Núcleo Intel

Line of CPUs by Intel

Núcleo Intel
Logotipo de Intel Core
Logotipo desde 2023
información general
LanzadoEnero de 2006 ; hace 18 años (2006-01)
Comercializado porIntel
Diseñado porIntel
Fabricantes comunes
Actuación
Frecuencia máxima de reloj de la CPU 400 MHz a 6,2 GHz
Cache
Caché L1Hasta 112 KB por núcleo P
96 KB por núcleo E o núcleo E LP
Caché L2Núcleo y núcleo 2: hasta 12 MB
Nehalem-presente: hasta 2 MB por núcleo P y hasta 3 MB por clúster de núcleo E
Caché L3Hasta 36 MB
Arquitectura y clasificación
Nodo tecnológico65 nm para Intel 4 y TSMC N5
Microarquitectura
Conjunto de instruccionesx86-64
InstruccionesMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, TSX, AES-NI, FMA3, AVX-VNNI
Extensiones
  • EIST, TXT, VT-x, VT-d, SHA, SGX
Especificaciones físicas
Núcleos
    • Núcleos P: 2–10
    • Núcleos electrónicos: 4–16
    • Total: 1-24
GPUTecnología de gráficos Intel
Zócalos
Productos, modelos, variantes
Nombres de marca
  • Centro
  • Núcleo 2
  • Núcleo i3/i5/i7/i9
  • Núcleo 3/5/7
  • Núcleo Ultra 3/5/7/9
Variante
  • Procesador Intel (CPU económicas)
Historia
PredecesorPentium
El modelo insignia más reciente, el Intel Core i9-14900K

Intel Core es una línea de unidades centrales de procesamiento (CPU) multinúcleo (con excepción de Core Solo y Core 2 Solo) para los mercados de computadoras de gama media , integradas, de estaciones de trabajo, de gama alta y para entusiastas comercializadas por Intel Corporation . Estos procesadores desplazaron a los procesadores Pentium de gama media y alta existentes en el momento de su introducción, desplazando a Pentium al nivel de entrada. Las versiones idénticas o más capaces de los procesadores Core también se venden como procesadores Xeon para los mercados de servidores y estaciones de trabajo .

Core se lanzó en enero de 2006 como una serie exclusivamente para dispositivos móviles, compuesta por modelos de uno y dos núcleos. Más tarde, en julio, le siguió la serie Core 2, que incluía procesadores para ordenadores de sobremesa y móviles con hasta cuatro núcleos y que introdujeron la compatibilidad con 64 bits.

Desde 2008, Intel comenzó a presentar la línea de procesadores Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, sucediendo al Core 2.

En 2023 se estrenó un nuevo esquema de nombres, compuesto por Core 3, Core 5 y Core 7 para procesadores convencionales, y Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9 para procesadores de gama alta "premium".

Descripción general

Aunque Intel Core es una marca que no promete consistencia interna ni continuidad, los procesadores dentro de esta familia han sido, en su mayoría, ampliamente similares.

Los primeros productos que recibieron esta designación fueron los procesadores Core Solo y Core Duo Yonah para dispositivos móviles del árbol de diseño Pentium M , fabricados a 65 nm y lanzados al mercado en enero de 2006. Estos son sustancialmente diferentes en diseño que el resto del grupo de productos Intel Core, habiéndose derivado del linaje Pentium Pro que precedió a Pentium 4 .

El primer procesador de escritorio Intel Core (y miembro típico de la familia) provino de la iteración Conroe , un diseño de doble núcleo de 65 nm que se lanzó al mercado en julio de 2006 y que se basaba en la microarquitectura Intel Core con mejoras sustanciales en la eficiencia y el rendimiento de la microarquitectura, superando al Pentium 4 en todos los aspectos (o casi), mientras operaba a velocidades de reloj drásticamente más bajas. Mantener un alto nivel de instrucciones por ciclo (IPC) en un motor de ejecución fuera de orden con muchos recursos y una gran cantidad de procesos ha sido una constante del grupo de productos Intel Core desde entonces.

El nuevo avance sustancial en microarquitectura llegó con la introducción del procesador de escritorio Bloomfield de 45 nm en noviembre de 2008 en la arquitectura Nehalem , cuya principal ventaja provenía de sistemas de memoria y E/S rediseñados que incorporaban el nuevo Intel QuickPath Interconnect y un controlador de memoria integrado que soportaba hasta tres canales de memoria DDR3 .

Las mejoras de rendimiento posteriores han tendido a realizar adiciones en lugar de cambios profundos, como agregar las extensiones del conjunto de instrucciones Advanced Vector Extensions (AVX) a Sandy Bridge , lanzado por primera vez en 32 nm en enero de 2011. El tiempo también ha traído consigo un soporte mejorado para la virtualización y una tendencia hacia niveles más altos de integración del sistema y funcionalidad de administración (y junto con eso, un mayor rendimiento) a través de la evolución continua de instalaciones como Intel Active Management Technology (iAMT).

En 2017, la marca Core comprendía cuatro líneas de productos: el i3 de nivel de entrada, el i5 de gama general, el i7 de gama alta y el i9 para "entusiastas". El Core i7 se presentó en 2008, seguido del i5 en 2009 y el i3 en 2010. Los primeros modelos Core i9 se lanzaron en 2017.

En 2023, Intel anunció que eliminaría la "i" de la marca de sus procesadores y la convertiría en "Core 3/5/7/9". La empresa también introduciría la marca "Ultra" para los procesadores de gama alta. [1] El nuevo esquema de nombres debutó con el lanzamiento de los procesadores Raptor Lake-U Refresh y Meteor Lake en 2024, utilizando la marca "Core 3/5/7" para los procesadores convencionales y la marca "Core Ultra 5/7/9" para los procesadores de gama alta "premium". [2] [3]

Comparación de las microarquitecturas Intel Core
MicroarquitecturaCentroNehalemPuente de arenaHaswellBroadwellLago SkylakeCala soleada [a]Cala del sauceCala DoradaCala Raptor
Variantes de microarquitecturaMeromPenrynWestmerePuente de hiedraLago del tigre
Generación (Core i)--2do/3er4to5º/6º6º/7º/8º/9º10º/11º11º12º13/14
Año de creación20062007201020112013201420152019202020212022
Proceso de fabricación (nm)654532/22221414+/14++/14+++1010SF10ESF
Cachemicrop1,5 K microoperaciones [4]2,25 mil microoperaciones4K microoperaciones
L1DatosTamaño32 KB/núcleo48 KB/núcleo
Maneras8 vías12 vías
Estado latente343/5?5?
InstrucciónTamaño32 KB/núcleo
maneras8 vías [5]4 vías8 vías??8 vías?
Estado latente3???45???
TLB??142144 [6]???????
L2Tamaño2-3 MB/núcleo256 KB512 KB1,25 MB2 MB [b]
maneras8 vías4 vías8 vías20 vías10 vías?
Estado latente???1213?14?
TLB????1024?15362048???
Nivel 3Tamaño2MB3 MB?
maneras16 vías12 vías [7]
Estado latente????26-37 [4]30-36 [4]43 [8]74?
L4TamañoNinguno0–128 MBNinguno???
maneras?16 [9]????
Estado latente??????
TipoSolo memoria GPUcache???
HiperprocesamientoNo
Ventana OoOE96 [10]128 [11]168192224 [12]352?512 [13]?
En vueloCarga??486472128?192?
Almacenar??3236425672?114?
ProgramadorEntradas323654606497160 [14]???
Despacho??????8 vías10 vías???
Archivo de registroEntero???160168?280 [13]?280 [13]?
Punto flotante???144168?224 [13]?332 [13]?
ColaInstrucción??18/hilo20/hilo20/hilo25/hilo?????
Asignación??28/hilo [c]5664/hilo????
Descodificar??????4 + 1?6?
Puertos de ejecuciónNúmeros??6 [15]8 [16]8 [17]10?12?
Puerto 0Rama de multiplicación por enteros
FP
Rama de multiplicación por enteros
FP
???????
Puerto 1??Función FP entera
Mul
Función FP entera
Mul
???????
Puerto 2??
Dirección de carga
Cargar dirección
de tienda
???????
Puerto 3??Dirección de la tiendaDirección
de carga de la tienda
???????
Puerto 4??Almacenar datosAlmacenar datos???????
Puerto 5??Entero????????
Puerto 6[16]
Rama entera
?????
Puerto 7Dirección de la tienda?????
AGU??????2 + 12 + 2???
InstruccionesSSE2
SSE3
SSE4
AVX
AVX2
FMA
AVX512Sí/NoSí/No
μArquitecturaMeromPenrynNehalemPuente de arenaHaswellBroadwellLago SkylakeLago de hieloLago del tigreLago AlderLago Raptor
  1. ^ Rocket Lake basado en Cypress Cove es una microarquitectura de CPU, una variante de la microarquitectura Sunny Cove diseñada para 10 nm, retroportada a 14 nm.
  2. ^ 1,25 MB en el cliente
  3. ^ 56 unificados en Ivy Bridge
Descripción general de las microarquitecturas Intel Core
MarcaDe oficinaMóvil
Nombre en claveNúcleosProcesoFecha de lanzamientoNombre en claveNúcleosProcesoFecha de lanzamiento
Solo básicoVersión de escritorio no disponibleYona165 nmEnero de 2006
Dúo centralYona2
Núcleo 2 SoloMerom-L
Penryn-L
1
1
65 nm
45 nm
Septiembre 2007
Mayo 2008
Núcleo 2 DuoConroe
Allendale
Wolfdale
2
2
2
65 nm
65 nm
45 nm
Agosto 2006
Enero 2007
Enero 2008
Merom
Penryn
2
2
65 nm
45 nm
Julio 2006
Enero 2008
Núcleo 2 cuádrupleCampo de Kentsfield
4
4
65 nm
45 nm
Enero 2007
Marzo 2008
Control de calidad de Penryn445 nmAgosto de 2008
Núcleo 2 extremoConroe XE
Kentsfield XE
Yorkfield XE
2
4
4
65 nm
65 nm
45 nm
Julio 2006
Noviembre 2006
Noviembre 2007
Merom XE
Penryn XE
Penryn QC XE
2
2
4
65 nm
45 nm
45 nm
Julio 2007
Enero 2008
Agosto 2008
Núcleo MVersión de escritorio no disponibleBroadwell214 nmSeptiembre de 2014 [18]
Núcleo m3Lago Skylake
Lago Kaby
Lago Kaby
Lago Amber
2
2
2
2
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
Agosto 2015
Septiembre 2016
Abril 2017
Agosto 2018
Núcleo m5Lago Skylake214 nmAgosto de 2015
Núcleo m7Lago Skylake214 nmAgosto de 2015
Núcleo i3
Puente Sandy de Clarkdale
Puente Ivy
Haswell
Skylake
Lago Kaby
Lago Coffee
Lago Coffee Lago
Comet Lago
Alder
Lago Raptor
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
Intel 7
Intel 7
Enero 2010
Febrero 2011
Septiembre 2012
Septiembre 2013
Septiembre 2015
Enero 2017
Octubre 2017
Enero y abril 2019
Abril 2020
Enero 2022
Enero 2023 y 2024

Puente Sandy de Arrandale
Puente Ivy
Haswell
Broadwell Lago
Skylake
Lago Kaby Lago
Skylake
Lago Kaby
Lago Coffee Lago
Cannon
Lago Coffee
Lago Whiskey
Lago Ice Lago
Comet
Lago Tiger / Lago B
Alder Lago
Raptor Lago
Meteor
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2-4
6-8
5-6
8
32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14
nm 14
nm 14 nm
10 nm 14
nm
14 nm
10 nm
14 nm
10 nm
Intel 7
Intel 7
Intel 4
Enero 2010
Febrero 2011
Junio ​​2012
Junio ​​2013
Enero 2015
Septiembre 2015 y Junio ​​2016
Agosto 2016
Noviembre 2016
Enero y Junio ​​2017
Abril 2018
Mayo 2018
Julio 2018
Agosto 2018
Mayo y Agosto 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2020, Enero - Mayo 2021
Enero 2022
Enero 2023 y 2024
Abril 2024
Núcleo i5Lynnfield
Clarkdale
Puente Sandy Puente
Sandy Puente
Ivy
Haswell
Broadwell
Skylake
Lago Kaby
Lago Coffee
Lago Coffee Lago
Comet
Lago Rocket
Lago Alder
Lago Raptor
4
2
4
2
2-4
2-4
4
4
4
6
6
6
6
6-10
10-14
45 nm
32 nm
32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14 nm
14 nm
14
nm 14
nm 14 nm
14 nm
14 nm
Intel 7
Intel 7
Septiembre 2009
Enero 2010
Enero 2011
Febrero 2011
Abril 2012
Junio ​​2013
Junio ​​2015
Septiembre 2015
Enero 2017
Octubre 2017
Oct. 2018 y Ene. 2019
Abril 2020
Marzo 2021
Nov. 2021 y Ene. 2022
Enero 2023/2024 y Oct. 2023/2024

Puente Sandy de Arrandale
Puente Ivy
Haswell
Broadwell
Skylake
Lago Kaby
Lago Kaby Lago
Kaby-R
Lago Coffee
Lago Amber Lago
Whiskey Lago
Ice
Lago Comet Lago
Comet-H
Lago Tiger
Lago Tiger-H/B
Lago Alder Lago
Alder-H/HX
Lago Raptor Lago
Meteor
2
2
2
2
2
2
2 4
4
4
2
4
4
4
4
4 4-6 10-12 8-12
6-12 8-14




