2020年から2023年まで使用される最新のロゴ | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 1998年4月15日 |
| 製造中止 | 2023 [1] |
| 販売元 | インテル |
| デザイン: | インテル |
| 共通メーカー | |
| パフォーマンス | |
| 最大CPU クロックレート | 266MHz~3.6GHz |
| FSB速度 | 66 MHz ~ 1333 MT/s |
| DMI速度 | 2.0 GT/秒から16 GT/秒 |
| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | 250 nmからIntel 7(10ESF) |
| マイクロアーキテクチャ | |
| 命令セット | IA-32、x86-64 |
| 説明書 | 86 の |
| 物理的仕様 | |
| コア |
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| ソケット | |
| 製品、モデル、バリエーション | |
| コア名 |
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| 変異体 | |
| 歴史 | |
| 先人たち | i486、ペンティアムII |
| 後継 | インテルプロセッサー |
Celeron は、 1998 年から 2023 年まで Intelによって製造されていた、低価格のパーソナル コンピューターを対象としたIA-32およびx86-64コンピューターマイクロプロセッサーのシリーズです。
最初の Celeron ブランドの CPU は 1998 年 4 月 15 日に導入され、Pentium IIをベースとしていました。2009 年から 2023 年にかけてリリースされた Celeron ブランドのプロセッサは、IA-32ソフトウェアと互換性があります。通常、 PentiumやCoreブランドなどの主力 Intel CPU ラインと比較すると、クロック速度あたりのパフォーマンスは低くなります。キャッシュが少ないか、高度な機能が意図的に無効になっていることが多く、パフォーマンスにさまざまな影響を及ぼします。一部の Celeron 設計は、そのセグメントでは優れたパフォーマンスを実現していますが、Celeron ラインの大部分は、著しく低下したパフォーマンスを示しています。[2]これが、他の Intel CPU ブランドが Celeron シリーズよりも高価である主な理由となっています。 [要出典]
2022年9月、インテルは、2023年以降、ノートPCのローエンドプロセッサについて、CeleronブランドをPentiumとともに新しい「Intel Processor」ブランドに置き換えることを発表しました。[1]これはCeleronプロセッサを搭載したデスクトップにも適用され、2023年にノートPCがCeleronプロセッサの使用をやめて「Intel Processor」プロセッサに切り替えたのとほぼ同時に廃止されました。
背景
製品コンセプトとしては、Celeronは、 Cyrix 6x86、AMD K6、IDT Winchipによってローエンド市場を失ったIntelへの対応として導入された。Intelの既存のローエンド製品であるPentium MMXは、233MHzではもはや性能面で競争力がなかった。[3]より高速なPentium MMXはリスクの低い戦略であったが、業界標準のSocket 7プラットフォームは、Pentium MMXの代替品として使用できる競合CPUの市場をホストしていた。代わりに、Intelは、 Pentium II独自のスロット1インターフェイスを使用して、ハイエンドのPentium II製品とピン互換のある低価格の部品を追求した。
Celeron は、1998 年までエントリーレベルのデスクトップおよびラップトップ向けのローエンド プロセッサ ブランドであった 9 年前の80486チップを事実上廃止しました。
インテルは、もともと「Pentium」という名前を考案したマーケティング会社、Lexicon Brandingを雇い、新製品の名前も考案させた。サンノゼ・マーキュリー・ニュースは、 Lexicon が選んだ名前の理由について次のように述べている。「Celerはラテン語で「速い」という意味で、「加速する」という意味で、「オン」は「オンにする」という意味です。Celeron は Pentium と同様に 7 文字 3 音節です。Celeron の「Cel」はインテルの「tel」と韻を踏んでいます。」[4]
デスクトップ Celeron
P6ベースのCeleron
コビントン

1998年4月に発売された最初のCovington Celeronは、本質的には266MHzのPentium IIで、二次キャッシュを全く搭載せずに製造されたものでした。[5] Covingtonは、Deschutesの80523製品コードも共有していました。266または300MHz(デスクトップ版のPentium w/MMXよりも33または66MHz高い周波数)で動作していたにもかかわらず、キャッシュレスのCeleronは、置き換え対象として設計された部品に勝つのに苦労しました。[3]最初のリリースでは、主にIntelの名前のおかげでかなりの数が販売されましたが、Celeronはすぐに業界紙とコンピュータの専門家の両方から悪い評判を得ました。[6]当初の市場の関心は、その貧弱なパフォーマンスに直面して急速に薄れ、販売が非常に低いレベルであったため、Intelはできるだけ早く大幅に高速な代替品を開発する必要性を感じました。それでも、最初のCeleronは、柔軟なオーバークロック機能と手頃な価格で、一部のオーバークロッカーの間で非常に人気がありました。[3]コヴィントンはスロット1 SEPP形式でのみ製造されました。
