애슬론 64 X2
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1. 개요
애슬론 64 X2는 AMD의 듀얼 코어 프로세서로, 싱글 코어 애슬론 64의 후속으로 개발되었다. K8 아키텍처를 기반으로 하며, 멀티태스킹 및 멀티스레드 소프트웨어 성능 향상을 목표로 했다. 90nm 공정의 "맨체스터"와 "톨레도", 65nm 공정의 "브리즈번"을 포함한 여러 세대가 출시되었으며, 소켓 939와 AM2를 지원했다. 경쟁사 인텔의 듀얼 코어 제품 출시 이후 가격 경쟁력을 확보하며 인기를 얻었으며, 저전력 모델과 블랙 에디션 등 다양한 파생 모델이 존재했다. 또한, "애슬론 X2"라는 이름으로 64비트 명칭을 제외한 브리즈번 기반의 저전력 제품군과 K10 마이크로아키텍처 기반의 "쿠마" 프로세서도 출시되었다.
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애슬론 64 X2 - [IT 관련 정보]에 관한 문서 | |
---|---|
일반 정보 | |
이름 | 애슬론 64 X2 |
제조 시작일 | 2005년 5월 31일 |
제조 종료일 | 2009년 |
가장 느린 클럭 속도 | 1.9 GHz |
가장 빠른 클럭 속도 | 3.2 GHz |
하이퍼트랜스포트 최저 속도 | 1 GHz |
하이퍼트랜스포트 최고 속도 | 1.8 GHz |
제조사 | AMD |
설계 회사 | AMD |
제조 공장 | 글로벌파운드리스 (과거 AMD Fab 36) |
최소 공정 크기 | 90 nm |
최대 공정 크기 | 65 nm |
명령어 집합 | MMX SSE SSE2 SSE3 x86-64 3DNow! |
마이크로아키텍처 | K8 K10 ("Kuma" 기반 모델만 해당) |
코어 수 | 2 |
소켓 | 소켓 939 AM2 AM2+ ("Kuma" 기반 모델만 해당) |
이전 제품 | 애슬론 64 |
다음 제품 | 페넘 |
Athlon 64 X2 / Athlon X2 | |
![]() | |
생산 시작 | 2005년 |
최저 주파수 | 1.5 |
최고 주파수 | 3.2 |
HyperTransport 최저 대역폭 | 2.0 GT/s |
최대 공정 규칙 | 90 nm |
최소 공정 규칙 | 65 nm |
명령어 집합 | x86 AMD64 SSE3 Extended 3DNow! |
마이크로아키텍처 | K8 마이크로아키텍처, K10 마이크로아키텍처 (Kuma) |
코어 수 | 2 |
소켓 | Socket 939 Socket AM2 Socket AM2+ |
2. 역사적 배경
AMD K8 아키텍처는 초기부터 듀얼 코어를 염두에 두고 개발되었으며, 이에 따라 애슬론 64 X2는 싱글 코어 애슬론 64의 후속 제품으로 등장하게 되었다.[3] 듀얼 코어 프로세서는 싱글 코어 프로세서보다 더 많은 소프트웨어 스레드를 동시에 처리할 수 있어, 스레드 레벨 병렬 처리(TLP) 능력이 향상되었다. 애슬론 64 X2는 동일한 다이에 두 개의 코어를 배치하여 동일한 속도의 싱글 코어 애슬론 64에 비해 TLP를 효과적으로 두 배로 늘렸다.
