Articulo de referencia

Silvermont

[[Bonnell (microarchitecture)#Third generation cores|Saltwell]]"},"successor":{"wt":"Airmont ([[die shrink]]), [[Goldmont]] (new microarchitecture)"},"brand1":{"wt":"[[Intel Ato...

Silvermont es una microarquitectura para procesadores de bajo consumo de las marcas Atom , Celeron y Pentium utilizados en sistemas en un chip (SoC) fabricados por Intel . Silvermont constituye la base de un total de cuatro familias de SoC: [ 1 ]

Silvermont es el sucesor de Bonnell , que utiliza un proceso más nuevo de 22 nm (introducido previamente con Ivy Bridge ) y una nueva microarquitectura , reemplazando Hyper Threading con ejecución fuera de orden . [ 2 ]

Silvermont fue anunciado a los medios de comunicación el 6 de mayo de 2013 en la sede de Intel en Santa Clara, California. [ 3 ] Intel había dicho repetidamente que los primeros dispositivos Bay Trail estarían disponibles durante el período de las fiestas de 2013, mientras que diapositivas filtradas mostraron que el período de lanzamiento para Bay Trail-T era del 28 de agosto al 13 de septiembre de 2013. [ 4 ] Tanto Avoton como Rangeley fueron anunciados como disponibles en la segunda mitad de 2013. Los primeros dispositivos Merrifield fueron anunciados en el primer semestre de 2014. [ 5 ]

Según el modelo Tick-tock, Airmont es la reducción de tamaño del chip de 14  nm de Silvermont, lanzado a principios de 2015 y visto por primera vez en el Atom x7-Z8700 utilizado en la Microsoft Surface 3. [ 6 ] La microarquitectura Airmont incluye las siguientes familias de SoC: [ 7 ]

  • Braswell : SoC para consumidores destinados a PC. 
  • Cherry Trail : procesadores SoC para tabletas destinados al consumidor. 

Los núcleos basados ​​en Silvermont también se han utilizado, modificados, en la versión Knight's Landing de los chips Xeon Phi HPC de Intel .

Diseño

Silvermont fue el primer procesador Atom en presentar una arquitectura fuera de orden . [ 8 ]

Tecnología

Errata

Intel reveló en su informe trimestral del cuarto trimestre de 2016 que hubo problemas de calidad en la familia de productos C2000, lo que afectó el desempeño financiero del Grupo de Centros de Datos de la compañía durante ese trimestre. [ 12 ] Una errata denominada AVR54 publicada por Intel indica que existe un defecto en el reloj LPC del chip y que los sistemas afectados "pueden experimentar incapacidad para arrancar o pueden dejar de funcionar". [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Existe una solución alternativa que requiere cambios en el hardware de la plataforma. Se cree que las fallas del SoC provocaron fallas en los productos de Cisco y Synology , [ 16 ] aunque se ha informado que la discusión sobre el C2000 como causa raíz de la falla está sujeta a un acuerdo de confidencialidad para muchos proveedores. [ 17 ]

Intel lanzó una nueva revisión C0 de la serie C2000 en abril de 2017 que corrigió el error. [ 18 ]

En julio de 2017, Intel publicó que un problema de calidad similar afectaba también a los procesadores integrados de la serie Atom E3800. La errata denominada VLI89, publicada por Intel, indicaba, de forma similar al problema con el Atom C2000, que existía un defecto en el reloj LPC del chip y que los sistemas afectados "podrían experimentar problemas de arranque o dejar de funcionar". [ 19 ] Los problemas también afectaban al bus USB y a los circuitos de la tarjeta SD, y se producían "en determinadas condiciones de alta actividad durante varios años". En abril de 2018, Intel anunció el lanzamiento de una nueva revisión D1 para solucionar el problema. [ 20 ]

Los problemas de degradación de los circuitos de los buses LPC, USB y de tarjeta SD también se aplican a otros procesadores Bay Trail, como las series Intel Celeron J1900 y N2800/N2900; [ 21 ] también a las series Pentium N3500, J2850, J2900; y a las series Celeron J1800 y J1750, ya que se basan en el mismo silicio afectado.

Cisco afirmó que los fallos de los procesadores Atom C2000 pueden producirse tan pronto como a los 18 meses de uso, con tasas de fallo más elevadas después de los 36 meses. [ 22 ]

Se encontraron medidas de mitigación para limitar el impacto en los sistemas. La actualización de firmware para el bus LPC, denominada LPC_CLKRUN#, reduce la utilización de la interfaz LPC, lo que a su vez disminuye (pero no elimina) la degradación del bus LPC; sin embargo, algunos sistemas no son compatibles con este nuevo firmware. El USB debe tener un tiempo de actividad máximo del 10 % y se espera una vida útil de transmisión de tráfico de 50 TB durante la vida útil del puerto. Se recomienda no utilizar la tarjeta SD como dispositivo de arranque y extraerla del sistema cuando no se utilice.