メンドシノ



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1998年8月24日に発売されたMendocino Celeronは、オンダイL2キャッシュを採用した最初の市販CPUだった。Covingtonには二次キャッシュが全くなかったのに対し、Mendocinoにはフルクロックレートで動作する128KBのL2キャッシュが搭載されていた。最初のMendocinoコアCeleronは当時としては控えめな300MHzで動作したが、同じクロックレートの古いキャッシュレスCovington Celeronのほぼ2倍の性能を発揮した。古いCovington 300MHzと区別するため、IntelはMendocinoコアCeleronを300Aと呼んだ。[7]他のMendocino Celeron(たとえば333MHzの部分)にはAが付いていなかったが、クロックレートに関係なくすべてのMendocinoプロセッサをCeleron-Aと呼ぶ人もいる。
新しい Mendocino コアの Celeron は最初からパフォーマンスが良かった。実際、ほとんどの業界アナリストは最初の Mendocino ベースの Celeron は成功しすぎたとみなしていた。パフォーマンスが十分に高かったため、競合製品と強力に競合できただけでなく、Intel の高収益フラッグシップである Pentium II から買い手を引き離すことができたのだ。オーバークロッカーたちはすぐに、ハイエンドのマザーボードがあれば、多くの Celeron 300A CPU が 450 MHz で確実に動作できることに気付いた。これは、フロントサイド バス(FSB) クロック レートを標準の 66 MHz からPentium IIの 100 MHz クロックに上げるだけで実現できたが、これにはいくつかの事実が役立った。100 MHz の公称サポートと対応するメモリを備えた 440BX チップセットがすでに市場に出回っていたこと、内部 L2 キャッシュは、設計上既に CPU の半分の速度で動作しなければならなかった外部キャッシュ チップよりもオーバークロックに耐性があったことなどである。この周波数では、低価格のMendocino Celeronは、現在入手可能な最速のx86プロセッサに匹敵しました。[7]一部のマザーボードは、Celeronのフロントサイドバスを66MHzに制限することで、この変更を防ぐように設計されています。しかし、オーバークロッカーはすぐに、CeleronのインターフェイススロットのピンB21にテープを貼ることでこれを回避し、100MHzのバスを可能にすることを発見しました。[8]
当時、オンダイ キャッシュは製造が難しく、特にL2 は十分なパフォーマンス レベルを達成するにはより多くのキャッシュが必要だった。オンダイ キャッシュの利点は、CPU と同じクロック レートで動作することである。当時の他のすべての Intel CPU は、マザーボードにマウントされた、またはスロットにマウントされたセカンダリL2 キャッシュを使用していた。これは、製造が非常に簡単で、安価で、任意のサイズに拡張することも簡単であった (一般的なキャッシュ サイズは 512 KB または 1 MB) が、キャッシュ パフォーマンスが遅くなるというパフォーマンス上のペナルティがあり、通常はFSB周波数 60 ~ 100 MHz で動作していた。Pentium II の 512 KB の L2 キャッシュは、プロセッサ自体の横にある専用ボードにマウントされた 1 組の比較的高性能な L2 キャッシュ チップで実装され、プロセッサのクロック レートの半分で動作し、特別なバックサイド バスを介して CPU と通信していた。このキャッシュ配置方法はコストが高く、実用的なキャッシュサイズの制限を課しましたが、Pentium IIのクロックを高くすることができ、マザーボードに配置されたL2キャッシュ構成で一般的なフロントサイドバスRAM/L2キャッシュの競合を回避できました。[9]
時間が経つにつれて、333、366、400、433、466、500、533 MHz の新しい Mendocino プロセッサがリリースされました。Mendocino Celeron CPU は 66 MHz のフロントサイド バス用にのみ設計されていましたが、クロック レートがより高いレベルに達するまで、これは深刻なパフォーマンスのボトルネックにはなりませんでした。
Mendocino Celeron では新しいパッケージも導入されました。Mendocino がデビューしたとき、スロット 1 SEPP とソケット 370 PPGAパッケージの両方が付属していました。スロット 1 フォームは Pentium II のオフチップ キャッシュを収容するように設計されており、マザーボードへの取り付けに問題がありました。しかし、すべての Celeron はシングルチップ設計であるため、L2 キャッシュ ストレージ用のスロット パッケージを保持する理由はなく、Intel はスロット 1 バリアントを廃止しました。466 MHz の部品からは、PPGA ソケット 370 フォームのみが提供されました。 (サードパーティのメーカーは、マザーボードのスロット-ソケット アダプタ ( Slotketsという愛称) を数ドルで販売しており、これにより、たとえば、Celeron 500 をスロット 1 のマザーボードに取り付けることができました。) PPGA Socket 370 Mendocinos に関する興味深い点の 1 つは、対称型マルチプロセッシング(SMP) をサポートしており、この事実を活用した マザーボードが少なくとも 1 つリリースされていたことです ( ABIT BP6 )。
