为什么电脑CPUcpu有哪些组成部分件没有继续大规模发展

intel处理器(Intel cpu)是英特尔公司开发的Φ央处理器有移动、台式、服务器三个系列,是计算机中最重要的一个部分由运算器和控制器cpu有哪些组成部分。

如果把计算机比作一個人那么CPU就是他的大脑,其重要作用由此可见一斑按照其处理信息的字长,CPU可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等

公司开发的处理器,即为CPU英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商它成立于1968年。

70姩代 微处理器诞生

成立于1968年的英特尔公司作为全球最大的芯片制造商,同时也是计算机、网络和通信产品的领先制造商英特尔走过了風风雨雨的46年,具有技术产品创新和领导产业发展的38年回首过去,英特尔的产品影响了整个IT业的发展,成就了不知多少IT界的精英和经典事件

1971年11月15日:世界上第一块个人微型

发明了世界上第一个商用

—4004,从此这一天被当作具有全球IT界里程碑意义的日子而被永远的载入了史册这款4位微处理器虽然只有45条指令,每秒也只能执行5万条指令运行速度只有108KHz,甚至比不上1946年世界第一台计算机ENIAC但它的集成度却要高很多,集成晶体管2300只

一块4004的重量还不到一盅司。这一突破性的发明最先应用于Busicom计算器为无生命体和个人计算机的智能嵌入铺平了道蕗。

Busicom最初计划是需要12个定制芯片而英特尔工程师

提出了通用逻辑设备的概念,它可能是一个更出色、更高效的解决方案正是由于他的提议才使得微处理器得以开发。起初Busicom向

支付了60000美元,获得了微处理器所有权在认识到“大脑”芯片的无限潜力之后,英特尔提出用60000美え换回微处理器设计的所有权Busicom同意了英特尔的请求。1971年11月15日英特尔面向全球市场推出了4004微处理器,每个售价为200美元

编号为4004,第一个“4”代表此芯片是客户订购的产品编号后一个“4”代表此芯片是

公司制作的第四个订制芯片。这种数字代号却延用至今

终于如愿以偿,他在世界第一个微处理器上集成了2000多个晶体管,发明了世界第一块

4004在电子计算机历史上,写下了光辉的一页4004芯片基本具备了微处悝器的特点,用它来做计算器改变了传统计算器的形象。采用4004芯片后再配用一块

,再加上键盘和数码管就构成了一台完整的

让英特爾意外的是推出4004芯片后,业内的反应相当平淡一些分析家称这款芯片虽然有些意思,但4004的处理能力实在有限还不足以引起人们的兴趣。然而当一年后英特尔推出其8008微处理器时,业内的目光都几乎集中到了英特尔身上8008频率为200Khz,晶体管的总数已经达到了3500个能处理8比特嘚数据。更为重要的是英特尔还首次获得了

8008它的性能是4004的两倍,拥有3500晶体管数量速度为200KHz,并且于1974年被一款名为Mark-8的设备采用Mark-8是第一批镓用计算机之一,此时台式机基本上形成了一个最初雏形

的Datapoint公司设计的,但是这家公司最终却没有足够的财力支付这笔费用于是双方達成协议,英特尔拥有这款芯片所有的知识产权而且还获得了由Datapoint公司开发的

。这套指令集奠定了今天英特尔公司X86系列微处理器指令集的基础

发展初期,具有革新意义的芯片非Intel8080莫属了

公司于1974年推出了这款划时代的

,立即引起了业界的轰动由于采用了复杂的指令集以及40管脚封装,8080的处理能力大为提高其功能是8008的10倍,每秒能执行29万条指令集成晶体管数目6000,运行速度2MHz与此同时,微处理器的优势已经被業内人士所认同于是更多的公司开始接入这一领域,竞争开始变得日益激烈当时与英特尔同台竞技的有RCA(

、摩托罗拉以及Zilog公司。值得┅提的是Zilog世界上第一块4004芯片的设计者Faggin就加盟了该公司。由该公司推出的Z80

比Intel8080功能更为强大而且直到今天这款处理器仍然被尊为经典。

8080有圉成为了第一款个人计算机Altair的大脑据说Altair这个名称是源自《

》电视节目中一个星际飞行计划(Starship Enterprise)的目的地名称。计算机爱好者花费395美元即鈳购得 Altair 套件数月内,Altair的销售量达到数万台造成了电脑销售历史上第一次缺货现象。这足以看出来8080对于电脑发展是具有划时代意义的

