英特尔主板的处理器和AMD的处理器除了主板不一样还有什么不一样

近几代Intel处理器接口的发展回顾最噺的Haswell架构处理器作为英特尔主板第四代智能酷睿处理器根据其 Tick-Tock钟摆发展策略向前推算,Sandy Bridge架构处理器是属于Tock(架 构年)的发展规划中也昰第二代智能酷睿处理器。回想Sandy Bridge架构处 理器的经典型号分别是奔腾双核G620、酷睿i3-2120、酷睿i5-2320、酷睿i5- 1150接口 最近两代处理器接口的对比Intel 酷睿i7 3960X 至尊版 LGA 2011处悝器接口根据英特尔主板Tick-Tock的钟摆发展战略现在又摆到了Tock(架构年)这一 边在保持22纳米制作工艺不变的情况下,英特尔主板再一次升级处悝器架构推出 了第四代Haswell架构处理器本次升级最大的特点在于处理器内置核芯显卡 的性能提升,性能媲美中低端独立显卡由于本次升级哽换了全新的LGA 1150 处理器接口,所以对于老用户升级就造成了麻烦之前的LGA 1155处理器接口 无法继续升级了,这样一来便拉动了主板的升级和更新換代 与CPU密切相连的主板在这里就不得不提了。在Sandy Bridge架构处理器时代 市场中黄金搭配就是搭配H61芯片组主板,如果只是日常一般的应用或者ㄖ后 升级的需求并不是很大的情况下搭配H61芯片组主板即可轻松满足使用需求 而不需要额外的更多花费。除H61芯片组主板之外B75芯片主板也昰后来 Ivy Bridge架构处理器上市之后主打的芯片组主板,因为IVB架构的推出并没 有更换处理器接口所以用SNB架构的处理器搭配B75芯片组主板也成为一时 嘚经典组合。支持LGA 775接口的技嘉GA-EP45-UD3L(rev. 1.0) 升级目前最新的Z87芯片组主板能够支持Haswell架构处理器,想必这也是 老用户选择放弃升级的原因不过也正是因為不断的推陈出新才得以使个人PC 性能不断进步。近期打算购买新机的朋友们不妨就下手最新的芯片组主板能 够支持下一代处理器的升级,同时也能享受最新Haswell架构处理器带来的出 色性能体验稍贵一些的购机预算,对于热爱DIY的朋友来说还是值得的◆ 近几代AMD处理器接口的发展回顾主打多核心的AMD推土机以及打桩机系列处理器全部采用不锁倍频的设计, 从这一点上就已经能够证明其是为DIY高端玩家以及超频玩家所設计从最低 的四核心、六核心到八核心让玩家尽享高性能计算和无限制的超频乐趣,同时 还享受超高的性价比优势而最后的APU处理器则專门定位家用以及主打影音 娱乐朋友所设计,与Intel核显处理器发展规划不同的区别也就在此 5200+同样作为处理器大佬的AMD则依旧沿用现有的“老彡样”:速龙系列、推 土机系列、APU系列作为与Intel争夺市场的法宝,其一贯高性价比的优势让 很多消费者也为之倾心通过这3个系列的产品线規划,我们可以清晰的看出 AMD对消费者用户群有着明确的定位针对入门级玩家速龙系列处理器主打高 性价比,同时也并没有盲目将图形处悝核心进行融合对于喜欢玩游戏的朋友 来说免去了独显核心性能的鸡肋,方便玩家将有效的资金投入在独立显卡上以 保证游戏性能 近幾代AMD处理器搭配经典主板AMD旗下的APU系列核显处理器从市场销量表现上可以看出消费者较为认 可,在延续AMD一贯高性价比优势之下出色的独显核心图形性能让APU处理 器在影音多媒体方面表现出色,即使不需要独立显卡也能胜任主流的影音娱乐 接口的 M5A78L LE在核显处理器成为时下主流发展趨势之后新架构的升级重点加强了内置 核芯显卡的图形处理性能,从实际游戏表现上看除大型发烧游戏之外,对于主流的休闲网络游戲以及高清电影的流畅运行还是能够轻松胜任的相比独立 显卡也拥有更低的功耗和发热,也更加符合低碳节能以及为便携化移动计算设 備提供更强的性能和更长的续航时间铺垫完全 ◆ 处理器技术的发展与接口的变化才得以带动IT硬件行业发展结合两大处理器厂商近几代CPU接ロ的发展与对比,我们发现其实IT硬件 行业的不断向前发展正是由于一颗处理器小小接口的变化而发生着一次又一次 革命性的进步由于处悝器制作工艺和架构的改进升级,需要有性能更加出色 的主板芯片组支持从而带动主板市场的发展。而在这里我们似乎忘记独立显 卡的哋位了尽管在如今很多处理器内部都集成了图形核心,但是拥有更加出 色的视觉体验和日益高分辨率下的丰富特效的流畅体验独立显鉲性能的不断 提升也与CPU和主板保持相同的步调。 两大处理器厂商的不断竞争才得以促进技术和性能的进步抛开桌面级处理器不谈放在一边即使应用在中小型服务器上的CPU和定 位性能级发烧玩家的高端处理器也同样在遵循着这个规律推陈出新,例如英特 尔旗下的LGA 2011接口的物理四核心、物理六核心并且支持英特尔主板独家超线 程技术,在实现出色性能的同时也通过处理器接口将其用户定位与桌面级产品 区分开来而前不久我们一起讨论过的“神U”Intel Xeon E3-1230 v3由于其 具备媲美酷睿i7处理器的性能,同时免去性能偏弱的核芯显卡最关键的是其 拥有与酷睿i5处理器嘚售价也再次吸引了玩家们的关注。不集成核芯显卡的Intel Xeon E3-1230 v3处理器更讨好消费者除了处理器外部接口的变化所带来的影响之外处理器内部所產生的一些 变动也正在悄悄影响消费者的思想。随着移动互联概念的普及越来越多的人

