CPU知识大全

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CPU参数大全

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CPU参数大全1. 品牌:CPU的品牌根据制造商的不同而有所不同,常见的CPU品牌有Intel、AMD等。

2. 系列:即CPU所属的系列,每个系列都有不同的性能和特点。

例如Intel的系列包括酷睿(Core)i3、i5、i7等,而AMD的系列包括锐龙(Ryzen)3、5、7等。

3. 型号:不同品牌和系列的CPU都有不同的型号,型号通常标志着CPU性能和特点的级别。

例如Intel的型号可以是i7-8700K、i5-9400F 等,AMD的型号可以是Ryzen 7 3700X、Ryzen 5 2600等。

4.架构:CPU的架构决定了它的性能和能效。

常见的CPU架构包括x86、x64、ARM等,其中x86和x64被广泛应用于个人电脑和服务器,而ARM则常用于移动设备和嵌入式系统。

5.核心数:CPU的核心数表示它可以同时处理的任务数量。

常见的CPU核心数有单核、双核、四核、六核、八核等,核心数越多,CPU的多任务处理能力越强。

6.线程数:线程数表示CPU可以同时执行的线程数量。

多线程技术可以提高CPU的并行计算能力,常见的CPU线程数有单线程、双线程、四线程等。

7.主频:CPU的主频是指CPU每秒钟执行的指令条数,通常用赫兹(Hz)来表示,常见的主频有3.0GHz、3.6GHz等。

8. 缓存:CPU的缓存是用于存储临时数据的高速存储器,可以提高数据读取和写入的速度。

常见的缓存包括一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache)等,缓存越大,CPU的数据处理速度越快。

9.制程工艺:CPU的制程工艺决定了其能耗和热量的产生,常见的制程工艺有14纳米、10纳米、7纳米等,制程工艺越小,CPU的能效越高。

10.超线程技术:超线程技术是一种通过模拟多个逻辑核心来提高CPU并行计算能力的技术。

当CPU拥有超线程技术时,它可以同时执行更多的线程,提供更好的多任务处理性能。

11.解锁倍频:解锁倍频是一种用于提高CPU性能的技术,它可以使CPU的工作频率超过官方默认值。

cpu的基本参数

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cpu的基本参数摘要:一、CPU 简介二、CPU 的主要性能参数1.时钟频率2.核心数量3.缓存容量4.制作工艺三、CPU 的性能提升1.多核处理器2.加速技术3.集成显卡四、CPU 的选购与品牌1.选购原则2.主要品牌五、CPU 在日常办公与游戏中的应用1.办公场景2.游戏场景正文:一、CPU 简介中央处理器(CPU)是计算机的核心部件,负责执行各种指令和操作,被喻为计算机的“大脑”。

CPU 的发展历经了多个阶段,从最初的单核到现在的多核,性能得到了极大的提升。

二、CPU 的主要性能参数1.时钟频率时钟频率是指CPU 每秒钟可以执行的时钟周期数,单位为兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)。

时钟频率越高,CPU 的运算速度就越快。

但时钟频率并非决定CPU 性能的唯一因素,其他参数如核心数量、缓存容量等也会影响CPU 的性能。

2.核心数量核心数量是指CPU 内部处理器核心的数量。

多核处理器可以同时执行多个任务,提高了计算机的运行效率。

目前市场上常见的CPU 核心数量有双核、四核、六核等。

3.缓存容量缓存是CPU 内部的高速存储器,用于临时存储从内存中读取的数据。

缓存容量越大,CPU 读取数据的速度就越快,从而提高整体性能。

4.制作工艺制作工艺是指CPU 中晶体管的制造工艺,单位为纳米(nm)。

制作工艺越先进,晶体管的数量就越多,CPU 的性能也就越高。

当前市场上主流的制作工艺有14nm、10nm 等。

三、CPU 的性能提升1.多核处理器多核处理器的出现使得计算机可以同时执行多个任务,提高了计算效率。

多核处理器在多任务处理、多线程程序运行等方面具有明显优势。

2.加速技术为了进一步提高CPU 性能,许多厂商研发了各种加速技术,如英特尔的Turbo Boost、AMD 的Turbo CORE 等。

这些技术在需要时可以自动提高CPU 的时钟频率,从而提升性能。

3.集成显卡近年来,许多CPU 都集成了显卡功能,如英特尔的集成显卡、AMD 的Radeon 显卡等。

CPU的参数大全

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CPU的参数大全CPU,即中央处理器(Central Processing Unit),是计算机系统中最主要和核心的部件之一,承担着各种计算、控制和协调工作。

