Processzorgyűjtők, ide! Beszéljünk a kedvenceinkről
#1021
Elküldve: 2008. 04. 11. 18:17
Sikerült végre feltelepítenem a 4.86-ra a Win95-öt.
Minden faszan ment telepítesen felismerte a haló karit meg a hang karit is(utóbbinal szükséges volt külső drivert meghatarozni).
Na mondom próbaljuk ki van-e net.
Win resartkor az az üzi fogadott hogy DHCP vel nem lett neki IP osztva(persze nem is müködik igy a net).
ADSL net van és egy Routeren keresztül megy a gépekbe(2 db).
Halókari fel van telepítve rendesen.
Mi lehet a hiba?Miért nem kap IP címet?
#1022
Elküldve: 2008. 04. 11. 20:35
Idézet: Virus9AX - Dátum: 2008. ápr. 11., péntek - 19:17
Sikerült végre feltelepítenem a 4.86-ra a Win95-öt.
Minden faszan ment telepítesen felismerte a haló karit meg a hang karit is(utóbbinal szükséges volt külső drivert meghatarozni).
Na mondom próbaljuk ki van-e net.
Win resartkor az az üzi fogadott hogy DHCP vel nem lett neki IP osztva(persze nem is müködik igy a net).
ADSL net van és egy Routeren keresztül megy a gépekbe(2 db).
Halókari fel van telepítve rendesen.
Mi lehet a hiba?Miért nem kap IP címet?
Adj neki fix IP-t.
#1023
Elküldve: 2008. 04. 11. 21:07
Idézet: Virus9AX - Dátum: 2008. ápr. 11., péntek - 18:17
Sikerült végre feltelepítenem a 4.86-ra a Win95-öt.
Minden faszan ment telepítesen felismerte a haló karit meg a hang karit is(utóbbinal szükséges volt külső drivert meghatarozni).
Na mondom próbaljuk ki van-e net.
Win resartkor az az üzi fogadott hogy DHCP vel nem lett neki IP osztva(persze nem is müködik igy a net).
ADSL net van és egy Routeren keresztül megy a gépekbe(2 db).
Halókari fel van telepítve rendesen.
Mi lehet a hiba?Miért nem kap IP címet?
Sima win95 vagy OSR2? Mert a simat nem igazan ajanlom az egy romhalmaz.
#1024
Elküldve: 2008. 04. 11. 21:17
vtb közkívánatára alrovat:
Transmeta Crusoe

A Krisztus születése utáni 2000. év elején történt bemutatása óta a Transmeta Crusoe maradt a legtitokzatosabb x86-osztályú CPU. Az egyetlen olyan, modernnek mondható processzor, amiről dokumentációt találni egyáltalán nem egyszerű feladat egy átlagos halandó számára.
A Crusoe - mily meglepetés! - egy processzorcsalád az egyesült államokbeli Transmetától. A magja VLIW alapú, amelyen egy szoftveres absztrakciós réteg, ha úgy tetszik, egy virtuális gép fut: a Code Morphing Software (CMS). A CMS a programoktól kapott gépi kódú utasításokat futásidőben lefordítja a mag natív utasításaivá. Ezen a módon elvileg bármilyen utasításkészlet emulálható a processzoron, ami így tetszőleges típusú mikroprocesszornak mutathatja magát, ha a CMS-t megfelelően átprogramozzák.
A Crusoe esetében az emuláció leginkább az Intel x86-os utasításkészletre korlátozódott.
A mag és az utasításkészlet közé helyezett absztrakciós réteg a mikroprocesszor rugalmasságát is növeli, hiszen a hardveres rész anélkül változtatható, hogy az a kompatibilitást veszélyeztetné. Elég csupán a CMS-t megváltoztatni. Erre igen jó példa az Efficeon, a Crusoe utódgenerációja, amelynek már 256-bites VLIW magja volt, szemben az első generáció 128-bites magjával, mégis teljes körű volt a szoftveres kompatibilitás a két generáció között.
