Μελετάμε την αρχιτεκτονική των τελευταίων γενεών επεξεργαστών Intel Core. Από την Sandy Bridge στο Coffee Lake: σύγκριση επτά γενεών Intel Core i7

Μια μέρα, ένας μεγάλος σοφός με τη στολή του καπετάνιου είπε ότι ένας υπολογιστής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς επεξεργαστή. Από τότε όλοι θεώρησαν καθήκον τους να βρουν τον ίδιο τον επεξεργαστή που θα κάνει το σύστημά τους να πετάει σαν μαχητικό.

Από αυτό το άρθρο θα μάθετε:

Δεδομένου ότι απλά δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα τσιπ που είναι γνωστά στην επιστήμη, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μια ενδιαφέρουσα οικογένεια της οικογένειας Intelovich - τον Core i5. Έχουν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και καλή απόδοση.

Γιατί αυτή η σειρά και όχι i3 ή i7; Είναι απλό: εξαιρετικές δυνατότητες χωρίς να πληρώνετε υπερβολικά για περιττές οδηγίες που μαστίζουν την έβδομη γραμμή. Και υπάρχουν περισσότεροι πυρήνες από ό,τι στον Core i3. Είναι πολύ φυσικό να αρχίσετε να διαφωνείτε για την υποστήριξη και να βρίσκετε εν μέρει δίκιο, αλλά 4 φυσικοί πυρήνες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από 2+2 εικονικούς.

Ιστορία της σειράς

Σήμερα στην ατζέντα μας είναι μια σύγκριση επεξεργαστών Intel Core i5 διαφορετικών γενεών. Εδώ θα ήθελα να θίξω τέτοια πιεστικά θέματα όπως η θερμική συσκευασία και η παρουσία συγκόλλησης κάτω από το καπάκι. Και αν έχουμε τη διάθεση, θα σπρώξουμε επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πέτρες μαζί. Λοιπόν πάμε.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο οι επιτραπέζιοι επεξεργαστές και όχι οι επιλογές για φορητό υπολογιστή. Θα γίνει σύγκριση τσιπ για κινητά, αλλά άλλη φορά.

Ο πίνακας συχνοτήτων απελευθέρωσης μοιάζει με αυτό:

Γενιά Έτος έκδοσης Αρχιτεκτονική Σειρά Πρίζα Αριθμός πυρήνων/νημάτων Προσωρινή μνήμη επιπέδου 3
1 2009 (2010) Hehalem (Westmere) i5-7xx (i5-6xx) LGA 1156 4/4 (2/4) 8 MB (4 MB)
2 2011 Sandy Bridge i5-2xxx LGA 1155 4/4 6 MB
3 2012 Ivy Bridge i5-3xxx LGA 1155 4/4 6 MB
4 2013 Haswell i5-4xxx LGA 1150 4/4 6 MB
5 2015 Broadwell i5-5xxx LGA 1150 4/4 4 MB
6 2015 Skylake i5-6xxx LGA 1151 4/4 6 MB
7 2017 Λίμνη Kaby i5-7xxx LGA 1151 4/4 6 MB
8 2018 Coffee Lake i5-8xxx LGA 1151 v2 6/6 9 MB

2009

Οι πρώτοι εκπρόσωποι της σειράς κυκλοφόρησαν το 2009. Δημιουργήθηκαν σε 2 διαφορετικές αρχιτεκτονικές: Nehalem (45 nm) και Westmere (32 nm). Οι πιο εντυπωσιακοί εκπρόσωποι της σειράς είναι τα i5-750 (4×2,8 GHz) και i5-655K (3,2 GHz). Το τελευταίο διέθετε επιπλέον ξεκλείδωτο πολλαπλασιαστή και δυνατότητα overclock, κάτι που έδειχνε την υψηλή του απόδοση σε παιχνίδια και όχι μόνο.

Οι διαφορές μεταξύ των αρχιτεκτονικών έγκεινται στο γεγονός ότι το Westmare είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα διαδικασίας 32 nm και διαθέτει πύλες 2ης γενιάς. Και έχουν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

2011

Φέτος κυκλοφόρησε η δεύτερη γενιά επεξεργαστών - Sandy Bridge. Το χαρακτηριστικό τους χαρακτηριστικό ήταν η παρουσία ενός ενσωματωμένου πυρήνα βίντεο Intel HD 2000.

Ανάμεσα στην αφθονία των μοντέλων i5-2xxx, θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω την CPU με τον δείκτη 2500K. Κάποτε, δημιούργησε πραγματική αίσθηση στους παίκτες και τους λάτρεις, συνδυάζοντας υψηλή συχνότητα 3,2 GHz με υποστήριξη Turbo Boost και χαμηλό κόστος. Και ναι, κάτω από το κάλυμμα υπήρχε κόλληση, όχι θερμική πάστα, η οποία συνέβαλε επιπλέον στην υψηλής ποιότητας επιτάχυνση της πέτρας χωρίς συνέπειες.

2012

Το ντεμπούτο του Ivy Bridge έφερε τεχνολογία διεργασίας 22 νανομέτρων, υψηλότερες συχνότητες, νέους ελεγκτές DDR3, DDR3L και PCI-E 3.0, καθώς και υποστήριξη USB 3.0 (αλλά μόνο για το i7).

Τα ενσωματωμένα γραφικά έχουν εξελιχθεί σε Intel HD 4000.

Η πιο ενδιαφέρουσα λύση σε αυτή την πλατφόρμα ήταν ο Core i5-3570K με ξεκλείδωτο πολλαπλασιαστή και συχνότητα έως και 3,8 GHz σε boost.

2013

Η γενιά Haswell δεν έφερε τίποτα υπερφυσικό εκτός από τη νέα υποδοχή LGA 1150, το σετ εντολών AVX 2.0 και τα νέα γραφικά HD 4600 Στην πραγματικότητα, όλη η έμφαση δόθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, κάτι που κατάφερε να πετύχει η εταιρεία.

Ωστόσο, το θέμα είναι η αντικατάσταση της συγκόλλησης με μια θερμική διεπαφή, η οποία μείωσε σημαντικά τη δυνατότητα overclocking του κορυφαίου i5-4670K (και της ενημερωμένης έκδοσης 4690K από τη γραμμή Haswell Refresh).

