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Historia de los procesadores Intel

  • Intel comienza con el 4004

    Intel comienza con el 4004
  • Procesadores Intel 8008 y 8080

    Procesadores Intel 8008 y 8080
  • 8086: El principio de x86

    8086: El principio de x86
  • Procesador iAPX 432

    Procesador iAPX 432
  • 80286: Más memoria, más rendimiento

    80286: Más memoria, más rendimiento
  • Procesadores 80186 y 80188

    Procesadores 80186 y 80188
  • i960: el primer RISC de Intel

    i960: el primer RISC de Intel
  • 80386: Turnos x86 de 32 bits

  • Procesador i860

    Procesador i860
  • 80486: Integración de la FPU

    80486: Integración de la FPU
  • P5: El primer Pentium

    P5: El primer Pentium
    El Pentium surgió en 1993 como el primer procesador Intel x86 que no seguía el sistema numérico 80×86. Internamente, el Pentium utilizó la arquitectura P5, que fue el primer diseño superscalar x86 de Intel.
  • P5 Y P6: Celeron Y Xeon

    P5 Y P6: Celeron Y Xeon
    Alrededor del lanzamiento del Pentium II, Intel también presentó sus líneas de productos Celeron y Xeon. Estos productos utilizaron el mismo núcleo que el Pentium II o el Pentium III, pero con cantidades variables de caché
  • P6: El Pentium Pro

    P6: El Pentium Pro
    Intel planeó seguir rápidamente al Pentium con el Pentium Pro basado en su arquitectura P6, pero tuvo dificultades técnicas. El Pentium Pro fue considerablemente más rápido que el Pentium en operaciones de 32 bits gracias a su diseño fuera de orden (OoO). Presentaba una arquitectura interna significativamente rediseñada que decodificaba instrucciones en microoperaciones, que luego se ejecutaban en unidades de ejecución de propósito general.
  • P6: Pentium II

    P6: Pentium II
    Intel no se rindió con la arquitectura P6, sino que esperó hasta 1997 cuando lanzó el Pentium II. El Pentium II logró superar casi todos los aspectos negativos del Pentium Pro. Su arquitectura subyacente era similar a la del Pentium Pro, y continuó utilizando un canal de 14 etapas con varias mejoras en el núcleo para mejorar el IPC. El L1 creció a 16KB datos + 16KB cachés de instrucciones.
  • P6: Pentium III y la carrera a 1 GHz

    P6: Pentium III y la carrera a 1 GHz
    El primero de estos procesadores Intel, cuyo nombre en código era “Katmai”, era bastante similar al Pentium II en que usaba un cartucho ranurado que contenía caché L2 de menor calidad a la mitad de la velocidad de la CPU.
  • Netburst: Pentium 4 Willamette Y Northwood

    Netburst: Pentium 4 Willamette Y Northwood
    En el año 2000, la arquitectura Netburst de Intel finalmente estuvo lista, y entró en producción como el Pentium 4. La combinación llevaría las CPU de gama alta de Intel durante los próximos seis años.
  • Procesadores Netburst: Prescott

    Procesadores Netburst: Prescott
    Northwood llevó la arquitectura Netburst desde 2002 hasta 2004, después de lo cual Intel lanzó Prescott con numerosas mejoras. Utilizó un proceso de fabricación de 90 nm que permitió a Intel aumentar el caché L2 a 1 MB. Intel también presentó la nueva interfaz LGA 775 que contaba con soporte para memoria DDR2 y un FSB de cuatro bombos más rápido que las primeras CPU basadas en Northwood
  • Procesadores P6: Pentium-M

    Procesadores P6: Pentium-M
    Como Netburst se diseñó como una arquitectura de alto rendimiento que consumía bastante energía, no se tradujo bien en los sistemas móviles. En cambio, en 2003, Intel creó su primera arquitectura diseñada exclusivamente para portátiles. El Pentium-M se basó en la arquitectura P6, pero con una tubería más larga de 12 a 14 etapas
  • Procesadores Netburst: Pentium D

    Procesadores Netburst: Pentium D
    En 2005, comenzó la carrera para producir el primer procesador de doble núcleo orientado al consumidor. AMD ya había anunciado su Athlon 64 de doble núcleo, pero aún no estaba disponible. Intel se apresuró a vencer a AMD mediante el uso de un módulo de múltiples núcleos (MCM) que contenía dos matrices de Prescott
  • Procesadores Core: Core 2 Duo

