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| Grundlagen | |
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| Produktkollektion | Legacy Intel® Pentium® Processor |
| Code Name | Products formerly Arrandale |
| Vertikales Segment | Mobile |
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Prozessornummer
Die Anzahl der Intel-Prozessoren ist neben der Prozessormarke, der Systemkonfiguration und Benchmarks auf Systemebene nur einer von mehreren Faktoren, die Sie bei der Auswahl des richtigen Prozessors für Ihre Computeranforderungen berücksichtigen sollten. Erfahren Sie mehr über die Interpretation von Intel-Prozessorzahlen® oder Intel-Prozessornummern® für Rechenzentren.
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P6300 |
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Lithografie
Lithographie bezieht sich auf die Halbleitertechnologie zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises und wird in Nanometern (nm) ausgedrückt, was die Größe der auf dem Halbleiter aufgebauten Strukturen angibt.
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32 nm |
| Prozessorspezifikationen | |
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Gesamtkerne
Kerne sind ein Hardwarebegriff, der die Anzahl unabhängiger Zentraleinheiten in einer einzelnen Computerkomponente (Chip oder Chip) beschreibt.
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2 |
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Gesamtzahl der Threads
Gegebenenfalls Intel-Technologie® Hyper-Threading ist nur für Hochleistungskerne verfügbar.
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2 |
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Basis-CPU-Frequenz
Die Grundfrequenz des Prozessors beschreibt die Geschwindigkeit, mit der die Transistoren des Prozessors ein- und ausgeschaltet werden. Die Grundfrequenz des Prozessors ist der Arbeitspunkt, bei dem die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird normalerweise in Gigahertz (GHz) oder Milliarden Zyklen pro Sekunde gemessen.
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2.27 GHz |
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Zwischenspeicher
Der Prozessor-Cache ist ein Bereich mit schnellem Speicher, der sich auf dem Prozessor befindet. Intel® Smart Cache bezieht sich auf eine Architektur, die es allen Kernen ermöglicht, den Zugriff auf den Last-Level-Cache dynamisch zu teilen.
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3 MB Intel® Smart Cache |
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Geschwindigkeit des Reifens
Ein Bus ist ein Subsystem, das Daten zwischen Computerkomponenten oder zwischen Computern überträgt. Zu den Typen gehören der Front-End-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Speichercontroller-Hub überträgt; Direct Media Interface (DMI), eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem integrierten Intel-Speichercontroller und dem Intel I/O-Controller-Hub auf der Hauptplatine des Computers; und Quick Path Interconnect (QPI), eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem On-Chip-Speichercontroller.
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2.5 GT/s |
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TDP
Die Thermal Design Power (TDP) ist die durchschnittliche Leistung in Watt, die der Prozessor verbraucht, wenn er mit der Grundfrequenz läuft und alle Kerne aktiv sind, unter einer von Intel definierten anspruchsvollen Arbeitslast. Die Anforderungen an die thermische Lösung finden Sie im Datenblatt.
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35 W |
| Weitere Informationen | |
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| Marketingstatus | Discontinued |
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Launch Date
Datum der ersten Einführung des Produkts.
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Q1'11 |
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Service Status
Der Intel Service stellt Funktions- und Sicherheitsupdates für Intel-Prozessoren und -Plattformen bereit, typischerweise durch die Verwendung eines Intel Platform Update (IPU). Weitere Wartungsinformationen finden Sie unter «Änderungen am Kundensupport und Service-Updates für ausgewählte Intel-Prozessoren®».
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End of Servicing Updates |
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Integrierte Optionen verfügbar
«Integrierte Optionen verfügbar» bedeutet, dass die SKU in der Regel 7 Jahre lang ab Einführung der ersten SKU einer Produktfamilie zum Kauf verfügbar ist und unter bestimmten Umständen auch für einen längeren Zeitraum zum Kauf verfügbar sein kann. Intel garantiert oder gewährleistet weder die Produktverfügbarkeit noch den technischen Support durch Kursempfehlungen. Intel behält sich das Recht vor, Entwicklungspläne zu ändern oder Produkte, Software und Software-Supportdienste über Standard-EOL/PDN-Prozesse einzustellen. Informationen zur Produktzertifizierung und Nutzungsbedingungen finden Sie im Product Release Qualification (PRQ)-Bericht für diese SKU. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Intel-Vertreter.