Mendocino にはモバイル版もあり、クロック レートは 266、300、333、366、400、433、466 MHz でした。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」スキームでは、Mendocino CPU はファミリー 6、モデル 6 であり、Intel 製品コードは 80524 です。これらの識別子は、関連するDixon Mobile Pentium II バリアントと共有されます。
コッパーマイン-128
次世代の Celeron は「Coppermine -128」 ( Celeron IIとも呼ばれる)でした。これらは Intel のCoppermine Pentium IIIの派生製品で、2000 年 3 月 29 日にリリースされました。[10]この Celeron は、L2 キャッシュの半分をオフにした Coppermine コアを使用していました。その結果、Mendocino と同様に 128 KB の 4 ウェイ アソシエイティブ オンチップ L2 キャッシュとなり、当初は同様にフロント サイド バス速度が 66 MHz に制限されていました。L2 キャッシュのアソシエイティビティが半分になったことで完全な Coppermine 設計に比べてヒット率が低下しましたが、256 ビット幅の L2 キャッシュ バスが維持されたため、L2 キャッシュへのデータパスが 64 ビットだった Mendocino や古い Katmai/Pentium II 設計に比べて有利でした。[11] [12] SSE命令も有効になりました。
すべての Coppermine-128 は、ほとんどの Coppermine Pentium III CPU が使用するのと同じFCPGAソケット 370 形式で製造されました。これらの Celeron プロセッサは 533 MHz から始まり、566、600、633、667、700、733、766 MHz と続きました。66 MHz バスの制限のため、クロック レートが増加するとパフォーマンスの収穫逓減がありました。2001 年 1 月 3 日、Intel は 800 MHz Celeron の発売とともに 100 MHz バスに切り替え、クロックあたりのパフォーマンスが大幅に向上しました。[13] 800 MHz 以上のすべての Coppermine-128 CPU は 100 MHz フロント サイド バスを使用します。800、850、900、950、1000、1100 MHz のさまざまなモデルが製造されました。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」スキームでは、Coppermine Celeron および Pentium III はファミリー 6、モデル 8 であり、Intel 製品コードは 80526 です。
トゥアラティン-256

これらの Celeron プロセッサは、2001 年 10 月 2 日に 1.2 GHz で最初にリリースされ、[14] Pentium III ' Tualatin 'コアをベースとし、 FCPGA 2ソケット 370用の 0.13 マイクロメートル プロセスで製造されました。一部の愛好家からは、 Tualatinと Celeron を組み合わせた造語として「Tualeron」というニックネームが付けられました。一部のソフトウェアやユーザーは、このチップが Pentium III-S の系譜にあることから、このチップをCeleron-Sと呼んでいますが、これは正式な呼称ではありません。Intel は後に 1 GHz と 1.1 GHz の部品をリリースしました (これらは、置き換えた同じクロック レートの Coppermine-128 と区別するために、名前に拡張子Aが付けられました)。 [15] 2002年1月4日に発売された1.3GHzチップ[16]、そして最後に2002年5月15日(ウィラメットベースの1.7GHz Celeronの発売と同日)に発売された1.4GHzチップ[17]がTualatin-256シリーズの終焉を告げた。
Pentium III Tualatin と比べた最も大きな違いは、バス速度が 100 MHz と低く、L2 キャッシュが 256 KB に固定されていることです (Pentium III は 256 KB または 512 KB の L2 キャッシュが提供されていました)。キャッシュの連想性は 8 ウェイのままでしたが、[18]新しく導入されたデータ プリフェッチは無効になっているようです。[19]さらに、Tualatin-256 の L2 キャッシュはレイテンシが高く、この低価格 CPU の製造歩留まりが向上しました。[要出典]一方、オーバークロック時の安定性が向上し、ほとんどの CPU が 133 MHz FSB で問題なく動作し、大幅なパフォーマンス向上が見られました。