2015

Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο Haswell, μεταφερόμενο σε αρχιτεκτονική 14 nm.

2016

Η έκτη επανάληψη, με το όνομα Skylake, παρουσίασε μια ενημερωμένη υποδοχή LGA 1151, υποστήριξη για DDR4 RAM, 9ης γενιάς IGP, AVX 3.2 και οδηγίες SATA Express.

Μεταξύ των επεξεργαστών, αξίζει να επισημάνουμε τους i5-6600K και 6400T. Το πρώτο αγαπήθηκε για τις υψηλές συχνότητες και τον ξεκλείδωτο πολλαπλασιαστή και το δεύτερο για το χαμηλό κόστος και την εξαιρετικά χαμηλή απαγωγή θερμότητας των 35 W παρά την υποστήριξη Turbo Boost.

2017

Η εποχή του Kaby Lake είναι η πιο αμφιλεγόμενη, επειδή δεν έφερε απολύτως τίποτα νέο στο τμήμα των επεξεργαστών επιτραπέζιων υπολογιστών εκτός από την εγγενή υποστήριξη για USB 3.1. Επίσης, αυτές οι πέτρες αρνούνται εντελώς να τρέξουν στα Windows 7, 8 και 8.1, για να μην αναφέρουμε τις παλαιότερες εκδόσεις.

Η υποδοχή παραμένει η ίδια - LGA 1151. Και το σύνολο των ενδιαφερόντων επεξεργαστών δεν έχει αλλάξει - 7600K και 7400T. Οι λόγοι για την αγάπη των ανθρώπων είναι οι ίδιοι με τους Skylake.

2018

Οι επεξεργαστές Goffee Lake είναι θεμελιωδώς διαφορετικοί από τους προκατόχους τους. Τέσσερις πυρήνες έχουν αντικατασταθεί από 6, που προηγουμένως μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μόνο οι κορυφαίες εκδόσεις της σειράς i7 X Το μέγεθος της προσωρινής μνήμης L3 αυξήθηκε στα 9 MB και το θερμικό πακέτο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τα 65 W.

Από ολόκληρη τη συλλογή, το μοντέλο i5-8600K θεωρείται το πιο ενδιαφέρον για την ικανότητά του να υπερχρονίζει έως και 4,3 GHz (αν και μόνο 1 πυρήνα). Ωστόσο, το κοινό προτιμά το i5-8400 ως το φθηνότερο εισιτήριο εισόδου.

Αντί για αποτελέσματα

Αν μας ρωτούσαν τι θα προσφέρουμε στη μερίδα του λέοντος των gamers, θα λέγαμε χωρίς δισταγμό ότι το i5-8400. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή:

  • κοστίζει κάτω από 190$
  • 6 πλήρεις φυσικούς πυρήνες.
  • συχνότητα έως 4 GHz σε Turbo Boost
  • συσκευασία θερμότητας 65 W
  • πλήρης ανεμιστήρας.

Επιπλέον, δεν χρειάζεται να επιλέξετε μια «συγκεκριμένη» μνήμη RAM, όπως για το Ryzen 1600 (ο κύριος ανταγωνιστής, παρεμπιπτόντως), ακόμη και οι ίδιοι οι πυρήνες στην Intel. Χάνετε επιπλέον εικονικές ροές, αλλά η πρακτική δείχνει ότι στα παιχνίδια μειώνουν μόνο τα FPS χωρίς να εισάγουν ορισμένες προσαρμογές στο παιχνίδι.

Παρεμπιπτόντως, αν δεν ξέρετε πού να αγοράσετε, σας συνιστώ να δώσετε προσοχή σε μερικά πολύ δημοφιλή και σοβαρά ηλεκτρονικό κατάστημα- Ταυτόχρονα μπορείτε να βρείτε το δρόμο σας γύρω από τις τιμές για i5 8400, περιοδικά αγοράζω διάφορα gadget εδώ μόνος μου.

Σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο blog.

Και μια άλλη είδηση ​​για όσους παρακολουθούν (μονάδες σταθερής κατάστασης) είναι ότι αυτό συμβαίνει σπάνια.

Στις αρχές Ιανουαρίου Intelπαρουσίασε επίσημα μια νέα γενιά επεξεργαστών Intel Πυρήναςστην αρχιτεκτονική Κάμπι Λίμνη. Η ενημέρωση αποδείχθηκε αρκετά περίεργη, γι' αυτό σήμερα θα απαλλάξουμε τις μακροσκελείς συζητήσεις και θα μιλήσουμε μόνο για όσα πραγματικά πρέπει να γνωρίζετε.

Γεγονός πρώτο: όχι "Tick-Tock"

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Intel ακολούθησε ένα απλό μοτίβο για την ενημέρωση των επεξεργαστών: «Tick-tock». Ένα χρόνο η τεχνική διαδικασία ενημερώθηκε και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε μια νέα αρχιτεκτονική. Τα πρώτα χρόνια, ο ρυθμός διατηρήθηκε σχεδόν άψογα, αλλά τα τελευταία χρόνια το σχήμα άρχισε να παραπαίει αισθητά. Και με το Kaby Lake, ο κατασκευαστής παραδέχτηκε επίσημα ότι δεν είναι πλέον δυνατό να ζεις με το "tic-tock" και προστίθεται ένα άλλο στάδιο, που ονομάζεται "βελτιστοποίηση", στο οποίο θα τελειώσουν οι ήδη δημιουργημένοι κρύσταλλοι. Δυστυχώς, ήταν ακριβώς αυτή η νέα φάση στην οποία έπεσε ο Kaby Lake.

Είναι δύσκολο να πούμε γιατί η Intel αποφάσισε να αλλάξει τον εαυτό της. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, ευθύνεται το υψηλό κόστος μετάβασης σε νέες τεχνολογικές διαδικασίες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η γενική πτώση των πωλήσεων στην αγορά υπολογιστών ευθύνεται περισσότερο - γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ανακτηθούν χρήματα με τόσο σύντομους κύκλους παραγωγής.

