История создания фирмы INTEL. История возникновения Intel и AMD Intel чья фирма какой страны

Главная / Программы

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Увлёкшись обзором процессоров, решил сделать мини-обзор эволюции Intel

История процессоров Intel полна интересностей. Как быстро с 80-х годов до сегодня эволюционировали процессоры.

Я ещё помню как впервые встретился с i386. Тогда для меня это было "Необъяснимая и непонятная", но очень интересная вещь. А на самом деле всё гораздо интересней.

Осторожно трафик!

Первобытные процессоры Intel

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Первый в мире коммерчески доступный однокристальныймикропроцессор

Intel 4004

Дело всё в том, что каждой категории продукции была присвоена своя цифра. Первыми изделиями Intel стали микросхемы памяти (PMOS-чипы), которым была присвоена нумерация 1xxx. В серии 2xxx разрабатывались микросхемы NMOS. Биполярные микросхемы были отнесены к серии 3xxx. 4-разрядные микропроцессоры получили обозначение 4xxx. Микросхемы CMOS получили обозначение 5xxx, память на магнитных доменах - 7xxx, 8-ми и более разрядные микропроцессоры и микроконтроллеры принадлежали к серии 8xxx. Серии 6xxx и 9xxx не использовались.

Вторая цифра обозначала тип продукции: 0 - процессоры, 1- микросхемы RAM, 2 - контроллеры, 3 - микросхемы ROM, 4 - сдвиговые регистры, 5 - микросхемы EPLD, 6 - микросхемы PROM, 7 - микросхемы EPROM, 8 - чипы наблюдения и схемы синхронизации в генераторах импульсов, 9 - чипы для телекоммуникаций.

Третья и четвёртая цифра соответствовали порядковому номеру изделия, а так как для работы первого процессора требовалось ещё три специализированные микросхемы (микросхемы ROM, RAM и расширитель ввода/вывода), которые выпущены раньше чем 4004, то микропроцессор получил имя 4004.

Intel 4040

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Тоже 4-битный проц., выпущенный Intel в 1972. Стал предшественником 8-битному Intel 8008

Эта микросхема усложнилась и стала более функциональна.

Использовалась в управлении оборудованием, в устройствах и игрушках.

Intel 8008

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel 8008 - первый 8-битный центральный процессор, разработанный Intel. Его выпустили 1 апреля 1972г.

Смешно, но он был создан для продвинутых калькуляторов общего назначения, терминалов ввода-вывода и автоматов бутылочного разлива.

Intel 8080

Выпущен в 1974году, он был в десять раз производительней, чем 8008

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel 8085

ПОследний из "первобытных" процессоров, выпущенный в 1976 году.

Ясно, что работал быстрее 8080 .

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Более новая: Серия x86 (16-бит)

Intel 8086

Intel 8086 - первый 16-битный микропроцессор. Выпущен в 1978 году. Именно от этого процессора берёт своё начало известная на сегодня архитектура x86 .

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel 8088

Выпущен в 1979 году. Он имел 8-битную шину данных. Был производительней 8086 , но использовался НЕ масштабно.

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel 80186

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Выпущен в 1982г. Представлял усовершенствованный вариант микропроцессора i8086.

Чаще всего применялся в сетевых адаптерах.

Intel 80188

Апгрейд 80186.

Intel 80286 - ПРОРЫВ

Выпущенный в 1982 году, процессор 80286 был в 3,6 раза быстрее 8086 на той же тактовой частоте. Он мог работать с памятью объёмом до 16 Мбайт, но 286 всё ещё оставался 16-битным процессором. Он стал первым процессором x86, оснащённым диспетчером памяти и множеством новых функций.

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

x86-32/ (32-бит) Версии

Вот он мой первый проц!

Intel 80386 . Более известен как i386

Intel 80386 стал первым процессором x86 с 32-битной архитектурой. Вышло несколько версий этого процессора. Две наиболее известные: 386 SX (Single-word eXternal), который использовал 16-битную шину данных, и 386 DX (Double-word eXternal) с 32-битной шиной

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Родоначальник для большинства геймеров был Intel 80486 , он же i486

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Процессор 486 для многих стал знаковым, поскольку с него началось знакомство с компьютером целого поколения. На самом деле, знаменитый 486 DX2/66 долгое время считался минимальной конфигурацией для геймеров.

И вот он Pentum!

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Pentium, представленный в 1993 году, был интересен по многим причинам.

Самый замечательный процессор без никаких MMX, держит целую сотню МГц и... способен месяцами работать без кулера!

Машина на 80586 всё ещё жива, работает под ДОСом и обслуживае фидошку с BBSкой. Можете завидовать:)

Pentium Pro

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Процессор мог быть использован при сборке многопроцессорной конфигурации (до 4-х процессоров). Изначально прланировали заменить линейку Pentium, но не вышло, зато позиционировал, как проц. для рабочих станций.

Pentium II

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Выпущенный в 1997, процессор Pentium II являлся адаптацией Pentium Pro для массового рынка. Он был очень похож на Pentium Pro, но кэш-память различалась.

Но его недостаток - что в слот 1

Вот на этом товарище мы играли стабильно года 2, а может и 3 во все игры, и не было такого, что мол мой комп слаб) Pentium III

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Pentium III Coppermine стал первым серийным процессором x86, который смог достичь частоты 1 ГГц; была выпущена даже версия на 1,13 ГГц, но она быстро покинула рынок из-за проблем со стабильностью.

В моей жизни- эпоха игростроя и кайфа)

Долгожданный Pentium 4

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

В ноябре 2000 года Intel анонсировала новый процессор Pentium 4. Он обладал более высокой тактовой частотой (1400 МГц, как минимум), однако существенно уступал конкурирующим CPU, если сравнивать производительность на такт. Все предыдущие части тихо курили в сторонке, когда вышел сей монстр.

В 2005 году Intel дважды улучшила Pentium 4. Сначала появился Prescott-2M, а затем Smithfield. Первый стал 64-битным процессором на основе дизайна Prescott, а последний - первым процессором с двумя ядрами. По сути они очень похожи и обладают схожими проблемами.

