シルバーモント

シルバーモント
インテル モバイル セレロン N2830
一般情報
発売2013年から
共通メーカー
アーキテクチャと分類
テクノロジーノード22 nm
説明書x86-16IA-32x86-64
拡張機能
物理的仕様
コア
  • 2~8
製品、モデル、バリエーション
ブランド名
歴史
先人たちボンネル・
ソルトウェル
後継者Airmont(ダイシュリンク)、
Goldmont(新しいマイクロアーキテクチャ)

Silvermontは、 Intel製のシステムオンチップ(SoC)で使用される低消費電力のAtomCeleronPentiumブランドのプロセッサ用のマイクロアーキテクチャです。Silvermontは、合計4つのSoCファミリの基礎となっています。[1]

SilvermontはBonnellの後継機であり、新しい22 nmプロセス( Ivy Bridgeで以前に導入)と新しいマイクロアーキテクチャを採用し、ハイパースレッディングをアウトオブオーダー実行に置き換えました[2]

シルバーモントは、2013年5月6日、カリフォルニア州サンタクララのインテル本社で報道陣に発表された。[3]インテルは、ベイトレイルの最初のデバイスは2013年の年末商戦期に発売されると繰り返し述べていたが、リークされたスライドではベイトレイル-Tの発売時期が2013年8月28日から9月13日とされていた。[4]アボトンとレンジリーはどちらも2013年後半に発売されると発表された。メリフィールドの最初のデバイスは2014年前半に発表された。[5]

ティックトックモデル によれば、AirmontはSilvermontの14nm ダイシュリンクであり、2015年初頭に発売され、Microsoft Surface 3に使用されている Atom x7-Z8700で初めて採用されました。[6] Airmontマイクロアーキテクチャには、以下のSoCファミリが含まれています。[7]

  • Braswell  – PC向けのコンシューマー向けSoC
  • Cherry Trail  – タブレット向けのコンシューマー向け SoC。

Silvermont ベースのコアは、Intel のXeon Phi HPC チップ のKnight's Landingイテレーションでも変更されて使用されています。

デザイン

Silvermontはアウトオブオーダーアーキテクチャを採用した最初のAtomプロセッサでした[8]

テクノロジー

誤植

インテルは2016年第4四半期報告書で、C2000製品ファミリーに品質問題があり、同社のデータセンターグループの当該四半期の業績に影響を与えたことを明らかにした。[12]インテルが発行したAVR54というエラッタには、チップのLPCクロックに欠陥があり、影響を受けるシステムは「起動不能になるか、動作が停止する可能性がある」と記載されている。[13] [14] [15]プラットフォームのハードウェア変更を必要とする回避策が利用可能である。SoCの故障はCiscoおよびSynology製品の故障につながったと考えられているが[16] 、 C2000が故障の根本原因であるという議論は、多くのベンダーとの秘密保持契約に基づいていると報告されている。 [17]

インテルは2017年4月にC2000シリーズの新しいC0ステッピングをリリースし、このバグを修正しました。[18]

2017年7月、インテルはAtom E3800シリーズ組み込みプロセッサにも同様の品質問題が発生すると発表しました。インテルが公開したVLI89というエラッタには、Atom C2000の問題と同様に、チップのLPCクロックに欠陥があり、影響を受けるシステムは「起動不能または動作停止を起こす可能性がある」と記載されています。[19]問題はUSBバスとSDカード回路にも及んでおり、「数年間にわたって高いアクティビティが続く特定の条件下で」発生する可能性があります。2018年4月、インテルはこの問題を修正するための新しいD1ステッピングをリリースすると発表しました。[20]

LPC、USB、SDカードバスの回路劣化の問題は、Intel Celeron J1900やN2800/N2900シリーズなどの他のBay Trailプロセッサにも適用されます。[21]また、Pentium N3500、J2850、J2900シリーズ、Celeron J1800およびJ1750シリーズにも適用されます。これらは影響を受ける同じシリコンに基づいているためです。

シスコは、Atom C2000プロセッサの故障は使用開始から18ヶ月で発生する可能性があり、36ヶ月を超えると故障率がさらに高くなると述べています。[22]

システムへの影響を抑えるための緩和策が見つかりました。LPCバスのファームウェアアップデート(LPC_CLKRUN#)は、LPCインターフェースの使用率を低下させ、LPCバスの劣化を軽減します(ただし、完全に解消されるわけではありません)。ただし、一部のシステムはこの新しいファームウェアと互換性がありません。USBポートのアクティブ時間は最大10%に制限されており、ポートの寿命全体にわたって50TBの送信トラフィックが期待されます。SDカードをブートデバイスとして使用せず、使用していないときはシステムから取り外すことをお勧めします。

