Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
Intel Pentium III v russkoj razgovornoj rechi Intel Pentium tri snizhennyj variant tretij pen x86 sovmestimyj mikroprocessor arhitektury Intel P6 anonsirovannyj 26 fevralya 1999 goda v Rossii Pentium III postupili v prodazhu letom togo zhe goda Yadro Pentium III predstavlyaet soboj modificirovannoe yadro Deschutes kotoroe ispolzovalos v processorah Pentium II Po sravneniyu s predshestvennikom rasshiren nabor komand dobavlen nabor instrukcij SSE i optimizirovana rabota s pamyatyu Eto pozvolilo povysit proizvoditelnost kak v novyh prilozheniyah ispolzuyushih rasshireniya SSE tak i v sushestvuyushih za schyot vozrosshej skorosti raboty s pamyatyu Takzhe byl vvedyon 64 bitnyj serijnyj nomer unikalnyj dlya kazhdogo processora Pentium IIICentralnyj processor Proizvodstvo s 1999 po 2003 Razrabotchik Intel Proizvoditel Intel Chastota CP 450 MGc 1 4 GGc Chastota FSB 100 133 MGc Tehnologiya proizvodstva KMOP 250 130 nm Nabory instrukcij IA 32 MMX SSE Mikroarhitektura P6 Razyomy Slot 1Socket 370 Yadra KatmaiCoppermineTualatinMendocino celeron Pentium IIPentium 4 Proslushat vvedenie v statyu source source noicon Audiozapis sozdana na osnove versii stati ot 30 avgusta 2021 godaObshie svedeniyaProcessory Pentium III dlya nastolnyh kompyuterov vypuskalis v tryoh variantah korpusov SECC2 FCPGA i FCPGA2 Pentium III v korpuse SECC2 predstavlyaet soboj kartridzh soderzhashij processornuyu platu substrat s ustanovlennym na nej yadrom processora vo vseh modifikaciyah a takzhe mikroshemami kesh pamyati i tag RAM v processorah osnovannyh na yadre Katmai Markirovka nahoditsya na kartridzhe Processor prednaznachen dlya ustanovki v 242 kontaktnyj shelevoj razyom Slot 1 V processorah osnovannyh na yadre Katmai kesh pamyat vtorogo urovnya rabotaet na polovine chastoty yadra a v processorah na yadre Coppermine na chastote yadra Pentium III v korpuse FCPGA predstavlyayut soboj podlozhku iz organicheskogo materiala zelyonogo cveta s ustanovlennym na nej otkrytym kristallom na licevoj storone i kontaktami na obratnoj Takzhe na obratnoj storone korpusa mezhdu kontaktami raspolozheno neskolko SMD elementov Markirovka nanesena na naklejku raspolozhennuyu pod kristallom Kristall zashishyon ot skolov specialnym pokrytiem sinego cveta snizhayushim ego hrupkost Odnako nesmotrya na nalichie etogo pokrytiya pri neakkuratnoj ustanovke radiatora osobenno neopytnymi polzovatelyami kristall poluchal treshiny i skoly processory poluchivshie takie povrezhdeniya na zhargone nazyvalis kolotymi V nekotoryh sluchayah processor poluchivshij sushestvennye povrezhdeniya kristalla skoly do 2 3 mm s ugla prodolzhal rabotat bez sboev ili s redkimi sboyami Processor prednaznachen dlya ustanovki v 370 kontaktnyj gnezdovoj razyom Socket 370 V korpuse FCPGA vypuskalis processory na yadre Coppermine Korpus FCPGA2 otlichaetsya ot FCPGA nalichiem teploraspredelitelya metallicheskaya kryshka zakryvayushaya kristall processora zashishayushego kristall processora ot skolov odnako ego nalichie snizhaet effektivnost ohlazhdeniya Markirovka nanesena na naklejki raspolozhennye sverhu i snizu ot teploraspredelitelya V korpuse FCPGA2 vypuskalis processory na yadre Tualatin a takzhe processory na pozdnej versii yadra Coppermine izvestnoj kak Coppermine T Osobennosti arhitekturyOsnovnaya statya Intel P6 Pervye processory arhitektury P6 v moment vyhoda znachitelno otlichalis ot sushestvuyushih processorov Processor Pentium Pro otlichalo primenenie tehnologii dinamicheskogo ispolneniya izmeneniya poryadka ispolneniya instrukcij a takzhe arhitektura dvojnoj nezavisimoj shiny angl Dual Independent Bus blagodarya chemu byli snyaty mnogie ogranicheniya na propusknuyu sposobnost pamyati harakternye dlya predshestvennikov i konkurentov Taktovaya chastota pervogo processora arhitektury P6 sostavlyala 150 MGc a poslednie predstaviteli etoj arhitektury imeli taktovuyu chastotu 1 4 GGc Processory arhitektury P6 imeli 36 razryadnuyu shinu adresa chto pozvolilo im adresovat do 64 GB pamyati pri etom linejnoe adresnoe prostranstvo processa ogranicheno 4 GB sm PAE Superskalyarnyj mehanizm ispolneniya instrukcij s izmeneniem ih posledovatelnosti Principialnym otlichiem arhitektury P6 ot predshestvennikov yavlyaetsya RISC yadro rabotayushee ne s instrukciyami x86 a s prostymi vnutrennimi mikrooperaciyami Eto pozvolyaet snyat mnozhestvo ogranichenij nabora komand x86 takih kak neregulyarnoe kodirovanie komand peremennaya dlina operandov i operacii celochislennyh peresylok registr pamyat Krome togo mikrooperacii ispolnyayutsya ne v toj posledovatelnosti kotoraya predusmotrena programmoj a v optimalnoj s tochki zreniya proizvoditelnosti a primenenie tryohkonvejernoj obrabotki pozvolyaet ispolnyat neskolko instrukcij za odin takt