    Procesadores Core: Core 2 Duo
    La marca Intel Core 2 se refiere a una gama de CPU comerciales de Intel de 64 bits de doble núcleo y CPU 2x2 MCM (Módulo Multi-Chip) de cuatro núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64, basado en el Core microarchitecture de Intel, derivado del procesador portátil de doble núcleo de 32 bits Yonah
  • Bonnell: Silverthorne Y Diamondville

    Bonnell: Silverthorne Y Diamondville
    La arquitectura Core 2 llegó a una amplia gama de dispositivos, pero Intel necesitaba producir algo menos costoso para los mercados portátiles y de ultra bajo presupuesto. Esto llevó a la creación del Atom de Intel, que usaba un dado de 26 mm 2, menos de una cuarta parte del tamaño de los primeros dados del Core 2.
  • Procesadores Nehalem: El primer Core i7

    Procesadores Nehalem: El primer Core i7
    Intel Core i7 es una familia de procesadores 10 y 8 núcleos de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2.
  • Bonnell: Pineview Y Cedarview

    Bonnell: Pineview Y Cedarview
    En 2009, Intel lanzó dos nuevas matrices de marca Atom basadas en la arquitectura de Bonnell. El primero fue conocido como “Pineview”, que continuó utilizando un proceso de fabricación de 45 nm.
  • Westmere: Gráficos en la CPU

    Westmere: Gráficos en la CPU
    Westmere (anteriormente Nehalem-C) es el nombre en clave dado a una microarquitectura que utiliza 32 nanómetros como tecnología de fabricación de microprocesadores, desarrollada por Intel como sucesora de Nehalem, junto con la cual compone la primera generación.
  • Sandy Bridge

    Sandy Bridge
    Sandy Bridge es el nombre en clave de una microarquitectura para microprocesadores desarrollada por Intel como sucesora de Westmere. Llamada también la segunda generación.
  • Bonnell: Cedarview

    Bonnell: Cedarview
    En 2011, Intel creó otra nueva matriz Atom basada en la misma arquitectura de Bonnell utilizada en Pineview. Nuevamente, hubo mejoras menores en el núcleo para mejorar el IPC, pero en realidad poco cambió entre los dos.
  • Ivy Bridge

    Ivy Bridge
    Intel siguió a Sandy Bridge con sus procesadores Ivy Bridge , un “Tick +” en la cadencia de diseño de producto “Tick-Tock” de la compañía. El IPC de Ivy Bridge fue solo un poco mejor que el de Sandy Bridge, pero trajo consigo otras ventajas clave que superaron a su antecesor.
  • Haswell

    Haswell
    Como un metrónomo, Intel sacó su arquitectura Haswell solo un año después de Ivy Bridge. Haswell fue una vez más un paso evolutivo que uno revolucionario.
  • Silvermont

    Silvermont
    En 2014, Intel rediseñó significativamente la arquitectura de Bonnell para crear Silvermont . Uno de los cambios más significativos fue el cambio a un diseño OoO. Otra fue la eliminación de Hyper-Threading.
  • Broadwell

    Broadwell
    Broadwell es el nombre en clave para la microarquitectura de microprocesadores desarrollada por Intel como sucesora de la microarquitectura Haswell.1​ Es la llamada quinta generación de procesadores.
  • Bonnell: Airmont

    Bonnell: Airmont
    Con su 14nm fab en funcionamiento, Intel no dudó en sacar un nuevo chip Atom construido a partir de estos transistores. Este troquel de CPU fue esencialmente una reducción de Silvermont, e Intel lo llamó “Airmont”. No mejoró el IPC, pero gracias a la reducción del troquel, todavía logró superar en cierta medida a su predecesor.
  • Skylake

    Skylake
    En 2015, poco después de que Broadwell apareciera por primera vez en sistemas de escritorio, Intel reemplazó a Broadwell con su arquitectura Skylake
  • Kaby Lake

    Kaby Lake
    Kaby Lake es el nombre clave de Intel para el sucesor de la microarquitectura Skylake,1​ siendo la séptima generación. Se anunció el 30 de agosto de 2016.2
  • Coffee Lake

    Coffee Lake
    Coffee Lake es el nombre en clave de Intel para el segundo refinamiento del nodo de proceso de 14 nm que sigue a Broadwell, Skylakey Kaby Lake.
  • Whisky Lake y Amber Lake

    Whisky Lake y Amber Lake
    Si bien esto no representa un gran salto iterativo hacia adelante, para eso necesitarás una 9a generación de CPU como la Intel Core i9-9990K y más tarde, un procesador Ice Lake de 10 nm – las actualizaciones de Whiskey Lake y Amber Lake traerán algunos beneficios clave a los compradores de computadoras portátiles.