Advanced Micro Devices, Inc. o AMD es una empresa multinacional estadounidense de semiconductores (sin fábrica después de que GlobalFoundries se escindiera en 2009) con sede en Sunnyvale, California, Estados Unidos, que desarrolla procesadores y tecnologías relacionadas para los mercados comerciales y de consumo. Sus principales productos incluyen microprocesadores, conjuntos de chips para placas base, procesadores integrados y procesadores gráficos para servidores, estaciones de trabajo y computadoras personales, y aplicaciones de sistemas embebidos.
- Lista de ingeniería inversa de MCU AMD de Mikatech:
1. Serie PAL TTL clásica de enlace fusible (programable una sola vez)
1.1 PAL pequeñas de bajo E/S
PAL10H8, PAL10L8, PAL10P8
PAL12H6, PAL12L6, PAL12P6
PAL14H4, PAL14L4, PAL14P4
PAL16C1, PAL16H2, PAL16L2, PAL16P2
PAL16H4, PAL16L4, PAL16P4
PAL16H6, PAL16L6, PAL16P6
PAL16H8, PAL16L8, PAL16P8
PAL16R4, PAL16R6, PAL16R8
PAL16RP4, PAL16RP6, PAL16RP8
PAL16X4, PAL16X6, PAL16X8
1.2 PAL medianas de 24 pines
PAL18H4, PAL18L4, PAL18P4
PAL20C1, PAL20H2, PAL20L2, PAL20P2
PAL20R4, PAL20R6, PAL20R8
PAL20X4, PAL20X6, PAL20X8
PAL20S10
PAL22V10 (PAL22V10 original basado en fusibles, no borrable)
1.3 Serie AmPAL avanzada de alta velocidad
AmPAL16P8, AmPAL20L10, AmPAL22P10, AmPAL22XP1
1.4 Serie PAL de bus ancho
PAL32R16, PAL32X16
2. PALCE EE CMOS borrable eléctricamente SPLD (núcleo 5V, reprogramable)
2.1 Familia PALCE16V8 (20 pines)
Base: PALCE16V8
Variante de alta velocidad: PALCE16V8H
Variante de baja potencia: PALCE16V8Q
Ultra baja potencia: PALCE16V8Z
2.2 Familia PALCE20V8 (24 pines)
Base: PALCE20V8
PALCE20V8H, PALCE20V8Q, PALCE20V8Z
2.3 Familia PALCE22V10 (24 pines, 10 macrocélulas versátiles)
Base: PALCE22V10
PALCE22V10H (alta velocidad, potencia estándar)
PALCE22V10Q (baja potencia en reposo)
PALCE22V10Z (ultra baja potencia en espera)
2.4 Familia PALCE24V10
PALCE24V10, PALCE24V10H, PALCE24V10Q
2.5 PALCE29M16 SPLD grande
PALCE29M16, PALCE29M16H, PALCE29M16Q
2.6 PALCE610 SPLD de alta densidad
PALCE610, PALCE610H
3. Serie PALLV de bajo voltaje 3.3V EE CMOS SPLD
PAL borrables de bajo voltaje 3.3V para sistemas de batería y portátiles
PALLV16V8, PALLV16V8H, PALLV16V8Q
PALLV20V8, PALLV20V8H, PALLV20V8Q
PALLV22V10, PALLV22V10H, PALLV22V10Q
4. Serie MACH de CPLD AMD Vantis (CPLD complejos de múltiples macrocélulas)
Los dispositivos MACH son CPLD de múltiples matrices con múltiples bloques PAL, compatibles con ISP
Familia MACH 1 (CPLD de baja densidad)
MACH110, MACH120, MACH130, MACH140
Familia MACH 2 (CPLD de densidad media)
MACH210, MACH220, MACH230, MACH240, MACH250, MACH260, MACH270, MACH280
Familia MACH 3 (CPLD de alta densidad)
MACH335, MACH345, MACH355, MACH365, MACH375, MACH385
MACH 4 / MACH 5 CPLD grandes
MACH435, MACH445, MACH455, MACH465
MACH510, MACH520, MACH530, MACH540, MACH550, MACH560
Variantes CPLD MACH LV de bajo voltaje 3.3V
MACH110LV, MACH120LV, MACH130LV, MACH140LV
MACH210LV ~ MACH280LV
MACH335LV ~ MACH385LV
MACH435LV ~ MACH465LV
MACH510LV ~ MACH560LV
5. PLD/FPGA adaptativos de AMD posteriores a la adquisición de Xilinx (Lógica programable AMD moderna)
