微处理器发展历史

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微处理器发展史

微处理器发展史

微处理器发展史

CPU发展史

CPU也称为微处理器,微处理器的历史可追溯到1971年,当时INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。

它是用于计算器的4位微处理器,含有2300个晶体管。从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。

下面以INTEL公司的80X86系列为例介绍一下微处理器的发展历程。

1978和1979年,

INTEL公司先后推出了8086和8088芯片,它们都是16位微处理器,

内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,

可使用1MB内存。它们的内部数据总线都是16位,外部数据总线8088是8位,8086是16位。

1981年

8088芯片首次用于IBMPC机中,开创了全新的微机时代。最早的i8086/8088是采用双列直插(DIP)形式封装,

从i80286开始采用方形BGA扁平封装(焊接),

从i80386开始到Pentiumpro开始采用方形PGA(插脚),1982年,

INTEL推出了80286芯片,该芯片含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。

其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。80286有两种工作方式:实模式

和保护模式。

1985年

INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,内含27.5万个晶体管,

时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,

33MHz。

其内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址4GB内存。

它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086

微处理器技术的发展

微处理器技术的发展

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微处理器技术的发展

第一代,1971年10月,美国Intel公司首先推出Intel4004微处理器。微处理器进入4位微处理器和低档8位微处理器的时期。1972年3月,Intel公司又推出Intel8008微处理器实现了8位并行运算。

第二代,1973年开始,以8位微处理为主的时期。典型产品

1N0.*

cpu发展历史过程

cpu发展历史过程

cpu发展历史过程

CPU(Central Processing Unit)是计算机中的核心部件,负责执行计算机程序的指令,控制和协调计算机的各种操作。随着计算机技术的发展,CPU也经历了多个阶段的演进和发展。本文将从早期的计算机CPU开始,逐步介绍CPU的发展历史过程。

一、早期计算机的CPU

早期的计算机CPU采用的是电子管技术,这种技术具有高功耗、体积庞大、易损坏等缺点。该阶段的计算机CPU运算速度较慢,主要用于科学计算和军事应用。代表性的早期计算机有ENIAC、EDVAC 等。

二、晶体管时代的CPU

20世纪50年代末,晶体管技术的发展使得计算机CPU得以进一步改进。晶体管比电子管体积小、寿命长、功耗低,使得计算机性能得到显著提升。该时期的计算机CPU采用了冯·诺依曼结构,即将指令和数据存储在同一内存中。代表性的计算机有IBM System/360等。

三、集成电路时代的CPU

20世纪60年代,集成电路技术的出现使得计算机CPU集成度大幅提高,体积缩小,功耗进一步降低。这一时期的计算机CPU开始出现微处理器,即将多个功能模块集成在一颗芯片上,实现更高的性

能和更小的体积。代表性的计算机有Intel 4004、Intel 8008等。

四、个人计算机时代的CPU

20世纪70年代末,个人计算机的出现使得计算机CPU得到大规模普及。此时的计算机CPU采用了更加先进的微处理器架构,性能大幅提升。代表性的计算机有IBM PC、Apple Macintosh等。

五、多核处理器时代的CPU

21世纪初,多核处理器技术的出现使得计算机CPU能够同时处理多个任务。这种技术通过在一颗芯片上集成多个处理核心,实现更高的并行计算能力。代表性的计算机有Intel Core系列、AMD Ryzen系列等。

cpu发展历程

cpu发展历程

任何东西从发展到壮大都会经历一个过程,CPU能够发展到今天这个规模和成就,其中的发展史更是耐人寻味。作为电脑之“芯”的CPU也不例外,本文让我们进入时间不长却风云激荡的CPU发展历程中去。在这个回顾的过程中,我们主要叙述了目前两大CPU巨头——Intel和AMD的产品发展历程。

一、X86时代的CPU

CPU的溯源可以一直去到1971年。在那一年,当时还处在发展阶段的INTEL

公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!4004含有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,被当时的蓝色巨人IBM以及大部分商业用户不屑一顾,但是它毕竟是划时代的产品,从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。可以这么说,CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU的发展历程,我们就通过它来展开我们的“CPU历史之旅”。

1978年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为

i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel 又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后续CPU的命名上沿用了原先的X86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等,在486以前(包括486)的CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命名,但到了586时代,市场竞争越来越厉害了,由于商标注册问题,它们已经无法继续使用与Intel的X86系列相同或相似的命名,只好另外为自己的586、686兼容CPU命名了。