Я никогда особо не интересовался семейством Celero n, хотя когда-то у меня он стоял)

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Celeron - большое семейство бюджетных x86-совместимых процессоров компании Intel. Процессоры Celeron изначально позиционировались как лоу-энд процессоры и предназначались для расширения доли рынка компании Intel за счёт недорогих компьютеров для дома и офиса. Одной из причин невысокой цены является их более низкая по сравнению со старшими моделями производительность, что достигается двумя основными методами: искусственным снижением частоты шины процессора и блокировкой части кеш-памяти второго уровня (L2).

Первый процессор семейства Celeron был анонсирован 15 апреля 1998 года и был построен на основе Pentium II. Позже вышли процессоры, основанные на Pentium III, Pentium 4, Pentium M и Core 2 Duo.

К 64-х битным системам из старых процессоров принадлежат: Pentium 4 (некоторые) Pentium D Pentium Extreme Edition Celeron D (некоторые)

Современные процессоры

Конечно можно отнести к ним Celeron , но он уже не актуален и не интересен.

Pentium Dual-Core

Эта модель стоит на многих ноутах, в том числе Lenovo.

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Pentium Dual-Core - семейство бюджетных двухъядерных процессоров Intel, предназначенных для недорогих домашних систем и основанных на микроархитектуре Intel Core.

Примерно год-два назад он был самым ходовым и крутым процессором. Встречайте Core 2 Duo

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"
Core 2 Duo - семейство 64-разрядных 2-ух ядерных микропроцессоров, предназначенных для клиентских систем и основанных на микроархитектуре Core
Стоял на моем прошлом компе

Последователь C2D , выходит Intel Core 2 Quad

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel Core 2 Quad - семейство четырёхъядерных процессоров, где Intel встроила в единый корпус два кристалла Core 2 Duo. Модели на двух кристаллах Conroe (технология 65 нм) имеют кодовое название Kentsfield и маркировку Core 2 Quad Q6xxx, модели на кристаллах Wolfdale (технология 45 нм) имеют кодовое название Yorkfield и маркировку Core 2 Quad Q7xxx, Q8xxx и Q9xxx.

Впервые появился в январе 2007 года.

Мощнейшая линейка процессоров на егодняшний день- Intel Core i7

"История процессоров INTEL"

"История процессоров INTEL"

Intel Core i7 - семейство процессоров x86-64 от Intel. Это первое семейство, использующее микроархитектуру Intel Nehalem. Также является преемником семейства Intel Core 2. Все пять моделей процессоров являются 4-х ядерными. Идентификатор Core i7 применяется и к первоначальному семейству процессоров с рабочим названием Bloomfield, запущеных в 2008. Название Core i7 показывает поколение процессора (Core 2 Duo/Quad/Extreme были 6-го поколения) и продолжает использовать успешную серию брендов: Core 2 и Core.

Люболю свой i7 940)

Intel Core i5 - семейство процессоров x86-64 от Intel. Позиционируется как семейство процессоров среднего уровня цены и производительности, между более дешёвым Intel Core i3 и более дорогим Core i7. Они имеют встроенный контроллер памяти и поддерживают технологию Turbo Boost (автоматический разгон процессора под нагрузкой). Многие имеют встроенный графический процессор. Как и другие процессоры для разъема LGA 1156, Core i5 соединяются с чипсетом через шину DMI.

Первые Core i5 для настольных компьютеров появились в сентябре 2009 года и используют ядро Lynnfield микроархитектуры Nehalem. В 2010 году появились Core i5 с ядром Clarkdale и со встроенным графическим процессором (в корпусе процессора, но на отдельном кристалле). Мобильные версии Core i5 появятся позже и будут использовать ядро Arrandale.

Intel Core i3 - семейство процессоров x86-64 от Intel. Позиционируются как процессоры начального и среднего уровня цены и производительности. В новом модельном ряду призваны заменить устаревшие Pentium Dual-Core на архитектуре Intel Core 2. По уровню производительности стоят на самой низкой ступени, перед более дорогими и производительными Core i5. Они имеют встроенный контроллер памяти и не поддерживают технологию Turbo Boost (автоматический разгон процессора под нагрузкой). Имеют встроенный графический процессор. Как и другие процессоры для разъема LGA 1156, Core i3 соединяются с чипсетом через шину DMI.

Первые Core i3 представлены 7 января 2010 года и используют ядро Clarkdale. Обладают встроенным графическим процессором (в корпусе процессора, но на отдельном кристалле).

Компания Intel является сегодня крупнейшим производителем полупроводников в мире. Она изменила наш мир не меньше, чем это сделали Apple и Microsoft в свое время (а если говорить точнее, то они ничего бы не сделали без Intel). Ведь Intel изобрела микропроцессор - сердце современных компьютеров. В начале XXI века процессоры Intel были установлены более чем на 80% компьютеров по всему миру. Сегодня Intel выпускает достаточно широкий спектр продукции, который не заканчивается на одних лишь процессорах. Так, компания производит материнские платы, флэш память, концентраторы и маршрутизаторы, концептуальные ноутбуки и многое другое.

Intel - это компания, которая практически с момента своего основания стала лидером на рынке. Как такое стало возможным? Пожалуй, все дело в том, что Intel всегда представляла собой сплав из умелого маркетинга и ярких инновационных разработок в области вычислительной техники. Сегодня мы поговорим об истории этой корпорации.

Ранний период

Основатели Intel Гордон Мур и Роберт Нойс были среди 8 учредителей Fairchild Semiconductor, основанной в 1957 году. Несмотря на это Нойс и Мур, создавшие интегральную схему, решили основать свою собственную компанию, которая появилась на свет в 1968 году. Так был основан Intel. Уже в год основания к Нойсу и Муру присоединился венгерский беженец Энди Гроув. Гроув является знаковой фигурой для Intel. Он возглавил компанию в 1979 году, и именно с этого времени начался расцвет Intel, который продолжается и по сей день (Гроув ушел с поста CEO Intel в 90-е годы, но до сих пор является очень важной фигурой для компании, с которой ассоциируются все ее успехи).

Первым инвестором Intel выступил известный венчурный капиталист Кремниевой долины (у нас принято называть ее Силиконовой) Артур Крок. Он согласился вложить в дело Нойса и Мура 3 миллиона долларов, ознакомившись с их бизнес-планом, который был представлен всего лишь на одной странице! Невиданное дело? Возможно, но Крок верил в молодых инженеров, с которыми был знаком еще по Fairchild Semiconductor. Так, 18 июля 1968 года была зарегистрирована компания Intel (ее изначальным названием было N M Electronics, но основатели быстро поняли, что это не лучший вариант). Само слово является составным от "integrated electronics" (интегрированная электроника). Спустя три года компания будет представлена широкой общественности. За это время Нойс и Мур сумеют собрать еще 2 миллиона венчурных денег.

