
Ivy Bridge es una microarquitectura de CPU de 2012 desarrollada por Intel y utilizada en procesadores Core de tercera generación y Xeon v2 . Como una reducción de tamaño de chip a 22 nm respecto a su predecesor de 32 nm , Sandy Bridge , es el primer producto de Intel en incorporar transistores FinFET . Ivy Bridge es el hito del modelo tick-tock de la compañía . Ivy Bridge se fabrica exclusivamente como procesador multinúcleo , con un número de núcleos que oscila entre 2 y 15.
Los procesadores Ivy Bridge son retrocompatibles con la plataforma Sandy Bridge, pero pueden requerir una actualización de firmware ( BIOS ) según el fabricante de la placa base . [ 1 ] En 2011, Intel lanzó los chipsets Panther Point de la serie 7 con USB 3.0 y SATA 3.0 integrados para complementar Ivy Bridge. [ 2 ]
La producción en volumen de chips Ivy Bridge comenzó en el tercer trimestre de 2011. [ 3 ] Los modelos móviles de cuatro núcleos y de doble núcleo se lanzaron el 29 de abril de 2012 y el 31 de mayo de 2012, respectivamente. [ 4 ] Los procesadores de escritorio Core i3, así como el primer Pentium de 22 nm , se anunciaron y estuvieron disponibles la primera semana de septiembre de 2012. [ 5 ]
Ivy Bridge es la última plataforma de Intel en la que Microsoft ofrece soporte oficial para versiones de Windows anteriores a Windows 7 y Windows Server anteriores a Windows Server 2008 R2 . También es la primera microarquitectura de Intel en ofrecer soporte oficial para Windows 10 de 64 bits (NT 10.0). [ 6 ]
Descripción general
La microarquitectura de CPU Ivy Bridge es una versión reducida de Sandy Bridge y permanece prácticamente sin cambios. Al igual que su predecesor, Sandy Bridge, Ivy Bridge también fue desarrollado principalmente por la filial israelí de Intel, ubicada en Haifa, Israel . [ 7 ] Entre las mejoras notables se incluyen: [ 8 ] [ 9 ]
- Una nueva tecnología de transistor Tri-gate de 22 nm ("3-D") ofrece una reducción de hasta un 50 % en el consumo de energía al mismo nivel de rendimiento en comparación con los transistores planares 2-D en el proceso de 32 nm de Intel. [ 10 ]
- Un nuevo generador de números pseudoaleatorios y la instrucción RDRAND , [ 11 ] con nombre en clave Bull Mountain. [ 12 ]
Características
Los cambios en Sandy Bridge incluyen:
UPC
- Extensión F16C (instrucciones de conversión de punto flotante de 16 bits) [ 13 ]
- Instrucción RDRAND (clave segura Intel) [ 14 ]
- Multiplicador máximo de CPU de 63 (frente a 57 para Sandy Bridge) [ 15 ]
- TDP configurable (cTDP) para procesadores móviles [ 16 ]
- Una tubería de instrucciones de 14 a 19 etapas , dependiendo de si la caché de microoperaciones tiene éxito o no [ 17 ].