微处理器原理与应用

微处理器原理与应用

计算机系统
计算机系统是微处理器应用的另一个重要领域,包括个人计算机、服务器、工作 站等。微处理器作为计算机系统的核心,负责执行指令、处理数据和控制外设等 任务。
计算机系统中的微处理器需要具备高性能、低功耗、可扩展性和可靠性等特点, 以满足不同应用场景的需求。
通信与网络
通信与网络是微处理器应用的又一重要领域,涉及到移动通 信、卫星通信、光纤通信、互联网等领域。微处理器在网络 设备中扮演着重要的角色,负责数据处理、路由控制和网络 安全等功能。
光子计算处理器
光子计算处理器利用光子进行信息处理,具有高速、低功耗、高 带宽等优点,可有效解决传统电子计算机在通信和数据处理方面 的瓶颈问题。
光子计算处理器在光通信、光信号处理、并行计算等领域具有广 泛的应用前景,可为大数据、云计算、物联网等新兴技术提供强 大的支持。
目前,光子计算技术仍处于实验室研究阶段,需要解决光子集成、 光子控制等问题,但随着光子技术的不断发展,光子计算处理器 有望在未来成为现实。
流水线技术的关键在于合理地划分处理器的各个阶段,并确保数据在各个阶段之间的流动不受阻塞。此外,还需要采取措施 来避免流水线停顿和数据相关问题。
多核处理器
多核处理器是一种将多个处理器核心 集成在一个芯片上的技术。通过多核 处理器,可以实现并行计算和多任务 处理,从而提高处理器的性能。
多核处理器的关键在于实现高效的线 程管理和任务调度。此外,还需要解 决多核处理器中的通信和同步问题, 以确保各个核心能够协同工作。

CPU的发展历程

CPU的发展历程

CPU的发展历程

CPU是Central Processing Unit(中央微处理器)的缩写,由运算器和控制器两部分组成,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及正在走红的64位微处理器。

一、CPU发展的孕育期(1971~1978)

代表CPU:intel 4004、8008

(4004)

世界上第一款可用于微型计算机的4位处理器,是英特尔公司于1971年推出的包含了2300个晶体管的4004。由于性能很差,市场反应十分冷淡。于是Intel公司随后又研制出了8080处理器、8085处理器,加上当时Motorola公司的MC6800微处理器和Zilog公司的Z80微处理器,一起组成了8位微处理器的家族。

二、CPU发展的摇篮期(1978~1979)

代表CPU:intel 8086、8088

(8086)

这期间的代表是英特尔公司1978年推出的这款8086处理器,它是第一块16位微处理器,最高主频为8MHz,内存寻址能力为1MB。同时英特尔还生产出与之相配合的数学协处理器8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算的指令,人们将这些指令集统一称之为x86指令集。虽然以后英特尔又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的x86指令。从这点上来说,虽然用今天的眼光看来,8086的性能是那么的不堪,但是它的诞生却奠定了以后CPU发展的基础。

(8088)