듀얼 코어 프로세서인 애슬론 64 X2는 싱글 코어 프로세서보다 더 많은 소프트웨어 스레드를 동시에 처리할 수 있어 스레드 레벨 병렬 처리(TLP)를 향상시켰다.[3] 이는 동일한 속도의 싱글 코어 애슬론 64에 비해 TLP를 효과적으로 두 배로 늘린 것이다. 멀티태스킹 및 멀티스레드 소프트웨어(예: 음악/비디오 인코딩, 렌더링 프로그램)에서 뛰어난 성능을 발휘한다.[3]
애슬론 64 X2는 2개의 코어를 가지고 있어 더 많은 수의 트랜지스터를 필요로 한다. 1MB L2 캐시를 가진 90nm 애슬론 64 X2 프로세서는 219mm2 크기에 2억 4300만 개의 트랜지스터를 가진 반면[4], 1MB L2 캐시를 가진 90nm 애슬론 64는 103.1mm2 크기에 1억 6400만 개의 트랜지스터를 가진다.[5] 코어당 512KB L2 캐시를 가진 65nm 애슬론 64 X2는 118mm2 크기에 2억 2100만 개의 트랜지스터를 가졌으며, 이는 77.2mm2 크기에 1억 2200만 개의 트랜지스터를 가진 65nm 애슬론 64와 비교된다.
애슬론 64 X2는 여러 세대에 걸쳐 다양한 코드네임으로 출시되었다. 각 세대별 주요 특징은 다음과 같다.
K8 아키텍처의 구조상 고클럭 제품 제조가 어렵고, 반도체 기술 정체로 인해 소비 전력 및 발열이 증가했으며, 싱글 코어 성능 향상은 한계에 달했다. 또한, 경쟁사인 인텔이 소비자용 듀얼 코어 제품을 출시하면서, AMD도 이에 대응하기 위해 듀얼 코어 제품 출시를 서두르게 되었다.
애슬론 64 X2는 초기에는 애슬론 64 FX의 후속 제품으로 개발되었으나, 소비자용 애슬론 64의 후속 제품으로 재정의되었다. AMD는 애슬론 64 FX를 멀티 코어화해도 성능 향상으로 이어지지 않기 때문이라고 설명했다.
3. 성능 및 특징
애슬론 64 X2는 저발열, 저전력, 고성능이라는 특징을 지녔다. 이는 특히 한국의 높은 전력 요금 환경에서 중요한 장점으로 작용했다. 출시 초기에는 경쟁사 인텔의 신제품 개발 지연으로 인해 AMD가 강세를 보이며 높은 가격을 책정했지만, 이후 코어 2 출시와 함께 AMD는 대규모 가격 인하를 단행하여 가격 대비 성능을 크게 개선했다.
저렴한 메인보드 가격과 뛰어난 호환성 또한 애슬론 64 X2의 장점이었다. 거의 모든 칩셋이 상위 프로세서에 BIOS 변경만으로 대응 가능하여, 마더보드가 저렴하게 유통되었다. 이는 NVIDIA, AMD (구 ATi), VIA, SiS 칩셋 탑재 제품에서 두드러졌으며, 더불어민주당 지지층을 비롯한 많은 사용자들에게 매력적인 요소였다.
열 설계 전력 (TDP)은 최대 89W였으나, 2006년 6월에는 TDP를 낮춘 EE (ENERGY EFFICIENT) 모델(65W)이 출시되었고, 이후 SFF (Small Form Factor) 버전 (35W)도 출시되었다. 2007년 8월부터는 일부 모델에 대해 "Black Edition"이라는 이름으로 CPU 쿨러가 없는 전문가용 제품을 판매했는데, 이는 잠금 배율이 해제되어 오버클러킹이 가능한 제품이었다.
4. 제조 비용
결과적으로 더 넓은 면적의 실리콘에 결함이 없어야 한다. 이러한 크기 요구 사항은 더 복잡한 제조 공정을 필요로 하며, 이는 단일 실리콘 웨이퍼 당 정상 작동하는 프로세서의 생산량, 즉 수율을 감소시킨다. 이러한 낮은 수율은 애슬론 64 X2를 단일 코어 프로세서보다 더 비싸게 만든다.
