Чипсеты 775 сокета таблица: Платформа Intel Socket 775 — функциональность завтрашнего дня
|Содержание
Платформа Intel Socket 775 — функциональность завтрашнего дня
Учитывая количество принципиально новых технологий в недавно анонсированной платформе Intel Socket 775, мы решили начать знакомство с ними с материала исключительно технически-образовательного характера. Большинство нововведений наверняка в скором времени изменят наше потребительское отношение к персональным компьютерам, а следовательно, к ним мы еще обязательно вернемся в будущих обзорах. А пока ключевая информация будет выражена языком таблиц, графиков, диаграмм и блок-схем.
Таблица 1.1. Сравнительные характеристики северных мостов чипсетов Intel |
Таблица 1.2. Сравнительные характеристики южных мостов чипсетов Intel |
Таблица 1.3. Сравнительные характеристики интегрированного видео чипсетов Intel |
Таблица 2. Конфигурации тестовых систем |
Таблица 3. Низкоуровневые показатели производительности процессоров |
Компания Intel — одна из немногих на огромной компьютерной арене, которая может себе позволить, что называется, рубить с плеча. То есть отказаться от текущих стандартов, принятых для массового рынка, и создать принципиально новый продукт, способный удивить потенциальных потребителей. В этом, кстати, прослеживается определенная аналогия и с другим полупроводниковым гигантом AMD. Очевидно, оба производителя решили, что функциональности Socket A, Socket 478 хватит еще надолго, тем же, кто хочет что-то качественно новое, придется приобретать системы «с нуля» за немалые деньги. Но не будем «о грустном», начнем знакомство с массовой платформой Intel Socket 775.
Процессоры под Socket 775
Процессоры Intel, рассчитанные на установку в новый разъем, претерпели значительные изменения, самое главное из которых — отказ от традиционных «ножек» (см. фото). Теперь на их месте остались только контактные площадки (как можно догадаться, в количестве 775 штук), а сами проводники расположены в сокете на материнской плате. Налицо явное переложение обязанностей со стороны производителя CPU на разработчиков системных плат. Разумеется, для Intel такой подход сулит значительные преимущества: кристаллы легче упаковывать и транспортировать, кроме того, они стали меньше по весу и размеру, да и риск их повреждения значительно снижен. Но без минусов, как обычно, не обошлось — себестоимость новых процессоров наверняка сократилась, однако на отпускной цене это пока не отразилось, чего не скажешь о материнских платах, в которых наличие незапланированных элементов добавит к стоимости ощутимую сумму. Пока для нового сокета будут выпускаться процессоры с 90-нанометровым ядром Prescott (уже доступны модели с частотами до 3,6 GHz) и одна модель Extreme Edition 3,4 GHz на ядре Gallatin. Также очень значительным шагом вперед является дальнейшее снижение питающего напряжения (для Pentium 4 3,6 GHz оно составляет всего 1,3 В) и уменьшение тепловыделения. На сегодняшний день техническая документация по новой платформе доступна не в полном объеме, так что выскажем предположение о действительно серьезно переработанной схеме питания, подтверждение которому можно найти, рассматривая дизайн новых материнских плат.
Материнские платы с Socket LGA775
Новый лик Pеntium 4, на этот раз без «ножек» |
Cокет LGA775 с 775 «ножками» |
Сокет LGA775 с установленным процессором |
На самом деле материнские платы, попавшие к нам, являются, во-первых, техническими сэмплами, а во-вторых, явно переходными образцами от стандарта ATX к новому релизу BTX. Приведем основные отличительные особенности этих продуктов:
- Изменился основной разъем питания, который стал больше, однако с ним допускается использование -старого ATX-коннектора. Как и прежде, присутствует дополнительный ATX12V, но, видимо, им дело не ограничится. На двух платах имелся еще один стандартный разъем Molex.
- Гнездо для установки CPU конструктивно усложнилось и состоит теперь всецело из металлических элементов (см. фото). Внутри гнезда расположились элементы стабилизации питания, аналогичные применяемым на подложке процессора.
- Модуль VRM стал более компактным, если не сказать незаметным. От былых батарей конденсаторов не осталось и следа (то самое подтверждение переработанной схемы энергопитания).
- Появление все более массивных радиаторов на мостах чипсета. Вполне закономерная расплата за возросшую функциональность.
- Новый стандарт крепления и подключения кулера. Крепление радиатора теперь снова производится непосредственно к материнской плате, а трехпиновый коннектор уступил место четырехпиновому. Это обеспечило возможность постоянного динамического контроля за температурой и вращением вентилятора.
- Привычные порты AGP и PCI теперь уступили место новым слотам c интерфейсом PCI Express.