Γεγονός δεύτερο: αρχιτεκτονική

Παρά το νέο όνομα και τη σταθερή λέξη "βελτιστοποίηση", τεχνικά και δομικά το Kaby Lake αντιγράφει ακριβώς το Skylake του περασμένου έτους. Η δομή των τσιπ, η δομή της μνήμης, η λογική λειτουργίας, τα σύνολα εντολών - όλα παραμένουν ίδια. Ακόμη και οι αριθμητικοί δείκτες δεν έχουν αλλάξει: έως τέσσερις πυρήνες, 8 MB προσωρινής μνήμης και 16 λωρίδες PCIe για επικοινωνία με την κάρτα βίντεο. Γενικά εκτός από το όνομα δεν υπάρχουν καινοτομίες.

Γεγονός τρίτο: τεχνική διαδικασία

Η τεχνική διαδικασία παρέμεινε επίσης αμετάβλητη. Το Kaby Lake παράγεται στα ίδια πρότυπα 14nm. Μόνο τώρα προστίθεται ένα σύμβολο συν (14 nm+) στο όνομά τους, το οποίο στην πραγματικότητα κρύβει κάποιες ενημερώσεις. Στη λίμνη Kaby, το ύψος των πτερυγίων και η απόσταση μεταξύ τους αυξήθηκαν ελαφρώς για τα τρανζίστορ. Ως αποτέλεσμα, τα ρεύματα διαρροής και η απαγωγή θερμότητας μειώθηκαν ελαφρώς, και αυτό κατέστησε δυνατή την αύξηση της συχνότητας των κρυστάλλων.

Γεγονός τέταρτο: συχνότητα λειτουργίας



Το επίσημο ρεκόρ συχνότητας για τον Core i7-7700K είναι 7383 MHz. Εγκατεστημένο, παρεμπιπτόντως, από μια ρωσική ομάδα σε μια μητρική πλακέτα ASUS Maximus IX Apex.

Σε σύγκριση με τους επεξεργαστές της προηγούμενης γενιάς, η συχνότητα των νέων κρυστάλλων έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 200-300 MHz. Ταυτόχρονα, το TDP των μοντέλων παρέμεινε το ίδιο. Δηλαδή στα ίδια 90 W το καινούργιο Core i7-7700Kανεβάζει τη μπάρα στα 4,5 GHz, ενώ το i7-6700K ανέβηκε μόνο στα 4,2 GHz.

Επιπλέον, οι επεξεργαστές υπερχρονίζουν καλύτερα. Εάν κατά μέσο όρο ήταν δυνατή η συμπίεση 4,4-4,5 GHz από το Skylake, τότε για τη λίμνη Kaby τα 4,8 GHz θεωρείται ο κανόνας και με έναν επιτυχημένο συνδυασμό περιστάσεων, τα 5 GHz. Και ναι, τώρα μιλάμε για εργασία κάτω από συμβατικούς ψύκτες αέρα.

Ας σημειώσουμε αμέσως ότι, όπως και πριν, όλοι οι κρύσταλλοι Intel Core και Pentium μπορούν να υπερχρονιστούν στο δίαυλο και τα μοντέλα με τον δείκτη "K" υπερχρονίζονται επίσης στον πολλαπλασιαστή. Παρεμπιπτόντως, οι ξεκλείδωτοι κρύσταλλοι είναι πλέον διαθέσιμοι όχι μόνο στις σειρές Core i5 και Core i7, αλλά και στον Core i3. Και η οικογένεια Pentium, η φθηνότερη Kaby Lake, υποστηρίζει πλέον το Hyper-Threading.

Γεγονός πέντε: ενσωματωμένος πυρήνας

Τα ενσωματωμένα γραφικά παραμένουν επίσης στο Kaby Lake. Αλλά αν παλαιότερα ήταν το Intel HD Graphics 530, τώρα είναι Γραφικά HD 630 . Εξέλιξη? Καθόλου, υπάρχουν ακόμα τα ίδια 24 μπλοκ με συχνότητα 1150 MHz στο σκάφος. Ο νέος αριθμός στον τίτλο προστέθηκε χάρη στην ενημερωμένη μηχανή πολυμέσων. Γρήγορος συγχρονισμός. Τώρα μπορεί να αποκωδικοποιήσει βίντεο H.265 και VP.9 εν κινήσει. Με άλλα λόγια, εάν είστε γνώστης ταινιών 4K ή σκοπεύετε να κάνετε streaming σε αυτήν την ανάλυση, να ξέρετε ότι με το Kaby Lake ο επεξεργαστής δεν θα είναι πλέον φορτωμένος 100%.

Όσο για την απόδοση των ίδιων των γραφικών, είναι δύσκολο να παραπονεθεί κανείς γι 'αυτό. Αντιμετωπίζει την απόδοση των Windows χωρίς κανένα πρόβλημα και ως μπόνους, μπορεί επίσης να χειριστεί μη ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια. Ίσως ένα χωριό μέσα Rim Worldοικοδόμηση, και μια φυλακή μέσα Αρχιτέκτονας Φυλακώνγαμώ, και μάλιστα μέσα DOTA 2οδηγώ. Το τελευταίο σε Full HD και σε μεσαίες ρυθμίσεις παράγει αρκετά αξιοπρεπή 62 fps.



Γεγονός έκτο: chipsets

Μαζί με την Kaby Lake, η Intel παρουσίασε επίσης νέα chipset της σειράς 200. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τόσο λίγες αλλαγές σε αυτά όσο στους επεξεργαστές. Τα παλαιότερα μοντέλα, Z270, έλαβαν επιπλέον τέσσερις λωρίδες PCIe, στις οποίες οι κατασκευαστές μητρικών πλακών μπορούν να συνδέσουν επιπλέον θύρες USB ή M.2. Ειλικρινά μιλώντας, η λίστα δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά η σπανιότητα αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από τους κατασκευαστές σανίδων.

Έτσι, για παράδειγμα, η τεχνολογία DIMM.2 εμφανίστηκε στις κορυφαίες μητρικές πλακέτες ASUS Apex, η οποία σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε δύο μονάδες M.2 στην υποδοχή RAM. Και το δοκιμαστικό μας Maximus IX Formula θα μπορούσε εύκολα να συνδεθεί σε έναν προσαρμοσμένο «θερμοσίφωνα» για να αφαιρέσει τη θερμότητα από τα κυκλώματα ισχύος.

