Este artículo proporciona una lista de chipsets de motherboard fabricados por Intel , divididos en tres categorías principales: aquellos que utilizan el bus PCI para la interconexión (la serie 4xx), aquellos que se conectan mediante "enlaces de concentrador" especializados (la serie 8xx) y aquellos que se conectan mediante PCI Express (la serie 9xx). Los chipsets se enumeran en orden cronológico.
Situación previa al chipset
Se puede encontrar un soporte de chipset anterior para el microprocesador Intel 8085 en la sección de la familia MCS-85 .
Las primeras placas base compatibles con IBM XT aún no tenían un chipset, sino que dependían de una colección de chips TTL discretos de Intel: [1]
El generador de reloj 8284
El controlador de bus 8288
El temporizador de intervalo programable 8254
La interfaz de E/S paralela 8255
El controlador de interrupciones programable 8259
El controlador DMA 8237
Los primeros chipsets
Para integrar las funciones necesarias en una placa base en un número menor de circuitos integrados, Intel licenció el chipset ZyMOS POACH para sus procesadores Intel 80286 e Intel 80386 SX (el chipset 82230/82231 High Integration AT-Compatible). El 82230 cubre esta combinación de chips: reloj 82C284, controlador de bus 82288 y controladores de interrupción duales 8259A, entre otros componentes. El 82231 cubre esta combinación de chips: temporizador de interrupción 8254, mapeador de memoria 74LS612 y controlador DMA dual 8237A, entre otros componentes. Ambos conjuntos estaban disponibles a 60 dólares estadounidenses para la versión de 10 MHz y a 90 dólares estadounidenses para la versión de 12 MHz en cantidades de 100. [2] Este chipset se puede utilizar con un dispositivo de interfaz de alta integración 82335 para proporcionar compatibilidad con el Intel 386SX. [3] [4]
La lista de los primeros chipsets Intel incluye: [5] [6]
Controlador de disquete de un solo chip CHMOS 82077AA para sistemas de 32 bits. [7] [8]
82091AA EISA / ISA - Periférico integrado avanzado (AIP), incluye: controlador de disquete , 2× UART , puerto paralelo , controlador IDE, oscilador, etc. [9]
Conjunto de chips de la familia 82310 MCA : anunciado en abril de 1988. [10] Este conjunto de chips también es compatible con las máquinas basadas en 80386SX. [3] Entre las que se incluyen: [4] [11]
Chip de soporte de canal local 82306
82307 Controlador DMA/árbitro central
Controlador de bus de microcanal 82308
Controlador de bus de direcciones 82309
Controlador de gráficos VGA 82706
82311 MCA - anunciado en noviembre de 1988. [12] [13] Incluye: chips de soporte de canal de E/S local 82303 y 82304, controlador DMA/árbitro central 82307, controlador de bus de microcanal 82308, controlador de bus de dirección 82309, controlador de gráficos VGA 82706, controlador de disquete 82077. [4] [14]
82320 MCA : anunciado en abril de 1989. [15] Este chipset es compatible con el microprocesador i486. Se esperaba que estuviera disponible en la segunda mitad de 1989. [16]
82340SX PC AT: anunciado en enero de 1990, es el chipset Topcat bajo licencia de VLSI. [17]
82340DX PC AT: anunciado en enero de 1990, es el chipset Topcat bajo licencia de VLSI. [17]
82350 EISA : anunciado en septiembre de 1988. [18] [14] Este chipset es compatible con el microprocesador i486 . Se esperaba que estuviera disponible en la segunda mitad de 1989. [16]
82350DT EISA : anunciado en abril de 1991. [19] Esta versión admite la CPU Intel486 DX2. [20]
82360SL - anunciado en octubre de 1990. [21] Era un chipset para los procesadores móviles 80386SL y 80486SL . Integraba un controlador DMA , un controlador de interrupciones PIC , puertos seriales y paralelos, control de E/S, NMI , reloj de tiempo real , temporizadores y lógica de administración de energía para el procesador. Este chipset contiene 226.000 transistores que utilizan la tecnología CHMOS IV de un micrón. Estaba disponible por 45 dólares estadounidenses en cantidades de 1.000. [8]
