- •Введение
- •Глава 1 Компонент
- •Компьютера и их характеристики
- •1.1 Процессор (cpu)
- •Самые современные процессоры Intel принадлежат к семейству Intel® Core™ 2 Quad, обеспечивающему революционную производительность благодаря четырехъядерной конфигурации.
- •Коды и номенклатура процессов Intel
- •Процессорный разъём
- •Теплоотвод - основа стабильности
- •Чипсет - "душа" системной плат
- •Разъёмы расширения
- •Технологии Intel® Active Management Technology (amt) и vPro
- •Возможности технологии Intel® vPro
- •I Технология Intel* амт позволяет сократить время устранения неисправностей и повысить эффективность работы
- •Двухканальная память путь к быстродействию
- •О совместимости памяти
- •Память ddr2 и ddr3
- •Одноранговые и двухранковые модули
- •Система охлаждения - Silent-Pipe Multi-Core
- •Видео интерфейсы
- •Устройства хранения
- •Оптические приводы
- •Жёсткий диск
- •Жёсткие диски других форматов
- •Флэш-накопители
- •Карты памяти
- •Корпус и блок питания
- •Блок питания
- •Улучшение охлаждения процессора
- •Сигнальные кабели монитора
Самые современные процессоры Intel принадлежат к семейству Intel® Core™ 2 Quad, обеспечивающему революционную производительность благодаря четырехъядерной конфигурации.
Процессоры нового поколения Core 2 выпускаются в корпусе LGA775 и поддерживаются как чипсетами предыдущих поколений (3-й серии), так и новыми чипсетами 4-й серии. Кроме того, в этих процессорах увеличена на 50% емкость встроенного кэша 2 уровня (в зависимости от модели). Частота системной шины также увеличена по сравнению с предыдущим поколением - с 1333 МГц до 1600 МГц. Влияние этих усовершенствований на производительность процессора можно видеть на примере процессора Core 2 Extreme QX9770.
В настоящее время 45-нм процессоры Core 2 выпускаются для всех сегментов рынка. Intel предлагает целый ряд серий процессоров, включая высокопроизводительные 4-ядерные процессоры Соте 2 Extreme, мощные 4-ядерные процессоры Core 2 Quad и массовые модели Core 2 Duo. По состоянию на 2008 год оптимальным решением для сборки компьютера являются 45-нм процессоры серии Соте 2.
Коды и номенклатура процессов Intel
После выхода процессоров в корпусе LGA775 появилось множество моделей процессоров, различающихся архитектурой ядра и кэш-памяти. Одновременно изменились и принципы наименования процессоров Intel - вместо тактовой частоты теперь используются числовые номера. Название процессора серии Core 2, как правило, состоит из буквы и четырехзначного числа. Буква обозначает архитектуру или определенную характеристику процессора. Большее число при одинаковой букве обычно соответствует старшей модели процессора, хотя бывают исключения.
В семействе Intel Core 2 буквы обозначают проектное энергопотребление (TDP). Например, буква Q соответствует TDP более 90 Вт; буква Е - TDP более 50 Вт; буква Т - TDP в пределах 2549 Вт; буква L - TDP от 15 Вт до 24 Вт; буква U - TDP менее 14 Вт. Буква Q для семейства Core 2 Quad означает четырехъадерную конфигурацию (например, Q9550), а буква X - принадлежность к семейству Core 2 Extreme; соответственно QX означает 4-ядерные процессоры серии Extreme.
Неопытных пользователей часто смущает терминология, касающаяся характеристики, спецификаций процессоров. В следующих параграфах мы постараемся максимально доходчиво рассказать обо всех этих характеристиках. Если вы хотите сделать правильный выбор процессора
прислушайтесь к приведенным здесь советам.
Тактовая частота процессора
Тактовая частота процессора определяет скорость, с которой процессор исполняет инструкции. Обычно чем больше тактовая частота, тем выше производительность. Тактовая частота процессора равна произведено
внешней тактовой частоты на тактовый множитель. Например, если внешняя тактовая частота процессор Intel* Quad Q9450 2.66ГТц (частота системной шины 1333МГц) составляет 333 МГц, его тактовый множитель будет равен 8 (тактовая частота ■ внешняя тактовая частота х тактовый множитель; 333 МГц х 8=2.66ГГц)
Многоядерная архитектура
Современные процессоры, такие как Intel* Core™ 2 Extreme, Intel* Core™ 2 Quad и Intel* Core" 2Duo, имеют два или четыре процессорных ядра (т.н. четырехъядерные и двухъядерные процессоры). Наличие нескольких ядер не только улучшает многозадачные возможности системы, но и увеличивает общую производительность. Например, компьютер может одновременно выполнять антивирусное сканирование без ущерба для производительности других приложений.