テュアラティン・セレロンは、後継機であるコッパーマイン・セレロンよりも大幅に性能が向上していたにもかかわらず、AMDの低価格プロセッサであるデュロンとの厳しい競争に苦しめられた。[20]その後、インテルはネットバースト・ウィラメット・セレロンをリリースして対抗し、しばらくの間、テュアラティン・セレロンは後継機であるペンティアム4ベースのセレロンと並行して製造・販売された。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」方式では、Tualatin Celeron および Pentium III はファミリー 6、モデル 11 であり、Intel 製品コードは 80530 です。
NetBurstベースのCeleron
ウィラメット-128
これらの Celeron はソケット 478 用で、Willamette Pentium 4コアをベースとしており、以前の Tualatin Celeron とはまったく異なる設計でした。これらはCeleron 4と呼ばれることがよくあります。L2 キャッシュ (128 KB) はWillametteベースの Pentium 4 の 256 KB の L2 キャッシュの半分ですが、それ以外は 2 つは非常によく似ています。Pentium 4 コアへの移行により、Celeron は SSE2 命令を搭載するようになりました。Pentium 4 と同じソケットを共有できるため、Celeron ではRDRAM、DDR SDRAM、または従来のSDRAM を使用するオプションが利用できるようになりました。 Willamette Celeronは2002年5月15日に発売され、当初は1.7GHzで、旧式の1.3GHz TualatinベースのCeleron製品よりも顕著な性能向上を実現し、最終的に当時AMDの競合する低価格プロセッサのトップであった1.3GHz AMD Duronを上回る性能を発揮しました。[21] 2002年6月12日、Intelは最後のWillamette Celeronである1.8GHzモデルを発売しました。[22]このモデルには4200万個のトランジスタが含まれており、ダイ面積は217 mm2です。 [ 23]
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」スキームでは、Willamette Celeron と Pentium 4 はファミリー 15、モデル 1 であり、Intel 製品コードは 80531 です。
ノースウッド-128
これらのソケット 478 Celeron はNorthwood Pentium 4 コアをベースとしており、128 KB の L2 キャッシュも備えています。Northwood -128ベースとWillamette-128ベースの Celeron の唯一の違いは、ダイ サイズが縮小され、トランジスタ数が増加し、コア電圧が Willamette -128の 1.7 V からNorthwood-128の 1.52 V に低下した新しい 130 nm プロセスで構築されていることです。これらの違いにもかかわらず、これらは Willamette-128 Celeron と機能的に同じであり、クロックごとにほぼ同じパフォーマンスを発揮します。 Northwood -128プロセッサ ファミリは、当初 2 GHz コアとして2002 年 9 月 18 日にリリースされました (1.9 GHz モデルも以前に発表されていましたが、発売されませんでした[24] )。 [25]それ以来、Intel は 1.8 GHz から 2.8 GHz までの合計 10 種類のクロック速度をリリースしましたが、Celeron D に追い抜かれました。Northwoodベースの Celeron は L2 キャッシュが小さいためにかなり苦労していますが、古い 300A のように、指定されたクロック速度をはるかに超えて動作できるため、一部のクロック速度は愛好家市場で好まれています。[2]
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」スキームでは、Northwood Celeron と Pentium 4 はファミリー 15、モデル 2 であり、Intel 製品コードは 80532 です。
プレスコット-256
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プレスコット256セレロンDプロセッサは、2004年6月25日に最初に発売され、[26]プレスコットペンティアム4コアをベースにしているため、以前のウィラメットおよびノースウッドデスクトップセレロンと比較して2倍のL1キャッシュ(16KB)とL2キャッシュ(256KB)を備えています。 [ 27]
また、533 MT/s バスとSSE3、および 3xx モデル番号 (Pentium 4 では 5xx、Pentium M では 7xx) を備えています。Prescott-256 Celeron D は、ソケット 478およびLGA 775用に製造され、310 から 355 までの 3x0 および 3x5 の指定があり、クロック速度は 2.13 GHz から 3.33 GHz です。
