Najlepsze pytania
Chronologia
Czat
Perspektywa

AMD K8

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Remove ads

Mikroprocesory firmy AMD z rodziny K8 są zbudowane według technologii znanej pod nazwą Hammer. Podstawowe cechy technologii Hammer to:

  • 64-bitowa architektura AMD64 (wewnętrzna i zewnętrzna)
  • wbudowany kontroler pamięci
  • obsługa kodu 32-bitowego
  • praca wieloprocesorowa

Opis technologii

Podsumowanie
Perspektywa

64-bitowa architektura AMD64

Osobny artykuł: AMD64.
Thumb
Architektura procesorów AMD z serii K8
Thumb
Schemat rejestrów wewnętrznych procesora wykonanego w architekturze AMD64

Szyna danych i wszystkie rejestry wewnętrzne mają długość 64 bitów, w porównaniu do 32 bitów w architekturze IA-32. Umożliwia to przetwarzanie 64-bitowych liczb przy pomocy jednego rozkazu kodu maszynowego oraz pozwala zaadresować 4294967296 razy więcej pamięci (nawet do 256 TB; fizyczna przestrzeń adresowa ma wielkość 264, przestrzeń adresowa pojedynczego procesu – 248). Obecnie produkowane procesory AMD mają szyne adresową szerokości 40 bitów, co pozwala zaadresować 1 terabajt pamięci.

Rejestry ogólnego przeznaczenia rozszerzono o dodatkowe 32 bity, dostępne jedynie w 64-bitowym trybie pracy. Dodano również 8 dodatkowych, 64-bitowych rejestrów ogólnego przeznaczenia oraz 8 dodatkowych 128-bitowych rejestrów SSE (również dostępnych jedynie w trybie 64-bitowym). Rozszerzenie rejestrów dokładniej wyjaśnia schemat. Dwukrotnie większa liczba rejestrów pozwala procesorowi rzadziej odwoływać się do pamięci podręcznej (gdyż więcej danych można przechowywać w rejestrach), co znacznie przyspiesza wykonanie programów (nawet samo przekompilowanie kodu nie używającego 64-bitowych danych tak, aby wykorzystywał dodatkowe rejestry, powoduje znaczny wzrost szybkości wykonywania).

Technologia NX-bit

Osobny artykuł: NX-bit.

Wbudowany kontroler pamięci

W celu skrócenia czasu dostępu do pamięci, a tym samym skrócenia czasu gdy procesor nie wykonuje żadnych rozkazów czekając na dane z pamięci, w rdzeniach procesorów rodziny K8 zintegrowano kontroler pamięci. Eliminuje to pośrednictwo mostka północnego płyty głównej (chipsetu) i przyspiesza czas odczytu i zapisu z i do pamięci.

Wadą takiego rozwiązania jest uzależnienie stosowanego rodzaju pamięci od procesora. O ile w przypadku, gdy kontroler pamięci znajduje się w mostku północnym wystarczy nowy model mostka, aby przygotować procesor do pracy z innym rodzajem pamięci, o tyle kontroler wbudowany w procesor obsługuje tylko jeden rodzaj pamięci. Różne modele procesorów K8 wymagają jednego lub dwóch kanałów pamięci DDR SDRAM.

Obsługa kodu 32-bitowego

Procesory K8 mogą pracować w jednym z 3 trybów: Legacy Mode, Long 64-bit Mode oraz Long Compatibility Mode. W domyślnym trybie Legacy są one całkowicie zgodne z 16- i 32-bitowym oprogramowaniem i systemami operacyjnymi. W tym trybie dodatkowe 64-bitowe rejestry nie są używane, a rejestry ogólnego przeznaczenia ograniczone są do 32 bitów. Również dodatkowe rejestry SSE oraz rozkazy trybu 64-bitowego są zablokowane – nie potrzeba więc emulować pracy procesora 32-bitowego, jak w procesorach o architekturze IA-64 (Intel Itanium oraz Itanium 2). Emulacja musiałaby być dokonywana pod kontrolą 64-bitowego systemu operacyjnego, a wydajność sprzętowego emulatora mniejsza niż prawdziwego procesora 32-bitowego.

