Pont de sable

Pont de sable
Haut d'un Core i5-2500
informations générales
Lancé9 janvier 2011 ; il y a 13 ans ( 9 janvier 2011 )
Abandonné27 septembre 2013 [1]
Commercialisé parIntel
Conçu parIntel
Fabricant commun
  • Intel
Code produit80619 (bureau extrême)
80620 (serveur LGA1356)
80621 (serveur LGA2011)
80623 (bureau)
80627 (mobile)
Performance
Fréquence d'horloge CPU max.1,60 GHz à 3,60 GHz
Vitesses QPI6,4 GT/s à 8,0 GT/s
Vitesses DMI4 GT/s
Cache
Cache L164  Ko par cœur
Cache L2256 Ko par cœur
Cache L31 Mo à 8 Mo partagés
10 Mo à 15 Mo (Extreme)
3 Mo à 20 Mo (Xeon)
Architecture et classification
MicroarchitecturePont de sable
Jeu d'instructionsx86-64
Instructionsx86-16 , IA-32 , x86-64
Extensions
Spécifications physiques
Transistors
Noyaux
  • 1–4 (4-6 Extrême, 2-8 Xeon)
Les GPUCarte graphique HD
650  MHz à 1 100 MHz
Carte graphique HD 2000
650  MHz à 1 250 MHz
Carte graphique HD 3000
650 MHz à 1 350 MHz
Carte graphique HD P3000
850 MHz à 1 350 MHz
Douilles
  • LGA 1155 (ordinateurs de bureau et stations de travail)
  • LGA 2011 (serveurs haut de gamme)
  • LGA 1356 (serveurs bas de gamme à double processeur)
  • Prise G2
  • BGA-1023
  • BGA-1224
  • BGA-1284
Produits, modèles, variantes
Nom du code produit
  • Guésher
Modèle
  • Processeur Celeron
    Pentium
    Core i3/i5/i7/i7 Extreme
    Xeon E3/E5
Histoire
PrédécesseursNehalem (tac)
Westmere (tic)
SuccesseursIvy Bridge (tic-tac)
Haswell (tac)
Statut de support
Non pris en charge
Vue de dessous d'un Core i7-2600K

Sandy Bridge est le nom de code de la microarchitecture 32 nm d'Intel utilisée dans la deuxième génération de processeurs Intel Core ( Core i7 , i5 , i3 ). La microarchitecture Sandy Bridge succède aux microarchitectures Nehalem et Westmere . Intel a présenté un processeur Sandy Bridge à pas A1 en 2009 lors de l'Intel Developer Forum (IDF) et a lancé les premiers produits basés sur cette architecture en janvier 2011 sous la marque Core . [2] [3]

Sandy Bridge est fabriqué selon le procédé 32 nm et possède un contact soudé avec la matrice et l'IHS (Integrated Heat Spreader), tandis que la génération suivante d'Intel Ivy Bridge utilise un rétrécissement de matrice de 22 nm et un TIM (Thermal Interface Material) entre la matrice et l'IHS.

Technologie

Intel a présenté un processeur Sandy Bridge avec un pas A1 à 2  GHz lors de l' Intel Developer Forum en septembre 2009. [4]

Les fonctionnalités améliorées de Nehalem incluent :