Superkonvejerizaciya Processory arhitektury P6 imeyut konvejer glubinoj 12 stadij Eto pozvolyaet dostigat bolee vysokih taktovyh chastot po sravneniyu s processorami imeyushimi bolee korotkij konvejer pri odinakovoj tehnologii proizvodstva Tak naprimer maksimalnaya taktovaya chastota processorov AMD K6 na yadre glubina konvejera 6 stadij 180 nm tehnologiya sostavlyaet 550 MGc a processory Pentium III na yadre Coppermine sposobny rabotat na chastote prevyshayushej 1000 MGc Dlya togo chtoby predotvratit situaciyu ozhidaniya ispolneniya instrukcii i sledovatelno prostoya konvejera ot rezultatov kotorogo zavisit vypolnenie ili nevypolnenie uslovnogo perehoda v processorah arhitektury P6 ispolzuetsya predskazanie vetvlenij Dlya etogo v processorah arhitektury P6 ispolzuetsya sochetanie staticheskogo i dinamicheskogo predskazaniya dvuhurovnevyj adaptivnyj istoricheskij algoritm angl Bimodal branch prediction primenyaetsya v tom sluchae esli bufer predskazaniya vetvlenij soderzhit istoriyu perehodov v protivnom sluchae primenyaetsya staticheskij algoritm Dvojnaya nezavisimaya shina S celyu uvelicheniya propusknoj sposobnosti podsistemy pamyati v processorah arhitektury P6 primenyaetsya dvojnaya nezavisimaya shina V otlichie ot predshestvuyushih processorov sistemnaya shina kotoryh byla obshej dlya neskolkih ustrojstv processory arhitektury P6 imeyut dve razdelnye shiny Back side bus soedinyayushuyu processor s kesh pamyatyu vtorogo urovnya i Front side bus soedinyayushuyu processor s severnym mostom nabora mikroshem ModeliEtot razdel ne zavershyon Vy pomozhete proektu ispraviv i dopolniv ego sleduyushej informaciej stoimost na moment anonsa Pervye processory Pentium III Katmai prednaznachalis dlya nastolnyh kompyuterov i proizvodilis po 250 nm tehnologii Dalnejshim razvitiem semejstva nastolnyh Pentium III stalo 180 nm yadro Coppermine a poslednim yadrom ispolzovannym v processorah semejstva Pentium III stalo 130 nm yadro Tualatin Na baze yadra Katmai vypuskalsya takzhe processor Xeon yadro Tanner na baze yadra Coppermine Xeon Cascades i Celeron Coppermine 128 na baze yadra Tualatin Celeron Tualatin 256 Processory Pentium III na yadre Katmai Taktovaya chastota MGc 450 500 533 550 600 Chastota FSB 100 133 100 133 Anonsirovan 26 fevralya 1999 27 sentyabrya 1999 17 maya 1999 2 avgusta 1999 27 sentyabrya 1999 Cena doll 496 696 369 700 669 615 Processory Pentium III na yadre Coppermine Taktovaya chastota MGc 500 533 550 600 600 650 667 700 733 750 800 800 850 866 900 933 1000 1000 1100 1133 Chastota FSB 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 Anonsirovan 25 oktyabrya 1999 20 dekabrya 1999 20 marta 2000 oktyabr 2000 24 maya 2000 31 iyulya 2000 8 marta 2000 iyun 2001 iyul 2000 Cena doll 239 305 368 455 455 583 605 754 776 803 851 851 n d n d n d 744 n d 990 n d n d Primechanie kursivom vydelen otozvannyj processor Processory Pentium III na yadre Tualatin Taktovaya chastota MGc 1000 1133 1200 1266 1333 1400 L2 kesh Kb 256 256 512 256 512 256 256 512 Anonsirovan iyul 2001 Pentium III Katmai Intel Pentium III Katmai snizu Pervoe yadro ispolzovannoe v processorah Pentium III yavlyaetsya evolyucionnym prodolzheniem yadra Deschutes na kotorom byli osnovany processory Pentium II poslednih revizij V novom yadre rasshiren nabor SIMD rasshirenij dobavlen blok veshestvennochislennyh SIMD instrukcij SSE usovershenstvovan mehanizm potokovogo dostupa k pamyati novyj mehanizm predskazaniya pozvolyaet umenshit zaderzhki pri posledovatelnom dostupe k pamyati a takzhe vvedyon unikalnyj serijnyj nomer processora dostupnyj dlya schityvaniya programmnym obespecheniem s pomoshyu instrukcii cpuid Poslednee novovvedenie vyzvalo nedovolstvo u polzovatelej serijnyj nomer mog byt schitan udalyonno chto moglo postavit pod ugrozu privatnost raboty v Internete poetomu kompaniya Intel byla vynuzhdena vypustit utilitu blokiruyushuyu dostup k serijnomu nomeru Kesh vtorogo urovnya obyomom 512 kB rabotaet na polovine chastoty yadra i vypolnen v vide dvuh mikroshem proizvodstva Toshiba i NEC raspolozhennyh drug nad drugom sprava ot kristalla processora V kachestve tag RAM ispolzuetsya mikroshema Intel 82459AD raspolozhennaya na obratnoj storone processornoj platy pod mikroshemami kesh pamyati Pentium III na yadre Katmai soderzhali 9 5 mln tranzistorov ploshad kristalla sostavlyala 128 mm Pervye processory na yadre Katmai rabotali s vneshnej chastotoj chastotoj sistemnoj shiny 100 MGc 27 sentyabrya 1999 goda byli anonsirovany processory s vneshnej chastotoj 133 MGc Dlya togo chtoby razlichat processory rabotayushie na odinakovoj chastote no imeyushie razlichnuyu vneshnyuyu chastotu v konce nazvaniya processorov imeyushih vneshnyuyu chastotu 133 MGc dobavlyalas anglijskaya bukva B ot angl Bus shina Processory Pentium III na yadre Katmai