Хронология микропроцессора - Microprocessor chronology

Прогресс миниатюризации и сравнение размеров процесс производства полупроводников узлы с некоторыми микроскопическими объектами и длинами волн видимого света.

1970-е годы

Первый микропроцессоры были разработаны и изготовлены в 1970-х годах. Дизайнеры преимущественно использовали МОП-транзистор транзисторы с логика pMOS в начале 1970-х годов, а затем преимущественно использовались Логика NMOS с середины 1970-х гг. Они также экспериментировали с различными длина слова. На ранней стадии, 4-битный процессоры были обычными (например, Intel 4004). Позже в этом десятилетии 8 бит процессоры, такие как MOS 6502 заменил 4-битные чипы. 16 бит к концу десятилетия появились процессоры. Были опробованы некоторые необычные длины слов, в том числе 12 бит и 20-кусочек. Intel 4004 широко известен как первый коммерческий микропроцессор.

ДатаИмяРазработчикМакс часы
(первая версия)
Размер слова
(биты )
ПроцессЧипсы[1]ТранзисторыМОП-транзисторСсылка
19714004Intel740 кГц410 мкм12,250pMOS[1]
1972ППС-25Fairchild400 кГц4 2pMOS[2][а]
1972мкПД700NEC 4 1[3]
19728008Intel500 кГц810 мкм13,500pMOS
1972ППС-4Rockwell200 кГц4 1pMOS[4][5]
1973мкКОМ-4NEC2 МГц47.5 мкм12,500NMOS[6][7][3][1]
1973TLCS-12Toshiba1 МГц126 мкм12,800 силиконовые воротаpMOS[8][9][1]
1973Мини-ДБерроуз1 МГц8 1pMOS[10]
1974ИМП-8Национальный715 кГц8 3pMOS[8]
19748080Intel2 МГц86 мкм16,000NMOS
1974мкКОМ-8NEC2 МГц8 1NMOS[3][1]
19745065Mostek1,4 МГц8 1pMOS[11]
1974мкКОМ-16NEC2 МГц16 2NMOS[3][1]
1974ИМП-4Национальный500 кГц4 3pMOS[8]
19744040Intel740 кГц410 мкм13,000pMOS
19746800Motorola1 МГц8-14,100NMOS[8]
1974ТМС 1000Инструменты Техаса400 кГц48 мкм18,000
1974ШАГНациональный 16 1pMOS[12][13]
1974ИСП-8А / 500 (SC / MP)Национальный1 МГц8 1pMOS
19756100Интерсил4 МГц12-14,000CMOS[14][15]
1975TLCS-12AToshiba1,2 МГц12-1pMOS[1]
19752650Печатки1,2 МГц8 1NMOS[8]
1975ППС-8Rockwell256 кГц8 1pMOS[8]
1975F-8Fairchild2 МГц8 1NMOS[8]
1975CDP 1801RCA2 МГц85 мкм25,000CMOS[16][17]
19756502Технология MOS1 МГц8-13,510NMOS (динамичный )
1975ИМП-16Национальный715 кГц16 5pMOS[18][1][19]
1975ПФЛ-16А (МН 1610)Панафаком2 МГц16-1NMOS[1]
1975BPCHewlett Packard10 МГц16-16,000 (+ ПЗУ )NMOS[20][21]
1975МКП-1600Western Digital3,3 МГц16-3NMOS
1975CP1600Общий инструмент3,3 МГц16 1NMOS[12][22][23][1]
1976CDP 1802RCA6.4 МГц8 1CMOS[24][25]
1976Z-80Зилог2,5 МГц84 мкм18,500NMOS
1976TMS9900Инструменты Техаса3,3 МГц16-18,000
19768x300Печатки8 МГц8 1Биполярный[26][27]
1977Bellmac-8 (WE212)Bell Labs2,0 МГц85 мкм17,000CMOS
19778085Intel3,0 МГц83 мкм16,500
1977MC14500BMotorola1.0 МГц11CMOS
19786809Motorola1 МГц85 мкм19,000
19788086Intel5 МГц163 мкм129,000
19786801Motorola-85 мкм135,000
1979Z8000Зилог-16-117,500
19798088Intel5 МГц8/16[b]3 мкм129,000NMOS (HMOS )
197968000Motorola8 МГц16/32[c]3,5 мкм168,000NMOS (HMOS)[28]

1980-е

В 1980-х годах 16 бит и 32-битный микропроцессоры были обычным явлением среди новых разработок, и CMOS технология обогнала NMOS. Количество транзисторов резко увеличился за десятилетие.