Processeur

  • Intel Turbo Boost 2.0 [5] [6] [7]
  • 32 Ko de données + 32 Ko de cache d'instructions L1 et 256 Ko de cache L2 par cœur [8]
  • Cache L3 partagé qui inclut les graphiques du processeur ( LGA 1155 )
  • Taille de ligne de cache de 64 octets
  • Nouveau cache μOP, jusqu'à 1536 entrées
  • Amélioration de 3 ALU entières, 2 ALU vectorielles et 2 AGU par cœur [9] [10]
  • Deux opérations de chargement/stockage par cycle CPU pour chaque canal mémoire
  • Cache de micro-opérations décodé , [11] et prédicteur de branche optimisé et élargi
  • Sandy Bridge conserve les quatre prédicteurs de branchement présents dans Nehalem : le tampon cible de branchement (BTB), le tableau de cibles de branchement indirect, le détecteur de boucle et le tampon de pile de retour renommé (RSB). Sandy Bridge possède un seul BTB qui contient deux fois plus de cibles de branchement que les BTB L1 et L2 dans Nehalem. [12]
  • Performances améliorées pour les mathématiques transcendantales , le cryptage AES ( jeu d'instructions AES ) et le hachage SHA-1
  • Interconnexion de bus en anneau 256 bits/cycle entre les cœurs, les graphiques, le cache et le domaine de l'agent système
  • Jeu d'instructions 256 bits Advanced Vector Extensions (AVX) avec vecteurs plus larges, nouvelle syntaxe extensible et fonctionnalités riches [13]
  • Jusqu'à 8 cœurs physiques ou 16 cœurs logiques via hyper-threading (à partir de 6 cœurs/12 threads)
  • Intégration du GMCH (contrôleur graphique et mémoire intégré) et du processeur dans une seule puce à l'intérieur du boîtier du processeur. En revanche, le prédécesseur de Sandy Bridge, Clarkdale , possède deux puces séparées (une pour le GMCH, une pour le processeur) dans le boîtier du processeur. Cette intégration plus étroite réduit encore davantage la latence de la mémoire.
  • Un pipeline d'instructions de 14 à 19 étapes , en fonction de l'échec ou de la réussite du cache de micro-opérations [14]
  • Augmentation du ROB à 168 entrées (au lieu de 128) [15]
  • Mémoire tampon du planificateur plus grande (54 entrées, au lieu de 26 entrées)
Tailles des tampons de traduction [16] [17]
Cache Taille de la page
Nom Niveau 4 Ko 2 Mo 1 Go
DTLB 1er 64 32 4
L'ITLB 1er 128 8 / noyau logique aucun
STLB 2ème 512 aucun aucun
Tous les tampons de traduction (TLB) sont associatifs à 4 voies . [ citation nécessaire ]

GPU

  • Intel Quick Sync Video , support matériel pour l'encodage et le décodage vidéo
  • Les graphiques intégrés sont désormais intégrés sur la même matrice

E/S

  • Contrôleur PCIe intégré

Modèles et étapes

Tous les processeurs Sandy Bridge avec un, deux ou quatre cœurs portent le même modèle CPUID 0206A7h [18] et sont étroitement liés. Le numéro de pas ne peut pas être vu à partir du CPUID mais uniquement à partir de l'espace de configuration PCI. Les processeurs Sandy Bridge-E ultérieurs avec jusqu'à huit cœurs et sans carte graphique utilisent les CPUID 0206D6het 0206D7h. [19] Les processeurs Ivy Bridge ont tous le CPUID 0306A9h à ce jour et sont construits dans quatre configurations différentes qui diffèrent par le nombre de cœurs, le cache L3 et les unités d'exécution GPU :

Le nom de code ID CPU Marche à pied Noyaux GPU
UE

Cache L3
Prise(s)
Pont de sable-HE-4 0206A7h D2 0 4 0 12 0 8 Mo LGA 1155 , prise G2 ,
BGA-1023, BGA-1224
Pont de sable-H-2 J1 0 2 0 4 Mo LGA 1155 , prise G2 ,
BGA-1023
Pont de sable-M-2 Q0 00 6 0 3 Mo
Pont de sable-EP-8 0206D6h C1 0 8 aucun 20 Mo LGA 2011
0206D7h C2
Pont de sable-EP-4 0206D6h M0 0 4 10 Mo
0206D7h M1

Performance

  • L'augmentation moyenne des performances, selon IXBT Labs et Semi Accurate ainsi que de nombreux autres sites d'analyse comparative, d'horloge à horloge est de 11,3 % par rapport à la génération Nehalem, qui comprend les processeurs Bloomfield, Clarkdale et Lynnfield . [20]
  • Environ deux fois les performances graphiques intégrées par rapport à celles de Clarkdale (comparaison de 12 UE ).

Liste des processeurs Sandy Bridge

1 Les processeurs dotés de la carte graphique Intel HD 3000 sont indiqués en gras . Les autres processeurs sont dotés de cartes graphiques HD 2000, de cartes graphiques HD (modèles Pentium et Celeron) ou d'aucun cœur graphique (fréquence d'horloge graphique indiquée par N/A).

  • Cette liste ne contient peut-être pas tous les processeurs Sandy Bridge commercialisés par Intel. Une liste plus complète est disponible sur le site Web d'Intel.

