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cpu 奔腾4 24ghz_

tamoadmin 2024-08-18
1.奔腾4的处理器2."Pentium4"谁知道这是什么意思啊?3.谁来帮我选一款笔记本电脑啊 ?4.谁能告诉我奔腾4的发展历史5.关于CPU奔腾P45246.

1.奔腾4的处理器

2."Pentium4"谁知道这是什么意思啊?

3.谁来帮我选一款笔记本电脑啊 ?

4.谁能告诉我奔腾4的发展历史

5.关于CPU奔腾P4524

6.本人欲购本本一个,但一头雾水,不知道怎么选

cpu 奔腾4 24ghz_

规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压:

Celeron赛扬2.4G Northwood-128北木核心 130纳米 2.4G 100M 24 400M 128K 1.525v

以上就是你说的这款英特尔赛扬4代主频2.4GHZ处理器的规格。2.4GHZ就是这款处理器的主频,也叫工作时的核心频率,是指单位时间内,处理器的运算速度,频率越高证明处理速度越快,处理数据越多。

赛扬4代处理器是属于INTEL的低端主打部分,是在奔腾4代处理器的Netburst(耐特布雷斯特)架构下,把二级缓存容量缩减到只有128K(奔4处理器的二级缓存容量一般都是512K),因此性能远落后于同频率的奔腾4代处理器。Northwood-128核心低频的赛扬处理器(比如你的赛扬2.4G处理器)超频性能还可以,不过INTEL的都是锁了倍频的,超频起来就很不方便了!这个系列只有128K的二缓,性能不太高,但作为INTEL低端产品,相对奔4处理器来说,售价还是比较低廉的,是喜好INTEL处理器的低端用户的理想选择,但性能不如同频率奔4,即使超频后也没什么惊人的表现!

奔腾4的处理器

应付明日考试的吧

2000年:英特尔奔腾4(Pentium 4)处理器

基于英特尔奔腾4处理器的个人电脑用户可以创作专业品质的**;通过互联网发送像电视一样的;使用实时语音工具进行交流;实时渲染3D图形;为 MP3 播放器快速编码音乐;在与互联网进行连接的状态下同时运行多个多媒体应用。该处理器最初推出时就拥有4200万个晶体管和仅为0.18微米的电路线。 英特尔首款微处理器4004的运行速率为108KHz,而现今的英特尔奔腾4处理器的初速率已经达到了1.5GHz,如果汽车的速度也能有同等提升的话,那么从旧金山开车到纽约只需要13秒。

2001年:英特尔至强(Xeon)处理器

英特尔至强处理器的应用目标是那些即将出现的高性能和中端双路工作站、以及双路和多路配置的服务器。该平台为客户提供了一种兼具高性能和低价格优势的全新操作系统和应用选择。与基于英特尔 奔腾III至强处理器的系统相比,用英特尔至强处理器的工作站根据应用和配置的不同,其性能预计可提升30%到90%左右。该处理器基于英特尔NetBurst? 架构,设计用于为和音频应用、高级互联网技术及复杂3D图形提供所需要的计算动力。

2001年:英特尔安腾(Itanium)处理器

英特尔安腾处理器是英特尔推出的64位处理器家族中的首款产品。该处理器是在基于英特尔简明并行指令计算(EPIC)设计技术的全新架构之基础上开发制造的,设计用于高端、企业级服务器和工作站。该处理器能够为要求最苛刻的企业和高性能计算应用(包括电子商务安全交易、大型数据库、计算机的机械工程以及精密的科学和工程计算)提供全球最出色的性能。

2002年:英特尔安腾2处理器(Itanium2) Intel Pentium 4 /Hyper Threading处理器

英特尔安腾2处理器是安腾处理器家族的第二位成员,同样是一款企业用处理器。该处理器家族为数据密集程度最高、业务最关键和技术要求最高的计算应用提供英特尔 架构的出色性能及规模经济等优势。该处理器能为数据库、计算机工程、网上交易安全等提供领先的性能。

英特尔推出新款Intel Pentium 4处理器内含创新的Hyper-Threading(HT)超执行绪技术。超执行绪技术打造出新等级的高效能桌上型计算机,能同时快速执行多项运算应用, 或针对支持多重执行绪的软件带来更高的效能。超执行绪技术让计算机效能增加25%。除了为桌上型计算机使用者提供超执行绪技术外,英特尔亦达成另一项计算 机里程碑,就是推出运作时脉达3.06GHz的Pentium 4处理器,是首款每秒执行30亿个运算周期的商业微处理器,如此优异的性能要归功于当时业界最先进的0.13微米制程技术,翌年,内建超执行绪技术的 Intel Pentium4处理器时脉达到3.2GHz。

2003年:英特尔 奔腾 M(Pentium M) /赛扬 M (Celeron M)处理器

英特尔奔腾M处理器,英特尔855芯片组家族以及英特尔PRO/无线2100网卡是英特尔迅驰? 移动计算技术的三大组成部分。英特尔迅驰移动计算技术专门设计用于便携式计算,具有内建的无线局域网能力和突破性的创新移动性能。该处理器支持更耐久的电池使用时间,以及更轻更薄的笔记本电脑造形。

2005年:Intel Pentium D 处理器

首颗内含2个处理核心的Intel Pentium D处理器登场,正式揭开x86处理器多核心时代。(绰号胶水双核,被别人这样叫是有原因的,PD由于高频低能噪音大,所以才有这个称号)

2005年:Intel Core处理器

这是英特尔向酷睿架构迈进的第一步。但是,酷睿处理器并没有用酷睿架构,而是介于NetBurst和Core之间(第一个基于Core架构的处理器是酷睿2)。最初酷睿处理器是面向移动平台的,它是英特尔迅驰3的一个模块,但是后来苹果转向英特尔平台后推出的台式机就是用的酷睿处理器。

酷睿使双核技术在移动平台上第一次得到实现。与后来的酷睿2类似,酷睿仍然有数个版本:Duo双核版,Solo单核版。其中还有数个低电压版型号以满足对节电要求苛刻的用户的要求。

2006年:Intel Core 2 (酷睿2,俗称“扣肉”)/ 赛扬 Duo 处理器

Core微架构桌面/移动处理器:桌面处理器核心代号Conroe。将命名为Core 2 Duo/Extreme家族,其E6700 2.6GHz型号比先前推出之最强的Intel Pentium D 960(3.6GHz)处理器,在效能方面提升了40%,省电效率亦增加40%,Core 2 Duo处理器内含2.91亿个晶体管。移动处理器核心代号Merom。是迅驰3.5和迅驰4的处理器模块。当然这两种酷睿2有区别,最主要的就是将FSB由667MHz/533MHz提升到了800MHz。

2007年:Intel 四核心服务器用处理器

英特尔已经推出了若干四核台式机芯片,作为其双核Quad和Extreme家族的组成部分。在服务器领域,英特尔将在其低电压3500和7300系列中交付使用不少于具有9个四核处理器的Xeons。

2007年:Intel QX70四核至强45nm处理器

先进制程带来的节能冷静,HI-K的引进使CPU更加稳定。先进的SSE4.1指令集、快速除法器,卓越的执行效率,INTEL在处理器方面不断领先

2008年:Intel Atom凌动处理器

低至0.6W的超低功耗处理器,带给大家的是难以想象的节能与冷静

未来:Intel Larrabee

Larrabee核心是由1990年的P54C演变而来的,即第二款Pentium处理器,当然生产工艺已经进化到45nm,同时也加入了大量新技术,使其得以重新焕发青春。

Larrabee发布的时候将有32个IA核心(现在的样品是16/24个),支持64位技术,并很可能会支持MMX指令集。事实上,Larrabee的指令集被称为AVX(高级矢量指令集),整数512位,浮点位。Stiller估计Larrabee每Hz的理论单精度浮点性能为32Flops,也就是在2GHz下能超过2TFlops。

Intel TerraFlops 80核处理器

这里的“80核”只是一种概念,并不是说处理器正好拥有80个物理核心,而是指处理器拥有大量规模化并行处理能力的核心。TerraFlops处理器将拥有至少28个核心,不同的核心有不同的处理领域,整个处理器运算速度将达到每秒万亿次,相当于现在对普通用户还遥不可及的超级计算机的速度。目前,TerraFlops只接纳商业和用户,但是根据英特尔的,个人用户也会在将来使用上万亿次计算能力的多核处理器。

英特尔处理器核的特点在于具有称之为“宽动态执行”的功能。更为重要的是,其工作功耗比为奔腾4提供处理能力的Netburst架构要低。“我们期望到今年底自顶向下百分之百地用核微架构,”Otellini说,“今年全年,我们正以非常快的速度取代所有的产品,甚至以核微架构的变种渗透到奔腾处理器和赛扬处理器的领域。这就赋予我们在每一个领域的性能领先地位,并赋予我们高度的成本优势。”