Ключ домашние компьютеры которые оставались популярными на протяжении большей части 1980-х годов, в основном использовали процессоры, разработанные в 1970-х. Версии Технология MOS 6502, впервые выпущенный в 1975 году, Коммодор 64, Apple IIe, BBC Micro, и Семейство 8-битных Atari. В Зилог Z80 (1976) лежит в основе ZX Spectrum.

В IBM PC запущен в 1981 году с Intel 8088. Так было до Intel 80286 (использовавшегося в 1984 г. IBM PC / AT ), а затем 80386, эти процессоры, разработанные в 1980-х годах, использовались в компьютерах 1980-х годов. Эти чипы имели более высокие тактовые частоты и 32-битный доступ к памяти. В конце десятилетия был запущен Intel 80486, первый ЦП персонального компьютера со встроенной поддержкой операций с плавающей запятой вместо дополнительного сопроцессора.

Поколение домашних компьютеров с графическим интерфейсом в середине 1980-х годов основано на Motorola 68000: Macintosh (1984), Atari ST (1985), Amiga (1985), и X68000 (1987). Даже Sega Genesis игровая консоль, выпущенная в 1988-89 годах, использует 68000 в качестве основного процессора и Z80 для звука.

ДатаИмяРазработчикЧасыРазмер слова
(биты)
ПроцессТранзисторы
198016032National Semiconductor-16/32-60,000
19816120Harris Corporation10 МГц12-20,000 (CMOS )[29]
1981ROMPIBM10 МГц322 мкм45,000
1981Т-11DEC2,5 МГц165 мкм17,000 (NMOS )
1982RISC-I[30]Калифорнийский университет в Беркли1 МГц-5 мкм44,420 (NMOS )
1982ФОКУСHewlett Packard18 МГц321,5 мкм450,000
198280186Intel6 МГц16-55,000
198780C186Intel10 МГц16-56,000 (CMOS )
198280188Intel8 МГц8/16-29,000
198280286Intel6 МГц161,5 мкм134,000
1983RISC-IIКалифорнийский университет в Беркли3 МГц-3 мкм40,760 (NMOS )
1983MIPS[31]Стэндфордский Университет2 МГц323 мкм25,000
198365816Центр западного дизайна-16--
198468020Motorola16 МГц322 мкм190,000
198432032National Semiconductor-32-70,000
1984V20NEC5 МГц8/16-63,000
198580386Intel16–40 МГц321,5 мкм275,000
1985MicroVax II 78032DEC5 МГц323,0 мкм125,000
1985R2000MIPS8 МГц322 мкм115,000
1985[32]Novix NC4016Harris Corporation8 МГц163 мкм[33]16,000[34]
1986Z80000Зилог-32-91,000
1986SPARC MB86900Fujitsu[35][36][37]40 МГц320,8 мкм800,000
1986V60[38]NEC16 МГц16/321,5 мкм375,000
1987CVAX 78034DEC12,5 МГц322,0 мкм134,000
1987ARM2Желудь8 МГц322 мкм25,000[39]
1987Gmicro / 200[40]Hitachi--1 мкм730,000
198768030Motorola16 МГц321,3 мкм273,000
1987V70[38]NEC20 МГц16/321,5 мкм385,000
1988R3000MIPS12 МГц321,2 мкм120,000
198880386SXIntel12–33 МГц16/32--
1988i960Intel10 МГц33/321,5 мкм250,000
1989i960CA[41]Intel16–33 МГц33/320,8 мкм600,000
1989VAX DC520 "Ригель"DEC35 МГц321,5 мкм320,000
198980486Intel25 МГц321 мкм1,180,000
1989i860Intel25 МГц321 мкм1,000,000