32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14
nm
14 nm
14 nm
14 nm
10 nm
14 nm
14 nm
10 nm
10 nm
Intel 7 Intel 7
Intel
7
Intel 4
Enero 2010
Febrero 2011
Mayo 2012
Junio ​​2013
Enero 2015
Septiembre 2015
Agosto 2016
Enero 2017
Octubre 2017
Abril 2018
Agosto 2018 y Oct. 2018
Agosto 2018 y Abril 2019
Mayo y Agosto 2019
Septiembre 2019
Abril 2020
Sept. 2020 - Mayo 2021
Enero - Septiembre 2021
Enero 2022
Enero y Mayo 2022
Enero 2023 y 2024
Dic. 2023 y Abr. 2024
Núcleo i7Bloomfield
Lynnfield
Gulftown
Puente Sandy
Puente Sandy-E
Puente Sandy-E
Puente Ivy
Haswell
Puente Ivy-E
Broadwell
Skylake
Lago Kaby
Lago Coffee
Lago Coffee Lago
Comet
Lago Rocket
Lago Alder Lago
Raptor
4
4
6
4
6
4
4
4
4-6
4
4
4
6
8
8
8
12
16-20
45 nm
45 nm
32 nm
32 nm
32 nm
32 nm
22
nm 22
nm 22 nm
14
nm 14
nm 14
nm
14 nm
14 nm
14 nm
Intel 7
Intel 7
Noviembre 2008
Septiembre 2009
Julio 2010 Enero
2011
Noviembre 2011
Febrero 2012
Abril 2012
Junio ​​2013
Septiembre 2013
Junio ​​2015
Agosto 2015
Enero 2017 Octubre
2017
Octubre 2018
Abril 2020
Marzo 2021
Noviembre 2021 y Enero 2022
Enero 2023/2024 y Oct. 2023/2024
Clarksfield
Arrandale
Puente Sandy Puente
Sandy
Puente Ivy
Haswell
Broadwell
Broadwell
Skylake
Lago Kaby Lago
Kaby
Lago Coffee
Lago Amber Lago
Whiskey
Lago Ice Lago
Comet Lago
Comet-H
Lago Tiger Lago
Tiger-H/B
Lago Alder
Lago Alder-H/HX Lago
Raptor
Lago Meteor
4
2
4
2
2-4
2-4
2
4
2-4
2
4
4-6
2
4
4
4-6
6-8
4
4-8
10-14
10-16
14-20
12-16
45 nm
32 nm
32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14
nm
14
nm
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm 14 nm
10 nm
14 nm
14 nm
10 nm
10 nm
Intel 7
Intel 7 Intel
7
Intel 4
Septiembre 2009
Enero 2010
Enero 2011 Febrero
2011
Mayo 2012
Junio ​​2013
Enero 2015 Junio ​​2015 Septiembre 2015 Agosto
2016 Enero 2017 Abril 2018 Agosto 2018 Agosto 2018 y Abril 2019 Mayo y Agosto 2019 Septiembre 2019 Abril 2020 Septiembre 2020 Enero - Septiembre 2021 Enero 2022 Enero y Mayo 2022 Enero 2023 y 2024 Diciembre 2023 y Abril 2024














Core i7
extremo
Bloomfield
Gulftown
Sandy Bridge-E
Ivy Bridge-E
Haswell-E
Broadwell-E
Skylake-X
Lago Kaby-X
4
6
6
6
8
10
6-8
4
45 nm
32 nm
32 nm
22 nm
22 nm
14 nm
14 nm
14 nm
Noviembre 2008
Marzo 2010
Noviembre 2011
Septiembre 2013
Agosto 2014
Mayo 2016
Junio ​​2017
Junio ​​2017

Puente de arena de Clarksfield
Puente de hiedra
Haswell
4
4
4
4
45 nm
32 nm
22 nm
22 nm
Septiembre 2009
Enero 2011
Mayo 2012
Junio ​​2013
Núcleo i9Skylake-X
Skylake-X
Cascade Lake-X
Lago Coffee Lago
Comet Lago
Rocket
Lago Alder
Lago Raptor
10
12
14-18
8
10
8
16
24
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
14 nm
Intel 7
Intel 7
Junio ​​2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2018
Abril 2020
Marzo 2021
Noviembre 2021 y Enero 2022
Octubre 2022 / Enero y Octubre 2023
Lago Coffee-H
Lago Comet-H
Lago Tiger-H
Lago Alder-H/HX
Lago Raptor-H/HX
Lago Meteor-H
6
8
8
14-16
14-24
16
14 nm
14 nm
10 nm
Intel 7
Intel 7
Intel 4
Abril 2018
Abril 2020
Mayo 2021
Enero y mayo 2022
Enero 2023 y 2024
Diciembre 2023
Lista de procesadores Intel Core

Gama de productos

Centro

La marca Core original se refiere a las CPU x86 de doble núcleo para móviles de 32 bits de Intel , que se derivaban de los procesadores de la marca Pentium M. La familia de procesadores utilizaba una versión mejorada de la microarquitectura P6 . Surgió en paralelo con la microarquitectura NetBurst (Intel P68) de la marca Pentium 4 , y fue precursora de la microarquitectura Core de 64 bits de las CPU de la marca Core 2. La marca Core tenía dos ramas: la Duo (de doble núcleo) y la Solo (de un solo núcleo, que sustituyó a la marca Pentium M de procesadores móviles de un solo núcleo).

Intel lanzó la marca Core el 6 de enero de 2006, con el lanzamiento de la CPU Yonah de 32 bits , el primer procesador móvil (de bajo consumo) de doble núcleo de Intel. Su diseño de doble núcleo se parecía mucho a dos CPU de marca Pentium M interconectadas empaquetadas como un chip de silicio ( IC ) de una sola pieza . Por lo tanto, la microarquitectura de 32 bits de las CPU de marca Core, al contrario de lo que sugiere su nombre, tenía más en común con las CPU de marca Pentium M que con la microarquitectura Core de 64 bits posterior de las CPU de marca Core 2. A pesar de un importante esfuerzo de cambio de marca por parte de Intel a partir de enero de 2006, algunas empresas continuaron comercializando computadoras con el núcleo Yonah marcado como Pentium M.

La serie Core también es el primer procesador Intel utilizado en una computadora Apple Macintosh . El Core Duo fue la CPU de la primera generación de MacBook Pro , mientras que el Core Solo apareció en la línea Mac Mini de Apple . Core Duo significó el comienzo del cambio de Apple a los procesadores Intel en toda la línea Mac.

En 2007, Intel comenzó a comercializar las CPU Yonah destinadas a las computadoras portátiles convencionales como Pentium Dual-Core , que no deben confundirse con las CPU de microarquitectura Core de 64 bits para computadoras de escritorio también comercializadas como Pentium Dual-Core.

El mes de septiembre de 2007 y el 4 de enero de 2008 marcaron la discontinuación de una serie de CPU de la marca Core , incluidos varios productos Core Solo, Core Duo, Celeron y un Core 2 Quad. [19] [20]

Solo básico

Intel Core Solo [21] (código de producto 80538) utiliza el mismo chip de dos núcleos que el Core Duo, pero solo tiene un núcleo activo . Según la demanda, Intel también puede simplemente desactivar uno de los núcleos para vender el chip al precio del Core Solo; esto requiere menos esfuerzo que lanzar y mantener una línea separada de CPU que físicamente solo tienen un núcleo. Intel había utilizado la misma estrategia anteriormente con la CPU 486 en la que las primeras CPU 486SX se fabricaron de hecho como CPU 486DX pero con la FPU desactivada.

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
YonaNúcleo Solo T1xxx2MBZócalo M27–31 O
Núcleo Solo U1xxx5,5–6 W

Dúo central

Intel Core Duo [22] (código de producto 80539) consta de dos núcleos en una matriz, una caché L2 de 2  MB compartida por ambos núcleos y un bus árbitro que controla tanto la caché L2 como el acceso FSB (bus frontal) .

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
YonaCore Duo T2xxx2MBZócalo M31 W
Core Duo L2xxx15 W
Core Duo U2xxx9 W

Núcleo 2

El sucesor de Core es la versión móvil de la línea de procesadores Core 2 basada en la microarquitectura Core, [23] lanzada el 27 de julio de 2006. El lanzamiento de la versión móvil de Intel Core 2 marca la reunificación de las líneas de productos de escritorio y móviles de Intel, ya que los procesadores Core 2 se lanzaron para computadoras de escritorio y portátiles, a diferencia de las primeras CPU Intel Core que estaban destinadas solo a portátiles (aunque se usaron en algunas computadoras de escritorio de formato pequeño y todo en uno, como la iMac y la Mac Mini ).

A diferencia del Core original, el Intel Core 2 es un procesador de 64 bits, compatible con la tecnología Intel Extended Memory 64 (EM64T). Otra diferencia entre el Core Duo original y el nuevo Core 2 Duo es un aumento en la cantidad de caché de nivel 2. El nuevo Core 2 Duo ha triplicado la cantidad de caché integrada a 6 MB. Core 2 también introdujo una variante de rendimiento de cuatro núcleos a los chips de uno y dos núcleos, denominada Core 2 Quad, así como una variante para entusiastas, Core 2 Extreme. Los tres chips se fabrican en una litografía de 65 nm y, en 2008, en una litografía de 45 nm y admiten velocidades de bus frontal que van desde 533 MT/s hasta 1,6 GT/s. Además, la reducción de la matriz de 45 nm de la microarquitectura Core agrega compatibilidad con SSE4.1 a todos los microprocesadores Core 2 fabricados en una litografía de 45 nm, lo que aumenta la velocidad de cálculo de los procesadores.

Núcleo 2 Solo

El Core 2 Solo, [24] presentado en septiembre de 2007, es el sucesor del Core Solo y está disponible únicamente como procesador móvil de consumo ultrabajo con una potencia de diseño térmico de 5,5 vatios. La serie U2xxx original "Merom-L" utilizaba una versión especial del chip Merom con número de CPUID 10661 (modelo 22, paso A1) que sólo tenía un núcleo y también se utilizaba en algunos procesadores Celeron. Los posteriores SU3xxx forman parte de la gama de procesadores CULV de Intel en un encapsulado μFC-BGA 956 más pequeño, pero contienen el mismo chip Penryn que las variantes de doble núcleo, con uno de los núcleos desactivado durante la fabricación.

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
Merom-LMóvil Core 2 Solo U2xxx1 MBAsociación de Fútbol Americano Básico5,5 W
Penryn-LMóvil Core 2 Solo SU3xxx3 MBBGA9565,5 W

Núcleo 2 Duo

Interior de una computadora portátil Sony VAIO (VGN-C140G)

La mayoría de las variantes de procesadores Core 2 para computadoras de escritorio y móviles son Core 2 Duo [25] [26] con dos núcleos de procesador en un solo chip Merom , Conroe , Allendale , Penryn o Wolfdale . Estos vienen en una amplia gama de rendimiento y consumo de energía, comenzando con las versiones relativamente lentas de ultra bajo consumo Uxxxx (10 W) y de bajo consumo Lxxxx (17 W), hasta las versiones móviles Pxxxx (25 W) y Txxxx (35 W) más orientadas al rendimiento y los modelos de escritorio Exxxx (65 W). Los procesadores móviles Core 2 Duo con un prefijo 'S' en el nombre se producen en un paquete μFC-BGA 956 más pequeño, que permite construir computadoras portátiles más compactas.

Dentro de cada línea, un número más alto suele hacer referencia a un mejor rendimiento, que depende en gran medida de la frecuencia de reloj del núcleo y del bus frontal y de la cantidad de caché de segundo nivel, que son específicas del modelo. Los procesadores Core 2 Duo suelen utilizar la caché L2 completa de 2, 3, 4 o 6 MB disponible en la versión específica del chip, mientras que las versiones con la cantidad de caché reducida durante la fabricación se venden para el mercado de consumo de gama baja como procesadores Celeron o Pentium Dual-Core . Al igual que esos procesadores, algunos modelos Core 2 Duo de gama baja deshabilitan funciones como la tecnología de virtualización de Intel .

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
MeromMóvil Core 2 Duo U7xxx2MBBGA47910 W
Móvil Core 2 Duo L7xxx4MB17 W
Móvil Core 2 Duo T5xxx2MBZócalo M
Zócalo P
BGA479
35 W
Móvil Core 2 Duo T7xxx2–4 MB
Conroe y
Allendale
Núcleo 2 Duo E4xxx2MBLGA77565 W
Núcleo 2 Duo E6xxx2–4 MB
PenrynMóvil Core 2 Duo SU7xxx3 MBBGA95610 W
Móvil Core 2 Duo SU9xxx
Móvil Core 2 Duo SL9xxx6 MB17 W
Móvil Core 2 Duo SP9xxx25 W
Móvil Core 2 Duo P7xxx3 MBZócalo P
FCBGA6
25 W
Móvil Core 2 Duo P8xxx
Móvil Core 2 Duo P9xxx6 MB
Móvil Core 2 Duo T6xxx2MB35 W
Móvil Core 2 Duo T8xxx3 MB
Móvil Core 2 Duo T9xxx6 MB
Móvil Core 2 Duo E8xxx6 MBZócalo P35–55 W
Valle de WolfdaleNúcleo 2 Duo E7xxx3 MBLGA77565 W
Núcleo 2 Duo E8xxx6 MB

Núcleo 2 cuádruple

Los procesadores Core 2 Quad [27] [28] son ​​módulos multichip que constan de dos matrices similares a las utilizadas en Core 2 Duo, formando un procesador de cuatro núcleos. Esto permite obtener el doble de rendimiento que un procesador de doble núcleo a la misma frecuencia de reloj en escenarios que aprovechan el multihilo.

Inicialmente, todos los modelos Core 2 Quad eran versiones de los procesadores de escritorio Core 2 Duo, Kentsfield derivado de Conroe y Yorkfield de Wolfdale, pero más tarde se agregó Penryn-QC como una versión de gama alta del Penryn de doble núcleo móvil.

Los procesadores Xeon 32xx y 33xx son en su mayoría versiones idénticas de los procesadores Core 2 Quad de escritorio y se pueden usar indistintamente.

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
KentfieldNúcleo 2 Quad Q6xxx2×4MBLGA77595–105 W
YorkfieldNúcleo 2 cuádruple Q8xxx2×2MB65–95 W
Núcleo 2 Quad Q9xxx2×3–2×6 MB
Penryn-QueenslandMóvil Core 2 Quad Q9xxx2×3–2×6 MBZócalo P45 W

Núcleo 2 extremo

Los procesadores Core 2 Extreme [29] [30] son ​​versiones para entusiastas de los procesadores Core 2 Duo y Core 2 Quad, generalmente con una frecuencia de reloj más alta y un multiplicador de reloj desbloqueado , lo que los hace especialmente atractivos para el overclocking . Esto es similar a los procesadores Pentium D anteriores etiquetados como Extreme Edition . Los procesadores Core 2 Extreme se lanzaron a un precio mucho más alto que su versión regular, a menudo $ 999 o más.

