26.09.2015 Views

PROCESORI

Предавање 3

Предавање 3

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PROCESORI</strong><br />

• Procesor (u stvari kratak oblik za reč mikroprocesor, koji se često<br />

zove i CPU ili centralna procesorska jedinica) predstavlja središni<br />

sastavni deo PC računara. Ova vitalna komponenta je na neki način<br />

odgovorna za sve što radi PC računar. Procesor pored ostalog<br />

odredjuje, u najmanju ruku delimično, koji operativni sistemi će se<br />

upotrebiti, koji softverski paket može da radi na PC računaru,<br />

koliko mu je električne energije potrebno i koliko će sistem biti<br />

stabilan.<br />

• Računar sa složenim skupom instrukcija (complex instruction set<br />

computer - CISC) je tradicionalna računarska arhitektura, u kojoj<br />

centralna procesorska jedinica koristi mikrokôd da bi izvršavala<br />

veoma širok skup instrukcija. Te instrukcije mogu da budu<br />

promenljive dužine i da koriste sve načine adresiranja, što zahteva<br />

složenu elektroniku za njihovo dekodovanje.<br />

• Centralne procesorske jedinice računara sa smanjenim skupom<br />

instrukcija (reduced instruction set computer - RISC) imaju konstantnu<br />

dužinu instrukcija, isključile su indirektni način adresiranja i zadržale<br />

su samo one isntrukcije koje mogu da se preklapaju i izvršavaju u<br />

jednom mašinskom ciklusu ili manje od toga. Prednost RISC<br />

centralnih procesorskih jedinica je u tome što one mogu veoma brzo<br />

da izvršavaju instrukcije, jer su te instrukcije tako jednostavne. Druga,<br />

možda mnogo važnija prednost je u tome što RISC čipovi zahtevaju<br />

manje tranzistora, što ih čini jevtinijim za projektovanje i proizvodnju.


Uopštena arhitektura<br />

mikroprocesora


Aritmetičko – logička jedinice<br />

• Aritmetičko – logička jedinica (ALJ) je<br />

kombinaciona mreža čija Bulova funkcija,<br />

koja opusuje zavisnost izlaznih signala od<br />

ulaznih može da se bira skupom<br />

upravljačkih signala.<br />

• AL jedinica ima dva skupa linija za ulazne<br />

podatke, jedan skup linija za izlazne<br />

podatke, skup linija za upravljačke signale<br />

i liniju za izlazni signal prenosa C izl .


Blok šema aritmetičko – logičke<br />

jedinice<br />

Dvostrukim strelicama na<br />

slici označeni su skupovi<br />

linija za prenos signala slične<br />

namene. Radi smanjenja<br />

broja ulaznih linija AL<br />

jedinice, ulazni podaci za<br />

ulaze A i B mogu se prenositi<br />

zajedničkim linijama kao što<br />

je prikazano na slici. Tada je<br />

neophodno realizovati<br />

prihvatni registar A koji<br />

privremeno prihvata podatak<br />

koji se dovodi na ulaz A<br />

ALJ. Registar A ima<br />

paralelan ulaz i paralelan<br />

izlaz.


Upravljačka jedinica<br />

• Upravljačka jedinica ima zadatak da pravovremeno i po odrenenom<br />

redosledu generiše upravljačke signale koji odrenuju i sinhronizuju<br />

mikrooperacije svih delova mikroprocesora i mikroračunarskog<br />

sistema.<br />

• Upravljačka jedinica savremenih mikroprocesora realizuje se na dva<br />

• načina:<br />

– u obliku mikroprogramskog automata i<br />

– u obliku složene sekvencijalne mreže koja je projektovana prema<br />

zahtevima mirkoprocesora<br />

• Upravljačka jedinica je sinhrona sekvencijalna mreža koja se opisuje<br />

skupom ulaznih i izlaznih signala, skupom stanja, funkcijom koja<br />

generiše sledeća stanja i funkcijom koja generiše izlazne signale.<br />

• Ulazni signali upravljačke jedinice su signal RESET, kod operacije i<br />

biti indikatorskog registra kao na slici. Izlazni signali upravljačke<br />

jedinice su upravljački signali za ostale jedinice mirkoporcesora i<br />

upravljački signali mikroračunarskog sistema.


