![]() |
Производитель процессора |
Компания, разработавшая данную модель процессора.
Сокет (Socket) – тип разъема для подключения процессора к материнской плате. Для совместимости сокеты на материнской плате и процессоре должны совпадать (хотя есть исключения, например, AM3 и AM3+).
Ядро процессора – самостоятельный блок, который способен выполнять определенные команды. Каждое дополнительное ядро позволяет параллельно выполнять дополнительный поток вычислительных и иных операций. Поэтому количество ядер является одной из основных характеристик, определяющих производительность процессора. Чем больше количество ядер, тем выше производительность процессора.
Тактовая частота – количество циклов, создаваемых тактовым генератором за 1 секунду. Чем выше данный показатель, тем быстрее работает процессор.
Дополнительные характеристики
Название ядра – кодовое имя, обозначающее тип ядра. Процессоры из одной линейки могут иметь разные типы ядра, а, соответственно, и отличаться производительностью.
FSB (Front side bus) – шина (интерфейс передачи данных) между процессором и материнской платой. Чем выше данный показатель, тем выше производительность процессора.
Стоит отметить, что для совместимости с процессором материнская плата должна поддерживать его частоту FSB. На многих современных процессорах и материнских платах не указывается частота (или тип) шины FSB. Поскольку почти все современные материнские платы поддерживают частоту FSB любых процессоров. Единственным критерием совместимости в этом случае остается сокет.
На старых моделях этот показатель указывали в МГц, на современных указывается технология, а не частота.
DMI (Direct Media Interface) — последовательная шина, используемая для соединения большинства процессоров Intel.
HT (HyperTransport) — это современная двунаправленная шина с высокой пропускной способностью, используемая в процессорах фирмы AMD.
QPI (QuickPath Interconnect) — последовательная шина предназначенная для соединения процессора и чипсета материнской платы, разработанная фирмой Intel. QPI стала ответом на разработанную компанией AMD шину HyperTransport. Используется в основном в высокопроизводительных многопроцессорных системах.
Коэффициента умножения говорит о том, на сколько надо умножить частоту FSB, чтобы получить фактическую тактовую частоту процессора. Например, для процессора с частотой FSB 400 МГц и коэффициентом умножения 6 тактовая частота будет равна 6х400=2400 МГц.
Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.
Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).
Кэш 1-го уровня (L1) – локальный кэш ядра процессора. Самый быстрый, но при этом самый маленький по объему. Хранит отдельно инструкции и данные.
Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.
Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).
Кэш 2-го уровня (L2) — локальный кэш ядра процессора. Быстрее кэша 3-го уровня, но медленнее 1-го. Значительно больше по объему кэша 1-го уровня. Хранит инструкции и данные вместе.
Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.
Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).
Кэш 3-го уровня (L3) – общий кэш для всех ядер процессора. Разница по объему с кэшем 2-го уровня незначительная. Самый медленный из всех кэшей, но зато он является общим, что позволяет хранить в нем данные необходимые всем ядрам процессора.
Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность.
Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность.
Контроллер памяти позволяет процессору напрямую обмениваться информацией с оперативной памятью, что уменьшает время задержки на получение данных. Почти на всех современных моделях контроллер памяти встроен в процессор. В старых моделях, на которых контроллер памяти был встроен в чипсет материнской платы передача данных от процессора к оперативной памяти была чуть медленнее (из-за наличия посредника — чипсета).
Максимальная скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью.
Набор инструкций, которые поддерживает процессор. Чем больше инструкций поддерживает процессор, тем выше его быстродействие.
MMX, SSE, SSE2 – самые примитивные инструкций, поддерживаются всеми процессорами.
SSE3 содержит 13 дополнительных инструкций, оптимизирующих работу процессора для выполнения потоковых операций.
SSE4 – 54 дополнительные команды, поддерживаемые процессором, которые в первую очередь нацелены на увеличение производительности. Они призваны увеличить быстродействие при работе с 3D графикой и медиа.
3DNow! – также как и SSE4, это набор инструкций для работы с графикой. Поддерживается только процессорами фирмы AMD.
Кодовое название процессора
Чем выше этот показатель, тем более высокие температуры способен выдержать процессор, сохраняя при этом рабочее состояние. При достижении максимальной температуры процессор выключается. Чтобы этого не происходило рекомендуется использовать радиаторы с рассеивающей мощностью не ниже максимального тепла, выделяемого процессором.
Показывает какое напряжение необходимо процессору для корректной работы.
Позволяют запускать на процессорах с поддержкой данной технологии 64-битные приложения и получать прирост производительности по сравнению с аналогичными 32-битными.
AMD64 – технология, которая реализована в процессорах компании AMD.
EM64T — технология, которая реализована в процессорах компании Intel.
Технология Hyper-Threading, разработанная компанией Intel, позволяет процессору выполнять параллельно два потока команд на одном физическом ядре. Это, в большинстве случаев, существенно повышает производительность.
Но следует отметить, что 2 потока команд на одном ядре выполняются значительно медленнее чем 2 потока команд на 2-х ядрах.
Технология Intel vPro позволяет удаленно управлять компьютером: заходить в его BIOS (EFI), устанавливать драйвера, диагностировать его состояние и т.д.. Данная технология работает на очень низком уровне, что позволяет пользоваться ей без установки драйверов и даже операционных систем.
Еще одной важной ее особенностью является то, что она позволяет заблокировать доступ к компьютеру, например, в случае его кражи.
NX Bit — технология, блокирующая исполнение низкоуровневого вредоносного кода. Существенно повышает безопасность работы.
Virtualization Technology – технология, позволяющая запускать на одном физическом компьютере несколько операционных систем (виртуальных машин) одновременно. Это позволяет разместить на одной физической машине несколько виртуальных, причем функционировать каждая из них будет как абсолютно обособленный компьютер.
Техпроцесс — размер транзисторов, при помощи которых создается данная архитектура. Чем он меньше, тем больше элементов можно разместить на кристалле процессора и образовать более сложную архитектуру.
Количество тепла, выделяемого процессором в моменты пиковой нагрузки. Чем этот показатель ниже, тем проще охлаждать данную модель процессора.
Описание
Intel начала продажи Intel Pentium 4 HT 521 в июне 2005. Это десктопный процессор на архитектуре Prescott, в первую очередь рассчитанный на домашние системы. Он имеет 1 ядро и 2 поток и изготовлен по 90 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2.8 GHz, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета Intel Socket 775 с TDP 84 Вт. Он поддерживает память DDR1, DDR2, DDR3.
У нас нет данных о результатах тестирования Pentium 4 HT 521.

