Ця стаття не містить . (липень 2020) |
Intel Pentium III (Інтел Пентіум три) — x86-сумісний процесор архітектури Intel P6, анонсований 26 лютого 1999. Ядро Pentium III являє собою модифіковане ядро Deschutes (яке використовувалося в процесорах Pentium II). У порівнянні з попередником розширено набір команд (доданий набір інструкцій SSE) і оптимізована робота з пам'яттю. Це дозволило підвищити продуктивність як у нових програмах, що використовують розширення SSE, так і в існуючих (за рахунок зрослої швидкості роботи з пам'яттю). Також був введений 64-бітний серійний номер, унікальний для кожного процесора.
Роки виробництва: | з 26 лютого 1999 по 18 травня 2007 |
---|---|
Продавець: | Intel |
Розробник: | Intel |
Виробник(и): | Intel |
Макс. частота CPU: | 400 МГц – 1,4 ГГц |
Частота FSB: | 100 МГц – 133 МГц |
Техпроцес: | 250 – 130 |
Мікроархітектура: | P6 |
Попередник: | Pentium II |
Наступник: | Pentium 4 |
Роз'єм(и): | |
Корпус(и): |
|
Назва ядра: |
|
Варіант(и): | Celeron |
Навіть після випуску Pentium 4 в кінці 2000, Pentium III продовжував випускатися разом із новими моделями до початку 2003, його випуск припинили у квітні 2004 для декстопів і у травні 2007 для мобільних пристроїв.
Загальні відомості
Сімейство процесорів Intel Pentium III | ||||
---|---|---|---|---|
Стандартний (1999-2003) | Мобільний (1999-2003) | Настільний | ||
Кодове ім'я | техпроцес | Дата виходу | ||
Katmai Coppermine Coppermine T Tualatin | (250 nm) (180 nm) (180 nm) (130 nm) | Лютий 1999 Жовтень 1999 Червень 2001 Червень 2001 | ||
Процесори Pentium III для настільних комп'ютерів випускалися в трьох варіантах корпусів: , FCPGA і .
Pentium III в корпусі SECC2 являє собою картридж, що містить процесорну плату («субстрат») з встановленим на ній ядром процесора (у всіх модифікаціях), а також мікросхемами кеш-пам'яті BSRAM і tag-RAM (в процесорах, заснованих на ядрі Katmai). Маркування знаходиться на картриджі. Процесор призначений для установки в 242-контактний щілинний роз'єм Slot 1. У процесорах, заснованих на ядрі Katmai, кеш-пам'ять другого рівня працює на половині частоти ядра, а в процесорах на ядрі Coppermine — на частоті ядра.
Pentium III в корпусі FCPGA являють собою підкладку з органічного матеріалу зеленого кольору з встановленим на ній відкритим кристалом на лицьовій стороні і контактами на зворотному. Також на зворотному боці корпусу (між контактами) розташовано кілька SMD-елементів. Маркування нанесено на наклейку, розташовану під кристалом. Кристал захищено від сколів спеціальним покриттям синього кольору, що знижує його крихкість. Однак, незважаючи на наявність цього покриття, при неакуратній установці радіатора (особливо недосвідченими користувачами) кристал отримував тріщини і відколи (процесори, що отримали такі пошкодження, на жаргоні називалися колотими). У деяких випадках процесор, що отримав істотні пошкодження кристала (відколи до 2-3 мм з кута), продовжував працювати без збоїв чи з рідкісними збоями.
Процесор призначений для установки в 370-контактний гніздовий роз'єм Socket 370. У корпусі FCPGA випускалися процесори на ядрі Coppermine.
Корпус FCPGA2 відрізняється від FCPGA наявністю теплорозподілювача (металева кришка, що закриває кристал процесора), що захищає кристал процесора від відколів (проте, його наявність знижує ефективність охолодження. Маркування нанесено на наклейки, розташовані зверху і знизу від теплорозподілювача. У корпусі FCPGA2 випускалися процесори на ядрі Tualatin, а також процесори на пізній версії ядра Coppermine (відомої як Coppermine-T).
Особливості архітектури
Перші процесори архітектури P6 в момент виходу значно відрізнялися від існуючих процесорів. Процесор Pentium Pro відрізняло застосування технології динамічного виконання (зміни порядку виконання інструкцій), а також архітектура подвійної незалежної шини (англ. Dual Independent Bus), завдяки чому було знято багато обмежень на пропускну здатність пам'яті, характерні для попередників і конкурентів. Тактова частота першого процесора архітектури P6 становила 150 МГц, а останні представники цієї архітектури мали тактову частоту 1,4 ГГц. Процесори архітектури P6 мали 36-розрядну шину адреси, що дозволило їм адресувати до 64 ГБ пам'яті (при цьому лінійний адресний простір процесу обмежено 4 ГБ).