A Crusoe néhány hagyományosan hardveresen megvalósított feladatot szoftveresen végzett el: ilyen volt pl. az utasítássorrend átrendezése. Ez egyszerűbb hardvert eredményezett, és kevesebb tranzisztort. A viszonylagos egyszerűség a fogyasztás terén jelentett előnyt: a Crusoe sokkal kevesebb energiát kért (és kevesebb hőt is termelt), mint más x86-os processzorok, azonos frekvencián.
A család a nevét Daniel Defoe Robinson Crusoe c. regénye után kapta.
A processzort elsősorban a notebook-ok és subnotebook-ok piacára szánták, és például csaknem valamennyi japán notebookgyártó ki is jött Crusoe-alapú notival. A processzor azonban a VLIW architektúra ellenére is számítási teljesítmény terén lemaradt a versenytársaktól, és csakhamar sarokba szorult az Intel és az AMD új fejlesztésű processzoraival, különösen az Intel mobil platformjaival szemben. Ez azért is csalódást keltő volt, mert a fejlesztése 5 éves időszaka alatt (a Transmetát 1995-ben alapították) voltak olyan találgatások is, hogy esetleg a készülő VLIW Crusoe szuperszámítógép-szintű teljesítményre lesz képes.
A bemutatott processzor technikai adatai
Bevezetés dátuma: 2001.06.25.
Gyártási eljárás: 0,13 mikron
Tokozás 474-érintkezős kerámia BGA, 1,28" x 0,98" (3,25 cm x 2,5 cm)
Sebesség (MHz): 800
Buszfrekvencia (MHz): 133
Beépített perifériák
* PCI 2.1 kompatibils PCI buszkontroller
* 64-bites SDRAM memóriakontroller
* 64-bit-es DDR RAM memóriakontroller
Energiatakarékossági tulajdonságok
* LongRun fogyasztásmenedzsment
* Auto Halt
* Quick Start
* Deep Sleep
Level 1 cache mérete: 64 kB 8-utas asszociatív utasításcache, 64 kB 16-utas asszociatív adatcache
Level 2 cache mérete: 512 kB write-back
Lebegőpontos egység: integrált
V core (V): 1,3V -2% +5% (800 MHz), 0,9V (367 MHz)
V I/O vagy másodlagos tápfeszültség (V): 3,3 ± 5%, 2,5 ± 5%
V harmadlagos (V): 1,3V ± 5%
Min./max. működési hőmérséklet (°C): 0 - 100
Max. hődisszipáció (W): 8.2
Thermal Design Power (TDP) (W): 6
Megjegyzés:
* A buszfrekvencia és az órajel értékei normál működésre vonatkoznak. Ha a LongRun technológia működésbe lépett, a buszfrekvencia és az órajel (a szorzó) is csökkentésre került.
Szerkesztette: Telcontar 2008. 04. 11. 21:19 -kor
#1025
Elküldve: 2008. 04. 12. 10:31
A szuperszámítógép-szintű teljesítményen el is mosolyodtam
#1026
Elküldve: 2008. 04. 12. 13:27
Enterprise Forever!
#1027
Elküldve: 2008. 04. 12. 14:39
VIA Cyrix III-550 MHz

A Transmeta irányába tett kis kitérő után folytatom a Centaur Technology (és a Cyrix) processzorok fejlődének bemutatását.
A Cyrix III egy x86-kompatibilis, Socket 370 foglalatba illeszkedő CPU. A VIA Technologies 2000. februárjában hozta forgalomba. A VIA ezt megelőzően felvásárolta mind a Centaur Technology-t, mind a Cyrix Corporation-t. A Cyrix III e ét társaság fejlesztései közül az egyiken alapul.
CPU magok
Joshua
A kibocsátás előtti Cyrix III CPU-k a 22 millió tranzisztoros Joshua magon alapultak, amit a Cyrix tervezett meg. Ez a CPU mag egy tipikus Cyrix CISC tervezés volt, igen magas IPC aránnyal (Instruction Per Cycle – utasítás per ciklus), de alacsony órajelekkel. Ezt ellensúlyozandó a Cyrix a PR-rendszert használta a processzorok jelölésénél, magasabb jelölést adva, mint a valós órajel. Amint azt már tárgyaltuk a 6x86-osnál és az MII-nél, ez félrevezető is volt, mert nem vették figyelembe az alacsony FPU-teljesítményt. Amikor a Joshua a tesztelők kezébe került, a versenytársakkal összevetve alacsony CPU összteljesítményre hamar fény derült. Tovább fokozták a negatív élményeket a chip instabilitásáról szóló pletykák.