Después de que AMD adquiriera Xilinx en 2022, todos los productos FPGA/CPLD/SoC de Xilinx pasaron a formar parte de la cartera de PLD/lógica adaptativa de AMD, incluyendo:
5.1 Líneas heredadas de CPLD (antiguas Xilinx)
XC9500, XC9500XL, XC9500XV
CoolRunner-II (serie XC2C000)
5.2 Familias FPGA (Matrices de lógica programable completas)
Spartan-II, Spartan-IIE, Spartan-3 / 3E / 3A / 3A DSP, Spartan-6, Spartan-7, Spartan UltraScale+
Virtex, Virtex-E, Virtex-II / Virtex-II Pro, Virtex-4, Virtex-5, Virtex-6, Virtex-7
Kintex UltraScale, Virtex UltraScale
Kintex UltraScale+, Artix UltraScale+, Virtex UltraScale+
5.3 Zynq All Programmable SoC (FPGA + CPU ARM)
Zynq-7000 (serie XC7Z)
Zynq UltraScale+ MPSoC (series ZU EG/EV/RFSoC)
5.4 Versal ACAP (PLD adaptativo de 7nm de próxima generación)
Versal Prime, Versal Premium, Versal AI Edge, Versal RF, Versal Automotive
5.5 Grados derivados
XA (PLD/FPGA con certificación automotriz AEC-Q100)
XCE (variantes PLD/FPGA de producción de costo reducido EasyPath)
Introducción a los SPLD EE CMOS de la serie PALCE de AMD
1. Descripción general
PALCE significa Programmable Array Logic, Electrically Erasable CMOS, una familia de dispositivos lógicos programables simples (SPLD) de un solo chip desarrollados por la división de lógica programable Vantis de AMD. A diferencia de los primeros chips PAL programables por fusibles de una sola vez, PALCE adopta tecnología CMOS de puerta flotante eléctricamente borrable, que admite programación repetida sin necesidad de luz ultravioleta. Sigue la arquitectura clásica de suma de productos (matriz AND programable + matriz OR fija), diseñada para reemplazar circuitos lógicos discretos de pequeña y mediana escala para reducir el número de componentes de PCB y simplificar el diseño de hardware.
AMD transfirió su negocio de PLD a Vantis a mediados de la década de 1990, y Vantis fue adquirida por Lattice Semiconductor en 1999. Los dispositivos de la serie GAL de Lattice son sustitutos funcionales totalmente compatibles con los chips PALCE de AMD.
2. Definición de sufijos y variantes de dispositivos
Cada modelo base PALCE se divide en múltiples variantes de potencia/velocidad identificadas por letras de sufijo:
- Sin sufijo: Generación base original, temporización y potencia equilibradas, obsoleta para nuevos diseños
- H = High-Speed Standard Power: Retardo de propagación más rápido, mayor frecuencia de operación, para aplicaciones industriales y de bus de alta velocidad
- Q = Low Quiescent Current: Consumo estático ultra bajo, grados de velocidad limitados, para sistemas portátiles alimentados por batería
- Z = Zero Standby Ultra-Low Power: Corriente en espera de microamperios para equipos con batería de larga duración
Marcado de grado de velocidad: -5, -7, -10, -15, -25, que representan retardos de señal de 5ns a 25ns.
Plantilla de número de pieza de pedido completo: PALCE[Modelo][Sufijo]-[Velocidad][Encapsulado][Temperatura]
3. Línea de productos PALCE completa
3.1 PALCE16V8 (20 pines, 8 macrocélulas de salida)
PALCE universal de nivel de entrada, compatible pin a pin con GAL16V8; sustituye a los PAL de fusibles de la serie PAL16R8.