82365SL - Controlador de interfaz de tarjeta de PC. Este modelo es compatible con el estándar PCMCIA 2.0 y utiliza la arquitectura de tarjeta intercambiable , que admite tarjetas de E/S y de memoria compatibles con ExCA. Utiliza las funciones de administración de energía Intel386SL. Estaba disponible por 35 dólares estadounidenses en muestras de cantidades de 1000 unidades. [22]
82380 - Controlador DMA de 32 bits de alto rendimiento con periféricos de soporte de sistema integrados. Este chipset tiene un controlador de interrupción programable de 20 niveles, un superconjunto del PIC 82C59 de Intel . También tiene cuatro (x4) temporizadores internos programables de 16 bits, que son su superconjunto 82C54 PIT de Intel. También tiene un controlador de actualización de DRAM incorporado . Está disponible por US$149 y US$299 para 16 MHz y 20 MHz respectivamente en cantidades de 100. [23] El Intel M82380 cumplió con el estándar MIL-STD-883 Rev. C. Este dispositivo militar fue probado, lo que incluye ciclos de temperatura entre -55 y 125 °C, hermeticidad y quemado extendido. Esta versión militar puede tener una tasa de transferencia de 32 Mbytes por segundo a 16 MHz. Esta versión militar estaba disponible en CPGA de 132 derivaciones y CQPK de 164 derivaciones . Esta versión militar estaba disponible por US$520 en cantidades de 100 unidades para la versión PGA. [24]
82384 - Generador de relojes. Versión disponible por 15 dólares en cantidades de 100. [25]
82385 - Controlador de caché de 32 bits de alto rendimiento. [23] Este chipset se presentó en febrero de 1987. Estaba disponible para la versión de 20 MHz. [26] Hay una versión de 33 MHz disponible para el procesador 386DX. [27] En combinación con una CPU 386 de 33 MHz y un subsistema de memoria de 64 Kbytes, rindió hasta 7,8 MIPS. [28] Hay una versión 82385SX para el microprocesador 386SX. [27]
82395DX - Caché inteligente de alto rendimiento. Este chipset contiene 16 Kbytes de SRAM internos y 1000 etiquetas de caché. Este controlador admite un subsistema de memoria caché de hasta 128 Kbytes que incluye asociatividad de conjuntos de cuatro vías; un tamaño de línea de 16 bytes; un búfer de escritura de cuatro palabras dobles; y almacenamiento en caché de búfer de línea simultáneo. También admite el protocolo de actualización de memoria de búfer de escritura y mantiene la coherencia de la caché durante el espionaje del bus. Junto con una CPU 386 de 33 MHz, el controlador puede alcanzar hasta 8,3 MIPS . Estaba disponible en PQFP de 196 pines por 90 USD y 109 USD para la versión de 25 y 33 MHz en cantidades de 1000 respectivamente. [28] Existe una versión Intel 82395SX que contiene 8 Kbytes de memoria caché para la familia de microprocesadores 80386SX y que tiene un rendimiento hasta un 7% mejor que la versión 82385SX. Estaba disponible por 44 dólares en cantidades de 1000 unidades alojadas en un PQFP de 132 pines. La versión Intel 82396SX contiene 16 Kbytes de memoria caché y estuvo disponible en el segundo trimestre de 1991. [29]
Conjuntos de chips 4xx
Conjuntos de chips 80486
Otros chipsets 80486
82495DX - Controlador de caché. Admite estado de espera cero con caché asociativa de dos vías con varios parámetros configurables. Admite protocolo MESI y detección de bus. Está disponible por 198 USD. [31]
82490DX - SRAM de caché inteligente de puerto dual de 32 Kbytes. Proporciona caché de escritura diferida de segundo nivel con búferes y registros de puerto dual. Está disponible por US$41. [31]
Conjuntos de chips Pentium
Si bien no se trata de un error real del chipset Intel, los chipsets Mercury y Neptune se pueden encontrar emparejados con controladores IDE RZ1000 y CMD640 con errores de corrupción de datos. Los cachés L2 están mapeados directamente con la RAM de etiquetas SRAM , escritura diferida para 430FX, HX, VX y TX.
Conjuntos de chips Pentium Pro/II/III
Conjuntos de chips Southbridge 4xx
Conjuntos de chips 8xx
Conjuntos de chips Pentium II/III
Conjuntos de chips móviles Pentium III
Conjuntos de chips Pentium 4
Resumen:
845 (Brookdale)
Dos versiones distintas: 845 MCH para SDR y 845 MCH para DDR [56] [57]
La capacidad SMP solo existe en placas base basadas en Xeon (socket 604) que utilizan el chipset 875P. El FSB está clasificado a 533 MHz en estas placas base.