2006년 6월 중순, AMD는 1MB L2 캐시를 가진 비 FX 애슬론 64 또는 애슬론 64 X2 모델을 더 이상 생산하지 않을 것이라고 발표했다.[6] 이로 인해 소켓 AM2 애슬론 64 X2는 코어당 1MB L2 캐시를 가진 4000+, 4400+, 4800+, 5200+ 모델은 소량만 생산되었다. 코어당 512KB L2 캐시를 가진 3800+, 4200+, 4600+, 5000+ 모델은 훨씬 더 많이 생산되었다. 이후 F3 스테핑 도입으로 생산이 개선되어 수율이 증가함에 따라 코어당 1MB L2 캐시를 가진 여러 모델이 다시 출시되었다.
5. 세대별 상세 정보
코드네임 스테핑 제조 공정 (nm) 동작 속도 (MHz) L1 캐시 L2 캐시 지원 메모리 소켓 하이퍼트랜스포트 전력 소비량 (V) 내장 명령어 (SSE) 기타 맨체스터 E4 90nm SOI 2000 - 2400 코어당 64KB 데이터 + 64KB 명령어 코어당 256KB 또는 512KB DDR1 소켓 939 2.0 1.35 - 1.4 SSE, SSE2, SSE3 MMX, 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트 톨레도 E6 90nm SOI 2000 - 2400 코어당 64KB 데이터 + 64KB 명령어 코어당 512KB 또는 1MB DDR1 소켓 939 2.0 1.35 - 1.4 SSE, SSE2, SSE3 MMX, 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트 윈저 F2, F3 90nm SOI 2000 - 3200 코어당 64KB 데이터 + 64KB 명령어 코어당 256KB, 512KB 또는 1MB DDR2 소켓 AM2 2.0 1.25 - 1.35 SSE, SSE2, SSE3 MMX, 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V 브리즈번 G1, G2 65nm SOI 1900 - 3100 코어당 64KB 데이터 + 64KB 명령어 코어당 512KB DDR2 소켓 AM2 2.0 1.15 - 1.20 SSE, SSE2, SSE3 MMX, 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V 쿠마 B3 65nm SOI 2300–2800 코어당 64KB 데이터 + 64KB 명령어 코어당 512KB 통합 2MB DDR2 소켓 AM2+ 3.0 1.05–1.25 SSE, SSE2, SSE3, SSE4A MMX (명령어 집합), 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V
애슬론 X2는 제품명에서 '64'가 제외되었으나 AMD64를 지원한다. 주로 브리즈번 저전력 제품군과 쿠마 프로세서에 사용되는 이름이다.[1]
5. 1. 애슬론 64 X2
AMD가 개발한 듀얼 코어 프로세서인 애슬론 64 X2는 AMD K8 아키텍처를 기반으로 하며, 싱글 코어 프로세서인 애슬론 64의 후속 제품이다.
초기 K8 아키텍처는 기업 시장을 겨냥해 개발되었고 듀얼 코어 기능이 내장되어 있었다. 그러나 싱글 코어 제품 수요와 제조 능력의 한계로, AMD는 초기 듀얼 코어 제품을 소비자용 애슬론 64가 아닌 상위 제품군인 애슬론 64 FX 후속으로 개발했다.
하지만 업계 전반의 기술 정체와 경쟁사 인텔의 듀얼 코어 제품 출시로, AMD는 소비자용 시장에도 듀얼 코어 프로세서를 출시해야 했다. 이에 따라 애슬론 64 FX 후속으로 개발되던 "Toledo"(톨레도) 코어가 애슬론 64 후속 제품으로 변경되어 출시되었다.
애슬론 64 X2는 애슬론 64의 장점인 저발열, 저전력, 고성능을 계승했다. 초기에는 경쟁 우위를 바탕으로 높은 가격을 유지했으나, 인텔 코어 2 출시 이후 대대적인 가격 인하를 통해 경쟁력을 확보했다.
또한 애슬론 64 X2는 마더보드 호환성이 뛰어나다는 장점도 있었다. 대부분의 소켓 939 기반 마더보드에서 BIOS 업데이트만으로 애슬론 64 X2를 지원했기 때문에, 기존 시스템을 업그레이드하는 사용자들에게 매력적인 선택지였다.
