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intercpu酷睿双核奔腾双核_双核奔腾处理器怎么样

tamoadmin 2024-09-07
1.Intel 酷睿2双核 E6300还是奔腾2双核E2180好2.英特尔CPU有几个系列?3.intent酷睿双核CPU有哪些系列?4.intel,奔腾,赛扬

1.Intel 酷睿2双核 E6300还是奔腾2双核E2180好

2.英特尔CPU有几个系列?

3.intent酷睿双核CPU有哪些系列?

4.intel,奔腾,赛扬,酷睿都是什么个什么啊。。。

5.Genuine Inter(R)CPU 2140@ 1.60 GHz 1.60GHz是单核还是双核 内存504GB 配置怎么样

6.Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60GHZ

7.Inter cpu 酷睿 奔腾 赛扬 凌动 区别??

intercpu酷睿双核奔腾双核_双核奔腾处理器怎么样

酷睿双核分为两种,酷睿和酷睿2,酷睿都是32位,酷睿2是64位 从字面上来看酷睿2明显就是酷睿的升级版。它们两者的区别在什么地方呢?首先酷睿2 CPU支持移动64位计算模式,为以后运算速度更快的时代提供了坚实的硬件基础。高端的7系列拥有4MB二缓存,比酷睿仅拥有2MB足足高出了一倍!更大的二级缓存意味着多任务处理能力更为强劲,处理的时间将会大大缩短。本来酷睿2 CPU的前端总线应该用800MHz,不过为了适应迅驰三代平台的需要,还是和酷睿一样为667MHz。酷睿2 CPU还加入对EM64T与SSE4指令集的支持。由于对EM64T的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,将来面对内存杀手——VISTA操作系统时不但游刃有余,而且还能延长酷睿CPU的生命周期。当然SSE4指令集相比于酷睿的SSE3指令集,更强调了多媒体的处理速度并有多处优化 现在奔腾系列的台式机里面有两种双核,一种诞生在酷睿2之前,叫奔腾D,一种诞生在酷睿2之后,较奔腾E。奔腾D是蹩脚双核,高频低能,功耗发热量都极大,所以已经淘汰了,现在是基本买不到pd了。而酷睿2诞生后,以其出色的性能和低频高能,低发热量、低功耗、超频性能好的特点受到大家的青睐,但苦于价格太贵,低端用户难以承受,所以才推出了一系列阉割版的酷睿2,但是英特尔却给他命名为奔腾E,英特尔之所以要那么叫一方面可能是为了纪念奔腾系列过去的成就(否则奔腾系列早就淘汰了),所以奔腾E也就是酷睿2的低端系列,全面代替过去的那款蹩脚的pd,奔腾E的特点与酷睿2完全一样,因为用的是同样的先进架构,只是主频和二级缓存稍低,因此性能稍差。另一方面英特尔同时也是想以此划分酷睿与奔腾的界限。对于选择笔记本,CPU是重中之重,直接关系到运算的速度和整个笔记本的性能

现在笔记本市场上,主打的也就是AMD和INTEL,由于2006年底到2007年初,AMD连续推出了一系列的双核产品,以其低廉的价格和较好的性价比抢占了笔记本的中低端市场, 而INTEL公司又不愿降低酷睿双核的价格去和AMD打这场战役,于是就选择了把CPU缩水这条路子来降低成本,和AMD竞争本本的中低端市场

而缩水后的cpu,我们习惯叫做奔腾双核,

真正的酷睿双核标的是:intel core duo和intel core 2 duo,分别代表酷睿1代和酷睿2代

而缩水后的奔腾双核,标的是pentium dual core inside

所以买本时,一定要看本本右下角的商标,到底标的是什么,不然会被JS忽悠了都不知道怎么回事

对于奔腾双核的命名,至今偶也没有完全总结出一个规律难道INTEL要得就是这个效果 ,个人认为奔腾双核一般是追随着酷睿双核来的,命名主要与现在基本停产的酷睿1代相联系。

如酷睿T2050的缩水版为T2060,T2250的缩水版为T2080

最近刚出来的T2310,虽然打着T23**的牌子,好像与T2300多么亲密似的,而且还比2300多了10,让不熟悉的本友一看,还以为比2300要好呢是2300的升级版吧

那就大错而特错了

恰恰是为了迎合广大低端市场的又一个阉割版,

酷睿双核T2300处理器,主频1.66GHz,2MB二级缓存.