Ωστόσο, εάν κανένα από αυτά τα νέα προϊόντα δεν σας αρέσει, έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός. Δεν άλλαξαν την υποδοχή για το Kaby Lake, αφήνοντας το ήδη γνωστό LGA 1151. Δηλαδή, οι νέοι επεξεργαστές λειτουργούν υπέροχα σε παλιές μητρικές Z170 Express, αλλά το Skylake λειτουργεί καλά στο Z270.

Γεγονός έβδομο: Παραγωγικότητα

Αποτελέσματα δοκιμών
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Intel Core i7-7700K Intel Core i7-6700K
Cinebench R15
Ένας πυρήνας 196 175
Όλοι οι πυρήνες 988 897
Πολλαπλασιαστής 5,05 5,11
WinRar (KB/s)
Ένας πυρήνας 2061 1946
Όλοι οι πυρήνες 11258 10711
TrueCrypt (MB/s)
AES-Twofish-Serpent 336 295
PCMark (Εργασία)
Δουλειά 5429 5281
Rise of the Tomb Raider
1920x1080, Πολύ Υψηλό 118,1 119
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
1920x1080, Ultra 115,7 114,9
Tom Clancy's The Division
1920x1080, Μέγ 93 92,6

Και τέλος, για το πιο σημαντικό πράγμα: απόδοση. Δοκιμασθήκαμε από τον ανώτερο εκπρόσωπο της σειράς - τον Core i7-7700K, ο οποίος αντικατέστησε τον Core i7-6600K. Όπως έχουμε ήδη πει, τεχνικά οι κρύσταλλοι διαφέρουν μόνο στη συχνότητα: στο Turbo Boost, το νέο προϊόν παράγει 300 MHz περισσότερα και στο πρότυπο διατηρεί την ταχύτητα 200 MHz υψηλότερη. Στην πραγματικότητα, αυτή η διαφορά στη συχνότητα ευθύνεται για την αύξηση της απόδοσης. Σε όλες τις εργασίες, το i7-7700K είναι περίπου 5-6% πιο γρήγορο από τον προκάτοχό του. Και όταν γίνεται σύγκριση με την ίδια συχνότητα, η διαφορά ταιριάζει στο σφάλμα μέτρησης.

Όσο για τη θερμοκρασία του επεξεργαστή, δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Στο όριο, ο επεξεργαστής φτάνει εύκολα τους 80°C. Αλλά ο επεξεργαστής μας ήταν scalped και ακόμη και σε συχνότητα 4,8 GHz δεν θερμαινόταν πάνω από 70°C.

* * *

Η έβδομη γενιά Intel Core i7 δύσκολα μπορεί να ονομαστεί "νέο". Ουσιαστικά, έχουμε το ίδιο Skylake, αλλά σε ελαφρώς υψηλότερες συχνότητες. Είτε αυτό είναι καλό είτε κακό, αποφασίστε μόνοι σας, αυτή είναι η γνώμη μας. Εάν χρησιμοποιείτε μια σχετικά πρόσφατη αρχιτεκτονική της Intel (Skylake ή Haswell), δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αναβάθμιση σε Kaby Lake. Αλλά αν κατασκευάζετε έναν υπολογιστή από την αρχή, τότε μέχρι την κυκλοφορία του AMD Ryzen, ο έβδομος πυρήνας είναι η μόνη σωστή επιλογή.

Ευχαριστούμε την ASUS για τον εξοπλισμό που μας παρείχε.

Πάγκος δοκιμής
Ψύξη Thermalright Macho HR-02
Μητρική πλακέτα Φόρμουλα ASUS ROG Maximus IX
Μνήμη 2x 4 GB DDR4-2666 MHz Kingston HyperX Fury
Κάρτα βίντεο NVIDIA GeForce GTX 1070
Δίσκοι Toshiba OCZ RD400 (512 GB)
μονάδα ισχύος Hiper K900
Επιπροσθέτως Windows 10 64-bit
Προγράμματα οδήγησης NVIDIA 378.41

Προδιαγραφές Core i7
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Intel Core i7-7700K Intel Core i7-7700
Αρχιτεκτονική Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby
Τεχνολογική διαδικασία 14 nm 14 nm
Πρίζα LGA1151 LGA1151
Αριθμός πυρήνων/νημάτων 4/8 τεμ. 4/8 τεμ.
Μέγεθος κρυφής μνήμης L3 8 MB 8 MB
Τυπική συχνότητα ρολογιού 4,2 GHz 3,6 GHz
4,5 GHz 4,2 GHz
Αριθμός καναλιών μνήμης 2 τεμ. 2 τεμ.
Υποστηριζόμενος τύπος μνήμης DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600
16 16
Θερμική συσκευασία (TDP) 91 W 65 W
Τιμή Ιανουαρίου 2017 20.700 ρούβλια (345 $) 18.600 ρούβλια (310 $)

Προδιαγραφές Core i5
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Core i5-7600K Core i5-7600 Core i5-7500 Core i5-7400
Αρχιτεκτονική Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby
Τεχνολογική διαδικασία 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm
Πρίζα LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Αριθμός πυρήνων/νημάτων 4/4 τεμ. 4/4 τεμ. 4/4 τεμ. 4/4 τεμ.
Μέγεθος κρυφής μνήμης L3 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB
Τυπική συχνότητα ρολογιού 3,8 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz
Μέγιστη συχνότητα στη λειτουργία Turbo Boost 4,2 GHz 4,1 GHz 3,8 GHz 3,5 GHz
Αριθμός καναλιών μνήμης 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ.
Υποστηριζόμενος τύπος μνήμης DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600
Αριθμός υποστηριζόμενων λωρίδων PCI Express 3.0 16 16 16 16
Θερμική συσκευασία (TDP) 91 W 65 W 65 W 65 W
Τιμή Ιανουαρίου 2017 14.500 ρούβλια (242 $) 13.200 ρούβλια (220 $) 12.000 ρούβλια (200 $) 11.100 ρούβλια (185 $)