2006년 6월에는 TDP를 낮춘 EE (ENERGY EFFICIENT) 모델이 출시되었고, 2007년 8월에는 "Black Edition"이라는 이름의 전문가용 제품이 출시되었다. Black Edition은 CPU 쿨러가 포함되지 않고, 배수 잠금이 해제되어 오버클럭이 용이한 제품이었다.
애슬론 64 X2는 다음과 같은 코드네임의 모델들로 출시되었다.
코드네임 | 제조 공정 | 소켓 | 지원 메모리 | 주요 특징 |
---|---|---|---|---|
맨체스터(Manchester) | 90nm | 소켓 939 | DDR1 | L2 캐시 용량 축소 |
톨레도(Toledo) | 90nm | 소켓 939 | DDR1 | 초기 모델 |
윈저(Windsor) | 90nm | 소켓 AM2 | DDR2 | AMD-V 지원 |
브리즈번(Brisbane) | 65nm | 소켓 AM2 | DDR2 | 낮은 발열, Enhanced Halt State (C1E) 지원 |
5. 1. 1. Toledo (톨레도)
톨레도(Toledo)는 초기 애슬론 64 X2 모델로, 90nm 공정으로 제조되었다.[1] E6 스테핑을 사용하며, 코어당 64KB의 L1 캐시와 512KB 또는 1MB의 L2 캐시를 갖추고 있다.[1] 소켓 939를 사용하며, DDR1 메모리를 지원한다.[1]톨레도는 MMX, 확장 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX 비트 등의 명령어를 지원한다.[1] 하이퍼트랜스포트는 1000MHz(HT1000)로 동작한다.[1]
TDP는 모델에 따라 89W 또는 110W이며, 코어 전압은 1.35V 또는 1.4V이다.[1] 클럭 속도는 2000MHz에서 2400MHz 사이이다.[1]
세부 모델은 다음과 같다.
모델명 | L2 캐시 | 클럭 속도 | TDP |
---|---|---|---|
3800+ | 512 KiB | 2000 MHz | 89W |
4200+ | 512 KiB | 2200 MHz | 89W |
4600+ | 512 KiB | 2400 MHz | 110W |
4400+ | 1024 KiB | 2200 MHz | 89W/110W |
4800+ | 1024 KiB | 2400 MHz | 110W |
원래 AMD K8 아키텍처는 기업 시장을 고려하여 개발되었고, 듀얼 코어 프로세서도 처음부터 예정되어 있었다.[1] 싱글 코어 프로세서의 듀얼 코어화는 제조 능력을 더 필요로 했기 때문에, AMD는 초기에는 듀얼 코어 제품을 소비자용 애슬론 64의 후속으로 생각하지 않았다.[1] 그러나 경쟁사인 인텔이 소비자용 듀얼 코어 제품을 출시하면서, AMD도 톨레도를 애슬론 64의 후속으로 출시하게 되었다.[1]
애슬론 64 X2는 저발열, 저전력, 고성능이라는 애슬론 64의 장점을 계승했다.[1] 초기에는 경쟁사보다 우위를 점하며 높은 가격을 유지했지만, 코어 2 출시 이후 가격을 대폭 인하하며 경쟁력을 확보했다.[1]
5. 1. 2. Manchester (맨체스터)
Manchester영어는 코드이름이 톨레도(Toledo)와 같지만 L2 캐시 용량이 더 작은 모델이다. 소켓 939를 사용하며, DDR1 메모리를 지원한다.특징 | 내용 |
---|---|
리비전 | BH-E4 |
제조 공정 | 90 nm SOI |
L1 캐시 | 각 코어 64 + 64 KiB |
L2 캐시 | 각 코어 512 KiB 또는 256 KiB |
확장 명령어 | Extended 3DNow!, SSE3, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트 |
지원 소켓 | 소켓 939 |