而T2310主频1.46GHz,1M二级缓存,

唯一值得称道的是:2310是64位的——这也是被AMD逼得,为了对抗AMD和现在vista对64位的要求而作的无奈之举吧,牺牲了运算能力,换来对64位的支持值与不值……

下面详细说说各代的u:

偶也没有搜罗全,因为现在intel出新产品的速度实在太快了,几乎每月都有新的品种出来,这里只是略微做一个介绍,告诉大家,别再按照以前的计算CPU的级别去看了,数字越大运算能力越强只是针对于同等系列的,如酷睿系列。如果不堪酷睿、奔腾就直接下结论,就很容易出错了——对u懂一些的还是直接看参数的好

intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,的却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个多型号:

酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 已基本停产

奔腾双核T2130 T2080 T2060,以及现在比较新的T2310,

比较如下:

T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060

首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,

T2500 主频为2.0GHz,

T2400 主频为1.83GHz,

T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。

T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。

T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。

奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz

。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。

T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060

T2350,T2130

同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。

T2250,T2080

奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。

酷睿2(双核)命名为7X00(单数为新酷睿2核心,即迅4的CPU),5X00,5X50(新酷睿2核心),比如:7100,5500,5200;

酷睿(双核)命名为2X00,2X50,比如:2050,2300;

奔腾(双核)命名规则为:32位的2060,2080(以双数+0结尾的)/以及现在升级为64位的2310系列大概可以称为奔腾二代吧

相差主要是酷睿2(双核)和奔腾二代是64位的,酷睿和奔腾一代是32位的。

酷睿2(双核)里的5X00是7X00(双数)的缓存阉割版,5X50是7X00(单数)的缓存阉割版,5200,5300是5500等基础上进一步的阉割FSB的版本:

7X00(单数,7100,7300...)是800MHZ FSB,4MB二级缓存,

7X00(双数,7200,7400...)是667MHZ FSB,4MB二级缓存,

5X50(5550,5650)是800MHZ FSB,2MB二级缓存,

5X00(5500,5600)是667MHZ FSB,2MB二级缓存,

5X00(5200,5300)是533MHZ FSB,2MB二级缓存,

同理,酷睿(双核)2X50是2X00的FSB阉割版,奔腾(双核)是酷睿(双核)2X50的缓存阉割版:

2X00是667MHZ FSB,2MB二级缓存,

2X50是533MHZ FSB,2MB二级缓存,

奔腾(双核)二级缓存只有1MB,FSB只有533MHZ。

一般来说,现在intel的酷睿系列直接面对的中高端机器,宁可出新品种降低成本和运算能力,也不压低酷睿的价格。

一句话,现在的奔腾系列是基于酷睿构架系列上缩水版,其核心和工艺与酷睿完全一样的,所以发热量并不太大,只是缩减了前端总线,二级缓存被简化到1M。奔D双核与酷睿双核有啥区别?为啥前者约有2.8G,后者约1.8G?回答列表AMD公司的Athlon X2双核处理器用的是AMD K8架构,K8架构的优点是功耗低,执行效率高,在硬件上集成内存控制器,因而响应更.. 奔D双核与酷睿双核有啥区别?为啥前者约有2.8G,后者约1.8G?AMD公司的Athlon X2双核处理器用的是AMD K8架构,K8架构的优点是功耗低,执行效率高,在硬件上集成内存控制器,因而响应更快。并且用与PD双核相同的独享式使用二级缓存,所以X2在性能上战胜PD也是很正常的。 Inter 公司的PD820、PD915系列双核处理器用英特尔netburst架构,该架构特点是走高主频之路。PD双核处理器用的是独享二级缓存,即每个核心只能使用固定的二级缓存。(这一点与最新coro架构有明显的区别,扣肉为共享二级缓存)。对于二级缓存大小的理解,一般来说L2缓存越大性能越好。 netburst架构流水线为31级,这样的设计对付大数据的任务非常有效,但是对付小数据量的简单任务时,超长流水线的设计会存在很大的延迟,单周期处理的指令数有限,效率不高。所以PD双核因为架构缺陷,没等全面普及就被后推出的酷睿2双核处理器所取代。Inter公司的酷睿2双核处理器用了Intel全新的构架方式Conroe,比奔腾D的Netburst架构要好很多。 PD的流水构架为31级,而酷睿的只有14级,流水线越短,延时小速度也就越快。再加上酷睿用共享二级缓存的方式,减少使用前端总线进行数据交换,效率更高Core酷睿是Intel的新一代双核CPU,现在包括双核和四核处理器!酷睿对于处理器的发展来说,是具有革命意义的,性能之强大超过任何以往处理器更新换代的程度。奔腾 D也就是奔4 8/9系列的产品。是全面支持64位的桌面双核处理器。