Новое интегрированное видео от Intel и бюджетные решения для PCI Express
На самом деле решения с интегрированным видео набирают все большую О карте ATI X300, рассчитанной на установку в слот PCI Express x16, сказать особо нечего — это полный аналог Radeon 9600SE, а отличия заключаются лишь в поддержке интерфейсов. Вообще серии X300 и X600 наверняка окажутся абсолютно бесперспективными. Вряд ли кто-то станет покупать ПК на новейшей платформе и использовать в нем бюджетные модели видеоакселераторов PCI Express. |
Чипсеты Intel серии 9хх (северные мосты)
Модернизированное охлаждение: еще больший радиатор, вновь «низкое» креплениеи 4-пиновый коннектор |
Новый флагман — материнская плата Intel D925XCV (чипсет i925X) |
Материнская плата Albatron Mars PX915P pro (чипсет i915P) |
Порты PCI Express x1, в четыре раза меньше и быстрее PCI |
Модули памяти PC2-4300, DDR2 533 MHz, BGA-упаковка становится массовым стандартом |
Микросхема северного моста чипсета i925X (Alderwood) |
Микросхема северного моста чипсета i915G (Grantsdale) |
Микросхема южного моста ICH6-RW для новых чипсетов Intel |
Обратите внимание на таблицы со сравнительными характеристиками чипсетов. Как можно заметить, представленные наборы логики являются совершенно новыми продуктами, причем редко пересекающимися своими спецификациями с восьмой серией. В северных мостах основные изменения коснулись контроллера памяти и графических интерфейсов, как внешних, так и интегрированных. Новая линейка северных мостов, как и прежде, состоит из двух моделей: флагманского 925X и массового 915P/G/GV. Отличия между ними, как и в восьмой серии, заключаются пока только в скорости работы с памятью, а точнее сказать, в латентности. Также, согласно официальным спецификациям, 925X может работать исключительно с DDR2-памятью, тогда как с i915x допускается применение и предыдущего стандарта DDR. На вопрос «являются ли эти спецификации действительно жесткими?» в самое ближайшее время ответят производители материнских плат первого эшелона, известные своими «играми» с недокументированными функциями чипсетов.
Основной графический интерфейс в обоих чипсетах теперь PCI Express x16, о котором мы также подробно поговорим. На сегодняшний день неизвестно, присутствует ли в последних северных мостах от Intel «скрытый» контроллер шины AGP, хотя из идеологических соображений его наличие стало бы значитительным ударом по имиджу новых продуктов.
Чипсеты Intel серии 9хх (южные мосты)
Самое «вкусное», как ни странно, заключается в новом уровне функциональности южных мостов серии ICH6. Если ICH5 поставлялся только в двух вариантах, отличающихся лишь возможностью построения RAID-массивов (ICH5R), то теперь мы имеем дело уже с четырьмя разновидностями. Самая простая версия «чистого» ICH6 обладает возможностями, способными поразить даже наиболее требовательных пользователей. А об ICH6RW нечего и говорить — чтобы добиться от предыдущих поколений компьютерных систем такой функциональности, придется как минимум установить три дорогостоящих компонента: профессиональную звуковую плату, 4-портовый SATA RAID-контроллер с поддержкой NCQ и плату WiFi стандарта 802.11g. Разумеется, ко всем технологиям, реализованным в новых южных мостах Intel (Matrix Storage Technology, Wireless Connect Technology, High Definition Audio), мы еще обязательно вернемся в наших будущих обзорах, а сейчас перейдем к рассмотрению гвоздя программы — нового стандарта PCI Express.
PCI Express
Новая шина, пришедшая на смену сразу нескольким интерфейсам, используемым в современных ПК, в числе которых PCI, AGP, PCI-X, СardBus. Как можно догадаться, в перспективе это коснется всех сфер применения компьютерной техники — от ноутбуков до мощных серверных решений. Чем же так привлекательна PCI Express?
Начнем с идеологии — новая шина является дифференциальным последовательным дуплексным интерфейсом с гарантированной полосой пропускания для каждого соединения, работающая по принципу точка—точка. Похоже, современные технологии интерфейсов всех типов уверенно движутся в сторону последовательных соединений с индивидуальными шинами, тем самым все больше вытесняя параллельные решения с общей шиной. Спецификацией предусмотрены варианты x1, x2, x4, x8, x16, x32. Самый простой вариант x1 (см. фото) имеет гарантированную полосу пропускания 250 MBps (для х16 — соответственно 4000 MBps) по каждому направлению, что в сумме составляет 500 MBps, а это почти в четыре раза больше, чем может обеспечить 32-битная PCI. Но на этом преимущества новой шины не заканчиваются. Как уже было сказано, каждое устройство в PCI Express, в отличие от PCI соединено с хабом по выделенному каналу, следовательно, отпадают сложности с арбитражем, присущие параллельным интерфейсам. Более того, все порты изначально поддерживают возможность горячей установки и полную обратную совместимость с меньшим номером «х». То есть устройство, рассчитанное на установку в слот х1, можно вставить в любой имеющийся разъем PCI Express. Кроме того, данная шина обладает меньшей латентностью по сравнению c любым стандартом PCI и может быть использована в качестве внешнего интерконекта.
Для старта PCI Express компания Intel выбрала именно новую десктопную платформу, в которой предусмотрены несколько вариантов использования шины. Порт x16, соединенный с северным мостом чипсета, пришел на смену AGP 8X. Среди явных преимуществ такого решения, помимо более высокой пропускной способности (4 GBps против 2,1 GBps), — наличие той самой -дуплексной передачи данных. Теперь на VIVO-видеокарте можно одновременно запускать без потери производительности «требовательный» 3D-шутер и записывать с помощью видеовхода видео высокой четкости с гарантированным битрейтом. С AGP такая функциональность принципиально невозможна: во-первых, передача данных осуществляется только в полудуплексном режиме, во-вторых, в направлении видеочипсет пропускная способность составляет всего 266 MBps, чего явно недостаточно для видео уровня HDTV. На платах, побывавших в Тестовой лаборатории, присутствовали два порта х1 (максимально четыре), реализуемые средствами южного моста ICH6, — пока они соседствуют с привычными слотами PCI, однако последние наверняка исчезнут в следующих более прогрессивных релизах чипсетов.
