Az Intel a 14. generációval ismét foglalatot vált

Nem sikerült jövõbiztos foglalatot tervezniük, az új LGA 1700 hamarosan szintén leváltásra kerül

Az asztali PC-ben utazó felhasználók valószínûleg megszokták már, hogy ha hardvercserében gondolkodnak, egy-két évnél nem érdemes tovább várni az új processzor kiválasztásával, ellenkezõ esetben valószínûleg vadonatúj alaplapra is szükségük lesz. Míg az AMD kifejezetten büszke volt az AM4 foglalat meglehetõsen hosszúra nyúlt támogatására, az Intel leginkább kerüli a témát és inkább csak piacra dobja az újabb foglalatokat igénylõ processzorait. Így lesz ez a 14. generációs Meteor Lake becsapódásakor is, az érkezõ LGA 2551 ugyanis eltörli majd a jelenlegi, 1700-pines LGA foglalatot.

Az ígéretek közt az alacsonyabb fogyasztás is szerepel.


Az Intel a jelek szerint a Raptor Lake után dobja az LGA 1700-as foglalatot, és ezt követõen a valamivel nagyobb LGA 2551-es foglalatra vált. Azok a felhasználók, akik csúcskategóriás Z690-es alaplapokat vásároltak a 12. generációs Alder Lake processzorokhoz, két egymást gyorsan követõ generáció után kifogynak majd a frissítési lehetõségekbõl. Legalábbis errõl beszélt nemrég a Moore's Law is Dead YouTube-csatorna vezetõje, aki vállalati informátorára hivatkozva magabiztosan állította, hogy nem tévedés, az Intel ezúttal is két generációnál húzta meg a határvonalat. A videós számos kiszivárgott adatról beszélt, például szóba került a közelgõ a Raptor Lake is, mely papíron szeptemberben vagy októberben kap egy hivatalos megjelenési dátumot, a tényleges készletek pedig valamikor az ünnepi szezonban érik el a boltokat.

Ha az AMD-nek még évekig megfelel az 1700 érintkezõ, vajon az Intel mire készülhet?


A videós szerint hiteles forrásból származó fotón megszemlélhetõ LGA 2551-es foglalat 38mm x 46mm-es méretekkel rendelkezik majd, ami csak egy egészen kicsivel lesz nagyobb, mint a 12.generácóhoz tervezett LGA 1700-as. Ahogy arról már sokat hallhattunk, a 13. generációs Raptor Lake termékcsalád még inkább egy amolyan laza frissítés lesz, a memória alrendszert (gyorsítótárat) érintõ változtatásokkal és az ilyenkor megszokott finomhangolással, a pár % extra teljesítményért. Bár a hatékony (E) Gracemont magok száma 16-ra duplázódik, a magarchitektúrák önmagukban változatlanok maradnak, tehát a kupak alatt ott lesznek az erõs (P) magok is Cove alnéven. A Core i9-esek például 8 izmos + 16 hatékony maggal, a Core i7-esek 8 + 8-as elrendezéssel, végül a Core i5-13600K hat erõs és nyolc hatékony maggal érkeznek majd. A nem K-s (szorzózáras) i5-ösök hat Raptor (P) Cove és négy Gracemont (E) maggal érkeznek majd. Végül, ahogyan az várható volt, a Core i3-asok négy teljesítménymaggal, de egyetlen hatékonyabb maggal sem rendelkeznek majd.


A 14. generációs Meteor Lake termékcsaládhoz érve a magarchitektúrák és a processzorcsomópontok teljes átdolgozásával kell számolnunk. A Redwood Cove-nak 12-21%-os IPC-emelkedést kell kínálnia a Raptor Cove-hoz képest, ám egyre biztosabbnak tûnik, hogy ezzel együtt az órajelek visszafejlõdését is látni fogjuk, elsõsorban az eltérõ gyártástechnológia miatt. A Meteor Lake meghajtású laptopok várhatóan 2023 elsõ felében érkeznek, de az Ice Lake-hez hasonlóan ez is leginkább a csúcskategóriás termékek alacsony példányszámú szériáját fogja szolgálni. Az asztali termékcsalád 2023 utolsó negyedévében várható a Raptor Lake-hez hasonló magszámmal (8+16). Az IPC, avagy az órajelenként elvégzett mûveletek emelkedése javíthat az egyszálas teljesítményen, de az órajelek csökkenése nagyban korlátozza a játékterhelésekben elért elõnyöket, ami sokak számára biztosan nem indokol majd egy újabb vásárlást.