所谓的“”是因为:PD的两颗核心缓存没有共享出来,以及构架方式原因,两颗盒心犹如“南北桥”一样不互相接应,大大影响性能,所以被AMD笑话为“双核”。

Intel 酷睿2双核 E6300还是奔腾2双核E2180好

近几十年以来,计算机技术的发展速度可谓日新月异,尤其是CPU技术的发展。其实英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(Gordon?Moore)早在1965年就提出了摩尔定律,其内容为:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,而价格则保持不变。因此可以说,每一美元所能买到的计算机性能,将每隔18个月翻两倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的神速,实际上到目前为止摩尔定律仍然有效。下面大家一起来欣赏一下历代计算机的CPU,了解一下CPU的发展历史。

1、11年,第一枚个人电脑CPU:i4004

i4004

11年INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器。4004含有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,但是它毕竟是划时代的产品。

2、18年,i8086

i8086

18年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令,这就是著名的X86指令集,一直沿用至今。

3、19年,i8088

i8088

19年,INTEL公司推出了8088芯片,它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位。1981年8088芯片首次用于IBM?PC机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC机(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来。

4、19年,i80286

i80286

1982年,INTEL推出了划时代的最新产品i80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。从80286开始,CPU的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。

5、1985年,i80386

i80386

1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,而且制造工艺也有了很大的进步,与80286相比,80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址高达4GB内存。

6、1989年,i80486

i80486

1989年INTEL推出80486芯片,这种芯片的伟大之处就在于它实破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管。80486的时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、50MHz。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并且在80X86系列中首次用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。由于这些改进,80486的性能比带有80387数学协处理器的80386DX提高了4倍。?

7、intel奔腾处理器、AMD、Cyrix?5X86处理器

Intel?Pentium

1993年intel推出了全新一代的高性能处理器——奔腾。由于CPU市场的竞争越来越趋向于激烈化,INTEL觉得不能再让AMD和其他公司用同样的名字来抢自己的饭碗了,于是提出了商标注册,由于在美国的法律里面是不能用阿拉伯数字注册的,于是INTEL玩了哥花样,用拉丁文去注册商标。奔腾在拉丁文里面就是“五”的意思了。奔腾的内部含有的晶体管数量高达310万个。奔腾最初的起始主频为50Mhz,其后发布了55Mhz、60Mhz、65Mhz、70Mhz、75Mhz然后直接跳到90Mhz、100Mhz、120Mhz、133Mhz,其中最后一款产品是当时人们梦寐以求的,不是一般人可以拥有。也只有在拥有它的机器上才可以不用解压卡而直接比较完美的播放VCD。

8、AMD?K5、Cyrix?6X86、Intel?Pentium?PRO

Cyrix?6X86

Intel?Pentium?PRO

面对AMD和Cyrix咄咄逼人的气势,Intel在1995年底推出了Pentium?PRO,该处理器集成了550万个晶体管,它在几个方面对Pentium进行了改进。在处理方面,Pentium?PRO引入了新的指令执行方式,其内部核心是PISC处理器,因而执行速度更快;Pentium?PRO具有3个流水线,每个流水线达到14级,指令执行速度明显提高;当时计算机系统的瓶颈之一是主板上的二级高速缓存只能与总线同步工作,Pentium?PRO用将256K二级高速缓存封装在芯片内核与CPU同频运行解决了这个问题。不过由于当时缓存技术还没有成熟,加上当时缓存芯片还非常昂贵,因此尽管Pentimu?Pro性能不错,但远没有达到抛离对手的程度,加上价格十分昂贵,Pentimu?Pro实际上出售的数目非常至少,市场生命也非常的短,Pentimu?Pro可以说是Intel第一个失败的产品。