Системная шина
Системная шина (Front Side Bus - FSB) соединяет процессор с 'северным мостом" чипсета системной память Чем выше тактовая частота шины, тем больше данных она может передать за заданное время. Тагом множитель системной шины процессора Core™ 2 Duo равен 4 (т.е. тактовая частота системной шины равна внешней тактовой частоте, умноженной на 4). Если внешняя тактовая частота равна 333 МГц частота системной шины будет 1333 МГц. (1333 МГц=333 МГц х 4, частота системной шины=частота системной шины» 4).
Кэш-память
Кэш-память служит для временного хранения данных, с которыми работает процессор. Объем кэш-памяти обычно невелик, хотя в последние годы он быстро растет благодаря совершенствованию технологических процессов, которое позволило удешевить и упростить изготовление большого кэша. Процессоры Intel имеют кэш-память 1 и 2 уровня, при этом кэш 1 уровня значительно меньше, чем кэш 2 уровня. Кэш-память обладает очень высоким быстродействием, поскольку она работает на той же тактовой, что и процессор. Она служит быстродействующим буфером между процессором, с одной стороны, и оперативной памятью и жесткими дисками - с другой. Кэш-память очень существенно влияет на производительность во многих приложениях, и обычно больший кэш 2 уровня означает большую производительность. Современные четырехъядерные процессоры имеют до 12 Мбайт кэш-памяти 2 уровня
< По маркировке процессора можно определить модель, тактовую частоту, размер кэш-памяти 2-го уровня и частоту системной шины.
Введение в SSE4
В процессорах Intel® Core™ 2 Duo и Quad нового поколения Intel реализовала обновленную версию набора команд SSE (Streaming SIMD Extentions). В версии SSE4 добавлены элементы для расширения возможностей, повышения производительности и улучшения энергоэффективности большинства приложений. Intel также добавила специализированные инструкции, позволяющие повысить производительность и улучшить энергоэффективность. Набор инструкций SSE4 специально нацелен на приложения для обработки графики, кодирования и обработки видео, трехмерной графики и игры. Набор SSE4 состоит из 47 новых инструкций. Уже выпущены приложения, которые могут использовать эти новые инструкции; в некоторых из них производительность благодаря SSE4 повышается вдвое. Наибольшее повышение быстродействия достигается в различных приложениях для кодирования видео, и большинство ведущих игроков отрасли либо уже реализовали, либо реализуют поддержку SSE4.
Intel® также добавила ряд новых возможностей, призванных ускорить определенные аспекты игровой графики и мультимедийных приложений в целом. Хотя сейчас они и не пользуются столь широкой поддержкой, как функции обработки видео, ожидается, что в будущем количество поддерживающих их приложений возрастет. Важно помнить, что SSE4 - совершенно новая технология, и пройдет еще некоторое время, пока производители программного обеспечения в полной мере реализуют поддержку SSE4. Одно из нововведений SSE4, которое, будем надеяться, будет быстро освоено разработчиками программного обеспечения - это инструкции, ускоряющие антивирусное сканирование и поиск в базах данных. Они позволят повысить общую производительность различных приложений общего назначения. Среди других направлений, где ожидаются улучшения - распознавание текста и вычисление контрольных сумм для различных типов данных, применяемое в таких задачах, как резервное копирование на сетевые устройства.
Intel® рассматривает SSE4 как крупнейший шаг вперед после набора инструкций SSE2, выпущенного в 2000 году, поскольку SSE4 предоставляет множество полезных общеупотребительных дополнений к SSE. Кроме того, эта технология предоставляет ряд преимуществ для обработки потоковых данных благодаря специальным оптимизированным командам 128-разрядных вычислений, позволяющих выполнять вычисления значительно быстрее, чем процессорные инструкции общего назначения.
