AMD Athlon 64 3800+: onderzoek naar de kern van Venetië

Hoewel AMD’s dual-core desktopprocessors in aantocht zijn, zijn ingenieurs nog steeds hard aan het werk om hun single-core processorontwerpen te perfectioneren. De nieuwste revisie van de Athlon 64-kern, intern codenaam “Venetië”, heeft onlangs zijn weg gevonden naar de massamarkt, genaamd “Rev. EN”. Met de Venice-kern heeft AMD SSE3-multimedia-instructiesets in de Athlon 64 geïntegreerd en ook enkele toevoegingen en verbeteringen aangebracht aan de geïntegreerde geheugencontroller. Wijzigingen in de geïntegreerde geheugencontroller zijn onder meer:

_DIMM niet-overeenkomende ondersteuning (mogelijkheid om DIMM’s van verschillende groottes op hetzelfde kanaal te configureren en te gebruiken)
· _Verbeterde geheugentoewijzing (efficiënter gebruik van geheugenruimte)
· _ Verbeterde geheugenbelasting (kan het geheugen volledig vullen met dual-bank DIMM’s zonder vertragingen)

Toen onlangs een nieuwe Rev. E Athlon 64 3800+-processor in het laboratorium arriveerde, ontdekten we dat deze op hetzelfde niveau presteerde als eerdere revisies van de A64-kern in onze standaardset van prestatietests. Maar we waren benieuwd of deze nieuwe revisie van AMD’s .09-micron silicium op een andere manier beter zou presteren. We wilden met name zien of de Venice-kern hoger zou overklokken dan eerdere revisies, en we wilden ook de bedrijfstemperatuur en het stroomverbruik in de gaten houden. De informatie op de volgende pagina’s bevat de resultaten van onze experimenten…

  

Specificaties: Socket 939 Athlon 64 3800+
Het proces aanpassen…
AMD64 – Bij gebruik van de AMD64-instructiesetarchitectuur is de 64-bits modus ontworpen om:

_Ondersteuning voor 64-bits besturingssystemen om volledige, transparante en gelijktijdige 32-bits en 64-bits multitasking van platformapplicaties te bieden.

_Een fysieke adresruimte die systemen kan ondersteunen met maximaal een terabyte RAM geïnstalleerd, waardoor de 4 gigabyte RAM-barrière wordt doorbroken die aanwezig is in alle huidige x86-implementaties.

_ Zestien 64-bits integerregisters voor algemene doeleinden verviervoudigen de registerruimte voor algemene doeleinden die beschikbaar is voor toepassingen en apparaatstuurprogramma’s.

_ Zestien 128-bit XMM-registers voor verbeterde multimediaprestaties om de registerruimte van elke huidige SSE/SSE2-implementatie te verdubbelen.Geïntegreerde DDR-geheugencontroller:
• _Maakt verminderde geheugenlatentie mogelijk, wat de algehele systeemprestaties verhoogt.Een geavanceerde HyperTransport koppeling:
• _Deze functie verbetert de I/O-bandbreedte aanzienlijk, waardoor veel snellere toegang tot randapparatuur zoals harde schijven, USB 2.0 en Gigabit Ethernet-kaarten mogelijk is.

_HyperTransport-technologie maakt hogere prestaties mogelijk dankzij een verminderde I/O-interface-throttle.Level One (L1) en Level 2 (L2) Large Array Cache:
• _Met 128 Kbytes L1-cache en 512K L2-cache is de AMD Athlon 64-processor in staat om uit te blinken in het uitvoeren van matrixberekeningen op arrays.

_Programma’s die intensieve berekeningen op grote arrays gebruiken, hebben er baat bij om de hele array in de L2-cache te plaatsen.64-bits verwerking:
• _Met een 64-bits adres en dataset kan de processor verwerken in terabyteruimte.

_Veel toepassingen verbeteren de prestaties door het verwijderen van 32-bits beperkingen.

Klokverbeteringen per processorkernklok:
• _Inclusief grotere Translation Look-Aside Buffers (TLB’s) met verminderde latenties en verbeterde vertakkingsvoorspelling via vier keer het aantal bimodale tellers in de globale geschiedenisteller, vergeleken met 7e generatie processors.

_Deze functies zorgen voor IPC-verbeteringen en zorgen voor een efficiëntere pijplijn voor CPU-intensieve toepassingen.

_CPU-intensieve games profiteren van deze grote verbeteringen.

_Introductie van de SSE2-instructieset, die samen met de ondersteuning van 3DNow! Professionele (SSE en 3DNow! Enhanced) volledige ondersteuning voor alle industriestandaarden.

_32-bit instructieset extensies.Uitstekende locatie:
• _AMD Fab 30 wafelfabriek in Dresden, DuitslandTechnologisch proces:
• _.13 micron SOI (Silicon On Insulator) – Newcastle
• _.09 micron SOI (Silicon On Insulator) – Winchester
• _.09 micron SOI (Silicon On Insulator) – VenetiëMatrixgrootte:
• _Newcastle-kern – 144 mm2
• _Winchester – 84 mm2
• _Venetië – 84 mm2Transistortelling:
• _Newcastle Core – Ongeveer – 68,5 miljoen
• _Winchester Core – Ongeveer – 68,5 miljoen
• _Venetië Kern – Ongeveer – 68,5 miljoenNominale spanning:
• _1.50v (Newcastle)
• _1.40v (Winchester en Venetië)

Athelon 64

Om het overklokpotentieel, de thermische eigenschappen en het stroomverbruik van een Athlon 64 3800+ op basis van Newcastle-core van 0,13 micron nauwkeurig te vergelijken met een nieuwe Athlon 64 3800+ op basis van een kern van Venetië, moesten we enkele voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vergelijkingen zijn legitiem. Eerst testen we elke processor op exact dezelfde benchmark; alleen de CPU zelf is tussen tests gewijzigd. Ten tweede was de ruimte waar de tests plaatsvonden klimaatgestuurd en bleef deze te allen tijde op een constante temperatuur van 21 ° C (70 ° F). We gebruiken ook exact dezelfde combinatie van ventilator en koellichaam en dezelfde thermische verbinding op elke CPU. En alle “slimme ventilator” -bedieningen waren uitgeschakeld om te voorkomen dat de CPU-koelventilator bij lagere temperaturen zou smoren. Er werd getest met alle componenten gemonteerd in een mid-tower-behuizing, maar zonder een van de zijpanelen. Het Gigabyte K8NXP-SLI-moederbord dat we voor het testen hebben gebruikt, is geüpdatet naar de nieuwste BIOS (vF6), alle voltages en bussnelheden zijn handmatig ingesteld en AMD’s Cool ‘n Quiet-technologie is uitgeschakeld.

0 Shares:
You May Also Like
Read More

Xiaomi zal voet bij ons zetten

Xiaomi, een recente toevoeging aan de Indiase telecommarkt en Chinese apparaatgigant, maakt sinds vorig jaar een paar optredens.…