3月26日,英特尔公司总裁兼首席执行官保罗·欧德宁在北京宣布:英特尔将投资25亿美元在大连兴建一座先进的300毫米晶圆制造厂。

2008年11月17日:英特尔发布core i7处理器

基于全新Nehalem架构的下一代桌面处理器将沿用“Core”(酷睿)名称,命名为“Intel Core i7”系列,至尊版的名称是“Intel Core i7 Extreme”系列。而同架构服务器处理器将继续延用“Xeon”名称。至于为什么是“I7”,而不是大多数人认为的“Core 3”,Intel方面还没给出详细的解释,估计意思是Intel的第七代处理器,但2000年推出NetBrust架构的Pentium 4处理器应该是属于第七代产品的,真正解释还是等Intel的回答吧。

Intel Core i7是一款45nm原生四核处理器,处理器拥有8MB缓存,支持三通道 DDR3内存。处理器用LGA 1366针脚设计,支持第二代超线程技术,也就是处理器能以八线程运行。根据网上流传的测试,同频Core i7比Core 2 Quad性能要高出很多。

综合之前的资料来看,英特尔首先会发布三款Intel Core i7处理器,频率分别为3.2GHz、2.93GHz和2.66GHz,主频为3.2GHz的属于Intel Core i7 Extreme,处理器售价为999美元,当然这款顶级处理器面向的是发烧级用户。而频率较低的2.66GHz的定价为284美元,约合1940元人民币,面向的是普通消费者。全新一代Core i7处理器将于2008第四季度推出。Intel于2008年11月18日发布了三款Core i7处理器,分别为Core i7 920、Core i7 940和Core i7 965。

而从英特尔技术峰会2008(IDF2008)上英特尔展示的情况来看,core i7的能力在core2 extreme qx70(3.2GHz)的三倍左右。IDF上,intel工作人员使用一颗core i7 3.2GHz处理器演示了CineBench R10多线程渲染,结果很惊人。渲染开始后,四颗核心的八个线程同时开始工作,仅仅19秒钟后完整的画面就呈现在了屏幕上,得分超过45800。相比之下,core2 extreme qx70 3.2GHz只能得到12000分左右,超频到4.0GHz才勉强超过15000分,不到core i7的3分之一。core i7的超强实力由此可见一斑。

1. 基于Nehalem微架构

2. 2-8颗核心。

3. 内置三通道DDR3内存控制器。

4. 每颗核心独享256KB二级缓存。

5. 8 MB共享缓存。

6. SSE 4.2指令集(七条新指令)。

7. 超线程技术。

8. Turbo mode(自动超频)。

9. 微架构优化(支持64-bit模式的宏融合,提高环形数据流监测器性能,六个数据发射端口等等)

10. 提升预判单元性能,增加第二组分支照准缓存。

11. 第二组512路的TLB。

12. 对于非整的SSE指令提升性能。

13. 提升虚拟机性能(根据Intel官方数据显示,Nehalem相对65nm Core 2在双程虚拟潜伏上有60%的提升,而相对45nm Core 2产品提升了20%)

14. 新的QPI总线。

15. 新的能源管理单元。

16. 45nm制程,32nm制程产品随后上线,代号Westmere。

17. 新的1366针脚接口。

Nehalem相当于65nm产品有着如下几个最重要的新增功能。

1. SSE4.1指令集(47个新SSE指令)。

2. 深层休眠技术(C6级休眠,只在移动芯片上使用)。

3. 加强型Intel动态加速技术(只在移动芯片上使用)。

4. 快速Radix-16分频器和Super Shuffle engine,加强FPU性能

5. 加强型虚拟技术,虚拟机之间交互性能提升25%-75%。

Nehalem的核心部分比Core微架构改进了以下部分:

Cache设计:用全内含式Cache设计,L1的设计与Core微架构一样;L2用超低延迟的设计,每个核心各拥有256KB的L2 Cache;L3则是用共享式设计,被片上所有核心共享使用。

集成了内存控制器(IMC):内存控制器从北桥芯片组上转移到CPU片上,支持三通道DDR3内存,内存读取延迟大幅减少,内存带宽则大幅提升,最多可达三倍。

快速通道互联(QPI):取代前端总线(FSB)的一种点到点连接技术,20位宽的QPI连接其带宽可达惊人的每秒25.6GB,远超过原来的FSB。QPI最初能够发放异彩的是支持多个处理器的服务器平台,QPI可以用于多处理器之间的互联。

Nehalem的核心部分比Core微架构新增加的功能主要有以下几方面:

New SSE4.2 Instructions (新增加SSE4.2指令)

Turbo Mode (内核加速模式)

Improved Lock Support (改进的锁定支持)

Additional Caching Hierarchy (新的缓存层次体系)

Deeper Buffers (更深的缓冲)

Improved Loop Streaming (改进的循环流)

Simultaneous Multi-Threading (同步多线程)

Faster Virtualization (更快的虚拟化)

Better Branch Prediction (更好的分支预测)

2009年第四季度

Clarkdale将于今年第四季度推出,LGA1156接口,双核心四线程。它不但将是Intel(以及整个业界)的第一款32nm工艺芯片,也会是首次集成图形核心的处理器。与之对应的移动版本Arrandale用类似的架构,只不过要到明年才会发布。

不过值得注意的是,Clarkdale上只有处理器部分才是32nm工艺,同一基片上的独立图形核心(以及双通道DDR3内存控制器)仍是45nm。

以下是Xtremesystems论坛“JCornell”放出的Clarkdale处理器样品

"Pentium4"谁知道这是什么意思啊?

Pentium4处理器的种类

根据出厂时间的不同,Pentium4处理器有着Willamette、Northwood和新上市的Prescott这三种不同核心的产品。由于用了不同架构的设计,这几种产品有着很大的区别。

首先我们来看看构架相近的 Willamette和Northwood核心产品。其中Willamette核心的 Pentium4属于Inter的早期产品,用0.18微米制程,不仅发热量大,主频较低而且二级缓存只有256KB 在于AMD的Athlon XP性能较量中处在下风。于是Inter又很快推出了用0.13微米制程的Northwood核心的Pentium4处理器,并且将二级缓存容量增加到512KB。为了在命名上与以前的产品区分,Inter在其主频标志后加了一个大写字母“A” ,表示这是拥有512KB二级缓存的新产品。但随着Inter不断提高CPU的前端总线,市场上又出现了533MHz前端总线和800MHz前端总线的Pentium4处理器。例如主频为2.4MHz的Pentium4处理器就既有533MHz前端总线和800MHz前端总线的。为了以示区别,Inter将前者用“2.4B”表示,而后者用“2.4C”表示。这就是Pentium4处理器“A” 、“B” 、“C” 、等不同后缀的由来。

Pentium4从Northwood构架过度到Prescott构架在进化数据上:制程从0.13微米提升到0.09微米,一级缓存数据和二极缓存倍增,分别为16KB和1MB,管线层数,增加了50%(Inter官方并没有透漏实际的管线层数,但至少超过了30层,更多倾向与31层管线),晶体管数量从5500万个倍增至1.25亿个,新增13条指令集……这些似乎成了Pentium4每次进化的常规,不过每次都只是些“小手术”而已,Inter自己也宣称Prescott不是一次革命性的产品,而只是Pentium4处理器的一个过度产品。

增加的管线层数,增加的晶体管数量,增加的频率,这些表面上看起来都很让人羡慕。然而仔细推敲一下有很多令Inter尴尬的矛盾。为什么要增加管线层数?——为了执行更多更复杂的指令集。但与同频率管线较少的Northwood相比,指令集的效率却降低了(所以在某些评测机构的测试中,Prescott带来的惊奇不是性能提升,而是有所倒退)。为此,Prescott不得不大幅增加频率,简单的从执行效率(单位时间完成的指令数量)来说,起码要4.8GHz的Prescott才能和3.2GHz的Northwood相当。当然,前者能完成更复杂的指令。而增加频率,又要从增加针脚数量入手(由Socket478变到LGA775),同时变大、变热(设计功率为100W左右),最后不得不革新制程来解决上述问题。

产品型号 核心代号 制程(微米) 前端总线(MHz) 外频(MHz) 倍频 L1 Data Cache(kb) L2 Data Cache(kb) 晶体管数目(万) 核心电压(V) 核心面积(m )