Вскоре после основания руководители Intel приняли важнейшее решение, которое определило дальнейшую судьбу компании. Они начинают заниматься выпуском оперативной памяти для компьютера (и других электронных схем памяти). В то время это был чрезвычайно ходовой товар, который позволял Intel генерировать солидную прибыль. Тем не менее, компания была известна лишь в узких кругах любителей техники. До мировой славы было еще очень далеко.

В 1971 году миру был представлен первый микропроцессор Intel под названием 4004. Это был полноценный 4-битный микропроцессор, содержащий в себе все необходимое для работы - регистры, булеву логику, сумматор. Разработан он был по заказу одной японской компании. Специально для ее калькуляторов. Согласно контракту права на производство процессора должны были перейти японцам. Именно в это время в Intel стали понимать, какие перспективы в будущем откроются перед микропроцессором. К счастью, Гордону Муру и Роберту Нойсу просто повезло. Японская компания испытывала серьезные финансовые проблемы, а потому решила пойти на новый контракт с Intel. По условиям данного соглашения американская компания обязалась поставлять в Японию свои микропроцессоры по цене в два раза меньшей, чем заявленная изначально. Но все права на разработку оставались за Intel.

Вскоре калькуляторы на базе процессоров Intel стали пользоваться достаточно неплохим спросом. В компании медленно, но верно начали понимать, что ее будущее лучше связывать вовсе не с производством памяти. Процессор - вот, что стало действительно волновать Intel.

Постепенно микропроцессоры компании стали появляться не только в светофорах и калькуляторах, но и в первых персональных компьютерах. Все это привело к тому, что уже скоро на свет появился процессор 8080, ставший на то время отраслевым стандартом. Он был установлен даже в таком популярном на то время компьютере, как Altair 8800. Это был только 1975 год. Спустя три года компанией будет представлен первый 16-битный процессор 8086.

В это время на рынке микропроцессоров начинает зарождаться конкуренция. Компания Motorola начинает в какой-то мере теснить Intel. Кроме того, на рынок процессоров постепенно выходят и другие компании, такие как AMD, Sun, DEC и HP. Наиболее интересной в этом списке, конечно, является компания AMD, которая до сих пор является главным конкурентом Intel. Интересно, что на первых порах она занималась простым клонированием разработок Intel. Только в 90-е годы AMD, наконец, приступила к разработке своих собственных процессоров (впрочем, это мало ей помогло, так как компания сегодня испытывает серьезные проблемы).

В течение 1970-х годов Intel представила еще одну революционную технологию - ПЗУ. В те годы это была настоящая новинка, революция, если хотите. Правда, здесь надо отметить, что если бы не было микропроцессора, то не было бы и потребности в постоянном запоминающем устройстве. Так что разработки Intel были связаны между собой.

Intel росла очень быстро. В 1968 году у компании было всего 12 сотрудников, а уже к 1980 году их насчитывалось целых 15 тысяч! Естественно, такой рост требовал и достаточно тщательного менеджмента. И Нойс с Муром это отлично понимали. Они были как раз теми людьми, которые терпеть не могли бюрократизм. Им его хватило еще в Fairchild Semiconductor. На первых порах основатели устраивали еженедельные обеды с сотрудниками, затем при росте компании руководство Intel всегда оставалось открытым для своих сотрудников. Каждый сотрудник в какой-то мере принимал решения по тому или иному вопросу. Если вы являетесь постоянным читателем нашего журнала, то уже сейчас можете заметить явное сходство Intel в этом плане с другими компаниями Кремниевой долины, такими как Hewlett-Packard, Google, и другими. Действительно, все инновационные компании были открытыми. И это стоит отметить. В 1983 году доход Intel составил 1 миллиард долларов. По этому случаю был организован настоящий праздник.

Годом ранее компания IBM выкупила 12%-ую долю Intel за 150 миллионов долларов. Во-первых, это была серьезнейшая инвестиция в компанию. А во-вторых, у Intel появилась связь с крупнейшей компьютерной компанией того времени. Это была большая удача. В конечном счете, IBM увеличит свою долю в акционерном капитале Intel до 20%, прежде чем продать акции компании в 1987 году.

Начиная с 80-х годов, Intel закрывает различные второстепенные разработки, чтобы полностью сосредоточится на производстве микропроцессоров. Далее наступят золотые времена 286-х, затем 386-х, и, в конце концов, 486-х компьютеров, снабженных процессорами Intel. Но даже после всех этих успехов Intel по-прежнему будет оставаться компанией, не известной широкому кругу людей. Да, о ней будут говорить в кругах ИТ-специалистов, но вот простые люди ничего не будут знать об Intel. Да и нужно ли им это знание. Ведь кому может быть интересно, что за процессор расположен в их компьютере?

Intel начинает строить бренд

Как так получилось, что компания, о которой никто не знал в самом начале 90-х годов, смогла стать одним из самых известнейших брендов в начале XXI века? По некоторым рейтингам Intel входит в первую десятку известнейших брендов. Все дело в том, что начиная с 90-х годов Intel начала кампанию по инбрендингу, ставшую, пожалуй, самой успешной в мире. На нее были истрачены сотни миллионов долларов (а теперь, наверное, уже миллиарды). Суть инбрендинга заключалась в том, что в рекламе обычных персональных компьютеров постоянно упоминали тот факт, что они работают на процессоре Intel (естественно, реклама этих компьютеров оплачивалась в том числе и Intel).

Кроме того, Intel очень активно использовала телевизионную рекламу, вбивая в массовое сознание, что нужно обязательно убедиться в том, что компьютер работает на процессоре Intel. Так и получилось, что в конце 90-х годов многие люди в России требовали компьютер Pentium (самый известный процессорный бренд Intel).

Кампания Intel Inside идет до сих пор. Просто откройте какой-нибудь компьютерный журнал, и вы сможете увидеть в нем множество различной рекламы. Посмотрев практически на любую рекламу ноутбука или стационарного ПК, вы увидите и информацию об Intel. Можете не сомневаться.

