Thursday, January 31, 2019

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AMD Turion - Wikipedia




AMD Turion ist der Markenname, den AMD für seine x86-64-Prozessoren mit niedrigem Stromverbrauch ( mobile ) mit dem Codenamen K8L [1] The Turion 64 und Turion verwendet 64 X2 / Ultra-Prozessoren konkurrieren mit den mobilen Prozessoren von Intel, zunächst mit dem Pentium M und den Intel Core- und Intel Core 2-Prozessoren.




Features [ edit ]


Turion 64 [ edit


Früheste Turion 64 Prozessoren sind in AMDs eingebaut Socket 754. Sie sind mit 512 oder 1024 KiB L2-Cache, einem 64-Bit-DDR-400-On-Die-Speichercontroller und einem 800 MHz HyperTransport-Bus ausgestattet. Batteriesparfunktionen wie PowerNow! sind für die Vermarktung und den Nutzen dieser CPUs von zentraler Bedeutung. Die neueren "Richmond" -Modelle sind für AMDs Socket S1 konzipiert und verfügen über einen zweikanaligen DDR2-Controller.


Turion 64 X2 [ edit ]


AMD Turion 64 X2-Konstruktionsbeispiel, 1,6 GHz

Turion 64 X2 ist die 64-Bit-Dual-Core-Mobil-CPU von AMD, die zum Wettbewerb vorgesehen ist mit Intel Core- und Core 2-CPUs. Der Turion 64 X2 wurde am 17. Mai 2006 [2] nach mehreren Verzögerungen gestartet. Diese Prozessoren verwenden Socket S1 und verfügen über DDR2-Speicher. Sie enthalten auch AMD-Virtualisierungstechnologie und weitere Energiesparfunktionen.

Die früheren 90-nm-Geräte hatten den Codenamen Taylor und Trinidad, während die neueren 65-nm-Kerne den Codenamen Tyler hatten.



Turion X2 Ultra [ edit ]


 Turion Ultra logo.png

Turion X2 Ultra (Codename Griffin ) ist die erste Prozessorfamilie von AMD für die mobile Plattform, die auf der Athlon 64 (K8 Revision G) -Architektur basiert, mit einigen spezifischen architektonischen Verbesserungen, die den derzeitigen Phenom-Prozessoren ähnlich sind und auf einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Lebensdauer der Batterie abzielen. Der Turion Ultra-Prozessor wurde im Juni 2008 als Teil der mobilen Plattform " Puma " veröffentlicht.

Der Turion X2 Ultra ist ein Dual-Core-Prozessor, der auf 65-nm-Technologie mit 300-mm-SOI-Wafern hergestellt wird. Es unterstützt DDR2-800 SO-DIMMs und verfügt über einen DRAM-Prefetcher zur Leistungsverbesserung und eine mobile Northbridge (Speichercontroller, HyperTransport-Controller und Crossbar-Switch). Jeder Prozessorkern verfügt über 1 MiB L2-Cache für insgesamt 2 MiB L2-Cache für den gesamten Prozessor. Dies ist das Doppelte des L2-Cache des Turion 64 X2-Prozessors. Die Taktraten reichen von 2,0 GHz bis 2,4 GHz und die Thermal Design Power (TDP) reicht von 32 Watt bis 35 Watt. [3]

Der Turion X2 Ultra-Prozessor implementiert im Gegensatz zu früheren Turions drei Spannungen Ebenen: eine für die Northbridge und eine für jeden Kern. [4] Dies ermöglicht zusammen mit mehreren Phasenregelkreisen (PLL), dass ein Kern seine Spannung und Betriebsfrequenz unabhängig vom anderen Kern und unabhängig von der Northbridge ändert. In wenigen Mikrosekunden kann der Prozessor auf eine von 8 Frequenzstufen und eine von 5 Spannungsstufen umschalten. Durch die Anpassung der Frequenz und der Spannung während des Betriebs kann sich der Prozessor an unterschiedliche Arbeitslasten anpassen und den Stromverbrauch reduzieren. Es kann bis zu 250 MHz betrieben werden, um bei Lichtbetrieb Energie zu sparen.

Zusätzlich verfügt der Prozessor über Deep Sleep State C3, Deep4 C4 (AltVID) und HyperTransport 3.0 bis zu 2,6 GHz oder bis zu 41,6 GB / s Bandbreite pro Link bei 16-Bit-Link-Breite und dynamischer Skalierung von HT Linkbreite bis zu 0 Bit ("getrennt") in beide Richtungen vom und zum Chipsatz für vier verschiedene Nutzungsszenarien. [5] Außerdem werden über die integrierte SMBUS (SB-TSI) -Schnittstelle mehrere On-Die-Thermosensoren implementiert (ersetzt und eliminiert den thermischen Überwachungsschaltungs-Chip durch SMBUS in seinen Vorgängern), wobei zusätzliches MEMHOT-Signal vom eingebetteten Controller an den Prozessor gesendet wird, und die Speichertemperatur wird reduziert.

