AMD 10h - AMD 10h
Tento článek musí být aktualizováno.Říjen 2010) ( |
Obecná informace | |
---|---|
Spuštěno | 2007 |
Přerušeno | 2012 |
Společný výrobce | |
Výkon | |
Max. procesor rychlost hodin | 1700 MHz až 3700 MHz |
FSB rychlosti | 1 000 až 2 000 MHz |
Architektura a klasifikace | |
Min. velikost funkce | 65 nm na 32 nm |
Sada instrukcí | AMD64 (x86-64 ) |
Fyzické specifikace | |
Zásuvka (y) | |
Produkty, modely, varianty | |
Název jádra | |
Dějiny | |
Předchůdce | K8 - kladivo |
Nástupce | Buldozer - rodina 15h |
The AMD Family 10hnebo K10, je mikroprocesor mikroarchitektura podle AMD na základě mikroarchitektury K8.[1] Ačkoli kdysi existovaly zprávy, že K10 byla zrušena,[2] první třetí generace Opteron produkty pro servery byly spuštěny 10. září 2007 pod názvem Phenom procesory pro stolní počítače následující a uvedené na trh 11. listopadu 2007 jako bezprostřední nástupci řady procesorů K8 (Athlon 64, Opteron, 64-bit Sempron ).
Názvosloví
Komunita počítačů to běžně vnímá od doby po použití kódového jména K8 pro AMD K8 nebo Athlon 64 rodina procesorů, AMD již nepoužívá K-nomenklatury (původně znamená Kryptonit[3]) protože v oficiálních dokumentech a tiskových zprávách AMD se po začátku roku 2005 neobjevila žádná konvence pojmenování K-nomenklatury nad rámec K8.
Název "K8L„poprvé vytvořil Charlie Demerjian v roce 2005, v té době spisovatel v Tazatel,[4] a byla širší IT komunitou používána jako pohodlná zkratka[5] zatímco podle oficiálních dokumentů AMD byla rodina procesorů nazývána „AMD Next Generation Processor Technology“.[6]
Mikroarchitektura byla také označována jako Hvězdy, protože krycí jména pro řadu procesorů pro stolní počítače byla pojmenována pod hvězdami nebo souhvězdími (počáteční modely Phenomů se kódovým označením Agena a Toliman ).
Ve video rozhovoru[7] Giuseppe Amato potvrdil, že kódové označení je K10.
Samotný The Inquirer odhalil, že krycí jméno „K8L„odkazoval na verzi rodiny K8 s nízkým výkonem, později pojmenovanou Turion 64, a to K10 bylo oficiální kódové označení pro mikroarchitekturu.[5]
AMD to označuje jako Rodinné 10h procesory, protože je nástupcem procesorů Family 0Fh (kódové označení K8). 10h a 0Fh se vztahují k hlavnímu výsledku CPUID x86 instrukce procesoru. v hexadecimální číslování, 0Fh (h představuje hexadecimální číslování) se rovná desetinný number 15, and 10h equals decimal 16. (Forma „K10h“, která se někdy objeví, je nesprávným hybridem kódu „K“ a identifikačního čísla rodiny.)
Časový plán spuštění a dodání
Časová osa
Historické informace
V roce 2003 AMD nastínilo funkce pro nadcházející generace mikroprocesorů po rodině procesorů K8 na různých akcích a setkáních analytiků, včetně Microprocessor Forum 2003.[8] Nastínené funkce, které mají být nasazeny mikroprocesory nové generace, jsou následující:
- Závitové architektury.
- Úroveň čipu multiprocesing.
- Obrovské měřítko MP (multi-processor) stroje.
- 10 GHz provoz.
- Mnohem vyšší výkon superskalární, mimo provoz Jádro CPU.
- Obrovské mezipaměti.
- Média /vektorové zpracování rozšíření.
- Tipy na větve a paměť.
- Zabezpečení a virtualizace.
- Vylepšené prediktory větví.
- Statická a dynamická správa napájení.
13. dubna 2006, Henri Richard, výkonný viceprezident a ředitel AMD pro marketing a prodej, potvrdil[9] existence nové mikroarchitektury v rozhovoru.
V červnu 2006 měl výkonný viceprezident AMD Henri Richard další rozhovor DigiTimes komentoval nadcházející vývoj procesorů:
Otázka: Jaká je vaše široká perspektiva vývoje technologie procesorů AMD v příštích třech až čtyřech letech? Odpověď: No, jak komentoval Dirk Meyer na naší schůzce analytiků, nezastavujeme se. Mluvili jsme o aktualizaci současné architektury K8, která přijde v roce '07, s významnými vylepšeními v mnoha různých oblastech procesoru, včetně výkonu celého čísla, výkonu s plovoucí desetinnou čárkou, šířky pásma paměti, propojení a tak dále.
— Výkonný viceprezident AMD, Henri Richard, Zdroj: Rozhovor DigiTimes s Henri Richardem[10]
Potvrzení časových rámců
21. července 2006 prezident a provozní ředitel AMD (COO) Dirk Meyer a vrchní viceprezident Marty Seyer potvrdili, že datum uvedení nového mikroprocesory z Revize H podle nové mikroarchitektury je plánováno na polovinu roku 2007; a že bude obsahovat a čtyřjádro verze pro servery, pracovní stanice a high-end pracovní plochy, stejně jako dvoujádrová verze pro spotřebitelské desktopy. Některé z Revize H Opterony dodané v roce 2007 budou mít tepelný návrhový výkon ze 68 Ž.