В конце 90-х годов прошлого века Intel столкнулась с самой серьезной конкуренцией за всю свою историю. Компания AMD выпускала отличные процессоры, которые к тому же стоили существенно меньше, чем Intel"овские. К сожалению, AMD не смогла долго удерживаться на плаву. Последние годы у компании наблюдаются серьезные проблемы, и сегодня она уже не является таким уж явным конкурентом Intel. Тем более, что последняя одержала серьезную победу еще на одном фронте. Долгое время компьютеры Macintosh снабжались процессорами Motorola, а затем и IBM. Но с 2006 года все Mac"и теперь работают под управлением процессоров Intel. А это серьезный рынок. Впрочем, одними компьютерами Intel на сегодняшний день не ограничивается. Процессоры компании ставят в мобильные телефоны, КПК, приставки и прочие устройства.

Сегодня Intel является одной из крупнейших компаний в компьютерной отрасли. Без нее просто не могут обходиться. Большая часть компьютеров снабжена процессорами Intel. Почти все инновации в этой области исходит именно от компании Intel. Популярный MacBook Air от Apple появился на свет только потому, что Intel смогла подготовить процессор под его миниатюрный формат. И это только один из примеров.

Что еще можно сказать об Intel? Пожалуй, здесь лучше всего прозвучали бы слова ее давнего руководителя Энди Гроува: «Я олицетворяю способность Intel спокойно относиться к успеху и постоянно быть готовым к опасностям». Такова эта компания.

12 декабря 2002 года исполнилось 75 лет со дня рождения Роберта Нойса, изобретателя микросхемы и одного из основателей фирмы Intel.

Началось все с того, что в 1955 году изобретатель транзистора Уильям Шокли открыл собственную фирму Shockley Semiconductor Labs в Пало-Альто (что, кроме всего прочего, послужило началом создания Кремниевой долины), куда набрал довольно много молодых исследователей. В 1959 году по ряду причин от него ушла группа в восемь инженеров. “Восьмерка предателей”, как их называл Шокли, среди которых были, в том числе Мур с Нойсом, основала фирму Fairchild Semiconductor.

Боб Нойс занял в новой компании должность директора по исследованиям и разработкам. Позднее он утверждал, что придумал микросхему из лени - довольно бессмысленно выглядело, когда в процессе изготовления микромодулей пластины кремния сначала разрезались на отдельные транзисторы, а затем опять соединялись друг с другом в общую схему. Процесс был крайне трудоемким - все соединения паялись вручную под микроскопом! - и дорогим. К тому моменту сотрудником Fairchild, тоже одним из сооснователей - Джином Герни уже была разработана планарная технология производства транзисторов, в которой все рабочие области находятся в одной плоскости. Нойс предложил изолировать отдельные транзисторы в кристалле друг от друга обратносмещенными p-n переходами, а поверхность покрывать изолирующим окислом, и выполнять соединения с помощью напыления полосок из алюминия. Контакт с отдельными элементами осуществлялся через окна в этом окисле, которые вытравливались по специальному шаблону плавиковой кислотой.

Причем, как он выяснил, алюминий отлично приставал как к кремнию, так и к его окислу (именно проблема адсорбции материала проводника к кремнию до последнего времени не позволяла использовать медь вместо алюминия, несмотря на ее более высокую электропроводность). Такая планарная технология в несколько модернизированном виде сохранилась до наших дней. Для тестирования первых микросхем использовался единственный прибор - осциллограф.

Между тем выяснилось, что Нойса в благородном деле создания первой микросхемы опередили. Еще летом 1958-го сотрудник Texas Instruments Джек Килби продемонстрировал возможности изготовления всех дискретных элементов, включая резисторы и даже конденсаторы, на кремнии.

Планарной технологии в его распоряжении не было, поэтому он использовал так называемые меза-транзисторы. В августе он собрал работающий макет триггера, в котором отдельные изготовленные им собственноручно элементы соединялись золотыми проволочками, а 12 сентября 1958 г. предъявил работающую микросхему - мультивибратор с рабочей частотой 1,3 МГц. В 1960 году эти достижения демонстрировались на публике - на выставке американского Института радиоинженеров. Пресса очень холодно встретила открытие. В числе прочих отрицательных особенностей “integrated circuit” называлась неремонтопригодность. Хотя Килби подал заявку на патент еще в феврале 1959, а Fairchild сделала это только в июле того же года, последней патент выдали раньше - в апреле 1961 г., а Килби - только в июне 1964 г. Потом была десятилетняя война о приоритетах, в результате которой, как говорится победила дружба. В конечном счете, Апелляционный Суд подтвердил претензии Нойса на первенство в технологии, но постановил считать Килби создателем первой работающей микросхемы. В 2000 Килби получил за это изобретение Нобелевскую премию (среди двух других лауреатов был академик Алферов).

Роберт Нойс и Гордон Мур ушли из компании Fairchild Semiconductor и основали свою фирму, а вскоре к ним присоединился Энди Гроув. Тот же финансист, который ранее помог создать Fairchild, предоставил $2.5 млн., хотя бизнес-план на одной страничке, собственноручно отпечатанный на пишущей машинке Робертом Нойсом, выглядел не слишком впечатляюще: куча опечаток, плюс заявления весьма общего характера.

Выбор имени оказался нелегким делом. Предлагались десятки вариантов, но все они были отброшены. Кстати, вам ничего не говорят названия CalComp или CompTek? А ведь они могли бы принадлежать не тем популярным фирмам, которые носят их сейчас, а крупнейшему производителю процессоров - в свое время их отвергли среди прочих вариантов. В итоге было решено назвать компанию Intel, от слов «интегрированная электроника». Правда, сначала пришлось выкупить это название у группы мотелей, зарегистрировавшей его ранее.

Итак, в 1969 году Intel начинала работу с микросхем памяти и добилась некоторого успеха, но явно недостаточного для славы. В первый год существования доход составил всего $2672.

Сегодня Intel производит чипы в расчете на рыночные продажи, но в первые годы своего становления компания нередко делала микросхемы на заказ. В апреле 1969 года в Intel обратились представители японской фирмы Busicom, занимающейся выпуском калькуляторов. Японцы прослышали, что у Intel самая передовая технология производства микросхем. Для своего нового настольного калькулятора Busicom хотела заказать 12 микросхем различного назначения. Проблема, однако, заключалась в том, что ресурсы Intel в тот момент не позволяли выполнить такой заказ. Методика разработки микросхем сегодня не сильно отличается от той, что была в конце 60-х годов XX века, правда, инструментарий отличается весьма заметно.