Nombre en claveNombre de marca (lista)Caché L2EnchufeTDP
Merom XEMóvil Core 2 Extreme X7xxx4MBZócalo P44 W
Conroe XENúcleo 2 Extremo X6xxx4MBLGA77575 W
KentfieldNúcleo 2 Extreme QX6xxx2×4MBLGA775130 W
Penryn XEMóvil Core 2 Extreme X9xxx6 MBZócalo P44 W
Penryn-QC XEMóvil Core 2 Extreme QX93002×6MBZócalo P45 W
YorkfieldNúcleo 2 Extreme QX9xxx2×6MBLGA775 / LGA771130–150 W

Núcleo i3/i5/i7/i9

1ra generación

Con el lanzamiento de la microarquitectura Nehalem en noviembre de 2008, [31] Intel introdujo un nuevo esquema de nombres para sus procesadores Core. Hay tres variantes, Core i3, Core i5 y Core i7, pero los nombres ya no corresponden a características técnicas específicas como el número de núcleos. En cambio, la marca ahora está dividida desde el nivel bajo (i3), pasando por el rango medio (i5) hasta el rendimiento de gama alta (i7), [32] que corresponden a tres, cuatro y cinco estrellas en la Clasificación de Procesadores Intel de Intel [33] siguiendo a los procesadores de nivel de entrada Celeron (una estrella) y Pentium (dos estrellas). [34] Las características comunes de todos los procesadores basados ​​en Nehalem incluyen un controlador de memoria DDR3 integrado , así como QuickPath Interconnect o PCI Express y Direct Media Interface en el procesador que reemplaza al antiguo Front Side Bus de cuatro bombas utilizado en todos los procesadores Core anteriores. Todos estos procesadores tienen 256 KB de caché L2 por núcleo, más hasta 12 MB de caché L3 compartida. Debido a la nueva interconexión de E/S, los chipsets y placas base de generaciones anteriores ya no se pueden utilizar con procesadores basados ​​en Nehalem.

Intel concibió el Core i3 como el nuevo modelo de gama baja de la línea de procesadores de alto rendimiento de Intel, tras el retiro de la marca Core 2. [35] [36]

Los primeros procesadores Core i3 se lanzaron el 7 de enero de 2010. [37]

El primer Core i3 basado en Nehalem estaba basado en Clarkdale , con una GPU integrada y dos núcleos. [38] El mismo procesador también está disponible como Core i5 y Pentium, con configuraciones ligeramente diferentes.

Los procesadores Core i3-3xxM se basan en Arrandale , la versión móvil del procesador de escritorio Clarkdale. Son similares a la serie Core i5-4xx pero funcionando a velocidades de reloj más bajas y sin Turbo Boost . [39] Según una FAQ de Intel no admiten memoria con Código de corrección de errores (ECC) . [40] Según el fabricante de placas base Supermicro, si se utiliza un procesador Core i3 con una plataforma de chipset de servidor como Intel 3400/3420/3450, la CPU admite ECC con UDIMM. [41] Cuando se le preguntó, Intel confirmó que, aunque el chipset de la serie Intel 5 admite memoria no ECC solo con los procesadores Core i5 o i3, al utilizar esos procesadores en una placa base con chipsets de la serie 3400 admite la función ECC de la memoria ECC. [42] Un número limitado de placas base de otras empresas también admiten ECC con procesadores Intel Core ix; El Asus P8B WS es un ejemplo, pero no admite memoria ECC en sistemas operativos Windows que no sean de servidor. [43]

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPBus de E/S
ClarkdaleNúcleo i324MBLGA 115673 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
ArrandaleNúcleo i3-3xxM3 MBrPGA-988A35 W
Núcleo i3-3xxUM3 MBBGA-128818 W

Lynnfield fueron los primeros procesadores Core i5 que utilizaron la microarquitectura Nehalem , presentada el 8 de septiembre de 2009, como una variante convencional del anterior Core i7. [44] [45] Los procesadores Lynnfield Core i5 tienen una caché L3 de 8 MB, un bus DMI que funciona a 2,5  GT/s y compatibilidad con memoria DDR3-800/1066/1333 de doble canal y tienen Hyper-Threading deshabilitado. Los mismos procesadores con diferentes conjuntos de características (Hyper-threading y otras frecuencias de reloj) habilitados se venden como procesadores Core i7-8xx y Xeon 3400-series , que no deben confundirse con los procesadores Core i7-9xx y Xeon 3500-series de gama alta basados ​​en Bloomfield . Se introdujo una nueva característica llamada Turbo Boost Technology que maximiza la velocidad para aplicaciones exigentes, acelerando dinámicamente el rendimiento para que coincida con la carga de trabajo.

Después de que Nehalem recibiera una matriz Westmere de 32 nm, Arrandale , los procesadores móviles Core i5 de doble núcleo y su contraparte de escritorio Clarkdale se introdujeron en enero de 2010, junto con los procesadores Core i7-6xx y Core i3-3xx basados ​​en la misma arquitectura. Los procesadores Arrandale tienen capacidad gráfica integrada. Core i3-3xx no admite Turbo Boost , la caché L3 en los procesadores Core i5-5xx se reduce a 3 MB, mientras que el Core i5-6xx usa la caché completa, [46] Clarkdale se vende como Core i5-6xx, junto con los procesadores Core i3 y Pentium relacionados. Tiene Hyper-Threading habilitado y la caché L3 completa de 4 MB. [47]

Según Intel, "los procesadores de escritorio Core i5 y las placas base de escritorio normalmente no admiten memoria ECC", [48] pero la información sobre compatibilidad limitada con ECC en la sección Core i3 también se aplica a Core i5 e i7. [ cita requerida ]

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPBus de E/S
Campo de lynnNúcleo i5-7xx48 MBLGA 115695 WInterfaz de medios directa
Núcleo i5-7xxS82 W
ClarkdaleNúcleo i5-6xx24MB73–87 OInterfaz multimedia directa, GPU
integrada
ArrandaleNúcleo i5-5xxM3 MBrPGA-988A35 W
Núcleo i5-4xxM
Núcleo i5-5xxUMBGA-128818 W
Núcleo i5-4xxUM [49]

La marca Core i7 apunta a los mercados empresariales y de consumo de alta gama, tanto para computadoras de escritorio como portátiles, [50] y se distingue de las marcas Core i3 (consumo de nivel de entrada), Core i5 (consumo general) y Xeon (servidores y estaciones de trabajo).

Introducido a finales de 2008, Bloomfield fue el primer procesador Core i7 basado en la arquitectura Nehalem. [51] [52] [53] [54] Al año siguiente, los procesadores de escritorio Lynnfield y los procesadores móviles Clarksfield trajeron nuevos modelos Core i7 de cuatro núcleos basados ​​en dicha arquitectura. [55]

Después de que Nehalem recibiera una matriz Westmere de 32 nm, se introdujeron los procesadores móviles de doble núcleo Arrandale en enero de 2010, seguidos por el primer procesador de escritorio de seis núcleos Core i7, Gulftown, el 16 de marzo de 2010. Tanto el Core i7 normal como el Extreme Edition se anuncian como cinco estrellas en la Clasificación de procesadores Intel.

El Core i7 de primera generación utiliza dos sockets diferentes: LGA 1366, diseñado para servidores y equipos de escritorio de gama alta, y LGA 1156, utilizado en servidores y equipos de escritorio de gama baja y media. En cada generación, los procesadores Core i7 de mayor rendimiento utilizan el mismo socket y la misma arquitectura basada en QPI que los procesadores Xeon de gama media de esa generación, mientras que los procesadores Core i7 de menor rendimiento utilizan el mismo socket y la misma arquitectura PCIe/DMI/FDI que el Core i5.

"Core i7" es el sucesor de la marca Intel Core 2. [56] [57] [58] [59] Los representantes de Intel declararon que su intención era que el nombre Core i7 ayudara a los consumidores a decidir qué procesador comprar a medida que Intel lance nuevos productos basados ​​en Nehalem en el futuro. [60]

Nombre en claveNombre de marcaNúcleosCaché L3EnchufeTDPProcesoAutobuses
Fecha de lanzamiento
Ciudad del golfoEdición extrema Core i7-9xxX612 MBLGA1366130 W32 nmMemoria RAM de 32 GB ,
3 × DDR3
Marzo de 2010
Núcleo i7-970Julio de 2010
Campo de floraciónEdición extrema Core i7-9xx48 MB45 nmNoviembre de 2008
Core i7-9xx (excepto Core i7-970/980)
Campo de lynnNúcleo i7-8xxLGA 115695 WDMI ,
PCI-e ,
2x DDR3
Septiembre de 2009
Núcleo i7-8xxS82 WEnero de 2010
ClarksfieldEdición extrema Core i7-9xxXMrPGA-988A55 WSeptiembre de 2009
Núcleo i7-8xxQM45 W
Núcleo i7-7xxQM6 MB
ArrandaleNúcleo i7-6xxM24MB35 W32 nmDMI ,
PCI-e ,
FDI ,
2x DDR3
Enero de 2010
Núcleo i7-6xxLMBGA-128825 W
Núcleo i7-6xxUM18 W

2da generación

A principios de 2011, Intel presentó una nueva microarquitectura denominada Sandy Bridge . Se trata de la segunda generación de la microarquitectura de procesadores Core. Mantuvo todas las marcas existentes de Nehalem, incluidos los Core i3/i5/i7, e introdujo nuevos números de modelo. El conjunto inicial de procesadores Sandy Bridge incluye variantes de doble y cuádruple núcleo, todas las cuales utilizan una única matriz de 32 nm tanto para la CPU como para los núcleos de GPU integrados, a diferencia de las microarquitecturas anteriores. Todos los procesadores Core i3/i5/i7 con la microarquitectura Sandy Bridge tienen un número de modelo de cuatro dígitos. Con la versión móvil, la potencia de diseño térmico ya no se puede determinar a partir de un sufijo de una o dos letras, sino que está codificada en el número de CPU. A partir de Sandy Bridge, Intel ya no distingue los nombres de código del procesador en función del número de núcleos, el zócalo o el uso previsto; todos utilizan el mismo nombre de código que la propia microarquitectura.

Ivy Bridge es el nombre en código de la microarquitectura Sandy Bridge de 22 nm de Intel basada en transistores tri-gate ("3D"), presentada en abril de 2012.

Lanzada el 20 de enero de 2011, la línea Core i3-2xxx de procesadores para computadoras de escritorio y móviles es un reemplazo directo de los modelos "Clarkdale" Core i3-5xx y "Arrandale" Core i3-3xxM de 2010, basados ​​en la nueva microarquitectura. Si bien requieren nuevos sockets y chipsets, las características visibles para el usuario del Core i3 permanecen prácticamente sin cambios, incluida la falta de compatibilidad con Turbo Boost y AES-NI . A diferencia de los procesadores Celeron y Pentium basados ​​en Sandy Bridge, la línea Core i3 sí admite las nuevas Advanced Vector Extensions . Este procesador en particular es el procesador de nivel de entrada de esta nueva serie de procesadores Intel.

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPBus de E/S
Puente de arena (Escritorio)Núcleo i3-21xx23 MBLGA115565 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Núcleo i3-21xxT35 W
Puente Sandy (Móvil)Núcleo i3-2xx0MrPGA-988B
BGA-1023
Núcleo i3-2xx7MBGA-102317 W

Un Core i5-2500K. El sufijo K indica un multiplicador de reloj desbloqueado, lo que permite un overclocking más sencillo .

En enero de 2011, Intel lanzó nuevos procesadores Core i5 de cuatro núcleos basados ​​en la microarquitectura "Sandy Bridge" en el CES 2011. Los nuevos procesadores móviles y de escritorio de doble núcleo llegaron en febrero de 2011.

La línea de procesadores Core i5-2xxx para computadoras de escritorio son en su mayoría chips de cuatro núcleos, con la excepción del Core i5-2390T de doble núcleo, e incluyen gráficos integrados, combinando las características clave de las líneas Core i5-6xx y Core i5-7xx anteriores. El sufijo después del número de modelo de cuatro dígitos designa multiplicador desbloqueado (K), bajo consumo (S) y consumo ultrabajo (T).

Las CPU de escritorio ahora tienen cuatro núcleos que no son SMT (como el i5-750), con la excepción del i5-2390T. El bus DMI funciona a 5 GT/s.

Los procesadores móviles Core i5-2xxxM son todos chips de doble núcleo e hiperprocesamiento como la serie Core i5-5xxM anterior, y comparten la mayoría de las características con esa línea de productos.

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPBus de E/S
Puente de arena (Escritorio)Núcleo i5-2xxx
Núcleo i5-2xxxK
46 MBLGA115595 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Núcleo i5-2xxxS65 W
Núcleo i5-25xxT45 W
Núcleo i5-23xxT23 MB35 W
Puente Sandy (Móvil)Núcleo i5-2xxxMrPGA-988B
BGA-1023
Núcleo i5-2xx7MBGA-102317 W

La marca Core i7 fue la gama alta de procesadores para equipos de escritorio y móviles de Intel, hasta el anuncio del i9 en 2017. Sus modelos Sandy Bridge cuentan con la mayor cantidad de caché L3 y la frecuencia de reloj más alta. La mayoría de estos modelos son muy similares a sus hermanos menores Core i5. Los procesadores móviles Core i7-2xxxQM/XM de cuatro núcleos siguen el ejemplo de los procesadores Core i7-xxxQM/XM "Clarksfield" anteriores, pero ahora también incluyen gráficos integrados.

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Sandy Bridge-E (Escritorio)Núcleo i7-39xxX615 MBAsociación LGA 2011130 W32 nmInterfaz de medios directaNoviembre de 2011
Núcleo i7-39xxK12 MB
Núcleo i7-38xx410 MB
Puente de arena (Escritorio)Núcleo i7-2xxxK, i7-2xxx8 MBLGA115595 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Enero de 2011
Núcleo i7-2xxxS65 W
Puente Sandy (Móvil)Núcleo i7-2xxxXMrPGA-988B
BGA-1023
55 W
Núcleo i7-28xxQM45 W
Núcleo i7-2xxxQE, i7-26xxQM, i7-27xxQM6 MB
Núcleo i7-2xx0M24MB35 WFebrero de 2011
Núcleo i7-2xx9MBGA-102325 W
Núcleo i7-2xx7M17 W

Tercera generación

Ivy Bridge es el nombre en clave de una línea de procesadores de "tercera generación" basados ​​en el proceso de fabricación de 22 nm desarrollado por Intel. Las versiones móviles de la CPU se lanzaron en abril de 2012, seguidas de las versiones para computadoras de escritorio en septiembre de 2012.

La línea Core-i3-3xxx basada en Ivy Bridge es una pequeña actualización a la tecnología de proceso de 22 nm y mejores gráficos.