Προδιαγραφές Core i3
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Core i3-7350K Core i3-7320 Core i3-7300 Core i3-7100
Αρχιτεκτονική Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby Λίμνη Kaby
Τεχνολογική διαδικασία 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm
Πρίζα LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Αριθμός πυρήνων/νημάτων 2/4 τεμ. 2/4 τεμ. 2/4 τεμ. 2/4 τεμ.
Μέγεθος κρυφής μνήμης L3 4 MB 4 MB 4 MB 3 MB
Τυπική συχνότητα ρολογιού 4,2 GHz 4,1 GHz 4,0 GHz 3,9 GHz
Μέγιστη συχνότητα στη λειτουργία Turbo Boost -
Αριθμός καναλιών μνήμης 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ.
Υποστηριζόμενος τύπος μνήμης DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600 DDR4-2400/DDR3L-1600
Αριθμός υποστηριζόμενων λωρίδων PCI Express 3.0 16 16 16 16
Θερμική συσκευασία (TDP) 60 W 51 W 51 W 51 W
Τιμή Ιανουαρίου 2017 10.500 ρούβλια (175 $) 9300 ρούβλια (155 $) 8700 ρούβλια (145 $) 7000 ρούβλια (117 $)

Δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2017

Επιλέξαμε επεξεργαστές Core i7 και Core i5 από τις σειρές HQ και U Αυτά τα τέσσερα μοντέλα χρησιμοποιούνται στους περισσότερους φορητούς υπολογιστές της αγοράς. Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει παραπάνω, οι δύο επεξεργαστές της σειράς U είναι πιο χρονισμένοι από τον Core i5-7300HQ και γενικά έχουν χαμηλότερη τιμή.
Είναι αυτό αρκετό για να κερδίσετε;

Η σύντομη απάντηση είναι ΟΧΙ. Οι πλήρεις επεξεργαστές της σειράς HQ εξακολουθούν να είναι πιο δροσεροί.

Cinebench R15

Ας ξεκινήσουμε με ένα από τα καλύτερα σημεία αναφοράς επεξεργαστών, το Cinebench. Επιλέξαμε το σενάριο πολλαπλών πυρήνων όχι μόνο επειδή οι περισσότερες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών) χρησιμοποιούν πολλαπλούς πυρήνες ταυτόχρονα, αλλά και για να δούμε πώς θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα από την παρουσία πρόσθετων πυρήνων επεξεργασίας στον επεξεργαστή (ή τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων εντολών κλωστές).

Βλέπουμε την ίδια εικόνα: οι επεξεργαστές της σειράς HQ σκίζουν τους αντιπάλους τους της σειράς U. Επιπλέον, το μοντέλο Core i5-7300HQ όχι μόνο προηγείται του i5-7200U έως και 40%, αλλά αφήνει πίσω τον Core i7-7500U - κατά 22%!

X264 Benchmark

Εάν ο όρος "υπολογιστική απόδοση" σας ακούγεται πολύ ασαφής, το σημείο αναφοράς X264, το οποίο προσομοιώνει τη διακωδικοποίηση βίντεο χρησιμοποιώντας την CPU, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε την εικόνα. Όσο υψηλότερο είναι το αποτέλεσμα, τόσο πιο γρήγορα ο επεξεργαστής μπορεί να μετατρέψει βίντεο από τη μια μορφή στην άλλη.

Οι επεξεργαστές της σειράς HQ κερδίζουν ξανά. Αυτή τη φορά το πλεονέκτημά τους είναι κατά μέσο όρο περίπου 30%.

συμπεράσματα

Εάν περιμένετε αξιοπρεπή απόδοση από τον υπολογιστή σας, προτιμήστε τον επεξεργαστή της σειράς HQ.

Μην αφήσετε το όνομα i7 να σας ξεγελάσει. Ακόμα και ο επεξεργαστής i5-HQ θα είναι πιο γρήγορος από τον i7-U! Εκτός από τον αριθμό των πυρήνων και των νημάτων εκτέλεσης, οι επεξεργαστές HQ έχουν άλλα πλεονεκτήματα, όπως μεγαλύτερα μεγέθη κρυφής μνήμης, και ως εκ τούτου ταιριάζουν καλύτερα για φορητούς υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων παιχνιδιών.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επεξεργαστές της σειράς U είναι χειρότεροι. Απλώς έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς σκοπούς. Η μοίρα τους είναι τα ultrabook, για τα οποία η κινητικότητα και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα. Όταν η ταχύτητα έχει μεγαλύτερη σημασία, θα πρέπει πάντα να επιλέγετε επεξεργαστές της σειράς HQ.

Η Intel έχει διανύσει πολύ δρόμο από έναν μικρό κατασκευαστή chip σε παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή επεξεργαστών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνολογίες παραγωγής επεξεργαστών και η τεχνολογική διαδικασία και τα χαρακτηριστικά της συσκευής έχουν βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Πολλοί δείκτες απόδοσης των επεξεργαστών εξαρτώνται από τη διάταξη των τρανζίστορ στο τσιπ πυριτίου. Η τεχνολογία της διάταξης τρανζίστορ ονομάζεται μικροαρχιτεκτονική ή απλά αρχιτεκτονική. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών Intel έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την ανάπτυξη της εταιρείας και πώς διαφέρουν μεταξύ τους. Ας ξεκινήσουμε με τις πιο αρχαίες μικροαρχιτεκτονικές και ας κοιτάξουμε μέχρι τέλους σε νέους επεξεργαστές και σχέδια για το μέλλον.

Όπως είπα ήδη, σε αυτό το άρθρο δεν θα εξετάσουμε την χωρητικότητα bit των επεξεργαστών. Με τη λέξη αρχιτεκτονική θα κατανοήσουμε τη μικροαρχιτεκτονική του μικροκυκλώματος, τη διάταξη των τρανζίστορ στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, το μέγεθος, την απόσταση, την τεχνολογική διαδικασία, όλα αυτά καλύπτονται από αυτή την έννοια. Δεν θα αγγίξουμε ούτε τα σετ εντολών RISC και CISC.

Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι η γενιά του επεξεργαστή Intel. Πιθανώς να έχετε ακούσει πολλές φορές ήδη - αυτός ο επεξεργαστής είναι η πέμπτη γενιά, αυτός είναι η τέταρτη και αυτός είναι η έβδομη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό ονομάζεται i3, i5, i7. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει i3 και ούτω καθεξής - αυτές είναι μάρκες επεξεργαστών. Και η γενιά εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται.