하이퍼트랜스포트 | 1000 MHz |
코어 전압 | 1.35 V - 1.4 V |
TDP | 최대 89 W (3600+, 3800+, 4200+), 최대 110 W (3600+, 4600+) |
출시 | 2005년 4월 21일 |
클럭 주파수 | 2000 - 2400 MHz |
세부 모델 | |
256 KiB L2 캐시 | 3600+: 2000 MHz (ADA3600DAA4BV) |
512 KiB L2 캐시 | 3800+: 2000 MHz (ADA3800DAA5BV) |
4200+: 2200 MHz (ADA4200DAA5BV) | |
4600+: 2400 MHz (ADA4600DAA5BV) |
소켓 939에서 사용할 수 있는 CPU 중 최상위 레벨에 속하는 Toledo와 Manchester는 생산 종료 후에도 수년간 수요가 높았으며, 중고 가격도 높게 유지되었다. 재고 상황에 따라 신품 소켓 AM2 애슬론 64 X2보다 비싼 경우도 있었다.[1]
5. 1. 3. Windsor (윈저)
90nm 공정으로 제조되었으며, AMD 가상화 기술(AMD Virtualization)을 지원한다. 소켓 AM2를 사용하며, DDR2 메모리를 지원한다.[8]- 리비전: BH-F2, BH-F3, JH-F2, JH-F3
- 제조 공정: 90 nm SOI
- L1 캐시: 각 코어 64 + 64 KiB
- L2 캐시: 각 코어 1024 KB 또는 512 KB 또는 256KB
- MMX, 확장 3DNow!, SSE3, AMD64, 쿨 앤 콰이어트, NX 비트, AMD Virtualization
- 지원 소켓: 소켓 AM2
- 하이퍼트랜스포트: 1000 MHz
- 코어 전압: 1.30 V - 1.35 V
- TDP:
- 최대 35 W (3800+ EE SFF)
- 최대 65 W (3600+ - 5200+ EE)
- 최대 89 W (3800+ - 6000+)
- 최대 125 W (6000+, 6400+)
- 출시일: 2006년 5월 23일
- 클럭 주파수: 2000 - 3200 MHz
- 256 KiB L2 캐시 버전:
- 3600+: 2000 MHz (F2&F3)
- 512 KiB L2 캐시 버전:
- 3800+: 2000 MHz (F2&F3)
- 4200+: 2200 MHz (F2&F3)
- 4600+: 2400 MHz (F2&F3)
- 5000+: 2600 MHz (F2&F3)
- 5400+: 2800 MHz (F3)
- 1024 KiB L2 캐시 버전:
- 4000+: 2000 MHz (F2&F3)
- 4400+: 2200 MHz (F2&F3)
- 4800+: 2400 MHz (F2&F3)
- 5200+: 2600 MHz (F2&F3)
- 5600+: 2800 MHz (F3)
- 6000+: 3000 MHz (F3)
- 6400+ BE: 3200 MHz (F3)(배수 락)
5. 1. 4. Brisbane (브리즈번)
브리즈번(Brisbane)은 65nm 공정으로 제조되어 윈저(Windsor) 코어에 비해 발열이 낮아졌다. 윈저 코어와 비교했을 때 클럭은 0.1GHz 상승했지만, L2 캐시 용량은 절반으로 감소했다. L2 캐시 레이턴시(지연 시간)도 약간 증가했지만 성능 저하는 크지 않았다. 또한, 새로운 절전 기능으로 Enhanced Halt State (C1E)를 지원한다.[9]히트 스프레더에는 모두 "Athlon 64 X2"로 각인되어 있지만, 2007년 5월 14일 브랜드명 변경 이후 AMD 홈페이지에서는 "Athlon X2"로 취급한다. 6000+ 모델만 패키지 표기가 "Athlon X2 6000"으로, "64"와 "+" 표기가 없다.
