Principala și cea mai mare parte a calculatorului este procesorul sau CPU. Că aceasta afectează productivitatea și calitatea computerului. ar trebui să fie ghidate de ceea ce sarcini vor fi efectuate pe computer pentru a selecta un procesor de la simplu (dactilografiere, contabilitate) la complexe (AutoCAD, modelare 3D, server de calcul).
Pe piață sunt două companii care oferă personalizate și server CPU - Intel si AMD.
În acest moment, procesoarele Intel ofera trei prize:
compania AMD oferă în prezent procesoare pe trei prize:
- Socket FM1 - familia AMD Fusion de procesoare
- Socket FM2 - Familia de procesoare AMD Trinity si AMD Richland
- Socket FM2 + - familie procesoare Kaveri
- Socket AM3 + - familia de procesoare AMD Vishera
Principalele caracteristici ale procesorului
Viteză procesor
Timpul - cea mai mică unitate pentru a măsura timpul CPU. Atunci când schimbul de date cu un alt set de procesor poate cheltui mai mult de un ciclu de ceas (cele mai multe dintre ele vor fi de așteptare din cauza accidente vasculare cerebrale mai lent în comparație cu magistrala de date procesor și microcipuri de memorie).
Cu cât frecvența de ceas este doar semnificativ bonus alți parametri fiind procesoare egale. În unele cazuri, procesoare cu frecvență de ceas mai mici outperform lor „rapid“ ca adversarii în viteză atunci când efectuează anumite sarcini.
Numărul de nuclee și fire
Nucleul procesorului de calcul este un singur cristal, capabil să execute un singur flux de instrucțiuni. Până în prezent, procesoarele PC-uri sunt cel puțin două nuclee fizice. De fapt, fiecare nucleu asigură un flux suplimentar de calcul paralel și crește performanța generală a procesorului. Dar este în teorie. În practică, mai puțin de jumătate din software-ul suportă mai multe fire de calcul (în timpul funcționării implică mai mult de două fire de prelucrare).
Prin urmare, este necesar să se selecteze un procesor multi-core pentru sarcini specifice:
Este necesar să se facă distincția între două concepte - miezul flux fizic și de calcul (miez logica). Odată cu introducerea tehnologiei Hyper-threading de la Intel număr de fire de procesare (pentru sistemul de operare - nuclee logice) a crescut de 2 ori mai mare în raport cu miezurile fizice. Fiecare procesor logic are propriul set registru și un controler de întreruperi, iar elementele de procesor rămase sunt partajate. Când unul dintre procesoarele logice apare pauză (dor cache, eroarea de predicție ramură, așteptând rezultatul instrucțiunii anterioare), atunci fluxul de control este transferat într-un alt procesor logic. Astfel, în timp ce un proces așteaptă, resursele de calcul ale procesorului fizic este utilizat pentru procesarea unui alt proces. Creșterea productivității prin utilizarea HT, deși nu o dublă, dar destul de vizibile (pe Pentium 4 - până la 30% pe Intel Core - de la 20% la 50%, în funcție de model).
Poate că în viitor, jocuri pe calculator va merge pentru a sprijini sistemele de 8-core. Cel puțin, următoarea generație de console de jocuri producători au anunțat deja soluții opt de utilizare de la AMD.
În producția de circuite integrate semiconductoare (în acest caz, CPU «pietre") este folosit fotolitografie si echipamente litografice. Rezoluția echipamentului utilizat și specifică numele unui anumit proces.
Perfecționarea tehnologiei și reducerea dimensiunilor structurilor semiconductoare contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor (mărimea, consumul de energie, costuri) produse. semnificație specială are pentru nuclee CPU (scăderea consumului de energie și de creștere a performanței).
procesoarele moderne sunt realizate prin procedee tehnice:
- 45 nm - Intel Core i3, i5, i7; AMD Phenom II X2, X3, X4, X6; AMD Athlon II X2, X3, X4)
- 35 nm - Intel Sandy Bridge; AMD Buldozer; AMD Piledriver; APU AMD Llano Trinity
- 28 nm - mobil procesoare Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos 5 Octa, NVIDIA Tegra 4
- 22 nm - Intel Ivy Bridge, Intel Haswell
FIND cache SUPLIMENTARE memorie de mare viteză pentru stocarea copii ale informațiilor din blocurile RAM, probabilitatea de tratament, care este mare în viitorul apropiat. Distinge cache-uri 1, nivelurile 2 si 3 (L1, L2 și L3, respectiv).
