简介
英特尔酷睿2双核处理器有两个处理内核(或称计算“大脑”),能以更低功耗在更短的时间处理多项任务。这意味着,散热更优、更轻薄、更纤巧的笔记本电脑的诞生。同时也提供了更卓越的视频、游戏以及多媒体性能,特别是在多个应用程序同时运行时更是如此。当集成到基于英特尔迅驰双核移动计算技术的笔记本时,英特尔酷睿2双核处理器将改善观看和播放高清晰度视频的体验,以更快速度将歌曲转换成数字格式,用以上传至MP3播放器,并更快地运行最新的病毒软件更新。
购买采用英特尔酷睿™2处理器家族的新电脑可以为您的企业节省更多成本。通过提供更快速的性能、更出色的能效和响应更迅捷的多任务处理能力,基于英特尔酷睿™2处理器家族的台式机有助于提高整个公司的工作效率。
将突破性的处理速度与先进的节能特性相结合,采用英特尔酷睿™2处理器家族的台式机可帮助您实现事半功倍的效率,比以前平均降低 50% 的能源成本。采用英特尔独特的45纳米技术构建的处理器可提供卓越的性能和独特的节能特性,帮助电脑满足能源之星的要求。这就意味着将为您的公司减少台式机的能耗并降低能源成本。
“酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。早期的酷睿是基于笔记本处理器的。酷睿2:英文Core 2 Duo,是英特尔推出的新一代基于Core微架构的产品体系统称。于2006年7月27日发布。酷睿2,是一个跨平台的构架体系,包括服务器版、桌面版、移动版三大领域。其中,服务器版的开发代号为Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom。[1]
全新的Core架构,彻底抛弃了Netburst架构
全部采用65nm制造工艺
全线产品均为双核心,L2缓存容量提升到4MB
晶体管数量达到2.91 亿个,核心尺寸为143平方毫米
性能提升40%
能耗降低40%,主流产品的平均能耗为65瓦特,顶级的X6800也仅为75瓦特
前端总线提升至1066Mhz(Conroe),1333Mhz(Woodcrest),667Mhz(Merom)
服务器类Woodcrest为开发代号,实际的产品名称为Xeon5100系列。
采用LGA771接口。
Xeon 5100系列包含两种FSB的产品规格(5110采用1066 MHz,5130采用1333 MHz)。拥有两个处理核心和4MB共享式二级缓存,平均功耗为65W,最大仅为80W,较AMD的Opteron的95W功耗很具优势。
台式机类Conroe处理器分为普通版和至尊版两种,产品线包括E6000系列和E4000系列,两者的主要差别为FSB频率不同。 普通版E6000系列处理器主频从1.8GHz到2.67GHz,频率虽低,但由于优秀的核心架构,Conroe处理器的性能表现优秀。此外,Conroe处理器还支持Intel的VT、EIST、EM64T和XD技术,并加入了SSE4指令集。由于Core的高效架构,Conroe不再提供对HT的支持。
随着英特尔®酷睿™2双核处理器的正式发布。酷睿™2双核处理器所带来的前所未有的强大性能,即使是AMD最高级别的桌面级处理器Athlon(速龙) 64 FX-62也得在酷睿2双核处理器面前俯首称臣。性能发挥到极致的同时,功耗也得到很好的控制,桌面级的酷睿™2双核E6000系列处理器的热设计功耗(TDP)只有65W,远低于Prescott核心接近100W的TDP,可以说酷睿™2双核处理器已经抛掉了Prescott核心的“火炉”的称号,为用户带来一个清凉的世界。
为了不重蹈Prescott处理器的覆辙,新一代酷睿™微体系结构针对功耗问题做了较大改善,加入智能功率能力技术,在制程技术也作优化,例如采用先进的65纳米Strained Silicon技术、加入低K栅介质及增加金属层,相比上代90纳米制程减少漏电情况达1000倍。与此同时,英特尔还加入了细微的逻辑控制机能独立开关各运算单元,只有需要时才会被开启,减少闲置时不必要的功耗,也即所谓的晶体管睡眠技术。
除了新技术的加入和生产工艺的改进,酷睿2双核处理器同样支持增强型的英特尔SpeedStep技术。当系统处于空闲状态时,CPU的倍频将会自动降低,核心电压也会随之下降。如酷睿2双核E6700在系统空闲时频率由2.66GHz降至1.6GHz,大幅降低功耗。
此前在Computex TW 06,英特尔曾展示一台酷睿2双核E6300 (1.86GHz/2MB L2/1066MHz FSB)在没有采用风扇辅助下完全负载前景播放HD WMV9影片、背景同时不断重覆Lame Audio Encoding WAV to MP3压缩,经过20分钟后仍能保持正常运作,用手触摸处理器散热器表面只是微热,反而北桥散热器的温度要比它还要烫手,足以证明酷睿™2双核处理器在功耗发热方面的优势。
Prescott的表现确实不如人意,但在酷睿™2双核处理器身上我们基本上看不到它的影子,无论是性能还是功耗,酷睿™2双核处理器都做得同样出色,尤其是功耗的控制。
英特尔酷睿2双核的PC和笔记本处理器的内部代号分别为Conroe和Merom,它们都基于全新设计的英特尔酷睿微架构,每个芯片将包含两个处理内核,或曰“大脑”,因此用“双核”加以区别。英特尔还将为发烧友和游戏玩家提供具有最高性能的英特尔酷睿X至尊版处理器。
这些突破性的处理器将基于英特尔先进的65纳米设计和制造工艺技术,该技术进一步压缩了处理器的线路和晶体管的尺寸。这种更为紧凑的方式将使处理器在获得更高性能的同时实现更高的能效表现,这将导致更强大、更美观、更安静、更小巧、更省点的移动式和桌面式PC的出现。
“有了这个统一的PC和笔记本品牌和微架构,每个人都将有一个简单的方法来选择世界上最强大和高能效处理器,而且开发者也会有一种更容易的方法来编写优化的软件,只需要一次编写就可以用于多种计算设备,”英特尔高级副总裁兼首席市场官Eric Kim说,“希望这些处理器成为计算机的心脏和灵魂,它们正在不断地给我们的数字化生活方式带来魔力。”
让消费者市场、游戏市场、笔记本和商务台式机市场使用同一个微架构,这使得计算机开发者能够更容易地创作出更高效的软件应用程序,并且能够在需要的时候实现跨类别的功能共享。
双核处理器将包含英特尔先进智能缓存,这是业内最大的集成高速缓存,它包含一个独特的设计,专门为那些内存需求密集型应用程序提供更快的性能表现。产品还将包含增强的安全性、虚拟化、以及集成在处理器内部的可管理性等特点。
英特尔架构的酷睿架构与之前的Netbrust架构相比,有80%以上的部分重新设计,它大大地减少了流水线的使用,减少了多流水线带来的延迟影响,并且加入了宽位动态执行、智能功率特性、高级智能高速缓存、智能内存访问以及高级数字媒体增强等5大创新技术,使它的性能提升巨大。基于新架构推出的conroe处理器,由于低功耗、高性能和同时兼顾双核、多媒体应用等最新趋势的特点备受国内外各大媒体的好评,它的出现不仅宣告了INTEL正式从高频低能的NetBurst架构转向低功高能的酷睿微体系架构,也使INTEL终于可以从近几年以来AMD处理器给其所施加的巨大压力中解脱出来,启动了对AMD的全面反击战。
通过英特尔酷睿2双核处理器,将得到大量性能丰富的技术,包括高达 6 MB 的共享二级高速缓存和高达 1333 MHz 的前端总线。
包括视频、语音和图像、照片处理、加密、财务、工程设计和科学应用,均由英特尔清晰视频技术增强提供支持。
酷睿2双核处理器是迅驰双核移动计算技术,即俗称的NAPA平台的处理器部件。 它采用的是与此前迅驰中pentium M一脉相承的微架构。酷睿2双核处理器是英特尔最新一代的处理器。与以往不同的是,它是这一代处理器的台式机型号、笔记本型号和服务器的通称。从某种意义上讲,它彻底取代了已经有了13年历史的英特尔处理器品牌奔腾。之所以将酷睿2处理器作新一代处理器,是因为它使用了全新的微架构--酷睿微架构。它所取代的是已有5年历史的NetBurst微架构。虽然与迅驰移动计算技术所使用的处理器同名,但指的是完全不同的两种概念。
