Inte Yonah雙核處理器
Inte Yonah雙核處理器
作為Intel首款移動雙核處理器,Yonah將采用65nm工藝,內部集成1.51億個晶體管,前端總線667MHz,這將對改善處理器的散熱與降低功耗帶來很大幫助,使Yonah在性能、功能上也有了截然不同的變化。跟Dothan相比,Yonah增強了多媒體及浮點運算能力,另外,它還支持Intel最新的虛擬化技術,在針腳上和上代Dothan也有所不同,由Socket 479變成Socket 478,而且不支持上一代芯片組。
Yonah處理器實際上采用了兩個“Dothan”處理器內核再加上一個共享的緩存。在雙內核處理器當中,每個內核都有獨立的HyperTransport總線連接系統(tǒng)請求單元(SRQ)和系統(tǒng)內存,能在一個時鐘周期之內處理兩倍以上的數(shù)據(jù),管理一個以上的線程,這種技術使得整個系統(tǒng)性能有相當大的提高,而整體設計難度和制造成本跟現(xiàn)在相比并高不了多少,同時對于控制耗電和熱量也有著非常大的幫助。
Yonah將有3種版本,為標準電壓版(Standard Voltage,簡稱SV)、低電壓版(Low Voltage,簡稱LV),超低電壓版(Ultra Low Voltage),這與Dothan相同。但由于采用了雙核心,英特爾對TDP(熱量設計功耗)標準做些許增加,標準電壓版將為32W,低電壓版為15W,相應的Dothan則為27W和15W。盡管電壓增高了,但是Napa平臺的整體功耗并沒有增加,相反比當前的Snoma平臺有所下降。這主要是因為在Yonah中使用了名為“Intel Dynamic Power Coordination”的節(jié)能省電技術,可對CPU的雙核心進行獨立的狀態(tài)控制。Yonah可根據(jù)整個系統(tǒng)的要求來完成工作任務,同時盡可能保持最低的工作狀態(tài),即根據(jù)任務量的大小來選擇相應的工作狀態(tài),保持工作頻率和工作電壓同步,從而可使功耗降到更低水平;而在原料上選擇了更低功耗的晶體管,還有全新的制造工藝,并引入了其增強深度睡眠技術,使得功耗和發(fā)熱量方面再進一步得到降低。通過省電技術的不斷改進,Intel希望可以在2010年之前使電池的使用時間達到8小時。
另外,Intel還為Yonah引入了全新的緩存管理機制Smart Cache,它使得兩個核心都能對內置的2MB二級緩存進行動態(tài)緩存分配機制,也就是說緩存可以根據(jù)需要而動態(tài)地分配給需要的核心,這樣進一步提高了緩存的利用率,大大提高了系統(tǒng)性能。
型號 | 內核 | FSB | 主頻 | 前端總線 | 制程 |
Yonah Due Core Mobile | |||||
T2600 | 2 | 2MB | 2.16Ghz | 667Mhz | 65nm |
T2500 | 2 | 2MB | 2.00Ghz | 667Mhz | 65nm |
T2400 | 2 | 2MB | 1.83Ghz | 667Mhz | 65nm |
T2300 | 2 | 2MB | 1.66Ghz | 667Mhz | 65nm |
Yonah Single Core Mobile | |||||
T1300 | 1 | 2MB | 1.66Ghz | 667Mhz | 65nm |
LV Yonah Single Core | |||||
L2400 | 2 | 2MB | 1.66Ghz | 667Mhz | 65nm |
L2300 | 2 | 2MB | 1.50Ghz | 667Mhz | 65nm |
ULV Pentium M | |||||
773 | 1 | 2MB | 1.30Ghz | 400Mhz | 90nm |
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