オリジナルロゴ | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 2003年9月23日 |
| 製造中止 | 2009 |
| 共通メーカー |
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| パフォーマンス | |
| 最大CPU クロックレート | 1.0GHz~3.2GHz |
| HyperTransportの速度 | 800 MT/秒から1000 MT/秒 |
| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | 130nmから65nm |
| マイクロアーキテクチャ | K8 |
| 命令セット | MMX、SSE、SSE2、SSE3、x86-64、3DNow ! |
| 物理的仕様 | |
| コア |
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| ソケット | |
| 歴史 | |
| 前任者 | アスロン |
| 後継 | アスロン 64 X2 |
Athlon 64は、 Advanced Micro Devices (AMD)が製造し、2003 年 9 月 23 日にリリースされた第 9 世代のAMD64アーキテクチャマイクロプロセッサです。 [1] Athlonという名前を冠した 3 番目のプロセッサであり、Athlon XPの直後の後継です。[2] Athlon 64 は、AMD64 アーキテクチャを実装した 2 番目のプロセッサ ( Opteronに次ぐ) であり、平均的な消費者を対象とした最初の64 ビットプロセッサでした。 [3] Athlon 64 の派生型は、 Socket 754、Socket 939、Socket 940、およびSocket AM2用に製造されています。AMD の主力消費者向け CPU であり、主にIntelのPentium 4、特にPrescottおよびCedar Millコア リビジョンと競合しました。
Athlon 64は、AMD初のデスクトップおよびモバイルコンピュータ向け第8世代プロセッサコアであるK8です。 [4]ネイティブ64ビットであるにもかかわらず、AMD64アーキテクチャは32ビット x86命令と下位互換性があります。[5] Athlon 64ラインの後継として、デュアルコアのAthlon 64 X2およびAthlon X2ラインが発売されました。
背景

Athlon 64は当初AMDによってClawHammerというコードネームで呼ばれ[3]、社内やプレスリリースでもそのように呼ばれていた。最初のAthlon 64 FXは最初のOpteronコアであるSledgeHammerをベースにしていた。130ナノメートルプロセスで製造された両方のコアは、2003年9月23日に初めて導入された。最初に利用可能になったモデルは、Socket 940に適合するFX-51と、Socket 754に適合する3200+であった[6]。ベースとなったOpteronと同様に、Athlon FX-51はバッファ付きランダムアクセスメモリ(RAM)を必要とし、アップグレードの最終的なコストを増加させた。[7] Athlon 64の発売の週に、IntelはAthlon 64 FXに対抗するように設計されたCPUであるPentium 4 Extreme Editionをリリースした。[8] Extreme Editionは、AMDから注目を奪うためのマーケティング戦略であると広く考えられ、一部の人々の間ではすぐに「緊急版」というあだ名が付けられた。[9]このチップの需要が非常に高かったにもかかわらず、AMDは初期の製造上の問題に直面し、Athlon 64を量産することが困難になった。Athlon 64の寿命が始まった当初、AMDは月に10万チップしか生産できなかった。[10]しかし、パフォーマンスの点ではPentium 4と非常に競争力があり、PC Worldはこれを「これまでで最速」と呼んだ。[11] Maximum PCによると、Athlon FX-51はQuake III ArenaとUnreal Tournament 2003のベンチマークでもPentium 4 3.2Cを上回った。[12] ClawHammerの直後に、レベル2キャッシュを半分にした「Newcastle」がリリースされた。[13]
シングルコア Athlon 64

これまでAMDが販売してきた64ビットプロセッサはすべて、K8またはHammerプロジェクトに端を発している。2004年6月1日、AMDは、新たに導入されたSocket 939向けに、ClawHammerとNewcastleコアの両方の新バージョンをリリースした。これは、バッファリングされたメモリを必要としない改良版のSocket 940である。 [14] Socket 939は、Socket 754に比べて2つの主要な改良点を提供した。メモリコントローラがデュアルチャネルアーキテクチャに変更され、[15]ピークメモリ帯域幅が2倍になり、HyperTransportバスの速度が800MHzから1000MHzに増加した。[16] Socket 939は、FXシリーズでもFX-55の形で導入された。[17]同時に、AMDは90ナノメートルプロセスに基づく「Winchester」コアの出荷も開始した。
コアリビジョン「Venice」と「San Diego」は、2005年4月15日に以前のすべてのリビジョンを引き継いだ。下位のVeniceは、ソケット754と939の両方で製造され、512kB のL2キャッシュが含まれていた。[18]上位のチップであるSan Diegoは、ソケット939のみで製造され、VeniceのL2キャッシュを1MBに倍増した 。 [ 19]どちらも90nm製造プロセスで製造された。[20]どちらもSSE3命令セットのサポートを含んでいた。[21 ]これは、 2004年2月のPrescottコアのリリース以来、ライバルのPentium 4に含まれていた新機能である。[22]さらに、AMDはこのリビジョンでメモリコントローラを全面的に見直し、パフォーマンスの向上と新しいDDR SDRAMのサポートを実現した。[23]
デュアルコア Athlon 64
