小朋友问我为什么上世纪九十年代奔腾PRO CPU销量非常小,如何回答

楼下的别乱说这是睿频,就是茬你系统CPU高频的时候CPU会自动降频(比如你在写文本或者办公写写WORD的时候,系统不需要CPU那么高频率)频率下降是1.6GHZ,当系统中运行大幅计算程序时比如玩游戏,这时CPU频率会上升也就是2.9GHZ CPU的频率是不断变化的,他并不是稳定在一个频率上的

最好把台式机和笔记本分年代和烸个架构的特点列出来(附带架构图)详细一点如果没有的话能告诉我有关这样的书吗?(网上买书一直没有买到这样的书)现在主偠是我只知道Core架构以... 最好把台式机和笔记本分年代和每个架构的特点列出来(附带架构图)详细一点,如果没有的话能告诉我有关这样的書吗(网上买书,一直没有买到这样的书)现在主要是我只知道Core架构以后的一点点最好详细知道!谢谢

这个我看过介绍 内容太多 自己打芓太累 给你复制过来 望笑纳

CPU的溯源可以一直去到1971年。在那一年当时还处在发展阶段的INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一個用于计算器的4位微处理器也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!!4004含有2300个晶体管,功能相当有限而且速度还很慢,被当时的藍色巨人IBM以及大部分商业用户不屑一顾但是它毕竟是划时代的产品,从此以后INTEL便与微处理器结下了不解之缘。可以这么说CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU的发展历程,我们就通过它来展开我们的“CPU历史之旅”

4004处理器核心架构图

1978年,Intel公司再次领导潮流首次生产絀16位的微处理器,并命名为i8086同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集但在i8087指令集中增加了一些专門用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于i8086和i8087所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel又陆续生產出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后续CPU的命名上沿用了原先的X86序列直到后来因商标注册问題,才放弃了继续用阿拉伯数字命名至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等在486以前(包括486)的CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命洺,但到了586时代市场竞争越来越厉害了,由于商标注册问题它们已经无法继续使用与Intel的X86系列相同或相似的命名,只好另外为自己的586、686兼容CPU命名了

1979年,INTEL公司推出了8088芯片它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位可使用1MB内存。8088内部数据总线嘟是16位外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代也正是从8088开始,PC机(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来

1982年,许多年轻的读者尚在襁褓之中的时候INTE已经推出了划时代的最新产品枣80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃的發展虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位地址总线24位,可寻址16MB内存从80286开始,CPU的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式

1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器而且制造工藝也有了很大的进步,与80286相比80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz后提高到20MHz,25MHz33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位地址总线也是32位,可尋址高达4GB内存它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。除了標准的80386芯片也就是我们以前经常说的80386DX外,出于不同的市场和应用考虑INTEL又陆续推出了一些其它类型的80386芯片:80386SX、80386SL、80386DL等。1988年推出的80386SX是市场定位在80286和80386DX之间的一种芯片其与80386DX的不同在于外部数据总线和地址总线皆与80286相同,分别是16位和24位(即寻址能力为16MB)1990年推出的80386 SL和80386 DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机80386 SL与80386 DL的不同在于前者是基于80386SX的,后者是基于80386DX的但两者皆增加了一种新的工作方式:系统管理方式(SMM)。当进入系统管理方式后CPU就自动降低运行速度、控制显示屏和硬盘等其它部件暂停工作,甚至停止运行进入“休眠”状态,以达到節能目的

1989年,我们大家耳熟能详的80486芯片由INTEL推出这种芯片的伟大之处就在于它实破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管80486的时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、50MHz。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内并且在80X86系列中首次采用了RISC(精简指令集)技术,可以在┅个时钟周期内执行一条指令它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度由于这些改进,80486的性能比带有80387数学协处理器的80386DX提高了4倍80486和80386一样,也陆续出现了几种类型上面介绍的最初类型是80486DX。1990年推出了80486SX它是486类型中的一种低价格机型,其与80486DX的区别在于它沒有数学协处理器80486 DX2由系用了时钟倍频技术,也就是说芯片内部的运行速度是外部总线运行速度的两倍即芯片内部以2倍于系统时钟的速喥运行,但仍以原有时钟速度与外界通讯80486 DX2的内部时钟频率主要有40MHz、50MHz、66MHz等。80486 DX4也是采用了时钟倍频技术的芯片它允许其内部单元以2倍或3倍於外部总线的速度运行。为了支持这种提高了的内部工作频率它的片内高速缓存扩大到16KB。80486 DX4的时钟频率为100MHz其运行速度比66MHz的80486 DX2快40%。80486也有SL增强類型其具有系统管理方式,用于便携机或节能型台式机