Теперь что касается «скрытого» применения PCI Express. Почему-то разработчики скромно умалчивают о том, какие же шины используются для соединения между основными мостами наборов логики, сетевого интерфейса Gigabit Ethernet и встроенного GPU (i915G). С большой вероятностью это PCI Express x2 «во внутреннем исполнении». Что касается стандартов х4, х8, то сообщается, что они найдут свое применение в серверном сегменте требовательного к полосе пропускания оборудования (к примеру, многоканальные RAID-контроллеры). х32 пока существует лишь теоретически, как несложно догадаться, основным его назначением станет высокопроизводительный внешний интерконект с дуплексной производительностью 16 GBps, который на сегодняшний день быстрее всех существующих соединительных интерфейсов для построения HPC-систем.
Результаты тестирования
Блок-схема чипсета i925X |
Блок-схема чипсета i915G |
Прежде чем комментировать результаты новых процессоров и чипсетов Intel, стоит уточнить некоторое моменты. Абсолютно все комплектующие, принимавшие участие в тестировании платформы Socket 775, на самом деле были всего лишь рабочими техническими образцами, а единственной доступной видеокартой для PCI Express оказалась бюджетная ATI Radeon X300. Программная часть тоже пока находится в «условно рабочем» состоянии, версии BIOS и набор драйверов Inf Update — опять-таки, лишь первые образцы управляющего ПО, не более того. Так что воспринимать полученные результаты стоит лишь с аналитической точки зрения, а не для сравнения реальной производительности. Сразу ответим на вопрос о том, почему же для ознакомительного тестирования мы выбрали так много задач: именно для того, чтобы была некая точка отсчета, отталкиваясь от которой, мы сможем следить за дальнейшим развитием и совершенствованием новой платформы Socket 775, фиксируя все происходящие в ней изменения.
Хотя графиков и диаграмм приведено достаточно много, наши комментарии будут касаться исключительно общего поведения новой платформы Intel.
Версия CPU RightMark 2003 В5 позволяет измерять вычислительную низкоуровневую производительность ядра, в том числе и используя команды SSE3. Похоже, ранее высказываемое нами предположение о том, что на самом деле новые команды для ускорения потоковых операций созданы исключительно для облегчения написания кода разработчикам ПО, а не для существенного ускорения работы с мультимедиаконтентом, вполне оправдалось — разница между SSE2 и SSE3 не составляет и процента. Назвать продемонстрированную латентность у LGA775 Pentium 4 (Prescott) 3,4 GHz при работе кэшей обоих уровней иначе как парадоксальной нельзя. Абсолютно достоверно известно, что процессоры, базирующиеся на одном ядре и обладающие равной частотой, должны иметь идентичные показатели производительности для всех своих блоков. Но практике оказалось, что два Prescott, отличающиеся лишь процессорным сокетом, показывают одинаковые скорости работы кэшей, но с весьма различной латентностью. Поскольку объяснить такое обстоятельство никак нельзя, спишем это на «сырость» изделий, но с появлением серийных образцов CPU и материнских плат обязательно вернемся к данному вопросу.
Что касается быстродействия чипсетов в связке с памятью DDR2 533 MHz, то пока ничего утешительного сказать нельзя — производительность при операциях чтения/записи вовсе не превосходит показателей i875P с DDR400, а латентность при этом ощутимо выше. Но, с другой стороны, так было всегда — появление новых стандартов памяти, а следовательно, и новых контроллеров сопровождалось падением производительности по сравнению с отточенным стандартом предыдущего поколения (достаточно вспомнить DDR200 и PC133).
Все результаты высокоуровневых тестов можно описать одним предложением: пока новая платформа находится в стадии «обкатки» и не способна конкурировать с системами предыдущих поколений, демонстрирующих отточенность всех используемых технологий.
Подведение итогов
Появление новой платформы Intel можно сравнить с «ковровым бомбометанием» — действительно, такого массированного «удара по площадям» раньше никогда не наблюдалось. Intel явно демонстрирует свое видение компьютерных систем будущего, и сейчас достаточно сложно сказать, что же является, по его мнению, приоритетным направлением — невероятная функциональность или более высокая производительность. Разумеется, чтобы увидеть Socket 775 во всей красе, придется подождать еще как минимум полгода. А для того чтобы добиться отлаженной работы всех компонентов и технологий, наверняка понадобится еще больший срок.
Несколько слов о текущих проблемах. Непонятным и даже парадоксальным фактом выглядит выпуск чипсетов серии 9хх под старую процессорную шину 800 MHz и новый стандарт памяти DDR2 533 MHz. Если в случае применения встроенного видео такая концепция себя еще оправдывает, то для классических систем кажется несколько странной. Кстати, у AMD диаметрально противоположная ситуация с Athlon 64 3800+ — шина CPU имеет пропускную способность 8,0 GBps, а память — всего 6,4 GBps, т. е. для 64 битных процессоров AMD более быстрый стандарт памяти был бы весьма кстати. Вторым не до конца понятным моментом является выпуск Pentium 4 Extreme Edition 3,4 GHz. Уже сейчас можно сказать, что его привлекательность весьма сомнительна по сравнению с вдвое более дешевым Prescott 3,6 GHz, быстродействие которого едва ли окажется меньшим.
Данный материал наверняка положит начало циклу статей, в которых все вышеописанные устройства и технологии будут рассмотрены и протестированы отдельно. А сейчас можно сказать, что новая платформа Intel Socket 775 получилась как минимум концептуальной и интересной, и почти наверняка будущее у нее большое.
Продукты предоставлены | ||
Тестовые платформы Intel | Представительство Intel в Украине | (044) 490-6417 |
Тестовая платформа AMD | Представительство AMD в Украине | www.amd.com/ru-ru/ |
K-Trade | (044) 252-9222 |
Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA775
Skip to content
- Описание
- Отзывы (0)
Таблица процессоров составленна от старших моделей с 4х ядрами к более младшим — 2х ядерным, далее идут одноядерные с логическим делением а два потока и замыкают таблицу одноядерные однопоточные модели.