2005年4月21日、VeniceとSan Diegoのリリースから1週間も経たないうちに、AMDはAthlon 64ラインの次期製品としてAthlon 64 X2を発表しました。[24] 2005年5月31日にリリースされた[25]この製品も、当初はManchesterとToledoという2つの異なるコアリビジョンが一般に公開されていましたが、それらの唯一の顕著な違いはL2キャッシュの量でした。[26]どちらもSocket 939のみでリリースされました。 [27] Athlon 64 X2は評論家や一般の人々から非常に好評で、AMDのマルチコアの実装は競合のPentium Dよりも優れているという一般的なコンセンサスが生まれました。[28] [29]当初、X2 は価格面で市場に混乱を引き起こすだろうと感じていた者もいた。というのも、この新プロセッサは、AMD の既存のソケット 939 Athlon 64 が既に占めていた「愛好家」、つまり 350 ドル以上の市場[30]をターゲットにしていたからだ。 [31] AMD の公式チップ内訳では、Athlon X2 は、デジタル メディア ファンとともに、同社が「プロシューマー」と呼ぶセグメントをターゲットにしていた。[ 25] Athlon 64 は一般消費者を、Athlon FX はゲーマーをターゲットにしていた。Sempronの低価格プロセッサは、価格に敏感な消費者をターゲットにしていた。[32] Athlon 64 X2 の発売後、AMD は米国の小売販売で一時期インテルを上回ったが、インテルはデルなどの直接販売業者との独占的な関係により、市場全体のリーダーシップを維持した。[33]
DDR2
Athlon 64 は、当時は新興技術で、Intel がかなり早く採用していたDDR2 SDRAM をサポートしていないため、一部の批評家から長い間中傷されていた。 [34] AMD の公式見解は、 DDR2 のCAS レイテンシは、消費者が採用しても有利になるほど進歩していないというものだった。 [35] AMD は、2006 年 5 月 23 日にリリースされた、Socket AM2に適合する最初の Athlon 64 である「Orleans」コア リビジョンで、ようやくこのギャップを埋めた。 [36] Socket AM2 用の Athlon 64 X2 リビジョンである「Windsor」も同時にリリースされた。Orleans と Windsor はどちらも、コアあたり 512 kBまたは 1 MBの L2 キャッシュを備えている。[37] Athlon 64 FX-62 も、Socket AM2 プラットフォームで同時にリリースされた。[38]ソケットAM2は従来のプラットフォームよりも消費電力が少なく、AMD-Vをサポートしています。[39]
すべてのDDR2 SDRAM対応プロセッサ(ソケットAM2)で使用されるメモリコントローラは、従来の10列ではなく11列に拡張された列アドレス範囲と、最大2048の個別エントリをサポートする16kBページサイズをサポートしています。ソケットAM2プロセッサのメモリコントローラによって提供される機能を活用するために、 64ビットオペレーティングシステムに最適化されたOCZアンバッファDDR2キットがリリースされました。これにより、メモリコントローラが同じページに長く留まることができるようになり、グラフィックスを多用するアプリケーションにメリットがもたらされます。[40]
サブノートブックスペースへの移動
Athlon アーキテクチャは、 2009 年 1 月 9 日のAthlon Neoプロセッサのリリースによりさらに拡張されました。他の Athlon 64 バリアントと同じアーキテクチャをベースとするこの新しいプロセッサは、超ポータブル ノートブック市場をターゲットにした小型パッケージ フットプリントを特徴としています。
特徴
Athlon 64、Athlon 64 FX、Mobile Athlon 64(後に「Turion 64」に改名)、デュアルコアのAthlon 64 X2の4つの派生製品がある。[41] Athlon 64シリーズに共通するのは、 MMX、3DNow!、SSE、SSE2、SSE3など、さまざまな命令セットである。[42]すべてのAthlon 64は、AMDが「Enhanced Virus Protection」と名付けたセキュリティ機能であるNXビットもサポートしている。 [43]また、 AMD64アーキテクチャの実装として、すべてのAthlon 64派生製品は、プロセッサが実行できる2つの異なるモード、「レガシーモード」と「ロングモード」を通じて、 16ビット、32ビットx86、およびAMD64コードを実行できる。レガシーモードでは16ビットと32ビットのプログラムがネイティブで実行され、ロングモードでは64ビットのプログラムがネイティブで実行されますが、64ビットオペレーティングシステム内で32ビットのプログラムを実行することもできます。[44]すべてのAthlon 64プロセッサは、128キロバイトのレベル1キャッシュと、少なくとも512kBのレベル2キャッシュを備えています 。 [42]
オンダイメモリコントローラ
Athlon 64はオンダイメモリコントローラを搭載している[5] 。これは以前はTransmeta Crusoeにのみ搭載されていた機能である。つまりコントローラはCPUと同じクロックレートで動作し、電気信号が移動する物理的な距離は古いノースブリッジインターフェースに比べて短くなる。[45]その結果、メインメモリへのアクセス要求のレイテンシ(応答時間)が大幅に短縮される。[46]レイテンシの低さは、当時の競合製品に対するAthlon 64のアーキテクチャの優位性の1つとしてよく挙げられた。[47]
メモリとHTノースブリッジバス
メモリコントローラはCPUダイに統合されているため、システムメモリの速度の基準となるFSBは存在しない。[48]代わりに、システムメモリの速度は次の式(天井関数を使用)を使用して得られる。[49]
簡単に言えば、メモリは常に CPU 速度の一定の割合で動作しており、除数は整数です。CPU 速度の決定には「FSB」の数値が依然として使用されますが、RAM 速度はもはやこの「FSB」の数値 (別名 LDT) と直接関係していません。
2 番目のバスであるノースブリッジは、CPU をチップセットおよびデバイス接続バス (PCIe、AGP、PCI) に接続します。これは、新しい高性能標準であるHyperTransport を使用して実装されました。AMD は、これを業界標準にしようと試み、ある程度成功しました。また、追加のグルー チップなしでマルチプロセッサ システムを構築するのにも役立ちました。
翻訳ルックアサイドバッファ
トランスレーション ルックアサイド バッファ(TLB) も拡張され (L1 キャッシュに 40 個の 4k/2M/4M エントリ、512 個の 4k エントリ)、[50]レイテンシが短縮され、分岐予測が改善され、グローバル履歴カウンタのバイモーダル カウンタの数が 4 倍になりました。 [ 44]このアーキテクチャの強化とその他の強化、特に SSE 実装に関する強化により、以前の Athlon XP 世代よりもサイクルあたりの命令数(|IPC) のパフォーマンスが向上しました。 [44]これを消費者が理解しやすいように、AMD は Athlon 64 をPR (パフォーマンス評価) システムを使用して販売することを選択しました。このシステムでは、数値は実際のクロック速度ではなく、Pentium 4 のパフォーマンスにほぼ相当します。[51]