Суперскалярний механізм виконання інструкцій із зміною їх послідовності
Принциповою відмінністю архітектури P6 від попередників є RISC-ядро, що працює не з інструкціями x86, а з простими внутрішніми мікроопераціями. Це дозволяє зняти безліч обмежень набору команд x86, таких як нерегулярне кодування команд, змінна довжина операндів і операції цілочислових пересилань регістр-пам'яті. Крім того, мікрооперації виконуються не в тій послідовності, яка передбачена програмою, а в оптимальній з точки зору продуктивності, і застосування триконвеєрної обробки дозволяє виконувати декілька інструкцій за один такт.
Суперконвеєризація
Процесори архітектури P6 мають конвеєр глибиною 12 стадій. Це дозволяє досягати вищих тактових частот в порівнянні з процесорами, що мають більш короткий конвеєр при однаковій технології виробництва. Так, наприклад, максимальна тактова частота процесорів AMD K6 на ядрі (глибина конвеєра — 6 стадій, 180 нм технологія) становить 550 МГц, а процесори Pentium III на ядрі Coppermine здатні працювати на частоті, що перевищує 1000 МГц.
Для того, щоб запобігти ситуації очікування виконання інструкції (і, отже, простою конвеєра), від результатів якого залежить виконання або невиконання умовного переходу, в процесорах архітектури P6 використовується передбачення розгалужень. Для цього в процесорах архітектури P6 використовується поєднання статичного і динамічного передбачення: дворівневий адаптивний історичний алгоритм (англ. Bimodal branch prediction) застосовується в тому випадку, якщо буфер передбачення розгалужень містить історію переходів, в іншому випадку застосовується статичний алгоритм.
Подвійна незалежна шина
З метою збільшення пропускної спроможності підсистеми пам'яті, в процесорах архітектури P6 застосовується подвійна незалежна шина. На відміну від попередніх процесорів, системна шина яких була спільною для декількох пристроїв, процесори архітектури P6 мають дві роздільні шини: Back side bus, що сполучає процесор з кеш-пам'яттю другого рівня, і Front side bus, що сполучає процесор з північним мостом набору мікросхем.
Модельний ряд
Тактова частота | МГц | 450 | 500 | 533 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота FSB | 100 | 133 | 100 | 133 | |||
Анонсований | 26 лютого 1999 | 27 вересня 1999 | 17 травня 1999 | 2 серпня 1999 | 27 вересня 1999 | ||
Ціна в (USD).. | 496 | 696 | 369 | 700 | 669 | 615 |
Тактова частота | МГц | 500 | 533 | 550 | 600 | 600 | 650 | 667 | 700 | 733 | 750 | 800 | 800 | 850 | 866 | 900 | 933 | 1000 | 1000 | 1100 | 1133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота FSB | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | |||
Анонсований | 25 жовтня 1999 | 20 грудня 1999 | 20 березня 2000 | жовтень 2000 | 24 травня 2000 | 31 липня 2000 | 8 березня 2000 | червень 2001 | липень 2000 | ||||||||||||
Ціна в (USD). | 239 | 305 | 368 | 455 | 455 | 583 | 605 | 754 | 776 | 803 | 851 | 851 | н/д | н/д | н/д | 744 | н/д | 990 | н/д | н/д |
Замітка: курсивом виділено відкликаний процесор.
Тактова частота, МГц | 1000 | 1133 | 1200 | 1266 | 1333 | 1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2-кеш, Кб | 256 | 256 | 512 | 256 | 512 | 256 | 256 | 512 |
Анонсований | липень 2001 |
Katmai
Перше ядро, використане в процесорах Pentium III, є еволюційним продовженням ядра Deschutes, на якому були засновані процесори Pentium II останніх ревізій.
У новому ядрі розширено набір SIMD-розширень (додано блок дійсно численних SIMD-інструкцій SSE), удосконалено механізм потокового доступу до пам'яті (новий механізм передбачення дозволяє зменшити затримки при послідовному доступі до пам'яті), а також введено унікальний серійний номер процесора, доступний для зчитування програмним забезпеченням (за допомогою інструкції cpuid).
Останнє нововведення викликало невдоволення у користувачів (серійний номер міг бути прочитаний віддалено, що могло поставити під загрозу приватність роботи в Інтернеті), тому компанія Intel була змушена випустити утиліту, що блокує доступ до серійного номера.
Кеш другого рівня об'ємом 512 Кб працює на половині частоти ядра і виконаний у вигляді двох мікросхем BSRAM (виробництва Toshiba і NEC), розташованих один над одним праворуч від кристала процесора. Як tag-RAM використовується мікросхема Intel 82459AD, розташована на зворотному боці процесорної плати під мікросхемами кеш-пам'яті.