Linux における Bay Trail の問題

Bay Trail CPU(およびAirmont/Braswell/Cherry Trailを含む派生機種)は、様々なLinuxカーネルでランダムなフリーズ/ロックアップが発生することが広く報告されています。Kernel.org Bugzilla Linuxバグレポート109051 (2015年12月に最初に報告)を参照してください。回避策としては、Linuxカーネルフラグを設定することが挙げられます。これにより、システムのフリーズ/ロックアップは解消されますが、CPUが省電力性の高いCステートに移行できなくなるため、CPU電力/バッテリ消費量が増加します。Windows OSを実行しているシステムでは、これらのロックアップ/フリーズの問題は発生しないようです。この問題は、コミット「drm/i915: punitサイドバンド使用時にプリエンプションとスリープを無効にする」で解決されています。intel_idle.max_cstate=1

FreeBSD における Bay Trail の問題

潜在的な修正方法としては、hw.acpi.cpu.cx_lowest=C1およびdev.cpu.<n>.lowestを介してを設定することです/etc/sysctl.conf

エアモントの問題

14nm Airmontアーキテクチャプロセッサも、Braswell仕様アップデートのCHP49エラッタに記載されている設計上の欠陥の影響を受けています。[23] LPCおよびSDカード回路の劣化問題に加えて、これらの14nm設計ではリアルタイムクロック(RTC)回路の劣化の問題も発生していますが、USBバスは影響を受けません。RTC回路の劣化を軽減するには、未指定のファームウェア変更が必要です。IntelはBraswellの新しいステッピングをリリースする予定はありません。Intelは、消費者への影響は使用状況に依存すると述べ、この問題を認めています。[24]

Silvermontプロセッサーのリスト

デスクトップ プロセッサ (Bay Trail-D)

デスクトップ プロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPターボ
(GHz)
GPU周波数
(MHz)
L2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
1コアベースターボ
価値4 (4)ペンティアムJ2900HDグラフィックス
(4 EU)
10W / 2.41GHz2.6768889622013年第4四半期94ドル
J28507922013年第3四半期
セレロンJ190010W / 2.0GHz2.428542013年第4四半期82ドル
J18507922013年第3四半期
2 (2)J180010W / 2.41GHz2.5812013年第4四半期72ドル
J17507502013年第3四半期

サーバープロセッサ(Avoton)

C2000 CPU ファミリの設計図のバグにより、組み込みイーサネット ポートに障害が発生する可能性があることが判明しました。[引用が必要]

サーバープロセッサのリストは次のとおりです。[25]

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPCPU
ターボ
(GHz)
グラフィックスクロックレートL2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
1コア普通ターボ
サーバ8 (8)原子C275020W / 2.4GHz2.642013年第3四半期171ドル
C273012W / 1.7GHz2.0150ドル
 4 (4)C255014W / 2.4GHz2.6286ドル
C25309W / 1.7GHz2.070ドル
 2 (2)C23506W / 1.7GHz143ドル

通信プロセッサ(Rangeley)

通信プロセッサのリストは次のとおりです。[26]

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPCPUターボ
(GHz)
GPU 周波数。インテル
クイックアシスト
L2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
1コア普通ターボ
コミュニケーション8 (8)原子C275820W / 2.4GHzはい42013年第3四半期208ドル
C2738いいえ
C271818W / 2.0GHzはい182ドル
4 (4)C255815W / 2.4GHz2104ドル
C2538いいえ
C251813W / 1.7GHzはい91ドル
C25089.5W / 1.25GHz2014年第2四半期98ドル
2 (2)C23587W / 1.7GHz2.012013年第3四半期60ドル
C2338いいえ
C23086W / 1.25GHzはい2014年第2四半期

組み込み/車載用プロセッサ(Bay Trail-I)

組み込みプロセッサのリストは次のとおりです。[27]

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPCPUターボGPU周波数
(MHz)
L2
キャッシュ
発売
価格
(米ドル)
1コアベースターボ
埋め込み4 (4)原子E3845HDグラフィックス
(4 EU)
10W / 1.91GHz5427922MB2013年第4四半期52ドル
 2 (2)E38278W / 1.75GHz1MB41ドル
E38267W / 1.46GHz53367737ドル
E38256W / 1.33GHz34ドル
 1 (1)E38155W / 1.46GHz400512 KB31ドル
 2 (2)E38053W / 1.33GHz1MB2014年第4四半期