クールで静か
Athlon 64はCool'n'QuietというブランドのCPU速度スロットリング技術も備えている。これはIntelのSpeedStepに似た機能で、プロセッサのクロック速度を抑制して消費電力と発熱を抑えることができる。[52]ユーザーが要求の少ないアプリケーションを実行していてプロセッサの負荷が軽い場合、プロセッサのクロック速度と電圧が低下する。これにより、ピーク時の電力使用量(AMDによって89Wに設定された最大熱設計電力(TDP))が32W(ステッピングレベルC0、クロック速度を800MHzに低下)または22W(ステッピングCG、クロック速度を1GHzに低下)まで低下する。Athlon 64には統合ヒートスプレッダ(IHS)もあり、ヒートシンクの取り付けおよび取り外し時にCPUダイが誤って損傷するのを防ぐ。以前のAMD CPUでは、ダイの損傷を心配する人はCPUシムを使用できた。
NXビット
Windows XP Service Pack 2 および将来のバージョンの Windows、Linux 2.6.8 以降、FreeBSD 5.3 以降でサポートされている No Execute ビット (NX ビット)も含まれており、悪意のあるバッファ オーバーフローのセキュリティ脅威からの保護が強化されています。ハードウェアで設定されたアクセス許可レベルにより、悪意のあるコードがシステムを制御することがはるかに困難になります。これは、64 ビット コンピューティングをより安全な環境にすることを目的としています。
半導体技術
Athlon 64 CPUは、130nmと90nmのSOI(シリコン・オン・インシュレータ)プロセス技術で製造されている。[53]最新のチップ(ウィンチェスター、ベニス、サンディエゴモデル)はすべて90nmである。ベニスとサンディエゴモデルには、IBMと共同開発したデュアルストレスライナー技術[54] (歪みシリコンと「スクイーズドシリコン」の融合、後者は実際には技術ではない)も組み込まれている。[55]
プロセッサコア
アスロン 64 FX
Athlon 64 FXはハードウェア愛好家向け製品として位置付けられており、AMDは特にゲーマー向けに販売しています。[56]標準のAthlon 64とは異なり、すべてのAthlon 64 FXプロセッサは乗数が完全にロック解除されています。[57] FX-60から、FXラインはデュアルコアになりました。[58] FXはリリース時に常にすべてのAthlonの中で最も高いクロック速度を備えています。[59] FX-70以降、プロセッサラインはNUMAによるデュアルプロセッサセットアップもサポートし、AMD Quad FXプラットフォームと呼ばれます。
アスロン 64 X2
Athlon 64 X2 は、AMDが製造した最初のデュアルコア デスクトップCPUです。2007 年に、AMD は Athlon 64 X2 の最終バージョンとして、AMD Athlon 64 X2 6400+ および 5000+ Black Edition の 2 つをリリースしました。どちらのプロセッサも、ロック解除された乗数を備えており、オーバークロック設定の範囲が広くなっています。6400+ は 90 nm Windsor コア (3.2 GHz、2x1 MB L2、125 W TDP) をベースにしており、5000+ は 65 nm Brisbane コア (2.6 GHz、2 x 512 kB L2、65 W TDP) をベースにしています。これらの Black Edition プロセッサは小売で入手できますが、AMD は小売パッケージにヒートシンクを含めていません。
Turion 64 (旧称 Mobile Athlon 64)
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以前はMobile Athlon 64として導入されたTurion 64 は、現在AMD が64 ビット低電力使用 (モバイル) プロセッサに適用しているブランド名です。Turion 64およびTurion 64 X2プロセッサは、当初はPentium M、後にはIntel CoreおよびIntel Core 2プロセッサとなったIntelのモバイル プロセッサと競合します。
以前の Turion 64 プロセッサは、AMD のSocket 754と互換性があります。新しい「Richmond」モデルは、AMD のSocket S1用に設計されています。これらには、512 または 1024 kBの L2 キャッシュ、64 ビットのシングル チャネル オンダイ メモリ コントローラ、および 800 MHz HyperTransportバスが搭載されています。PowerNow !などのバッテリー節約機能は、これらの CPU のマーケティングと有用性の中心となっています。
モデル命名方法
モデルの命名体系では、ある Turion を別の Turion と比較する方法、さらには Athlon 64 と比較する方法が明確に示されていません。モデル名は 2 つの文字、ダッシュ、および 2 桁の数字です (たとえば、ML-34)。2 つの文字を合わせてプロセッサ クラスを指定し、数字はPR 評価を表します。最初の文字は、シングル コア プロセッサの場合は M、デュアル コアTurion 64 X2プロセッサの場合は T です。2 番目の文字がアルファベットの後ろのほうにあるほど、そのモデルはモビリティ (低消費電力) を重視して設計されています。たとえば、MT-30 と ML-34 を考えてみましょう。MT-30 の T は ML-34 の L よりもアルファベットの後ろにあるため、MT-30 は ML-34 よりも消費電力が少なくなります。ただし、34 は 30 より大きいため、ML-34 は MT-30 よりも高速です。
アスロン ネオ
サイズが 27 mm × 27 mm、厚さが 2.5 mm の Athlon Neo プロセッサは、基本的にBGAパッケージである「ASB1」という新しいパッケージを使用して、フットプリントを小さくすることで、ノートブックの小型設計を可能にし、コストを削減します。プロセッサのクロックはデスクトップや他のモバイル プロセッサよりも大幅に低く、TDP が低く、1.6 GHz のシングル コア x86-64 CPU で最大 15W です。Athlon Neo プロセッサには、512 kB の L2 キャッシュと、800 MHz の周波数で動作する HyperTransport 1.0 が搭載されています。