Plateforme de bureau

[21] [22] [23]

Pont de sable-DT et Pont de sable-E

Marque et modèle du processeur
Noyaux
(threads)
Fréquence d'horloge du processeur Fréquence d'horloge graphique
Cache L3
TDP Date de sortie
(YMD)
Prix
​​(USD)
Carte mère
Normale Turbo Normale Turbo Douille Interface Mémoire
Core i7
Extreme
3970X 6 (12) 3,5 GHz 4,0 GHz 15 Mo 150 W 12/11/2012 999 $ LGA
2011
DMI 2.0
40× PCIe 8 GT/s [24] [29]
Jusqu'à quatre
canaux
DDR3-1600 [30]
3960X 3,3 GHz 3,9 GHz 130 W 14/11/2011
Noyau i7 3930K 3,2 GHz 3,8 GHz 12 Mo 583 $
3820 4 (8) 3,6 GHz 10 Mo 2012-02-13 [31] 294 $
2700K 3,5 GHz 3,9 GHz 850  MHz 1350 MHz 8 Mo 95 W 24/10/2011 332 $ LGA
1155
DMI 2.0
16 × PCIe 2.0
Jusqu'à DDR3-1333 double
canal
2600K 3,4 GHz 3,8 GHz 09/01/2011 317 $
2600 294 $
2600S 2,8 GHz 65 W 306 $
Core i5 2550K 4 (4) 3,4 GHz 6 Mo 95 W 30/01/2012 225 $
2500K 3,3 GHz 3,7 GHz 850 MHz 1100 MHz 09/01/2011 216 $
2500 205 $
2500S 2,7 GHz 65 W 216 $
2500T 2,3 GHz 3,3 GHz 650 MHz 1250 MHz 45 W
2450P 3,2 GHz 3,5 GHz 95 W 30/01/2012 195 $
2400 3,1 GHz 3,4 GHz 850 MHz 1100 MHz 09/01/2011 184 $
2405S 2,5 GHz 3,3 GHz 65 W 22/05/2011 205 $
2400S 09/01/2011 195 $
2380P 3,1 GHz 3,4 GHz 95 W 30/01/2012 177 $
2320 3,0 GHz 3,3 GHz 850 MHz 1100 MHz 04/09/2011
2310 2,9 GHz 3,2 GHz 22/05/2011
2300 2,8 GHz 3,1 GHz 09/01/2011
2390T 2 (4) 2,7 GHz 3,5 GHz 650 MHz 3 Mo 35 W 20/02/2011 195 $
Core i3 2120T 2,6 GHz 04/09/2011 127 $
2100T 2,5 GHz 20/02/2011
2115C 2,0 GHz 25 W 2012-05 241 $ BGA
1284
2130 3,4 GHz 850 MHz 1100 MHz 65 W 04/09/2011 138 $ LGA
1155
2125 3,3 GHz 134 $
2120 20/02/2011 138 $
2105 3,1 GHz 22/05/2011 134 $
2102 T2 2011 127 $
2100 20/02/2011 117 $
Pentium G870 2 (2) 03/06/2012 86 $
G860 3,0 GHz 04/09/2011
G860T 2,6 GHz 650 MHz 35 W 03/06/2012 75 $
G850 2,9 GHz 850 MHz 65 W 24/05/2011 86 $
G840 2,8 GHz 75 $
G645 2,9 GHz 03/09/2012 64 $ Jusqu'à DDR3-1066 double
canal
G640 2,8 GHz 03/06/2012
G632 2,7 GHz 3e trimestre 2011
G630 04/09/2011 75 $
G622 2,6 GHz T2 2011
G620 24/05/2011 64 $
G645T 2,5 GHz 650 MHz 35 W 03/09/2012
G640T 2,4 GHz 03/06/2012
G630T 2,3 GHz 04/09/2011 70 $
G620T 2,2 GHz 24/05/2011
Céléron G555 2,7 GHz 850 MHz 1000 MHz 2 Mo 65 W 02/09/2012 52 $
G550 2,6 GHz 03/06/2012
G540 2,5 GHz 04/09/2011
G530 2,4 GHz 42 $
G550T 2,2 GHz 650 MHz 35 W 02/09/2012
G540T 2,1 GHz 03/06/2012
G530T 2,0 GHz 04/09/2011 47 $
G470 1 (2) 1,5 Mo 09/06/2013 37 $ Jusqu'à DDR3-1333 double
canal
G465 1,9 GHz 02/09/2012 Jusqu'à DDR3-1066 double
canal
G460 1,8 GHz 11/12/2011
G440 1 (1) 1,6 GHz 1 Mo 04/09/2011

Suffixes pour désigner :

  • K – Débloqué (ratio CPU réglable jusqu'à 57 bins)
  • P – Versions cadencées légèrement plus haut que les modèles similaires, mais avec les graphiques intégrés désactivés
  • S – Style de vie optimisé en termes de performances (faible consommation avec TDP de 65 W)
  • T – Mode de vie optimisé en termes de puissance (ultra faible consommation avec TDP de 35 à 45 W)
  • X – Performances extrêmes et débloquées (ratio CPU réglable sans limite de ratio)
  • C – Embarqué/Communications – Boîtier BGA

REMARQUE : 3970X, 3960X, 3930K et 3820 sont en fait des éditions Sandy Bridge-E .