865PE (Springdale)
875P sin PAT, aunque era posible habilitar PAT en algunas revisiones anteriores. También carece de compatibilidad con memoria ECC.
Subversiones:
865P: similar a 865PE, pero solo admite bus de 400/533 MHz y memoria de 333 MHz.
848P - Versión de canal de memoria único de 865PE.
865G (Springdale-G)
865PE con gráficos integrados ( Intel Extreme Graphics 2 ). PAT nunca fue compatible con ninguna revisión.
Subversiones:
865GV - 865G sin ranura AGP externa.
E7221 (Río Copper)
Diseñado para servidores basados en Pentium 4.
Admite solo un procesador físico.
Se integra un controlador SVGA básico para vídeo analógico.
Se puede conectar una ranura PCI-X a una PCI-e ×8 mediante el concentrador PCI Intel 6702PXH de 64 bits.
E7230 (Mukilteo)
Similar al Intel 3000 MCH , pero diseñado principalmente para servidores basados en Pentium D.
Admite solo un procesador físico.
No se admite DDR2-667 4-4-4. [55]
Sin gráficos integrados.
Se puede conectar una ranura PCI-X a PCI-e ×8 mediante el concentrador PCI Intel 6700PXH de 64 bits/concentrador PCI Intel 6702PXH de 64 bits.
Conjuntos de chips móviles Pentium 4-M/Pentium M/Celeron M
Conjuntos de chips Southbridge 8xx
Conjuntos de chips 9xx y conjuntos de chips de la serie 3/4
Conjuntos de chips Pentium 4/Pentium D/Pentium XE
Todos los chipsets enumerados en la siguiente tabla:
No es compatible con SMP
Compatibilidad con variantes (-R y -DH) para South Bridges
[*] No se admite la reasignación de rangos de memoria PCIE/APIC, [61] [62] es posible que algunas memorias físicas no sean accesibles (por ejemplo, limitadas a 3,5 GB o similar).
[1] Algunas revisiones posteriores de placas base basadas en los chipsets 945P, 945G y 945PL suelen admitir algunos procesadores Core 2 (con BIOS posteriores). No se admite Core 2 Quad. Solo se admiten Core 2 Duo, Pentium Dual-Core y Celeron basados en Core2.
Resumen:
915P (Grantsdale)
Admite Pentium 4 en un bus de 800 MT/s. Utiliza memoria DDR hasta 400 MHz o DDR2 a 533 MHz. Reemplaza AGP y CSA por PCI Express y también admite " Matrix RAID ", un modo RAID diseñado para permitir el uso de niveles RAID 0 y 1 simultáneamente con dos discos duros. (Normalmente, RAID1+0 hubiera requerido cuatro discos duros)
Subversiones:
915PL: Versión reducida del 915P sin soporte para DDR2 y con solo 2 GB de memoria.
915G (Grantsdale-G)
915P con un GMA 900 integrado. Este núcleo contiene solo la versión 2.0 de Pixel Shader, no contiene Vertex Shaders ni presenta capacidades de Transform & Lighting (T&L) y, por lo tanto, no es compatible con Direct X 8.1 o 9.0.
Subversiones:
915GL: las mismas reducciones de funciones que la 915PL, pero admite 4 GB de memoria. No admite tarjetas gráficas externas.
915GV: Igual que el 915G, pero no tiene forma de agregar una tarjeta gráfica externa.
910GL - No admite tarjetas gráficas externas ni bus de 800 MT/s.
925X (madera de aliso)
Versión de gama alta del 915. Admite otro modo similar a PAT y memoria ECC, y utiliza exclusivamente RAM DDR-II.
Subversiones:
925XE: admite un bus de 1066 MT/s.
945P (Puerto del lago)
Actualización del modelo 915P, con compatibilidad con Serial ATA II, modo RAID 5, un controlador de memoria mejorado con compatibilidad con DDR-II a 667 MHz y líneas PCI Express adicionales. Se ha eliminado la compatibilidad con DDR-I. Se ha añadido compatibilidad formal con núcleos duales a este chipset.
