mP6
mP6![]() | |
일반 정보 | |
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개시. | 1998 |
단종 | 1999 |
마케팅 담당자 | 라이즈 테크놀로지 |
설계자 | 라이즈 테크놀로지 |
공통 제조원 | |
CPUID 코드 | 00000504(키린) 00000521(링스)[2] |
상품코드 | 6441 |
성능 | |
최대 CPU 클럭 속도 | 166MHz~250MHz |
FSB 속도 | 83 ~ 100 Mhz |
캐시 | |
L1 캐시 | 16 KiB |
L2 캐시 | 메인보드에 의존 |
L3 캐시 | 없음. |
아키텍처 및 분류 | |
테크놀로지 노드 | 0.25 µm ~ 0.18 µm |
마이크로아키텍처 | 8단계(정수)/4단계(부동점), 3중 파이프라인 설계 |
명령 집합 | x86 (IA-32) |
물리 사양 | |
코어 |
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패키지 | |
소켓 | |
제품, 모델, 변종 | |
코어명 |
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역사 | |
후계자 | 상승 mP6-II |
라이즈 mP6는 인텔 Pentium 라인과 경쟁하기 위해 라이즈 테크놀로지에 의해 설계된 슈퍼파이프라인 및 슈퍼스칼라[3] 마이크로프로세서입니다.
역사
라이즈 테크놀로지는 x86호환되는 microprocessor,[4]을 개발하고 마침내 1998년 11월 이전의 소켓 7보다 높은Front-side 버스 속도를 위한 것이며, 가능한 다른 CPU제조 업체 Int을 겨루지 않도록 지켜 주게 한 슈퍼 소켓 7플랫폼에 대한 저가, 저전력 대안으로 소개했다 5년을 보냈다.el,슬롯 1 플랫폼으로 이동했습니다.
설계.
mP6에서는 MMX 명령어세트를 사용하여 3개의 MMX 파이프라인이 있어 CPU는 1회 사이클에 최대 3개의 MMX 명령을 실행할 수 있습니다.또한 3개의 정수 단위를 사용하여 단일 사이클에서 3개의 정수 명령을 실행할 수 있었으며, 전체 파이프라인 부동 소수점 장치는 사이클당 최대 2개의 부동 소수점 명령을 실행할 수 있었습니다.성능을 더욱 향상시키기 위해 핵심 부문은 분기 예측과 데이터 의존성 [3]충돌을 해결하기 위한 여러 기술을 활용했습니다.라이즈에 따르면 mP6는 인텔 Pentium II와 거의 동일한 [5]주파수에서 거의 같은 속도로 동작합니다.
성능
혁신적인 기능에도 불구하고, mP6의 실제 성능은 실망스러운 것으로 판명되었다.이는 주로 L1 [5]캐시가 작기 때문입니다.또 다른 이유는 Rise mP6의 PR 266 등급이 구식 인텔 Pentium MMX에 [5]기반하고 있는 반면 주요 경쟁 제품은 인텔 Celeron 266, IDT WinChip 2-266 및 AMD K6-2 266으로 대부분의 벤치마크 및 애플리케이션에서 더 [5]높은 성능을 제공했기 때문입니다.Celeron과 K6-2는 실제로 266MHz에서 동작하며, WinChip 2의 PR 등급은 AMD [5]경쟁사의 퍼포먼스에 기초하고 있습니다.
사용하다
1998년에 발표된 이 칩은 널리 [citation needed]쓰이지 않았고 라이즈는 이듬해 12월에 조용히 시장에서 철수했다.
경쟁사인 Cyrix 및 IDT와 마찬가지로 Rise는 인텔 및 AMD와 경쟁할 수 없음을 알게 되었습니다.
레거시
Silicon Integrated Systems(SiS; 실리콘 통합 시스템)는 mP6 기술을 라이선스하여 SiS 550에 사용했습니다.SiS 550은 mP6 CPU, 남북 브리지, 사운드와 비디오를 하나의 칩에 통합한 시스템 온 어 칩(SoC)입니다.SiS 550은 일부 컴팩트 PC와 DVD 플레이어와 같은 소비자 기기에 사용되었습니다.SiS 551 칩은 DM&P에 의해 Vortex86(M6127D)으로 판매되기도 했다.
이후 DM&P는 SiS로부터 mP6 디자인을 넘겨받아 Vortex86 SoC 제품군으로 개발을 계속하고 있습니다.
DM&P는 Xcore와 계약을 맺고 [6]칩을 Xcore86으로 재브랜딩할 수 있도록 했습니다.
mP6 데이터
모델 번호 | 빈도수. | L1 캐시 | FSB | 멀티 | 전압 | TDP | 소켓 | 발매일 | 부품 번호 | sSpec 번호 | 도입 가격 |
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PR 166 | 166 MHz | 8 (데이터) + 8 (명령) KB | 83 Mhz | 2배 | 2.75 ~ 2.85 V | 7.28 W | 슈퍼 소켓 7 BGA 387 PPGA 296 | 1998년 10월 13일 | MP6441RPFE4-Q | $50 | |
PR 233 | 190MHz | 8 (데이터) + 8 (명령) KB | 95 Mhz | 2배 | 2.75 ~ 2.85 V | 8.11 W | 슈퍼 소켓 7 BGA 387 PPGA 296 | 1998년 10월 13일 | |||
PR 266 | 200MHz | 8 (데이터) + 8 (명령) KB | 100 Mhz | 2배 | 2.75 ~ 2.85 V | 8.54 W | 슈퍼 소켓 7 BGA 387 PPGA 296 | 1998년 10월 13일 | MP641DPFH4-Q MP6441RPFH4-Q | $70 | |
PR 333 | 240 MHz | 8 (데이터) + 8 (명령) KB | 95 Mhz | 2.5배 | 2 V | 10.18 W | 슈퍼 소켓 7 BGA 387 PPGA 296 | 1999년 5월 26일 샘플만 | MP65RPAPG5-ES | ||
PR 366[7] | 250MHz | 8 (데이터) + 8 (명령) KB | 100 Mhz | 2.5배 | 2 V | 10.72 W | 슈퍼 소켓 7 BGA 387 PPGA 296 | 1999년 5월 26일 샘플만 | MP65RPH5-DS |
레퍼런스
- ^ "32 BITS: SUPERSCALAR: 4.26. Rise iDragon mP6". Archived from the original on 21 April 2012. Retrieved 3 November 2011.
- ^ "x86, x64 Instruction Latency, Memory Latency and CPUID dumps". 22 October 2011. Retrieved 3 November 2011.
- ^ a b c Shvets, Gennadiy (8 October 2011). "Rise Technology MP6 family". CPU World. Retrieved 1 November 2011.
- ^ "Rise mP6". CPU-collection.de. Retrieved 1 November 2011.
- ^ a b c d e f Gravrichenkov, Ilya (15 May 1999). "Rise mP6 266 Review". X-bit Laboratories. Archived from the original on 7 May 2009. Retrieved 1 November 2011.
- ^ Xcore Corporation Ltd. 는 DMP Electronics Inc.와 계약을 체결했습니다.2009-04-04 Wayback Machine에서의 아카이브
- ^ Shvets, Gennadiy (8 October 2011). "Rise Technology MP6 PR 366". CPU World. Retrieved 1 November 2011.