9、Intel?Pentium?MMX、AMD?K6、Cyrix?6X86MX、Cyrix?M2

Intel?Pentium?MMX

19年1月,Intel公司推出了Pentium?MMX芯片,它在X86指令集的基础上加入了57条多媒体指令。这些指令专门用来处理、音频和图象数据,使CPU在多媒体操作上具有更强大的处理能力,Pentium?MMX还使用了许多新技术。单指令多数据流SIMD技术能够用一个指令并行处理多个数据,缩短了CPU在处理、音频、图形和动画时用于运算的时间;流水线从5级增加到6级,一级高速缓存扩充为16K,一个用于数据高速缓存,另一个用于指令高速缓存,因而速度大大加快;Pentium?MMX还吸收了其他CPU的优秀处理技术,如分支预测技术和返回堆栈技术,它可以在支持MMX的软件上把速度提高50%。也使人们真正的认识到了多媒体计算机。

10、Intel?Pentium?II、XEON、Celeron;AMD?K6-2、K6-3

Intel?Pentium?II

19年5月,Intel公司推出了PentiumII处理器,它用SLOT1架构,通过单边插接卡(SEC)与主板相连,SEC卡盒将CPU内核和二级高速缓存封装在一起,二级高速缓存的工作速度是处理器内核工作速度的一半;处理器用了与Pentium?PRO相同的动态执行技术,可以加速软件的执行;通过双重独立总线与系统总线相连,可进行多重数据交换,提高系统性能;PentiumII也包含MMX指令集。Intel此举希望用SLOT1构架的专利将AMD等一棍打死,可没想到Socket?7平台在以AMD的K6-2为首的处理器的支持下,走入了另一个春天。

11、Intel?Pentium?III、Celeron?2;AMD?K7?Athlon

Intel?Pentium?III

1999年2月17日,Intel发布了SLOT1构架Pentium?III处理器,第一批的Pentium?III处理器用了Katmai内核,主频有450和500Mhz两种,这个内核最大的特点是更新了名为SSE的多媒体指令集,这个指令集在MMX的基础上添加了70条新指令,以增强三维和浮点应用,并且可以兼容以前的所有MMX程序。

不过平心而论,Katmai内核的Pentium?III除了上述的SSE指令集以外,吸引人的地方并不多,它仍然基本保留了Pentium?II的架构,用0.25微米工艺,100Mhz的外频,Slot1的架构,512KB的二级缓存(以CPU的半速运行)因而性能提高的幅度并不大。不过得益于INTEL的品牌效应和强大的广告宣传策略,在Pentium?III刚上市时掀起了很大的热潮,曾经有人以上万元的高价去买第一批的Pentium?III。

Intel?Pentium?III?Coppermine

面对着AMD?K7处理器巨大的挑战和SLOT1平台昂贵的价格,Intel于1999年下半年推出了用Socket370?FC-PGA封装的全新铜矿(Coppermine)核心PentiumIII处理器,处理器使用0.18微米工艺制造,133MHz的前端总线,在性能上大幅超过了老PentiumIII,达到了和K7同级的水平。

Intel?Celeron?2

看到Coppermine核心的奔腾III大受欢迎,Intel开始着手把Celeron处理器也转用了这个核心,在2000年中,推出了Coppermine128核心的Celeron处理器,俗称Celeron2,由于转用了0.18的工艺,Celeron的超频性能又得到了一次飞跃,超频幅度可以达到100%。

12、Intel?Tualatin?Pentium?III、Celeron?3;AMD?Tunderbird?Athlon、Duron

Intel?Tualatin?Pentium?III

Intel改进制造工艺,于2000年发布了0.13微米工艺制造的Tualatin核心PentiumIII-S处理器,最高主频为1400MHz,512KB的全速二级缓存,而且加入了最新的数据预先读取(prefetch)的扩充功能,这项技术在Pentium4处理器上也得到了延续。其后又推出了Tualatin核心的Celeron,二级缓存缩减为256KB,但性能依然十分强劲,可以说是K7最为称职的对手。

