インテル モバイル セレロン N2830 | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 2013年から |
| 共通メーカー |
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| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | 22nm |
| 説明書 | x86-16、IA-32、x86-64 |
| 拡張機能 | |
| 物理的仕様 | |
| コア |
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| 製品、モデル、バリエーション | |
| ブランド名 | |
| 歴史 | |
| 先人たち | ボンネル・ ソルトウェル |
| 後継者 | Airmont (ダイシュリンク)、 Goldmont (新しいマイクロアーキテクチャ) |
Silvermontは、 Intel製のシステムオンチップ(SoC)で使用される低電力Atom、Celeron、Pentiumブランドのプロセッサ用のマイクロアーキテクチャです。Silvermontは合計4つのSoCファミリの基礎を形成しています。[1]
- MerrifieldとMoorefield –スマートフォン 向けの消費者向け SoC
- Bay Trail –タブレット、ハイブリッドデバイス、ネットブック、ネットトップ、組み込み/車載システム 向けのコンシューマー向け SoC
- Avoton – マイクロサーバーおよびストレージデバイス向け SoC
- Rangeley – ネットワークおよび通信インフラストラクチャをターゲットとした SoC。
SilvermontはBonnellの後継であり、新しい22 nmプロセス(以前にIvy Bridgeで導入)と新しいマイクロアーキテクチャを使用し、ハイパースレッディングをアウトオブオーダー実行に置き換えました。[2]
シルバーモントは、2013年5月6日、カリフォルニア州サンタクララのインテル本社で報道陣に発表された。[3]インテルは、最初のベイトレイルデバイスは2013年のホリデーシーズン中に利用可能になると繰り返し述べていたが、流出したスライドではベイトレイル-Tのリリース時期は2013年8月28日から9月13日と示されていた。[4]アボトンとレンジリーはどちらも2013年後半に利用可能になると発表された。最初のメリフィールドデバイスは2014年上半期に発表された。[5]
ティック・トック・モデル によれば、AirmontはSilvermontの14nm ダイシュリンクであり、2015年初頭に発売され、Microsoft Surface 3で使用されている Atom x7-Z8700で初めて採用された。[6] Airmontマイクロアーキテクチャには、次のSoCファミリが含まれる。[7]
- Braswell – PC 向けのコンシューマー向け SoC
- Cherry Trail – タブレット向けのコンシューマー向け SoC。
Silvermont ベースのコアは、Intel のXeon Phi HPC チップ のKnight's Landingイテレーションでも変更されて使用されています。
デザイン
Silvermontはアウトオブオーダーアーキテクチャを採用した最初のAtomプロセッサでした。[8]
テクノロジー
- 3Dトライゲートトランジスタに基づく22nm製造プロセス
- システムオンチップアーキテクチャ
- 最大4コアのコンシューマー向けチップ、最大8コアのビジネス向けチップ
- SSE4.2命令セットをサポート
- DirectX 11、OpenGL 4.0、OpenCL 1.1をサポートする第7世代Intel HDグラフィックス。OpenGL 4.0は10.18.10.5161 WHQL [9] [10]以降のドライバーでサポートされています。Androidでは、SilvermontグラフィックスはOpenGL ES 3.1認定を受けています。[11]
- 10 W TDPデスクトップ プロセッサ
- 4.5 W および 7.5 W TDP モバイル プロセッサ
- 20 W TDP サーバーおよび通信プロセッサ
訂正
インテルは2016年第4四半期の報告書で、C2000製品ファミリーに品質上の問題があり、その四半期の同社のデータセンターグループの業績に影響を及ぼしたことを明らかにした。[12]インテルが発行したAVR54という正誤表では、チップのLPCクロックに欠陥があり、影響を受けたシステムは「起動できなくなるか、動作が停止する可能性がある」と述べている。[13] [14] [15]プラットフォームのハードウェアを変更する必要がある回避策が利用可能。SoCの障害はCiscoおよびSynology製品の障害につながったと考えられているが、 [16] C2000が障害の根本原因であるという議論は、多くのベンダーの秘密保持契約の下にあると報告されている。[17]
インテルは2017年4月にC2000シリーズの新しいC0ステッピングをリリースし、このバグを修正しました。[18]
