Разгон процессоров Pentium III (Coppermine)
Из опыта разгона процессоров одного типа, но рассчитанных на разные внутренние частоты, как это уже отмечалось, явно прослеживается следующая важная закономерность, лежащая в основе успеха эксплуатации этих элементов в форсированных режимах. Связана эта закономерность с тем, что после смены технологии, архитектуры ядра и кэш-памяти, внутренних алгоритмов работы и т. п. первые выпуски процессоров, как правило, хорошо поддаются разгону. Обычно это объясняется большим технологическим запасом, наиболее сильно проявляющимся именно для первых представителей линейки новых процессоров. Как известно, это наблюдалось и с процессорами Pentium, и с процессорами Celeron с ядром Deshutes, и с процессорами Celeron с ядром Mendocino, и с процессорами Pentium II. Практически все процессоры в той или иной степени поддаются разгону, однако именно первые процессоры, открывающие новые линейки, являются лидерами по этому показателю. Действительно, достаточно привести в качестве примера процессоры Pentium с частотами 75—100 МГц, Celeron-266, Celeron-ЗООА, Pentium II с частотами 266—300 МГц. Не явились исключением из этого правила и процессоры Pentium III с ядром Coppermine.
Процессоры Pentium III с ядром Coppermine были разработаны с учетом ранее накопленного опыта эксплуатации процессоров Pentium II, Pentium III и Celeron (Mendocino). Первые представители новой линейки были выпущены в конце 1999 г. Процессоры Pentium III с ядром Coppermine выполнены по новейшей полупроводниковой технологии 0,18 мкм. Как и ранее выпущенные процессоры Pentium III с ядром Katmai, новые процессоры, пришедшие им на смену, поддерживают ММХ и SSE. В отличие от своих предшественников они получили встроенную в микросхему кэш-память L2 размером в 256 Кбайт и рассчитанную на работу с частотой ядра, что в какой-то степени роднит их с процессорами Celeron с ядром Mendocino. Однако больший размер кэш-памяти L2, ее расширенная с 64 бит до 256 бит внутренняя шина, улучшенный алгоритм ее работы (256-разрядный Advanced Transfer Cache), а также более совершенная архитектура ядра позволили добиться более высокой производительности не только по сравнению с разогнанными процессорами Celeron (Mendocino), но и относительно процессоров Pentium III (Katmai) с кэш-памятью 512 Кбайт, эксплуатируемых при тех же частотах.
Следует отметить, что в линейке процессоров Pentium III с ядром Coppermine присутствуют модели как для частоты шины 100 МГц, так и ориентированные на частоту 133 МГц. Последние имеют в обозначении букву "В", когда это необходимо, чтобы отличить их от процессоров, предназначенных для частоты шины 100 МГц. Для моделей, имеющих те же частоты, что и процессоры Pentium III с ядром Katmai, в названии используется буква "Е".
В качестве конструктива процессоров были выбраны SECC2 (Slot 1) и FC-PGA (Socket 370). При этом процессоры, разработанные под разъем Sockt 370, постепенно вытеснили своих предшественников.
Необходимо отметить, что все процессоры Pentium III (Coppermine) имеют фиксированный множитель — коэффициент умножения, связывающий внутреннюю и внешнюю частоты, поэтому разгон процессоров возможен только за счет увеличения внешней частоты — частоты шины процессора.
Многие экземпляры первых представителей линейки данных процессоров, рассчитанных на частоту 100 МГц, без каких-либо проблем допускают увеличение частоты шины FSB до 133 МГц и выше. Однако повышенные значения частоты шины FSB, устанавливаемые в процессе разгона процессоров Pentium III (Coppermine), накладывают определенные требования на комплектующие, работа которых осуществляется в форсированных режимах.
Для обеспечения успешного разгона процессора и достижения устойчивой работы компьютера при частоте шины FSB 133 МГц необходимо, чтобы основные комплектующие, как минимум, удовлетворяли следующим требованиям.
Процессоры Pentium III с ядром Coppermine во многом повторили успех своих предшественников, подтвердив широкими возможностями разгона существование у линейки процессоров этого типа значительного технологического запаса. Данный запас предоставляет возможность сравнительно большого увеличения внешней и внутренней частот, что сопровождается адекватным ростом производительности процессора и, соответственно, всей системы компьютера.
Для более точного анализа температурного режима компьютера и оценки необходимых средств охлаждения ниже приведены данные о рассеиваемой мощности процессорами Pentium III Coppermine.
Pentium III (SECC2)
Частота, МГц | Кэш-память L2, Кбайт | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт |
533EB | 256 | 14 |
550E | 256 | 14,5 |
600E | 256 | 15,8 |
600EB | 256 | 15,8 |
650 | 256 | 17 |
667 | 256 | 17,5 |
700 | 256 | 18,3 |
733 | 256 | 19,1 |
750 | 256 | 19,5 |
800 | 256 | 20,8 |
800EB | 256 | 20,8 |
850 | 256 | 22,5 |
866 | 256 | 22,9 |
933 | 256 | 25,5 |
1000В | 256 | 33 |
Частота, МГц | Кэш-память L2, Кбайт | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт |
500Е | 256 | 13,2 |
533ЕВ | 256 | 14,0 |
550Е | 256 | 14,5 |
600Е | 256 | 15,8 |
600ЕВ | 256 | 15,8 |
650 | 256 | 17 |
667 | 256 | 17,5 |
700 | 256 | 18,3 |
733 | 256 | 19,1 |
750 | 256 | 19,5 |
800 | 256 | 20,8 |
800ЕВ | 256 | 20,8 |
850 | 256 | 22,5 |
866 | 256 | 22,9 |
933 | 256 | 24,5 |
Pentium III (SECC2)
Частота, МГц | Кэш-память L2, Кбайт | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт |
450 | 512 | 25,3 |
500 | 512 | 28 |
533В | 512 | 29,7 |
533ЕВ | 256 | 14 |
550 | 512 | 30,8 |
550Е | 256 | 14,5 |
600 | 512 | 34,5 |
600В | 512 | 34,5 |
600Е | 256 | 15,8 |
600ЕВ | 256 | 15,8 |