Samuel
Mivel a Joshua mag a hőleadás, magméret és teljesítmény tekintetében vegyes eredményeket hozott, a VIA szinte azonnal átállt a 11 millió tranzisztorból felépülő Samuel magra, amit már a Centaur Technology tervezett a WinChip 3 utódaként. A Samuel egyszerűbb felépítésű RISC processzor volt, a WinChip család evolúciójaként jött létre. Magasabb órajelre tervezték, és több elsőszintű gyorsítótárat kapott, mint előde, de nem volt másodszintű gyorsítótára. A gyártási technológiája is kisebb csíkszélességű volt. Bár még ez a Cyrix III processzor is lasabb volt, mint az Intel és az AMD kortárs processzorai, de nagyon energiatakarékos volt, és mindössze feleannyi tranzisztorból állt, mint a Cyrix kreálmánya.
A VIA a Samuel mag esetében már elhagyta a PR-alapú jelölést, és egyszerűen a valós órajeleket tüntette fel rajtuk.
Samuel 2
A Samuel 2 mag a Samuel revíziója. A Centaur Technology csapata 64 kB másodszintű gyorsítótárat adott a maghoz, és a gyártástechnológia is átállt a 150 nm-es eljárásra. Ezek a változtatások növelték az órajelenkénti teljesítményt, csökkentették az energiaigényt, és megnövelték az órajel skálázhatóságát.
Átnevezve
A VIA Cyrix III sorozatot később (a Samuel 2 magtól kezdve) átnevezték VIA C3-má, mivel a Cyrix technológiái közül már semmit nem tartalmazott.
A bemutatott chip technikai adatai
Kódnév: VIA C3 Samuel
Órajel (MHz): 550
Buszfrekvencia (MHz): 100
Órajelszorzó: 5,5
Tokozás: 370-tűs kerámia PGA, 1,95" x 1,95" (4,95 cm x 4,95 cm)
Architektúra
Gyártási eljárás: 0,18 mikronos CMOS technológia
Mag mérete: 75 mm2
Adatszélesség: 32 bit
Lebegőpontos egység: integrált
Level 1 cache mérete: 64 kB 4-utas asszociatív kód cache, 64 kB 4-utas asszociatív adat cache
Tulajdonságok
* MMX utasításkészlet
* 3DNow! utasításkészlet
Energiatakarékossági funkciók
* Auto-HALT power down state
* Stop grant state
* Sleep state
* Deep sleep state
Elektromos/hőmérsékleti paraméterek
V core (V): 1,9 - 2,0
Min./max. működési hőmérséklet (°C): 0 - 70
Min./tipikus/max. hőleadás (W): 1,2 (Sleep mode) / 7,3 / 12,2 (1,9 Volt); 1,3 (Sleep mode) / 8,1 / 13,5 (2 ,0 Volt)
Megjegyzés:
* A javasolt V Core feszültségértéket vagy a chip tetején, vagy a chip alján jelezték.
#1028
Elküldve: 2008. 04. 12. 15:15
Idézet: Telcontar - Dátum: 2008. ápr. 12., szombat - 14:39
Tulajdonképpen a Cyrix felvásárlása csak pénzkidobás volt?
Enterprise Forever!
#1029
Elküldve: 2008. 04. 12. 19:52
Idézet: Zoz - Dátum: 2008. ápr. 12., szombat - 16:15
Ez ugye csak költői kérdés volt?
#1030
Elküldve: 2008. 04. 13. 12:36
Idézet: Virus9AX - Dátum: 2008. ápr. 11., péntek - 19:17
Sikerült végre feltelepítenem a 4.86-ra a Win95-öt.
Minden faszan ment telepítesen felismerte a haló karit meg a hang karit is(utóbbinal szükséges volt külső drivert meghatarozni).