モバイルプロセッサ(Bay Trail-M)

モバイル プロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPCPU
ターボ
(GHz)
GPU周波数
(MHz)
L2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
ベースターボ
価値 4 (4)ペンティアムN3540インテル HD グラフィックス
(4 EU)
7.5W / 2.16GHz2.6631389622014年7月20日161ドル
N35302.582014年2月23日
N35207.5W / 2.166GHz2.428542013年11月3日
N35107.5W / 2.0GHz7502013年9月11日
セレロンN29407.5W / 1.83GHz2.258542014年第3四半期107ドル
N29302.162014年2月23日
N29207.5W / 1.86GHz2.08442013年11月3日
N29107.5W / 1.6GHz7562013年9月11日
 2 (2)N28407.5W / 2.16GHz2.5831179212014年第3四半期
N28302.413137502014年2月23日
N28207.5W / 2.13GHz2.397562013年11月3日
N28157.5W / 1.86GHz2.13
N28107.5W / 2.0GHz2013年9月11日
N28084.5W / 1.58GHz2.253117922014年第3四半期
N28074.3W / 1.58GHz2.163137502014年2月23日
N28064.5W / 1.6GHz2.07562013年11月3日
N28054.3W / 1.46GHz6672013年9月11日

タブレットプロセッサ(Bay Trail-T)

タブレットおよびハイブリッド プロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
SDP [28] (W)CPU周波数
(GHz)
L2
キャッシュ

(MB)
GPUモデルGPU周波数
(MHz)
メモリ最大ディスプレイ解像度ソケット発売
価格
(米ドル)
ベースターボベースバーストタイプ# チャンネル最高速度最大帯域幅最大サポート
価値4 (4)原子Z379521.662.392HDグラフィックス(4 EU)311778LPDDR32x64ビット1067MT/秒17.1 GB/秒4ギガバイトFCBGA13802014年第1四半期40.00ドル
Z37852.21.492.413138331333MT/秒21.3 GB/秒2014年第2四半期
Z377521.462.393117781067MT/秒17.1 GB/秒2014年第1四半期35.00ドル
Z3775D2.21.492.41792DDR3L-RS1x64b1333MT/秒10.6 GB/秒2014年第1四半期35.00ドル
Z377021.462.39667LPDDR32x64ビット1067MT/秒17.1 GB/秒2560×16002013年9月11日37.00ドル
Z3770D2.21.52.41313688DDR3L-RS1x64b1333MT/秒10.6 GB/秒2GB1920×1280
Z374021.331.86311667LPDDR32x64ビット1067MT/秒17.1 GB/秒4ギガバイト2560×160032.00ドル
Z3740D2.21.83313688DDR3L-RS1x64b1333MT/秒10.6 GB/秒2GB1920×1280
Z3735F31164610.6 GB/秒1920×1200FCBGA5922014年第1四半期17.00ドル
Z3735G1x32b5.3 GB/秒1GB1200×800
 2 (2)Z36802.01667LPDDR31x64b1067MT/秒8.5 GB/秒1280×8002013年9月11日
Z3680D688DDR3L-RS1x64b1333MT/秒10.6 GB/秒2GB1920×1280

スマートフォン用プロセッサ(メリフィールド)

スマートフォンのプロセッサのリストは次のとおりです。

モデルsSpec
番号
コアクロックレートGPU
周波数
L2
キャッシュ
I/Oバスメモリ電圧TDPソケット発売日部品
番号
発売
価格(米ドル
アトム Z3460
  • SR1WR(B1)
  • SR20G(B1)
  • SR20U(B1)
21.6GHz400~457MHz1MBLPDDR3-1066 × 22014年3月
  • FG8065201850100
アトム Z3480
  • SR1WS (B1)
  • SR20F(B1)
22.13GHz457~533MHz1MBLPDDR3-1066 × 22014年3月
  • FG8065201850200

スマートフォン用プロセッサ(ムーアフィールド)