15. srpna 2006, při uvedení prvního Zásuvka F dvoujádrový Opterons AMD oznámila, že firma dosáhla konečné fáze návrhu (zalepit ) čtyřjádra Opteron části. Dalšími fázemi jsou testování a ověřování, přičemž po několika měsících bude následovat vzorkování.[11]
29. června 2007 společnost AMD uvedla, že serverové procesory mají kódové označení Barcelona bude dodáváno v srpnu 2007 a odpovídající serverové systémy od partnerů budou dodávány v září téhož roku.[12]
13. srpna byla oznámena data lodí pro první barcelonské procesory na 10. září 2007. Oznámili, že modely Opteron 2348 a 2350 budou mít základní frekvence 1,9 GHz a 2,0 GHz.[13]
Chyba TLB
V listopadu 2007 AMD zastavila dodávku barcelonských procesorů po Chyba v překladová vyrovnávací paměť (TLB) ze dne šlapání Bylo objeveno B2, které by jen zřídka mohlo vést k a stav závodu a tím i zablokování systému.[14] Náplast BIOS nebo software obešel chybu deaktivací mezipaměti pro tabulky stránek, ale bylo to spojeno s 5 až 20% výkonovým trestem. Jádro záplaty které by se tomuto trestu téměř úplně vyhnuly, byly zveřejněny Linux. V dubnu 2008 společnost AMD uvedla na trh nový krokový B3, včetně opravy chyby a dalších drobných vylepšení.[15]
Vnitřní krycí jména
V listopadu 2006 unikly zprávy nadcházející krycí jména částí desktopů Agena, Agena FXa rychlosti jádra jednotlivých částí se pohybují od 2,4 GHz do 2,9 GHz, 512KB L2 mezipaměti každé jádro, 2MB Mezipaměť L3, využívající HyperTransport 3.0, s TDP 125 W.[16] V posledních zprávách byly varianty s jedním jádrem (s kódovým označením Spica) a dvoujádrový procesor s nebo bez mezipaměti L3 (s kódovým označením Kuma a Rana respektive) jsou k dispozici pod stejnou mikroarchitekturou.[17]
Během AMD Analyst Day 2006, 14. prosince 2006, společnost AMD oznámila oficiální časovou osu pro serverové, stolní a mobilní procesory.[18] Pro segment serverů AMD představí dva nové procesory založené na architektuře s kódovým označením „Barcelona" a "Budapešť„pro 8/4/2 obousměrné a 1cestné servery. Ve druhé polovině roku 2007 HyperTransport 3.0 a Zásuvka AM2 + budou představeny, které jsou navrženy pro konkrétní implementaci výše zmíněné spotřebitelské řady čtyřjádrových desktopových čipů, se změnami konvence pojmenování od názvů měst (do poloviny roku 2007) až po hvězdy nebo konstelace, jako například Agena; kromě toho Platforma AMD Quad FX a jeho bezprostřední nástupce bude podporovat high-end nadšence dvouprocesorových verzí čipu s kódovým označením as Agena FX, aktualizuje řádek procesorů pro Platforma AMD Quad FX. Stejně jako u serverových čipů s kódovým označením Barcelona, nová řada čtyřjádrových desktopů bude obsahovat sdílenou mezipaměť L3, 128bitové jednotky s plovoucí desetinnou čárkou (FP) a vylepšenou mikroarchitekturu. Agena bude nativní čtyřjádrový procesor pro desktop. Kuma, dvoujádrová varianta bude následovat ve 3. čtvrtletí Rana, dvoujádrová verze bez sdílené mezipaměti L3 se očekává na konci roku.
Následné spuštění produktu
Více informací o připravovaném čipu s kódovým označením "Montreal"v plánu serveru[19] použitím MCM technika dvou "Šanghaj"jádra s celkem 12 MB mezipaměti L3[20] s kódovým označením AMD K10.5.[21] Desktopová varianta pro Šanghaj má kódové označení Ridgeback.[22] Poté následuje vydání produktů na základě Buldozer jádra, která je optimalizována integrovaným grafickým jádrem (AMD Accelerated Processing Unit ) nebo nativní osmijádrová (8jádrová) architektura serveru (s kódovým označením Sandtiger) a rys jádro, optimalizované pro provoz s nízkou spotřebou.
Změna modelových nomenklatur
Během festivalu Computex 2007 začátkem června se objevily nové informace týkající se schémat pojmenování nadcházejících mikroprocesorů AMD. Před čtyřmístným číslem modelu budou uvedena další písmena označující výkonovou i výkonovou obálku.[23]
Čísla modelů nové řady procesorů byla zjevně změněna z Hodnocení PR používaný jeho předchůdci, Athlon 64 procesory řady (kromě Phenom FX série, přičemž se navrhuje dodržovat nomenklaturu Athlon 64 FX série). Jak uvádí DailyTech,[24] čísla modelů jsou v alfanumerickém formátu jako AA - @ ###, kde AA jsou abecední písmena, první písmeno označuje třídu procesoru a druhé označení typické TDP výkonová obálka. Znak @ je indikátor řady, který se liší podle značky (viz tabulka níže) a poslední tři znaky (###) jsou číslo modelu, přičemž vyšší čísla označují vyšší výkon.
O podrobnostech čísel modelů nebylo známo mnoho informací, ale procesory budou rozděleny do tří segmentů: Premium, Intermediate a Value. Čísla prémiových segmentů mají třídu procesorů „G“, mezilehlý segment „B“ a hodnotovou úroveň „L“, jak byly objeveny na webu z webu AsRock.[25] Podobně jsou tři úrovně TDP, „více než 65 W“, „65 W“ a „méně než 65 W“, označeny písmeny „P“, „S“ a „E“.[24]
V listopadu 2007 AMD odstranila písmena z názvů modelů a přezdívek X2 / X3 / X4 pro zobrazení počtu jader procesoru a ponechala pouze čtyřmístné číslo modelu, přičemž první znak byl jedinou identifikací rodiny procesorů ,[26] zatímco Sempron nadále používal předponu LE, a to následovně:
Řada procesorů | Indikátor |
---|---|
Phenom čtyřjádro (Agena) | 9 |
Phenom trojjádro (Toliman) | 8 |
Athlon dvoujádrový (Kuma) | 7 |
Athlon jednojádrový (Lima) | 1 |
Sempron LE jednojádrový (Sparta) | 1 |
Živé demonstrace
30. listopadu 2006 společnost AMD live poprvé na veřejnosti představila nativní čtyřjádrový čip známý jako „Barcelona“,[28] při běhu Windows Server 2003 64-bit Edition. AMD požaduje 70% škálování výkonu v reálném zatížení a lepší výkon než Intel Xeon Procesor 5355 s kódovým označením Clovertown.[29] Na webu se objevily další podrobnosti týkající se této první revize architektury mikroprocesoru nové generace AMD, včetně jejich taktovacích rychlostí.[30][31]
24. ledna 2007 výkonný viceprezident AMD Randy Allen tvrdil, že při živých testech dokázala „Barcelona“ prokázat 40% výkonnostní výhodu oproti srovnatelnému kódovému označení Intel Xeon s kódovým označením Intel Xeon Clovertown dvoujádrové čtyřjádrové procesory (2P).[32] Očekávaný výkon plovoucí bod na jádro by bylo přibližně 1,8krát větší než u rodiny K8, při stejné rychlosti hodin.[33]
10. května 2007 uspořádala společnost AMD soukromou akci předvádějící nadcházející procesory s kódovým označením Agena FX a čipové sady, přičemž jeden byl předveden Platforma AMD Quad FX s jedním Radeon HD 2900 XT grafická karta na nadcházející RD790 Čipová sada, systém byl také předveden převod v reálném čase a 720p videoklip do jiného nezveřejněného formátu, zatímco všech 8 jader bylo jinými úkoly maximálně 100%.[34]
Sesterská mikroarchitektura
V podobném časovém horizontu bude také sestra mikroarchitektura, která se zaměří na čipy s nižší spotřebou energie na mobilních platformách stejně jako malý tvarový faktor funkce. Tato mikroarchitektura bude obsahovat speciální funkce, jako je optimalizace pro mobilní zařízení příčný spínač a řadič paměti a dalšízemřít komponenty; správa napájení odkazu pro HyperTransport 3,0; a další. V té době to AMD jednoduše nazvalo „New Mobile Core“, aniž by uvedlo konkrétní krycí jméno.
