Поиск по сайту

up
::>Процессоры >2008 > AMD Phenom X4 9550

Обзор процессора AMD Phenom X4 9550

22-07-2008

Героем этого материала является процессор AMD Phenom X4 9550, по основным параметрам уже очень хорошо знакомый и нам и нашим читателям, поскольку это всего лишь обновленный процессор Phenom X4 9500, использующий ядро долгожданной ревизии B3. Но именно в этой ревизии и исправляется «злая» ошибка в блоке TLB, которая серьезно подпортила репутацию новым процессорам с архитектурой AMD K10 и свела на нет продажи многообещающих Phenom X4, что стало причиной уменьшения доли процессорного рынка, занимаемого компанией AMD.

Поскольку в таких условиях выявление производительности процессора не может быть основной задачей обзора, т.к. она не должна отличаться от Phenom X4 9500, процессора с такими же характеристиками, то на примере AMD Phenom X4 9550 мы попробовали «вычислить» корректную расшифровку маркировки всего модельного ряда, которая до сих пор отсутствует, а также решили вывести алгоритм разгона, что поможет освоить этот способ экономии средств начинающим оверклокерам. Но для начала напомним ключевые особенности архитектуры AMD K10 и ядра Agena:

  • Реализованы 128-битные (против 64-битных у AMD K8) исполнительные устройства с плавающей запятой (FP), количество которых осталось прежним (3 блока: FADD, FMUL и FSTORE);
  • Новый планировщик задач для операций с плавающей запятой, теперь поддерживающий 36 новых 128-битных операций (SSE4A);
  • Реализована поддержка 128-битных операций SSE, которые появились в дополнение к возможностям прежней 64-битной архитектуры;
  • Появилась возможность обработки двух операций SSE и одного SSE переноса за такт;
  • Буфер модуля выборки инструкций стал 32 байтным (ранее 16 байт);
  • Реализован модуль предсказания ветвлений с 512-ходовым предсказанием непрямых ветвлений;
  • Расширена шина L1-LSU (Load-Store Unit) до 2x128 бит (чтение) и 2x64 бит (запись);
  • Расширена шина L1-L2 кэша ядра процессора до 128 бит (при этом тип ее организации официально не разглашается);
  • Реализована предвыборка данных в L1-кэш процессора (действующая на всех уровнях кэша процессора, а также оперативной памяти);
  • Появился объединенный кэш инструкций/данных третьего уровня (L3) общий по отношению к ядрам процессора;
  • Реализована шина HyperTransport 3.0, которая позволила увеличить скорость обмена с системой до 20,8 Гб/с;
  • Разработан обновленный менеджер производительности и энергопотребления, получивший общее название Cool'n'Quiet 2.0;
  • Реализована технология AMD Virtualization Technology с функцией быстрой индексации Rapid Page Indexing.

А теперь перейдем непосредственно к рассмотрению процессора, все же, определению его производительности и выполнению поставленных задач по упрощению понимания маркировки и процесса разгона процессоров Phenom.

Спецификация

Модель

AMD Phenom X4 9550

Маркировка

HD9550WCJ4BGH

Процессорный разъем

Socket AM2+

Тактовая частота, МГц

2200

Множитель

11

Частота шины HT, МГц

1800 (3600 MT/s)

Объем кэша L1, КБ

128 x4

Объем кэша L2, КБ

512 x4

Объем кэша L3, КБ

2048

Ядро

Agena (B3)

Количество ядер

4

Поддержка инструкций

MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64

Напряжение питания, В

1,10-1,25

Тепловой пакет, Вт

95

Критическая температура, °C

70

Техпроцесс

65 нм SOI

Поддержка технологий

Cool’n’Quiet 2.0
Enhanced Virus Protection
Virtualization Technology

Все цены на AMD Phenom X4 9550

AMD Phenom X4 box

Поскольку процессор попал на тестирование из OEM поставки, то о внешнем виде упаковки и комплектации мы можем судить лишь по сетевым источникам. Так, по информации из поисковиков, внешний вид коробки и ее размеры остались неизменными, а из комплектации присутствуют все те же компоненты: процессор, кулер, сертификат подлинности, гарантийные обязательства на 3 года, инструкция по установке и фирменная наклейка на корпус ПК.