Variantes: PALCE16V8, PALCE16V8H, PALCE16V8Q, PALCE16V8Z
3.2 PALCE20V8 (24 pines, 8 macrocélulas de salida)
Dispositivo de rango medio de 24 pines, compatible con GAL20V8, reemplaza a PAL20R4/R6/R8.
Variantes: PALCE20V8, PALCE20V8H, PALCE20V8Q, PALCE20V8Z
3.3 PALCE22V10 (24 pines, 10 macrocélulas de términos variables)
El PALCE insignia más utilizado, con distribución desigual de términos de producto (8 a 16 términos de producto por macrocélula) para implementar lógica booleana compleja de múltiples entradas. Admite temporización compatible con PCI con grados de velocidad -5/-7/-10, frecuencia externa máxima de hasta 142.8MHz.
Variantes: PALCE22V10, PALCE22V10H, PALCE22V10Q, PALCE22V10Z
3.4 PALCE24V10
Modelo con recursos de entrada ampliados, con 10 macrocélulas configurables para lógica de bus digital ancho.
Variantes: PALCE24V10, PALCE24V10H, PALCE24V10Q
3.5 PALCE29M16
SPLD grande de alta densidad con 16 macrocélulas para integración de lógica secuencial y combinatoria compleja.
Variantes: PALCE29M16, PALCE29M16H, PALCE29M16Q
3.6 PALCE610
PALCE de matriz AND amplia de alta capacidad dedicado a lógica de decodificación y aritmética compleja.
Variantes: PALCE610, PALCE610H
4. Características comunes de la arquitectura central
Todos los dispositivos PALCE comparten la misma arquitectura de hardware fundamental:
- Buffers de entrada CMOS con resistencias de pull-up opcionales, compatibles con niveles TTL/CMOS
- Matriz AND programable eléctricamente borrable para la generación de términos de producto personalizados
- Matriz OR fija para sumar múltiples términos de producto en funciones lógicas de salida
- Macrocélula de salida reconfigurable independiente por canal:
- Salida combinatoria o registrada con flip-flop conmutable
- Polaridad de salida programable activa alta / activa baja
- Señales de control compartidas globales: reloj común, reinicio asíncrono global, preconfiguración síncrona global
- Reinicio automático de registros al encendido para garantizar un estado de inicio predecible
5. Comparación de rendimiento eléctrico (variantes H vs Q)
Parámetro | PALCExxVxxH Versión de alta velocidad | PALCExxVxxQ Versión de baja potencia |
tPD mínimo | 5ns (grado -5) | 10ns (grado -10) |
fMAX máximo | 142.8MHz | 100MHz |
Corriente estática típica Icc | 90~140mA | ~55mA |
Grados de velocidad disponibles | -5/-7/-10/-15/-25 | -10/-15/-25 solo |
Aplicación principal | Bus PCI de alta velocidad, máquinas de estado industriales | Equipos de prueba portátiles alimentados por batería |
6. Campos de aplicación
- Lógica de pegamento de propósito general: decodificadores de direcciones, multiplexores, comparadores de señales
- Hardware de computadoras heredadas: control de interrupciones de placa base, arbitraje de bus, conmutación de reloj
- Automatización industrial: lógica secuencial PLC, máquinas de estado de control de motores
- Instrumentos portátiles alimentados por batería (se prefieren variantes de baja potencia Q/Z)
- Circuitos de interfaz digital PCI/ISA heredados
- Lógica auxiliar para sistemas FPGA y microcontroladores
- Equipos militares y aeroespaciales (modelos H de grado industrial/militar)
AMD es el segundo mayor proveedor mundial de microprocesadores basados en la arquitectura x86 y también uno de los mayores proveedores de unidades de procesamiento gráfico. También posee el 8.6% de Spansion, un proveedor de memoria flash no volátil.