Na mondom próbaljuk ki van-e net.
Win resartkor az az üzi fogadott hogy DHCP vel nem lett neki IP osztva(persze nem is müködik igy a net).
ADSL net van és egy Routeren keresztül megy a gépekbe(2 db).
Halókari fel van telepítve rendesen.
Mi lehet a hiba?Miért nem kap IP címet?
Szóval egy kis kiegeszítes.
OP:Win95/OSR2
2 halókari chipje:
1.
S9436GX
PATENTED
C,M 1992
DP83905AVQB
AT/LANTIC
2.
RTL8019AS
76025B1
730F TAIWAN
Driver kellene hozzajuk mert hiaba telepiti fel a win nem működnek jól.
Ja és ha fix az IP akkor sem jó. A link act os led fel sem villan. Illetve a routernél 2 db led mutatja ha csatlakoztattunk egy karit de ezesetben csak az egyik led vilagit.
Remelem mar elg infot adtam és lessz megoldas(tegnap mar a win-t is újraraktam)
#1031
Elküldve: 2008. 04. 13. 14:15
#1032
Elküldve: 2008. 04. 13. 14:35
VIA C3-800AMHz

A VIA C3 a Centaur Technologies által tervezett, és a VIA által forgalmazott x86-kompatibilis processzorcsalád. A család különböző CPU-magjai mind a Centaur Technologies tervezési módszere alapján készültek.
Samuel 2 és Ezra
A VIA Cyrix III a továbbfejlesztett Samuel 2 (C5B) mag bevezetésekor került átnevezésre VIA C3-má. A magra integrált L2 cache valamelyest gyorsította a processzort. Mivel már egyáltalán nem a Cyrix technológiájára épült, a névváltás logikus lépés volt. Az energiafogyasztás és a gyártási költésgek csökkentése végett a Samuel 2-t 150 nm-es eljárással gyártották.
A VIA C3 processzorcsalád további fejlesztése során hangsúlyosan törekedtek a fogyasztás csökkentésére a kevert, 130/150 nm-es eljárással készült Ezra (C5C) és Ezra-T (C5N) magokkal. Ezek a Samuel 2 revíziói voltak, csekély változtatásokkal. Az Ezra-T buszprotokollját némiképp módosították, hogy az Intel akkor újnak számító Tualatin processzorait fogadni képes alaplapokkal kompatibilis legyen. Az erőfeszítések eredményeként a VIA processzorok birtokolták a legkisebb fogyasztású CPU címét sok évig. De a teljesítményük egyre inkább lemaradt, leginkább a design terén történt fejlesztések hiánya miatt.
Egyedi módon a kiskereskedelmi forgalomba kerülő C3 CPU-kat fémdobozban szállították.
Nehemiah
A Nehemiah (C5XL) jelentősebb revízión átesett változat. Akkoriban a VIA marketing erőfeszítései nem is tükrözték vissza teljesen a változásokat. A vállalat sok visszajelzést kapott a régebbi magok hiányosságairól, beleértve a nem teljes MMX-kompatibilitást és a felezett órajelen működő FPU-t. A csővezeték lépcsőinek számát 12-ről 16-ra növelték, ez az órajel további növelését tette lehetővé. Bekerült a processzorba a cmov utasítás támogatása is, ezzel végre teljes értékű 6x86-osztályú CPU lett. A Linux kernel ezt a magot C3-2-ként említi. A CPU-ból eltávolították a 3DNow! támogatást az SSE kedvéért. De még mindig a már öregecske Socket 370 foglalatot használta, az egyszeres adatrátájú, mindössze 133 MHz-es FSB-vel együtt.
Ivel a beágyazott rendszerek piaca jobban kedveli a kis fogyasztású, olcsó CPU-kat, a VIA elkezdett agresszívabban erre a szegmensre koncentrálni, mert a C3 jól illeszkedett a kívánalmakhoz. A Centaur Technology arra koncentrált, hogy a beágyazott piac számára vonzó tulajdonságokat adjon a processzornak. Egy példa ezekre az első Nehemiah magokba épített iker hardveres véletlenszám-generátor. Ezeket a VIA marketingirodalma tévesen kvantum-alapúnak nevezi, de a részletes vizsgálatuk kimutatta, hogy hőmozgás-alapúak.