Plateforme serveur

Tous les modèles des séries 1600/2600/4600 :

  • prend en charge 40 voies PCI Express 3.0
  • prise en charge de DMI 2.0
  • prend en charge LGA 2011 en tant que socket avec différentes évolutivités
Pont de sable-EP Xeon E5-1600/2600/4600
Modèle Noyaux
(threads)

Cache L3
Fréquence d'horloge du processeur Interfaces
Mémoire prise en charge
TDP
Date de sortie
Prix
​​(USD)
Base Turbo Évolutivité QPI
Xéon

E5

4S

4650 8 (16) 20 Mo 2,7 GHz 3,3 GHz 4 prises

(4S)

2× 8,0 GT/s

DDR3-1600

130 W 14 mai 2012 3616 $
4650L 2,6 GHz 3,1 GHz 115 W
4640 2,4 GHz 2,8 GHz 95 W 2725 $
4620 16 Mo 2,2 GHz 2,6 GHz 2× 7,2 GT/s 4 x DDR3-1333 1611 $
4617 6 (6) 15 Mo 2,9 GHz 3,4 GHz 4 x DDR3-1600 130 W
4610 6 (12) 2,4 GHz 2,9 GHz 4 x DDR3-1333 95 W 1219 $
4607 12 Mo 2,2 GHz N / A 2× 6,0 GT/s 4 x DDR3-1066 885 $
4603 4 (8) 10 Mo 2,0 GHz 551 $
Xéon

E5

2S

2687W 8 (16) 20 Mo 3,1 GHz 3,8 GHz 2 prises

(2S)

2× 8,0 GT/s 4 x DDR3-1600 150 W 6 mars 2012 1885 $
2690 2,9 GHz 3,8 GHz 135 W 2057 $
2680 2,7 GHz 3,5 GHz 130 W 1723 $
2689 2,6 GHz 3,6 GHz 115 W Fabricant d'équipement d'origine
2670 3,3 GHz 1552 $
2665 2,4 GHz 3,1 GHz 1440 $
2660 2,2 GHz 3,0 GHz 95 W 1329 $
2658 2,1 GHz 2,4 GHz 1186 $
2650 2,0 GHz 2,8 GHz 1107 $
2650L 1,8 GHz 2,3 GHz 70 W
2648L 2,1 GHz 1186 $
2667 6 (12) 15 Mo 2,9 GHz 3,5 GHz 130 W 1552 $
2640 2,5 GHz 3,0 GHz 2× 7,2 GT/s 4 x DDR3-1333 95 W 884 $
2630 2,3 GHz 2,8 GHz 612 $
2620 2,0 GHz 2,5 GHz 406 $
2630L 60 W 662 $
2628L 1,8 GHz N / A 22 juillet 2013 Fabricant d'équipement d'origine
2643 4 (8) 10 Mo 3,3 GHz 3,5 GHz 2× 8,0 GT/s 4 x DDR3-1600 130 W 6 mars 2012 884 $
2637 2 (4) 5 Mo 3,0 GHz 80 W
2618L 4 (8) 10 Mo 1,8 GHz N / A 2× 6,4 GT/s 4 x DDR3-1333 50 W 22 juillet 2013 Fabricant d'équipement d'origine
2609 4 (4) 2,4 GHz 4 x DDR3-1066 80 W 6 mars 2012 246 $
2603 1,8 GHz 202 $
Xéon

E5

1S

1660 6 (12) 15 Mo 3,3 GHz 3,9 GHz 1 prise

(1S)

N / A 4 x DDR3-1600 130 W 6 mars 2012 1080 $
1650 12 Mo 3,2 GHz 3,8 GHz 583 $
1620 4 (8) 10 Mo 3,6 GHz 294 $
1607 4 (4) 3,0 GHz N / A 4 x DDR3-1066 244 $
1603 2,8 GHz 198 $

Suffixes pour désigner :

  • L – Faible puissance
  • W – Optimisé pour les postes de travail
Pont de sable-FR Xeon E5-1400/2400
Douille Modèle Noyaux
(threads)

Cache L3
Fréquence d'horloge du processeur Interface
Mémoire prise en charge
TDP
Date de sortie
Prix
​​(USD)
Base Turbo
LGA 1356