Intel Celeron Dプロセッサは、Intel 845 および 865 チップセット ファミリで動作します。Dサフィックスには実際には正式な指定はなく、これらのモデルがデュアルコアであることを示すものではありません。これは、この Celeron シリーズを、以前のパフォーマンスの低い Northwood および Willamette シリーズ、およびモバイル シリーズの Celeron M (3xx モデル番号を使用) と区別するためにのみ使用されます。[28] Pentium Dとは異なり、Celeron D はデュアルコア プロセッサで はありません。
Celeron Dは、以前のNetBurstベースのCeleronに比べてパフォーマンスが大幅に向上しました。Anandtech.comのDerek Wilsonがさまざまなアプリケーションを使用して実施したテストでは、両方のCPUが同じバスとクロックレートで動作した場合、新しいCeleron Dアーキテクチャだけで、Northwood Celeronよりも平均10%以上のパフォーマンス向上が見られました。[29]このCPUにはSSE3命令とより高いFSBも追加されており、すでに目覚ましいパフォーマンス向上にさらに貢献しました。
多くの改良が施されたにもかかわらず、 Celeron DのPrescottコアには少なくとも1つの大きな欠点がありました。それは熱です。比較的低温で動作するNorthwood Celeronとは異なり、Prescott-256のクラス定格TDPは73Wでした。そのため、Intelは追加の熱に対処するために、より複雑な銅コア/アルミニウムフィンクーラーを搭載するようになりました。[30]
2005 年半ば、Intel は Celeron D をIntel 64およびXD ビット(eXecute Disable) を有効にしてリフレッシュしました。モデル番号は前世代より 1 ずつ増加します (例: 330 は 331 になります)。これはLGA 775 Celeron Dにのみ適用されます。XD ビット機能を備えたSocket 478 CPU はありません。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」方式では、Prescott Celeron D および Pentium 4 はファミリー 15、モデル 3 (ステッピング E0 まで) または 4 (ステッピング E0 以降) であり、Intel 製品コードはソケット タイプに応じて 80546 または 80547 です。
シーダーミル-512
Cedar Mill Pentium 4 コアをベースにしたこのバージョンの Celeron D は、2006 年 5 月 28 日に発売され、Celeron D 347 (3.06 GHz)、352 (3.2 GHz)、356 (3.33 GHz)、360 (3.46 GHz)、365 (3.6 GHz) と 3xx の命名方式が継続されました。Cedar Mill Celeron D は、L2 キャッシュが 2 倍 (512 KB) で、65 nm 製造プロセスに基づいていることを除けば、Prescott-256 とほぼ同じです。Cedar Mill-512 Celeron D は、LGA 775 専用です。 Cedar Mill CeleronがPrescott Celeronよりも優れている点は、L2キャッシュが大きく、クロックレートが高く、放熱が少ないためパフォーマンスがわずかに向上していることです。また、いくつかのモデルではTDPがPrescottの最低の73Wから65Wに低下しています。[31]
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」方式では、Cedar Mill Celeron D と Pentium 4 はファミリー 15、モデル 6 であり、Intel 製品コードは 80552 です。
コアベースのCeleron
コンロー-L

Conroe-L Celeron はCore マイクロアーキテクチャー上に構築されたシングルコア プロセッサで、Cedar Mill Celeron よりもクロック周波数がはるかに低いが、それでも性能は上回っている。65 nm Conroe-Lコアをベースとし、[32] 400 シリーズのモデル番号シーケンスを使用している。[33]この世代では FSB が 533 MT/s から 800 MT/s に増加し、TDP は 65 W から 35 W に減少した。Celeron の伝統として、Intel VT-x命令サポートやSpeedStep は搭載されていない(ただし、Enhanced Halt State が有効になっているため、Celeron は乗数を 6 倍に下げ、アイドル時にコア電圧を下げることができる)。Conroe-L モデルはすべて、AMD K8 ベースのSempronと同様に、市場のバリュー セグメント向けのシングルコア プロセッサである。この製品ラインは 2007 年 6 月 5 日に発売された。[34]
2007 年 10 月 21 日、Intel は Intel Essential シリーズ用の新しいプロセッサを発表しました。プロセッサの正式名称は Celeron 220 で、D201GLY2 マザーボードに実装されています。1.2 GHz で 512 KB L2 キャッシュを備え、TDP は 19 W で、パッシブ冷却が可能です。Celeron 220 は、Yonah コアをベースとし、D201GLY マザーボードで使用されている Celeron 215 の後継です。このプロセッサは、サブバリュー市場セグメントをターゲットとした mini-ITX ボードでのみ使用されます。
アレンデール