Список-таблица процессоров Intel, сокет LGA775.
Модель | Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2 | Шина | Семейство | TWD |
Core 2 Extreme QX9775 | 45nm | 4(4) | 3,2Ghz | 12Mb | 1600Mhz | Yorkfield | 150 |
Core 2 Extreme QX9770 | 45nm | 4(4) | 3,2Ghz | 12Mb | 1600Mhz | Yorkfield | 136 |
Core 2 Quad QX9705 | 45nm | 4(4) | 3,16Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Extreme QX9650 | 45nm | 4(4) | 3Ghz | 12Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 130 |
Core 2 Quad Q9650 | 45nm | 4(4) | 3Ghz | 12Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9550 | 45nm | 4(4) | 2,8Ghz | 12Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9550S | 45nm | 4(4) | 2,8Ghz | 12Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 65 |
Core 2 Quad Q9505 | 45nm | 4(4) | 2,8Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9505S | 45nm | 4(4) | 2,8Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 65 |
Core 2 Quad Q9500 | 45nm | 4(4) | 2,8Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9450 | 45nm | 4(4) | 2,67Ghz | 12Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9400 | 45nm | 4(4) | 2,67Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q9400S | 45nm | 4(4) | 2,67Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 65 |
Core 2 Quad Q9300 | 45nm | 4(4) | 2,5Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q8400 | 45nm | 4(4) | 2,67Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q8400S | 45nm | 4(4) | 2,67Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 65 |
Core 2 Quad Q8300 | 45nm | 4(4) | 2,5Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q8200 | 45nm | 4(4) | 2,33Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 95 |
Core 2 Quad Q8200S | 45nm | 4(4) | 2,33Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Yorkfield | 65 |
Core 2 Extreme QX6850 | 65nm | 4(4) | 3Ghz | 8Mb | 1333Mhz | Kentsfield | 130 |
Core 2 Extreme QX6800 | 65nm | 4(4) | 2,9Ghz | 8Mb | 1066Mhz | Kentsfield | 130 |
Core 2 Extreme QX6700 | 65nm | 4(4) | 2,67Ghz | 8Mb | 1066Mhz | Kentsfield | 105 |
Core 2 Quad Q6700 | 65nm | 4(4) | 2,67Ghz | 8Mb | 1066Mhz | Kentsfield | 105 |
Core 2 Quad Q6600 | 65nm | 4(4) | 2,4Ghz | 8Mb | 1066Mhz | Kentsfield | 105 |
Core 2 Duo E8600 | 45nm | 2(2) | 3,33Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8500 | 45nm | 2(2) | 3,16Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8400 | 45nm | 2(2) | 3Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8300 | 45nm | 2(2) | 2,83Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8290 | 45nm | 2(2) | 2,83Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8200 | 45nm | 2(2) | 2,66Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8190 | 45nm | 2(2) | 2,66Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E8100 | 45nm | 2(2) | 2,66Ghz | 6Mb | 1333Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E7600 | 45nm | 2(2) | 3,06Ghz | 3Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E7500 | 45nm | 2(2) | 2,93Ghz | 3Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E7400 | 45nm | 2(2) | 2,8Ghz | 3Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E7300 | 45nm | 2(2) | 2,66Ghz | 3Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E7200 | 45nm | 2(2) | 2,53Ghz | 3Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6850 | 65nm | 2(2) | 3Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Extreme X6800 | 65nm | 2(2) | 2,93Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Conroe | 75 |
Pentium Dual Core E6800 | 45nm | 2(2) | 3,33Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6750 | 65nm | 2(2) | 2,66Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E6700 | 65nm | 2(2) | 2,66Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E6700 | 45nm | 2(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6600 | 65nm | 2(2) | 2,4Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E6600 | 45nm | 2(2) | 3,06Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6550 | 65nm | 2(2) | 2,33Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E6550 | 45nm | 2(2) | 2,93Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6540 | 65nm | 2(2) | 2,33Ghz | 4Mb | 1333Mhz | Conroe | 65 |
Pentium E6500K | 45nm | 2(2) | 2,93Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium E6500 | 45nm | 2(2) | 2,93Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E6420 | 65nm | 2(2) | 2,13Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E6400 | 65nm | 2(2) | 2,13Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E6320 | 65nm | 2(2) | 1,86Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E6300 | 65nm | 2(2) | 1,86Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E6300 | 45nm | 2(2) | 2,8Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5800 | 45nm | 2(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5700 | 45nm | 2(2) | 3Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5700 | 45nm | 2(2) | 3Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5500 | 45nm | 2(2) | 2,8Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5400 | 45nm | 2(2) | 2,7Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5300 | 45nm | 2(2) | 2,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Dual Core E5200 | 45nm | 2(2) | 2,5Ghz | 2Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Core 2 Duo E4700 | 65nm | 2(2) | 2,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E4600 | 65nm | 2(2) | 2,4Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E4500 | 65nm | 2(2) | 2,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E4400 | 65nm | 2(2) | 2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E4300 | 65nm | 2(2) | 1,8Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Core 2 Duo E4200 | 65nm | 2(2) | 1,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Celeron Dual Core E3500 | 45nm | 2(2) | 2,7Ghz | 1Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E3400 | 45nm | 2(2) | 2,6Ghz | 1Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E3300 | 45nm | 2(2) | 2,5Ghz | 1Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E3200 | 45nm | 2(2) | 2,4Ghz | 1Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium E2220 | 65nm | 2(2) | 2,4Ghz | 1Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Pentium E2210 | 45nm | 2(2) | 2,2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium E2200 | 65nm | 2(2) | 2,2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E2180 | 65nm | 2(2) | 2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E2160 | 65nm | 2(2) | 1,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Pentium Dual Core E2140 | 65nm | 2(2) | 1,6Ghz | 1Mb | 800Mhz | Conroe | 65 |