1990-е годы

В 32-битный микропроцессоры доминировали на потребительском рынке в 1990-х годах. Тактовая частота процессора увеличилась более чем в десять раз с 1990 по 1999 год, и 64-битный процессоры начали появляться позже в этом десятилетии. В 1990-х годах микропроцессоры больше не использовали одинаковую тактовую частоту для процессора и процессора. баран. У процессоров появилась фронтальный автобус (FSB) тактовая частота, используемая для связи с ОЗУ и другими компонентами. Обычно сам процессор работал с тактовой частотой, которая была кратна тактовой частоте FSB. Intel Pentium III, например, имел внутреннюю тактовую частоту 450–600 МГц и частоту FSB 100–133 МГц. Здесь показана только внутренняя тактовая частота процессора.

ДатаИмяРазработчикЧасыРазмер слова
(биты)
ПроцессТранзисторы
(миллионы)
Потоки
199068040Motorola40 МГц32-1.2
1990МОЩНОСТЬ1IBM20–30 МГц321000 нм6.9
1991R4000Компьютерные системы MIPS100 МГц64800 нм1.35
1991NVAXDEC62,5–90,91 МГц-750 нм1.3
1991RSCIBM33 МГц32800 нм1.0[42]
1992SH-1Hitachi20 МГц[43]32800 нм0.6[44]
1992Альфа 21064DEC100–200 МГц64750 нм1.68
1992microSPARC Iсолнце40–50 МГц32800 нм0.8
1992PA-7100Hewlett Packard100 МГц32800 нм0.85[45]
1992486SLCCyrix40 МГц16
1993ХарП-1Hitachi120 МГц-500 нм2.8[46]
1993PowerPC 601IBM, Motorola50–80 МГц32600 нм2.8
1993PentiumIntel60–66 МГц32800 нм3.1
1993МОЩНОСТЬ2IBM55–71,5 МГц32720 нм23
1994microSPARC IIFujitsu60–125 МГц-500 нм2.3
199468060Motorola50 МГц32600 нм2.5
1994Альфа 21064ADEC200–300 МГц64500 нм2.85
1994R4600QED100–125 МГц64650 нм2.2
1994PA-7200Hewlett Packard125 МГц32550 нм1.26
1994PowerPC 603IBM, Motorola60–120 МГц32500 нм1.6
1994PowerPC 604IBM, Motorola100–180 МГц32500 нм3.6
1994PA-7100LCHewlett Packard100 МГц32750 нм0.90
1995Альфа 21164DEC266–333 МГц64500 нм9.3
1995UltraSPARCсолнце143–167 МГц64470 нм5.2
1995SPARC64Компьютерные системы HAL101–118 МГц64400 нм-
1995Pentium ProIntel150–200 МГц32350 нм5.5
1996Альфа 21164ADEC400–500 МГц64350 нм9.7
1996K5AMD75–100 МГц32500 нм4.3
1996R10000MTI150–250 МГц64350 нм6.7
1996R5000QED180–250 МГц-350 нм3.7
1996SPARC64 IIКомпьютерные системы HAL141–161 МГц64350 нм-
1996PA-8000Hewlett Packard160–180 МГц64500 нм3.8
1996P2SCIBM150 МГц32290 нм15
1997SH-4Hitachi200 МГц-200 нм[47]10[48]
1997RS64IBM125 МГц64? нм?
1997Pentium IIIntel233–300 МГц32350 нм7.5
1997PowerPC 620IBM, Motorola120–150 МГц64350 нм6.9
1997UltraSPARC IIsсолнце250–400 МГц64350 нм5.4
1997S / 390 G4IBM370 МГц32500 нм7.8
1997PowerPC 750IBM, Motorola233–366 МГц32260 нм6.35
1997K6AMD166–233 МГц32350 нм8.8
1998RS64-IIIBM262 МГц64350 нм12.5
1998Альфа 21264DEC450–600 МГц64350 нм15.2
1998MIPS R12000SGI270–400 МГц64250180 нм6.9
1998RM7000QED250–300 МГц-250 нм18
1998SPARC64 IIIКомпьютерные системы HAL250–330 МГц64240 нм17.6
1998S / 390 G5IBM500 МГц32250 нм25
1998PA-8500Hewlett Packard300–440 МГц64250 нм140
1998МОЩНОСТЬ3IBM200 МГц64250 нм15
1999Двигатель эмоцийSony, Toshiba294–300 МГц-180–65 нм[49]13.5[50]
1999Pentium IIIIntel450–600 МГц32250 нм9.5
1999RS64-IIIIBM450 МГц64220 нм342
1999PowerPC 7400Motorola350–500 МГц32200–130 нм10.5
1999AthlonAMD500–1000 МГц32250 нм22

