Maison Problème commun Combien de types d'interfaces CPU existe-t-il ?

Combien de types d'interfaces CPU existe-t-il ?

Feb 01, 2023 am 10:43 AM
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Il existe 14 types : Socket 478, Socket 775, Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket 603, Socket 604, Socket A, Socket B, Socket 423, Socket 370, SLOT 1, SLOT 2, SLOT A. Parmi eux, le Socket 478 est le type d'interface utilisé par les premiers processeurs Pentium de la série 4, avec un numéro de broche de 478.

Combien de types d'interfaces CPU existe-t-il ?

L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.

L'interface du processeur fait généralement référence aux broches du processeur.

L'interface de type broche est utilisée pour correspondre au type d'emplacement correspondant sur la carte mère. Différents types d'interfaces CPU varient en termes de nombre de prises, de volume et de forme, et ne peuvent pas être branchés les uns sur les autres.

Type d'interface CPU

Socket 478

L'interface Socket 478 d'origine est le type d'interface utilisé par les premiers processeurs de la série Pentium 4, avec un nombre de broches de 478 broches. Le processeur Socket 478 Pentium 4 est très petit et sa disposition des broches est extrêmement compacte. Les séries Intel Pentium 4 et P4 Celeron utilisent toutes deux cette interface, et ce type de processeur s'est progressivement retiré du marché.

Cependant, Intel a lancé une toute nouvelle interface Socket 478 début 2006. Cette interface est une interface dédiée aux processeurs d'architecture Core d'Intel Core Duo et Core Solo, et est similaire à l'interface Socket 478 des premiers ordinateurs de bureau de la série Pentium 4 In. comparaison, bien que le nombre de broches soit le même que 478, leurs définitions de broches et leurs paramètres importants tels que la tension sont complètement différents, de sorte que les deux ne sont pas compatibles entre eux. À mesure que les processeurs Intel migrent vers l'architecture Core, de plus en plus de processeurs utiliseront à l'avenir la nouvelle interface Socket 478. Par exemple, le prochain Celeron M de l'architecture Core utilisera également cette interface.

Socket 775

Socket 775, également connu sous le nom de Socket T, est l'interface correspondant au processeur du package Intel LGA775. Cette interface est utilisée dans les Pentium 4 monocœur, Pentium 4 EE et Celeron D dans. le package LGA775 ainsi que les processeurs dual-core Pentium D et Pentium EE. Différent du précédent processeur d'interface Socket 478, le bas du processeur d'interface Socket 775 n'a pas de broches traditionnelles, mais est remplacé par 775 contacts, c'est-à-dire non pas de type broche mais de type contact, via le 775 dans l'emplacement Socket 775 correspondant. Les broches de contact transmettent des signaux. L'interface Socket 775 peut non seulement améliorer efficacement la force du signal du processeur et augmenter la fréquence du processeur, mais également améliorer le taux de rendement de la production du processeur et réduire les coûts de production. Alors que le Socket 478 disparaît progressivement, le Socket 775 est devenu l'interface standard des processeurs de bureau Intel.

Socket 754

Socket 754 est l'interface CPU lors de la première sortie de la plate-forme de bureau AMD64 bits en septembre 2003. Elle possède 754 broches CPU et ne prend en charge que la mémoire DDR monocanal. Cette interface est utilisée dans les modèles bas de gamme d'Athlon 64 pour les plates-formes de bureau et les modèles haut de gamme de Sempron, ainsi que dans Mobile Sempron, Mobile Athlon 64 et Turion 64 pour les plates-formes mobiles. Alors qu'AMD prend entièrement en charge la mémoire DDR2 à partir de 2006, le Socket 754 sur la plate-forme de bureau sera progressivement remplacé par le Socket AM2, unifiant ainsi les interfaces des processeurs de bureau d'AMD. Dans le même temps, le Socket 754 sur la plate-forme mobile sera également progressivement remplacé par. Socket AM2. Remplacé par Socket S1 avec 638 broches CPU et prenant en charge la mémoire DDR2 double canal. Le Socket 754 a achevé sa mission historique fin 2007 et a été éliminé. Sa durée de vie est bien plus longue que celle du Socket 939, qui était autrefois censé se remplacer.

Socket 939

Socket 939 est une norme d'interface de plate-forme de bureau 64 bits lancée par AMD en juin 2004. Elle possède 939 broches de processeur et prend en charge la mémoire DDR double canal. Cette interface est utilisée dans la série Opteron 1XX pour le marché des serveurs/stations de travail d'entrée de gamme et dans les Athlon 64, Athlon 64 FX et Athlon 64 X2 pour le marché des ordinateurs de bureau. De plus, certains Sempron conçus pour les fabricants OEM utilisent également l'interface Socket 939. . Les processeurs Socket 939 ne peuvent pas être branchés sur les anciens sockets Socket 940, mais le Socket 939 utilise toujours le même mode système de ventilateur du processeur. Alors qu'AMD commençait à prendre entièrement en charge la mémoire DDR2 en 2006, le Socket 939 a été remplacé par le Socket AM2. Il a achevé sa mission historique début 2007 et a été éliminé. Sa durée de vie entre le lancement et l'élimination était inférieure à 3 ans.