Der Turion X2 Ultra-Prozessor verwendet den gleichen Sockel S1 wie sein Vorgänger Turion 64 X2, aber die Pinbelegung ist anders. [6] Er ist für die Verwendung mit dem RS780M-Chipsatz konzipiert.

Angesichts der oben genannten Verbesserungen der Architektur wurden die Kerne minimal modifiziert und basieren auf dem K8 anstelle der K10-Mikroarchitektur. [6] AMD-Kollege Maurice Steinman sagte, die Kerne seien fast Transistor-für-Transistor-identisch zu den gefundenen in den 65 nm langen Turion 64 X2-Prozessoren [ waren Zitat ] erforderlich.


Turion II Ultra [ edit ]


Turion II Ultra (Codename Caspian ) ist die mobile Version der K10.5-Architektur, die im 45-nm-Fertigungsverfahren hergestellt wird , auch bekannt durch seine Desktop-Variante Regor . Es ist ein Dual-Core-Prozessor und bietet Taktraten von 2,5 GHz, insgesamt 2 MB L2-Cache (1 MB pro Kern), HyperTransport mit 3,6 GT / s und eine 128-Bit-FPU. Es hält eine TDP von 35W von seinem Vorgänger Turion X2 Ultra (Codename Griffin ) aufrecht.


Turion II [ edit ]


Turion II ist mit Turion II Ultra identisch, mit der Ausnahme, dass der Turion II nur 1 MB L2-Cache (512 KB pro Kern) und weniger aufweist Taktraten im Bereich von 2,2 GHz bis 2,6 GHz.


Modellbenennungsmethodik [ edit ]


Das Modellbenennungsschema macht es nicht offensichtlich, wie ein Turion mit einem anderen oder sogar einem Athlon 64 verglichen wird. Der Modellname besteht aus zwei Buchstaben , einen Bindestrich und eine zweistellige Nummer (z. B. ML-34). Die zwei Buchstaben bezeichnen zusammen eine Prozessorklasse, während die Zahl eine Leistungsbewertung (PR) darstellt. Der erste Buchstabe ist M für Mono (Single) -Prozessoren und T für Twin (Dual) -Core-Turion 64 X2-Prozessoren. Je später im zweiten Buchstaben der zweite Buchstabe erscheint, desto mehr ist das Modell auf Mobilität ausgelegt (sparsamer Energieverbrauch). Nehmen Sie zum Beispiel einen MT-30 und einen ML-34. Da das T im MT-30 später im Alphabet als das L in ML-34 liegt, verbraucht das MT-30 weniger Strom als das ML-34. Da aber 34 größer als 30 ist, ist der ML-34 schneller als der MT-30.

Die Veröffentlichung der Turion-II-Ultra- und Turion-II-Aufstellungen hat eine vereinfachte Namensmethodik. Alle neu veröffentlichten Turions haben den Buchstaben "M" gefolgt von einer Zahl, die die relative Leistung kennzeichnet. Je höher die Zahl, desto höher die Taktrate. Beispielsweise hat der Turion II M500 eine Taktrate von 2,2 GHz, während der Turion II M520 eine Taktrate von 2,3 GHz hat.
















AMD Turion-Prozessorfamilie
Codename
Core
Datum der Veröffentlichung
Lancaster
Richmond
Sable
Solo (90 nm)
Solo (90 nm)
Solo (65 nm)
Mär 2005
Sep 2006
Jun 2008
Taylor
Trinidad
Tyler
Löwe
dual (90 nm)
dual (90 nm)
dual (65 nm)
dual (65 nm)
Mai 2006
Mai 2006
Mai 2007
Juni 2008
Griffin
dual (65 nm)
Jun 2008
Kaspian
dual (45 nm)
Sep 2009
Champlain
dual (45 nm)
Mai 2010

Lancaster (90 nm SOI) [ edit ]




  • Stepping E5

  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Anweisungen)

  • L2-Cache: 512 oder 1024 KiB, volle Geschwindigkeit

  • MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit

  • Socket 754, HyperTransport (800 MHz, HT800)

  • VCore:
    • 0,8 V - 1,2 V für ML-Chips

    • 0,8 V - 1,35 V für MT-Chips

  • Leistungsaufnahme (TDP): max. 25/35 Watt

  • Erste Veröffentlichung: 25. August , 2005

  • Taktrate: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 MHz
    • 25 W TDP:
      • MT-28: 1600 MHz (512 KiB L2-Cache)

