Процессора амд серии а. Какой процессор лучше: AMD или Intel? Лучшие процессоры AMD на архитектуре Godavari

Бытовая техника 21.10.2019
Бытовая техника

Традиционно для защиты компьютерной техники от всплесков напряжения применяются такие устройства, как источники бесперебойного питания. Эти устройства мы не раз рассматривали на страницах нашего журнала, однако для защиты могут применяться более экономичные в плане затрат на покупку и обслуживание устройства - стабилизаторы напряжения. Так сложилось, что стабилизаторы напряжения редко встретишь на прилавках компьютерных магазинов, зато в небольших поселковых или крупных торговых центрах, где электроника не является приоритетным товаром, скорее всего, их удастся найти. Объяснить этот факт можно следующим образом: в крупных городах в большинстве районов электрическая сеть в целом работает стабильно, без сбоев, а если напряжение и пропадает, то на длительный период из-за аварии или, наоборот, на очень короткое время, то есть просадки в напряжении наблюдаются здесь реже, чем в небольших городах и селах.

Источники бесперебойного питания, в отличие от стабилизаторов напряжения, помимо денег на покупку, требуют накладных расходов: замены батарей и повышенного энергопотребления. Конечно, экономить на защите устройств от внезапных проблем с электрической сетью не стоит, но стабилизаторы напряжения тоже отлично подходят для решения проблем с пониженным напряжением и длительными просадками в электросети. В тех случаях, когда источник бесперебойного питания уже перейдет на резервное питание от батарей, стабилизатор напряжения будет продолжать работать от сети и питать от нее устройства пусть на несколько пониженном, но все­таки допустимом для работы приборов напряжении. Поэтому небольшой стабилизатор напряжения отлично подойдет для применения на даче или в загородном доме для защиты чувствительной электроники, где установка мощного, в несколько киловатт стабилизатора неоправданна. Такие небольшие устройства, по сравнению с источниками бесперебойного питания и мощными стабилизаторами напряжения, в разы дешевле, занимают меньше места и при этом могут компенсировать просадки и повышения напряжения, отключать потребителя в случае опасного уровня вольтажа и даже кое­что фильтровать. В настоящей статье мы рассмотрим стабилизатор питания APC Line-R LE600-RS, ориентированный на домашних пользователей. Он предназначен для защиты от всплесков напряжения таких устройств, как компьютеры, мониторы, струйные принтеры, сканеры, телевизоры, стереосистемы, газовые котлы и другого чувствительного к перепадам напряжения оборудования.

Напомним читателям, что APC by Schneider Electric, подразделение компании Schneider Electric, является признанным лидером в производстве и разработке подобных устройств.

В этой серии есть две основные модели, которые отличаются максимальной мощностью подключаемой нагрузки. Отметим, что они имеют несколько типов выходных розеток, так как ориентированы на разные типы подключенного оборудования. В Россию поставляются четыре модели - Line-R LE600I, LE600-RS, LE1200I и LE1200-RS. Мы будем рассматривать модель APC Line-R LE600-RS, которая имеет обычные «евророзетки» (Schuko CEE 7), а не привычные компьютерные разъемы стандарта IEC 320 C13. Это позволяет подключать к устройству различную бытовую электронику, которая не подключается к сети с помощью кабелей с разъемами IEC 320-C13 Модель APC Line-R LE600I оборудована четырьмя розетками IEC 320-C13, что делает ее менее привлекательной для использования вне компьютерной среды.

Дизайн и технические характеристики

У модели APC Line-R LE600-RS довольно привлекательный дизайн в светлой цветовой гамме. Небольшой корпус, имеющий несколько сглаженные грани, выполнен из качественного матового пластика. Боковые поверхности, как и верхняя, имеют специальные прорези для свободного доступа воздуха. Это необходимо для эффективного пассивного охлаждения устройства, поскольку стабилизаторы обычно не имеют вентиляторов для активного охлаждения. На передней панели находятся логотип APC, название модели, двухпозиционный тумблер включения и три светодиода, выстроенные вертикально относительно горизонтальной плоскости. Средний светодиод при нормальной работе светится зеленым цветом. Верхний и нижний оранжевые светодиоды информируют пользователя о повышении или понижении входного напряжения в электрической сети. Если напряжения во внешней сети недостаточно для питания нагрузки или оно превышает предел возможностей работы устройства, эти два светодиода будут мигать.

Корпус устройства имеет размеры 116×214×141 мм - это примерно половина от габаритов обычного источника бесперебойного питания. Вес модели составляет 3,1 кг. Такие размеры позволяют установить данную модель в любое место под столом или рядом с защищаемым оборудованием.

