ARM处理器的发展史,有人知道ARM处理器是哪一年哪一个型号的吗?比如ARM9是哪一年?
1995 ——Fab 25完成。
1996 ——AMD收购NexGen。
1996 ——AMD在德累斯顿开始建设Fab 30。
1997 ——AMD推出AMD-K6处理器。
1998 ——AMD在微处理器论坛上发布了AMD速龙处理器(之前代号为K7)。
1998 ——AMD与摩托罗拉宣布就铜互连技术的开发建立长期合作伙伴关系。
1999 ——AMD庆祝成立30周年。
1999 ——AMD推出AMD Athlon处理器,这是业界首款支持微软Windows计算的第七代处理器。
2000年——AMD宣布任命Hector Ruiz为公司总裁兼首席执行官。
2000年——AMD日本分公司庆祝成立25周年。
2000年——AMD第一季度销售额首次突破6543.8+0亿美元,打破公司销售记录。
2000年——AMD的德累斯顿Fab 30开始首次供货。
2001 ——AMD推出AMD速龙XP处理器。
2001 ——AMD推出面向服务器和工作站的AMD Athlon MP双处理器。
2002年——AMD与UMC宣布建立全面合作伙伴关系,* * *在新加坡拥有并管理300 mm晶圆制造中心,并合作开发先进的加工技术和设备。
2002年——AMD收购Alchemy Semiconductor,成立个人连接解决方案事业部。
2002年——赫克托·鲁伊斯接替杰里·桑德斯成为AMD的首席执行官。
2002年——AMD推出第一款基于MirrorBit(TM)架构的闪存设备。
2003年——AMD为服务器和工作站推出AMD Opteron(TM)处理器。
2003年——AMD推出AMD Athlon (TM)64处理器,用于台式机和笔记本电脑。
2003年——AMD推出AMD Athlon (TM)64FX处理器,使得基于AMD Athlon (TM)64FX处理器的系统能够提供影院级的计算性能。
1981年,AMD 287FPU,采用Intel80287内核。产品的市场定位和性能与Intel80287基本相同。也是AMD迄今为止唯一生产的FPU产品,非常难得。
■AMD 8080(1974)、8085(1976)、8086(1978)、8088(1979)、80186 (65438+)产品的市场定位和性能与Intel同名产品基本一致。
■AMD 386(1991年)微处理器,核心代码P9,分为SX和DX,分别兼容Intel80386SX和DX。AMD 386DX和Intel 386DX都是32位处理器。不同的是,AMD 386SX是完整的16位处理器,而Intel 386SX是准32位处理器(内部总线32位,外部16位)。AMD 386DX的性能和Intel80386DX差不多,是当时的主流产品之一。AMD也开发了386 DE等基于386核心的嵌入式产品。
■AMD 486DX(1993)微处理器,核心代码P4,AMD设计生产的第一代486产品。随后其他486级产品陆续推出。常见的型号有:486DX2,核心代码P24;;486DX4,核心代码P24C;486SX2,核心码P23等。其他衍生型号有486DE和486DXL2,比较少见。AMD 486的最高频率为120MHz(DX4-120),这也是AMD首次在频率上超越其强大的竞争对手英特尔。
■AMD 5X86(1995)微处理器,核心代码X5,AMD在486市场的利器。486时代后期,TI(德州仪器)推出高性价比的TI486DX2-80,迅速占领低端市场,Intel也推出了高端的奔腾系列。为了抢占市场空缺,AMD推出了5x86系列CPU(几乎与Cyrix 5x86同时推出)。是486级产品,最高频率——33 * 4,133MHz,0.35微米制造工艺,内置16KB一级回写缓存,性能直指奔腾75,功耗更低。
K6时代(12)之前的产品图纸■AMD K5(1997)微处理器,1997发布。因为研发问题,它的上市时间比竞争对手英特尔的奔腾晚了很多,性能也不是很优秀。这款不成功的产品一度让AMD失去了不少市场份额。K5的性能很一般,整数运算能力不如Cyrix x86,但略好于奔腾。浮点预算能力远不及奔腾,但略胜Cyrix 6x86。综合来看,K5是一款实力一般的产品,上市初期的低价比性能更能吸引消费者。此外,最高端的K5-RP200的产量非常少,而且不在中国大陆销售。