V analytický den v prosinci 2006 oznámil výkonný viceprezident Marty Seyer nové mobilní jádro s kódovým označením Griffin zahájen v roce 2008 zděděnými technologiemi optimalizace výkonu z mikroarchitektury K10, ale založenými na designu K8.
Iterace vydání
Na konci roku 2007 až ve druhém čtvrtletí roku 2008 dojde k úpravě jádra, které má být vyrobeno 45 nm uzel procesu,[35] s vylepšeními, jako je FB-DIMM Podpěra, podpora, Architektura přímého připojení 2.0, vylepšená spolehlivost, dostupnost a použitelnost (RAS) a pravděpodobně ještě více pro procesor. Platforma také přidá podporu pro I / O virtualizaci, PCI Express 2,0, 10 Gigabit NIC, větší mezipaměti a další.
Zprávy to však naznačují FB-DIMM podpora byla zrušena z budoucích plánů většiny produktů AMD, protože popularita je nízká.[36][37] Rovněž byla zpochybněna budoucnost FB-DIMM jako průmyslového standardu.
Článek publikoval Tazatel potvrzuje dřívější zprávy o časové ose (uvedené v tomto článku). Podle zprávy budou existovat tři iterace jádra procesoru serveru: jedna s názvem Barcelona, který má být vydán ve 2. čtvrtletí roku 2007, s novými jádrovými komponentami CPU a mikroarchitekturou, ale postaven na staré infrastruktuře HyperTransport 2.0; druhý je Budapešť pro systémy s jednou zásuvkou zásuvka AM2 + nebo zásuvka AM3, s HyperTransport 3,0; a třetí s kódovým označením Šanghaj je aktualizace čipu serveru, založená na 45 nm procesu,[38] pravděpodobně také s HyperTransport 3.0 a DDR3 implementace, má dojít v Q1-Q2 2008.[39]
Společnost AMD, 17. září 2007, oznámila[40] že tři jádra (tříjádrový ) procesor bude také vydán pod značkou Phenom s kódovým označením Toliman. Úředník AMD v rozhovoru odpověděl, že tento produkt využívá technologie ATI pro přidání pojistek do čtyřjádrového procesoru a vypnutí jednoho ze čtyř jader[41] aby se stal tříjádrovým procesorem, jehož technika je oblíbená pro výrobu jednoho nebo více běžných GPU jader z jednoho špičkového GPU jádra vyfukováním částí obvodu, aby se ušetřily náklady na výzkum a vývoj a před časem se zaměřily na více trhů. Tříjádrový procesor stále vidí stejné specifikace pro čtyřjádrové varianty, pojmenování řady procesorů, podle schématu značky AMD, bude pojmenováno jako tříjádrová řada Phenom 8000, řada procesorů bude zaměřena na to, co AMD nazval čtvrtý tržní segment nebo segment „High-end Mainstream“ vedle segmentů Value, Mainstream a Performance v rozhovoru pro BetaNews, jehož cílovými zákazníky procesorů jsou „ti, kteří jsou ochotni platit více za vyšší výkon, ale za příliš vysoký výkon zpracování, jak to vyžadují hráči a stavitelé systémů ",[42][43] zatímco pro low-end trh existují jednojádrové (Sempron) varianty a pro střední trh dvoujádrové (Athlon) varianty a čtyřjádrové (čtyřjádrové řady Phenom řady 9000 a Phenom FX) je třeba vidět špičkový trh ve stejném časovém rámci.
Dále v roce 2008 uvede AMD Deneb FX pro výměnu za Platforma AMD Quad FX, stejně jako Deneb pro mainstream. Návrhy a Regore také nahradí Kuma a Rana v nižších tržních segmentech. Zásuvka AM2 + pojmenování na konci roku 2006 by ve skutečnosti mohlo být původní zásuvkou AM3, ale jak se konvence pojmenování změnily, takže nová generace spotřebitelské stolní zásuvky schopná DDR3 bude zásuvka AM3.[44]
Funkce
Technologie výroby
AMD představila mikroprocesory vyráběné v 65 nm šířka prvku pomocí Křemík na izolátoru (SOI) technologie, protože vydání K10 se shoduje s nárůstem objemu tohoto výrobního procesu.[45] Servery budou vyráběny pro Zásuvka F (1207) nebo později infrastruktura 1207kolíkové zásuvky, jediná zásuvka serveru na krátkodobém plánu AMD; části počítače se rozsvítí Zásuvka AM2 nebo Zásuvka AM2 +.
Společnost AMD oznámila během technologického dne technologií[46] že použití Continuous Transistor Improvement (CTI) a Shared Transistor Technology (STT) by nakonec vedlo k implementaci Silicon-Germanium-On-Insulator (SGoI) zapnuto 65 nm zpracovat CPU.[47]
Pozdější procesory byly vyrobeny pomocí 45nm technologie SOI.
Procesory „APU“ K10 byly vyrobeny pomocí 32nm technologie SOI.
Počínaje 45 nm byla použita ponorná litografie.
Podporované standardy DRAM
The K8 Bylo známo, že rodina je obzvláště citlivá na latenci paměti, protože její design získává výkon tím, že to minimalizuje pomocí on-die řadič paměti (integrováno do CPU); zvýšená latence v externích modulech popírá užitečnost funkce. DDR2 RAM zavádí oproti tradičnímu další latenci DDR RAM od DOUŠEK je interně poháněn hodinami na jedné čtvrtině frekvence externích dat, na rozdíl od jedné poloviny frekvence DDR. Vzhledem k tomu, že se rychlost příkazových hodin v DDR2 zdvojnásobila vzhledem k DDR a byly zavedeny další funkce snižující latenci (např. Latence aditiv), jsou běžná srovnání založená na Latence CAS samy o sobě nestačí. Například, Zásuvka AM2 Je známo, že procesory prokazují podobný výkon pomocí DDR2 SDRAM jako Zásuvka 939 procesory využívající DDR-400 SDRAM. Podpora procesorů K10 DDR2 SDRAM dimenzováno až na DDR2-1066 (1066 MHz).[48]
Zatímco některé stolní procesory K10 podporují AM2 + pouze DDR2, procesor AM3 K10 podporuje DDR2 i DDR3. Několik základních desek AM3 má sloty pro DDR2 i DDR3 (to neznamená, že se do nich vejdou oba typy současně), ale většinou mají pouze DDR3.
Stolní procesory Lynx podporují pouze DDR3, protože používají patici FM1.