Pentium4 1.8A Northwood 0.13 400 100 18 8 512 5500 1.5 935

Pentium4 2.0A Northwood 0.13 00 100 20 8 512 5500 1.5 985

Pentium4 2.4B Northwood 0.13 533 133 18 8 512 5500 1.5 1045

Pentium4 2.53B Northwood 0.13 533 133 19 8 512 5500 1.5 1320

Pentium4 2.66B Northwood 0.13 533 133 20 8 512 5500 1.5 1330

Pentium4 2.8B Northwood 0.13 533 133 21 8 512 5500 1.5 1370

Pentium4 2.4C Northwood 0.13 800 200 12 8 512 5500 1.5 1320

Pentium4 2.6C Northwood 0.13 800 200 13 8 512 5500 1.5 1400

Pentium4 2.8C Northwood 0.13 800 200 14 8 512 5500 1.5 1490

Pentium4 3.0C Northwood 0.13 800 200 15 8 512 5500 1.5 1825

Pentium4 2.8A Prescott 0.09 533 133 21 16 12500 1.35 1370

Pentium4 2.8E Prescott 0.09 800 200 14 16 12500 1.35 1490

Pentium4 3.0E Prescott 0.09 800 200 15 16 12500 1.35 1825

Celeron处理器的种类

当前市场上的Socket 478架构的Celeron处理器是由高端的Pentium4简化而来,所以也常常被人称为“赛扬4”或“P4赛扬”。这种处理器由Willamett和Northwood两种不同核心的产品,不过前端总线均为400MHz,带有128KB二级缓存。其中Willamett核心用的是0.8微米制,发热量大而且主频较低,主要有频率为1.7 MHz和1.8 MHz的两种产品。而Northwood核心用了更先进的0.13微米制程,发热量较小而切极限频率更高,产品线更丰富,主频从2.0 MHz到2.6 MHz的都有。

产品型号 核心代号 制程(微米) 前端总线(MHz) 外频(MHz) 倍频 L1 Data Cache(kb) L2 Data Cache(kb) 晶体管数目(万) 核心电压(V) 核心面积(m )

Celeron 1.7 GHz Willamette 0.18 400 100 17 8 128 4200 1.7 415

Celeron 1.8 GHz Willamette 0.18 400 100 18 8 128 4200 1.7 435

Celeron 2.0 GHz Northwood 0.13 400 100 20 8 128 5500 1.5 500

Celeron 2.4 GHz Northwood 0.13 400 100 24 8 128 5500 1.5 550

Celeron 2.6 GHz Northwood 0.13 400 100 26 8 128 5500 1.7 650

你想要的CPU价格最多300元左右。

Intel 赛扬4 2.4GHz(Socket478 128k散)¥285 2006-07-03CPU内核:Northwood 主频(MHz):2400MHz 插槽类型:Socket 478 制作工艺(微米):0.13 微米 L2缓存(KB):128KB 总线频率(MHz):400MHz

Intel 奔腾4 2.0Hz(Socket478 512k散)¥450 2006-07-03CPU内核:Northwood 主频(MHz):2000MHz 插槽类型:Socket 478 制作工艺(微米):0.13 微米 L2缓存(KB):512KB 总线频率(MHz):400MHz

Intel 奔腾4 2.4CGHz(Socket478 512K散)¥470 2006-07-03CPU内核:Northwood 主频(MHz):2400MHz 插槽类型:Socket 478 制作工艺(微米):0.13 微米 L2缓存(KB):512KB 总线频率(MHz):800MHz

换了这个CPU性会有所提高。但是还是不能有很大的提升。

推荐使用Pentium4 2.4c提升会非常明显。

P4 2.4c价值不到500元。

你想要的CPU价格最多300元。

谁来帮我选一款笔记本电脑啊 ?

Pentium4处理器的种类 根据出厂时间的不同,Pentium4处理器有着Willamette、Northwood和新上市的Prescott这三种不同核心的产品。由于

用了不同架构的设计,这几种产品有着很大的区别。 首先我们来看看构架相近的 Willamette和Northwood核心产品。其中Willamette核心的

Pentium4属于Inter的早期产品,用0.18微米制程,不仅发热量大,主频较低而且二级缓存只有256KB 在于AMD的Athlon XP性能较量中处在下

风。于是Inter又很快推出了用0.13微米制程的Northwood核心的Pentium4处理器,并且将二级缓存容量增加到512KB。为了在命名上与以前的

产品区分,Inter在其主频标志后加了一个大写字母“A” ,表示这是拥有512KB二级缓存的新产品。但随着Inter不断提高CPU的前端总线,市

场上又出现了533MHz前端总线和800MHz前端总线的Pentium4处理器。例如主频为2.4MHz的Pentium4处理器就既有533MHz前端总线和800MHz前端

总线的。为了以示区别,Inter将前者用“2.4B”表示,而后者用“2.4C”表示。这就是Pentium4处理器“A” 、“B” 、“C” 、等不同后缀

的由来。 Pentium4从Northwood构架过度到Prescott构架在进化数据上:制程从0.13微米提升到0.09微米,一级缓存数据和二极缓存倍增,分

别为16KB和1MB,管线层数,增加了50%(Inter官方并没有透漏实际的管线层数,但至少超过了30层,更多倾向与31层管线),晶体管数量从

5500万个倍增至1.25亿个,新增13条指令集……这些似乎成了Pentium4每次进化的常规,不过每次都只是些“小手术”而已,Inter自己也宣称

Prescott不是一次革命性的产品,而只是Pentium4处理器的一个过度产品。 增加的管线层数,增加的晶体管数量,增加的频率,这些表面上看

起来都很让人羡慕。然而仔细推敲一下有很多令Inter尴尬的矛盾。为什么要增加管线层数?——为了执行更多更复杂的指令集。但与同频率管

线较少的Northwood相比,指令集的效率却降低了(所以在某些评测机构的测试中,Prescott带来的惊奇不是性能提升,而是有所倒退)。为此

,Prescott不得不大幅增加频率,简单的从执行效率(单位时间完成的指令数量)来说,起码要4.8GHz的Prescott才能和3.2GHz的Northwood相

当。当然,前者能完成更复杂的指令。而增加频率,又要从增加针脚数量入手(由Socket478变到LGA775),同时变大、变热(设计功率为100W左

右),最后不得不革新制程来解决上述问题。

产品型号 核心代号 制程(微米) 前端总线(MHz) 外频(MHz) 倍频 L1 Data Cache(kb) L2 Data Cache(kb) 晶体管数目(万) 核心电压(V) 核心面积(m )

Pentium4 1.8A Northwood 0.13 400 100 18 8 512 5500 1.5 935

Pentium4 2.0A Northwood 0.13 400 100 20 8 512 5500 1.5 985

Pentium4 2.4B Northwood 0.13 533 133 18 8 512 5500 1.5 1045

Pentium4 2.53B Northwood 0.13 533 133 19 8 512 5500 1.5 1320

Pentium4 2.66B Northwood 0.13 533 133 20 8 512 5500 1.5 1330

Pentium4 2.8B Northwood 0.13 533 133 21 8 512 5500 1.5 1370

Pentium4 2.4C Northwood 0.13 800 200 12 8 512 5500 1.5 1320

Pentium4 2.6C Northwood 0.13 800 200 13 8 512 5500 1.5 1400

Pentium4 2.8C Northwood 0.13 800 200 14 8 512 5500 1.5 1490

Pentium4 3.0C Northwood 0.13 800 200 15 8 512 5500 1.5 1825

Pentium4 2.8A Prescott 0.09 533 133 21 16 12500 1.35 1370

Pentium4 2.8E Prescott 0.09 800 200 14 16 12500 1.35 1490

Pentium4 3.0E Prescott 0.09 800 200 15 16 12500 1.35 1825

Celeron处理器的种类 当前市场上的Socket 478架构的Celeron处理器

是由高端的Pentium4简化而来,所以也常常被人称为“赛扬4”或“P4赛扬”。这种处理器由Willamett和Northwood两种不同核心的产品,不过

前端总线均为400MHz,带有128KB二级缓存。其中Willamett核心用的是0.8微米制,发热量大而且主频较低,主要有频率为1.7 MHz和1.8 MHz

的两种产品。而Northwood核心用了更先进的0.13微米制程,发热量较小而切极限频率更高,产品线更丰富,主频从2.0 MHz到2.6 MHz的都有

产品型号 核心代号 制程(微米) 前端总线(MHz) 外频(MHz) 倍频 L1 Data Cache(kb) L2 Data Cache(kb) 晶体管数目(万) 核心

电压(V) 核心面积(m )

Celeron 1.7 GHz Willamette 0.18 400 100 17 8 128 4200 1.7 415

Celeron 1.8 GHz Willamette 0.18 400 100 18 8 128 4200 1.7 435

Celeron 2.0 GHz Northwood 0.13 400 100 20 8 128 5500 1.5 500

Celeron 2.4 GHz Northwood 0.13 400 100 24 8 128 5500 1.5 550

Celeron 2.6 GHz Northwood 0.13 400 100 26 8 128 5500 1.7 650

初学者常对Pentium 4处理器编号后的A/B/C/E等后

缀备感困惑。其实,这些后缀是Intel针对相同主频,但拥有不同核心的处理器而设定,以方便大家辨认。例如频率为2.4GHz的Pentium 4拥有

众多后缀,包括Pentium 4 2.4A/B/C/E等。对此,只需通过Intel的“简单编号”便可方便地加以分辨。 在绝大多数情况下,“A”代表

Northwood核心且具有400MHz FSB的Pentium 4处理器,以此区别早期同频的Willamette核心的Pentium 4。具体到处理器表面编号,可通过“简