vypuskalis v korpuse SECC2 Coppermine Pentium III 733 MGc SECC2 Pentium III 1 GGc FCPGA Pentium III 866 MGc FCPGA2 25 oktyabrya 1999 goda korporaciya Intel anonsirovala processor Pentium III postroennyj na novom yadre nosyashem kodovoe imya Coppermine Processory na yadre Coppermine vypuskalis po 180 nm tehnologii imeli integrirovannuyu kesh pamyat vtorogo urovnya rabotayushuyu na chastote yadra Krome togo kesh pamyat imeet 256 bitnuyu shinu v otlichie ot processorov na yadre Katmai imevshih 64 bitnuyu shinu kesh pamyati chto znachitelno povyshaet eyo bystrodejstvie Za schyot integrirovannoj kesh pamyati chislo tranzistorov vozroslo do 28 1 mln Napryazhenie pitaniya bylo snizheno do 1 6 1 75 V chto pozvolilo snizit teplovydelenie V sochetanii so 180 nm tehnologiej eto pozvolilo podnyat maksimalnuyu chastotu do 1 GGc Pentium III s chastotoj 1 GGc byl anonsirovan 8 marta 2000 goda odnako naladit vypusk takih processorov udalos znachitelno pozzhe V iyule 2000 goda kompaniya Intel anonsirovala Pentium III na yadre Coppermine s chastotoj 1 13 GGc odnako v avguste on byl otozvan iz za nestabilnoj raboty Vypusk modelej rabotayushih na chastotah 1 1 i 1 13 GGc okazalsya vozmozhen lish v 2001 godu posle obnovleniya yadra Coppermine reviziya D0 Po hodu vypuska v processory vnosilis izmeneniya napravlennye na ispravlenie oshibok a takzhe na umenshenie ploshadi kristalla processora chto pozvolilo podnyat effektivnost proizvodstva i snizhenie teplovydeleniya tak kak processory s vysokoj taktovoj chastotoj imeli bolee nizkoe napryazhenie pitaniya Processory revizii A2 imeli ploshad kristalla 106 mm revizii B0 104 mm revizii C0 90 mm revizii D0 95 mm Processory rabotali s vneshnej chastotoj 100 i 133 MGc Dlya razlicheniya ravnochastotnyh processorov s raznoj vneshnej chastotoj po prezhnemu ispolzovalas litera B v konce nazvaniya Krome togo dlya razlicheniya ravnochastotnyh processorov na yadrah Katmai i Coppermine ispolzovalas anglijskaya bukva E ot angl Enhanced uluchshennyj Vozmozhno takzhe sochetanie bukv B i E tak naprimer processor Pentium III 600 osnovan na yadre Katmai i rabotaet s vneshnej chastotoj 100 MGc a Pentium III 600EB eto Coppermine s vneshnej chastotoj 133 MGc Processory Pentium III na yadre Coppermine vypuskalis v tryoh variantah korpusov SECC2 prednaznacheny dlya ustanovki v sistemnye platy s razyomom Slot 1 V dannom korpuse vypuskalis processory revizij A2 B0 i C0 FCPGA prednaznacheny dlya ustanovki v sistemnye platy s razyomom Socket 370 V dannom korpuse vypuskalis processory vseh revizij FCPGA2 prednaznacheny dlya ustanovki v sistemnye platy s razyomom Socket 370 V dannom korpuse vypuskalis nekotorye processory revizii D0 Processory prednaznachennye dlya ustanovki v razyom Socket 370 mogli takzhe ustanavlivatsya v sistemnye platy s razyomom Slot 1 pri pomoshi perehodnika Socket 370 Slot 1 Slot to FCPGA ili Slot to FCPGA2 Coppermine T V 2000 godu v planah kompanii Intel poyavilis processory s kodovym imenem Coppermine T Predpolagalos chto eti processory stanut perehodnym variantom mezhdu Coppermine i novymi processorami na yadre Tualatin Edinstvennym chipsetom prednaznachennym dlya raboty s processorami na yadre Tualatin dolzhen byl stat i830 Almador a nedorogimi processorami dlya raboty v sistemnyh platah na ego baze Pentium III na yadre Coppermine T Odnako v svyazi s tem chto kompaniya Intel sosredotochilas na prodvizhenii novyh processorov Pentium 4 v yanvare 2001 goda vypusk chipseta i830 a vmeste s nim i processorov Pentium III na yadre Coppermine T byl otmenyon Processory na yadre Coppermine T predstavlyayut soboj Pentium III na yadre Coppermine revizii D0 sposobnye rabotat kak s shinoj 1 25 V ispolzuemoj processorami na yadre Tualatin tak i s shinoj AGTL 1 5 V ispolzuemoj ostalnymi processorami Pentium III Tualatin Pentium III S Tualatin Processory Pentium III i Pentium III S na yadre Tualatin byli anonsirovany 21 iyunya 2001 goda V svyazi s tem chto na tot moment na rynke uzhe prisutstvoval processor Pentium 4 prishedshij na smenu processoram Pentium III i aktivno prodvigavshijsya kompaniej Intel processory na yadre Tualatin ne poluchili shirokogo rasprostraneniya nesmotrya na to chto oni znachitelno prevoshodili Pentium 4 na ravnyh chastotah Osnovnym otlichiem ot processorov na yadre Coppermine stalo nalichie apparatnoj predvyborki dannyh data prefetch logic chto pozvolilo povysit proizvoditelnost za schyot predvaritelnoj zagruzki dannyh neobhodimyh dlya raboty Processory Pentium III S imeli 512 kB kesh pamyati vtorogo urovnya i prednaznachalis dlya vysokoproizvoditelnyh rabochih stancij i serverov V processorah Pentium III na yadre Tualatin 256 kB kesh pamyati byli apparatno otklyucheny Chastota sistemnoj shiny sostavlyala 133 MGc dlya obeih modifikacij Processory na yadre Tualatin