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Evolución de los procesadores Camilo Flórez 11-B 2012

Evolución de los procesadores

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Page 1: Evolución de los procesadores

Evolución de los procesadores

Camilo Flórez

11-B

2012

Page 2: Evolución de los procesadores

Temas

•INTEL

•AMD

Page 3: Evolución de los procesadores

Fecha Modelo

15 de Noviembre de 1971 Intel 4004

1 de Abril de 1972 Intel 8008

Junio del 1978 Intel 8086

En 1979 Intel 8088

1 de Febrero de 1982 Intel 80286 (el

famoso "286")

En 1986 Intel 80386

En 1988 Intel 80386SX

El 10 de abril de 1989 Intel 80486DX

Page 4: Evolución de los procesadores

Fecha Modelo

1992 Intel i486 DX 2

En 1993 Intel Pentium

el 7 de mayo de 1997 Intel Pentium II

26 de febrero de 1999 Intel Pentium III

noviembre de 2000 Intel Pentium 4

marzo de 2003 Intel Pentium M

2005 Intel Pentium D

2006 Intel core 2quat

2008-2012 Intel i7

Page 5: Evolución de los procesadores

Fecha Modelo

1 de febrero de 1982 Am286

en 1991. Am386

1992 Am486

1995 Am5x86

1996 K5

1997 K6

21 de agosto de 1999 Athlon

2003 Duron

julio de 2004 Sempron

Page 6: Evolución de los procesadores

Fecha Modelo

2003 Athlon 64

22 de abril de 2003 Opteron

julio de 2006 Athlon 64 X2

2007 TURION

2010 AMD Fusión

2011-2012 AMD visión

Page 7: Evolución de los procesadores

Generación 1: Abarcaría todos los procesadores de Intel hasta el 80188.Generación 2: El procesador Intel 286 y todas sus variantes.Generación 3: El procesador Intel 386 y todas sus variantes.Generación 4: El procesador Intel 486 y todas su variantes.Generación 5: El procesador Intel Pentium y todas sus variantes.Generación 6: El procesador Intel Core, Intel Core 2 y todas sus variantes.Generación 7: El procesador Intel Core i7.

Page 8: Evolución de los procesadores

Intel 4004

Fue inventado para facilitar el diseño de

una calculadora. En lugar de tener que

diseñar varios circuitos integrados para

cada parte de la calculadora, diseñaron

uno que según un programa

almacenado en memoria podía hacer

unas acciones u otras, es decir, un

microprocesador.

Page 9: Evolución de los procesadores

Intel 8008

su principal ventaja contra otros

modelos, como el Intel 4004 fue poder

acceder a más memoria y procesar 8

bits. La velocidad de su reloj alcanzaba

los 740KHz

Page 10: Evolución de los procesadores

Intel 8086

con un bus de 16 bits, velocidades de

reloj de 5, 8 y 10 MHz, 29000

transistores usando la tecnología de 3

micras y hasta un máximo de 1 Mega de

memoria direccionadle

Page 11: Evolución de los procesadores

Intel 8088

era exactamente igual al anterior , salvo

la diferencia de que poseía un bus de 8

bits en lugar de 16, siendo más barato y

obteniendo mejor respaldo en el

mercado.

Page 12: Evolución de los procesadores

Intel 80286 (el famoso "286")

con una velocidad entre 6 y 25 MHz y un

diseño mucho más cercano a los

actuales microprocesadores.

Las características del 286 eran:

Bus de datos de 16Bits.

Direccionamiento ampliado de 24Bits.

Optimización del tiempo de ejecución

de instrucciones.

Dos modos de trabajo: Real y

Protegido.

Page 13: Evolución de los procesadores

velocidad de reloj entre 16 y 40 MHz y

destacó principalmente por ser un

microprocesador con arquitectura de 32

bits.

Intel 80386

Page 14: Evolución de los procesadores

Intel 80386SX

que sacrificaba el bus de datos para

dejarlo en uno de 16 bits, pero a menor coste

Page 15: Evolución de los procesadores

Intel 80486DX

nuevo con tecnología de 32 bits y como

novedades principales, la incorporación

del caché de nivel 1 (L1) en el propio chip,

lo que aceleraba enormemente la

transferencia de datos de este caché al

procesador, así como la aparición del con-

procesador matemático

Page 16: Evolución de los procesadores

Intel i486 DX 2

50 y 66 MHz y en 1994 el i486 DX4 a 75-

100 MHz enfocado a procesadores de

gama alta.