Vyšší výpočetní propustnost
Bylo to také hlášeno několika zdroji (např AnandTech, Tazatel a Geek.com), že mikroprocesory implementující mikroarchitekturu budou mít dvojnásobnou šířku SSE popravní jednotky v jádrech. S pomocí hlavních vylepšení paměťového subsystému (jako je změna pořadí načítání a vylepšené mechanismy předběžného načítání) i zdvojnásobení načítání instrukcí a zatížení, očekává se, že zvýší vhodnost procesoru pro vědecké a vysoce výkonné výpočetní úlohy a potenciálně zvýší jeho konkurenceschopnost Intel je Xeon, Jádro 2, Itanium 2 a další současné mikroprocesory.
Mnoho vylepšení ve výpočetní technice propustnost každého jádra jsou uvedeny níže.
Vlastnosti mikroarchitektury
Vlastnosti mikroarchitektury zahrnují následující:[49]
- Tvarové faktory
- Zásuvka AM2 + s DDR2 pro 65 nm řady Phenom a Athlon 7000
- Zásuvka AM3 s DDR2 nebo DDR3 pro Semprons a 45 nm Phenom II a Athlon II Series. Mohou být také použity na základních deskách AM3 + s DDR3. Všimněte si, že zatímco všechny procesory K10 Phenom jsou zpětně kompatibilní se Socket AM2 + a Zásuvka AM2, některé 45 nm procesory Phenom II jsou k dispozici pouze pro Socket AM2 +. Rys procesory nepoužívají ani AM2 +, ani AM3.
- Zásuvka FM1 s DDR3 pro Rys procesory.
- Zásuvka F s DDR2, DDR3 s Šanghaj a později procesory Opteron
- Doplnění a rozšíření instrukční sady
- Nová bitová manipulace instrukce ABM: Počáteční nulový počet (LZCNT) a počet obyvatel (POPCNT)
- Nový SSE pokyny pojmenované jako SSE4a: kombinované pokyny pro posun masky (EXTRQ / INSERTQ) a pokyny pro ukládání skalárního streamování (MOVNTSD / MOVNTSS). Tyto pokyny se nenacházejí v Intel SSE4
- Podpora pro nezaručené pokyny k operaci načítání SSE (které dříve vyžadovaly zarovnání 16 bajtů)[50]
- Vylepšení kanálu spuštění
- 128bitová šířka SSE Jednotky
- Širší rozhraní mezipaměti dat L1 umožňující dvě 128bitové zátěže na cyklus (na rozdíl od dvou 64bitových zátěží na cyklus s K8)
- Nižší latence dělení celého čísla
- 512-vstup nepřímý prediktor větve a větší návratový zásobník (velikost zdvojnásobená od K8) a cílová vyrovnávací paměť větve
- Side-Band Stack Optimizer, určený k provádění přírůstku / snížení ukazatele zásobníku zásobníku
- Fastpathed CALL a RET-Imm instrukce (dříve mikrokódované), stejně jako MOV z registrů SIMD do registrů pro všeobecné účely
- Integrace nových technologií do procesoru CPU:
- Čtyři jádra procesoru (čtyřjádrový)
- Rozdělit silová letadla pro jádro CPU a řadič paměti / northbridge pro efektivnější správu napájení, nejprve dabovaný Dynamické nezávislé zapojení jádra nebo KOSTKY. AMD a nyní známý jako Vylepšený PowerNow! (také přezdívaná Independent Dynamic Core Technology), což umožňuje jádrům a northbridge (integrovaný řadič paměti) nezávisle zvyšovat nebo snižovat spotřebu energie.[51]
- Vypínání částí obvodů v jádře, pokud nejsou v zátěži, s názvem „CoolCore“ Technology.
- Vylepšení paměťového subsystému:
- Vylepšení latence přístupu:
- Podpora opětovného objednání nákladu před jinými náklady a obchody
- Agresivnější předběžné načítání instrukcí, Předběžné načtení instrukce 32 bytů oproti 16 bytům v K8
- Předběžný načítání DRAM pro načítání do vyrovnávací paměti
- Mezipaměťový nárazový zápis do RAM, aby se snížilo sváření
- Změny v hierarchii paměti:
- Předběžné načítání přímo do mezipaměti L1 na rozdíl od mezipaměti L2 s rodinou K8
- 32cestná sada asociativní mezipaměti obětí L3 o velikosti nejméně 2 MB, sdílená mezi zpracovatelskými jádry na jedné matrici (každé s 512 K nezávislé exkluzivní mezipaměti L2), s politikou výměny s vědomím sdílení.
- Rozšiřitelná konstrukce mezipaměti L3 s plánem 6 MB 45 nm uzel procesu s kódovým označením čipů Šanghaj.
- Změny ve správě adresního prostoru:
- Dva 64bitové nezávislé řadiče paměti, každý s vlastním fyzickým adresovým prostorem; To poskytuje příležitost lépe využít dostupnou šířku pásma v případě náhodných přístupů do paměti, ke kterým dochází v silně vícevláknových prostředích. Tento přístup je v kontrastu s předchozím „prokládaným“ designem, kde byly dva 64bitové datové kanály vázány na jediný společný adresní prostor.
- Větší značené nárazníky Lookaside; podpora pro 1 GB vstupy na stránku a nový TLB se 128 MB vstupem na stránku 2 MB
- 48-bit adresování paměti povolit 256 TB paměťové subsystémy[52]
- Zrcadlení paměti (alternativně mapované adresování DIMM),[53] podpora otravy dat a vylepšená RAS
- Vnořené stránkování AMD-V pro vylepšenou virtualizaci MMU tvrdil, že má zkrácení doby přepnutí do světa o 25%.
- Vylepšení latence přístupu:
- Vylepšení propojení systému:
- HyperTransport opakovat podporu
- Podpora pro HyperTransport 3.0, s HyperTransport Link unganging, který vytváří 8 point-to-point odkazů na soket.
- Vylepšení na úrovni platformy s dalšími funkcemi:
- Pět stavů p umožňujících automatickou modulaci frekvence hodin
- Zvýšené hodinové hradlo
- Oficiální podpora pro koprocesory prostřednictvím HTX sloty a neobsazené zásuvky CPU HyperTransport: Torrenza iniciativa.
Tabulky funkcí
CPU
Tabulka funkcí CPU
APU
Tabulka funkcí APU
plocha počítače
Phenom modely
Agena (65 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10
- Mezipaměť L1: 64 KB návod a 64 kB data[54] (data + instrukce ) na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 2 MB sdílené mezi všemi jádry
- Paměťový řadič: dvoukanálový DDR2-1066 MHz s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM2 +, HyperTransport s 1600 až 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 65, 95, 125 a 140 W
- První vydání
- 19. listopadu 2007 (B2 Stepping)
- 27. března 2008 (B3 Stepping)
- Taktovací frekvence: 1800 až 2600 MHz
- Modely: Phenom X4 9100e - 9950
Toliman (65 nm SOI, tříjádrový)
- Tři jádra AMD K10
- Mezipaměť L1: 64 kB instrukce a 64 kB datová mezipaměť na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 2 MB sdílené mezi všemi jádry
- Paměťový řadič: dvoukanálový DDR2-1066 MHz s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM2 +, HyperTransport s 1600 až 1800 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 65 a 95 Watt
- První vydání
- 27. března 2008 (B2 Stepping)
- 23. dubna 2008 (B3 Stepping)
- Taktovací frekvence: 2 100 až 2 500 MHz
- Modely: Phenom X3 8250e - 8850
Modely Phenom II
Thuban (45 nm SOI, Hexa-core)
- Šest jader AMD K10
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 6 MB sdílené mezi všemi jádry.