A Nehemiah "C5P" revíziója néhány további fejlsztést hozott, beleértve egy nagy teljesítményű AES titkosító motort, valamint egy nagyon kicsiny BGA tokozást, ami minössze egy egycentes méretével bírt.
Technikai információk
Magméretek összehasonlítása
Processzor Másodlagos cache (kB) Magméret 130 nm (mm²) Magméret 90 nm (mm²)
C3 / C7 64/128 52 30
Athlon XP 256 84 N/A
Athlon 64 512 144 84
Pentium M 2048 N/A 84
P4 Northwood 512 146 N/A
P4 Prescott 1024 N/A 110
A bemutatott chip adatai
Órajel (MHz): 800
Buszferekvencia (MHz): 133
Órajelszorzó: 6
Tokozás: 370-tűs kerámia PGA, 1,95" x 1,95" (4,95 cm x 4,95 cm)
Felépítés
Processzormag kódneve: Samuel 2
Gyártási eljárás: 0,15 mikronos CMOS
Mag mérete: 52 mm²
Adatszélesség: 32 bit
Lebegőpontos egység: integrált, felezett sebességű
Level 1 cache mérete: 64 kB, 4-utas, asszociatív kód cache, 64 kB, 4-utas, asszociatív adat cache
Level 2 cache mérete: 4-utas, 64 kB kizárólagos egyesített (kód és adat) cache
Tulajdonságok
* MMX technológia
* 3DNow! technológia
Elektromos/hőmérsékleti paraméterek
V core (V): 1,65
Min./max működési hőmérséklet (°C): 0 - 70
Max. hőleadás (W): 12
Útiterv változások
C7 processzor
A C7 processzor gyártástechnológiája teljesíti a RoHS direktíva követelményeit. A Restriction of Hazardous Substances direktíva, amit az Európai Unió is elfogadott, 6-féle veszélyes anyag felhasználását tiltja meg elektronikai termékek gyártásánál. Ezek: ólom, higany, kadmium, hatértékű króm, polibrominált bifenilek (PBB) és polibrominált difenil-éterek (PBDE). A C7 gyártástechnológiája ezenkívül szénsemleges, vagyis széndioxid kibocsátásától mentes a VIA állítása szerint. A C7 mag (fejlesztői kódneve: Esther) a Nehemiah evolúciós továbbfejlesztése volt, és elsősorban notebookok számára ajánlotta a VIA, illetve saját mini-ITX formátumú EPIA alaplapjaira is került az Esther magra épült processzorokból.
C4 processzor
A VIA valamikor tervezett egy C4 processzort, de ez sosem vált valósággá. Volt egy pont, amikor a VIA útitervei 3 GHz-es C4 processzort tartalmaztak 2003. harmadik negyedévére. Ám ehelyett a Nehemiah került forgalomba C3 néven.
Antaur processzor
2004. szeptemberében a VIA változást jelentett be a névadási politikájában. Eszerint minden processzorukat a C3 vagy a C7 családba sorolták be, a mobil változatok egy -M utótagot kaptak. Így az Antaur, ami a VIA C3 mobil változatának neve volt, a VIA C3-M nevet kapta. Órajele 1 GHz-ről rajtolt, mindössze 11 wattos TDP mellett.
Tervezési módszerek
Bár mind abszolút értelemben, mind az órajelet tekintve lassabbak a VIA processzorai, mint az AMD és az Intel x86-o CPU-i, de kisebbek, olcsóbb a gyártásuk és alacsony fogyasztásúak. Egy időben ez vonzóvá tette őket a beágyazott rendszerekben és növekvő mértékben a mobil szektorban is.
Mindezek a VIA számára lehetővé tették az órajelek további skálázását, miközben a versenytárs Intel termékek (különösképp a P4 Prescott) komoly hőleadási gondokkal küzdöttek, bár a Core generáció már lényegesen hűvösebb lett.