AMD Phenom X4 9550

Все основные особенности процессоров AMD продолжают скрываться в их маркировке, хотя официальной информации об ее расшифровке по-прежнему нет. Процессор Phenom X4 9550 имеет маркировку HD9550WCJ4BGH, которая может быть прочитана примерно так: процессор AMD K10 для рабочих станций с рейтинговым номером 9550 (четырехъядерный Phenom X4 на ядре Agena степпинга B3) с тепловым пакетом до 95 Вт при напряжении питания до 1,25 В, для которого определена критическая температура на уровне 70°C, при этом он упакован в корпус 940 pin OµPGA (Socket AM2+).

Примерная расшифровка маркировки (OPN Tray) процессоров AMD Phenom X4 и X3, основываясь на анализе спецификаций и собственном опыте. Например, Phenom X4 9550:

HD9550WCJ4BGH

HD – определяет принадлежность процессора к архитектуре AMD K10 для рабочих станций;

9550 – рейтинг процессора, который включает:

  • определение семейства (9 - Phenom X4, 8 - Phenom X3),
  • указание положения или уровня производительности внутри семейства (вторая цифра – чем больше, тем выше производительность),
  • ревизию используемого ядра Agena/Toliman (00 – «старое» B2, 50 – новое B3 с исправленной ошибкой в блоке TLB),
  • для моделей Black Edition, которые имеют свободный множитель, последний 0 заменяется на Z;

WC – буквосочетание, которое определяет TDP процессора при максимальном напряжении питания из рабочего диапазона и максимально допустимую температуру корпуса:

  • OB – до 65 Вт при напряжении 1,15 В, критическая температура 61°C,
  • OD – до 65 Вт при напряжении 1,125 В, критическая температура 70°C,
  • WC – до 95 Вт при напряжении 1,25 В, критическая температура 70°C,
  • XA – до 125 Вт при напряжении 1,3 В, критическая температура 61°C,
  • FA – до 140 Вт при напряжении 1,3 В, критическая температура 64°C;

J – указывает на тип упаковки, т.е. 940 pin OµPGA (Socket AM2+);

4 – вероятнее всего указывает на множитель, с помощью которого можно вычислить общий объем кэш-памяти L2:

  • 4 – 4 x 512 КБ (Phenom X4),
  • 3 – 3 x 512 КБ (Phenom X3);

BGH – обычно в конце маркировки указывается ядро процессора, возможно в этом буквосочетании и зашифровано Agena для Phenom X4 или Toliman для Phenom X3, причем для ревизии ядер B2 это BGD, а для B3 - BGH.

Отдельно напомним о функциях, которые выполняют фирменные технологии:

  • Cool’n’Quiet 2.0 включает в себя AMD CoolCore Technology и Dual Dynamic Power Management, которые позволяют отключать неиспользуемые блоки, управлять напряжением питания и тактовой частотой процессора в целом и процессорных ядер в отдельности, а также контроллера памяти, причем независимо от ядер процессора, снижая энергопотребление во время простоя или низкой нагрузки;
  • Enhanced Virus Protection является программно-аппаратным средством защиты от переполнения буфера, механизма используемого многими вредоносными программами для нанесения ущерба или проникновения в систему;
  • Virtualization Technology (AMD-V) дает возможность виртуальным машинам получать доступ к аппаратным ресурсам, что делает их более универсальными, защищенными и производительными.

AMD Phenom X4 9550

Наиболее наглядно свойства процессора можно посмотреть с помощью утилиты CPU-Z.

cpu-z AMD Phenom X4 9550

cpu-z cache AMD Phenom X4 9550

Напоминаем, что у процессоров Phenom явно указывается рабочая частота интегрированного северного моста, на которой работает встроенный контроллер памяти и кэш-память L3. У Phenom X4 9550 с частотой 2,2 ГГц NB Frequency составляет 1,8 ГГц. Определяется эта частота путем умножения опорной частоты (по умолчания 200 МГц, она же Bus Speed) на некий максимальный множитель, который «зашит» в процессор.

cpu-z memory AMD Phenom X4 9550

Здесь же хочется дополнить, что контроллер памяти, который интегрирован в процессор Phenom, может работать в двух вариантах двухканального режима:

  • Ganged mode представляет из себя обычный двухканальный режим, когда контроллер памяти является 128-разрядным, т.е. идет работа с двумя полностью идентичными 64-разрядными модулями памяти;
  • Unganged mode задает режим, когда контроллер памяти делится на 2 независимых 64-разрядных, каждый из которых работает со своим банком памяти, что может быть полезно в случае не полной идентичности различных модулей по техническим характеристикам или использования модулей разного объема.

Unganged mode, обычно, используется по умолчанию, как не только более универсальный, но и лучше оптимизированный для удовлетворения запросов многоядерного процессора.

Подписаться на наши каналы
telegram YouTube facebook Instagram