スマートフォンのプロセッサのリストは次のとおりです。

モデルsSpec
番号
コアクロックレートGPU
周波数
L2
キャッシュ
I/Oバスメモリ電圧TDPソケット発売日部品
番号
発売
価格(米ドル
アトム Z3530
  • SR1YR (B0)
41.33GHz457MHz2 × 1 MBLPDDR3-1600 × 22014年下半期
  • GA8066301896101
アトム Z3560
  • SR1WW (B0)
  • SR1WX (B0)
41.83GHz457~533MHz2 × 1 MBLPDDR3-1600 × 22014年下半期
  • GA8066301600200
アトム Z357042.00GHz457~640MHz2 × 1 MBLPDDR3-1600 × 22014年第4四半期
アトム Z3580
  • SR1WU(B0)
  • SR1WV (B0)
42.33GHz457~533MHz2 × 1 MBLPDDR3-1600 × 22014年下半期
  • GA8066301600100
アトム Z359042.50GHz457~640MHz2 × 1 MBLPDDR3-1600 × 22015年下半期

Airmontプロセッサのリスト

デスクトップ プロセッサ (Braswell)

デスクトップ プロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPターボ
(GHz)
GPU周波数
(MHz)
L2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
ブランド名と
型番
欧州連合1コアベースターボ
デスクトップ4 (4)ペンティアムJ3710HDグラフィックス 405186.5W /
1.6GHz
2.644007402
2016年1月
該当なし
セレロンJ3160HDグラフィックス400126W /
1.6GHz
2.24320700
2 (2)J30602.482
[注 1]

モバイルプロセッサ(Braswell)

モバイル プロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
GPUモデルTDPターボ
(GHz)
GPU周波数
(MHz)
L2
キャッシュ

(MB)
発売
価格
(米ドル)
ブランド名と
型番
欧州連合1コアベースターボ
携帯4 (4)ペンティアムN3710HDグラフィックス 405166W /
1.6GHz
2.5640070022016年第1四半期161ドル
N3700HDグラフィックス(Braswell)[注 2]2.42015年第1四半期
セレロンN3160HDグラフィックス400122.243206402016年第1四半期107ドル
N3150HDグラフィックス(Braswell)
[注 2]
2.082015年第1四半期
2 (2)N3060HDグラフィックス4002.486002 [注 1]2016年第1四半期
N3050HDグラフィックス(Braswell)
[注 2]
2.162015年第1四半期
N3010HDグラフィックス4004W / 1.04GHz2.242016年第1四半期
N3000HDグラフィックス(Braswell)
[注 2]
2.082015年第1四半期
  1. ^ ab 初期の報告では、このプロセッサには1MBのL2キャッシュが搭載されていると述べられていました。Anthony Shvets著「仕様の下にある注記」を参照してください。CPU World。
  2. ^ abcd Klaus Hinum (2016年1月26日). 「Intel HD Graphics (Braswell)」. Notebookcheck Publishing GmbH.

タブレットプロセッサ(Cherry Trail)

スマートフォンおよびタブレットのプロセッサのリストは次のとおりです。

ターゲット
セグメント
コア
(スレッド)
プロセッサの
ブランドとモデル
SDP
(W)
L2
キャッシュ

(MB)
CPU周波数
(GHz)
グラフィックプロセッサソケット発売
価格
(米ドル)
ブランド名欧州連合周波数(MHz)
ベースターボ1コアベースターボ
錠剤4 (4)アトム x7Z8750221.62.56HDグラフィックス16200600FCBGA13802016年第1四半期37ドル
Z87002.42015年第1四半期
アトム x5Z85501.441227ドル
Z85002.24
Z83501.92500FCBGA5942016年第1四半期21ドル
Z8330
Z83001.842015年第2四半期21ドル

その他の用途

Silvermontベースのプロセッサコアは、IntelのXeon PhiマルチプロセッサHPCチップのKnights Landingバージョンで使用されており、 AVX-512ベクトルユニットを含むHPC向けの変更が加えられています[29] [30]

インテルはまた、 2017年に発売された2つのSoC、SC9861G-IA [31]とSC9853l [32]で使用するために、Spreadtrum(現UNISOC )にAirmont CPUコアのライセンスを供与しました。