微处理器的发展历史

微处理器的发展历史

微处理器的发展历史

- 第一代微处理器诞生于1971年。Intel公司推出了第一款被称

为Intel 4004的微处理器。它是一款4位的微处理器,主要用于计

算器和其他嵌入式系统。

- 在1974年,Intel公司推出了一款8位的微处理器,称为Intel 8080。它是第一款被广泛采用的微处理器,并被用于许多个人计算

机系统。

- 接着在1978年,Intel公司推出了Intel 8086处理器。这款处

理器采用了新的x86架构,并成为后来IBM个人电脑的标准架构。该架构至今仍在广泛使用。

- 在1981年,Intel公司推出了第一款16位的微处理器,称为Intel 。这款处理器在性能和功能方面有了显著改进,并成为第一个

使用现代操作系统的个人电脑的主要处理器。

- 在1985年,Intel公司推出了Intel 386处理器,它是第一款

32位的微处理器。这款处理器在性能上有了大幅度提升,为之后的个人电脑提供了更高的计算能力。

- 在1993年,Intel公司推出了Intel Pentium处理器。这款处理

器在多任务处理和图形处理性能上有了显著提升,成为当时最受欢

迎的个人电脑处理器之一。

- 随着技术的不断进步,微处理器的速度和性能不断提升。不

同的公司推出了各种新的微处理器,如AMD的Athlon系列和英特

尔的Core系列。

- 最近几年,随着人工智能和物联网的发展,对微处理器的需

求不断增加。微处理器正在朝着更高的能效和更强的计算能力发展。

以上是微处理器发展的一些重要里程碑,它们为计算机技术的

不断进步做出了重要贡献。随着时间的推移,我们可以期待微处理

简述微处理器的发展过程

简述微处理器的发展过程

简述微处理器的发展过程

微处理器是一种集成电路,它能够执行计算机程序中的指令。它是计算机的核心组件之一,可以被用于控制各种设备,例如个人电脑、智能手机、平板电脑、汽车等等。

微处理器的发展始于20世纪70年代。当时,英特尔公司推出了第一款微处理器,它被称为4004芯片,拥有2300个晶体管,其性能远不如当今的处理器。随着技术的发展,芯片的晶体管数量逐渐增加,性能也随之提高。

1980年代,IBM公司推出了第一款个人电脑,这标志着微处理器的应用进入了一个新的阶段。为了满足不同的应用需求,各家公司纷纷推出了不同性能的微处理器,例如英特尔的8086、80286、80386等等。这些处理器逐渐成为了计算机领域的标准。

1990年代,微处理器技术进一步发展,出现了多核处理器、64位处理器等等。同时,移动设备市场也开始快速发展,各种低功耗、高性能的处理器相继问世,例如ARM公司的Cortex系列处理器。

如今,微处理器已经成为了现代生活的必备组件。随着物联网、人工智能等技术的发展,微处理器的应用前景也愈加广泛。

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微电子技术的历史与现状

微电子技术的历史与现状

微电子技术的历史与现状

微电子技术,是指基于微观物理现象和半导体材料,利用微米

或纳米尺度的工艺制造技术,研发新型电子器件和芯片,应用于

计算机、通信、消费类电子产品等领域。本文将从微电子技术的

历史和现状两个方面进行探讨。

一、微电子技术的历史

微电子技术源于20世纪50年代的美国,主要是在军事和航空

领域中被开发和应用。1958年,美国贝尔实验室的Jack Kilby和

德州仪器公司的Robert Noyce分别独立发明了第一款集成电路。

由于它集成了许多电子元件,可以达到更高的可靠性和更快的处

理速度,因此成为电子器件发展史上的里程碑。

1960年代,随着技术的不断进步,集成度和处理速度不断提高。1971年,英特尔公司推出了第一款商用微处理器。由于微处理器

的出现,使得计算机得以小型化和普及化。1970年代后期,CMOS(互补型金属氧化物半导体)工艺成为主流,它具有功耗低、成本低、可靠性高等优势,成为了量产的必备技术。此后,

微电子技术在通信、消费类电子产品等领域中得到广泛应用。

二、微电子技术的现状

1、技术趋势

现在,微电子技术正面临着多样化的挑战。首先是制造技术。

为了满足芯片集成度不断提高的需求,传统的光刻技术已经不能

满足要求,需要采用更加先进的制造技术。比如极紫外光刻技术。另外,制造所需的设备越来越昂贵,也成为制造成本加大的主要

原因。

其次是芯片功耗问题。随着处理器性能的提高,芯片功耗变成

了一个严重的问题。采用的优化方式包括降低电压、架构优化、

功耗管理等。然而,以上方法都是牺牲一些性能来达到节能的目的。

芯片发展大事年表

芯片发展大事年表

芯片发展大事年表

一、1958年:集成电路的诞生

集成电路是芯片的前身,它是由杰克·基尔比和罗伯特·诺伊斯研发成功的。这一技术的诞生,标志着芯片发展的起点。

二、1965年:摩尔定律的提出

摩尔定律是由英特尔创始人戈登·摩尔提出的,它预测了芯片中晶体管数量的指数级增长。这一定律成为了芯片发展的重要引擎。

三、1971年:微处理器的诞生

微处理器是一种由集成电路构成的芯片,它具备了处理器的功能。Intel公司推出的首款微处理器4004,开启了个人计算机时代。

四、1987年:CMOS技术的应用

CMOS技术是一种低功耗的集成电路制造技术,它使得芯片在功耗和性能上取得了平衡。CMOS技术的应用,为芯片的进一步发展提供了基础。

五、1990年:DRAM存储器的突破

DRAM(动态随机存取存储器)是一种用于计算机存储的芯片,它具备了高密度和低成本的特点。1990年,三星公司推出了第一款1M DRAM芯片,开创了DRAM存储器的新时代。