■AMD K6(1997)处理器与Intel PentiumMMX同等级。是AMD收购NexGen后,融入当时先进的NexGen 686技术后的代表作。它还包含MMX指令集和64KB L1缓存,是奔腾MMX的两倍大!总体来说,K6是一款成功的作品,但是在性能方面,浮点运算能力还是低于奔腾MMX。
■K6-2(1998)系列微处理器曾经是AMD的拳头产品,现在我们称之为经典。为了击败竞争对手英特尔,AMD K6-2系列微处理器在K6的基础上进行了大幅改进,其中最重要的是增加了“3DNow!”指令支持。“3DNow!”指令是X86系统的一大突破,而这项技术的好处在于,它极大地增强了计算机的3D处理能力,带给我们真正优秀的3D。
K6时代(14)。当你使用特殊的“3DNow!”在优化软件的时候,可以发现K6-2的潜力有多大。而且K6-2大部分都是不锁频的,加上0.25微米制造工艺带来的低发热量,很容易超频。也就是从K6-2开始,超频不再是英特尔的专有名词。同时K6-2也继承了AMD的传统。同频机型价格比英特尔产品低25%左右,市场销量惊人。在推出之初,K6-2系列使用的名称是“k63d”(“3D”的意思是“3DNow!”),直到正式上市才改名为“K6-2”。正因为如此,K6 3D大部分都是ES(少数官方版本,毕竟没有量产)。K6 3D曾经有一款非标250MHz的产品,但是并没有出现在官方的K6-2系列中。K6-2的最低频率为200MHz,最高频率为550MHz。
■AMD于1999年2月推出代号为“Sharptooth”的K6-3(1998)系列微处理器,这是AMD在超级架构和CPGA封装上支持的最后一款CPU。K6-3采用0.25微米制造工艺,集成256KB L2缓存(竞争对手英特尔新赛扬为128KB),运行于CPU主频速度。Socket 7主板上的L2此时被K6-3自动识别为L3,这对于高频CPU来说无疑是非常有优势的,虽然K6-3的浮点运算还是差强人意。由于种种原因,K6-3投放市场后一票难求,价格也不平易近人,甚至在更高级的K6-3+出现后也是如此。
K6时代后的产品图纸(20) ■AMD在2001和10推出了K8架构。虽然K8和K7使用相同数量的浮点调度窗口,但整数单位从K7的18扩展到24。此外,AMD还改进了K7的分支预测单元。相比Athlon,全局历史计数器缓冲区(用于记录CPU在一定时间段内对数据的访问情况,称为全历史计数缓冲区)大4倍,在分支调试前流水线可以容纳更多的指令。AMD在整数调度方面的改进使得K8的流水线深度比速龙多了两个级别。增加两级导管深度的目的是增加K8的核心频率。在K8,AMD增加了备份转换缓冲区,以满足Opteron在服务器应用程序中的巨大内存需求。
■AMD在2007年下半年推出了K10架构。
K10架构的巴萨是四核,有4.63亿个晶体管。Barcelona是AMD首款四核处理器,原生架构基于65nm制程技术。与Intel Kentsfield四核不同的是,Barcelona封装的不是两个双核,而是真正的单芯片四核。
■介绍SSE128技术。
巴萨的一个重要改进是AMD称为“SSE128”的技术。在K8架构中,处理器可以并行处理两条SSE指令,但SSE执行单元一般只有64位带宽。对于128位的SSE操作,K8处理器需要将其视为两条64位指令。也就是说,在取一条128位的SSE指令时,需要先解码成两个微操作,因此单条指令也占用了额外的解码端口,降低了执行效率。
■记忆控制器再次得到加强。
当AMD将内存控制器集成到CPU中时,我们看到了一个全新的强大的K8架构。如今,巴萨的内存控制器将在设计上再次大幅提升内存性能。
■创新-三级高速缓存
受技术影响,AMD处理器的缓存容量一直落后于英特尔。AMD自己也知道无法在珍贵的管芯上增加更多的晶体管来实现大容量缓存,但是创新的AMD找到了更好的办法——集成内存控制器。
■领先的性能满足当今最紧迫的业务需求。
数据中心的管理者面临着越来越大的压力,比如网络服务。
AMD近年来的主要产品LOGO(18),数据库应用等企业工作负载对计算的需求越来越高;在目前的IT支出环境下,需要以较低的投入实现较高的产出。云计算和虚拟化等快速增长的新计算技术在今年第二季度实现了60%的同比增长率。这些技术应用迅速,迫切需要一个平衡的系统解决方案。最新的四核AMD Opteron处理器进一步增强了AMD独有的直连架构的优势,可以为不断扩展的异构计算环境(包括云计算和虚拟化)提供具有出色稳定性和可扩展性的解决方案。