Was kommt (nach den ersten Deneb (K10.5+)) fuer den Desktop bis zum Launch der BD(APUs)?

WindHund

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LoRDxRaVeN

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Danke @mibo

Ich habe mich mal bei den AM3-Boards bei Gigabyte durchgeklickt.

Es werden mehrmals die X6 Modelle mit 2,6 und 2,8GHZ angeführt, andere (noch) nicht.
Klingt auch für den Anfang ziemlich logisch. Vll. kommt noch ein e-Modell hinzu...

z.B.: GA-770T-USB3

Von Asrock:
 
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GHad

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Zur Leistung: (http://www.computerbase.de/artikel/h...formancerating)

Abschließendes Performancerating Vergleich zw. Phenom X4 965 und Intel Core i7 960 (mit SMT) jeweils der Vorsprung des Intel Prozesossors, wenn man den AMD Prozessor als 100% nimmt:

mit Anwendungen und Spielen (1.680 x 1.050): 10%
mit Anwendungen und Spielen in geringer Auflösung: 21%
Anwendungen: 25%
Spiele (1680x1050): -4%
Spiele (800x600): 16%
theoretische Tests: 32%

Demnach ist der AMD Prozessor in Spielen etwas besser als der Intel Prozessor, wogegen der Intel auch Dank SMT in Anwendungen und theoretischen Tests punkten kann. Mit Anwenden und Spielen ist der Intel Prozesser dem AMD Prozessor um 10 - 21 % überlegen. Der Preis ist (Geizhals, günstigster Anbieter):

- AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed: 147,82 €
- Intel Core i7-960, 4x 3.20GHz: 484,-- €

D.h. man bezahlt für max 20% mehr Leistung (etwas mehr in Anwendungen und theoretischen Tests) den 3-fachen Preis. Die Relationen stimmt erst für den Lynfield i5 750, der max 3% vorne ist, aber mit 156 € in etwa gleich viel kostet.

Damit kann AMD mit dem 6 Kerner sicherlich die 20 - 30 % Leistungsvorsprung von Intel bei schätzungsweise gleichem bis geringern Preis ausgleichen, es sind ja immerhin 50% mehr Kerne.

Daher denke ich auch, dass der Thuban ein sehr großes Potential hat, potentielle Lynfield und i7 Käufer über die Preis/Leistung zu ködern, bzw. in den teureren Intel-Gefilden kräftig zu wildern.

Oder warum sollte ich mir einen Intel Prozessor mit 4 Kernen für > 500 € kaufen, wenn ich mit AMD und 6 Kernen für < 300 € (geschätzt) die gleiche Leistung bekomme? Dazu Abwärtskompatibilität und TurboModus für Single-Threaded Applikationen als Sahnehäubchen...

Greetz,
GHad
 

Dr@

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Danke Leute! Ich habe gleich mal die News aktualisiert!

MfG @
 

Stefan Payne

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Gibts schon Infos über Preise von den 6 Kernern?
 
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Opteron

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[3DC]Payne;4172389 schrieb:
Gibts schon Infos über Preise von den 6 Kernern?
Die stünden hier ;-)
Bisher meinte AMD nur, dass sie attraktive Preise haben werden, ich rechne mal mit max. 300 Euro.
 

Wan_Mateng

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Kann man so nicht sagen. Es ist das gleiche L3-Kern-Verhältnis wie bei der 800er Serie. Und ein X4 810 liegt laut CB im Gesamtrating nur 0,3 Prozentpunkte hinter einem X4 940 @ 2,6 GHz und identischem Speicher. Also absolut vernachlässigbar. Von 50% mehr Kernen und Turbo wird man weit mehr profitieren als von 50% mehr L3 oder was immer du dir auch vorstellst.

Und auf welchen Artikel beziehst du dich? Denn alle Artikel die ich gefunden habe wird der X4 940 noch mit DDR2 1066 betrieben. Und das ist alles andere als ein identischer Speicher.;)
 

Stefan Payne

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hm, OK, hätt ja sein können ^_^
Spiele mit dem Gedanken mir 'nen 3GHz 6 Kerner zu kaufen, aber mal schauen, was sie kosten.
 