六、1997年:ASIC技术的应用

ASIC(专用集成电路)是一种根据特定需求定制的芯片,它具备了高性能和低功耗的特点。ASIC技术的应用,为电子产品的不断创新提供了支撑。

七、2000年:SOC技术的兴起

SOC(片上系统)是一种将多个功能模块集成在一颗芯片上的技术,它大大简化了电子产品的设计和生产流程。SOC技术的兴起,为信息产业的快速发展奠定了基础。

八、2003年:无线通信芯片的发展

无线通信芯片是一种用于无线通信设备的芯片,它具备了高速传输和稳定连接的特点。2003年,高通推出了首款3G无线通信芯片,推动了移动通信的普及和发展。

微处理器发展史

微处理器发展史

微处理器发展史

引言:

微处理器是现代计算机的核心部件之一,它的发展历程与计算机科学的进步息息相关。本文将从微处理器的起源开始,逐步介绍其发展历程,包括关键技术突破、产业竞争和应用领域的拓展。

第一阶段:早期微处理器的诞生

20世纪60年代末至70年代初,微处理器的概念开始出现。1969年,美国英特尔公司的德鲁·摩尔(Gordon Moore)和罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)提出了"摩尔定律",预测集成电路上的晶体管数目每18个月翻一番。1971年,英特尔发布了第一款商用微处理器Intel 4004,它采用了10微米工艺,拥有2,300个晶体管,主要用于计算器和工业控制系统。

第二阶段:微处理器的快速发展

在20世纪70年代中期,微处理器的发展迅猛。1974年,英特尔推出了8位微处理器Intel 8080,它成为了第一款广泛应用于个人计算机的微处理器。接着,英特尔又相继推出了8086、8088等微处理器,为计算机技术的进一步发展奠定了基础。

第三阶段:微处理器的升级换代

20世纪80年代至90年代初,微处理器开始进入升级换代阶段。1981年,英特尔发布了16位微处理器Intel 80286,它提供了更

高的性能和更大的内存容量。紧随其后的是Intel 80386和80486微处理器,它们进一步提升了计算机的处理速度和性能。同时,其他厂商如AMD、IBM等也推出了自己的微处理器产品,形成了激烈的竞争局面。

第四阶段:多核微处理器的兴起

21世纪初,随着计算机应用的多样化和需求的增加,单核微处理器已经无法满足用户的需求。因此,多核微处理器成为了发展的趋势。2006年,英特尔发布了首款双核处理器Intel Core Duo,它将两个独立的处理核心集成在一个芯片上,大大提升了计算机的多任务处理能力。此后,四核、六核甚至更多核心的微处理器相继问世,使得计算机在处理复杂任务时更加高效。

处理器发展史

处理器发展史

处理器开展史

CPU是Central Processing Unit,就是中央处理器的缩写,它是计算机中最重要的一个局部,由运算器和控制器组成。如果把计算机比作一个人,那么CPU就是他的心脏,其重要作用由此可见一斑。按照其处理信息的字长,CPU

可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。

INTEL处理器开展史

英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商,它成立于1968年,具有40多年产品创新和市场领导的历史。1971年,英特尔推出了全球第一个微处理器。微处理器所带来的计算机和互联网革命,改变了整个世界。

一、Intel桌面处理器开展史

1971年11月15日:世界上第一块个人微型处理器4004诞生

1971年11月15日,Intel公司的工程师霍夫创造了世界上第一个商用微处理器—4004,从此这一天被当作具有全球IT界里程碑意义的日子而被永远的载入了史册。这款4位微处理器虽然只有45条指令,每秒也只能执行5万条指令,运行速度只有108KHz,甚至比不上1946年世界第一台计算机ENIA C。但它的集成度却要高很多,集成晶体管2300只,

一块4004的重量还不到一盅司。这一突破性的创造最先应用于Busicom 计算器,为无生命体和个人计算机的智能嵌入铺平了道路。

Busicom最初方案是需要12个定制芯片。而英特尔工程师霍夫提出了通用逻辑设备的概念,它可能是一个更出色、更高效的解决方案。正是由于他的提议才使得微处理器得以开发。起初,Busicom向英特尔支付了60000美元,获得了微处理器所有权。在认识到“大脑〞芯片的无限潜力之后,英特尔提出用60000美元换回微处理器设计的所有权。Busicom同意了英特尔的请求。1971