Double

Douille

Xeon E5 2470 8 (16) 20 Mo 2,3 GHz 3,1 GHz QPI

DMI 2.0

24 x PCI-E 3.0

3× DDR3-1600 95 W 14 mai 2012 1440 $
2450 2,1 GHz 2,9 GHz 1106 $
2450L 1,8 GHz 2,3 GHz 70 W
2448L 2,1 GHz 1151 $
2449L 1,4 GHz 1,8 GHz 50 W Fabricant d'équipement d'origine
2440 6 (12) 15 Mo 2,4 GHz 2,9 GHz 3× DDR3-1333 95 W 834 $
2430 2,2 GHz 2,7 GHz 551 $
2420 1,9 GHz 2,4 GHz 388 $
2430L 2,0 GHz 2,5 GHz 60 W 662 $
2428L 1,8 GHz 2,0 GHz 628 $
2418L 4 (8) 10 Mo 2,0 GHz 2,1 GHz 50 W 387 $
2407 4 (4) 2,2 GHz N / A 3× DDR3-1066 80 W 250 $
2403 1,8 GHz 192 $
LGA 1356 1428L 6 (12) 15 Mo 1,8 GHz 3× DDR3-1333 60 W 395 $
1410 4 (8) 10 Mo 2,8 GHz 3,2 GHz 80 W N / A
Pentium 1407 2 (2) 5 Mo 2,8 GHz N / A 3× DDR3-1066
1403 2,6 GHz
1405 1,2 GHz 1,8 GHz 40 W 2012-08 143 $
Pont de sable-DT Xeon E3-1200
Douille Modèle Noyaux
(threads)
Fréquence d'horloge du processeur L3

cache


Graphiques intégrés
Interface
Mémoire prise en charge
TDP
Date de sortie
Prix
​​(USD)
Base Turbo
LGA 1155 Xéon

E3

1290 4 (8) 3,6 GHz 4,0 GHz 8 Mo N / A DMI 2.0

20× PCIe 2.0 [32]

2 x DDR3-1333 95 W 29 mai 2011 885 $
1280 3,5 GHz 3,9 GHz 3 avril 2011 612 $
1270 3,4 GHz 3,8 GHz 80 W 328 $
1240 3,3 GHz 3,7 GHz 250 $
1230 3,2 GHz 3,6 GHz 215 $
1220 4 (4) 3,1 GHz 3,4 GHz 189 $
1220L 2 (4) 2,2 GHz 3,4 GHz 3 Mo 20 W 189 $
1275 4 (8) 3,4 GHz 3,8 GHz 8 Mo Carte graphique HD P3000 95 W 339 $
1245 3,3 GHz 3,7 GHz 262 $
1235 3,2 GHz 3,6 GHz 240 $
1225 4 (4) 3,1 GHz 3,4 GHz 6 Mo 194 $
1265L 4 (8) 2,4 GHz 3,3 GHz 8 Mo 45 W Fabricant d'équipement d'origine
1260L 2,4 GHz 3,3 GHz Graphiques HD 2000 294 $

Plateforme mobile

  • Les processeurs Core i5-2515E et Core i7-2715QE prennent en charge la mémoire ECC et la bifurcation des ports PCI Express.
  • Tous les processeurs mobiles, à l'exception de Celeron et Pentium , utilisent l' iGPU HD 3000 (12 EU).

Segment cible
Marque du processeur
et

modèle

Noyaux /
fils
Fréquence d'horloge du processeur Fréquence d'horloge graphique
Cache L3
TDP
Date de sortie
Prix
​​(USD)
Carte mère
Base Turbo
(1C/2C/4C)
Base Turbo Interface Douille
Extrême Core i7
Extreme
2960XM 4 (8) 2,7 GHz 3,7/3,6/3,4 GHz 650 MHz 1300 MHz 8 Mo 55 W 04/09/2011 1096 $ * DMI 2.0
*Mémoire : jusqu'à DDR3-1600 MT/s
double canal *PCIe 2.0

