Intel produce procesoare sub numele de marcă. Istoria Intel.

12 decembrie 2002 a fost de 75 de ani de la nașterea lui Robert Neuss, inventatorul cipului și unul dintre fondatorii companiei Intel.

Totul a început cu faptul că, în 1955, inventatorul tranzistorului William Shokley și-a deschis propria companie de șocuri de semiconductori în Palo Alto (care, printre altele, a fost începutul creației unei văi Silicon), unde destul de multe tinerii cercetători au marcat. În 1959, un grup de opt ingineri rămase din mai multe motive. "Opt dintre trădători", le-au chemat, printre care, inclusiv Moore, cu nevoie, fondată Fairchild Semiconductor.

Bob Neuss sa clasat în noua companie a poziției directorului și evoluțiilor de cercetare. Mai târziu, el a susținut că a venit cu un cip de la lenea - destul de fără sens fără sens atunci când, în procesul de a face micromodule, plăcile de siliciu au fost mai întâi tăiate în tranzistori separați și apoi din nou combinate unul cu altul într-un circuit comun. Procesul a fost extrem de laborios - toate conexiunile lipite manual sub microscop! - și scump. Până când angajatul Fairchild unul dintre co-fondatori - Gin Herney a dezvoltat deja o tehnologie plană pentru producția de tranzistori în care toate spațiile de lucru sunt în același avion. Neuss sa oferit să izoleze tranzistoare individuale într-un cristal unul de celălalt în returnat tranziții p-n, iar suprafața izolează suprafața și efectuează conexiuni prin pulverizarea benzilor de aluminiu. Contacte. elemente individuale A fost efectuată prin ferestrele din acest oxid, care au fost gravate de un șablon special cu acid platitiv.

Mai mult, așa cum a aflat, aluminiu abia a susținut atât siliconul, cât și oxidul său (a fost problema adsorbției materialului dirijor la siliciu până când recent nu este permis să utilizeze cuprul în loc de aluminiu, în ciuda conductivității sale mai mari). O astfel de tehnologie plană într-o formă oarecum modernizată a fost păstrată în prezent. Pentru a testa primul cip, a fost utilizat singurul dispozitiv - osciloscopul.

Între timp, sa dovedit că Neza în nobil pentru a crea primul cip a fost înainte. În vara anului 1958, ofițerul Texas Instruments, Jack Kelyby, a demonstrat posibilitățile de fabricare a tuturor elementelor discrete, inclusiv rezistoare și chiar condensatoare, pe siliciu.

Nu a existat o tehnologie plană la dispoziția sa, așa că a folosit așa-numitele tranzistoare Mesa. În august, el a adunat o falsificare a unui declanșator, în care elementele individuale făcute de ea au fost combinate cu fire de aur, iar la 12 septembrie 1958 au prezentat un microcircuit de lucru - un multivibrator cu o frecvență de lucru de 1,3 MHz. În 1960, aceste realizări au fost demonstrate în public - la expoziția Institutului American de Ingineri Radio. Presa a întâlnit foarte rece descoperirea. Printre alte caracteristici negative "circuit integrat" a fost numit nereparare. Deși Kilbi a depus o cerere de brevet înapoi în februarie 1959, iar Fairchild a făcut-o numai în luna iulie a aceluiași an, ultimul brevet a fost dat mai devreme - în aprilie 1961 și kilky - numai în iunie 1964. Apoi a existat zece ani- Vechiul război pe priorități, în rezultatul căruia îi spune prietenia. În cele din urmă, Curtea de Apel a confirmat pretențiile lui Neuss față de campionatul în tehnologie, dar el a decis să ia în considerare kilcicul de către Creatorul primului cip de lucru. În 2000, Kilbi a primit un premiu Nobel pentru această invenție (printre cei doi laureați a fost un academician al ALPHERS).

Robert Neus și Gordon Moore au părăsit Fairchild Semiconductor și și-au înființat firma și în curând Grove a fost unită. Același finanțat, care a ajutat anterior să creeze Fairchild, a oferit 2,5 milioane de dolari, deși planul de afaceri pe o pagină, tipărită personal pe mașina de scris de către Robert Necesar, nu a fost prea impresionantă: o grămadă de tipări, plus declarații o natură foarte generală.

Alegerea numelui nu a fost ușoară. Au fost oferite zeci de opțiuni, dar toate au fost aruncate. Apropo, spui ceva la numele lui Calcomp sau comptek? Dar ei nu puteau să nu aparțină acelor companii populare care le poartă acum, dar cel mai mare producător de procesoare - la un moment dat le-au respins printre alte opțiuni. Ca rezultat, sa decis să-i cheme pe Intel, din cuvintele "electronice integrate". Adevărat, a trebuit mai întâi să răscumpere acest nume de la un grup de moteluri, care au înregistrat-o mai devreme.

Deci, în 1969, Intel a început să lucreze cu așchii de memorie și a obținut un succes, dar în mod clar insuficient pentru glorie. În primul an de existență, venitul sa ridicat la doar 2672 USD.

Astăzi Intel produce chips-uri bazate pe vânzările de pe piață, dar în primii ani de formare a acesteia, compania a făcut adesea microcircuități la comandă. În aprilie 1969, Intel a adresat reprezentanților companiei japoneze Busicom angajate în lansarea calculatorilor. Japonezii știa că Intel a avut cea mai avansată tehnologie de producție a microcircuitului. Pentru noul dvs. calculator desktop, Busicom a vrut să comande 12 microcircuități în diferite scopuri. Problema, totuși, a fost că resursele Intel în acel moment nu au permis o astfel de ordine. Metoda de dezvoltare a unui microcircuit astăzi nu este mult diferită de cea care a fost la sfârșitul anilor '60 din secolul al XX-lea, cu toate acestea, setul de instrumente este foarte vizibil.

În acei ani lungi, astfel de operațiuni foarte intensive de muncă, cum ar fi proiectarea și testarea, au fost efectuate manual. Designerii au antrenat proiectele de variante pe milimetru, iar sertarele le-au transferat într-o hârtie specială de ceară. Măștile prototipului au fost făcute prin aplicarea manuală a liniilor pe foi uriașe din filmul Lavsan. NIC. sisteme informatice Schema și nodurile sale nu au existat încă. Verificarea corectitudinii a fost făcută de "pasajul" pe toate liniile cu vârful verde sau galben. Masca în sine a fost fabricată prin transferarea unui desen cu un film Lavsan pe așa-numita olandeză - coli de culoare cu două straturi de culoare rubinică. Gravarea pe covoare a fost de asemenea efectuată manual. Apoi, câteva zile trebuiau să verifice acuratețea gravării. În cazul în care era necesar să se elimine sau să adauge niște tranzistori, sa făcut din nou manual, folosind un bisturiu. Numai după un control aprofundat, foaia de bubbit a fost transferată producătorului de mască. Cea mai mică eroare în orice etapă - și toată lumea a trebuit să înceapă mai întâi. De exemplu, prima copie de testare "produsul 3101" sa dovedit a fi de 63 de biți.

Pe scurt, 12 noi jetoane Intel nu au putut trage fizic. Dar Moore și Neus nu au fost doar ingineri minunați, ci și de antreprenori, în legătură cu care nu au vrut să piardă o ordine favorabilă. Iată unul dintre angajații Intel, Ted Hoffough, a avut loc că, deoarece compania nu are ocazia de a proiecta 12 microcircuități, trebuie să faceți doar un cip universal, care, în sine funcții funcționale le va înlocui pe toate. Cu alte cuvinte, Ted Hoff a formulat ideea unui microprocesor - primul din lume. În iulie 1969, a fost creată o echipă de dezvoltare, iar lucrarea a început. În septembrie, grupul a fost, de asemenea, alăturat de Fairchild Stan Mazor. Controlorul de la client din grup a intrat în japonez Masatoshi Sima. Pentru a asigura pe deplin lucrarea calculatorului, era necesar să nu faceți una, ci patru chipsuri. Astfel, în loc de 12 chipsuri, doar patru au fost obligați să se dezvolte, dar unul dintre ele este universal. Nimeni nu a fost angajat în fabricarea de jetoane o astfel de complexitate înainte.