Pentium III на ядрі Katmai містили 9,5 млн транзисторів, площа кристала становила 128 мм².
Перші процесори на ядрі Katmai працювали із зовнішньою частотою (частотою системної шини) 100 МГц. 27 вересня 1999 були анонсовані процесори із зовнішньою частотою 133 МГц. Для того щоб відрізняти процесори, що працюють на однаковій частоті, але мають різну зовнішню частоту, в кінці назви процесорів, що мають зовнішню частоту 133 МГц, додавалася літера «B» (від англ. Bus — шина).
Процесори Pentium III на ядрі Katmai випускалися в корпусі SECC2.
Coppermine
25 жовтня 1999 корпорація Intel анонсувала процесор Pentium III, побудований на новому ядрі, що носить кодове ім'я Coppermine. Процесори на ядрі Coppermine випускалися за 180 нм технологією, мали інтегровану кеш-пам'ять другого рівня, що працює на частоті ядра. Крім того, кеш-пам'ять має 256-бітну шину (на відміну від процесорів на ядрі Katmai, що мали 64-бітну шину кеш-пам'яті), що значно підвищує її швидкодію. За рахунок інтегрованої кеш-пам'яті кількість транзисторів зросла до 28,1 млн.
Напругу живлення було знижено до 1,6—1,75 В, що дозволило знизити тепловиділення. У поєднанні з 180 нм технологією це дозволило підняти максимальну частоту до 1 ГГц (Pentium III з частотою 1 ГГц був анонсований 8 березня 2000, однак налагодити випуск таких процесорів вдалося значно пізніше). У липні 2000 року компанія Intel анонсувала Pentium III на ядрі Coppermine з частотою 1,13 ГГц, проте в серпні він був відкликаний через нестабільну роботу. Випуск моделей, що працюють на частотах 1,1 і 1,13 ГГц, виявився можливим лише в 2001 році після оновлення ядра Coppermine (ревізія D0).
По ходу випуску в процесори вносилися зміни, спрямовані на виправлення помилок, а також на зменшення площі кристала процесора (що дозволило підняти ефективність виробництва) і зниження тепловиділення (так як процесори з високою тактовою частотою мали більш низьку напругу живлення). Процесори ревізії A2 мали площу кристала 106 мм², ревізії B0 — 104 мм², ревізії C0 — 90 мм², ревізії D0 — 95 мм².
Процесори працювали із зовнішньою частотою 100 і 133 МГц. Для розрізнення рівночастотних процесорів з різною зовнішньою частотою і раніше використовувалася літера «B» в кінці назви. Крім того, для розрізнення рівночастотних процесорів на ядрах Katmai і Coppermine використовувалася літера «E» (від англ. Enhanced — покращений). Можливо також поєднання літер «B» і «E» (так, наприклад, процесор Pentium III 600 заснований на ядрі Katmai і працює з зовнішньою частотою 100 МГц, а Pentium III 600EB — це Coppermine із зовнішньою частотою 133 МГц).
Процесори Pentium III на ядрі Coppermine випускалися в трьох варіантах корпусів:
- SECC2 — призначені для установки в системні плати з роз'ємом Slot 1. У даному корпусі випускалися процесори ревізій A2, B0 і C0.
- FCPGA — призначені для установки в системні плати з роз'ємом Socket 370. У даному корпусі випускалися процесори всіх ревізій.
- FCPGA2 — призначені для установки в системні плати з роз'ємом Socket 370. У даному корпусі випускалися деякі процесори ревізії D0.
Процесори, призначені для установки в роз'єм Socket 370, могли також встановлюватися в системні плати з роз'ємом Slot 1 за допомогою перехідника Socket 370 — Slot 1 (Slot-to-FCPGA або Slot-to-FCPGA2).
Tualatin
Процесори Pentium III та Pentium III-S на ядрі Tualatin були анонсовані 21 червня 2001 року. У зв'язку з тим, що на той момент на ринку вже був присутній процесор Pentium 4, що прийшов на зміну процесорам Pentium III і активно просувається компанією Intel, процесори на ядрі Tualatin не набули широкого поширення, незважаючи на те, що вони значно перевершували Pentium 4 на рівних частотах.
Основною відмінністю від процесорів на ядрі Coppermine стала наявність апаратної передвиборки даних (data prefetch logic), що дозволило підвищити продуктивність за рахунок попереднього завантаження даних, необхідні для роботи. Процесори Pentium III-S мали 512 кБ кеш-пам'яті другого рівня та призначалися для високопродуктивних робочих станцій та серверів. У процесорах Pentium III на ядрі Tualatin 256 кБ кеш-пам'яті було апаратно відключено. Частота системної шини складала 133 МГц для обох модифікацій.
