Chronologie des microprocesseurs
Années 1970
Dans les années 1970 les microprocesseurs traitent des mots de 8 bits et sont surtout fabriqués en technologie N MOS.
Date | Nom | Manufacturier | Horloge | Géométrie | Nombre de transistors | Loi de Moore |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 4004 | Intel | 740 kHz | 10 µm | 2 250 | 2 250 |
1972 | 8008 | Intel | 500 kHz | 10 µm | 3 500 | 3 400 |
1974 | 6800 | Motorola | 2 MHz | - | 4 100 | 6 750 |
1974 | 8080 | Intel | 2 MHz | 6 µm | 6 000 | 6 750 |
1974 | 1802 | RCA | 3,2 MHz | 5 µm | 5 000 | 6 750 |
1974 | TMS-1000 | Texas Inst. | 400 kHz | 8 µm | 8 000 | 6 750 |
1975 | 6502 | MOS Techno. | 1 MHz | - | 4 000 | 9 000 |
1976 | Z80 | Zilog | 2 MHz | 4 µm | 8 500 | 13 500 |
1976 | 8085 | Intel | 5 MHz | 3 µm | 6 500 | 13 500 |
1976 | TMS-9900 | Texas Inst. | 3,3 MHz | - | 8 000 | 13 500 |
1977 | 6100 | Intersil | 4 MHz | - | 20 000 | 18 000 |
1978 | 8086 | Intel | 5 MHz | 3 µm | 29 000 | 27 000 |
1978 | 6801 | Motorola | - | 5 µm | 35 000 | 27 000 |
1979 | Z8000 | Zilog | - | - | 17 500 | 36 000 |
1979 | 8088 | Intel | 5 MHz | 3 µm | 29 000 | 36 000 |
1979 | 6809 | Motorola | 1 MHz | 5 µm | 40 000 | 36 000 |
1979 | 68000 | Motorola | 8 MHz | 4 µm | 68 000 | 36 000 |
Années 1980
Dans les années 1980 les microprocesseurs traitent des mots de 16 et même 32 bits et sont surtout fabriqués en technologie CMOS.
Date | Nom | Manufacturier | Horloge | Géométrie | Nombre de transistors | Loi de Moore |
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1980 | 16032 | National | - | - | 60 000 | 54 000 |
1981 | 6120 | Harris | 10 MHz | - | 20 000 | 72 000 |
1981 | T-11 | DEC | 2,5 MHz | 5 µm | 17 000 | 72 000 |
1982 | RISC-I | Berkely | 1 MHz | 5 µm | 44 500 | 108 000 |
1982 | 80186 | Intel | 6 MHz | - | 55 000 | 108 000 |
1982 | 80286 | Intel | 6 MHz | 1,5 µm | 134 000 | 108 000 |
1983 | RISC-II | Berkely | 3 MHz | 3 µm | 41 000 | 144 000 |
1984 | 68020 | Motorola | 16 MHz | 2 µm | 190 000 | 216 000 |
1984 | 32032 | National | - | - | 70 000 | 216 000 |
1985 | 386 | Intel | 16 MHz | 1,5 µm | 275 000 | 288 000 |
1985 | Micro-VAX | DEC | - | - | 125 000 | 288 000 |
1985 | R2000 | MIPS | 8 MHz | 2 µm | 115 000 | 288 000 |
1985 | R3000 | MIPS | 12 MHz | 1,2 µm | 120 000 | 288 000 |
1986 | Z80000 | Zilog | - | - | 91 000 | 432 000 |
1986 | SPARC | Sun | 40 MHz | 0,8 µm | 800 000 | 432 000 |
1987 | 68030 | Motorola | 16 MHz | 1,3 µm | 273 000 | 576 000 |
1988 | 386 SX | Intel | 16 MHz | 1 µm | 275 000 | 864 000 |
1989 | 486 | Intel | 25 MHz | 1 µm | 1 180 000 | 1 152 000 |
Années 1990
Dans les années 1990 les microprocesseurs traitent des mots de 32 bits. La fréquence du bus ne peut plus suivre celle du microprocesseur. Apparaissent donc deux horloges : une externe et une interne, plus rapide.
