K10 es una generación de la arquitectura de microprocesador x86 de AMD . Los procesadores de esta arquitectura aparecieron a la venta a finales de 2007.
La primera mención de la microarquitectura de próxima generación apareció en 2003, en el Microprocessor Forum 2003 . Señaló que la nueva microarquitectura incluirá procesadores multinúcleo que operarán a velocidades de reloj de hasta 10 GHz. Más tarde, las frecuencias del reloj se redujeron varias veces. La primera mención oficial del desarrollo de procesadores quad-core de AMD apareció en mayo de 2006 en un plan estratégico publicado para un período hasta 2009.
Es cierto que la nueva microarquitectura se incluyó en la lista con el nombre en clave AMD K8L, y solo en febrero de 2007 se aprobó el nombre final AMD K10.
Los procesadores basados en la arquitectura AMD K8 mejorada iban a ser los primeros procesadores AMD de cuatro núcleos, así como los primeros procesadores del mercado en los que los 4 núcleos están ubicados en un solo dado (anteriormente hubo rumores de un procesador AMD de cuatro núcleos). Procesador, que es de dos cristales Opteron de doble núcleo ). [una]
La principal diferencia entre los procesadores de la generación K10 y sus predecesores basados en AMD K8 es la combinación de cuatro núcleos en un solo chip, actualizaciones del protocolo Hyper-Transport a la versión 3.0, un caché L3 común para todos los núcleos y también un prometedor soporte para Controlador de memoria DDR3 . Los propios núcleos también se han actualizado desde los núcleos AMD K8.
ventajas:
Caché L3 compartida de 2 MB en todos los núcleos además de caché L2 de 512 KB por núcleo. El beneficio es una latencia reducida cuando se accede a datos de acceso frecuente para mejorar el rendimiento.
FPU de 128 bits para cada núcleo. La ventaja es un muestreo y un procesamiento de datos más rápidos en los cálculos de punto flotante.
Ventaja: acceso rápido a los recursos del sistema para aumentar el rendimiento.
Ventaja: acceso rápido a los recursos del sistema para aumentar el rendimiento.
Un conjunto de funciones de hardware diseñado para mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad en entornos de virtualización existentes y futuros al permitir que las máquinas virtuales accedan directamente a la memoria asignada
En relación con los procesadores Agena y Barcelona (AMD) , a menudo se menciona el llamado error TLB , o error TLB . Este error se produce en todos los procesadores AMD de cuatro núcleos de la revisión B2 y, en casos muy raros, puede provocar un comportamiento impredecible del sistema bajo cargas elevadas. Este error es crítico en el segmento de servidores, lo que provocó la suspensión de todas las entregas de procesadores Barcelona (AMD) revisión B2. Para los procesadores Phenom de escritorio , se ha propuesto un parche TLB que evita que se produzca el error al deshabilitar parte de la lógica TLB. Este parche, aunque salva del error TLB , también afecta negativamente al rendimiento. El error se ha corregido en la revisión B3.
Con el lanzamiento de los procesadores Opteron 3G basados en el núcleo de Barcelona , AMD introdujo una nueva característica de energía llamada ACP (Average CPU Power): el nivel promedio de consumo de energía de los nuevos procesadores bajo carga. AMD también seguirá especificando el nivel máximo de consumo de energía: TDP .
Procesador Phenom para sistemas de escritorio, así como serie Opteron 13xx para Socket AM2+ . Todos los procesadores de la serie Phenom se basan en Socket AM2+ , que es compatible con versiones anteriores de Socket AM2 . Cuando se utilizan procesadores Phenom en placas base compatibles con Socket AM2, se pierde la compatibilidad con el bus Hyper-Transport 3.0, el reloj del controlador de memoria independiente (northbridge), la memoria caché L3 y los núcleos, y algunas funciones de ahorro de energía.
Serie Opteron 83xx y 23xx para servidores. [3]
Los procesadores de la serie Opteron también podrán funcionar en placas base más antiguas basadas en Socket F. En ambos casos, solo necesita actualizar el BIOS de la placa base. Todos estos procesadores están construidos sobre la arquitectura AMD64, son capaces de trabajar con código x86 de 32 bits , 16 bits y AMD64 .
El núcleo K10 original recibió el nombre en código "Barcelona" para coprocesadores de servidor. Más tarde, se lanzaron procesadores de escritorio, donde el núcleo K10 se llamó "Agena".
Con la llegada de los procesadores de la generación K10, sus designaciones también han cambiado en el surtido de AMD: ambos modelos basados en K10 y AMD K8 están ocultos bajo las nuevas designaciones.
Serie de procesadores | Designacion |
---|---|
Phenom X4 de cuatro núcleos ( Agena ) | X4 9xx0 |
Phenom X3 de triple núcleo ( Tolimán ) | X3 8xx0 |
Athlon de doble núcleo ( Kuma ) | 7xx0 |
Athlon de un solo núcleo ( Lima ) | 1хх0 |
Sempron de un solo núcleo ( Sparta ) | 1хх0 |
10 de septiembre de 2007:
83xx9 de abril de 2008:
83xx13 de mayo de 2008:
83xx9 de junio de 2008:
83xxK10h: núcleos K10 transferidos a una nueva tecnología de proceso de 45 nm . El objetivo principal de cambiar a una nueva tecnología de proceso es aumentar las frecuencias de la línea de procesadores Phenom, reducir el TDP y los costos de producción. Según AMD, los procesadores Deneb/Shanghai superan en rendimiento a los procesadores Agena/Barcelona de igual frecuencia en un 35 % con un 30 % menos de consumo de energía.
El núcleo de Deneb (Shanghái) consta de 758 millones de transistores y tiene una superficie de 243 mm² (frente a los 463 millones y 283 mm², respectivamente, del Barcelona de 65 nm y los 731 millones y 246 mm² del Intel Nehalem ). Cuenta con un caché L3 aumentado (de 2 a 6 MB), así como optimizaciones de arquitectura menores.
El anuncio de los procesadores Opteron con sede en Shanghai tuvo lugar el 13 de noviembre de 2008. AMD lanzó los primeros procesadores basados en Deneb el 8 de enero de 2009 con el nombre Phenom II X4 (modelos 920 y 940 Black Edition).
Es un análogo del procesador Deneb, pero sin caché L3. El anuncio del Phenom de 45nm en el núcleo Propus está programado para principios de 2009.
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