
雙 A 合併威力開始顯現, AMD 將於 7 月初正式發佈全新主流級至中階 Desktop 平台 APU 處理器,基於全新 32nm SOI 制程「 Llano 」微架構,採用全新 Socket FM1 處理器接口,最高可配置 4 個 x86 處理器及最高達 400 個 SP 的 GPU Core ,究竟全新「 Llano 」微架構處理器效能,能否力壓 Intel 「 Sandy Bridge 」處理器成為 AMD 未來成長的最大動力。
2CH DDR3 記憶體控制器 頻寬高達 29.8GB/s
最高支援 DDR3-1866 記憶體模組
AMD 「 Llano 」微架構內建一組 Dual Channel DDR3 記憶體控制器及北橋,採用 FS1 BGA 封裝的「 Llano 」 Mobile 處理器,最高支援雙組 UD-DIMM 記憶體模組、最高 32GB 記憶體容量,採用 Socket FM1 的「 Llano 」 Desktop 處理器,則最高支援 4 組 SO-DIMM 記憶體模組,最高 64GB 記憶體容量。
記憶體時脈方面,「 Llano 」 Mobile 處理器最高支援 DDR3-1600 速度、最高記憶體頻寬為 25.6GB/s ;「 Llano 」 Desktop 處理器則最高支援 DDR3-1833 速度、最高支援 29.8GB/s ,但 DDR3-1866 速度僅在 1 DIMM per Channel 時才能實現,否則只能支援 DDR3-1600 。
AMD 「 Llano 」微架構的記憶體系統設計,其所有單元均是與核心內置的北橋連結,包括了 CPU Core 、 GPU Core 、記憶體控制器與其他 I/O 單元,由於「 Llano 」的 GPU Core 擁有高達 400 個 SP 單元,對記憶體讀寫效能需求甚殷,成免成為 GPU 效能上的瓶頸,北橋與 GPU Core 連接採用了高速的「 Radeon Memory Bus 」,其最高頻寬約為 29.8GB/s ,是上代 AMD IGP 平台的 3 倍,同時資料傳送的延遲值亦大幅降低。
Radeon Dual Graphics Boost 技術
AMD 「 Llano 」內建 24 個 PCI-Express Lanes 連接至 I/O 控制單元 ,支援 PCI-Express Gen 2 規格提供 5Gbps per Lane ,一組 PCI-e x16 Lanes 用作外置繪圖卡介面、 4 組 PCI-e x1 Lanes 針對外置裝置提供低延遲、高傳輸速度連接配置,尚餘 1 組 PCI-e x4 Lanes 則用作 Unified Media Interface 介面,以連接 AMD Fusion Controller Hubs (FCHs) 系統晶片。
為了減低 GPU Core 讀寫延遲,「 Llano 」的 GPU Core 與 I/O 控制單元擁有直接讀取而不需要經過北橋,大大減低讀寫延遲值,同時有助「 Radeon Dual Graphics Boost 」協同運算的效能表現。
「 Radeon Dual Graphics Boost 」技術類似「 Hybrid CrossFire 」技術,透過是 APU 的 GPU Core 與指定的 AMD Radeon HD 繪圖卡進行協同運算加速,提供更強大 3D 遊戲運算體驗,在低負載下繪圖卡將會進入休眠以減低系統功耗,現時已得悉 AMD Radeon HD 6450 、 6570 與 6670 繪圖卡將支援「 Radeon Dual Graphics Boost 」技術。
使用「 Radeon Dual Graphics 」技術後,驅動程式所顯示型號亦會改變,舉例當用家使用 AMD A8-3850 APU 處理器,其 GPU 型號應為「 AMD Radeon HD 6550D 」,當配搭一張 Radeon HD 6670 繪圖卡後,驅動程式所顯示的型號會變成「 Radeon HD 6690D2 」以作識別。
AMD Radeon Dual Graphics Branding
AMD A8-3850 APU | AMD A8-3650 APU | |
without Dual Graphics | Radeon HD 6550D | Radeon HD 6530D |
with Radeon HD 6450 | Radeon HD 6550D2 | Radeon HD 6550D2 |
with Radeon HD 6570 | Radeon HD 6630D2 | Radeon HD 6610D2 |
with Radeon HD 6670 | Radeon HD 6690D2 | Radeon HD 6690D2 |
AMD Turbo Core 加速技術
AMD 「 Llano 」微架構處理器加入全新「 Turbo Core 」加速技術,其原理與 Intel Turbo Boost 技術相類似,加入了 Power Gating 設計讓 CPU Core 與 GPU Core 分別區間成獨立供電區域, CPU Core 與 GPU Core 能因應工作負載作出時脈及電壓的調整,以達至最佳節能效果。
此外,每個 CPU Core 均擁有自己的 VDD 線路,在 Core C6 (CC6) 模式 CPU Core 可獨立調整核心時脈及電壓, Package C6 (PC6) 模式則在晶片層面透過減低電流輸入量,作業系統可以發出 Halt 或 Sleep 要求令核心完全工作,以達以最大的省電效果。
AMD 「 Turbo Core 」加速技術可按照處理器最高電源、溫度與規格限制下,因應部份 CPU Core 及 GPU Core 正處於閒置下,沒有被運用而部閒置所騰空出來的 TDP 空間,讓正在運算中的 CPU Core 在標示時脈更高的頻率加速執行運算,以達至資源運用最佳化及加速效果。
不過, AMD 「 Llano 」微架構的「 Turbo Core 」加速技術只針對 CPU Core 作出加速,但沒有包括 GPU Core 在內,相較 Intel Sandy Bridge 微架構的 Intel Turbo Boost 2.0 技術把 GPU Core 的 TDP 空間也包括在內,明顯在技術上仍然落後對手,但相信 AMD 將會在下代「 Turbo Core 」加速技術在把 GPU Core 包括在內,以達至效能最佳化。
值得注意的是,並不是所有「 Llano 」微架構均支援 AMD Turbo Core 技術,現已上市的 AMD A8-3850 與 AMD A6-3650 型號均未有支援此技術。