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Nein |
| Speicherspezifikationen | |
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Maximale Speicherkapazität (abhängig vom Speichertyp)
Die maximale Speichergröße bezieht sich auf die maximale Speichermenge, die vom Prozessor unterstützt wird.
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8 GB |
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Speichertypen
Intel-Prozessoren® Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen: Einzelkanal, Doppelkanal, Dreikanal und flexibel. Die maximal unterstützte Speichergeschwindigkeit kann niedriger sein, wenn in Produkten, die mehrere Speicherkanäle unterstützen, mehrere DIMMs pro Kanal verwendet werden.
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DDR3 800/1066 |
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Maximale Anzahl an Speicherkanälen
Die Anzahl der Speicherkanäle bezieht sich auf die Bandbreite für reale Anwendungen.
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2 |
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Maximale Speicherbandbreite
Die maximale Speicherbandbreite ist die maximale Geschwindigkeit, mit der Daten vom Prozessor gelesen oder im Halbleiterspeicher gespeichert werden können (in GB/s).
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17.1 GB/s |
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Physische Adresserweiterungen
Physical Address Extensions (PAE) ist eine Funktion, die es 32-Bit-Prozessoren ermöglicht, auf einen physikalischen Adressraum von mehr als 4 Gigabyte zuzugreifen.
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36-bit |
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ECC-Speicher wird unterstützt ‡
Unterstützter ECC-Speicher gibt die Speicherunterstützung des Prozessors für Fehlerkorrekturcode an. ECC-Speicher ist eine Art Systemspeicher, der häufige Arten interner Datenbeschädigungen erkennen und korrigieren kann. Beachten Sie, dass die ECC-Speicherunterstützung sowohl Prozessor- als auch Chipsatzunterstützung erfordert.
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Nein |
| GPU-Spezifikationen | |
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CPU-Grafik ‡
Der Begriff "Grafikprozessor" bezieht sich auf die in den Prozessor integrierten Grafikverarbeitungsschaltungen, die Grafik-, Rechen-, Multimedia- und Anzeigefunktionen bereitstellen. Zu den Marken für Grafikprozessoren gehören Intel® Iris® Xe Graphics, Intel® UHD Graphics, Intel® HD Graphics, Iris® Graphics, Iris® Plus Grafiken und Iris® Profi-Grafiken. Für weitere Informationen siehe «Intel-Grafik-Technologie®». Nur Intel-Grafiken® Iris® Xe: Verwendung der Marke Intel® Iris® Xe-System muss mit 128-Bit-Speicher (Dual-Channel) ausgestattet sein. Andernfalls verwenden Sie die Marke Intel® UHD.
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Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors |
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Basisgrafikfrequenz
Die Grafik-Basisfrequenz ist die nominale/garantierte Grafik-Rendering-Taktfrequenz in MHz.
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500 MHz |
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Maximale dynamische Grafikfrequenz
Maximale dynamische Grafikfrequenz bezieht sich auf die maximale Grafikwiedergabe-Taktfrequenz (in MHz), die von der Intel HD-Grafik unterstützt werden kann.® mit dynamischer Frequenzfunktion.
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667 MHz |
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Intels flexible Display-Schnittstelle® (Intel® FDI)
Intel-Schnittstelle® Flexible Display Interface ist eine innovative Methode zur Anzeige von zwei unabhängig voneinander gesteuerten Kanälen für integrierte Grafiken.
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Ja |
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Intel-Technologie® Clear Video
Intel-Technologie® Clear Video ist eine Reihe von Dekodierungs- und Bildverarbeitungstechnologien, die in das integrierte Grafiksystem des Prozessors eingebettet sind und die Videowiedergabe durch sauberere, schärfere Bilder, natürlichere, präzisere und lebendigere Farben sowie gestochen scharfe und stabile Videobilder verbessern.