На задней панели расположены розетки для подключения защищаемой нагрузки, кнопка сброса, а также трехпозиционный переключатель режима входного напряжения. Автоматический выключатель (кнопка сброса) используется для сброса системы после выполнения условий перегрузки, которое привело к размыканию автоматического выключателя. В отличие от APC Line-R LE600I, рассматриваемая в статье модель APC Line-R LE600-RS имеет несъемный шнур длиной 2 м с вилкой Schuko CEE 7/7P для подключения к внешней сети. Переключатель режима выходного напряжения может принимать три положения, соответствующих напряжению внешней сети: 220, 230 и 240 В. Такую функцию можно отнести к достоинствам модели, поскольку выбор входного напряжения задает режим работы блока автоматического регулирования напряжения (AVR), что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Соответственно от выбранного значения зависит рабочий диапазон входных напряжений питания: 160-270 В при выборе позиции «220 В», 166-280 В при выборе 230 В и 170-290 В при нахождении переключателя на отметке «240 В». Максимально допустимое напряжение на входе составляет 300 В.

Внутри стабилизатора APC Line-R LE600-RS бо льшую часть пространства занимает трансформатор, который в зависимости от ситуации повышает или понижает напряжение для подключенной нагрузки. Печатная плата с распаянными компонентами имеет небольшой размер и содержит традиционные для стабилизаторов напряжения компоненты, а также защиту от помех и опасных всплесков энергии электрической сети.

Тестирование

Чтобы оценить возможности стабилизатора напряжения APC Line-R LE600-RS, мы протестировали его с помощью ЛАТР и двух вольтметров, подключенных к входной и выходной электросети устройства. Поскольку в этой модели режим работы блока AVR регулируется переключателем на задней панели, мы исследовали два положения переключателя - «220» и «230». Протестировать стабилизатор в двух режимах нас подвигло то, что в некоторых районах напряжение в электросети специально завышается. На питающем трансформаторе изначально устанавливается повышенный уровень напряжения, чтобы в часы максимальной нагрузки оно было в пределах относительной нормы, а не совсем уж низким. Кроме того, необходимо отметить некоторую путаницу с государственными стандартами в нашей стране, регулирующими напряжение питания у конечных потребителей. Изначально предполагался переход к напряжению 230 В, но он так и не был осуществлен, хотя рано или поздно все­таки должен произойти.

В процессе этого небольшого тестирования было установлено, что при плавном понижении входного напряжения сначала отработали две повышающие ступени блока AVR. После этого на уровне 154 В (переключатель в режиме 220 В) и 159 В (переключатель в режиме 230 В) произошло отключение питающей нагрузки. В такой ситуации стабилизатор мигал нижним индикатором, показывая, что уровня напряжения для включения питания не хватает. При полной потере напряжения мигание соответственно прекращалось, а прибор во включенном состоянии ожидал повышения напряжения в сети. Питание нагрузки возобновлялось при достижении входного напряжения 170 В для двух протестированных режимов переключателя задней панели. Выходное напряжение в этом случае составляло 218-219 В. Мощность нагрузки в данном случае практически не сказывалась на выходных значениях напряжения. Первая ступень блока AVR при понижении напряжения срабатывает при 206 В (переключатель в режиме 220 В) и 215 В (переключатель в режиме 230 В), а стабилизатор повышает напряжение питания нагрузки до 235 В (переключатель в режиме 220 В) и 245 В (переключатель в режиме 230 В). При понижении входного напряжения до 181 В (переключатель в режиме 220 В) и 188 В (переключатель в режиме 230 В) срабатывает вторая ступень AVR и стабилизатор повышает выходное напряжение до 232 В (переключатель в режиме 220 В) и 242 В (переключатель в режиме 230 В). При входном напряжении 155 В выходное напряжение на стабилизаторе составляет 198 В. Верхняя ступень блока AVR характеризуется автоматическим уменьшением напряжения на выходных розетках стабилизатора до 215 В при повышении входного напряжения до 243 В (переключатель в режиме 220 В) и 239 В (переключатель в режиме 230 В). То есть при понижении или повышении напряжения во внешней сети применяется двухступенчатая регулировка. Поскольку наш ЛАТР может повышать напряжение только до 256 В, выявить еще одну повышающую ступень блока AVR нам не удалось. Полученные значения выходного напряжения на всех стадиях тестирования отвечают текущим нормам по качеству для подключения бытовой и компьютерной техники.

Необходимо отметить, что при включении или переходе от низкого напряжения к номиналу устройство не дает сразу подключить потребителей к сети. После включения оно, очевидно, выполняет самотестирование и с задержкой в несколько секунд подает питание на подключенные к нему устройства. Исходя из показаний нашего аппаратного ваттметра, в режиме ожидания APC Line-R LE600-RS потребляет не более 5 Вт.

Мы также протестировали данную модель в режиме повышенной нагрузки, подключив к ней два компьютера с суммарной мощностью 800 Вт. Стабилизатор в этом случае работал в штатном режиме, несмотря на то что в характеристиках для этой модели указана максимально допустимая мощность 600 Вт.