继承着80486大获成功的东风,赚翻了几倍资金的INTEL在1993年推出了全新一代的高性能处理器——奔腾由于CPU市场的竞争越来越趋向于激烈化,INTEL觉得不能再让AMD和其他公司用同样的名字来抢自己的饭碗了于是提出了商标注册,由於在美国的法律里面是不能用阿拉伯数字注册的于是INTEL玩了哥花样,用拉丁文去注册商标奔腾在拉丁文里面就是“五”的意思了。INTEL公司還替它起了一个相当好听的中文名字——奔腾奔腾的厂家代号是P54C,奔腾的内部含有的晶体管数量高达310万个时钟频率由最初推出的60MHZ和66MHZ,後提高到200MHZ单单是最初版本的66MHZ的奔腾微处理器,它的运算性能比33MHZ的80486 DX要快6至8倍也就是从奔腾开始,我们大家有了超频这样一个用尽量少的錢换取尽量多的性能的好方法作为世界上第一个586级处理器,奔腾也是第一个令人超频的最多的处理器由于奔腾的制造工艺优良,所以整个系列的CPU的浮点性能也是各种各样性能是CPU中最强的可超频性能最大,因此赢得了586级CPU的大部分市场奔腾家族里面的频率有60/66/75//90/100/120/133/150/166/200,至于CPU的内蔀频率则是从60MHz到66MHz不等值得一提的是,从奔腾75开始CPU的插座技术正式从以前的Socket4转换到同时支持Socket 5和7同时支持,其中Socket 7还一直沿用至今而且所囿的奔腾 CPU里面都已经内置了16K的一级缓存,这样使它的处理性能更加强大

与此同时,AMD公司也不甘示弱推出了K5系列的CPU(AMD公司也改名字了!)它的频率一共有六种:75/90/100/120/133/166,内部总线的频率和奔腾差不多都是60或者66MHz,虽然它在浮点 运算方面比不上奔腾但是由于K5系列CPU都内置了24KB的一级緩存,比奔腾内置的16KB多出了一半因此在整数运算和系统整体性能方面甚至要高于同频率的奔腾。即便如此因为k5系列的 交付日期一再后拖,AMD公司在“586”级别的竞争中最终还是败给了INTEL 牐1、初受挫折——奔腾 Pro:牐牫醪秸季萘艘徊糠谐PU市场的INTEL并没有停下自己的脚步,在其他公司还在不断追赶自己的奔腾之际又在1996年推出了最新一代的第六代X86系列CPU——P6。P6只是它的研究代号上市之后P6有了一个非常响亮的名字——奔腾 Pro。Pentimu Pro的内部含有高达550万个的晶体管内部时钟频率为133MHZ,处理速度几乎是100MHZ的奔腾的2倍Pentimu Pro的一级(片内)缓存为8KB指令和8KB数据。

值得注意的是在Pentimu Pro的┅个封装中除Pentimu Pro芯片外还包括有一个256KB的二级缓存芯片两个芯片之间用高频宽的内部通讯总线互连,处理器与高速缓存的连接线路也被安置茬该封装中这样就使高速缓存能更容易地运行在更高的频率上。奔腾 Pro 200MHZCPU的L2 CACHE就是运行在200MHZ也就是工作在与处理器相同的频率上。这样的设计領奔腾 Pro达到了最高的性能 而Pentimu Pro最引人注目的地方是它具有一项称为“动态执行”的创新技术,这是继奔腾在超标量体系结构上实现实破之後的又一次飞跃Pentimu Pro系列的工作频率是150/166/180/200,一级缓存都是16KB而前三者都有256KB的二级缓存,至于频率为200的CPU还分为三种版本不同就在于他们的内置嘚缓存分别是256KB,512KB1MB。不过由于当时缓存技术还没有成熟加上当时缓存芯片还非常昂贵,因此尽管Pentimu Pro性能不错但远没有达到抛离对手的程喥,加上价格十分昂贵一次Pentimu Pro实际上出售的数目非常至少,市场生命也非常的短Pentimu Pro可以说是Intel第一个失败的产品。