13、Intel?Pentium?4、Athlon?XP

Intel?Pentium?4

2000年11月,借助Intel强大的宣传攻势,Pentium4进入了人们的视野。初期的Pentium4(Willamette)使用0.18微米工艺制造,内部集成256KB二级缓存,起始主频就达到了1300MHz,用Socket?423的i850平台搭配RDRAM内存来满足400MHz?FSB的带宽需要。虽然人们对Pentium4充满了希望,可产品面市之后,却让人大跌眼镜,20级超长流水线的设计,虽然将频率提升到一个新的高度,但性能却受到了严重的影响,一颗Tualatin核心的Celeron?1000MHz处理器的性能都在1500MHz主频的Pentium4之上。但为了不让Tualatin抢占了Pentium4的高端市场,Intel人为的将Tualatin自毁。

Intel?Pentium?4?Prescott

随后Intel将Pentium?4的产品不断升级,推出了好几个系列的产品。

2001年7月发布了全新改进的Pentium4/Celeron处理器(Northwood),Northwood核心的Pentium4用0.13微米工艺制造,将二级缓存提升到了512KB,FSB从400MHz提高到533MHz,主频起始1.6G,最高达到了3.2G。

2004年6月Intel又推出了用Prescott核心的Pentium4处理器,而且逐步向LGA?775平台迈进。但相对Pentium4C来说除了在3D性能方面(加入了对SSE3技术的支持)之外,其他性能并没有很大的提升,而且由于用了并不成熟的0.09微米工艺,导致晶体管在高频率下电流泄漏严重,反而是功耗和发热量提高了不少。

总的来说Pentium?4各个型号,包括赛扬D,都有着高频低能,高功耗的缺点,算不上是一款成功的处理器。

14、Intel?Pentium?M

Intel?Pentium?M

2003年Intel发布了Pentium?M处理器。Pentium?M处理器不同于以往利用台式处理器进行改进而来,而是完全为了移动PC设计,强劲的性能配合高级的节电技术,使得Pentium?M处理器有了翻天覆地的变化。英特尔将Pentium?M处理器结合了855芯片组与Intel?802.11?PRO?WiFi无线/Wireless2100网络联机技术,启用了一个全新的名称:Centrino(迅驰)。这样让人们再次看到了以技术为主导的Intel。Pentium?M处理器起初的FSB为400MHz,1M的二级缓存,后起推出的Dothan核心将二级缓存升级到了2M。

Intel的Pentium4在AMD的Athlon64面前已经毫无优势可言之时,而Pentium-M的性能大家有目共睹,所以人们更加期待的是Intel能够推出桌面版的Pentium-M来应对。

15、AMD?Athlon64、INTEL?Pentium?4?EM64T

Intel?Pentium?4?EM64T

在64位时代,无疑Intel落在了后面,Intel意识到了问题的严重性,于是在2004年推出了Nocona代号Pentium?4?EM64T,但实际上EM64T也用的是Prescott核心,只不过增加了对64位数据的处理能力。?EM64T技术同AMD的X86-64技术有很多相似之处,Intel借鉴了AMD的设计思路。不过在处理器的一些关键技术上Athlon?64/Opteron和EM64T技术的Pentium?4还是有很多区别,例如Intel未集成内存控制器等等。

在进入新世纪以来,CPU的频率不断攀升,INTEL的奔腾4尤其明显,Prescott?最高主频达到3.8G。但芯片设计工程师发现,受到工艺、材质、发热量等因素的限制,CPU的频率是不可能无止境提升的。但如何继续提高CPU的性能呢?工程师们想到了一个办法,就是在一个CPU里集成两个内核。在2005年Intel和AMD相继推出了用双核心的CPU,计算机CPU进入了双核时代。

16、Intel?Pentium?D、AMD?Athlon?64?X2

Pentium?D

Intel也推出Pentium?D处理器,Pentium?D也是属于NetBurst架构,由两个单独的CPU核心组成。虽然在产品设计上不如AMD的原生双核心设计,性能也差距明显,但是Pentium?D?依然提供了不错的多任务处理性能,出色的超频性能以及极具竞争力的价格。Pentium?D核心频率从2.66G到3.73G,可以超频至4.26G,是Intel核心频率最高的CPU。