vypuskalis po 130 nm tehnologii soderzhali 44 mln tranzistorov i imeli ploshad kristalla 80 mm vne zavisimosti ot obyoma kesh pamyati vtorogo urovnya Napryazhenie yadra bylo snizheno do 1 45 1 5 V Takzhe bylo izmeneno napryazhenie shiny v processorah na yadre Tualatin ispolzovalas shina s napryazheniem 1 25 V Krome togo bylo izmeneno naznachenie nekotoryh kontaktov razyoma Socket 370 poetomu processory na yadre Tualatin nesovmestimy s sistemnymi platami s razyomom Socket 370 prednaznachennymi dlya raboty s Pentium III na yadre Coppermine odnako rabotosposobny v bolee staryh sistemnyh platah s razyomom Slot 1 za schyot ispolzovaniya perehodnika Socket 370 Slot 1 Slot to FCPGA2 Krome togo platy i perehodniki mogut byt modificirovany dlya raboty s processorami na yadre Tualatin Processory Pentium III na yadre Tualatin prakticheski ne vstrechalis v roznichnoj prodazhe i prednaznachalis dlya rynka OEM dlya ispolzovaniya v gotovyh kompyuterah krupnyh proizvoditelej Sushestvovali takzhe vstraivaemye embedded processory Pentium III S imevshie ponizhennoe do 1 15 V napryazhenie pitaniya vypolnennye v korpuse BGA s 479 kontaktami Oni otlichalis ot mobilnyh processorov Mobile Pentium III otsutstviem podderzhki tehnologii Intel SpeedStep Na osnove yadra Tualatin razrabatyvalos yadro dlya pervyh processorov Pentium M prednaznachennyh dlya ispolzovaniya v noutbukah a arhitekturnye principy zalozhennye v processorah semejstva P6 legli v osnovu processorov Intel Core 2 prishedshih na smenu processoram Pentium 4 i Pentium D v nastolnyh PK Mobile Pentium III Mobile Pentium III Processory Mobile Pentium III prednaznachennye dlya ustanovki v noutbuki bazirovalis na modificirovannyh yadrah Coppermine i Tualatin Eti processory otlichalis ponizhennym do 0 95 1 7 V napryazheniem pitaniya i podderzhkoj tehnologii Intel SpeedStep kotoraya dinamicheski snizhala chastotu yadra processora V rezhime energosberezheniya takzhe snizhalos napryazhenie pitaniya Sushestvovali modeli Mobile Pentium III Ultra Low Voltage ULV i Mobile Pentium III Low Voltage LV kotorye imeli ponizhennoe napryazhenie pitaniya i obladali nizkim teplovydeleniem Prednaznachalis takie processory dlya ustanovki v kompaktnye noutbuki Processory vypuskalis v neskolkih variantah korpusov mBGA2 i prednaznachalis dlya ustanovki v kompaktnye noutbuki dlya kotoryh byli kritichny gabarity processora Vysota processora v dannom korpuse sostavlyala okolo 2 5 mm Vozmozhnost zameny processora v takih sistemah otsutstvovala prednaznachalis dlya ustanovki v noutbuki s vozmozhnostyu zameny processora Polozhenie na rynke i sravnenie s konkurentamiPentium III yavlyalsya flagmanskim processorom kompanii Intel dlya nastolnyh kompyuterov s momenta vyhoda v fevrale 1999 goda i do poyavleniya na rynke processora Pentium 4 v noyabre 2000 goda Posle vyhoda processora Pentium 4 vypuskalis processory Pentium III na yadre Tualatin odnako shirokogo rasprostraneniya oni ne poluchili Parallelno s Pentium III sushestvovali sleduyushie x86 processory Intel Celeron Mendocino Prednaznachalsya dlya rynka nedorogih nastolnyh kompyuterov V moment svoego poyavleniya mladshij v semejstve Celeron 300A pri rabote v razognannom rezhime na 100 MGc shine pozvolyal poluchit proizvoditelnost sravnimuyu s samym proizvoditelnym processorom Pentium II 450 Dazhe posle vypuska processora Pentium III na yadre Katmai za schyot polnoskorostnogo kesha razognannye Celeron 300A obespechivali sravnimuyu proizvoditelnost v prilozheniyah ne podderzhivayushih rasshireniya SSE Intel Celeron Coppermine 128 Prednaznachalsya dlya rynka nedorogih nastolnyh kompyuterov Ustupal kak processoram Pentium III na yadre Coppermine tak i konkurentu AMD Duron v osnovnom za schyot ispolzovaniya medlennoj sistemnoj shiny 66 100 MGc protiv 100 133 MGc u Coppermine i 200 MGc u AMD Duron Umenshennyj do 128 Kb kesh vtorogo urovnya takzhe ne pozvolyal processoram Celeron priblizitsya k konkurentam Intel Celeron Tualatin V otlichie ot processorov Pentium III na yadre Tualatin Celeron predstavlyavshij soboj Pentium III s 256 Kb kesh pamyati vtorogo urovnya i vneshnej chastotoj 100 MGc poluchil shirokoe rasprostranenie v chastnosti sredi overklokerov tak naprimer processory Celeron 1 0A i 1 1A legko razgonyalis do 1333 i 1466 MGc sootvetstvenno putyom uvelicheniya chastoty shiny do 133 MGc Ustupal processoram Pentium III i Pentium III S za schyot menee skorostnoj sistemnoj shiny uvelichennoj latentnosti kesh pamyati vtorogo urovnya i menshego eyo obyoma v sluchae s Pentium III S vo mnogih zadachah takzhe ustupal svoim konkurentam AMD Athlon XP i Duron Intel Pentium 4 Flagmanskij processor kompanii Intel s noyabrya 2000 goda Seryozno ustupal kak Pentium III tak i AMD Athlon XP na ravnyh chastotah odnako za schyot arhitektury NetBurst imel znachitelno