В заключение отметим, что стабилизатор напряжения APC Line-R LE600-RS будет весьма востребован на российском рынке. Сочетание удобства и простоты эксплуатации, высокое качество устройства в совокупности с двухступенчатым блоком AVR, который оптимален для отечественных электросетей, а также наличие обыкновенных «евророзеток» - всё это должно понравиться конечным пользователям, ищущим приемлемое решение по невысокой цене. Такое устройство отлично подойдет для загородного дома, в качестве надежного защитника телевизора, ресивера и других приборов, требовательных к качественному напряжению в сети. Ориентировочная цена модели APC Line-R LE600-RS составляет менее 2,5 тыс. руб.

1) Микропроцессором является микросхема однокристального микроконтроллера 87C752 (IC3) и назначение контактов этого контроллера представлено в табл.1. Тактовая частота внутреннего генератора микроконтроллера задается кварцевым резонатором Y1. Питающим напряжением микропроцессора является +5В.

Таблица 1. Описание контактов контролера 87С52 в AVR APC Line-R

Назначение

BOOST 2 (режим повышения на 30%)

BOOST 1 (режим повышения на 15%)

Выход управления зеленым светодиодом режима нормальной работы

Выход управления реле A

Выход управления реле B

Выход управления реле С

Вход сигнала сброса RESET

Контакты подключения частотозадающего резона-тора

«Земля» цифровой части микроконтроллера

Входной аналоговый сигнал от датчика напряже-ния сети (положительная полуволна)

Входной аналоговый сигнал от датчика напряже-ния сети (отрицательная полуволна)

Входной аналоговый сигнал от датчика выходного напряжения

Цифровые порты для внутреннего использования

«Земля» аналоговой части микроконтроллера

Напряжение питания аналоговой части

Входной импульсный сигнал для определения ча-стоты питающей сети

Цифровые порты внутреннего использования

Вход определения типа питающей сети (110В/230В)

Выход управления звуковым сигналом

Выход управления желтым светодиодом режима CUT 2 (режим понижения на 30%)

Выход управления зеленым светодиодом режима CUT 1 (режим понижения на 15%)

Напряжение питания цифровой части

2) Сброс при запуске микропроцессора осуществляется сигналом RESET, приходящим на конт.9. Высокий уровень сигнала приводит к сбросу процессора. Нормальное состояние сигнала во время работы стабилизатора – это низкий уровень. Формируется сигнал RESET схемой, состоящей из транзисторов Q1, Q2 и компаратора IC1. Высокий уровень сигнала устанавливается при запуске стабилизатора и держится до тех пор, пока напряжение +5В не достигнет номинального значения.

3) Питающие напряжения +5В и +24В формируются за счет выпрямления пониженного переменного напряжения и дальнейшей его стабилизации. Понижение переменного напряжения осуществляется понижающим трансформатором Т1. Для выпрямления пониженного напряжения используется диодный мост, выполненный на диодах D13-D16. Дальнейшее сглаживание выпрямленного напряжения осуществляется конденсатором С13. Полученное постоянное напряжение стабилизируется универсальным регулятором LM317 (IC4). Величина выходного напряжения этого регулятора, а именно +24В, задается подбором номиналов резисторов R35 и R36. Далее из напряжения +24В получают напряжение +5В с помощью линейного интегрального стабилизатора типа LM7805 (IC5). Напряжение +5В используется для питания микропроцессора, микросхем компаратора и дискретной логики. Напряжение +24В предназначено для питания коммутирующих реле.

4) Определение частоты питающей сети осуществляется по сигналу ZCROSS, который берется с выхода диодного моста (D13-D16) и который представляет собой выпрямленные полуволны переменного тока. Далее эти полуволны преобразуются в импульсный сигнал, приходящий на вход микропроцессора. Такое преобразование осуществляется несколькими последовательно включенными триггерами Шмитта, являющимися микросхемой 74C14 (IC2).

5) Напряжение питающей сети – а это сигнал HOT_UREG преобразуется схемой датчика входного напряжения в сигнал постоянного тока. Причем датчик сетевого напряжения формирует два постоянных напряжения:

- одно из них пропорционально положительной полуволне сетевого напряжения;

- второе пропорционально величине отрицательной полуволны сетевого напряжения.

Таким образом, сетевое напряжение оценивается очень точно.

Датчик сетевого напряжения представляет собой два однополупериодных выпрямителя, выпрямительными диодами которых являются D10 и D11. Следующие за этими диодами элементы обеспечивают сглаживание выпрямленного напряжения и ограничение его величины. К недостаткам датчика сетевого напряжения можно отнести отсутствие гальванической развязки между микропроцессором и первичной сетью.