Problemas con Bay Trail en Linux

Se ha informado ampliamente que las CPU Bay Trail (y posiblemente sus derivados, incluyendo Airmont/Braswell/Cherry Trail) experimentan bloqueos/congelamientos aleatorios en varios kernels de Linux. Consulte el informe de error de Linux 109051 en Kernel.org Bugzilla , reportado por primera vez en diciembre de 2015. La solución alternativa parece ser establecer la bandera del kernel de Linux intel_idle.max_cstate=1, que si bien elimina los bloqueos/congelamientos del sistema, resulta en un mayor consumo de energía de la CPU/batería al impedir que la CPU entre en estados C de mayor ahorro de energía . Los sistemas que ejecutan sistemas operativos Windows aparentemente no experimentan estos problemas de bloqueo/congelamiento. El problema se había abordado en la confirmación "drm/i915: Deshabilitar la preempción y la suspensión mientras se utiliza la banda lateral punit" .

Problemas con Bay Trail en FreeBSD

Una posible solución es configurar hw.acpi.cpu.cx_lowest=C1y dev.cpu.<n>.lowesta través de /etc/sysctl.conf.

Problemas de Airmont

Los procesadores con arquitectura Airmont de 14  nm también se ven afectados por los fallos de diseño señalados en la actualización de especificaciones de Braswell, en la errata CHP49. [ 23 ] Además de los problemas de degradación de los circuitos LPC y de la tarjeta SD, estos  diseños de 14 nm también presentan problemas con la degradación de los circuitos del reloj en tiempo real (RTC); sin embargo, sus buses USB no se ven afectados. Se requieren cambios de firmware no especificados para mitigar la degradación de los circuitos RTC. Intel no tiene previsto lanzar una nueva revisión para Braswell. Intel admitió el problema, afirmando que el impacto en los consumidores depende de las condiciones de uso. [ 24 ]

Lista de procesadores de Silvermont

Procesadores de escritorio (Bay Trail-D)

Lista de procesadores de escritorio a continuación:

Procesadores de servidor (Avoton)

Se ha descubierto que un error en el diseño de la familia de procesadores C2000 puede provocar fallos en sus puertos Ethernet integrados.

Lista de procesadores del servidor como sigue: [ 25 ]

Procesadores de comunicaciones (Rangeley)

Lista de procesadores de comunicaciones como sigue: [ 26 ]

Procesadores integrados/para automoción (Bay Trail-I)

Lista de procesadores integrados a continuación: [ 27 ]

Procesadores móviles (Bay Trail-M)

Lista de procesadores móviles a continuación:

Procesadores para tabletas (Bay Trail-T)

Lista de tabletas y procesadores híbridos a continuación:

Procesadores para smartphones (Merrifield)

Lista de procesadores para smartphones:

Procesadores para teléfonos inteligentes (Moorefield)

Lista de procesadores para smartphones:

Lista de procesadores Airmont

Procesadores de escritorio (Braswell)

Lista de procesadores de escritorio a continuación:

Procesadores móviles (Braswell)

Lista de procesadores móviles a continuación:

  1. 1 2 Algunos informes iniciales indicaron que el procesador tiene 1 MB de caché L2; véase Anthony Shvets. "Notas a continuación de las especificaciones" . CPU World.
  2. 1 2 3 4 Klaus Hinum (26 de enero de 2016). "Intel HD Graphics (Braswell)" . Notebookcheck Publishing GmbH.

Procesadores para tabletas (Cherry Trail)

Lista de procesadores para smartphones y tabletas:

Otros usos

Los núcleos de procesador basados ​​en Silvermont se han utilizado en versiones Knights Landing de los chips multiprocesador HPC Xeon Phi de Intel , con cambios para HPC que incluyen unidades vectoriales AVX-512 . [ 29 ] [ 30 ]

Intel también otorgó licencias de núcleos de CPU Airmont a Spreadtrum (ahora UNISOC ) para su uso con dos de sus SoC lanzados en 2017: SC9861G-IA [ 31 ] y SC9853l. [ 32 ]