单编号”中的“512K/400”确认,而相应Willamette则是“256K/400”。 “B”则代表533MHz FSB的Northwood核心Pentium 4处理器,表现在

编号上可通过“512K/533”与“A”的“512K/400”相区别。 “C”便是800MHz FSB的Northwood Pentium 4处理器,其编号为“512K/800”。

“E”则是最新的基于Socket 478 Prescott核心Pentium 4处理器,由于具备1MB二级缓存,其编号表示为“1M/800”。 请留意部分例外,

Prescott核心处理器有两款也用“A”标识,分别是2.4A和2.8A,它们不支持超线程且都是533MHz FSB,标识为“1M/533”。 通过以上方法

将后缀与编号相联系,我们便能知晓主流Pentium 4共有“256K/400”(无后缀)、“512K/400”(A)、“512K/533”(B)、“512K/800”(

C)、“1M/533”(A)和“1M/800”(E)六种,区分清晰明了。 ● 留意Northwood的步进值 销量最大的Northwood核心Pentium 4包括了前文

提到的A/B/C三大系列。在同频下,性能由高至低为C→B→A。不过即便同为“C”,还得注意处理器的步进值。通常Northwood核心有三种步进

:B0、C1和D1。通常的做法是选择靠后的步进,即D1。D1步进通常拥有多种核心电压(Intel在逐步降低功耗),这类处理器在“简单编号”中

一般不会标识核心电压,可查看S-Spec编号获知。由于S-Spec编号无规律可循,文末列出了主流频率的Northwood处理器的S-Spec值及相应步进

,以供参考。 ● 后缀J和E0步进的含义 Intel宣称,后缀J代表处理器支持硬件防功能(该功能与Athlon 64类似,在安装WinXP SP2后可

在操作系统中打开)。据了解,Intel新推出的E0制程的Prescott都应支持该功能。此外,E0制程还具备加强的温度控制功能。但笔者注意到,

并非所有的E0步进Prescott处理器都会标注后缀J。另外,在Socket 478处理器中,我们也发现了E0制程的Prescott核心存在,但这类处理器肯

定不会标注后缀J。反过来讲,后缀J的处理器是否支持加强的温度控制功能呢?官方表示不支持。但笔者认为并不排除Intel人为屏蔽该功能的

可能性,所以挑选一块E0制程的Prescott是更聪明的做法。 如何判断是否为E0制程呢?还得依靠S-Spec值。因为从缓存和FSB无法看出E0与其

它制程的区别。

从Intel官方处理器编号列表可以发现E0步进处理器的S-Spec包括:

Socket 478平台:SL7PL、SL7PK、SL7PM、SL7PN、SL7PP和

SL7KD;LGA 775平台:SL7PT、SL82V、SL7PR、SL85V、SL87L、SL82X、SL7PU、SL7PW、SL7PX、SL82Z、SL7PY、SL7PZ、SL833、SL84X、SL7Q2、

SL7NZ、SL82U、SL84Y和SL72P。

Prescott非常混乱,一定要小心!

● 后缀F和后缀P的Pentium 4 后缀F代表支持EM64T,即Intel的64位扩展

。借助S-Spec编号可发现从D0步进的Pentium 4开始便有支持EMT64的型号。在D0步进中,SL7LA、SL7L8和SL7L9可支持EM64T,即Pentium 4 F。

而新的E0步进中,SL7PX、SL7PZ、SL7NZ和SL72P可支持EM64T。后缀P的产品代表支持硬件防、EM64T和加强的温度控制功能,并且具有2MB

二级缓存。细心的读者会发现这是Intel新的6XX系列处理器。笔者个人认为只要是E0内核的处理器,除了二级缓存大小外,都应具备这三个功

能。只是Intel为了区分6xx和5xx系列人为控制了P4J不具备EM64T和加强的温度控制功能。这里笔者再次强调选择E0步进的Prescott,以后极可

能通过升级BIOS打开这些功能。 ● 混乱的Prescott处理器 Northwood处理器虽然有A/B/C的差别,但很好辨认。处理器步进虽有B0/C1/D1/M0

几种,但市面销售的通常为D1步进,选购时只要根据上文方法稍解辨别一般不会混淆。但Prescott则比较混乱,仅“1M/800”的Prescott便有

E/J/F/P多种后缀。另外,除去大家熟悉的是否支持超线程、EM64T和硬件防外,还有几种不太了解的区别。 首先是电源规范的区别:

FMB1.5和FMB1.0(仅限Socket 478的Prescott),这也得通过S-Spec了解;其次是最大功耗:04A与04B(仅限LGA 775)。在最新的LGA 755产

品线中,Intel制订了两种功耗方案,04A为主流方案,功耗较小,性能稍差;04B则称为高性能方案,功耗大,性能强劲。Intel直接在处理器

包装盒写明了是04A还是04B,以便于区分。当然,通过S-Spec区别更为准确。 综上所述,Prescott处理器的区别一定要凭S-Spec对号入座,文

末详细列出已知的Prescott处理器S-Spec号,供大家参考。 ● 留意Celeron D的步进 Celeron D包括C0/D0/E0三种步进,D0步进的Celeron D

315或320在市场上最受青睐。新的E0步进LGA 775 Celeron D被称为Celeron D J,支持硬件防。选择Celeron D仍要参考S-Spec。例如,

Celeron D 315属该系列倍频最低者,具有较强的超频能力,又包括多种步进的产品,如SL7XG是C0步进、SL7XY/SL7WS是D0步进、SL8AW/SL87K

是E0步进,E0步进才是首选。其他型号可参考文末列表。 至此,笔者已全面地分析了当前市场上(包括二手市场)能买到的各类Intel和AMD处

理器编号问题,弄清这些编号的区别意味着您将成为处理器辨别的行家。此外,全面认识处理器编号的另一重大意义在于通过步进值寻找更易

超频的处理器。

下面笔者列出市场上常见处理器的编号,Intel产品列出S-Spec,AMD产品列出OPN编号。

表1:Intel Northwood S-Spec 笔者

每个主频挑选不同步进的S-Spec各一个供参考。其它的可在://processorfinder.intel查询,或在Intel官方文档区

://support.intel/design/Pentium4/documentation.htm下载Specification Update文档查找。

处理器名称 S-Spec 步进 核心电压

1.6GHz P4A SL668 B0 1.5

1.8GHz P4A SL63X B0 1.5 SL6QL C1 1.475~1.525 SL6PQ D1 多电压

2.0GHz P4A SL5YR B0 1.5 SL6E7 C1 1.525 SL6PK D1 多电压

2.2GHz P4A SL5YS B0 1.5 SL6E8 C1 1.525 SL6QN D1 多电压

2.26GHz P4B SL67Y B0 1.5 SL6RY C1 1.53 SL6PB D1 1.525(多电压)

2.4GHz P4A SL65R B0 1.5 SL6S9 C1 多电压 SL6QP D1 多电压

2.4GHz P4B SL67Z B0 1.5 SL6RZ C1 1.53(多电压) SL6PC D1 1.525(多电压)

2.4GHz P4C SL6WR D1 多电压 2.5GHz P4A SL6EB C1 1.525 SL6QQ D1 多电压

2.53GHz P4B SL682 B0 1.5 SL6DW C1 1.525 SL6PD D1 1.525(多电压)

2.6GHz P4A SL6GU C1 1.5 SL6QR D1 多电压

2.6GHz P4C SL6WH D1 多电压

2.66GHz P4B SL6DX C1 1.525 SL6QA D1 1.53(多电压)

2.8GHz P4A SL7EY D1 1.475~1.55

2.8GHz P4B SL6HL C1 1.525 SL6K6 C1 1.525 SL6QB D1 1.53(多电压)

2.8GHz P4C SL6WJ D1 多电压 3.0GHz P4C SL6WK D1 多电压

3.06GHz P4B SL6JJ C1 1.525 SL6PG D1 1.55(多电压)

3.2GHz P4C SL6WE D1 1.25~1.4

3.4GHz P4C SL7AJ C0(1MB L2)1.25~1.4 SL793 D1 1.25~1.4

Intel Celeron D篇

表2:Intel Celeron D S-Spec Celeron D虽然型号不多

,但存在C0、D0和E0步进。目前国内市场仍有很多C0步进产品,尤其是盒装产品。如果想超频,建议选择散装D0或E0产品。

处理器名称 S-Spec 步进 接口

Celeron D 315 SL7XG C0 Socket 478 SL7WS D0 Socket 478 SL8AW E0 Socket 478

Celeron D 320 SL7C4 C0 Socket 478 SL7JV D0 Socket 478 SL87J E0 Socket 478 SL7VQ E0 LGA 775

Celeron D 325 SL7C5 C0 Socket 478 SL7SS D0 Socket 478 SL7NU E0 Socket 478 SL7VR E0 LGA 775

Celeron D 330 SL7C6 C0 Socket 478 SL7ST D0 Socket 478 SL7NV E0 Socket 478 SL7VS E0 LGA 775