6) Датчик выходного напряжения также представляет собой однополупериодный выпрямитель на диоде D601, которым формируется сигнал DCDRAW1. Диодом обеспечивается выпрямление напряжения, снимаемого со средней точки первичной обмотки трансформатора T1, которая в данном случае представляет собой делитель напряжения.

7) Модуль автоматического регулирования напряжения – AVR (Automatic Voltage Regulator) представляет собой двухсекционную обмотку автотрансформатора и три реле: RY1, RY2 и RY3. Комбинируя включение этих трех реле можно получить четыре различных варианта протекания тока через дополнительную обмотку. Два из них обеспечивают повышение напряжения, а два – понижение. Все эти варианты демонстрируются на следующих рисунках.

8) Защита нагрузки от значительного превышения питающего напряжения сети обеспечивается металло-оксидными варисторами (MOV), обозначаемыми на схеме, как MV1 – MV4.

9) В моделях, предназначенных для сети 110V, предусматривается наличие схемы, контролирующей заземление. Эта схема включается между заземляющим контактом и нейтралью и активными элементами этой схемы являются транзисторы Q7 и Q8. В случае отсутствия заземления эта схема включает красный светодиод, расположенный на тыльной стороне устройства, что служит сигналом предупреждения для пользователя.

10) Конфигурирование стабилизаторов Line-R под регион использования, т.е. под тип питающей сети (110V/230V) осуществляется с помощью резисторов R3 и R4, которыми задается либо высокий, либо низкий уровень сигнала на конт.24 микропроцессора 87C752. В моделях, предназначенных для работы в сетях 110В, должен быть установлен резистор R3 и должен отсутствовать R4 – это обеспечивает создание на конт.24 сигнала высокого уровня. В моделях, рассчитанных для работы в сети 230V, наоборот, должен быть установлен резистор R4 (с сопротивлением 0 Ом, т.е. должна устанавливаться перемычка) и должен отсутствовать резистор R3. Это обеспечивает создание на конт.24 сигнала высокого уровня.

Вопрос: Каковы особенности маркировки процессоров AMD?
Ответ : Маркировка процессоров AMD называется OPN (Ordering Part Number). На первый взгляд, она достаточно сложна и больше похожа на некий шифр, хотя, если в ней разобраться, то можно получить достаточно подробную информацию об их основных технических параметр характеристиках:

  1. Первые две буквы обозначают тип процессора:
    • AX - Athlon XP (0,18 мкм);
    • AD - Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2;
    • SD - Sempron.
  2. Третья буква обозначает TDP процессора:
    • A - 89-125 Вт;
    • O - 65 Вт;
    • D - 35 Вт;
    • H - 45 Вт;
    • X - 125 Вт.
  3. Для процессоров Sempron третья буква имеет несколько другой смысл:
    • A - Desktop;
    • D - Energy Efficient.
  4. Четыре следующие цифры - рейтинг процессора (тот самый, который указывается во всех прайсах наряду с типом процессора, например, Athlon 64 4000+) или, говоря иначе, номер модели (Model Number). Он представляет собой число, которое (с точки зрения AMD) характеризует производительность данного CPU в абстрактных условных единицах. Хотя не обошлось без исключений - в процессорах Athlon 64 FX, например, вместо цифр рейтинга указан буквенный индекс "FX (индекс модели)".
  5. Первая буква трехбуквенного индекса обозначает тип корпуса процессора:
    • A - Socket 754;
    • D - Socket 939;
    • C - Socket 940;
    • I - Socket AM2;
    • G - Socket F.
  6. Вторая буква трехбуквенного индекса обозначает напряжение питания ядра процессора:
    • A - 1,35-1,4 В
    • С - 1,55 В;
    • Е - 1,5 В;
    • I - 1,4 В;
    • K - 1,35 B;
    • M - 1,3 B;
    • Q - 1,2 B;
    • S - 1, 15 В.
  7. Третья буква трехбуквенного индекса обозначает максимальную температуру ядра процессора:
    • A - 71° C;
    • K - 65° C;
    • M - 67° C;
    • O - 69° C;
    • P - 70° C;
    • X - 95° C.
  8. Последующая цифра обозначает размер кэша второго уровня (суммарный для двухъядерных процессоров):
    • 2 - 128 Кб;
    • 3 - 256 Кб;
    • 4 - 512 Kб;
    • 5 - 1024 Kб;
    • 6 - 2048 Kб.
  9. Двухбуквенный индекс обозначает тип ядра процессора:
    • AX, AW - Newcastle;
    • AP, AR, AS, AT - Clawhammer;
    • AK - Sledge Hammer;
    • BI - Winchester;
    • BN - San Diego;
    • BP, BW - Venice;
    • BV - Manchester;
    • CD - Toledo;
    • CS, CU - Windsor F2;
    • CZ - Windsor F3;
    • CN, CW - Orleans, Manila;
    • DE - Lima;
    • DD, DL - Brisbane;
    • DH - Orleans F3
    • AX - Paris (для Sempron);
    • BI - Manchester (для Sempron);
    • BA, BO, AW, BX, BP, BW - Palermo (для Sempron).