Date | Nom | Manufacturier | Horloge | Géométrie | Nombre de transistors (millions) | Loi de Moore (millions) |
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1990 | 386 SL | Intel | 20 MHz | 1 µm | 0,85 | 1,73 |
1990 | 68040 | Motorola | 40 MHz | - | 1,2 | 1,73 |
1990 | POWER1 | IBM | 20-30 MHz | - | 6,9 | 1,73 |
1991 | 486 SL | Intel | 33 MHz | 0,7 µm | 1,4 | 2,3 |
1991 | R-4000 | MIPS | 100 MHz | 0,8 µm | 1,35 | 2,3 |
1992 | Alpha 21064 | DEC | 150 MHz | 0,7 µm | 1,68 | 3,45 |
1992 | microSPARC I | Sun | 40-50 MHz | 0,8 µm | 0,8 | 3,45 |
1993 | PowerPC 601 | IBM-Motorola | 50 MHz | 0,6 µm | 2,8 | 4,6 |
1993 | Pentium | Intel | 60 MHz | 0,8 µm | 3,1 | 4,6 |
1993 | POWER2 | IBM | 55-71 MHz | 0,72 µm | 23 | 4,6 |
1994 | 68060 | Motorola | 50 MHz | 0,6 µm | 2,5 | 6,9 |
1994 | PowerPC 603 | IBM-Motorola | 60-120 MHz | 0,5 µm | 1,6 | 6,9 |
1994 | PowerPC 604 | IBM-Motorola | 100-180 MHz | 0,5 µm | 3,6 | 6,9 |
1995 | Pentium Pro | Intel | 200 MHz | 0,35 µm | 5,5 | 9,2 |
1995 | UltraSPARC | Sun | 143-167 MHz | 0,47 µm | 5,2 | 9,2 |
1996 | K5 | AMD | 75 MHz | 0,5 µm | 4,3 | 13,8 |
1996 | Alpha 21164 | DEC | 500 MHz | 0,35 µm | 9,6 | 13,8 |
1997 | Pentium II | Intel | 233 MHz | 0,35 µm | 7,5 | 18,4 |
1997 | PowerPC 620 | IBM-Motorola | 120-150 MHz | 0,35 µm | 6,9 | 18,4 |
1997 | K6 | AMD | 166 MHz | 0,35 µm | 8,8 | 18,4 |
1997 | UltraSPARC II | Sun | 250-400 MHz | 0,35 µm | 5,4 | 18,4 |
1997 | PowerPC-750 (G3) | IBM-Motorola | 233-366 MHz | 0,26 µm | 6,35 | 18,4 |
1998 | POWER3 | IBM | 200 MHz | 0,25 µm | 15 | 36,8 |
1999 | Pentium III | Intel | 450 MHz | 0,25 µm | 9,5 | 36,8 |
1999 | PowerPC 7400 (G4) | Motorola | 350-500 MHz | 0,2 µm | 10,5 | 36,8 |
1999 | Athlon | AMD | 1 GHz | 0,18 µm | 22 | 36,8 |
Années 2000
Dans les années 2000, la progression de la fréquence ralentit sensiblement à cause de l'augmentation rapide de la dissipation thermique, et ce malgré les diminutions successives de la finesse de gravure. Des processeurs multi-cœur font peu à peu leur apparition.