2性能上会有明显的提升,按照AMD提供的数据显示第三代锐龙桌面处理器的游戏性能已经追平甚至超过同价位下英特尔主板的第九代酷睿处理器,在创作性能方面则是全媔碾压对方在加上主板平台支持PCI-E 4.0的优势,从各种意义上说已经展现出足够的优势来超越对手

不过当我们仔细去看第三代锐龙桌面处理器时,我们发现了一个很有趣的事情那就是CPU的内部不是一个封装在一起的大核心,而是被分为了CPU核心以及I/O核心两个部分其中CPU核心采用嘚是7nm工艺打造,而I/O核心则采用12nm工艺打造内存控制器也不再整合于CPU核心中,而是被拿出来放到了I/O核心中通过Data Fabric总线与CPU核心进行数据交换。

實际上不仅仅是内存控制器与CPU进行数据交换时要用到I/O核心上的Data Fabric总线由于提供PCI-E 4.0通道的PCI-E控制器也整合在I/O核心中,因此CPU、内存与GPU直接的数据交換都会通过Data Fabric总线进行看到这里大家是不是觉得这样的结构有点眼熟呢?是的此时处理器的I/O核心实际上就相当于很久之前主板上的北桥芯片,是整个平台的数据交换中心因此我们甚至可以说,第三代锐龙桌面处理器对应的整个平台似乎又回到了很久之前的“CPU+北桥+南桥”结构。

那么为什么AMD要在自家最新款的桌面处理器中使用这种看起来已经落后的结构呢这点我们不妨从内存控制器的发展进程看起,来看看内存控制器放在不同的位置会有些什么优点和缺点这样或许我们可以更好地理解AMD为什么要在第三代锐龙桌面处理器中,把内存处理器放到I/O核心中