Mulți atunci când cumpără o unitate flash se întreabă: "Cum să alegeți unitatea flash". Desigur, unitatea flash nu este atât de dificil de ales, dacă știți exact în ce scop este achiziționat. În acest articol voi încerca să dau un răspuns complet la întrebare. Am decis să scriu numai despre ceea ce trebuie să ne uităm la cumpărare.

Unitate flash (USB Drive) este o unitate concepută pentru stocarea și transferarea informațiilor. Funcționează unitatea flash foarte simplă fără baterii. Trebuie doar să o conectați la Port USB. PC-ul dvs.

1. Interfață flashki.

Pe acest moment Există 2 interfețe. Acesta este: USB 2.0 și USB 3.0. Dacă decideți să cumpărați o unitate flash USB, atunci vă recomand să luați o unitate flash USB 3.0. Această interfață a fost recent făcut caracteristica principală este an de mare viteză Transmisia de date. Vom vorbi despre viteze chiar mai jos.


Acesta este unul dintre parametrii principali la care trebuie să vă uitați mai întâi. Acum sunt vândute unități flash de la 1 GB la 256 GB. Costul unității flash va depinde direct de cantitatea de memorie. Aici trebuie să decideți imediat în ce scopuri o unitate flash este cumpărată. Dacă aveți de gând să stocați documente text pe ea, este destul de suficient și 1 GB. Pentru a descărca și a transporta filme, muzică, fotografii etc. Trebuie să luați mai mare, cu atât mai bine. Până în prezent, șasiul sunt unități flash de la 8 GB la 16 GB.

3. Materialul de caz



Carcasa poate fi făcută din plastic, sticlă, lemn, metal, etc. Majoritatea unităților flash făcute din plastic. Nu există nimic de a sfătui nimic, totul depinde de preferințele cumpărătorului.

4. Rata de transfer de date

Anterior, am scris că există două standarde USB 2.0 și USB 3.0. Acum voi explica ceea ce diferă. Standardul USB 2.0 a citit o viteză de până la 18 Mbps și înregistrează până la 10 Mbps. Standardul USB 3.0 are o viteză de citire de 20-70 Mbps și înregistrează 15-70 Mbps. Aici, cred că nimic nu trebuie să explice.





Acum, în magazine puteți găsi unități flash de diferite forme și dimensiuni. Ele pot fi sub formă de decorațiuni, animale bizare etc. Aici vă sfătuiesc să faceți unități flash care au un capac de protecție.

6. Protecția prin parolă

Există unități flash care au o funcție de protecție a parolei. O astfel de protecție se efectuează utilizând programul care se află în mașina flash. Parola poate fi instalată atât pentru întreaga unitate flash USB cât și pentru o parte a datelor din acesta. O astfel de unitate flash va fi mai întâi utilă pentru persoanele care transportă informații corporative în ea. Potrivit producătorilor, pierderea nu se poate îngrijora de datele lor. Nu atât de simplu. Dacă o astfel de unitate flash se încadrează în mâinile unei persoane înțelegătoare, atunci hacking-ul ei este doar o chestiune de timp.



Astfel de unități flash sunt foarte frumoase, dar nu aș recomanda să le cumpăr. Deoarece sunt foarte fragile și adesea sparte în jumătate. Dar dacă sunteți o persoană îngrijită, atunci vă simțiți liberi să luați.

Ieșire

Nuanțe, așa cum ați observat, multe. Și acesta este doar partea de sus a aisbergului. În opinia mea, cei mai importanți parametri atunci când aleg: unitate flash standard, volumul și viteza de înregistrare și citirea. Și orice altceva: design, material, opțiuni sunt doar o alegere personală a fiecăruia.

Bună după-amiază, dragi prieteni. În articolul de astăzi vreau să vorbesc despre cum să alegi un tampon de mouse. Când cumpărați un covor, mulți nu dau nici un sens. Dar, după cum sa dovedit, de data aceasta trebuie să acordați o atenție deosebită, pentru că Covorul este determinat de unul dintre facilitățile de confort în timp ce lucrează pentru PC-uri. Pentru un jucător avid, alegerea unui covor este o poveste separată. Luați în considerare ce opțiuni se potrivesc meciurile pentru șoarece sunt inventate astăzi.

Variante de covoare

1. Aluminiu.
2. Sticlă.
3. Plastic
4. cauciucate
5. Două fețe
6. Helium.

Și acum aș vrea să vorbesc despre fiecare formular în detaliu.

1. În primul rând, vreau să iau în considerare trei opțiuni simultan: plastic, aluminiu și sticlă. Astfel de covorașe sunt foarte populare în rândul jucătorilor. De exemplu, covorașele din plastic sunt mai ușor de găsit în vânzare. Potrivit unor astfel de covorașe, mouse-ul glisează rapid și cu precizie. Și, cel mai important, astfel de covorașe sunt potrivite atât pentru șoarecii laser, cât și pentru cei optici. Covoarele din aluminiu și sticlă găsesc un pic mai dificil. Da, și vor costa foarte mult. Adevărat, există pentru ceea ce - pentru a servi că vor fi foarte lungi. Covoarele de date ale speciilor au dezavantaje mici. Mulți spun că atunci când lucrează, ei sunt răniți și un pic rece, ceea ce poate provoca disconfort la unii utilizatori.


2. Covoarele cauciucate (RAG) au o alunecare moale, dar, în același timp, precizia mișcărilor este mai rea. Pentru utilizatorii obișnuiți, un astfel de covor va fi corect. Da, și sunt mult mai ieftin decât cele anterioare.


3. Covoarele bidirecționale, în opinia mea, o varietate foarte interesantă de covorașe de șoarece. Deoarece este clar de la numele de la astfel de covoare două laturi. De regulă, o parte este de mare viteză, iar cealaltă este de înaltă precizie. Se întâmplă că fiecare parte este concepută pentru un anumit joc.


4. Covoarele de elicoidale au o pernă de silicon. Se presupune că îi susține mâna și îndepărtează tensiunea din ea. Pentru mine personal, s-au dovedit a fi cei mai incomod. În scopul propus, ele sunt concepute pentru lucrătorii de birou, deoarece stau la computer pentru toată ziua. Pentru utilizatorii obișnuiți și gamerii, astfel de covorașe nu se vor potrivi. Pe suprafața unor covorașe, șoarecele se alunecă foarte rău și nu sunt cea mai bună precizie.

Dimensiunile covoarelor

Există trei tipuri de covoare: mari, medii și mici. Aici totul depinde mai întâi de gustul utilizatorului. Dar, deoarece este obișnuit, covorașii mari sunt potriviți pentru jocuri. Mici și mediu sunt folosite în principal pentru muncă.

Covoare de proiectare

În acest sens, nu există restricții. Totul depinde de ceea ce doriți să vedeți pe covor. Beneficiul este acum pe covoarele care nu numai că trag. Cele mai populare sunt logo-urile jocurilor pe calculator, cum ar fi Dota, Warcraft, Linia etc. Dar dacă sa întâmplat că nu ați găsit un covor cu imaginea de care aveți nevoie, nu vă supărați. Acum puteți comanda o imprimare pe covor. Dar astfel de covoare au un minus: când sunt aplicate pe suprafața covorului, proprietățile sale se deteriorează. Design în schimbul calității.

Pe acest lucru vreau să termin articolul. Vă urez de la mine să vă fac alegerea potrivita Și să fie mulțumiți de ei.
Cine nu are mouse-ul sau nu vrea să-l înlocuiască cu altul Vă sfătuiesc să vedeți articolul :.

