Автор: Alexander Разработчик: Intel Издатель: Intel Дата выхода : 05-06-2002 Опубликовано на: 7wolf.net | ![]() |
Процессоры Intel Celeron 266 МГц
подняли интерес к разгону частот на невиданный
уровень. До выхода этих процессоров увеличение
тактовой частоты на 50% считалось немыслимым; но
улучшенный техпроцесс Intel и низкие тактовые
частоты Celeron стали для энтузиастов настоящим
"золотым дном".
И
теперь, с переходом процессора Celeron к новому
ядру, открываются поистине широчайшие просторы для
разгона. Для понимания этого необходимо
разобраться в методике Intel по использованию
одной и той же микропроцессорной архитектуры на
нескольких сегментах рынка. Что касается конкретно
процессора Celeron, то, как только производство
более мощного ядра становится достаточно
устоявшимся и достигает приемлемого уровня, Intel
готовит это ядро к использованию в линейке
Celeron. Это не означает простое переименование
без модификаций, как правило, Intel вносит
следующие изменения:
-
снижается размер/скорость кэша 2-го уровня
-
снижается тактовая частота
-
снижается частота FSB
Этот
метод привлекателен для оверклокеров тем, что если
Intel ограничит скорость процессора путем снижения
тактовой частоты и/или частоты FSB, то чипы можно
всегда разогнать. Первые процессоры Celeron 266
МГц можно было легко разогнать до 400 МГц только
за счет увеличения частоты FSB с 66 МГц до 100
МГц, т.е. до частот Pentium II. Поскольку ядра
этих процессоров были примерно одинаковыми, то
Celeron нормально работал на повышенной частоте.
Для
начала рассмотрим возможности разгона нового ядра
Celeron. Недавно Intel анонсировал первый
процессор Celeron, базирующийся на родственном
Pentium 4 ядре, выполненном по 0.18 мкм
техпроцессу. Применение техпроцесса 0.18 мкм
несколько вводит в заблуждение (почему - вы
узнаете ниже), но, в конечном счете, разогнанный
Celeron станет для экономного пользователя, по
сути, тем же Pentium 4.
Прежде
чем перейти к тестированию производительности,
рассмотрим архитектуру чипа.
Полу-Willamette?
Ядро
нового Celeron базируется на оригинальном ядре
Willamette с 128 Кб L2 кэшем, выпущенным Intel в
ноябре 2000 года. В отличие от Celeron
предшествующих поколений, ядро Willamette-128 по
архитектуре ничем не отличается от старого ядра
Willamette Pentium 4. Организация кэша и алгоритмы
отображения (mapping) те же самые, единственное
отличие состоит в размере кэша 2-го уровня - 128
Кб вместо 256 Кб в оригинальном Pentium 4.
При
малом объеме кэша 128 Кб L2 процессор Celeron
становится более зависимым от высокоскоростной
шины памяти. К счастью, процессор будет прекрасно
работать на платформах 845 и 850, которые
обеспечивают большую пропускную способность памяти
по сравнению с i815 и другими старыми платформами.
При 128 Кб кэша новый Celeron будет лучше
реагировать на высокую пропускную способность
i850, чем Pentium 4. Следует помнить, что у
процессоров Celeron на базе Tualatin размер кэша
L2 256 Кб, поэтому в некоторых случаях они могут
обогнать новый Celeron.
Кроме
того, стоит помнить, что первое поколение Pentium
4 не всегда работало быстрее Pentium III и
особенно Tualatin. Теперь же, при меньшем размере
L2 кэша, новому процессору Celeron потребуется еще
больше усилий для достижения приемлемой
производительности.
В
новом Celeron используется прежняя 100 МГц FSB (с
передачей 4-х сигналов за такт), что дает
суммарную пропускную способность FSB 3,2 Гб/с.
Поэтому пропускная способность FSB не будет узким
местом Celeron, по крайней мере, если его тактовые
частоты не будут расти так же быстро, как тактовые
частоты Pentium 4. "Учетверенная" 100 МГц FSB
наконец-то решает давнюю проблему Celeron -
недостаток пропускной способности FSB. А при
использовании DDR-памяти на i845 или даже RDRAM на
i850 проблема с недостатком пропускной способности
памяти не возникнет.
Начальная
скорость нового процессора - 1,7 ГГц, напряжение
на ядре - 1,75 В. Столь высокое напряжение питания
объясняется тем, что процессор базируется на 0.18
мкм ядре. Новый Celeron только первое время будет
изготавливаться по 0.18 мкм техпроцессу и,
несомненно, в кратчайшие возможные сроки мигрирует
на 0.13 мкм. У Intel еще достаточно
технологических мощностей для техпроцесса 0,18
мкм, и пока эти фабрики не будут переведены на
0,13 мкм техпроцесс, мы не увидим Celeron с
меньшим техпроцессом (благодаря 128 Кб L2 кэшу
себестоимость заметно подешевела).
|
|
По
чистой арифметике с плавающей точкой процессору
Athlon здесь не было равных, и на 1,4 ГГц он вышел
в лидеры.
|
По
некоторым тестовым дисциплинам - офисные
приложения и 3D игры - процессору Celeron был бы
явно нелишним 256 Кб L2 кэш для достижения более
высокой производительности, так как проигрыш в
производительности ощущается именно из-за малого
размера кэша. В своем нынешнем состоянии Celeron
очень неплохо показывает себя как процессор для
настольных приложений общего пользования, и
сочетает в себе приемлемую производительность с
очень низкой ценой.
|