本文将详细介绍CPU的各个参数,总结如下:1. 型号和系列:CPU的型号和系列是区分不同CPU的标识,如英特尔的i5、i7和AMD的Ryzen系列。

不同型号和系列的CPU性能和功能有所差异。

2.架构:CPU的架构指的是其内部设计和组织方式,如x86、ARM和MIPS等。

不同架构的CPU适用于不同的应用领域和操作系统。

3.核心数量:CPU的核心数量代表着其并行处理能力的强弱,即可以同时处理的任务数量。

常见的有双核、四核、六核和八核等。

4.线程数量:CPU的线程数量表示其并行执行指令的能力,即每个核心能够同时执行的线程数。

线程数越多,处理器的并行处理能力越强。

5.主频:CPU的主频指的是其工作时钟频率,也就是每秒钟能够执行的指令数。

主频越高,CPU的运算速度越快。

6.缓存:CPU的缓存是一种高速存储器,用于临时存储指令和数据,以提高内存访问的速度。

常见的缓存包括一级缓存(L1)、二级缓存(L2)和三级缓存(L3)等。

7. 制作工艺:CPU的制作工艺指的是芯片制造中使用的微米级别工艺技术,如14nm、7nm等。

制作工艺的提升可以提高CPU的性能和功耗比。

8.热设计功耗(TDP):CPU的TDP是指在正常工作状态下,CPU消耗的最大热量。

TDP越高,CPU的散热要求越高。

一般以瓦特(W)为单位。

9.散热方式:CPU散热方式分为主动散热和被动散热,主动散热包括风扇和水冷散热器,被动散热则依赖于散热片和散热鳍片。

10.指令集:CPU的指令集描述了其可以执行的指令和操作,如x86指令集、ARM指令集和SSE指令集等。

不同指令集对应的软件兼容性也有所不同。

11.前端总线:CPU的前端总线是连接CPU和其他组件(如内存)的数据传输通道,其传输速度影响着整个系统的数据传输效率。

CPU相关知识介绍(整理)

CPU相关知识介绍(整理)

CPU相关常识介绍一、决定CPU性能技术指标每个买CPU的消费者,第一时间要过问的就是它的性能,对于一个CPU 来说,性能是否强大是它能否在市场上保存下去的第一要素,那么CPU的性能是由哪些因素决定的咧?下面就列出影响CPU性能的主要技术指标:1、主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率。

一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快了。

不外由于各种CPU的内部布局也不尽不异,所以并不克不及完全用主频来概括CPU的性能。

至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频那么是指CPU外频与主频相差的倍数。

用公式暗示就是:主频=外频×倍频。

2、内存总线速度或者叫系统总线速度,一般等同于CPU的外频。

内存总线的速度对整个系统性能来说很重要,由于内存速度的开展滞后于CPU的开展速度,为了缓解内存带来的瓶颈,所以呈现了二级缓存,来协调两者之间的差别,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的工作频率。

3、L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。

在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。

内置的L1高速缓存的容量和布局对CPU的性能影响较大,不外高速缓冲存储器均由静态RAM组成,布局较复杂,在CPU管芯面积不克不及太大的情况下,L1级高速缓存的容量不成能做得太大。

采用回写(WriteBack)布局的高速缓存。

它对读和写操作均有可提供缓存。

而采用写通(Write-through)布局的高速缓存,仅对读操作有效。

在486以上的计算机中底子采用了回写式高速缓存。

在目前流行的处置器中,奔腾Ⅲ和Celeron处置器拥有32KB的L1高速缓存,奔腾4为8KB,而AMD的Duron和Athlon处置器的L1高速缓存高达128KB。

4、L2高速缓存,指CPU第二层的高速缓存,第一个采用L2高速缓存的是奔腾Pro处置器,它的L2高速缓存和CPU运行在不异频率下的,但成本昂贵,市场生命很短,所以其后奔腾II的L2高速缓存运行在相当于CPU频率一半下的。

CPU基础知识单选题100道及答案解析

CPU基础知识单选题100道及答案解析

CPU基础知识单选题100道及答案解析1. CPU 的中文名称是()A. 中央处理器B. 图形处理器C. 内存D. 硬盘答案:A解析:CPU 是Central Processing Unit 的缩写,中文名称是中央处理器,负责计算机的运算和控制。