Opteron

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[3DC]Payne;4172540 schrieb:
hm, OK, hätt ja sein können ^_^
Spiele mit dem Gedanken mir 'nen 3GHz 6 Kerner zu kaufen, aber mal schauen, was sie kosten.
Im Moment irritiert mich etwas, dass in der Gigabyte Liste kein 1075er auftaucht ... wurde der vielleicht verschoben ? *noahnung*

Naja, egal die Listen waren nie sonderlich genau, warten wirs ab.
 

Stefan Payne

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Stimmt, vorallen weil in den Listen auch mal CPUs aufgetaucht sind, die es nur schwer bis gar nicht gab, wenn ich mich recht erinnere.

idR sind sie auch unvollständig, besonders bei älteren Boards
 

Ge0rgy

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Der Vorteil besteht darin, dass Du Dir Software zulegen kannst, die von 6 Kernen profitiert ;D

Also hab ich frühestens anno 2024 was davon, wenn bereits die 10. BD-Generation draußen ist... *lol*
 

mariahellwig

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So nutzlos finde ich das nicht. Als Entwickler hat man zu dem Betriebssystem meist immer noch ein oder zwei VM's rennen. Beschäftigen kann ich die schon.
 

Ge0rgy

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Damit 2 Kerne crunchen können während die beiden anderen was Sinnvolles für mich machen *lol*

Ne mal im Ernst, mich überrascht dieser "Rush" zu den 6-Kernern zur Zeit etwas, grade auf dem Desktop wenn man bedenkt wie wenig "normale" Software überhaupt mit Quadcores klarkommt.
Liegt wohl darin begründet dass Intel unbedingt was neues braucht damit 32nm Fertigung nen Sinn hat (und um sie zu demonstrieren) und AMD dann nachziehen muss.
Aber faktisch hat man von einem gut getakteten Quad doch mehr als von einem 6-Kerner.
Also werden 1/3 der Kerne ihre Zeit mehrheitlich im Schlafmodus verbringen (Quasi Beamten-Kerne *lol*) und die anderen 2/3 dürfen dann im Turbomodus arbeiten... (das ist die Arbeiter Klasse... die muss überstunden machen während das letzte drittel pennt... :] - *lach* das ist fast ne Gesellschafts-Satire )
D.h. 80% der Zeit bringt dir das gegenüber einem Quadcore genau keinen Vorteil, selbst wenn man der Software unterstellt überhaupt die Quadcores auszureizen.

Ish seh schon kommen dass wir in 1-2 Jahren dasitzen, 12-Kern Maschinen unterm Schreibtisch haben und verzweifelt nach Möglichkeiten suchen die zu beschäftigen *lol*
Vielleicht ist mein Berufsfeld nicht unebdignt repräsentativ, aber ich sehe noch keine breite durchdirngung von Super-Multithreaded Software. Sogar beim Programmierrvolk.
Alles einfach runterzuproggen ist viel einfacher und Kostengünstiger als sich lange Gedanken über Threads, synchronisation, Datenübergabe und sosntiges zu machen...
Das einzige Beispiel von Multithreading in meinem Alltag ist ein AJAX-Aufruf auf einer Webseite...

Naja, freuen sich die DC-Teams, so viel ungenutzte Rechenkapazität... und ENBW freut sich ebenfalls wenn alle dann crunchen und ihre Kernechen mit irgendwas beschäftigen damit sich die Anschaffung lohnt... dann verbrutzelt man auch n bischn Strom...
Schön wenn alle glücklich sind ;D
 

Crashtest

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ich kenne und verwende durchaus Programme die 8 oder 12 Kerne sinnvoll verwenden können:

- Adobe Premiere
- Adobe Photoshop
- Pinnacle Studio 14
- SQL-Server 2008/2010
....
dazu kommen noch die VMs ....