Subversiones:
945PL: no admite bus de 1066 MT/s, solo admite 2 GB de memoria.
945G (Lakeport-G)
Una versión del 945P que tiene un GMA 950 integrado, admite un bus de 1066 MT/s.
Subversiones:
945GC: las mismas reducciones de funciones que el 945PL pero con un GMA 950 integrado .
945GZ: igual que la 945GC, pero solo admite memoria DDR2 a 400/533 MT/s. No admite tarjetas gráficas externas (algunas placas, como la Asus P5GZ-MX, admiten a través de ICH7 en modo PCIe ×16 a 4 carriles).
955X (Puerto del lago)
Actualización para 925X, con características adicionales de "Lakeport" (por ejemplo, funciones PAT y memoria ECC) y utiliza DDR2.
Conjuntos de chips móviles Pentium M/Celeron M
Conjuntos de chips móviles Core/Core 2
Conjuntos de chips Core 2
Todos los chipsets Core 2 son compatibles con los procesadores Pentium Dual-Core y Celeron basados en la arquitectura Core. El soporte para todos los procesadores basados en NetBurst se abandonó oficialmente a partir de la familia de chipsets Bearlake. [64] Sin embargo, algunas placas base aún son compatibles con los procesadores más antiguos. [65]
[*] No se admite la reasignación de rangos de memoria PCIE/APIC, [61] es posible que no se pueda acceder a cierta memoria física (por ejemplo, limitada a 3,5 GB o similar). La configuración operativa es de 4 rangos (2 módulos de rango doble de 2 GB o 4 módulos de rango único de 1 GB), según la cantidad de ranuras DDR2 de la placa base.
Resumen:
946PL (Puerto del lago)
Actualización de 945PL, admite 4 GB de memoria.
946GZ (Lakeport-G)
Una versión del 946PL con núcleo gráfico GMA 3000.
P965 (Aguas profundas)
Actualización de 945P, sin soporte nativo PATA, controlador de memoria mejorado con soporte para memoria DDR2 hasta 800 MHz y soporte oficial Core 2 Duo.
G965 (Broadwater)
Una versión del P965 que tiene un núcleo gráfico integrado GMA X3000.
Q965 (Aguas profundas)
Se espera que el G965 esté destinado a la marca de informática de oficina vPro de Intel, con gráficos GMA 3000 en lugar de gráficos GMA X3000. Admite una tarjeta ADD2 para agregar una segunda pantalla.
Subversiones:
Q963 - Q965 sin interfaz gráfica externa ni soporte para ADD2.
975X (Glenwood)
Actualización del 955, con soporte para sistemas ATI Crossfire Dual Graphics y procesadores de 65 nm, incluido Core 2 Duo.
P35 (lago Bearlake)
El chipset P35 ofrece compatibilidad actualizada con los nuevos procesadores Core 2 Duo E6550, E6750, E6800 y E6850. Los procesadores cuyo número termina en "50" tienen un FSB de 1333 MT/s. Con este chipset ya no se admite la compatibilidad con todos los procesadores basados en NetBurst. [64]
G33 (Bearlake G)
Una versión del P35 con un núcleo gráfico integrado GMA 3100 y utiliza un puente sur ICH9.
Subversiones:
G35 - G33 con un núcleo gráfico integrado GMA x3500 y utiliza un puente sur ICH8, sin soporte DDR3.
Pregunta 35 (BearlakeG)
Se espera que el G33 esté destinado a la marca de informática de oficina vPro de Intel, sin soporte para DDR3.
Subversiones:
Q33 - Q35 sin soporte vPro.
P31 (Bearlake G)
Una versión de P35 con un puente sur ICH7, admite solo 4 GB de memoria DDR2 y no admite memoria DDR3.
La configuración operativa es de 4 rangos (2 módulos de rango doble de 2 GB o 4 módulos de rango único de 1 GB) según la cantidad de ranuras DDR2 de la placa base. No se admiten módulos de 4 GB.
G31 (Bearlake G)
Una versión del P31 con un núcleo gráfico integrado GMA 3100. Admite un FSB de 1333 MT/s con procesadores Core 2 Duo, pero los procesadores Core 2 Quad solo admiten hasta 1066 MT/s. [74]
G41 (lago del águila)
Actualización de G31 con un núcleo gráfico integrado GMA X4500 y soporte DDR3 800/1066.