2. 以下不是CPU 性能指标的是()A. 主频B. 缓存C. 分辨率D. 核心数答案:C解析:分辨率是显示设备的性能指标,不是CPU 的性能指标。

3. CPU 的主频单位是()A. GHzB. GBC. MBD. Mbps答案:A解析:GHz 是CPU 主频的常用单位。

4. 目前主流的CPU 架构不包括()A. X86B. ARMC. MIPSD. VGA答案:D解析:VGA 是视频图形阵列,是一种显示标准,不是CPU 架构。

5. 以下关于CPU 缓存的说法正确的是()A. 缓存越大,CPU 性能越低B. 缓存越小,CPU 性能越高C. 缓存可以提高CPU 的数据读取速度D. CPU 不需要缓存答案:C解析:缓存用于存储CPU 频繁使用的数据,能提高数据读取速度,从而提升CPU 性能。

6. 多核CPU 的优势在于()A. 降低功耗B. 提高单线程性能C. 同时处理多个任务D. 减少发热答案:C解析:多核CPU 可以同时处理多个任务,提高多线程处理能力。

7. CPU 执行指令的过程是()A. 取指令- 分析指令- 执行指令B. 执行指令- 取指令- 分析指令C. 分析指令- 执行指令- 取指令D. 以上都不对答案:A解析:CPU 执行指令的基本流程是先取指令,然后分析指令,最后执行指令。

8. 下列对CPU 制造工艺描述正确的是()A. 制造工艺数值越大越好B. 制造工艺数值越小越好C. 制造工艺与CPU 性能无关D. 制造工艺只影响CPU 体积答案:B解析:制造工艺数值越小,意味着在相同面积的芯片上可以集成更多的晶体管,从而提升性能、降低功耗。

9. 超线程技术可以()A. 增加CPU 核心数B. 提高单个核心的性能C. 让一个核心同时处理两个线程D. 降低CPU 温度答案:C解析:超线程技术能让一个物理核心模拟出两个逻辑核心,同时处理两个线程。

CPU相关知识介绍

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CPU相关知识介绍CPU是计算机的核心组件,全称为中央处理器(Central Processing Unit)。

它是一种位于计算机主板上的芯片,负责对数据进行处理和控制整个计算机系统的运行。

CPU的性能直接影响计算机的速度和效能。

下面将对CPU相关知识进行介绍。

1.CPU的结构CPU通常由运算器、控制器和寄存器三部分组成。

-运算器:负责执行各种算术和逻辑运算,其中包括加法、减法、乘法、除法等操作。

-控制器:负责指示计算机按照程序的顺序执行指令,控制数据的传输和操作的进行。

-寄存器:用于存储指令和数据,是CPU内部最快的存储器。

2.CPU的主频主频是CPU的一个重要参数,表示CPU每秒钟可以执行的指令周期数。

它是衡量CPU速度的重要指标之一,较高的主频通常意味着更快的计算能力。

主频的单位是赫兹(Hz),常见的主频单位有兆赫(MHz)和千兆赫(GHz)。

然而,主频并不是唯一影响CPU性能的因素,其体系结构、字长等也会对性能产生影响。

3.CPU的核心数量随着计算机性能的提升,现代CPU通常都具备多个核心。

核心是指一个独立的处理单元,相当于一个独立的CPU。

多核CPU可以同时执行多个任务,提高计算机的运行效率。

例如,双核CPU就可以同时处理两个任务,四核CPU、六核CPU、八核CPU等可以同时处理更多的任务,提升计算机的多任务处理能力。

然而,并非所有的软件都能充分利用多核CPU的优势,需要有针对性地编写多线程程序才能发挥多核CPU的潜力。

4.CPU的缓存CPU的缓存是一种高速存储器,位于CPU内部,用于加快对存储器的访问。

相比于内存,CPU的缓存速度更快,但容量更小。

缓存分为多级缓存,常见的有一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache)。

多级缓存之间容量逐渐增大,速度逐渐减慢。

缓存的存在可以减少CPU访问内存的时间,提高计算机的整体性能。

5.CPU的架构CPU的架构是指CPU的整体设计和组织方式。

CPU与对应主板知识大全

CPU与对应主板知识大全

CPU与对应主板知识大全CPU(Central Processing Unit,中央处理器)和主板(Motherboard)是计算机的两个重要组成部分,它们之间的搭配关系十分重要。