Page 17: Evolución de los procesadores

Intel Pentium

Estos procesadores que partían de una

velocidad inicial de 60 MHz, han llegado

hasta los 200 MHz, algo que nadie había

sido capaz de augurar unos años antes.

Con una arquitectura real de 32 bits, se

usaba de nuevo la tecnología de .8

micras, con lo que se lograba realizar

más unidades en menos espacio.

Page 18: Evolución de los procesadores

Intel Pentium II

Los cambios fundamentales respecto a éste último

fueron mejorar el rendimiento en la ejecución de

código de 16 bits, añadir el conjunto de

instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de

segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola

en una tarjeta de circuito impreso junto a éste.

El Pentium II se comercializó en versiones que

funcionaban a una frecuencia de reloj de entre 166 y

450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66

MHz, pero en las versiones a partir de los 333 MHz se

aumentó a 100 MHz.

Page 19: Evolución de los procesadores

Intel Pentium III

era una mejora evolutiva de

los Pentium II . El primer núcleo de

procesador Pentium III, Katmai, contó

con conjunto de instrucciones SSE, lo

que permitió SSE aplicaciones

habilitadas para procesar hasta cuatro

de precisión de un solo números en

coma flotante a la vez. Otros núcleos de

Pentium 3 añadido otras características,

como 256 y 512 KB en el chip de

memoria caché L2 y un menor tamaño

del paquete.

Page 20: Evolución de los procesadores

Intel Pentium 4

es un microprocesador de séptima

generación basado en la arquitectura

x86. El Pentium 4 original, denominado Pillamente, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz

Page 21: Evolución de los procesadores

Intel Pentium M

M es un microprocesador con

arquitectura x86 (i686) diseñado y

fabricado por Intel. El procesador fue

originalmente diseñado para su uso en

computadoras portátiles. Su nombre en

clave antes de su introducción era

“Banias”. Todos los nombres clave del

Pentium M son lugares de Israel, la

ubicación del equipo de diseño del

Pentium M.

Page 22: Evolución de los procesadores

Intel Pentium D

Los chips Pentium D consisten

básicamente en dos procesadores

Pentium 4 (de núcleo Prescott)

ubicados en una única pieza de silicio

con un proceso de fabricación de 90

nm.

Page 23: Evolución de los procesadores

Intel core 2quat Inicialmente estos procesadores fueron producidos con el proceso de

manufactura de 65 nanómetros (núcleo Kentsfield), con frecuencias

que van desde los 2,4 Ghz hasta los 3 Ghz y con un FSB de entre

1066 y 1333 Mhz y una memoria caché L2 de 8 MB (2x4 MB).

Posteriormente, se redujo el proceso de fabricación a 45 nanómetros,

creando el núcleo Yorkfield que, al igual que su antecesor,

corresponde a 2 núcleos Wolfdale bajo el mismo empaque. Sus

frecuencias van desde los 2,33 Ghz hasta los 3,2 Ghz, su FSB va

desde los 1333 hasta los 1600 Mhz y tienen una caché L2 de 12 MB

(2x6 MB) para el Q9450, Q9550 y posteriores, una caché L2 de 6 MB

(2x3 MB) para los modelos Q9300, Q9400, Q9500, Q9505 y una

caché L2 de 4 MB (2x2 MB) para todos los modelos de la serie

Q8000.

Page 24: Evolución de los procesadores

LitografíaNombre del

modeloFrecuencia Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Fecha de salida