Prise G2 /
BGA-1224 [33]
2920XM 2,5 GHz 3,5/3,4/3,2 GHz 05/01/2011
Performance Noyau i7 2860QM 2,5 GHz 3,6/3,5/3,3 GHz 45 W 04/09/2011 568 $
2820QM 2,3 GHz 3,4/3,3/3,1 GHz 05/01/2011
2760QM 2,4 GHz 3,5/3,4/3,2 GHz 6 Mo 04/09/2011 378 $
2720QM 2,2 GHz 3,3/3,2/3,0 GHz 05/01/2011
2715QE 2,1 GHz 3,0/2,9/2,7 GHz 1200 MHz
2710QE
2675QM 2,2 GHz 3,1/3,0/2,8 GHz 1200 MHz 02/10/2011 * DMI 2.0
*Mémoire : jusqu'à
double canal
DDR3-1333 MHz
*PCIe 2.0
2670QM 1100 MHz
2635QM 2,0 GHz 2,9/2,8/2,6 GHz 1200 MHz 05/01/2011
2630QM 1100 MHz
Grand public 2640M 2 (4) 2,8 GHz 3,5/3,3 GHz 1300 MHz 4 Mo 35 W 04/09/2011 346 $ Socket G2 /
BGA-1023
(dans les produits basse consommation et intégrés) [33]
2620M 2,7 GHz 3,4/3,2 GHz 20/02/2011
2649M 2,3 GHz 3,2/2,9 GHz 500 MHz 1100 MHz 25 W
2629M 2,1 GHz 3,0/2,7 GHz 311 $
2655LE 2,2 GHz 2,9/2,7 GHz 650 MHz 1000 MHz 346 $
2677M 1,8 GHz 2,9/2,6 GHz 350 MHz 1200 MHz 17 W 20/06/2011 317 $
2637M 1,7 GHz 2,8/2,5 GHz 289 $
2657M 1,6 GHz 2,7/2,4 GHz 1000 MHz 20/02/2011 317 $
2617M 1,5 GHz 2,6/2,3 GHz 950 MHz 289 $
2610UE 2,4/2,1 GHz 850 MHz 317 $
Core i5 2557M 1,7 GHz 2,7/2,4 GHz 1200 MHz 3 Mo 20/06/2011 250 $
2537M 1,4 GHz 2,3/2,0 GHz 900 MHz 20/02/2011
2467M 1,6 GHz 2,3/2,0 GHz 1150 MHz 19/06/2011
2540M 2,6 GHz 3,3/3,1 GHz 650 MHz 1300 MHz 35 W 20/06/2011 266 $
2520M 2,5 GHz 3,2/3,0 GHz 225 $
2515E 3,1/2,8 GHz 1100 MHz 266 $
2510E
2450M 1300 MHz 2012-01 225 $
2435M 2,4 GHz 3,0/2,7 GHz 02/10/2011 Fabricant d'équipement d'origine
2430M 1200 MHz 225 $
2410M 2,3 GHz 2,9/2,6 GHz 20/06/2011
Core i3 2370M 2,4 GHz 1150 MHz 2012-01
2350M 2,3 GHz 02/10/2011
2348M 2013-01 Fabricant d'équipement d'origine
2330E 2,2 GHz 1050 MHz 19/06/2011 225 $
2330M 1100 MHz
2328M 2012-09
2312M 2,1 GHz T2 2011 Fabricant d'équipement d'origine
2310E 1050 MHz 20/02/2011
2310M 1100 MHz
2377M 1,5 GHz 350 MHz 1000 MHz 17 W 3e trimestre 2012 225 $
2375M 2012-03
2367M 1,4 GHz 02/10/2011 250 $
2365M 2012-09 225 $
2357M 1,3 GHz 950 MHz 19/06/2011 Fabricant d'équipement d'origine
2340UE 800 MHz 250 $
Budget Pentium B915C 1,5 GHz 15 W 2012-05 138 $
997 2 (2) 1,6 GHz 350 MHz 1000 MHz 2 Mo 17 W 30/09/2012 134 $
987 1,5 GHz 3e trimestre 2012
977 1,4 GHz 2012-01
967 1,3 GHz 02/10/2011
957 1,2 GHz 800 MHz 19/06/2011
B980 2,4 GHz 650 MHz 1150 MHz 35 W 2012-09 125 $
B970 2,3 GHz 2012-01
B960 2,2 GHz 1100 MHz 02/10/2011 134 $
B950 2,1 GHz 19/06/2011
B940 2,0 GHz
Céléron B840 1,9 GHz 1000 MHz 04/09/2011 86 $
B830 1,8 GHz 1050 MHz 30/09/2012
B820 [34] 1,7 GHz 29/07/2012
B815 [35] 1,6 GHz 2012-01
B810E 1000 MHz 19/06/2011
B810 950 MHz 13/03/2011
B800 1,5 GHz 1000 MHz 19/06/2011 80 $
887 350 MHz 17 W 30/09/2012 86 $
877 1,4 GHz 29/07/2012
867 1,3 GHz Janvier 2012 134 $
857 1,2 GHz 03/07/2011
847 1,1 GHz 800 MHz 19/06/2011
847E
807 1 (2) 1,5 GHz 950 MHz 1,5 Mo 29/07/2012 70 $
725C 1,3 GHz 10 W 2012-05 74 $
827E 1 (1) 1,4 GHz 350 MHz 800 MHz 17 W 03/07/2011 107 $
797 950 MHz 2012-01
787 1,3 GHz 03/07/2011
B730 1,8 GHz 650 MHz 1000 MHz 35 W 29/07/2012 70 $
B720 [36] 1,7 GHz 2012-01
B710 1,6 GHz 19/06/2011
807UE 1,0 GHz 350 MHz 800 MHz 1 Mo 10 W 2011-11 117 $

