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Intel Pentium MMX Prozessor (P55C)Intel Pentium Prozessor (P54C)Intel Pentium Prozessor (P5 - 60/66MHz)AMD K6-III ProzessorAMD K6-2 ProzessorAMD K6 ProzessorAMD K6 - Technische DatenAMD K5 ProzessorCyrix 6x86MX ProzessorCyrix/IBM 6x86 ProzessorIDT W-Chip Cyrix/IBM 6x86 ProzessorUnterkapitel: HOT-541/553 | Bezeichnungen | 6x86 P200+ | Daten 6x86/L | -
Projektname: M1 -
als Single- oder Dual-Voltage-Type erhältlich (s.u.) -
besonders bei der Single-Voltage-CPU auf gute Kühlung achten -
Taktverhältnis 2:1 nicht variabel -
16 kB Cache für Daten und Code (unified) -
von Cyrix entwickelt und von IBM Microelectronics gefertigt Der 6x86 Prozessor auf HOT-541 und HOT-553 Die Mainboards HOT-541 und HOT-553 unterstützen Cyrix/IBM 6x86 bis P120+ ohne zusätzliche Maßnahmen. Die 6x86er CPUs ab P150+ und alle 6x86L CPUs benötigen jedoch ein zusätzliches Spannungsregler-Modul HOT-105 oder HOT-106, welches in den sogenannten VRM-Sockel gesteckt wird, der neben dem CPU-Sockel zu finden ist. Bezeichnungen -
Insbesondere ist darauf zu achten, welche Spannungsversorgung die vorliegende CPU hat. 6x86 bedeutet "Single Voltage": nur eine Versorgungsspannung - in der Praxis kommen entweder 3,3 oder 3,52 Volt vor -
6x86L bedeutet "Dual Voltage": zweifache Spannungsversorgung - 2,8V für den Prozessorkern (Vcore) und 3,3V für die Ein-/Ausgangstreiber (Vio). Beispiel für Cyrix 6x86 CPU: 6x86-P166+ GP 133 MHz 3.52V (028) | -
Name: 6x86 -
P-Rating: 90+ 120+ 133+ 150+ 166+ 200+ -
Interne Frequenz: 100, 110, 120, 133, 150 -
Nennspannung: 3,3 3,52 2,5 2,7 Volt -
Spannungsbereich: (Dies ist eine Single-Voltage CPU) Voller Bereich: 3,15 - 3,70 Volt Code (016): 3,15 - 3,45 Volt Code (028): 3,40 - 3,70 Volt Nur bei IBM 6x86: -
Spannungsangabe: -
2V2 = 3,3V -
2V7 = 3.52V Beispiel für Cyrix 6x86L CPU: 6x86L-P166+ GP 133 MHz 2.8V | -
Name: 6x86L (Vio=3,3V / Vcore=2,8) -
P-Rating: 166+ 200+ -
Interne Frequenz: 133, 150 MHz -
Spannung Vcore (CPU-Kern) = 2,8V Vio (Input/Output) = 3,3V (Dies ist eine sogenannte Dual-Voltage-CPU) Cyrix/IBM 6x86 P200+ Dieser Prozessor wird intern mit 150 MHz getaktet und läßt nur ein Teilerverhältnis von 2:1 zu. Hieraus ergibt sich ein Systemtakt von 75 MHz. Dieser Systemtakt ist auf vielen Shuttle Mainboards einstellbar, jedoch kann der Hersteller für den Betrieb außerhalb der Spezifikation ein einwandfreies Betriebsverhalten nicht mehr garantieren. Der Hauptgrund liegt darin, daß auch PCI-Komponenten, Speicher usw. außerhalb der Spezifikation betrieben werden. Nicht alle Komponenten arbeiten hiermit fehlerlos (insbesondere einige SCSI-Hostadapter). Ein Test ist unbedingt erforderlich. Allgemein gilt: Der Systemtakt wirkt sich entscheidend auf den Datendurchsatz aus, und sollte möglichst hoch gewählt werden. Mainboard | Systemtakt 75 MHz | Teilerverhältnis 2:1 | HOT-555 V1.5x | SW1: 3-4 schließen und... | ... SW1: 7-8 schlließen | HOT-557 V1.32 | JP36: 1-2 schließen | JP23 schließen | HOT-557 V1.5 | JP36: 1-2 schließen | JP23: 1-2 schließen | HOT-555A | JP37: 3-4 schließen | JPA: 1-2 schließen JPB: 2-3 schließen | HOT-559 V1.3 | JP21: 3-4 schließen | JP27 schließen JP28 offen | HOT-559 V1.5 | JP21: 3-4 schließen | JP27: 1-2 schließen JP28: 2-3 schließen | HOT-565 | JP36: 1-2 schließen | JP23 schließen | Bei neueren P5-Mainboards ist die Einstellung dem Handbuch zu entnehmen. Technische Daten zu 6x86/L Prozessoren aus: http://users.erols.com/chare/elec.htm Cyrix/IBM/SGS-Thomson 6x86 (M1/M1R) | | Voltage | Abs. Max. Voltage | Typ. Amp. | Max. Amp. | Maximum Power Dissipation | Max. Case Temp. | M1-PR90+ (80MHz) | 3.3 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 3.9A | 4.7A | 16.92W | 70° C | M1-PR120+ (100MHz) | 3.3 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 4.5A | 5.4A | 19.44W | 70° C | | M1R-PR133+ (110MHz) | 3.3 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 4.8A | 5.8A | 20.88W | 70° C | M1R-PR150+ (120MHz) | 3.3 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 5.1A | 6.1A | 21.96W | 70° C | M1R-PR150+ (120MHz) | 3.52 (3.15V~3.6V) | 4.0V | ?A | ?A | ?W | 70° C | M1R-PR166+ (133MHz) | 3.3 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 5.5A | 6.6A | 23.76W | 70° C | M1R-PR166+ (133MHz) | 3.52 (3.15V~3.6V) | 4.0V | ?A | ?A | ?W | 70° C | M1R-PR200+ (150MHz) | 3.52 (3.15V~3.6V) | 4.0V | 5.9A | 7A | 25.2W | 70° C | M1 Notes: - The Absolute Maximum Voltage is the highest voltage the chips can take for a short period of time. Extended use of the processor at or near these voltages will cause permanent damage to the chip. Reliable operation of the chip outside its nominal voltage range is not guaranteed.
- Typical amperage was measured at 3.3v.
- Maximum amperage was measured at 3.3v.
Cyrix/IBM 6x86L (M1L) | | Core Voltage | Abs. Max. Core Voltage | I/O Voltage | Abs. Max. I/O Voltage | Typ. Core Amp. | Max. Core Amp. | Typ. I/O Amp. | Max. I/O Amp. | Max. Power Diss. | Max. Case Temp. | M1L-PR120+ (100MHz) | 2.9V (2.63V~2.97V) | 3.3V | 3.3V (3.15V~3.45V) | 4.0V | 3.9A | 4.7A | 0.06A | 0.075A | 11.15W | 70° C | M1L-PR133+ (110MHz) | 2.9V (2.63V~2.97V) | 3.3V | 3.3V (3.15V~3.45V) | 4.0V | 4.1A | 5.0A | 0.065A | 0.08A | ?W | 70° C | M1L-PR150+ (120MHz) | 2.9V (2.63V~2.97V) | 3.3V | 3.3V (3.15V~3.45V) | 4.0V | 4.4A | 5.3A | 0.07A | 0.085A | 12.63W | 70° C | M1L-PR166+ (133MHz) | 2.9V (2.63V~2.97V) | 3.3V | 3.3V (3.15V~3.45V) | 4.0V | 4.7A | 5.6A | 0.075A | 0.09A | 13.6W | 70° C | M1L-PR200+ (150MHz) | 2.9V (2.63V~2.97V) | 3.3V | 3.3V (3.15V~3.45V) | 4.0V | 5.0A | 6.0A | 0.085A | 0.1A | 14.85W | 70° C | M1L Notes: - The Absolute Maximum Voltages are the highest voltages the chips can take for a short period of time. Extended use of the processor at or near these voltages will cause permanent damage to the chip. Reliable operation of the chip outside its nominal voltage range is not guaranteed.
- Typical amperages were measured at nominal voltages.
- Maximum amperages were measured at maximum voltages.
- The maximum power dissipation numbers were taken from the IBM (not Cyrix) datasheets. Cyrix does not have wattage numbers for the 6x86L chips. Maximum power dissipation was measured at 3.3v (this puts the core at absolute maximum voltage) while running Landmark Speed200 v2.0.
- IBM states that typical power dissipation numbers are about 15% less than the maximum power dissipation.
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