Celeron Dual Core E1600 | 65nm | 2(2) | 2,4Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E1500 | 65nm | 2(2) | 2,2Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E1400 | 65nm | 2(2) | 1,8Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Celeron Dual Core E1200 | 65nm | 2(2) | 1,6Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Wolfdale | 65 |
Pentium Extreme Edition 965 | 65nm | 2(2) | 3,73Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Presler | 130 |
Pentium D 960 | 65nm | 2(2) | 3,6Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 130 |
Pentium Extreme Edition 955 | 65nm | 2(2) | 3,46Ghz | 4Mb | 1066Mhz | Presler | 130 |
Pentium D 950 | 65nm | 2(2) | 3,4Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 130 |
Pentium D 945 | 65nm | 2(2) | 3,4Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium D 940 | 65nm | 2(2) | 3,2Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 130 |
Pentium D 935 | 65nm | 2(2) | 3,2Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium D 930 | 65nm | 2(2) | 3Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium D 925 | 65nm | 2(2) | 3Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium D 920 | 65nm | 2(2) | 2,8Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium D 915 | 65nm | 2(2) | 2,8Ghz | 4Mb | 800Mhz | Presler | 95 |
Pentium Extreme Edition 840XE | 90nm | 2(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Smithfield | 130 |
Pentium D 840 | 90nm | 2(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Smithfield | 130 |
Pentium D 830 | 90nm | 2(2) | 3Ghz | 2Mb | 800Mhz | Smithfield | 130 |
Pentium D 820 | 90nm | 2(2) | 2,8Ghz | 2Mb | 800Mhz | Smithfield | 95 |
Pentium D 805 | 90nm | 2(2) | 2,8Ghz | 2Mb | 533Mhz | Smithfield | 95 |
Pentium 4 EE | 90nm | 1(2) | 3,73Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 EE | 130nm | 1(2) | 3,46Ghz | 2Mb | 1066Mhz | Northwood | 110 |
Pentium 4 EE | 130nm | 1(2) | 3,4Ghz | 2Mb | 800Mhz | Northwood | 105 |
Pentium 4 672 | 90nm | 1(2) | 3,8Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 670 | 90nm | 1(2) | 3,8Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 662 | 90nm | 1(2) | 3,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 661 | 65nm | 1(2) | 3,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Cedarmill | 86 |
Pentium 4 660 | 90nm | 1(2) | 3,6Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 651 | 65nm | 1(2) | 3,4Ghz | 2Mb | 800Mhz | Cedarmill | 86 |
Pentium 4 650 | 90nm | 1(2) | 3,4Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 641 | 65nm | 1(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Cedarmill | 86 |
Pentium 4 640 | 90nm | 1(2) | 3,2Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 631 | 65nm | 1(2) | 3Ghz | 2Mb | 800Mhz | Cedarmill | 86 |
Pentium 4 630 | 90nm | 1(2) | 3Ghz | 2Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 571 | 90nm | 1(2) | 3,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 570j | 90nm | 1(2) | 3,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 561 | 90nm | 1(2) | 3,6Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 560j | 90nm | 1(2) | 3,6Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 551 | 90nm | 1(2) | 3,4Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 550 | 90nm | 1(2) | 3,4Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 115 |
Pentium 4 550j | 90nm | 1(2) | 3,4Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 541 | 90nm | 1(2) | 3,2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 540 | 90nm | 1(2) | 3,2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 540j | 90nm | 1(2) | 3,2Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 531 | 90nm | 1(2) | 3Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 530 | 90nm | 1(2) | 3Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 530j | 90nm | 1(2) | 3Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 524 | 90nm | 1(2) | 3,06Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 521 | 90nm | 1(2) | 2,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 520 | 90nm | 1(2) | 2,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 520j | 90nm | 1(2) | 2,8Ghz | 1Mb | 800Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 519K | 90nm | 1(2) | 3,06Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 517 | 90nm | 1(2) | 2,93Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 516 | 90nm | 1(2) | 2,93Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 515 | 90nm | 1(1) | 2,93Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 515j | 90nm | 1(1) | 2,93Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 511 | 90nm | 1(1) | 2,8Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 506 | 90nm | 1(1) | 2,66Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Pentium 4 505j | 90nm | 1(1) | 2,66Ghz | 1Mb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Celeron 445 | 65nm | 1(1) | 1,86Ghz | 0,5Mb | 1066Mhz | Conroe | 65 |
Celeron 440 | 65nm | 1(1) | 2Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Conroe | 35 |
Celeron 430 | 65nm | 1(1) | 1,8Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Conroe | 35 |
Celeron 420 | 65nm | 1(1) | 1,6Ghz | 0,5Mb | 800Mhz | Conroe | 35 |
Celeron D 331 | 90nm | 1(1) | 2,66Ghz | 256Kb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Celeron D 330j | 90nm | 1(1) | 2,66Ghz | 256Kb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Celeron D 326 | 90nm | 1(1) | 2,53Ghz | 256Kb | 533Mhz | Prescott | 84 |
Celeron D 325j | 90nm | 1(1) | 2,53Ghz | 256Kb | 533Mhz | Prescott | 84 |
сокетов Intel: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155 — Модернизация и ремонт ПК, 21-е издание: характеристики процессора
Перейти к основному содержанию
Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
Сокеты Intel: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155 Процессор Pentium 4 Prescott и процессоры Pentium D и Pentium Extreme Edition. Некоторые версии Celeron и Celeron D также используют Socket LGA 775. Socket LGA 775, в отличие от более ранних процессорных сокетов Intel, использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре.