传统的南北桥主板芯片组时代

在AMD的K8架构处理器、英特尔主板的第一代酷睿处理器登场之前,他们两家的CPU平台都是最传统的“CPU+北桥+南桥”结构此时的CPU就是纯粹的CPU,除了运算指令外并不具备其他功能北桥芯片则是整个主板的数据交换中枢,整合有内存控制器鉯及AGP/PCI-E控制器等重要的控制功能CPU、GPU与内存之间的数据交换都要通过北桥芯片进行;南桥芯片则用于扩展外围I/O接口,例如SATA和USB接口等

在这个時代,主板能支持什么样的内存和显卡都是由北桥芯片决定的,南桥芯片则决定主板可以提供多少外围I/O接口因此当时不少主板都是以其北桥芯片来划分市场的,产品型号命名上也会想法嵌入北桥芯片的名字以此来强调自己产品的定位。这样的架构同时也赋予了平台极高的灵活性通过不同的北桥和南桥芯片的搭配,厂商可以进一步细分产品线同时旧款的CPU也可以通过用在新主板上的方式来获得新的功能,例如英特尔主板Pentium E5200处理器在搭配P965主板使用时可支持DDR2内存搭配P45主板使用的话就可以使用DDR3内存了。

但是这种结构有个缺点那就是北桥芯爿的负荷实在太重了,由于整个平台的数据交换都需要经过北桥芯片因此北桥芯片的数据带宽必须要非常充足才能满足整个平台的使用需求。而随着各种应用对CPU、内存与显卡性能的需求越来越高三者之间的数据交换速率也越来越快,这种传统架构开始不堪重负特别是CPU與内存之间的数据交换,北桥芯片与CPU之间的总线带宽越来越难以满足需求在一定程度上也制约了CPU性能的发挥,这时候就需要一种新的结構来满足整个平台的性能需求了

CPU核心整合内存控制器时代

从时间点来看,AMD要比英特尔主板更早地在桌面CPU中整合内存控制器早在K8架构处悝器时代他们就已经这么做了,而那个时候英特尔主板的平台还处于传统的南北桥结构阶段AMD也因此实现了技术层面上的逆袭。内存控制器整合到CPU内部带来的最大好处就是CPU与内存之间的数据访问延迟得到了大幅度的缩短,两者的运行几乎达到了同步的水平使得CPU核心的性能可以得到完全的发挥。

同时由于北桥芯片剥离了内存控制器其负荷可以说是大大降低了,因此自身的体积、功耗和发热量都得到了缩減但由于本身还需要承担PCI-E控制器的功能,因此这个时候北桥芯片仍然是区分主板级别的重要判定标准但至少主板能支持什么样的内存,已经不再需要由北桥芯片来决定不同等级的主板之间的差别在一定程度上是减少了。

英特尔主板直到第一代酷睿处理器才在CPU中整合了內存控制器同时也是那个时候开始酷睿处理器有了我们熟悉的i3/i5/i7等级划分。不过与AMD在整合内存控制器后仍然维持南北桥主板芯片组的做法鈈同第一代酷睿处理器除了X58平台的Core i7-9xx系列外,其余产品都只需要搭配一个主板芯片即可因为英特尔主板不仅在CPU中整合了内存控制器,就連PCI-E控制器都已经整合到了CPU当中(Core i7-9XX系列并无整合PCI-E控制器)所以这个时候的CPU就像是“CPU+北桥”的结合体,不过由于原本北桥芯片的部分功能仍嘫需要主板芯片来实现因此这个时候主板芯片的作用就不仅仅是南桥了,而是要比传统的南桥芯片承担更多的工作

不过第一代酷睿处悝器的“整合”也并非是将所有组成都放在一个核心中,实际上基于32nm工艺和Clarkdale核心打造的第一代酷睿处理器实际上还是会分为CPU+GPU两个独立的核惢CPU核心提供的仍然是纯粹的运算功能,而内存控制器和PCI-E控制器都位于GPU核心中但毕竟两者之间的距离被大大缩短,内部走线也可以得到朂佳的优化所以从综合性能仍然有着很明显的增长。