bolee vysokij chastotnyj potencial pozvolyavshij poluchit preimushestvo v proizvoditelnosti AMD K6 III Konkuriroval s processorami Pentium III na yadre Katmai Znachitelno ustupal v podavlyayushem bolshinstve zadach za isklyucheniem ofisnyh prilozhenij a takzhe igr optimizirovannyh pod rasshireniya 3DNow iz za ustarevshej arhitektury i infrastruktury Ustanavlivalsya v materinskie platy s razyomom Super Socket 7 AMD Athlon K7 Konkuriroval s processorami Pentium III na yadrah Katmai i Coppermine Vo mnogih zadachah operezhal Pentium III v nekotoryh ustupal im iz za otsutstviya podderzhki rasshirenij SSE i menee bystrodejstvuyushej kesh pamyati vtorogo urovnya AMD Athlon Thunderbird Konkuriroval s processorami Pentium III na yadre Coppermine V nekotoryh zadachah operezhal Pentium III za schyot arhitekturnyh preimushestv v nekotoryh ustupal im iz za otsutstviya podderzhki rasshirenij SSE i 64 bitnoj shiny kesh pamyati protiv 256 bitnoj u Coppermine AMD Duron Spitfire Prednaznachalsya dlya rynka nedorogih nastolnyh kompyuterov Konkuriroval s processorami Intel Celeron na yadre Coppermine znachitelno operezhaya ih v bolshinstve zadach priblizhayas k znachitelno bolee dorogim Pentium III rabotavshim na nemnogo menshej chastote a v nekotoryh zadachah operezhal ih VIA C3 Prednaznachalsya dlya kompyuterov s nizkim energopotrebleniem imel krajne nizkuyu proizvoditelnost i ustupal vsem konkuriruyushim processoram Transmeta Crusoe Prednaznachalsya dlya ispolzovaniya v portativnyh kompyuterah Imel ochen nizkoe energopotreblenie po proizvoditelnosti otstaval ot ravnochastotnogo Pentium III Bitva za gigagerc K koncu 1999 goda taktovye chastoty processorov vypuskavshihsya kompaniyami Intel i AMD vplotnuyu priblizilis k otmetke 1 GGc S tochki zreniya reklamnyh vozmozhnostej pervenstvo v pokorenii etoj chastoty oznachalo seryoznoe prevoshodstvo nad konkurentom poetomu Intel i AMD prikladyvali znachitelnye usiliya dlya preodoleniya gigagercovogo rubezha Processory Intel Pentium III na tot moment vypuskalis po 180 nm tehnologii i imeli integrirovannyj kesh vtorogo urovnya rabotayushij na chastote yadra Na chastotah blizkih k 1 GGc integrirovannyj kesh rabotal nestabilno Processory AMD Athlon vypuskalis po 180 nm tehnologii i imeli vneshnij kesh rabotayushij maksimum na polovine chastoty processora Na chastotah blizkih k 1 GGc ispolzovalis bolshie deliteli chto pozvolyalo narashivat taktovuyu chastotu processorov Eto predopredelilo ishod protivostoyaniya 6 marta 2000 goda kompaniej AMD byl predstavlen processor Athlon rabotayushij na taktovoj chastote 1 GGc Kesh pamyat vtorogo urovnya v etom processore rabotala na chastote 333 MGc Processor poyavilsya v prodazhe srazu posle anonsa 8 marta 2000 goda byl anonsirovan processor Intel Pentium III 1 GGc Pri etom byli propusheny bolee medlennye modeli 850 866 i 933 MGc anonsirovannye 20 i 24 marta Processor s taktovoj chastotoj 1 GGc poyavilsya v prodazhe so znachitelnoj zaderzhkoj a anonsirovannyj v iyune Pentium III Coppermine s chastotoj 1 13 GGc byl otozvan iz za nestabilnoj raboty Vypusk modelej rabotayushih na chastotah 1 1 i 1 13 GGc okazalsya vozmozhen lish v 2001 godu posle obnovleniya yadra Coppermine reviziya D0 Interesnye faktyPervym superkompyuterom na baze processorov Pentium III voshedshim v spisok TOP500 stal klaster HpcLine proizvodstva Fujitsu Siemens Computers ustanovlennyj v Germaniya V iyune 1999 goda on zanimal 455 e mesto a v noyabre 451 e Dolshe vseh v spiskah TOP500 proderzhalsya klaster Magi Cluster PIII 933 MGc proizvodstva NEC ustanovlennyj v Yaponiya Postroennyj v 2001 godu i zanyavshij 39 mesto v noyabrskom spiske 2001 goda on ischez iz spiskov v noyabre 2004 goda Naibolshee kolichestvo superkompyuterov na baze processorov Pentium III 38 prisutstvuet v spiske TOP500 za iyun 2002 goda Processor Pentium III 1 GGc na yadre Coppermine cC0 prinyal uchastie v izvestnom videorolike snyatom v 2001 godu Tomasom Pabstom i demonstriruyushem effektivnost termozashity processorov Posle snyatiya kulera s rabotayushego processora sistema s processorom Pentium III zavisla odnako processor byl svoevremenno otklyuchyon v to vremya kak AMD Athlon i Athlon XP poluchili neobratimye termicheskie povrezhdeniya Processory Pentium III 733 MGc na yadre Coppermine c umenshennoj do 128 Kb kesh pamyatyu vtorogo urovnya ispolzovalis kompaniej Microsoft v pristavke Xbox V otlichie ot processorov Celeron na yadre Coppermine 128 takzhe imeyushih 128 Kb kesha dannye processory imeyut 8 kanalnyj associativnyj kesh vtorogo urovnya Celeron imeet 4 kanalnyj associativnyj kesh Processory Pentium III imeli serijnye nomera dostupnye po komande CPUID krome togo sushestvoval skript pozvolyayushij chitat etot nomer distancionno Iz za ugrozy elektronnoj slezhki bylo predlozheno zapretit