Suffixes pour désigner :

  • M – Processeurs mobiles
    • UM – Mobile à très faible consommation (double cœur)
    • LM – Mobile à faible consommation (double cœur)
    • M – Mobile à double cœur
    • QM – Mobile à quatre cœurs
    • XM – Quad-core Extreme Mobile (multiplicateur d'horloge débloqué)
  • E – Processeurs mobiles embarqués
    • QE – Quad-cœur
    • LE – Faible puissance
    • UE – Ultra basse consommation

Défaut du chipset Cougar Point

Le 31 janvier 2011, Intel a émis un rappel sur toutes les cartes mères de la série 67 en raison d'un défaut dans le chipset Cougar Point . [37] Un problème matériel existe, dans lequel les ports SATA II du chipset peuvent tomber en panne au fil du temps, provoquant une défaillance de la connexion aux périphériques SATA, bien que les données ne soient pas en danger. [38] Intel affirme que ce problème n'affectera que 5 % des utilisateurs sur 3 ans ; cependant, des charges de travail d'E/S plus lourdes peuvent aggraver le problème. Ce bug matériel ne peut pas être corrigé par une mise à jour du BIOS.

Intel a arrêté la production des chipsets B2 défectueux et a commencé à produire des chipsets B3 défectueux avec la solution de silicium. La livraison de ces nouveaux chipsets a commencé le 14 février 2011 et Intel a estimé le volume de récupération complet en avril 2011. [39] Les fabricants de cartes mères (tels qu'ASUS et Gigabyte Technology ) et les fabricants d'ordinateurs (tels que Dell et Hewlett-Packard ) ont arrêté de vendre des produits contenant le chipset défectueux et ont offert une assistance aux clients concernés. Les options allaient de l'échange contre des cartes mères B3 au remboursement des produits. [40] [41]

Les ventes de processeurs Sandy Bridge ont été temporairement suspendues, car il est impossible d'utiliser le processeur sans carte mère. Cependant, les dates de sortie des processeurs n'ont pas été affectées. [42] Après deux semaines, Intel a continué à livrer certains chipsets, mais les fabricants ont dû accepter un ensemble de conditions qui empêcheront les clients de rencontrer le bug. [43]

Limites

Overclocking

Avec Sandy Bridge, Intel a lié la vitesse de chaque bus (USB, SATA, PCI, PCIe, cœurs de processeur, Uncore, mémoire, etc.) à un seul générateur d'horloge interne émettant l' horloge de base de 100 MHz (BClk). [44] Les processeurs étant verrouillés par multiplicateur, la seule façon d'overclocker est d'augmenter le BClk, qui ne peut être augmenté que de 5 à 7 % sans défaillance des autres composants matériels. Pour contourner ce problème, Intel a mis à disposition des processeurs de la série K/X, qui disposent de multiplicateurs déverrouillés ; avec un plafond de multiplicateur de 57 pour Sandy Bridge. [45] Pour la plate-forme Sandy Bridge-E, il existe une méthode alternative connue sous le nom d'overclocking par rapport au BClk. [46]

Au cours de l'IDF ( Intel Developer Forum ) 2010, Intel a présenté un processeur Sandy Bridge inconnu fonctionnant de manière stable et overclocké à 4,9 GHz avec refroidissement par air. [47] [48]

Jeu de puces

Les processeurs non-K Edition peuvent overclocker jusqu'à quatre bins grâce à leur multiplicateur turbo. Reportez-vous ici pour la prise en charge du chipset.