ソケット
- ソケット 754 : Athlon 64 バリュー/バジェット ライン、64 ビット メモリ インターフェイス (シングル チャネル)
- ソケット 939 : Athlon 64 パフォーマンス ライン、Athlon 64 X2、および新しい Athlon 64 FX、Opteron、128 ビット メモリ インターフェイス (デュアル チャネル)
- ソケット 940 : Opteronおよび旧 Athlon 64 FX、128 ビット メモリ インターフェイス - レジスタ付き DDR メモリが必要
- ソケット AM2 : Athlon 64/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2/ Sempron 、940 ピン (ソケット 940 とは互換性がありません) 。DDR2 SDRAMを使用する最初の AMD ソケット。
- ソケット F : Opteron、1207 ピン
- ソケットF(1207 FX):AMD Quad FXプラットフォーム上のAthlon 64 FX、デュアルプロセッサOpteron 2200シリーズとも互換性あり[60]
2003 年 9 月に Athlon 64 が導入された時点では、Socket 754 と Socket 940 (Opteron) のみが準備され、利用可能でした。オンボード メモリ コントローラは、リリース時点ではデュアル チャネル モードでアンバッファー (非レジスタ) メモリを実行できませんでした。暫定的な対策として、Athlon 64 を Socket 754 で導入し、Athlon 64 FX と呼ばれる Opteron の非マルチプロセッサ バージョンをリリースしました。これは、ハイエンド市場向けの Intel の Pentium 4 Extreme Edition に匹敵する、Socket 940 の乗数ロック解除された愛好家向けパーツです。
2004 年 6 月、AMD はデュアル チャネル メモリ インターフェイスを備えたメインストリームの Athlon 64 として Socket 939 をリリースし、Socket 940 はサーバー市場 (Opteron) 専用に残し、Socket 754 は Sempron および Athlon 64 の低速バージョン向けのバリュー/バジェット ラインに格下げしました。最終的に、Socket 754 はSempron のSocket Aに取って代わりました。
2006 年 5 月、AMD は DDR2 メモリ インターフェイスをサポートする Socket AM2 をリリースしました。また、これはAMD-Vのリリースでもありました。
2006 年 8 月、AMD はLGAチップ フォーム ファクタを使用するOpteronサーバー CPU用の Socket F をリリースしました。
2006 年 11 月、AMD は Quad FX プラットフォームのデュアル ソケット、デュアル コア Athlon FX プロセッサ向けに、Socket F の特殊バージョンである 1207 FX をリリースしました。Socket F Opteron では既に 4 つのプロセッサ コアが使用可能でしたが、Quad FX ではバッファなし RAM と BIOS での拡張 CPU/チップセット構成が可能になりました。その結果、Socket F と F 1207 FX には互換性がなく、異なるプロセッサ、チップセット、マザーボードが必要になります。
Athlon 64 FX モデル
スレッジハンマー(130 nm SOI)
- ステップレベル: C0、CG
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 1024 kB、フルスピード
- MMX、拡張3DNow!、SSE、SSE2、AMD64
- ソケット 940、800 MHzハイパートランスポート(HT800)
- レジスタードDDR-SDRAMが必要
- CPU コア電圧(VCore): 1.50 または 1.55ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初公開: 2003年9月23日
- クロックレート: 2200 MHz ( FX-51、C0)、2400 MHz ( FX-53、C0、CG)
クローハンマー(130 nm SOI)
- ステップレベル:CG
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 1024 kB、フルスピード
- MMX、拡張3DNow!、SSE、SSE2、AMD64
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.50ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 89 ワット ( FX-55 :104 ワット)
- 初版: 2004年6月1日
- クロックレート: 2400 MHz ( FX-53 )、2600 MHz ( FX-55 )
サンディエゴ(90 nm SOI)
- ステップレベル:E4、E6
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 1024 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.35 または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大104ワット
- 初版: 2005年4月15日
- クロックレート: 2600 MHz ( FX-55 )、2800 MHz ( FX-57 )
トレド(90 nm SOI)
デュアルコアCPU
- ステップレベル:E6
- L1 キャッシュ: コアあたり 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: コアあたり 1024 kB フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.30 または 1.35ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大110ワット
- 初版: 2006年1月10日
- クロックレート: 2600 MHz ( FX-60 )
ウィンザー(90 nm SOI)
デュアルコアCPU
- ステップレベル: F2、F3