2017年7月、インテルは、同様の品質問題がAtom E3800シリーズの組み込みプロセッサにも影響することを発表した。インテルが発表したVLI89という正誤表には、Atom C2000の問題と同様に、チップのLPCクロックに欠陥があり、影響を受けるシステムは「起動できなくなるか、動作が停止する可能性がある」と記載されている。[19]問題はUSBバスとSDカード回路にも及んでおり、「数年間アクティビティが高い特定の条件下で」発生するはずである。2018年4月、インテルは問題を修正するために新しいD1ステッピングをリリースすると発表した。[20]
LPC、USB、SDカードバスの回路劣化の問題は、Intel Celeron J1900やN2800/N2900シリーズなどの他のBay Trailプロセッサにも当てはまります。[21]また、Pentium N3500、J2850、J2900シリーズ、Celeron J1800およびJ1750シリーズにも当てはまります。これらは影響を受ける同じシリコンに基づいているためです。
シスコは、Atom C2000プロセッサの故障は使用開始から18か月以内に発生する可能性があり、36か月を過ぎると故障率がさらに高くなると述べています。[22]
システムへの影響を制限するための緩和策が見つかりました。LPC_CLKRUN# と呼ばれる LPC バスのファームウェア アップデートにより、LPC インターフェイスの使用率が下がり、LPC バスの劣化が軽減されます (ただし、完全になくなるわけではありません)。ただし、一部のシステムはこの新しいファームウェアと互換性がありません。USB のアクティブ時間は最大 10% で、ポートの寿命全体にわたって 50 TB の送信トラフィック寿命が期待されます。SD カードをブート デバイスとして使用せず、使用していないときはシステムからカードを取り外すことをお勧めします。
Linux 上の Bay Trail の問題
Bay Trail CPU (およびおそらく Airmont/Braswell/Cherry Trail を含むその派生製品) は、さまざまな Linux カーネルでランダムにフリーズ/ロックアップが発生することが広く報告されています。Kernel.org Bugzilla の Linux バグ レポート 109051 を参照してください。 最初に報告されたのは 2015 年 12 月です。回避策としては、Linux カーネル フラグを設定することが考えられます。これにより、システムのフリーズ/ロックアップは解消されますが、CPU が省電力のC 状態intel_idle.max_cstate=1に入るのを防ぐことで、CPU 電力/バッテリー使用量が増加します。Windows OS を実行しているシステムでは、これらのロックアップ/フリーズの問題は発生しないようです。
FreeBSD における Bay Trail の問題
潜在的な修正方法としては、hw.acpi.cpu.cx_lowest=C1およびdev.cpu.<n>.lowest経由で設定することが挙げられます/etc/sysctl.conf。
エアモントの問題
14nm Airmontアーキテクチャプロセッサも、CHP49エラッタのBraswell仕様アップデートに記載されている設計上の欠陥の影響を受けます。[23] LPCおよびSDカード回路の劣化問題に加えて、これらの14nm設計にはリアルタイムクロック(RTC)回路の劣化の問題もありますが、USBバスは影響を受けません。RTC回路の劣化を軽減するには、未指定のファームウェアの変更が必要です。IntelはBraswellの新しいステッピングをリリースする予定はありません。Intelは、消費者への影響は使用条件に依存すると述べ、問題を認めました。[24]
Silvermontプロセッサのリスト
デスクトップ プロセッサ (Bay Trail-D)
デスクトップ プロセッサのリストは次のとおりです。
サーバープロセッサ(Avoton)
C2000 CPU ファミリの設計図のバグにより、組み込みイーサネット ポートに障害が発生する可能性があることが判明しました。[引用が必要]
サーバープロセッサのリストは次のとおりです。[25]
通信プロセッサ(Rangeley)
通信プロセッサのリストは以下のとおりです。[26]
組み込み/車載用プロセッサ(Bay Trail-I)
組み込みプロセッサの一覧は以下のとおりです。[27]
モバイルプロセッサ(Bay Trail-M)
モバイル プロセッサのリストは次のとおりです。
タブレットプロセッサ(Bay Trail-T)
タブレットおよびハイブリッド プロセッサのリストは次のとおりです。
スマートフォン用プロセッサ(メリフィールド)
スマートフォンプロセッサのリストは次のとおりです。
スマートフォン用プロセッサ(ムーアフィールド)
スマートフォンプロセッサのリストは次のとおりです。
Airmontプロセッサのリスト
デスクトップ プロセッサ (Braswell)
デスクトップ プロセッサのリストは次のとおりです。
モバイルプロセッサ(Braswell)
モバイル プロセッサのリストは次のとおりです。
- ^ ab 初期の報告では、プロセッサには 1 MB の L2 キャッシュがあると述べられていました。Anthony Shvets の「仕様の下にある注記」を参照してください。CPU World。
- ^ abcd Klaus Hinum (2016 年 1 月 26 日). 「Intel HD Graphics (Braswell)」. Notebookcheck Publishing GmbH.