インテルは、2008 年 1 月 20 日に、Allendale コアをベースにしたデュアル コア Celeron E1xxx プロセッサ ラインを発売しました。この CPU は 800 MT/s FSB、65 W TDP を備え、チップの 2 MB L2 キャッシュのうち 512 KB を使用するため、ゲームなどの用途ではパフォーマンスが大幅に制限されます。Celeron ファミリの新機能には、完全に強化された停止状態と強化された Intel SpeedStepテクノロジが含まれています。クロック レートは 1.6 GHz から 2.4 GHz の範囲です。Core 2 Duo E4xxx や Pentium Dual-Core E2xxx などの他の Allendale ベースの CPU と互換性があります。[35]
ウルフデール-3M
Celeron E3000 シリーズは、E3200 と E3300 から始まり、2009 年 8 月にリリースされました。Pentium Dual-Core E5000、Pentium E6000、Core 2 Duo E7000 シリーズで使用されている Wolfdale-3M コアを搭載しています。Allendale ベースの Celeron プロセッサとの主な違いは、 Intel VT-xのサポートと、1 MB のダブル L2 キャッシュによるパフォーマンスの向上です。
NehalemベースのCeleron
クラークデール
2010年1月にデスクトップCore i3およびCore i5プロセッサ(コード名Clarkdale)が導入されたことに伴い、IntelはCeleron G1101から始まる新しいCeleronラインも追加しました。これは、オンチップPCI Expressと統合グラフィックスを搭載した最初のCeleronです。Core i5-6xxラインと同じClarkdaleチップを使用しているにもかかわらず、 Turbo Boost、HyperThreading、VT-d、SMT、Trusted Execution Technology、AES新命令をサポートしておらず、3次キャッシュは2MBのみ有効になっています。[36]
ジャスパーフォレスト
Celeron P1053 は、 Jasper ForestファミリーのSocket 1366用組み込みプロセッサです。このファミリーの他のすべてのメンバーは、Xeon C35xx または C55xx として知られています。Jasper Forest チップはLynnfieldと密接に関連しており、4 つのコア、8 MB の L3 キャッシュ、および QPI インターフェイスが含まれていますが、Celeron バージョンではこれらのほとんどは無効になっており、2 MB の L3 キャッシュを持つ 1 つのコアのみが残っています。
Sandy Bridge ベースのデスクトップ Celeron

Sandy Bridge ベースの Celeron プロセッサは 2011 年にリリースされました。これらはLGA 1155プロセッサ (シングル コア バージョンとデュアル コア バージョンで利用可能) で、Intel HD Graphics GPU が統合されており、最大 2 MB の L3 キャッシュが含まれています。Turbo-Boost、AVX、AES-NI は無効になっています。ハイパー スレッディングは、G460、G465、G470 などの一部のシングル コア モデルで利用できます。
Ivy Bridge ベースのデスクトップ Celeron
この世代の Celeron はすべて G16xx シリーズに属します。22 nm のダイ シュリンクとその他のいくつかの小さな改良により、Sandy Bridge ベースの Celeron よりもパフォーマンスが向上しています。
HaswellベースのデスクトップCeleron
SkylakeベースのデスクトップCeleron
この世代のすべての Celeron には、AES-NIおよびRDRAND命令セットが追加されました。
Kaby LakeベースのデスクトップCeleron
Coffee LakeベースのデスクトップCeleron
Comet LakeベースのデスクトップCeleron
Alder LakeベースのデスクトップCeleron
モバイル Celeron
P6ベースのモバイルCeleron
メンドシノ(モバイル)

Mendocino (Celeron-A) に類似: 250 nm、32 KB L1 キャッシュ、128 KB L2 キャッシュですが、低電圧 (1.5~1.9 V) と 2 つの省電力モード (クイック スタートとディープ スリープ) を使用します。小型の 615 ピンBGA2またはMicro-PGA2パッケージにパッケージ化されています。
トゥアラティン-256(モバイル)
これらは、Tualatin コアをベースにした最初のモバイル Celeron でした。モバイル シリーズは 100 MHz と 133 MHz の両方の FSB で提供されていたため、デスクトップ版とは異なっていました。デスクトップ Tualatin と同様に、これらのチップには 256 KB の L2 キャッシュがありました。
NetBurst ベースのモバイル Celeron
ノースウッド-256
これらは、ラップトップで使用されるモバイル Celeron シリーズです。これも Northwood コアに基づいており、256 KB の L2 キャッシュを備えています。これらの Celeron プロセッサは、L2 キャッシュ サイズが大きいため、デスクトップの同等品よりもかなり高性能でした。[37]これらは最終的に、Pentium M プロセッサ設計に基づいて構築された Celeron M ブランドに置き換えられました。