Με κάθε νέα γενιά, η αρχιτεκτονική βελτιωνόταν, οι επεξεργαστές γίνονταν πιο γρήγοροι, πιο οικονομικοί και μικρότεροι, παρήγαγαν λιγότερη θερμότητα, αλλά ταυτόχρονα ήταν πιο ακριβοί. Υπάρχουν λίγα άρθρα στο Διαδίκτυο που θα περιέγραφαν όλα αυτά πλήρως. Τώρα ας δούμε από πού ξεκίνησαν όλα.

Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών Intel

Θα πω αμέσως ότι δεν πρέπει να περιμένετε τεχνικές λεπτομέρειες από το άρθρο, θα εξετάσουμε μόνο τις βασικές διαφορές που θα ενδιαφέρουν τους απλούς χρήστες.

Πρώτοι επεξεργαστές

Αρχικά, ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορία για να καταλάβουμε πώς ξεκίνησαν όλα. Ας μην πάμε πολύ μακριά και ας ξεκινήσουμε με επεξεργαστές 32-bit. Το πρώτο ήταν το Intel 80386, εμφανίστηκε το 1986 και μπορούσε να λειτουργήσει σε συχνότητες έως και 40 MHz. Οι παλιοί επεξεργαστές είχαν επίσης αντίστροφη μέτρηση γενιάς. Αυτός ο επεξεργαστής ανήκει στην τρίτη γενιά και εδώ χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία διεργασίας 1500 nm.

Η επόμενη, τέταρτη γενιά ήταν 80486. Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό ονομαζόταν 486. Ο επεξεργαστής λειτουργούσε σε συχνότητα 50 MHz και μπορούσε να εκτελεί 40 εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο. Ο επεξεργαστής είχε 8 KB μνήμης cache L1 και κατασκευάστηκε με τεχνολογία επεξεργασίας 1000 nm.

Η επόμενη αρχιτεκτονική ήταν η P5 ή Pentium. Αυτοί οι επεξεργαστές εμφανίστηκαν το 1993, η κρυφή μνήμη αυξήθηκε στα 32 KB, η συχνότητα ήταν μέχρι τα 60 MHz και η τεχνολογία διεργασίας μειώθηκε στα 800 nm. Στην έκτη γενιά P6, το μέγεθος της κρυφής μνήμης ήταν 32 KB και η συχνότητα έφτασε τα 450 MHz. Η τεχνική διαδικασία έχει μειωθεί στα 180 nm.

Στη συνέχεια, η εταιρεία άρχισε να παράγει επεξεργαστές βασισμένους στην αρχιτεκτονική NetBurst. Χρησιμοποιούσε 16 KB κρυφής μνήμης πρώτου επιπέδου ανά πυρήνα και έως 2 MB προσωρινής μνήμης δεύτερου επιπέδου. Η συχνότητα αυξήθηκε στα 3 GHz και η τεχνική διαδικασία παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο - 180 nm. Ήδη εδώ εμφανίστηκαν επεξεργαστές 64-bit που υποστήριζαν διευθυνσιοδότηση περισσότερης μνήμης. Παρουσιάστηκαν επίσης πολλές επεκτάσεις εντολών, καθώς και η προσθήκη της τεχνολογίας Hyper-Threading, η οποία επέτρεψε τη δημιουργία δύο νημάτων από έναν πυρήνα, γεγονός που αύξησε την απόδοση.

Φυσικά, κάθε αρχιτεκτονική βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, η συχνότητα αυξήθηκε και η τεχνική διαδικασία μειώθηκε. Υπήρχαν και ενδιάμεσες αρχιτεκτονικές, αλλά όλα έχουν απλοποιηθεί λίγο εδώ αφού δεν είναι αυτό το κύριο θέμα μας.

Intel Core

Το NetBurst αντικαταστάθηκε από την αρχιτεκτονική Intel Core το 2006. Ένας από τους λόγους ανάπτυξης αυτής της αρχιτεκτονικής ήταν η αδυναμία αύξησης της συχνότητας στο NetBrust, καθώς και η πολύ υψηλή απαγωγή θερμότητας. Αυτή η αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων, το μέγεθος της κρυφής μνήμης πρώτου επιπέδου αυξήθηκε στα 64 KB. Η συχνότητα παρέμεινε στα 3 GHz, αλλά η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σημαντικά, καθώς και η τεχνολογία διεργασίας, στα 60 nm.

Οι επεξεργαστές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική Core υποστήριζαν την εικονικοποίηση υλικού Intel-VT, καθώς και ορισμένες επεκτάσεις εντολών, αλλά δεν υποστήριζαν το Hyper-Threading, καθώς αναπτύχθηκαν με βάση την αρχιτεκτονική P6, όπου αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε ακόμη.

Πρώτη γενιά - Nehalem

Στη συνέχεια, η αρίθμηση των γενεών ξεκίνησε από την αρχή, επειδή όλες οι παρακάτω αρχιτεκτονικές είναι βελτιωμένες εκδόσεις του Intel Core. Η αρχιτεκτονική Nehalem αντικατέστησε το Core, το οποίο είχε ορισμένους περιορισμούς, όπως η αδυναμία αύξησης της ταχύτητας του ρολογιού. Εμφανίστηκε το 2007. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία τεχνολογίας 45 nm και έχει πρόσθετη υποστήριξη για την τεχνολογία Hyper-Therading.

Οι επεξεργαστές Nehalem έχουν 64 KB L1 cache, 4 MB L2 cache και 12 MB L3 cache. Η κρυφή μνήμη είναι διαθέσιμη σε όλους τους πυρήνες επεξεργαστή. Κατέστη επίσης δυνατή η ενσωμάτωση ενός επιταχυντή γραφικών στον επεξεργαστή. Η συχνότητα δεν έχει αλλάξει, αλλά η απόδοση και το μέγεθος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος έχουν αυξηθεί.