Например, процессор AMD Sempron 3000+ (ядро Manila) маркируется как SDA3000IAA3CN. Но ничто не вечно в нашем мире, и компания AMD в ближайшее время собирается переименовать процессорные линейки, введя новую, гораздо более наглядную буквенно-цифровую схему. Новая система предполагает, наряду с традиционным обозначением бренда и класса, еще и буквенно-цифровой код модели

Бренд Класс Модель
Phenom FX -
Phenom X4 GP-7xxx
Phenom X2 GS-6xxx
Athlon X2 BE-2xxx
Athlon X2 LS-2xxx
Sempron - LE-1xxx
  1. Первый символ в названии модели процессора определяет его класс:
    • G - High-end;
    • B - Mainstream;
    • L - Low-End.
  2. Второй символ определяет энергопотребление процессора:
    • P - более 65 Вт;
    • S - 65 Вт;
    • E - менее 65 Вт (класс Energy Efficient).
  3. Первая цифра обозначает принадлежность процессора к определенному семейству:
    • 1 - одноядерные Sempron;
    • 2 - двухъядерные Athlon;
    • 6 - двухъядерные Phenom X2;
    • 7 - четырехъядерные Phenom X4.
  4. Вторая цифра будет обозначать уровень производительности конкретного процессора в пределах семейства.
  5. Две последние цифры будут определять модификацию процессора.

Таким образом, новейшие двух- и четырехъядерные процессоры станут обозначаться как AMD Phenom X2 GS-6xxx и Phenom X4 GP-7xxx. Экономичные двухъядерники среднего класса - Athlon X2 BE-2xxx, а бюджетные AMD Athlon и Sempron станут именоваться как Athlon X2 LS-2xxx и Sempron LE-1xxx. А пресловутая цифра 64, указывающая на поддержку 64-битной архитектуры, исчезнет из имени процессора Athlon.

Вопрос: Чем отличаются процессоры Sempron от Athlon 64?
Ответ : Современные процессоры серии Sempron, предназначенные для бюджетного сегмента рынка, отличаются от полноценных прототипов - процессоров Athlon 64 уменьшенным до 128 (или, в отдельных моделях, до 256 Кб) объемом кэша второго уровня. Кроме того, шина HyperTransport в процессорах Sempron работает только на частоте 800 МГц, тогда как в Athlon 64 ее частота может достигать 1000 МГц; как менее значимое можно отметить отсутствие поддержки технологии виртуализации Pacifica. Все остальное, включая двухканальный контроллер памяти, поддержку 64-битной архитектуры AMD64 и систему команд SSE3 - имеется в полном объеме.

При этом не стоит забывать, что столь навороченные процессоры Sempron выпускаются, в основном, в вариантах для Socket AM2 и Socket 939. Более старые модели Sempron для Socket 754, например, имеют только одноканальный контроллер памяти.

Вопрос: Каковы особенности процессорного разъема Socket AM2?
Ответ : Сегодня в настольном сегменте у AMD наблюдается "вакханалия", когда в продаже можно встретить процессоры, как минимум, в четырех (!) вариантах: Socket 754, Socket 939, Socket 940 и Socket AM2 (и это не говоря о раритетных Socket A, которые до сих пор изредка встречаются на прилавках магазинов). Правда, AMD вовремя одумалась и с выходом платформы Socket AM2, вновь вернулась на путь унификации процессорного разъема для десктопов, за что ее всегда уважали любители апгрейда.

Разъем Socket AM2, который заменит Socket 754 и Socket 939, имеет 940 ножек (как и серверный Socket 940, но они не совместимы!), используется в массовых одно- и двухъядерных процессорах Athlon 64, престижных Athlon 64 FX и бюджетных Sempron. Процессоры Socket AM2 работают с памятью типа DDR2 с частотами от 533 до 800 МГц (PС4200, PC5300 или PС6400) в двухканальном режиме, память типа Registered и ECC не поддерживается. В остальном процессоры AMD для Socket AM2 полностью идентичны процессорам для Socket 939, производство которых в настоящее время прекращено.