2000-е

64-битный Процессоры стали мейнстримом в 2000-х. Тактовая частота микропроцессора достигла потолка из-за рассеивание тепла барьер. Вместо внедрения дорогих и непрактичных систем охлаждения производители обратились к параллельные вычисления в виде многоядерный процессор. Разгон возникла в 1990-х годах, но приобрела популярность в 2000-х. Стандартные системы охлаждения, предназначенные для разогнанных процессоров, стали обычным явлением, и игровой ПК тоже было. За десятилетие количество транзисторов увеличилось примерно на порядок, и эта тенденция сохранилась по сравнению с предыдущими десятилетиями. Размеры процесса уменьшились примерно в четыре раза, со 180 нм до 45 нм.

ДатаИмяРазработчикЧасыПроцессТранзисторы
(миллионы)
Ядер на кристалл /
Плашки на модуль
2000Athlon XPAMD1,33–1,73 ГГц180 нм37.51 / 1
2000DuronAMD550 МГц – 1,3 ГГц180 нм251 / 1
2000RS64-IVIBM600–750 МГц180 нм441 / 2
2000Pentium 4Intel1,3–2 ГГц180–130 нм421 / 1
2000SPARC64 IVFujitsu450–810 МГц130 нм-1 / 1
2000z900IBM918 МГц180 нм471 / 12, 20
2001MIPS R14000SGI500–600 МГц130 нм7.21 / 1
2001МОЩНОСТЬ4IBM1,1–1,4 ГГц180–130 нм1742 / 1, 4
2001UltraSPARC IIIсолнце750–1200 МГц130 нм291 / 1
2001ItaniumIntel733–800 МГц180 нм251 / 1
2001PowerPC 7450Motorola733–800 МГц180–130 нм331 / 1
2002SPARC64 VFujitsu1,1–1,35 ГГц130 нм1901 / 1
2002Itanium 2Intel0,9–1 ГГц180 нм4101 / 1
2003PowerPC 970IBM1,6–2,0 ГГц130–90 нм521 / 1
2003Pentium MIntel0,9–1,7 ГГц130–90 нм771 / 1
2003OpteronAMD1,4–2,4 ГГц130 нм1061 / 1
2004МОЩНОСТЬ5IBM1,65–1,9 ГГц130–90 нм2762 / 1, 2, 4
2004PowerPC BGLIBM700 МГц130 нм952 / 1
2005Оптерон "Афины"AMD1,6–3,0 ГГц90 нм1141 / 1
2005Pentium DIntel2,8–3,2 ГГц90 нм1151 / 2
2005Athlon 64 X2AMD2–2,4 ГГц90 нм2432 / 1
2005PowerPC 970MPIBM1,2–2,5 ГГц90 нм1832 / 1
2005UltraSPARC IVсолнце1,05–1,35 ГГц130 нм662 / 1
2005UltraSPARC T1солнце1–1,4 ГГц90 нм3008 / 1
2005КсенонIBM3,2 ГГц90–45 нм1653 / 1
2006Core DuoIntel1,1–2,33 ГГц90–65 нм1512 / 1
2006Ядро 2Intel1,06–2,67 ГГц65–45 нм2912 / 1, 2
2006Ячейка / Б.IBM, Sony, Toshiba3,2–4,6 ГГц90–45 нм2411+8 / 1
2006Итаниум "Монтесито"Intel1,4–1,6 ГГц90 нм17202 / 1
2007МОЩНОСТЬ6IBM3,5–4,7 ГГц65 нм7902 / 1
2007SPARC64 VIFujitsu2,15–2,4 ГГц90 нм5432 / 1
2007UltraSPARC T2солнце1–1,4 ГГц65 нм5038 / 1
2007ПЛИТКА64Тилера600–900 МГц90–45 нм?64 / 1
2007Оптерон "Барселона"AMD1,8–3,2 ГГц65 нм4634 / 1
2007PowerPC BGPIBM850 МГц90 нм2084 / 1
2008ФеномAMD1,8–2,6 ГГц65 нм4502, 3, 4 / 1
2008z10IBM4,4 ГГц65 нм9934 / 7
2008PowerXCell 8iIBM2,8–4,0 ГГц65 нм2501+8 / 1
2008SPARC64 VIIFujitsu2,4–2,88 ГГц65 нм6004 / 1
2008АтомIntel0,8–1,6 ГГц65–45 нм471 / 1
2008Core i7Intel2,66–3,2 ГГц45–32 нм7302, 4, 6 / 1
2008TILEPro64Тилера600–866 МГц90–45 нм?64 / 1
2008Оптерон "Шанхай"AMD2,3–2,9 ГГц45 нм7514 / 1
2009Феном IIAMD2,5–3,2 ГГц45 нм7582, 3, 4, 6 / 1
2009Оптерон "Стамбул"AMD2,2–2,8 ГГц45 нм9046 / 1