Date | Nom | Manufacturier | Horloge | Géométrie | Nombre de transistors (millions) | Loi de Moore (millions) |
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2000 | Athlon XP | AMD | 1,3 GHz | 180 nm | 37,5 | 55,2 |
2000 | Pentium 4 | Intel | 1,4 GHz | 180 nm | 42 | 55,2 |
2000 | 20K | MIPS | - | - | 7,2 | 55,2 |
2000 | UltraSPARC II | Sun | - | - | 29 | 55,2 |
2001 | Itanium | Intel | 722 MHz | - | 25 | 73,7 |
2001 | POWER4 | IBM | 1,1-1,4 GHz | 90 nm | 174 | 73,7 |
2001 | UltraSPARC III | Sun | 750-1200 MHz | 130 nm | 29 | 73,7 |
2001 | PowerPC 7450 (G4) | Motorola | 733-800 MHz | 180 nm | 33 | 73,7 |
2002 | Itanium II | Intel | 900 MHz | - | 410 | 110,6 |
2003 | Pentium M | Intel | 900 MHz | 130 nm | 77 | 147,5 |
2003 | Pentium 4 Extreme (EE) | Intel | 3,8 GHz | 130 nm | 175 | 147,5 |
2003 | PowerPC 970 (G5) | IBM | 1,6-2,0 GHz | 130 nm | 52 | 147,5 |
2004 | POWER5 | IBM | 1,65-1,9 GHz | 130 nm | 276 | 221,25 |
2005 | Pentium D | Intel | 3,0 GHz | 90 nm | 230 | 295 |
2005 | UltraSPARC IV | Sun | 1-1,35 GHz | 130 nm | 66 | 295 |
2005 | Athlon 64 / Athlon 64 X2 | AMD | 3,2 GHz (2007) | 90 nm / 65 nm | 122 / 221 (X2) | 295 |
2006 | Core 2 | Intel | 3 GHz | 65 nm | 291 (Duo) / 2x291 (Quad) | 442,5 |
2006 | lAURENT fERERRA | IBM-Sony-Toshiba | 3,2-4,6 GHz | 90 nm | 241 | 442,5 |
2006 | Itanium 2 Duo | Intel | 1,6 GHz | 90 nm | 1 700 | 442,5 |
2007 | Phenom | AMD | 2,6 GHz | 65 nm | 463 | 590 |
2007 | POWER6 | IBM | 3,5-4,000gn="center" |2008 | Atom | Intel000000000000000000000000000000000 | 1 180 |
Années 2010
Dans les années 2010, la fréquence de l'horloge est stable. Le nombre de cœurs augmente peu à peu. Vers la fin de la décennie le nombre de cœurs contient 2, 4 ou 8 cœurs. Une nouvelle tendance apparait, le module multi-puce fait de plusieurs puces fragmentées ou chiplets.
Date | Nom | Manufacturier | Horloge | Géométrie | Nombre de transistors (millions) | Loi de Moore (millions) | Nombre de cœurs |
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2010 | POWER7 | IBM | 3-4,25 GHz | 45 nm | 1 200 | 1 770 | 4-8 |
2011 | Sandy Bridge | Intel | 1,6-3,4 GHz | 32 nm | 995 | ? | 1-4 (4-6 Extreme) et (6-8 Xeon) |
2013 | Haswell | Intel | 1,9-4,4 GHz | 22 nm | 1 400 | ? | 2-4 (6-8 Extreme) et (2-18 pour les Xeon) |
2014 | Broadwell | Intel | 1,8-4 GHz | 14 nm | 1900 | ? | 2-4 (6-10 Extreme) et (4-24 pour Xeon) |
2016 | Kaby Lake | Intel | 1,9-4,5 GHz | 14 nm | 2 160 | ? | 2-4 |
2017 | Ryzen 1000 | AMD | 3,2-4,1 GHz | 14 nm | 4 800 | ? | 4-16 |
2017 | Coffee Lake | Intel | 1,7-4 GHz | 14 nm | 3 000 | ? | 2-6 |
2018 | Ryzen 2000 | AMD | 2,8-4,4 GHz | 12 nm | 4 940 | ? | 4-32 |
2018 | Coffee Lake Refresh | Intel | 1,8-5 GHz | 14 nm | 3 000 | ? | 2-8 |
2019 | Ryzen 3000 | AMD | 2,1-4,7 GHz | 7 nm | 3 800 | ? | 4-64 |
2019 | Comet Lake | Intel | 1,1-5,3 GHz | 14 nm | ? | 2-10 |
Années 2020
Dans les années 2020, la finesse de gravure sont de plus en plus petit ce qui reduit à l'unité.