酷睿2双核处理器含有坚实的技术根基。高执行效率是酷睿微2处理器最突出的优点,这显然得益于它所采用的全新的酷睿微架构。酷睿微架构既不同于Netburst 也不同于Pentium M架构。更多是这两种架构优点的结合体。高级数字媒体增强是酷睿2处理器中一个新颖的概念,它所指的其实是酷睿2处理器中获大幅度增强的SSE执行单元。SEE增强的最大受益者是多媒体应用。基于此,酷睿2处理器平台在游戏性能和多媒体性能方面都会有抢眼的表现。酷睿平台就像迅驰一样,大家对迅驰高性能、低功耗、电池寿命增强、可连接性、上网等应用价值并不陌生,英特尔高层人士称:酷睿2是世界上最好、最强的处理器芯片,酷睿平台也是最强劲的平台技术。
由于采取了酷睿微架构,酷睿2的电脑一上来就处于领先地位,对玩家来讲,硬件百分之几的提升就是不同的结果。酷睿2的提升相对前一代的产品是40%以上,对游戏迷来说,这样的处理器是最理想的极品。
性能体现在以下几个方面:在笔记本和奔腾的芯片比性能提高了100%以上,同时在台式机和英特尔的奔腾双核D,在最快的955奔腾D,酷睿2最新的产品性能提高了40%。酷睿微架构里面,因为是双核,而且每核是2兆,而且是共享的,所以一个核可以共享4兆的缓存,而且里面有人工智能的技术,对三维图形的处理,更复杂的游戏软件处理,提到的128位多媒体指令的处理,在里面体现得淋漓尽致。谈到高清晰,未来的数码家庭大家不再是像以前在TV时代,TV播什么我看什么,今后有更多是增值的内容,甚至图片、图像、录像等,刚才谈到了清晰度、流畅度、回放的效果,对高清晰的处理,酷睿处理器会有非常大的推动作用。
英特尔的小型45nm处理器,与旧型号相比体积缩小了25%。通过采用被称之为High-kGate绝缘膜及Metal Gate等新素材,成功地实现了45纳米的制造工艺,提升了集中密度,实现了时钟频率的提升及处理的高速化,削减了漏泄电流,提升了省电效率。
二级缓存容量可提升大约50%,能够存储更多的数据。在45纳米处理器上,相同面积里可以集结约2倍数量的晶体管。利用这种构造,在同样的印模(半导体)尺寸内增大了2次缓存的容量,提升了处理性能与电力效率。
高速Radix16 Driver,计算速度约为以前的2倍。处理器内部在进行整数/浮动小数点计算处理时的除法达到高速化。以前用2进制进行2位数的计算部分升级到4位数的计算。与旧款处理器相比,其部分处理速度提高约2倍。
命令集SSE4,通过高效的指令达到高速化。所谓的指令集是指中央处理器能够使用的命令的集合。指令集SSE4,新追加了47个命令。录像编辑·播放,数码照片编辑等领域的应用软件的性能最大提高了约40%。
Deep power down技术,待机方面也注意节省电力。不仅仅是处理器工作的时候,连待机时的电流消耗也能够进行控制。通过把待机时的电力消耗削减到数百毫瓦,实现了高水平的电力效率并且实现了更长的电池持续时间。
酷睿2双核处理器采用了65纳米新工艺的芯片制造,并结合新的微处理器架构,从根本上创新了CPU的节能技术。全新微体系结构。每块酷睿2双核处理器中均包含有两个经过优化的执行内核,这一设计可在单独的内核中执行超线程。在同时运行多个要求苛刻的应用时,英特尔®酷睿™2双核处理器可以保证极为卓越的性能和更快的系统响应速度,使每瓦特性能得到提高。全新微体系结构。每块酷睿2双核处理器中均包含有两个优化的执行内核。这一设计可利用专用的CPU资源,在单独的内核中执行并行线程或应用。因此,在同时运行多个要求苛刻的应用时,英特尔酷睿双核处理器可以保证极为卓越的性能和更快的系统响应速度。此外,多线程应用的性能也得到了相应提升,使每瓦特性能得到提高。酷睿2双核处理器具有一个高性能的内核架构。该架构采用了微操作融合以及高级堆栈管理(Advanced Stack Management)技术,能够在提高性能的同时,优化能效。微操作融合技术整合了相同宏操作(macro-op)中的多个微操作。高级堆栈管理则可以在局部范围内追踪有关堆栈指针的变化,从而降低堆栈相关操作中的微操作数量。微操作数量的减少意味着,可以在能耗更低的情况下,更加有效地实施调度、“按需”提供性能。
Core微架构是Intel的以色列设计团队在Yonah微架构基础之上改进而来的新一代英特尔架构。最显著的变化在于在各个关键部分进行强化。为了提高两个核心的内部数据交换效率采取共享式二级缓存设计,2个核心共享高达4MB的二级缓存。其内核采用较短的14级有效流水线设计,每个核心都内建32KB一级指令缓存与32KB一级数据缓存,2个核心的一级数据缓存之间可以直接传输数据。每个核心内建4组指令解码单元,支持微指令融合与宏指令融合技术,每个时钟周期最多可以解码5条X86指令,并拥有改进的分支预测功能。每个核心内建5个执行单元子系统,执行效率颇高。加入对EM64T与SSE4指令集的支持。由于对EM64T的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,弥补了Yonah的不足,在新一代内存消耗大户——Vista操作系统普及之后,这个优点可以使得Core微架构拥有更长的生命周期。而且使用了Intel最新的五大提升效能和降低功耗的新技术,包括:具有更好的电源管理功能;支持硬件虚拟化技术和硬件防病毒功能;内建数字温度传感器;提供功率报告和温度报告等。尤其是这些节能技术的采用对于移动平台意义尤为重大。
处理器型号 | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
P9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
P8700 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
SP9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
SP9400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 1066 MHz |
SP9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.26 GHz | 1066 MHz |
SL9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
SL9400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
SL9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 1066 MHz |
SU9600 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
SU9400 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.40 GHz | 800 MHz |
SU9300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.20 GHz | 800 MHz |
E8600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3.33 GHz | 1333 MHz |
E8500 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3.16 GHz | 1333 MHz |