Процесори на ядрі Tualatin випускалися за 130 нм технологією, містили 44 млн транзисторів і мали площу кристала 80 мм² (незалежно від обсягу кеш-пам'яті другого рівня). Напруга ядра була знижена до 1,45-1,5 В. Також було змінено напругу шини — в процесорах на ядрі Tualatin використовувалася шина AGTL з напругою 1,25 В. Крім того, було змінено призначення деяких контактів роз'єму Socket 370, тому процесори на ядрі Tualatin несумісні з системними платами з роз'ємом Socket 370, призначеними для роботи з Pentium III на ядрі Coppermine, проте працездатні у старіших системних платах з роз'ємом Slot 1 за рахунок використання перехідника Socket 370 - Slot 1 (Slot-to-FCP2 ]. Крім того, плати та перехідники можуть бути модифіковані для роботи з процесорами на ядрі Tualatin.
Процесори Pentium III на ядрі Tualatin практично не зустрічалися в роздрібному продажу та призначалися для ринку OEM (для використання у готових комп'ютерах великих виробників). Існували також вбудовані (embedded) процесори Pentium III-S, що мали знижену до 1,15 напругу живлення, виконані в корпусі BGA з 479 контактами. Вони відрізнялися від мобільних процесорів (Mobile Pentium III) відсутністю підтримки технології .
На основі ядра Tualatin розроблялося ядро для перших процесорів Pentium M, призначених для використання в ноутбуках, а архітектурні принципи, закладені в процесорах сімейства P6, лягли в основу процесорів Intel Core 2, що прийшли на зміну процесорам Pentium 4 та Pentium D у настільних ПК.
Mobile Pentium III
Процесори Mobile Pentium III, призначені для установки в ноутбуки, базувалися на модифікованих ядрах Coppermine і Tualatin. Ці процесори відрізнялися пониженою до 0,95-1,7 В напругою живлення і підтримкою технології Intel SpeedStep, яка динамічно знижувала частоту ядра процесора. У режимі енергозбереження також знижувалася напруга живлення. Існували моделі Mobile Pentium III Ultra-Low Voltage (ULV) і Mobile Pentium III Low Voltage (LV), які мали знижену напругу живлення і низьке тепловиділення. Призначалися такі процесори для установки в компактні ноутбуки.
Процесори випускалися в декількох варіантах корпусів:
- mBGA2 і mFCBGA — призначалися для установки в компактні ноутбуки, для яких були критичні габарити процесора. Висота процесора в даному корпусі становила близько 2,5 мм. Можливість заміни процесора в таких системах відсутня.
- mPGA2 — призначалися для установки в ноутбуки з можливістю заміни процесора.
Серверний варіант Intel pentium iii
Також була випущена модель процесора pentium iii який називався Intel Pentium III Xeon. Він був призначений для комп'ютерів, які мають декілька процесорів.
Див. також
Примітки
- (PDF). Intel. 14 жовтня 2002. Архів оригіналу (PDF) за 22 березня 2003. Процитовано 14 жовтня 2019.
- (PDF). Intel. 14 травня 2004. Архів оригіналу (PDF) за 19 липня 2004. Процитовано 14 жовтня 2019.
