computerwoorden.nl
Processoren
Home | Sitemap | Zoektips | | Blog

Processoren

P24T

Het is een beperkte uitvoering van de Pentium die in sommige bestaande 486-computers kan worden bijgeplaatst om de snelheid op te voeren. De pc levert hierdoor “Pentium-achtige” prestaties.

P5

  • 80586
  • Pentium.

P6

  • Pentium Pro
Opvolger van de Pentium. De keramische behuizing meet ongeveer zes bij acht centimeter. De onderzijde van de chip is bezaaid met honderden aansluitpennen. De P6 is een 32-bits processor die op 2.9 volt werkt. De externe bus is 64 bits breed, en de chip heeft een 16-Kb primaire cache aan boord (8 Kb data- en 8 Kb instructiecache). Nieuw element in de P6 is de integratie van secundair 256-Kb cachegeheugen. Processor en cache zijn als twee afzonderlijke silicium-plakken in de keramische behuizing verwerkt, hetgeen de rechthoekige vorm van de P6 verklaart. De uiteindelijke naam voor deze processor wordt Pentium Pro.

P6-Bus

De Pentium II maakt gebruik van een zogeheten P6-bus, een component dat de processor en de cache laat communiceren met de rest van de computer. Op de P6 rust een patent.

P7

De opvolger van de P6, een 64 bit-processor. Er zijn twee versies. De eerste versie wordt gemaakt door Intel in samenwerking met Hewlet Packerd en de tweede versie wordt alleen door Intel gemaakt. De naam van deze processor is Pentium II.

PACKSSWB

  • Pack with Signed Saturation Word to Byte
MMX Instructie.

PACKUSWB

  • Pack with Unsigned Saturation Word to Byte
MMX Instructie.

Paging Unit

De Paging Unit converteert samen met de Segment Unit de locatie van de instructie van een virtueel adres naar een fysiek adres, waarmee de Bus Unit kan werken (microprocessor).

Parallel processing

Vorm van processormanagement waarbij meerdere processors gelijktijdig worden gebruikt om één programma af te werken.

Parallelle datalijnen

Signalen van de processor of van andere componenten reizen via verschillende parallelle banen. Het aantal banen hangt af van de busarchitectuur. De eenvoudigste is de 8-bits bus van de orginele IBM PC die 62 lijnen gebruikt voor de koppeling met adapterkaarten. Een signaal dat voor een bepaalde kaart is bedoeld, wordt door alle kaarten ontvangen.

PBP

  • Professional Business Platform
Platform van Intel voor de architectuur van desktopcomputers. Volgens Intel is het PBP bedoeld om zakelijke gebruikers snellere machines te bieden die ook nog eens gemakkelijker te installeren en te beheren zijn. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op afstand een besmette PBP-machine snel van het zakelijk netwerk te halen, dankzij de Active Management Technogy die in de chipset is ingebakken.

PC

  • Program Counter
  • Programmateller
De programmateller houdt bij op welke geheugenlocatie de volgende uit te voeren instructie staat. De CPU gebruikt de programmateller om via de adresbus een geheugenlocatie te selecteren en een instructie te lezen.

PC-100

PC-standaard waarvan de FSB geklokt is op 100 MHz.

PCMPEQx

  • Packed CoMPare for EQual
MMX Instructie.

Peformance flaws

Onnodige rustpauzes bij het lezen van gegevens in een Pentium.

Pentium

  • 80586
  • P5
Processor van Intel. De pentium-processor werkt met twee kanalen en kan daardoor twee instructies per cyclus uitvoeren. De pentium Pro en II kunnen zelfs drie of meer instructies per kloktik uitvoeren. Dit verklaart dat een 133 MHz 486-processor toch langzamer is dan de 75MHz pentium. In een pentium worden twee maal zoveel instructies verwerkt als in een 486-processor. De 75 MHz pentium verwerkt dus 150 miljoen instructies tegen 133 miljoen van de 486. De pentium II is weer gemiddeld vijftig procent sneller dan de pentium I, omdat de PII weer twee maal zoveel instructies per tik uitvoert als de pentium I.