Добавить почти нечего, приведу только скриншот CPU-Z. Материнская плата Asus P5WD2 Premium слегка завышает частоту процессора относительно номинала.

Кстати, о тестовой системе. В целом она почти не изменилась с момента предыдущих проверок, однако есть одно заметное отличие, о котором мне не терпится рассказать. Вместо "старого" блока питания CoolerMaster RS-450-ACLY, мощностью 450 Вт, который с честью служил нам в течение последних нескольких месяцев, мы обзавелись совершенно потрясающим БП SilverStone Zeus модели ST65ZF . Это монстр мощностью 650 Вт (710 Вт в пике нагрузки), который специально предназначен для работы с системами SLI и изначально оснащён всеми необходимыми коннекторами. Две мощных карты плюс процессор – такая компания создаёт немалую дополнительную нагрузку на линии 12 В, поэтому в этом блоке питания их не две, как во многих современных БП, а целых четыре!
реклама
Методика проверки процессоров особой замысловатостью не отличалась. Наша неизменная цель – догнать, а по возможности и перегнать процессоры за частоту 4 ГГц. Было решено отобрать из трёх экземпляров самый разгоняемый, а затем провести более детальную проверку его возможностей. На первом этапе никаких тестов не проводилось, а мерой стабильности служила успешная загрузка операционной системы. Частота памяти была уменьшена, чтобы случайно не повлиять на разгон процессоров, напряжение не увеличивалось.
События развивались по нарастающей. Первый процессор смог успешно загрузить ОС на частоте 275 МГц, однако это ему не удалось при FSB 285 и даже 280 МГц. Второй процессор загружался при 280 и 285 МГц, но "сломался" на частоте 290 МГц. Зато третий добрался до частоты 295 МГц и лишь FSB 300 МГц ему не покорилась. Такой успех неудивителен, ведь его номинальное напряжение всего 1.35 В, в отличие от 1.375 В у двух первых процессоров, а даже такая небольшая разница в условиях летней жары может сыграть определяющую роль.
К сожалению, более жёсткие тесты процессора-рекордсмена с помощью программы S&M версии 1.7.2. только расстроили. На частоте 290 МГц он прогрелся до 75 градусов, после чего система свалилась в BSOD. При FSB 285 МГц он работал до тех пор, пока температура не поднялась до 75.5°C, а после этой отметки начинался троттлинг.
И как вы предлагаете поступить? Уменьшить частоту до 280 или даже 275 МГц, чтобы, с трудом балансируя на грани троттлинга, пройти тесты? И какой смысл в таком "достижении", ведь проверка проводилась на открытом стенде, а при проведении тестов в корпусе частоту придётся снижать ещё больше. Жалко останавливаться на полпути из-за недостаточного охлаждения, в процессоре чувствуется потенциал. И я решил использовать систему жидкостного охлаждения Gigabyte 3D Galaxy.
реклама
С другой стороны, если многие используют кулеры, которые поставляются в комплекте с процессорами, то это вовсе не значит, что все должны поступать так же. Мне уже надоело в который раз утыкаться в температурный барьер, я уже даже не помню, когда в последний раз повышал напряжение на процессорах Intel. Высокое тепловыделение процессоров Prescott и жаркое лето каждый раз ставят подножку и не позволяют полностью раскрыть потенциал процессоров. Пора ломать старые традиции и брать инициативу в свои руки, а о целесообразности перехода на воду мы поговорим, когда узнаем результаты тестов.
Процесс установки СВО Gigabyte 3D Galaxy был очень недолгим и вскоре я вновь приступил к тестам, сразу начав с частоты FSB 290 МГц. Есть! Полный цикл в S&M со 100%-ной нагрузкой в режиме "норма" был пройден, а температура процессора составила всего 65.4°C при скорости вращения вентилятора около 1600 об/мин.