- Вказана ціна процесорів на момент анонса в партії від 1000 штук
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno lipen 2020 Intel Pentium III Intel Pentium tri x86 sumisnij procesor arhitekturi Intel P6 anonsovanij 26 lyutogo 1999 Yadro Pentium III yavlyaye soboyu modifikovane yadro Deschutes yake vikoristovuvalosya v procesorah Pentium II U porivnyanni z poperednikom rozshireno nabir komand dodanij nabir instrukcij SSE i optimizovana robota z pam yattyu Ce dozvolilo pidvishiti produktivnist yak u novih programah sho vikoristovuyut rozshirennya SSE tak i v isnuyuchih za rahunok zrosloyi shvidkosti roboti z pam yattyu Takozh buv vvedenij 64 bitnij serijnij nomer unikalnij dlya kozhnogo procesora Intel Pentium IIIRoki virobnictva z 26 lyutogo 1999 po 18 travnya 2007Prodavec IntelRozrobnik IntelVirobnik i IntelMaks chastota CPU 400 MGc 1 4 GGcChastota FSB 100 MGc 133 MGcTehproces 250 130Mikroarhitektura P6Poperednik Pentium IINastupnik Pentium 4Roz yem i Slot 1 Socket 370 Socket 495 Socket 479Korpus i SECC2 FCPGA FCPGA2Nazva yadra Katmai Coppermine Coppermine T TualatinVariant i Celeron Navit pislya vipusku Pentium 4 v kinci 2000 Pentium III prodovzhuvav vipuskatisya razom iz novimi modelyami do pochatku 2003 jogo vipusk pripinili u kvitni 2004 dlya dekstopiv i u travni 2007 dlya mobilnih pristroyiv Zagalni vidomostiSimejstvo procesoriv Intel Pentium III Standartnij 1999 2003 Mobilnij 1999 2003 Nastilnij Kodove im ya tehproces Data vihodu Katmai Coppermine Coppermine T Tualatin 250 nm 180 nm 180 nm 130 nm Lyutij 1999 Zhovten 1999 Cherven 2001 Cherven 2001 Procesori Pentium III dlya nastilnih komp yuteriv vipuskalisya v troh variantah korpusiv FCPGA i Pentium III v korpusi SECC2 yavlyaye soboyu kartridzh sho mistit procesornu platu substrat z vstanovlenim na nij yadrom procesora u vsih modifikaciyah a takozh mikroshemami kesh pam yati BSRAM i tag RAM v procesorah zasnovanih na yadri Katmai Markuvannya znahoditsya na kartridzhi Procesor priznachenij dlya ustanovki v 242 kontaktnij shilinnij roz yem Slot 1 U procesorah zasnovanih na yadri Katmai kesh pam yat drugogo rivnya pracyuye na polovini chastoti yadra a v procesorah na yadri Coppermine na chastoti yadra Pentium III v korpusi FCPGA yavlyayut soboyu pidkladku z organichnogo materialu zelenogo koloru z vstanovlenim na nij vidkritim kristalom na licovij storoni i kontaktami na zvorotnomu Takozh na zvorotnomu boci korpusu mizh kontaktami roztashovano kilka SMD elementiv Markuvannya naneseno na naklejku roztashovanu pid kristalom Kristal zahisheno vid skoliv specialnim pokrittyam sinogo koloru sho znizhuye jogo krihkist Odnak nezvazhayuchi na nayavnist cogo pokrittya pri neakuratnij ustanovci radiatora osoblivo nedosvidchenimi koristuvachami kristal otrimuvav trishini i vidkoli procesori sho otrimali taki poshkodzhennya na zhargoni nazivalisya kolotimi U deyakih vipadkah procesor sho otrimav istotni poshkodzhennya kristala vidkoli do 2 3 mm z kuta prodovzhuvav pracyuvati bez zboyiv chi z ridkisnimi zboyami Procesor priznachenij dlya ustanovki v 370 kontaktnij gnizdovij roz yem Socket 370 U korpusi FCPGA vipuskalisya procesori na yadri Coppermine Korpus FCPGA2 vidriznyayetsya vid FCPGA nayavnistyu teplorozpodilyuvacha metaleva krishka sho zakrivaye kristal procesora sho zahishaye kristal procesora vid vidkoliv prote jogo nayavnist znizhuye efektivnist oholodzhennya Markuvannya naneseno na naklejki roztashovani zverhu i znizu vid teplorozpodilyuvacha U korpusi FCPGA2 vipuskalisya procesori na yadri Tualatin a takozh procesori na piznij versiyi yadra Coppermine vidomoyi yak Coppermine T Osoblivosti arhitekturiPershi procesori arhitekturi P6 v moment vihodu znachno vidriznyalisya vid isnuyuchih procesoriv Procesor Pentium Pro vidriznyalo zastosuvannya tehnologiyi dinamichnogo vikonannya zmini poryadku vikonannya instrukcij a takozh arhitektura podvijnoyi nezalezhnoyi shini angl Dual Independent Bus zavdyaki chomu bulo znyato bagato