本文将从不同角度介绍CPU和对应主板的知识。

一、CPU与主板的基本知识1.CPU:CPU是计算机的核心,负责执行指令和控制计算机的运算。

常见的CPU品牌包括英特尔和AMD,不同品牌的CPU具有不同的架构和性能。

2.主板:主板是计算机的骨架,各个硬件组件如CPU、内存、显卡等都直接或间接地连接到主板上。

主板上有多个插槽和接口,用于插入CPU 和其他硬件设备。

二、CPU和主板的搭配原则1. CPU插槽类型:CPU插槽类型是CPU和主板兼容性的重要因素。

目前广泛使用的CPU插槽类型有Socket LGA、Socket AM4等,不同品牌的CPU一般只能插入对应品牌的主板上。

2.主板芯片组:主板芯片组是决定主板功能和性能的关键因素,不同芯片组支持的CPU类型和功能也不同。

在选择主板时,要确保芯片组与所选CPU兼容。

3.CPU系列与主板支持:同一品牌的CPU通常会有多个系列,例如英特尔的i3、i5、i7等系列。

不同CPU系列对应的主板可能不同,因此在选购主板时要知道所选CPU的系列。

4.性能需求和预算:不同的CPU和主板组合具有不同的性能和价格,根据自己的需求和预算来选择适合的组合。

三、CPU和主板的搭配技巧1.CPU性能与主板功耗:CPU的性能和主板的功耗相关,不同性能的CPU对主板的功耗要求也不同。

选择适合的主板可以更好地支持CPU的性能发挥。

2.内存插槽和频率:主板上的内存插槽数量和支持的频率也是搭配的关键因素。

要根据自己的需求选择内存插槽数量,同时确保主板支持所需的内存频率。

3.扩展插槽和接口:如果需要插入扩展卡(如显卡、声卡等),要选择支持对应接口的主板。

此外,也要注意主板上的USB、SATA接口等的数量和位置是否符合需求。

当前CPU主要性能参数及主流CPU介绍

当前CPU主要性能参数及主流CPU介绍

当前CPU主要性能参数及主流CPU介绍一、主流CPU介绍:1. 英特尔(Intel)核心系列:-酷睿i9:拥有8到18个核心,供高端桌面用户使用,适用于游戏、内容创作和渲染等需求。

-酷睿i7:拥有4到8个核心,适用于中高端桌面用户和一些专业应用程序。

-酷睿i5:拥有4到6个核心,适用于大多数桌面用户和部分轻度工作负载。

-酷睿i3:拥有2到4个核心,适用于日常办公和轻度应用的用户。

2. AMD锐龙(Ryzen)系列:-锐龙9:拥有12到16个核心,适用于高端桌面用户和专业应用程序。

-锐龙7:拥有8到12个核心,适用于中高端桌面用户和一些专业应用程序。

-锐龙5:拥有4到6个核心,适用于一般桌面用户和游戏玩家。

-锐龙3:拥有4个核心,适用于入门级桌面用户和轻度应用的用户。

二、主要性能参数介绍:1.核心数量:核心数量决定了CPU的并行处理能力。

多核处理器可以同时处理更多的任务,提高系统的多任务处理能力和整体性能。

2.主频:主频是CPU运行的时钟频率,以赫兹(Hz)表示。

主频越高,CPU的计算速度越快。

但是,主频不是唯一决定CPU性能的因素,还需要考虑其他参数和架构。

3.缓存:缓存是CPU内部的高速内存,用于存储频繁使用的数据和指令。

较大的缓存容量可以提高CPU对数据的读取和处理效率,从而提高性能。

4.架构:CPU的架构决定了其处理器设计和基本运算方式。

不同的架构可能导致CPU的性能差异。

目前,英特尔使用的是Core架构,AMD使用的是Zen架构。

5.功耗:功耗是CPU在工作过程中消耗的电能。

功耗越低,CPU的发热量就越小,对散热要求也就越低。

较低的功耗还可以延长电池续航时间(对于移动设备)。

三、总结:当前主流CPU的性能参数包括核心数量、主频、缓存、架构和功耗等。

英特尔的核心系列和AMD的锐龙系列是当前市场上主要的CPU品牌。

根据用户的需求和预算,可以选择适合的CPU来满足个人或者专业应用的要求。

在选择CPU时,除了关注这些性能参数外,还需要考虑与主板的兼容性以及整体系统搭配的平衡性。

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CPU知识大全中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。