Вопрос: Совместима ли будущая платформа AMD для Socket AM2+ и Socket AM3 с существующими решениями?
Ответ : В скором будущем нас ожидает очередной переход на новый тип памяти - DDR3 (см. материал FAQ по DDR3 . В соответствии с планами AMD, в начале 2008 года современный Socket AM2 сменится сначала на Socket AM2+, а затем и на Socket AM3. Единственным серьезным отличием Socket AM2 от Socket AM2+ станет внедрение поддержки новой высокоскоростной шины HyperTransport 3.0. Ее использование существенно увеличит пропускную способность процессор-чипсет (а также процессор-процессор в случае мультипроцессорных решений). Процессоры Socket AM3, кроме того, обретут поддержку и новой памяти DDR3. Характерные особенности новых платформ по сравнению с современной Socket AM2 приведены в табл.:

Разъем Socket AM2 Socket AM2+ Socket AM3
Количество контактов 940 940 940
Поддержка памяти DDR2 DDR2 DDR2, DDR3
Версия HyperTransport 1.0 3.0 3.0
Дата выхода Май 2006 3 кв. 2007 3 кв. 2008

В связи с этим неминуемо встает вопрос о совместимости перспективных платформ AMD с существующими.

Итак, процессоры и материнские платы Socket AM2 и Socket AM2+ будут полностью совместимы друг с другом. Конечно, если установить новый CPU с поддержкой HT 3.0 в Socket AM2, то он будет обмениваться данными с чипсетом со скоростью старого HT 1.0. Процессоры Socket AM3, благодаря своему контроллеру памяти, работающему как с памятью DDR2, так и DDR3, будут наиболее универсальны и могут устанавливаться в материнские платы Socket AM3, Socket AM2+ и Socket AM2 (обеспечив последней платформе весьма достойный срок службы). А обратной совместимости у них не будет - в платы Socket AM3 нельзя будет установить ни процессоры Socket AM2, ни Socket AM2+.

Вопрос: Что такое Cool"n"Quiet?
Ответ : Энергосберегающая технология Cool"n"Quiet пришла в десктопные процессоры AMD из сферы мобильных и позволяет снизить тепловыделение и энергопотребление при их неполной загруженности. На данный момент эта технология реализована во всех процессорах семейства AMD K8 - Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Sempron. Естественно, что и материнская плата должна поддерживать эту технологию (в BIOS должен быть активирован соответствующий пункт).

Ничего радикально нового в технологии Cool"n"Quiet нет. В процессе работы операционная система следит за загрузкой процессора, и, если она меньше определенного порога, то уменьшается рабочая частота и напряжение питания процессора. Снижение рабочей частоты процессора осуществляется путем перепрограммирования его регистров (с помощью специальной программы - драйвера процессора). Снизив частоту и напряжение, процессор будет потреблять гораздо меньше энергии, меньше нагреваться и, если кулер оборудован системой термоконтроля, снизится шум системы.

При увеличении нагрузки процессора все происходит по той же цепочке (OC-драйвер-процессор-кулер), но наоборот - процессор вернется к номинальной частоте. В секунду может быть до сотни таких переключений между различными режимами, для пользовательских программ все это происходит совершенно незаметно, да и на общем быстродействии системы Cool"n"Quiet если и сказывается, то незначительно.

Степень реагирования системы на изменение загрузки процессора пользователь определяет сам, выбирая ту или иную политику в апплете Электропитание Windows - от минимального уровня (переход в режим энергосбережения только при простое) до жесткой экономии энергии (процессор практически всегда будет находиться в состоянии пониженного энергопотребления).

Во время выбора процессора от AMD сталкиваешься с множеством непонятных букв и цифр. Что они значат? Как разделить средний процессор от слабого? Об этом вы узнаете в нашем материале.

Введение

Здесь не будут рассмотрены процессоры до 2010 года выпуска,также серверные решения, чипы на платформе AM1, а также линейка AMD Ontario (на данный момент не актуальна), так что маркировка, показанная в данной статье может не подходить к ним.

Вот ролик, который поможет вам разобраться, но рекомендуем все же прочесть статью, так как она подробнее и будет в будущем обновляться.

Архитектуры

На рынке на данный момент представлены чипы 4-х последних десктопных архитектур, а во второй половине 2016 года планируется представить миру новую архитектуру Zen с большим скачком производительности на такт и уменьшенным до 14 нм , что, возможно поможет догнать Intel в топовом сегменте.

Сокеты

К актуальным платформам на начало 2016 года относятся FM2, FM2+ и AM3+

Линейки процессоров

E - серия

Бюджетные процессоры начального уровня предназначенные для ноутбуков и нетбуков.

E1 имеют на борту 2 ядра, а E2 - 4.

Принадлежность к определенному поколению определяется первой цифрой:

  • 7- Carrizo-L
  • 6 - Beema
  • 2, 3 - Kabini (не учитывая старые чипы до 2012 года, в которых такая же цифра)

Чипов этой серии достаточно мало и если есть нужда можете ознакомиться с моделями по .

APU

Процессоры AMD со встроенным графическим ядром (APU) делятся на линейки:

  • A4 – 2 ядра
  • A6 – 2 ядра
  • A8 – 4 ядра
  • A10 – 4 ядра

A12-8800B выпадает из данной номенклатуры, но про него можно прочитать .