2010-е

ДатаИмяРазработчикЧасыПроцессТранзисторы
(миллионы)
Ядер на кристалл /
Плашки на модуль
потоки
на ядро
2010МОЩНОСТЬ7IBM3–4,14 ГГц45 нм12004, 6, 8 / 1, 44
2010Итаниум "Туквила"Intel2 ГГц65 нм20002, 4 / 12
2010Оптерон "Маньи-Курс"AMD1,7–2,4 ГГц45 нм18104, 6 / 21
2010Xeon "Nehalem-EX"Intel1,73–2,66 ГГц45 нм23004, 6, 8 / 12
2010z196IBM3,8–5,2 ГГц45 нм14004 / 1, 61
2010SPARC T3солнце1,6 ГГц45 нм200016 / 18
2010SPARC64 VII +Fujitsu2,66–3,0 ГГц45 нм?4 / 12
2010Intel "Вестмер"Intel1,86–3,33 ГГц32 нм11704–6 / 12
2011Intel "Sandy Bridge"Intel1,6–3,4 ГГц32 нм995[51]2, 4 / 1(1,) 2
2011AMD LlanoAMD1,0–1,6 ГГц40 нм380[52]1, 2 / 11
2011Xeon E7Intel1,73–2,67 ГГц32 нм26004, 6, 8, 10 / 11–2
2011Питание ISA BGQIBM1,6 ГГц45 нм147018 / 14
2011SPARC64 VIIIfxFujitsu2,0 ГГц45 нм7608 / 12
2011FX "Бульдозер" ИнтерлагосAMD3,1–3,6 ГГц32 нм1200[53]4–8 / 21
2011SPARC T4Oracle2,8–3 ГГц40 нм8558 / 18
2012SPARC64 IXfxFujitsu1,848 ГГц40 нм187016 / 12
2012zEC12IBM5.5 ГГц32 нм27506 / 61
2012POWER7 +IBM3,1–5,3 ГГц32 нм21008 / 1, 24
2012Итаниум "Поулсон"Intel1,73–2,53 ГГц32 нм31008 / 12
2013Intel "Haswell"Intel1,9–4,4 ГГц22 нм14004 / 12
2013SPARC64 XFujitsu2,8–3 ГГц28 нм295016 / 12
2013SPARC T5Oracle3,6 ГГц28 нм150016 / 18
2014МОЩНОСТЬ8IBM2,5–5 ГГц22 нм42006, 12 / 1, 28
2014Intel "Broadwell"Intel1,8-4 ГГц14 нм19002, 4, 6, 8, 12, 16 / 1, 2, 42
2015z13IBM5 ГГц22 нм39908 / 12
2015A8-7670KAMD3,6 ГГц28 нм24104 / 11
2017ДзенAMD3,2–4,1 ГГц14 нм48008, 16, 32 / 1, 2, 42
2017z14IBM5,2 ГГц14 нм610010 / 12
2017МОЩНОСТЬ9IBM4 ГГц14 нм800012, 24 / 14, 8
2017SPARC M8[54]Oracle5 ГГц20 нм~10,000[55]328
2018Intel "Cannon Lake"Intel2,2–3,2 ГГц10 нм?2 / 12
2018Дзен +AMD2,8–3,7 ГГц12 нм48002, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 / 1, 2, 41, 2
2019Дзен 2AMD2-4,7 ГГц7 нм39006, 8, 12, 16, 24, 32, 64 / 1, 2, 42