E8400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3 GHz | 1333 MHz |
E8300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.83 GHz | 1333 MHz |
E8200 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E8190 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E7500 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.93 GHz | 1066 MHz |
E7400 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.80 GHz | 1066 MHz |
E7300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
E7200 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
T9800 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.93 GHz | 1066 MHz |
T9550 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
T9500 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.60 GHz | 800 MHz |
T9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.50 GHz | 800 MHz |
T8300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 800 MHz |
T8100 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.10 GHz | 800 MHz |
E6850 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 3 GHz | 1333 MHz |
E6750 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E6700 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
E6600 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 1066 MHz |
E6550 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 1333 MHz |
E6540 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 1333 MHz |
E6420 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
E6400 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
E6320 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
E6300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
E4700 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.60 GHz | 800 MHz |
E4600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.4 GHz | 800 MHz |
E4500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.2 GHz | 800 MHz |
E4400 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
E4300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.80 GHz | 800 MHz |
T7800 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.6 GHz | 800 MHz |
T7700 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 800 MHz |
T7600 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 667 MHz |
T7500 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.20 GHz | 800 MHz |
T7400 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.16 GHz | 667 MHz |
T7300 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
T7250 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
T7200 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 667 MHz |
T7100 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.80 GHz | 800 MHz |
T5600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.83 GHz | 667 MHz |
T5550 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.83 GHz | 667 MHz |
T5500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.66 GHz | 667 MHz |
T5470 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
T5450 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.66 GHz | 667 MHz |
T5300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.73 GHz | 533 MHz |
T5270 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.4 GHz | 800 MHz |
T5250 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.50 GHz | 667 MHz |