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Ja |
| Macrovision* Lizenz erforderlich | Nein |
| Anzahl der unterstützten Displays ‡ | 2 |
| Erweiterungsmöglichkeiten | |
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PCI-Express-Version
Die PCI-Express-Version ist die unterstützte Version des PCI-Express-Standards. Peripheral Component Interconnect Express (oder PCIe) ist ein Hochgeschwindigkeitsstandard für serielle Computererweiterungsbusse zum Anschluss von Hardwaregeräten an einen Computer. Verschiedene Versionen von PCI Express unterstützen unterschiedliche Datenübertragungsraten.
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2.0 |
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PCI Express-Konfigurationen ‡
PCI Express (PCIe)-Konfigurationen beschreiben die verfügbaren PCIe-Lane-Konfigurationen, die für die Verbindung mit PCIe-Geräten verwendet werden können.
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1x16 |
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Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes
Die PCI Express (PCIe)-Leitung besteht aus zwei Differenzsignalpaaren: eines zum Empfangen von Daten, das andere zum Senden von Daten und ist das Hauptelement des PCIe-Busses. Die maximale Anzahl an PCI-Express-Lanes entspricht der Gesamtzahl der unterstützten Lanes.
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1 |
| Verpackungsspezifikationen | |
|---|---|
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Unterstützte Sockets
Ein Sockel ist eine Komponente, die die mechanische und elektrische Verbindung zwischen dem Prozessor und dem Motherboard herstellt.
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PGA988 |
| Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
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VERBINDUNG
Die Sperrschichttemperatur ist die maximal zulässige Temperatur auf dem Prozessorchip.
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90°C |
| Paketgröße | 37.5mmx37.5mm |
| Größe des Verarbeitungswerkzeugs | 81 mm2 |
| Anzahl der Transistoren auf einem Prozessorchip | 382 million |
| Hi-Tech | |
|---|---|
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Intel-Technologie® Turbo Boost ‡
Intel-Technologie® Turbo Boost erhöht die Prozessorfrequenz dynamisch nach Bedarf und nutzt dabei den Wärme- und Leistungsspielraum, um Geschwindigkeitssteigerungen zu erzielen, wenn Sie sie benötigen, und eine verbesserte Energieeffizienz, wenn Sie sie nicht benötigen.
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Nein |
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Intel-Technologie® Hyper-Threading ‡
Intel-Technologie® Hyper-Threading (Intel® HT-Technologie) stellt zwei Verarbeitungsthreads pro physischem Kern bereit. Anwendungen mit mehr Threads können mehr Arbeit parallel erledigen und Aufgaben schneller erledigen.
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Nein |
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Intel® 64 ‡
Intel-Architektur® bietet 64-Bit-Computing auf Servern, Workstations, Desktops und mobilen Plattformen in Kombination mit unterstützender Software.¹ Die Intel 64-Architektur verbessert die Leistung, indem sie es Systemen ermöglicht, mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher zu adressieren.
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Ja |
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Anleitungsset
Der Befehlssatz bezieht sich auf den grundlegenden Satz von Befehlen und Anweisungen, die der Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel-Befehlssatz der Prozessor kompatibel ist.
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64-bit |
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Einfache Staaten
Leerlaufzustände (C-Zustände) werden verwendet, um Strom zu sparen, wenn der Prozessor im Leerlauf ist. C0 ist der Betriebszustand, was bedeutet, dass die CPU nützliche Arbeit leistet. C1 ist der erste Wartezustand, C2 der zweite usw., wobei für numerisch höhere C-Zustände mehr Energiesparmaßnahmen ergriffen werden.
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Ja |
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Fortschrittliche Intel SpeedStep-Technologie®
Fortschrittliche Intel SpeedStep-Technologie® — ist eine branchenführende Lösung zur Bereitstellung hoher Leistung bei gleichzeitiger Erfüllung der Energiesparanforderungen mobiler Systeme. Traditionelle Intel SpeedStep-Technologie® schaltet Spannung und Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohem und niedrigem Pegel um. Fortschrittliche Intel SpeedStep-Technologie® baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie die Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie die Takttrennung und -wiederherstellung.
