Intel Celeron (P6) – Wikipedia

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Intel inside Celeron Logo.svg
Emblème de Celeron
Production: 1998 à 2002
Producteur: Intel
Emplacement du processus: 266 MHz Bis 1,4 GHz
FSB-Stroke: 66 MHz jusqu’à 100 MHz
L2-Caachegröße: 0 frit bis 256 frit
Taux de commande: x86
Mikroarchitektur: Intel P6
Base:
Noms du noyau du processeur:

  • Covington
  • Mendocino
  • Coplamers
  • Tualatine

Le Intel-Celeron -Les processeurs basés sur l’architecture Intel P6 étaient les premiers processeurs développés pour le segment des prix bas. Intel a présenté avec eux le nom de la marque Intel Celeron. Avec l’introduction de l’architecture Netburst en 2002, ces processeurs ont été remplacés par des célerons Intel sur la base de cette architecture.

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Les premiers modèles du Celeron Intel proviennent du Pentium II, des modèles ultérieurs de la microarchitecture P6 de Pentium III.

Le premier Celeron (Covington) avec des taux d’horloge de 266 MHz est initialement venu sur le marché sans un cache L2, ce qui a conduit à une situation paradoxale qui a toujours existé sur le plan technique: sans ce cache L2, le Covington n’est pas seulement plus lent qu’un pentium Pentium II, il doit être battu dans de nombreux domaines d’application, même avec un pentium Pentium II dans la première génération. D’un autre côté, les performances d’un Pentium II abordées avec 233 MHz sont parfois significativement supérieures à celles d’un Pentium chronométré avec 200 MHz.

Intel a ensuite équipé le Celeron avec 128 kib l2 cache, ce qui contraste avec celui du Pentium II-est non seulement la moitié, mais avec la fréquence d’horloge CPU complète. Le Celeron a donc un cache plus petit mais deux fois plus rapide. Par conséquent, la deuxième génération de Celeron (Mendocino) dans certaines zones d’application est encore plus rapide qu’un Pentium II du même temps.

Fait intéressant, cependant, il y avait encore des clients pour le Covington: à ce moment-là, les tentatives d’overclocking n’étaient généralement pas échouées en raison du noyau du processeur lui-même, mais à son cache L2, qui n’était souvent pas à la hauteur des fréquences d’horloge supérieures. Cependant, comme le Covington n’a pas de cache L2, le processeur peut être utilisé en partie avec des fréquences d’horloge significativement plus élevées.

Le Mendocino-Celeron peut également être très bien overclocké: le Celeron 300A (l’ajout “A” ne sert qu’à la différenciation entre le 300 MHz-Covington) est souvent également bien refroidi avec 450 MHz avec une fréquence d’horloge FSB de 100 MHz au lieu du 66 MHz prévu. Pour y parvenir, la broche SLOT-1 B21 peut être enregistrée ou isolée afin de prétendre que la carte principale, un Pentium II avec une horloge FSB de 100 MHz est installé. [d’abord]

Sur les cartes principales du Pentium II, qui ne prend en charge que l’horloge FSB de 66 MHz, le remplacement du Pentium II abordé avec un maximum de 333 MHz est obtenu avec une augmentation de performance notable, qui devient en fait un processeur de soulèvement pour le segment à faible prix. Pour cet échange, un adaptateur de Socket 370 sur l’emplacement 1 est requis, par lequel aucune autre exigence pour cet adaptateur n’est placée dans ce cas.

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Covington [ Modifier | Modifier le texte source ]]

  • Cache L1: 16 + 16 kib (données + instructions)
  • Cache L2: non disponible
  • Mmx
  • Slot 1, GTL + avec 66 MHz FSB
  • Performance de perte (TDP):
  • Tension de fonctionnement (VCore): 2.0 V
  • Date d’apparence: 15 avril 1998
  • Technologie de fabrication: 250 nm
  • La taille: 118 mm² à 7,5 millions de transistors
  • CapSettes:

Mendocino [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Celeron MIT 300 MHz (Mbocine)
  • Cache L1: 16 + 16 kib (données + instructions)
  • L2-cachhe: 128 kib mit prozessortakt
  • Mmx
  • Slot 1, GTL + avec 66 MHz FSB
  • Tension de fonctionnement (VCore): 2.0 V
  • Performance de perte (TDP):
  • Date d’apparence: 24 août 1998
  • Technologie de fabrication: 250 nm
  • La taille: 154 mm² à 19,2 millions de transistors
  • CapSettes:
    • 300 MHz
    • 333 MHz
    • 366 MHz
    • 400 MHz
    • 433 MHz

Mendocino [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Celeron avec 333 MHz (Mendocino) – Top

Celeron avec 333 MHz (Mendocino) – en dessous
  • Cache L1: 16 + 16 kib (données + instructions)
  • L2-cachhe: 128 kib mit prozessortakt
  • Mmx
  • Socket 370 PPGA, GTL + avec 66 MHz FSB
  • Ministre tension (VCore): 2.0 V
  • Performance de pose (TDP): 17,8–28,3 W
  • Date d’apparence: 1999
  • Technologie de fabrication: 250 nm
  • La taille: 154 mm² à 19,2 millions de transistors
  • CapSettes: 300 à 533 MHz
    • 300 MHz
    • 333 MHz
    • 366 MHz
    • 400 MHz
    • 433 MHz
    • 466 MHz
    • 500 MHz
    • 533 MHz

Copmmers-128 [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Celeron avec 600 MHz (Coppermine-128) -Top

Celeron avec 600 MHz (Coppermine-128) -underside
  • Cache L1: 16 + 16 kib (données + instructions)
  • L2-cachhe: 128 kib mit prozessortakt
  • MMX, SSE
  • Socket 370 FC-PGA, GTL + avec 66 ou 100 MHz FSB
  • Ministre tension (VCore): 1,50–1,75 V
  • Performance de pose (TDP): 11.2–32.0 W
  • Date d’apparence: 29 mars 2000
  • Technologie de fabrication: 180 nm
  • La taille: 106 mm² à 28,1 millions de transistors
  • CapSettes:
    • 66 MHz FSB
      • 533 MHz
      • 566 MHz
      • 600 MHz
      • 633 MHz
      • 666 MHz
      • 700 MHz
      • 733 MHz
      • 766 MHz
    • 100 MHz FSB
      • 800 MHz
      • 850 MHz
      • 900 MHz
      • 950 MHz
      • 1000 MHz
      • 1100 MHz

Tualatin-256 [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Celeron avec 1300 MHz (Tuelin)

Celeron avec 1400 MHz (Tuelin)
  • Cache L1: 16 + 16 kib (données + instructions)
  • L2-cachhe: 256 kib mit prozessortakt
  • MMX, SSE
  • Socket 370 FC-PGA2, AGTL avec 100 MHz FSB
  • Ministre tension (VCore): 1,475–1,50 V
  • Performance de pose (TDP): 28.9-34.8 W
  • Date d’apparence: 2 octobre 2001
  • Technologie de fabrication: 130 nm
  • La taille: 80 mm² avec 44 millions de transistors
  • CapSettes:
    • 900 MHz
    • 1000 MHz
    • 1100 MHz
    • 1200 MHz
    • 1300 MHz
    • 1400 MHz
  1. Matériel de Tom: Comment obtenir les 66 CPU à 66 MHz fonctionnant 100 MHz , Article du 14 mai 1998

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