Чипсеты 775 сокета таблица: Лучшие чипсеты для 775 — Te4h
|Содержание
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 |
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.
Курс «Тестувальник софту» (QA).
Якщо незадоволені кар’єрою та заробітком, саме час увійти в IT.
Запишіть мене просто зараз
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
Курс Scrum Master
Пізнай усі тонкощі Scrum-майстерності лише за 8 тижнів
Scrum-scrum
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
Курс
Java за 6 місяців
Ти навчатимешся коли тобі зручно, а ми будемо поруч, щоб тобі допомогти
Запишіть мене
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.
Курс UI/UX Design
Боже, яка краса! Хто це таке зробив?
Я!
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 |
Новый производительный сокет — LGA-775
Ананд Лал Шимпи, Крис Кубицки и Уэсли Финк
20 Комментарии
|
20 Комментарии
Индекс
Новый производительный сокет — LGA-775Наборы микросхем
Новый производительный сокет — LGA-775
Наши тайваньские редакторы смогли сделать нам несколько быстрых снимков грядущего интерфейса LGA775 непосредственно перед CES. После предстоящего выпуска нового продукта mPGA478 оставшаяся часть 2004 года будет сосредоточена на процессорах и материнских платах Socket 775.
К счастью, дорожная карта LGA-775 намного проще, чем дорожная карта Socket-478:
2004 LGA-775 Pentium 4 Roadmap | ||||
---|---|---|---|---|
ЦП | Производственный процесс | Скорость шины | Размер кэша второго уровня | Дата выпуска |
Пентиум 4 4,0 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | 4 кв. 2004 г. |
Пентиум 4 3,8 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | 3 кв. 2004 г. |
Pentium 4 3,6 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | Q2 ’04 |
Пентиум 4 3,4 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | Q2 ’04 |
Pentium 4 3,2 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | Q2 ’04 |
Pentium 4 3,0 ГГц | 90 нм | 800 МГц | 1 МБ | Q2 ’04 |
Пентиум 4 2,8 ГГц | 90 нм | 533 МГц | 1 МБ | Q2 ’04 |
Intel сообщает своим партнерам, что к концу года они поставят Pentium 4 с тактовой частотой 4 ГГц, к тому времени 90-нм техпроцесс должен устранить все недостатки, а производительность должна быть достаточно высокой, чтобы сделать его возможным. Intel также выпустит процессор Pentium 4 Extreme Edition с тактовой частотой 3,4 ГГц (ядро Northwood, 130 нм) для сокета LGA-775 во втором квартале.
Если вы собираетесь купить Pentium 4 в ближайшее время, мы рекомендуем подождать до следующего квартала, ведь вместе с ним у вас будет новый сокет и новые чипсеты.
2004 LGA-775 План развития Celeron | ||||
---|---|---|---|---|
ЦП | Производственный процесс | Скорость шины | Размер кэша второго уровня | Дата выпуска |
Целерон 3,33 ГГц | 90 нм | 533 МГц | 256 КБ | 4 кв. 2004 г. |
Целерон 3,2 ГГц | 90 нм | 533 МГц | 256 КБ | 3 кв. 2004 г. |
Целерон 3,06 ГГц | 90 нм | 533 МГц | 256 КБ | 3 кв. 2004 г. |
Целерон 2,8 ГГц | 90 нм | 533 МГц | 256 КБ | 3 кв. 2004 г. |
Celeron также переходит на LGA-775, но только в версиях с максимальной тактовой частотой.
Индекс
Чипсеты
IndexThe New Performance Socket — LGA-775Chipsets
ПЕЧАТЬ ЭТОЙ СТАТЬИ
Сокеты Intel: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155 — Модернизация и ремонт ПК 21-е издание: характеристики процессора
При покупке 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 9.0004 (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 интерфейса 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 0003 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
Получите мгновенный доступ к последним новостям, подробным обзорам и полезным советам.