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM2 +, Zásuvka AM3, HyperTransport s 1800 až 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 95 nebo 125 Watt
- První vydání
- 27. dubna 2010 (E0 Stepping)
- Taktovací frekvence: 2,6 - 3,3 GHz; až 3,7 GHz s Turbo Core
- Modely: Phenom II X6 1035T, 1045T, 1055T, 1065T, 1075T, 1090T a 1100T
Zosma (45 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10 sklizená z Thubanu se dvěma deaktivovanými jádry[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo jádro (AMD ekvivalent Intel Turbo Boost )
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM až PC2-8500, DDR3 SDRAM až PC3-10600 (Zásuvka AM3 pouze)
- Modely: Phenom II X4 650T, 840T, 960T, 970 (Zosma jádro založené na Thuban, pouze OEM, 970 má odemčený multiplikátor, ale bez Turbo Core)
Deneb (45 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 6 MB sdílené mezi všemi jádry. Řady 800 mají 2 MB své mezipaměti L3 deaktivované kvůli vadám.
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM2 +, Zásuvka AM3, HyperTransport s 1800 až 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 65, 95, 125 a 140 W
- První vydání
- 8. ledna 2009 (C2 Stepping)
- Taktovací frekvence: 2 500 až 3 700 MHz
- Modely: Phenom II X4 805 - 980 (kromě 840 a 850)
42 TWKR omezená edice (45 nm SOI, čtyřjádrový)
Společnost AMD vydala extrémně omezený procesor na bázi Deneb přetaktovače a partnery. Bylo vyrobeno méně než 100.
"42" oficiálně představuje čtyři jádra běžící na 2 GHz, ale je také odkazem na odpověď na život, vesmír a všechno z Stopařův průvodce po Galaxii.[56]
- Čtyři jádra AMD K10
- Modely: Phenom II 42 TWKR
Propus (45 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10 sklizená z Denebu s deaktivovanou mezipamětí L3[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM až PC2-8500 (DDR2-1066 MHz), DDR3 SDRAM až PC3-10600 (DDR3-1333 MHz) (Zásuvka AM3 pouze)
- Modely: Phenom II X4 840 a 850
Heka (45 nm SOI, tříjádrový)
- Tři jádra AMD K10 využívající techniku sběru čipů, přičemž jedno jádro je deaktivováno
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 6 MB sdílené mezi všemi jádry
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM3, HyperTransport s 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 65 a 95 Watt
- První vydání
- 9. února 2009 (C2 Stepping)
- Taktovací frekvence: 2 500 až 3 000 MHz
- Modely: Phenom II X3 705e - 740
Callisto (45 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10 využívající techniku sběru čipů, se dvěma jádry deaktivovanými
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Mezipaměť L3: 6 MB sdílené mezi všemi jádry
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM3, HyperTransport s 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 80 Watt
- První vydání
- 1. června 2009 (C2 Stepping)
- Taktovací frekvence: 3 000 až 3 500 MHz
- Modely: Phenom II X2 545 - 570
Regore (45 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10
- Některé jsou sklizně čipů od společnosti Propus nebo Deneb se zakázanými dvěma jádry[55]
- Většina procesorů založených na Regoru má dvojnásobnou L2 cache na jádro (1 MB) jako ostatní procesory Athlon II a Phenom II.
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM až PC2-8500, DDR3 SDRAM až PC3-8500 (DDR3-1066 MHz) (Zásuvka AM3 pouze)
- Modely: Phenom II X2 511 a 521
Modely Athlon X2
Kuma (65 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10 sklizená z Ageny se zakázanými dvěma jádry[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V[57]
- Modely: Athlon X2 6500 - 7850
Regor / Deneb (45 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10. Některé procesory řady 5000 jsou sklizně čipů od společností Propus nebo Deneb; Všechny čipy řady 5200 jsou sklizně, každý má deaktivovaná dvě jádra[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V[57]
- Modely: Athlon X2 5000+ a 5200+
Modely Athlon II
Zosma (45 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10 sklizená z Thubanu se dvěma deaktivovanými jádry[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo jádro (AMD ekvivalent Intel Turbo Boost )
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM až PC2-8500, DDR3 SDRAM až PC3-10600 (Zásuvka AM3 pouze)
- Modely: Athlon II X4 640 [T]
Propus (45 nm SOI, čtyřjádrový)
- Čtyři jádra AMD K10[58][59]
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM3, HyperTransport s 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP): 45 W nebo 95 Watt
- První vydání
- Září 2009 (C2 Stepping)
- Taktovací frekvence: 2200 - 3100 MHz
- Modely: Athlon II X4 600e - 650
Rana (45 nm SOI, tříjádrový)
- Tři AMD K10 čip jádra získaný z Propusu nebo Denebu s deaktivovaným jedním jádrem[55]
- L1 mezipaměti: 64 kB + 64 kB (data + instrukce ) na jádro
- Mezipaměť L2: 512 kB na jádro, plná rychlost
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM3, HyperTransport s 2 GHz
- Velikost matrice: 169 mm²[60]
- Spotřeba energie (TDP): 45 W nebo 95 W
- První vydání
- Říjen 2009 (Stepping C2)
- Taktovací frekvence: 2,2–3,4 GHz
- Modely: Athlon II X3 400e - 460
Regore (45 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10
- Mezipaměť L1: 64 kB pokynů a 64 kB dat na jádro
- Mezipaměť L2: 1024 kB na jádro, plná rychlost
- Paměťový řadič: dvoukanálové DDR2-1066 MHz (AM2 +), dvoukanálové DDR3-1333 (AM3) s možností nezměnění
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
- Zásuvka AM3, HyperTransport s 2 000 MHz
- Spotřeba energie (TDP ): 65 Watt
- První vydání
- Červen 2009 (C2 Stepping)
- Taktovací frekvence: 1600 - 3600 MHz
- Modely: Athlon II X2 250u - 280
Sargas (45 nm SOI, jednojádrový)
- Jedna sklizeň jádra AMD K10 od společnosti Regor s deaktivovaným jedním jádrem[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM až PC2-6400, DDR3 SDRAM až PC3-8500 (Zásuvka AM3 pouze)
- Modely: Athlon II 160u a 170u
Rys (32 nm SOI, dvoujádrový nebo čtyřjádrový)
- Dvě nebo čtyři jádra AMD K10 bez mezipaměti L3
- APU bez grafiky. Viz. níže.