Соответственно, от более слабых к более мощным, как в графике, так и по процессорной части. Вот пример:


Первая цифра указывает на ядра процессора (поколение).

СООТВЕТСТВИЕ ЦИФРЫ ТИПУ ЯДЕР
ПОКОЛЕНИЕ ЦИФРА В НАЗВАНИИ ЧИПА
Carrizo 8
Godavari 7
Kaveri 7
Richland 4, 6
Trinity 4, 5

В нашем случае, имея цифру 7, получаем ядра Kaveri.

Стоит отметить, что цифра 4 у серии A4 на архитектуре Richland означает сниженную частоту, что ведет к снижению производительности.

850 – указывает на производительность среди похожих процессоров по частоте (больше – лучше)

  • P – стандартное энергопотребление в случае с мобильными процессорами (35 Вт)
  • B – обозначение Pro процессоров
  • M – мобильный процессор (старое обозначение)
  • K – разблокирован для разгона
  • T – пониженное энергопотребление (стационарные ПК)

Интересно, что существуют A-процессоры, маркируемые товарным знаком FX. Как правило, это самые мощные ноутбучные процессоры компании. Они также построены на архитектуре APU.

Athlon

Теперь обговорим Athlon. По сути это те же A – процессоры, но с отключенным видеоядром за меньшую цену.

В качестве примера возьмем


  • X4 – обозначает 4 процессорных ядра
  • 8 – является указателем ядер Kaveri (7 – Trinity)

Указывать на более ранние модели мы не видим смысла, так как даже топовый для этого сокета чип Athlon X4 860K демонстрирует результаты среднего по современным меркам чипа, так что не советуем вам брать эти процессоры в 2016 году. Если поначалу он будет вас устраивать, то при апгрейде вам придется менять и материнскую плату, что влетит в копеечку и отобьет сэкономленные на этом решении деньги.

  • 60 – также, как и в предыдущем случае указывает на положение процессора в линейке
  • K – имеет тоже значение

FX

Теперь поговорим о самых быстрых процессорах AMD – серия FX. Эти чипы обладают большим разгонным потенциалом и весьма демократичным ценником. Главный недостаток вытекает из достаточно устаревшей архитектуры и технологии производства – энергопотребление. Соотношение TDP - производительность сильно проигрывает процессорам Intel, а вот цена - производительность на весьма хорошем уровне. Номенклатура, изложенная ниже, не действительна для FX 9xxx – это те же 8xxx, но с повышенной тактовой частотой. Вот чип, который мы выбрали в качестве примера:


Первая цифра обозначает количество ядер, в данном случае 8.

Вторая указывает на поколение

  • 3 – ядра Vishera
  • 1, 2 – ядра Zambezi

Остальные цифры указывают на частоту чипа в рамках одного семейства, но мы считаем, что это не имеет значения. Советуем вам брать самую младшую модель в линейке, так как старшие точно такие же, но с заводским разгоном. А зачем переплачивать за заводской разгон, если «камни» и так хорошо гонятся?

Если остались какие-то вопросы можете посетить сайт , там можно найти некоторую полезную информацию.

В этой статье не приводилась информация о более старых чипах, а также о серверных решениях ввиду устаревшей технологии (техпроцесс, архитектура) у первых и специфичности применения и дороговизны у вторых. Надеемся, что наш материал помог вам разобраться в номенклатуре процессоров AMD и поможет вам определиться с выбором.

«Сердцем» любого компьютера по праву считается процессор, который выполняет большинство вычислительных операций в ПК. От него, в большей степени, зависит быстродействие ПК и производительность всей системы в целом.

Среди большого количества производителей существует два основных игрока и извечных конкурента, компании INTEL и AMD. С большой долей уверенности можно сказать, что у большинства пользователей ПК стоит ЦП одной из этих компаний.

Продукция INTEL и AMD широко представлена на отечественном рынке компьютерных комплектующих. Но как выбрать наиболее подходящий ЦП, установка которого значительно ускорит работу всей системы и повысит производительность компьютера? Для этого специалистами составлен рейтинг наиболее популярных устройств, от канадской компании AMD. Линейка amd процессоров очень велика, и среди них попадались не самые удачные, поэтому будут рассмотрены только серии FX. Как утверждают специалисты, FX составляют достойную конкуренцию лучшим образцам INTEL. На какие характеристики, прежде всего, стоит обращать внимание: тактовая частота, количество ядер, объем кэша, тепловыделение и стоимость. Именно эти характеристики и будут рассмотрены в этом обзоре.