Blok šema mikroprogamske<br />

upravljačke jedinice


Procesor (CPU)<br />

Procesori ili centralne procesorske jedinice (CPU)<br />

omogućavaju svu obradu koja se zbiva u računaru.<br />

U pakovanju kao:<br />

• Pin Grid Array PGA – Procesori (ZEF – zero – insertion force<br />

• Single Edge Contact SECC - Cartrige Procesori (Single Edge<br />

Processor Package)


Procesori


• INTEL Nehalem ide preko 4GHz<br />

INTEL Nehalem sa 3.2GHz može lako biti overclockan na 4GHz ili više, sa vazdušnim<br />

hlađenjem. Ako koristimo vodeno ili LN2 hlađenje, postićižemo mnogo više, ali i ovih 4GHz<br />

jasno pokazuje da će se Nehalem moći overclockati kao i Yorkfield generacija Core 2 Quad<br />

CPU-a.<br />

To je dobra vest za sve ljubitelje Intelovih proizvoda, jer mogućnost dobrog overclockanja<br />

polako ali sigurno postaje glavno obeležje Intelove high end generacije.<br />

Slovo „i“ i broj sedam su tu uglavnom zbog fonetskih razloga jer Core i7 je zvučno i lako se<br />

izgovara. Malo „i“ uopšte ne znači ništa poručuju iz Intela a čak i broj 7 ne znači dajeto<br />

procesor sedme generacije, već da je tu radi zvučnosti.<br />

Zbog ovoga smo pomislili da bi budući Nehalemi mogli dolaziti pod imenom Core i6, Core<br />

i5 i tako dalje, ali Intelovci o tome nisu željeli razgovarati. Intel se jednostavno nada da će<br />

ovo imenovanje pojednostaviti stvari a mi barem sada znamo o čemu se radi.<br />

Core i7 je na tržište je stigao u prve dve nedelje novembra 2011. Ovi procesori sa višim<br />

taktovima rade na 3.2GHz i koštaće u startu 999 USD.<br />

Intel ovu informaciju ne pokušava sakriti, ali takođe znamo da ne voli kada to neko<br />

naglašava.<br />

Najjači Intelov proizvod će biti 2.66GHz po ceni od 300 USD i trenutno je Intel jedini<br />

proizvođač sa čipsetom za sopstveni proizvod. Nehalem izgleda odlično i moći će biti<br />

dobro overclockan, barem kada je u pitanju high-end proizvod. Imaće mnogo bolje taktove<br />

od Yorkfielda i njegovih osam threadova će sigurno imati veliki uticaj na performanse.


Imamo priliku pogledati fotografiju potpuno funkcionalnog Nehalem Bloomfield uzorka na<br />

3.2GHz.<br />

Socket 1366 ima pinove dok CPU nema, a ovaj čip će biti poznat kao Core i7.


• Prema onome što se čini da je roadmapa<br />

koja je procurila na Expreview, AMD će<br />

imati samo jedan AM2+/AM3 procesor u<br />

obliku dolazećeg Deneb quad core-a.<br />

Buduća jezgra, koja stižu nekada u 2009,<br />

su nazvane Propus za quad core, Heka i<br />

Rana za trojezgrene i Regor za dual core<br />

procesore, a čini se da nijedna neće<br />

podržavati ništa osim AM3 socketa.<br />

Razlike između ovih procesora su što<br />

Deneb i Heka podržavaju shared L3 cache,<br />

za razliku od Propus i Rana verzija.<br />

L3 cache bi trebao omogućiti blago<br />

poboljšane performanse Deneb i Heka<br />

procesora. Regor će imati 1MB L2 cache-a<br />

po jezgri, a imamo dojam da će AMD imat<br />

celu ponudu procesora sa različitim<br />

količinama cache-a, baš kao što rade i sa<br />

trenutnom generacijom.<br />

Dobre vesti su što svi procesori, a tako i<br />

Deneb FX, nude podršku i za DDR2 i<br />

DDR3, ali vreme će reći dalićemo videti<br />

kombo ploče sapodrškomzaobatipa.<br />

DDR3 je dosta skuplji od DDR2 i proći će<br />

dosta vremena pre nego se cene DDR3<br />

memorije spuste na razuman nivo, usprkos<br />

Intelovim nastojanjima da to učine<br />

mainstream rešenjem.<br />

Sa podrškom za oba tipa memorije, AMD<br />

neće biti mnogo osetljiv na cene memorije<br />

kao što će to biti slučaj sa Intelom i<br />

njihovom Core i7 platformom te Lynnfield i<br />

Havendale procesorima. Samo se nadamo<br />

da AMD može postići bolje performanse<br />

koje im za borbu sa Intelom zaista trebaju.