Es ist kein Problem, 12 Kerne voll auszulasten, ohne Boinc&Co. - ob dies auch für den normalen Desktopbereich gilt ?

Die meisten normalen User benötigen nicht einmal ein Dualcore:
- Office : reicht 1 Kern
- Inet : reicht 1 Kern
- TV/Blueray : reicht 1 Kern + ne passende GPU/IGP zb HD4xxx

Für die meisten Spieler reicht doch auch ein Quad + gute GPU !

Nochwas:
12-Kerne im Desktop geht doch schon - ein schönes 1-Sockel-G34-Board samt Magny-Cours !
 

Opteron

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Ne mal im Ernst, mich überrascht dieser "Rush" zu den 6-Kernern zur Zeit etwas, grade auf dem Desktop wenn man bedenkt wie wenig "normale" Software überhaupt mit Quadcores klarkommt.
Klar hast schon recht, aber der Turbo Mode wird es rausreißen. Damit hat auch der Otto Normal User (immer) etwas davon.

Ansonsten ist das 6Kern Hype halt das übliche "die höhere Zahl ist immer besser" Marketing, obs was bringt ist unwichtig, Hauptsache USB3 statt 2, Hypertransport 5,2 statt 2,0, DDR3-1600 statt 1333, usw, usf ..

@Crashtest:
Also zumindest Photoshop ist nachwievor hauptsächlich nur dual optimiert, nur 2-3 Filter können mehr verwenden, das würde ich jetzt nicht dazuzählen.

Ansonsten bin ich mal noch gespannt, ob es bei den Quad Spielen irgendetwas bringt, wenn der Grafiktreiber quasi seine eigenen 2 Kerne hat ... jegliches Plus wird aber wohl im Taktnachteil verloren gehen.

ciao

Alex
 
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Duplex

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Wenn ich ein Thuban habe werde ich den Turbo Modus deaktivieren, übertakten auf 6x4Ghz @24/7 ist besser ;) selbst 1,55v vertragen die K10 CPUs von AMD :D
 

Ge0rgy

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ich kenne und verwende durchaus Programme die 8 oder 12 Kerne sinnvoll verwenden können:

- Adobe Premiere
- Adobe Photoshop
- Pinnacle Studio 14
- SQL-Server 2008/2010
....
dazu kommen noch die VMs ....
Genau diese Vertreter hab ich nicht in die Kategorie "normale" Software eingeordnet.

Es ist kein Problem, 12 Kerne voll auszulasten, ohne Boinc&Co. - ob dies auch für den normalen Desktopbereich gilt ?

Die meisten normalen User benötigen nicht einmal ein Dualcore:
- Office : reicht 1 Kern
- Inet : reicht 1 Kern
- TV/Blueray : reicht 1 Kern + ne passende GPU/IGP zb HD4xxx

Die hier schon eher. Dualcore ist schon wegen dem obligatorisch im Hintergrund rumeiernden Virenscanner praktisch.
Quadcore kann sich lohnen wenn man n bisschen mehr macht ode rparanoid ist und noch eine Reihe anderer "Hintergrundprogramme" laufen hat. Inkl. Kopierschutz von Ubisoft *lol*

Wäre doch mal interessant wie die durchschnittliche Auslastung der meisten Prozessoren auf einem modernen System so übern Tag verteilt ist...

Theoretisch müsse tein 4Ghz SingleCore doch genausoviel arbeiten können wie ein Quadcore mit 1Ghz. Nur ist gerade bei multitasking der Quad bestimmt "angenehmer" als der single... Context switches kosten nunmal Zeit... und bis dann endlich die pipeline wieder befüllt ist und die CPU anfängt effizient zu arbeiten, ist die Zeitscheibe schonwieder beim nächsten Prozess angekommen ;)

Eigentlich ist das Problem doch garnicht die Geschwindigkeit der Maschinen, sondern dass wir sie nicht gleichmäßig auslasten.
Beim surfen und desktop angucken dreht die schnellste CPU däumchen, aber wenn wir dann mal was von ihr wollen, sind wir ungeduldig und können kaum warten bis die Daten endlich von der Festplatte auf dem Desktop ankommen. Hätte die Maschine schon die ganze Zeit des Däumchen drehens nutzen können um das im Hintergrund zu laden, wäre alles kein Problem.
Vergleichen mit dem Auto ist der Alltag einer CPU ein ständiges Stop-And-Go zwischen Vollgas und Vollbremsung mit nur sehr wenig kontinuierlichem dahinarbeiten...
 