Pentium III v Evrosoyuze V Pentium M i Pentium 4 Intel otkazalsya ot programmno chitaemyh serijnyh nomerov Razrabotkoj arhitektury Pentium III rukovodil V M Pentkovskij sovetsko amerikanskij uchenyj ranee rabotavshij nad sovetskimi superkompyuterami Elbrus Tehnicheskie harakteristikiKatmai Coppermine Tualatin Nastolnyj Mobilnyj Nastolnyj Servernyj Mobilnyj Taktovaya chastota Chastota yadra MGc 450 600 500 1133 500 1133 400 1000 1000 1400 1133 1266 1400 700 1333 Chastota FSB MGc 100 133 100 133 100 133 Harakteristiki yadra Nabor instrukcij IA 32 MMX SSE Razryadnost registrov 32 bit celochislennye 80 bit veshestvennochislennye 64 bit MMX 128 bit SSE Glubina konvejera Celochislennyj 12 17 stadij v zavisimosti ot tipa ispolnyaemoj instrukcii veshestvennochislennyj 25 stadij Razryadnost ShA 36 bit Razryadnost ShD 64 bit Apparatnaya predvyborka dannyh net est Kolichestvo tranzistorov mln 9 5 28 44 Kesh L1 Kesh dannyh 16 Kb 4 kanalnyj naborno associativnyj dlina stroki 32 bajta dvuhportovyj Kesh instrukcij 16 Kb 4 kanalnyj naborno associativnyj dlina stroki 32 bajta Kesh L2 Obyom Kb 512 256 512 Chastota chastoty yadra chastota yadra Razryadnost BSB 64 bit 8 bit ECC 256 bit 32 bit ECC Organizaciya Obedinyonnyj naborno associativnyj neblokiruemyj s kontrolem i ispravleniem oshibok ECC dlina stroki 32 bajta Associativnost 4 kanalnyj 8 kanalnyj Interfejs Razyom Slot 1 Socket 370 SMD Socket 370 Socket 478 SMD Korpus v kartridzhe SECC2 FCPGA FCPGA2 FCPGA2 Shina signalnyj uroven 1 5 V AGTL signalnyj uroven 1 25 V Tehnologicheskie elektricheskie i teplovye harakteristiki Tehnologiya proizvodstva 250 nm KMOP pyatislojnyj alyuminievye soedineniya 180 nm KMOP shestislojnyj alyuminievye soedineniya 130 nm KMOP shestislojnyj mednye soedineniya dielektrik Ploshad kristalla mm 128 106 rev A2 105 rev B0 90 rev C0 106 rev A2 105 rev B0 90 rev C0 95 rev D0 80 Napryazhenie yadra V 2 0 2 05 1 65 1 7 1 6 1 75 0 975 1 7 1 475 1 5 1 45 1 5 0 95 1 4 Napryazhenie kesha L2 V 3 3 napryazhenie yadra Napryazhenie cepej I O V 3 3 Maksimalnoe teplovydelenie Vt 34 5 26 1 37 5 34 0 32 2 22Revizii yader processorovPentium III Katmai Reviziya CPU Id Primechanie B0 0x672h mod SL364 SL365 SL38E SL38F SL3CC SL3CD C0 0x673h mod SL35D SL35E SL37C SL37D SL3BN SL3E9 SL3F7 SL3FJ SL3JM SL3JP SL3JT SL3JU Coppermine Reviziya CPU Id Primechanie A2 0x681h mod SL3H6 SL3H7 SL3KV SL3KW SL3N6 SL3N7 SL3NA SL3NB SL3ND SL3NL SL3NM SL3NR SL3Q9 SL3QA SL3R2 SL3R3 SL3S9 SL3SB SL3SX SL3SY SL3SZ SL3T2 SL3T3 SL3T4 SL3US SL3V5 SL3V6 SL3V7 SL3V8 SL3VA SL3VB SL3VC SL3VD SL3VE SL3VF SL3VG SL3VH SL3VJ SL3VK SL3VL SL3VM SL3VN SL3WA SL3WB SL3WC SL3X4 SL3Z6 SL4G7 B0 0x683h mod SL3XG SL3XH SL3XJ SL3XK SL3XL SL3XM SL3XN SL3XP SL3XQ SL3XR SL3XS SL3XT SL3XU SL3XV SL3XW SL3XX SL3XY SL3XZ SL3Y2 SL3Y3 SL43E SL43F SL43G SL43H SL43J SL444 SL446 SL448 SL44G SL44J SL44W SL44X SL44Y SL44Z SL452 SL453 SL454 SL455 SL456 SL457 SL458 SL45R SL45S SL45T SL45U SL45V SL45W SL45X SL45Y SL45Z SL462 SL463 SL464 SL47M SL47N SL47Q SL47S SL48S SL49G SL49H SL49J SL4FP C0 0x686h mod SL4BR SL4BS SL4BT SL4BV SL4BW SL4BX SL4BY SL4BZ SL4C2 SL4C3 SL4C4 SL4C5 SL4C6 SL4C7 SL4C8 SL4C9 SL4CB SL4CC SL4CD SL4CE SL4CF SL4CG SL4CH SL4CJ SL4CK SL4CL SL4CM SL4CX SL4FQ SL4G7 SL4HH SL4KD SL4KE SL4KF SL4KG SL4KH SL4KJ SL4KK SL4KL SL4M7 SL4M8 SL4M9 SL4MA SL4MB SL4MC SL4MD SL4ME SL4MF SL4SD SL4WM D0 0x68Ah mod SL45Y SL45Z SL462 SL463 SL464 SL49G SL49H SL49J SL4F9 SL4YV SL4Z2 SL4Z4 SL4ZJ SL4ZL SL4ZM SL4ZN SL52P SL52Q SL52R SL5BS SL5BT SL5DV SL5DW SL5DX SL5QV SL5QW FCPGA mod SL5B2 SL5B3 SL5B5 SL5FQ SL5QD SL5U3 FCPGA2 Coppermine T Reviziya CPU Id Primechanie D0 0x68Ah Po oficialnym dannym kompanii Intel podderzhkoj shiny 1 25 V obladayut modeli SL5QE SL5QF FCPGA i SL5QJ SL5QK FCPGA2 Tualatin Reviziya CPU Id Primechanie A1 0x6B1h mod SL5GN SL5GQ SL5GR SL5LT SL5LV SL5LW SL5PM SL5PU SL5QL SL5VX SL5XL SL64W SL657 SL66D B1 0x6B4h mod SL6BW SL6BX SL6BY mod SL69K SL6HC SL6QU LV BGA479 Mobile Pentium III Reviziya CPU Id Primechanie BA2 0x681h 180 nm BGA2 mod SL3PG SL34Y SL3PH SL3DT SL3DU PA2 0x681h 180 nm mPGA2 mod SL3PL SL3TQ SL3PM SL3TP SL3RG SL3DW SL3KX SL3RF SL3LG BB0 0x683h 180 nm BGA2 mod SL4AS SL3Z7 SL43X SL4GH SL43L PB0 0x683h 180 nm mPGA2 mod SL44T SL4DM SL3Z8 SL4DL SL442 SL46W SL46V SL443 SL43P SL479 SL43N BC0 0x686h 180 nm BGA2 mod SL59H SL4AG SL4AK SL56R SL4JM SL4ZH PC0 0x686h 180 nm mPGA2 mod SL59J SL5AV SL4AH SL4PS SL4GT SL4PR SL4K2 SL4PQ SL4JZ SL4PP SL4JY SL4PN SL4JX SL4PM SL4PL SL4JR SL4PK SL4JQ BD0 0x68Ah 180 nm BGA2 mod SL54F SL5TB SL547 SL548 SL54A mPGA2 mod SL588 PD0 0x68Ah 180 nm mPGA2 mod SL53S SL58S SL5TF SL53T SL58Q SL53L SL58P SL58N SL53M SL53P SL583 SL58M FBA1 0x6B1h 130 nm mod SL5CT SL5CS SL5CR SL5CQ SL5CP SL5CN SL5QP SL5QR SL5QS SL5QT 180 nm mod SL5QQ FPA1 0x6B1h 130 nm mod SL637 SL5N5 SL5CL SL5N4 SL5CK