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Ja |
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Intel-Switching® auf Anfrage
Intel® Demand Based Switching ist eine Energieverwaltungstechnologie, die die Versorgungsspannung und Taktrate des Mikroprozessors auf dem minimal erforderlichen Niveau hält, bis zusätzliche Verarbeitungsleistung erforderlich ist. Diese Technologie wurde als Intel SpeedStep-Technologie auf dem Servermarkt eingeführt®.
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Nein |
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Thermische Überwachungstechnologien
Wärmeüberwachungstechnologien schützen die Prozessoreinheit und das System mithilfe mehrerer Wärmemanagementfunktionen vor Überhitzung. Der eingebaute digitale Wärmesensor (DTS) erkennt die Kerntemperatur und Wärmemanagementfunktionen reduzieren den Stromverbrauch des Gehäuses und damit die Temperaturen bei Bedarf, um innerhalb der normalen Betriebsgrenzen zu bleiben.
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Ja |
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Schneller Zugriff auf Intel-Speicher®
Intel® Fast Memory Access ist eine aktualisierte Grafikspeicher-Controller-Backbone-Architektur (GMCH), die die Systemleistung verbessert, indem sie die Nutzung der verfügbaren Speicherbandbreite optimiert und die Speicherzugriffslatenz reduziert.
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Ja |
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Intel Flexibler Speicherzugriff®
Intel® Flex Memory Access erleichtert das Aufrüsten, indem es Ihnen ermöglicht, unterschiedliche Speichergrößen zu füllen und im Dual-Channel-Modus zu bleiben.
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Ja |
| Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
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Neue Intel-Anweisungen® AES
Neue Intel-Anweisungen® AES (Intel® AES-NI ist eine Reihe von Anweisungen, die eine schnelle und sichere Ver- und Entschlüsselung von Daten ermöglichen. AES-NI ist für eine Vielzahl kryptografischer Anwendungen nützlich, beispielsweise für Anwendungen, die Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Zufallszahlengenerierung und authentifizierte Verschlüsselung durchführen.
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Nein |
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Intel-Technologie® Trusted Execution ‡
Intel-Technologie® Trusted Execution for Secure Computing ist ein universeller Satz von Hardware-Erweiterungen für Intel-Prozessoren und -Chipsätze®, die die digitale Büroplattform um Sicherheitsfunktionen wie kontrollierten Start und sichere Ausführung erweitern. Dadurch entsteht eine Umgebung, in der Anwendungen in ihrem eigenen Bereich ausgeführt werden können, geschützt vor aller anderen Software auf dem System.
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Nein |
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Ausführen der Funktion "Bit deaktivieren ‡
Execute Disable Bit ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die die Gefährdung durch Viren und Malware-Angriffe verringern und die Ausführung und Verbreitung bösartiger Software auf einem Server oder Netzwerk verhindern kann.
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Ja |
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Intel Virtualisierungstechnologie® (VT-x) ‡
Intel-Technologie® Durch Virtualisierung (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere funktionieren «virtuell» Plattformen. Es bietet eine verbesserte Verwaltbarkeit, indem es Ausfallzeiten begrenzt und die Leistung aufrechterhält, indem es die Rechenaktivität in separate Partitionen isoliert.
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Nein |
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Intel Virtualisierungstechnologie® für gerichtete I/O (VT-d) ‡
Intel Virtualisierungstechnologie® für Directed I/O (VT-d) setzt die bestehende Virtualisierungsunterstützung für IA-32 (VT-x) und Itanium-Prozessoren fort® (VT-i) und bietet neue Unterstützung für die Virtualisierung von E/A-Geräten. Intel VT-d kann Endbenutzern dabei helfen, die Systemsicherheit, Zuverlässigkeit und E/A-Leistung in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.
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Nein |