Nombre en claveNombre de marca (lista)Núcleos
Caché L3
EnchufeTDPBus de E/S
Puente Ivy (Escritorio)Núcleo i3-32xx23 MBLGA115555 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Núcleo i3-32xxT35 W
Puente Ivy (móvil)Núcleo i3-3xx0MrPGA-988B
BGA-1023
Núcleo i3-3xx7UBGA-102317 W
Núcleo i3-3xx9Y13 W

Nombre en claveNombre de marca (lista)Núcleos
Caché L3
EnchufeTDPBus de E/S
Puente Ivy (Escritorio)Núcleo i5-3xxx
Núcleo i5-3xxxK
46 MBLGA115577 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Núcleo i5-3xxxS65 W
Núcleo i5-35xxT45 W
Núcleo i5-34xxT23 MB35 W
Puente Ivy (móvil)Núcleo i5-3xx0MrPGA-988B
BGA-1023
Núcleo i5-3xx7UBGA-102317 W
Núcleo i5-3xx9Y13 W

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3EnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Ivy Bridge-E (Escritorio)Núcleo i7-4960X615 MBAsociación LGA 2011130 W22 nmInterfaz de medios directaSeptiembre de 2013
Núcleo i7-4930K12 MB
Núcleo i7-4820K410 MB
Puente Ivy (Escritorio)Núcleo i7-37xx, i7-37xxK8 MBLGA115577 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Abril de 2012
Núcleo i7-37xxS65 W
Núcleo i7-37xxT45 W
Puente Ivy (móvil)Núcleo i7-3xxxXM55 W
Núcleo i7-38xxQM45 W
Núcleo i7-36x0QM, i7-3xx0QE, i7-36x5QM,
i7-3xx5QE, i7-37xxQM
6 MB
Núcleo i7-3xx2QM, i7-3xx2QE35 W
Núcleo i7-3xxxM24MB
Núcleo i7-3xxxLE25 W
Núcleo i7-3xx7U, i7-3xx7UE17 W
Núcleo i7-3xx9Y13 WEnero de 2013

Cuarta generación

Haswell es la microarquitectura del procesador Core de cuarta generación y se lanzó en 2013.

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Haswell-DT (Escritorio)Núcleo i3-43xx24MBHD 4600LGA 115054 W22 nmInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Septiembre de 2013
Núcleo i3-43xxT, Núcleo i3-4xxxTE35 W
Núcleo i3-41xx3 MBHD 440054 W
Núcleo i3-41xxT35 W
Haswell-MB (móvil)Núcleo i3-4xx2EHD 4600BGA136425 W
Núcleo i3-4xx0E37 W
Núcleo i3-4xxxMZócalo G3
Núcleo i3-4xx8UIris 5100BGA116828 WJunio ​​de 2013
Núcleo i3-4xx0U, Núcleo i3-4xx5UHD 440015 W
Núcleo i3-4xxxYHD 420011,5 W

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/SFecha de lanzamiento
Haswell-DT (Escritorio)Núcleo i5-4xxx, i5-46xxK46 MBHD 4600LGA 115084 W22 nmInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Junio ​​de 2013
Núcleo i5-4xxxS65 W
Núcleo i5-46xxT45 W
Núcleo i5-45xxT, Núcleo i5-45xxTE24MB35 W
65 W
H de Haswell (MCP)Núcleo i5-4xxxR44MBIris Pro 5200BGA136465 W
Haswell-MB (móvil)Núcleo i5-4xxxH23 MBHD 460047 WSeptiembre de 2013
Núcleo i5-4xx2E25 W
Núcleo i5-4xx0E37 W
Núcleo i5-4xxxMZócalo G3
Núcleo i5-4xx8UIris 5100BGA116828 WJunio ​​de 2013
Núcleo i5-4x50UHD500015 W
Núcleo i5-4x00UHD 4400
Núcleo i5-4xxxYHD 420011,5 W

Nombre en claveNombre de marca (lista)NúcleosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Haswell-E (Escritorio) [61]Núcleo i7-5960X820 MBN / ALiga Asociada 2011-3140 W22 nmInterfaz de medios directaSeptiembre de 2014
Núcleo i7-5930K615 MB
Núcleo i7-5820K
Haswell-DT (Escritorio)Núcleo i7-47xx, i7-47xxK48 MBHD 4600LGA 115084 WInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Junio ​​de 2013
Núcleo i7-47xxS65 W
Núcleo i7-47x0T45 W
Núcleo i7-47x5T35 W
Núcleo i7-47xxR6 MBIris Pro 5200BGA136465 W
Haswell-MB (móvil)Núcleo i7-4x50HQ, Núcleo i7-4x60HQ
Núcleo i7-4x50EQ, Núcleo i7-4x60EQ
47 W
Núcleo i7-47x2HQ, Núcleo i7-47x2EQ
Núcleo i7-470xHQ, Núcleo i7-470xEQ
HD 460037 W
47 W
Núcleo i7-47x2MQ
Núcleo i7-470xMQ
Zócalo G337 W
47 W
Núcleo i7-49xxMQ, Núcleo i7-4xxxXM8 MB57 W
Núcleo i7-4xxxM24MB35 WSeptiembre de 2013
Núcleo i7-4xx8UIris 5100BGA116828 WJunio ​​de 2013
Núcleo i7-4x50UHD500015 W
Núcleo i7-4x00UHD 4400
Núcleo i7-4xxxYHD 420011,5 W

5ta generación

Broadwell es la quinta generación de microarquitectura de procesadores Core, y fue lanzada por Intel el 6 de septiembre de 2014 y comenzó a distribuirse a fines de 2014. Es el primero en utilizar un chip de 14 nm. [62] Además, se lanzaron procesadores móviles en enero de 2015 [63] y los procesadores Desktop Core i5 e i7 se lanzaron en junio de 2015. [64]

Procesador de escritorio (serie DT)

Marca del procesadorModelo (lista)Núcleos
(Hilos)
Caché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Núcleo i75775C4 (8)6 MBIris 6200LGA 115065 W14 nmInterfaz de medios directa ,

GPU integrada

Junio ​​de 2015
5775R
Núcleo i55675C4 (4)4MB
5675R
5575R

Procesadores móviles (Serie U)

Marca del procesadorModelo (lista)Núcleos
(Hilos)
Caché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Núcleo i75xx7U2 (4)4MBIris 6100BGA116828 W14 nmInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Enero de 2015
5x50UHD 600015 W
5x00UHD5500
Núcleo i55xx7U2 (2)3 MBIris 610028 W
5x50UHD 600015 W
5x00UHD5500
Núcleo i35xx7UIris 610028 W
5xx5UHD550015 W
5xx0U

Procesadores móviles (Serie Y)

Marca del procesadorModelo (lista)Núcleos
(Hilos)
Caché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Núcleo M5Yxx2 (2)4MBHD5300BGA12344,5 W14 nmInterfaz multimedia directa , GPU
integrada
Septiembre de 2014

6ta generación

Microarquitectura Broadwell
Marca del procesadorModelo (lista)Núcleos (Hilos)Caché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/S
Fecha de lanzamiento
Núcleo i76800K6 (12)15 MBN / ALiga Asociada 2011-3140 W14 nmInterfaz de medios directa2.º trimestre de 2016
6850K
6900K8 (16)20 MB
6950X10 (20)25 MB
Microarquitectura Skylake

Skylake es la sexta generación de la microarquitectura de procesadores Core y se lanzó en agosto de 2015. Al ser el sucesor de la línea Broadwell, se trata de un rediseño que utiliza la misma tecnología de proceso de fabricación de 14 nm; sin embargo, el rediseño tiene un mejor rendimiento de CPU y GPU y un consumo de energía reducido. Intel también deshabilitó el overclocking de procesadores que no sean -K.

Procesadores de escritorio (serie DT)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/SFecha de lanzamiento
Núcleo i76700K4/88 MBHD 530LGA115191 W14 nmInterfaz de medios directa ,

GPU integrada

Agosto de 2015
670065 WSeptiembre de 2015
6700T35 W
6785RIris Pro 58065 WMayo de 2016
Núcleo i56600K4/46 MBHD 53091 WSeptiembre de 2015
660065 W
6500
6400
6402PHD 510Diciembre de 2015
6xx0RHD 53035 WJunio ​​de 2016
6xx0TSeptiembre de 2015
Núcleo i363202/44MBHD 53051 W
6300
6300T35 W
61003 MBHD 53051 W
6100T35 W
6098PHD 51054 WDiciembre de 2015
Procesadores móviles (Serie H)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/SFecha de lanzamiento
Núcleo i36100H2/43 MBHD 530FBGA 135635 W14 nmInterfaz de medios directa ,

GPU integrada

Septiembre de 2015
Procesadores móviles (Serie U)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosCaché L3Modelo de GPUEnchufeTDPProcesoBus de E/SFecha de lanzamiento
Núcleo i76650U2/44MBIris 540FCBGA 135615 W14 nmInterfaz de medios directa ,

GPU integrada

Septiembre de 2015
6600UHD 52025 W
6567UIris 55028 W
6x60UIris 54015 W
6x00UHD 520
Núcleo i562x7UIris 55028 W
6360UIris 5409,5 W
6300UHD 52015 W
6260UIris 540
6200U3 MBHD 520
Núcleo i36167UHD55028 W
6100UHD 52015 W
6006UHD 520Noviembre de 2016

Séptima generación

Microarquitectura Skylake
Procesadores de escritorio de alta gama (Serie X)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosCaché L3EnchufeTDPProcesoBus de E/SPrecio
Núcleo i97980XE18/3624,75 MBLGA2066165 W14 nmInterfaz de medios directa$1999
7960X16/3222 MB$1699
7940X14/2819,25 MB$1399
7920X24/1216,5 MB140 W$1199
7900X20/1013,75 MB$999
Núcleo i77820X8/1611 MB$599
7800X6/128,25 MB$389
Lago Kaby

Kaby Lake es el nombre en código del procesador Core de séptima generación, y se lanzó en octubre de 2016 (chips móviles) [65] y enero de 2017 (chips de escritorio). [66] Con la última generación de microarquitectura, Intel decidió producir procesadores Kaby Lake sin utilizar su modelo de diseño y fabricación " tic-tock ". [67] Kaby Lake presenta la misma microarquitectura Skylake y se fabrica utilizando la tecnología de proceso de fabricación de 14 nanómetros de Intel . [67]

Basado en un proceso de 14 nm mejorado (14FF+), Kaby Lake ofrece velocidades de reloj de CPU más rápidas y frecuencias Turbo . Más allá de estos cambios en el proceso y la velocidad de reloj, poco de la arquitectura de la CPU ha cambiado con respecto a Skylake , lo que da como resultado un IPC idéntico .

Kaby Lake cuenta con una nueva arquitectura de gráficos para mejorar el rendimiento en gráficos 3D y reproducción de video 4K . Agrega compatibilidad nativa con High-bandwidth Digital Content Protection 2.2, junto con decodificación de función fija de H.264/MPEG-4 AVC , codificación de video de alta eficiencia Main y Main10/10-bit, y video VP9 de 10 y 8 bits. La codificación de hardware es compatible con H.264/MPEG-4 AVC, HEVC Main10/10-bit y video VP9 de 8 bits. La codificación VP9 de 10 bits no es compatible con hardware. OpenCL 2.1 ahora es compatible.

Kaby Lake es la primera arquitectura Core que admite hiperprocesamiento para CPU de escritorio de marca Pentium. Kaby Lake también incluye la primera CPU de marca i3 con capacidad para overclocking.

Características comunes a las CPU Kaby Lake de escritorio:

  • Zócalo LGA 1151
  • Interfaces DMI 3.0 y PCIe 3.0
  • Compatibilidad con memoria de doble canal en las siguientes configuraciones: DDR3L-1600 1,35 V (máximo 32 GiB) o DDR4-2400 1,2 V (máximo 64 GiB)
  • Un total de 16 carriles PCIe
  • Los procesadores de la marca Core admiten el conjunto de instrucciones AVX2. Los de la marca Celeron y Pentium solo admiten SSE4.1/4.2.
  • Frecuencia de reloj de gráficos base de 350 MHz
  • Sin caché L4 (eDRAM).
  • Fecha de lanzamiento: 3 de enero de 2017
Procesadores de escritorio (Serie S)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos (subprocesos)UPC

frecuencia de reloj

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUModelo de GPUMáximo

Frecuencia de reloj de la GPU

Nivel 3

cache

TDPPrecio (USD)
Núcleo únicoDoble núcleoCuatro núcleos
Núcleo i77700K4 (8)4,2 GHz4,5 GHz4,4 GHz4,4 GHzHD 6301150 MHz8 MB91 W$350
77003,6 GHz4,2 GHz4,1 GHz4,0 GHz65 W$312
7700T2,9 GHz3,8 GHz3,7 GHz3,6 GHz35 W
Núcleo i57600K4 (4)3,8 GHz4,2 GHz4,1 GHz4,0 GHz6 MB91 W$243
76003,5 GHz4,1 GHz4,0 GHz3,9 GHz65 W$224
7600T2,8 GHz3,7 GHz3,6 GHz3,5 GHz1100 MHz35 W
75003,4 GHz3,8 GHz3,7 GHz3,6 GHz65 W$202
7500T2,7 GHz3,3 GHz3,2 GHz3,1 GHz35 W
74003,0 GHz3,5 GHz3,4 GHz3,3 GHz1000 MHz65 W$182
7400T2,4 GHz3,0 GHz2,9 GHz2,7 GHz35 W$187
Núcleo i37350K2 (4)4,2 GHzN / A1150 MHz4MB60 vatios$179
73204,1 GHz51 W$157
73004,0 GHz$147
7300T3,5 GHz1100 MHz35 W
71003,9 GHz3 MB51 W$117
7100T3,4 GHz35 W
7101E3,9 GHz54 W
7101TE3,4 GHz35 W
Procesadores móviles (Serie H)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos (subprocesos)UPC

frecuencia de reloj

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUGPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

Máximo de carriles PCIeTDPcTDPFecha de lanzamientoPrecio (USD)
Núcleo únicoDoble núcleoCuatro núcleosBaseMáx.ArribaAbajo
Núcleo i77920HQ4 (8)3,1 GHz4,1 GHz3,9 GHz3,7 GHzHD 630350 MHz1100 MHz8 MB1645 WN / A35 WPrimer trimestre de 2017$568
7820HQ2,9 GHz3,9 GHz3,7 GHz3,5 GHz$378
7820HK
7700HQ2,8 GHz3,8 GHz3,6 GHz3,4 GHz6 MB
Núcleo i57440HQ4 (4)1000 MHz$250
7300HQ2,5 GHz3,5 GHz3,3 GHz3,1 GHz
Núcleo i37100H2 (4)3,0 GHzN / A950 MHz3 MB35 WN / A$225
Procesadores móviles (serie U)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUGPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