Arhitektura procesora<br />

Arhitektura procesora je određena sa:<br />

• skupom tipova podataka koje podržava,<br />

• skupom naredbi,<br />

• skupom registara,<br />

• režimima (načinima) rada procesora,<br />

• mehanizmom prekida i<br />

• memorijskim modelom.


Keš memorija procesora 1/2<br />

Keš memorija se koristi za čuvanje podataka kojima se poslednje<br />

pristupalo u memoriji tako da im se može brzo pristupiti. Što se<br />

tiše keš memorije procesora, postoje tri vrste:<br />

1. nivo 1 (L1) ili unutrašnji keš, veličine obično 16-32 KB mada je<br />

kod novijih računara i tri puta veća. Prvenstveno se koristi za<br />

kreširanje instrukcija i slično.<br />

2. nivo 2 (L2) ili spoljašni keš, ugrađuje s eneposredno u pakovanje<br />

procesora, ranije je ugrađivan u ploču, veličine od 512KB i više,<br />

za čuvanje podataka i komandi kojima s ečešće pristupa.<br />

3. nivo 3 (L3), obično smeštena između procesora i memorije<br />

računara, u kome s čuvaju podaci iz glavne memorije kojima s<br />

ečesto pristupa. Primer Itanium.


Keš memorija procesora 2/2<br />

Računarski sistem bez "cache"-a i sa "cache"-om


Hijerarhijski memorijski sistem<br />

Hijerarhijski memorijski sistem Pentium procesora


Neki tipovi procesora<br />

• Tipovi procesora (Intel):<br />

– Pentium 1993, (60,66,75,90,120,133,150,166,200,233 MHz), 5V<br />

jednosmernu struju.<br />

– Pentium Pro<br />

– Pentium II maj 1997 (233, 266,300 MHz)<br />

– Pentium II Xeon jul 1998, za servere, (512, 1024, 2048 KB L2)<br />

– Pentium III (450, 1,4GHz), 32 KB L1, 512 KB L2. Obeležavanje<br />

procesora ID brojem.<br />

– Pentium III Xeon mart 1999, sistemska magistrala 133 MHz<br />

– Celeron 766 MHz, brzina sabirnice 66 MHZ do 800 MHz 1,4GHz,<br />

sabirnica 100 MHz. Kućna i poslovna primerna)<br />

– Pentium 4, sabirnica 400-533 Mhz, 3.08 GHz<br />

– Itanium, sabirnica 733-800 MHz. Epic.<br />

• AMD čipovi: K6-II, K6-III, Duron, Athlon, Opteron i Atlon XP, Cyrix.