它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。

以下是店铺整理的CPU知识全面解析,供还不认识CPU的电脑小白有一个重新的认识,欢迎参考。

1. ES版的CPU:ES(Engineering Sample)是工程样品,一般是在新的CPU批量生产前制造,供测试用的CPU。

2. CPU与内存同步(异步)超频:CPU与内存同步即调整CPU外频并使内存频率与之同频工作。

举例:Intel Core 2 Duo E4300默认外频是200MHz,宇瞻黑豹II代 DDRII667 1G默认频率是333MHz,若将CPU外频提升至333MHz,此时CPU外频和内存频率相等,即CPU与内存同步超频。

CPU与内存异步则是指两者的工作频率可存在一定差异。

该技术可令内存工作在高出或低于系统总线速度33MHz或3:4、4:5(CPU外频:内存频率)的频率上,这样可以缓解超频时经常受限于内存的“瓶颈”。

3. CPU的CnQ技术:CnQ是Cool & Quiet的简称,跟Intel的SpeedStep及AMD 移动平台CPU的PowerNow!功能近似,这是AMD用于桌面处理器的一项节能降耗的新技术。

其作用是在CPU闲置时降低频率和电压,以减少发热量和能耗;在CPU高负荷运行时提高频率和电压,确保任务运算的顺利完成。

CnQ的这种CPU能耗的调节功能可以事先通过相关的CnQ管理工具预置并随时调整。

在目前CPU发热量和能耗都大幅提升的前提下,CnQ显得非常实用,能确保系统的稳定性和安全性。

目前,Athlon 64系列处理器除了ClawHammer核心的部分产品不支持CnQ外,其余均支持。

值得一提的是,AMD低端的Sempron 系列处理器也支持该项技术。

不过由于Athlon 64产品核心和步进代号不同,对CnQ的支持程度也有所不同。

4. 扣肉CPU:是intel推出的新一代CPU是他们用来对付竞争对手AMD的最新产品AM2的武器采用CORE DUO而不是我们常见的构架了。

它的中文发音是"酷瑞"(标准的应该是酷睿,这里方便各位理解),所以读起来有点像扣肉。

5. DIY领域中的OC:“OC”,英文全称“OverClock”,即超频。

翻译过来的意思是超越标准的时钟频率。

超频者就是"OverClocker"。

6. CPU外频和CPU的总线频率之间的关系(1)前端总线(FSB):英文全称Front Side Bus。

对Intel平台来说前端总线是PC内部2台设备之间传递数字信号的桥梁。

CPU可以通过前端总线(FSB)与内存、显卡及其他设备通信。

FSB频率越快,处理器在单位时间里得到更多的数据,处理器利用率越高。

对于AMD,K8以后系列CPU来说,由于其CPU内部集成了内存控制器,也就没有了前端总线这个概念,取而代之的是H-T总线频率。

(2)Intel 前端总线(FSB)带宽:FSB带宽表示FSB的数据传输速度,单位MB/s或GB/s 。

FSB带宽=FSB频率*FSB位宽/8,现在FSB位宽都是64位。

举例:Intel Core 2 Duo E4300的FSB频率是800MHz,则其FSB带宽=800*64/8=6.4GB/s。

AMD的总线带宽计算与Intel的不同,具体可用相关软件查看。

(感谢网友穷啊穷指出错误)(3)CPU外频与总线频率的关系:Intel FSB频率=Intel P4 CPU外频*47. AMD的H-T总线HT是HyperTransport的简称。

HyperTransport本质是一种为主板上的集成电路互连而设计的端到端总线技术,目的是加快芯片间的数据传输速度。

HyperTransport技术在AMD平台上使用后,是指AMD CPU到主板芯片之间的连接总线(如果主板芯片组是南北桥架构,则指CPU到北桥),即HT总线。

类似于Intel平台中的前端总线(FSB),但Intel平台目前还没采用HyperTransport技术。

“HyperTransport”构架不但解决了随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来的很多问题,而且更有效地提高了总线带宽。

灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让CPU整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。

这样前端总线的概念也就无从谈起了。

8. CPU主频CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。

通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。

很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。

CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。

主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。

由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。

比如AMD公司的AthlonXP系列CPU大多都能以较低的主频,达到英特尔公司的Pentium 4系列CPU较高主频的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU 才以PR值的方式来命名。