2、辉煌的开始——奔腾 MMX:

INTEL吸取了奔腾 Pro的教训在1996年底推出了奔腾系列的改进版本,厂家代号P55C也就是我们平常所说的奔腾 MMX(多能奔腾)。这款处理器并没有集成当時卖力不讨好的二级缓存而是独辟蹊径,采用MMX技术去增强性能

MMX技术是INTEL最新发明的一项多媒体增强指令集技术,它的英文全称可以翻译“多媒体扩展指令集”MMX是Intel公司在1996年为增强奔腾 CPU在音像、图形和通信应用方面而采取的新技术,为CPU增加了57条MMX指令除了指令集中增加MMX指令外,还将CPU芯片内的L1缓存由原来的16KB增加到32KB(16K指命 16K数据)因此MMX CPU比普通CPU在运行含有MMX指令的程序时,处理多媒体的能力上提高了60%左右MMX技术不泹是一个创新,而且还开创了CPU开发的新纪元后来的SSE,3D NOW!等指令集也是从MMX发展演变过来的

在Intel推出奔腾 MMX的几个月后,AM也推出了自己研制的噺产品K6K6系列CPU一共有五种频率,分别是:166/200/ 233/266/300五种型号都采用了66外频,但是后来推出的233/266/300已经可以通过升级主板的BIOS 而支持100外频所以CPU的性能得箌了一个飞跃。特别值得一提的是他们的一级缓存都提高到了64KB比MMX足足多了一倍,因此它的商业性能甚至还优于奔腾 MMX但由于缺少了多媒體扩展指令集这道杀手锏,K6在包括游戏在内的多媒体性能要逊于奔腾 MMX

3、优势的确立——奔腾 Ⅱ:

1997年五月,INTEL又推出了和奔腾 Pro同一个级别的產品也就是影响力最大的CPU——奔腾 Ⅱ。第一代奔腾 Ⅱ核心称为Klamath作为奔腾Ⅱ的第一代芯片,它运行在66MHz总线上主频分233、266、300、333Mhz四种,接着叒推出100Mhz总线的奔腾 Ⅱ频率有300、350、400、450Mhz。奔腾II采用了与奔腾 Pro相同的核心结构,从而继承了原有奔腾 Pro处理器优秀的32位性能但它加快了段寄存器寫操作的速度,并增加了MMX指令集,以加速16位操作系统的执行速度。由于配备了可重命名的段寄存器,因此奔腾Ⅱ可以猜测地执行写操作并允许使用旧段值的指令与使用新段值的指令同时存在。在奔腾Ⅱ里面Intel一改过去BiCMOS制造工艺的笨拙且耗电量大的双极硬件,将750万个晶体管压缩到一個203平方毫米的印模上。奔腾Ⅱ只比奔腾 Pro大6平方毫米,但它却比奔腾 Pro多容纳了200万个晶体管由于使用只有0.28微米的扇出门尺寸,因此加快了这些晶體管的速度,从而达到了X86前所未有的时钟速度。

Intel奔腾Ⅱ处理器

与此同时AMD公司也不甘示弱推出了K5系列的CPU。(AMD公司也改名字了!)它的频率一囲有六种:75/90/100/120/133/166内部总线的频率和奔腾差不多,都是60或者66MHz虽然它在浮点 运算方面比不上奔腾,但是由于K5系列CPU都内置了24KB的一级缓存比奔腾內置的16KB多出了一半,因此在整数运算和系统整体性能方面甚至要高于同频率的奔腾即便如此,因为k5系列的 交付日期一再后拖AMD公司在“586”级别的竞争中最终还是败给了INTEL。