Monoblocurile Microsoft au fost completate cu un nou model monobloc numit Suport Studio. Microsoft și-a prezentat recent noutatea la expoziția din New York.


Pe o notă! Am scris un articol cu \u200b\u200bcâteva săptămâni în urmă, unde se uită la suprafața monobloc. Acest monobloc a fost prezentat mai devreme. Pentru a vizualiza articolul, faceți clic pe.

Proiecta

Microsoft are un monobloc al companiei de noutate din lume. Cu o greutate de 9,56 kg, grosimea afișajului este de numai 12,5 mm, dimensiunile rămase de 637,35x438,9 mm. Dimensiunile afișajului sunt de 28 de centimetri cu o rezoluție mai mare de 4K (4500x3000 pixeli), raport de aspect 3: 2.


Pe o notă! Rezoluția afișajului de 4500x3000 pixeli corespunde cu 13,5 milioane de pixeli. Este de 63% mai mult de 4k permisiuni.

Afișajul monobloc în sine este un senzor, închis într-o carcasă din aluminiu. Pe acest afișaj este foarte convenabil să trageți stiloul, care în cele din urmă deschide noi posibilități de utilizare a unui monobloc. În opinia mea, acest model al monoblocului va dori oamenii creativi (fotografi, designeri etc.).


Pe o notă! Pentru oamenii de profesii creative, vă sfătuiesc să vedeți articolul în care am văzut monoblocurile acestui funcțional. Faceți clic pe dedicat :.

La toate cele de mai sus, aș adăuga că cipul principal al monoblocului ar fi posibil să se transforme instantaneu într-o tabletă cu o suprafață mare de lucru.


Pe o notă! Apropo, Microsoft are un alt monobloc uimitor. Pentru a afla despre el, treceți.

Specificații

Caracteristicile pe care le voi prezenta sub forma unei fotografii.


De la periferie voi observa următoarele: 4 porturi USB, conector port mini-afișaj, port de rețea Ethernet, cititor de carduri, mocă audio de 3,5 mm, webcam cu 1080r, 2 microfoane, sistem audio 2.1 Dolby Audio Premium, Wi-Fi și Bluetooth 4.0. De asemenea, monoblocul suportă controlerele wireless Xbox.





Preț

Când cumpărați un monobloc, va fi instalat Windows 10 creatori de actualizare. Acest sistem Ar trebui să iasă în primăvara anului 2017. In acest sistem de operare Va exista o vopsea actualizată, un birou etc. Prețul monoblocului va fi de la 3.000 $.
dragi prieteniScrieți în comentariile pe care le gândiți la acest monobloc, puneți întrebări care vă interesează. Voi fi fericit să vorbesc!

OCZ a demonstrat noile unități SSD VX 500. Aceste unități vor fi echipate cu interfața ATA 3.0 serială și sunt realizate într-un factor de formă de 2,5 inch.


Pe o notă! Cine se întreba cum funcționează SSD și cât de mult trăiesc, puteți citi mai devreme un articol scris :.
Noutăți sunt realizate pe o tehnologie de 15 nanometri și vor fi echipate cu microcipuri de memorie Flash Tochiba MLC NAND. Controlerul de acționare SSD va fi utilizat Tochiba TC 35 8790.
Gama Dispozitivele VX 500 vor consta din 128 GB, 256 GB, 512 GB și 1 TB. În conformitate cu aplicația producătorului, viteza de citire va fi de 550 MB / s (aceasta este toate unitățile din această serie), dar viteza de înregistrare va fi de la 485 MB / s la 512 MB / s.


Numărul de operații I / O pe secundă (IOP) cu blocuri de date de 4 kb pot ajunge la 92000 la citire, iar când înregistrează 65000 (acest lucru este cu arbitrar).
Grosimea acționărilor OCZ VX 500 va fi de 7 mm. Acest lucru îi va permite să fie utilizate în ultrabook-uri.




Prețurile de produse noi vor fi după cum urmează: 128 GB - 64 de dolari, 256 GB - 93 de dolari, 512 GB - 153 de dolari, 1 TB - 337 de dolari. Cred că în Rusia vor costa mai mult.

Lenovo la Expoziția Gamescom 2016 a introdus noul său Monoblock IDIACENTRE Y910 Monoblock.


Pe o notă! Anterior, am scris un articol în care jocul monobloc al diferiților producători au luat în considerare deja. Acest articol Puteți vedea făcând clic pe acest lucru.


Noutatea de la Lenovo a primit un afișaj fără cadru de 27 de centimetri. Rezoluția afișajului este de 2560x1440 pixeli (acesta este formatul QHD), frecvența de actualizare este de 144 Hz, iar timpul de răspuns este de 5 ms.


Monoblocul va avea mai multe configurații. Configurația maximă oferă un procesor 6 generarea Intel. Core I7 Volumul. hard disk până la 2 TB sau 256 GB. Volum memorie cu acces aleator egal cu 32 GB DDR4. Pentru grafică va răspunde card video Nvidia. GeForce GTX. 1070 sau GeForce GTX 1080 cu arhitectura Pascal. Datorită unei astfel de placi video către monobloc, puteți conecta o casca de realitate virtuală.
Din periferia monoblocului, aș aloca sistemul audio Harmon Kardon cu difuzoare de 5 WATT, modulul Killer Doubleshot Pro Wi-Fi, un webcam, porturi USB 2.0 și 3.0, conectori HDMI.


În versiunea de bază a monoblocului IDEACENTRE Y910 care va fi utilizat în septembrie 2016 la un preț de 1800 de euro. Dar monoblocul cu versiunea "VR-Ready" va apărea în luna octombrie la un preț de 2200 de euro. Se știe că placa video GeForce GTX 1070 va fi în această versiune.

Mediatek a decis să-și actualizeze procesorul mobil Helio X30. Deci, acum dezvoltatorii de la Mediatek Design un nou procesor mobil numit Helio X35.


Aș dori să spun pe scurt despre Helio X30. Acest procesor Are 10 nuclee care sunt combinate în 3 clustere. Helio X30 are 3 variante. Primul - cel mai puternic constă dintr-un nucleu de Cortex-A73, cu o frecvență de până la 2,8 GHz. Există, de asemenea, blocuri cu miezuri Cortex-A53 cu o frecvență de până la 2,2 GHz și Cortex-A35 cu o frecvență de 2,0 GHz.


Noul procesor Helio X35 are, de asemenea, 10 nuclee și este creat pe 10 tehnologii de nanometru. Frecvența ceasului din acest procesor va fi mult mai mare decât cea a predecesorului și variază de la 3,0 Hz. Noutatea va permite până la 8 GB de RAM LPDDR4. Controlerul de putere VR 7XT va fi cel mai probabil responsabil pentru grafică în procesor.
Stația însăși poate fi văzută în fotografiile din articol. În ele putem observa compartimentele pentru unități. Un compartiment cu conector de 3,5 inch și celălalt cu conector de 2,5 inch. Astfel, va fi posibil să se conecteze la noua stație ca discul de stare solidă (SSD) și hard disk (HDD).


Dimensiunile Dock Dock sunt de 160x150x85mm și nu există o greutate de 970 de grame.
Mulți, probabil, întrebarea apare ca stația Dock Dock Conectează la un computer. Răspuns: Acest lucru se întâmplă prin portul USB 3.1 Gen 1. În conformitate cu aplicația producătorului, viteza de citire secvențială va fi de 434 MB / s și în modul de înregistrare (secvențială) 406 MB / s. Noutatea va fi compatibilă cu Windows și Mac OS.


Acest aparat Va fi foarte util pentru persoanele care lucrează cu fotografii și materiale video la nivel profesional. De asemenea, poate fi folosit Dock Dock pentru backups. Fișiere.
Prețul unui dispozitiv nou va fi acceptabil - este de 90 de dolari.