- Prevención de ejecución en modo supervisor [ 18 ]
- Soporte para fallos de CPUID [ 19 ]
GPU
- La GPU integrada tiene 6 o 16 unidades de ejecución (EU), en comparación con las 6 o 12 de Sandy Bridge. [ 22 ]
- Gráficos Intel HD con soporte para DirectX 11 , OpenGL 4.0 y OpenCL 1.2 en Windows. [ 23 ] En Linux, OpenGL 4.2 es compatible desde Mesa 17.1. [ 24 ]
- Soporte para hasta tres pantallas (con algunas limitaciones: con chipset de la serie 7 y usando dos de ellas con DisplayPort o eDP) [ 25 ]
- Reproducción de vídeo en múltiples pantallas 4K
- Intel Quick Sync Video versión 2 [ 22 ]
E/S
- Soporte de RAM de hasta 2800 MT/s en incrementos de 200 MHz [ 15 ]
- Memoria DDR3L para procesadores móviles
- Compatibilidad con PCI Express 3.0 (omitida en procesadores Core i3, Pentium y de ultrabajo voltaje [ULV]) [ 26 ]
Comparaciones de referencia
En comparación con su predecesor, Sandy Bridge:
- Aumento del 3% al 6% en las instrucciones por ciclo de reloj [ 27 ] [ 28 ]
- Aumento del 25% al 68% en el rendimiento de la GPU integrada [ 29 ]
Problemas de rendimiento térmico
Según se informa, las temperaturas de Ivy Bridge son 10 °C más altas en comparación con Sandy Bridge cuando se realiza overclocking a una CPU , incluso con la configuración de voltaje predeterminada. [ 30 ] Impress PC Watch, un sitio web japonés, realizó experimentos que confirmaron especulaciones anteriores de que esto se debe a que Intel utilizó un material de interfaz térmica de baja calidad (y quizás de menor costo) (pasta térmica o "TIM") entre el chip y el disipador de calor , en lugar de la soldadura sin fundente de generaciones anteriores. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Los procesadores móviles Ivy Bridge no se ven afectados por este problema porque no utilizan un disipador de calor entre el chip y el sistema de refrigeración. Los procesadores Socket 2011 Ivy Bridge continúan utilizando la soldadura. [ 34 ]
Los informes de los entusiastas describen el TIM utilizado por Intel como de baja calidad, [ 33 ] y no a la altura de una CPU "premium", con algunas especulaciones de que esto es intencional para fomentar las ventas de procesadores anteriores. [ 31 ] Análisis adicionales advierten que el procesador puede dañarse o perder su garantía si los usuarios domésticos intentan solucionar el problema. [ 31 ] [ 35 ] El TIM tiene una conductividad térmica mucho menor , lo que provoca que el calor se acumule en el chip. [ 30 ] Experimentos con el reemplazo de este TIM por uno de mayor calidad u otros métodos de disipación de calor mostraron una caída sustancial de la temperatura y mejoras en los voltajes aumentados y el overclocking soportado por los chips Ivy Bridge. [ 31 ] [ 36 ]
Intel afirma que el chip más pequeño de Ivy Bridge y el consiguiente aumento de la densidad térmica deberían dar como resultado temperaturas más altas cuando se realiza overclocking a la CPU; Intel también declaró que esto es lo esperado y que probablemente no mejorará en futuras revisiones. [ 37 ]
Modelos y pasos
Todos los procesadores Ivy Bridge con uno, dos o cuatro núcleos informan el mismo modelo CPUID 0x000306A9, y se fabrican en cuatro configuraciones diferentes que difieren en el número de núcleos, caché L3 y unidades de ejecución de GPU.
Procesadores Xeon basados en Ivy Bridge
Los microprocesadores Intel Xeon basados en Ivy Bridge (también conocidos como Ivy Bridge-E ) son la continuación de Sandy Bridge-E , y utilizan el mismo núcleo de CPU que el procesador Ivy Bridge, pero en encapsulados LGA 2011 , LGA 1356 y LGA 2011-1 para estaciones de trabajo y servidores.