- L1 キャッシュ: コアあたり 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: コアあたり 512 - 1024 kB フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ソケット AM2、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.30 V または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大125ワット
- 初公開: 2006年5月23日
- クロックレート: 2000 - 3200 MHz ( 6400+ )、2800 MHz ( FX-62 )
Windsor (90 nm SOI) - Quad FX プラットフォーム
デュアルコア、デュアル CPU (合計 4 コア)
- ステップレベル: F3
- L1 キャッシュ: コアあたり 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: コアあたり 1024 kB フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ソケット F (1207 FX)、2000 MHz HyperTransport (HT2000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.35 または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): CPU あたり最大 125 ワット
- 初版: 2006年11月30日
- クロックレート: 2600 MHz ( FX-70 )、2800 MHz ( FX-72 )、3000 MHz ( FX-74 )
Athlon 64 モデル
クローハンマー(130 nm SOI)
.jpg/500px-AMD_Athlon64_3200+_(98%_Quality_JPG).jpg)
- ステップレベル: C0、CG
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 1024 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット( CGのみ)
- ソケット 754、800 MHzハイパートランスポート(HT800)
- ソケット 939、1000 MHz ハイパートランスポート (HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.50ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初公開: 2003年9月23日
- クロックレート: 2000~2600 MHz
ニューカッスル(130 nm SOI)
他にも可能: ClawHammer-512 (L2 キャッシュを部分的に無効にした Clawhammer)
- ステップレベル:CG
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 754、800 MHzハイパートランスポート(HT800)
- ソケット 939、1000 MHz ハイパートランスポート (HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.50ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初公開: 2004年
- クロックレート: 1800~2400 MHz
ウィンチェスター(90 nm SOI)
- ステップレベル:D0
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 67 ワット
- 初公開: 2004年
- クロックレート: 1800~2200 MHz
ヴェネツィア(90 nm SOI)
- ステップレベル:E3、E6
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 754、800 MHzハイパートランスポート(HT800)
- ソケット 939、1000 MHz ハイパートランスポート (HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.35 または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初版: 2005年4月4日
- クロックレート: 1800~2400 MHz
サンディエゴ(90 nm SOI)
- ステップレベル:E4、E6
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 1024 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.35 または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初版: 2005年4月15日
- クロックレート: 2200~2600 MHz
マンチェスター(90 nm SOI)
- ステップレベル: F1
- L1 キャッシュ: 2 x 64 + 2 x 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 2 x 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット
- ソケット 939、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.35ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大 89 ワット
- 初版: 2005年4月15日
- クロックレート: 2200~2600 MHz
オルレアン(90 nm SOI)
- ステップレベル: F2、F3
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、1 MB
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ソケット AM2、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.25 または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大62ワット
- 初公開: 2006年5月23日
- クロックレート: 1800~2600 MHz
リマ(65nm SOI)
- ステップレベル:G1