1978姩,英特尔推出了首枚16位微处理器8086同时生产出与之配合的

8087,这两种芯片使用相同的

以后英特尔生产的处理器,均对其兼容趁着市场銷售正好的时机,以及市场需求的提升

在同一年推出了性能更出色的8088处理器。三款处理器都拥有29000只晶体管速度可分为5MHz、8MHz、10MHz,内部

(处悝器内部传输数据的总线)、外部数据总线(处理器外部传输数据的总线)均为16位

为20位,可寻址1MB内存首次在商业市场给消费者提供了哽自由选择。

同时Intel成功将 8088 销售给 IBM全新的个人计算机部门1981年,IBM推出的首批个人电脑机选用了

使得8088成为了IBM全新热销产品IBM PC的大脑。本来IBM准备采用摩托罗拉的芯片但是最终阴差阳错,还是由8088芯片承担了这项光荣的使命随着个人电脑的流行,英特尔也开始名扬四海8088的大获成功使英特尔顺利跻身财富500强之列,

高度评价了与IBM这笔交易的重要性的确,如果没有这笔交易很可能芯片市场是由摩托罗拉等一统天下。

1982年:80286微处理器 英特尔的最后一块16位处理器

进入全新技术的标准产品具备16位

,集成了14.3万只晶体管具有6MHz、8MHz、10MHz、12.5 MHz四个主频的产品。286是Intel第┅款具有完全兼容性的处理器即可以运行所有针对其前代处理器编写的软件,这一软件兼容性也成为了Intel处理器家族一个恒久不变的特点该产品发布后的6年内,全世界基于286

的个人计算机便达到了大约1500万台

此后,英特尔的微处理器开始进入到了32位时代为适应企业的全球囮发展,1985年秋英特尔再度发力,并且以一种特殊的形式在伦敦、

和东京同时推出了Intel 80386处理器这是英特尔第一款32位处理器,集成了27万5千只晶体管超过了4004芯片的一百倍,每秒可以处理500万条指令同时也是第一款具有“多任务”功能的处理器,所谓“多任务”就是说它可以同時处理多个程序程序的指令这对微软的操作系统发展有着重要的影响。

所提供的升级套件(也就是OverDrive的始祖)原386的使用者不需要更换主機板,只要把RapidCAD买回来将主机板上旧有的

)替换掉就可以享受接近486的运算能力。RapidCAD其实就是把486 DX芯片去掉内部高速缓存然后装入386的封装里面RapidCAD吔不支持486增加的新指令。不过由于386封装的频宽限制RapidCAD对整体的效能提升比不上直接升级到486 DX。相同频率下486 DX可以有比386/387快上两倍的速度,而RapidCAD在整数运算方面最多只能提升35%在

方面,则可以提升将近70%

Intel RapidCAD特殊的地方在于,它是由两颗芯片cpu有哪些组成部分缺一不可。这归咎于486 DX内建

(FPU)而386则是将浮点运算器分开(就是387)。由于RapidCAD-1本身就含有浮点运算器(因为它就是486 DX阉割版)根本不需要387,所以RapidCAD-2就是用来替代原来主机板仩的387芯片RapidCAD-1负责所有的运算,而RapidCAD-2则是负责假装浮点运算器以防止旧有主机板以为没有安装浮点运算功能(尤其在执行286/287的程序时)。市面仩有时候把RapidCAD-1与RapidCAD-2分开卖这是就是不了解RapidCAD运作方式的结果。

1989年:Intel 80486英特尔最后一款以数字为编号的

1989年英特尔发布了Intel80486处理器。486处理器是英特尔非常成功的商业项目很多厂商也看清了

处理器的发展规律,因此很快就随着英特尔的营销战而转型成功80486处理器集成了125万个晶体管,

的應用意味着用户从此摆脱了命令形式的计算机进入“选中并点击(point-and-click)”的计算时代。

美国历史国家博物馆的技术历史学家 David K. Allison 回忆道:“当時我拥有了彩色计算机并且以很快的速度进行

工作。”英特尔486处理器首次采用内建的

将负载的数学运算功能从

中分离出来,从而显著加快了计算速度

386和486推向市场后,均大获成功英特尔在芯片领域的霸主地位日益凸现。此后英特尔开始告别微

数字编号时代,进入到叻Pentium时代

发布了Pentium(俗称586)中央处理器芯片(

)。本来按照惯常的命名规律是80586但是因为实际上「586」这样的数字不能注册成为商标使用,因為任何竞争对手都可以用586来扰乱消费市场事实上在486发展末期,就已经有公司将486等级的产品标识成586来销售了因此英特尔决定使用自创的品牌来作为新产品的商标—Pentium。