65 nmCore 2 QuadQ6600

2,40 GHz 1066 MT/s 9 x 4×32 kb 8 MB 105 W LGA 775 07/01/2007

65 nmCore 2 Quad Q(X)6700

2,67 GHz 1066 MT/s 10 x 4×32 kb 8 MB 105 W LGA 775 14/11/2006

65 nmCore 2 Quad QX6800

2,93 GHz 1066 MT/s 11 x 4×32 kb 8 MB 130 W LGA 775 09/04/2007

65 nmCore 2 Quad QX6850

3,00 GHz 1333 MT/s 9 x 4×32 kb 8 MB 130 W LGA 775 16/06/2007

45 nmCore 2 Quad Q8200

2.33 GHz 1333 MT/s 7 x 4×32 kb 4 MB 95 W LGA 775 Q3' 2008

45 nmCore 2 Quad Q8300

2.5 GHz 1333 MT/s 7.5 x 4×32 kb 4 MB 95 W LGA 775 Q4' 2008

45 nmCore 2 Quad Q8400

2.66 GHz 1333 MT/s 8 x 4×32 kb 4 MB 95 W LGA 775 Q2' 2009

45 nmCore 2 Quad Q8400S

2.66 GHz 1333 MT/s 8 x 4×32 kb 4 MB 65 W LGA 775 Q2' 2009

45 nmCore 2 Quad Q9300

2.50 GHz 1333 MT/s 7.5 x 4×32 kb 4 MB 95 W LGA 775 10/03/2008

45 nmCore 2 Quad Q9400

2,66 GHz 1333 MT/s 8 x 4×32 kb 6MB 95 W LGA 775 10/08/2008

45 nmCore 2 Quad Q9500(5)

2.83 GHz 1333 MT/s 8.5 x 4×32 kb 6 MB 95 W LGA 775 Q1' 2009

45 nmCore 2 Quad Q9505S

2,83 GHz 1333 MT/s 8.5 x 4×32 kb 6 MB 65 W LGA 775 Q3' 2009

45 nmCore 2 Quad Q9450

2,66 GHz 1333 MT/s 8 x 4×32 kb 12 MB 95 W LGA 775 25/03/2008

45 nmCore 2 Quad Q9550

2,83 GHz 1333 MT/s 8.5 x 4×32 kb 12 MB 95 W LGA 775 25/03/2008

45 nmCore 2 Quad QX9650

3,00 GHz 1333 MT/s 9 x 4×32 kb 12 MB 130 W LGA 775 11/11/2007

45 nmCore 2 Quad QX9770

3,20 GHz 1600 MT/s 8 x 4×32 kb 12 MB 136 W LGA 775 Q1 2008

45 nmCore 2 Quad QX9775

3,20 GHz 1600 MT/s 8 x 4×32 kb 12 MB 150 W LGA 771 Q1 2008

Page 25: Evolución de los procesadores

Intel i7

uso exclusivo con memorias DDR3.

Subrayo lo de exclusivo, ya que no se

podrán utilizar DDR2 en los nuevos Intel

Core i7. Todos conocemos las ventajas de

estas nuevas memorias frente a la anterior

generación, que implican una mejora en la

frecuencia y una mayor cantidad de

memoria posible. El Intel X58 también

brinda la posibilidad de utilizar tres

canales de memoria a razón de un

máximo de dos slots por cada canal. En

total, seis slots por placa, cuando antes

„sólo‟ se podían utilizar hasta cuatro. Dual

Channel continúa siendo compatible.

Intel Core i7 920, 2.66 GHz.

Intel Core i7 940, 2.93 GHz.

Intel Core i7 965 Extreme Edition, 3.2 GHz.

Page 26: Evolución de los procesadores

Am286

es una copia del Intel 80286, creado con permiso de Intel.

Las características del 286 eran:

Bus de datos de 16Bits.

Direccionamiento ampliado de 24Bits.

Optimización del tiempo de ejecución

de instrucciones.

Dos modos de trabajo: Real y

Protegido.

Page 27: Evolución de los procesadores

Am386

Era un procesador con características semejantes al Intel 80386 y compatible 100% con este último, se vendieron millones de unidades de este, y esto posiciono a AMD como un legitimo competidor de Intel, siendo mas que solo la segunda fuente de microprocesadores x86

Page 28: Evolución de los procesadores

Am486

un microprocesador de computadora compatible con el Intel 80486

velocidad de reloj entre 16 y 40 MHz y

destacó principalmente por ser un

microprocesador con arquitectura de 32 bits.

Page 29: Evolución de los procesadores

Am5x86

es un procesador 486"estándar" con un multiplicador interno a 4x, arquitectura de 0'35 micras y una caché L1 de 16KB, permitiéndole funcionar a 133 MHz en sistemas para procesadores 486 DX2 o DX4 sin multiplicador.

Page 30: Evolución de los procesadores

AMD K5

La arquitectura RISC86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con una Unidad x86- decodificadora que transforma todos los comandos x86 de la aplicación en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todos los CPUs x86.