Pe o notă! Anterior, Randuchintala a lucrat la Qualcomm. Și din noiembrie 2015, sa mutat la compania concurențială a Intel.


În interviul său, Randuchintala nu a vorbit despre procesoarele mobile, dar a spus doar următoarele, citând: "Prefer să vorbesc mai puțin și să fac mai mult".
Astfel, managerul de top Intel a făcut o excelentă intrigă la interviul său. Trebuie să așteptăm noi anunțuri în viitor.

Istoria procesatorilor Intel

Totul a început în 1968. În acest an a fost format Intel. În timp ce timpul îndepărtat de la electronică a fost în cerere. Este faptul că schemele pentru aparatul de vânzare cu amănuntul (recunoașterea monedelor) și calculatoarele. În cea de-a 68-a companie a produs chips-uri RAM. Dar acesta este, de asemenea, un proces tehnologic ridicat pentru care a fost necesar să se stăpânească producția de PMOS (element logic de silice policristalină) și tranzistoare bipolare de stocuri de stocuri. Cel mai prim produs al companiei a devenit de 64 de biți 256 și chips-uri de memorie octet. Numele pe care l-au primit 1101 (RAM) și 3101 (bipolar).

Următorul pas pentru companie a fost microprocesorul - 4004. A fost introdus în noiembrie 1971. Arhitectura cipului a fost un cristal pe 4 biți conținea 2.200 de tranzistori (pentru acele momente nu este foarte rău) și a lucrat la o frecvență de 108 kHz (0,1 megahertz). Și utilizate în calculatoarele companiei japoneze Busicom, care a fost furnizată în cadrul unui contract exclusivist. Poate că dacă nu Busicom, nu am putut vedea Pentiums.

După anul Intel, acumularea de bani, a cumpărat Microma Universal, care a fost angajată în producția de ceasuri de mână electronice. În aceste ore au fost utilizate circuitele integrate fabricate utilizând tehnologia CMOS și diferă în consum redus de energie. Intel nu a lăsat, de asemenea, producția de jetoane de memorie (RAM, ROM, EPROM), care erau întotdeauna în cerere și au ținut compania pe parcurs. Microprocesorul proaspăt a intrat în vânzare în 1972 și a fost numit 8008. Acest procesor a folosit deja o arhitectură pe 8 biți și a avut o viteză de numai 0,06 milioane de operațiuni pe secundă. 8008 a fost făcută numai la comandă și a fost utilizată în terminale și calculatoare (deși în anul următor Intel și a stabilit eliberarea "masă" a acestor procesoare, el nu a folosit special popular). Don Lancaster - a subliniat prototipul calculatorului personal al acelui timp: "Aceasta este o mașină tipărită cu un televizor."

Apoi au apărut modificările de 8008. 8080 - Acest procesor a lucrat semnificativ mai rapid decât colegul său, deși am folosit totul în arhitectură. Acest procesor a acceptat un autobuz de date pe 8 biți, un autobuz de adrese pe 16 biți și este permis să se utilizeze până la 64 cb de memorie, frecvența a fost de 2 MHz. Popularitatea acestui procesor a venit cu Mits și computerul lor "Altair", în valoare de 440 de dolari. Pe acest computer, au fost instalate 256 octeți (nu KB, nu MB, a fost 256 octeți) RAM, 4 kB de memorie RAM ar putea fi instalat. Altair a lucrat sub Programul de control pentru microcomputere (CP / M), progenitor DOS.

Următorul procesor a fost de 8085 (martie 1976). Procesorul a primit două instrucțiuni pentru controlul întreruperilor și a fost produs într-un caz mai bun, a funcționat la o frecvență de 3 - 6 MHz. Spre deosebire de 8080, 8085, a fost necesară o singură sursă de alimentare +5 V, în timp ce 8080 + 12V, + 5V și -5V. În computere, 8085 a fost practic utilizat, a fost utilizat în scale electronice Toledo.

Când timpul a mers. În piața de circuit integrat, concurența a fost dezvoltată din ce în ce mai mult. Intel sa luptat pentru supravietuire. În 1978, un procesor a fost dezvoltat de legenda și standardul care a fost păstrat în prezent. A fost 8086. Toate programele dezvoltate pentru acest procesor cu ușurință de lucru pe Core 2 Duo și Athlon 64. Acest procesor a pus la baza elementelor de bază ale arhitecturii procesorului care a trăit în zilele de astăzi. 8086 conținea 29 de mii de tranzistori și a lucrat de 10 ori mai repede decât 8080. Numărul de comenzi de bază a fost de 92, anvelopa a fost de 12 descărcare, numărul de memorie acceptată (RAM) a fost de 1 MB. A fost un procesor revoluționar. Dar la acel moment acest procesor a avut un concurent serios: Z80 (Spectrum) de la Zilog Corporation. 8086 - A fost rară în computere, pentru că costuri scumpe. Pentru a reduce prețul producției de Intel a decis să facă un analog, dar cu un autobuz de 8 biți. Acest procesor a fost 8088. Decizia a fost rezonabilă, la acel moment cipurile de memorie pe 8 biți au fost distribuite. Volumul vânzărilor de procesatori a crescut semnificativ, ceea ce a permis companiei să rămână pe linia de plutire. În august 1981, IBM PC pe baza a 8088 a apărut în vânzare. Aceste computere au fost instalate 16 KB RAM și gestionate de DOS 1.0. Din acest punct de vedere, Uniunea Intel și Microsoft au început să se formeze. IBM PC a obținut o distribuție extraordinară, iar Intel a intrat în lista celor 5 500 de producători din America "

Odată cu apariția din 80186, a venit o nouă eră a microprocesoarelor. A devenit primul procesor de generație a doua. Cu toate acestea, nu a existat nici o faimă largă nu a suportat, pentru că Nu a fost compatibil cu 8086 și practic nu a fost utilizat în computere, dar există informații pe care Toshiba a fost utilizată în laptop-urile lor, Nokia în PC și U.S.ROOTICS în modemuri. 80186 a fost dezvoltat în 1981, publicul a fost prezentat în 1982. Imediat după apariția sa, a fost dezvoltat un procesor 80188 80188. Inovația a fost că a avut un controler de acces direct de memorie (DMA), un controler de întrerupere și un generator de sincronizare. Am lucrat aceste procesoare la o frecvență de 6-16 MHz. De asemenea, coprocesoarele matematice din 80187 au fost produse la acest procesor (pentru 8086-8087).

În februarie 1982, lumina a văzut 80286. El a susținut multitasking, a inclus un autobuz de date pe 16 biți, un autobuz de adrese pe 24 de biți, ar putea suporta până la 16 megaocteți, a lucrat la frecvențe de 6-12 MHz. În 1984, IBM PC AT a fost creat pe baza a 286, care au fost pur și simplu popularitate nebună, în ciuda costului său (ați putea cumpăra două mașini bune pentru acești bani). Prin urmare, mulți nu și-au putut permite să-l cumpere acasă. Dar oamenii au jucat, generația mai în vârstă își va aminti probabil cum au mers la lucru în weekend, au petrecut prin trecerea de prieteni, au rămas târziu, și au jucat ... Întreabă ce. Răspuns: civilizație, Wolfenstein 3D, Warcraft (multe amintiri inundate și a alunecat cu o lacrimă masculină de cumpărare). Cu toate acestea, timpul a mers. Cererea de jocuri a crescut (cereți jocuri, nu aplicații, răspuns: jocuri Acest motor de progres al calculatorului, biroul poate lucra în siguranță la 486). În 1985, a fost creat primul procesor pe 32 de biți din familia X86. Viteza a crescut de 1,5 ori comparativ cu 286. Și a fost numită - 80386. Procesorul a avut la bord 275 mii de tranzistori, ar putea adresa până la 4 GB de memorie, a avut un autobuz de 32 de biți și un autobuz de date, frecvențe de funcționare Oțel 16 și 33 MHz și au avut un total de 132 de picioare. De asemenea, poate fi considerat un fapt interesant că 80386 nu a folosit multiplicatorul, ceea ce înseamnă că a lucrat la frecvență plăci de bază. În 1988, o versiune ușoară a celui de-al 386-lea a fost lansată și a fost numită 80386SX (întrerupeți autobuzul de date la 16 biți, adresarea până la 24 de biți), iar 386DX a început să fie jucat o opțiune deplină. SX, comparativ cu DX, pierdut la o capacitate de aproximativ 20% și în aplicații pe 32 de biți 33%. De asemenea, 80386 a avut un om mobil care a lucrat la o frecvență redusă (doar 25 MHz) și a consumat mai puțină energie numită 80386 SL. De asemenea, pentru 80386 a fost produs un coprocesor matematic extern - 80387.