Pentium 4

Een 32-bits processor met 42 miljoen transistors. De chip wordt geproduceerd volgens het 0,18 micron productieproces, hetzelfde als de serie Pentium III's. De grootte van de chip is 217 vierkante millimeter, het formaat van een flinke postzegel, waarmee deze bijna twee keer zo groot is als de Pentium III. De chip is min of meer op dezelfde manier op een module bevestigd als de socket-versie van de Pentium II, maar het aantal pinnetjes is gestegen tot 423.

Pentium 4 onderdelen

Onderdelen van de Pentium 4 processor:
  1. BTB & I-TLB
    Het Branche Target Buffer geeft richting aan de instructiestroom door te voorspellen welke vertakking binnen een programma gevolgd moet worden. Het Instruction Translation Lookaside Buffer vertaalt virtuele adressen in werkelijke adressen binnen de processor.
  2. Decoder
    De decoder-eenheid is een belangrijk onderdeel dat de complexe machinetaal vertaalt - of eigenlijk: oprbreekt - in eenvoudige deeltaken (micro-ops) die begrepen worden door de onderdelen van de processor zoals de integerrekeneenheid (ALU) en de registers.
  3. Trace Cache
    Het Execution Trace Cache komt na de decoder-eenheid - als het ware stroomafwaarts. In plaats van complexe machinetaal worden de kleinst mogelijke deeltaken gebufferd. Er kunnen zo'n twaalfduizend micro-ops in reserve worden gehouden. Een groot verschil met voorgaande Intel-architectuur, waar het decoderen van machinetaal onderdeel was van de pijplijn. De uCode ROM wordt gebruikt voor ingewikkelde en lange bewerkingen zoals foutafhandeling en het verplaatsen van data (string moves). Verder heeft het Trace Cache zijn eigen BTB om alles in de juiste richting te sturen.
  4. Rename/Alloc
    Rename is een vertaalslag van logische x86-registers naar de aanwezige registers (totaal 128). Alle data moet in een dergelijk register geplaatst worden voordat het verwerkt kan worden. Hoe meer registers, hoe meer de processor vooruit kan werken en alvast deeltaken in die register kan plaatsen. De Allocater beheert de beschikbare bronnen en wijst de registers toe die nodig zijn.
  5. UOP Queues
    De Queues zijn de wachtrijen waar alle uOps (deeltaken) moeten wachten totdat ze het uitvoerend deel van de processor ingaan. De deeltaken stonden tot dusver nog in dezelfde volgorde als de oorspronkelijke code, maar hierna (in het out-of-order deel) worden de deeltaken gerangschikt in de volgorde die voor de voortgang van de berekeningen optimaal is.
  6. Schedulers
    In de Schedulers worden de deeltaken herordend, ze vormen het hart van de out-of-order. Zodra een verwerkingseenheid beschikbaar is, stuurt de Scheduler er nieuwe instructies heen. Alle instructies worden hier gesplitst in integer of floating point.
  7. Integer RF
    Hier wordt het Integer Register File uitgelezen waar de berekeningen van gehele getallen in staan. Er zijn twee eenheden (de ALU's) die het feitelijke rekenwerk doen (2 berekeningen per kloktik). De andere eenheden zijn AGU's (Address Generation Units), zij vormen de brug tussen het level 1 data-cache en het register.
  8. FP RF
    Alle drijvende komma-berekeningen (floating point) vinden in dit deel van de CPU plaats. Twee eenheden zijn uitsluitend bezig met het verplaatsen en opslaan van data. Het toevoegen van deze twee move- en store-units leverde zoveel prestatie dat Intel het toevoegen van een tweede floating point-rekeneenheid achterwege liet, iets dat ze wel hebben overwogen. De rekeneenheid verwerkt gewoon floating point en de extra MMX-, SSE- en SSE2-instructies.
  9. L1 D-Cache & D-TLB
    Dit is het level 1 cache van de CPU. D-Cache staat voor Data-Cache en D-TLB voor Dta Translation Lookaside Buffer. De omvang is 8 kilobyte. Mocht er een cache miss (wanneer de processor data vraagt dat zich niet in de cache bevindt) plaatsvinden, dan krijgt het level 1 cache de opdracht om de gevraagde data alsnog op te vragen en opnieuw door de molen te halen. Overigens hoeft dan alleen de juiste deeltaak opnieuw.