P45 (Lago del Águila)
Actualización de P35, con soporte PCIe 2.0, Virtualización de Hardware, Extreme Memory Profile (XMP) y soporte para ATI Crossfire (x8+x8).
Subversiones:
P43 - P45 sin soporte Crossfire.
G45 (lago del águila)
Una versión de P45 que tiene un núcleo gráfico integrado GMA X4500HD y carece de soporte Crossfire.
Subversiones:
G43: las mismas reducciones de funciones que el P43, pero con un núcleo gráfico integrado GMA X4500.
Pregunta 45 (EaglelakeQ)
Se espera que el G43 esté destinado a la marca de informática de oficina vPro de Intel. También es compatible con la tecnología de virtualización de hardware y la función Intel Trusted Platform Module 1.2.
Subversiones:
Q43 - Q45 sin compatibilidad con vPro. Tampoco es compatible con Intel Trusted Platform Module 1.2.
B43 - Q43 con un puente sur ICH10D.
[1] El chipset 975X solo admite PCI Express ×16 (eléctricamente) en la ranura superior cuando la ranura inferior no está ocupada. De lo contrario, esta y la ranura inferior (ambas conectadas al concentrador del controlador de memoria) funcionan a ×8 eléctricamente.
[2] Solo las revisiones posteriores de las placas con chipset 975X admiten procesadores Core 2. Consulte MSI 975X Platinum (MS-7246) rev 1.0 (primer lanzamiento) y MSI 975X Platinum Powerup revision (MS-7246) rev 2.1 (lanzada en otoño de 2006) como ejemplo. fuente: https://web.archive.org/web/20210515170458/http://ixbtlabs.com/articles2/mainboard/msi-975x-platinum-powerup-edition-i975x.html Oficialmente, 975X admite un FSB máximo de 1066 MT/s. Extraoficialmente, las placas base de terceros (Asus, Gigabyte) admiten ciertos procesadores Core2 de 45 nm con FSB de 1333, generalmente con actualizaciones de BIOS posteriores. En cuanto al soporte de Celeron y Celeron D, algunas placas y revisiones lo admiten, otras no. (ver el ejemplo superior, MSI Powerup Edition ha reintroducido el soporte de Celeron, probablemente debido a los Celeron basados en Core2 lanzados posteriormente, que a menudo eran más potentes que los Pentium 4 Netburst de mayor velocidad de reloj).
[3] La especificación técnica del chipset 975X solo muestra compatibilidad con memoria DDR2-533/667. Las implementaciones reales del 975X admiten memoria DDR2 800.
[4] VT-d es compatible de forma inherente con estos chipsets, pero es posible que los fabricantes de equipos originales individuales no lo habiliten. Lea siempre el manual de la placa base y compruebe si hay actualizaciones del BIOS. La compatibilidad con VT-d X38/X48 está limitada a ciertas placas Intel, Supermicro, DFI (LanParty) y Tyan. VT-d no funciona o no existe en algunas placas hasta que se actualice el BIOS. Tenga en cuenta que VT-d es una tecnología de concentrador de controlador de memoria del chipset, no una característica del procesador, pero esto se complica con las generaciones posteriores de procesadores (Core i3/i5/i7) que trasladan el MCH de la placa base al paquete del procesador, lo que hace que solo ciertas CPU de la serie I admitan VT-d.
Conjuntos de chips móviles Core 2
1 Extraoficialmente, este chipset admite 5 GB.
2 Oficialmente, solo se admiten 4 GB. Extraoficialmente, muchas computadoras portátiles con este chipset admiten 8 GB.
3 Modo de bajo consumo, modo de reproducción HD y modo de rendimiento completo respectivamente.
Conjuntos de chips de las series Southbridge 9xx y 3/4
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Conjuntos de chips de la serie 5/6/7/8/9
La microarquitectura Nehalem traslada el controlador de memoria al procesador. En el caso de los procesadores Nehalem de gama alta, el IOH X58 actúa como un puente entre el QPI y los periféricos PCI Express y el DMI y el puente sur ICH10 . En el caso de los procesadores Nehalem de gama baja y generalistas, el controlador de memoria integrado (IMC) es un puente norte completo (algunos incluso tienen GPU) y el PCH (Platform Controller Hub) actúa como un puente sur .