La 10 aprilie 1989, 80486 a fost dezvoltat și a fost dezvoltat, acesta a fost acest procesor care a spus lumii ceea ce este multimedia. Cea mai importantă diferență față de 80386 a fost că coprocesorul matematic era pe cristalul șefului procesorului. Pentru prima dată în X86, a fost implementat un transportor, care a rupt echipele pe cele 5 componente. Procesorul a constat din cinci mini-dispozitive - fiecare pentru sarcina sa, a crescut productivitatea și a redus costul procesorului și complexitatea producției sale. De asemenea, pentru prima dată în arhitectura X86 a fost utilizarea unei cache cu două niveluri. Cache-ul de prim nivel - a fost amplasat pe un cristal de procesor, cache-ul de al doilea nivel a fost pe placa de bază și a avut un volum de la 256 la 512 kb (în funcție de producător și de preț). Se știe că până la 486 de operațiuni de puncte plutitoare au efectuat coprocesorul, acest proces a avut loc extrem de încet, astfel încât programatorii au încercat să evite operațiunea de separare. În 486, coprocesorul a început să fie pe cristal, iar rata de calcul a fracțiunilor a crescut uneori. De asemenea, acest procesor, în contrast cu 386, a folosit multiplicatorul, iar procesorul a lucrat la frecvența frecvenței superioare anvelopa sistemului (Astăzi, toți procesorii folosesc multiplicatori). De asemenea, cu aspectul de 486 pentru prima dată pe procesoare au început să instaleze un răcitor, pentru că Complicația arhitecturii duce la o creștere a numărului de tranzistori, iar creșterea numărului lor duce în mod inevitabil la o creștere a generației de căldură, care trebuie îndepărtată. Puteți face față acestui fapt prin reducerea procesului (reducerea distanței dintre tranzistoare și de fapt tranzistorii). Este interesant să urmezi procesul tehnic: în 386 a fost de 1 μm, în 486 dx, de asemenea a fost de 1 μm, iar mai târziu a scăzut la 0,8 microni, iar modelele de top 486Dx4 - 0,6 pm. De asemenea, 486 a fost liderul în numărul de modificări: Primul a fost de 486Dx cu o frecvență de ceas de 20 MHz, iar mai târziu au fost 33 MHz și 50 MHz. Un an mai târziu, a apărut 486SX - a fost o versiune tăiată cu un oprit de coprocesor. Primele procesoare cu un multiplicator au apărut în 1992 - a fost de 486dx2 care funcționează la o frecvență de 66 MHz. La sfârșitul anului 1992, a existat un procesor mobil de 486SL, care funcționează la o frecvență redusă și avea un consum mai mic de energie, dar mai puțin productivitate. Modelul de top a fost de 486Dx4 - au fost 16 KB de lama la bord și au folosit raportul triplu multiplicare (lucrat la o frecvență de 75 și 100 MHz). Performanța a fost chiar mai mult decât în \u200b\u200bprimele pențite. Odată cu apariția multiplicatorului, a apărut conceptul de "supralucrat". Mulți utilizatori au strigat pur și simplu de la dorința de a schimba jumperul pentru a crește raportul de multiplicare și această productivitate cea mai crescută (nu pe o mulțime) și, de fapt, creșterea disipării căldurii (wow și ars de astfel 486).

Trebuie spus că înainte de apariția a 486 de utilizatori pur și simplu nu au nevoie să știe cine a produs procesoare, pentru că Pur și simplu au căzut pe placa de bază (apropo, la începutul anilor nouăzeci, Intel a câștigat deja 80% din piață). Dar, cu apariția "al patrulea", a devenit pur și simplu necesar, deoarece a fost posibil să se schimbe numai procesoarele și sistemul de a părăsi sistemul, care este (mamă, memorie, hard disk). Și Intel sa gândit să creeze un brand! Un astfel de brand a fost moștenit și a fost cucerit pur și simplu cu popularitate brună, au devenit expresia "Intel în interior". În 1993, potrivit lumii financiare, marca "Intel Inside" a luat locul trei în lista celor mai recunoscute produse Americii, după Coca Collies și Malboro. Dar a fost un băț de două capete, marca a devenit faimoasă lume și merită să facă un pas neglijent, deoarece întreaga lume știe despre el. Un astfel de pas a fost făcut: după ceva timp după eliberarea Pentiumului (apropo, au ucis aproximativ 80 de milioane de ziare verzi) în ea, au găsit o greșeală. Scandalul și Intel au izbucnit, nimic nu a rămas, cu excepția înlocuirii întregii partide defecte, care a fost făcută. Dar să ajungem la punct.

Dezvoltarea Pentium a început în 1989, în seria pe care a mers la 1993. Primele modele au folosit tensiunea 5V, următorul 3,3V, ceea ce a făcut posibilă reducerea disipării căldurii la aceleași frecvențe. De asemenea, caracteristica Pentiumului a fost prezența a două dispozitive aritmetichecologice (allu) pe cristalul procesorului, care a făcut posibilă producerea numărului supercalar (pentru a procesa mai multe calcule simultan). De asemenea, a apărut blocul de predicție de tranziție, ceea ce a făcut posibilă reducerea timpului de nefuncționare atunci când lucrați cu memoria. Autobuzul de date a scăzut considerabil și a devenit pe 64 de biți. Cache-ul de la primul nivel a fost crescut la 16 KB și a fost împărțit în două părți: 8 kB pentru date și la fel de mult la comenzi. Cu toate acestea, cache-ul de al doilea nivel a fost încă instalat pe placa de bază. Primele modele Pentium au lucrat la o frecvență de 60 MHz, în 1994 au văzut lumina modelelor care funcționează la frecvențe 75 și 100 MHz. Mai târziu, au fost dezvoltate și lansate procesoare cu marcaj MMX (au deschis epoca de jocuri tridimensionale). Diferența a fost după cum urmează: cache-ul de la primul nivel a fost crescut la 32 KB, frecvența de pornire a liniei a fost de 150 MHz, iar instrucțiunile suplimentare au fost introduse pentru a lucra cu grafică 2D și 3D (astăzi totul procesoare moderne Sprijiniți acest set de instrucțiuni, deși sunt practic utilizate). Datorită MMX, procesorul a lucrat timp de 10-20% mai rapid cu imagini și video, iar viteza cu accentuată sub aplicații MMX a crescut aproape de două ori. De asemenea, meritele pentiums includ apariția unor noi formate de înregistrare video și sunet (MPEG și, respectiv, MP3).

Următorul procesor a fost Pentium Pro. El a costat scump și trecut de mine nu este vizibil. Deși a fost cel care a deschis următoarea generație de procesatori. Au existat mai multe soluții interesante și logic informate în ea: pentru prima dată pe procesor cristalul a început să instaleze o memorie cache la nivel secundar, numărul de transportoare a crescut - au fost 3.