Pentium Celeron

Processor van Intel. Het is een min of meer uitgeklede versie van de Pentium II. De processor wordt net als de gewone Pentium II in een SLOT 1 gestoken. Het ontwerp van de processor is gebaseerd op het ontwerp van de Pentium II-processor, echter de Celeron-processor heeft geen Level 2 cache, wat betekent dat hij een stuk trager is. Er zijn echter versies van de Celeron beschikbaar met 128 KB aan cache op de processor. Deze processors hebben ook wel de codenaam Mendocino; de Celeron voor de notebookmarkt heeft codenaam Dixon.

Pentium II

Processor van Intel. Deze processor kan niet meer in een normale voet worden gestoken, maar wordt geleverd als zogenaamde Single Edge Contact, een soort veredelde PCI-slot. In de SEC-cartridge zit zowel de eigenlijke Pentium II processor als het Level 2 cachegeheugen. Deze SEC-techniek maakt het mogelijk voor de Pentium II om de Dual Independent Bus Architecture te gebruiken die wordt gevormd door de zogenaamde cachebus en systeembus. De Pentium II kan nu beide bussen parallel benaderen, waardoor de level 2 cache drie keer zo snel kan worden benaderd als in een conventionele Pentium-processor, en waardoor de algehele prestatie flink omhoog wordt geschroefd. De Pentium II-processor is leverbaar in een variëteit aan klok- en bussnelheden. Alle Intel-processors die in 1998 zijn gelanceerd, zijn ontwikkeld in een 0,25 micron technologie, de 'Deschutes' technologie. Let hierbij op dat Deschutes geen codenaam is voor een nieuwe processor, maar puur een productietechnologie aangeeft. De nieuwe Pentium II-, Celeron- en Pentium II Xeon-processors worden allemaal met deze productietechnologie gefabriceerd. Hierbij is het slot waar de gewone Pentium II in moet worden gestoken getorpedeerd tot '242-contact slot connector'; daarnaast is er ook een '330-contact slot connector' ontwikkeld. De beide sloten worden ook wel respectievelijk SLOT 1 en SLOT 2 genoemd. Intel is overgestapt op de SEC-cartridge technologie en daarom de sloten, omdat met deze technologie veel grotere bandbreedten konden worden bewerkstelligd; SLOT 2 is daarbij geschikt om meerdere processors parallel te zetten

Pentium II Cascades

Processor van Intel. Een goedkopere versie van de Pentium II Tanner met minder cache RAM en op 0,18 micron.

Pentium II Coppermine

Processor van Intel. De Katmai-processor op 0,18 microntechnologie. Hoewel de naam dit misschien doet vermoeden, is deze chip niet gemaakt met de kopertechnologie.

Pentium II Katmai

  • P7
Processor van Intel. Deze processor heeft een uitbreiding op de MMX-technologie, namelijk MMX2, ook wel Katmai-instructies genoemd. In vergelijking met gewoon MMX, worden bij MMX2 13 nieuwe instructies toegevoegd om 3D-prestaties op te schroeven. De Katmai-processors hebben tevens een groter level 1 cache en 512 KB level 2 cache-geheugen en beginnen bij snelheden van 450 MHz. De processor is geschikt voor de gewone SLOT 1.