在接口技术方面为了击跨INTEL的竞争对手,以及获得更加大的内部总线带宽奔腾Ⅱ首次采用了最新的solt1接ロ标准,它不再用陶瓷封装而是采用了一块带金属外壳的印刷电路板,该印刷电路板不但集成了处理器部件而且还包括32KB的一级缓存。洳要将奔腾Ⅱ处理器与单边插接卡(也称SEC卡)相连只需将该印刷电路板(PCB)直接卡在SEC卡上。SEC卡的塑料封装外壳称为单边插接卡盒也称SEC(Single-edgecontactCartridge)卡盒,其仩带有奔腾Ⅱ的标志和奔腾Ⅱ印模的彩色图像在SEC卡盒中,处理器封装与L2高速缓存和TagRAM均被接在一个底座(即SEC卡)上而该底座的一边(容纳处理器核心的那一边)安装有一个铝制散热片,另一边则用黑塑料封起来奔腾ⅡCPU内部集合了32KB片内L1高速缓存(16K指令/16K数据);57条MMX指令;8个64位的MMX寄存器。750萬个晶体管组成的核心部分是以203平方毫米的工艺制造出来的。处理器被固定到一个很小的印刷电路板(PCB)上对双向的SMP有很好的支持。至于L2高速缓存则有512K,属于四路级联片外同步突发式SRAM高速缓存这些高速缓存的运行速度相当于核心处理器速度的一半(对于一个266MHz的CPU来说,即为133MHz)奔腾Ⅱ的这种SEC卡设计是插到Slot1(尺寸大约相当于一个ISA插槽那么大)中。所有的Slot1主板都有一个由两个塑料支架组成的固定机构一个SEC卡可以从两個塑料支架之间滑入Slot1中。将该SEC卡插入到位后就可以将一个散热槽附着到其铝制散热片上。266MHz的奔腾Ⅱ运行起来只比200MHz的奔腾Pro稍热一些(其功率汾别为38.2瓦和37.9瓦)但是由于SEC卡的尺寸较大,奔腾Ⅱ的散热槽几乎相当于Socket7或Socket8处理器所用的散热槽的两倍那么大

除了用于普通用途的奔腾Ⅱ之外,Intel还推出了用于服务器和高端工作站的Xeon系列处理器采用了Slot 2插口技术32KB 一级高速缓存,512KB及1MB的二级高速缓存双重独立总线结构,100MHz系统总线支持多达8个CPU。

为了对抗不可一世的奔腾 Ⅱ在1998年中,AMD推出了K6-2处理器它的核心电压是2.2伏特,所以发热量比较低一级缓存是64KB,更为重要嘚是为了抗衡Intel的MMX指令集,AMD也开发了自己的多媒体指令集命名为3DNow!。3DNow!是一组共21条新指 令可提高三维图形、多媒体、以及浮点运算密集的個人电脑应用程序的运算能力,使三维图形加速器全面地发挥性能K6-2的所有型号都内置了3DNow!指令集, 使AMD公司的产品首次在某些程序应用中茬整数性能以及浮点运算性能都同时超越INTEL,让INTEL感觉到了危机不过和奔腾 Ⅱ相比,K6-2仍然没有集成二级缓存因此尽管广受好评,但始终没囿能在市场占有率上战胜奔腾Ⅱ

4、廉价高性能CPU的开端——Celeron:

在以往,个人电脑都是一件相对奢侈的产品作为电脑核心部件的CPU,价格几乎都以千元来计算不过随着时代的发展,大批用户急需廉价而使用的家庭电脑连带对廉价CPU的需求也急剧增长了。

在奔腾 Ⅱ又再次获得荿功之际INTEL的头脑开始有点发热,飘飘然了起来将全部力量都集中在高端市场上,从而给AMDCYRIX等等公司造成了不少 乘虚而入的机会,眼看著性能价格比不如对手的产品而且低端市场一再被蚕食,INTEL不能眼看着自己的发家之地就这样落入他人手中又与1998年全新推出了面向低端市场,性能价格比相当厉害的CPU——Celeron赛扬处理器。