Pentium M ベースのモバイル Celeron
バニアス-512
この Celeron ( Celeron Mブランドで販売) はBanias Pentium M をベースにしており、L2 キャッシュが半分しかないことと、クロック可変 SpeedStep テクノロジをサポートしていないことが親と異なります。Pentium M と比較するとパフォーマンスはまずまずですが、Celeron M ベースのノートブックのバッテリー寿命は、同等の Pentium M ノートブックよりも著しく短くなります。
Celeron M プロセッサをベースにしたシステムでは、使用されているチップセットやWi-Fiコンポーネント に関係なく、Centrinoブランド名を使用できない場合があります。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」方式では、Banias Celeron M および Pentium M はファミリー 6、モデル 9 であり、Intel 製品コードは 80535 です。
シェルトン
Sheltonコアは、L2 キャッシュと SpeedStep のないBanias コアです。アジアおよび南米市場向けの Intel の小型フォーム ファクタ D845GVSH マザーボードで使用されています。このプロセッサは、以前の Coppermine-128 および Tualatin 1.0 GHz プロセッサと区別するために、「Intel Celeron 1.0B GHz」として識別されます 。
Shelton'08 は、2008 年 1 月に Intel がリリースした低価格ノート PC 用の基本プラットフォームです。このプラットフォームは、クロック周波数 1.6 GHz、FSB 533 MT/s、消費電力 3.5 W の Intel シングルコア Diamondville CPU を使用しています。プラットフォームの総消費電力は約 8 W で、バッテリー使用時間は 3 ~ 4 時間になります。このプラットフォームは、DirectX 9 グラフィックスを内蔵し、シングル チャネル DDR2 メモリをサポートする 945GSE チップセットで構成されています。通常、802.11g Wi-Fi モジュール、USB/PATA ポート SSD (ソリッド ステート ドライブ)、および 7 インチまたは 8 インチ パネルでプラットフォームが完成します。
ドーサン-1024
90 nm Celeron M は、90 nm Dothan Pentium Mの L2 キャッシュの半分(ただし、130 nm Celeron M の L2 キャッシュの 2 倍) で、その前身と同様に SpeedStep がありません。XD ビットをサポートする最初の Celeron M は2005年 1 月にリリースされましたが、一般にそれ以降にリリースされたすべての Celeron M はXD ビットをサポートします。初期のASUS Eee PCモデルで使用されていた 512 KB の低電圧バージョンもあります。
Intel の「ファミリー/モデル/ステッピング」方式では、Dothan Celeron M と Pentium M はファミリー 6、モデル 13 であり、Intel 製品コードは 80536 です。
ヨナ
Celeron M 400シリーズは、 Core Soloと同様に、シングルコアのYonahチップをベースにした65nmのCeleron Mです。Celeron Mシリーズの前身と同様に、このCeleron MはCore SoloのL2キャッシュの半分(1MB)を持ち、SpeedStepがありません。このコアは、Celeron Mに、より高速なフロントサイドバス(533 MT/s)、SSE3命令などの新機能ももたらします。2006年9月と2008年1月4日に、多くのCeleron MブランドのCPUが製造中止となりました。[38]
コアベースのモバイルCeleron
メロムL
Celeron M 523 (933 MHz ULV)、M 520 (1.6 GHz)、M 530 (1.73 GHz)、530 (1.73 GHz)、540 (1.86 GHz)、550 (2.0 GHz)、560 (2.13 GHz)、570 (2.26 GHz) [39]は、 Merom Core 2アーキテクチャに基づくシングルコアの 65 nm CPU です。これらは、533 MT/s FSB、1 MB の L2 キャッシュ (ローエンドの Core 2 Duo の 2 MB キャッシュの半分)、XD ビット サポート、および Intel 64 テクノロジを備えていますが、SpeedStep と仮想化テクノロジはありません。同じ部品番号で 2 つの異なるプロセッサ モデルが使用されています。1 MB キャッシュのシングルコア Merom-L と、追加キャッシュとコアが無効になっている 4 MB L2 キャッシュのデュアルコア Merom です。 Celeron M 523、M 520、M 530はソケットMベースで、Celeron 530から570(Mなし)はソケットP用です。2008年1月4日、Merom CPUは製造中止となりました。[38]
メロム-2M