LGA использует золотые контактные площадки (называемые и ) в нижней части процессора для замены контактов, используемых в корпусах PGA. Это обеспечивает гораздо большие усилия зажима с помощью нагрузочной пластины с фиксирующим рычагом, с большей стабильностью и улучшенной теплопередачей (лучшее охлаждение). Первыми процессорами LGA были процессоры Pentium II и Celeron в 1997 году; в этих процессорах чип LGA был припаян к картриджу Slot-1. LGA — это переработанная версия того, что ранее называлось безвыводным чип-носителем 9.0012 (LCC) упаковка. Это использовалось еще на процессоре 286 в 1984 году, и у него были золотые земли только по краям. (Тогда было гораздо меньше контактов.) Другими словами, LGA — это просто модифицированная версия массива шариковых решеток (BGA), с золотыми контактами, заменяющими шарики припоя, что делает его более подходящим для приложений с гнездами (а не для пайки). Сокет LGA 775 показан на рисунке ниже.
Socket LGA775 (Socket T)
Рычаг фиксатора слева поднимает нагрузочную пластину, чтобы можно было разместить процессор над контактами.
Socket LGA 1156
Socket LGA 1156 (также известный как Socket H ) был представлен в сентябре 2009 года и был разработан для поддержки процессоров Intel Core i серии x с интегрированным северным мостом набора микросхем, включая двухканальную память DDR3. контроллер памяти и дополнительная встроенная графика. Сокет LGA 1156 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Сокет LGA 1156 показан на рисунке ниже.
Socket LGA1156 (Socket H)
Поскольку процессор включает в себя северный мост набора микросхем, Socket LGA 1156 предназначен для взаимодействия между процессором и концентратором контроллера платформы (PCH) — это новое название, используемое для компонента южного моста при поддержке наборов микросхем серии 5x. . Интерфейс LGA 1156 включает следующее:
- PCI Express x16 v2.0 — для подключения либо к одному слоту PCIe x16, либо к двум слотам PCIe x8, поддерживающим видеокарты.
- DMI (Direct Media Interface) — для передачи данных между процессором и PCH. DMI в данном случае представляет собой модифицированное соединение PCI Express x4 v2.0 с пропускной способностью 2 ГБ/с.
- DDR3 двухканальная —Для прямого соединения контроллера памяти, встроенного в процессор, и модулей DDR3 SDRAM в двухканальной конфигурации.
- FDI (Flexible Display Interface) — для передачи данных цифрового дисплея между (дополнительной) встроенной графикой процессора и PCH.
Когда используются процессоры со встроенной графикой, интерфейс гибкого дисплея передает данные цифрового дисплея от графического процессора в процессоре к схеме интерфейса дисплея в PCH. В зависимости от материнской платы интерфейс дисплея может поддерживать разъемы DisplayPort, мультимедийного интерфейса высокой четкости (HDMI), цифрового визуального интерфейса (DVI) или видеографического массива (VGA).
Socket LGA 1366
Socket LGA 1366 (также известный как Socket B) был представлен в ноябре 2008 г. для поддержки высокопроизводительных процессоров Intel Core серии i7, включая встроенный трехканальный контроллер памяти DDR3, но для которого также требуется внешний северный мост чипсета, в данном случае называемый концентратором ввода-вывода (IOH). Сокет LGA 1366 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Сокет LGA 1366 показан на рисунке ниже.
Socket LGA1366 (Socket B)
Socket LGA 1366 предназначен для взаимодействия между процессором и IOH, что является новым названием, используемым для компонента северного моста в поддержке 5 наборов микросхем серии x . Интерфейс LGA 1366 включает в себя следующее:
- QPI (Quick Path Interconnect) — для передачи данных между процессором и IOH. QPI передает два байта за цикл со скоростью 4,8 или 6,4 ГТ/с, что дает пропускную способность 9,6 или 12,8 ГБ/с.
- Трехканальная DDR3 — Для прямого соединения контроллера памяти, встроенного в процессор, и модулей DDR3 SDRAM в трехканальной конфигурации.
LGA 1366 предназначен для высокопроизводительных ПК, рабочих станций или серверов. Он поддерживает конфигурации с несколькими процессорами.
Socket LGA 1155
Socket LGA 1155 (также известный как Socket h3 ) был представлен в январе 2011 года для поддержки Intel Sandy Bridge (второго поколения) Core i 9Процессоры серии 0011 x , которые теперь включают функцию разгона Turbo Boost. Сокет LGA 1155 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Socket LGA 1155 использует ту же накладку, что и Socket 1156, но не взаимозаменяем с ней. Сокет LGA 1155 также используется процессорами Intel Ivy Bridge (третьего поколения) Core i серии x . LGA 1155 поддерживает до 16 линий PCIe 3.0 и до восьми линий PCIe 2.0.
Сокет LGA 1155 показан на рисунке ниже.
Socket LGA1155 (Socket h3) перед установкой процессора.
Socket LGA 2011
Socket LGA 2011 был представлен в ноябре 2011 года для поддержки высокопроизводительных версий процессоров Intel Sandy Bridge (второго поколения) Core i серии x (Sandy Bridge-E), которые теперь поддерживают разгон Turbo Boost. . LGA 2011 поддерживает 40 линий PCIe 3.0, четырехканальную адресацию памяти и полностью разблокированные множители процессора.
Сокет LGA 2011 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Сокет LGA 2011 показан на рисунке ниже.
