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Atlón 64 X2

El Athlon 64 X2 es la primera unidad central de procesamiento (CPU) de escritorio de doble núcleo nativa diseñada por Advanced Micro Devices (AMD). Fue diseñado desde cero como dual-core nativo usando un Athlon 64 ya habilitado para múltiples CPU , uniéndolo con otro núcleo funcional en un troquel y conectándolos a través de un controlador de memoria de doble canal compartido/puente norte y una lógica de control adicional. Las versiones iniciales se basan en el modelo E del Athlon 64 y, según el modelo, tienen 512 o 1024 KB de caché L2 por núcleo. El Athlon 64 X2 puede decodificar instrucciones para Streaming SIMD Extensions 3 ( SSE3 ), excepto aquellas pocas específicas de la arquitectura Intel. Las primeras CPU Athlon 64 X2 se lanzaron en mayo de 2005, el mismo mes que el primer procesador de doble núcleo de Intel, el Pentium D.

En junio de 2007, AMD lanzó variantes de bajo voltaje de su Athlon 64 X2 de 65 nm de gama baja, denominado " Athlon X2 ". [1] Los procesadores Athlon X2 cuentan con una potencia de diseño térmico (TDP) reducida de 45 vatios (W). [2] El nombre también se usó para CPU económicas basadas en K10 con dos núcleos desactivados.

subprocesos múltiples

El principal beneficio de los procesadores de doble núcleo (como el Athlon 64 X2) sobre los procesadores de un solo núcleo es su capacidad para procesar más subprocesos de software al mismo tiempo. La capacidad de los procesadores para ejecutar múltiples subprocesos simultáneamente se denomina paralelismo a nivel de subprocesos (TLP). Al colocar dos núcleos en el mismo troquel, el X2 efectivamente duplica el TLP respecto a un Athlon 64 de un solo núcleo de la misma velocidad. La necesidad de capacidad de procesamiento TLP depende en gran medida de la situación, y algunas situaciones se benefician mucho más que otras. Actualmente, algunos programas están escritos para un solo subproceso y, por lo tanto, no pueden utilizar la potencia de procesamiento de un segundo núcleo.

Los programas a menudo escritos con múltiples subprocesos y capaces de utilizar dos núcleos incluyen muchas aplicaciones de codificación de música y vídeo, y especialmente programas de renderizado profesionales. Las aplicaciones con alto TLP actualmente corresponden más a situaciones de servidores y estaciones de trabajo que al escritorio típico. Estas aplicaciones pueden alcanzar casi el doble de rendimiento que un Athlon 64 de un solo núcleo con las mismas especificaciones. La multitarea también ejecuta una cantidad considerable de subprocesos. Los intensos procesos multitarea se han acelerado considerablemente más del doble. [3] Esto se debe principalmente a la alta sobrecarga causada por el cambio constante de subprocesos y podría mejorarse mediante ajustes en el código de programación del sistema operativo .

En el segmento de consumo del mercado, el X2 mejora el rendimiento del Athlon 64 original, especialmente para software multiproceso.

Costos de fabricación

Al tener dos núcleos, el Athlon 64 X2 tiene un mayor número de transistores . El procesador Athlon 64 X2 de 1 MB de caché L2 de 90 nm tiene un tamaño de 219 mm 2 con 243 millones de transistores [4], mientras que su homólogo Athlon 64 de 1 MB de caché L2 de 90 nm tiene un tamaño de 103,1 mm 2 y 164 millones de transistores. [5] El Athlon 64 X2 de 65 nm con sólo 512 KB L2 por núcleo redujo esto a 118 mm 2 con 221 millones de transistores en comparación con el Athlon 64 de 65 nm con 77,2 mm 2 y 122 millones de transistores. Como resultado, un área más grande de silicio debe estar libre de defectos . Estos requisitos de tamaño requieren un proceso de fabricación más complejo , lo que contribuye aún más a la producción de menos procesadores funcionales por oblea de silicio. Este menor rendimiento hace que la producción del X2 sea más costosa que el procesador de un solo núcleo.

A mediados de junio de 2006, AMD declaró que ya no fabricaría ningún modelo Athlon 64 o Athlon 64 X2 que no fuera FX con caché L2 de 1 MB. [6] [ verificación fallida ] Esto condujo a solo una pequeña cantidad de producción del Socket-AM2 Athlon 64 X2 con 1 MB de caché L2 por núcleo, conocido como 4000+, 4400+, 4800+ y 5200+. El Athlon 64 X2 con 512 KB por núcleo, conocido como 3800+, 4200+, 4600+ y 5000+, se produjo en cantidades mucho mayores. La introducción del paso F3 vio varios modelos con 1 MB de caché L2 por núcleo a medida que los refinamientos de producción dieron como resultado un mayor rendimiento.

Características

Núcleos de CPU

Atlón 64 X2

Manchester (90 nm SOI)

Toledo (90 nm SOI)

AMD Athlon 64 X2 4200+ (ADA4200DAA5CD)

Windsor (90 nm SOI)

AMD Athlon 64 X2 6000+ (ADA6000IAA6CZ, Windsor), al que se le quitó el disipador de calor ( decapping ). La matriz de silicio está soldada al disipador de calor, lo que provoca que la CPU se destruya durante la extracción.

Brisbane (65 nm SOI)

AMD Athlon 64 X2 4400+, Brisbane.

Atlón X2

'64' se omitió en el nombre de la serie 'BE' de Brisbane; La campaña de marketing de 64 bits iniciada por AMD se volvió insignificante una vez que prácticamente todas las CPU de consumo se convirtieron en procesadores de 64 bits .

Brisbane (65 nm SOI)

Kuma (65 nm SOI)

Ver también

Referencias

  1. ^ Preguntas frecuentes de AMD sobre la eliminación del "64" Archivado el 10 de junio de 2010 en Wayback Machine.
  2. ^ "Informe DailyTech". Archivado desde el original el 2 de junio de 2007 . Consultado el 4 de junio de 2007 .
  3. ^ "Opteron y Athlon 64 X2 de doble núcleo de AMD: vista previa del rendimiento del servidor/escritorio".
  4. ^ "Referencia de transistores". innoreviews.com . Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2016 . Consultado el 29 de abril de 2016 .
  5. ^ "Comparación de funciones y números de modelo del procesador AMD Athlon ™". www.amd.com . Archivado desde el original el 3 de mayo de 2009.
  6. ^ "Informe HardOCP". Archivado desde el original el 17 de junio de 2006 . Consultado el 8 de agosto de 2006 .
  7. ^ "Lista de CPU AMD desbloqueables".

enlaces externos