Véase también

Referencias

  1. "Intel lanza la microarquitectura Silvermont de bajo consumo y alto rendimiento" . Intel.com . Consultado el 6 de mayo de 2013 .
  2. "En lo más profundo del nuevo asesino de ARM de Intel: Silvermont" . The Register. 8 de mayo de 2013. Consultado el 8 de abril de 2014 .
  3. "Intel lanza la microarquitectura Silvermont de bajo consumo y alto rendimiento" . Newsroom.intel.com. 6 de mayo de 2013. Consultado el 8 de abril de 2014 .
  4. "Lanzamiento de Intel Bay Trial-T del 28 de agosto al 13 de septiembre" . guru3d.com . Consultado el 4 de julio de 2013 .
  5. "Intel revela el procesador Merrifield" . engadget.com . Consultado el 4 de junio de 2013 .
  6. Joel Hruska (31 de marzo de 2015). "Intel lanza discretamente Braswell de 14 nm, sucesor de Bay Trail" . ExtremeTech.
  7. Michael Kan. "Intel planea un nuevo chip 'Braswell' para PC y más de 20 Chromebooks" . PCWorld . Consultado el 8 de abril de 2014 .
  8. Anand Lal Shimpi. "Se revela la arquitectura Silvermont de Intel: Un paso en serio hacia la tecnología móvil" . Archivado del original el 8 de mayo de 2013.
  9. "Descargar controlador de gráficos Intel® para Windows 7* y 8.1*, y Windows® 10 [ 15.33 ] " . Controladores y software .
  10. "Controladores de gráficos Intel HD v10.18.10.3621 con una nueva extensión OpenGL" . Geeks3D . Consultado el 5 de junio de 2014 .
  11. "Lista de productos compatibles con OpenGL ES" . Khronos Group. 11 de enero de 2014. Consultado el 11 de enero de 2014 .
  12. Alcorn, Paul (31 de enero de 2017). "Los fallos de las CPU perjudican los resultados de Intel" . Tom's Hardware . Consultado el 7 de febrero de 2017 .
  13. Hellstrom, Jeremy (7 de febrero de 2017). "Los procesadores Atom C2xxx de Intel podrían hacer como un plátano y partirse" . PC Perspective . Recuperado el 7 de febrero de 2017 .
  14. Calburn, Thomas (6 de febrero de 2017). "Los chips Atom C2000 están inutilizando productos, y no solo le ocurre a Cisco" . The Register . Consultado el 7 de febrero de 2017 .
  15. "Actualización de las especificaciones de la familia de productos Intel Atom Processor C2000" (PDF) . Actualización de las especificaciones de la familia de productos Intel Atom Processor C2000 . Intel . Consultado el 7 de febrero de 2017 .
  16. Kampman, Jeff (7 de febrero de 2017). "Informe: Algunas CPU Atom integradas pueden inutilizar sus sistemas anfitriones" . Tech Report . Consultado el 7 de febrero de 2017 .
  17. Kennedy, Patrick (7 de febrero de 2017). "El error de la serie Intel Atom C2000: ¿por qué es tan silencioso?" . ServeTheHome . Recuperado el 28 de febrero de 2017 .
  18. Robinson, Cliff (23 de abril de 2017). "Intel Atom C2000 C0 Stepping Fixing the AVR54 Bug" . Serve the Home . Recuperado el 25 de abril de 2017 .
  19. "Actualización de especificaciones del procesador Intel Atom® E3800" (PDF) . Consultado el 13 de abril de 2018 .
  20. "Notificación de cambio de producto 116196 - 00" (PDF) . 09/04/2018.
  21. "Adenda de actualización de especificaciones del procesador Intel® Celeron® J1900, N2807 y N2930 para plataformas de Internet de las cosas" (PDF) . Consultado el 14 de abril de 2018 .
  22. "Problema con el componente de la señal de reloj" . Cisco . Consultado el 14 de abril de 2018 .
  23. "Actualización de especificaciones de los procesadores Intel® Pentium® de la serie N y los procesadores Intel® Celeron®" (PDF) . Consultado el 15 de abril de 2018 .
  24. "Otro error de Atom Bomb Intel Atom E3800 Bay Trail VLI89" . ServeTheHome . 13 de abril de 2018.
  25. "Procesador Intel® Atom™ para servidor" . Ark.intel.com . Consultado el 8 de abril de 2014 .
  26. "Procesador Intel® Atom™ para comunicaciones" . Ark.intel.com . Consultado el 8 de abril de 2014 .
  27. "Productos (anteriormente Bay Trail)" . Ark.intel.com . Consultado el 8 de abril de 2014 .
  28. "Procesador Intel® Atom™ Series Z36xxx y Z37xxx: Hoja de datos, V.1" . Intel.com . Consultado el 8 de abril de 2014 .
  29. Sodani, Avinash, Knights Landing (KNL): Procesador Intel® Xeon Phi™ de 2.ª generación (PDF) , Intel, pág. 5 
  30. Smith, Ryan (26 de junio de 2014), "Detalles del coprocesador Xeon Phi de Intel para "Knights Landing"" , www.anadtech.com{{citation}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  31. "Spreadtrum lanza una plataforma SoC LTE de gama media y alta de 64 bits y 8 núcleos de 14 nm (comunicado de prensa)" . Spreadtrum Communications Inc. 27 de febrero de 2017. Archivado del original el 1 de marzo de 2017. Consultado el 30 de agosto de 2025 .
  32. "Spreadtrum lanza líneas completas de plataformas SoC LTE de alto rendimiento para el mercado de consumo general global (comunicado de prensa)" . 15 de agosto de 2017. Consultado el 30 de agosto de 2025 a través de PR Newswire.