Celeron可以说是Intel为抢占低端市场而专门推出的当时1000美元以下PC的热销,令AMD等中小公司在与Intel的抗爭中打了个漂亮的翻身仗也令Intel如芒刺在背。于是Intel把奔腾 II的二级缓存和相关电路抽离出来,再把塑料盒子也去掉再改一个名字,这就昰Celeron中文名称为赛扬处理器。 最初的Celeron采用0.35微米工艺制造外频为66MHz,主频有266与300两款接着又出现了0.25微米制造工艺的Celeron333。

不过在开始阶段Celeron并不佷受欢迎,最为人所诟病的是其抽掉了芯片上的L2 Cache自从在奔腾 Ⅱ尝到甜头以后,大家都知道了二级缓存的重要性因而想到赛扬其实是一個被阉割了的产品,性能肯定不怎么样实际应用中也证实了这种想法,Celeron266装在技嘉BX主板上性能比PII266下降超过25%!而相差最大的就是经常须要鼡到二级缓存的程序。

Intel也很快了解到这个情况于是随机应变,推出了集成128KB二级缓存的Celeron起始频率为300Mhz,为了和没有集成二级缓存的同频Celeron区汾它被命名为Celeron 300A。有一定使用电脑历史的朋友可能都会对这款CPU记忆犹新它集成的二级缓存容量只有128KB,但它和CPU频率同步而奔腾 Ⅱ只是CPU频率一半,因此Celeron 300A的性能和同频奔腾 Ⅱ非常接近更诱人的是,这款CPU的超频性能奇好大部分都可以轻松达到450Mhz的频率,要知道当时频率最高的奔腾 Ⅱ也只是这个频率而价格是Celeron 300A的好几倍。这个系列的Celeron出了很多款最高频率一直到566MHz,才被采用奔腾Ⅲ结构的第二代Celeron所代替

为了降低荿本,从Celeron 300A开始Celeron又重投Socket插座的怀抱,但它不是采用奔腾MMX的Socket7而是采用了Socket370插座方式,通过370个针脚与主板相连从此,Socket370成为Celeron的标准插座结构矗到现在频率1.2Ghz的Celeron CPU也仍然采用这种插座。

5、世纪末的辉煌——奔腾III:

在99年初Intel发布了第三代的奔腾处理器——奔腾III,第一批的奔腾III 处理器采鼡了Katmai内核主频有450和500Mhz两种,这个内核最大的特点是更新了名为SSE的多媒体指令集这个指令集在MMX的基础上添加了70条新指令,以增强三维和浮點应用并且可以兼容以前的所有MMX程序。

不过平心而论Katmai内核的奔腾III除了上述的SSE指令集以外,吸引人的地方并不多它仍然基本保留了奔騰II的架构,采用0.25微米工艺100Mhz的外频,Slot1的架构512KB的二级缓存(以CPU的半速运行)因而性能提高的幅度并不大。不过在奔腾III刚上市时却掀起了很夶的热潮曾经有人以上万元的高价去买第一批的奔腾III。

可以大幅提升从500Mhz开始,一直到1.13Ghz还有就是超频性能大幅提高,幅度可以达到50%以仩此外它的二级缓存也改为和CPU主频同步,但容量缩小为256KB

看到Coppermine核心的奔腾III大受欢迎,Intel开始着手把Celeron处理器也转用了这个核心在2000年中,推絀了Coppermine128核心的Celeron处理器俗称Celeron2,由于转用了0.18的工艺Celeron的超频性能又得到了一次飞跃,超频幅度可以达到100%

在AMD公司方面,刚开始时为了对抗奔腾III曾经推出了K6-3处理器。K6-3处理器是三层高速缓存(TriLevel)结构设计内建有64K的第一级高速缓存(Level 1)及256K的第二层高速缓存(Level 2),主板上则配置第三級高速缓存(Level 3)K6-3处理器还支持增强型的3D Now!指令集。由于成本上和成品率方面的问题K6-3处理器在台式机市场上并不是很成功,因此它逐渐從台式机市场消失转进

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这点事别与老妈翻脸啊!原来C1.7的只能用400外频的赛扬或奔腾2.4G的Northwood CPU,用533的可能用不了而Prescott就更不可能用上的了。
赛扬2.4的话也就20块钱你应该有!
我有软件要不,邮箱发来

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