Végre takarékosabb Intel CPU-k jöhetnek?


Végül pedig jön az Arrow Lake is, amely az oldalt és a csatornát vezetõ Tom szerint egy igazi asztali gépekre orientált architektúra lesz, akár 40 maggal. Ezek közül csak nyolc lesz a teljesítménymag, nevezetesen a Lion Cove, míg a maradék 32-t az alacsony fogyasztású Skymont magok adják majd. A pletykák szerint a Jim Keller által vezetett Lion Cove projekt célja az Intel nagy teljesítményû magarchitektúrájának újratervezése volt, ezektõl a magoktól pedig állítólag masszív kétszámjegyû IPC javulást várhatunk. Ezen felül az Arrow Lake-nek kompatibilisnek kell lennie az említett LGA 2551-es foglalattal, és valamikor 2024 második felében kell landolnia, hogy versenyre keljen az akkor már dübörgõ Zen 6-tal. A 13. generációs Raptor Lake és az AMD rivális Ryzen 7000 CPU-k között teljesítmény és platform tekintetében is egyensúlynak kell lennie, azonban a frissítési lehetõség hiánya miatt a gépépítõk minden bizonnyal kétszer is meggondolják majd, mielõtt új Z790-es lapot vásárolnának.

Reméljük a teljesítmény megér egy újabb alaplapváltást. (Kép: PCWatch)


Ugyanakkor az olcsóbb DDR4 modulok és az alacsonyabb kategóriájú, nem K/F sorozatú CPU-k támogatása továbbra is vonzóvá teszi majd az Intel olcsó kínálatát, és sokaknak valóban nem okoz problémát, ha akár 6+ évre is egy platformon ragadnak. Érdekesség, hogy amikor az AMD vezérigazgatóját az új AM5 foglalatról és annak várható támogatottságáról kérdezték, elárulta, hogy az AM4-et sem tervezik magára hagyni, az AM5 pedig elõdjéhez képest egy "hosszú életû platform lesz".

2022. 06. 07

ROM jelentése: hogyan működik a Read Only Memory

ROM jelentése: hogyan működik a Read Only Memory
A ROM jelentése első ránézésre egyszerűnek tűnik, de ha kicsit mélyebbre ásol, egy olyan technológiai alapkövet ismersz meg, ami nélkül a modern digitális világ egyszerűen nem létezne. Ha valaha is bekapcsoltál egy számítógépet, használtál egy okostelefont vagy akár egy okos TV-t, akkor már találkoztál a ROM működésével, csak lehet, hogy nem tudtál róla.
Ebben a cikkben végigvezetlek azon, hogy mit jelent pontosan a ROM, hogyan működik, miért van rá szükség, és miben különbözik más memóriatípusoktól. Nem technikai zsargonban, hanem érthetően, mégis szakmailag pontosan.
Mi az a ROM és mi a ROM jelentése?
Hogyan működik a Read Only Memory?
Miért van szükség ROM-ra a mindennapi eszközökben?
A ROM jelentése és különbsége a RAM-hoz képest
A ROM típusai röviden érthetően
Hol találkozol ROM-mal a hétköznapokban?
Előnyök és korlátok: mit tud és mit nem a ROM?
Miért fontos értened a ROM működését?
Összegzés
Mi az a ROM és mi a ROM jelentése?
A ROM jelentése a „Read Only Memory”, vagyis „csak olvasható memória”. Ez elsőre talán kicsit félrevezető lehet, mert a modern ROM-ok bizonyos formái már írhatók is, de az elnevezés az eredeti működésből maradt ránk.
A lényeg, hogy ez egy olyan memóriafajta, amely tartósan tárol adatokat, még akkor is, ha az eszközt kikapcsolod. Ellentétben például a RAM-mal, ami minden

