Historia Procesadores 2 nm, 5 nm, 7 nm, 10 nm, 14 nm, 20 nm, 28 nm, 32 nm, 45 nm, 65 nm, 90 nm

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Evolución de los procesadores

Cuando se desarrollaron los procesadores, el primer parámetro importante que indicaba su superioridad sobre los modelos anteriores era la frecuencia del núcleo. Y todo el mundo se guiaba por el hecho de que el ordenador tenía un procesador con una frecuencia de 1,8 GHz, el siguiente procesador tenía una frecuencia de 2,5 GHz y así sucesivamente, pero llegó un momento en el que la frecuencia se alcanzó el máximo del procesador, esto es unos 4 GHz y entonces llegó el pico de desarrollo. El aumento de la frecuencia de la CPU no era posible debido a la estabilidad crítica de la reducción de ruido y la inestabilidad del procesador.

Pero la evolución no se detiene, el problema se solucionó aumentando el rendimiento no aumentando la frecuencia del núcleo, sino aumentando el número de núcleos, aparecieron los procesadores de dos núcleos, luego de 4 núcleos, etc. Pero, de nuevo, el aumento del número de núcleos conllevaba un aumento del consumo de energía. Aparecieron ordenadores con diferentes tipos de sistemas de refrigeración hasta circuitos de refrigeración por agua. Pero todo el mundo sabía que ésta no era la salida.

Refrigeración por agua del procesador

El principal objetivo de los fabricantes de procesadores era reducir el consumo de energía y la potencia. El criterio principal es el grosor de la capa en la que se encuentran los elementos semiconductores (transistores, resistencias). Cuanto más fina sea la capa, menos energía tendrá que gastar el procesador. Por eso, a lo largo de los años, la evolución de los procesadores ha sido la siguiente: La tecnología se ha perfeccionado, el grosor de la capa de pulverización se ha reducido y el consumo de energía se ha reducido en consecuencia.

Evolución de las generaciones de procesadores por año

3 micras – Zilog (Z80) 1979 Intel (Intel 8086). Los procesadores legendarios se imponen en la electrónica de consumo y en los ordenadores, como el primer Spectrum.
1,5 μm – 1982
0,8 micras – finales de los 80 y principios de los 90
0,6 micras -1994-1995
0,35 micras (350 nm) – 1997
0,25 micras (250 nm) – 1998
0,18 micras (180 nm)- 1999
0,13 micras (130 nm) – 2000-2001
90 nm – 2002-2003
65 nm (0,065 nm) – 2004
50 nm (0,050 μm)- 2005
45 nm (0,045 μm) -2006-2007
32 nm (0,032 μm)- 2009-2010
28 nm (0,028 μm)-2010
20nm (0,020μm)-2009-2012
16 nm FinFET – 2015
14 nm (0,014 µm)-2015
10 nm (0,01 µm) – 2017.
7 nm – 2018
5 nm – 2019
3 nm – 2021

Ahora el procesador no sólo se caracteriza por la frecuencia del procesador, el número de núcleos, así como la tecnología de fabricación del chip, como los 28 nm.

Lo que afecta al rendimiento del procesador

Como resultado, para el rendimiento del procesador, no es la velocidad del reloj, sino el número de cálculos, que puede producir el procesador, como resultado, por ejemplo, los procesadores con la misma velocidad de reloj, pero diferentes generaciones muestran una velocidad completamente diferente. Los procesadores también se producen con frecuencia flotante, si el procesador no está cargado la frecuencia de reloj se reduce. Si el procesador está cargado con cálculos, la frecuencia de reloj aumenta.

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