- Modely: Athlon II X2 221 až Athlon II X4 651K
Sempronské modely
Sargas (45 nm SOI, jednojádrový)
- Singl AMD K10 základní čip získaný z Regoru s deaktivovaným jedním jádrem[55]
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Modely: Sempron 130-150
Modely Sempron X2
Regore (45 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Modely: Sempron X2 180 a 190
Rys (32 nm SOI, dvoujádrový)
- Dvě jádra AMD K10 bez mezipaměti L3
- APU bez grafiky. Viz. níže.
- Modely: Sempron X2 198
Llano „APU“
Rys (32 nm SOI, dvoujádrový nebo čtyřjádrový)
První generace desktopových APU založených na mikroarchitektuře K10 byla vydána v roce 2011 (některé modely neposkytují grafické možnosti, například Rys Athlon II a Sempron X2).
- Výroba 32 nm zapnuto GlobalFoundries SOI proces
- Zásuvka FM1
- Zemřít velikost: 228 mm2, s 1,178 miliardami tranzistorů[61][62]
- Jádra AMD K10 bez mezipaměti L3
- GPU: TeraScale 2
- Všechny modely řady A a E jsou vybaveny Sekvojeintegrovaná grafika třídy na matrici (BeaverCreek pro dvoujádrové varianty a WinterPark pro čtyřjádrové varianty). Modely Sempron a Athlon vylučují integrovanou grafiku.[63]
- Podpora až pro čtyři DIMM až DDR3 -1866 paměti
- 5 GT / s UMI
- Integrovaný PCIe 2.0 ovladač
- Vybrané modely podporují technologii Turbo Core pro rychlejší provoz procesoru, pokud to dovoluje tepelná specifikace
- Vybrané modely podporují technologii Hybrid Graphics, která pomáhá diskrétní grafické kartě Radeon HD 6450, 6570 nebo 6670. Je to podobné jako u současné technologie Hybrid CrossFireX dostupné u řady čipových sad AMD 700 a 800
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
- Modely: Desktopové APU a procesory Lynx
mobilní, pohybliví
Modely Turion II (Ultra)
"Kaspický"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Tigris plošina[64]
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM (Až 800 MHz)
- Modely: Turion II Ultra M600 až M660
Modely Turion II
"Kaspický"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Tigris plošina
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM (Až 800 MHz)
- Modely: Turion II M500 až M560
"Champlain"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Dunaj plošina[65][66]
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: Modely Turion II
Modely Athlon II
"Kaspický"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Tigris plošina
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM (Až 800 MHz)
- Modely: Athlon II M300 až M360
"Champlain"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Dunaj plošina
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: Modely Athlon II
Sempronské modely
"Kaspický"(45nm SOI, jednojádrový)
- Tigris plošina
- Jedno jádro AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR2 SDRAM (Až 800 MHz)
- Modely: Sempron M100 až M140
Modely Turion II Neo
"Ženeva"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Nil plošina[65][67]
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1066 MHz)
- Modely: Modely Turion II Neo
Modely Athlon II Neo
"Ženeva"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Nil plošina
- Dvě jádra AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1066 MHz)
- Modely: Modely Athlon II Neo
"Ženeva"(45nm SOI, jednojádrový)
- Nil plošina
- Jedno jádro AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1066 MHz)
- Modely: Athlon II K125 a K145
V modely
"Ženeva"(45nm SOI, jednojádrový)
- Nil plošina
- Jedno jádro AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1066 MHz)
- Modely: V 105
"Champlain"(45nm SOI, jednojádrový)
- Dunaj plošina
- Jedno jádro AMD K10
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: V 120 až 160
Modely Phenom II
"Champlain"(45nm SOI, čtyřjádrový)
- Dunaj plošina
- Čtyři jádra AMD K10
- Na rozdíl od stolních modelů nemají mobilní modely Phenom II mezipaměť L3
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: Modely Phenom II
"Champlain"(45nm SOI, tříjádrový)
- Dunaj plošina
- Tři jádra AMD K10
- Na rozdíl od stolních modelů nemají mobilní modely Phenom II mezipaměť L3
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: Modely Phenom II
"Champlain"(45nm SOI, dvoujádrový)
- Dunaj plošina
- Dvě jádra AMD K10
- Na rozdíl od stolních modelů nemají mobilní modely Phenom II mezipaměť L3
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora paměti: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM (Až 1333 MHz)
- Modely: Modely Phenom II
Llano APU
"Sabine"(32nm SOI, dvoujádrový nebo čtyřjádrový)
- Výroba 32 nm na proces SOI společnosti GlobalFoundries
- Zásuvka FS1
- Dvě nebo čtyři upgradovaná jádra K10 s kódovým označením Chraplavý[Citace je zapotřebí ] (K10.5[Citace je zapotřebí ]) bez mezipaměti L3 a s Sekvojeintegrovaná grafika třídy na matrici (WinterPark pro dvoujádrové varianty a BeaverCreek pro čtyřjádrové varianty)
- Integrovaný PCIe 2.0 ovladač
- GPU: TeraScale 2
- Vybrané modely podporují technologii Turbo Core pro rychlejší provoz procesoru, pokud to dovoluje tepelná specifikace
- 2,5 GT / s UMI
- Rozšíření ISA: MMX, Vylepšený 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, NX bit, AMD64, AMD-V, PowerNow!
- Podpora pro 1,35 V DDR3L -1333 paměti, kromě běžných 1,5 V. DDR3 zadaná paměť
- Modely: Sabine mobilní APU
Server
There are two generations of K10-based processors for servers: Opteron 65 nm a 45 nm.
Nástupce
AMD discontinued further development of K10 based CPUs after Thuban, choosing to focus on Fúze products for mainstream desktops and laptops and Buldozer based products for the performance market. However, within the Fusion product family, APU such as the first generation A4, A6 and A8-series chips (Llano APUs) continued to use K10-derived CPU cores in conjunction with a Radeon graphics core. K10 and its derivatives were phased out of production by the introduction of Trinity-based APUs in 2012, which replaced the K10 cores in the APU with Bulldozer-derived cores.
Family 11h and 12h derivatives
Turion X2 Ultra Family 11h
The Family 11h microarchitecture was a mixture of both K8 and K10 designs with lower power consumption for laptop that was marketed as Turion X2 Ultra and was later replaced by completely K10-based designs.[1]
Fusion Family 12h
The Family 12h microarchitecture is a derivative of the K10 design:[68][69]
- Both CPU and GPU were re-used to avoid complexity and risk
- Distinct Software and Physical integration makes Fusion (APU) microarchitectures different
- Power-saving improvements including clock gating
- Improvements to hardware pre-fetcher
- Redesigned memory controller
- 1MB L2 cache per core
- No L3 cache
- Two new buses for on-die GPU to access memory (called Onion and Garlic interfaces)
- AMD Fusion Compute Link (Onion) - interfaces to CPU cache and coherent system memory (see soudržnost mezipaměti )
- Radeon Memory Bus (Garlic) - dedicated non-coherent interface connected directly to memory
Media discussions
Poznámka: These media discussions are listed in ascending date of publication.