1994 Procesoarele Pentium cu frecvențe 75, 90 și 100 MHz au fost a doua generație de procesoare Pentium. Cu același număr de tranzistori, acestea au fost efectuate pe tehnologie 0,6 μm, ceea ce a făcut posibilă reducerea consumului de energie. Aceste procesoare s-au distins prin multiplicarea internă a frecvenței, suport pentru configurațiile multiprocesoare, un alt tip de corp.

1995 Procesoarele Pentium 120 și 133 MHz, realizate utilizând tehnologia de 0,35 μm.

1996 În acest an a primit numele "Anul Pentium". Procesoarele au apărut cu frecvențe 150, 166 și 200 MHz și Pentium a devenit un procesor obișnuit în masă Rs. În același timp, în paralel, procesorul Pentium dezvoltă un procesor Pentium Pro, care a fost distins printr-o prioritate pentru creșterea numărului de instrucțiuni paralele. În plus, cache-ul secundar care funcționează la frecvența de bază (pentru a porni - 256 Kb) plasat în corpul său. Cu toate acestea, pe aplicații pe 16 biți și în Windows 95, nu a fost mai rapid decât Pentium. Procesorul conține 5,5 milioane de tranzistoare de bază și 15,5 milioane de tranzistori pentru o cache secundară de 256 Kb. Primul procesor cu o frecvență de 150 MHz a apărut la începutul anului 1995 (tehnologie 0,6 μm), iar la sfârșitul anului frecvența anului 166, 180 și 200 MHz (tehnologie de 0,35 μm) au fost realizate și cache-ul a crescut la 512 kB .

1997 a lansat procesorul Pentium MMX. MMX - Extensii MULTI MEDIA - Extensii multimedia). Tehnologia MMX a fost concepută pentru a accelera funcționarea aplicațiilor multimedia, în special a operațiunilor cu imagini și prelucrare a semnalelor. Pe lângă MMX, aceste procesoare, comparativ cu Pentiumul obișnuit, au avut un volum istoric primar dublu și unele elemente ale arhitecturii Pentium Pro, care și-au sporit performanța pe aplicațiile obișnuite. Procesoarele Pentium MMX au avut 4,5 milioane de tranzistori și au făcut tehnologia de 0,35 μm. Dezvoltarea liniei modelelor Pentium MMX a fost oprită în curând. Ultimul de la frecvențele de ceas realizate este de 166, 200 și 233 MHz.

Mai 1997, a apărut tehnologia MMX la tehnologia Pentium Pro și a apărut procesorul Pentium II rezultat (7,5 milioane de tranzistori numai în nucleu). Este o versiune ușor tăiată a kernel-ului Pentium Pro cu o frecvență de ceas mai mare în care a intrat suportul MMX. În același timp, dificultățile tehnologice de plasare a cache-ului secundar și a miezului procesorului în cazul unui singur cip au avut loc. Sa decis după cum urmează: Crystal cu un kernel (corespondenți) și un set de cristale de memorie statică și scheme suplimentareImplementarea cache secundar plasată pe un mic cartuș cu circuit imprimat. Toate cristalele au fost acoperite cu un capac comun și răcit de un ventilator special. Primii procesatori au avut frecvențele de ceas ale nucleului 233, 266 și 300 MHz (tehnologie 0,35 μm), în vara anului 1998. A fost realizată frecvența de 450 MHz (tehnologie este de 0,25 μm), iar frecvența ceasului extern de la 66 MHz a crescut la 100 MHz. Cache-ul secundar al acestui procesor funcționează la jumătate din frecvența de bază. În același timp, a fost eliberată Pentium II - Celeron, care nu au avut nici măcar o cache secundară sau nu a fost plasată de 128 kb direct pe cristalul kernelului. Plus Celeron a fost că aproape toți procesoarele au accelerat în raport cu nominalul lor (266 și 300 MHz) la unu și jumătate sau jumătate, dar chiar și în același timp, performanța lor nu a fost prea depășită de la Pentium MMX.

1998. Intel® Celeron® (Covington)

Prima opțiune a liniei CELERON®, construită pe kernelul Deschutes. Pentru a reduce costul costului, procesoarele au fost produse fără memorie cache a doua nivel și un cartuș de protecție. Constructive - sepp (pachet PIN cu o singură margine). Lipsa unei cache a doua nivel a provocat performanțele lor relativ scăzute, dar și o capacitate mare de a accelera. Numele codului: Covington. Acestea. Caracteristici: 7,5 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,25 microni; Frecvența ceasului: 266-300 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache-ul secundar lipsește; Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (66 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector pentru slot 1.

1999. Intel® Celeron® (Mendocino)

Acesta diferă de cea precedentă prin faptul că slotul de factor de formă 1 a fost schimbat într-o priză mai ieftină 370 și frecvența ceasului a crescut. Numele codului: Mendocino. Acestea. Caracteristici: 19 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,25 microni; Frecvența ceasului: 300-533 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de nivel secundar plin (128 kb); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (66 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conectorul socket 370.

1999. Intel® Pentium® II PE (dixon)

Ultimul Pentium® II este proiectat pentru utilizarea în computere portabile. Numele codului: Dixon. Acestea. Caracteristici: 27,4 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,25-0,18 microni; Frecvența ceasului: 266-500 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (66 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector BGA, Mini-cartuș, MMC-1 sau MMC-2.

1999. Intel® Pentium® 3 (KatMai)

Pentium® 3 a venit să înlocuiască Pentium® II (Deschutes) pe noul kernel Katmai. Adăugat Block SSE (streaming SIMD Extensions), Comenzi MMX extinse și un mecanism de streaming de memorie este îmbunătățit. Numele codului: Katmai. Acestea. Caracteristici: 9,5 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,25 microni; Frecvența ceasului: 450-600 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); Cache de al doilea nivel de 512 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (100-133 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector pentru slot 1.

1999. Intel® Pentium® 3xeon ™ (Tanner)

Hi-end Processor versiune 3. Nume cod: Tanner. Acestea. Caracteristici: 9,5 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,25 microni; Frecvența ceasului: 500-550 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la al doilea nivel 512 KB - 2 MB (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (100 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector de slot 2.

1999. Intel® Pentium® 3 (Coppermină)

Acest Pentium® 3 a fost fabricat la 0,18 Microns Technology are o frecvență de ceas până la 1200 MHz. Primele încercări de eliberare a procesorului pe acest miez cu o frecvență de 1113 MHz s-au încheiat în defecțiune, deoarece a funcționat foarte instabil în modurile de limitare și toate procesoarele cu această frecvență au fost retrase - acest incident a fost foarte copleșit de reputația Intel® . Numele codului: Coppermină. Acestea. Caracteristici: 28,1 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,18 microni; frecvența ceasului: 533-1200 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (100-133 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Slot 1, conector FC-PGA 370.

1999. Intel® Celeron® (Coppermine)

Celeron® Kernel-ul copperminei acceptă setul de instrucțiuni SSE. Pornind de la frecvența de 800 MHz, acest procesor rulează 100 MHz Bus System. Numele codului: Coppermină. Acestea. Caracteristici: 28,1 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 566-1100 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la al doilea nivel 128 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (66-100 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conectorul socket 370.

1999. Intel® Pentium® 3 Xeon ™ (cascade)

Pentium® 3 Xeon, fabricat cu un proces tehnologic de 0,18 microni. Procesoarele cu o frecvență de 900 MHz de la primele părți au supraîncălzit și livrările lor au fost suspendate temporar. Numele codului: cascade. Acestea. Caracteristici: 9,5 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 700-900 MHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la al doilea nivel 512 KB - 2 MB (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (133 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector de slot 2.

