K10 je generace mikroprocesorové architektury x86 od AMD . Procesory této architektury se objevily v prodeji na konci roku 2007.
První zmínka o mikroarchitektuře nové generace se objevila v roce 2003 na Microprocessor Forum 2003 . Poznamenalo, že nová mikroarchitektura bude zahrnovat vícejádrové procesory, které budou pracovat s taktem až 10 GHz. Později byly taktovací frekvence několikrát sníženy. První oficiální zmínka o vývoji čtyřjádrových procesorů AMD se objevila v květnu 2006 ve strategickém plánu zveřejněném na období do roku 2009.
Pravda, tehdy byla nová mikroarchitektura uvedena pod kódovým označením AMD K8L a teprve v únoru 2007 byl schválen konečný název AMD K10.
Procesory založené na vylepšené architektuře AMD K8 měly být prvními čtyřjádrovými procesory AMD a také prvními procesory na trhu, na kterých jsou všechna 4 jádra umístěna na jedné matrici (dříve se hovořilo o čtyřjádrovém AMD procesor, což jsou dva dvoujádrové krystaly Opteron ). [jeden]
Hlavním rozdílem mezi procesory generace K10 a jejich předchůdci založenými na AMD K8 je kombinace čtyř jader na jednom čipu, aktualizace protokolu Hyper-Transport na verzi 3.0, společná L3 cache pro všechna jádra a také slibná podpora pro Řadič pamětí DDR3 . Z jader AMD K8 byla upgradována i samotná jádra.
výhody:
Sdílená 2 MB mezipaměti L3 mezi všemi jádry navíc k 512 KB mezipaměti L2 na jádro. Výhodou je snížená latence při přístupu k často používaným datům pro zlepšení výkonu.
128bitový FPU pro každé jádro. Výhodou je rychlejší vzorkování a zpracování dat ve výpočtech s pohyblivou řádovou čárkou.
Výhoda – rychlý přístup k systémovým prostředkům pro zvýšení výkonu.
Výhoda – rychlý přístup k systémovým prostředkům pro zvýšení výkonu.
Sada hardwarových funkcí navržená pro zlepšení výkonu, spolehlivosti a zabezpečení ve stávajících a budoucích virtualizačních prostředích tím, že virtuálním strojům umožní přímý přístup k přidělené paměti.
V souvislosti s procesory Agena a Barcelona (AMD) se často hovoří o tzv. TLB bug , neboli TLB erroru . Tato chyba se vyskytuje u všech čtyřjádrových procesorů AMD revize B2 a může ve velmi vzácných případech vést k nepředvídatelnému chování systému při vysoké zátěži. Tato chyba je kritická v segmentu serverů, která způsobila pozastavení všech dodávek procesorů Barcelona (AMD) revize B2. Pro stolní procesory Phenom byla navržena oprava TLB , která zabrání výskytu chyby tím, že zakáže část logiky TLB. Tato oprava, i když zachraňuje před chybou TLB , také negativně ovlivňuje výkon. Chyba byla opravena v revizi B3.
S vydáním procesorů Opteron 3G založených na jádru Barcelona představila AMD novou energetickou charakteristiku nazvanou ACP (Average CPU Power) - průměrnou úroveň spotřeby energie nových procesorů při zátěži. AMD bude také nadále specifikovat úroveň maximální spotřeby energie - TDP .
Procesor Phenom pro stolní systémy a také řada Opteron 13xx pro Socket AM2+ . Všechny procesory řady Phenom jsou postaveny na Socket AM2+ , který je zpětně kompatibilní se Socket AM2 . Při použití procesorů Phenom na základních deskách s podporou Socket AM2 přichází o podporu sběrnice Hyper-Transport 3.0, samostatné taktování paměťového řadiče (northbridge), L3 cache a jádra a některé funkce pro úsporu energie.
Opteron řady 83xx a 23xx pro servery. [3]
Procesory řady Opteron budou také schopny pracovat ve starších základních deskách založených na Socketu F . V obou případech stačí aktualizovat BIOS základní desky. Všechny tyto procesory jsou postaveny na architektuře AMD64, jsou schopny pracovat s 32bitovým x86 , 16bitovým a AMD64 kódem.
Původní jádro K10 mělo kódové označení „Barcelona“ pro serverové koprocesory. Později byly vydány desktopové procesory, kde se jádro K10 jmenovalo „Agena“.
S příchodem procesorů generace K10 se v sortimentu AMD změnilo i jejich označení - pod novými označeními se skrývají oba modely založené na K10 a AMD K8.
Řada procesorů | Označení |
---|---|
Čtyřjádrový Phenom X4 ( Agena ) | X4 9xx0 |
Phenom X3 tříjádrový ( Toliman ) | X3 8xx0 |
Athlon dvoujádrový ( Kuma ) | 7xx0 |
Jednojádrový Athlon ( Lima ) | 1 x 0 |
Jednojádrový Sempron ( Sparta ) | 1 x 0 |
10. září 2007:
83xx9. dubna 2008:
83xx13. května 2008:
83xx9. června 2008:
83xxK10h - jádra K10 převedena na novou 45nm procesní technologii. Hlavním cílem přechodu na novou procesní technologii je zvýšení frekvencí procesorové řady Phenom, snížení TDP a také výrobních nákladů. Podle AMD procesory Deneb/Shanghai překonávají stejnofrekvenční procesory Agena/Barcelona o 35 % s o 30 % nižší spotřebou energie.
Jádro Deneb (Shanghai) se skládá ze 758 milionů tranzistorů a má plochu 243 mm² (oproti 463 milionům a 283 mm², v tomto pořadí, pro 65nm Barcelona a 731 milionů a 246 mm² pro Intel Nehalem ). Vyznačuje se zvýšenou vyrovnávací pamětí L3 (z 2 na 6 MB) a drobnými optimalizacemi architektury.
Oznámení procesorů Opteron na bázi Shanghai se uskutečnilo 13. listopadu 2008. První procesory založené na Deneb byly vydány AMD 8. ledna 2009 pod názvem Phenom II X4 (modely 920 a 940 Black Edition).
Jedná se o obdobu procesoru Deneb, ale bez L3 cache. Oznámení 45nm Phenom na jádře Propus je naplánováno na začátek roku 2009.
AMD | Procesory|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seznam mikroprocesorů AMD | |||||||||
Mimo výrobu |
| ||||||||
Aktuální |
| ||||||||
Seznamy | |||||||||
Mikroarchitektury |