2020-е

ДатаИмяРазработчикЧасыПроцессТранзисторы
(миллионы)
Ядер на кристалл /
Плашки на модуль
потоки
на ядро
2020Дзен 3AMD3,4–4,9 ГГц7 нм?6, 8, 12, 16 /2

Смотрите также

Ссылки и примечания

Рекомендации
  1. ^ а б c d е ж грамм час я j Белзер, Джек; Хольцман, Альберт Г .; Кент, Аллен (1978). Энциклопедия компьютерных наук и технологий: том 10 - Линейная и матричная алгебра микроорганизмов: идентификация с помощью компьютера. CRC Press. п. 402. ISBN  9780824722609.
  2. ^ Огдин 1975 г., стр. 57–59, 77
  3. ^ а б c d «1970-е: Развитие и эволюция микропроцессоров» (PDF). Японский музей истории полупроводников. Архивировано из оригинал (PDF) на 2019-06-27. Получено 16 сентября 2020.
  4. ^ Огдин 1975 г., стр.72, 77
  5. ^ «Роквелл ППС-4». Страница коллекционера антикварных фишек. Получено 2010-06-14.
  6. ^ Рёичи Мори; Хироаки Тадзима; Морихико Тадзима; Ёсикуни Окада (октябрь 1977 г.). «Микропроцессоры в Японии». Информационный бюллетень Euromicro. 3 (4): 50–7 (51, таблица 2.2). Дои:10.1016/0303-1268(77)90111-0.
  7. ^ «NEC 751 (uCOM-4)». Страница коллекционера антикварных фишек. Архивировано из оригинал на 2011-05-25. Получено 2010-06-11.
  8. ^ а б c d е ж грамм Огдин 1975 г., п. 77
  9. ^ "1973: 12-разрядный микропроцессор управления двигателем (Toshiba)" (PDF). Японский музей истории полупроводников. Архивировано из оригинал (PDF) на 2019-06-27. Получено 16 сентября 2020.
  10. ^ Огдин 1975 г., стр.55, 77
  11. ^ Огдин 1975 г., стр.65, 77
  12. ^ а б Дэвид Рассел (февраль 1978 г.). «Микропроцессорный обзор». Микропроцессоры. 2 (1): 13–20, см. Стр. 18. Дои:10.1016/0308-5953(78)90071-5.
  13. ^ Аллен Кент, Джеймс Г. Уильямс, изд. (1990). «Эволюция компьютеризированного управления техническим обслуживанием к генерации случайных чисел». Энциклопедия микрокомпьютеров. 7. Марсель Деккер. п. 336. ISBN  0-8247-2706-1.
  14. ^ Литтл, Джефф (2009-03-04). "Интерсил Интерсепт младший". ClassicCmp.
  15. ^ "Справочник по семейству 12-разрядных CMOS-микропроцессоров Intersil IM6100" (PDF).
  16. ^ "RCA COSMAC 1801". Страница коллекционера антикварных фишек. Получено 2010-06-14.
  17. ^ «CDP 1800 мкП, коммерчески доступный» (PDF). Микрокомпьютерный дайджест. 2 (4): 1–3. Октябрь 1975 г.
  18. ^ Огдин 1975 г., стр.70, 77
  19. ^ «National Semiconductor IMP-16». Страница коллекционера антикварных фишек. Архивировано из оригинал на 2002-02-07. Получено 2010-06-14.
  20. ^ «Гибридный микропроцессор». Получено 2008-06-15.
  21. ^ «HP разрабатывает индивидуальный 16-битный микроконтроллер» (PDF). Микрокомпьютерный дайджест. 2 (4): 8 октября 1975 г.