L4

cache

Máximo de carriles PCIeTDPcTDPFecha de lanzamientoPrecio (USD)
Núcleo únicoDoble núcleoBaseMáx.ArribaAbajo
Núcleo i77660U2 (4)2,5 GHz4,0 GHz?Iris Plus 640300 MHz1100 MHz4MB64 MB1215 WN / A9,5 WPrimer trimestre de 2017?
7600U2,8 GHz3,9 GHzHD 6201150 MHzN / A25 W7,5 W$393
7567U3,5 GHz4,0 GHzIris Plus 65064 MB28 WN / A23 W?
7560U2,4 GHz3,8 GHzIris Plus 6401050 MHz15 W9,5 W
7500U2,7 GHz3,5 GHzHD 620N / A25 W7,5 WTercer trimestre de 2016$393
Núcleo i57360U2,3 GHz3,6 GHzIris Plus 6401000 MHz4MB64 MB1215 WN / A9,5 WPrimer trimestre de 2017?
7300U2,6 GHz3,5 GHzHD 6201100 MHz3 MBN / A1215 W25 W7,5 W$281
7287U3,3 GHz3,7 GHzIris Plus 6504MB64 MB28 WN / A23 W?
7267U3,1 GHz3,5 GHz1050 MHz
7260U2,2 GHz3,4 GHzIris Plus 640950 MHz15 W9,5 W
7200U2,5 GHz3,1 GHzHD 6201000 MHz3 MBN / A25 W7,5 WTercer trimestre de 2016$281
Núcleo i37167U2,8 GHzN / AIris Plus 6501000 MHz3 MB64 MB1228 WN / A23 WPrimer trimestre de 2017?
7100U2,4 GHzHD 620N / A15 W7,5 WTercer trimestre de 2016$281
Procesadores móviles (Serie Y)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUGPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

Máximo de carriles PCIeTDPcTDPFecha de lanzamientoPrecio (USD)
Núcleo únicoDoble núcleoBaseMáx.ArribaAbajo
Núcleo i77Y752 (4)1,3 GHz3,6 GHz3,4 GHzHD615300 MHz1050 MHz4MB104,5 W7 W3,5 WTercer trimestre de 2016$393
Núcleo i57Y571,2 GHz3,3 GHz2,9 GHz950 MHzPrimer trimestre de 2017$281
7Y543,2 GHz2,8 GHzTercer trimestre de 2016
Núcleo i37Y301,0 GHz2,6 GHz?900 MHz
7Y321,1 GHz3,0 GHzSegundo trimestre de 2017

Los procesadores Kaby Lake-X son versiones modificadas de los procesadores Kaby Lake-S que se adaptan al socket LGA 2066. Sin embargo, no pueden aprovechar las características exclusivas de la plataforma.

Procesadores de escritorio de alta gama (Serie X)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos (subprocesos)UPC

frecuencia de reloj

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUNivel 3

cache

TDPPrecio (USD)
Núcleo únicoDoble núcleoCuatro núcleos
Núcleo i77740X4 (8)4,3 GHz4,5 GHz4,4 GHz4,4 GHz8 MB112 W$339
Núcleo i57640X4 (4)4,0 GHz4,2 GHz4,1 GHz4,0 GHz6 MB$242

Octava generación

Refresco del lago Kaby
Procesadores móviles (Serie U)

Marca del procesador
ModeloNúcleos
(subprocesos)
Frecuencia de reloj de la CPU

Frecuencia de reloj del turbo de la CPUGPUFrecuencia de reloj de la GPU
Caché L3

Caché L4
Máximo de carriles
PCIe
TDPcTDP
Fecha de lanzamiento
Precio
(USD)

Núcleo único
Doble
núcleo
Cuatro
núcleos
BaseMáx.ArribaAbajo
Núcleo i78650U4 (8)1,9 GHz4,2 GHz3,9 GHzUltra HD 620300 MHz1150 MHz8 MB1215 W25 W10 WTercer trimestre de 2017$409
8550U1,8 GHz4,0 GHz3,7 GHz
Núcleo i58350U1,7 GHz3,6 GHz1100 MHz6 MB$297
8250U1,6 GHz3,4 GHz
Microarquitectura del lago Coffee

Coffee Lake es un nombre clave para la octava generación de la familia Intel Core y se lanzó en octubre de 2017. Por primera vez en los diez años de historia de los procesadores Intel Core, la generación Coffee Lake presenta un aumento en la cantidad de núcleos en toda la línea de procesadores de escritorio, un impulsor significativo de un mejor rendimiento en comparación con las generaciones anteriores a pesar de un rendimiento por reloj similar.

Aumento del número de núcleos de CPU en los procesadores Coffee Lake de escritorio
Lago Kaby
(7ma Generación)
Coffee Lake
(octava generación)
Núcleos / HilosNúcleos / Hilos
Núcleo i32 / 4 04 / 4 0
Núcleo i54 / 4 06 / 6 0
Núcleo i74 / 8 06 / 12

* Las capacidades de Intel Hyper-Threading permiten que un procesador habilitado ejecute dos subprocesos por núcleo físico

Coffee Lake tiene en gran medida el mismo núcleo de CPU y rendimiento por MHz que Skylake/Kaby Lake. [68] [69] Las características específicas de Coffee Lake incluyen:

  • Siguiendo refinamientos similares al proceso de 14 nm en Skylake y Kaby Lake, Coffee Lake es el tercer refinamiento del proceso de 14 nm ("14nm++") y presenta un paso de compuerta de transistor aumentado para una densidad de corriente más baja y transistores de fuga más altos, lo que permite una mayor potencia de pico y una frecuencia más alta a expensas del área de la matriz y la energía inactiva.
  • Coffee Lake se utilizará junto con el chipset de la serie 300 y es incompatible con los chipsets de las series 100 y 200 más antiguos. [70] [71]
  • Aumento de caché L3 de acuerdo con el número de núcleos
  • Aumento de la velocidad del reloj turbo en los modelos de CPU i5 e i7 (hasta 200 MHz)
  • Aumento de la velocidad del reloj de la iGPU en 50 MHz
  • Se actualizó la compatibilidad con memoria DDR4 para 2666 MHz (para piezas i5 e i7) y 2400 MHz (para piezas i3); la memoria DDR3 ya no es compatible
Procesadores de escritorio (Serie S)

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( hilos )

Frecuencia de reloj de la CPU base
Frecuencia de reloj turbo [72] [GHz]GPUfrecuencia máxima de reloj de la GPU

Caché L3
TDP
Soporte de memoria
Precio
(USD)
Número de núcleos utilizados
123456
Núcleo i78086K6 (12)4,0 GHz5.04.64.54.44.3Ultra HD 6301,20 GHz12 MB95 WDDR4

2666

$425
8700K3,7 GHz4.7$359
87003,2 GHz4.64.54.44.365 W$303
8700T2,4 GHz4.04.03.93.835 W
Núcleo i58600K6 (6)3,6 GHz4.34.24.11,15 GHz9 MB95 W$257
86003,1 GHz65 W$213
8600T2,3 GHz3.73.63.535 W
85003,0 GHz4.14.03.91,10 GHz65 W$192
8500T2,1 GHz3.53.43.33.235 W
84002,8 GHz4.03.93.81,05 GHz65 W$182
8400T1,7 GHz3.33.23.13.035 W
Núcleo i38350K4 (4)4,0 GHz1,15 GHz8 MB91 WDDR4

2400

$168
83003,7 GHz62 W$138
8300T3,2 GHz35 W
81003,6 GHz1,10 GHz6 MB65 W$117
8100T3,1 GHz35 W

* Los procesadores Core i3-8100 y Core i3-8350K con versión B0 pertenecen en realidad a la familia " Kaby Lake-S ".

Procesadores móviles (Serie H)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Máx. Turbo

frecuencia de reloj

GPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

TDPcTDPPrecio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

BaseMáx.AbajoArriba
Núcleo i78850H6 (12)2,6 GHz4,3 GHzUltra HD 630350 MHz1,15 GHz9 MB45 W35 WN / A$395
8750H2,2 GHz4,1 GHz1,10 GHz
8700B3,2 GHz4,6 GHz1,20 GHz12 MB65 W$303
Núcleo i58500B6 (6)3,0 GHz4,1 GHz1,10 GHz9 MB$192
8400B2,8 GHz4,0 GHz1,05 GHz$182
8400H4 (8)2,5 GHz4,2 GHz1,10 GHz8 MB45 W$250
8300H2,3 GHz4,0 GHz1,00 GHz$250
Núcleo i38100H4 (4)3,0 GHzN / A6 MB$225
Procesadores móviles (Serie U)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Máx. Turbo

frecuencia de reloj

GPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

Caché L4

Memoria RAM electrónica (eDRAM)

TDPcTDPPrecio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

BaseMáx.AbajoArriba
Núcleo i78559U4 (8)2,7 GHz4,5 GHzIris Plus 655300 MHz1,20 GHz8 MB128 MB28 W20 WN / A$431
Núcleo i58269U2,6 GHz4,2 GHz1,10 GHz6 MB$320

8259U

2,3 GHz3,8 GHz1,05 GHzN / A
Núcleo i38109U2 (4)3,0 GHz3,6 GHzUltra HD 6301,10 GHz4MB
Microarquitectura del lago Amber

Amber Lake es un refinamiento de las CPU Mobile Kaby Lake de bajo consumo.

Procesadores móviles (Serie Y)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia de reloj de la CPUGPUGPU máxima

frecuencia de reloj

Nivel 3

cache

TDPcTDPPrecio
BaseTurbo máx .ArribaAbajo
Núcleo i78510Y Archivado el 28 de julio de 2020 en Wayback Machine .2 (4)1,8 GHz3,9 GHzUltra HD 6171050 MHz4MB7 WN / A$393
8500Y1,5 GHz4,2 GHzUltra HD 6155 W7 W3,5 W$393
Núcleo i58310Y1,6 GHz3,9 GHzUltra HD 6177 WN / A$281
8210Y3,6 GHz
8200Y1,3 GHz3,9 GHzUltra HD 615950 MHz5 W7 W3,5 W$291
Núcleo m38100Y1,1 GHz3,4 GHz900 MHz8 W4,5 W$281
Microarquitectura de Whiskey Lake

Whiskey Lake es el nombre en código de Intel para el tercer refinamiento del proceso Skylake de 14 nm, después de Kaby Lake Refresh y Coffee Lake . Intel anunció la disponibilidad de las CPU Whiskey Lake móviles de bajo consumo el 28 de agosto de 2018. [73] [74] Aún no se ha anunciado si esta arquitectura de CPU contiene mitigaciones de hardware para vulnerabilidades de clase Meltdown / Spectre ; varias fuentes contienen información contradictoria. [75] [76] [74] [77] Extraoficialmente se anunció que Whiskey Lake tiene mitigaciones de hardware contra Meltdown y L1TF mientras que Spectre V2 requiere mitigaciones de software, así como actualización de microcódigo / firmware. [78] [79] [80] [81]

Procesadores móviles (Serie U)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Reloj turbo GHz

Número de núcleos

GPUGPU máxima

frecuencia de reloj

Nivel 3

cache

cTDPMemoriaPrecio
124ArribaAbajo
Núcleo i78665U4 (8)1,9 GHz4.8Ultra HD
620
1150 MHz8 MB25 W10 WDDR4-2400

LPDDR3-2133

$409
8565U1,8 GHz4.64.54.1$409
Núcleo i58365U1,6 GHz4.11100 MHz6 MB$297
8265U3.93.93.7$297
Núcleo i38145U2 (4)2,1 GHz3.93.71000 MHz4MB$281
Microarquitectura de Cannon Lake

Cannon Lake (anteriormente Skymont ) es el nombre en código de Intel para la reducción de la matriz de 10 nanómetros de la microarquitectura Kaby Lake . Como reducción de matriz, Cannon Lake es un nuevo proceso en el plan de ejecución de " optimización de procesos, arquitectura y procesos " de Intel como el siguiente paso en la fabricación de semiconductores. [82] Cannon Lake son las primeras CPU convencionales que incluyen el conjunto de instrucciones AVX-512 . En comparación con la generación anterior AVX2 (AVX-256), la nueva generación AVX-512 proporciona principalmente el doble de ancho de registros de datos y el doble de número de registros. Estas mejoras permitirían el doble de número de operaciones de punto flotante por registro debido al aumento de ancho, además de duplicar el número total de registros, lo que daría como resultado mejoras teóricas en el rendimiento de hasta cuatro veces el rendimiento de AVX2. [83] [84]

En el CES 2018 , Intel anunció que había comenzado a enviar CPU Cannon Lake móviles a fines de 2017 y que aumentaría la producción en 2018. [85] [86] [87] No se revelaron más detalles.

Procesadores móviles (Serie U)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

UPC

frecuencia de reloj

Turbo de CPU

frecuencia de reloj

GPUFrecuencia de reloj de la GPUNivel 3

cache

TDPcTDPPrecio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

BaseMáx.Abajo
Núcleo i38121U [88] [89]2 (4)2,2 GHz3,2 GHzN / A4MB15 WN / A?

Novena generación

Microarquitectura Skylake

Las CPU Coffee Lake de novena generación son versiones actualizadas de las CPU Skylake Serie X anteriores con mejoras en la velocidad de reloj.

