当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]近日,让人惊喜的是,就在国庆长假的最后一天,AMD发布了各方期待已久的Zen3处理器。 经过连续三代的追赶,AMD终于追上了英特尔的单核性能,再加上多核心的压制,AMD的ZEN3终于在性能上全面领先英特尔,而上次AMD在性能上全面领先英特尔还是2005年。

近日,让人惊喜的是,就在国庆长假的最后一天,AMD发布了各方期待已久的Zen3处理器。

经过连续三代的追赶,AMD终于追上了英特尔的单核性能,再加上多核心的压制,AMD的ZEN3终于在性能上全面领先英特尔,而上次AMD在性能上全面领先英特尔还是2005年。

那么,AMD这次领先会给市场带来什么变化呢? 我们来看一下。

从Athlon说起

在PC处理器的历史上,英特尔长期都是领跑者,其他处理器厂商都是兼容英特尔处理器,做廉价的替代品。一直到1999年,AMD从DEC找到高人,设计出来了 Athlon处理器。

第一代Athlon处理器虽然工艺落后,发热严重,但是在性能上超越了当时英特尔最快的奔腾3处理器。逼迫英特尔加快了升级的步伐。

英特尔很快就作出了应对,在缓存上进行了速度升级,而AMD也迅速跟进,两者开始频率大战,CPU主频从500MHZ迅速向1GHZ攀升。

在紧迫的形势下,英特尔推出主频1.4GHZ的奔腾4处理器,取得主频的领先。

但是,由于奔腾4采用超长流水线,实际性能甚至比奔腾3更差。AMD还是在性能上领先。

英特尔为了解决奔腾4处理器超长流水线的利用率问题,使用了超线程,单核显示双核心。

而AMD则搞出来Athlon64,把指令集扩展到64位。随后,又发展出双核心,逼迫英特尔也跟进了胶水双核。

在性能上,AMD虽然工艺落后,但是在实际性能上一直领先英特尔,逼迫英特尔不断升级。

一直到2006年,英特尔的海法实验室开发出酷睿2,这才彻底压倒AMD,AMD的领先时代结束,一直到2020年ZEN 3。

不一样的AMD

在1999年Athlon领先英特尔的时候,PC的竞争仅限于桌面领域。而Athlon的领先,让AMD逐渐入侵到了利润率更高的移动市场和服务器市场。

而当年的AMD是没有图形芯片的,做不出集成的芯片组,英特尔则有自己的集成芯片组。

等AMD收购ATI之后,AMD在处理器性能上就落后于英特尔了。

在服务器领域,AMD在Athlon64时代,依靠64位指令集,短期占据了不小的市场。但是随着性能的落后,英特尔还是占据了主要的市场份额,一度把AMD的份额压到1%。

但是,2020的AMD与1999年的AMD完全不同。2020年的AMD已经有了服务器业务,移动业务,而且从Zen之后,份额都在增长。

这意味着AMD在性能领先之后,会对英特尔的业务进行全面冲击。

从移动领域,到低性能的入门电脑,到高性能电脑,到服务器端,到高性能计算,AMD都能拿出有竞争力的产品。这将对英特尔构成很大的冲击。

更糟糕的是,在1999年到2006年的领先,AMD的工艺一直落后于英特尔半代。

而现在的AMD依托台积电,在工艺上领先英特尔半代,台积电的7nm相当于英特尔的10nm,而台积电马上就有5nm,英特尔的7nm还遥遥无期。

所以,AMD的这次领先会比上次更可怕,英特尔如果没有酷睿2这种杀手锏级别的产品,将会有一个很长的黑暗时期。

未来的PC市场

从目前的路线图来看,未来PC市场的处理器大战会开启,英特尔的新核心和AMD的ZEN4都会有大的进步,但是由于英特尔的工艺落后于台积电。未来可能有几年时间,AMD的处理器性能都能压英特尔一头。

在图形芯片上面,AMD和nVIDIA有一点差距,但是吊打英特尔是毫无问题的,英特尔的图形将长期落后。

这样一来,从入门产品到高性能产品,英特尔都无法在性能上与AMD竞争,只能在品牌、营销与价格上发力。

英特尔的设计和工艺都会进步,不排除英格尔把一些业务也交给台积电代工,解决自己工艺落后的问题。

从定价看,这次AMD把同规模的处理器加价了50美元,这意味着AMD将会越来越贵。

而市场对处理器的性能是分层次的,AMD价格高也会给英特尔市场空间。

未来一段时间,PC市场的竞争会很激烈,这对用户来说是好事。

因此,总而言之,未来一段时间,我们会看到PC上的价格大战。英特尔的处理器大幅降价。以前哪种挤牙膏,加价不加量的做法看不到了。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