Memoria cache de nivel 1 are cel mai mic timp de acces, dar de dimensiuni mici, în plus, primele cache-uri de nivel sunt adesea făcute multiport.
Memoria cache Level 2 are de obicei un nivel mult mai lent cache-ul 2, dar poate fi mult mai mare. cache L2 Powered, de obicei, pe frecvența procesorului, care reduce întârzierea în procesarea datelor.
al treilea nivel Cache - cea mai mare din volum și cache relativ lent, dar totuși este mult mai rapid decât de memorie.
Puterea disipată (TDP)
TDP (Thermal Design Power) - valoare care arată cu privire la retragerea unei centrale termice trebuie calculat procesor sistem de răcire. TDP nu prezintă nici o căldură teoretică maximă a procesorului, și cerințele de performanță ale sistemului de răcire.
TDP este proiectat pentru condiții „normale“, care pot fi uneori încălcate. De exemplu, în cazul defectării sau răcirea ventilatorului incorectă a corpului. Acest procesor permite computerul este oprit sau semnalul trece în modul de reglare a debitului (ștrangulare), atunci când procesorul sare peste o parte a ciclului.
frecvența procesorului obținut din înmulțirea de referință de frecvență (de obicei, FSB - frecvența magistralei de date) la „CPU multiplicator“. Caracteristicile tehnice ale procesorului, acest coeficient este notat ca factor.
Procesorul de accelerare (creșterea frecvenței de ceas) poate fi realizată în două moduri:
- Frecventa Increase referinta (FSB)
- Creșterea valorii de multiplicare
În cele mai multe modele, multiplicatorul este blocat (practic toate modelele de la Intel și modele low-end de la AMD), iar accelerația este posibilă numai prin creșterea frecvenței magistralei de date. Modelele cu un multiplicator deblocat au litera „, în titlul«K»și proiectat pentru overclocking. Accelerație alte modele de procesoare sunt pe propriul risc, în cazul în care rezultatul poate fi ars în pretenții și procesorul, iar soclul procesorului de pe placa de bază, și pentru tot ceea ce a pierde garanția.
- Cea mai bună opțiune - Intel Celeron G1820 (LGA1150)
- Alternativa - Intel Celeron G1610 (LGA1155)
- Alternativa - AMD A4-5300 (Socket FM2)
- Cea mai bună opțiune - Intel Pentium G3220 (LGA1150)
- Alternativa - Intel Pentium G2030 (LGA1155)
- Alternativa - AMD Athlon X2 370K (Socket FM2)
De la 2500 la 3000 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - Pentium G3420 (LGA1150)
- Alternativa - Athlon X4 750K (Socket FM2)
- Pentium G2130 (LGA1155) - Alternative
De la 3000 la 3500 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - AMD FX-4130 (Socket AM3 +)
- Alternativa - AMD A8-5600K (Socket FM2)
- Alternativa - AMD FX-4300 (Socket AM3 +)
De la 3500 la 4000 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - Intel Core i3-3220 (LGA1155)
- Alternativa - AMD FX-4170 (Socket AM3 +)
- Alternativa - A10-5800K AMD (Socket FM2)
De la 4000 la 4500 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - Intel Core i3-3240 (LGA1155)
- Alternativa - AMD FX-6300 (Socket AM3 +)
- Alternativa - Intel Core i3-4130 (LGA1150)
De la 4500 la 6000 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - AMD FX-8320 (Socket AM3 +)
- Alternativa - AMD FX-8120 (Socket AM3 +)
- Alternativa - A10-6800K AMD (Socket FM2)
De la 6000 la 7500 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - Intel Core i5-4440 (LGA1150)
- Alternativa - Intel Core i5-3450 (LGA1155)
De la 7500 la 10000 de ruble:
- Cea mai bună opțiune - Intel Core i5-4670K (LGA1150)
- Alternativa - Intel Core i5-3570K (LGA1155)
- Stație de lucru simplă - Intel Pentium G3220
- Productiv statie de lucru - Athlon X4 750K