17、Intel?Core?2?、Pentium?双核、AMD?Phenom(羿龙)

Intel?Core?2

2006年,INTEL终于放弃了Netburst架构,推出了Core?2微架构再一次震动了业界。这一次Intel不再将注意力放在处理器的频率上,而是在处理器的执行效率上。虽然新架构处理器频率不高,但是其性能却足以让其重回处理器性能之王的宝座。

首款?Core?2?Duo处理器拥有1.67亿个晶体管,基于的是65nm工艺,拥有4M?L2缓存,前端总线频率为1,066MHz。虽然Core?2?Duo的低端型号核心频率只有?1.86GHz?和?2.13GHz?(E6300?E6400),?但是性能却极具吸引力。之后?Core?2生产工艺又提升至45nm,代表产品是Penryn。四核心Penryn的晶体管数量达到了8.2亿,核心频率也达到了3.2GHz。

Pentium?双核

2007年INTEL推出了Pentium双核处理器,看到Pentium这个名字你也许会觉得有些奇怪,虽然这个名字会让人有些迷糊,但是Pentium双核处理器基于的是Core架构,而不是早期的Pentium,与Pentium?D也没有什么关系。第一款Pentium双核处理器其实是面向笔记本电脑市场推出的,后来推出了桌面版产品。其目的是为了填补Celeron?和?Core?2处理器之间的市场空白。

18、Intel?Core?i7、AMD?Phenom?II

Core?i7

2008年INTEL推出了Core?i7处理器,给AMD带来了更大的压力,因为Core?i7已经成为了Intel阵营新****。Core?i7?与上一代产品Core?2?相比有诸多改进,其中最重要的变化体现在以下几个方面:第一,Corei7是Intel第一款原生4核处理器,并支持超线程技术;第二,用了全新的LGA1366接口;第三,引入了QPI(快车直接通道)总线技术,同时还在CPU内部集成了三通道DDR3内存控制器。

21、第二代的Core?i3/i5/i7

Core?i5

2010年6月份,Intel再次发布革命性的处理器——第二代i3/i5/i7。第二代i3/i5/i7全部基于全新的Sandy?Bridge微架构,相比第一代产品主要带来五点重要革新:

1)用全新32nm的Sandy?Bridge微架构,更低功耗、更强性能。

2)内置高性能GPU(核芯显卡),编码、图形性能更强。

3)睿频加速技术2.0,更智能、更高效能。

4)引入全新环形架构,带来更高带宽与更低延迟。

5)全新的AVX、AES指令集,加强浮点运算与加密解密运算。

可能不少朋友不清楚酷睿i3、i5、i7的区别。其实i7定位高端、i5定位中端、i3定位低端,i7、i5是给对系统性能要求较高的玩家准备的,这些玩家一般都会配独显而不会去用集成显卡,因此没有内置显卡;i3是为看或对性能要求不高的用户准备的,这些人并不需要多好的显卡,集成足矣,又能节省预算,在以往他们都是用集显的主板,而intel首次在i3当中集成了GPU(显示芯片),而不需要主板集成,可见技术又大大地进步了。

这三款处理器的主要区别如下:

酷睿i7——核心数:4个或6个;线程数:8或12;缓存:8M或12M;支持睿频加速;无内置显卡

酷睿i5——核心数:2个或4个;线程数:4;缓存:4M或8M;支持睿频加速;有内置显卡(i5?750系列无显卡)

酷睿i3——核心数:2个;线程数:4;缓存:4M;不支持睿频加速;有内置显卡

什么是睿频加速技术呢?

当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升?10%~20%?以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。

举个简单的例子,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo?Boost技术就会自动关闭其他三个核心,把运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频。

结束语:

从INTEL最初发布i4004?CPU到现在已经经历了40年,CPU的制造工艺和性能已经发生了翻天覆地的变化,这是CPU厂商之间的技术竞争才促使了CPU性能的不断攀升,我们应该向那些设计制造处理器的伟大工程师们致以最高的敬意,此刻没有不同品牌间的门户之争,只有对技术的共同追求,是竞争催生了一代代的优秀产品,让摩尔定律持续有效。

个人收藏,来源于网络。

英特尔CPU有几个系列?