Télécommande vPro

Les processeurs Sandy et Ivy Bridge dotés de la fonctionnalité vPro disposent de fonctions de sécurité qui permettent de désactiver à distance un PC ou d'effacer des informations des disques durs. Cela peut être utile en cas de perte ou de vol d'un PC. Les commandes peuvent être reçues via des signaux 3G, Ethernet ou des connexions Internet. L'accélération du cryptage AES sera disponible, ce qui peut être utile pour les applications de vidéoconférence et de VoIP. [49] [50]

Intel Insider

Les processeurs Sandy et Ivy Bridge contiennent une technologie DRM sur laquelle certains sites Web de streaming vidéo s'appuient pour restreindre l'utilisation de leur contenu. Ces sites Web proposent un streaming 1080p aux utilisateurs équipés de tels processeurs et dégradent la qualité pour les autres utilisateurs. [51]

Kit de développement logiciel

Avec l'introduction de la microarchitecture Sandy Bridge, Intel a également introduit le kit de développement Intel Data Plane (Intel DPDK) pour aider les développeurs d'applications de communication à tirer parti de la plate-forme dans les applications de traitement de paquets et les processeurs réseau . [52]

Feuille de route

Intel a présenté l' architecture Haswell en septembre 2011, publiée en 2013 en tant que successeur de Sandy Bridge et Ivy Bridge . [53]

Corrections

En 2015, Microsoft a publié une mise à jour du microcode pour certains processeurs Sandy Bridge et Ivy Bridge pour Windows 7 et versions ultérieures qui résout les problèmes de stabilité. Cependant, la mise à jour a un impact négatif sur les modèles de processeurs Pentium G3258 et Core i3-4010U . [54] [55] [56]

Voir aussi

Références

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    p. 10 : « Prise en charge de PCI Express 2.0 (5,0 GT/s), PCI Express (2,5 GT/s) et capable de débiter jusqu'à 8,0 GT/s. Jusqu'à 40 voies d'interconnexion PCI Express pour les périphériques PCI Express à usage général capables de débiter jusqu'à 8,0 GT/s et configurables pour 10 ports indépendants maximum. »
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  26. ^ Angelini, Chris (14 novembre 2011). "Intel Core i7-3960X Review: Sandy Bridge-E And X79 Express". Tom's Hardware . p. 2. Il s'avère que PCI Express 3.0 est en fait pris en charge par Sandy Bridge-E (et l'aperçu a été mis à jour pour confirmer la prise en charge de 8 GT/s le jour suivant sa mise en ligne). Mais comme il n'y avait pas (et n'y a toujours pas) d'appareils de troisième génération disponibles à ce jour, la validation de la fonctionnalité était problématique. En fait, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, Intel ne garantit officiellement que le fonctionnement de PCI Express 2.0, et continuera probablement à le faire jusqu'à ce que nous voyions du matériel avec une interface de troisième génération. Néanmoins, la fiche technique du Core i7 d'Intel confirme la conformité à PCI Express 3.0, permettant jusqu'à 1 Go/s de bande passante par voie, par direction.
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  28. ^ « Sandy Bridge-E et PCI-E 3.0 ». Assistance produit de la communauté Intel .
  29. ^ Peu avant la sortie de Sandy Bridge-E, [25] Intel a décidé de ne pas revendiquer son support PCIe 3.0, car l'absence de matériel certifié PCIe 3.0 au moment de la sortie rendrait difficile la validation de la conformité. Cependant, la capacité à fonctionner en mode 3.0 a été préservée, ce qui a été confirmé par les médias et reconnu par Intel. [26] [27] [28]
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Lectures complémentaires

  • Marco Chiappetta (2 janvier 2011). « Lancement des processeurs Intel Core i7-2600K et i5-2500K ». HotHardware.com . Consulté le 2 janvier 2011 .
  • David Kanter (25 septembre 2010). « Microarchitecture Sandy Bridge d'Intel ». realworldtech.com . Récupéré le 16 décembre 2010 .
  • David Kanter (8 août 2011). « Architecture graphique Intel Sandy Bridge ». realworldtech.com . Récupéré le 4 novembre 2011 .
  • Gabriel Torres (30 décembre 2010). « Inside the Intel Sandy Bridge Microarchitecture ». hardwaresecrets.com. Archivé de l'original le 28 septembre 2011 . Récupéré le 16 janvier 2011 .
  • Andrew Van Til (3 janvier 2011). « Intel Sandy Bridge : Core i5-2500K et carte mère DH67BL ». www.missingremote.com . Consulté le 3 janvier 2011 .
  • Oded Lempel (28 juillet 2013). « Famille de processeurs Intel Core de 2e génération : Intel Core i7, i5 et i3 » (PDF) . www.hotchips.org . Consulté le 21 janvier 2014 .
  • Pages d'accueil officielles d'Intel pour :
    • Pont de sable
    • Pont de sable-E
    • Pont de sable-FR
    • Sandy Bridge-EP
  • Page AVX d'Intel (consultée le 9 octobre 2012)
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