Procesadores de escritorio de alta gama (Serie X)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosReloj baseReloj turbo de un solo núcleoCaché L3TDPPrecio
Núcleo i99980XE18/363,0 GHz4,5 GHz24,75 MB165 W$1979
9960X16/323,1 GHz22 MB$1684
9940X14/283,3 GHz19,25 MB$1387
9920X24/123,5 GHz$1189
9900X20/10$989
9820X3,3 GHz4,2 GHz16,5 MB$889
Núcleo i79800X8/163,8 GHz4,5 GHz$589
Microarquitectura Coffee Lake Refresh

Las CPU Coffee Lake de novena generación se lanzaron en el cuarto trimestre de 2018. Incluyen mitigaciones de hardware contra ciertas vulnerabilidades Meltdown / Spectre . [90] [91]

Por primera vez en la historia de las CPU de consumo de Intel, estas CPU admiten hasta 128 GB de RAM. [92]

Aumento del número de núcleos de CPU en procesadores de escritorio de novena generación
Octava generaciónNovena generación
Núcleos / HilosNúcleos / Hilos
Núcleo i34 / 4 04 / 4 0
Núcleo i56 / 6 06 / 6 0
Núcleo i76 / 128 / 8
Núcleo i96 / 128 / 16

* Las capacidades de Intel Hyper-Threading permiten que un procesador habilitado ejecute dos subprocesos por núcleo físico

Aunque las CPU con sufijo F carecen de una GPU integrada, Intel estableció el mismo precio para estas CPU que para sus contrapartes con más funciones. [93]

Procesadores de escritorio (Serie S)

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( Hilos )

Frecuencia de reloj de la CPU base
Frecuencia de reloj turbo [94] [GHz]GPUfrecuencia máxima de reloj de la GPU

Caché L3
TDPMemoria

apoyo

Precio
(USD)
Número de núcleos utilizados
12345678
Núcleo i99900KS8 (16)4,0 GHz5.0Ultra HD 6301,20 GHz16 MB127 W *DDR4-2666$524
9900K3,6 GHz5.04.84.795 W *$488
9900KF
Núcleo i79700K8 (8)3,6 GHz4.94.84.74.6Ultra HD 6301,20 GHz12 MB95 W$374
9700KF
Núcleo i59600K6 (6)3,7 GHz4.64.54.44.3Ultra HD 6301,15 GHz9 MB$262
9600KF
94002,9 GHz4.1Ultra HD 6301,05 GHz65 W$182
9400F
Núcleo i39350KF4 (4)4,0 GHz4.68 MB91 WDDR4-2400$173
9100F3,6 GHz4.26 MB65 W$122
9100Ultra HD 6301,1 GHz

* Diversas revisiones muestran que la CPU Core i9 9900K puede consumir más de 140 W bajo carga. El Core i9 9900KS puede consumir incluso más. [95] [96] [97] [98]

Procesadores móviles (Serie H)

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( Hilos )

Frecuencia de reloj de la CPU base
Frecuencia de reloj de un solo núcleo Turbo [GHz]GPUFrecuencia máxima de reloj de la GPU

Caché L3
TDP
Soporte de memoria
Precio
(USD)
Núcleo i99980HK8 (16)2,4 GHz5.0HD 6301,25 GHz16 MB45 WDDR4-2666$583
9880H2,3 GHz4.81,20 GHz$556
Núcleo i79850H6 (12)2,6 GHz4.61,15 GHz12 MB$395
9750H4.5
Núcleo i59400H4 (8)2,5 GHz4.31,10 GHz8 MB$250
9300H2,4 GHz4.11,05 GHz

Décima generación

Microarquitectura del lago Cascade

Las CPU Cascade Lake Serie X son las versiones de décima generación de las CPU Skylake Serie X anteriores. Ofrecen mejoras menores en la velocidad de reloj y un precio muy reducido.

Procesadores de escritorio de alta gama (Serie X)
Marca del procesadorModeloNúcleos/HilosReloj baseReloj turbo de un solo núcleoReloj turbo de todos los núcleosCaché L3TDPPrecio
Núcleo i910980XE18/363,0 GHz4,8 GHz3,8 GHz24,75 MB165 W$979
10940X14/283,3 GHz4,1 GHz19,25 MB$784
10920X24/123,5 GHz4,3 GHz$689
10900X20/103,7 GHz4,7 GHz$590
Microarquitectura del lago de hielo

Ice Lake es el nombre en código de los procesadores Intel Core de décima generación de Intel, que representa una mejora de la "arquitectura" de los procesadores Kaby Lake/Cannon Lake de la generación anterior (tal como se especifica en el plan de ejecución de optimización de procesos, arquitectura y rendimiento de Intel ). Como sucesor de Cannon Lake, Ice Lake utiliza el nuevo proceso de fabricación de 10 nm+ de Intel y está impulsado por la microarquitectura Sunny Cove .

Ice Lake son las primeras CPU de Intel que cuentan con mitigaciones en silicio para las vulnerabilidades de hardware descubiertas en 2017, Meltdown y Spectre . Estos ataques de canal lateral explotan el uso de la ejecución especulativa en la predicción de bifurcaciones . Estos exploits pueden hacer que la CPU revele información privada almacenada en caché a la que el proceso que realiza la explotación no está destinado a poder acceder como una forma de ataque de sincronización . [ cita requerida ]

Procesadores móviles (Serie U)

Marca del procesador
ModeloNúcleos
(subprocesos)
Frecuencia de reloj de la CPU base
Reloj turbo GHz

Número de núcleos

GPU
Caché L3
TDPcTDPPrecio
124SerieUE
Frecuencia máxima de reloj
ArribaAbajo
Núcleo i71065G74 (8)1,3 GHz3.93.5Iris más641,1 GHz8 MB15 W25 W12 W$426
Núcleo i51035G71,2 GHz3.73.31,05 GHz6 MB15 W25 W12 W$320
1035G41,1 GHz48$309
1035G11,0 GHz3.6Ultra alta definición3213 W$297
Núcleo i31005G12 (4)1,2 GHz3.4Ultra alta definición320,9 GHz4 MiB15 W25 W13 W$281
Procesadores móviles (Serie Y)

Marca del procesador
ModeloNúcleos
(subprocesos)
Frecuencia de reloj de la CPU base
Reloj turbo GHz

Número de núcleos

GPU
Caché L3
TDPcTDPPrecio
124SerieUE
Frecuencia máxima de reloj
ArribaAbajo
Núcleo i71060G74 (8)1,0 GHz3.83.4Iris más641,1 GHz8 MB9 W12 W
Núcleo i51030G70,8 GHz3.53.2Iris más646 MB9 W12 W
1030G40,7 GHz48
Núcleo i31000NG42 (4)1,1 GHz3.2Iris más480,9 GHz4 MiB9 W

1000G4

12 W
1000G1Ultra alta definición32
Microarquitectura del lago Comet

Comet Lake es el nombre en código de Intel para el cuarto refinamiento del proceso Skylake de 14 nm, después de Whiskey Lake . Intel anunció la disponibilidad de las CPU Comet Lake móviles de bajo consumo el 21 de agosto de 2019. [99]

Aumento del número de núcleos de CPU en procesadores de escritorio de décima generación
Novena generaciónDécima generación
Núcleos / hilosNúcleos / hilos
Núcleo i34 / 44 / 8
Núcleo i56 / 66 / 12
Núcleo i78 / 88 / 16
Núcleo i98 / 1610 / 20
Procesadores de escritorio (Serie S)

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( Hilos )

Frecuencia de reloj de la CPU (GHz)GPU
Caché inteligente

(MEGABYTE)

TDP
Soporte de memoria
Precio
(USD)
BaseTodo el núcleo

Turbo

Turbo

Impulso 2.0

Impulso turbo

Máximo 3.0

Modelomáximo

reloj

tasa

(GHz)

AbajoBase
Núcleo i910900K10 (20)3.74.85.15.2Ultra alta definición

630

1.202095125DDR4-2933

2 canales

hasta 128 GB

$488
10900KF$472
109103.64.75.0Ultra alta definición

630

1.20Fabricante de equipos originales (OEM)
109002.84.55.165$438
10900F$422
10900T1.93.74.54.6Ultra alta definición

630

1.202535$438
10850K3.64.75.05.195125$453
Núcleo i710700K8 (16)3.816$374
10700KF$349
107002.94.64.74.8Ultra alta definición

630

1.2065$323
10700F$298
10700T2.03.74.44.5Ultra alta definición

630

1.202535$325
Núcleo i510600K6 (12)4.14.54.81295125DDR4-2666

2 canales

hasta 128 GB

$262
10600KF$237
106003.34.44.8Ultra alta definición

630

1.2065$213
10600T2.43.74.02535
105003.14.24.51.1565$192
10500T2.33.53.82535
104002.94.04.31.1065$182
10400F$157
10400T2.03.23.6Ultra alta definición

630

1.102535$182
Núcleo i3103204 (8)3.84.44.61.15865$154
103003.74.24.4$143
10300T3.03.63.91.102535
101003.64.14.3665$122
10100F$79 - $97
10100T3.03.53.8Ultra alta definición

630

1.102535pag
Procesadores móviles (Serie H)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

( Hilos )

Velocidad de reloj de la CPU (GHz)GPUElegante

cache

(MEGABYTE)

TDP

(Mi)

Memoria

apoyo

Precio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

BaseMáx.

Turbo

ModeloMáx.

frecuencia.

(GHz)

AbajoBaseArriba
Núcleo i910980HK8 (16)2.45.3Ultra HD 6301.25164565DDR4-2933

2 canales

hasta 128 GB

$583
10885H35$556
Núcleo i710875H2.35.11.20$450
10870H2.25.0$417
10850H6 (12)2.75.11.1512$395
10750H2.65.0
Núcleo i510500H2.54.51.05$250
10400H4 (8)2.64.61.108
10300H2.54.51.05
10200H2.44.1Ultra HD 610
Procesadores móviles (Serie U)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

( Hilos )

Velocidad de reloj de la CPU (GHz)GPUNivel 3

cache

(MEGABYTE)

TDPMemoria

apoyo

Precio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

BaseMáx.

Turbo

ModeloMáx.

frecuencia.

AbajoBaseArriba
Núcleo i710810U6 (12)1.14.9Ultra alta definición

620

1.151212.51525DDR4-2666

LPDDR3-2133

$443
10710U4.7
10610U4 (8)1.84.9810$409
10510U
Núcleo i510310U1.74.46$297
10210U1.64.21.10
Núcleo i310110U2 (4)2.14.11.004$281
Microarquitectura Comet Lake Refresh

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( Hilos )

Frecuencia de reloj de la CPU (GHz)GPU
Caché inteligente

(MEGABYTE)

TDP
Soporte de memoria
Precio
(USD)
BaseTodo el núcleo

Turbo

Turbo

Impulso 2.0

ModeloMáx.

frecuencia.

AbajoBase
Núcleo i5105056 (12)3.24.34.6Ultra alta definición

630

1.212N / A65DDR4-2666

2 canales

hasta 128 GB

$192
Núcleo i3103254 (8)3.94.54.71.15865$154
103053.84.34.5$143
10305T3.03.74.01.102535
101053.74.24.4665$122
10105F$97
10105T3.03.63.9Ultra alta definición

630

1.102535$122
Microarquitectura de Amber Lake Refresh
Lista de procesadores de la serie Y de Amber Lake Refresh
Marca del procesadorModeloNúcleos ( hilos )Frecuencia de reloj de la CPUFrecuencia de reloj del Turbo BoostGPUFrecuencia máxima de reloj de la GPUCaché L3TDPcTDPMemoriaPrecio
1 núcleo2 núcleos4 núcleosArribaAbajo
Núcleo i710510Y4 (8)1,2 GHz4,5 GHz3,2 GHzUHD para procesadores de décima generación1150 MHz8 MB7 W9 W4,5 WLPDDR3-2133US$403
Núcleo i510310Y1,1 GHz4,1 GHz2,8 GHz1050 MHz6 MB5,5 WUS$292
10210Y1,0 GHz4,0 GHz2,7 GHz4,5 W
Núcleo i310110Y2 (4)3,7 GHz1000 MHz4MB5,5 WUS$287

11a generación

Lago del tigre

Lanzado el 2 de septiembre de 2020.

  • Todos los modelos admiten memoria DDR4-3200
  • Todos los modelos admiten 20 líneas PCI Express 4.0 reconfigurables, lo que permite un enlace x16 Gen 4 para GPU discretas y un enlace x4 Gen 4 para SSD M.2
Procesadores móviles (Tiger Lake-H)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia base en TDPFrecuencia máxima de turbo, núcleos activosGráficos UHDElegante

cache

TDPPrecio
@35 W@45 W@65 W1 o 246TodoUEFrecuencia máxima
Núcleo i911980HK8 (16)2,6 GHz3,3 GHz5,0 GHz4,9 GHz4,7 GHz4,5 GHz321,45 GHz24 MB45-65 W$583
11950H vPro2,1 GHzN / A35-45 W$556
11900H2,5 GHz4,9 GHz4,8 GHz4,6 GHz4,4 GHz$546
Núcleo i711850H vPro4,8 GHz4,8 GHz4,6 GHz4,3 GHz$395
11800H1,9 GHz2,3 GHz4,6 GHz4,5 GHz4,4 GHz4,2 GHz
Núcleo i511500H vPro6 (12)2,4 GHz2,9 GHz4,6 GHz4,4 GHz4,2 GHz12 MB$250
11400H2,2 GHz2,7 GHz4,5 GHz4,3 GHz4,1 GHz16
11260H2,1 GHz2,6 GHz4,4 GHz4,2 GHz4,0 GHz1,40 GHz
Procesadores móviles (Tiger Lake-H35)
  • Todos los modelos admiten memoria DDR4-3200 o LPDDR4X-4267
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia base en TDPFrecuencia máxima del turbo

núcleos activos

Gráficos Iris XeElegante

cache

TDPPrecio
@28 W@35 W12TodoUEFrecuencia máxima
Núcleo i711390H4 (8)2,9 GHz3,4 GHz5,0 GHz4,6 GHz961,40 GHz12 MB28-35 W$426
11375H3,0 GHz3,3 GHz5,0 GHz4,8 GHz4,3 GHz1,35 GHz$482
11370H4,8 GHz$426
Núcleo i511320H2,5 GHz3,2 GHz4,5 GHz8 MB$309
11300H2,6 GHz3,1 GHz4,4 GHz4,0 GHz801,30 GHz
Procesadores móviles (clase UP3)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia base en TDPFrecuencia máxima del turboGPUElegante

cache

TDPMemoria

apoyo

Precio
@12 W@15 W@28 W1 núcleoTodos los núcleosSerieUEFrecuencia máxima
Núcleo i71195G74 (8)1,3 GHz2,9 GHz5,0 GHz4,6 GHzIris Xe961,40 GHz12 MB12-28 WDDR4-3200

LPDDR4X-4267

$426
1185G7 vPro1,2 GHz1,8 GHz [100]3,0 GHz4,8 GHz4,3 GHz1,35 GHz
1165G71,2 GHz1,7 GHz2,8 GHz4,7 GHz4,1 GHz1,30 GHz
Núcleo i51155G71,0 GHz2,5 GHz4,5 GHz4,3 GHz801,35 GHz8 MB$309
1145G7 vPro1,1 GHz1,5 GHz2,6 GHz4,4 GHz3,8 GHz1,30 GHz
1135G70,9 GHz1,4 GHz2,4 GHz4,2 GHz3,8 GHz
Núcleo i31125G42,0 GHz3,7 GHz3,3 GHzUltra alta definición481,25 GHzDDR4-3200