항목 | 내용 |
---|---|
리비전 | BH-G1, BH-G2 |
제조 공정 | 65 nm SOI |
L1 캐시 | 코어 당 64 + 64 KiB |
L2 캐시 | 코어 당 512 KiB |
지원 명령어 | Extended 3DNow!, SSE3, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V |
지원 소켓 | 소켓 AM2 |
HyperTransport | 1000 MHz |
코어 전압 | 1.25 - 1.35 V |
다이 크기 | 126mm2 |
TDP | 최대 89 W (5400+ 이하는 EE 버전만, 5600+에는 89W 버전과 EE 버전 모두 존재) |
출시일 | 2006년 12월 5일 |
클럭 주파수 | 1900 - 3100 MHz |
모델 |
5. 2. 애슬론 X2
애슬론 X2는 제품명에서 '64'가 제외되었으나 AMD64를 지원한다. 주로 브리즈번 저전력 제품군과 쿠마 프로세서에 사용되는 이름이다.[1]AMD가 64비트 마케팅 캠페인을 시작했지만, 사실상 모든 소비자용 CPU가 64비트 프로세서가 되면서 '64'라는 명칭은 중요성을 잃게 되어 브리즈번 'BE' 시리즈부터는 제품 이름에서 생략되었다.
코드명 | 코어 | 출시일 | |
---|---|---|---|
맨체스터(Manchester) 톨레도(Toledo) 윈저(Windsor) | 듀얼 (90 nm) | 2005년 5월 2005년 5월 2006년 5월 | |
톨레도(Toledo) 윈저(Windsor) | 듀얼 (90 nm) | 2006년 1월 2006년 5월 | |
![]() | 브리즈번(Brisbane) | 듀얼 (65 nm) | 2006년 12월 |
5. 2. 1. Brisbane (브리즈번)
애슬론 X2는 AMD64를 지원하지만, 제품명에서 '64'가 제외되었다. 주로 브리즈번 저전력 제품군에 사용되는 이름이다. 기본적인 사양은 애슬론 64 X2의 브리즈번 코어와 동일하며, 2008년 2분기부터 모델 넘버가 BE-xxxx에서 xxxxe로 변경되었다.[1]- 스테핑: G2[1]
- 제조 공정: 65 nm SOI[1]
- L1 캐시: 코어당 64 + 64 KB (데이터 + 명령어)[1]
- L2 캐시: 코어당 512 KB 풀 스피드[1]
- MMX, 확장 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX 비트, AMD-V[1]
- 소켓 AM2, 하이퍼트랜스포트 (1000 MHz, HT1000)[1]
- VCore: 1.15–1.20 V[1]
- 다이 크기: 118 mm²[1]
- 소비 전력 (TDP): 45 와트[1]
- 최초 출시: 2007년 10월[1]
- 클럭 속도: 1900 MHz–2600 MHz[1]
모델 번호 | 클럭 속도 (GHz) | 스테핑 | TDP (W) |
---|---|---|---|
BE-2300 | 1.9 | G2 | 45 |
BE-2350 | 2.1 | G2 | 45 |
BE-2400 | 2.3 | G2 | 45 |
BE-2450 | 2.5 | G2 | 45 |
4050e | 2.1 | G2 | 45 |
4450e | 2.3 | G2 | 45 |
4850e | 2.5 | G2 | 45 |
5050e | 2.6 | G2 | 45 |
3250e~3400e는 임베디드용이며, 3250e는 리테일용으로도 판매된다.[1]
5. 2. 2. Kuma (쿠마)
쿠마(Kuma)는 K10 마이크로아키텍처 기반으로, Phenom 프로세서에서 파생되었다. 코어 2개가 비활성화된 아게나에서 수확된 칩이다.[7] L3 캐시는 2MB로 모든 코어에서 공유되며, 향상된 가상화 기술(Nested Paging Table)을 지원한다. 소켓 AM2+를 사용하며, 하이퍼트랜스포트는 1800 MHz (HT3.0)이다.- 제조 공정: 65 nm SOI
- CPU 스테핑: B3
- L1 캐시: 코어당 64 + 64 KB (데이터 + 명령)
- L2 캐시: 코어당 512 KB, 풀 스피드
- L3 캐시: 2 MB (공유)
- 명령어 집합: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, 향상된 3DNow!, NX 비트, AMD64, 쿨 앤 콰이어트, AMD-V
- VCore: 1.05–1.25 V
- 다이 크기: 288mm2
