|
De processor (ook wel CPU = Central Processing Unit)...
In dit artikel gaan we iets dieper in op de technische kant van de processor. Onmisbaar voor het maken van een goede keuze, maar wellicht wilt u het toch liever overslaan en direct naar de processor keuzehulp gaan....
De processor is de belangrijkste component in uw computer. Er is een boekenkast vol te schrijven over ontstaan, werking, welke de beste/snelste is (maar dat is natuurlijk niet altijd de beste koop, wanneer we de prijzen er bij betrekken).
Alleen al met betrekking tot de keuze voor het merk is al jaren een hevige strijd gaande tussen voor- en tegenstanders van de merken Intel en AMD.
En dan is het ook nog zo dat het ene moment AMD weer een iets nieuwere techniek heeft ontwikkeld, terwijl het jaar daarop Intel weer de absolute no 1 is.
Op dit moment kan ik veilig stellen dat AMD iets achter loopt op Intel wat betreft technologie. Vooral in de wat hogere prijsklasse. In de iets vriendelijker geprijsde computers ben je momenteel wellicht beter af met een AMD. Je portemonnee in ieder geval wel.
.png)
Voor een systeem met iets betere prestaties kunt u momenteel dus beter gaan
voor een Intel-processor. Maar dan nog,….wèlke?
Ontwikkeling
Eerste even kort de ontwikkeling. Die hebben we nodig om te verklaren dat de kloksnelheid (die 2,zoveel GHz die altijd m.b.t. processortypes wordt genoemd), niet allesbepalend is.
Een oude P3 processor had een pipeline van 11 stages. Een P4 had er minimaal 20. Als u nu weet dat hoe meer stages, hoe trager de verwerkings-snelheid wordt, rijst de vraag waarom werden de nieuwere processors dan uitgevoerd met langere pipelines?
Luister en huiver….
Door de stages langer te maken, konden ze een hogere kloksnelheid bereiken. En het enige waar we destijds naar keken was hoeveel GigaHerz de processor had. Hoe groter de kloksnelheid, hoe beter (dachten we). En hoe meer we dus bereid waren te betalen. Ze hebben ons jaren voor het lapje gehouden (zachtjes uitgedrukt).
Vandaag de dag weten we dus wel, dat de complete architectuur van belang is en niet alleen die 0,2 GHz hogere kloksnelheid.
Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken in de architectuur?
Een uitleg
Allereerst, het aantal kernen. Voorheen had een processor 1 kern. Momenteel beschikken bijna alle CPU’s over 2 (of 4, of nog meer)-cores. Een Dual- of QuadCore processor bestaat weliswaar uit één enkele processorchip, maar er zitten twee of vier processorkernen (cores) ingebakken, oftewel twee of viers stel hersens die tegelijk werken. En die breinen kunnen apart hun werk doen, of ze kunnen samen werken aan één grote taak.

Softwareontwikkelaars knippen hun codes in stukjes (bekend als threading) en laten elk stuk tegelijkertijd verwerken door de processorkern die op dat moment het meest beschikbaar is. Softwareontwikkelaars vertrouwen dan ook steeds meer op de dual- en quadcore technologie om hun multithreaded programma's te verwerken, zodat je beter en sneller resultaat ziet.
Maar deze ontwikkeling is nog maar pas ingezet. Het duurt nog wel even voordat alles in multithread is geschreven.
L2Cache
Het L2 cachegeheugen is een minigeheugen dat de informatie onthoudt die je vaak gebruikt, zodat je daar heel snel toegang tot hebt, zonder die vervelende wachttijden.
Dus, hoe meer L2 cache, hoe minder filevorming en hoe sneller het geheugen presteert.
Kijk hier voor een perfecte uitleg m.b.t. het belang van een ruime hoeveelheid cache
FSB (FrontSideBus)
De FSB is eigenlijk niets anders dan het onderlinge transport van alle data tussen alle onderdelen in je computer.
Wanneer je computer berekeningen maakt, of beelden genereert - of andere intensieve taken – dan is het natuurlijk logisch dat een sneller transport tot betere prestaties leidt. Kortom, een hoge FSB is beter. 1333 MHz is momenteel de standaard (aan het worden).
Tip: Welk systeem je ook kiest, let erop dat de onderdelen goed samenwerken. Als je bijvoorbeeld een mediacomputer bouwt met een 1333 MHz front side bus die HD video aankan, dan is dat natuurlijk prachtig - maar let er op dat de CPU die taak wel kan verwerken.
Intel® Hyper-Threading Technologie
Deze techniek is de softwarematige voorloper van de dualcore techniek. In wezen doet de HT-techniek hetzelfde als een dubbele core, maar dan softwarematig. In de processor wordt door deze intelligentsoftware de aangevoerde datastroom door twee aparte pipelines bewerkt. In therie kan - door de HT-techniek het aantal taken dat gelijktijdig kan worden uitgevoerd, oplopen van 8 (Intel i3) tot maar liefst 32!(Intel i7).
Dat is multitasking…
Intel® Turbo Boost Technologie
De processor gaat automatisch sneller werken wanneer je PC extra prestatiekracht nodig heeft.
Sliciumtechnologie
Tsja, dat is een beetje een erg technisch verhaal, maar het komt er op neer dat de processors, niet alleen beter, maar ook dunner worden en vooral ook minder energie verbruiken. Daardoor worden ze minder warm, zijn daardoor weer stabieler, betrouwbaarder en het verlengd de levensduur.
45nm – Een nanometer is één-miljardste meter. De processors die op dit moment in de winkel liggen, zijn slechts een 45-miljardste meter breed. Bij het nieuwe hafnium-gebaseerde Intel 45nm proces zijn de transistors veel dichter op elkaar geplaatst dan bij het 65nm proces.
Om een idee te krijgen van de afmetingen waar deze technologie om draait: 2000 transistors naast elkaar zijn gezamenlijk bijna net zo breed als de doorsnede van een menselijke haar.
Door hafnium oxide te gebruiken in plaats van silicium dioxide (wat al gebruikt wordt sinds de 60er jaren) lekt er minder energie weg uit de nieuwe transistors, produceren ze minder warmte en kunnen ze sneller schakelen.
De processors zijn dus bijna tweemaal zo compact, het L2 cachegeheugen is tot 50 procent groter en het beschikt over baanbrekende energiezuinigheid. Koel – op meer dan één manier.

Meer weten?
terug naar Notebooks - de processor
|