SL5CJ SL4N3 SL5CH SL5PL SL5CG SL5UC SL5CF SL5UB FBB1 0x6B4h 130 nm mFCBGA mod SL6CSObnovlenie mikrokoda processoraObnovleniya mikrokoda predstavlyayut soboj bloki dannyh obyomom 2 Kb nahodyashiesya v sistemnom BIOS Takie bloki sushestvuyut dlya kazhdoj revizii yadra processora Kompaniya Intel predostavlyaet proizvoditelyam BIOS poslednie versii mikrokoda a takzhe pomeshaet ih v bazu dannyh obnovlenij Sushestvuet specialnaya utilita razrabotannaya kompaniej Intel pozvolyayushaya opredelit ispolzuemyj processor i lokalno izmenit kod BIOS dlya podderzhki etogo processora Obnovlenie takzhe mozhno osushestvit proshivkoj novoj versii BIOS s podderzhkoj neobhodimogo processora ot proizvoditelya sistemnoj platy Ispravlennye oshibkiProcessor predstavlyaet soboj slozhnoe mikroelektronnoe ustrojstvo chto ne pozvolyaet isklyuchit veroyatnost ego nekorrektnoj raboty Oshibki poyavlyayutsya na etape proektirovaniya i mogut byt ispravleny obnovleniyami mikrokoda processora libo vypuskom novoj revizii yadra processora V processorah Pentium III obnaruzheno 98 razlichnyh oshibok iz kotoryh 31 ispravlena Dalee perechisleny oshibki ispravlennye v razlichnyh reviziyah yader processora Pentium III Dannye oshibki prisutstvuyut vo vseh yadrah vypushennyh do ih ispravleniya nachinaya s yadra Katmai B0 esli ne ukazano obratnoe Katmai C0 Oshibka ustanovki flagov pri vypolnenii instrukcij COMISS UCOMISS SSE Oshibka peredachi dannyh pri chtenii dannyh iz kesh pamyati vtorogo urovnya Oshibochnaya ustanovka signala obnaruzheniya oshibki chyotnosti pri vysokoj temperature ili nizkom napryazhenii pitaniya Oshibka ustanovki signala otklyucheniya pri prevyshenii maksimalno dopustimoj temperatury Coppermine A2 Oshibka pri rabote dvuh processorov v rezhime FRC kontrol metodom funkcionalnoj izbytochnosti pri prohozhdenii BIST vstroennaya samodiagnostika Oshibka pri rabote dvuh processorov v rezhime FRC pri inicializacii Oshibka pri inicializacii kesh pamyati vtorogo urovnya v dvuhprocessornyh sistemah Oshibka kontrolya izmenenij TSS segment sostoyaniya zadachi pri pereklyuchenii zadach Oshibka obrabotki isklyuchenij pri vypolnenii instrukcij CVTPS2PI CVTPI2PS ili CVTTPS2PI MMX Coppermine B0 Oshibka v rabote PMC schyotchik proizvoditelnosti pri vypolnenii predvyborki iz kesh pamyati pervogo urovnya Oshibka pereklyucheniya zadach pri ispolzovanii apparatnogo upravleniya zadachami Oshibochnoe soobshenie ob oshibke pri prohozhdenii BIST Coppermine A2 Nizkaya pomehoustojchivost vhoda signala SMI sistemnoe preryvanie privodyashaya k proizvolnomu vypolneniyu preryvanij Coppermine A2 Oshibochnye soobsheniya o korrektiruemyh oshibkah ECC kak o nekorrektiruemyh Coppermine A2 Oshibka v rabote PMC pri zapisi i udalenii dannyh iz kesh pamyati vtorogo urovnya Coppermine A2 Oshibka podschyota ciklov zapisi s pomoshyu PMC pri rabote s kesh pamyatyu vtorogo urovnya Coppermine A2 Oshibka znaka veshestvennogo chisla v rezultate posledovatelnogo vypolneniya instrukcii SSE umnozheniya s nekorrektnym rezultatom i lyuboj instrukcii X86 Oshibka rezhima proverki pri starte processora Coppermine C0 Oshibka pri udalenii stroki v IFU blok vyborki instrukcij Vozniknovenie tupikov pri rabote DCU kesh dannyh i IFU Coppermine B0 Vozniknovenie tupikov pri posledovatelnom vozniknovenii isklyucheniya nevernoj instrukcii i kesh promaha Vozniknovenie tupikov pri vypolnenii instrukcii MASKMOVQ SSE Oshibochnoe udalenie dannyh iz kesh pamyati vtorogo urovnya Coppermine A2 Vozniknovenie tupikov pri udalenii stroki v IFU Povrezhdenie selektora registrov LTR registr zadach i LLDT registr deskriptorov pri posledovatelnom vypolnenii operezhayushej zapisi v segmentnyj registr i instrukcij LTR LLDT Vozniknovenie oshibok pri vysokoj temperature i nizkom napryazhenii pitaniya Coppermine B0 Coppermine D0 Oshibka vypolneniya snoop request pri nalichii otlozhennyh tranzakcij Oshibka vyhoda iz sostoyaniya ponizhennogo energopotrebleniya Coppermine S0 Tualatin A1 Oshibka obrabotki isklyuchenij pri vypolnenii instrukcij X86 i MMX Oshibochnaya ustanovka signala otklyucheniya pri starte processora Tualatin B1 Oshibka pri rabote bloka vyborki instrukcij IFU s registrom CR3 PrimechaniyaV svyazi s etim sredi entuziastov nekotoroe vremya bylo rasprostraneno udalenie teploraspredelitelya ot 1 noyabrya 2005 na Wayback Machine s processorov V ozhidanii Willamette istoriya arhitektury IA 32 i kak rabotayut processory semejstva P6 neopr Data obrasheniya 23 marta 2007 2 iyulya 2013 goda X86 arhitektury byvayut raznye neopr Data obrasheniya 3 dekabrya 2016 20 dekabrya 2016 goda Nasledie RISC Predskazanie perehodov neopr Data obrasheniya 3 dekabrya 2016 20 dekabrya 2016 goda Intel Pentium III processor families neopr Data obrasheniya 21 iyunya 2010 20 aprelya 2010 goda angl Ukazana cena processorov na