obmezhen na propusknu zdatnist pam yati harakterni dlya poperednikiv i konkurentiv Taktova chastota pershogo procesora arhitekturi P6 stanovila 150 MGc a ostanni predstavniki ciyeyi arhitekturi mali taktovu chastotu 1 4 GGc Procesori arhitekturi P6 mali 36 rozryadnu shinu adresi sho dozvolilo yim adresuvati do 64 GB pam yati pri comu linijnij adresnij prostir procesu obmezheno 4 GB Superskalyarnij mehanizm vikonannya instrukcij iz zminoyu yih poslidovnosti Principovoyu vidminnistyu arhitekturi P6 vid poperednikiv ye RISC yadro sho pracyuye ne z instrukciyami x86 a z prostimi vnutrishnimi mikrooperaciyami Ce dozvolyaye znyati bezlich obmezhen naboru komand x86 takih yak neregulyarne koduvannya komand zminna dovzhina operandiv i operaciyi cilochislovih peresilan registr pam yati Krim togo mikrooperaciyi vikonuyutsya ne v tij poslidovnosti yaka peredbachena programoyu a v optimalnij z tochki zoru produktivnosti i zastosuvannya trikonveyernoyi obrobki dozvolyaye vikonuvati dekilka instrukcij za odin takt Superkonveyerizaciya Procesori arhitekturi P6 mayut konveyer glibinoyu 12 stadij Ce dozvolyaye dosyagati vishih taktovih chastot v porivnyanni z procesorami sho mayut bilsh korotkij konveyer pri odnakovij tehnologiyi virobnictva Tak napriklad maksimalna taktova chastota procesoriv AMD K6 na yadri glibina konveyera 6 stadij 180 nm tehnologiya stanovit 550 MGc a procesori Pentium III na yadri Coppermine zdatni pracyuvati na chastoti sho perevishuye 1000 MGc Dlya togo shob zapobigti situaciyi ochikuvannya vikonannya instrukciyi i otzhe prostoyu konveyera vid rezultativ yakogo zalezhit vikonannya abo nevikonannya umovnogo perehodu v procesorah arhitekturi P6 vikoristovuyetsya peredbachennya rozgaluzhen Dlya cogo v procesorah arhitekturi P6 vikoristovuyetsya poyednannya statichnogo i dinamichnogo peredbachennya dvorivnevij adaptivnij istorichnij algoritm angl Bimodal branch prediction zastosovuyetsya v tomu vipadku yaksho bufer peredbachennya rozgaluzhen mistit istoriyu perehodiv v inshomu vipadku zastosovuyetsya statichnij algoritm Podvijna nezalezhna shina Z metoyu zbilshennya propusknoyi spromozhnosti pidsistemi pam yati v procesorah arhitekturi P6 zastosovuyetsya podvijna nezalezhna shina Na vidminu vid poperednih procesoriv sistemna shina yakih bula spilnoyu dlya dekilkoh pristroyiv procesori arhitekturi P6 mayut dvi rozdilni shini Back side bus sho spoluchaye procesor z kesh pam yattyu drugogo rivnya i Front side bus sho spoluchaye procesor z pivnichnim mostom naboru mikroshem Modelnij ryadProcesori Pentium III na yadri Katmai Taktova chastota MGc 450 500 533 550 600 Chastota FSB 100 133 100 133 Anonsovanij 26 lyutogo 1999 27 veresnya 1999 17 travnya 1999 2 serpnya 1999 27 veresnya 1999 Cina v USD 496 696 369 700 669 615 Procesori Pentium III na yadri Coppermine Taktova chastota MGc 500 533 550 600 600 650 667 700 733 750 800 800 850 866 900 933 1000 1000 1100 1133 Chastota FSB 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 Anonsovanij 25 zhovtnya 1999 20 grudnya 1999 20 bereznya 2000 zhovten 2000 24 travnya 2000 31 lipnya 2000 8 bereznya 2000 cherven 2001 lipen 2000 Cina v USD 239 305 368 455 455 583 605 754 776 803 851 851 n d n d n d 744 n d 990 n d n d Zamitka kursivom vidileno vidklikanij procesor Procesori Pentium III na yadri Tualatin Taktova chastota MGc 1000 1133 1200 1266 1333 1400 L2 kesh Kb 256 256 512 256 512 256 256 512 Anonsovanij lipen 2001 Katmai Intel Pentium III Katmai znizu Pershe yadro vikoristane v procesorah Pentium III ye evolyucijnim prodovzhennyam yadra Deschutes na yakomu buli zasnovani procesori Pentium II ostannih revizij U novomu yadri rozshireno nabir SIMD rozshiren dodano blok dijsno chislennih SIMD instrukcij SSE udoskonaleno mehanizm potokovogo dostupu do pam yati novij mehanizm peredbachennya dozvolyaye zmenshiti zatrimki pri poslidovnomu dostupi do pam yati a takozh vvedeno unikalnij serijnij nomer procesora dostupnij dlya zchituvannya programnim