参照

参考文献

  1. ^ 「Intel、低消費電力・高性能のSilvermontマイクロアーキテクチャを発表」Intel.com . 2013年5月6日閲覧。
  2. ^ 「Intelの新しいARMキラー:Silvermontの真相」The Register、2013年5月8日。 2014年4月8日閲覧
  3. ^ 「Intel、低消費電力・高性能のSilvermontマイクロアーキテクチャを発表」Newsroom.intel.com. 2013年5月6日. 2014年4月8日閲覧
  4. ^ 「Intel Bay Trial-T、8月28日から9月13日まで発売」guru3d.com . 2013年7月4日閲覧
  5. ^ 「IntelがMerrifieldプロセッサを発表」engadget.com . 2013年6月4日閲覧
  6. ^ Joel Hruska (2015年3月31日). 「Intel、Bay Trailの後継となる14nm Braswellをひっそりと発表」ExtremeTech.
  7. ^ Michael Kan. 「Intel、PCおよび20機種以上のChromebook向けに新型『Braswell』チップを計画」PCWorld . 2014年4月8日閲覧
  8. ^ Anand Lal Shimpi. 「IntelのSilvermontアーキテクチャが明らかに:モバイルに真剣に取り組む」。2013年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  9. ^ 「Windows 7*、8.1*、Windows® 10 [15.33] 用インテル® グラフィックス・ドライバーをダウンロード」。ドライバーとソフトウェア
  10. ^ 「新しいOpenGL拡張機能を1つ備えたIntel HDグラフィックス・ドライバーv10.18.10.3621」Geeks3D . 2014年6月5日閲覧
  11. ^ 「OpenGL ES準拠製品リスト」Khronos Group. 2014年1月11日. 2014年1月11日閲覧
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  13. ^ Hellstrom, Jeremy (2017年2月7日). 「IntelのAtom C2xxxプロセッサはバナナのように割れる可能性も」. PC Perspective . 2017年2月7日閲覧
  14. ^ Calburn, Thomas (2017年2月6日). 「Atom C2000チップが製品を文鎮化させる ― シスコだけが影響を受けたわけではない」 The Register . 2017年2月7日閲覧
  15. ^ 「Intel Atom プロセッサー C2000 製品ファミリー仕様アップデート」(PDF) . Intel Atom プロセッサー C2000 製品ファミリー仕様アップデート. Intel . 2017年2月7日閲覧
  16. ^ Kampman, Jeff (2017年2月7日). 「レポート:一部の組み込みAtom CPUがホストシステムを壊す可能性がある」. Tech Report . 2017年2月7日閲覧
  17. ^ Kennedy, Patrick (2017年2月7日). 「Intel Atom C2000シリーズのバグ - なぜこんなに静かなのか」ServeTheHome . 2017年2月28日閲覧
  18. ^ Robinson, Cliff (2017年4月23日). 「Intel Atom C2000 C0ステッピングによるAVR54バグの修正」Serve the Home . 2017年4月25日閲覧
  19. ^ 「Intel Atom® プロセッサー E3800 仕様アップデート」(PDF) . 2018年4月13日閲覧
  20. ^ 「製品変更通知 116196 - 00」(PDF)。2018年4月9日。
  21. ^ 「IoTプラットフォーム向けIntel® Celeron®プロセッサーJ1900、N2807、N2930仕様アップデート補足資料」(PDF) 。 2018年4月14日閲覧
  22. ^ 「クロック信号コンポーネントの問題」。Cisco 2018年4月14日閲覧
  23. ^ 「Nシリーズ Intel® Pentium® プロセッサーおよび Intel® Celeron® プロセッサーの仕様アップデート」(PDF) 。 2018年4月15日閲覧
  24. ^ 「もう一つの原子爆弾 Intel Atom E3800 Bay Trail VLI89バグ」ServeTheHome . 2018年4月13日。
  25. ^ 「Intel® Atom™ Processor for Server」. Ark.intel.com . 2014年4月8日閲覧。
  26. ^ 「Intel® Atom™ Processor for Communications」Ark.intel.com . 2014年4月8日閲覧
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  28. ^ 「Intel® Atom™ プロセッサー Z36xxx および Z37xxx シリーズ: データシート、V.1」。Intel.com 。 2014年4月8日閲覧
  29. ^ Sodani、Avinash、Knights Landing (KNL): 第 2 世代 Intel® Xeon Phi™ プロセッサー(PDF)、Intel、p. 5
  30. ^ ライアン・スミス(2014年6月26日)「Intelの「Knights Landing」Xeon Phiコプロセッサの詳細」www.anadtech.com、2014年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ
  31. ^ 「Spreadtrum、14nm 8コア、64ビット、ミッドエンドおよびハイエンドLTE SoCプラットフォームを発表(プレスリリース)」Spreadtrum Communications Inc. 2017年2月27日。2017年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年8月30日閲覧
  32. ^ 「Spreadtrum、世界の主流消費者市場向けに高性能LTE SoCプラットフォームの完全ラインを発表(プレスリリース)」2017年8月15日。 2025年8月30日閲覧– PR Newswire経由。
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