RAM ROM különbség: RAM és a ROM összehasonlítás

RAM ROM különbség: RAM és a ROM összehasonlítás
RAM ROM különbség sokkal fontosabb, mint elsőre gondolnád, mert ez az egyik alapja annak, hogyan működik bármilyen számítógép, telefon vagy okoseszköz, amit nap mint nap használsz. Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy miért lassul le a géped, vagy miért nem veszik el az adatok kikapcsolás után, akkor máris közel jársz a válaszhoz.
Ebben a cikkben érthetően, mégis szakmailag pontosan végigvezetlek a témán, hogy ne csak megértsd, hanem tényleg átlásd a működését.
Mi az a RAM és hogyan működik?
Mi az a ROM és mi a szerepe?
RAM ROM különbség egyszerűen
Miért fontos a RAM a mindennapi használatban?
Miért nélkülözhetetlen a ROM?
Hogyan dolgozik együtt a RAM és a ROM?
Milyen típusai vannak a RAM-nak és a ROM-nak?
Gyakori félreértések a RAM és ROM kapcsán
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Mi az a RAM és hogyan működik?
A RAM, vagyis a Random Access Memory az eszközöd rövid távú memóriája. Úgy képzeld el, mint egy munkaterületet, ahol az aktuálisan használt adatok és programok ideiglenesen tárolódnak. Amikor megnyitsz egy alkalmazást, elindítasz egy videót vagy böngészel, ezek az adatok a RAM-ba kerülnek.
A RAM egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy rendkívül gyors. Ez teszi lehetővé, hogy azonnal reagáljon a rendszered a műveletekre. Ugyanakkor van egy fontos korlátja is: ha kikapcsolod az eszközt, minden adat törlődik be

Mit jelent a memória késleltetés a RAM-oknál

Mit jelent a memória késleltetés a RAM-oknál?
Memória késleltetés az egyik legfontosabb, mégis sokszor félreértett tényező, amikor RAM-ot választasz vagy a számítógéped teljesítményét próbálod megérteni.
Mi az a RAM és miért számít ennyire?
Mit jelent a memória késleltetés?
Hogyan működik a memória a háttérben?
Memória késleltetés és órajel kapcsolata
Mi az a CAS Latency (CL)?
Milyen hatása van a teljesítményre?
DDR generációk és késleltetés
Mikor érdemes figyelni a késleltetésre?
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Mi az a RAM és miért számít ennyire?
Amikor a számítógéped működik, folyamatosan adatokat mozgat a háttértár és a processzor között. Ebben a folyamatban a RAM, vagyis a rendszermemória tölti be a köztes szerepet. Ez az a terület, ahol az éppen használt programok és adatok ideiglenesen tárolódnak, hogy a CPU gyorsan hozzáférjen.
Minél gyorsabb a RAM, annál gördülékenyebben futnak a programok, legyen szó böngészésről, játékról vagy komolyabb munkáról. De a sebességet nem csak az határozza meg, amit a dobozon látsz MHz-ben. Van egy másik tényező is, ami legalább ennyire fontos, és ez a memória késleltetés.
Mit jelent a memória késleltetés?
A memória késleltetés azt az időt jelenti, ami eltelik aközött, hogy a processzor adatot kér a RAM-tól, és aközött, hogy ezt az adatot ténylegesen meg is kapja.
Egyszerűbben fogalmazva ez a válaszid�
Értékelések
Az értékeléshez be kell jelentkezned.

Légy naprakész!
PCX 2006-2026.
Kapcsolat: [email protected]
Cookie / süti kezelés Az oldalon cookie-kat használunk, melynek részleteit itt találod.