Сокет LGA2011 перед установкой процессора.
Текущая страница:
Сокеты Intel: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155
Предыдущая страница Типы сокетов и слотов процессора
Следующая страница Сокеты AMD: AM2/AM2+/AM3/AM3 и F/FM1/FM2
Темы
ЦП
Процессоры
Tom’s Hardware является частью Future US Inc, международной медиа-группы и ведущего цифрового издателя. Посетите наш корпоративный сайт (откроется в новой вкладке).
©
Future US, Inc. Полный 7-й этаж, 130 West 42nd Street,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк 10036.
Объяснение сокетов ЦП Intel LGA
Компьютеры использовали процессоры с сокетами на протяжении большей части срока службы ПК, за некоторыми заметными исключениями, такими как процессоры Intel Pentium II и III на базе картриджей. Эти сокеты меняются каждые несколько поколений процессоров, чтобы соответствовать новым схемам расположения выводов микросхемы и использовать преимущества новых улучшений производительности и функций. У каждого из двух основных производителей процессоров, AMD и Intel, есть свой тип сокета. Для Intel это процессорные сокеты массива земли (LGA).
Contents
- The skinny on sockets
- LGA 1200
- LGA 2066
- LGA 3647
- LGA 1151
- LGA 1150
- LGA 1155
- LGA 2011
- Other sockets to note
На протяжении многих лет Intel постоянно обновляла свой разъем LGA, добавляя больше контактов и различные конструкции для расширения функциональности. Вот все, что вам нужно знать о процессорных разъемах Intel LGA.
Скинни на розетке
Сокет — это физический интерфейс, к которому подключается процессор. В случае сокета LGA он состоит из набора контактов, соответствующих плоским разъемам в нижней части процессора. Когда новым процессорам требуется другой набор контактов из-за их конструкции или улучшенной функциональности, рождается новый сокет. Поскольку Intel является основным производителем процессоров, сокеты, которые разрабатывает компания, особенно важны, поэтому важно знать LGA, с которым совместимо ваше новое оборудование. Если вам интересно, другой крупный производитель, AMD, использует собственный аналог, называемый сокетами PGA.
Физически розетки всегда расположены на материнской плате компьютера. Их нельзя обновить без полной замены материнской платы, поэтому переход на новое поколение процессора может потребовать полной перестройки системы, хотя другие компоненты, такие как блок питания, память и видеокарта, обычно могут быть перенесены.
Если вы пришли сюда специально, чтобы узнать, какой сокет у вас есть и какой сокет поддерживает ваш процессор, у Intel есть отличное руководство, как это сделать.
ЛГА 1200
Последним обновлением сокета от Intel является LGA 1200. Это новый дизайн сокета на материнских платах серии 400, выпущенных в 2020 году специально для процессоров Intel 10-го поколения, и у них на 49 контактов больше, чем раньше. Эти процессоры Comet Lake-S более эффективны, чем предыдущее поколение, и могут поддерживать до 10 ядер. Они также поддерживают множество дополнительных технологий, включая 10-битное кодирование HEVC, HDR и VP9. Этот сокет представляет собой ключевой сдвиг в дизайне, и они не имеют обратной совместимости со старым чипсетом 300-й серии.
Intel также придерживается LGA 1200 для своих процессоров 11-го поколения. В этих процессорах используются новые наборы микросхем Intel серии 500, хотя они по-прежнему используют тот же сокет.
Вы найдете сокет LGA 1200 на чипсетах h510, B460, h570, Q470, Z490 и W480. Скоро появятся чипсеты серии 500, и они, вероятно, будут использовать ту же схему именования (по крайней мере, мы уже знаем о Z590). Несмотря на использование того же сокета, материнские платы 500-й серии имеют некоторые улучшения. Материнские платы Z590, например, поддерживают PCIe 4.0 и имеют больше линий PCIe для ЦП.
ЛГА 2066
LGA 2066 был выпущен в 2017 году как часть процессоров Skylake-X и Kaby Lake-X и был разработан в первую очередь для настольных компьютеров более высокого класса. Он был сделан для непосредственной замены сокета LGA 2011-3.
ЛГА 3647
LGA 3647 — это особый тип сокета, специально созданный в 2016 году для использования на процессорах Xeon и Skylake-SP, с поддержкой шестиканального контроллера памяти, энергонезависимой памяти 3D XPoint и Intel UPI. Существует несколько различных конструкций в зависимости от того, для процессора Skylake или Xeon был создан чип. Вы увидите их в первую очередь в настройках сервера.
ЛГА 1151
Intel Core i7-6700K Грег Момберт / Digital Trends
LGA 1151 был выпущен в 2015 году и предназначен для поддержки нового класса 14-нанометровых процессоров Skylake, конструкций Core шестого поколения с названиями продуктов серии 6000.
Конструкция поддерживает шесть различных наборов микросхем, от самого низкого энергопотребления до самого высокого: h210, B150, Q150, h270, Q170 и наиболее ориентированный на производительность Z170. По сравнению с аналогичными наборами микросхем в немного более старой линейке LGA 1150, все они поддерживают больше соединений USB 3.0, более быстрые модули DIMM ОЗУ DDR4 (хотя некоторые материнские платы также могут быть оснащены более старой и более дешевой оперативной памятью DDR3), а для младших наборов микросхем больше соединений SATA 3.0.