zabezpechennyam za dopomogoyu instrukciyi cpuid Ostannye novovvedennya viklikalo nevdovolennya u koristuvachiv serijnij nomer mig buti prochitanij viddaleno sho moglo postaviti pid zagrozu privatnist roboti v Interneti tomu kompaniya Intel bula zmushena vipustiti utilitu sho blokuye dostup do serijnogo nomera Kesh drugogo rivnya ob yemom 512 Kb pracyuye na polovini chastoti yadra i vikonanij u viglyadi dvoh mikroshem BSRAM virobnictva Toshiba i NEC roztashovanih odin nad odnim pravoruch vid kristala procesora Yak tag RAM vikoristovuyetsya mikroshema Intel 82459AD roztashovana na zvorotnomu boci procesornoyi plati pid mikroshemami kesh pam yati Pentium III na yadri Katmai mistili 9 5 mln tranzistoriv plosha kristala stanovila 128 mm Pershi procesori na yadri Katmai pracyuvali iz zovnishnoyu chastotoyu chastotoyu sistemnoyi shini 100 MGc 27 veresnya 1999 buli anonsovani procesori iz zovnishnoyu chastotoyu 133 MGc Dlya togo shob vidriznyati procesori sho pracyuyut na odnakovij chastoti ale mayut riznu zovnishnyu chastotu v kinci nazvi procesoriv sho mayut zovnishnyu chastotu 133 MGc dodavalasya litera B vid angl Bus shina Procesori Pentium III na yadri Katmai vipuskalisya v korpusi SECC2 Coppermine Pentium III 733 MGc SECC2 Celeron Coppermine 128 600 FCPGA 25 zhovtnya 1999 korporaciya Intel anonsuvala procesor Pentium III pobudovanij na novomu yadri sho nosit kodove im ya Coppermine Procesori na yadri Coppermine vipuskalisya za 180 nm tehnologiyeyu mali integrovanu kesh pam yat drugogo rivnya sho pracyuye na chastoti yadra Krim togo kesh pam yat maye 256 bitnu shinu na vidminu vid procesoriv na yadri Katmai sho mali 64 bitnu shinu kesh pam yati sho znachno pidvishuye yiyi shvidkodiyu Za rahunok integrovanoyi kesh pam yati kilkist tranzistoriv zrosla do 28 1 mln Naprugu zhivlennya bulo znizheno do 1 6 1 75 V sho dozvolilo zniziti teplovidilennya U poyednanni z 180 nm tehnologiyeyu ce dozvolilo pidnyati maksimalnu chastotu do 1 GGc Pentium III z chastotoyu 1 GGc buv anonsovanij 8 bereznya 2000 odnak nalagoditi vipusk takih procesoriv vdalosya znachno piznishe U lipni 2000 roku kompaniya Intel anonsuvala Pentium III na yadri Coppermine z chastotoyu 1 13 GGc prote v serpni vin buv vidklikanij cherez nestabilnu robotu Vipusk modelej sho pracyuyut na chastotah 1 1 i 1 13 GGc viyavivsya mozhlivim lishe v 2001 roci pislya onovlennya yadra Coppermine reviziya D0 Po hodu vipusku v procesori vnosilisya zmini spryamovani na vipravlennya pomilok a takozh na zmenshennya ploshi kristala procesora sho dozvolilo pidnyati efektivnist virobnictva i znizhennya teplovidilennya tak yak procesori z visokoyu taktovoyu chastotoyu mali bilsh nizku naprugu zhivlennya Procesori reviziyi A2 mali ploshu kristala 106 mm reviziyi B0 104 mm reviziyi C0 90 mm reviziyi D0 95 mm Procesori pracyuvali iz zovnishnoyu chastotoyu 100 i 133 MGc Dlya rozriznennya rivnochastotnih procesoriv z riznoyu zovnishnoyu chastotoyu i ranishe vikoristovuvalasya litera B v kinci nazvi Krim togo dlya rozriznennya rivnochastotnih procesoriv na yadrah Katmai i Coppermine vikoristovuvalasya litera E vid angl Enhanced pokrashenij Mozhlivo takozh poyednannya liter B i E tak napriklad procesor Pentium III 600 zasnovanij na yadri Katmai i pracyuye z zovnishnoyu chastotoyu 100 MGc a Pentium III 600EB ce Coppermine iz zovnishnoyu chastotoyu 133 MGc Procesori Pentium III na yadri Coppermine vipuskalisya v troh variantah korpusiv SECC2 priznacheni dlya ustanovki v sistemni plati z roz yemom Slot 1 U danomu korpusi vipuskalisya procesori revizij A2 B0 i C0 FCPGA priznacheni dlya ustanovki v sistemni plati z roz yemom Socket 370 U danomu korpusi vipuskalisya procesori vsih revizij FCPGA2 priznacheni dlya ustanovki v sistemni plati z roz yemom Socket 370 U danomu korpusi vipuskalisya deyaki procesori reviziyi D0 Procesori priznacheni dlya ustanovki v roz yem Socket 370 mogli takozh vstanovlyuvatisya v sistemni plati z roz yemom Slot 1 za dopomogoyu