INTEL i AMD FAMILIJE


Compare Intel Processors<br />

Intel® Hyper-Threading Technology<br />

Processor Number i7-3940XM i7-2920XM i7-920XM<br />

Essential<br />

Memory<br />

specific.<br />

Graphics<br />

specific.<br />

Cores 4 4 4<br />

Threads 8 8 8<br />

Cache 8.0 MB 8.0 MB 8.0 MB<br />

Clock Speed 3.00 GHz 2.50 GHz 2.00 GHz<br />

Max Memory Size<br />

Memory Types<br />

32 GB 32 GB 32 GB<br />

DDR3/L/-RS<br />

1333/1600<br />

DDR3-<br />

1066/1333/1600<br />

Processor Graphics Yes Yes<br />

Graphics Max<br />

Dynamic fx<br />

Intel Clear Video HD<br />

Technology<br />

1.35 GHz 1.30 GHz<br />

Yes<br />

Yes<br />

DDR3-1066/1333


Osnovna struktura<br />

procesora<br />

Glavni funkcionalni sastavni<br />

delovi procesora su:<br />

• Jezgro: Srce moderne izvršne<br />

jedinice. Pentijum ima dva<br />

paralelna sklopa za protočnu<br />

obradu koji mu omogućavaju<br />

da čita, interpretira, izvršava i<br />

šalje dve instrukcije<br />

istovremeno.<br />

• Jedinica za predvidjanje<br />

grananja: Ovaj sklop pokušava<br />

da pogodi koja sekvenca će<br />

biti izvršena svaki put kada<br />

program sadrži uslovni skok,<br />

tako da jedinica za prethodno<br />

donošenje i dekodovanje<br />

može unapred da pripremi<br />

instrukcije.<br />

Jedinica za obradu u pokretnom zarezu: Treća izvršna<br />

jedinica u Pentijumu u kojoj se vrše necelobrojna<br />

izračunavanja.<br />

Primarna skrivena memorija: Pentijum ima dve<br />

skrivene memorije na čipu, svaka od po 8 Kbajta, od<br />

kojih je jedna za kôd a druga za podatke i koje su<br />

daleko brže od veće spoljašnje sekundarne skrivene<br />

memorije.<br />

Sprega za magistralu: Ovaj sklop donosi centralnoj<br />

procesorskoj jedinici pomešane podatke i kôd, odvaja<br />

ih kada treba da se koriste i ponovo ih kombinuje i<br />

vraća natrag.


<strong>PROCESORI</strong> SA VIŠE JEZGRA<br />

• Prvo jezgro koje koristi Core 2 nazvano je<br />

Conroe i veoma se razlikuje od jezgara Presler,<br />

Prescott ili Northwood. Kao i u slučaju svakog<br />

novog proizvoda, sve novine imaju „giga mega<br />

turbo” imena. Najvažnija se krije pod nazivom<br />

Intel Wide Dynamic Execution i označava znatno<br />

kraći pajplajn – 14 koraka, više nego duplo kraće<br />

od onoga što je imao Prescott i mnogo bliže<br />

AMD-ovih I2 u K8 procesorima. Kraći pajplajn<br />

garantuje mnogo bolje performanse „po taktu” i<br />

mnogo manje ispuštenih taktova pri promašaju<br />

jedinice za predviđanje grananja.<br />

• Negativne strane u odnosu na NetBurstovih 20<br />

koraka (ili 31) jesu niže radne frekvencije koje se<br />

sa kraćim pajplajnom mogu postići. Pored toga<br />

što je skraćena, izvršna jedinica je proširena sa<br />

tri na četiri mesta, što sa proširenom<br />

prvostepenom keš memorijom čini Wide<br />

Dynamic Execution znatno efikasnijim od Hyper<br />

Pipelined Technology koju su imali Pentiumi 4 i<br />

naslednici. L1 keš memorija je organizovana kao<br />

8-way associative, ukupno je ima 64 kilobajta, po<br />

32 kilobajta za podatke i instrukcije po jezgru.<br />

Dva jezgra međusobno mogu da razmenjuju<br />

sadržaj L1 keša, što znatno smanjuje kašnjenje<br />

kada jedno jezgro dobija podatak od drugog.


• Pod imenom Intel Smart Memory Access kriju se novi, dodatno<br />

optimizovani algoritmi za pripremu (prefetch) i predviđanje grananja.<br />

Sada postoje po tri „pripremača”, dva za podatke i jedan za<br />

instrukcije, unutar svakog jezgra i dva deljena (zajednička) za L2<br />

keš, o kojima brine prefetch monitor. Intel tvrdi da su toliko dobri da<br />

pajplajn gotovo nikad nije prazan i da oba jezgra nikada ne rade „u<br />

leru”, što je bio najveći problem kod NetBurst procesora.<br />

• U Smart Memory Access spada i drugostepeni keš koga ima dva<br />

puta po 2 MB, ali Intel to računa kao jedan L2 keš od 4 MB pošto<br />

jezgra međusobno dele sadržaj. Veza za L2 kešom je 256-bitna što<br />

je duplo šire od onoga čime raspolažu AMD-ovi procesori. AMD je u<br />

prednosti zahvaljujući ugrađenom memorijskom kontroleru, ali Intel<br />

to kompenzuje mnogo većim i bržim L2 kešom. Prema prvim<br />

testovima, memorijski sistem jezgra Conroe je najviše 20 odsto<br />

sporiji od onoga na jezgrima generacije K8. To je izuzetan napredak<br />

kadse znadasuposlednjiPentiumi 4 i Pentiumi D u proseku imali<br />

upola slabije memorijske performanse!


