Intel公司的一个处理器品牌,名称取自芯片的英文Cell [编辑本段]
早期赛扬
1998年4月推出了一款廉价的CPU—Celeron(中文名叫赛扬)。最初推出的Celeron有266MHz、300MHz两个版本,且都采用Covington核心,0.35微米工艺制造,内部集成1900万个晶体管和32KB一级缓存,工作电压为2.0V,外频66MHz。Celeron与PentiumⅡ相比,去掉了片上的L2 Cache,此举虽然大大降低了成本,但也正因为没有二级缓存,该微处理器在性能上大打折扣,其整数性能甚至不如Pentium MMX,市场反应冷淡。 [编辑本段]
赛扬300A
1998年8月24日,这个日子让象笔者这样热爱硬件的人们都会无法忘记,Intel推出了装有二级高速缓存的赛扬A处理器,这就是日后被众多DIYer捧上神坛的赛扬300A,一个让经典不能再经典的型号。
赛扬300A,从某种意义上已经是Intel的第二代赛扬处理器。第一代的赛扬处理器仅仅拥有266MHz、300MHz两种版本,第一代的Celeron处理器由于不拥有任何
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的二级缓存,虽然有效的降低了成本,但是性能也无法让人满意。为了弥补性能上的不足,Intel终于首次推出带有二级缓存的赛扬处理器——采用Mendocino核心的Celeron300A、333、366。经典,从此诞生!
赛扬300A的经典,并不仅仅是因为它的超频(多数赛扬300A可以轻松超频至550MHZ),还在于赛扬300A的超频性几乎造就了一条专门为它而生的产业链!主板、转接卡......有多少这样的产品就为了赛扬300A而生!一时间,报纸杂志网络媒体都在讨论这款Celeron300A的超频方式、技巧、配合主板、内存等等。DIY的超频时代正式到临! [编辑本段]
赛扬三
在Intel的老一代PII/PIII系列处理器中,其它产品早已淡出市场,而赛扬3仍以其优良的性价比潜行于入门级市场。赛扬3也就是PIII Tualatin(图拉丁)核心的降级产品,其同样采用了当时最先进的0.13微米制造工艺,其CPU L2缓存为256K,L1数据缓存和代码缓存都是16K,比赛扬4的缓存还要高,所以其性能并不弱于赛扬4。再加上低频赛扬3不错的超频性能,Tualatin赛扬做为赛扬系列的最强者和最超值产品维系生命至今也就不足为奇。
对于那些还在使用I815系列、VIA694系列甚至BX主板(VIA693和Intel ZX)系列的老用户而言,赛扬3能为其老电脑延续更久的青春。对于这类老主板而言,如果主板CPU电压不支持1.5伏,只要使用Socket 370转Socket 370(图拉丁)或Solt1转Socket 370(图拉丁)的转接卡便能达到升级的目的,而目前这类支持赛扬3的可跳线调节电压的转接卡其价格也只在十几二十元左右。
众所周知,赛扬3代家族中的低频产品1.0和1.1G的超频能力很强,很多此类能轻易上到1.3G(133MHz外频)以上,所以大家可优选此类产品。而1.2G以上赛扬3超频能力相对就要弱一些,但如果当地市场上买不到低频产品,直接多花几十元买个高频产品也不错了。这样,又能为爱机多延寿一两年了。 [编辑本段]
赛扬四