タブレットプロセッサ(チェリートレイル)
スマートフォンおよびタブレットのプロセッサのリストは次のとおりです。
その他の用途
Silvermontベースのプロセッサコアは、IntelのXeon PhiマルチプロセッサHPCチップのKnights Landingバージョンで使用されており、 AVX-512ベクトルユニットを含むHPC向けの変更が加えられています。[29] [30]
参照
- Intel CPU マイクロアーキテクチャの一覧
- Intel Pentium マイクロプロセッサの一覧
- Intel Celeron マイクロプロセッサの一覧
- Intel Atom マイクロプロセッサの一覧
- Atom (システムオンチップ)
参考文献
- ^ 「Intel、低消費電力、高性能のSilvermontマイクロアーキテクチャを発表」Intel.com 。 2013年5月6日閲覧。
- ^ 「Intel の新しい ARM キラー、Silvermont の真相」 The Register。2013 年 5 月 8 日。2014年 4 月 8 日閲覧。
- ^ 「Intel、低消費電力、高性能のSilvermontマイクロアーキテクチャを発表」。Newsroom.intel.com。2013年5月6日。 2014年4月8日閲覧。
- ^ 「Intel Bay Trial-T が 8 月 28 日から 9 月 13 日まで発売」 guru3d.com . 2013 年 7 月 4 日閲覧。
- ^ 「IntelがMerrifieldプロセッサを発表」 engadget.com . 2013年6月4日閲覧。
- ^ Joel Hruska (2015 年 3 月 31 日)。「Intel が Bay Trail の後継となる 14nm Braswell をひっそりと発表」ExtremeTech。
- ^ Michael Kan. 「Intel、PCおよび20台以上のChromebook向けに新型『Braswell』チップを計画」PCWorld . 2014年4月8日閲覧。
- ^ Anand Lal Shimpi. 「Intel の Silvermont アーキテクチャが明らかに: モバイルに本腰を入れる」
- ^ 「Windows 7*、8.1*、Windows® 10 [15.33] 用 Intel® グラフィックス ドライバーをダウンロード」。ドライバーとソフトウェア。
- ^ 「新しい OpenGL 拡張機能が 1 つ追加された Intel HD グラフィックス ドライバー v10.18.10.3621」。Geeks3D。2014年 6 月 5 日閲覧。
- ^ 「OpenGL ES 準拠製品リスト」。Khronos Group。2014 年 1 月 11 日。2014年1 月 11 日閲覧。
- ^ Alcorn, Paul (2017年1月31日). 「CPUの故障がIntelの収益に打撃を与える」. Tom's Hardware . 2017年2月7日閲覧。
- ^ Hellstrom, Jeremy (2017年2月7日). 「IntelのAtom C2xxxプロセッサはバナナのように割れるかもしれない」 PC Perspective . 2017年2月7日閲覧。
- ^ Calburn, Thomas (2017年2月6日). 「Atom C2000チップが製品を壊滅させる - シスコだけが被害に遭ったわけではない」 The Register . 2017年2月7日閲覧。
- ^ 「Intel Atom プロセッサー C2000 製品ファミリー仕様アップデート」(PDF) . Intel Atom プロセッサー C2000 製品ファミリー仕様アップデート. Intel . 2017 年2 月 7 日閲覧。
- ^ Kampman, Jeff (2017 年 2 月 7 日)。「レポート: 一部の組み込み Atom CPU がホスト システムをブロックする可能性があります」。Tech Report。2017年2 月 7 日閲覧。
- ^ Kennedy, Patrick (2017年2月7日). 「Intel Atom C2000シリーズのバグ - なぜ静かなのか」. ServeTheHome . 2017年2月28日閲覧。
- ^ Robinson, Cliff (2017年4月23日). 「Intel Atom C2000 C0 ステッピングによる AVR54 バグの修正」. Serve the Home . 2017年4月25日閲覧。
- ^ 「Intel Atom® プロセッサー E3800 仕様アップデート」(PDF) 。2018年 4 月 13 日閲覧。
- ^ 「製品変更通知 116196 - 00」(PDF) . 2018-04-09.
- ^ 「Intel® Celeron® プロセッサー J1900、N2807、N2930 の IoT プラットフォーム向け仕様更新補足資料」(PDF) 。2018年 4 月 14 日閲覧。
- ^ 「クロック信号コンポーネントの問題」。Cisco 。2018年4月14日閲覧。
- ^ 「N シリーズ Intel® Pentium® プロセッサーおよび Intel® Celeron® プロセッサーの仕様アップデート」(PDF) 。2018 年 4 月 15 日閲覧。
- ^ 「もう一つの原子爆弾 Intel Atom E3800 Bay Trail VLI89 バグ」。ServeTheHome。2018-04-13 。
- ^ 「Intel® Atom™ Processor for Server」 Ark.intel.com . 2014年4月8日閲覧。
- ^ 「Intel® Atom™ Processor for Communications」 Ark.intel.com . 2014年4月8日閲覧。
- ^ 「製品 (旧 Bay Trail)」 Ark.intel.com . 2014 年 4 月 8 日閲覧。
- ^ 「Intel® Atom™ プロセッサー Z36xxx および Z37xxx シリーズ: データシート、V.1」。Intel.com。2014年 4 月 8 日閲覧。
- ^ Sodani、Avinash、Knights Landing (KNL): 第 2 世代 Intel® Xeon Phi™ プロセッサー(PDF)、Intel、p. 5
- ^ スミス、ライアン (2014 年 6 月 26 日)、「Intel の「Knights Landing」Xeon Phi コプロセッサの詳細」、www.anadtech.com