- 전력 소비 (TDP): 95 와트
- 최초 출시: 2008년 12월 15일
- 클럭 속도: 2300–2800 MHz
모델명 | 클럭 속도 (MHz) | 출시일 |
---|---|---|
6500BE | 2300 | |
7450 | 2400 | |
7550 | 2500 | 2008년 12월 |
7750BE | 2700 | 2008년 12월 |
7850BE | 2800 | 2009년 4월 |
6. 각 코어별 상세 정보
코드이름 | 스테핑 | 제조 공정 (nm) | 동작 속도 (MHz) | 1차 캐시 | 2차 캐시 | 지원 메모리 | 소켓 | 하이퍼트랜스포트 | 전력 소비량 (V) | 내장 명령어 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE | 기타 | ||||||||||
맨체스터 | E4 | 90nm SOI | 2000 - 2400 | 코어당 64KB 데이터 캐시 + 64KB 명령어 캐시 | 코어당 256KB 또는 512 KB | DDR1 | 소켓 939 | 2.0 | 1.35 - 1.4 | ||
SSE, SSE2, SSE3 | MMX (명령어 집합), 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트 | ||||||||||
톨레도 | E6 | 90nm SOI | 2000 - 2400 | 코어당 64KB 데이터 캐시 + 64KB 명령어 캐시 | 코어당 512 KB 또는 1MB | DDR1 | 소켓 939 | 2.0 | 1.35 - 1.4 | ||
SSE, SSE2, SSE3 | MMX (명령어 집합), 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트 | ||||||||||
윈저 | F2, F3 | 90nm SOI | 2000 - 3200 | 코어당 64KB 데이터 캐시 + 64KB 명령어 캐시 | 코어당 256KB 또는 512KB 또는 1MB | DDR2 | 소켓 AM2 | 2.0 | 1.25 - 1.35 | ||
SSE, SSE2, SSE3 | MMX (명령어 집합), 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V | ||||||||||
브리즈번 | G1, G2 | 65nm SOI | 1900 - 3100 | 코어당 64KB 데이터 캐시 + 64KB 명령어 캐시 | 코어당 512 KB | DDR2 | 소켓 AM2 | 2.0 | 1.15 - 1.20 | ||
SSE, SSE2, SSE3 | MMX (명령어 집합), 확장된 3DNow!, AMD64, CoolnQuiet, NX 비트, AMD-V | ||||||||||
참조
[1]
웹사이트
AMD FAQ on removing the "64"
https://www.amd.com/[...]
[2]
웹사이트
DailyTech report
http://dailytech.com[...]
2007-06-04
[3]
웹사이트
AMD's dual core Opteron & Athlon 64 X2 - Server/Desktop Performance Preview
http://www.anandtech[...]
[4]
웹사이트
Transistors Reference
http://innoreviews.c[...]
2016-04-29
[5]
웹사이트
AMD Athlon™ Processor Model Numbers and Feature Comparison
https://www.amd.com/[...]
[6]
웹사이트
HardOCP report
http://www.hardocp.c[...]
2006-08-08
[7]
웹사이트
List of Unlockable AMD CPUs
https://docs.google.[...]
[8]
웹사이트
AMD Athlon™デュアルコア・プロセッサ モデルナンバー & 機能比較
https://web.archive.[...]
Advanced Micro Devices
2009-11-29
[9]
웹사이트
65nm Processor Performance | FAQ: Do these first 65nm processors come with a performance enhancement?
http://www.amd.com/u[...]
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