在赛扬D没有出现之前,赛扬4是追求低价格的Intel奔四平台用户的最好选择。赛扬4采用了和同级奔腾4一样的核心,支持SSE2多媒体指令,但二级缓存只有128K,而其价格亦要比奔腾4便宜近一半。而且由于赛扬4发热小,可支持的低价主板种类多,故其深受初级用户、办公用户、学生用户的喜爱。其中,赛扬4有2种不同的核心,一种是Willamette,一种是Northwood,其区别在于CPU背面的电容上不同,此外其工作电压也不同,Northwood的赛扬4 1.8G仅有1.475V的工作电压,而赛扬4 1.8G却是1.75V,所以区分新旧版本的赛扬4 1.8G的办法便是CPU表面的电压标记,印着1.75V标记的就是旧版本赛扬4 1.8G,没有印上电压标记的就是新版本赛扬4 1.8G,这点大家在选购时可留意。
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此外,Northwood核心的赛扬4拥有不错的超频性能,例如很多赛扬4 1.8G在不加电压的情况下,其CPU外频由100MHz(主频为1.8G)可超上166MHz(主频为3G),所以在赛扬D出现之前其可选性还是很高的。
目前赛扬4已经在市场上难觅踪影,不过二手或旧货市场依然是宠儿……。注重价格的用户更偏向于AMD的低频闪龙,其更便宜;偏重性价比的用户则更倾向于赛扬D,反正其也贵不了几十元钱,而主频却要高上一截,其本身性能也要强于赛扬4。但是目前的赛扬4特别是Northwood核心的赛扬4的处境十分尴尬,有食之无味,弃之可惜之感。或许只有所购主板不支持赛扬D的用户选择它了。 [编辑本段]
赛扬D
三十年河东三十年河西,有谁会在赛扬D推出之前会想到Intel有此一高性价比的赛扬产品如今引领风骚。赛扬D采用Intel推出的Prescott核心(P4E),其就是P4E的屏蔽部分二级缓存产品,采用最新的90nm工艺。在CPU外频上赛扬D只有133MHz, 533MHz前端总线,在二级缓存方面,赛扬D只有P4E的四分之一,也就是256K全速二级缓存。只要有新版BIOS支持,只要能上赛扬4的主板(像I845D、P4X266A等等)都可以使用赛扬D处理器。最低价的Celeron D 315 2.26G(散)报价仅为535元(Celeron D320散,580元),其一出现不仅让AMD的Athlon XP产品无光,而且也几乎直接宣布了Intel的P4A/P4B两大系列奔四处理器的死刑,因为它们在赛扬D面前亦更像中看不中用的锈花枕头。
当然,赛扬D引起DIY用户的广泛关注不光在于其性价比,而还在于其不错的超频性能。网上普遍流传的:“只要选择一款稍利超频的主板(如支持调节AGP/PCI频率多分频以及CPU、内存、AGP的电压的主板产品),D0版本的Celeron D处理器,性能提升的幅度范围较大,已较适合超频玩家选用;而E0版则是采用Intel Prescott系列处理器核心,则被称为超频极品。选购E0版赛扬D时其能让2.4GHz [编辑本段]
赛扬420
酷睿架构使Intel大出风头,Intel当然不会忘记赛扬这款定位低端的处理器,全新的Conroe-L单核架构让新版赛扬在性能大幅提升的同时功耗大幅下降,为低端用户首选。 [编辑本段]
赛扬E1200
从这颗双核CPU诞生开始,它的核心代号应该与Core 2 Duo E4000系列同为Allendale。在奔腾双核的基础上进一步缩减二级缓存。Intel celeron性能更加接近主流。 [编辑本段]
赛扬M