Δεύτερη γενιά - Sandy Bridge

Η Sandy Bridge εμφανίστηκε το 2011 για να αντικαταστήσει τον Nehalem. Χρησιμοποιεί ήδη μια τεχνολογία διεργασίας 32 nm, χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα μνήμης cache πρώτου επιπέδου, 256 MB προσωρινής μνήμης δεύτερου επιπέδου και 8 MB προσωρινής μνήμης τρίτου επιπέδου. Τα πειραματικά μοντέλα χρησιμοποίησαν έως και 15 MB κοινόχρηστης κρυφής μνήμης.

Επίσης, τώρα όλες οι συσκευές είναι διαθέσιμες με ενσωματωμένο επιταχυντή γραφικών. Η μέγιστη συχνότητα έχει αυξηθεί, καθώς και η συνολική απόδοση.

Τρίτη γενιά - Ivy Bridge

Οι επεξεργαστές Ivy Bridge είναι ταχύτεροι από τους Sandy Bridge και κατασκευάζονται με τεχνολογία επεξεργασίας 22 nm. Καταναλώνουν 50% λιγότερη ενέργεια από τα προηγούμενα μοντέλα και παρέχουν επίσης 25-60% υψηλότερη απόδοση. Οι επεξεργαστές υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Intel Quick Sync, η οποία σας επιτρέπει να κωδικοποιείτε βίντεο πολλές φορές πιο γρήγορα.

Τέταρτη γενιά - Haswell

Η γενιά επεξεργαστών Intel Haswell αναπτύχθηκε το 2012. Η ίδια τεχνική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε εδώ - 22 nm, ο σχεδιασμός της κρυφής μνήμης άλλαξε, οι μηχανισμοί κατανάλωσης ενέργειας βελτιώθηκαν και η απόδοση βελτιώθηκε ελαφρώς. Αλλά ο επεξεργαστής υποστηρίζει πολλές νέες υποδοχές: LGA 1150, BGA 1364, LGA 2011-3, τεχνολογία DDR4 κ.λπ. Το κύριο πλεονέκτημα του Haswell είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συσκευές λόγω της πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Πέμπτη γενιά - Broadwell

Αυτή είναι μια βελτιωμένη έκδοση της αρχιτεκτονικής Haswell, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία διαδικασίας 14 nm. Επιπλέον, έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική, οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση κατά μέσο όρο κατά 5%.

Έκτη γενιά - Skylake

Η επόμενη αρχιτεκτονική των επεξεργαστών intel core, η έκτη γενιά Skylake, κυκλοφόρησε το 2015. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές ενημερώσεις στην αρχιτεκτονική Core. Για την εγκατάσταση του επεξεργαστή στη μητρική πλακέτα, χρησιμοποιείται η υποδοχή LGA 1151, η μνήμη DDR4 υποστηρίζεται πλέον, αλλά η υποστήριξη DDR3 διατηρείται. Υποστηρίζεται Thunderbolt 3.0, καθώς και DMI 3.0, που δίνει διπλάσια ταχύτητα. Και κατά παράδοση, υπήρξε αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Έβδομη γενιά - Kaby Lake

Η νέα, έβδομη γενιά Core - Kaby Lake κυκλοφόρησε φέτος, οι πρώτοι επεξεργαστές εμφανίστηκαν στα μέσα Ιανουαρίου. Δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές εδώ. Διατηρείται η τεχνολογία διεργασίας 14 nm, καθώς και η ίδια υποδοχή LGA 1151 SDRAM και DDR4 SDRAM memory sticks, διαύλους PCI Express 3.0 και USB 3.1. Επιπλέον, η συχνότητα αυξήθηκε ελαφρώς και η πυκνότητα του τρανζίστορ μειώθηκε. Μέγιστη συχνότητα 4,2 GHz.

συμπεράσματα

Σε αυτό το άρθρο, εξετάσαμε τις αρχιτεκτονικές επεξεργαστών Intel που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται τώρα. Στη συνέχεια, η εταιρεία σχεδιάζει να μεταβεί στην τεχνολογία διεργασιών 10 nm και αυτή η γενιά επεξεργαστών Intel θα ονομάζεται CanonLake. Αλλά η Intel δεν είναι ακόμη έτοιμη για αυτό.

Ως εκ τούτου, το 2017 σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει μια βελτιωμένη έκδοση του SkyLake με την κωδική ονομασία Coffe Lake. Είναι επίσης πιθανό να υπάρξουν και άλλες μικροαρχιτεκτονικές επεξεργαστών Intel έως ότου η εταιρεία κατακτήσει πλήρως τη νέα τεχνολογία διεργασιών. Όλα αυτά όμως θα τα μάθουμε με τον καιρό. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ιδρυτής και διαχειριστής ιστότοπου, είμαι παθιασμένος με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και το λειτουργικό σύστημα Linux. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιώ το Ubuntu ως κύριο λειτουργικό σύστημα. Εκτός από το Linux, με ενδιαφέρουν ό,τι σχετίζεται με την πληροφορική και τη σύγχρονη επιστήμη.


Χάρη στη βελτίωση της τεχνικής διαδικασίας, κατέστη δυνατό να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία θα ανέλθει σε περισσότερο από 15%σύμφωνα με τη δοκιμή SysMark. Έτσι, φέτος η απόδοση των επεξεργαστών Core i7 θα αυξηθεί περισσότερο από πέρυσι. Αυτό φαίνεται στη διαφάνεια από την παρουσίαση στο επάνω μέρος, με τίτλο "Προώθηση του νόμου του Μουρ στα 14 nm."

Μια νέα γενιά επεξεργαστών στη βελτιωμένη πλατφόρμα 14 nm έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Θα χαρακτηριστούν ως η οικογένεια Core i7/i5/i3-8000 και θα αντικαταστήσουν την υπάρχουσα οικογένεια 7ης γενιάς.

Στην παρουσίασή της για επενδυτές, η Intel δεν είπε τίποτα σχετικά με τα σχέδια για την κυκλοφορία της οικογένειας μικροεπεξεργαστών Cannonlake (πρώην Skymont) που βασίζονται στην τεχνολογία διεργασιών 10nm. Υποτίθεται ότι θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2017 και ένα δείγμα εργασίας του Cannonlake στα 10 nm παρουσιάστηκε πρόσφατα στο CES. Ήταν η οικογένεια Cannonlake που είχε προηγουμένως τοποθετηθεί ως η 8η γενιά αρχιτεκτονικής επεξεργαστών, η οποία θα αντικαταστήσει το Skylake ως μέρος της στρατηγικής "tick-tock". Τώρα εμφανίστηκε μια άλλη οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση με τον Cannonlake. Ίσως πρόκειται για μια προσπάθεια πώλησης ενός παλιού προϊόντος σε νέα συσκευασία.