当然是 酷睿E6300好 好很多

6300就少了0.2GMZ的主频 多了1M的2级缓存

还是45纳米制程的

构架也优秀 综合性能 好了2倍不止吧吧

如果是老的6300.。。。同是65制程

不过 6300是2MB 缓存 肯定要比2180好很多

对于INTER系列的CPU来说 主要就是看2级缓存的

反正主频可以超

intent酷睿双核CPU有哪些系列?

英特尔CPU截至到2019年5月5日总共有7个系列,具体如下:

1、酷睿(Core)系列,主要应用于管理 3D、高级和照片编辑,玩复杂游戏,享受高分辨率 4K 显示。

2、奔腾(PenTIum)系列,主要应用于借助功能丰富的处理器,加快便携式 2 合 1 电脑、笔记本电脑、台式机和一体机的速度。

3、赛扬(Celeron)系列,要应用于借助可靠的性能和高价值,支持基本的消费者应用程序、和音频以及网页浏览。

4、至强(Xeon)系列,主要应用于提供云计算,通过数据分析获得实时见解,提高数据中心生产力并轻松进行扩展。

5、安腾(Itanium)系列,主要应用于为任务关键型应用程序和工作负载带来突破性性能、可靠性、可扩展性和可用性。

6、凌动(Atom)系列,要应用于适用于移动设备和高能效服务器。在小型封装中获得强大的性能和超长电池续航时间。

7、Quark系列,主要应用于适用于物联网 (IoT) 设备。在小巧外形中获得低功耗、集成的安全性和可扩展架构。

扩展资料:

计算机的性能在很大程度上由CPU的性能决定,而CPU的性能主要体现在其运行程序的速度上。影响运行速度的性能指标包括CPU的工作频率、Cache容量、指令系统和逻辑结构等参数。

1、主频

主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。通常,主频越高,CPU处理数据的速度就越快。

CPU的主频=外频×倍频系数。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。

在Intel的处理器产品中,也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz至强(Xeon)/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。

2、外频

外频是CPU的基准频率,单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。通俗地说,在台式机中,所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。

但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

绝大部分电脑系统中外频与主板前端总线不是同步速度的,而外频与前端总线(FSB)频率又很容易被混为一谈。

英特尔-处理器家族

intel,奔腾,赛扬,酷睿都是什么个什么啊。。。

酷睿双核CPU主要型号

Pentium Extreme系列

可能有人会认为这是奔腾系列产品

但是它跟以前的奔腾有本质区别 不是沿用从前的NETBURST架构而用的是CONROE新架构

PE 2140 1.6Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EM64T 65nm 19W实际功耗

PE 2160 1.8Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EM64T 65nm 19W实际功耗

PE 2180 2.0Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EM64T 65nm 19W实际功耗

PE 2200 2.2Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EM64T 65nm 19W实际功耗

PE 2220 2.4Ghz 800FSB 1MB L2 CACHE X86-EM64T 65nm 19W实际功耗

PE 5200 2.5Ghz 800FSB 2MB L2 CACHE X86-EM64T 45nm (Wolfdale新架构)

Core 2 Duo Extreme系列

E4300 E4400 E4500 22W实际功耗 65nm

E6300 E6400 E6500 E6600 E6700 E6800 1033-1600FSB 最大6MB CACHE 65nm 22-65W实际功耗

即将上市的E8XXX系列,45nm 更低功耗,更高主频

笔记本CORE T系列

T2XXX(65nm) (其中T2370、T2330、T2310、T2130、T2080、T2060、T2410、T2390是移动版的奔腾双核)

T5XXX(65nm)

T6XXX(45nm)

T7XXX(65nm)

T8XXX(45nm)

T9XXX(45nm)

笔记本酷睿2双核 P系列

P7500(MacbookAir)

P8XXX

笔记本酷睿双核 U系列

U2XXX

U7XXX

笔记本酷睿双核L系列

L2XXX

L7XXX

Genuine Inter(R)CPU 2140@ 1.60 GHz 1.60GHz是单核还是双核 内存504GB 配置怎么样

赛扬:Intel公司的一个处理器品牌,当时Intel的中高端处理器相比减少或去除了缓存,发热功耗很低,而且最大支持内存较低。所以性能上有所损失,但赛扬超频性能好,是追求性价比的DIYer的首选。