moment anonsa v partii ot 1000 shtuk Obzor processora Intel Pentium III 500 MGc neopr Data obrasheniya 13 fevralya 2007 2 iyulya 2013 goda Obzor processorov Intel Pentium III 600E i 600EB c yadrom Coppermine neopr Data obrasheniya 7 marta 2007 2 iyulya 2013 goda neopr Data obrasheniya 21 marta 2007 Arhivirovano iz originala 22 oktyabrya 2004 goda PowerLeap PL iP3 T ili Tualatin na Intel 440BX neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 28 fevralya 2009 goda Peredelka plat perehodnikov dlya podderzhki FCPGA FCPGA2 processorov neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 19 marta 2009 goda Embedded Intel Architecture Processors Intel Pentium III Processors ot 20 fevralya 2009 na Wayback Machine angl Conroe vnuk processora Pentium III plemyannik arhitektury NetBurst neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 3 yanvarya 2014 goda Obzor processora Intel Celeron 566 neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 26 iyunya 2009 goda Obzor processora Intel Celeron 667 neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 22 iyunya 2008 goda Statistika razgona Celeron Tualatin nedostupnaya ssylka Obzor Intel Celeron 1 2 GGc s yadrom Tualatin neopr Data obrasheniya 16 maya 2022 4 yanvarya 2012 goda Intel Celeron 1 3 GHz i AMD Duron 1 1 i 1 2 GHz neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 30 dekabrya 2021 goda Willamette kak on vyglyadit Sam po sebe i v sravnenii s konkurentami neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 18 marta 2009 goda Prognozy kotorye podtverzhdayutsya Pentium 4 1 7 GHz i ego proizvoditelnost neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 27 yanvarya 2012 goda iXBT Obzor processora AMD K6 III 400 MGc neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 23 iyunya 2008 goda Obzor processora AMD Athlon 600 MGc neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 4 aprelya 2013 goda Obzor processora AMD Athlon ThunderBird 700 ot 21 iyunya 2009 na Wayback Machine Obzor processora AMD Athlon Thunderbird 800 ot 21 iyunya 2009 na Wayback Machine Processory s chastotoj 1000 MGc ot 23 iyunya 2008 na Wayback Machine Obzor processora AMD Duron 650 neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 30 dekabrya 2021 goda CPU VIA C3 733 MHz i sistemnye platy na baze chipseta VIA PLE133 neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 1 fevralya 2009 goda Crusoe Nicht der Schnellste aber sparsam ot 30 iyunya 2009 na Wayback Machine nem Processor AMD Athlon preodolevaet barer v 1 GGc nedostupnaya ssylka Intel Admits Problems With Pentium III 1 13 GHz Production and Shipments Halted ot 12 yanvarya 2006 na Wayback Machine angl Intel s Next Paper Release The Pentium III at 1133 MHz ot 2 oktyabrya 2017 na Wayback Machine angl neopr Data obrasheniya 11 iyunya 2007 Arhivirovano iz originala 27 sentyabrya 2007 goda neopr Data obrasheniya 11 iyunya 2007 Arhivirovano iz originala 27 sentyabrya 2007 goda neopr Data obrasheniya 11 iyunya 2007 Arhivirovano iz originala 27 sentyabrya 2007 goda Goryacho Kak sovremennye processory zashisheny ot peregreva neopr Data obrasheniya 12 iyunya 2007 4 oktyabrya 2011 goda Mir igrovyh konsolej Chast pyataya zhurnal Upgrade 2007 28 325 str 24 P3 Serial Un Support Page neopr Data obrasheniya 27 dekabrya 2022 27 dekabrya 2022 goda CNN Advisory group asks EU to consider Pentium III ban November 29 1999 neopr Data obrasheniya 19 yanvarya 2009 22 yanvarya 2009 goda Intel Intel journal 1999 S 37 61 s 1 sentyabrya 2021 goda Ispravlenie oshibok v CPU neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2009 27 iyunya 2009 goda Intel Pentium III Processor Specification Update ot 10 fevralya 2009 na Wayback Machine angl SsylkiMediafajly na Vikisklade Oficialnaya informaciya angl Dokumentaciya po processoram Pentium III angl Dokumentaciya po processoram Mobile Pentium III angl Harakteristiki processorov Harakteristiki processorov Pentium III ot 20 maya 2011 na Wayback Machine angl angl angl angl Obzory i testirovanie Obzor processora Intel Pentium III 500 MGc Statya o processorah Pentium III Coppermine Obzor processora Intel Pentium III 500E Obzor processora Intel Pentium III 933 Statya o processorah Pentium III Tualatin Sravnenie processora Intel Pentium III s konkurentami Processory s chastotoj 1000 MGc Razgon processorov Pentium III i Celeron Razgon processorov na yadre Coppermine Statya o rabote Pentium III Tualatin v dvuhprocessornyh sistemah Pentium III S na yadre Tualatin Testirovanie dvuhprocessornyh platform v 3DMAX Raznoe Evolyuciya processorov Pentium Spiski TOP500 s 1993 goda po nastoyashee vremya angl Otzyvy firmy Red Hill o processorah razlichnyh pokolenij angl Peredelka plat perehodnikov pod tualatin v podrobnostyah, Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Вершина