2000. Intel® Pentium® 4 (Willamette, soclu 423)

Un procesor fundamental nou cu hipercupilizare (hyperpipeline) - cu un transportor format din 20 de pași. Potrivit declarațiilor Intel®, procesoarele bazate pe această tehnologie fac posibilă o creștere a frecvenței cu aproximativ 40% față de familia P6 cu același proces tehnologic. Se aplică autobuzul de sistem de 400 MHz (quad-pompat), oferind o lățime de bandă de 3,2 GB pe secundă față de anvelopele de 133 MHz de transfer 1.06 GB la Pentium !!! Numele codului: Willamette. Acestea. CARACTERISTICI: Tehnologie de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 1,3-2 GHz; cache-ul de nivel 1: 8 kb; cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Conectorul socket 423.

2000. Intel® Xeon ™ (Foster)

Continuare Xeon ™ Linie: Pentium® Server versiunea 4. Numele codului: Foster. Acestea. CARACTERISTICI: Tehnologie de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 1,4-2 GHz; Memorie cache cu urmărirea executării comenzii; cache-ul de nivel 1: 8 kb; cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Intel® Netburst ™ Microarchitectura; tehnologie de procesare hipercruială; Unitate de execuție a comenzii de înaltă performanță; Streaming Simd Expansion 2 (SSE2); Îmbunătățirea tehnologiei de execuție dinamică a comenzilor; Filtru plutitor de computere dublu precizie; Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Socket 603 Conector.

2001. Intel® Pentium® 3-S (TUALATIN)

Creșterea suplimentară a frecvenței ceasului Pentium® 3 a cerut o traducere la procesul tehnologic de 0,13 microni. Cache-ul de la al doilea nivel a revenit la dimensiunea originală (cum ar fi Katmai): 512 KB și s-a adăugat tehnologia logică de prefetch de date, care îmbunătățește performanța de preîncărcare a datelor necesare aplicației cache. Numele codului: TUALATIN. Acestea. Caracteristici: 28,1 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,13 microni; Frecvența ceasului: 1.13-1.4 GHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); Cache de al doilea nivel de 512 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (133 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector FC-PGA2 370.

2001. Intel® Pentium® 3-M (TUALATIN)

Versiunea mobilă a TUALATIN-A cu suport versiune noua Tehnologia SpeedStep concepută pentru a reduce consumul de energie al bateriilor laptopului. Numele codului: TUALATIN. Acestea. Caracteristici: 28,1 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,13 microni; frecvența ceasului: 700 MHz-1,26 GHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); Cache de al doilea nivel de 512 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (133 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector FC-PGA2 370.

2001. Intel® Pentium® 4 (Willamette, soclu 478)

Acest procesor se face cu procesul de 0,18 μm. Este instalat în conectorul noului socket 478, deoarece factorul de formă a socket 423 anterior a fost "tranziția", iar Intel® nu o va menține. Numele codului: Willamette. Acestea. CARACTERISTICI: Tehnologie de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 1,3-2 GHz; cache-ul de nivel 1: 8 kb; cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Conectorul socket 478.

2001. INTEL® CELERON® (TUALATIN)

Noul Celeron® are o dimensiune a cache-ului de la 256 Kb și operează la 100 MHz Bus System, adică depășind caracteristicile primelor modele Pentium® 3 (coppermină). Numele codului: TUALATIN. Acestea. Caracteristici: 28,1 milioane de tranzistori; Tehnologia de producție: 0,13 microni; Frecvența ceasului: 1-1,4 GHz; Cache de la primul nivel: 32 KB (16 KB pe date și 16 KB pe instrucțiuni); cache de la nivelul al doilea de 256 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (100 MHz); Adresa anvelopei pe 64 de biți; Bitul general: 32; Conector FC-PGA2 370.

2001. Intel® Pentium® 4 (Northwood)

Pentiumul 4 cu kernelul din Northwood este diferit de cache-ul de la Willamette de la Willamette (512 KB de la Northwood față de 256 KB la Willamette) și aplicarea noului proces tehnologic este de 0,13 microni. Pornind de la frecvența de 3,06 GHz Suport suplimentar pentru tehnologia Hyper Fileting - Emularea a două procesoare într-una. Nume cod: Northwood. Acestea. Caracteristici: Tehnologia de producție: 0,13 microni; frecvența ceasului: 1.6-3.06 GHz; cache-ul de nivel 1: 8 kb; Cache de al doilea nivel de 512 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400-533 MHz); Conectorul socket 478.

2001. Intel® Xeon ™ (Prestonia)

Acest Xeon ™ se face pe miezul prestoniei. Acesta diferă de la creșterea anterior la 512 kB de cache al doilea nivel. Nume cod: Prestonia. Acestea. Caracteristici: Tehnologia de producție: 0,13 microni; Frecvența ceasului: 1,8-2,2GC; Memorie cache cu urmărirea executării comenzii; cache-ul de nivel 1: 8 kb; Cache de la nivelul al doilea nivel de 512 kb viteză maximă); Intel® Netburst ™ Microarchitectura; tehnologie de procesare hipercruială; Unitate de execuție a comenzii de înaltă performanță; Streaming Simd Expansion 2 (SSE2); Îmbunătățirea tehnologiei de execuție dinamică a comenzilor; Filtru plutitor de computere dublu precizie; Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Socket 603 Conector.

2002. Intel® Celeron® (Willamette-128)

Noul Celeron® se bazează pe kernelul Willamette de 0,18 microni. Acesta diferă de Pentium® 4 pe același miez de două ori mai mic al memoriei cache a celui de-al doilea nivel (128 față de 256 KB). Proiectat pentru a fi instalat în conectorul socket 478. Nume cod: Willamette-128. Acestea. CARACTERISTICI: Tehnologie de producție: 0,18 microni; Frecvența ceasului: 1,6-2 GHz; cache-ul de nivel 1: 8 kb; cache de la al doilea nivel 128 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Conectorul socket 478.

2002. Intel® Celeron® (Northwood-128)

CELERON® Northwood-128 diferă de Willamette-128 numai de faptul că se face cu un proces tehnic de 0,13 μm. Numele codului: Willamette-128. Acestea. Caracteristici: Tehnologia de producție: 0,13 microni; Frecvența ceasului: 1,6-2 GHz; cache-ul de nivel 1: 8 kb; cache de la al doilea nivel 128 kb (viteză maximă); Procesor pe 64 de biți; Anvelopă de date pe 64 de biți (400 MHz); Conectorul socket 478.

Procesoare pe 32 de biți: Microarchitecture P6 / Pentium M

Prezentat în martie 2003. Procesul tehnologic: 0,13 microni (Banias). Cache l1: 64 kb

Cache l2: 1 MB (încorporat). Bazat pe miezul Pentium III, cu instrucțiunile SSE2 SIMD și un transportor profund. Numărul de tranzistori: 77 de milioane. Ambalaj de procesor: Micro-FCPGA, MICRO-FCBGA. O inima sistem mobil Intel "Centrino". Autobuzul de sistem: 400 MHz (NetBurst).