      • MT-30: 1600 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • MT-32: 1800 MHz (512 KiB L2-Cache) [19659061MT-34:1800MHz(1024KiBL2-Cache)

      • MT-37: 2000 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • MT-40: 2200 MHz (1024 KiB L2-Cache)

    • 35W TDP:
      • ML-28: 1600 MHz (512 KiB L2-Cache)

      • ML-30: 1600 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • ML-32: 1800 MHz (512 KiB L2-Cache) [19659061] ML-34: 1800 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • ML-37: 2000 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • ML-40: 2200 MHz (1024 KiB L2-Cache)

      • ML -42: 2400 MHz (512 kiB L2-Cache)

      • ML-44: 2400 MHz (1024 kiB L2-Cache)

Richmond (90 nm SOI) [] edit ] 19659007] Die Modelle unterstützen dieselben Funktionen wie Lancaster sowie AMD-V.


  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Anweisungen)

  • L2-Cache: 512 KiB, volle Geschwindigkeit

  • MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit, AMD -V

  • Sockel S1, HyperTransport (800 MHz, HT800)

  • Leistungsaufnahme (TDP): 31 Watt

  • Erste Veröffentlichung: 1. September 2006

  • Taktfrequenz: 2000, 2200 MHz
    • 31 W TDP:
      • MK-36: 2000 MHz (512 KiB L2-Cache)

      • MK-38: 2200 MHz (512 KiB L2-Cache)

Taylor & Trinidad (90 nm SOI) edit ]


Turion64-X2 für Sockel S1

  • Dualer AMD64-Kern

  • Stepping F2

  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Befehle) pro Core

  • L2-Cache: 256 KiB ( Taylor ) oder 512 KiB ( Trinidad ) pro Kern, volle Geschwindigkeit

  • Speichercontroller: Zweikanal-DDR2-667-MHz

  • MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit

  • Socket S1, HyperTransport (800 MHz, 1600 MT / s, 10,7 GB / s CPU-RAM + 6,4 GB / s CPU-I / O-Übertragungsrate) [1]

  • Leistungsaufnahme (TDP): 31, 33, 35 Watt max

  • Erste Veröffentlichung: 17. Mai 2006

  • Taktrate: 1600, 1800, 2000, 2200 MHz
    • 31 W TDP:
      • TL-50: 1600 MHz (256 KiB L2-Cache pro Kern)

      • TL-52: 1600 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

    • 33W TDP:
      • TL-56: 1800 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

    • 35W TDP:
      • TL-60: 2000 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

      • TL-64: 2200 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

Tyler (65 nm SOI) bearbeiten ]


  • Doppelter AMD64-Kern

  • Steppings G1, G2

  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Befehle) pro Kern

  • L2-Cache: 256 KiB pro Kern (All Athlon & Turion TL-50) oder 512 KiB pro Kern (alle anderen), volle Geschwindigkeit

  • Speichercontroller: Zweikanal-DDR2-667 MHz (10,6 GB / s Vollduplex-CPU / RAM-Bandbreite)

  • 100-MHz-Granularität (dynamische P-State-Übergänge) [19659061] MMX, Extended 3DNow !, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit, AMD-V

  • Socket S1, HyperTransport (800 MHz / 1600 MT / s)

  • Leistungsaufnahme (TDP): 31, maximal 35 Watt

  • Erste Veröffentlichung: 2007

  • Taktrate: 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 MHz
    • 31 W TDP:
      • TK-53 1700 MHz (256 KiB L2-Cache pro Kern) - ※ Athlon 64 X2 Dual-Core für Notebooks

      • TK-55 1800 MHz (256 KiB L2-Cache pro Kern) - lon Athlon 64 X2 Dual -Kern für Notebooks

      • TL-56 1800 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

      • TK-57 1900 MHz (256 KiB L2-Cache pro Kern) - lon Athlon 64 X2 Dual-Core für Notebooks [19659061TL-581900MHz(512KiBL2-CacheproKern)

      • TL-60 2000 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

    • 35W TDP:
      • TL-62 2100 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

      • TL-64 2200 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

      • TL-66 2300 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern )

      • TL-68 2400 MHz (512 KiB L2-Cache pro Kern)

Löwe (65 nm SOI) [ edit


  • Dualer AMD64-Kern

  • B1-Stepping

  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Anweisungen) pro Kern
    • L2-Cache: 512 KiB pro Kern, volle Geschwindigkeit oder

    • L2-Cache: 1 MiB pro Kern, volle Geschwindigkeit

  • Speichercontroller: Zweikanal-DDR2-800-MHz

  • MMX Extended 3DNow !, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit, AMD-V

  • Socket S1 (S1g2)