LPDDR4X-3733

$281
1115G42 (4)1,7 GHz2,2 GHz3,0 GHz4,1 GHz6 MB
Procesadores móviles integrados (clase UP3)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia base en TDPMáximo

Frecuencia turbo

GPUElegante

cache

TDPSoporte de memoriaPrecio
@12 W@15 W@28 WSerieUEFrecuencia máximaTipoCCE
Núcleo i71185GRE vPro4 (8)1,2 GHz1,8 GHz2,8 GHz4,4 GHzIris Xe961,35 GHz12 MB15 WDDR4-3200

LPDDR4X-4267

$490
1185G7E vProNo$431
Núcleo i51145GRE vPro1,1 GHz1,5 GHz2,6 GHz4,1 GHz801,30 GHz8 MB$362
1145G7E vProNo$312
Núcleo i31115GRE2 (4)1,7 GHz2,2 GHz3,0 GHz3,9 GHzUltra alta definición481,25 GHz6 MBDDR4-3200

LPDDR4X-3733

$338
1115G4ENo$285
Procesadores móviles (clase UP4)
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Frecuencia base en TDPFrecuencia máxima del turboGPUElegante

cache

TDPMemoria

apoyo

Precio
@7 W@9 W@15 W1 núcleoTodos los núcleosSerieUEFrecuencia máxima
Núcleo i71180G7 vPro4 (8)0,9 GHz2,2 GHz4,6 GHzIris Xe961,10 GHz12 MB7-15 WLPDDR4X-4267$426
1160G71,2 GHz2,1 GHz4,4 GHz3,6 GHz
Núcleo i51140G7 vPro0,8 GHz1,8 GHz4,2 GHz808 MB$309
1130G71,1 GHz4,0 GHz3,4 GHz
Núcleo i31120G41,5 GHz3,5 GHz3,0 GHzUltra alta definición48$281
1110G42 (4)1,5 GHz1,8 GHz2,5 GHz3,9 GHz6 MB
Procesadores para computadoras de escritorio y tabletas (Tiger Lake-B)
  • Zócalo: FCBGA1787, un zócalo BGA , por lo que estas CPU están destinadas únicamente a integradores de sistemas.
  • Gráficos Intel Xe UHD
  • Hasta 128 GB de memoria DDR4-3200
  • Inicialmente se mencionó incorrectamente que tenía una frecuencia de refuerzo TVB de 5,3 GHz. [101]
Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(trapos)

Relojes base/de impulso (GHz)Caché L3

(MEGABYTE)

TDPGPU

UE

GPU

Frecuencia máxima

Precio
Núcleo i911900 KB8 (16)3.3 / 4.92465 W321,45 GHz$539
Núcleo i711700B3.2 / 4.8
Núcleo i511500B6 (12)3.3 / 4.612
Núcleo i311100B4 (8)3.6 / 4.4161,4 GHz
Microarquitectura de Rocket Lake

Rocket Lake es el nombre en clave de la familia de chips x86 de escritorio de Intel basada en la nueva microarquitectura Cypress Cove , una variante de Sunny Cove (utilizada por los procesadores móviles Ice Lake de Intel) retroportada al antiguo proceso de 14 nm. [102] Los chips se comercializan como "Intel 11th generation Core". Lanzamiento el 30 de marzo de 2021.

Procesadores de escritorio
  • Todas las CPU que se enumeran a continuación admiten DDR4-3200 de forma nativa. Los procesadores Core i9 K/KF permiten una relación de 1:1 de controlador de memoria DRAM a memoria de forma predeterminada en DDR4-3200, mientras que los Core i9 que no son K/KF y todas las demás CPU que se enumeran a continuación permiten una relación de 2:1 de controlador de memoria DRAM a memoria de forma predeterminada en DDR4-3200 y una relación de 1:1 de forma predeterminada en DDR4-2933. [103]
  • Todas las CPU admiten hasta 128 GiB de RAM en modo de canal dual
  • Las CPU Core i9 (excepto 11900T) admiten la tecnología Intel Thermal Velocity Boost

Marca del procesador
ModeloNúcleos

( Hilos )

Base

frecuencia de reloj

Todo el núcleo

Turbo

Turbo

Impulso 2.0

Impulso turbo

Máximo 3.0

GPUfrecuencia máxima de reloj de la GPU

Caché inteligente
TDPPrecio
(USD)
Núcleo i911900K8 (16)3,5 GHz4,8 GHz5,1 GHz5,2 GHzUltra HD 7501,3 GHz16 MB125 vatios$539
11900KF-$513
119002,5 GHz4,7 GHz5,0 GHz5,1 GHzUltra HD 7501,3 GHz65 W$439
11900F-$422
11900T1,5 GHz3,7 GHz4,8 GHz4,9 GHzUltra HD 7501,3 GHz35 W$439
Núcleo i711700K3,6 GHz4,6 GHz4,9 GHz5,0 GHz125 W$399
11700KF-$374
117002,5 GHz4,4 GHz4,8 GHz4,9 GHzUltra HD 7501,3 GHz65 W$323
11700F-$298
11700T1,4 GHz3,6 GHz4,5 GHz4,6 GHzUltra HD 7501,3 GHz35 W$323
Núcleo i511600K6 (12)3,9 GHz4,6 GHz4,9 GHzN / A12 MB125 vatios$262
11600KF-$237
116002,8 GHz4,3 GHz4,8 GHzUltra HD 7501,3 GHz65 W$213
11600T1,7 GHz3,5 GHz4,1 GHz35 W
115002,7 GHz4,2 GHz4,6 GHz65 W$192
11500T1,5 GHz3,4 GHz3,9 GHz1,2 GHz35 W
114002,6 GHz4,2 GHz4,4 GHzUltra HD 7301,3 GHz65 W$182
11400F-$157
11400T1,3 GHz3,3 GHz3,7 GHzUltra HD 7301,2 GHz35 W$182

12a generación

Lago Alder

Alder Lake es el nombre en clave de Intel para la 12.ª generación de procesadores Intel Core basados ​​en una arquitectura híbrida que utiliza núcleos de alto rendimiento Golden Cove y núcleos de bajo consumo Gracemont. [104]
Se fabrica utilizando el proceso Intel 7 de Intel , anteriormente denominado Intel 10 nm Enhanced SuperFin (10ESF).
Intel anunció oficialmente las CPU Intel Core de 12.ª generación el 27 de octubre de 2021 y se lanzaron al mercado el 4 de noviembre de 2021. [105]

Procesadores de escritorio (Alder Lake-S)
  • Todas las CPU admiten hasta 128 GB de RAM DDR4-3200 o DDR5-4800 en modo de doble canal . [106]
  • Algunos modelos cuentan con GPU integradas UHD Graphics 770 , UHD Graphics 730 o UHD Graphics 710 con 32/24/16 EU y una frecuencia base de 300 MHz.
  • De forma predeterminada, las CPU Alder Lake están configuradas para funcionar en Turbo Power en todo momento y la potencia base solo está garantizada cuando los núcleos P/E no exceden la frecuencia de reloj base. [107]
  • Potencia turbo máxima: disipación de potencia sostenida máxima (> 1 s) del procesador, limitada por los controles de corriente o temperatura. La potencia instantánea puede superar la potencia turbo máxima durante períodos breves (≤ 10 ms). La potencia turbo máxima puede configurarse por el proveedor del sistema y puede ser específica del sistema.
  • Las CPU en negrita a continuación cuentan con soporte de memoria ECC solo cuando se combinan con una placa base basada en el chipset W680. [108]

*De manera predeterminada, Core i9 12900KS alcanza 5,5 GHz solo cuando se utiliza Thermal Velocity Boost [109]


Marca del procesador
ModeloNúcleos
( hilos )
Frecuencia de reloj base
Turbo
Boost
2.0
Turbomáximo
3.0
GPU
Caché inteligente
FuerzaPrecio
(USD)
PAGmiPAGmiPAGmiPAGModelo
Frecuencia de reloj máxima
BaseTurbo
Núcleo i912900 KS8 (16)8 (8)3,4 GHz2,5 GHz5,2 GHz4,0 GHz5,3 GHzUltra HD 7701,55 GHz30 MB150 vatios241 W$739
12900K3,2 GHz2,4 GHz5,1 GHz3,9 GHz5,2 GHz125 vatios$589
12900KF$564
129002,4 GHz1,8 GHz5,0 GHz3,8 GHz5,1 GHzUltra HD 7701,55 GHz65 W202 W$489
12900F$464
12900T1,4 GHz1,0 GHz4,8 GHz3,6 GHz4,9 GHzUltra HD 7701,55 GHz35 W106 W$489
Núcleo i712700K4 (4)3,6 GHz2,7 GHz4,9 GHz3,8 GHz5,0 GHz1,50 GHz25 MB125 vatios190 W$409
12700KF$384
127002,1 GHz1,6 GHz4,8 GHz3,6 GHz4,9 GHzUltra HD 7701,50 GHz65 W180 vatios$339
12700F$314
12700T1,4 GHz1,0 GHz4,6 GHz3,4 GHz4,7 GHzUltra HD 7701,50 GHz35 W99 W$339
Núcleo i512600K6 (12)3,7 GHz2,8 GHz4,9 GHz3,6 GHz1,45 GHz20 MB125 vatios150 vatios$289
12600KF$264
126003,3 GHz4,8 GHzUltra HD 7701,45 GHz18 MB65 W117 W$223
12600T2,1 GHz4,6 GHz35 W74 W
125003,0 GHz65 W117 W$202
12500T2,0 GHz4,4 GHz35 W74 W
12490F [110]3,0 GHz4,6 GHz20 MB65 W117 W
Exclusivo de China
124002,5 GHz4,4 GHzUltra HD 7301,45 GHz18 MB$192
12400F$167
12400T1,8 GHz4,2 GHzUltra HD 7301,45 GHz35 W74 W$192
Núcleo i3123004 (8)3,5 GHz4,4 GHz12 MB60 vatios89 W$143
12300T2,3 GHz4,2 GHz35 W69 W
121003,3 GHz4,3 GHz1,40 GHz60 vatios89 W$122
12100F58 W$97
12100T2,2 GHz4,1 GHzUltra HD 7301,40 GHz35 W69 W$122
Procesadores móviles de rendimiento extremo (Alder Lake-HX)
  • Negrita indica compatibilidad con memoria ECC

Marca del procesador
ModeloNúcleos
( hilos )
Frecuencia de reloj base
Turbo
Boost
2.0
Gráficos UHD
Caché inteligente
FuerzaPrecio
(USD)
PAGmiPAGmiPAGmiUEFrecuencia máx.BaseTurbo
Núcleo i912950HX8 (16)8 (8)2,3 GHz1,7 GHz5,0 GHz3,6 GHz321,55 GHz30 MB55 W157 W$590
12900HX$606
Núcleo i712850HX2,1 GHz1,5 GHz4,8 GHz3,4 GHz1,45 GHz25 MB$428
12800HX2,0 GHz$457
12650HX6 (12)4,7 GHz3,3 GHz24 MB
Núcleo i512600HX4 (8)2,5 GHz1,8 GHz4,6 GHz1,35 GHz18 MB$284
12450HX4 (4)2,4 GHz4,4 GHz3,1 GHz161,30 GHz12 MB
Procesadores móviles de alto rendimiento (Alder Lake-H)

Marca del procesador
Modelo

Núcleos
( hilos )

Frecuencia de reloj base
Turbo
Boost
2.0
Gráficos Iris Xe
Caché inteligente
Base

Fuerza


Potencia turbo
Precio
(USD)
Núcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosUEFrecuencia máxima
Núcleo i912900HK6 (12)8 (8)2,5 GHz1,8 GHz5,0 GHz3,8 GHz961,45 GHz24 MB45 W115 W$635
12900H$617
Núcleo i712800H2,4 GHz4,8 GHz3,7 GHz1,4 GHz$457
12700H2,3 GHz1,7 GHz4,7 GHz3,5 GHz
12650H4 (4)64
Núcleo i512600H4 (8)8 (8)2,7 GHz2,0 GHz4,5 GHz3,3 GHz8018 MB95 W$311
12500H2,5 GHz1,8 GHz1,3 GHz
12450H4 (4)2,0 GHz1,5 GHz4,4 GHz481,2 GHz12 MB
Procesadores móviles de bajo rendimiento y consumo de energía (Alder Lake-P)

Marca del procesador
Modelo

Núcleos
( hilos )

Frecuencia de reloj base
Turbo
Boost
2.0
Gráficos Iris Xe
Caché inteligente
Base

Fuerza


Potencia turbo
Precio
(USD)
Núcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosUEFrecuencia máxima
Núcleo i71280P6 (12)8 (8)1,8 GHz1,3 GHz4,8 GHz3,6 GHz961,45 GHz24 MB28 W64 W$482
1270P4 (8)2,2 GHz1,6 GHz3,5 GHz1,40 GHz18 MB$438
1260P2,1 GHz1,5 GHz4,7 GHz3,4 GHz
Núcleo i51250P1,7 GHz1,2 GHz4,4 GHz3,3 GHz8012 MB$320
1240P1,30 GHz
Núcleo i31220P2 (4)1,5 GHz1,1 GHz641,10 GHz$281
Procesadores móviles de consumo ultrabajo (Alder Lake-U)

Marca del procesador
Modelo

Núcleos
( hilos )

Frecuencia de reloj base
Turbo
Boost
2.0
Gráficos Iris Xe
Caché inteligente
Base

fuerza


Potencia turbo
Precio
(USD)
Núcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosNúcleos Pnúcleos electrónicosUEFrecuencia máxima
Núcleo i71265U2 (4)8 (8)1,8 GHz1,3 GHz4,8 GHz3,6 GHz961,25 GHz12 MB15 W55 W$426
1260U1,1 GHz0,8 GHz4,7 GHz3,5 GHz0,9 GHz9 W29 W
1255U1,7 GHz1,2 GHz1,25 GHz15 W55 W$426
1250U1,1 GHz0,8 GHz0,9 GHz9 W29 W
Núcleo i51245U1,6 GHz1,2 GHz4,4 GHz3,3 GHz801,2 GHz15 W55 W$309
1240U1,1 GHz0,8 GHz0,9 GHz9 W29 W
1235U1,3 GHz0,9 GHz1,2 GHz15 W55 W$309
1230U1,0 GHz0,7 GHz0,9 GHz9 W29 W
Núcleo i31215U4 (4)1,2 GHz1,2 GHz641,1 GHz10 MB15 W55 W$281
1210U1,0 GHz0,7 GHz0,85 GHz9 W29 W

13a generación

Raptor Lake es el nombre en clave de Intel para la 13.ª generación de procesadores Intel Core y la segunda generación basada en una arquitectura híbrida. [111]
Se fabrica utilizando una versión mejorada del proceso Intel 7 de Intel. [112] Intel lanzó Raptor Lake el 22 de octubre de 2022.