Socket 940

Socket 940 est la première norme d'interface publiée pour les processeurs AMD 64 bits. Elle dispose de 940 broches de processeur et prend en charge la mémoire DDR ECC double canal. Cette interface était utilisée par des serveurs/postes de travail tels qu'Opteron et l'Athlon 64 FX original. Avec le nouvel Athlon 64 FX et certaines séries Opteron 1XX passant à l'interface Socket 939, Socket 940 est devenu l'interface dédiée pour toute la série Opteron 2XX, toute la série Opteron 8XX et certaines séries Opteron 1XX. Alors qu'AMD prend entièrement en charge la mémoire DDR2 à partir de 2006, le Socket 940 sera progressivement remplacé par le Socket F, complétant ainsi sa mission historique et étant éliminé.

Socket 603

Le Socket 603 est utilisé de manière plus professionnelle et est utilisé dans les plates-formes de serveur/poste de travail haut de gamme d'Intel. Les processeurs utilisant cette interface sont les Xeon MP et les premiers Xeon, qui ont 603 broches de processeur. Les processeurs dotés d'une interface Socket 603 sont compatibles avec les emplacements Socket 604.

Socket 604

Semblable au Socket 603, le Socket 604 est toujours utilisé dans la plate-forme serveur/poste de travail haut de gamme d'Intel. Les processeurs utilisant cette interface sont des Xeon avec un FSB de 533 MHz et 800 MHz. Les processeurs dotés d'une interface Socket 604 ne sont pas compatibles avec les emplacements Socket 603.

Socket A

L'interface Socket A, également appelée Socket 462, est l'interface socket pour les processeurs Athlon XP et Duron d'AMD. L'interface Socket A dispose de 462 emplacements et peut prendre en charge un FSB de 133 MHz.

Socket B

Intel commencera à utiliser la nouvelle interface LGA 1366 dans la prochaine génération de processeurs de la série Nehalem 45 nm. Également connu sous le nom de Socket B, il remplace progressivement le LGA 775, populaire depuis de nombreuses années. Comme son nom l'indique, le LGA 1366 possède environ 600 broches de plus que le LGA 775A. Ces broches seront utilisées pour le bus QPI, trois canaux mémoire DDR3 64 bits et d'autres connexions. L'interface des processeurs Bloomfield, Gainestown et Nehalem est LGA 1366, qui est 20 % plus grande que celle de Penryn, qui utilise l'interface LGA 775. Plus la puce du processeur est grande, plus la chaleur générée est importante, un refroidisseur de processeur avec une meilleure dissipation thermique est donc nécessaire. De plus, il y a une plaque métallique supplémentaire à l'arrière du processeur (d'apparence similaire à l'interface LGA 775), qui sert à mieux fixer le processeur et le dissipateur thermique. LGA 1366 propose également de nouvelles exigences pour le module de régulation de tension de la carte mère (VMR), et la version sera mise à niveau de 11 à 11.1.

Socket 423

Le socket Socket 423 est l'interface standard du processeur Pentium 4 d'origine. L'apparence du Socket 423 est similaire aux sockets de type Socket précédents, et le numéro de broche du processeur correspondant est 423. Avec la popularité de la mémoire DDR, Intel a développé le chipset i845 qui prend en charge la mémoire SDRAM et DDR. Le socket du processeur a également été remplacé par le Socket 478 et l'interface Socket 423 a disparu.

Socket 370

L'architecture Socket 370 a été développée par Intel pour remplacer l'architecture SLOT. Elle ressemble beaucoup au Socket 7. Elle utilise également un emplacement de force sans prise et le processeur correspondant est de 370 broches. Les célèbres séries de processeurs Intel « Copper Mine » et « Tualatin » utilisent cette interface.

SLOT 1

SLOT 1 est une interface CPU développée par Intel pour remplacer Socket 7 et déposée en dépôt de brevet. De cette manière, les autres fabricants ne pourront pas fabriquer de produits dotés de l'interface SLOT 1. Le processeur avec l'interface SLOT1 n'a plus la forme carrée familière, mais est devenu un parallélépipède rectangulaire plat, et l'interface est également devenue un doigt d'or au lieu d'une broche. SLOT 1 est un emplacement conçu par Intel pour le processeur de la série Pentium II. Il intègre le processeur Pentium II, ses circuits de contrôle associés et le cache de deuxième niveau sur une carte fille.

SLOT 2

SLOT 2 est plus professionnel et est utilisé dans les serveurs haut de gamme et les systèmes de postes de travail graphiques. Le processeur utilisé est également une série Xeon très chère. L'emplacement 2 est plus long que l'emplacement 1. Avec la conception de l'emplacement 2, 8 processeurs peuvent être utilisés simultanément sur un serveur. De plus, le processeur Pentium II utilisant l'interface Slot 2 a adopté le processus de fabrication de 0,25 micron le plus avancé à l'époque. Les chipsets de carte mère prenant en charge l'interface SLOT 2 sont 440GX et 450NX.

SLOT A

SLOT Une interface est similaire à l'interface SLOT 1 d'Intel, utilisée par le K7 Athlon d'AMD. En termes de technologie et de performances, la carte mère SLOT A est entièrement compatible avec divers périphériques de cartes d'extension périphériques d'origine. Il n'utilise pas le protocole de bus P6 GTL+ d'Intel, mais le protocole de bus Alpha EV6 de Digital. L'architecture EV6 est une architecture plus avancée qui utilise une topologie point à point multithread et prend en charge une fréquence de bus de 200 MHz.

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