BavarianRealist

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Phenom X6 1035T - 2.6GHz - 95W TDP
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Phenom X6 1055T - 2,8GHz - 125W TDP
Phenom X6 1075T - 3,0GHz - 125W TDP

Das sieht ja eigentlich nicht so wirklich berauschend aus...immerhin mit 3Ghz etwas über 2,8Ghz.

Vermutlich wird es die 2,8Ghz-Version mit nur 95W-TDP erst etwas später geben, und dann vermutlich auch blad drauf (ein Quartal später) endlich doch noch 3,2Ghz bei 125W, siehe auch hier: http://news.ati-forum.de/index.php/news/35-amd-prozessoren/1087-5-phenom-ii-x6-mit-turbo-modus
 

Crashtest

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weitere normale Software, die mehr als 4 Kerne verwenden kann:

MS Access 2007/2010
MS Excel 2007/2010
WinRAR

Photoshop kann derzeit (CS4) bis 16 Kerne/Threads verwenden, wenn:
- Bild groß genug ist
- viel anliegt (viele Ebenen berechnen ...)


Normale Desktopuser - IdR reicht Singlecore total, weil:
- Antivirus mittels CUDA/Stream die GPUs/ÌGP verwenden
- Flash&Silverlight mittel CUDA/Stream/DirectCompute die GPUs/IGPs verwenden
- Firewall im Router sitzt
und weil die Leistung zB eines Sempron 140 weit über der eines Intel Atoms liegt und diese "schwache" CPU ist doch für die normalen Desktopuser die mal Surfen, bisl Office machen doch gedacht ...



zzT:

Ich brauche kein 6-Kern "Turban" - weil:
für Office&Co verwende ich mein altes Notebook mit mobile Athlon64 2800+ (@21W)
für "Hardcore" verwende ich meine Dual-Shanghai-WS
für restliche Dinge verwende ich mein AthlonII x2 System

und wenns mal nicht mehr reichen sollte - wird die WS auf MC umgestellt !
ok mein AIIx2 könnte ich auf Turban umstellen aber wozu ?


Es bringt einiges, wenn man:
- viel RAM hat und einiges dahin auslagert
- ne SSD statt HDD verwendet

und nochwas zum OCen:

Da der "Turban" nur minimal vom Istanbul abweicht, solltet ihr nicht an 4GHz denken - eher so in Richtung 3,4 bis 3,6GHz max. auf allen Kernen - oder man müsste Kerne deaktivieren (bei 4GHz würde der so 180W fressn !)
 

WindHund

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Theoretisch müsste ein 4Ghz SingleCore doch genausoviel arbeiten können wie ein Quadcore mit 1Ghz. Nur ist gerade bei multitasking der Quad bestimmt "angenehmer" als der single...

Theoretisch müsste das hinhauen:


;D

Ihr vergeßt bei den Multithreaded Anwendungen DX11 ! 8)
 

EvilTwin

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weitere normale Software, die mehr als 4 Kerne verwenden kann:

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MS Excel 2007/2010
WinRAR

Photoshop kann derzeit (CS4) bis 16 Kerne/Threads verwenden, wenn:
- Bild groß genug ist
- viel anliegt (viele Ebenen berechnen ...)