perehidnika Socket 370 Slot 1 Slot to FCPGA abo Slot to FCPGA2 Tualatin Procesori Pentium III ta Pentium III S na yadri Tualatin buli anonsovani 21 chervnya 2001 roku U zv yazku z tim sho na toj moment na rinku vzhe buv prisutnij procesor Pentium 4 sho prijshov na zminu procesoram Pentium III i aktivno prosuvayetsya kompaniyeyu Intel procesori na yadri Tualatin ne nabuli shirokogo poshirennya nezvazhayuchi na te sho voni znachno perevershuvali Pentium 4 na rivnih chastotah Osnovnoyu vidminnistyu vid procesoriv na yadri Coppermine stala nayavnist aparatnoyi peredviborki danih data prefetch logic sho dozvolilo pidvishiti produktivnist za rahunok poperednogo zavantazhennya danih neobhidni dlya roboti Procesori Pentium III S mali 512 kB kesh pam yati drugogo rivnya ta priznachalisya dlya visokoproduktivnih robochih stancij ta serveriv U procesorah Pentium III na yadri Tualatin 256 kB kesh pam yati bulo aparatno vidklyucheno Chastota sistemnoyi shini skladala 133 MGc dlya oboh modifikacij Procesori na yadri Tualatin vipuskalisya za 130 nm tehnologiyeyu mistili 44 mln tranzistoriv i mali ploshu kristala 80 mm nezalezhno vid obsyagu kesh pam yati drugogo rivnya Napruga yadra bula znizhena do 1 45 1 5 V Takozh bulo zmineno naprugu shini v procesorah na yadri Tualatin vikoristovuvalasya shina AGTL z naprugoyu 1 25 V Krim togo bulo zmineno priznachennya deyakih kontaktiv roz yemu Socket 370 tomu procesori na yadri Tualatin nesumisni z sistemnimi platami z roz yemom Socket 370 priznachenimi dlya roboti z Pentium III na yadri Coppermine prote pracezdatni u starishih sistemnih platah z roz yemom Slot 1 za rahunok vikoristannya perehidnika Socket 370 Slot 1 Slot to FCP2 Krim togo plati ta perehidniki mozhut buti modifikovani dlya roboti z procesorami na yadri Tualatin Procesori Pentium III na yadri Tualatin praktichno ne zustrichalisya v rozdribnomu prodazhu ta priznachalisya dlya rinku OEM dlya vikoristannya u gotovih komp yuterah velikih virobnikiv Isnuvali takozh vbudovani embedded procesori Pentium III S sho mali znizhenu do 1 15 naprugu zhivlennya vikonani v korpusi BGA z 479 kontaktami Voni vidriznyalisya vid mobilnih procesoriv Mobile Pentium III vidsutnistyu pidtrimki tehnologiyi Na osnovi yadra Tualatin rozroblyalosya yadro dlya pershih procesoriv Pentium M priznachenih dlya vikoristannya v noutbukah a arhitekturni principi zakladeni v procesorah simejstva P6 lyagli v osnovu procesoriv Intel Core 2 sho prijshli na zminu procesoram Pentium 4 ta Pentium D u nastilnih PK Mobile Pentium IIIProcesori Mobile Pentium III priznacheni dlya ustanovki v noutbuki bazuvalisya na modifikovanih yadrah Coppermine i Tualatin Ci procesori vidriznyalisya ponizhenoyu do 0 95 1 7 V naprugoyu zhivlennya i pidtrimkoyu tehnologiyi Intel SpeedStep yaka dinamichno znizhuvala chastotu yadra procesora U rezhimi energozberezhennya takozh znizhuvalasya napruga zhivlennya Isnuvali modeli Mobile Pentium III Ultra Low Voltage ULV i Mobile Pentium III Low Voltage LV yaki mali znizhenu naprugu zhivlennya i nizke teplovidilennya Priznachalisya taki procesori dlya ustanovki v kompaktni noutbuki Procesori vipuskalisya v dekilkoh variantah korpusiv mBGA2 i mFCBGA priznachalisya dlya ustanovki v kompaktni noutbuki dlya yakih buli kritichni gabariti procesora Visota procesora v danomu korpusi stanovila blizko 2 5 mm Mozhlivist zamini procesora v takih sistemah vidsutnya mPGA2 priznachalisya dlya ustanovki v noutbuki z mozhlivistyu zamini procesora Servernij variant Intel pentium iiiTakozh bula vipushena model procesora pentium iii yakij nazivavsya Intel Pentium III Xeon Vin buv priznachenij dlya komp yuteriv yaki mayut dekilka procesoriv Div takozhSpisok mikroprocesoriv IntelPrimitki PDF Intel 14 zhovtnya 2002 Arhiv originalu PDF za 22 bereznya 2003 Procitovano 14 zhovtnya 2019 PDF Intel 14 travnya 2004 Arhiv originalu PDF za 19 lipnya 2004 Procitovano 14 zhovtnya 2019 Vkazana cina procesoriv na moment anonsa v partiyi vid 1000 shtuk