CPU发展简史-完整版

CPU发展简史-完整版

40年历史!125张大图诠释CPU发展简史

CPU(Central processing unit)是现代计算机的核心部件,又称为“微处理器

(Microprocessor)”。对于PC而言,CPU的规格与频率常常被用来作为衡量一台电脑性能强弱重要指标。intel x86架构已经经历了28个年头,而x86架构的CPU对我

们大多数人的工作、生活影响颇为深远。

在开始intel x86神奇时光之旅前面,我们需要弄清楚历史上几件很重要的事件,计算机的始祖到底是谁?是ENIAC吗?

这张图相信很多人都看过。

世界上第一台电子计算机ENIAC

教科书里面的答案是ENIAC。这个答案不算正确,但也没完全错。ENIAC是美国宾州大学研制的第一台电子计算机,也是世界上第一台电子计算机。准确一点说:

ENIAC是世界上第一台通用型计算机。ENIAC是Electronic Numerical Integrator And Computer的缩写,它于1946年2月15日诞生;当时的资助者是美国军方,目的是计算弹道的各种非常复杂的非线性方程组。众所周知,这些方程组是没有办法求出准确解的,因此只能用数值方法近似地进行计算,因此研究一种快捷准确计算的办法很有必要。

那个时候的“程序设计”,需要插拔N多的插头

美国军方花费了48万美元经费在ENIAC项目上,这在当时可是一笔巨款,要不是为了二次世界大战,谁能舍得出这么大的钱?事实上ENIAC也是美国陆军军械部和宾州大学莫尔学院联合发布的,而非书本上所提的只有宾州大学。

从技术上而言,ENIAC是没有太明晰的CPU概念的。因为它采用电子管作为基本电子元件。用了足足18800个电子管,而每个电子管大约有一个普通家用25瓦灯泡那么大。这样整部电脑就有了8英尺高、3英尺宽、100英尺长的身躯,体积有研立方米,重达30吨,耗电高达140千瓦。每秒能进行5000次加法运算(而人最快的运算速度每秒仅5次加法运算),还能进行平方和立方运算,计算正弦和余弦等三角函数的值及其它一些更复杂的运算。这样的速度在当时已经是人类智慧的最高水平。

CPU发展史

CPU发展史

CPU发展史

CPU是英文Central Processing Unit的缩写,中文名称为中央处理器,其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。它是一台计算机的运算核心和控制核心,相当于计算机的“心脏”。

差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码.它把指令分解成一系列的微操作,然后发出各种控制命令,执行微操作系列,从而完成一条指令的执行。(引用自百度百科“中央处理器”)

CPU的发展历史根据微处理器的字长和功能,可划分为以下几个阶段:

第1阶段

第1阶段(1971-—1973年)是4位和8位低档微处理器时代,通常称为第1代,其典型产品是Intel4004和Intel8008微处理器和分别由它们组成的MCS—4和MCS-8微机.基本特点是采用PMOS工艺,集成度低(4000个晶体管/片),系统结构和指令系统都比较简单,主要采用机器语言或简单的汇编语言,指令数目较少(20多条指令),基本指令周期为20~50μs,用于简单的控制场合。

Intel在1969年为日本计算机制造商Busicom的一项专案,着手开发第一款微处理器,为一系列可程式化计算机研发多款晶片.最终,英特尔在1971年11月15日向全球市场推出4004微处理器,当年Intel 4004处理器每颗售价为200美元。4004 是英特尔第一款微处理器,为日后开发系统智能功能以及个人电脑奠定发展基础,其晶体管数目约为2300颗。翌年,Intel推出8008微处理器,其运算威力是4004的两倍。Radio Electronics于1974年刊载一篇文章介绍一部采用8008的Mark—8装置,被公认是第一部家用电脑,在当时的标准来看,这部电脑在制造、维护、与运作方面都相当困难。Intel 8008晶体管数目约为3500颗.