- "AMD CTO speaks about future AMD technologies". AnandTech. 14. 10. 2005.
- "AMD outlines Future Goals (mostly non-specific at this time)". TechReport. 2005-10-17. Archivovány od originál dne 30. 12. 2006. Citováno 2006-08-19.
- "AMD eyes Z-RAM for dense caches". CNet News.com. 2006-01-20.
- "AMD licenses Z-RAM". SlashDot. 2006-01-21.
- "AMD's K8L to double FPU units in 2007". Geek.com. 2006-02-24.
- "Rev G. and H. AMD64 chips Preliminary information". Tazatel. 2006-03-03.
- "Interview with Henri Richard (Part 2)". DigiTimes. 2006-03-14.
- "AMD demonstrates Hardware Coprocessor Offload". LinuxElectrons. 2006-03-20. Archivovány od originál on 2006-10-21.
- "Implementation of FPGA through coherent HTT". Tazatel. 2006-03-26.
- "AMD's K8L 65 nm core due H1 07". Reg Hardware. 04.04.06. Archivovány od originál dne 2007-05-24. Citováno 2007-04-19.
- "An AMD Update: Fab 36 Begins Shipments, Planning for 65 nm and AM2 Performance". AnandTech. 04.04.06.
- "Fab36 substantially converted to 65 nm by mid-2007". AnandTech. 04.04.06.
- "AMD shows off details of K8L". Tazatel. 16. 05. 2006.
- "AMD's K8L and 4x4 Preview". RealWorldtech. 2006-06-02.
- "AMD K8L and 4X4 Technologies". ArsTechnica. 2006-06-02.
- "AMD Quad-Core K8L & 4x4 Details". Pure OverClock. 2006-06-03. Archivovány od originál 9. února 2012.
- "Socket AM2 Forward Compatible With AM3 CPUs". DailyTech. 2006-07-06. Archivovány od originál on 2007-06-08.
- "K8L on schedule, due for release as early as Q1 07". Tazatel. 11.7.2006. Archivovány od originál on September 6, 2007.
- "GNU binutils support for the new K10 instructions". SourceWare.org. 2006-07-13.
- "AMD Executives Confirm K8L to Arrive in Mid-2007". X-bitové laboratoře. 21. 7. 2006. Archivovány od originál on 2006-11-26.
- "AMD To Demo K8L By Year End". moneycontrol.com. 2006-07-23. Archivovány od originál dne 18. srpna 2007.
- "AMD intros new Opterons and promises 68 W quad-core CPUs". tgdaily.com. 2006-08-15. Archivovány od originál dne 2006-08-21.
- "Next-Generation AMD Opteron Paves The Way For Quad-Core". crn.com. 2006-08-15. Archivovány od originál dne 06.02.2012. Citováno 2007-04-19.
- "AMD's Next Generation Microarchitecture Preview: from K8 to K8L". X-bitové laboratoře. 21. 8. 2006. Archivovány od originál dne 2006-08-27.
- "AMD quad cores: the whole story unfolded". Tazatel. 16. 09. 2006. Archivovány od originál dne 19. května 2007.
- "AMD reinvents the x86". InfoWorld. 07.02.2007. Archivovány od originál 7. prosince 2008.
- "Inside Barcelona: AMD's Next Generation". RealWorldTech. 16. 05. 2007.
Viz také
Reference
- ^ A b "List of AMD CPU microarchitectures - LeonStudio". LeonStudio - CodeFun. 3. srpna 2014. Citováno 12. září 2015.
- ^ AMD's K10 is delayed or dead, The Inquirer
- ^ Hesseldahl, Arik (2000-07-06). "Why Cool Chip Code Names Die". forbes.com. Forbes.com Inc. Citováno 2007-07-14.
- ^ The Inquirer report Archivováno 6. září 2007, na Wayback Machine
- ^ A b Valich, Theo. "AMD explains K8L misnomer". Tazatel. Archivovány od originál 10. února 2007. Citováno 2007-03-16.
- ^ Official Announcement of "AMD Next Generation Processor Technology"
- ^ Video interview of Giuseppe Amato (AMD's Technical Director, Sales and Marketing EMEA) Archivováno 2009-07-12 at Archiv. Dnes v únoru 2007
- ^ Microprocessor Forum 2003 presentation slide
- ^ Hall, Chris. "Re-defining microprocessors: Q&A with AMD's Henri Richard". DigiTimes.com. Archivováno from the original on March 13, 2006. Citováno 2007-03-18.
- ^ AMD's vision for next few years - an interview with Henri Richard
- ^ "Next-Generation AMD Opteron Paves The Way For Quad-Core". crn.com. 2006-08-15. Archivovány od originál dne 06.02.2012. Citováno 2007-04-19.
- ^ "AMD to Ship Industry's First Native x86 Quad-Core Processors In August". amd.com. 2007-06-29.
- ^ "AMD to launch two Barcelona-based processors in September". tgdaily.com. 2007-08-13. Archivovány od originál dne 16. 10. 2007.
- ^ dailytech.com: Understanding AMD's TLB Processor Bug Archivováno 2009-02-18 na Wayback Machine, 5. prosince 2007
- ^ xbitlabs.com: ... TLB Bug – in the Past Archivováno 2009-02-09 na Wayback Machine, 26. března 2008
- ^ "AMD Quad-Core Altair upcoming in 2007 Q3". HKEPC. 2006-10-03. Archivovány od originál dne 2006-10-31.
- ^ "AMD to enter K10 era in 2H 2007". HKEPC. 04.10.2006. Archivovány od originál dne 11. 10. 2006.
- ^ "2006 Analyst Day Slides". Archivovány od originál dne 2014-02-21. Citováno 2008-12-02.
- ^ The Inquirer report Archivováno September 12, 2007, at the Wayback Machine
- ^ FudZilla report
- ^ FudZilla report
- ^ Fudzilla report, retrieved August 1, 2007 Archivováno 16. října 2007, v Wayback Machine
- ^ "How to decipher AMD's new CPU naming code". Gadget Lab. 04.06.2007.
- ^ A b „DailyTech report“. Archivovány od originál dne 14.10.2007. Citováno 2007-06-05.
- ^ XTReview image: AsRock BIOS 1.40 support Athlon X2 BE-xxxx and Sempron LE-xxxx processors
- ^ "AMD Revised Desktop Model Number Structure". VR-Zone. 09.10.2007. Archivovány od originál 11. října 2007.