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赛扬M经常在使用笔记本电脑中,是上一代移动处理器中一款比较低端的,但是实用的处理器,因为频率低,电压也就低,经常受到对续航敏感的用户青睐。赛扬M是奔腾M的压缩版。常见型号有赛扬M310、320、330、340、350、360、430、540等。 赛扬T
使用在笔记本中的赛扬双核系列,属于新一代低端移动处理器,频率在1.6G以上,核心架构为Merom,前端总线为533或667MHZ,一级缓存2x32K。二级缓存512K或1M,支持指令集MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、EMT,制程65NM,功耗35W,常见型号有T1400、T1500、T1600等。
Intel 酷睿2双核,Intel 奔腾双核
悬赏分:10 - 解决时间:2009-5-5 08:33
它们有什么区别?怎么比较它们?有两个本本,一个Intel 酷睿2双核,一个Intel 奔腾双核,不知道怎么比
提问者: bycww - 实习生 一级
最佳答案
现在奔腾系列的台式机里面有两种双核,一种诞生在酷睿2之前,叫奔腾D,一种诞生在酷睿2之后,叫奔腾E。奔腾D是蹩脚双核,高频低能,功耗发热量都极大,所以已经淘汰了,现在是基本买不到pd了。而酷睿2诞生后,以其出色的性能和低频高能,低发热量、低功耗、超频性能好的特点受到大家的青睐,但苦于价格太贵,低端用户难以承受,所以才推出了一系列阉割版的酷睿2,但是英特尔却给他命名为奔腾E,英特尔之所以要那么叫一方面可能是为了纪念奔腾系列过去的成就(否则奔腾系列早就淘汰了),所以奔腾E也就是酷睿2的低端系列,全面代替过去的那款蹩脚的pd,奔腾E的特点与酷睿2完全一样,因为采用的是同样的先进架构,只是主频和二级缓存稍低,因此性能稍差。另一方面英特尔同时也是想以此划分酷睿与奔腾的界限。 酷睿双核,酷睿2双核有什么区别?
酷睿都是32位,酷睿2是位 从字面上来看酷睿2明显就是酷睿的升级版。它们两者的区别在什么地方呢?首先酷睿2 CPU支持移动位计算模式,为以后运算速度更快的时代提供了坚实的硬件基础。高端的7系列拥有4MB二缓存,比酷睿仅拥有2MB足足高出了一倍!更大的二级缓存意味着多任务处理能力更为强劲,处理的时间将会大大缩短。本来酷睿2 CPU的前端总线应该用800MHz,不过为了适应迅驰三代平台的需要,还是和酷睿一样为667MHz。酷睿2 CPU还加入对EMT与SSE4指令集的支持。由于对EMT的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,将来面对内存杀手——VISTA操作系统时不但游刃有余,而且还能延长酷睿CPU的生命周期。当然SSE4指令集相比于酷睿的SSE3指令集,更强调了多媒体的处理速度并有多处优化
如今的CPU早已不采用主频的标注方法,而改用字母+数字式的区别方式。很多朋友面对这些陌生的产品编号都无从下手,下面向大家简单解释一下酷睿和酷睿2 CPU在产品编号方面区别的方法。鉴于目前酷睿2 CPU仅有T系列,其他两个系列产品均没有诞生。下面的主要从T系列入手,和大家谈谈两者的区别。一般酷睿CPU都是T2XXX形式编码的,
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而酷睿2则有 T5XXX和T7XXX两大系列。从主频上来说酷睿CPU多数产品都在2GHz以下,而酷睿2则多为2GHz以上。T5XXX系列为酷睿2的低端产品,其二级缓存与酷睿一致。T7XXX系列的产品主频都在2GHz以上,而且二级缓存达到4MB!