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ソケット AM2、1000 MHzハイパートランスポート(HT1000)
- CPU コア電圧(VCore): 1.25、1.35、または 1.40ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大45ワット
- 初版: 2007年2月20日
- クロックレート: 2000~2800 MHz
アスロン ネオ
ヒューロン(65 nm SOI)
- ステップレベル:G2
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ASB1 パッケージ ( BGA )、800 MHz HyperTransport (HT800)
- CPUコア電圧(VCore):1.1ボルト
- 消費電力 ( TDP ): 最大15ワット
- 初版: 2009年1月8日
- クロックレート: 1600 MHz
Athlon X2 デュアルコア プロセッサ L310
- 世代: K8
- 65nmSOI
- ステップレベル:G
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2 キャッシュ: 512 kB、フルスピード
- MMX、拡張3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、NX ビット、AMD-V
- ASB1 パッケージ ( BGA )、800 MHz HyperTransport (HT800)
- 消費電力 ( TDP ): 最大13ワット
- PowerNow! : いいえ
- P 状態: 1
- クロックレート: 1200 MHz
Athlon X2 デュアルコアプロセッサ L335
- 世代: K8
- 65nmSOI
- ステップレベル:G
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2キャッシュ: (2*256 kB)、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet (?)、NX ビット、AMD-V
- ASB1 パッケージ ( BGA )、800 MHz HyperTransport (HT800)
- 消費電力 ( TDP ): 最大18ワット
- PowerNow! : はい
- クロックレート: 1600 MHz
Turion Neo X2 デュアルコアプロセッサ L625
- 世代: K8
- 65nmSOI
- ステップレベル:G2
- L1 キャッシュ: 64 + 64 kB (データ + 命令)
- L2キャッシュ: (2*512 kB)、フルスピード
- MMX、Extended 3DNow!、SSE、SSE2、SSE3、AMD64、Cool'n'Quiet、NX ビット、AMD-V
- ASB1 パッケージ ( BGA )、800 MHz HyperTransport (HT800)
- 消費電力 ( TDP ): 最大18ワット
- PowerNow! : はい
- クロックレート: 1600 MHz
後継者
2007 年にAthlon 64 の後継としてK10アーキテクチャが採用されました。これにはPhenomおよびPhenom IIプロセッサが含まれますが、これらに限定されません。これらの後継製品は CPU あたりのコア数が多く、Hypertransport 3.0 および Socket AM2+/AM3 を実装しています。
2012年2月時点では、Athlon 64 X2プロセッサはまだ販売されていました。[61]
参照
参考文献
- ^ 「AMD、AMD Athlon 64 FX プロセッサでシネマティック コンピューティングの時代を切り開く」 2003 年 9 月 23 日. 2006 年 7 月 4 日閲覧。
- ^ Wasson, Scott (2003-09-23). 「AMD の Athlon 64 プロセッサ」。2006 年 7 月 9 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ ab 「AMD、次世代デスクトップおよびモバイル プロセッサのブランド名として「AMD Athlon 64」を発表」(プレス リリース)。2002 年 11 月 19 日。2006年 7 月 4 日閲覧。
- ^ 「CPUID.com - AMD K8 アーキテクチャ」 2004 年 2 月 18 日。2006 年 7 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 4 日に取得。
- ^ ab 「主要なアーキテクチャ機能」。2006年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月4日閲覧。
- ^ Spooner, John (2003-09-23). 「AMD の Athlon が 64 ビットに進化」. CNET. 2006 年 6 月 10 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 6 日閲覧。
- ^ 「AMD Athlon 64 & FX CPU プロセッサ」。2006 年 6 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 6 日閲覧。
- ^ Angelini, C. (2003-11-07). 「Intel Pentium 4 3.2 GHz Extreme Edition プロセッサレビュー」2006-07-08閲覧。
- ^ De Gelas, Johan (2003-09-23). 「Athlon 64、Athlon 64 FX、および Pentium 4 Extreme Edition」。2006-07-08 時点のオリジナルよりアーカイブ。2006-07-06に取得。
- ^ Shilov, Anton (2003-09-22). 「AMD Athlon 64: 強い需要か弱い供給か?」 2006年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年7月6日閲覧。
- ^ Mainelli, Tom (2003-09-23). 「Athlon 64 PC の最初のテスト: これまでで最速」。2006 年 7 月 18 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ 「AMD の 64 ビットギャンブル」。Maximum PC。Future US : 56–60, 62–65。2003 年 11 月。