微处理器系统原理与应用

微处理器系统原理与应用

对未来微处理器发展的展望
• 技术创新:随着半导体工艺的不断进步,未来微处理器的性能将得到进一步提 升。新的制程技术、封装技术、芯片设计技术等将不断涌现,推动微处理器性 能的持续增长。
• 多核与异构计算:未来微处理器将更加注重多核与异构计算的发展,以提高处 理器的并行计算能力和适应不同的应用需求。同时,异构计算也将促进不同类 型处理器之间的协同工作,进一步提高计算机系统的整体性能。
• 人工智能与机器学习:随着人工智能和机器学习技术的不断发展,未来微处理 器将更加注重对人工智能和机器学习算法的支持。具有神经网络处理单元 (NPU)或专用AI芯片的微处理器将逐渐普及,推动人工智能技术在各个领域 的广泛应用。
• 绿色计算:随着环保意识的不断提高,未来微处理器将更加注重绿色计算技术 的发展。低功耗设计、能效优化、热管理技术等将不断进步,实现计算机系统 的高性能与低能耗的平衡。
定制化处理器
根据特定应用需求,定制化设计微处理器架构, 以实现更高的性能和能效。
人工智能与微处理器的融合
深度学习处理器
为深度学习算法优化设计的专用处理器,能够加速大规模神经网络 的训练和推理。
嵌入式AI
将AI算法和微处理器集成到同一芯片上,实现低功耗、实时的AI应 用。
可重构计算
根据任务需求动态调整微处理器内部结构和功能,以提高计算效率和 灵活性。
开发或选择适用于微处理器的调试工具,帮 助开发者进行程序调试。
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intel8086
• 直到8086的面世,Intel才重新找回感觉, 成为当时的潮流。8086被认为是第一款真 正实用的微处理器。它有16位地址总线、1 位数据总线、-----8086成为一款真正的现代 微处理器。
Intel i386DX
• AMD是硅谷一家很异类的公司,因为它的公司总裁不是象 其它芯片公司一样是技术出身,但是要感谢AMD的贴身肉 博,我们才用上了廉价的处理器。 1991年AMD推出Intel i386DX的克隆版本,频率达 到40MHz。随后AMD和Intel的诉讼结果,引起克隆厂家 的蓬勃兴起
CISC/RISC
• 上面这些,以及我们在使用的X86系列都是 基于CISC结构 • 1975年,IBM公司生产了几款基于RISC 设 计的处理器。其中801就是RISC之父John Cocke的杰作。最终15年后设计出Power 架构系列产品,若干年后更出出现一个影响 深远的RISC结构的芯片系列ARM
这款芯片是第一 种真正意义上的 CPU,最初是 INTEL受一家日本 公司之托研制的, 没想到会因此开创 一个WINTEL时代
Intel 8008
• 8008于1972年亮相,只是4004的8位版本, 唯一亮点是具有ISA标准,成为后来推出的 8080,以及8086(x86)架构的基础
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• 当年这款芯征曾经一片售价就要100多块钱, 那时普通职工一个月的工资可是才几十块 钱啊。不过现在可是日落西山了,只有在 嵌入式应用中偶尔还能发现Z80的身影,只 有一些怀旧的老工程才对它有感情。
TI TMS 9900
• 不过最先推出的单芯片16位处理器当数TI TMS 9900。虽然出道后势头强劲,但TI为 了发展DSP业务,不得不在1982年缩小 9900的产量
586
• 1993年出现了Pentium(586): P1,有3个大代:P1,P1 mmx,P1 pro。最多见的是P1 mmx,有了mmx指 令集,让P1有了解压VCD的能力。 P2,主频从266起跳,最高到466;P2时期出了Celeron,抢占低端市场 。 P3,出了3代: P4,出了4代:第。 PD,为了应对AMD的双核处理器,采用了和P4e一样的高流水线级别,两个 内核之间缺乏联系,和同等级的AMD处理器比较有明显的下风。Pd时期最大 的进步是,intel进入了双核心时代,取消了超线程技术。 PE,PD的高端产品,实际上就是加入了超线程技术的PD,能看到4个核心, 实际上是2个真实核心和两个虚拟核心,性能非常好,除了功率大以外,都没 有缺点。
core duo
• core duo,酷睿1,这个处理器只在笔记本 和苹果的机子上能看到,普通的台式pc上 没有,优点是功率低,缺点是,和PD比, 性能上没有优势。
core2duo
• core2duo,酷睿2,intel决杀产品,core2duo的 推出表明了经历了10年的奔腾系列的终结; • core2duo各方面性能优越,功率低;core2duo在 技术上来说,采用了共享L2 cache的的方式,提 L2 cache Байду номын сангаас了双核心的交流,多任务强劲,并且在 core2duo上实现了每周期执行4个命令的优点, 支持了ssse3指令集
ARM公司
• ARM公司是一家既不生产芯片(fabless) 也不销售芯片(chipless)的公司,它通过 出售芯片技术授权,建立起新型的微处理 器设计、生产和销售商业模式。更重要的 是,这种商业模式取得极大的成功,采用 ARM技术IP核的微处理器遍及各类电子产 品:汽车、消费电子、成像、工业控制、 海量存储、网络、安保和无线等市场, ARM技术几乎无处不在。