AMD es el único rival significativo de Intel en el mercado de procesadores centrales (CPU) para computadoras personales (basadas en x86). Desde que adquirió ATI en 2006, AMD y su competidor Nvidia han dominado el mercado de unidades de procesamiento gráfico discreto (GPU).
Historia corporativa
Sede de AMD en Sunnyvale, California
Campus de AMD en Markham, Ontario, Canadá, antigua sede de ATI
Campus Lone Star con certificación LEED de AMD en Austin, Texas
Advanced Micro Devices fue fundada el 1 de mayo de 1969, por un grupo de ex ejecutivos de Fairchild Semiconductor, incluyendo a Jerry Sanders III, Ed Turney, John Carey, Sven Simonsen, Jack Gifford y tres miembros del equipo de Gifford, Frank Botte, Jim Giles y Larry Stenger. La empresa comenzó como productor de chips lógicos, y luego entró en el negocio de los chips RAM en 1975. Ese mismo año, introdujo un clon de ingeniería inversa del microprocesador Intel 8080. Durante este período, AMD también diseñó y produjo una serie de elementos de procesador de bits (Am2900, Am29116, Am293xx) que se utilizaron en varios diseños de minicomputadoras.
Durante este tiempo, AMD intentó adoptar el cambio percibido hacia RISC con su propio procesador AMD 29K, y también intentó diversificarse en dispositivos gráficos y de audio, así como en memoria EPROM. Tuvo cierto éxito a mediados de la década de 1980 con el módem FSK AMD7910 y AMD7911 "World Chip", uno de los primeros dispositivos multiestándar que cubría tonos Bell y CCITT hasta 1200 baudios en half-duplex o 300/300 en full-duplex. El AMD 29K sobrevivió como procesador integrado y la spin-off de AMD, Spansion, continúa fabricando memoria flash. AMD decidió cambiar de rumbo y concentrarse únicamente en microprocesadores compatibles con Intel y memoria flash, colocándolos en competencia directa con Intel por procesadores compatibles con x86 y sus mercados secundarios de memoria flash.
AMD anunció la adquisición de ATI Technologies el 24 de julio de 2006. AMD pagó $4.3 mil millones en efectivo y 58 millones de acciones de su stock, por un total de US$5.4 mil millones. La transacción se completó el 25 de octubre de 2006. Desde 2010, todos los productos de procesamiento gráfico de la empresa se comercializan bajo la marca AMD.
Se informó en diciembre de 2006 que AMD, junto con su principal rival en la industria de gráficos Nvidia, recibió citaciones del Departamento de Justicia por posibles violaciones antimonopolio en la industria de tarjetas gráficas, incluido el acto de fijar precios.
En octubre de 2008, AMD anunció planes para escindir sus operaciones de fabricación en forma de una empresa conjunta de varios miles de millones de dólares con Advanced Technology Investment Co., una empresa de inversión formada por el gobierno de Abu Dhabi. La nueva empresa se llama GlobalFoundries Inc. Esta asociación permitirá a AMD centrarse únicamente en el diseño de chips. La escisión estuvo acompañada por la pérdida de aproximadamente 1000 puestos de trabajo, o alrededor del 10% de la fuerza laboral global de AMD.
En agosto de 2011, AMD anunció que el ex ejecutivo de Lenovo, Rory Read, se uniría a la empresa como CEO, sucediendo a Dirk Meyer.
Para asegurar ahorros de costos y apoyar revisiones de la fuerza laboral centradas en el desarrollo de hardware de computación de bajo consumo, AMD anunció en noviembre de 2011 planes de despedir a más del 10% (1400) de sus empleados de todas las divisiones en todo el mundo. Esta acción se completaría en el primer trimestre de 2012 con la mayoría de las salidas antes de la Navidad de 2011. AMD anunció en octubre de 2012 planes de liberar un 15% adicional de su fuerza laboral con una fecha efectiva no especificada para reducir costos ante la disminución de los ingresos por ventas.
AMD adquirió el fabricante de servidores de bajo consumo SeaMicro a principios de 2012 como parte de una estrategia para recuperar la participación de mercado perdida en el mercado de chips para servidores.