奔腾4跟core技术是完全不同层次的技术首先 p4系列的CPU是全部用来处理数据用的,相应要处理显示设备的运算。然后是奔腾D系列,该系列支持超线程技术,CPU可以分做2部分进行多程序操作。然后core系列就是现在的双核心技术,2个核心可以单独完成多任务互不干扰。也可以同时进行但任任务操作互相协助。双核心技术大概比原来层次的技术提高了2倍以上,也就是说奔腾系列的3.0跟双核心系列的1.66技术差距跟运算差距在任务上大概有30%的提升,在多任务操作的时候还会超过这个数字。
CORE2技术只是CORE技术的提升,一是提高了总线速度,2是提高了运算处理能力,将双核心共同处理的技术进行了提高并且进行了双核心多线程的操作。
酷睿
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【酷睿简介】 【酷睿一代】 【酷睿特性】 【酷睿创新特征】 【酷睿全部型号】 【酷睿简介】 【酷睿一代】 【酷睿特性】 【酷睿创新特征】 【酷睿全部型号】
core2 duo
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【酷睿简介】
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英特尔处理器的名称,英文名是Core,服务器版的开发代号为Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom。,分双核、四核、八核三种。酷睿处理器采用800MHz-1333Mhz的前端总线速率,45nm/65nm制程工艺,2M/4M/8M/12M/16M L2缓存,双核酷睿处理器通过SmartCache技术两个核心共享12M L2资源。
英特尔公司已经结束使用长达12年之久的“奔腾”的处理器转而推出“Core 2 Duo”和“Core 2 Quad”品牌。
core2 quad logo
“奔腾”作为消费者所熟悉的一个品牌将逐渐转向经济型产品。 [编辑本段]
【酷睿一代】
英特尔先推出的CORE用于移动计算机上市不久即被CORE2取代。
【酷睿二代】
core2 extreme logo
2006年5月9日– 英特尔公司在京宣布,英特尔 酷睿™2双核处理器将成为该公司未来强大的、具有更高能效的处理器的新品牌,两个月后将要发布的台式机和笔记本电脑处理器都将采用这个新品牌。
包括DUO双核和QUAD四核,即将推出八核,但没有单核(现在有了,在笔记本配置里看到过)
应用的核心“Merom用于移动计算机”“Conroe用于桌面计算机”“Woodcrest用于服务器”
英特尔2006年7月份将推出的是65纳米“Merom用于移动计算机T”“Conroe用于桌面计算机E”“Woodcrest用于服务器XEON ITANIUM” 双内核处理。
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架构体系已经完全摒弃了Pentium M和Pentium 4 NetBurst。
“酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。早期的酷睿是基于笔记本处理器的。 酷睿2:英文Core 2 Duo,是英特尔推出的新一代基于Core微架构的产品体系统称。于2006年7月27日发布。酷睿2,是一个跨平台的构架体系,包括服务器版、桌面版、移动版三大领域。其中,服务器版的开发代号为Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom。
【酷睿一代和二代区别及演变过程】
2006年7月27日,Intel全球同步正式发布了代号Conroe和Merom的新一代台式机和笔记本处理器,包括Core 2 Duo和Core 2 Extreme两个品牌,处理器中文名“酷睿2双核”和“酷睿2至尊版”。Intel原计划在发布Conroe四周之后再发布Merom,但鉴于二者基于同样的核心架构,而且已经归于同一品牌Core 2 Duo之下(最顶级的X6800为Core 2 Extreme),所以分两次发布意义不大,故而将Merom提前与Conroe一同推出。其中桌面和移动平台都叫做Core 2 Duo,可以看出Intel为统一桌面和移动双平台架构的特别用心。Intel正在逐渐淡化桌面处理器和移动处理器的差别,将Conroe和Merom同命名为Core 2 Duo即可见一斑,因此一同发布也不足为奇。
Core 2 Duo在单个芯片上封装了2.91亿个晶体管,并且在功耗降低40%的同时提供满足当前和未来应用所需的极高性能,功耗的降低得益于它是基于上一代移动平台Core Duo的核心技术开发而来。但具体强大到什么程度其结果很有可能出乎您的意料之外。暂且可以透露一下,这次测试用的T7200在超频测试中达到2.GHz频率时Supei pi 一百万位测试用时20秒,而要达到这个成绩需要采用 NetBurst 架构的 Pentium 4 处理器超频到6GHz左右,或者 AMD 的 K8 处理器超频到4GHz左右。足见其性能的强大和核心架构的先进。此外,Conroe处理器还支持Intel的VT、EIST、EMT和XD技术,并加入了SSE4指令集。由于Core的高效架构,Conroe不再提供对HT的支持。