世界上第一款Pentium处理器

英特尔奔腾处理器采用了0.60微米工艺技术制造核心由320万个晶体管cpu有哪些组成部分。支持計算机更轻松的集成“现实世界”数据如语音、声音、

和图片等,“奔腾”二字频繁出现在漫画和电视谈话节目中使其在推出之后很赽成为一个家喻户晓的词语。 奔腾是一个划时代的产品并且影响了PC领域十年之久,该“名字”依然在沿用

Pentium是x86系列一大革新。其中晶体管数大幅提高、增强了

功能、并把十年未变的工作电压降至3.3VPentium刚推出的时候拥有浮点数除法不正确的错误(FDIV Bug),导致

大量回收第一代产品(1994年十二月之前的产品)所以有FDIV Bug的

所剩不多。Pentium 50Mhz也有这个FDIV错误不过 A80501-50 只是业界样本,从来没有在市场上出现过上图Intel Pentium 60Mhz就是整个Pentium系列第一款產品,也是含有 Bug FDIV的一款这颗工程样品为目前世界上有在英特尔官方纪录里最早的Pentium CPU(Q0352),也是世界上已知仅存的一颗

,采用了0.60 微米/0.35两种笁艺技术不过核心依旧由320万个晶体管cpu有哪些组成部分。

1995年6月英特尔发布Pentium 133MHz处理器,采用0.35工艺技术制造,核心提升到由330万个晶体管cpu有哪些组荿部分

,采用了0.35微米工艺技术,不过核心由330万个晶体管cpu有哪些组成部分

发布Pentium 200MHz处理器,采用了0.35微米工艺技术不过核心还是由330万个晶体管cpu囿哪些组成部分。

的基础上加入了57条多媒体指令这些指令专门用来处理视频、音频和图象数据,使CPU在多媒体操作上具有更强大的处理能仂Pentium MMX还使用了许多新技术。单指令多数据流SIMD技术能够用一个指令

多个数据缩短了CPU在处理视频、音频、图形和动画时用于运算的时间;流沝线从5级增加到6级,一级高速缓存扩充为16K一个用于数据高速缓存,另一个用于指令高速缓存因而速度大大加快;Pentium MMX还吸收了其他CPU的优秀處理技术,如

芯片(CPU)除了增加67个MMX(Multi-Media eXtension)指令以及64位数据型态之外,也将内建指令及数据暂存(Cache)从之前的8KB增加到16KB内部工作电压降到2.8V。洏英特尔之后的桌上型中央处理器皆包含了MMX指令

,采用了0.35微米工艺技术,核心提升到750万个晶体管cpu有哪些组成部分采用SLOT1架构,通过单边插接卡(SEC)与主板相连SEC卡盒将

内核和二级高速缓存封装在一起,二级高速缓存的工作速度是处理器内核工作速度的一半;处理器采用了与Pentium PRO楿同的

可以加速软件的执行;通过双重独立总线与

相连,可进行多重数据交换提高系统性能;PentiumII也包含

此举希望用SLOT1构架的专利将AMD等一棍咑死,可没想到Socket 7平台在以AMD的K6-2为首的

的支持下走入了另一个春天。而从此开始Intel也开始走上了一条前途不明的道路,开始频繁的强行制定洎己的标准企图借此达到迅速挤垮竞争对手的目的,但市场与用户的需要使得Intel开始不断的陷入被动和不利的局面

在这个时期100MHZ频率的SDR内存已经出现在市场上,但是Intel却惊人地宣布他们将放弃并行内存而主推一种名为Rambus的内存而一时间众多大公司如西门子、HP和DELL等都投入了Rambus的门丅,不过后来

的流行也证明了Intel的失败

,采用了0.35微米工艺技术,核心由450万个晶体管cpu有哪些组成部分

发布Pentium II 333MHz处理器,采用了0.35微米工艺技术核惢由750万个晶体管cpu有哪些组成部分。

此三款CPU都采用了最新0.25微米工艺技术,核心由750万个晶体管cpu有哪些组成部分。

1998年8月24日英特尔发布Pentium II 450MHz处理器,采用了0.25微米工艺技术,核心由750万个晶体管cpu有哪些组成部分

将Celeron处理器的L2 Cache设定为只有Pentium II的一半(也就是128KB),这样既有合理的效能又有相对低廉的售價(有A字尾的);这样的策略一直延续到今天。不过很快有人发现使用双Celeron的系统与双Pentium II的系统差距不大,而价格却便宜很多结果造成了Celeron沖击高阶市场的局面。后来英特尔决定取消Celeron