Historia del mercado de procesadores
Procesador AMD 8080 temprano (AMD AM9080ADC / C8080A), 1977
AMD D8086, 1978
Ver también: Lista de microprocesadores AMD
PC IBM y la arquitectura x86
Artículos principales: Am286, Am386, Am486 y Am5x86
En febrero de 1982, AMD firmó un contrato con Intel, convirtiéndose en un fabricante de segunda fuente con licencia de los procesadores 8086 y 8088. IBM quería usar el Intel 8088 en su PC IBM, pero la política de IBM en ese momento era exigir al menos dos fuentes para sus chips. AMD luego produjo el Am286 bajo el mismo acuerdo, pero Intel canceló el acuerdo en 1986 y se negó a transmitir detalles técnicos de la pieza i386. AMD impugnó la decisión de Intel de cancelar el acuerdo y ganó en arbitraje, pero Intel disputó esta decisión. Siguió una larga disputa legal, que terminó en 1994 cuando el Tribunal Supremo de California se puso del lado de AMD. Las disputas legales posteriores se centraron en si AMD tenía derechos legales para usar derivados del microcódigo de Intel. Ante la incertidumbre, AMD se vio obligada a desarrollar versiones de código de Intel diseñadas en salas limpias.
En 1991, AMD lanzó el Am386, su clon del procesador Intel 386. Tomó menos de un año para que la empresa vendiera un millón de unidades. Posteriormente, el Am486 fue utilizado por varios grandes fabricantes de equipos originales, incluido Compaq, y resultó popular. Otro producto basado en Am486, el Am5x86, continuó el éxito de AMD como una alternativa de bajo precio. Sin embargo, a medida que los ciclos de productos se acortaban en la industria de PC, el proceso de ingeniería inversa de los productos de Intel se convirtió en una estrategia cada vez menos viable para AMD.
K5, K6, Athlon, Duron y Sempron
Artículos principales: AMD K5, AMD K6, Athlon, Duron y Sempron
El primer procesador x86 de AMD fue el K5, lanzado en 1996. La "K" era una referencia a Kryptonite. (En los cómics, la única sustancia que podía dañar a Superman era la Kryptonita, que se formaba a partir de piezas radiactivas de su planeta natal, Krypton. Esto es una referencia a la hegemonía de Intel sobre el mercado, es decir, una antropomorfización de ellos como Superman.) El número "5" se refiere a la quinta generación de procesadores, que Intel introdujo como Pentium, porque la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. dictaminó que los números simples no podían ser registrados como marca.
En 1996, AMD compró NexGen, específicamente por los derechos de su serie de procesadores compatibles con x86 Nx. AMD le dio al equipo de diseño de NexGen su propio edificio, los dejó en paz y les dio tiempo y dinero para rehacer el Nx686. El resultado fue el procesador K6, introducido en 1997. Aunque el K6 se basaba en Socket 7, variantes como el K6-3/450 eran más rápidas que el Pentium II de Intel (procesador de sexta generación).
El K7 fue el procesador x86 de séptima generación de AMD, que hizo su debut el 23 de junio de 1999 bajo la marca Athlon. A diferencia de los procesadores AMD anteriores, no podía usarse en las mismas placas base que los de Intel, debido a problemas de licencia en torno al conector Slot 1 de Intel, y en su lugar usaba un conector Slot A, referenciado al bus del procesador Alpha. El Duron era una versión de menor costo y limitada del Athlon (64KB en lugar de 256KB de caché L2) en un PGA con zócalo 462 (Socket A) o soldado directamente a la placa base. Sempron se lanzó como un Athlon XP de menor costo, reemplazando a Duron en la era PGA del Socket A. Desde entonces ha sido migrado a todos los nuevos zócalos, hasta AM3.
El 9 de octubre de 2001, se lanzó el Athlon XP. El 10 de febrero de 2003, se lanzó el Athlon XP con 512KB de caché L2.