LGA 1156
Chipsets compatibles con CPU LGA 1156 (Lynnfield y Clarkdale).
No se incluye en la lista a continuación el chipset 3450 (consulte Chipsets Xeon ) que es compatible con los procesadores Nehalem de gama alta y general, pero no afirma ser compatible con Core iX. Con un procesador Core i5 o i3 , los chipsets de la serie 3400 permiten la funcionalidad ECC de la memoria ECC sin búfer . [76] De lo contrario, estos chipsets no permiten la funcionalidad ECC sin búfer.
LGA1155
Conjuntos de chips compatibles con CPU LGA 1155 (Sandy Bridge e Ivy Bridge). Las líneas PCIe 2.0 del PCH funcionaban a 5 GT/s en esta serie, a diferencia de los chips LGA 1156 anteriores. [77]
Los chipsets de la serie 6 de Intel Cougar Point con el paso B2 fueron retirados del mercado debido a un error de hardware que hace que su Serial ATA de 3 Gbit/s se degrade con el tiempo hasta que se vuelvan inutilizables. El paso B3 de los chipsets de la serie 6 de Intel tendrá la solución para esto. El chipset Z68 que admite el overclocking de la CPU y el uso de los gráficos integrados no tiene este error de hardware, sin embargo todos los demás con B2 sí lo tenían. [78] El Z68 también agregó soporte para almacenar en caché de forma transparente los datos del disco duro en unidades de estado sólido (hasta 64 GB), una tecnología llamada Smart Response Technology . [79]
1 Para plataformas empresariales y de escritorio Sandy Bridge. Las CPU Sandy Bridge ofrecen 16 líneas PCIe 2.0 para conectividad directa con GPU.
2 Para la plataforma de escritorio convencional Ivy Bridge. Las CPU Ivy Bridge proporcionan 16 líneas PCIe 3.0 para conectividad directa con la GPU y 4 líneas PCIe 2.0 adicionales. [80]
LGA 1150
Los chipsets que admiten CPU LGA 1150 se enumeran a continuación. Las CPU Haswell y Haswell Refresh son compatibles con todos los chipsets enumerados; sin embargo, normalmente se requiere una actualización del BIOS para que las placas base Lynx Point de la serie 8 admitan CPU Haswell Refresh. [81] Las CPU Broadwell solo son compatibles con los chipsets de la serie 9, que normalmente se conocen como Wildcat Point . [82]
La versión C1 del chipset Lynx Point contiene un error: un sistema podría perder la conectividad con los dispositivos USB conectados a los puertos USB 3.0 provistos por el chipset si el sistema entra en el modo de suspensión S3 . [83]
2 X58 TDP incluye el X58 IOH TDP además del ICH10/ICH10R TDP.
3 Para plataformas de escritorio para entusiastas de Sandy Bridge. Las CPU Sandy Bridge proporcionarán hasta 40 líneas PCIe 3.0 para conectividad directa con GPU y 4 líneas PCIe 2.0 adicionales. NOTA: Este número de referencia 4 corresponde a X79, que es un Sandy Bridge -E, no Sandy Bridge, y PCIe 3.0 solo se habilita cuando se utiliza una CPU Ivy Bridge-E o una serie Xeon E-5.
4 Para plataformas de escritorio para entusiastas de Haswell. Las CPU Haswell proporcionarán hasta 40 líneas PCIe 3.0 para conectividad directa con GPU y 4 líneas PCIe 2.0 adicionales.
LGA2066
Chipsets compatibles con el zócalo LGA 2066 para procesadores Skylake-X y procesadores Kaby Lake-X.
El chipset C621 también es compatible con el zócalo LGA 3647 para procesadores Skylake-SP, así como Cascade Lake-W y Cascade Lake-SP.
Chipsets móviles dedicados
Todos los chipsets móviles de la serie Core-i tienen un puente sur integrado.
Todos son compatibles con Intel VT-d y no son compatibles con PCI .