T5200 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 533 MHz |
处理器型号 | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
P9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
P8700 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
SP9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
SP9400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 1066 MHz |
SP9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.26 GHz | 1066 MHz |
SL9600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
SL9400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
SL9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 1066 MHz |
SU9600 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
SU9400 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.40 GHz | 800 MHz |
SU9300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 1.20 GHz | 800 MHz |
E8600 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3.33 GHz | 1333 MHz |
E8500 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3.16 GHz | 1333 MHz |
E8400 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 3 GHz | 1333 MHz |
E8300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.83 GHz | 1333 MHz |
E8200 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E8190 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E7500 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.93 GHz | 1066 MHz |
E7400 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.80 GHz | 1066 MHz |
E7300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
E7200 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.53 GHz | 1066 MHz |
T9800 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.93 GHz | 1066 MHz |
T9550 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
T9500 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.60 GHz | 800 MHz |
T9300 | 45 纳米 | 6MB 二级缓存 | 2.50 GHz | 800 MHz |
T8300 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 800 MHz |
T8100 | 45 纳米 | 3MB 二级缓存 | 2.10 GHz | 800 MHz |
E6850 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 3 GHz | 1333 MHz |
E6750 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1333 MHz |
E6700 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.66 GHz | 1066 MHz |
E6600 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 1066 MHz |
E6550 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 1333 MHz |
E6540 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 1333 MHz |
E6420 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
E6400 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.13 GHz | 1066 MHz |
E6320 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
E6300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.86 GHz | 1066 MHz |
E4700 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.60 GHz | 800 MHz |
E4600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.4 GHz | 800 MHz |
E4500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.2 GHz | 800 MHz |
E4400 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
E4300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.80 GHz | 800 MHz |
T7800 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.6 GHz | 800 MHz |
T7700 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.40 GHz | 800 MHz |
T7600 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.33 GHz | 667 MHz |