В те давние годы такие весьма трудоемкие операции, как проектирование и тестирование, выполнялись вручную. Проектировщики вычерчивали черновые варианты на миллиметровке, а чертежники переносили их на специальную вощеную бумагу. Прототип маски изготовляли путем ручного нанесения линий на огромные листы лавсановой пленки. Никаких компьютерных систем обсчета схемы и ее узлов еще не существовало. Проверка правильности производилась путем "прохода" по всем линиям зеленым или желтым фломастером. Сама маска изготавливалась путем переноса чертежа с лавсановой пленки на так называемый рубилит - огромные двухслойные листы рубинового цвета. Гравировка на рубилите также осуществлялась вручную. Затем несколько дней приходилось перепроверять точность гравировки. В том случае, если необходимо было убрать или добавить какие-то транзисторы, это делалось опять-таки вручную, с использованием скальпеля. Только после тщательной проверки лист рубилита передавался изготовителю маски. Малейшая ошибка на любом этапе - и все приходилось начинать сначала. Например, первый тестовый экземпляр "изделия 3101" получился 63-разрядным.

Словом, 12 новых микросхем Intel физически не могла потянуть. Но Мур и Нойс были не только замечательными инженерами, но и предпринимателями, в связи с чем им сильно не хотелось терять выгодный заказ. И тут одному из сотрудников Intel, Теду Хоффу, пришло в голову, что, раз компания не имеет возможности спроектировать 12 микросхем, нужно сделать всего одну универсальную микросхему, которая по своим функциональным возможностям заменит их все. Иначе говоря, Тед Хофф сформулировал идею микропроцессора - первого в мире. В июле 1969 года была создана группа по разработке, и работа началась. В сентябре к группе присоединился также перешедший из Fairchild Стэн Мазор. Контролером от заказчика в группу вошел японец Масатоси Сима. Чтобы полностью обеспечить работу калькулятора, необходимо было изготовить не одну, а четыре микросхемы. Таким образом, вместо 12 чипов требовалось разработать только четыре, но один из них - универсальный. Изготовлением микросхем такой сложности до этого никто не занимался.

Первый процессор фирмы Intel® был 4-х разрядным, имел 2300 транзисторов и тактовую частоту 108 кГц. Негусто… Предназначался для калькуляторов Busicom.

  • Тех. характеристики: 2300 транзисторов;
  • напряжение питания: 5 В;
  • тактовая частота: 108 кГц;
  • общая разрядность: 4.
  • 1974г. Intel® 8080

    Скорость этого процессора уже измерялась в МГц - их было целых два:) при 8-и битной разрядности. Число транзисторов возросло более, чем в два раза.

  • Тех. характеристики: 6000 транзисторов;
  • технология производства: 3 мкм;
  • напряжение питания: 5 В;
  • тактовая частота: 2 МГц;
  • общая разрядность: 8.
  • 1978г. Intel® 8086

    Частота этого процессора поднялась до 10 МГц. На его основе начали выпускать компьютеры IBM PC.

  • технология производства: 3 мкм;
  • напряжение питания: 5 В;
  • тактовая частота: 4,77-10 МГц;
  • процессор 16-разрядный;
  • шина данных 16-разрядная;
  • адресная шина 20-разрядная;
  • общая разрядность: 16.
  • 1979г. Intel® 8088

    Отличался от предыдущего тем, что шина данных и общая разрядность были 8-и битными.

  • Тех. характеристики: 29000 транзисторов;
  • технология производства: 3 мкм;
  • напряжение питания: 5 В;
  • тактовая частота: 4,77-8 МГц;
  • процессор 16-разрядный;
  • шина данных 8-разрядная;
  • адресная шина 20-разрядная;
  • общая разрядность: 8.
  • 1982г. Intel® 80186

    Неудавшийся, страшно глючный процессор. О нем забыли даже родители: на сайте Вы не найдёте о нём никакого упоминания.

  • Тех. характеристики: 134000 транзисторов;
  • напряжение питания: 5 В;
  • тактовая частота: 6 МГц;
  • процессор 16-разрядный;
  • шина данных 16-разрядная;
  • адресная шина 20-разрядная;
  • общая разрядность: 16.
  • 1985г. Intel® 386™ DX

    Первый действительно многозадачный CPU (на нём даже W95 работает:). Кодовое имя: P9.

  • тактовая частота: 16-32 МГц;
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 32-разрядная (16-32Мгц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32.
  • 1988г. Intel® 386™ SX

    Low-End версия Intel® 386™ DX. Кодовое имя: P9.

  • Тех. характеристики: 275000 транзисторов;
  • тактовая частота: 16-32 МГц;
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 16-разрядная (16-32Мгц);
  • адресная шина 24-разрядная;
  • общая разрядность: 16.
  • 1989г. Intel® 486™ DX

    Первый процессор со встроенными кэшем первого уровня и математическим сопроцессором (FPU), который существенно ускорил обработку данных. Кодовое имя: P4:)

  • тактовая частота: 25-50 МГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 32-разрядная (20-50Мгц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32.
  • 1990г. Intel® 386™ SL

    Мобильная версия 386-го процессора. Кодовое имя: P9.

  • Тех. характеристики: 275000 транзисторов;
  • тактовая частота: 20-25 МГц;
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 16-разрядная (20-25 Мгц);
  • адресная шина 24-разрядная;
  • общая разрядность: 16.
  • 1991г. Intel® 486™ SX

    Low-End версия Intel® 486™ DX без FPU. Кодовое имя: P23.

  • Тех. характеристики: 0,9 млн. транзисторов;
  • тактовая частота: 20-33 МГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 512 Кб);
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 16-разрядная (19-33 МГц);
  • адресная шина 24-разрядная;
  • общая разрядность: 16.
  • 1992г. Intel® 486™ SL

    Версия 486™ DX с расширенными возможностями - контроллер шины ISA, DRAM контроллер, контроллер локальной шины.