Rozszerzenia 64-bitowe AMD64 można wykorzystać dopiero w trybie Long, wymagającym 64-bitowego systemu operacyjnego. System narzuca procesorowi Long 64-bit Mode, wymagający wyłącznie aplikacji 64-bitowych, lub Long Compatibility Mode, w którym można wykonywać programy zarówno 64- jak i 32-bitowe (również bez konieczności emulacji ani tłumaczenia rozkazów). W trybie Long Compatibility Mode oprogramowanie 32-bitowe może korzystać z pełnej przestrzeni adresowej trybu 64-bitowego.

Biorąc pod uwagę zgodność z x86 w trybie Legacy oraz małą dostępność oprogramowania (szczególnie systemów operacyjnych) 64-bitowego, można procesory K8 traktować jako niezwykle szybkie procesory 32-bitowe. Dzięki ulepszonej architekturze serii K7 są one wydajniejsze od K7 nawet w ograniczającym trybie Legacy.

Praca wieloprocesorowa

Dzięki zastosowaniu łącza HyperTransport procesory AMD K8 są dobrze przystosowane do pracy w konfiguracjach wieloprocesorowych. W porównaniu do Athlona MP, który wymagał oddzielnego układu mostkującego na każdą parę procesorów oraz prowadzenia mnóstwa skomplikowanych ścieżek (co utrudniało zaprojektowanie i zwiększało koszty płyty głównej), zastosowanie kilku procesorów K8 jest bardzo proste i tanie w implementacji. Procesory komunikują się ze sobą przez łącze HyperTransport, które składa się z niewielkiej liczby połączeń elektrycznych, co nie wymaga drogich, wielowarstwowych płyt głównych. Tylko jeden z procesorów musi mieć połączenie z układami płyty głównej, takimi jak mostek północny (a za jego pośrednictwem magistrale PCI-Express, PCI, kontrolery dysków, karty sieciowe itp.). Ponieważ każdy z procesorów ma wbudowany kontroler pamięci, każdy ma własną magistralę danych, co eliminuje konieczność dzielenia pasma przepustowości pamięci między procesory (jak w konfiguracjach wieloprocesorowych firmy Intel), teoretycznie przepustowość podsystemu pamięci rośnie liniowo z każdym dodatkowym procesorem.

Remove ads

Opis układów

Podsumowanie
Perspektywa

Poniżej znajduje się klasyfikacja procesorów AMD K8 według jąder, na których zostały zbudowane.

Jądro Clawhammer (Athlon 64, Athlon 64 FX, Mobile Athlon 64)

  • zestaw instrukcji: RISCIA-32x86-64MMX3DNow!SSESSE2
  • pamięć podręczna: 128 kb L1, 1024 kb L2 (w niektórych procesorach połowa pamięci L2 jest fabrycznie zablokowana, zwykle z powodu wad produkcyjnych w drugiej połowie; takie procesory mają tylko 512 kb L2)
procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Athlon 64 2800+1800 MHz128/512200 MHz9,0x1,5V57.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3000+2000 MHz128/512200 MHz10,0x1,5V57.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3200+2000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,5V57.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3700+2400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V57.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3500+2200 MHz128/512200 MHz11,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 939DC
Athlon 64 4000+2400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 939DC
Athlon 64 FX-532400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 939DC
Athlon 64 FX-552600 MHz128/1024200 MHz13,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 939DC
Athlon 64 FX-512200 MHz128/1024200 MHz11,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Athlon 64 FX-532400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V54.8A
89W
70 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Athlon 64 M 2800+1600 MHz*128/1024200 MHz8,0x*0,95~1,4V11,4~42,7A
11,4~42,7A
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 2800+ DTR1600 MHz*128/1024200 MHz8,0x*1,1~1,5V15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3000+1800 MHz*128/1024200 MHz9,0x*0,95~1,4V11,4~42,7A
11,4~42,7A
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3000+ DTR1800 MHz*128/1024200 MHz9,0x*1,1~1,5V15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3200+2000 MHz*128/1024200 MHz10,0x*0,95~1,4V11,4~42,7A
11,4~42,7A
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3200+ DTR2000 MHz*128/1024200 MHz10,0x*1,1~1,5V15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3400+2200 MHz*128/1024200 MHz11,0x*0,95~1,4V11,4~42,7A
11,4~42,7A
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3400+ DTR2200 MHz*128/1024200 MHz11,0x*1,1~1,5V15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Athlon 64 M 3700+ DTR2400 MHz*128/1024200 MHz12,0x*1,1~1,5V15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC

¹ – pierwsza liczba oznacza rozmiar pamięci cache L1 zaś druga rozmiar cache L2 (w kilobajtach)

² – pierwsza liczba oznacza średni pobór prądu, druga – moc, trzecia – maksymalną temperaturę pracy

³ – pierwsza liczba oznacza ilość tranzystorów (w mln), druga proces technologiczny (szerokość ścieżki), trzecia powierzchnię jądra
SC – Single-Channel
DC – Dual-Channel

  • – procesory Athlon 64 M (Mobile) pracują z mnożnikiem zmiennym w zależności od obciążenia procesora i możliwości zasilania; liczba w tabelce określa maksymalna nominalną częstotliwość/mnożnik.

† – QDR, w odróżnieniu od DDR dla pozostałych procesorów

Jądro Newcastle (Athlon 64)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Athlon 64 2800+1800 MHz128/512200 MHz9,0x1,5V57,8A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3000+2000 MHz128/512200 MHz10,0x1,5V57,8A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3200+2200 MHz128/512200 MHz11,0x1,5V57,8A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3400+2400 MHz128/512200 MHz11,0x1,5V57,8A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3500+2200 MHz128/512200 MHz11,0x1,5V57,4A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3800+2400 MHz128/512200 MHz12,0x1,5V57,4A
89,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 939DC

Jądro Winchester (Sempron, Athlon 64)

  • zestaw instrukcji: RISCIA-32x86-64NX-bitMMX3DNow!SSESSE2
  • pamięć podręczna: 64 kb cache L1, 512 kb cache L2 (niektóre procesory – 128 kb cache L2 – patrz nota dot. jądra Clawhammer)
procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Sempron 2600+1600 MHz64/128200 MHz8,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3000+1800 MHz64/512200 MHz9,0x1,4V45,8A
67,0W
65,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3200+2000 MHz64/512200 MHz10,0x1,4V45,8A
67,0W
65,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3500+2200 MHz64/512200 MHz11,0x1,4V45,8A
67,0W
65,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 939DC

Jądro Venice (Athlon 64)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Athlon 64 3000+2000 MHz128/512200 MHz10,0x1,4V ? A
51,0W
65,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3200+2200 MHz128/512200 MHz11,0x1,4V ? A
59,0W
69,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Athlon 64 3000+1800 MHz128/512200 MHz9,0x1,35~1,4V47,5A
67,0W
65,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3200+2000 MHz128/512200 MHz10,0x1,35~1,4V47,5A
67,0W
65,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3500+2200 MHz128/512200 MHz11,0x1,35~1,4V47,5A
67,0W
65,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 939DC
Athlon 64 3800+2400 MHz128/512200 MHz12,0x1,35~1,4V ? A
89,0W
65,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 939DC

Jądro San Diego (Athlon 64, Athlon 64 FX)

  • zestaw instrukcji: RISCIA-32x86-64NX-bitMMX3DNow!SSESSE2SSE3
  • pamięć podręczna: 128 kb cache L1, 1024 kb cache L2 (niektóre procesory – 512 kb L2, patrz jądro Clawhammer)
procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Athlon 64 3700+2200 MHz128/1024200 MHz11,0x1,35~1,4V ? A
89,0W
65,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 939DC
Athlon 64 4000+2400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,35~1,4V ? A
89,0W
65,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 939DC
Athlon 64 FX-552600 MHz128/1024200 MHz13,0x1,35~1,4V ? A
104,0W
65,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 939DC
Athlon 64 FX-572800 MHz128/1024200 MHz14,0x1,35~1,4V ? A
110,0W
65,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 939DC