Celeron D 335 SL7C7 C0 Socket 478 SL7Q9 D0 Socket 478 SL7NW E0 Socket 478 SL7VT E0 LGA 775

Celeron D 340 SL7Q9 D0 Socket 478 SL7TS E0 Socket 478 SL7VV E0 LGA 775

Celeron D 345 SL7DN D0 Socket 478 SLYW3 E0 Socket 478 SL7TQ E0 LGA 775

Intel Prescott篇

表3:Intel Prescott S-Spec Prescott情况较复杂,笔者尽量将已知的S-Spec列出。要说明的是Socket 478产品(表内用S代表)未列功耗,

LGA 775产品(表内用L代表)无电源规范项。

处理器名称 S-Spec 步进 EM64T 电源规范 超线程 功耗 接口

2.26GHz P4A SL7D7(512K L2) C0

否 FMB 1.0 否 N/A S 2.4GHz P4A SL7E8 C0 否 FMB 1.0 否 N/A S SL7YP D0 否 FMB 1.0 是 N/A S

2.4GHz P4E SL7FY C0 否 FMB 1.0 是

N/A S 2.66GHz P4A SL7PT E0 否 N/A 否 04A L

2.8GHz P4A SL7D8 C0 否 FMB 1.0 否 N/A S SL7E2 D0 否 FMB 1.0 否 N/A S SL7K9 D0 否

FMB 1.0 未知 N/A S SL7PK E0 否 FMB 1.0 否 N/A S SL7J4 D0 否 N/A 是 N/A L SL7KH D0 否 N/A 未知 04A L

2.8GHz P4E SL79K C0 否

FMB1.0 是 N/A S SL7E3 D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7KA D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7PL E0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7J5 D0 否 N/A 是 04A

L SL7KJ D0 否 N/A 是 04A L SL82V E0 否 N/A 是 04A L SL7PR E0 否 N/A 是 04A L

2.93GHz P4A SL85V E0 否 N/A 否 04A L 3.0GHz P4E

SL79L C0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7L4 D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7E4 D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7KB D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7PM E0

否 FMB 1.0 是 N/A S SL7J6 D0 否 N/A 是 04A L SL7KK D0 否 N/A 是 04A L SL82X E0 否 N/A 是 04A L SL7PU E0 否 N/A 是 04A L

3.06GHz P4A SL87L E0 否 N/A 否 04A L 3.2GHz P4E SL7B8 C0 否 FMB 1.5 是 N/A S SL7L5 D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7E5 D0 否 FMB 1.0

是 N/A S SL7KC D0 否 FMB 1.0 是 N/A S SL7J7 D0 否 N/A 是 04A L SL7KL D0 否 N/A 是 04A L SL7LA D0 是 N/A 是 04A L SL7PN E0 否

FMB 1.0 是 N/A S SL7PW E0 否 N/A 是 04A L SL7PX E0 是 N/A 是 04A L SL82Z E0 否 N/A 是 04A L 3.4GHz P4E SL7B9 C0 否 FMB 1.0 是

N/A S SL7E6 D0 否 FMB 1.5 是 N/A S SL7KM D0 否 N/A 是 04B L SL7L8 D0 是 N/A 是 04B L SL7J8 D0 否 N/A 是 04B L SL7PP E0 否 FMB

1.0 是 N/A S SL7KD E0 否 FMB 1.5 是 N/A S SL7PY E0 否 N/A 是 04A L SL7PZ E0 是 N/A 是 04A L SL833 E0 否 N/A 是 04A L

3.6GHz

P4E SL7J9 D0 否 N/A 是 04B L SL7KN D0 否 N/A 是 04B L SL7L9 D0 是 N/A 是 04B L SL84X E0 否 N/A 是 04B L SL7Q2 E0 否 N/A 是

04B L SL7NZ E0 是 N/A 是 04B L 3.8GHz P4E SL82U E0 否 N/A 是 04B L SL84Y E0 否 N/A 是 04B L SL72P E0 是 N/A 是 04B L

每块处理器都有一个能反映主频、前端总线频率、二级缓存、工作电压等参数的编号。读懂这一编号除可认识处理器外,实际选购时还能在一定程度防止货。 一、处理器编号揭秘 1.Intel处理器篇 当前市场上的Intel处理器主要包括Pentium 4和Celeron D两大系列,基于Northwood核心的老Celeron正趋于淘汰。这些处理器表面都覆有金属散热盖,处理器的编号便在其上。 一款Pentium 4处理器表面的编号 注:所有Intel处理器的标识大同小异,即便偶有调整,也只是排列顺序微调,但基本信息仍然不变。从上图可看到,第一行标识为处理器基本参数,以“主频/二级缓存/前端总线频率/电压(有的未标识电压)”形式表示(本文称之为“简单编号”)。这一行信息对初级用户了解处理器基本参数尤其有用。第二行则是S-Spec与产地,S-Spec蕴含了Intel处理器更多的秘密。这个五位编号可全面了解主频、二级缓存、FSB频率、核心电压、温度以及处理器步进值等信息。虽然S-Spec的含义无法直接看出,但它是选择Intel处理器的最有用工具,笔者将在后文详细介绍,并在文末列出常见Intel 处理器S-Spec供参考。紧随S-Spec后的是处理器产地,常见的有马来西亚、哥斯达黎加和中国等。第三行为FPO和序列号,这是每块处理器唯一的出厂编号。购买盒装处理器的消费者需留意外包装上的FPO号与处理器是否一致,并可通过Intel 800电话确认是否为真正盒装产品。Intel Pentium4 EE 是Intel的至尊版

谁能告诉我奔腾4的发展历史

华硕的F83SSE,T6570的那款,也是我现在用的。刚出的时候,就是一个月前买的,价格为5200,散热很好,运行起来比较稳定,没有噪音,我认为就是有点重,和显卡相对来说不够高,但是对于看**,玩不会太高太高级的游戏是没有问题的。总体来说是很不错的机子。以下是参数,希望对你有帮助

处理器品牌:Intel?

标准内存容量(MB):2048?

标称主频(MHz):2100?

CPU核心:Intel?Merom(双核心)?

使用类型:家用?

华硕F83SE(Intel?Core2?Duo?T6500/2G/500G)笔记本?补充信息?

操作系统?Vista?Home?Basic?操作系统?

独立显卡?NVIDIA?GeForce?9200M?GS独立显示芯片,搭配512MB独立显存?

分辨率?1366×768?

开机时间?华硕8秒即时上线Express?Gate?2.0技术?

外观设计?金属感拉发丝设计?

显示屏?LED背光屏?

华硕F83SE(Intel?Core2?Duo?T6500/2G/500G)笔记本?存储设备?

光驱软驱位置?全内置?

设计类型?全内置?

华硕F83SE(Intel?Core2?Duo?T6500/2G/500G)笔记本?基本规格?

CPU核心?Intel?Merom(双核心)?

标称主频(MHz)?2100?

标准内存容量(MB)?2048?

处理器类型?Intel?Core?2?Duo?T6500?

处理器品牌?Intel?

处理器系列?Intel?Core?2?Duo(酷睿2)?

使用类型?家用?

硬盘容量(GB)?500?

华硕F83SE(Intel?Core2?Duo?T6500/2G/500G)笔记本?显示系统?

屏幕比例?16:9?

显卡类型?独立?

显示屏尺寸(英寸)?14?

华硕F83SE(Intel?Core2?Duo?T6500/2G/500G)笔记本?主要性能?

迅驰技术?迅驰一代迅驰IV(Merom)?

最大支持内存(MB)?4096?