  • Тех. характеристики: 1,25 млн. транзисторов;
  • тактовая частота: 25-33 МГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 512 Кб);
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 32-разрядная (20-33 Мгц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32.
  • 1992г. Intel® 486™ DX2

    Первый полностью 32-х разрядный процессор. Кодовое имя: P24. Тех характеристики: 1,25 млн. транзисторов;

  • тактовая частота: 50-66 МГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 512 Кб);
  • процессор 32-разрядный;
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32.
  • 1993г. Intel® Pentium® (P5)

    Pentium - первый процессор с двухконвейерной структурой. Носил кодовое имя P5 и выпускался в конструктиве под Socket 4. Кэш-память впервые была разделена – 8 Кб на данные и 8 Кб на инструкции.

  • Тех. характеристики: 3,1 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,8 мкм;
  • тактовая частота: 60-66 МГц;
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Socket 4.
  • 1993г. Intel® Pentium® (P54C)

    Повышение тактовой частоты потребовало перехода на более тонкий 0,50 мкм технологический процесс, а позднее 0,35 мкм. Кодовое имя: P54C.

  • Тех. характеристики: 3,3 млн. транзисторов;
  • тактовая частота: 75-200 МГц;
  • кэш первого уровня: 16 Кб (8 Кб на данные и 8 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 1 Мб);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (50-66 МГц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Socket 5, позднее Socket 7.
  • 1994г. Intel® 486™ DX4

    Последняя "четвёрка" с увеличенным до 16 Кб кэшем первого уровня. Кодовое имя: P24C. Тех характеристики: 1,6 млн. транзисторов;

  • тактовая частота: 75-100 МГц;
  • кэш первого уровня: 16 Кб;
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 512 Кб);
  • процессор 32-разрядный;
  • шина данных 32-разрядная (25-33 МГц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32.
  • 1995г. Intel® Pentium® Pro

    Первый процессор шестого поколения. Впервые была применена кэш-память второго уровня, работающая на частоте ядра процессора. Процессоры имели очень высокую себестоимость изготовления и предназначались для мощных (по тем, не столь далёким временам) серверов, но имел один недостаток: плохую оптимизацию для 16-битного кода. Выпускался по технологии 0,50 мкм, а позднее по 0,35 мкм, что позволило увеличить объем кэш-памяти L2 с 256 до 512, 1024 и 2048 Кб. Кодовое имя: P6.

  • Тех. характеристики: 5,5 млн. транзисторов - процессор, 15,5-31 млн. транзисторов - кэш-память;
  • технология производства: 0,5-0,35 мкм;
  • тактовая частота: 150-200 МГц;
  • кэш первого уровня: 16 Кб (8Кб на данные и 8Кб на инструкции); полноскоростной кэш второго уровня в одном корпусе с процессором 256 Кб-2 Мб);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (60-66 МГц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Socket 8.
  • 1997г. Intel® Pentium® MMX (P55C)

    По мере увеличения доли мультимедиа в процессорных расчетах, усиления требований игр было изобретено расширение MMX (Multi Media eXtention), содержащее 57 инструкций для вычислений с плавающей точкой, существенно увеличивающее производительность компьютера в мультимедиа-приложениях (от 10 до 60 %, в зависимости от оптимизации). Кодовое имя: P55C.

  • технология производства: 0,28 мкм;
  • тактовая частота: 166-233 МГц;
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 1 Мб);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (60-66 МГц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Socket 7.
  • 1997г. Intel® Pentium® MMX (Tillamook)

    Вариант Pentium MMX для ноутбуков - имел пониженные напряжение ядра и мощность. Механически не был совместим с Socket 7, но имелся переходник на это гнездо. Кодовое имя: Tillamook.

  • Тех. характеристики: 4,5 млн. транзисторов;
  • тактовая частота: 133-300 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня на материнской плате (до 1 Мб);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (60-66 МГц);
  • адресная шина 32-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём TCP или MMC.
  • 1997г. Intel® Pentium® II (Klamath)

    Первый процессор из линейки Pentium II, вобравший в себя достоинства Pentium® Pro и Pentium® MMX. Выпускался в новом конструктиве Slot 1 - это краевой разъем с 242 контактами (картридж SECC), разработанный для процессоров модульной конструкции с кэш-памятью второго уровня, выполненной на дискретных микросхемах. Кодовое имя: Klamath.

  • технология производства: 0,35 мкм;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 64-разрядная;
  • 1998г. Intel® Pentium® II (Deschutes)

    Процессор из линейки Pentium II, сменивший Klamath. Отличается от него более тонким технологическим процессом (0,25 мкм) и более высокими тактовыми частотами. Конструктив – картридж SECC, который в старших моделях был сменен на SECC2 (кэш с одной стороны от ядра, а не с двух, как в стандартном Deschutes; измененное крепление кулера). Кодовое имя: Deschutes.

  • Тех. характеристики: 7,5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 266-450 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня (512 Кб) размещён на процессорной плате и работает на половине частоты ядра процессора;
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 1.
  • 1998г. Intel® Pentium® II OverDrive

    Вариант Pentium® II, предназначенный для апгрейда Pentium® Pro, т. е. для установки на материнские платы Socket 8. Кодовое имя: P6T.

  • Тех. характеристики: 7,5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 333 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 512 Кб;
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Soket 8.
  • 1998г. Intel® Pentium® II (Tonga)

    Вариант Pentium® II для ноутбуков. Построен на 0,25 мкм ядре Deschutes. Кодовое имя: Tonga.

  • Тех. характеристики: 7,5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 233-300 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 512 Кб (работает на половине частоты ядра);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём мини-картридж, MMC-1 или MMC-2.
  • 1998г. Intel® Celeron® (Covington)

    Первый вариант процессора из линейки Celeron®, построенный на ядре Deschutes. Для уменьшения себестоимости процессоры выпускались без кэш-памяти второго уровня и защитного картриджа. Конструктив – SEPP (Single Edge Pin Package). Отсутствие кэш-памяти второго уровня обуславливало их сравнительно низкую производительность, но и высокую способность к разгону. Кодовое имя: Covington.

  • Тех. характеристики: 7,5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 266-300 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня отсутствует;
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 1.
  • 1998г. Intel® Pentium® II Xeon

    Pentium® II Xeon - серверный вариант процессора Pentium® II, который производился на ядре Deschutes и отличался от Pentium® II более быстрой (полноскоростной) и более емкой (есть варианты с 1 или 2 Мб) кэш-памятью второго уровня и конструктивом - он выпускался в конструктиве Slot 2 - это тоже краевой разъем, но с 330 контактами, регулятором напряжения VRM, запоминающим устройством EEPROM. Выполнялся в SECC корпусе. Кодовое имя: Deschutes.