El 10 de septiembre de 2013, en el Intel Developer Forum , se anunciaron procesadores adicionales de gama alta para servidores basados en la arquitectura Ivy Bridge, con nombre en clave Ivytown, tras el intervalo habitual de un año entre los lanzamientos de productos para consumidores y servidores. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
La línea de procesadores Ivy Bridge-EP anunciada en septiembre de 2013 tiene hasta 12 núcleos y 30 MB de caché de tercer nivel, con rumores de Ivy Bridge-EX de hasta 15 núcleos y una caché de tercer nivel aumentada de hasta 37,5 MB, [ 45 ] [ 46 ] aunque una línea filtrada temprana de Ivy Bridge-E incluía procesadores con un máximo de 6 núcleos. [ 47 ]
Se producen versiones Core-i7 y Xeon: las versiones Xeon comercializadas como Xeon E5-1400 v2 actúan como reemplazos directos para el Xeon E5 existente basado en Sandy Bridge-EN, las versiones Xeon E5-2600 V2 actúan como reemplazos directos para el Xeon E5 existente basado en Sandy Bridge-EP, mientras que las versiones Core-i7 designadas i7-4820K, i7-4930K e i7-4960X se lanzaron el 10 de septiembre de 2013, manteniendo la compatibilidad con el hardware X79 y LGA 2011. [ 46 ] [ 48 ]
Para el socket intermedio LGA 1356 , Intel lanzó la serie Xeon E5-2400 v2 (nombre en clave Ivy Bridge-EN) en enero de 2014. [ 49 ] Estos tienen hasta 10 núcleos. [ 50 ]
La nueva línea Ivy Bridge-EX, comercializada como Xeon E7 v2, no tenía un predecesor correspondiente que utilizara la microarquitectura Sandy Bridge, sino que seguía la línea de los procesadores Westmere-EX más antiguos .
Lista de procesadores Ivy Bridge
Los procesadores con gráficos Intel HD 4000 (o HD P4000 para Xeon) aparecen en negrita . Los demás procesadores cuentan con gráficos HD 2500 o HD Graphics, salvo que se indique lo contrario (N/A).
Procesadores de escritorio
Lista de procesadores de escritorio anunciados, como sigue:
- Requiere una placa base compatible con chipsets de la serie 7.
Sufijos para denotar:
- K – Desbloqueado (multiplicador de CPU ajustable hasta 63 veces)
- S – Estilo de vida optimizado para el rendimiento (bajo consumo con 65 W TDP)
- T – Estilo de vida optimizado para el consumo de energía (consumo de energía ultrabajo con un TDP de 35–45 W)
- P – Sin chipset de vídeo integrado
- X – Rendimiento extremo (relación de CPU ajustable sin límite de relación)
Procesadores de servidor
Sufijos para denotar:
- L – Baja potencia
- C – Aplicaciones embebidas
- W – Optimizado para estaciones de trabajo
procesadores móviles


Sufijos para denotar:
- Y – Ultrabook sin ventilador: Procesador de doble núcleo de consumo ultrabajo (TDP 13 W, SDP 7 W)
- U – Ultrabook con ventilador: Procesador de doble núcleo de ultrabajo consumo (TDP 17 W)
- C – Comunicaciones
- M – Doble núcleo
- QM – Cuatro núcleos
- XM – Rendimiento extremo de cuatro núcleos (relación de CPU ajustable sin límite de relación)
- ME – Procesador integrado de doble núcleo
Hoja de ruta
Intel presentó la arquitectura Haswell en septiembre de 2011, cuyo lanzamiento comenzó en 2013 como sucesora de Sandy Bridge e Ivy Bridge. [ 56 ]
Correcciones
Microsoft ha lanzado una actualización de microcódigo para procesadores Sandy Bridge e Ivy Bridge seleccionados para Windows 7 y versiones posteriores que soluciona problemas de estabilidad. Sin embargo, la actualización afecta negativamente a los modelos de procesadores Intel G3258 y 4010U . [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Véase también
Notas
- 1 2 3 El número de transistores para M-2, H-2 y HM-4 se determinó comparando el número de transistores en Sandy Bridge y HE-4. El análisis comparativo arrojó un total de 108 millones de transistores por núcleo, 67 millones de transistores por MB de caché L3, 88 millones de transistores para el controlador de memoria y otras funciones del chip, y aproximadamente 21 millones de transistores por cada unidad de ejecución dentro de la Intel HD 4000. Todo esto es un intento de determinar matemáticamente el número de transistores, sin respaldo de ninguna fuente. Por lo tanto, estos recuentos de transistores podrían ser inexactos.
Referencias
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Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con Ivy Bridge (microarquitectura) en Wikimedia Commons.
- Presentaciones relacionadas con la informática en 2012
- microarquitecturas de Intel
- Microprocesadores Intel x86
- microarquitecturas X86