ich frage mich wirklich warum photoshop zu "normaler" software gezählt wird
es gibt zwar unzählige leute die es auf ihrem rechner haben (keine ahnung wozu *noahnung*) aber nur 2 leute die damit gut umgehn können und es regelmäßig benutzen
wenn man das so sieht ist mein vray für 3ds max auch "normale" software und die kann deutlich mehr als 16 threads^^
@topic
ich wäre durchaus ein interessiert an ein paar kernen mehr (wenn ich als student geld dafür hätte)
nur liegt das wohl eher an meinem hobby

noch eine frage nebenbei
nehmen wir mal an, die software wäre so weit flächendeckend mindestens 8 threads zu verarbeiten
welcher office-und-internet-user würde sich so eine kiste zulegen?
ich denke die wenigsten^^
 

Ge0rgy

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dann gäbe es aber wenigstens einen Grund das Geld auszugeben... aber sich multicore anzuschaffen nur damit ein paar millionen transistoren mehr im alltag vor sich hin ideln... nunja...
Back to the roots! - her mit dem 8Ghz K6-2 *lol*
 

Crashtest

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dann gäbe es aber wenigstens einen Grund das Geld auszugeben... aber sich multicore anzuschaffen nur damit ein paar millionen transistoren mehr im alltag vor sich hin ideln... nunja...
Back to the roots! - her mit dem 8Ghz K6-2 *lol*

Mir würde ein Single-Core-K10.5 (NATIVE) mit 2-3GHz reichen - sowas wäre doch ohne große Probleme bei 45nm im 10W Bereich machbar - für Office & Co ausreichend




Infos zum x6:

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.53.6

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping
Technology 45 nm
Core Speed 963.2 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 240.8 MHz
HT Link speed 1926.3 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.425 V
P-State FID 0x11 - VID 0x0A (16.5x - 1.425 V)
P-State FID 0xC - VID 0x1A (14.0x - 1.225 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x1C (11.0x - 1.200 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x1E (7.5x - 1.175 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1E (4.0x - 1.175 V)

Package Type 0x1
Model 05
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
TDP Limit 36 Watts
TDC Limit 26 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100FA0 0x00060800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100FA0 0x10000050 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x36582049 0x35303120 0x50205435 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
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CPU Thread 4
APIC ID 4
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Type 02004000h
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CPUID
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CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
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MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
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MSR 0xC0010067 0x80000143 0x40003C4E
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MSR 0xC0010071 0x30420054 0x40043C40
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
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MSR 0xC0010004 0x00009407 0x35AD0817
MSR 0xC0010071 0x30420054 0x40043C40
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40043C40



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge AMD 890GX rev. 00
Southbridge ATI SB800 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 802.6 MHz (3:10)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 32
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2407.9 MHz

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-048.A00LF
Serial number 987BCC6A
Manufacturing date Week 19/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-31 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-048.A00LF
Serial number 9875CC6A
Manufacturing date Week 19/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-31 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
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70 00 00 00 00 00 01 98 00 09 19 6A CC 7B 98 DC 1F
80 39 39 30 35 34 30 33 2D 30 34 38 2E 41 30 30 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 00 09 19 6A CC 75 98 DC 1F
80 39 39 30 35 34 30 33 2D 30 34 38 2E 41 30 30 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model M4A89GTD-PRO/USB3 (0x0000047C - 0x33BA5A30)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8721
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8721
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 21 01 00 00 00 EB 01 80 00 00 00 9F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8721
Voltage 0 11.78 Volts [0xEC] (+12V)
Voltage 1 4.87 Volts [0xE8] (+5V)
Voltage 2 1.28 Volts [0x6B] (CPU VCORE)
Voltage 3 1.64 Volts [0x89] (VIN3)
Voltage 4 1.08 Volts [0x5A] (VIN4)
Voltage 5 1.39 Volts [0x5D] (+3.3V)
Voltage 6 2.36 Volts [0xC5] (VIN6)
Voltage 7 2.03 Volts [0xA9] (VIN7)
Voltage 8 1.70 Volts [0x8E] (VIN8)
Temperature 0 31°C (87°F) [0x1F] (CPU)
Temperature 1 25°C (76°F) [0x19] (Mainboard)
Fan 0 912 RPM [0x2E4] (CPU)
Register space LPC, base address = 0x0290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 06 6F 00 37 FF 07 37 FF 07 58 0F 07 E3 FF FF
10 B7 1C 27 7F C7 80 00 00 02 FF FF 97 7F D3 D3 D3
20 EB E8 80 89 5A 5D C5 A9 8E 1F 19 80 80 F3 BF BF
30 77 5B 57 CA DD FF BE E7 79 2E 79 CD 04 ED CF 37
40 EE ED B7 DF 1A 2F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 0F 18 7F 7F 7F 40 56 56 90 56 39 12 E0 00 00 00
60 80 14 46 0C A0 41 00 FF 80 00 7F FF 00 41 00 FF
70 80 00 7F FF 00 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 02 1A
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 B1 72 72 72 72 72 72 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor AMD Phenom II X6 1055T
Power 0 49.35 W (Processor)
Temperature 0 16°C (61°F) [0x83] (Core #0)
Temperature 1 16°C (61°F) [0x83] (Core #1)
Temperature 2 16°C (61°F) [0x82] (Core #2)
Temperature 3 16°C (61°F) [0x82] (Core #3)
Temperature 4 16°C (61°F) [0x82] (Core #4)
Temperature 5 16°C (61°F) [0x82] (Core #5)