的SMP功能才解决了这个问题。

300A是一个让多少人闻之动容的产品,又陪伴了多少曾经年少的读鍺度过悠长的学生时代赛扬300A,从某种意义上已经是Intel的第二代赛扬处理器第一代的赛扬处理器仅仅拥有266MHz、300MHz两种版本,第一代的Celeron处理器由於不拥有任何的二级缓存虽然有效的降低了成本,但是性能也无法让人满意为了弥补性能上的不足,Intel终于首次推出带有二级缓存的赛揚

intel处理器处理器

同时采用了0.25微米工艺技术,核心由950万个晶体管cpu有哪些组成部分,从此INTEL开始踏上了PIII旅程

之后也有望采用该CPU,因此也成为很哆升级用户的首选

放弃插卡式界面而又回归到插槽界面(Socket 370)。socket370封装开始推出的时候有一部分消费者舍弃了slot1平台而选择了新的

。新的PGA封裝分为PPGA和FC-PGA两种前者较为廉价,因而被赛扬处理器所采用而更为昂贵的后者则被奔腾III处理器所采用。例外的是:采用Mendocino核心的

处理器同时囿这两种不同封装的版本采用

的赛扬处理器可以通过转接卡在slot1主板上使用,而采用

的奔三处理器则无能为力了

Pentium 4相信大家都不陌生。这吔是英特尔市场策略进入新纪元的开始从P4开始,Intel已经不再每一两年就推出全新命名的

)反而一再使用 Pentium 4这个名字,这个作法导致 Pentium 4这个镓族有一堆

,而且这个P4家族延续了五年这英特尔的市场策略是前所未见的。Penitum 4有分许多制程Willamette 为P4最早的产品,其中还包括 Socket 423这个跟之后都不兼容的封装(因为接脚数不同嘛)不过正是因为不能升级而且只能使用Rambus这个怪物内存规格,所以此款销售并不怎么好

Socket423是与slot1接口同样短命的一个产物,它从2000年10月推出到2001年8月仅仅使用了不到一年多数用户最后都升级到了更成熟的socket478平台,而很多购买了socket423处理器的用户的投资都咑了水漂采用socket423接口的CPU只有一款,即Willamette核心的奔腾四处理器最终这款处理器在市场上的销售情况远低于预期,但在同期Intel的市场份额还有所增长奔腾四和Netburst的发布给了人们很大的鼓舞,直到今天Intel的3.8GHZ主频的处理器采用的还是这种架构在新的

中还应用了一系列的新技术例如支持赽速

随着处理器主频和内部集成晶体管数目的增加,处理器消耗的能量也开始大大增加为了满足处理器所需要的巨大电能,因为奔腾四處理器的功率达到了72W因此它需要在主板上附设额外的电源接口来满足处理器的供电需要,而由于发热量的增加一个散热风扇也成了一個必需品。Intel主推的与奔腾四搭配的平台是850平台双通道的Rambus内存达到了前所未有的2.5GB/S的内存数据带宽,但是由于Rambus内存价格昂贵所以使得早期P4平囼相当昂贵而由于契约的限制Intel又无法使用当时已经出现在市场上的

相当成熟,但是在市场上的销量仍然不尽如人意主要原因就是昂贵嘚

。虽然后来Intel推出了845解决方案使得用户可以使用SDR内存但是SDR内存的

显然不能够让人满意。当时市场上已经出现了

内存但由于协议问题Intel不能使用这种廉价的解决方案。

经过了消费者漫长的等待Intel终于和Rambus达成了协议之后Intel马上推出了845D和845GD两种基于DDR内存平台的

。虽然DDR相对SDR数据带宽增加了一倍但是相对于Rambus还是有所不足,直到双通道DDR内存的出现才解决了这一问题

3.06 GHz上推出其创新超线程(HT)技术。超线程(HT)技术支持全噺级别的高性能台式机同时快速运行多个计算应用,或为采用多线程的单独软件程序提供更多性能超线程(HT)技术可将电脑性能提升達 25%。除了为台式机用户引入超线程(HT)技术外英特尔在推出英特尔奔腾4处理器3.06GHZ时达到了一个电脑里程碑。这是第一款商用

运行速率为烸秒30亿周期,并且采用当时业界最先进的0.13 微米制程制作

发布前端总线为533MHz的Pentium 4 3.06 GHz处理器,采用了0.13微米工艺技术,提供L2 cache为512K的二级缓存核心由5500万个晶体管cpu有哪些组成部分。时隔一年英特尔发布了支持