Ακύρωση της στρατηγικής τικ-τακ

Η Intel έχει ακολουθήσει σταθερά μια στρατηγική tick-tock από το 2006. Έκτοτε, κάθε δύο χρόνια κυκλοφόρησε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία διεργασιών, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των τρανζίστορ στο τσιπ. Κάθε μετάβαση σε μια νέα τεχνική διαδικασία ορίστηκε ως "τσιμπούρι" και η επακόλουθη βελτίωση της μικροαρχιτεκτονικής με την ίδια τεχνική διαδικασία ορίστηκε ως "τοκ". Ο γίγαντας της βιομηχανίας ημιαγωγών λειτούργησε σαν ρολόι για δέκα χρόνια, απελευθερώνοντας νέες αρχιτεκτονικές χωρίς αποτυχία.

Φαίνεται ότι το 2016 το ρολόι της Intel μειώθηκε ελαφρώς στα 14 nm και η εταιρεία ανακοίνωσε .

Καταρχήν, δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Και πάλι, η φετινή αύξηση της απόδοσης των chip (πάνω από 15%) θα είναι ακόμη μεγαλύτερη από την περσινή (15%), δήλωσε η Intel. Ίσως είναι πραγματικά καλύτερο να αποσπάσετε όλα τα αποθέματα από την υπάρχουσα τεχνική διαδικασία, βελτιστοποιώντας την και μόνο τότε να προχωρήσετε. Δεν μπορούμε να επικρίνουμε την Intel για την απομάκρυνση από τη στρατηγική που οικειοθελώς έθεσε για τον εαυτό της.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά τώρα η στρατηγική «τικ-τακ» έχει τροποποιηθεί σε διαφορετική μορφή.

Αντί για μετρημένο μετρονόμο, έχει πλέον εφαρμοστεί μια νέα διαδικασία με μεγαλύτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση. Ίσως η νέα αρχιτεκτονική να μην κυκλοφορεί κάθε δύο χρόνια, όπως ήταν πριν.

Γιατί η Intel δεν επιβάλλει τη μετάβαση στα 10 nm; Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό γιατί πιστεύει ότι είναι ήδη πολύ πίσω από τους ανταγωνιστές της στον κλάδο των ημιαγωγών (Samsung, TSMC κ.λπ.) στην τεχνολογική της υπεροχή. Η εταιρεία εκτιμά ότι αυτό το κενό είναι περίπου τρία χρόνια.

Αυτό το απόθεμα σας επιτρέπει να αισθάνεστε αρκετά σίγουροι.

Νέα εγκατάσταση για 7 nm

Το λαμπρό μέλλον του νόμου του Moore θα πρέπει να διασφαλιστεί από τη νέα μονάδα Intel Fab 42, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία διεργασιών 7 nm.

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός θα διαρκέσουν άλλα τρία με τέσσερα χρόνια και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Το εργοστάσιο του Τσάντλερ στην Αριζόνα θα μειώσει την τοπική ανεργία κατά περίπου 3.000 άτομα (+ άλλες 10.000 θέσεις εργασίας θα προστεθούν έμμεσα).

Η κατασκευή του εργοστασίου Chandler ξεκίνησε το 2011. Πρόκειται να γίνει η πιο προηγμένη και καινοτόμος εγκατάσταση ημιαγωγών στον κόσμο. Το ίδιο το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά αντί να εγκαταστήσει εξοπλισμό στα 14 nm στις αρχές του 2014, η Intel αποφάσισε να καθυστερήσει την έναρξη του αγωγού. Αυτή τη στιγμή, το εργοστάσιο είναι έτοιμο: κλιματισμός, θέρμανση και άλλα συστήματα - όλα λειτουργούν, το μόνο που μένει είναι να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί ο εξοπλισμός. Η Intel δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτό το εργοστάσιο για παραγωγή στην τεχνολογία διεργασιών 10 nm, επομένως σε λίγα χρόνια πιθανότατα θα κυριαρχήσει στην παραγωγή στα επόμενα πρότυπα 7 nm.

Σύμφωνα με την Intel, ο εξοπλισμός θα κοστίσει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια Αυτό είναι το κόστος μιας σύγχρονης βιομηχανικής επιχείρησης. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος συγκεκριμένος εξοπλισμός θα χρειαστεί. Ίσως η Intel να αρχίσει να χρησιμοποιεί φωτολιθογραφία βαθιάς υπεριώδους (EUV) εκεί.

Στην αυγή της δεκαετίας του 2000, η ​​Intel ήλπιζε ότι μέχρι το 2005 οι συχνότητες των επεξεργαστών θα αυξάνονταν στα 10 GHz και θα λειτουργούσαν σε τάσεις κάτω από βολτ. Όπως γνωρίζουμε, αυτό δεν συνέβη. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο νόμος κλιμάκωσης του Dennard, ο οποίος έλεγε ότι με τη μείωση του μεγέθους των τρανζίστορ, η τάση που εφαρμόζεται στην πύλη θα μπορούσε να μειωθεί και η ταχύτητα μεταγωγής να αυξηθεί, σταμάτησε να λειτουργεί. Από τότε, σπάνια ένας επεξεργαστής έλαβε τυπική συχνότητα λειτουργίας πάνω από 4 GHz, αλλά υπήρξαν περισσότεροι πυρήνες, η βόρεια γέφυρα μεταφέρθηκε στο τσιπ από τη μητρική πλακέτα και εμφανίστηκαν άλλες βελτιστοποιήσεις και επιταχύνσεις. Τώρα ο νόμος του Moore, μια εμπειρική παρατήρηση που υποδηλώνει μια συνεχή αύξηση του αριθμού των τρανζίστορ σε ένα τσιπ λόγω μείωσης του μεγέθους τους, επιβραδύνεται επίσης.