Page 31: Evolución de los procesadores

AMD K6

Éste procesador estaba diseñado para funcionar en placas base Pentium. La principal ventaja del AMD con respecto al Pentium era su precio, bastante más barato con las mismas prestaciones. El K6 tuvo una gran aceptación en el mercado presentándose como un rival fuerte para Intel. Su sucesor fue el microprocesador K6-2.

Page 32: Evolución de los procesadores

AMD Athlon

El primer núcleo del Athlon, conocido en clave como "K7" (en homenaje a su predecesor, el K6), estuvo disponible inicialmente en versiones de 500 a 650 MHz, pero después alcanzó velocidades de hasta 1 GHz, siendo el primer procesador en romper la barrera del GHz.

Page 33: Evolución de los procesadores

AMD Duron

El núcleo "Applebred" es el segundo núcleo de los Duron. Dicho núcleo está basado en el núcleo Thoroughbred de los Athlon XP. Fue lanzado al mercado en 2003 y funcionaba a una frecuencia de reloj entre 1,4 y 1,8 GHz, con un bus de 133 MHz (266 MHz efectivos por la tecnología DDR).

Page 34: Evolución de los procesadores

AMD Sempron

Las versiones iniciales de este procesador estaban basadas en el núcleo Thoroughbred/Thorton del Athlon XP, con una caché de segundo nivel de 256 KiB y un bus de 333 MHz (FSB 166MHz). Su índice de prestaciones relativas (PR) se situaba entre 2400+ y 2800+ dependiendo del modelo, aunque el índice no es calculado de la misma forma que para los Athlon XP, siendo los Sempron algo más lentos a mismo índice de prestaciones relativas

Page 35: Evolución de los procesadores

AMD Athlon 64

presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon yAthlon XP funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. AMD ha elegido un sistema de medida del rendimiento del procesador basado en los megahercios a los que tendría que funcionar un hipotético Athlon Thunderbirdpara que diera el mismo rendimiento que un Athlon 64, en lugar de indicar los megahertz a los que funciona realmente.

Page 36: Evolución de los procesadores

AMD Opteron

La ventaja principal del Opteron es la capacidad de ejecutar tanto aplicaciones de 64 bits como de 32 bits sin ninguna penalización de velocidad. Las nuevas aplicaciones de 64 bits pueden acceder a un máximo de 16 exabytes (1 EB = 1.000.000.000 GB) de memoria, frente a los 4 gigabytes de las de 32 bits.

Page 37: Evolución de los procesadores

AMD Athlon 64 X2

Este microprocesador fue introducido para el zócalo 939 (en 90 nm SOI) y para el AM2(en 90 nm y 65 nm SOI) con un bus HyperTransport de 2000 MHz y una potencia de diseño térmico de 110W-89W y soporte para memorias DDR2 a partir de los modelos AM2 y conjunto de instrucciones SSE3. Cada núcleo cuenta con una unidad de caché independiente, y tienen entre 154 a 233,2 millones de transistores dependiendo del tamaño de la cachè.

Page 38: Evolución de los procesadores

AMD Turion

es una versión de bajo consumo del procesador AMD Athlon 64 destinada a los ordenadores portátiles, y constituye la respuesta comercial de AMD a la plataforma Centrino de Intel. Se presentan en dos series, ML con un consumo máximo de 35 W y MT con un consumo de 25 W, frente a los 27 W del Intel Pentium M.

Page 39: Evolución de los procesadores

AMD Fusiónse presenta como la revolución en el mercado de los procesadores. La idea básica es unir CPU, GPU y north bridge en el mismo chip, de forma que al juntarlo todo se mejoran los circuitos de interconexión entre los diferentes componentes y, con ello, se aumentan velocidades de transferencia de datos y se reducen tiempos de espera.

Page 40: Evolución de los procesadores

AMD visión

la compañía espera resolver de forma sencilla y sin denominaciones técnicas, los distintos problemas o confusiones que pueden llegar a producir tantos tipos de unidades de medida de hardware para compradores que sólo quieren comprar un ordenador que les sirva para realizar ciertas tareas, ahorrando así dinero en equipos que no se queden cortos de prestaciones, pero que tampoco ofrezcan más de lo que uno va a utilizar normalmente.