FX 8350

Процессор amd fx 8350 наиболее производительный, в семействе Vishera. Он выполнен на архитектуре Piledriver и имеет 8 ядер с тактовой частотой каждого 4 ГГц и L3 8 Mгб. Он предназначен для установки в материнские платы с разъемом Socket AM3+ . Большинство специалистов считают fx8350 прямым конкурентом ЦП Intel Core i5-3570К, хотя интеловский аналог имеет более высокую стоимость, чем fx8350, установленная цена на который 195 у.е.

Недостатком этого CPU является сильное тепловыделение в 125 Вт. Именно поэтому для его нормальной работы требуется хорошее охлаждение.

FX 8320

Процессор amd fx 8320 более медленный, чем флагман семейства Vishera FX 8350. Кроме сниженной тактовой частоты на 500 Мгц он имеет те же характеристики, как и топовая модель: 8 ядер по 3,5 ГГц и кэш третьего уровня 8 Мгб. В качестве прямого конкурента специалисты называют CPUIntelCore i5-3450. Тепловыделение так же как и у более старшей модели осталось на прежнем уровне 125 Вт, поэтому пред его приобретением следует подумать о хорошем охлаждении. Заявленная стоимость fx 8320 составляет 169 у.е.

Не уверены в выборе? Довертесь нашей компании! Подберем оптимальный процесссор, даже если потребуется привезти из других регионов в Челябинск.

FX 6300

Процессор amd fx 6300 имеет такую же тактовую частоту, как и второй номер из семейства Vishera FX 8320. В противовес старшим моделям это устройство имеет 6 ядер с частотой каждого 3,5 ГГц Благодаря уменьшению количества ядер, удалось снизить тепловыделение этого CPU до 95 Вт. L3, как и у 8320 равняется 8 Мгб, а вот кэш второго уровня – 6 Мгб.

Изменения в amd fx 6300 коснулись и частоты работы интегрированного в процессор «северного моста». У старших моделей этой линейки он работает на 2,2 ГГц, а в fx 6300 – на 2.0 ГГц. В качестве прямого конкурента, специалисты прогнозируют достаточно устаревшую модель CPUIntelCore i5-2300. Зато стоимость этого устройства приятно удивила: 132 у.е.

FX 4300

Процессор amd fx 4300 является наиболее «слабым звеном» из всей линейки Vishera. Модель этого CPU выполнена на полноценном кристалле с заблокированными 2 из 4 процессорных модулей, в результате чего эта модель имеет всего 4 ядра и 8 возможных, работающих с тактовой частотой 3,8 ГГц. Изменения коснулись и L3, который вместо возможных 8 Мгб. составляет 4 Мгб. Сниженное количество ядер и частота работы интегрированного «северного моста», такая же, как и в старшей модели CPUfx 6300, позволило удержать тепловыделение на уровне 95 Вт. В качестве прямого конкурента, профессионалы предлагают двухъядерный IntelCore i3-2120. Не очень понятна стоимость данного ЦП, которая составляет 122 у.е, что всего на 10 долларов ниже fx 6300, хотя сильно проигрывает ему по основным характеристикам.

Выбор наиболее достойного

Выбрать наиболее производительный процессор достаточно сложно, только потому, что при небольшой нагрузке, эти устройства показывают не самые лучшие показатели, в пересчете на 1 ядро. Но как только ставиться достаточно ресурсоемкие задачи, например, при работе с графикой или моделированием, где важно количество ядер, FX показывают хорошие результаты, и по быстродействию не уступают, а в некоторых случаях и показывают лучшую производительность, чем их прямые интеловские конкуренты.

В играх, новая архитектура Piledriver показала куда более лучшие результаты, чем ЦП на ядре Zambezi и уж тем более чем на Bulldozer. Как известно, для игр очень важна частота процессора, поэтому, чем выше тактовая частота CPU и больше кэш 3 уровня – тем лучше.

Канадские ЦП серии FX прекрасно показали себя при обработке и танскодировании видеоконтента в HD качестве и при обработке цифровых фотографий в приложении Adobe Lightroom, хотя в фотошопе, отставали на несколько процентов от прямых конкурентов Intel.

«Камни» FX – это благодатная почва для оверклокеров, так как все представленные модели имеют разблокированный множитель. Тесты показали, что старшая модель из представленных процессоров может разгоняться до 4,7 ГГц, а FX-8320 – до 4,6 ГГц, правда ценой существенного роста тепловыделения и энергопотребления. Стабильную работу при разгоне до 4,7 ГГц показал 6 ядерный процессор FX-6300 Максимально, до чего удалось разогнать FX-4300, чтобы его работа оставалась стабильной – это до 4,6 ГГц.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что из представленных устройств серии FX, наиболее привлекательным выглядит 6 ядерный FX-6300. Он имеет более низкое, чем у старших моделей линейки, тепловыделение, приличную частоту, полноценный кэш L3 — 8Мбт, и приемлемую стоимость в 132 у.е.



Рекомендуем почитать

Наверх