T7500 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.20 GHz | 800 MHz |
T7400 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.16 GHz | 667 MHz |
T7300 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
T7250 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 800 MHz |
T7200 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 2.00 GHz | 667 MHz |
T7100 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.80 GHz | 800 MHz |
T5600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.83 GHz | 667 MHz |
T5550 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.83 GHz | 667 MHz |
T5500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.66 GHz | 667 MHz |
T5470 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
T5450 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.66 GHz | 667 MHz |
T5300 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.73 GHz | 533 MHz |
T5270 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.4 GHz | 800 MHz |
T5250 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.50 GHz | 667 MHz |
T5200 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 533 MHz |
处理器号¹ | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
L7500 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
L7400 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.50 GHz | 667 MHz |
L7300 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.40 GHz | 800 MHz |
L7200 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.33 GHz | 667 MHz |
处理器号¹ | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
L7500 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.60 GHz | 800 MHz |
L7400 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.50 GHz | 667 MHz |
L7300 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.40 GHz | 800 MHz |
L7200 | 65 纳米 | 4MB 二级缓存 | 1.33 GHz | 667 MHz |
处理器号 | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
U7700 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.33 GHz | 533 MHz |
U7600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.20 GHz | 533 MHz |
U7500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.06 GHz | 533 MHz |
处理器号 | 架构 | 高速缓存 | 时钟速度 | 前端总线 |
U7700 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.33 GHz | 533 MHz |
U7600 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.20 GHz | 533 MHz |
U7500 | 65 纳米 | 2 MB 二级缓存 | 1.06 GHz | 533 MHz |
英特尔酷睿2双核台式机处理器
借助英特尔酷睿2 双核台式机处理器,您将体验到突破性性能,获得难以置信的系统响应能力以及无与伦比的高能效特性。
无与伦比的性能。更高能效。尽在小型封装。
基于英特尔酷睿2双核处理器的台式机经过专门设计,具备改进的能效特性,可让您在使用低功耗的台式机时享受更出色的性能、超静音运行以及时尚外形所带来的收益。
毫无保留的多任务处理能力。
当您在编辑视频或图片时,可同时运行更多应用,如播放喜爱的音乐、在后台运行病毒扫描程序等。拥有出色性能的英特尔酷睿2 双核台式机处理器可为您提供同时执行任何任务所需的速度。
再度对您的电脑着迷。
追求卓越品质,永不妥协。选择采用英特尔酷睿2双核处理器的理想台式机,享受世界最佳的处理技术。一切尽在英特尔。
先进的创新特性
英特尔酷睿2双核与英特尔酷睿2处理器至尊版集中了很多先进的创新特性,包括:
·英特尔® 宽位动态执行—由于每个内核使用有效的14级管线可同时完成四条完整指令,从而可显著提升系统性能和能效;
·英特尔® 智能内存访问—通过隐藏内存延迟提升系统性能,以此来优化可用计算机数据带宽的利用率,以随时随地根据需求向处理器提供数据;
·英特尔® 高级智能高速缓存— 包括一个共享的二级高速缓存或内存库,它通过最大限度地降低内存“流量”减少能耗;并在一个内核闲置时,通过支持另一个内核利用全部高速缓存来提升性能。英特尔是唯一一家全方位提供这种技术的公司;
·英特尔® 高级数字媒体增强—将广泛用于多媒体和显卡应用程序的指令执行速度有效地提高一倍;
·英特尔® 64位技术—英特尔32位架构的升级技术,它支持64位计算,支持处理器访问大部分内存。
移动电脑处理器的独有特性
英特尔酷睿2双核移动处理器也集中了很多先进的创新特性,其中包括:
·英特尔® 动态功率调节- 单独协调每内核增强型英特尔SpeedStep® 动态节能技术和空闲电源管理状态(C状态)转换,有助于节省能源;
·英特尔® 动态总线暂停 - 支持芯片组在处理器处于低频模式状态时断电,延长电池的使用时间,从而降低平台能耗;
·支持动态高速缓存大小调整的增强型英特尔® 更深度睡眠- 通过将数据传送到高速缓存内存库来降低CPU电压,节省能源。