• Prvi procesori koji koriste jezgro Conroe nazvani su Core 2 Duo.<br />

Najjače verzije se zovu Core 2 Extreme. Primetićete novu oznaku<br />

koja sada ima slovo ispred četiri cifre. Prvo slovo označava<br />

potrošnju, 'E' govori da je TDP do 65 W i tu oznaku imaju svi<br />

najavljeni Core 2 Duo procesori, dok će prviCore 2 Extreme imati 'X'<br />

tj. TDP 75 W. Svi rade na 1,2 V, a radni takt je od 1,86 do 2,93 GHz.<br />

• Najslabija dva modela imaju upola manje L2 keš memorije – stara<br />

priča dase falični procesori ne bacaju, već stavljaju u slabije<br />

primerke. Takva jezgra imaju posebno ime, Allendale, dok će ona<br />

kojima bude radilo samo jedno jezgro biti predstavljena negde u<br />

budućnosti pod imenom Millville, verovatno u procesorima sa<br />

imenom Core 2 Solo ili možda Celeron. Za sada su svi Core 2 Duo.<br />

Oba jezgra rade, na šta ukazuje i četvorocifrena oznaka. Njena prva<br />

cifra govori o broju funkcionalnih jezgara – četvorka je rezervisana<br />

za one kojima će raditi samo jedno, a za sada će se pojavitisamo<br />

oni sa šesticom.


• Podnožje koje se koristi je poznato LGA775, ali Core 2 procesori<br />

neće raditinasvimpločama koje ga imaju. Intel je najavljivao da će<br />

novi procesori raditi i na matičnim pločama sa čip-setom 945, ali je<br />

na kraju ispalo da ni novi 975X ne može da radi bez krpljenja.<br />

Predstavljena je patchovana verzija ovog čip-seta pa treba da<br />

pripazite ukoliko se odlučite za 975X ploču jer stariji modeli neće<br />

„POST-ovati” sa Core 2 procesorom. Sigurne su samo ploče sa<br />

najnovijim P965 čip-setom koji je predstavljen istovremeno.<br />

• Na testu posmatramo najbrži primerak serije Core 2 – Core 2<br />

Extreme X6800 koji radi na 2,93 GHz. Pored toga što je najbrži, ovo<br />

je jedini Core 2 kojem je Intel ostavio otključan množilac, što će<br />

prijatno iznenaditi sve „ekstremnije” ljubitelje računara. Intel je<br />

očigledno naučio neke stvari od AMD-a čiji su su AMD-ovi procesori<br />

godinama unazad delimično ili potpuno otključani, a to je zahtevnijim<br />

korisnicima značajan plus prilikom izbora procesora.


• Po izgledu se Core 2 Extreme X6800 ni po čemu ne razlikuje od bilo<br />

kog LGA775 procesora. Međutim, izgled vara jer pod neuglednim<br />

aluminijumskim „hitsprederom” kuca potpuno drugačije srce od onog<br />

koje se nalazi na svemu što smo do sada videli. Core 2 Extreme<br />

X6800 smo poredili s najbržim NetBurst procesorom Pentium D 965<br />

Extreme Edition, koji je do pojave Core 2 procesora bio perjanica<br />

Intelove ponude sa cenom od okruglo 1000 dolara. Core 2 Extreme<br />

X6800 će nastupiti sa istom cenom, ali je očigledno da će Intel<br />

morati znatno da pojeftini Pentium procesore ukoliko namerava da<br />

rasproda već proizvedene komade jer je najbrži Core 2 prosto<br />

„oduvao” najbrži Pentium D u svim našim testovima!<br />

• Uprkos 800 MHz razlike, jezgro Conroe je u proseku bilo<br />

četrdesetak procenata brže! Da nismo svojim očima gledali i lično<br />

rukama sastavljali računar, teško bismo poverovali u ovako nešto.<br />

Prosto je neverovatno šta je Intel postigao novom arhitekturom! Nije<br />

potrebno posebno prolaziti kroz testove, razlika od 10 do 70<br />

procenata ne ostavlja nikakvu sumnju da je Core 2 fenomenalno<br />

unapređenje u odnosu na NetBurst. Jedino je Photoshopu više<br />

odgovarao viši takt „starog” Pentiuma D 965 EE pa je on 10 odsto<br />

brži u ovom testu.