Procesadores de escritorio (Raptor Lake-S)
  • Todas las CPU admiten hasta DDR5 4800 y 192 GiB de RAM
    • 13600 y mejor compatibilidad con DDR5 5600
    • 13500 y versiones inferiores admiten DDR5 4800
  • Compatibilidad con chipsets Intel 600 y 700 con LGA 1700
    • Los chipsets Intel de la serie 600 requieren una actualización del BIOS para lograr compatibilidad con Raptor Lake-S
  • Primer procesador de 6 GHz (13900KS)*

*De forma predeterminada, Core i9 13900KS alcanza 6,0 GHz solo cuando se usa Thermal Velocity Boost con suficiente potencia y refrigeración.

Procesador

herrada

ModeloNúcleos

(Trapos)

Base

frecuencia de reloj

Turbo

Impulso 2.0

Turbo

Impulso 3.0

Gráficos Iris XeElegante

cache

FuerzaPrecio

(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)

Núcleo Pnúcleo electrónicoNúcleo Pnúcleo electrónicoNúcleo Pnúcleo electrónicoNúcleo PUEFrecuencia máximaBaseTurbo
Núcleo i913900 KS8 (16)16 (16)3,2 GHz2,4 GHz5,4 GHz4,3 GHz5,8 GHz321,65 GHz36 MB150 vatios253 W$689
13900K3,0 GHz2,2 GHz5,7 GHz125 vatios$589
13900KF$564
139002,0 GHz1,5 GHz5,2 GHz4,2 GHz5,5 GHz321,65 GHz65 W219 W$549
13900F$524
13900T1,1 GHz0,8 GHz5,1 GHz3,9 GHz5,3 GHz321,65 GHz35 W106 W$549
Núcleo i713700K8 (8)3,4 GHz2,5 GHz5,3 GHz4,2 GHz5,4 GHz1,60 GHz30 MB125 vatios253 W$409
13700KF$384
137002,1 GHz1,5 GHz5,1 GHz4,1 GHz5,2 GHz321,60 GHz65 W219 W
13700F$359
13700T1,4 GHz1,0 GHz4,8 GHz3,6 GHz4,9 GHz321,60 GHz35 W106 W$384
Núcleo i513600K6 (12)3,5 GHz2,6 GHz5,1 GHz3,9 GHz1,50 GHz24 MB125 vatios181 W$319
13600KF$294
136002,7 GHz2,0 GHz5,0 GHz3,7 GHz321,55 GHz65 W154 W$255
13600T1,8 GHz1,3 GHz4,8 GHz3,4 GHz35 W92 W
135002,5 GHz1,8 GHz3,5 GHz65 W154 W$232
13500T1,6 GHz1,2 GHz4,6 GHz3,2 GHz35 W92 W
134004 (4)2,5 GHz1,8 GHz3,3 GHz2420 MB65 W148 W$221
13400F$196
13400T1,3 GHz1,0 GHz4,4 GHz3,0 GHz241,55 GHz35 W82 W$221
Núcleo i3131004 (8)3,4 GHz4,5 GHz1,50 GHz12 MB60 vatios89 W$134
13100F58 W$109
13100T2,5 GHz4,2 GHz241,50 GHz35 W69 W$134

14a generación

Raptor Lake Refresh es el nombre en clave de Intel para la 14.ª generación de procesadores Intel Core. Es una actualización y se basa en la misma arquitectura de la 13.ª generación con velocidades de reloj de hasta 6,2 GHz en el Core i9 14900KS, 6 GHz en el Core i9 14900K y 14900KF, 5,6 GHz en el Core i7 14700K y 14700KF, y 5,3 GHz en el Core i5 14600K y 13400KF, así como UHD Graphics 770 en procesadores que no sean F. Todavía se basan en el nodo de proceso Intel 7. [113] Presentadas el 17 de octubre de 2023, estas CPU están diseñadas para el zócalo LGA 1700, lo que permite la compatibilidad con las placas base de las series 600 y 700. [114] Es la última generación de CPU que utiliza el esquema de nombres Intel Core i3, i5, i7 e i9, ya que Intel anunció que eliminará el prefijo "i" para los futuros procesadores Intel Core en 2023. [1]

La CPU de 14.ª generación no presenta grandes cambios arquitectónicos con respecto a Raptor Lake, pero sí presenta algunas mejoras menores. [115] La CPU de 14.ª generación fue ampliamente criticada [ ¿investigación original? ] como un último esfuerzo para vencer al Zen 4 de AMD con 3D V-Cache [116] [117] La ​​versión de escritorio de Intel de la arquitectura de próxima generación, Meteor Lake , fue cancelada y la arquitectura Arrow Lake aún no estaba lista para su lanzamiento. [118]

Además de los procesadores de escritorio Raptor Lake-S Refresh, Intel también lanzó procesadores móviles Raptor Lake-HX Refresh de 14.ª generación en enero de 2024. [119]

Core y Core Ultra 3/5/7/9

A partir de la serie móvil Meteor Lake lanzada en diciembre de 2023 (con la excepción de Raptor Lake-HX Refresh), [120] Intel introdujo un nuevo sistema de nombres para sus procesadores nuevos y futuros. Los números 3, 5, 7 y 9 que denotan niveles todavía se usan, pero se elimina la letra 'i' y hay una nueva submarca "Core Ultra". Al igual que AMD con su serie móvil Ryzen 7000 y procesadores posteriores, Intel ahora actualiza arquitecturas más antiguas para venderlas como procesadores convencionales más asequibles, mientras que las arquitecturas más recientes se lanzan como productos "premium", bajo la marca Core Ultra. [121]

Este nuevo sistema de nombres también reduce el número de dígitos del número de modelo de 4-5 a 3-4, por ejemplo, serie Core 1xx en lugar de series Core 8xxx o 14xxx.

Intel ya no se refiere a las iteraciones de la serie de productos bajo la denominación de " n -ésima generación", sino que utiliza "Serie n ". De lo contrario, la última serie lanzada en diciembre de 2023 se llamaría 15.ª generación. [122]

Serie 1

La Serie 1 de procesadores Core consta de la serie móvil Raptor Lake-U Refresh lanzada en enero de 2024 bajo la marca Core, [121] y la serie móvil Meteor Lake-U/H lanzada en diciembre de 2023 bajo la marca Core Ultra. [120]

Descripción general de los modelos móviles de la serie Core 1
Línea de modelosNombre en claveArquitecturaRecuento de núcleos PRecuento de núcleos electrónicosGráficos integrados
Núcleo Ultra 5/7/9 1xxHLago Meteorito-HRedwood Cove (núcleos P)
Crestmont (núcleos E y LP E)
4–68Arc ( Alquimista ), hasta 8 núcleos Xe
Núcleo Ultra 5/7 1xxULago Meteorito-U24–8Gráficos Intel (Alchemist), hasta 4 núcleos Xe
Núcleo 3/5/7 1xxUActualización de Raptor Lake-URaptor Cove (núcleos P)
Gracemont (núcleos E)
Gráficos Intel ( Xe-LP ), hasta 96 EU

Lago de meteoritos


Meteor Lake es el nombre en clave de Intel para la primera generación de procesadores móviles Intel Core Ultra, [123] y se lanzó oficialmente el 14 de diciembre de 2023. [124] Es la primera generación de procesadores móviles Intel que utiliza una arquitectura de chiplet , lo que significa que el procesador es un módulo multichip. [123] Tim Wilson dirigió el desarrollo del sistema en un chip para el microprocesador de esta generación. [125]

Tecnología de procesos

Debido a su construcción MCM, Meteor Lake puede aprovechar diferentes nodos de proceso que se adaptan mejor al caso de uso. Meteor Lake está construido utilizando cuatro nodos de fabricación diferentes, incluidos los propios nodos de Intel y los nodos externos subcontratados al competidor de fabricación TSMC . El proceso "Intel 4" utilizado para el mosaico de la CPU es el primer nodo de proceso en el que Intel utiliza litografía ultravioleta extrema (EUV) , que es necesaria para crear nodos de 7 nm y más pequeños. El mosaico de base del intercalador se fabrica en el proceso 22FFL de Intel, o "Intel 16". [126] [127] El nodo 22FFL (FinFET de bajo consumo), anunciado por primera vez en marzo de 2017, fue diseñado para una operación económica de bajo consumo. [128] El mosaico de base del intercalador está diseñado para conectar mosaicos entre sí y permitir la comunicación de matriz a matriz que no requiere los nodos más avanzados y costosos, por lo que se puede utilizar un nodo más antiguo y económico en su lugar.

TejaNodoUVETamaño del troquelÁrbitro.
Calcular mosaicoIntel 4 (versión europea de 7 nm)Sí69,67  mm2[129]
[130]
[131]
Mosaico gráfico Número 5 de TSMCSí44,25  mm2
Mosaico SoC Número 6 de TSMCSí100,15  mm2
Mosaico extensor de E/SSí27,42  mm2
Azulejo de base de interposición FoverosIntel 16 (22 FFL)No265,65  mm2


List of Core Ultra Series 1 processors (Meteor Lake)

Mobile processors

Meteor Lake-H

155H, 165H, and 185H support P-core Turbo Boost 3.0 running at the same frequency as Turbo Boost 2.0.

Processor
branding
ModelCores (threads)Base clock rate
(GHz)
Turbo Boost
(GHz)
Arc graphicsSmart
cache
TDPRelease datePrice
(USD)[a]
PELP-EPELP-EPELP-EXe-cores
(XVEs)
Max. freq.
(GHz)
BasecTDPTurbo
Core Ultra 9185H6 (12)8 (8)2 (2)2.31.81.05.13.82.58 (128)2.3524 MB45 W35–65 W115 WQ4'23$640
Core Ultra 7165H1.40.90.75.02.328 W20–65 WQ4'23$460
155H4.82.25Q4'23$503
Core Ultra 5135H4 (8)1.71.24.63.62.218 MBQ4'23$342
125H1.20.74.57 (112)Q4'23$375
  1. ^ Price is Recommended Customer Price (RCP) at launch. RCP is the trade price that processors are sold by Intel to retailers and OEMs. Actual MSRP for consumers is higher

Meteor Lake-U

The integrated GPU is branded as "Intel Graphics" but still use the same GPU microarchitecture as "Intel Arc Graphics" on the H series models.

All models support DDR5 memory except 134U and 164U.

Processor
branding
ModelCores (threads)Base clock rate
(GHz)
Turbo Boost
(GHz)
Intel GraphicsSmart
cache
TDPRelease datePrice
(USD)[a]
PELP-EPELP-EPELP-EXe-cores
(XVEs)
Max. freq.
(GHz)
BasecTDPTurbo
Low power (MTL-U15)
Core Ultra 7165U2 (4)8 (8)2 (2)1.71.20.74.93.82.14 (64)2.012 MB15 W12–28 W57 WQ4'23$448
155U4.81.95Q4'23$490
Core Ultra 5135U1.61.14.43.61.9Q4'23$332
125U1.30.84.31.85Q4'23$363
115U4 (4)1.51.04.23.53 (48)1.810 MBQ4'23unspecified
Ultra low power (MTL-U9)
Core Ultra 7164U2 (4)8 (8)2 (2)1.10.70.44.83.82.14 (64)1.812 MB9 W9–15 W30 WQ4'23$448
Core Ultra 5134U0.70.54.43.61.75Q4'23$332
  1. ^ Price is Recommended Customer Price (RCP) at launch. RCP is the trade price that processors are sold by Intel to retailers and OEMs. Actual MSRP for consumers is higher

Processors for Internet of Things (IoT) devices and embedded systems (Meteor Lake-PS)

High-power

155HL and 165HL support P-core Turbo Boost 3.0 running at the same frequency as Turbo Boost 2.0.

Processor
branding
ModelCores (threads)Base clock rate
(GHz)
Turbo Boost
(GHz)
Arc graphicsSmart
cache
TDPRelease datePrice
(USD)[a]
PELP-EPELP-EPELP-EXe-cores
(XVEs)
Max. freq.
(GHz)
BasecTDPTurbo
Core Ultra 7165HL6 (12)8 (8)2 (2)1.40.90.75.03.82.58 (128)2.324 MB45 W20–65 W115 WQ2'24$459
155HL4.82.25Q2'24$438
Core Ultra 5135HL4 (8)1.71.24.63.62.218 MBQ2'24$341
125HL1.20.74.57 (112)Q2'24$325
  1. ^ Price is Recommended Customer Price (RCP) at launch. RCP is the trade price that processors are sold by Intel to retailers and OEMs. Actual MSRP for consumers is higher

Low-power

The integrated GPU is branded as "Intel Graphics" but still use the same GPU microarchitecture as "Intel Arc Graphics" on the high-power models.

Processor
branding
ModelCores (threads)Base clock rate
(GHz)
Turbo Boost
(GHz)
Intel GraphicsSmart
cache
TDPRelease datePrice
(USD)[a]
PELP-EPELP-EPELP-EXe-cores
(XVEs)
Max. freq.
(GHz)
BasecTDPTurbo
Core Ultra 7165UL2 (4)8 (8)2 (2)1.71.20.74.93.82.14 (64)2.012 MB15 W12–28 W57 WQ2'24$447
155UL4.81.95Q2'24$426
Core Ultra 5135UL1.61.14.43.61.9Q2'24$331
125UL1.30.84.31.85Q2'24$309
Core Ultra 3105UL4 (4)1.51.04.23.53 (48)1.810 MBQ2'24$295
  1. ^ Price is Recommended Customer Price (RCP) at launch. RCP is the trade price that processors are sold by Intel to retailers and OEMs. Actual MSRP for consumers is higher

Reception

Transient execution CPU vulnerability

Transient execution CPU vulnerabilities are vulnerabilities in a computer system in which a speculative execution optimization implemented in a microprocessor is exploited to leak secret data to an unauthorized party. The archetype is Spectre, and transient execution attacks like Spectre belong to the cache-attack category, one of several categories of side-channel attacks. Since January 2018 many different cache-attack vulnerabilities have been identified.

See also

References

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