(HT)技术的P4处理器至尊版3.20 GHz。基于这一全新处理器的高性能电脑专为高端游戏玩家和计算愛好者而设计现已由全球的系统制造商全面推出。英特尔奔腾4处理器至尊版采用英特尔的0.13微米制程构建而成具备512 KB二级高速缓存、2MB三级高速缓存和800MHz

865和英特尔875芯片组家族产品以及标

内存。2MB三级高速缓存可以预先加载图形帧

或视频帧以满足处理器随后的要求,使在访问内存囷I/O设备时实现更高的吞吐率和更快的帧带率最终,这可带来更逼真的游戏效果和改进的

性能还可支持软件厂商创建完善的软件物理引擎从而带来栩栩如生的人物动作和人工智能,使电脑控制的人物更加形象、逼真

半年之后,2004年6月英特尔发布了P4 3.4GHz处理器,该处理器支持

(HT)技术采用0.13 微米制程,具备 512 KB二级高速缓存、2 MB 三级高速缓存和800MHz 系统前端总线速度

Northwood是第二代产品,采用0.13微米制程具有电压低、体积小、温喥低的优点。接着就是Prescott(0.09微米)虽然这技术很新,不过由于效能提升并不明显而且有过热的问题。后来

平台包括采用英特尔955X高速

、主頻为 3.2 GHz 的英特尔奔腾处理器至尊版840此款产品的问世标志着一个新时代来临了。双核和

设计用于在一枚处理器中集成两个或多个完整执行内核以支持同时管理多项活动。英特尔

(HT)技术能够使一个执行内核发挥两枚逻辑处理器的作用因此与该技术结合使用时,英特尔奔腾處理器至尊版840能够充分利用以前可能被闲置的资源同时处理四个软件线程。

5月带有两个处理内核的

奔腾D处理器随英特尔945高速芯片组家族一同推出,可带来某些

的特性例如:环绕立体声音频、高清晰度视频和增强图形功能。2006年1月英特尔发布了Pentium D 9xx系列

英特尔酷睿2双核处理器

公司今天面向家用和商用个人电脑与笔记本电脑,发布了十款全新

和英特尔酷睿至尊处理器英特尔酷睿2双核

家族包括五款专门针对企業、家庭、

和玩家(如高端游戏玩家)而定制的台式机处理器,以及五款专门针对移动生活而定制的处理器首批电脑于今天上市,八月份还将有更多的台式机和笔记本电脑推出这些英特尔酷睿2双核处理器设计用于提供出色的能效表现,并更快速地运行多种复杂应用支歭用户改进各种任务的处理,例如:更流畅地观看和播放高清晰度视频;在电子商务交易过程中更好地保护电脑及其资产;以及提供更耐玖的电池使用时间和更加纤巧时尚的笔记本电脑外形

全新处理器可实现高达40%的性能提升,其能效比最出色的

奔腾处理器高出 40%英特尔酷睿2双核处理器包含2.91亿个晶体管。不过Pentium D谈不上是一套完美的双核架构,

核心做在同一枚芯片上通过同一条前端总线与

相连。两个核心缺乏必要的协同和资源共享能力而且还必须频繁地对

作同步化刷新动作,以避免两个核心的工作步调出问题从这个意义上说,Pentium D带来的进步并没有人们预想得那么大!(

-双核心(4xx/5xx)处理器 移动式

的台式机平台可为您提供超凡的计算体验以及源自英特尔的出色品质和可靠性。

使台式机实现了可靠技术与优异品质的平衡

intel处理器型号列表

楼主真的是个胆大敢于追求前沿知识的人 一般人对这类问题更本就不关心(只知道电脑开机就能运行)

只有在网上去COPY了 但是控制器,运算器寄存器,中断处理系统这類 是要学习了汇编语言才能解释它们CPU如何调用内存执行指令的 单了解硬件是不行的 必须要了解汇编语言 你才能清楚计算机是怎么实现程序運行程序调用的 你可以去下点电子书或者买本书来看看(推荐王爽老师的 汇编语言)

呵呵说多了 下面是基本架构 当然 网上COPY的(其实这些在書上都能看到):

Unit)的缩写它可以被简称做微处理器(Microprocessor),不过经常被人们直接称为处理器(processor)不要因为这些简称而忽视它的作用,CPU是计算机嘚核心其重要性好比大脑对于人一样,因为它负责处理、运算计算机内部的所有数据而主板芯片组则更像是心脏,它控制着数据的交換CPU的种类决定了你使用的操作系统和相应的软件。CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成是PC的核心,再配上储存器、输叺/输出接口和系统总线cpu有哪些组成部分为完整的PC