ARHITEKTURA CENTRALNE PROCESORSKE<br />

JEDINICE


Početak<br />

CPU postavlja sadržaj u bafer<br />

adrese i aktivira adresnu i<br />

upravljačku magistralu<br />

Čita se sadržaj mašinske<br />

instrukcije iz adresirane lokacije<br />

i smešta u CPU<br />

CPU aktivnosti<br />

Faza pripreme<br />

naredbe<br />

Faza izvršenja<br />

naredbe<br />

Instrukcija<br />

uslovnog grananja<br />

NE<br />

(Bezuslovn<br />

o grananje)<br />

D<br />

A<br />

D<br />

A<br />

CPU smešta mašinsku<br />

instrukciju u instrukcioni registar<br />

i dekodira je<br />

Instrukcija<br />

grananja<br />

D<br />

A<br />

Ispitivanje statusnih<br />

markera<br />

Skok ako je<br />

uslov ispunjen<br />

N<br />

E<br />

N<br />

E<br />

Izvršenje<br />

instrukcije<br />

Postavi se PC na adresu<br />

skoka<br />

Postavi se PC na<br />

adresu naredne<br />

instrukcije<br />

Tipični dijagram toka aktivnosti CPU-a u toku izvršenja jedne instrukcije


Arhitektura Athlon procesora:<br />

• tri paralelna x86 instrukcijska dekodera<br />

• 9-stepena superskalarna mikroarhitektura<br />

• L1 64K I-Cache i 64K D-Cache, svaki dvostruko setasocijativan<br />

• 64-bitni Backside L2 Cache kontroler koji podrzava od<br />

512K do 8 MB<br />

• 64-bitni sistemski interfejs<br />

• super pipeline arhitektura<br />

• poboljšani 3DNow!<br />

• 0.25 mikronska tehnologija<br />

• poboljšano dinamičko predvidjanje operacija grananja<br />

• brzina sabirnice od 200 MHz sa 1.6 GB/sec brzinom<br />

prenosa


Intel® AtomTM Processor


CPU<br />

1.6 GHz Intel® Atom processor Z530:-<br />

–45nm process technology<br />

–soldered to board<br />

–512 Kbytes of secondary (L2) on-die cache<br />

–Intel Hyper-Threading technology supporting 2<br />

execution threads<br />

–Intel® Virtualization Technology


SDRAM<br />

XMC or PMC Interface<br />

•up to 2 Gbytes soldered DDR2-<br />

533 SDRAM<br />

•accessible from processor and<br />

base board<br />

•option for XMC interface:<br />

–via PCI Express switch from<br />

SCH<br />

–soft-switched<br />

Transparent/Non-Transparent<br />

Hub option<br />

•option for PMC interface:<br />

–supports 32/64-bit, 33/66MHz<br />

PCI bus<br />

–supports 64-bit PCI-X bus up<br />

to 133MHz


Ethernet Interfaces<br />

Graphics Interface<br />

•2 x channels:-<br />

–supporting 10 Base-T, 100<br />

Base-TX, 1000 Base-T<br />

–implemented by 2 x Intel®<br />

82574L<br />

–optional on-board magnetics via<br />

Pn4 rear connector<br />

•1 x channel via Pn4 rear I/O<br />

connector<br />

•1 x channel switched between front<br />

panel and Pn4 rear I/O connector<br />

•implemented by the Intel® US51W<br />

SCH<br />

•video RAM shared with main memory<br />

•DVI-D output via Pn4 rear I/O<br />

connector:-<br />

–resolutions up to 1600x1200 @<br />

16M colors<br />

•support for Microsoft® DirectX<br />

•support for OpenGL 2.0 on<br />

Microsoft® Windows® and Linux®


Intel® CoreTM 2 Duo Processor


CPU<br />

• 2.26 GHz Intel® CoreTM 2 Duo SP9300 or<br />

• 1.86 GHz Intel® CoreTM 2 Duo SL9400<br />

• common processor features:-<br />

– 45nm process technology<br />

– soldered to board<br />

– 1066 MHz Front Side Bus<br />

– 6 Mbytes of shared Last-Level on-die cache<br />

– Intel 64 technology (64-bit computing)<br />

– no CPU fan<br />

• utlizes Intel® GS45 mobile class chipset with Intel<br />

ICH9M-E I/O Controller Hub<br />

• provision for XDP debug port


SDRAM<br />

XMC or PMC Interface<br />

•supports up to 8 Gbytes DDR3-<br />

1066 SDRAM:<br />

–up to 8 Gbytes soldered<br />

–peak bandwidth of 16<br />

Gbytes/s<br />

–dual channel architecture<br />

•supports 32/64-bit, 33/66MHz PCI<br />

bus<br />

•supports 64-bit PCI-X bus up to<br />

100MHz<br />

•supports 5V and 3.3V signaling<br />

•XMC site connected via PCIe x4<br />

port to the Intel GS45 chipset<br />

•PMC (Pn4) rear I/O via P0<br />

•accessible by CPU and from VME<br />

bus


Ethernet Interfaces<br />

Graphics Interface<br />

•2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet<br />

interfaces via front panel RJ45<br />

connectors<br />

•factory configuration options for<br />

either:-<br />

–2 x 10/100/1000 Mbps<br />

Ethernet interfaces via P2, or:<br />