Celeron 573 (1 GHz、ULV)、575 (2 GHz)、および 585 (2.16 GHz) は、1 つのコアと 1 MB L2 キャッシュのみが有効になっている Merom-2M コアに基づいています。これらは、Merom および Merom-L ベースの Celeron に似ていますが、より高速な 667 MT/s FSB を備えています。
Celeron T1xxx プロセッサも Merom-2M チップに基づいていますが、両方のコアが有効になっています。以前の T1400 (1.73 GHz) および T1500 (1.86 GHz) バージョンには 533 MT/s FSB と 512 B L2 キャッシュがあり、最近の T1600 (1.66 GHz) および T1700 (1.83 GHz) バージョンには 667 MT/s と 1 MB L2 キャッシュが有効になっていますが、クロック周波数は低くなっています。
ペンリン-3M

デュアルコア Merom-2M と同時に、Intel は、800 MT/s FSB、1 MB L2 キャッシュ、1 つのコアが有効化された Penryn-3M コアをベースにした最初の 45 nm Celeron プロセッサを発表しました。これには、1.2 GHz から始まる Celeron M 7xx Consumer Ultra-Low Voltage (CULV) シリーズと、その後の Celeron 900 (2.2 GHz) が含まれます。
最初の 45 nm デュアルコア Celeron プロセッサは 2009 年 6 月にリリースされ、これも Penryn-3M をベースにしています。Celeron T3000 (1.8 GHz) と T3100 (1.9 GHz) は、やはり 1 MB の L2 キャッシュが有効で、800 MT/s FSB を備えています。2009 年 9 月、Intel は、やはり 1 MB L2 キャッシュを搭載したデュアルコア CULV Celeron SU2000 シリーズも開始しました。名前は似ていますが、Pentium SU2000 (2 MB L2 キャッシュと 1 つのアクティブ コア) や Pentium T3000 (65 nm Meromプロセッサをベースに) とは大きく異なります。
NehalemベースのモバイルCeleron
アランデール
Arrandale ベースの Celeron P4xxx および U3xxx ラインは、もともと Core i3/i5/i7 のモバイル デュアルコア ラインとしてリリースされた Pentium P6xxx および U5xxx ラインのローエンド バージョンです。Clarkdale ベースの Celeron G1xxx と同様に、2 MB の L3 キャッシュを使用します。これは、以前の「Penryn」ベースの CPU が Pentium ブランドで L2 キャッシュとして使用していた量です。すべての Arrandale プロセッサと同様に、Celeron P4xxx および U3xxx は統合グラフィック コアを使用します。
Sandy Bridge ベースのモバイル Celeron
2011 年にリリースされた Celeron B8xx プロセッサは、Arrandale ラインに続くものです。これらは統合グラフィックスを備えたデュアルコア プロセッサであり、Pentium B9xx および Core i3/i5/i7-2xxx モバイル プロセッサと同じチップを使用していますが、Turbo-Boost、Hyper-Threading、VT-d、TXT、AES-NI は無効になっており、L3 キャッシュは 2MB に削減されています。
デュアルプロセッサのサポート
低価格プロセッサである Celeron は、複数の CPU ソケットを使用したデュアルプロセッサ構成をサポートしていませんが、CPU コアのピンをプロセッサカードのコネクタの接点に接続することで、スロット 1 の Celeron プロセッサでマルチプロセッシングを有効にできることがわかっています。 [40]さらに、Mendocino Socket 370 プロセッサは、スロットアダプタを使用して特定のデュアルスロット 1 マザーボードで使用すると、マルチプロセッシングを使用できます。[要出典] 非公式の SMP サポートは Coppermine Celeron で削除され、デュアルソケットのサポートは現在、ハイエンドの Xeon サーバークラスのプロセッサに限定されています。Conroe/Allendale ベースの Celeron プロセッサおよびそれ以降は、マルチコアチップを使用したマルチプロセッシングをサポートしていますが、依然として 1 つのソケットに制限されています。
ABIT BP6マザーボードでは、CPU やマザーボードを変更することなく、 2 つの Mendocino Socket 370 Celeron プロセッサを対称型マルチプロセッシング(SMP) 構成で動作させることもできます。
参照
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外部リンク
- Intel Celeron M プロセッサー – 製品概要
- Intel Celeron M Banias、Dothan、Yonah の仕様
- cpu-collection.de の Intel Pentium II および Pentium III ベースの Celeron
- Intel CPU 移行ロードマップ 2008–2013
- Intel デスクトップ CPU ロードマップ 2004–2011
- インテル モバイル CPU ロードマップ 2004–2011