- ^ VR-Zone report, retrieved October 9, 2007 Archivováno 11. Října 2007 v Wayback Machine
- ^ "AMD Demonstrates Its Quad Core Server Chips". CNET.com. 2006-11-30.
- ^ "AMD Demonstrates Barcelona; The First True, Native Quad Core Opteron". legitreviews.com. 2006-11-30.
- ^ "Quick Look at AMD Quad Core Barcelona". arstechnica.com. 6. prosince 2006.
- ^ The Inquirer article Archivováno 16. května 2007, v Wayback Machine
- ^ "AMD Expects Quad Core Barcelona to Outperform Clovertown by 40%". dailytech.com. 2007-01-25. Archivovány od originál dne 2007-02-27. Citováno 2007-04-19.
- ^ "Go to 'Barcelona' over 'Cloverton'". CNET.com. 2007-01-23.
- ^ "TGDaily report". Archivovány od originál dne 26. 9. 2007. Citováno 2007-05-11.
- ^ "AMD Outlines Quad Core Computing". www.pcpro.co.uk. 19. 9. 2006. Archivovány od originál dne 2007-04-27. Citováno 2007-04-19.
- ^ "Intel Pulls Back from FB-DIMM". inquirer.net. 07.09.2006. Archivovány od originál dne 2012-09-12.
- ^ "No Shocker Here". legitreviews.com. 2006-09-15.
- ^ „DailyTech report“. Archivovány od originál dne 12.02.2007. Citováno 2007-04-19.
- ^ "AMD Quad Cores: The Whole Story Unfolded". inquirer.net. 16. 09. 2006. Archivovány od originál dne 19. května 2007.
- ^ AMD announcement, retrieved September 17, 2007
- ^ ComputerWorld report Archivováno 12. října 2007, na Wayback Machine, retrieved October 9, 2007
- ^ BetaNews report, retrieved September 17, 2007
- ^ BetaNews interview, retrieved September 17, 2007
- ^ "AMD: 45nm, DDR3, and AM3 in 2008". dailytech.com. 2007-05-02. Archivovány od originál dne 05.05.2007. Citováno 2007-05-02.
- ^ "An AMD Update: Fab 36 Begins Shipments, Planning for 65 nm process and AM2 Performance". AnandTech. 04.04.06.
- ^ 2006 AMD Analyst Day 2006 page Archivováno 17. května 2009 v Wayback Machine
- ^ Ostrander, Daryl. "2006 Technology Analyst Day Slides" (PDF). Advanced Micro Devices. Archivovány od originál (PDF) 13. ledna 2007. Citováno 2007-03-19.
- ^ "AMD's next-generation Star supports DDR2-1066 & SSE4a". HKEPC Hardware. Citováno 2007-03-19.
- ^ Shimpi, Anand Lal. "Barcelona Architecture: AMD on the Counterattack". AnandTech. Archivováno from the original on 19 March 2007. Citováno 2007-03-18.
- ^ Case, Loyd. "AMD Unveils Barcelona Quad-Core Details". Ziff Davis. Citováno 2007-03-18.[mrtvý odkaz ]
- ^ "AMD Next Generation Processor Technology Slides". HardOCP. 2006-08-22.
- ^ "BIOS and Kernel Developer's Guide (BKDG) For AMD Family 10h Processors" (PDF). p. 24. Archivovány od originál (PDF) 9. června 2011. Citováno 2010-05-29.
Physical address space increased to 48 bits.
- ^ "BIOS and Kernel Developer's Guide (BKDG) for AMD Family 15h Models 10h-1Fh Processors" (PDF). support.amd.com. Pokročilá mikro zařízení. June 4, 2013. p. 340. Citováno 25. ledna 2015.
- ^ In this article, the conventional prefixes for computer memory denote base-2 values whereby “kilobyte” (KB) = 210 bajtů.
- ^ A b C d E F G h i https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Ms49ip5PBB7nYnf5urxsySvH-Sdy6liE2EBDaB8b54
- ^ http://www.legitreviews.com/article/1009/2/
- ^ A b "AMD Athlon II Key Architectural Features". Pokročilá mikro zařízení. Archivovány od originál 2. prosince 2010. Citováno 8. července 2010.
- ^ Athlon II: Viele neue Exemplare der neuen Einsteiger-Prozessoren von AMD
- ^ In arrivo nuovi processori Athlon II da AMD Archivováno 10. července 2011, v Wayback Machine
- ^ "AMD Phenom II X6: Thuban the Dragon". Archivovány od originál dne 2014-07-16. Citováno 2018-03-29.
- ^ Theo Valich (28 May 2012). "AMD Comes Clean on Transistor Numbers With FX, Fusion Processors". Citováno 23. srpna 2013.
- ^ Anand Lal Shimpi (27 September 2012). "AMD A10-5800K & A8-5600K Review: Trinity on the Desktop, Part 1". Citováno 23. srpna 2013.
- ^ "AMD launches A-Series and the first 32nm Athlon II X4 CPUs". Citováno 2013-11-10.
- ^ "The 2009 AMD Mainstream Platform". Amd.com. Archivovány od originál dne 2012-05-27. Citováno 2014-04-30.
- ^ A b "AMD M880G Chipset". Amd.com. Citováno 2014-04-30.
- ^ "The 2010 AMD Mainstream Platform". Amd.com. Citováno 2014-04-30.
- ^ "The 2010 AMD Ultrathin Platform". Amd.com. Archivovány od originál dne 2012-10-31. Citováno 2014-04-30.
- ^ David Kanter (27 June 2011). "AMD Fusion Architecture and Llano". Real World Tech. Citováno 12. září 2015.
- ^ Pierre Boudier; Graham Sellers (June 2011). "Memory System on Fusion APUs - The Benefits of Zero Copy". AMD Fusion Developer Summit. Chybějící nebo prázdný
| url =
(Pomoc)
externí odkazy
- AMD Official Website
- AMD Quad-core processors introduction
- DarkVision Hardware: AMD talks about K9, K10 future innovations
- Next-Generation AMD Opteron Processors Introduced with Record OEM Design Wins and Native Quad-Core Upgrade Path (Official AMD press release on 15 August 2006)
- PC Watch report about K10 based on AMD Technology Analyst Day 2004 and 2005 (v japonštině)
- PC Watch report about K10 based on Slides presented in Microprocessor Forum 2003 (v japonštině)
- "Slides of AMD 2006 Technology Analyst Day: Official Introduction of K10 Microarchitecture" (PDF). Archivovány od originálu na 2009-03-26.CS1 maint: BOT: stav původní adresy URL neznámý (odkaz) (2.17 MB )
- Software Optimization Guide for AMD Family 10h and 12h Processors
- TechReport: AMD outlines Future Goals
- TweakTown Discussions (2003)
- X-bit labs: AMD K10 Micro-Architecture