  • HyperTransport (1800 MHz, 3600 MB / s, 12,8 GB / s CPU-RAM) + 14,4 GB / s (CPU-I / O-Übertragungsrate))

  • HyperTransport (2200 MHz, 4400 MT / s nur bei ZM-85 und ZM-87)

  • Leistungsaufnahme (TDP): 32, max. 19659061] Erste Veröffentlichung: 4. Juni 2008
    • Taktrate: 2000, 2100, 2200 MHz (RM-7x, L2-Cache: 1 MiB)

    • Taktrate: 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 MHz (ZM-8x, L2-Cache: 2 MiB)

    • 31 W TDP:

    • 32 W TDP:

    • 35W TDP:
      • RM-72: 2100 MHz

      • RM-74: 2200 MHz

      • ZM-82: 2200 MHz

      • ZM-84: 2300 MHz

      • ZM-85: 2300 MHz

      • ZM- 86: 2400 MHz

      • ZM-87: 2400 MHz

      • ZM-88: 2500 MHz

Caspian (45 nm SOI)


  • Dual Stars-Kern
    • L2-Cache: 512 KiB pro Kern, volle Geschwindigkeit (für Turion II, Athlon II und Sempron II) oder

    • L2-Cache: 1 MiB pro Kern, volle Geschwindigkeit (für Turion II Ultra)
    ]

  • Speichercontroller: Zweikanal-DDR2-800 MHz

  • MMX, Extended 3DNow !, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, PowerNow!, NX-Bit, AMD-V

  • Socket S1g3

  • HyperTransport (1800 MHz, 3600 MT / s bei M6xx / M5xx-Modellen, 1600 MHz, 3200 MT / s bei M3xx-Modellen)

  • Leistungsaufnahme (TDP): 35 Watt max
    • Taktrate: 2000 (M1xx, L2-Cache 512 KiB)

    • Taktrate: 2000, 2100, 2200 MHz (M3xx, L2-Cache: 1 MiB)

    • Taktrate: 2200, 2300, 2400 MHz (M5xx) , L2-Cache: 1 MiB)

    • Taktrate: 2400, 2500, 2600, 2700 MHz (M6xx, L2-Cache: 2 MiB)

    • 25 W TDP:
      • M100: 2000 MHz - Sempron II Single-Core (nur 64-Bit-FPU)

      • M120: 2100 MHz - Sempron II Single-Core (nur 64-Bit-FPU)

    • 35W TDP:
      • M300: 2000 MHz - Athlon II Dual-Core (nur 64-Bit-FPU)

      • M320: 2100 MHz - Athlon II Dual-Core (nur 64-Bit-FPU)

      • M340: 2200 MHz - Athlon II Dual- Core (nur 64-Bit-FPU)

      • M500: 2200 MHz - Turion II Dual-Core

      • M520: 2300 MHz - Turion II Dual-Core

      • M540: 2400 MHz - Turion II Dual-Core

      • M600 : 2400 MHz - Turion II Ultra Dual-Core

      • M620: 2500 MHz - Turion II Ultra Dual-Core

      • M640: 2600 MHz - Turion II Ultra Dual-Core

      • M660: 2700 MHz - Turion II Ultra Dual -Core

Champlain [ bearbeiten ]


  • Basierend auf der AMD K10-Mikroarchitektur

  • Alle Modelle unterstützen: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX-Bit, AMD64, Cool'n'Quiet AMD-V

  • Speicherunterstützung: DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM























































"Champlain" (45 nm, Dual-Core)
Modellnummer Frequenz L2-Cache FPU-Breite HT Multiplikator 1 Spannung TDP Veröffentlichung Datum Bestell-Teilenummer
Turion II P520 2,3 GHz 2 × 1 MB 128-Bit 1,8 GHz 11,5 ×
25 W Sockel S1g4 12. Mai 2010 TMP520SGR23GM
Turion II P540 2,4 GHz 2 × 1 MB 128-Bit 1,8 GHz 12 ×
25 W Sockel S1g4 4. Oktober 2010 TMP540SGR23GM
Turion II P560 2,5 GHz 2 × 1 MB 128-Bit 1,8 GHz 12,5 ×
25 W Sockel S1g4 19. Oktober 2010 TMP560SGR23GM
Turion II N530 2,5 GHz 2 × 1 MB 128-Bit 1,8 GHz 12,5 ×
35 W Sockel S1g4 12. Mai 2010 TMN530DCR23GM
Turion II N550 2,6 GHz 2 × 1 MB 128-Bit 1,8 GHz 13 ×
35 W Sockel S1g4 4. Oktober 2010 TMN550DCR23GM

Siehe auch [ edit ]


Referenzen [ bearbeiten ]



Externe Links [] [].








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