Ennek a fejleménynek köszönhetően a teljesítménybeli különbség, bár még mindig széles volt, de csökkenni kezdett a VIA és a többi x86-os processzor között. Néhány tervezési kompromisszum, amelyet a VIA tervezőcsapata alkotott, megér egy kis odafigyelést, mivel szembemennek az általánosan elfogadott tudással.
C3
Mivel a memória teljesítménye sok benchmarkban limitáló tényező, a VIA processzoraiban nagy elsődleges gyorsítótárakat valósítottak meg, nagy TLB-ket (Translation Lookaside Buffer) és agresszív utasításlehívást, többek között. Bár ezek nem csak a VIA-ra jellemző tulajdonságok, de a memóriaelérés optimalizálása olyan terület volt, ahol nem takarékoskodtak a magterülettel. A bőkezű elsődleges cache (128 kB) mindig is a Centaur/VIA designok megkülönböztető fémjelzése volt.
Az órajel növelése általában előnyt élvezett az órajelciklusonként végrehajtott utasítások számának növelésével szemben. Az olyan komplex tulajdonságokat, mint a soron kívüli utasítás-végrehajtás, szándékosan nem implementálták, mert hatással vannak az órajel növelhetőségére, nagy magterületet igénylenek, növelik a fogyasztást, és számos közönséges alkalmazásban csekély a hatásuk a teljesítményre.
A csővezetéket arra állították be, hogy egy órajel alatt végrehajtsa a gyakran használt regiszter-memória és memória-regiszter formátumú x86-os utasításokat. Számos gyakran használt utasítás így kevesebb csővezeték ciklust igényel, mint más x86-os processzorokban.
A ritkábban használt x86 utasításokat mikrokóddal valósították meg, és emulálták. Ezzel megint területet és energiát takarítottak meg. A valós alkalmazásokban jelentkező teljesítménycsökkenést minimalizálták.
Ezek a tervezési irányelvek az eredeti RISC elképzelésből származnak, ami azt állította, hogy egy kisebb, de jobban optimalizált utasításkészlet növeli a CPU általános teljesítményét. Ám mivel keményen használja a memóriaoperandusokat mind forrásként, mind célként, a C3 maga mégsem teljesíti a RISC követelményeit
Üzlet
Szerződések
A VIA beágyazott platformját a Nissan Lafesta, Murano és Presage autócsaládjaiba építik be egy 2005-ös megállapodás szerint. Ez, és más nagy volumenű ipari alkalmazások elkezdtek nagy profitot termelni a VIA számára.
Jogi vonatkozások
Az IDT Centaur felvásárlásakor a VIA legalább három olyan szabadalom birtokába jutott, amelyek az Intel processzorainak szempontjából kulcsfontosságúak voltak. Ezeknek a szabadalmaknak a hasznosítására egyeztetések folytak, és a VIA 2003-ban megállapodott az Intellel egy tízéves keresztszabadalmi szerződés keretében. Ennek alapján a VIA-nak lehetősége van x86-os processzorokat tervezni és gyártani 2013-ig. A VIA hároméves türelmi időt is kapott az Intel socket infrastruktúrájának használatára. Ez 2006-ban járt le, aminek folytán a Socket 370-es tokozású C3 processzorok forgalmazását 2006. májusában beszüntette a VIA.
#1033
Elküldve: 2008. 04. 13. 15:22
Idézet: Telcontar - Dátum: 2008. ápr. 13., vasárnap - 15:15
De olyanom nincs
#1034
Elküldve: 2008. 04. 14. 09:11
Idézet: Virus9AX - Dátum: 2008. ápr. 13., vasárnap - 15:22
A realtek tényleg retek, pláne egy régi gépben. De ezt a hibát SZVSZ nem a hálókártya okozza, hanem valami az OS vagy a kábelezés körül. Mittudomén, mer' hálózatokhoz tkp. tök vagyok.
Amúgy:

modullal együtt, jó állapotban, nem is csak egy darab. Valakinek?