Proces tehnologic: 0,13 μm (Bania-512). Prezentat: în martie 2003. Emish L1: 64 kb. Cache l2: 512 kb (integrat). Instrucțiuni SSE2 SIMD. Nici un suport pentru tehnologia SpeedStep, deci nu face parte din "Centrino". Recuperare: Familia 6 Model 9. Procesul tehnologic: 0,09 microni (Dothan-1024). Cache l1: 64 kb. Cache L2: 1 MB (integrate). Instrucțiuni SSE2 SIMD. Nici un suport pentru tehnologia SpeedStep, deci nu face parte din "Centrino"

Proces tehnologic: 0,065 μm \u003d 65 nm (Yonah). Prezentat: în ianuarie 2006. Frecvența anvelopei sistemului: 667 MHz. Două (sau unic în cazul solo) cu un cache divizat L2 de 2 MB. SSE3 SIMD Instrucțiuni

Dual-core xeon lv

Proces tehnologic: 0,065 μm \u003d 65 nm (Sossaman). Înscris: în martie 2006

Bazat pe miezul Yonah, cu suport pentru instrucțiunile SSE3 SIMD. Frecvența anvelopei sistemului: 667 MHz. SHARED L2 cache 2 MB

Procesoare pe 64 de biți: EM64T - NetBurst Microarchitectură

Microprocesor dual-core (dual-core). Fără tehnologie hiper-filetare

Frecvența anvelopei sistemului: 800 (4x200) MHz. Smithfield - 90 nm (90 nm) Procesul tehnologic (2,8-3,4 GHz). Prezentat: 26 mai 2005

2.8-3,4 GHz (modelele Număr 820-840). Numărul de tranzistori: 230 milioane. Cache L2: 1 MB x 2 (non-partajat, total de 2 MB). . Performanța a crescut cu aproximativ 60% față de POSCOTT MicroproSor 2,66 GHz (533 MHz FSB) PENTION D 805 a fost prezentată în decembrie 2005. PRESER - proces tehnologic de 65 nm (65 nm) (2,8-3,6 GHz). Prezentat: 16 ianuarie 2006. 2.8-3,6 GHz (numere de modele 920-960). Numărul de tranzistori: 376 milioane. Cache L2: 2 MB x 2 (non-partajat, 4 MB total)

Intel Corporation este celebra corporație americană, care a produs deja dispozitive și componente electronice pentru computere timp de mai multe decenii. Specializată în fabricație componente de calculator, Microprocesoare și seturi de logică de sistem (chipset).

A găsit compania Robert Neuss și Gordon Moore la 18 iulie 1968. Ei și-au înființat afacerea după ce a rămas semiconductor Fairchild. Curând Grove Andy sa alăturat duetului lor.

Start rapid

Planul de afaceri al gigantului viitor a fost tipărit pe mașina de scris a lui Robert Neuss și a servit doar o singură pagină. Strategia noii companii a fost reprezentată de un financiar care a reușit să elimine 2,5 milioane de dolari pentru noua companie.

Marca de tranzacționare Intel a fost înregistrată la 16 iulie 1968. Cu toate acestea, sa dovedit că a fost deja o companie numită Intelco. Pentru a nu schimba numele și a evita litigiile, Intel a trebuit să plătească 15 mii de dolari pentru dreptul de a folosi acest brand.

Primele succese

Acest succes pentru noua companie a venit doar în 1972, când Intel a început să colaboreze îndeaproape cu gigantul japonez Busicom, care a ordonat dezvoltarea a 12 microcircuite specializate. Cu toate acestea, inginerul Ted Hoff a propus în loc de o multitudine de jetoane pentru a dezvolta un microprocesor universal numit Intel 4004. Câțiva ani mai târziu, un Intel 8008 mai perfect a fost dezvoltat de companie.

Deja în anii '90, Intel a devenit cel mai mare producător Procesoare PC. Familia procesorului Pentium și Celeron este cea mai frecventă pe planetă și acum.


Cel mai bun în segmentul său

Până în prezent, Intel conduce printre producătorii de microprocesoare din lume, ocupând 75% din întreaga piață. Principalii cumpărători ai companiei fabricați de companie sunt asemenea giganți cum ar fi: Dell, Hewlett-Paccard și Apple.

Compania produce, de asemenea, componente semiconductoare pentru diverse echipamente industriale și de rețea.


Cea mai mare companie a Intel, care se află astăzi în America, ocupă o parte importantă pe piața de producție de microprocesoare și un total de peste 75%. Mai mult, American Corporation extinde constant gama de servicii și, prin urmare, astăzi în Intel este implicată în producția de componente pentru echipamente de rețea, server și industriale.

Crearea Intel a început în 1957 de Gordon Moore și Robert Neuss. Un an mai târziu, Andy Grove sa alăturat acolo, o mulțime de succes a companiei a fost legată de numele al cărui nume. Oficial, corporația a fost înregistrată în 1968. Apoi creatorii și au decis să facă o eliberare de berbec calculatoare personale.

Câteva fapte interesante din istorie

La fel ca toate companiile de succes, calea Intel a fost de asemenea departe de simplu. Sunteți mai multă atenție fapte interesante Cu istoria creației:

  • Prima versiune a numelui companiei a sunat " N M electronică. "Literele" N "și" M "au însemnat numele fondatorilor;
  • Primele produse ale companiei au fost ore. Da, ceas electronic simplu;
  • Intel are o tradiție pentru a produce propriile sticle de șampanie din cauza cazurilor speciale sau a etapelor;

Aici este o cale atât de interesantă a companiei. Și asta nu este totul.

Eliberarea primului microprocesor și dezvoltarea Intel

Primul microprocesor a fost numit "4004" și a fost destinat calculatorilor. Puțin mai târziu, lumea sa familiarizat cu cel de-al doilea microprocesor Intel, numit "8080". De la începutul anilor 1990, compania a început să producă în mod activ microprocesoare, iar un număr mare de computere au fost echipate cu procesoare Intel.

Până în prezent, este imposibil să vă imaginați viața fără un computer cu Procesoare Intel.. Cele mai bune PC-uri sunt echipate cu ele. Proprietarul Andy Grove Corporation spune că astfel de indicatori și tot succesul companiei au fost datorate faptului că este calm în legătură cu succesul, dar în același timp, este întotdeauna gata să se întâlnească cu dificultăți. Poate că aceasta este principala cheie a unui astfel de succes enorm al Corporației Intel.

Inteles și dinamica dezvoltării Intel Corporation

Nu cu mult timp în urmă, a fost calculat un profit anual al Intel. Pentru anul companiei, sa dovedit a fi oarecum mai mică decât previziunile fiind, și luând în considerare ultimii ani au scăzut cu 25%. Lucrul este că utilizatorii au scăzut cererea de utilizare a computerelor personale, deoarece acum mai multă preferință este dată smartphone-urilor sau tabletelor.

Acest factor a fost luat în considerare gestionarea mărcii Intel. Și să reducă reducerea profiturilor de la reducerea cererii de calculatoare, acestea au decis prin crearea de jetoane pentru tablete și ultrabook-uri, precum și eliberarea noului cip haswell din lume. Acest lucru a adus compania Intel la un nou nivel, deoarece acum costul stocurilor de pe bursă este în creștere, iar estimarea dinamică este definită ca fiind pozitivă.

Citat de acțiuni Intel pe Bursa de Valori

Primele acțiuni ale Intel au apărut pe una dintre cele mai importante burse americane NYSE, care se află în New York. Acest eveniment este datat în octombrie 1971. Cumpărați acțiuni Intel sub INTC Ticker la început au fost oferite pentru $ 23.50. Până în prezent, capitalizarea de piață a Intel Corporation este mai mare de 110 miliarde de dolari. Programul citatelor de astăzi arată astfel:

Acțiunile Intel oferă oportunități bune pentru investițiile pe termen lung și aproape 100% dintre acestea sunt tratate în mod liber în bursele de valori. Venitul acționarilor Intel este de doar doar peste 3,5%.

Încercați să tranzacționați acțiunile Intel Corporation de astăzi poate chiar începător în domeniul deiteding. Pentru aceasta, în compania SDG-Trade, experții le oferă să se supună învățării gratuite. Comercianții vor putea vizita cursuri online, informări, seminarii, webinarii și accesați videoclipul de antrenament. Tot ce va fi necesar este să se înregistreze pe site. O altă ofertă favorabilă de la SDG-Trade va fi faptul că, înainte de a vinde acțiunile companiilor celebre mondiale, comercianții pot deschide gratuit un cont demo și își pot practica abilitățile într-un cont demonstrativ. Vă dorim succesul și gloria lumii! Noroc!