有一点要特别说明:由于Core和 Conroe两个单词在结构上颇为类似,因此有不少消费者往往将Core和Conroe混淆。实际上,我们把Core音译为酷睿,它是Intel下一代处理器产品将统一采用的微架构,而Conroe只是对基于Core微架构的Intel下一代桌面平台级产品的代号。除Conroe处理器之外,Core微架构还包括代号为Merom的移动平台处理器和代号为Woodcrest的服务器平台处理器。采用Core的处理器将被统一命名。由于上一代采用Yonah微架构的处理器产品被命名为Core Duo,因此为了便于与前代Intel双核处理器区分,Intel下一代桌面处理器Conroe以及下一代笔记本处理器Merom都将被统一叫做Core 2 Duo。另外,Intel的顶级桌面处理器被命名为Core 2 Extreme,以区别于主流处理器产品。
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此次发布的Conroe/Merom共计10款,其中代号以E和X开头的5款面向台式机,以T开头的4款面向笔记本。
英特尔初期发布Core微架构处理器包含E6000桌面系列和T7000、T5000移动系列,E6000系列处理器外频为266MHz,前端总线频率为1066MHz,拥有2MB(E6300、E00)或4MB(E6600、E6700) 二级缓存,面向高性能市场;稍后推出的E4000系列外频相对低一些,为200MHz,前端总线800MHz,定位低于E6000系列,发布时间将延后至2007年第一季度。除普通版Conroe之外,Intel还将发布Conroe XE处理器取代现有的旗舰产品Pentium XE——即X6800。
虽然桌面平台的Conroe的前端总线为1066MHz,但这次的主角移动版处理器Merom前端总线均为667MHz(Merom处理器原本是属于下一代移动平台Santa Rosa上的处理器产品,现在不得不在Santa Rosa平台推出之前先把Merom处理器推向市场,并可以顺利地植入目前的Napa平台上面。为了在Intel 945芯片组上面运行,其前端总线为了适合于Intel 945芯片组,而仍然保留667MHz的前端总线设计。而今后出现的Santa Rosa平台上的Merom处理器其前端总线就改为800MHz。这种情景与当年推出400MHz的Dothan为适应Intel 855芯片组的做法十分相似)。二级缓存则加大为4MB(低端的T5000系列仍为2MB),意味着缓存中可以寄存更多等待处理数据,减少处理器与内存以及外围设备间数据传输的瓶颈,提高指令的命中率,大大提高执行效能。
随着Napa平台上Yonah处理器被替换成Merom处理器,这也意味着英特尔移动处理器开始进入位元双核技术时代,Yonah作为双核移动处理器的首战英雄将开始退居其后。
Core架构的Merom处理器确实性能强劲。在多项测试中,频率2GHz的T7200能战胜频率2.33GHz的T2700就是最好的证明。但是您同时也注意到了,在移动平台Merom虽然性能强劲,但并没有给您带来太大的惊喜。虽然胜过Yonah,但幅度都不大,而且在一些测试项中,频率稍低的T7200也是输给了T2700的。因此可能在移动平台Core微架构的优势不像桌面平台那样出彩——一颗频率最低的E6300也可以全歼高频率的Pentium D。究其原因就是Yonah本身就比较优秀,而不像NetBurst那样失败,况且Core微架构本身就是在Yonah微架构改进而来,成绩不会形成太大的反差也在情理之中。
现在有必要对Core 微架构做一个简单的概括:Core微架构是Intel的以色列设计团队在Yonah微架构基础之上改进而来的新一代微架构。最显著的变化在于在各个关键部分进行强化。为了提高两个核心的内部数据交换效率采取共享式二级缓存设计,2个核心共享高达4MB的二级缓存。其内核采用较短的14级有效流水线设计,每个核心都内建32KB一级指令缓存与32KB一级数据缓存,2个核心的一级数据缓存之间可以直接传输数据。每个核心内建4组指令解码单元,支持微指令融合与宏指令融合技术,每个时钟周期最多可以解码5条X86指令,并拥有改进的分支预测功能。每个核心内建5个执行单元子系统,执行效率颇高。加入对EMT与SSE4指令集的支持。由于对EMT的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,弥补了Y
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onah的不足,在新一代内存消耗大户——vista操作系统普及之后,这个优点可以使得Core微架构拥有更长的生命周期。而且使用了Intel最新的五大提升效能和降低功耗的新技术,包括:具有更好的电源管理功能;支持硬件虚拟化技术和硬件防病毒功能;内建数字温度传感器;提供功率报告和温度报告等。尤其是这些节能技术的采用对于移动平台意义尤为重大。 [编辑本段]