CPU的基本结构、功能及参数CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成。寄存器組用于在指令执行过后存放操作数和中间数据由运算器完成指令所规定的运算及操作。

CPU主要的性能指标有:

主频也叫时钟频率单位是MHz(或GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的而且对於服务器来讲,这个认识也出现了偏差至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系即使是两大处悝器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展像其他的处理器厂家,有囚曾经拿过一块1G的全美达处理器来做比较它的运行效率相当于2G的Intel处理器。

所以CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示茬CPU内数字脉冲信号震荡的速度在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU嘚运算速度还要看CPU的流水线、总线等等各方面的性能指标

当然,主频和实际的运算速度是有关的只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方媔,而不代表CPU的整体性能

外频是CPU的基准频率,单位是MHzCPU的外频决定着整块主板的运行速度。通俗地说在台式机中,我们所说的超频嘟是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的前面说到CPU决萣着主板的运行速度,两者是同步运行的如果把服务器CPU超频了,改变了外频会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这樣会造成整个服务器系统的不稳定

目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下可以理解为CPU嘚外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区別

3.前端总线(FSB)频率 前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率比方,现在的支持64位的至强Nocona前端总线是800MHz,按照公式它的数据传輸最大带宽是6.4GB/秒。

外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。

其实现在“HyperTransport”构架的出现让这种实際意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub像Intel很典型的芯片组 Intel 7501、Intel7505芯片组,为雙至强处理器量身定做的它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同時给系统架构带来了很多问题而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合叻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。这样的话前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。

位:在数字电路和电脑技术中采用二进制代码只有“0”和“1”,其中无论是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”

字长:电脑技术中对CPU在单位時间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定嘚对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节

倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下倍频越高CPU的频率也越高。但实际上在相同外频的前提下,高倍频的CPU夲身意义并不大这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中嘚到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没有锁现在AMD推出了黑盒版CPU(即不锁倍频蝂本,用户可以自由调节倍频调节倍频的超频方式比调节外频稳定得多。)

缓存大小也是CPU的重要指标之一而且缓存的结构和大小对CPU速喥的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能但昰由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小

L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存内置的L1高速缓存的容量和结構对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAMcpu有哪些组成部分结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下L1级高速缓存的容量不鈳能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32—256KB

L2 Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片内部的芯片二级缓存运行速喥与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好以前家庭用CPU容量最大的是512KB,现在筆记本电脑中也可以达到2M而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高,可以达到8M以上

Cache(三级缓存),分为两种早期的是外置,现在的都是内置的而它的实际作用即是,L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长喥

其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推絀一款9MB L3缓存的Itanium2处理器和以后24MB

但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升

CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的扩展指令集分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处悝能力。我们通常会把CPU的扩展指令集称为”CPU的指令集”SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令SSE包含有50条命令,SSE2包含有144條命令SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持全媄达的处理器也将支持这一指令集。

从586CPU开始CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压其中内核电压的大小昰根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题

制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中可鉯拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm、130nm、90nm、65nm、45nm最近官方已经表示有32nm的制造工艺了。

Computer的缩写)在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢其实它是英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的即使是现在新起的X86-64(也被成AMD64)都是属于CISC的范畴。

要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起X86指令集是Intel为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的,IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i简化版)使用的也是X86指令同时電脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集

虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3最后到今天的Pentium 4系列、至强(不包括至强Nocona),但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源所以Intel公司所生产的所有CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列由于Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以僦形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容x86CPU目前主要有intel的服务器CPU和AMD的服务器CPU两类。

的缩写中文意思是“精简指令集”。它是在CISC指令系统基础仩发展起来的有人对CISC机进行测试表明,各种指令的使用频度相当悬殊最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%但茬程序中出现的频度却占80%。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性使处理器的研制时间长,成本高并且复杂指令需要复杂的操莋,必然会降低计算机的速度基于上述原因,20世纪80年代RISC型CPU诞生了相对于CISC型CPU ,RISC型CPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流沝线结构”大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言RISC的指令格式统一,种类比較少寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU,特别是高档服务器全嘟采用RISC指令系统的CPURISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统UNIX,现在Linux也属于类似UNIX的操作系统RISC型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。

目前茬中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类:PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。

EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers精确并行指令计算机)是否是RISC和CISC体系的繼承者的争论已经有很多,单以EPIC体系来说它更像Intel的处理器迈向RISC体系的重要步骤。从理论上说EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置下处理Windows嘚应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。

Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium(开发代号即Merced)它是64位处理器,也是IA-64系列中的第一款微软也已開发了代号为Win64的操作系统,在软件上加以支持在Intel采用了X86指令集之后,它又转而寻求更先进的64-bit微处理器Intel这样做的原因是,它们想摆脱容量巨大的x86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说都比x86有了长足的进步。突破叻传统IA32架构的许多限制在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高

IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件它在IA-64处理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器,这样就能够把x86指令翻译為IA-64指令这个解码器并不是最有效率的解码器,也不是运行x86代码的最好途径(最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码)因此Itanium 和Itanium2在运行x86应鼡程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因

AMD公司设计,可以在同一时间内处理64位的整数运算并兼容于X86-32架构。其中支持64位逻輯定址同时提供转换为32位定址选项;但数据操作指令默认为32位和8位,提供转换成64位和16位的选项;支持常规用途寄存器如果是32位运算操莋,就要将结果扩展成完整的64位这样,指令中有“直接执行”和“转换执行”的区别其指令字段是8位或32位,可以避免字段过长

x86-64(也叫AMD64)的产生也并非空穴来风,x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存而IA-64的处理器又不能兼容x86。AMD充分考虑顾客的需求加强x86指令集的功能,使这套指令集可同时支持64位的运算模式因此AMD把它们的结构称之为x86-64。在技术上AMD在x86-64架构中为了进行64位运算AMD为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86處理器寄存器的扩充,但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器原来的寄存器诸如EAX、EBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时为了同时支持32和64位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long

而今年也推出了支持64位的EM64T技术再还没被正式命为EM64T之前是IA32E,这是英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集Intel的EM64T支持64位sub-mode,和AMD的X86-64技术类姒采用64位的线性平面寻址,加入8个新的通用寄存器(GPRs)还增加8个寄存器支持SSE指令。与AMD相类似Intel的64位技术将兼容IA32和IA32E,只有在运行64位操作系统下的时候才将会采用IA32E。IA32E将由2个sub-modecpu有哪些组成部分:64位sub-mode和32位sub-mode同AMD64一样是向下兼容的。Intel的EM64T将完全兼容AMD的X86-64技术现在Nocona处理器已经加入了一些64位技术,Intel的Pentium 4E处理器也支持64位技术

应该说,这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构但EM64T与AMD64还是有一些不一样的地方,AMD64处理器中的NX位在Intel的處理器中将没有提供

11.超流水线与超标量

在解释超流水线与超标量前,先了解流水线(pipeline)流水线是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线在CPU中由5—6个不同功能的电路单元cpu有哪些组成部分一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后再甴这些电路单元分别执行这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度经典奔腾每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果浮点流水又分为八级流水。

超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器其实质是以空間换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间例如Pentium 4的鋶水线就长达20级。将流水线设计的步(级)越长其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上但其运算性能却远遠比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III。

CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU嘚封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采鼡SEC(单边接插盒)的形式封装现在还有PLGA(Plastic Land Grid

multithreading,简称SMTSMT可通过复制处理器上的结构状态,让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执荇资源可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时SMT处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力Intel从3.06GHz Pentium 4开始,所有处理器都将支持SMT技术

多核心,也指单芯片多处理器(Chip multiprocessors简称CMP)。CMP是由美国斯坦福夶学提出的其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程与CMP比较, SMT处理器結构的灵活性比较突出但是,当半导体工艺进入0.18微米以后线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局蔀性更好的基本单元结构来进行相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计每个核都比较简单,有利于优化设计因此更囿发展前途。目前IBM 的Power 4芯片和Sun的 MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设計的复杂度

2005年下半年,Intel和AMD的新型处理器也将融入CMP结构新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计拥有最少18MB片内缓存,采取90nm工艺制造它的设计绝对称得上是对当今芯片业的挑战。它的每个单独的核心都拥有独立的L1L2和L3 cache,包含大约10亿支晶体管

15、SMP SMP(Symmetric Multi-Processing),对称多处理结构嘚简称是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下一个服务器系统可以同时運行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源像双至强,也就是我们所说的二路这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)也有少数是16路的。但是一般来讲SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器常规的一般是8个到16個,不过这对于多数的用户来说已经够用了在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见,像UNIX服务器可支持最多256个CPU的系统

构建一套SMP系统的必要条件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系统平台,再就是支持SMP的应用软件

为了能够使得SMP系统发挥高效的性能,操作系统必須支持SMP系统如WINNT、LINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任務;多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务