  • Тех. характеристики: 7,5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 400-450 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции); полноскоростной кэш второго уровня (512 Кб-2 Мб);
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 64-разрядная;
  • 1998г. Intel® Celeron® (Mendocino)

    Дальнейшее развитие линейки Celeron®. Имеет кэш-память L2 объемом 128 Кб, интегрированную в кристалл процессора и работающую на частоте ядра, благодаря чему обеспечивается высокая производительность. Кодовое имя: Mendocino.

  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 300-433 МГц;
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 1.
  • 1999г. Intel® Celeron® (Mendocino)

    Отличается от предыдущего тем, что форм-фактор Slot 1 сменился на более дешёвый Socket 370 и увеличилась тактовая частота. Кодовое имя: Mendocino.

  • Тех. характеристики: 19 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 300-533 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции); полноскоростной кэш второго уровня (128 Кб);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • 1999г. Intel® Pentium® II PE (Dixon)

    Последний Pentium® II предназначен для применения в портативных компьютерах. Кодовое имя: Dixon.

  • Тех. характеристики: 27,4 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,25-0.18 мкм;
  • тактовая частота: 266-500 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём BGA, мини-картридж, MMC-1 или MMC-2.
  • 1999г. Intel® Pentium® III (Katmai)

    На смену процессору Pentium® II (Deschutes) пришёл Pentium® III на новом ядре Katmai. Добавлен блок SSE (Streaming SIMD Extensions), расширен набор команд MMX и усовершенствован механизм потокового доступа к памяти. Кодовое имя: Katmai.

  • технология производства: 0,25 мкм;
  • тактовая частота: 450-600 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 1.
  • 1999г. Intel® Pentium® III Xeon™ (Tanner)

    Hi-End версия процессора Pentium® III. Кодовое имя: Tanner.

  • Тех. характеристики: 9.5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0.25 мкм;
  • тактовая частота: 500-550 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (100 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 2.
  • 1999г. Intel® Pentium® III (Coppermine)

    Этот Pentium® III изготавливался по 0.18 мкм технологии имеет тактовую частоту до 1200 МГц. Первые попытки выпустить процессор на этом ядре с частотой 1113 Мгц закончились неудачей, т. к. он в предельных режимах работал очень нестабильно, и все процессоры с этой частотой были отозваны - этот инцидент сильно подмочил репутацию Intel®. Кодовое имя: Coppermine.

  • тактовая частота: 533-1200 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 256 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (100-133 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 1, FC-PGA 370.
  • 1999г. Intel® Celeron® (Coppermine)

    Celeron® на ядре Coppermine поддерживает набор инструкций SSE. Начиная с частоты 800 МГЦ этот процессор работает на 100 МГц системой шине. Кодовое имя: Coppermine.

  • Тех. характеристики: 28.1 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,18 мкм;
  • тактовая частота: 566-1100 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (66-100 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Socket 370.
  • 1999г. Intel® Pentium® III Xeon™ (Cascades)

    Pentium® III Xeon, изготовленный по 0,18 мкм технологическому процессу. Процессоры с частотой 900 МГц из первых партий перегревались и их поставки были временно приостановлены. Кодовое имя: Cascades.

  • Тех. характеристики: 9.5 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0.18 мкм;
  • тактовая частота: 700-900 МГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 512 Кб - 2 Мб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём Slot 2.
  • 2000г. Intel® Pentium® 4 (Willamette, Socket 423)

    Принципиально новый процессор с гиперконвейеризацией (hyperpipelining) - с конвейером, состоящим из 20 ступеней. Согласно заявлениям Intel®, процессоры, основанные на данной технологии, позволяют добиться увеличения частоты примерно на 40 процентов относительно семейства P6 при одинаковом технологическом процессе. Применена 400 МГц системная шина (Quad-pumped), обеспечивающая пропускную способность в 3,2 ГБайта в секунду против 133 МГц шины с пропускной способностью 1,06 ГБайт у Pentium III. Кодовое имя: Willamette.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,18 мкм;
  • тактовая частота: 1.3-2 ГГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 256 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (400 МГц); разъём Socket 423.
  • 2000г. Intel® Xeon™ (Foster)

    Продолжение линейки Xeon™: серверная версия Pentium® 4. Кодовое имя: Foster.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,18 мкм;
  • тактовая частота: 1.4-2 ГГц; кэш-память с отслеживанием исполнения команд;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 256 Кб (полноскоростной); микроархитектура Intel® NetBurst™; технология гиперконвейерной обработки; высокопроизводительный блок исполнения команд; потоковые SIMD-расширения 2 (SSE2); улучшенная технология динамического исполнения команд; блок вычислений с плавающей запятой удвоенной точности;
  • процессор 64-разрядный;
  • 2001г. Intel® Pentium® III-S (Tualatin)

    Дальнейшее повышение тактовой частоты Pentium® III потребовало перевода на 0.13 мкм технологический процесс. Кэш второго уровня вновь вернулся к своему изначальному размеру (как у Katmai): 512 Кб и добавилась технология Data Prefetch Logic, которая повышает производительность предварительно загружая данные, необходимые приложению в кэш. Кодовое имя: Tualatin.

  • Тех. характеристики: 28.1 млн. транзисторов;
  • тактовая частота: 1.13-1.4 ГГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 512 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (133 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • 2001г. Intel® Pentium® III-M (Tualatin)

    Мобильная версия Tualatin-а с поддержкой новой версии технологии SpeedStep, призванной снизить расход энергии аккумуляторов ноутбука. Кодовое имя: Tualatin.

  • Тех. характеристики: 28.1 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,13 мкм;
  • тактовая частота: 700 МГц-1.26 ГГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 512 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (133 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём FC-PGA2 370.
  • 2001г. Intel® Pentium® 4 (Willamette, Socket 478)

    Этот процессор выполнен по 0.18 мкм процессу. Устанавливается в новый разъём Socket 478, т. к. предыдущий форм-фактор Socket 423 был "переходным" и Intel® в дальнейшем не собирается его поддерживать. Кодовое имя: Willamette.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,18 мкм;
  • тактовая частота: 1,3-2 ГГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 256 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • 2001г. Intel® Celeron® (Tualatin)

    Новый Celeron® имеет кэш второго уровня размером 256 Кб и работает на 100 МГц системной шине, т. е. превосходит по характеристикам первые модели Pentium® III (Coppermine). Кодовое имя: Tualatin.

  • Тех. характеристики: 28.1 млн. транзисторов;
  • технология производства: 0,13 мкм;
  • тактовая частота: 1-1.4 ГГц;
  • кэш первого уровня: 32 Кб (16 Кб на данные и 16 Кб на инструкции);
  • кэш второго уровня 256 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (100 МГц);
  • адресная шина 64-разрядная;
  • общая разрядность: 32; разъём FC-PGA2 370.
  • 2001г. Intel® Pentium® 4 (Northwood)

    Pentium 4 с ядром Northwood отличается от Willamette большим кэшем второго уровня (512 Кб у Northwood против 256 Кб у Willamette) и применением нового технологического процесса 0,13 мкм. Начиная с частоты 3,06ГГц добавлена поддержка технологии Hyper Threading - эмуляции двух процессоров в одном. Кодовое имя: Northwood.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,13 мкм;
  • тактовая частота: 1,6-3.06ГГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 512 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (400-533 МГц); разъём Socket 478.
  • 2001г. Intel® Xeon™ (Prestonia)

    Этот Xeon™ выполнен на ядре Prestonia. Отличается от предыдущего увеличенным до 512 Кб кэшем второго уровня. Кодовое имя: Prestonia.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,13 мкм;
  • тактовая частота: 1,8-2,2ГГц; кэш-память с отслеживанием исполнения команд;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 512 Кб полноскоростной); микроархитектура Intel® NetBurst™; технология гиперконвейерной обработки; высокопроизводительный блок исполнения команд; потоковые SIMD-расширения 2 (SSE2); улучшенная технология динамического исполнения команд; блок вычислений с плавающей запятой удвоенной точности;
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (400 МГц); разъём Socket 603.
  • 2002г. Intel® Celeron® (Willamette-128)

    Новый Celeron®выполнен на основе ядра Willamette по 0.18 мкм процессу. Отличается от Pentium® 4 на том же ядре вдвое меньшим объёмом кэша второго уровня (128 против 256 Kb). Предназначен для установки в разъём Socket 478. Кодовое имя: Willamette-128.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,18 мкм;
  • тактовая частота: 1,6-2 ГГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 128 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (400 МГц); разъём Socket 478.
  • 2002г. Intel® Celeron® (Northwood-128)

    Celeron® Northwood-128 отличается от Willamette-128 только тем, что выполнен по 0,13 мкм техпроцессу. Кодовое имя: Willamette-128.

  • Тех. характеристики:
  • технология производства: 0,13 мкм;
  • тактовая частота: 1,6-2 ГГц;
  • кэш первого уровня: 8 Кб;
  • кэш второго уровня 128 Кб (полноскоростной);
  • процессор 64-разрядный;
  • шина данных 64-разрядная (400 МГц); разъём Socket 478.
  • (1 votes, average: 5,00 out of 5)

    Сегодня практически каждый человек, кто хоть как-то сталкивался с компьютерным миром, знает такие компании, как Intel и АМD, и очень многие знают ещё историю развития этих компаний по процессорам, которые они выпускали за годы своего существования, но мало кто знает саму историю возникновения этих двух компаний.

    Платиновый стандарт системы хранения данных HP 3PAR StoreServ 10400

    А началось всё это развитие, пожалуй, в далёком 1955 году с основания лаборатории Shockley Semiconductor Laboratories, которую основал Уильям Бредфорд Шокли, где планировалось заниматься исследованиями в области полупроводников, в основном транзисторами.

    Уильям Шокли взял на работу 12 учёных, которые занимались изучением кремния и германия. Вскоре, спустя 2 года, 8 из 12 учёных решили создать собственную компанию, и им финансово решила помочь Fairchild Camera and Instrument Corporation, основателем которой был Шерман Миллс Фэйрчайлд - человек весьма интересный и очень талантливый.

    Fairchild Camera and Instrument Сompany инвестировала в новую компанию $1.5 млн с одним условием - в случае успеха через 8 лету неё будет право выкупить компанию за $3 млн. Так в 1957 году на свет появилась компания Fairchild Semiconductor. Уже через 6 месяцев компания получила свой первый заказ на 100 транзисторов, а заказчиком стала сама IBM.

    В 1958 году Роберт Нойс разработал интегральную схему на крмениевой подложке, которая изменила мир развития электроники.

    Основатель компани ”Intel” Роберт Нойс.

    В 1965 годру Гордон Мур заметил, что новые микросхемы разрабатываются каждые полтора-два года, а их ёмкость возрастает примерно вдвое, и он предположил, что данная тенденция развития сохранится и в будущем.

    Данное его предположение многим известно как закон Мура. Совсем недавно закон Мура отметил свое 50-летие.

    Под конец 1960-х годов положение дел в Fairchild Semiconductor заметно ухудшилось, и специалисты стали покидать эту компанию. В 1968 году из компании ушли Роберт Нойс и Гордон Мур, в тоже воемя ушла небольшая группа, которую возглавил Джерри Сандерс.

    Роберт Нойс и Гордон Мур организовали свою фирму - Intel, а небольшая группа во главе с Джери Снадерсом организовали фирму Advanced micro devices, что сокращенно AMD.

    1 мая 1969 г, в Чикаго была основана новая компания, получившая название Advanced Micro Devices, или АМD. И начались настоящие трудности. Дело в том, что ни у кого из основателей, в том числе и у Джерри, за душой не было ни доллара... Нет, не так - доллары были, но только на регистрационный взнос и на пиво, чтобы обмыть начинание. А вот на аппаратуру, помещение и, главное, на штат конструкторов - увы.
    Сандерс отважился на совершенно безумный шаг - обратился за помощью к Роберту Нойсу, то бишь к своему непосредственному конкуренту, основателю «Интела. И Нойс оказался хорошим человеком. Правда, основатели АМD так не считали - все они в свое время просились в штат «Интела» и всем им отказал именно Нойс.

    Многие называют продукцию компании AMD “для нищербродов”, но эти ребята всего добились сами.
    В 1970 г. AMD выпустила свою первую продукцию - собственную микросхему AM2501.

    © 2024 baraxlo2020.ru -- Немного о компьютере и современных гаджетах