Y450A是不错但是有的用过的人说会蓝屏,GPU的散热不好,散热是间断的,会有响声,相比来说没有华硕的稳定、安静

关于CPU奔腾P4524

CPU发展历史

CPU是Central Processing Unit(中央微处理器)的缩写,它是计算机中最重要的一个部分,由运算器和控制器组成。如果把计算机比作人,那么CPU就是人的大脑。CPU的发展非常迅速,个人电脑从8088(XT)发展到现在的Pentium 4时代,只经过了不到二十年的时间。

从生产技术来说,最初的8088集成了29000个晶体管,而PentiumⅢ的集成度超过了2810万个晶体管;CPU的运行速度,以MIPS(百万个指令每秒)为单位,8088是0.75MIPS,到高能奔腾时已超过了1000MIPS。不管什么样的CPU,其内部结构归纳起来都可以分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分,这三个部分相互协调,对命令和数据进行分析、判断、运算并控制计算机各部分协调工作。

CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及正在酝酿构建的64位微处理器,可以说个人电脑的发展是随着CPU的发展而前进的。

Intel 4004

11年,英特尔公司推出了世界上第一款微处理器4004,这是第一个可用于微型计算机的四位微处理器,它包含2300个晶体管。随后英特尔又推出了8008,由于运算性能很差,其市场反应十分不理想。14年,8008发展成8080,成为第二代微处理器。8080作为代替电子逻辑电路的器件被用于各种应用电路和设备中,如果没有微处理器,这些应用就无法实现。

由于微处理器可用来完成很多以前需要用较大设备完成的计算任务,价格又便宜,于是各半导体公司开始竞相生产微处理器芯片。Zilog公司生产了8080的增强型Z80,摩托罗拉公司生产了6800,英特尔公司于16年又生产了增强型8085,但这些芯片基本没有改变8080的基本特点,都属于第二代微处理器。它们均用NMOS工艺,集成度约9000只晶体管,平均指令执行时间为1μS~2μS,用汇编语言、BASIC、Fortran编程,使用单用户操作系统。

Intel 8086

18年英特尔公司生产的8086是第一个16位的微处理器。很快Zilog公司和摩托罗拉公司也宣布生产Z8000和68000。这就是第三代微处理器的起点。

8086微处理器最高主频速度为8MHz,具有16位数据通道,内存寻址能力为1MB。同时英特尔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的指令。人们将这些指令集统一称之为 x86指令集。虽然以后英特尔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,而且英特尔在后续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。

19年,英特尔公司又开发出了8088。8086和8088在芯片内部均用16位数据传输,所以都称为16位微处理器,但8086每周期能传送或接收16位数据,而8088每周期只用8位。因为最初的大部分设备和芯片是8位的,而8088的外部8位数据传送、接收能与这些设备相兼容。8088用40针的DIP封装,工作频率为6.66MHz、7.16MHz或8MHz,微处理器集成了大约29000个晶体管。

8086和8088问世后不久,英特尔公司就开始对他们进行改进,他们将更多功能集成在芯片上,这样就诞生了80186和80188。这两款微处理器内部均以16位工作,在外部输入输出上80186用16位,而80188和8088一样是用8位工作。

1981年,美国IBM公司将8088芯片用于其研制的PC机中,从而开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,个人电脑(PC)的概念开始在全世界范围内发展起来。从8088应用到IBM PC机上开始,个人电脑真正走进了人们的工作和生活之中,它也标志着一个新时代的开始。

Intel 80286

1982年,英特尔公司在8086的基础上,研制出了80286微处理器,该微处理器的最大主频为20MHz,内、外部数据传输均为16位,使用24位内存储器的寻址,内存寻址能力为16MB。80286可工作于两种方式,一种叫实模式,另一种叫保护方式。

在实模式下,微处理器可以访问的内存总量限制在1兆字节;而在保护方式之下,80286可直接访问16兆字节的内存。此外,80286工作在保护方式之下,可以保护操作系统,使之不像实模式或8086等不受保护的微处理器那样,在遇到异常应用时会使系统停机。

IBM公司将80286微处理器用在先进技术微机即AT机中,引起了极大的轰动。80286在以下四个方面比它的前辈有显著的改进:支持更大的内存;能够模拟内存空间;能同时运行多个任务;提高了处理速度。最早PC机的速度是4MHz,第一台基于80286的AT机运行速度为6MHz至8MHz,一些制造商还自行提高速度,使80286达到了20MHz,这意味着性能上有了重大的进步。

80286的封装是一种被称为PGA的正方形包装。PGA是源于PLCC的便宜封装,它有一块内部和外部固体插脚,在这个封装中,80286集成了大约130000个晶体管。

IBM PC/AT微机的总线保持了XT的三层总线结构,并增加了高低位字节总线驱动器转换逻辑和高位字节总线。与XT机一样,CPU也是焊接在主板上的。

那时的原装机仅指IBM PC机,而兼容机就是除了IBM PC以外的其它机器。在当时,生产CPU的公司除英特尔外,还有AMD及西门子公司等,而人们对自己电脑用的什么CPU也不关心,因为AMD等公司生产的CPU几乎同英特尔的一样,直到486时代人们才关心起自己的CPU来。

8086~80286这个时代是个人电脑起步的时代,当时在国内使用甚至见到过PC机的人很少,它在人们心中是一个神秘的东西。到九十年代初,国内才开始普及计算机。

Intel 80386

1985年春天的时候,英特尔公司已经成为了第一流的芯片公司,它决心全力开发新一代的32位核心的CPU—80386。Intel给80386设计了三个技术要点:使用“类286”结构,开发80387微处理器增强浮点运算能力,开发高速缓存解决内存速度瓶颈。

1985年10月17日,英特尔划时代的产品——80386DX正式发布了,其内部包含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后逐步提高到20MHz、25MHz、33MHz,最后还有少量的40MHz产品。

80386DX的内部和外部数据总线是32位,地址总线也是32位,可以寻址到4GB内存,并可以管理64TB的虚拟存储空间。它的运算模式除了具有实模式和保护模式以外,还增加了一种“虚拟86”的工作方式,可以通过同时模拟多个8086微处理器来提供多任务能力。

80386DX有比80286更多的指令,频率为12.5MHz的80386每秒钟可执行6百万条指令,比频率为16MHz的80286快2.2倍。80386最经典的产品为80386DX-33MHz,一般我们说的80386就是指它。

由于32位微处理器的强大运算能力,PC的应用扩展到很多的领域,如商业办公和计算、工程设计和计算、数据中心、个人。80386使32位CPU成为了PC工业的标准。

虽然当时80386没有完善和强大的浮点运算单元,但配上80387协处理器,80386就可以顺利完成许多需要大量浮点运算的任务,从而顺利进入了主流的商用电脑市场。另外,30386还有其他丰富的配件支持,如82258(DMA控制器)、8259A(中断控制器)、8272(磁盘控制器)、82385(Cache控制器)、82062(硬盘控制器)等。针对内存的速度瓶颈,英特尔为80386设计了高速缓存(Cache),取预读内存的方法来缓解这个速度瓶颈,从此以后,Cache就和CPU成为了如影随形的东西。

Intel 80387/80287

严格地说,80387并不是一块真正意义上的CPU,而是配合80386DX的协处理芯片,也就是说,80387只能协助80386完成浮点运算方面的功能,功能很单一。

Intel 80386SX

1989年英特尔公司又推出准32位微处理器芯片80386SX。这是Intel为了扩大市场份额而推出的一种较便宜的普及型CPU,它的内部数据总线为32位,外部数据总线为16位,它可以接受为80286开发的16位输入/输出接口芯片,降低整机成本。

80386SX推出后,受到市场的广泛的欢迎,因为80386SX的性能大大优于80286,而价格只是80386的三分之一。

Intel 80386SL/80386DL

英特尔在1990年推出了专门用于笔记本电脑的80386SL和80386DL两种型号的386芯片。这两个类型的芯片可以说是80386DX/SX的节能型,其中,80386DL是基于80386DX内核,而80386SL是基于80386SX内核的。这两种类型的芯片,不但耗电少,而且具有电源管理功能,在CPU不工作的时候,自动切断电源供应。

Motorola 68000

摩托罗拉的68000是最早推出的32位微微处理器,当时是年,推出后,性能超群,并获得如日中天的苹果公司青睐,在自己的划时代个人电脑“PC-MAC”中用该芯片。但80386推出后,日渐没落。

AMD Am386SX/DX

AMD的Am386SX/DX是兼容80386DX的第三方芯片,性能上和英特尔的80386DX相差无己,也成为当时的主流产品之一。

IBM 386SLC

这个是由IBM在研究80386的基础上设计的,和80386完全兼容,由英特尔生产制造。386SLC基本上是一个在80386SX的基础上配上内置Cache,同时包含80486SX的指令集,性能也不错。

Intel 80486

1989年,我们大家耳熟能详的80486芯片由英特尔推出。这款经过四年开发和3亿美元资金投入的芯片的伟大之处在于它首次实破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管,使用1微米的制造工艺。80486的时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、40MHz、50MHz。

80486是将80386和数学协微处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内。80486中集成的80487的数字运算速度是以前80387的两倍,内部缓存缩短了微处理器与慢速DRAM的等待时间。并且,在80x86系列中首次用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。由于这些改进,80486的性能比带有80387数学协微处理器的80386 DX性能提高了4倍。

随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高。在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为微处理器外频的2~3倍,486 DX2、486 DX4的名字便是由此而来。

Intel 80486 DX

常见的80486 CPU有80486 DX-33、40、50。486 CPU与386 DX一样内外都是32位的,但是最慢的486 CPU也比最快的386 CPU要快,这是因为486 SX/DX执行一条指令,只需要一个振荡周期,而386DX CPU却需要两个周期。

Intel 80486 SX

因为80486 DX CPU具有内置的浮点协微处理器,功能强大,当然价格也就比较昂贵。为了适应普通的用户的需要,尤其是不需要进行大量浮点运算的用户,英特尔公司推出了486 SX CPU。80486 SX主板上一般都有80487协微处理器插座,如果需要浮点协微处理器的功能,可以插上一个80487协微处理器芯片,这样就等同于486 DX了。常见的80486 SX CPU有:80486 SX-25、33。