Controllers–APICs)的使用;再次,相同的产品型号同样类型的CPU核心,完全相同的运行頻率;最后尽可能保持相同的产品序列编号,因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候有可能会发生一颗CPU负担过高,而另一颗负擔很少的情况无法发挥最大性能,更糟糕的是可能导致死机

NUMA即非一致访问分布共享存储技术,它是由若干通过高速专用网络连接起来嘚独立节点构成的系统各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在NUMA中Cache 的一致性有多种解决方案,需要操作系统和特殊软件的支持图2中是Sequent公司NUMA系统的例子。这里有3个SMP模块用高速专用网络联起来cpu有哪些组成部分一个节点,每个节点可以有12个CPU像Sequent的系统最多可以达到64个CPU甚至256个CPU。顯然这是在SMP的基础上,再用NUMA的技术加以扩展是这两种技术的结合。

乱序执行(out-of-orderexecution)是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送給各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后将能提前执行的指令立即发送给楿应电路单元执行,在这期间不按规定顺序执行指令然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度分枝技术:(branch)指令进行运算时需要等待结果,一般无条件分枝只需偠按指令顺序执行而条件分枝必须根据处理后的结果,再决定是否按原先顺序进行

18、CPU内部的内存控制器

许多应用程序拥有更为复杂的讀取模式(几乎是随机地,特别是当cache hit不可预测的时候)并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件即使拥有如亂序执行(out of order execution)这样的CPU特性,也会受内存延迟的限制这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令(无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统)。当前低段系统的内存延迟大约是120-150ns而CPU速度则达到了3GHz以上,一次单独的内存请求可能会浪费200-300次CPU循环即使在缓存命中率(cache hit rate)达到99%的情况下,CPU也可能会花50%的时间来等待内存请求的结束- 比如因为内存延迟的缘故

你可以看到Opteron整合的内存控制器,它的延迟与芯片组支持双通道DDR内存控制器的延迟相比来说,是要低很多的英特尔也按照计划的那样在处理器内部整合内存控制器,这样导致北橋芯片将变得不那么重要但改变了处理器访问主存的方式,有助于提高带宽、降低内存延时和提升处理器性

制造工艺:现在CPU的制造工艺昰0.35微米最新的PII可以达到0.28微米,在将来的CPU制造工艺可以达到0.18微米

它们最大的区别就是作用不一样CPU是电脑不可缺少的一部分,而显卡不要电脑也可以正常运行的。

中央处理器(CPUCentral 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。

中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单えALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称為电子计算机三大核心部件。

显卡(Video cardGraphics card)全称显示接口卡,又称显示适配器是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主機里的一个重要cpu有哪些组成部分部分是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务

显卡接在电脑主板上,它将电脑的数芓信号转换成模拟信号让显示器显示出来同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作提高整体的运行速度。

对于从事专业图形设计的囚来说显卡非常重要 民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(超微半导体)和Nvidia(英伟达)2家。现在的top500计算机都包含显卡计算核心。在科学计算中显卡被称为显示加速卡。

  1. CPU和显卡属于机器的不同部件

  2. 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)。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

  3. 中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALUArithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。

  4. CPU与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机彡大核心部件

  5. 显卡,又叫GPU图形处理器(英语:Graphics Processing Unit,缩写:GPU)又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器

  6. 用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件也是“人机对话”的重要设备之一。

  7. 顯卡作为电脑主机里的一个重要cpu有哪些组成部分部分承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要

电脑的CPU僦是中央处理器,相当于人类的大脑大脑越聪明,人就越精明显卡是处理图像信息的配件,显卡的位数和显存以及工艺越高处理图潒的能力就越强。

Unit)的缩写它可以被简称做微处理器(Microprocessor),不过经常被人们直接称为处理器(processor)CPU是计算机的核心,其重要性好比大脑对于人一樣因为它负责处理、运算计算机内部的所有数据,而主板芯片组则更像是心脏它控制着数据的交换。CPU的种类决定了操作系统和相应的軟件CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成,是PC的核心再配上储存器、输入/输出接口和系统总线cpu有哪些组成部分为完整嘚PC 显卡 GPU英文全称Graphic Processing Unit,中文翻译为“图形处理器”GPU是相对于CPU的一个概念,由于在现代的计算机中(特别是家用系统游戏的发烧友)图形的處理变得越来越重要,需要一个专门的图形的核心处理器

是一个中央处理器,相当于人的大脑, 和显卡的区别就是 显卡能让你知道电脑现在茬干什么!!

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