奔腾:奔腾处理器与以前的Intel公司处理器完全兼容,奔腾处理器中有两条数据流水线,可以同时执行两条指令,Intel公司把这种同时执行两条指令的能力称为超标量技术。

酷睿:酷睿处理器服务器可以更快速,更低的功耗为企业节省大笔开支,创新技术保证安全稳定的运行。台式机可以在占用更小空间的同时,为家庭用户带来更多全新的体验,为企业员工带来更高的工作效率。笔记本电脑用户可以获得更高的移动性能和更耐久的电池使用时间。

扩展资料:

奔腾,赛扬,酷睿不同点:

架构不同

1、赛扬双核:核心架构,和PentiumII完全相同,只是少了L2缓存。

2、奔腾双核:服务器版的开发代号为Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom。

3、酷睿双核:全新的Core架构,彻底抛弃了Netburst架构,全线产品均为双核心,L2缓存容量提升到4MB。

特点不同

1、赛扬双核:赛扬4发热小,可支持的低价主板种类多,故其深受初级用户、办公用户、学生用户的喜爱。

2、奔腾双核:提高了浮点和多媒体处理能力,增强了,音频,编解码及3D的应用。

3、酷睿双核:晶体管数量达到2.91亿个,核心尺寸为143平方毫米性能提升40%能耗降低40%,主流产品的平均能耗为65瓦特。

Pentium(R) Dual-core CPU E5300 @ 2.60GHZ

就是奔腾双核E2140

名字虽然是奔腾,但是实际上是酷睿的架构,性能相当于AMD双核的3800+左右 504M的内存吧,估计你写错了,嘿嘿,看你的内存大小应该是集成的显卡,上网还凑合,不会慢。玩3D游戏看1080P就有点慢了

Inter cpu 酷睿 奔腾 赛扬 凌动 区别??

这个不是的。 这个是奔腾 双核,我现在用的也是这个 不错的。

双核就是2个核心,双核处理器是指在一个处理器上集成两个运算核心,从而提高计算能力。

奔腾双核与酷睿双核就是名字的差别,都是双核心处理器。 名字只是英特尔商业上的策略命名、 酷睿、奔腾、赛扬 分别为高 中 低端产品。 而且并不是奔腾就比酷睿的差,奔腾里也又好的,有些胜过于酷睿。

处理器主要看用的核心,这个很重要。最新的核心用的是Penryn架构。

酷睿:分家用型CPU、服务器CPU、笔记本CPU这3种,家用为Conroe2\I3\I5\I7\I9,服务器为Woodcrest至强,笔记本为Merom。酷睿设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。说白了就是依较低的功耗达到较高的性能;性能较高但功耗较小。同时包含低端至高端的所有等级的CPU。

奔腾 :这个不是一个成功的架构,尽管设计Pentium的初衷,是强调单核性能,目标是10GHz核心频率。但事实证明目标难以完成。工程师难以在提升频率的同时,将发热量控制到一个合理的范围。因此,之后Intel宣称产品频率不超过4GHz。毕竟谁都不想坐在一个“火炉”旁边,谁都不想听到嗡嗡作响的风扇声音。

赛扬:低价的处理器产品,凭借其便宜的价格,在市场上有一席之地,赛扬处理器是将有缺陷的其它处理器(如奔腾、酷睿、等)屏蔽缺陷部分而来,或者直接削减二级缓存,仅是Intel 为了进攻低端市场而设计的入门级CPU,早期CPU开始没有2级与3级缓存,后来因整体性能太差才加入了较小的2级与3级缓存。

凌动:适合嵌入式工业场合,移动互联网设备(MID),以及简便、经济的上网本等,说白了就是性能及其垃圾的迷你笔记本、公共场合使用的电子版指引牌、饭店的电子版点餐屏幕、车载GPS平板、等对性能没有较高要求的电子设备使用的CPU,与一般的桌面处理器不同,Atom处理器用顺序执行设计,这样做可以减少电晶体的数量。为了弥补性能较差的问题,Atom处理器的起跳频率会较高。