Athlon 64, Opteron y Phenom
Artículos principales: Athlon 64, Opteron y Phenom (procesador)
El K8 fue una revisión importante de la arquitectura K7, con las características más notables siendo la adición de una extensión de 64 bits al conjunto de instrucciones x86 (llamada x86-64, AMD64 o x64), la incorporación de un controlador de memoria en el chip y la implementación de un interconexión punto a punto de alto rendimiento llamada HyperTransport, como parte de la Arquitectura de Conexión Directa. La tecnología se lanzó inicialmente como el procesador orientado a servidores Opteron el 22 de abril de 2003. Poco después se incorporó a un producto para PC de escritorio, con la marca Athlon 64.
El 21 de abril de 2005, AMD lanzó el primer Opteron de doble núcleo, una CPU para servidores basada en x86. Un mes después, AMD lanzó el Athlon 64 X2, la primera familia de procesadores de doble núcleo para escritorio. A principios de mayo de 2007, AMD abandonó la cadena "64" en su marca de productos de escritorio de doble núcleo, convirtiéndose en Athlon X2, restando importancia a la informática de 64 bits en sus procesadores. Las próximas actualizaciones involucraron algunas mejoras en la microarquitectura y un cambio del mercado objetivo de sistemas de escritorio convencionales a sistemas de escritorio de doble núcleo de valor. En 2008, AMD comenzó a lanzar procesadores Sempron de doble núcleo exclusivamente en China, con la marca Sempron 2000 series, con menor velocidad de HyperTransport y caché L2 más pequeña. Así, AMD completó su cartera de productos de doble núcleo para cada segmento de mercado.
Después de K8 vino K10. El 10 de septiembre de 2007, AMD lanzó los primeros procesadores K10: nueve procesadores Opteron de tercera generación de cuatro núcleos. A esto le siguió el procesador Phenom para escritorio. Los procesadores K10 vinieron en versiones de doble núcleo, triple núcleo y cuatro núcleos, con todos los núcleos en un solo dado. AMD lanzó una nueva plataforma, con el nombre en código "Spider", que utilizaba el nuevo procesador Phenom, así como una GPU R770 y un chipset 790 GX/FX de la serie AMD 700. Sin embargo, AMD construyó el Spider a 65nm, que no era competitivo con el proceso de 45nm más pequeño y eficiente energéticamente de Intel.
En enero de 2009, AMD lanzó una nueva línea de procesadores llamada Phenom II, una renovación del Phenom original fabricado con el proceso de 45 nm. La nueva plataforma de AMD, con el nombre en código "Dragon", utilizaba el nuevo procesador Phenom II, y una GPU ATI R770 de la familia R700, así como un chipset 790 GX/FX de la serie AMD 700. El Phenom II vino en variantes de doble, triple y cuatro núcleos, todos usando el mismo dado, con núcleos deshabilitados para las versiones de triple y doble núcleo. El Phenom II resolvió los problemas que tenía el Phenom original, incluyendo baja velocidad de reloj, una pequeña caché L3 y un error de Cool'n'Quiet que disminuía el rendimiento. El Phenom II era competitivo en precio y rendimiento con los Core 2 Quads de gama media-alta de Intel. El Phenom II también mejoró el controlador de memoria del Phenom, permitiéndole usar DDR3 en un nuevo zócalo nativo AM3, mientras mantenía la compatibilidad con AM2+, el zócalo usado para el Phenom, y permitiendo el uso de la memoria DDR2 que se usaba con la plataforma.
En abril de 2010, AMD lanzó un nuevo procesador Phenom II de seis núcleos (6 núcleos) con el nombre en código "Thuban". Este era un dado totalmente nuevo basado en el procesador Opteron de seis núcleos "Istanbul". Incluía la tecnología "turbo core" de AMD, que permite al procesador cambiar automáticamente de 6 núcleos a 3 núcleos más rápidos cuando se necesita más velocidad pura. La plataforma de entusiastas de AMD, con nombre en código "Leo", utilizaba el nuevo Phenom II, un nuevo chipset de la serie AMD 800 y una GPU ATI "Cypress" de la serie Evergreen (familia GPU).