  22. ^ «Микропроцессоры - первые годы 1971–1974». Страница коллекционера антикварных фишек. Получено 2010-06-16.
  23. ^ "16-разрядный однокристальный микропроцессор CP1600" (PDF). техническая спецификация. Общий инструмент. 1977 г. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-05-26. Получено 2010-06-18.
  24. ^ "RCA COSMAC 1802". Страница коллекционера антикварных фишек. Архивировано из оригинал на 2013-01-02. Получено 2010-06-14.
  25. ^ "CDP 1802" (PDF). Микрокомпьютерный дайджест. 2 (10): 1, 4. Апрель 1976 г.
  26. ^ Ханс Хоффман; Джон Немек (апрель 1977 г.). «Быстрый микропроцессор для приложений управления». Информационный бюллетень Euromicro. 3 (3): 53–59. Дои:10.1016/0303-1268(77)90010-4.
  27. ^ «Микропроцессоры - взрыв 1975–1976». Страница коллекционера антикварных фишек. Архивировано из оригинал на 2009-09-09. Получено 2010-06-18.
  28. ^ "Зал славы микросхем: микропроцессор Motorola MC68000". IEEE Spectrum. Институт инженеров по электротехнике и электронике. 30 июня 2017 г.. Получено 19 июн 2019.
  29. ^ Цифровая книга данных Harris CMOS (PDF). С. 4–3–21.
  30. ^ "Прототипы оборудования Беркли". Получено 2008-06-15.
  31. ^ Паттерсон, Дэвид А. (1985). «ЭВМ с сокращенным набором команд». Коммуникации ACM. 28: 8–21. Дои:10.1145/2465.214917.
  32. ^ "Четвертый список фишек". UltraTechnology. 2010 г.
  33. ^ Купман, Филип Дж. (1989). «4.4 Архитектура NOVIX NC4016». Стековые компьютеры: новая волна. Э. Хорвуд. ISBN  0745804187.
  34. ^ Рука, Том (1994). «Микроконтроллер Harris RTX 2000» (PDF). Журнал Forth Application and Research. 6 (1). ISSN  0738-2022.
  35. ^ «Fujitsu перенесет ARM в мир Super». Музей CPU Shack. 21 июня 2016 г.. Получено 30 июн 2019.
  36. ^ "Fujitsu SPARC". cpu-collection.de. Получено 30 июн 2019.
  37. ^ "График". SPARC International. Получено 30 июн 2019.
  38. ^ а б Кимура С., Комото Ю., Яно Ю. (1988). «Реализация V60 / V70 и его функции FRM». IEEE Micro. 8 (2): 22–36. Дои:10.1109/40.527.
  39. ^ C зеленый; П. Гюльцов; Л. Джонсон; К. Мейнцер; Дж. Миллер (март – апрель 1999 г.). "Экспериментальный IHU-2 на борту P3D". Амсат Журнал. 22 (2). Первый процессор, использующий эти принципы, названный ARM-1, был изготовлен СБИС в апреле 1985 года и показал потрясающую производительность для того времени, используя всего 25000 транзисторов.
  40. ^ Инаёси Х., Кавасаки И., Нисимукаи Т., Сакамура К. (1988). «Реализация Gmicro / 200». IEEE Micro. 8 (2): 12–21. Дои:10.1109/40.526.