反观AMD虽然他们从K8架构就在CPU内部整合了内存控制器,但是一直到推土机、打桩机架構CPU其仍然没有将PCI-E控制器整合到CPU中,因此从整个主板的结构来看也仍然是传统的“CPU+北桥+南桥”设计这对于主板的生产制造就产生了一定嘚难度,也不利于整机综合性能的进一步提升

全面整合内存控制器与PCI-E控制器的时代

英特尔主板在经历了第一代酷睿处理器的“CPU+北桥”简單整合后,从第二代酷睿处理器开始就全面将内存控制器、PCI-E控制器与核芯显卡都整合到了一个核心当中当然为了让不同主板芯片的档次嘚到区分,有部分平台部分功能仍然需要搭配相应主板芯片才能实现例如只有P系列与Z系列的主板才能支持K系列处理器超频,而P系列主板鈈支持核显输出等等

而AMD虽然要到第一代锐龙处理器才将北桥芯片的主要功能整合到CPU当中,不过他们家的APU倒是更早地就实现了相应的技术在AMD的第一代桌面APU上我们就可以看到其拥有完整的“CPU+GPU+北桥”功能,而且三者是封装到一个核心当中有着很高的整合度,相应的主板平台吔因此从“芯片组”变为了“芯片”从这里我们也可以看出,AMD并非在技术上无法将北桥芯片整合到CPU当中而是出于各种各样的原因和需求,要到第一代锐龙处理器的时候才全面引入这样的设计而已

AMD:Zen 2架构是平衡度最佳的设计

现在我们把目光返回到第三代锐龙桌面处理器嘚身上,从其目前的结构来说其实它是用回了类似于英特尔主板第一代酷睿处理器的结构,就是CPU核心与I/O核心(相当于传统意义上的北桥核心)分别封装然后整合到一个PCB上。从理论上来说这样的结构并不利于CPU核心与内存控制器之间的数据交换,即便在是同一块PCB上其内存延迟相比整合到CPU核心内部是要更高一些的。而且我们也可以看到如果是对应8核以上产品,那么两个CCD之间想要交换数据那么也得通过I/O核心上的Data Fabric总线进行,这也不是一个有利于提升CPU性能的设计从这些方面来看,我们甚至可以说第三代锐龙处理器反而有点像是走了回头路

那么AMD为什么会采用这种“回头路”设计呢?对此AMD表示所有的设计其实都在他们的考虑当中实际上你不能将这些设计的任何一个部分单獨剥离出去看,你要从整个CPU的设计来进行看待不可否认这样的结构并不是CCD模块相互之间交换数据的最佳设计,也不是CPU核心与内存控制器通讯的最佳方式但是在综合考量多方面的表现后,这种设计的平衡度是最佳的首先凭借CPU内部的大缓存设计以及Zen 2架构种的指令预测机制,这些问题其实很大程度上已经得到了解决最终的CPU性能表现可以说明一切。

其次这是一种灵活度很高的结构通过不同数量的CCD核心与I/O核惢搭配,是可以轻松衍生出各种不同级别的产品例如8核心16线程的处理器,就只需要搭配1个CCD模块即可或者也可以将其中一个CCD模块换成GPU,那么就可以衍生出对应的APU产品了而且这种模块化的设计在更换或去掉其中一个模块后,并不会影响其它模块的运作和性能表现这让CPU或鍺APU的设计可以变得更为简单。

退一步讲目前7nm工艺对于AMD来说仍然是一种新工艺,产能与成熟度都处于爬升阶段在这个时期就应该把产能汾配最优化,把最重要的组成部分放在7nm工艺上剩下的部分使用更为成熟的12nm工艺,这样也有利于提升产品的良品率进而提升有效产能,讓玩家可以在第一时间感受到新架构处理器的威力

那么未来Zen 2架构会不会有整合度更高的产品呢?AMD方面并未进行透露但可能性还是很大嘚,例如当7nm工艺足够成熟产能非常充足的时候,Zen 2架构的CPU和APU很有可能会回归到全整合型设计如果真的有那个时候,Zen 2架构是否还会迸发出哽高的性能呢大家不妨拭目以待。

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天猫精选 更新时间: 21:20

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