Las piezas para servidores Magny Cours y Lisbon se lanzaron en 2010. La pieza Magny Cours venía en 8 a 12 núcleos y la pieza Lisbon en partes de 4 y 6 núcleos. Magny Cours se centra en el rendimiento mientras que Lisbon se centra en un alto rendimiento por vatio. Magny Cours es un MCM (Módulo Multi-Chip) con dos partes Opteron de seis núcleos "Istanbul". Esto usará un nuevo zócalo G34 para procesadores de doble y cuádruple zócalo y, por lo tanto, se comercializará como procesadores Opteron serie 61xx. Lisbon usa el zócalo C32 certificado para uso de doble zócalo o de un solo zócalo y, por lo tanto, se comercializará como procesadores Opteron 41xx. Ambos se construirán con un proceso SOI de 45 nm.
Fusion, Bobcat, Bulldozer y Vishera
Artículos principales: Unidad de Procesamiento Acelerado de AMD, Bulldozer (procesador) y Bobcat (procesador)
Después de la fusión entre AMD y ATI, se anunció una iniciativa con nombre en código Fusion que fusionará una CPU y una GPU en algunos de sus chips convencionales, incluyendo un enlace PCI Express de al menos 16 carriles para acomodar periféricos PCI Express externos, eliminando así por completo el requisito de un northbridge de la placa base. La iniciativa verá parte del procesamiento originalmente realizado en la CPU (por ejemplo, operaciones de la unidad de coma flotante) trasladado a la GPU, que está mejor optimizada para cálculos como los de la unidad de coma flotante. AMD se refiere a esto como una unidad de procesamiento acelerado (APU).
Se espera que Llano sea la segunda APU lanzada, dirigida al mercado convencional. Esto incorporará una CPU y una GPU en el mismo dado, así como las funciones del northbridge, y se etiquetará en la nueva línea de tiempo de AMD como usando "Socket FM1" con memoria DDR3. Sin embargo, esto no se basará en el nuevo núcleo bulldozer y, de hecho, será similar al procesador Phenom II "Deneb" actual que sirve como procesador de gama alta de AMD hasta el lanzamiento de las nuevas piezas de 32 nm. El 28 de septiembre de 2011, AMD dijo que el tercer trimestre de 2011 no tendría un aumento de ingresos del 10% como AMD había planeado antes, debido al problema de fabricación con los chips Llano Fusion de 32 nm.
Bulldozer es el nombre en código de la CPU de Advanced Micro Devices (AMD) para los procesadores de servidor y escritorio más recientes lanzados el 12 de octubre de 2011. Esta microarquitectura familia 15h es la sucesora de la microarquitectura familia 10h (K10) M-SPACE.
Bulldozer está diseñado desde cero, no es un desarrollo de procesadores anteriores. El núcleo está específicamente orientado a productos de computación con TDP de 10-125 vatios. AMD afirma mejoras dramáticas en la eficiencia de rendimiento por vatio en aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) con núcleos Bulldozer.
Vishera es la última serie de procesadores de AMD
Bobcat es el núcleo de procesador x86 más reciente de AMD orientado al mercado de bajo consumo y bajo costo.
Se reveló durante un discurso del vicepresidente ejecutivo de AMD, Henri Richard, en Computex 2007 y se puso en producción en el primer trimestre de 2011. Uno de los principales partidarios fue el vicepresidente ejecutivo Mario A. Rivas, quien sintió que era difícil competir en el mercado x86 con un solo núcleo optimizado para el rango de 10-100 vatios y promovió activamente el desarrollo del núcleo más simple con un rango objetivo de 1-10 vatios. Además, se creía que el núcleo podría migrar al espacio de mano si el consumo de energía se puede reducir a menos de 1 W.
Chip basado en arquitectura ARM
AMD tiene previsto lanzar un chip ARM en 2014 para su uso en servidores como una alternativa de bajo consumo a los chips x86 actuales como parte de una estrategia para recuperar la participación de mercado perdida en el negocio de chips para servidores.