Intel 80486 DX2/DX4

其实这种CPU的名字与频率是有关的,这种CPU的内部频率是主板频率的两/四倍,如80486 DX2-66,CPU的频率是66MHz,而主板的频率只要是33MHz就可以了。

Intel 80486 SL CPU

80486 SL CPU最初是为笔记本电脑和其他便携机设计的,与386SL一样,这种芯片使用3.3V而不是5V电源,而且也有内部切断电路,使微处理器和其他一些可选择的部件在不工作时,处于休眠状态,这样就可以减少笔记本电脑和其他便携机的能耗,延长使用时间。

Intel 486 OverDrive

升级486 SX可以在主板的协微处理器插槽上安装一个80487SX芯片,使其等效于486 DX,但是这样升级后,只是增加了浮点协微处理器的能力,并没有提高系统的速度。为了提高系统的速度,还有另外一种升级的方法,就是在协微处理器插槽上插上一个486 OverDrive CPU,它的原理与486 DX2 CPU一样,其内部操作速度可以是外部速度的两倍。如一个20MHz的主板上安插了OverDrive CPU之后,CPU内部的操作速度可以达到40MHz。486 OverDrive CPU也有浮点协微处理器的功能,常见的有:OverDrive-50、66、80。

TI 486 DX

作为全球知名的半导体厂商之一,美国德州仪器(TI)也在486时代异军突起,它自行生产了486 DX系列CPU,尤其在486DX2成为主流后,其DX2-80因较高的性价比成为当时主流产品之一,TI 486最高主频为DX4-100,但其后再也没有进入过CPU市场。

Cyrix 486DLC

这是Cyrix公司生产的486 CPU,说它是486 CPU,是指它的效率上逼近486 CPU,却并不是严格意义上的486 CPU,这是由486 CPU的特点而定的。486DLC CPU只是将386DX CPU与1K Cache组合在一块芯片里,没有内含浮点协微处理器,执行一条指令需要两个振荡周期。但是由于486DLC CPU设计精巧,486DLC-33 CPU的效率逼近英特尔公司的486 SX-25,而486DLC-40 CPU则超过了486 SX-25,并且486DLC-40 CPU的价格比486 SX-25便宜。486DLC CPU是为了升级386DM而设计的,如果原来有一台386电脑,想升级到486,但是又不想更换主板,就可以拔下原来的386 CPU,插上一块486DLC CPU就可以了。

Cyrix 5x86

自从英特尔另辟蹊径,开发了Pentium之后,Cyrix也很快推出了自己的新一代产品5x86。它仍然延用原来486系列的CPU插座,而将主频从100MHz提高到120MHz。5x86比起486来说性能是有所增加,可是比起Pentium来说,不但浮点性能远远不足,就连Cyrix一向自豪的整数运算性能也不那么高超,给人一种比上不足比下有余的感觉。由于5x86可以使用486的主板,因此一般将它看成是过渡产品。

AMD 5x86

AMD 486DX是AMD公司在 486市场的利器,它内置16KB回写缓存,并且开始了单周期多指令的时代,还具有分页虚拟内存管理技术。由于后期TI推出了486DX2-80,价格非常低,英特尔又推出了Pentium系列,AMD为了抢占市场的空缺,推出了5x86系列CPU。它是486级最高主频的产品,为5x86-120及133。它用了一体的16K回写缓存,0.35微米工艺,33×4的133频率,性能直指Pentiun 75,并且功耗要小于Pentium。

Intel Pentium

1993年,全面超越486的新一代586 CPU问世,为了摆脱486时代微处理器名称混乱的困扰,英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86微处理器来对付芯片巨人,但是由于奔腾微处理器的性能最佳,英特尔逐渐占据了大部分市场。

Pentium最初级的CPU是Pentium 60和Pentium 66,分别工作在与系统总线频率相同的60MHz和66MHz两种频率下,没有我们现在所说的倍频设置。

早期的奔腾75MHz~120MHz使用0.5微米的制造工艺,后期120MHz频率以上的奔腾则改用0.35微米工艺。经典奔腾的性能相当平均,整数运算和浮点运算都不错。

Intel Pentium MMX

为了提高电脑在多媒体、3D图形方面的应用能力,许多新指令集应运而生,其中最著名的三种便是英特尔的MMX、SSE和AMD的3D NOW!。 MMX(MultiMedia Extensions,多媒体扩展指令集)是英特尔于1996年发明的一项多媒体指令增强技术,包括57条多媒体指令,这些指令可以一次处理多个数据,MMX技术在软件的配合下,就可以得到更好的性能。

多能奔腾(Pentium MMX)的正式名称就是“带有MMX技术的Pentium”,是在1996年底发布的。从多能奔腾开始,英特尔就对其生产的CPU开始锁倍频了,但是MMX的CPU超外频能力特别强,而且还可以通过提高核心电压来超倍频,所以那个时候超频是一个很时髦的行动。超频这个词语也是从那个时候开始流行的。

多能奔腾是继Pentium后英特尔又一个成功的产品,其生命力也相当顽强。多能奔腾在原Pentium的基础上进行了重大的改进,增加了片内16KB数据缓存和16KB指令缓存,4路写缓存以及分支预测单元和返回堆栈技术。特别是新增加的57条MMX多媒体指令,使得多能奔腾即使在运行非MMX优化的程序时,也比同主频的Pentium CPU要快得多。

这57条MMX指令专门用来处理音频、等数据。这些指令可以大大缩短CPU在处理多媒体数据时的等待时间,使CPU拥有更强大的数据处理能力。与经典奔腾不同,多能奔腾用了双电压设计,其内核电压为2.8V,系统I/O电压仍为原来的3.3V。如果主板不支持双电压设计,那么就无法升级到多能奔腾。

多能奔腾的代号为P55C,是第一个有MMX技术(整量型单元执行)的CPU,拥有16KB数据L1 Cache,16KB指令L1 Cache,兼容SMM,64位总线,528MB/s的频宽,2时钟等待时间,450万个晶体管,功耗17瓦。支持的工作频率有:133MHz、150MHz、166MHz、200MHz、233MHz。

Intel Pentium Pro

曾几何时,Pentium Pro是高端CPU的代名词,Pentium Pro所表现的性能在当时让很多人大吃一惊,但是Pentium Pro是32位数据结构设计的CPU,所以Pentium Pro运行16位应用程序时性能一般,但仍然是32位的赢家,但是后来,MMX的出现使它黯然失色。

Pentium Pro(高能奔腾,686级的CPU)的核心架构代号为P6(也是未来PⅡ、PⅢ所使用的核心架构),这是第一代产品,二级Cache有256KB或512KB,最大有1MB的二级Cache。工作频率有:133/66MHz(工程样品),150/60MHz、166/66MHz、180/60MHz、200/66MHz。

AMD K5

K5是AMD公司第一个独立生产的x86级CPU,发布时间在1996年。由于K5在开发上遇到了问题,其上市时间比英特尔的Pentium晚了许多,再加上性能不好,这个不成功的产品一度使得AMD的市场份额大量丧失。K5的性能非常一般,整数运算能力不如Cyrix的6x86,但是仍比Pentium略强,浮点运算能力远远比不上Pentium,但稍强于Cyrix。综合来看,K5属于实力比较平均的那一种产品。K5低廉的价格显然比其性能更能吸引消费者,低价是这款CPU最大的卖点。

AMD K6

AMD 自然不甘心Pentium在CPU市场上呼风唤雨,因此它们在19年又推出了K6。K6这款CPU的设计指标是相当高的,它拥有全新的MMX指令以及64KB L1 Cache(比奔腾MMX多了一倍),整体性能要优于奔腾MMX,接近同主频PⅡ的水平。K6与K5相比,可以平行地处理更多的指令,并运行在更高的时钟频率上。AMD在整数运算方面做得非常成功,K6稍微落后的地方是在运行需要使用到MMX或浮点运算的应用程序方面,比起同样频率的Pentium 要差许多。

K6拥有32KB数据L1 Cache,32KB指令L1 Cache,集成了880万个晶体管,用0.35微米技术,五层CMOS,C4工艺反装晶片,内核面积168平方毫米(新产品为68平方毫米),使用Socket7架构。

Cyrix 6x86/MX

Cyrix 也算是一家老资格的CPU开发商了,早在x86时代,它和英特尔,AMD就形成了三雄并立的局面。

自从Cyrix与美国国家半导体公司合并后,使它终于拥有了自己的芯片生产线,成品也日益完善和完备。Cyrix的6x86是投放到市场上与Pentium兼容的微处理器。

IDT WinChip

美国IDT公司(Integrated Device Technology)作为新加入此领域的CPU生产厂商,在19年推出的第一个微微处理器产品是WinChip(即C6),在整个CPU市场上所占的份额还不足1%。1998年5月,IDT宣布了它的第二代产品WinChip 2 。