Все чипсеты, совместимые с LGA 1151, за исключением Z170, ограничивают разгон только графическим процессором — если вы хотите разогнать свой процессор или оперативную память, вам придется выбрать чипсет высокого класса. Поддержка SATA RAID включена только в наборы микросхем h270, Q170 и Z170, и только в Q170 добавлена поддержка Intel Active Management, Trusted Execution, VT-d и Vpro. Поддержка этих технологий зависит от совместимого процессора Core шестого поколения.
ЛГА 1150
Socket LGA 1150 предназначен для установки процессоров Haswell (Intel Core четвертого поколения). Этот сокет также поддерживает несколько выпущенных на рынок чипов Core пятого поколения для настольных ПК.
Как и другие сокеты Intel, его можно найти на шести разных чипсетах; H81, B85, Q85, Q87, H87 и Z87. Первую тройку (H81, B85 и Q85) можно считать линейкой начального уровня. Ни один из них не поддерживает более продвинутые функции Intel, такие как Intel Rapid Storage и Smart Response.
Мы собрали все процессоры LGA 1150 на Newegg для более подробного изучения. Эти чипы также включают процессоры Devil’s Canyon, линейка которых в настоящее время снята с производства (именно поэтому вы не слышите, чтобы ее обсуждали так же, как Skylake и т. д.).
ЛГА 1155
Самый старый сокет, который мы рассмотрим в этом руководстве, Intel LGA 1155 появился вместе со вторым поколением процессоров Intel Core. Сокет служил основным вариантом, поэтому большая часть линейки процессоров Intel Sandy Bridge совместима с ним. Исключением являются высокопроизводительные процессоры, такие как шестиядерные модели Intel (называемые Sandy Bridge-E); мы поговорим об их сокете дальше.
LGA 1155 — сокет кросс-поколения. Несмотря на то, что он создан для Sandy Bridge (Intel Core второго поколения), он также поддерживает процессоры Ivy Bridge (Intel Core третьего поколения), а это означает, что у владельцев старой материнской платы LGA 1155 абсолютно есть некоторые доступные варианты обновления. Замена старого двухъядерного процессора Sandy Bridge на четырехъядерный процессор Ivy Bridge (например, Core i5-3450) может значительно повысить производительность.
Изображение предоставлено: Викимедиа/Артем С. Ташкинов
Двенадцать наборов микросхем материнских плат имеют этот разъем. Старая линейка чипсетов включает B65, H61, Q67, H67, P67 и Z68, и все они были выпущены вместе с процессорами Sandy Bridge. Запуск Ivy Bridge принес B75, Q75, Q77, H77, Z75 и Z77. Все эти чипсеты имеют один и тот же сокет, но некоторые функции отключены на младших чипсетах.
Обратите внимание, однако, что старые материнские платы LGA 1155 часто не будут работать с новыми процессорами, если вы не обновите BIOS. Обычно список совместимости можно найти на сайте поддержки производителя. Проверьте его, прежде чем совершить покупку.
ЛГА 2011
Изображение предоставлено: Wikimedia/Smial
Сокет Intel LGA 2011 появился после 1155 и служил набором микросхем Intel для процессоров Sandy Bridge-E/EP и Ivy Bridge-E/EP. Сокет предназначен для шестиядерных процессоров и всей линейки корпоративных чипов Intel (серия Xeon).
На самом деле для этого сокета тоже есть шесть чипсетов, но только один из них актуален для потребителей: X79. Это набор микросхем, созданный для процессоров Sandy Bridge-E и Ivy Bridge-E. Остальные чипсеты предназначены для процессоров Xeon, которые для домашних пользователей почти всегда являются пустой тратой денег.
Другие розетки, обратите внимание на
Вот несколько других сокетов Intel, которые могут быть у некоторых читателей, но которые, вероятно, слишком стары для обновления.
LGA 775 : Этот сокет древний. Он использовался для самых разных процессоров Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad и других с 2006 года до выпуска LGA 1366. Этим системам потребуется серьезная модернизация, поскольку, помимо устаревшего сокета, чипсеты, совместимые с LGA 775, в основном использовали оперативную память DDR2, хотя несколько материнских плат последних моделей были совместимы с DDR3.
LGA 1156: LGA 1156 вышел в 2008 году, выпуск, который совпал с новой линейкой процессоров. Разработанный для замены LGA 775, 1156 ознаменовал собой новую эру систем охлаждения. Обратите внимание, что LGA 1156 был снят с производства в 2011 году, и для этого устаревшего по сегодняшним меркам сокета нет вариантов обновления.
LGA 1366: Этот сокет, или Socket B, является более новой, более продвинутой версией LGA 1156. Как и LGA 1156, первая версия (LG 1366) была оснащена Intel Core i7 в 2008 году и последний раз использовалась в 2011 году. Оба сокета имеют схожие характеристики, но у LGA 1366 производительность выше.
Предложения процессорных сокетов Intel зависят от меняющейся технологии. Инженеры постоянно меняют архитектуру процессоров, поэтому им нужно менять и сокеты. Изменения могут запутать людей с точки зрения возможностей и совместимости разных чипсетов, но, скорее всего, они продолжатся.
Intel иногда прекращает выпуск старых процессоров по мере появления новых технологий, что затрудняет поиск замены и обновлений. Иногда вы можете обновить старый сокет для запуска новых процессоров, но для того, чтобы найти правильное решение, требуется много исследований.
Рекомендации редакции
Лучшие предложения для игровых ноутбуков: сэкономьте на Alienware, Razer и других продуктах
Убийственная сделка Черной пятницы на игровом ноутбуке RTX 3060 все еще доступна
Лучшие предложения для ноутбуков: экономьте на Apple, Dell, HP и Lenovo
Эта потрясающая машина мечты для игрового ПК, сделанная своими руками, сделана из стекла.