【酷睿特性】
全新的Core架构,彻底抛弃了Netburst架构 制造工艺为65nm或45nm
全线产品均为双核心,L2缓存容量提升到4MB 晶体管数量达到2.91 亿个,核心尺寸为143平方毫米 性能提升40%
能耗降低40%,主流产品的平均能耗为65瓦特,顶级的X6800也仅为75瓦特 前端总线提升至1066Mhz(Conroe),1333Mhz(Woodcrest),800Mhz(Merom) 服务器类Woodcrest为开发代号,实际的产品名称为Xeon 5100系列。 采用LGA775接口。
Xeon 5100系列包含两种FSB的产品规格(5110采用1066 MHz,5130采用1333 MHz)。拥有两个处理核心和4MB共享式二级缓存,平均功耗为65W,最大仅为80W,较AMD的Opteron的95W功耗很具优势。
台式机类Conroe处理器分为普通版和至尊版两种,产品线包括E6000系列和E4000系列,两者的主要差别为FSB频率不同。
普通版E6000系列处理器主频从1.8GHz到2.67GHz,频率虽低,但由于优秀的核心架构,Conroe处理器的性能表现优秀。此外, Conroe处理器还支持Intel的VT、EIST、EMT和XD技术,并加入了SSE4指令集。由于Core的高效架构,Conroe不再提供对 HT的支持。 [编辑本段]
【酷睿创新特征】
英特尔酷睿(TM)微体系结构,是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。英特尔酷睿(TM)微体系结构面向服务器、台式机和笔记本电脑等多种处理器进行了多核优化,其创新特性可带来更出色的性能、更强大的多任务处理性能和更高的能效水平,各种平台均可从中获得巨大优势:
服务器可以更快速,更低的功耗为企业节省大笔开支,创新技术保证安全稳定的运行。
台式机可以在占用更小空间的同时,为家庭用户带来更多全新的娱乐体验,为企业员工带来更高的工作效率。
笔记本电脑用户可以获得更高的移动性能和更耐久的电池使用时间。
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下面让我们来详细了解英特尔酷睿(TM)微体系结构的几大主要创新,能够为您带来哪些好处。
英特尔宽位动态执行(Intel Wide Dynamic Execution)
当今衡量一款处理器的性能水平,已经不能再单纯的以频率的高低考量,而是更强调“每瓦特性能”,也就是所谓的能效比。“性能=频率×每个时钟周期的指令数”是英特尔提出的对性能的创新理解,英特尔宽位动态执行通过提升每个时钟周期完成的指令数,从而显著改进执行能力。
英特尔酷睿(TM)微架构拥有4组解码器,相比上代Pentium Pro (P6) / Pentium II / Pentium III / Pentium M架构拥有3组可多处理一组指令,简单讲,每个内核将变得更加“宽阔”,这样每个内核就可以同时处理更多的指令。
英特尔酷睿(TM)微体系结构在提升每个时钟周期的指令数方面做了很多努力,例如新加入宏融合(Macro-Fusion)技术,它可以让处理器在解码的同时,将同类的指令融合为单一的指令,这样可以减少处理的指令总数,让处理器在更短的时间内处理更多的指令。为此英特尔酷睿(TM)微体系结构也改良了ALU(算术逻辑单元)以支持宏融合技术。
英特尔智能功率能力(Intel Intelligent Power Capability)
英特尔智能功率能力,可以进一步降低功耗,优化电源使用,从而为服务器、台式机和笔记本电脑提供个更高的每瓦特性能。新一代处理器在制程技术方面做出优化,采用了先进的65nm应变硅技术、加入低K栅介质及增加金属层,相比上代90nm制程减少漏电达1000倍。
值得注意的是,英特尔加入了超精细的逻辑控制机能开关各运算单元,具体来讲,酷睿(TM)微体系结构采用先进的功率门控技术。以往功率门控技术实现起来十分困难,因为元件开关过程需要消耗一定的能源,而且由休眠到恢复工作也会出现延迟,但英特尔酷睿(TM)微体系结构已经解决这些问题。
通过该特性,可以智能地打开当前需要运行的子系统,而其他部分则处于休眠状态,这样将大幅降低处理器的功耗及发热。
英特尔高级智能高速缓存(Intel Advanced Smart Cache)
以往的多核心处理器,其每个核心的二级缓存是各自的,这就造成了二级缓存不能够被充分利用,并且两个核心之间的数据交换路线也更为冗长,必须要通过共享的前端串行总线和北桥来进行数据交换,影响了处理器工作效率。
英特尔酷睿(TM)微结构体系结构采用了共享二级缓存的做法,有效加强了多核心架构的效率。这样的好处是,两个核心可以共享二级缓存,大幅提高了二级高速缓存的命中率,从而可以较少通过前端串行总线和北桥进行外围交换。