WinChip 2在原有WinChip的基础上作了一些改进,增加了一个双指令的MMX单元,增强了浮点运算功能。改进后的WinChip 2比相同频率的WinChip性能提高约10%,基本达到Intel Pentium微处理器的性能。

Intel PentiumⅡ

19年~1998年是CPU市场竞争异常激烈的一年,这一时期的CPU芯片异彩纷呈,令人目不暇接。

PentiumⅡ的中文名称叫“奔腾二代”,它有Klamath、Deschutes、Mendocino、Katmai等几种不同核心结构的系列产品,其中第一代用Klamath核心,0.35微米工艺制造,内部集成750万个晶体管,核心工作电压为2.8V。

PentiumⅡ微处理器用了双重独立总线结构,即其中一条总线连通二级缓存,另一条负责主要内存。PentiumⅡ使用了一种脱离芯片的外部高速L2 Cache,容量为512KB,并以CPU主频的一半速度运行。作为一种补偿,英特尔将PentiumⅡ的L1 Cache从16KB增至32KB。另外,为了打败竞争对手,英特尔第一次在PentiumⅡ中用了具有专利权保护的Slot 1接口标准和SECC(单边接触盒)封装技术。

1998年4月16日,英特尔第一个支持100MHz额定外频的、代号为Deschutes的350、400MHz CPU正式推出。用新核心的PentiumⅡ微处理器不但外频提升至100MHz,而且它们用0.25微米工艺制造,其核心工作电压也由2.8V降至2.0V,L1 Cache和L2 Cache分别是32KB、512KB。支持芯片组主要是Intel的440BX。

在1998年至1999年间,英特尔公司推出了比PentiumⅡ功能更强大的CPU--Xeon(至强微处理器)。该款微处理器用的核心和PentiumⅡ差不多,0.25微米制造工艺,支持100MHz外频。Xeon最大可配备2MB Cache,并运行在CPU核心频率下,它和PentiumⅡ用的芯片不同,被称为CSRAM(Custom StaticRAM,定制静态存储器)。除此之外,它支持八个CPU系统;使用36位内存地址和PSE模式(PSE36模式),最大800MB/s的内存带宽。Xeon微处理器主要面向对性能要求更高的服务器和工作站系统,另外,Xeon的接口形式也有所变化,用了比Slot 1稍大一些的Slot 2架构(可支持四个微处理器)。

Intel Celeron(赛扬)

英特尔为进一步抢占低端市场,于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。

为弥补缺乏二级缓存的Celeron微处理器性能上的不足,进一步在低端市场上打击竞争对手,英特尔在Celeron266、300推出后不久,又发布了用Mendocino核心的新Celeron微处理器—Celeron300A、333、366。与旧Celeron不同的是,新Celeron用0.25微米工艺制造,同时它用Slot 1架构及SEPP封装形式,内建32KB L1 Cache、128KB L2 Cache,且以CPU相同的核心频率工作,从而大大提高了L2 Cache的工作效率。

AMD K6-2

AMD于1998年4月正式推出了K6-2微处理器。它用0.25微米工艺制造,芯片面积减小到了68平方毫米,晶体管数目也增加到930万个。另外,K6-2具有64KB L1 Cache,二级缓存集成在主板上,容量从512KB到2MB之间,速度与系统总线频率同步,工作电压为2.2V,支持Socket 7架构。

K6-2是一个K6芯片加上100MHz总线频率和支持3D Now!浮点指令的“结合物”。3D Now!技术是对x86体系的重大突破,它大大加强了处理3D图形和多媒体所需要的密集浮点运算性能。此外,K6-2支持超标量MMX技术,支持100MHz总线频率,这意味着系统与L2缓存和内存的传输率提高近50%,从而大大提高了整个系统的表现。

Cyrix MⅡ

作为Cyrix公司独自研发的最后一款微处理器,Cyrix MⅡ是于1998年3月开始生产的。除了具有6x86本身的特性外,该微处理器还支持MMX指令,其核心电压为2.9V,具有256字节指令;3.5X倍频;核心内集成650万个晶体管,功耗20.6瓦;64KB一级缓存。

Rise mp6

Rise公司是一家成立于1993年11月的美国公司,主要生产x86兼容的CPU,在1998年推出了mP6 CPU。mp6不仅价格便宜,而且性能优异,有着很好的多媒体性能和强大的浮点运算。mp6使用Socket 7/Super 7兼容插座,只有16KB的一级缓存。

Intel PentiumⅢ

1999年春节刚过,英特尔公司就发布了用Katmai核心的新一代微处理器—PentiumⅢ。该微处理器除用0.25微米工艺制造,内部集成950万个晶体管,Slot 1架构之外,它还具有以下新特点:系统总线频率为100MHz;用第六代CPU核心—P6微架构,针对32位应用程序进行优化,双重独立总线;一级缓存为32KB(16KB指令缓存加16KB数据缓存),二级缓存大小为512KB,以CPU核心速度的一半运行;用SECC2封装形式;新增加了能够增强音频、和3D图形效果的SSE(Streaming SIMD Extensions,数据流单指令多数据扩展)指令集,共70条新指令。PentiumⅢ的起始主频速度为450MHz。

和PentiumⅡ Xeon一样,英特尔同样也推出了面向服务器和工作站系统的高性能CPU—PentiumⅢ Xeon至强微处理器。除前期的PentiumⅡ Xeon500、550用0.25微米技术外,该款微处理器是用0.18微米工艺制造,Slot 2架构和SECC封装形式,内置32KB一级缓存和512KB二级缓存,工作电压为1.6V。

Intel CeleronⅡ

为进一步巩固低端市场优势,英特尔于2000年3月29日推出了用Coppermine核心CeleronⅡ。该款微处理器同样用0.18微米工艺制造,核心集成1900万个晶体管,用FC-PGA封装形式,它和赛扬Mendocino一样内建128KB和CPU同步运行的L2 Cache,故其内核也称为Coppermine 128。CeleronⅡ不支持多微处理器系统。但是,CeleronⅡ的外频仍然只有66MHz,这在很大程度上限制了其性能的发挥。

AMD K6-Ⅲ

AMD于1999年2月推出了代号为“Sharptooth”(利齿)的K6-Ⅲ,它是该公司最后一款支持Super 7架构和CPGA封装形式的CPU,用0.25微米制造工艺、内核面积是135平方毫米,集成了2130万个晶体管,工作电压为2.2V/2.4V。

相对于

本人欲购本本一个,但一头雾水,不知道怎么选

不要听人忽悠.INTEL自己的风扇都对付不了自己CPU的发热量.那么INTEL也太失败了.

女孩子用用这CPU是足够了.

这CPU发热是有点大.INTEL的原装风扇的确也是吵了点.但是这风扇是带自动调速的.CPU使用不高时转速控制的也较低.声音自然也不大.估计你也很少玩大型的3D游戏或运行强悍的软件.CPU也不会一直高负荷工作.

不要买Y系列的,你的4500,还买不到Y450-TFO,V450-TFO,价格至少在4700不过显卡高散热大,CPU低。奔腾双核的,建议这价位的选择酷睿双核,中低端独显就OK.

以下都是最近刚热卖的。性价比比较高的,你可以看啊看。华硕这款不错的。

华硕 X85E59SE-SL 4200元,09新款HD4570高性能独显,酷睿双核不错的,主频达到了2.2GHz,INTEL的芯片组,我觉得这款最超值了哦。

处理器型号 Intel 酷睿2双核 T5900

标称主频 2.2GHz

主板芯片组 Intel PM45

标配内存容量 2GB

内存类型 DDRII

最大支持内存 4GB

硬盘容量 250GB

硬盘描述 5400转

显卡类型 中低端独立显卡

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标配内存容量 2GB

内存类型 DDRIII

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显卡芯片 NVIDIA GeForce G 105M

显存/位宽 512MB/64bit

显存类型 DDRII

屏幕尺寸 14英寸

屏幕比例 16:9

屏幕分辨率 1366×768

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处理器型号 Intel 酷睿2双核 T6400

标称主频 2GHz

前端总线 800MHz

二级缓存 2MB

内核架构 Penryn

主板芯片组 Intel PM45

标配内存容量 2GB

内存类型 DDRII

最大支持内存 4GB

硬盘/光驱

硬盘容量 250GB

硬盘描述 5400转

光驱类型 康宝

设计类型 光驱内置

显卡/音效

显卡类型 中低端独立显卡

显卡芯片 NVIDIA GeForce 9300M GS

流处理器个数 16

显存/位宽 256MB/64bit

显存类型 DDRII

扬声器 2*2W立体声音响+抗噪麦克风

显示屏

屏幕尺寸 14.1英寸

屏幕比例 16:10

屏幕分辨率 1280×800

屏幕描述 LED WXGA

尺寸/重量

笔记本重量 2400g

外形尺寸 334×238.5×30-36mm

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无线网卡 Intel 5100 N

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电池类型 6芯锂电池

电源适配器 参数纠错90W 电源适配器

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操作系统 Windows Vista Home Basic

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