Jądro Orleans

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Athlon 64 3500+2200 MHz128/512333 MHzx11 ? ? A
? W
? °C
 ? M
90 nm
? mm²
Socket AM2DC
Athlon 64 3700+2400 MHz128/512333 MHzx12 ? ? A
? W
? °C
 ? M
90 nm
? mm²
Socket AM2DC
Athlon 64 4000+2600 MHz128/512333 MHzx13 ? ? A
? W
? °C
 ? M
90 nm
? mm²
Socket AM2DC
Athlon 64 4300+ ?128/512333 MHzx13 ? ? A
? W
? °C
 ? M
90 nm
? mm²
Socket AM2DC
Athlon 64 4500+ ?128/512333 MHzx14 ? ? A
? W
? °C
 ? M
90 nm
? mm²
Socket AM2DC

Jądro Odessa (Mobile Athlon 64)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Mobile A64 2700+ LP1600 MHz†128/512200 MHz8,0x†0,9~1,2V†10,9~27,3A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Mobile A64 2800+ DTR1600 MHz†128/512200 MHz8,0x†1,1~1,5V†15,3~52,9A
19,0~81,5W
95,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 754SC
Mobile A64 2800+ LP1800 MHz†128/512200 MHz9,0x†0,9~1,2V†10,9~27,3A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Mobile A64 3000+ LP2000 MHz†128/512200 MHz10,0x†0,9~1,2V†10,9~27,3A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC

Jądro Oakville (Mobile Athlon 64)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Mobile A64 2700+ LP1600 MHz†128/512200 MHz8,0x†1,35V ? A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Mobile A64 2800+ LP1800 MHz†128/512200 MHz9,0x†1,35V ? A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Mobile A64 3000+ LP2000 MHz†128/512200 MHz10,0x†1,35V ? A
12,0~35,0W
95,0 °C
68,5M
90 nm
84mm²
Socket 754SC

Jądro Newark (Mobile Athlon 64)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Mobile A64 3000+1800 MHz†128/1024200 MHz
QDR
9,0x†1,35V ? A
62,0W
95,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 754SC
Mobile A64 3200+2000 MHz†128/1024200 MHz
QDR
10,0x†1,35V ? A
62,0W
95,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 754SC
Mobile A64 3400+2200 MHz†128/1024200 MHz
QDR
11,0x†1,35V ? A
62,0W
95,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 754SC
Mobile A64 3700+2400 MHz†128/1024200 MHz
QDR
12,0x†1,35V ? A
62,0W
95,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 754SC
Mobile A64 4000+2600 MHz†128/1024200 MHz
QDR
13,0x†1,35V ? A
62,0W
95,0 °C
114,0M
90 nm
115mm²
Socket 754SC

Jądro Paris (Sempron)

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Sempron 3000+1800 MHz128/128200 MHz9,0x1,4V42,7A
62,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC
Sempron 3100+1800 MHz128/256200 MHz9,0x1,4V42,7A
62,0W
70,0 °C
68,5M
130 nm
144mm²
Socket 754SC

Jądro Palermo (Sempron)

procesorsteppingczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Sempron 2500+E3 – 04/2005NC
E6 – 07/2005NC
1400 MHz128/256200 MHz7,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 2600+D0 – 02/2005NC
E3 – 04/2005NC
1600 MHz128/128200 MHz8,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5MD0/76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 2800+D0 – 02/2005NC
E3 – 04/2005NC
E6 – 07/2005NC
1600 MHz128/256200 MHz8,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5MD0/76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 3000+D0 – 02/2005NC
E3 – 04/2005NC
E6 – 07/2005
1800 MHz128/128200 MHz9,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5MD0/76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 3100+D0 – 02/2005NC
E3 – 04/2005NC
E6 – 07/2005
1800 MHz128/256200 MHz9,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5MD0/76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 3300+D0 – 02/2005NC
E3 – 04/2005NC
E6 – 07/2005
2000 MHz128/128200 MHz10,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
68,5MD0/76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC
Sempron 3400+E6 – 07/20052000 MHz128/256200 MHz10,0x1,4V42,7A
62,0W
69,0 °C
76,0M
90 nm
84mm²
Socket 754SC