Ja, meg megint egy MK38P70/02H - ennek annyi fórja van, hogy a piggyback foglalatból négy láb gyárilag (!) hiányzik
#1035
Elküldve: 2008. 04. 14. 10:52
Valakinek van valami jó web böngésző ajánlata Win95-re? Ami nem hal be a mai oldalaktól? Sajna az ie elég gyakran hibat ir ki a netscape 3 meg megfagy néha sőt van amikor nem is tudja betölteni az oldalt.
#1037
Elküldve: 2008. 04. 14. 17:22
Idézet: Rive - Dátum: 2008. ápr. 14., hétfő - 10:11
modullal együtt, jó állapotban, nem is csak egy darab. Valakinek?
Kérek szépen egy darabot!
#1038
Elküldve: 2008. 04. 14. 19:16
National Semiconductor Geode GX1-266B-85-1.8

A Geode sorozat az x86-os mikroprocesszorok közé tartozik, és támogató I/O chipjeivel együtt a gyártó AMD a beágyazott számítógépek piacára pozicionálja.
A sorozatot eredetileg a National Semiconductor indította útjára. Az eredeti Geode mag a Cyrix MediaGX platform leszármazottja; ehhez a technológiához az National Semiconductor a Cyrix Corp. 1997-es felvásárlásával jutott hozzá. Az első Geode család 1999-ben került piacra. Az AMD 2003. augusztusában vásárolta meg a Geode üzletágat a National Semiconductor-tól, hogy gyarapítsa a saját beágyazott processzorainak kínálatát. Az AMD a Geode sorozatot két családra bontotta: a MediaGX-alapú Geode GX és LX, valamint a modern Athlon-alapú Geode NX családokra.
A Geode processzorokat az alacsony fogyasztásra és a kis költségre optimalizálták, miközben kompatibilisek maradtak az x86-os platformra írt programokkal. A MediaGX-alap processzorokból hiányzanak az olyan modern tulajdonságok, mint az SSE vagy a nagy elsőszintű gyorsítótár, de a jelenlegi Athlon-alapú Geode NX-ek természetesen ezeket is kínálják. A Geode processzorokba szorosan integráltak olyan funkciókat, amelyeket normálisan egy külön chipset lát el. A legjobb alkalmazási területek ezeknek a processzoroknak az olyan beágyazott alkalmazások, mint a vékony kliensek vagy a set top box-ok.
A "One Laptop per Child" projekt eredetileg a GX sorozatú Geode processzorokat használta volna az OLPC XO-ban, de aztán átállították a Geode LX sorozatra. A Linutop-ot is a Geode LX-re alapozták. A 3Com Audrey szintén használta ezt a chipet.
A SCxxxx jelzésű Geode eszközök egychipes változatok, hasonlóan a SiS 552-höz vagy a VIA CoreFusion-höz. Ezekben egyetlen tokba integrálták a CPU-t, a memóriakontrollert, a grafikus és I/O eszközöket. Az ezekre a processzorokra alapozott alaplapokat az Artec Group, a PC Engines (WRAP) és a Soekris gyártott.
A Geode processzorok a nevöket a geodéknak nevezett geológiai-földtani képződményekről kapták.
A Geode GX1 család technikai adatai
* MediaGX-alapú mag
* 0,18 µm CMOS gyártástechnológia
* Socket 7 tokozás
* 200 - 333 MHz
* 1,6 - 2,2 V core
* 16 kB L1 cache
* 0,8 W - 1,2 W tipikus fogyasztás
* SDRAM memória 111 MHz-en
* CS5530A támogató chip
* 85 Hz-es VGA frissítési ráta
Szerkesztette: Telcontar 2008. 04. 14. 19:25 -kor
#1039
Elküldve: 2008. 04. 15. 07:11
Idézet: Rive - Dátum: 2008. ápr. 14., hétfő - 9:11
En is kerek egyet...
PEter
#1040
Elküldve: 2008. 04. 15. 07:48
Idézet: Rive - Dátum: 2008. ápr. 14., hétfő - 10:11
IBM_PowerPC_604e
modullal együtt, jó állapotban, nem is csak egy darab. Valakinek?
Én egy privit kérnék árral először, köszi!

Súgó
A téma zárva.