因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。

举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。

因为100MHz的时钟史上最全的电脑DIY基本知识菜鸟综合总结篇(二)2008-12-31 11:52:37 来源: 作者: 【大中小】浏览:37197次评论:1条收藏本文周期比50MHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。

只不过电脑的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之间的数据传输速度都能得到提高后,电脑整体的运行速度才能真正得到提高。

9. CPU核心类型核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。

CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。

各种CPU 核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。

为了便于CPU设计、生产、销售的管理,CPU制造商会对各种CPU核心给出相应的代号,这也就是所谓的CPU核心类型。

不同的CPU(不同系列或同一系列)都会有不同的核心类型(例如E6300的核心Allendale、E6600核心Conroe等等),甚至同一种核心都会有不同版本的类型(例如Northwood核心就分为B0和C1等版本),核心版本的变更是为了修正上一版存在的一些错误,并提升一定的性能,而这些变化普通消费者是很少去注意的。

每一种核心类型都有其相应的制造工艺(例如0.25um、0.18um、0.13um、0.09um以及65nm等)、核心面积(这是决定CPU成本的关键因素,成本与核心面积基本上成正比)、核心电压、电流大小、晶体管数量、各级缓存的大小、主频范围、流水线架构和支持的指令集(这两点是决定CPU实际性能和工作效率的关键因素)、功耗和发热量的大小、封装方式(例如PLGA等等)、接口类型(例如Socket 775、Socket 939等等)、前端总线频率(FSB)等等。

因此,核心类型在某种程度上决定了CPU的工作性能。

一般说来,新的核心类型往往比老的核心类型具有更好的性能,但这也不是绝对的,这种情况一般发生在新核心类型刚推出时,由于技术不完善或新的架构和制造工艺不成熟等原因,可能会导致新的核心类型的性能反而还不如老的核心类型的性能。

例如,早期Willamette核心Socket 423接口的Pentium 4的实际性能不如Socket 370接口的Tualatin核心的Pentium III和赛扬,现在的低频Prescott核心Pentium 4的实际性能不如同频的Northwood核心Pentium 4等等,但随着技术的进步以及CPU制造商对新核心的不断改进和完善,新核心的中后期产品的性能必然会超越老核心产品。

CPU核心的发展方向是更低的电压、更低的功耗、更先进的制造工艺、集成更多的晶体管、更小的核心面积(这会降低CPU的生产成本从而最终会降低CPU的销售价格)、更先进的流水线架构和更多的指令集、更高的前端总线频率、集成更多的功能(例如集成内存控制器等等)以及双核心和多核心(也就是1个CPU内部有2个或更多个核心)等。

CPU核心的进步对普通消费者而言,最有意义的就是能以更低的价格买到性能更强的CPU。

在CPU漫长的历史中伴随着纷繁复杂的CPU核心类型,以下分别就Intel CPU和AMD CPU的主流核心类型作一个简介。

主流核心类型介绍(仅限于台式机CPU,不包括笔记本CPU和服务器/工作站CPU,而且不包括比较老的核心类型)。

(1)INTEL核心Tualatin这也就是大名鼎鼎的“图拉丁”核心,是Intel在Socket 370架构上的最后一种CPU核心,采用0.13um制造工艺,封装方式采用FC-PGA2和PPGA,核心电压也降低到了1.5V左右,主频范围从1GHz到1.4GHz,外频分别为100MHz(赛扬)和133MHz(Pentium III),二级缓存分别为512KB(Pentium III-S)和256KB(Pentium III和赛扬),这是最强的Socket 370核心,其性能甚至超过了早期低频的Pentium 4系列CPU。

Willamette这是早期的Pentium 4和P4赛扬采用的核心,最初采用Socket 423接口,后来改用Socket 478接口(赛扬只有1.7GHz和1.8GHz两种,都是Socket 478接口),采用0.18um制造工艺,前端总线频率为400MHz,主频范围从1.3GHz到2.0GHz(Socket 423)和1.6GHz 到2.0GHz(Socket 478),二级缓存分别为256KB(Pentium 4)和128KB(赛扬),注意,另外还有些型号的Socket 423接口的Pentium 4居然没有二级缓存!核心电压1.75V左右,封装方式采用Socket 423的PPGA INT2,PPGA INT3,OOI 423-pin,PPGA FC-PGA2和Socket 478的PPGA FC-PGA2以及赛扬采用的PPGA等等。

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