Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[37]

Процессор Mobile Pentium

Основная задача при конструировании мобильных процессоров - максимальное сокращение размера ядра, что позволяет процессору работать при пониженном напряжении питания, за счет чего снижается потребляемая мощность. Процессоры Mobile Pentium, работгшшне на частоте 200 и 233 МГц и поддерживающие технологию ММХ (кодовое название Tillamook), были первыми процессорами, разработанными на основе 0,25-микронной технологии. На базе этой технологии компанией Intel были созданы процессоры Mobile Pentium/MMX, работавшие на частоте 300,266 и 166 МГц.

Технологический процесс на уровне 0,25-микрон и функции уменьшения напряжения позволили Intel сократить напряжение питания ядрас 2,45 до 1,8 В (2,0 В для версии процессора с частотой 266 МГц), а напряжение питания интерфейса ввода-вывода с 3,3 до 2,5 В, При атом быстродействие процессора было увеличено на 60% с сокращением потребляемой энергии на 53% по сравнению с процессором Mobile Pentium/MMX, работающим на частоте 166 МГц и произведенным с использованием 0,35-мнкронкой технологии. Сокращение напряжения питания дало возможность увеличить время работы ноутбука от одного заряда батареи и уменьшить тепловыделение. Типичное потребление энергии сократилось с 7,7 Вт для процессора Mobile Pentium/MMX, работающего на частоте 166 МГц и произведенного с помощью 0,35-микронной технологии, до 3,9 Вт для процессора, работающего на частоте 233 МГц, Потребление энергии было уменьшено на 50%.

Процессоры Mobile Pentium были со временем вытеснены процессорами Mobile Pentium П/Ш/4/М и Mobile Celeron, однако технологии энергосберех;екия и уменьшения тепловыделения, применявшиеся в первых процессорах, продолжают применяться и в новых процессорах для ноутбуков.

Кроме того, компанией Intel производились обычные (без поддержки ММХ) процессоры Pentium, работавшие на частотах 75, 100, 120, 133 и 150 МГц и применявшиеся в дешевых ноутбуках. Такими щюцессорами поддерживалась технология снижения напряжения питания (voltage reduction technology - VRT). От системной платы процессор получал стандартное напряжение 3,3 В, но на самом деле работал с напряжением 2,9 В (3,1 В для модели, работавшей на частоте 150 МГц). Хотя различие в уровнях напряжения не так велико, как при переходе на 0,25-ми кронный процесс, технология VRT помогала снизить энергопотребление и тепловыделение процессора. Такие процессоры больше не производятся, их можно встретить только в старых портативных компьютерах.

Процессоры Mobile Pentium II и Mobile Pentium III

В апреле 1998 года компания Intel представила первые процессоры Mobile Pentium II, работающие на частоте 233 и 266 МГц и производимые с помощью той же 0,25-микроной технологии, что и процессоры Mobile Pentium/MMX. С напряжением ядра 1,7 В и буферов ввода-вывода 1,8 В новыми процессорами потреблялось даже меньшее напряжение, чем пгюцессо-рами Mobile Pentium/MMX. Хотя при мощности 8,6 Вт процессор Pentium II, работающий на частоте 266 МГц, пот;зебляет больше энергии, чем Pentium ММХ, работающий на той же частоте, не стоит забывать об интегрированной кэшпамяти второго уровня процессора Pentium II. У Pentium ММХ, потребляющего 4,5 Вт, такая кэш-памятьотсутствует.

Для сокращения энергопотребления и тепловыделения при сохранении быстродействия компанией Intel в конце 1998 года был создал процессор Mobile Pentium II, в котором применялся другой метод для доступа к кэш-памяти. Базовый процессор Mobile Pentium II имел 512 Кбайт кэш-памяти второго уровня, работавшей на половинной частоте ядра, как и у настольного варианта процессора Pentium П. В обновленном варианте стала применяться кэшпамять второго уровня размером 256 Кбайт, работающая на полной частоте ядра. Размещением кэш-памяти на кристалле процессора удалось добиться того Же быстродействия, что и для первой версии процессора Mobile Pentium П, а также снизить энергопотребление.


Процессор Mobile Pentium III представляет собой усовершенствованную версию процессора Mobile Pentium II, в которой также используется 256 Кбайт кэш-памяти второго уровня. Кроме того, в Mobile Pentium III реализовано несколько улучшений, включая переход на 0,18-микронную технологию, напряжение питания 1,7 В (для версий, работающих на частоте 1 ГГц и 900 МГц) или 1,1 В (для версий, работающих на частоте 500 МГц), а также технологию энергосбережения SpeedStep, поддерживаемую процессорами с частотой 600 МГц и выше. Для сокращения размера ядра в большинстве версий процессора Mobile Pentium III использовался корпус BGA-2 или micro-PGA2. Кроме того, Mobile Pentium III поддерживает семь уровней тактовой частоты, применение которых позволило создать больше режимов энергосбережения, чем в старых версиях мобильных процессоров.

В табл, 4.3 указаны рабочая частота, технологический процесс и спецификации напряжения для процессоров Mobile Pentium II, Mobile Pentium III и Mobile Celeron от компании Intel.

Таблица 4.3. Спецификации мобильных процессоров компании Intel

Название

процессора

Частота мр< МГц

i, Частота шиш МГц

*. Технологический процесс, микрон

Напряжение ядре, В

Напряжение буферов ввода-вывода, В

Pentium

75

50

0,35

2,9

3,3

Pentium

100

66

0,35

2,9

3,3

Pentium

120

60

0,35

2,9

3,3

Pentium

133

66

0.35

2,9

3,3

Pentium

150

60

0,35

3.1

3,3

Peniiuni/MMX

120

60

0,35

2,45

3.3

Pentium/MMX

133

66

0,35

2,45

3,3

РегПшт/ММХ

150

60

0,35

2,45

3,3

Pentlum/MMX

166

66

0,35

2,45

3,3

Pentlum/MMX

166

66

0,25

1,8

2,5

Pentium/MMX

200

66

0,25

1,8

2,5

Pentlum/MMX

233

66

0,25

1,8

2.5

Pentium/MMX

66

0.25

2,0

2.5

Pentium/MMX

300

65

0,25

2,0

2.5

Pentium II

233

66

0,25

1.7

1.6

Pentium И

266

66

0,25

1.7

1,9

Pentium II

300

56

0.25

1,6

1.В

Pentium II

333

66

0,25

1,6

1.8

Pentium 1.

366

66

0,25

1,6

1,9

Pentium II

400

66

0.25

1.6

1.8

Celeron

266 LV

66

0,25

1.5

1,6

Celeron

266

66

0,25

1,6

V8

Celeron

300

66

0,25

1.6

1,8

Celeron

333

66

0,25

1,6

1,8

Ceieren

366

66

0,25

1,6

1,8

Celeron

400

66

0,25

1,6

1,8

Celeron

433

66

0,25

1.9

1.8

Celeron

466

66

0,25

1.9

1,8

Celeron

400 LV

100

0,1В

1.35

1.5

Celeron

450

100

0,16

1,6

1,5

Celeron

500 LV

100

0,16

1,35

1,5

Celeron

500

100

0,16

1,6

1.5

Celeron

550

100

0,16

1.6

1,5

Celeron

600

100

0,18

1.6

1,5

Celeron

650

100

0,1В

1,6

1.5

Celeron

700

100

0,18

1,5

1,5

Celeron

750

100

0,18

1,6

1.5

Pentium 1

II

400

100

0,18

1,35

1,5

Pentium 1

II

450

100

0.18

1,6

1,5


Окончания табл. 4.3

название

процессора

Частота ядра, МГц

Частота ujv МГц

ны, Технологический процесс, микрон

Напряжение ядра, В

Напряжение буферов ввода-вывода, В

Pentium III

500

100

0.18

1.6

1,5

Pentium HI

500 ULV

100

0.18

1,1/0,975"

1,5

Pentium III

600 lv

100

0,18

1,35/1.1*

1,5

Pentium IK

600

100

0,18

1,6/1,35*

1,5

Pentium IK

650

100

0,18

1,6/1,35*

1.5

Pentium tit

700

100

0,18

1,8/1,35*

1.5

Pentium III

700 lv

100

0,18

1.35/1,1*

1,5

Pentium III

750

100

0.18

1,6/1,35*

1,5

Pentium III

SOO

100

0,18

1,6/1,35*

1.5

Pentium III

850

100

0.1В

1.6/1,35*

1.5

Pentium III

900

100

0,18

1,7/1,35*

1.5

Pentium IN

1

100

0.18

1,7/1,35*

1,5

* Используется технология Intel SpeedStep, позволяющая переходить на пониженную частоту и напряжение для

сохранения заряда батареи.

LV - низкое напряжение.

ULV - ультранизкое напряже>ше.

Версии изменений ядра процессоров Mobile Pentium

Подобно настольным процессорам компании Intel, мобильные процессоры разрабатываются постоянно и модифицированные модели выпускаются с измененными версиями ядра, содержащими различные исправления и производственные модификации.

Замечание

Процессоры Mobile Pentium, Mobile Pentium MMX, Mobile Pentium II и Mobile Pentium III больше не производятся, хотя их все еще можно встретить в ряде продаваемых ноутбуков.

В табл. 4.4 и 4.5 приведены различные типы процессоров Mobile Pentium и Mobile Pentium ММХ с версиями изменений ядра.

Таблица 4.4. Версии изменений ядра процессора Mobile Pentium

Тип

Семейство

Модель

Номер

Производственный

Частота

Номер

Приме-

изменения

номер изменении

ядра/шины, МГц

спецификации

чание

0

5

2

1

B1

75/50

QO601

tcp

0

5

2

2

вз

75/50

00606

tcp

0

5

2

2

вз

75/50

SX951

tcp

0/2

5

2

4

В5

75/50

Q0704

tcp

0

5

2

4

В5

75/50

SX975

tcp

0

5

г

5

С2

75/50

Q0725

tcp

0

5

2

5

C2

75/50

SK079

TCP

0

5

г

5

тА1

75/50

Q0686

vrt, tcp

0

5

2

5

ггА1

75/50

Q06B9

vht

0

5

г

5

тА1

90/60

Q0694

vrt, tcp

0

5

2

5

тА1

90/60

Q0695

vrt

0

5

2

5

тА1

75/50

SK069

vrt. tcp

0

5

2

5

тА1

75/50

SK091

vrt

0

5

2

5

тА1

90/60

SK090

vrt, TCP

0

5

2

5

тА1

90/60

SK092

vrt

0

5

2

В

тсВ1

100/66

Q08B4

vrt.tcp

0

5

2

В

тсВ1

120/60

Q0779

vrt, tcp

0

5

2

В

тсВ1

120/БО

О0808

0

5

2

в

тсВ1

100/66

ST029

vrt, tcp

0

5

г

8

тсВ1

120/60

SK113

vrt. tcp

0

5

2

в

тсВ1

120/60

SKI13

vrt. tcp



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151] [стр.152] [стр.153] [стр.154] [стр.155] [стр.156] [стр.157] [стр.158] [стр.159] [стр.160] [стр.161] [стр.162] [стр.163] [стр.164] [стр.165] [стр.166] [стр.167] [стр.168] [стр.169] [стр.170] [стр.171] [стр.172] [стр.173] [стр.174] [стр.175] [стр.176] [стр.177] [стр.178] [стр.179] [стр.180] [стр.181] [стр.182] [стр.183] [стр.184] [стр.185] [стр.186] [стр.187] [стр.188] [стр.189] [стр.190] [стр.191] [стр.192] [стр.193] [стр.194] [стр.195] [стр.196] [стр.197] [стр.198] [стр.199] [стр.200] [стр.201] [стр.202] [стр.203] [стр.204] [стр.205] [стр.206] [стр.207] [стр.208] [стр.209] [стр.210] [стр.211] [стр.212] [стр.213] [стр.214] [стр.215] [стр.216] [стр.217] [стр.218] [стр.219] [стр.220] [стр.221] [стр.222] [стр.223]