英特尔CPU发展史
• 4004: 1969年 (4bit) 8008: 1972年 (8bit) 8080: 1974年 (8bit) 8085: 1976年 (8bit) 8086: 1978年 (16bit) 8088: 1979年 (CPU内部16bit而外部8bit) 80186: 1980年 (16bit) 80188: 1981年 (16bit) 80286: 1982年 (16bit) 80386: 1985年 (32bit) 80486: 1988年 (32bit)
HP PA-RISC
这是八十年代后,RISC架构被工业界认可后发展起的一种, RISC HP的HP PA-RISC
Moto 6800
• 1975年,摩托罗拉推出 6800 ,该款 处理器拥有78条指令集。摩托罗拉很多款 单片装处理器和微处理器的设计思想都来 源于6800 ,即使曾经很流行功能强大的 6809 也是继承了6800 血统。
NS 32032
MIPS
• 1981年,由斯坦福大学和部分研究者研制 出MIPS。处理器利用了深度流水线技术。 它通过简化指令的操作周期,解决了流水 线的瓶颈-联锁问题,促成RISC思想的重 要转变。 • 1982年,由美国伯克利大学研制的RISC-I, 只有32条指令,并且具有流水线操作和使 用寄存器窗口,性能比同时代单芯片设计 都优越
Motorola 68010
• 1985年,摩托罗拉推出MC68010和已经命名为88000的 32位RISC处理器系列。但1990年由于要全力研制 PowerPC而被迫停产。MOTO为了发展POWERPC牺牲 很大啊
NS 32032
• 半导体行业另一巨头 ,美国国家半导体公 司,就是后来收购了设计X86系列处理器的 Cyrix公司的,这是1983年由国家半导体 (National Semiconductor)推出NS 32032,也是一款RISC处理器,但是可惜 的是RISC架构的处理器在个人电脑应用中 只有POWERPC芯片的市场还算比较成功, 其它的都可以说很失败,不过在另一领域: 嵌入式应用中,RISC架构的处理器确是风 光无限。
回顾现代微处理器 的发展历程,
你会发现这是一个 随处迸发智慧火光的历程。
摩尔定律
• 1965年飞兆半导体研发部门主管Gordon Moore发现并且归纳出著名的“摩尔定律”: 每年IC芯片上的单元密度会翻一倍,而且 这一趋势会持续到下一个十年。实际上, 摩尔定律到现在还适用 • Gordon Moore,大家要记住他啊
Zilog Z-80
• Z-80是由从Intel离走的Frederico Faggin设 计的8位微处理器,被认为是8080的增强版, ------是也是当年很牛的一款单片机,比后 来风光无限的51系列更早进入中国,八十 年代初学校都是以Z80为基础教学,那种需 要用电视作显示器的单板电脑就是用的这 种芯片。
ARM公司
• ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、 软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一 无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系, ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。 • 目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件 技术使用许可协议,其中包括Intel、IBM、LG半 导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样 的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、 升阳和MRI等一系列知名公司。
兼容性
• 硬件兼容 • 软件兼容 • ---------从基本的硬件开始学起
MIPS
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ARM
• ARM是一家芯片设计公司,自己不生产芯 片,而是通过授权生产来发展ARM系列处 理器
ARM公司
• ARM公司在1990年11月英国剑桥的一个谷 仓里成立,最初只有12人,经过11年多的 发展,今日的ARM公司已经拥有700多名员 工,其中60%以上都从事研发工作,
摩尔定律
• 摩尔定律让我们的爱机没几年就从身价过 万到不值一文, • 当然也让囊中羞涩的我们可以只是多一点 忍心就能花很少的代价得到当初连想都不 敢想的机器
Intel 4004
• Intel在1971年10月推出4位通用芯片4004, 时钟频率108KHz,拥有2300个晶体管,有 ROM,RAM以及I/O的接口。
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