英特尔高级智能高速缓存还有其他方面的优势,每个核心都可以动态支配全部二级高速缓存。当某一个内核当前对缓存的利用较低时,另一个内核就可以动态增加占用二级缓存的比例。甚至当其中的一个内核关闭时,仍可以保持全部缓存在工作状态,另外也可以根据需求关闭部分缓存来降低功耗。
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这样可以降低二级缓存的命中失误,减少数据延迟,改进处理器效率,增加绝对性能和每瓦特性能。
英特尔智能内存访问(Intel Smart Memory Access)
英特尔智能内存访问是另一个能够提高系统性能的特性,通过缩短内存延迟来优化内存数据访问。英特尔智能内存访问能够预测系统的需要,从而提前载入或预取数据,反映到用户的直接使用体验上,就是大幅提高了执行程序的效率。
以前我们要从内存中读取数据,就需要等待处理器完成前面的所以指令后才可以进行,这样的效率显然是低下的。而英特尔酷睿(TM)微体系结构中加入一项名为内存消歧的能力,它可以对内存读取顺序做出分析,智能地预测和装载下一条指令所需要的数据,这样能够减少处理器的等待时间,减少闲置,同时降低内存读取的延迟,而且它可以侦测出冲突并重新读取正确的资料及重新执行指令,保证运算结果不会出错误,大大提高了执行效率。
英特尔高级数字媒体增强(Intel Advanced Digital Media Boost)
上面提到了“性能=频率×每个时钟周期的指令数”这个新概念,而英特尔高级数字媒体增强也同样是为了提高每个时钟周期的指令数而诞生,它可以提高SIMD流指令扩展指令(SSE/SSE2/SSE3)的执行效率。之前的处理器需要两个时钟周期来处理一条完整指令,而Intel酷睿微体系结构则拥有128位的SIMD执行能力,一个时钟周期就可以完成一条指令,效率提升明显。
当前SSE指令集已经十分普遍地用于主流的软件中,包括绘图、影像、音频、加密、数算等用途,单周期128位SIMD处理器能力令处理器拥有高能效表现。 基于以上这些先进的创新特性,英特尔酷睿(TM)微体系结构提供了比前代架构更卓越的性能和更高的能效,为服务器、台式机和移动平台带来了振奋人心的全新高能效表现。 [编辑本段]
【酷睿全部型号】
Pentium Extreme系列
可能有人会认为这是奔腾系列产品
但是它跟以前的奔腾有本质区别 不是沿用从前的NETBURST架构而采用的是CONROE新架构
PE 2140 1.6Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2160 1.8Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
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PE 2180 2.0Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2200 2.2Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 2220 2.4Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EMT 65nm 19W实际功耗
PE 5200 2.5Ghz 800FSB 2MB L2 CACHE X86-EMT 45nm (Wolfdale新架构)
Core 2 Duo Extreme系列
E4300 E4400 E4500 22W实际功耗 65nm
E6300 E00 E6500 E6600 E6700 E6800 1033-1600FSB 最大6MB CACHE 65nm 22-65W实际功耗
即将上市的E8XXX系列,45nm 更低功耗,更高主频
笔记本CORE T系列
T2XXX(65nm) (其中T2370、T2330、T2310、T2130、T2080、T2060、T2410、T2390是移动版的奔腾双核) T5XXX(65nm) T6XXX(45nm) T7XXX(65nm) T8XXX(45nm) T9XXX(45nm)
笔记本酷睿2双核 P系列
P7500(MacbookAir) P8XXX
笔记本酷睿双核 U系列
U2XXX
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U7XXX
笔记本酷睿双核L系列
L2XXX L7XXX
酷睿2双核家族