LGA 1151 rev 1
Los chipsets de la serie 100 (nombre en código Sunrise Point ), para procesadores Skylake que utilizan el zócalo LGA 1151 , [89] se lanzaron en el tercer trimestre de 2015. [90]
Los chipsets de la serie 200 (con nombre en código Union Point ) se introdujeron junto con los procesadores Kaby Lake , que también utilizan el zócalo LGA 1151 ; [91] estos se lanzaron en el primer trimestre de 2017. [92]
LGA 1151 rev 2
Si bien Coffee Lake comparte el mismo zócalo que Skylake y Kaby Lake, esta revisión de LGA 1151 es eléctricamente incompatible con las CPU de las series 100 y 200.
Los chipsets de la serie 300 se introdujeron junto con los procesadores Coffee Lake , que utilizan el zócalo LGA 1151 ; el modelo para entusiastas se lanzó en el último trimestre de 2017, [93] el resto de la línea se lanzó en 2018. [94]
Conjuntos de chips Xeon
Los chipsets C232 y C242 no admiten GPU integradas en la CPU, ya que carecen de soporte FDI . Oficialmente, solo admiten procesadores Xeon, pero algunas placas base también admiten procesadores de consumo (Core de 6.ª/7.ª generación para la serie C230, Core de 8.ª/9.ª generación para la serie C240 y sus derivados Pentium/Celeron).
Chipsets móviles dedicados
Conjuntos de chips móviles en el paquete
Conjuntos de chips de la serie 400/500
LGA 1200
LGA 1200 es un socket de CPU diseñado para las CPU de escritorio Comet Lake y Rocket Lake . Al igual que sus predecesores, LGA 1200 tiene la misma cantidad de pines que su nombre sugiere: 1200. En su interior, LGA 1200 es una versión modificada de LGA 1151, su predecesor. Cuenta con 49 pines salientes adicionales que se utilizan para mejorar la entrega de energía y brindar soporte para futuras actualizaciones con funciones de E/S.
† La conexión a la CPU se reducirá a DMI 3.0 ×4 si se instala una CPU Comet Lake. DMI 3.0 ×8 solo está disponible con CPU Rocket Lake.
‡ Las placas base anunciadas como H410 y B460 con soporte Rocket Lake utilizan otros chipsets de la serie 400 (como H470) [99]
^ Cuando se aplican a la memoria de la computadora (RAM o caché), las cantidades KB, MB y GB se definen como: 1 KB = 1024 B, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB, de acuerdo con el estándar de memoria JEDEC.
^ Los Pentium Pro, Pentium II/III y los Celeron basados en ellos son esencialmente el mismo diseño con revisiones internas menores y diseños de caché variables. Debido a esto, el mismo chipset se puede utilizar para diseños Socket 8 , Socket 370 , Slot 1 o Slot 2 con cualquier CPU de la familia P6 . Sin embargo, en la práctica, los diseños de chipset más nuevos generalmente se hacen solo para los paquetes de procesadores más nuevos, y los más antiguos pueden no actualizarse para adaptarse a los diseños de paquetes recientes. Además, ciertos chipsets se pueden implementar en placas base con diferentes paquetes de procesadores, de manera similar a cómo se podía utilizar el 440FX con un Pentium Pro (Socket 8) o Pentium II (Slot 1). Una nueva característica de los últimos chipsets de Intel es el soporte de virtualización de hardware (Intel VT-d). [40] El soporte del chipset para esta tecnología no está muy claro por el momento. [41]
^ El chipset móvil Intel 82943GML admite de manera no oficial los procesadores Core Duo, Core 2 Duo y Pentium Dual Core, así como FSB de 667 MHz, que es una actualización popular para muchas computadoras portátiles más antiguas, como ciertos modelos de Acer Aspire 3680.
^ No se admite la reasignación de rangos de memoria PCIE/APIC, [61] es posible que algunas memorias físicas no sean accesibles (por ejemplo, limitadas a 3,5 GB o similar).
^ abcd Velocidad agregada para ambas direcciones
Referencias
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^ Ormsby, John, Editor, "Nuevo enfoque de productos: componentes: el chipset 82X3X de Intel maneja funciones lógicas que antes requerían los servicios de fuentes de chips", Intel Corporation, Microcomputer Solutions, enero/febrero de 1988, página 13
^ ab Lewnes, Ann, "Bienvenido 80386SX", Microcomputer Solutions, septiembre/octubre de 1988, página 2
^ abc "1989 Intel Microprocessor and Peripheral Handbook Vol 1". Archivo de Internet . Archivado desde el original el 3 de julio de 2016. Consultado el 18 de agosto de 2016 .
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