  41. ^ «Встроенный микропроцессор Intel i960». Национальная лаборатория сильного магнитного поля. Университет штата Флорида. 3 марта 2003 г. Архивировано с оригинал 3 марта 2003 г.. Получено 29 июн 2019.
  42. ^ Мур CR, Balser DM, Muhich JS, East RE (1992). "Однокристальный RISC-процессор IBM (RSC)" (PDF). Труды Международной конференции IEEE 1991 г. по компьютерному дизайну на СБИС в компьютерах и процессорах. Компьютерное общество IEEE. С. 200–4. ISBN  0-8186-3110-4.
  43. ^ «Семейство Embedded-DSP SuperH и его приложения» (PDF). Hitachi Обзор. Hitachi. 47 (4): 121–7. 1998. Получено 5 июля 2019.
  44. ^ "Микропроцессор SH, ведущий в эру кочевников" (PDF). Японский музей истории полупроводников. Получено 27 июн 2019.
  45. ^ "Процессоры PA-RISC". Получено 2008-05-11.
  46. ^ «HARP-1: суперскалярный процессор PA-RISC с частотой 120 МГц» (PDF). Hitachi. Получено 19 июн 2019.
  47. ^ «Развлекательные системы и высокопроизводительный процессор Ш-4» (PDF). Hitachi Обзор. Hitachi. 48 (2): 58–63. 1999. Получено 27 июн 2019.
  48. ^ «Вспоминая Sega Dreamcast». Bit-Tech. 29 сентября 2009 г.. Получено 18 июн 2019.
  49. ^ «EMOTION ENGINE® И СИНТЕЗАТОР ГРАФИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ЯДРЕ PLAYSTATION®, СТАНОВИТСЯ ОДИН ЧИПОМ» (PDF). Sony. 21 апреля 2003 г.. Получено 26 июн 2019.
  50. ^ Хеннесси, Джон Л.; Паттерсон, Дэвид А. (29 мая 2002 г.). Компьютерная архитектура: количественный подход (3-е изд.). Морган Кауфманн. п. 491. ISBN  978-0-08-050252-6. Получено 9 апреля 2013.
  51. ^ Ананд Лал Шимпи (10 января 2011 г.). "Более пристальный взгляд на умирает Сэнди Бридж". AnandTech.
  52. ^ renethx (10 ноября 2011 г.). «Кедр (HD 5450) и закат (E350) производятся по технологии TSMC 40 нм». AMD Zacate - следующий великий чип HTPC?. Форум AVS.
  53. ^ «AMD пересматривает количество транзисторов Bulldozer: 1.2B, а не 2B». AnandTech. 2 декабря 2011 г.
  54. ^ «Процессор Sparc M8» (PDF). Главный сайт Oracle. Oracle Corp.. Получено 3 марта 2019.
  55. ^ https://www.nextplatform.com/2017/09/18/m8-last-hurrah-oracle-sparc/
Примечания
  • sandpile.org для информации о процессоре x86
  • Огдин, Джерри (январь 1975 г.). «Микропроцессорная система показателей». Информационный бюллетень Euromicro. 1 (2): 43–77. Дои:10.1016/0303-1268(75)90008-5.
  1. ^ В соответствии с Огдин 1975 г., Fairchild PPS-25 был впервые поставлен во 2 квартале 1971 года, а Intel 4004 - в 4 квартале 1971 года.
  2. ^ Intel 8088 имел 8 бит внешняя шина данных, но внутри используется 16 бит архитектура.
  3. ^ Motorola 68000 имел 16-битную внешнюю шину данных, но использовался внутри 32-битный регистры.