–2 x 1000 Mbps baseband<br />

IEEE 802.3 backplane ports<br />

via VXS PO (VITA 41.3)<br />

•implemented with ATI Radeon E2400<br />

•128 Mbytes of 64-bit dual channel<br />

GDDR3 DRAM<br />

•dual independent display supported<br />

for both outputs in analog or digital<br />

mode<br />

•dual DVI-I connectors via front panel:-<br />

•front panel DVI-D interfaces repeated<br />

via P2:-<br />

–digital, up to 1600 x 1200 @<br />

16M colors<br />

•support for Microsoft® DirectX 10<br />

•support for OpenGL 2.0 under<br />

Windows® and Linux®


•Razlika izmedju Pentium Dual Core i aktualnog Core 2 Duo<br />

je samo u količini cache-a. Core 2 Duo procesori imaju ili 2<br />

ili 4 MB cache-a (Allendale ili Conroe jezgra), dok Pentium<br />

Dual Core procesori imaju samo 1MB cache-a i namenjeni<br />

su budget segmentu tržista između Celeron jednojezgrovnih<br />

procesora i Allendale procesora koji imaju 2MB cache-a.<br />

•Dual core podrazumeva da procesor ima dva full execution<br />

jezgra, koja rade na istom clock-u, i fizički u jednom<br />

procesoru. U slučajue Extreme Edition 840, dva jezgra rade<br />

na frekvenciji od 3.2GHz. The Extreme Edition 840 se<br />

predstavlja zaštićenom Intel's Hyper Threading<br />

tehnologijom, koja omogućuje da svako procesorsko jezgro<br />

ima dva logička procesora za grand total izvođenje 4 posla<br />

istovremeno!


• The Power of Intel Dual-core Intel dual-core processors have two complete execution cores in<br />

one processor package running at the same frequency. The two physical cores in one package<br />

have their own complete sets of registers and cache.<br />

• Hyper-Threading Technology (HT Technology) Multithreaded software divides workloads into<br />

processes and software threads that can be independently scheduled and dispatched.<br />

• Level 1 Execution Trace Cache The Pentium processor Extreme Edition features two 16KB data<br />

caches. In addition to the data cache, each core includes an Execution Trace Cache that stores<br />

up to 12K decoded microops in the order of program execution. This increases performance by<br />

removing the decoder from the main execution loop and makes more efficient use of the cache<br />

storage space since instructions that are branched around are not stored.<br />

• 2MB Level 2 Cache The Intel Pentium has a 1MB L2 Advanced Transfer Cache for each core<br />

(2MB total), enabling improved overall system performance by allowing each processor core to<br />

have faster access to larger amounts of the most-often-used data.<br />

• Intel® Extended Memory 64 Technology With appropriate 64-bit supporting hardware and<br />

software, platforms based on an Intel processor supporting Intel EM64T can enable use of<br />

extended virtual and physical memory.<br />

• Execute Disable Bit* The Execute Disable Bit feature, combined with a supported operating<br />

system, can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks by allowing memory to<br />

be marked as executable or nonexecutable.<br />

• Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) Single Instruction Multiple Data (SIMD) Extensions<br />

significantly accelerate performance of 3-D graphics and include additional integer and cache<br />

ability instructions that improve other aspects of performance.<br />

• 90nm Process Technology The 90nm process technology is the latest in Intel manufacturing and<br />

technology leadership, allowing for next-generation transistor advantages such as strained silicon<br />

lattice to deliver faster transistors.


The Intel Pentium<br />

processor Extreme<br />

Edition can provide new<br />

levels of performance<br />

that PC enthusiasts can<br />

experience<br />

and appreciate. With the<br />

power and features of<br />

the Intel® 955X Express<br />

Chipset, this platform<br />

enables a high<br />

bandwidth<br />

PCI Express* interface,<br />

Dual Channel DDR2<br />

(double data rate)<br />

memory at 667 MHz,<br />

Integrated Serial ATA<br />

Controller<br />

at 3 gigabits per second<br />

(Gbps), Intel® Matrix<br />

Storage Technology,<br />

and Intel® High<br />

Definition Audio to<br />

deliver an<br />

outstanding computing<br />

experience.