- ^ Lal Shimpi, Anand ( 2004-01-06 ). 「AMD の Athlon 64 3400+: FX-51 の終焉」。2006-07-06 閲覧。
- ^ 「Socket 940 vs. 939」 2004年6月27日。2006年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年7月7日閲覧。
- ^ Gavrichenkov, Ilya (2004-06-01). 「最初のソケット 939 プロセッサとの出会い: AMD Athlon 64 3800+ および Athlon 64 3500+」。2006 年 7 月 19 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Schmid, Patrick; Bert Töpelt (2004-06-01). 「AMD の Socket 939 は、ほぼ同じ機能でより多くの機能を提供します」。2006-07-06に取得。
- ^ Gavrichenkov, Ilya (2004-10-18). 「AMD が基準を引き上げる: AMD Athlon 64 FX-55 および AMD Athlon 64 4000+ CPU レビュー」。2006 年 8 月 14 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 6 日閲覧。
- ^ Gavrichenkov, Ilya (2005-04-03). 「AMD Athlon 64 3800+ CPU: E3 プロセッサ コア、別名 Venice at the Door」。2006 年 6 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月7 日閲覧。
- ^ King, Greg (2005-09-21). 「AMD64 3700+ San Diego S939 2.2 GHz」。2006-04-27 時点のオリジナルよりアーカイブ。2006-07-07閲覧。
- ^ 「マイクロプロセッサの種類と仕様」 2006-06-12 . 2006-07-07閲覧。
- ^ Wasson, Scott (2005-05-17). 「AMD の Athlon 64 3800+ "Venice" プロセッサ」。2006 年 6 月 19 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ 「Enter Prescott: Intel の最新 Pentium 4 バリアントの違いは何か?」 2004 年 7 月 1 日。 2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Gavrichenkov, Ilya (2005-07-28). 「E コア上の AMD Athlon 64 プロセッサ: メモリ コントローラの特徴の詳細」。2006 年 8 月 13 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ 「AMD、AMD Opteron プロセッサの 2 周年記念式典で、サーバーおよびワークステーション向けの世界初の 64 ビット x86 マルチコア プロセッサを発表」。2005 年 4 月 21 日。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ ab 「AMD、AMD Athlon 64 X2 デュアルコア プロセッサの登場で「砂時計を打ち砕く」」 2005 年 5 月 31 日。2006 年 6 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 7 日に閲覧。
- ^ Lal Shimpi, Anand (2005-08-01). 「AMD の低価格デュアルコア: Athlon 64 X2 3800+」。2006 年 6 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月7 日閲覧。
- ^ Freeman, Vince (2005-11-18). 「Athlon 64 X2 4600+ & 4200+ プロセッサレビュー」。2006年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年7月7日閲覧。
- ^ Brown, Rich (2005-11-23). 「CNET Prizefight: AMD vs. Intel デュアルコア CPUs」。2006-07-07閲覧。
- ^ Schmid, Patrick (2005-05-09). 「AMD のデュアル コア Athlon 64 X2 が強力に攻撃」2006-07-07閲覧。
- ^ 「AMD、AMD Athlon 64 X2 デュアルコア プロセッサ 3800+ を発表」 2005 年 8 月 2 日。2006 年 9 月 2 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日に閲覧。
- ^ Bennett, Kyle (2005-05-09). 「AMD Athlon 64 X2 Preview」。2006年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月7日閲覧。
- ^ 「AMD デスクトップ プロセッサの位置付け」 。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Kawamoto, Dawn (2005-11-08). 「AMD、米国の小売店でIntelを上回る」2009-12-29閲覧。
- ^ Shrout, Ryan (2005-04-26). 「AMD Athlon 64 Rev F アップデート: DDR2 および Socket M2?」。2006 年 7 月 9 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Shilov, Anton (2004-03-26). 「AMD が DDR2 を拒否、DDR にさらなる速度の余裕を与える」。2016-05-10 のオリジナルからアーカイブ。2006-07-07に閲覧。