При номинальном напряжении процессора выше подняться не удалось, однако с увеличением Vcore всего на 0.0125 В нам покорилась частота 295 МГц.

Интересно, что, несмотря на тесты, которые длились уже несколько часов, на увеличение напряжения и частоты процессора, его температура даже упала и не превышала 63.8°C. Это объясняется тем, что скорость вращения вентилятора, обдувающего радиатор, была слегка увеличена и составляла около 1800 об/мин. Gigabyte 3D Galaxy – компактная система с небольшим радиатором и объёмом жидкости всего порядка полулитра, поэтому она обладает малой инерционностью, температура быстро повышается и так же быстро падает.
Что касается уровня шума от вентилятора, то он ничуть не напрягал. Впрочем, возможно ещё и из-за того, что в системе имелся ещё один 120мм вентилятор от Evercool, который работал на своих максимальных 2000 об/мин и обдувал экспериментатора, то есть меня :о). Лето уже заканчивается, однако по-прежнему остаётся жарким.
Зато я отчётливо слышал помпу. Вполне может быть, что это лёгкое трещание будет поглощаться стенками корпуса, однако на открытом стенде этот треск выделяется из общего шума, возможно, из-за того, что звук имеет иную тональность. Впрочем, он достаточно тихий и не раздражает.
Итак, заветная частота 4 ГГц взята и даже перекрыта, но теперь появилась новая цель – 300 МГц FSB и 4.2 ГГц процессорной частоты. Для достижения этого результата пришлось немного потрудиться и уже заметно поднять напряжение на процессоре до 1.425 В, однако цель была достигнута! Максимальная температура процессора при этом поднялась всего лишь до 65.1°С.

Несмотря на то, что следующий рубеж в 4.3 ГГц находился всего лишь "на расстоянии" 7 МГц FSB, он так и остался непокорённым. На этой частоте процессор не проходил тесты, причём вываливался тем быстрее, чем выше поднималось напряжение. Его предел – 4.2 ГГц. Я доволен полученным результатом, а ещё больше радует удовлетворение от успешно выполненной работы.
Давайте теперь оценим целесообразность перехода на водяное охлаждение. Предположим, что со старым кулером процессор всё же прошёл бы тесты на частоте 280 МГц (хотя в этом сомневаюсь, а в закрытом корпусе этот результат уж точно недостижим). В таком случае с СВО мы получили прирост около 300 МГц процессорной частоты. И за это платить $120-150? Кто-то посчитает такие траты излишними и это его право и его выбор. Я же считаю иначе.
Сегодня самый старший процессор Intel на ядре Prescott это Pentium 4 570, работающий на частоте 3.8 ГГц, его стоимость превышает $600. Мы из процессора Intel Pentium 4 521 стоимостью примерно $170 получили процессор, работающий на частоте 4.2 ГГц. Такого у Intel нет и уже не появится, наш процессор бесценен. Но даже если считать по минимуму, то за счёт разгона мы сэкономили около полутысячи долларов – такая сумма окупит не одну систему водяного охлаждения. На мой взгляд – овчинка стоила выделки, но окончательное решение принимать вам.
Меня же сейчас больше интересует другой вопрос. Как вы знаете, у нас имеется процессор AMD Athlon 64 3800+ на ядре Venice, предоставленный для тестов компанией AMD и разгоняющийся до 2.8 ГГц. Это результат, полученный с кулером Zalman CNPS7700Cu. Кто знает, а не получится ли у нас поднять планку разгона, если использовать СВО Gigabyte 3D Galaxy? Интересно.