The high-performance<br />

Intel 955X Express<br />

Chipset is the ideal<br />

complement to the dualcore<br />

Intel Pentium<br />

processor<br />

Extreme Edition. The<br />

Intel 955X Express<br />

Chipset adds<br />

intelligence to help<br />

manage and prioritize<br />

four software threads<br />

received from the<br />

processor, and also<br />

supports key<br />

performance-optimized<br />

capabilities such as<br />

Intel® Memory Pipeline<br />

Technology (Intel®<br />

MPT), 8 GB memory<br />

addressability to enable<br />

64-bit computing, and<br />

error-correcting code<br />

(ECC) memory.


Some of the features and benefits of the Intel 955X Express Chipset are listed below:<br />

• 1066/800-MHz System Bus Supports Intel Pentium processor Extreme Edition, Intel® Pentium® D processor<br />

and all other Intel Pentium processors using the LGA775 socket, with scalability for future processor<br />

innovations.<br />

• Intel® Memory Pipeline Technology Enhanced memory pipelining enables a higher utilization of each<br />

memory channel, accelerating data transfers between the processor and system memory.<br />

• PCI Express* x16 Interface Delivers greater than 3.5 times the bandwidth over the traditional Accelerated<br />

Graphics Port (AGP) 8X interface. It supports the latest graphics cards for demanding games and applications.<br />

• PCI Express x1 Interface Offers more than 3.5 times the bandwidth over traditional PCI architecture. It<br />

enables smoother video recording and playback, and professional grade, high-definition content editing<br />

capability through the PC.<br />

• Intel® High Definition Audio Integrated audio support enables premium home theater sound and advanced<br />

features such as multiple audio streams and jack re-tasking.<br />

• Intel® Matrix Storage Technology Provides quicker access to digital photo, video and data files with RAID<br />

0, 5, and 10, and added data protection against a hard disk drive failure with RAID 1, 5, and 10.<br />

• Intel® Active Management Technology (Intel® IAMT) Intel® Active Management Technology (Intel®<br />

IAMT) enables remote, down-the-wire management of out-of-band networked systems regardless of system<br />

state. Helps improve IT efficiency, asset management and system security and availability.<br />

• Serial ATA (SATA) 3 Gbps high-speed storage interface supports faster transfer rates for improved data<br />

access.<br />

• Dual-Channel DDR2 Memory Support for up to 10.7 Gbps of bandwidth and 8 GB memory addressability<br />

delivers faster system responsiveness and support of 64-bit computing.<br />

• Intel® Flex Memory Technology Facilitates easier upgrades by allowing different memory sizes to be<br />

populated and remain in dual-channel mode.


Athlon 64 X2 processors<br />

Direct Connect<br />

Architecture lives up<br />

to its name by<br />

providing a<br />

direct connection<br />

between the<br />

processor, the<br />

memory<br />

controller, and the I/O<br />

area to improve<br />

overall system<br />

performance. AMD<br />

has used Direct<br />

Connect Architecture


CPU 1 and CPU 2. The<br />

dual AMD64 cores on this<br />

chip can run 32- and 64-bit<br />

computing simultaneously.<br />

System<br />

Request<br />

Queue.<br />

This area<br />

manages<br />

how<br />

each core<br />

accesses<br />

the<br />

crossbar<br />

switch.<br />

Link 1/2/3.<br />

These three links<br />

connect the I/O<br />

area to the processor<br />

using HyperTransport<br />

technology.<br />

HyperTransport<br />

also can provide a<br />

high-speed link among<br />

processors in a multiprocessor<br />

configuration.<br />

72 bit. This<br />

DDR400 memory<br />

interface<br />

provides data<br />

transfer rates up to<br />

6.4GBps.


With multi-core architecture, each core on the chip has its own memory<br />

controller, which significantly improves memory performance. Using Direct<br />

Connect Architecture to make a connection with the memory controller<br />

eliminates most bottlenecks and makes multitasking easier. Also, connecting<br />

the processor cores together lets data flow freely and reduces latency<br />

problems.


When using a dual-processor x86 legacy architecture, however,<br />

two processors then have to share the same memory control<br />

hub, which creates bottlenecks in data transfers at the FSB.<br />

The two processors aren’t connected, either, which can lead to<br />

latency problems.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!