Hardware monitor Radeon HD 4890
Temperature 0 57°C (134°F) (GPU Core)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------


.....

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1200
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x80
Caps revision 3.00
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1600 MHz
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
50 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
60 00 00 05 00 E0 00 00 00 20 A8 4F 00 20 F8 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 08 00 01 21 20 30 11 11 60 09 F5 8F 13 00 00 00
90 CF 02 85 80 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1201
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 03 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 D0 00 00 FF DF 00
B0 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 00 F0 00 00 DF FF 00
C0 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 03 30 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1202
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 09 01 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 08 0E 28 00 31 18
80 50 00 00 00 E4 00 24 00 B4 95 95 00 55 B9 02 01
90 00 00 01 00 0D 09 40 3F 00 00 00 80 22 32 11 20
A0 00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
B0 C2 44 3D EE C8 00 00 00 F8 FF 80 63 3C 85 68 11
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 27 B0 5F 02 29 93 88 77 E3 51 BC E6 09 3B BB 36
E0 7A BB 07 EC ED C2 0F E2 59 D9 0F 71 C7 B4 5E BB
F0 00 00 00 80 00 00 00 00 B9 9E 82 61 4D 55 01 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1203
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Secure Device
Caps offset 0xF0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
50 76 17 3F 03 7F DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 05 00 4C 4A 00 00 00 40 51 80 01 60
70 51 11 32 60 01 01 98 00 14 0C 20 00 11 08 07 00
80 81 E6 00 E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 60 58 00
90 00 00 00 00 11 02 00 00 80 BC 7D D3 00 00 00 00
A0 9C 08 02 A0 80 18 0C 10 00 00 00 88 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 26 0F 81 C8 15 0C 1E 03 1E 64 27 00
E0 00 00 00 00 30 1D 80 1B 59 DF 07 02 00 00 00 00
F0 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0F 10 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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... der Rest musste entfernt werden - war zu groß
 

Dr@

Grand Admiral Special
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Wow super! Wo kommt das her?

FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.425 V
P-State FID 0x11 - VID 0x0A (16.5x - 1.425 V)
P-State FID 0xC - VID 0x1A (14.0x - 1.225 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x1C (11.0x - 1.200 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x1E (7.5x - 1.175 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1E (4.0x - 1.175 V)

16,5 -> 3,3 GHz
14,0 -> 2,8 GHz
11,0 -> 2,2 GHz

Also Turbo bis 3,3 GHz beim Phenom II X6 1055T?

Was kann man noch aus dem Kuddelmuddel rauslesen?

Uncore Frequency 2407.9 MHz

Und der IMC läuft mit 2407.9 MHz !!!

Leider funken die P-State der NB dann immer noch nicht bei DDR3-1333 ...


MfG @
 
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