NC – nie posiada technologii Cool'n'Quiet

Jądro Manila

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Sempron 3000+1600 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2
Sempron 3200+1800 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2
Sempron 3400+2000 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2
Sempron 3500+2200 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2
Sempron 3600+2400 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2
Sempron 3800+2600 MHz128/256333 MHz ? ? ? ?Socket AM2DC
DDR2

Jądro Sledgehammer (Opteron)

procesorsteppingczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Opteron 140B3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 140 EECG – 06/20041400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,15V22,5A
30,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 142B3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1600 MHz128/1024200 MHz8,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 144B3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1800 MHz128/1024200 MHz9,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 146C0 – 09/2003
CG – 06/2004
2000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 146 HECG – 06/20042000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,3V39,2A
55,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 148C0 – 09/2003
CG – 06/2004
2200 MHz128/1024200 MHz11,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 150CG – 06/20042400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 240MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 240 EEMPCG – 06/20041400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,15V22,5A
30,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 242MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1600 MHz128/1024200 MHz8,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 244MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1800 MHz128/1024200 MHz9,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 246MPC0 – 09/2003
CG – 06/2004
2000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 246 HEMPCG – 06/20042000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,3V39,2A
55,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 248MPC0 – 09/2003
CG – 06/2004
2200 MHz128/1024200 MHz11,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 250MPCG – 06/20042400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 840MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 840 EEMPCG – 06/20041400 MHz128/1024200 MHz7,0x1,15V22,5A
30,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 842MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1600 MHz128/1024200 MHz8,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 844MPB3 – 06/2003
C0 – 09/2003
CG – 06/2004
1800 MHz128/1024200 MHz9,0x1,55B3/1,5V52,0A
84,7B3/82,1W
69,0B3/70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 846MPC0 – 09/2003
CG – 06/2004
2000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 846 HEMPCG – 06/20042000 MHz128/1024200 MHz10,0x1,3V39,2A
55,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 848MPC0 – 09/2003
CG – 06/2004
2200 MHz128/1024200 MHz11,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC
Opteron 850MPCG – 06/20042400 MHz128/1024200 MHz12,0x1,5V56,5A
89,0W
70,0 °C
105,9M
130 nm
193mm²
Socket 940DC

MP – zdolny do pracy wieloprocesorowej

Jądro Venus

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Troy

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Athens

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Dublin

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Georgetown

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Sonora

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR

Jądro Lancaster

procesorczęstotliwośćpamięć
podręczna¹
FSBmnożniknapięcieenergia²wymiary³podstawkaDDR
Remove ads

Procesory generacji K8

Podsumowanie
Perspektywa

Nazwa procesora, (rdzeń/redzenie, data premiery)

Serwerowe

  • Opteron (SledgeHammer, 22 kwietnia 2003)
  • Opteron (Venus, Troy, Athens, 14 lutego 2005)
  • Opteron (Denmark, Italy, Egypt, 2005)
  • Opteron (Santa Clara, Santa Ana, 2006)

Desktopowe

Mobilne

  • Mobile Sempron (Dublin, 28 czerwca 2004)
  • Mobile Sempron (Georgetown, 2004)
  • Mobile Sempron (Sonora, 2004)
  • Mobile Athlon 64 (ClawHammer, 2004)
  • Mobile Athlon 64 (Odessa, 2004)
  • Mobile Athlon 64 (Oakville, 17 kwietnia 2004)
  • Mobile Athlon 64 (Newark, 17 kwietnia 2005)
  • Mobile Sempron (Albany, 15 czerwca 2005)
  • Mobile Sempron (Roma, 15 czerwca 2005)
  • Mobile Sempron (Keene, 17 maja 2006)

Zobacz też

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads