心理大师 白一骢:求cpu技术参数?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/11 03:26:39
例如:

规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Pentium4 2.4C Northwood 0.13 2.4G 200M 12 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.6C Northwood 0.13 2.6G 200M 13 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.8C Northwood 0.13 2.8G 200M 14 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.0C Northwood 0.13 3.0G 200M 15 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.2C Northwood 0.13 3.2G 200M 16 800M 512K 1.55v

那像奔腾D 骞扬D 以及奔腾M 和骞扬M
是多少的啊

还可以加分的
噢 噢
越详细的越好

谢了

英特尔® 奔腾® 处理器至尊版840 90纳米制程、LGA775封装 2x1 MB二级高速缓存 3.20 GHz 800 MHz
P4
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 660 90纳米、LGA775 2 MB二级高速缓存 3.60 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 650 90纳米、LGA775 2 MB二级高速缓存 3.40 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 640 90纳米、LGA775 2 MB二级高速缓存 3.20 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 630 90纳米、LGA775 2 MB二级高速缓存 3.0 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 570J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.80 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 560J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.60 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 560 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.60 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 550J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.40 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 550 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.40 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 540J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.20 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 540 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.20 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 530J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.00 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 530 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 3.00 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 520J° 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 2.80 GHz 800 MHz
支持超线程(HT)技术的英特尔® 奔腾® 4 处理器 520 90纳米、LGA775 1 MB二级高速缓存 2.80 GHz 800 MHz

celeron D
英特尔® 赛扬® D 处理器 345J° 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 3.06 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 345 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 3.06 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 340J° 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.93 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 340 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.93 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 335J° 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.80 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 335 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.80 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 330J° 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.66 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 330 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.66 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 325J° 90纳米、LGA775 256K二级高速缓存 2.53 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 325 90纳米 256K二级高速缓存 2.53 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 320 90纳米 256K二级高速缓存 2.40 GHz 533 MHz
英特尔® 赛扬® D 处理器 315 90纳米 256K二级高速缓存 2.26 GHz 533 MHz

P M
英特尔® 奔腾® M 处理器 770 90纳米 2 MB二级高速缓存 2.13 GHz 533 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 765 90纳米 2 MB二级高速缓存 2.10 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 760 90纳米 2 MB二级高速缓存 2.00 GHz 533 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 755 90纳米 2 MB二级高速缓存 2.00 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 750 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.86 GHz 533 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 745 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.80 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 740 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.73 GHz 533 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 735 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.70 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 730 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.60 GHz 533 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 725 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.60 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 715 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.50 GHz 400 MHz
英特尔® 奔腾® M 处理器 705 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.50 GHz 400 MHz

采用低压英特尔® 奔腾® M 处理器^
处理器名称 体系架构 高速缓存 主频 前端总线
低压英特尔® 奔腾® M 处理器 758 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.50 GHz 400 MHz
低压英特尔® 奔腾® M 处理器 738 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.40 GHz 400 MHz
低压英特尔® 奔腾® M 处理器 718 130纳米 1 MB二级高速缓存 1.30 GHz 400 MHz

采用超低压英特尔® 奔腾® M 处理器^
处理器名称 体系架构 高速缓存 主频 前端总线
超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 753 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.20 GHz 400 MHz
超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 733 90纳米 2 MB二级高速缓存 1.10 GHz 400 MHz
超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 723 90纳米 2 MB二级高速缓存 1 GHz 400 MHz
超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 713 130 纳米 1 MB二级高速缓存 1.10 GHz 400 MHz

celeron M
处理器名称 体系架构 高速缓存 主频 前端总线
英特尔® 赛扬® M 处理器 370 90纳米 1 MB二级高速缓存 1.50 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 360 90纳米 1 MB二级高速缓存 1.40 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 350 90纳米 1 MB二级高速缓存 1.30 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 340 130纳米 512 KB二级高速缓存 1.50 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 330 130纳米 512 KB二级高速缓存 1.40 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 320 130纳米 512 KB二级高速缓存 1.30 GHz 400 MHz
英特尔® 赛扬® M 处理器 310 130纳米 512 KB二级高速缓存 1.20 GHz 400 MHz

超低压英特尔® 赛扬® M 处理器^
处理器名称 体系架构 高速缓存 主频 前端总线
超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 383 90纳米 1 MB二级高速缓存 1 GHz 400 MHz
超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 373 90纳米 512 KB二级高速缓存 1 GHz 400 MHz
超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 353 90纳米 512 KB二级高速缓存 900 MHz 400 MHz
超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 333 130纳米 512 KB二级高速缓存 900 MHz 400 MHz

奔腾4
处理器名称 体系架构 高速缓存 主频 前端总线
支持超线程(HT)技术的移动式英特尔® 奔腾® 4 处理器 552 90纳米 1 MB二级高速缓存 3.46 GHz 533 MHz
支持超线程(HT)技术的移动式英特尔® 奔腾® 4 处理器 548 90纳米 1 MB二级高速缓存 3.33 GHz 533 MHz
支持超线程(HT)技术的移动式英特尔® 奔腾® 4 处理器 538 90纳米 1 MB二级高速缓存 3.20 GHz 533 MHz
支持超线程(HT)技术的移动式英特尔® 奔腾® 4 处理器 532 90纳米 1 MB二级高速缓存 3.06 GHz 533 MHz
支持超线程(HT)技术的移动式英特尔® 奔腾® 4 处理器 518 90纳米 1 MB二级高速缓存 2.80 GHz 533 MHz

CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1700+ TB-AO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V
Athlon xp1800+ TB-AO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V
Athlon xp1900+ TB-AO 0.13 1.6G 133M 12 266M 256K 1.5V
Athlon xp2000+ TB-AO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6/1.65V
Athlon xp2100+ TB-AO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
Athlon xp2200+ TB-AO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.65V

#1 CPU参数大全

1.===AMD篇===

A.Appelbred核心Duron,现在市面上已是难寻芳踪,属于传说中的CPU那一类。。
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Duron1.4G Appelbred 0.13 1.4G 133M 10.5 266M 64K 1.5v
Duron1.6G Appelbred 0.13 1.6G 133M 12 266M 64K 1.5v
Duron1.8G Appelbred 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 64K 1.5v

AMD2003年中推出的新毒龙系列处理器,跟以前的老毒龙(Morgan)相比,规格变化不大,L2都是64K,区别主要是前端总线从200MHZ提升到266MHZ,工艺从0.18微米升级到0.13微米,总体性能提升不少!此系列CPU性能决对优于C3 Tualtin,价钱十分便宜,性价比超高!加上超频性能强劲、功耗低、而且还有可能改造成Athlon XP,在当年决对是低端首选!
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B.当年传说中的“Althon 4",由此开始了Intel的不归路!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1500+ palomino 0.18 1.33G 133M 10 266M 256K 1.75v
Athlon xp1700+ palomino 0.18 1.4G 133M 10.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp1700+ palomino 0.18 1.47G 133M 11 266M 256K 1.75v
Athlon xp1800+ palomino 0.18 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp1900+ palomino 0.18 1.6G 133M 12 266M 256K 1.75v
Athlon xp2000+ palomino 0.18 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp2100+ palomino 0.18 1.73G 133M 13 266M 256K 1.75v

该核心的Athlom XP超频性能一般,而且基本是锁了倍频的,超频难道更大。加上是0.18微米的工艺,发热量也大一点。现在基本上已经被淘汰了,市面上比较难找到。
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C.Thoroughbred核心,王者的忠实仆人(上)
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1700+ TB-AO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V
Athlon xp1800+ TB-AO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V
Athlon xp1900+ TB-AO 0.13 1.6G 133M 12 266M 256K 1.5V
Athlon xp2000+ TB-AO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6/1.65V
Athlon xp2100+ TB-AO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
Athlon xp2200+ TB-AO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.65V

Thoroughbred-Ao(简称TB-AO)核心的Athlom xp采用0.13微米的制造工艺,性能不错,价格也便宜,不过倍频依然是锁了,超频能力一般,是 AMD的过度产品,现在也基本被淘汰了,让TB-BO核心的Athlom xp完全代替了。
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D.Thoroughbred核心,王者的忠实仆人(下)
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1700+ TB-BO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V/1.6V
Athlon xp1800+ TB-BO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V/1.6V
Athlon xp2000+ TB-BO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6V
Athlon xp2100+ TB-BO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
Athlon xp2200+ TB-BO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.6V
Athlon xp2400+ TB-BO 0.13 2.0G 133M 15 266M 256K 1.65V
Athlon xp2600+ TB-BO 0.13 2.13G 133M 16 266M 256K 1.65V
Athlon xp2600+ TB-BO 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 256K 1.65V
Athlon xp2700+ TB-BO 0.13 2.16G 166M 13 333M 256K 1.65V
Athlon xp2800+ TB-BO 0.13 2.26G 166M 13.5 333M 256K 1.65V

Thoroughbred-BO(TB-BO)核心的Athlom xp,采用0.13微米工艺,核心面积从TB-AO的80平方毫米增大到84平方毫米。TB-BO性能强劲,性能跟P4 A/B系列处于同一水平,功耗也跟P4 A/B系列差不多,但价格相对P4 A/B系列来说,是超级便宜,性价比奇高!而且大部分都是不锁倍频 的,超频能力惊人,尤其是低频版本。如此低廉的价格加上不错的性能、出色的超频能力,绝对是少花钱,多办事的超值选择!
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E.昔日王者--Burton!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp2500+ BARTON 0.13 1.83G 166M 11 333M 512K 1.65V
Athlon xp2800+ BARTON 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 512K 1.65V
Athlon xp3000+ BARTON 0.13 2.17G 166M 13 333M 512K 1.65V
Athlon xp3000+ BARTON 0.13 2.1G 200M 10.5 400M 512K 1.65V
Athlon xp3200+ BARTON 0.13 2.2G 200M 11 400M 512K 1.65V

BARTON跟TB-BO最大的不同就是L2容量增大一倍,L2提高到512K,前端总线也由266MHZ提高到 333MHZ和400MHZ,这些都大大提高了该系列的性能。该系列还是保持着AMD一贯的高性价比,是现在高性价比产品之一。功耗比TB-BO核心的 Athlom xp稍高,不过比P4 C系列的低不少!超频性能虽然比不上TB-BO核心,不过低频率的2500+一般轻易上到3200+!该系列让人满意的高性能、高性价比(尤其是2500+),为Alhton XP系列划上了一个完美的句号。
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F.化身为龙,翱游四海------Sempron出世
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2
Sempron 2200+ TB-BO 0.13 1.5G 166M 9 333M 256K
Sempron 2300+ TB-BO 0.13 1.58G 166M 9.5 333M 256K
Sempron 2400+ TB-BO 0.13 1.67G 166M 10 333M 256K
Sempron 2500+ TB-BO 0.13 1. 75G 166M 10.5 333M 256K
Sempron 2600+ TB-BO 0.13 1.83G 166M 11 333M 256K
Sempron 2700+ TB-BO 0.13 1.9G 166M 11.5 333M 256K
Sempron 2800+ TB-BO 0.13 2G 166M 12 333M 256K
Sempron 3000+ Barton 0.13 2G 166M 12 333M 512K
Sempron 2600+ Paris 0.13 1.6G 200M 8 400M 128K
Sempron 2800+ Paris 0.13 1.6G 200M 8 400M 256K
Sempron 3100+ Paris 0.13 1.8G 200M 9 400M 256K

以上列出来的Sempron是市面上比较常见的型号,还有一些不好找的就没写出来了。Sempron是用来代替Athlon XP 2500+以上型号的,即有早期上市的TB-BO核心,也有后来采用512K L2的Barton核心,它们都是基于Socket A平台的。以后推出的面向中端市场的Paris核心Sempron实际上就是Athlon 64的简化版,对应的平台为Socket 754。做为Duron+Athlon XP两大CPU的“综合接班人”,Sempron在任何场合都可以将对手斩落马下!
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G.神龙摆尾,潜龙勿用,真假龙头,降龙十八掌,龙翔九天~~N句台词也不够形容的--史上最强桌面级CPU!Athlon 64!

CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2
A64 2600+ NewCastle 0.13 1.6G 200M 8 HyperTransPort 512K
A64 2800+ NewCastle 0.13 1.8G 200M 9 HyperTransPort 512K
A64 3000+ NewCastle 0.13 2.0G 200M 10 HyperTransPort 512K
A64 3200+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3400+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3200+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3400+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3500+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3700+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
A64 3800+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
<------以上为Socket 754平台,不支持双通道DDR------>
A64 3500+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3700+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 512K
A64 3800+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 512K
A64 4000+ NewCastle 0.13 2.6G 200M 13 HyperTrasnPort 1MB
A64 FX-55 SledgeHammer 0.09 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
<------以上为Socket 939平台,支持普通双通道DDR------>
A64 FX-53 SledgeHammer 0.09 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB

以上就是强大的K8平台了。我想也不需要我再花口水去捧它了吧,大家好好赚银子吧‘‘‘YY中‘‘‘
2.---Intel篇---

A.英特尔全球连锁店最新鸡肋---Celeron 4
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Celeron1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 128K 1.75v
Celeron1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 128K 1.75v
Celeron2.0G Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 128K 1.525v
Celeron2.1G Northwood 0.13 2.1G 100M 21 400M 128K 1.525v
Celeron2.2G Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 128K 1.525v
Celeron2.4G Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 128K 1.525v
Celeron2.6G Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 128K 1.525v

Celeron 4是在P4刚出来时推出主攻低端的产品。不幸的是刚刚推出就被Morgan的Duron打败了。它的性能远落后于同频率的P4系列,甚至不如超频后的C3 Tualain。Northwood核心的Celeron 4超频性能还可以,不过INTEL的都是锁了倍频的,超频起来就很不方便了。这个系列都只有128K的L2,性能平平,毫无过人之处。
B.传说中的“屠龙刀”---低端新贵Celeron D/J
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Celeron D 315 Prescott 0.09 2.26G 133M 16 533M 256K N N N
Celeron D 320 Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N N N
Celeron D 325 Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N N N
Celeron D 330 Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N N N
Celeron D 335 Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N N N
Celeron D 340 Prescott 0.09 2.92G 133M 22 533M 256K N N N
Celeron D 345 Prescott 0.09 3.06G 133M 23 533M 256K N N N
Celeron D 350 Prescott 0.09 3.2G 133M 24 533M 256K N N N
Celeron D 320J Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N Y Y
Celeron D 325J Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N Y Y
Celeron D 330J Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N Y Y
Celeron D 335J Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N Y Y

Intel为了一雪C4之辱,在推出Prescott核心P4后紧接着向低端市场投下一颗重镑炸弹:Celeron D。0.09微米的制作工艺加上低电压,让它成为了新一代超频王。一时间市场反应热烈,颇有当年C2投放市场的感觉。Intel再接再励,趁热打铁的推出了采用E0步进的新Celeron D。E0使用LGA 775接口,为915/925平台多了份选择。新核心Celeron还支持Prescott最新的防病毒技术Intel Execute Diasable Bit(总觉得是在模仿AMD```)和温控技术。(嘿嘿,山不转水转,现在轮到Intel做“火车头”了)。不管怎样,Celeron D系列总算为Intel重新挽回了低端市场和品牌形象,其性能也确实出众(特别是CD 320,325等)。个人认为这是自Intel力推P4以来最为成功的产品。
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C.不再奔腾的“芯”----Pentium 4 Willamette
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 1.4G WILLAMETTE 0.18 1.4G 100M 14 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.5G WILLAMETTE 0.18 1.5G 100M 15 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.6G WILLAMETTE 0.18 1.6G 100M 16 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.9G WILLAMETTE 0.18 1.9G 100M 19 400M 256K 1.75V
Pentium4 2.0G WILLAMETTE 0.18 2.0G 100M 20 400M 256K 1.75V

Willamette是最早的一批P4处理器,0.18的制造工艺,256K的L2,光看这些表面参数,还以为是P3的升级呢。采用Socket 423接口,现在基本找不着了。性能相当一般。其象征意义大于实际意义。
D.黎明前的黑暗:即将登上王座的 Pentium 4
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 1.6A Northwood 0.13 1.6G 100M 16 400M 512K 1.5V
Pentium4 1.8A Northwood 0.13 1.8G 100M 18 400M 512K 1.5V
Pentium4 2.0A Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.2A Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4A Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.5A Northwood 0.13 2.5G 100M 25 400M 512K 1.525v
Pentium4 2.6A Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 512K 1.525v
<------以上为采用NorthWood核心P4,Intel为和老P4区别在频率后加上A以示区别------>
Pentium4 2.26B Northwood 0.13 2.26G 133M 17 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4B Northwood 0.13 2.4G 133M 18 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.53B Northwood 0.13 2.53G 133M 19 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.66B Northwood 0.13 2.66G 133M 20 533M 512K 1.525v
Pentium4 2.8B Northwood 0.13 2.8G 133M 21 533M 512K 1.525v
Pentium4 3.06B Northwood 0.13 3.06G 133M 23 533M 512K 1.55v
<-以上为采用NorthWood核心,533MHz FSB的P4,Intel为和老P4区别在频率后加上B以示区别->

Northwood核心的P4 A/B系列,凭借0.13工艺,512K的L2,400/533MHZ的前端总线,性能比前一代的WILLAMETTE核心的P4有较大的提高,性能不错,不过现在的Athlon XP完全有能力跟它对抗!功耗也不低,跟Athlon XP比没什么优势。该系列低频版本的超频性能还是不错的。总的来说性价比一般,现在市场上常见的型号还有P4 1.8A ,2.0A,2.4B等。
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E.说爱你真不容易---我还是说了~让我等到不耐烦的真正成熟P4:800 FSB Northwood!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 2.4C Northwood 0.13 2.4G 200M 12 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.6C Northwood 0.13 2.6G 200M 13 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.8C Northwood 0.13 2.8G 200M 14 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.0C Northwood 0.13 3.0G 200M 15 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.2C Northwood 0.13 3.2G 200M 16 800M 512K 1.55v
Pentium4 3.4C Northwood 0.13 3.4G 200M 17 800M 512K 1.55v
Pentium4 3.6C Northwood 0.13 3.6G 200M 18 800M 512K 1.55v

C系列是P4家族中的高端产品,跟P4 A/B系列比,依然是Northwood核心,不过是采用D1步进,前端总线提高到800MHZ,并且加入了超线程技术.这些改动使P4 C系列的性能比P4 A/B系列增强不少,总体水平领先于AMD同PR值的Athlon XP,具有极大的竞争力。而且这系列的超频能力比较强,低频的版本更明显,比如P4 2.4C,一般超到3.0G也没什么问题!该系列的价格还算合理,虽然性价比不及Athlon XP,但性价比还算不错了。不过最大的缺点就是功耗比较大,成了发热大户了,所以得准备好一个比较好的风扇。该系列凭借着高性能、出色的超频能力,以及合理的价格,是现阶段INTEL产品中最值得购买的处理器!
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F.雾里依稀可见的王者之尊---P4终极利剑!
CPU 核心 进程 主频 外频 倍频 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Pentium4 2.4A Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 1MB N N N
Pentium4 2.8A Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 1MB N N N
Pentium4 3.2E Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.4E Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.6E Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y N N
Pentium4 530J Prescott 0.09 3.0G 200M 15 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 540J Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 550J Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 560J Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y Y Y

Prescott是Intel最新推出的P4核心,和老P4相比,其最大的特点在于管线的增加(达到31层),支持SSE3以及增大的L1和L2。Prescott有Socket 478和LGA775两个平台,也就是上面的A系和E系。之后Intel接着又推出了采用E0步进的J系列,它增加了Intel EDB和Thermal Monitor两项功能。应该说,Prescott是值得购买的产品,不过---要等到把它超到4G以上(到4G以上它的性能才超过Northwood核心的P4 2.8G),有了915/925之后(在LGA 775平台上才能真正发挥Prescott的功效) 才行。当然,最重要的还是它的价格要降。。。。
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G.靠名字吓人~~不过热量确实挺吓人的-----Pentium至尊版
CPU 核心 主频 外频 倍频 FSB L2 L3
Pentium4 EE Gallatin 3.2G 200M 16 800M 512K 2MB
Pentium4 EE Gallatin 3.4G 200M 17 800M 512K 2MB

Extreme Edition 至尊版P4是为了应付Athlon64在高端的攻势而生的。在桌面级处理器中使用高达2MB的L2,不由让人想到了Xero。难不成Intel被AMD逼昏了头,把Xero搬到家用电脑来了?呵呵,真是这样,DIYer就有福咯~不过说实话,P4 EE更象一个标志,没有什么实际作用。在大多数的测试中,P4 EE不仅败给了Athlon,甚至不敌自家的Prescott,Northwood。加上其超高的价格,简直没有性价比这一说。

#1 CPU参数大全

1.===AMD篇===

A.Appelbred核心Duron,现在市面上已是难寻芳踪,属于传说中的CPU那一类。。
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Duron1.4G Appelbred 0.13 1.4G 133M 10.5 266M 64K 1.5v
Duron1.6G Appelbred 0.13 1.6G 133M 12 266M 64K 1.5v
Duron1.8G Appelbred 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 64K 1.5v

AMD2003年中推出的新毒龙系列处理器,跟以前的老毒龙(Morgan)相比,规格变化不大,L2都是64K,区别主要是前端总线从200MHZ提升到266MHZ,工艺从0.18微米升级到0.13微米,总体性能提升不少!此系列CPU性能决对优于C3 Tualtin,价钱十分便宜,性价比超高!加上超频性能强劲、功耗低、而且还有可能改造成Athlon XP,在当年决对是低端首选!
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B.当年传说中的“Althon 4",由此开始了Intel的不归路!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1500+ palomino 0.18 1.33G 133M 10 266M 256K 1.75v
Athlon xp1700+ palomino 0.18 1.4G 133M 10.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp1700+ palomino 0.18 1.47G 133M 11 266M 256K 1.75v
Athlon xp1800+ palomino 0.18 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp1900+ palomino 0.18 1.6G 133M 12 266M 256K 1.75v
Athlon xp2000+ palomino 0.18 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.75v
Athlon xp2100+ palomino 0.18 1.73G 133M 13 266M 256K 1.75v

该核心的Athlom XP超频性能一般,而且基本是锁了倍频的,超频难道更大。加上是0.18微米的工艺,发热量也大一点。现在基本上已经被淘汰了,市面上比较难找到。
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C.Thoroughbred核心,王者的忠实仆人(上)
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1700+ TB-AO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V
Athlon xp1800+ TB-AO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V
Athlon xp1900+ TB-AO 0.13 1.6G 133M 12 266M 256K 1.5V
Athlon xp2000+ TB-AO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6/1.65V
Athlon xp2100+ TB-AO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
Athlon xp2200+ TB-AO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.65V

Thoroughbred-Ao(简称TB-AO)核心的Athlom xp采用0.13微米的制造工艺,性能不错,价格也便宜,不过倍频依然是锁了,超频能力一般,是 AMD的过度产品,现在也基本被淘汰了,让TB-BO核心的Athlom xp完全代替了。
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D.Thoroughbred核心,王者的忠实仆人(下)
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp1700+ TB-BO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V/1.6V
Athlon xp1800+ TB-BO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V/1.6V
Athlon xp2000+ TB-BO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6V
Athlon xp2100+ TB-BO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
Athlon xp2200+ TB-BO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.6V
Athlon xp2400+ TB-BO 0.13 2.0G 133M 15 266M 256K 1.65V
Athlon xp2600+ TB-BO 0.13 2.13G 133M 16 266M 256K 1.65V
Athlon xp2600+ TB-BO 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 256K 1.65V
Athlon xp2700+ TB-BO 0.13 2.16G 166M 13 333M 256K 1.65V
Athlon xp2800+ TB-BO 0.13 2.26G 166M 13.5 333M 256K 1.65V

Thoroughbred-BO(TB-BO)核心的Athlom xp,采用0.13微米工艺,核心面积从TB-AO的80平方毫米增大到84平方毫米。TB-BO性能强劲,性能跟P4 A/B系列处于同一水平,功耗也跟P4 A/B系列差不多,但价格相对P4 A/B系列来说,是超级便宜,性价比奇高!而且大部分都是不锁倍频 的,超频能力惊人,尤其是低频版本。如此低廉的价格加上不错的性能、出色的超频能力,绝对是少花钱,多办事的超值选择!
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E.昔日王者--Burton!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Athlon xp2500+ BARTON 0.13 1.83G 166M 11 333M 512K 1.65V
Athlon xp2800+ BARTON 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 512K 1.65V
Athlon xp3000+ BARTON 0.13 2.17G 166M 13 333M 512K 1.65V
Athlon xp3000+ BARTON 0.13 2.1G 200M 10.5 400M 512K 1.65V
Athlon xp3200+ BARTON 0.13 2.2G 200M 11 400M 512K 1.65V

BARTON跟TB-BO最大的不同就是L2容量增大一倍,L2提高到512K,前端总线也由266MHZ提高到 333MHZ和400MHZ,这些都大大提高了该系列的性能。该系列还是保持着AMD一贯的高性价比,是现在高性价比产品之一。功耗比TB-BO核心的 Athlom xp稍高,不过比P4 C系列的低不少!超频性能虽然比不上TB-BO核心,不过低频率的2500+一般轻易上到3200+!该系列让人满意的高性能、高性价比(尤其是2500+),为Alhton XP系列划上了一个完美的句号。
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F.化身为龙,翱游四海------Sempron出世
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2
Sempron 2200+ TB-BO 0.13 1.5G 166M 9 333M 256K
Sempron 2300+ TB-BO 0.13 1.58G 166M 9.5 333M 256K
Sempron 2400+ TB-BO 0.13 1.67G 166M 10 333M 256K
Sempron 2500+ TB-BO 0.13 1. 75G 166M 10.5 333M 256K
Sempron 2600+ TB-BO 0.13 1.83G 166M 11 333M 256K
Sempron 2700+ TB-BO 0.13 1.9G 166M 11.5 333M 256K
Sempron 2800+ TB-BO 0.13 2G 166M 12 333M 256K
Sempron 3000+ Barton 0.13 2G 166M 12 333M 512K
Sempron 2600+ Paris 0.13 1.6G 200M 8 400M 128K
Sempron 2800+ Paris 0.13 1.6G 200M 8 400M 256K
Sempron 3100+ Paris 0.13 1.8G 200M 9 400M 256K

以上列出来的Sempron是市面上比较常见的型号,还有一些不好找的就没写出来了。Sempron是用来代替Athlon XP 2500+以上型号的,即有早期上市的TB-BO核心,也有后来采用512K L2的Barton核心,它们都是基于Socket A平台的。以后推出的面向中端市场的Paris核心Sempron实际上就是Athlon 64的简化版,对应的平台为Socket 754。做为Duron+Athlon XP两大CPU的“综合接班人”,Sempron在任何场合都可以将对手斩落马下!
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G.神龙摆尾,潜龙勿用,真假龙头,降龙十八掌,龙翔九天~~N句台词也不够形容的--史上最强桌面级CPU!Athlon 64!

CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2
A64 2600+ NewCastle 0.13 1.6G 200M 8 HyperTransPort 512K
A64 2800+ NewCastle 0.13 1.8G 200M 9 HyperTransPort 512K
A64 3000+ NewCastle 0.13 2.0G 200M 10 HyperTransPort 512K
A64 3200+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3400+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3200+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3400+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3500+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 1MB
A64 3700+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
A64 3800+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
<------以上为Socket 754平台,不支持双通道DDR------>
A64 3500+ NewCastle 0.13 2.2G 200M 11 HyperTransPort 512K
A64 3700+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 512K
A64 3800+ NewCastle 0.13 2.4G 200M 12 HyperTransPort 512K
A64 4000+ NewCastle 0.13 2.6G 200M 13 HyperTrasnPort 1MB
A64 FX-55 SledgeHammer 0.09 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB
<------以上为Socket 939平台,支持普通双通道DDR------>
A64 FX-53 SledgeHammer 0.09 2.4G 200M 12 HyperTransPort 1MB

以上就是强大的K8平台了。我想也不需要我再花口水去捧它了吧,大家好好赚银子吧‘‘‘YY中‘‘‘
2.---Intel篇---

A.英特尔全球连锁店最新鸡肋---Celeron 4
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Celeron1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 128K 1.75v
Celeron1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 128K 1.75v
Celeron2.0G Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 128K 1.525v
Celeron2.1G Northwood 0.13 2.1G 100M 21 400M 128K 1.525v
Celeron2.2G Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 128K 1.525v
Celeron2.4G Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 128K 1.525v
Celeron2.6G Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 128K 1.525v

Celeron 4是在P4刚出来时推出主攻低端的产品。不幸的是刚刚推出就被Morgan的Duron打败了。它的性能远落后于同频率的P4系列,甚至不如超频后的C3 Tualain。Northwood核心的Celeron 4超频性能还可以,不过INTEL的都是锁了倍频的,超频起来就很不方便了。这个系列都只有128K的L2,性能平平,毫无过人之处。
B.传说中的“屠龙刀”---低端新贵Celeron D/J
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Celeron D 315 Prescott 0.09 2.26G 133M 16 533M 256K N N N
Celeron D 320 Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N N N
Celeron D 325 Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N N N
Celeron D 330 Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N N N
Celeron D 335 Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N N N
Celeron D 340 Prescott 0.09 2.92G 133M 22 533M 256K N N N
Celeron D 345 Prescott 0.09 3.06G 133M 23 533M 256K N N N
Celeron D 350 Prescott 0.09 3.2G 133M 24 533M 256K N N N
Celeron D 320J Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N Y Y
Celeron D 325J Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N Y Y
Celeron D 330J Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N Y Y
Celeron D 335J Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N Y Y

Intel为了一雪C4之辱,在推出Prescott核心P4后紧接着向低端市场投下一颗重镑炸弹:Celeron D。0.09微米的制作工艺加上低电压,让它成为了新一代超频王。一时间市场反应热烈,颇有当年C2投放市场的感觉。Intel再接再励,趁热打铁的推出了采用E0步进的新Celeron D。E0使用LGA 775接口,为915/925平台多了份选择。新核心Celeron还支持Prescott最新的防病毒技术Intel Execute Diasable Bit(总觉得是在模仿AMD```)和温控技术。(嘿嘿,山不转水转,现在轮到Intel做“火车头”了)。不管怎样,Celeron D系列总算为Intel重新挽回了低端市场和品牌形象,其性能也确实出众(特别是CD 320,325等)。个人认为这是自Intel力推P4以来最为成功的产品。
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C.不再奔腾的“芯”----Pentium 4 Willamette
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 1.4G WILLAMETTE 0.18 1.4G 100M 14 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.5G WILLAMETTE 0.18 1.5G 100M 15 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.6G WILLAMETTE 0.18 1.6G 100M 16 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.9G WILLAMETTE 0.18 1.9G 100M 19 400M 256K 1.75V
Pentium4 2.0G WILLAMETTE 0.18 2.0G 100M 20 400M 256K 1.75V

Willamette是最早的一批P4处理器,0.18的制造工艺,256K的L2,光看这些表面参数,还以为是P3的升级呢。采用Socket 423接口,现在基本找不着了。性能相当一般。其象征意义大于实际意义。
D.黎明前的黑暗:即将登上王座的 Pentium 4
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 1.6A Northwood 0.13 1.6G 100M 16 400M 512K 1.5V
Pentium4 1.8A Northwood 0.13 1.8G 100M 18 400M 512K 1.5V
Pentium4 2.0A Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.2A Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4A Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.5A Northwood 0.13 2.5G 100M 25 400M 512K 1.525v
Pentium4 2.6A Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 512K 1.525v
<------以上为采用NorthWood核心P4,Intel为和老P4区别在频率后加上A以示区别------>
Pentium4 2.26B Northwood 0.13 2.26G 133M 17 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4B Northwood 0.13 2.4G 133M 18 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.53B Northwood 0.13 2.53G 133M 19 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.66B Northwood 0.13 2.66G 133M 20 533M 512K 1.525v
Pentium4 2.8B Northwood 0.13 2.8G 133M 21 533M 512K 1.525v
Pentium4 3.06B Northwood 0.13 3.06G 133M 23 533M 512K 1.55v
<-以上为采用NorthWood核心,533MHz FSB的P4,Intel为和老P4区别在频率后加上B以示区别->

Northwood核心的P4 A/B系列,凭借0.13工艺,512K的L2,400/533MHZ的前端总线,性能比前一代的WILLAMETTE核心的P4有较大的提高,性能不错,不过现在的Athlon XP完全有能力跟它对抗!功耗也不低,跟Athlon XP比没什么优势。该系列低频版本的超频性能还是不错的。总的来说性价比一般,现在市场上常见的型号还有P4 1.8A ,2.0A,2.4B等。
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E.说爱你真不容易---我还是说了~让我等到不耐烦的真正成熟P4:800 FSB Northwood!
CPU 核心 制程 主频 外频 倍频 FSB L2 电压
Pentium4 2.4C Northwood 0.13 2.4G 200M 12 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.6C Northwood 0.13 2.6G 200M 13 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.8C Northwood 0.13 2.8G 200M 14 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.0C Northwood 0.13 3.0G 200M 15 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.2C Northwood 0.13 3.2G 200M 16 800M 512K 1.55v
Pentium4 3.4C Northwood 0.13 3.4G 200M 17 800M 512K 1.55v
Pentium4 3.6C Northwood 0.13 3.6G 200M 18 800M 512K 1.55v

C系列是P4家族中的高端产品,跟P4 A/B系列比,依然是Northwood核心,不过是采用D1步进,前端总线提高到800MHZ,并且加入了超线程技术.这些改动使P4 C系列的性能比P4 A/B系列增强不少,总体水平领先于AMD同PR值的Athlon XP,具有极大的竞争力。而且这系列的超频能力比较强,低频的版本更明显,比如P4 2.4C,一般超到3.0G也没什么问题!该系列的价格还算合理,虽然性价比不及Athlon XP,但性价比还算不错了。不过最大的缺点就是功耗比较大,成了发热大户了,所以得准备好一个比较好的风扇。该系列凭借着高性能、出色的超频能力,以及合理的价格,是现阶段INTEL产品中最值得购买的处理器!
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F.雾里依稀可见的王者之尊---P4终极利剑!
CPU 核心 进程 主频 外频 倍频 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Pentium4 2.4A Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 1MB N N N
Pentium4 2.8A Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 1MB N N N
Pentium4 3.2E Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.4E Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.6E Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y N N
Pentium4 530J Prescott 0.09 3.0G 200M 15 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 540J Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 550J Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 560J Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y Y Y

Prescott是Intel最新推出的P4核心,和老P4相比,其最大的特点在于管线的增加(达到31层),支持SSE3以及增大的L1和L2。Prescott有Socket 478和LGA775两个平台,也就是上面的A系和E系。之后Intel接着又推出了采用E0步进的J系列,它增加了Intel EDB和Thermal Monitor两项功能。应该说,Prescott是值得购买的产品,不过---要等到把它超到4G以上(到4G以上它的性能才超过Northwood核心的P4 2.8G),有了915/925之后(在LGA 775平台上才能真正发挥Prescott的功效) 才行。当然,最重要的还是它的价格要降。。。。
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G.靠名字吓人~~不过热量确实挺吓人的-----Pentium至尊版
CPU 核心 主频 外频 倍频 FSB L2 L3
Pentium4 EE Gallatin 3.2G 200M 16 800M 512K 2MB
Pentium4 EE Gallatin 3.4G 200M 17 800M 512K 2MB

Extreme Edition 至尊版P4是为了应付Athlon64在高端的攻势而生的。在桌面级处理器中使用高达2MB的L2,不由让人想到了Xero。难不成Intel被AMD逼昏了头,把Xero搬到家用电脑来了?呵呵,真是这样,DIYer就有福咯~不过说实话,P4 EE更象一个标志,没有什么实际作用。在大多数的测试中,P4 EE不仅败给了Athlon,甚至不敌自家的Prescott,Northwood。加上其超高的价格,简直没有性价比这一说。

型号 架构 高速缓存 主频 前端总线 双内核 超线程(HT)技术 Speedstep®技术 64位技术 防病毒技术
奔腾® D 840 90纳米 、LGA775 2×1 MB 3.20 GHz 800 MHz
奔腾® D 830 90纳米 、LGA775 2×1 MB 3.0 GHz 800 MHz
奔腾® D 820 90纳米 、LGA775 2×1 MB 2.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 670 90纳米 、LGA775 2 MB 3.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 660 90纳米 、LGA775 2 MB 3.60 GHz 800 MHz
奔腾® 4 650 90纳米 、LGA775 2 MB 3.40 GHz 800 MHz
奔腾® 4 640 90纳米 、LGA775 2 MB 3.20 GHz 800 MHz
奔腾® 4 630 90纳米 、LGA775 2 MB 3.0 GHz 800 MHz
奔腾® 4 571 90纳米 、LGA775 2 MB 3.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 570J° 90纳米 、LGA775 1 MB 3.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 561 90纳米 、LGA775 1 MB 3.60 GHz 800 MHz
奔腾® 4 560J° 90纳米 、LGA775 1 MB 3.60 GHz 800 MHz
奔腾® 4 560 90纳米 、LGA775 1 MB 3.60 GHz 800 MHz
奔腾® 4 551 90纳米 、LGA775 1 MB 3.40 GHz 800 MHz
奔腾® 4 550J° 90纳米 、LGA775 1 MB 3.40 GHz 800 MHz
奔腾® 4 550 90纳米 、LGA775 1 MB 3.40 GHz 800 MHz
奔腾® 4 541 90纳米 、LGA775 1 MB 3.20 GHz 800 MHz
奔腾® 4 540J° 90纳米 、LGA775 1 MB 3.20 GHz 800 MHz
奔腾® 4 540 90纳米 、LGA775 1 MB 3.20 GHz 800 MHz
奔腾® 4 531 90纳米 、LGA775 1 MB 3.00 GHz 800 MHz
奔腾® 4 530J° 90纳米 、LGA775 1 MB 3.00 GHz 800 MHz
奔腾® 4 530 90纳米 、LGA775 1 MB 3.00 GHz 800 MHz
奔腾® 4 521 90纳米 、LGA775 1 MB 2.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 520J° 90纳米 、LGA775 1 MB 2.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 520 90纳米 、LGA775 1 MB 2.80 GHz 800 MHz
奔腾® 4 506 90纳米 、LGA775 1 MB 2.66 GHz 533 MHz
赛扬® D 351 90纳米 、LGA775 256K 3.20 GHz 533 MHz
赛扬® D 350 90纳米 、LGA775 256K 3.20 GHz 533 MHz
赛扬® D 346 90纳米 、LGA775 256K 3.06 GHz 533 MHz
赛扬® D 345J° 90纳米 、LGA775 256K 3.06 GHz 533 MHz
赛扬® D 345 90纳米 、LGA775 256K 3.06 GHz 533 MHz
赛扬® D 341 90纳米 、LGA775 256K 2.93 GHz 533 MHz
赛扬® D 340J° 90纳米 、LGA775 256K 2.93 GHz 533 MHz
赛扬® D 340 90纳米 、478 256K 2.93 GHz 533 MHz
赛扬® D 336 90纳米 、LGA775 256K 2.80 GHz 533 MHz
赛扬® D 335J° 90纳米 、LGA775 256K 2.80 GHz 533 MHz
赛扬® D 335 90纳米 、478 256K 2.80 GHz 533 MHz
赛扬® D 331 90纳米 、LGA775 256K 2.66 GHz 533 MHz
赛扬® D 330J° 90纳米 、LGA775 256K 2.66 GHz 533 MHz
赛扬® D 330 90纳米 、LGA775 256K 2.66 GHz 533 MHz
赛扬® D 326 90纳米 、LGA775 256K 2.53 GHz 533 MHz
赛扬® D 325J° 90纳米 、LGA775 256K 2.53 GHz 533 MHz
赛扬® D 325 90纳米 、478 256K 2.53 GHz 533 MHz
赛扬® D 320 90纳米 、478 256K 2.40 GHz 533 MHz
赛扬® D 315 90纳米 、478 256K 2.26 GHz 533 MHz
2005年AMD CPU 主流产品技术参数表

产品型号 主频 (GHz) 架构 核心 制程 (微米) 前端总线 (MHz) 一级缓存 (B) 二级缓存 (B) 工作电压 (V) 特色技术
Sempron 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K 256K 1.60 HT/3DNow! /SSE
Sempron 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K 256K 1.60 HT/3DNow! /SSE
Sempron 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K 256K 1.60 HT/3DNow! /SSE
Sempron 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K 256K 1.60 HT/3DNow! /SSE
Sempron 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K 256K 1.60 HT/3DNow! /SSE
Sempron 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 256K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 128K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 256K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 128K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13(SOI) 800 128K 256K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 128K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Sempron 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09(SOI) 800 128K 256K 1.40 AMD64/HT/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheeste 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheeste 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheeste 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheeste 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Tolebo 0.09(SOI) 800 128K 2×512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Tolebo 0.09(SOI) 800 128K 2×512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Tolebo 0.09(SOI) 800 128K 2×512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Tolebo 0.09(SOI) 800 128K 2×512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Tolebo 0.09(SOI) 800 128K 2×512K 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
Athlon64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09(SOI) 800 128K 1M 1.40 AMD64/HT/EVP/ Cool'n'Puiet/SSE3
注:上表中,T-B 即Thoroughbred-b;SOI 即 Silicom On Insulator,绝缘体一硅技术;AMD64 即 AMD X86-64技术;HT 即 HyperTransport,高速串行总线技术; EVP 即 Enhanced Virus Protection,增强病毒保护技术;Cool'n'Quiet 即智能温控技术;3DNow! P 即3DNow! Professional,增强型 3DNow!。

CPU的英文全称是:Central Processing Unit,也就是中央处理器。从雏形发展壮大到今天,CPUde 制造技术是越来越先进,其集成的电子元件也越来越精密,上万个,甚至是上百万个微型的晶体管构成了CPU的内部结构。那么这上百万个晶体管是如何工作的呢?看上去似乎很深奥,其实只要稍加分析就会一目了然的,CPU的内部结构可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。而CPU的工作原理就象一个工厂对产品的加工过程:进入工厂的原料(指令),经过物资分配部门(控制单元)的调度分配,被送往生产线(逻辑运算单元),生产出成品(处理后的数据)后,再存储在仓库(存储器)中,最后等着拿到市场上去卖(被应用程序使用)。
CPU作为是整个PC系统的核心,也就成了各种档次的PC的代名词,如往日的386、486、586,到今日的Thunderbird、Pentium 4等等,CPU的性能大致上也就反映出了它所在PC的性能,因此它的性能指标十分重要。在这里我们向大家简单介绍一些CPU主要的性能指标:
1、主频=倍频×外频 经常听人家说:“这个计算机速度是多少?”其实这个泛指的频率是指CPU的主频,主频也就是CPU的时钟频率(CPU Clock Speed),简单地说也就是CPU运算时的工作频率。一般说来,主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,当然CPU的速度也就越快了。不过由于各种各样的CPU它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有的时钟频率相同的CPU的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。三者是有十分密切的关系的:主频=外频×倍频。
2、内存总线速度 英文全称是:Memory Bus Speed。CPU处理的数据是从哪里来的呢?学过一点计算机基本原理的朋友们都会清楚,是从主存储器那里来的,而主存储器指的就是我们平常所说的内存了。一般我们放在外存(磁盘或者各种存储介质)上面的资料都要通过内存,再进入CPU进行处理的。所以CPU与内存之间的通道的内存总线速度对整个系统性能就显得很重要了,由于内存和CPU之间的运行速度或多或少会有差异,因此便出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的通信速度。
3、扩展总线速度 英文全称是:Expansion Bus Speed。扩展总线指的就是指安装在微机系统上的局部总线如VESA或PCI总线,我们打开电脑的时候会看见一些插槽般的东西,这些就是扩展槽,而扩展总线就是CPU联系这些外部设备的桥梁。
4、工作电压 英文全称是:Supply Voltage。任何电器在工作的时候都需要电,自然也会有额定的电压,CPU当然也不例外了,工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。早期CPU(286~486时代)的工作电压一般为5V,那是因为当时的制造工艺相对落后,以致于CPU的发热量太大,弄得寿命减短。随着CPU的制造工艺与主频的提高,近年来各种CPU的工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。
5、地址总线宽度 地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。16位的微机我们就不用说了,但是对于386以上的微机系统,地址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 MB(4GB)的物理空间。而今天能够用上1GB内存的人还没有多少个呢(当然服务器除外)。
6、数据总线宽度 数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。
7、协处理器 在486以前的CPU里面,是没有内置协处理器的。由于协处理器主要的功能就是负责浮点运算,因此386、286、8088等等微机CPU的浮点运算性能都相当落后,相信接触过386的朋友都知道主板上可以另外加一个外置协处理器,其目的就是为了增强浮点运算的功能。自从486以后,CPU一般都内置了协处理器,协处理器的功能也不再局限于增强浮点运算,含有内置协处理器的CPU,可以加快特定类型的数值计算,某些需要进行复杂计算的软件系统,如高版本的AUTO CAD就需要协处理器支持。
8、超标量 超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。这在486或者以前的CPU上是很难想象的,只有Pentium级以上CPU才具有这种超标量结构;486以下的CPU属于低标量结构,即在这类CPU内执行一条指令至少需要一个或一个以上的时钟周期。
9、L1高速缓存 L1高速缓存也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率,这也正是Pentium III比Celeron快的原因。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,容量越大,性能也相对会提高不少,所以这也正是一些公司力争加大L1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。
10、回写结构的高速缓存 采用回写(Write Back)结构的高速缓存,它对读和写操作均有效,速度较快。而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效.
11、动态处理 动态处理是应用在高能奔腾处理器中的新技术,创造性地把三项专为提高处理器对数据的操作效率而设计的技术融合在一起。这三项技术是多路分流预测、数据流量分析和猜测执行。动态处理并不是简单执行一串指令,而是通过操作数据来提高处理器的工作效率。
(1)、多路分流预测:通过几个分支对程序流向进行预测,采用多路分流预测算法后,处理器便可参与指令流向的跳转。它预测下一条指令在内存中位置的精确度可以达到惊人的90%以上。这是因为处理器在取指令时,还会在程序中寻找未来要执行的指令。这个技术可加速向处理器传送任务。
(2)、数据流量分析:抛开原程序的顺序,分析并重排指令,优化执行顺序:处理器读取经过解码的软件指令,判断该指令能否处理或是否需与其它指令一道处理。然后,处理器再决定如何优化执行顺序以便高效地处理和执行指令。
(3)、猜测执行:通过提前判读并执行有可能需要的程序指令的方式提高执行速度:当处理器执行指令时(每次5条),采用的是“猜测执行”的方法。这样可使处理器超级处理能力得到充分的发挥,从而提升软件性能。被处理的软件指令是建立在猜测分支基础之上,因此结果也就作为“预测结果”保留起来。一旦其最终状态能被确定,指令便可返回到其正常顺序并保持永久的机器状态。
12、工艺材料 近年来的芯片里面都是用铝线来做导体,但是随着芯片和芯片内电缆的缩小,铝线的使用已经到达了极限,所以芯片制造商就用比铝线更加好的铜来做芯片,也就是所谓的铜芯片。近日的技术已经能够克服铜和矽的不相容性,Pentium 4就是使用这种铜技术制造的,所以处理器的速度能够大大提升。
硬件业界特别是芯片制造界有一条众所周知的摩尔法则,那就是说:放置在相同空间的晶体管数量和处理速度能力,在每到18~24个月就会翻一倍。这条理论可以说十分准确,因为从早期的286一直到今天的Pentium 4都是这样发展的。不过似乎现在的芯片发展比摩尔定律更加快了,可以说现在已经达到了“超速芯片”的地步。