- ^ 「AMD がデスクトップ製品のパワーハウスを提供、同時にエコシステム パートナーのコストを削減」 2006 年 5 月 23 日。2006 年 7 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Romanchenko, Vladimir; Sofronov, Dmitry (2006-05-23). 「AMD AM2 のデビュー: AMD Athlon X2 の待望の DDR2」。2006 年 7 月 18 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Shrout, Ryan (2006-05-23). 「AMD の AM2 プラットフォーム: Athlon 64 FX-62 プロセッサ レビュー」。2006 年 7 月 9 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 7 日閲覧。
- ^ 「AMD Socket AM2 Review」 2006年5月23日。2006年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月7日閲覧。
- ^ 「OCZ製品ページ」。
- ^ 「AMD Athlon 64 プロセッサ ファミリ」。2006 年 7 月 5 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 4 日閲覧。
- ^ ab 「AMD Athlon 64 製品データシート」(PDF) 。2004 年 6 月。2006年 6 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2006 年7 月 8 日に閲覧。
- ^ Breeden II, John (2005-02-27). 「『死刑執行禁止』の旗がバッファ攻撃を阻止」ワシントンポスト、p. F07。2006-07-08閲覧。
- ^ abc 「Athlon 64 FX-51 プロセッサ」 2003 年 9 月 23 日。2006 年 10 月 29 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 8 日に閲覧。
- ^ 「AMD Athlon64 3200+ 32/64 ビット プロセッサ レビュー」。2006 年 7 月 7 日閲覧。
- ^ Tong, Terren (2005-05-03). 「Athlon 64 Venice 3800+ Review」。2006年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月7日閲覧。
- ^ 「Athlon 64 Vs. Pentium 4」。2006年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月4日閲覧。
- ^ “Front Side Bus”. 2006年9月9日. 2019年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年9月20日閲覧。
- ^ PCマガジン
- ^ 「A Glance at the Future: AMD Hammer Processors and x86-64 Technology」 2002-08-14。2006年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月8日閲覧。
- ^ 「AMD Athlon XP/MP、Sempron、Athlon 64 のモデル番号」。2006 年 7 月 8 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7月 8 日閲覧。
- ^ 「Cool'n'Quiet テクノロジーの概要」。2006 年 7 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 7 月 8 日閲覧。
- ^ Wasson, Scott (2004-10-04). 「AMD 90 nm の電力消費量を測定」2006-09-20閲覧。
- ^ Gavrichenkov, Ilya (2005-04-03). 「AMD Athlon 64 3800+ CPU: E3 Processor Core aka Venice at the Door」。2006年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年9月20日閲覧。
- ^ 「AMD、IBM デュアル ストレス ライナー半導体製造のブレークスルー」 2004 年 12 月 13 日。2006 年 10 月 21 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年 9 月 20 日閲覧。
- ^ 「AMD Athlon 64 FX プロセッサ製品概要」。2006 年 7 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月4 日閲覧。
- ^ Leeth, Tim (2006-07-05). 「AMD Athlon 64 FX-60 Review」。2006年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年7月8日閲覧。
- ^ Lal Shimpi, Anand (2006-01-09). 「AMD Athlon 64 FX-60: デュアルコア、Socket-939 に別れを告げる」。2006 年 7 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年 7 月 8 日閲覧。
- ^ Schmid, Patrick; Töpelt, Bert (2006-01-10). 「AMD Athlon FX-60 のデュアルコア攻撃」2006-07-08閲覧。
- ^ 「DialyTech レポート: AMD Opteron 2200 シリーズが Quad FX マザーボードで動作」。2007 年 2 月 5 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 5 月 9 日閲覧。
- ^ 「Google ショッピング: Athlon 64 X2」。2012 年 2 月 28 日。2012 年 2 月 28 日閲覧。
外部リンク
- AMD Opteron と Athlon 64 のアーキテクチャに関する事実と仮定
- AMD の Hammer の内部: Opteron と Athlon 64 の背後にある 64 ビット アーキテクチャ
- 64 ビット CPU 搭載のラップトップ上の Linux
- AMD の 90 nm への移行に関する xBitLabs の記事[永久リンク切れ ]
- 静かな電力のための Athlon 64 2007-12-15 にWayback Machineでアーカイブ
- AMD Athlon 64 技術仕様