E8500 45 纳米 6 MB 二级 3.16 GHz 1333 MHz E8400 45 纳米 6 MB 二级 3 GHz 1333 MHz E8200 45 纳米 6 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz E8190 45 纳米 6 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz T9500 45 纳米 6 MB 二级 2.60 GHz 800 MHz T9300 45 纳米 6 MB 二级 2.50 GHz 800 MHz T8300 45 纳米 3 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz T8100 45 纳米 3 MB 二级 2.10 GHz 800 MHz E6850 65 纳米 4 MB 二级 3 GHz 1333 MHz E6750 65 纳米 4 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz E6700 65 纳米 4 MB 二级 2.66 GHz 1066 MHz E6600 65 纳米 4 MB 二级 2.40 GHz 1066 MHz E6550 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 1333 MHz E6540 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 1333 MHz E20 65 纳米 4 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz E00 65 纳米 2 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz E6320 65 纳米 4 MB 二级 1.86 GHz 1066 MHz E6300 65 纳米 2 MB 二级 1.86 GHz 1066 MHz E4600 65 纳米 2 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz E4500 65 纳米 2 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz E4400 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz E4300 65 纳米 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz T7800 65 纳米 4 MB 二级 2.60 GHz 800 MHz T7700 65 纳米 4 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz T7600 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 667 MHz T7500 65 纳米 4 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz
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T7400 65 纳米 4 MB 二级 2.16 GHz 667 MHz T7300 65 纳米 4 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz T7250 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz T7200 65 纳米 4 MB 二级 2.00 GHz 667 MHz T7100 65 纳米 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz T5750 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 667 MHz T5600 65 纳米 2 MB 二级 1.83 GHz 667 MHz T5550 65 纳米 2 MB 二级 1.83 GHz 667 MHz T5500 65 纳米 2 MB 二级 1.66 GHz 667 MHz T5470 65 纳米 2 MB 二级 1.60 GHz 800 MHz T5450 65 纳米 2 MB 二级 1.66 GHz 667 MHz T5300 65 纳米 2 MB 二级 1.73 GHz 533 MHz T5270 65 纳米 2 MB 二级 1.40 GHz 800 MHz T5250 65 纳米 2 MB 二级 1.50 GHz 667 MHz T5200 65 纳米 2 MB 二级 1.60 GHz 533 MHz L7500 65 纳米 4 MB 二级 1.60 GHz 800 MHz L7400 65 纳米 4 MB 二级 1.50 GHz 667 MHz L7300 65 纳米 4 MB 二级 1.40 GHz 800 MHz L7200 65 纳米 4 MB 二级 1.33 GHz 667 MHz U7700 65 纳米 2 MB 二级 1.33 GHz 533 MHz U7600 65 纳米 2 MB 二级 1.20 GHz 533 MHz U7500 65 纳米 2 MB 二级 1.06 GHz 533 MHz
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