Pentium II SVW

De opvolger voor de Pentium Pro. De chip, waarvoor een nieuwe 'slot 2' is ontworpen, zit samen met een L2-cache van maximaal 2 MB in een grote zwarte behuizing van ongeveer 15 x 15 cm.

Pentium II Tanner

Processor van Intel. Een variant Pentium II geschikt voor SLOT 2 en beginnend bij 500 MHz, geschikt voor meerdere processors parallel. Het is vergelijkbaar met een Pentium II Xeon met de toevoeging van de Katmai-instructieset.

Pentium II Xeon

Processor van Intel. De Pentium II Xeon moet in een SLOT 2 worden gestoken, waardoor er heel eenvoudig tot 8 processors parallel kunnen worden geplaatst. De processor is in eerste instantie bedoeld voor de servers en workstations die draaien op operating systems zoals Windows NT en Unix. Het is de vervanger van de Pentium Pro. De processor bevat een grote en snelle level 2 cache (tot 2 MB), en werkt op hoge kloksnelheden die de 750 MHz barrière gaan doorbreken. De processor kan intern geheugen adresseren tot 64 GB. Een ander aardigheidje is dat de processor een sensor heeft die continu de temperatuur van de processor bewaakt en die het systeem uitschakelt als de processor te warm wordt.

Pentium III

Processor van Intel. De Pentium III bevat uitbreidingen op het gebied van 3D-toepassingen, audio en video. Dit maakt de chip eerder geschikt voor de thuismarkt dan voor bedrijven. Na het uitbrengen van de Pentium III volgt de Xeon chip. Deze chip is met name geschikt voor servers en workstations.

Pentium MMX

Processor van Intel.De tweede opvolger van de klassieke Pentium. Niet alleen zijn er 57 instructies toegevoegd ten opzichte van de klassieke Pentium om multimedia applicaties soepeler te laten verlopen (de MMX technologie), maar ook is er een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de architectuur van de processor. Zo is de level 1 cache verdubbeld naar 32 KB, en is er een extra pipeline geïntroduceerd om de prestaties van de processor op te schroeven. De extra pipeline betekent dat ondanks het feit dat een instructie nog niet geheel is uitgevoerd, er al begonnen kan worden met de volgende instructie. Dit alles -de MMX-technologie en de veranderde architectuur- heeft geresulteerd in een processor die zo rond 10% - 20% sneller is dan de klassieke Pentium op dezelfde kloksnelheid.

Pentium P55C

Multimedia Pentium (codenaam).

Pentium PE

PE staat voor Performance Enhanced: deze Pentium II-varianten voor notebooks hebben een nieuwe en verbeterde geïntegreerde Level 2 cache die de snelheid van de computer opvijzelt. Intel spreekt van een on die-cache: hoewel die van PE maar 256 Kb bedraagt kan de processor net iets sneller rekenen dan een reguliere Pentium II, die op een 512 Kb cache kan rekenen. De on die-cache verwerkt zijn data namelijk met dezelfde snelheid als de processor: de externe cache van de doorsnee Pentium II doet dat op halve kracht. Men schat de snelheidswinst op 5 procent. Van de Pentium II PE brengt Intel vier versies uit met een oplopende kloksnelheid: 266 MHz, 300 MHz, 333 MHz en 366 MHz.

Pentium Pro

Processor van Intel en opvolger van de Pentium. De keramische behuizing meet ongeveer zes bij acht centimeter. De onderzijde van de chip is bezaaid met honderden aansluitpennen. Het is een 32-bits processor die op 2.9 volt werkt. De externe bus is 64 bits breed, en de chip heeft een 16-Kb primaire cache aan boord (8 Kb data- en 8 Kb instructiecache). Nieuw element in deze processor is de integratie van secundair 256-Kb cachegeheugen. Processor en cache zijn als twee afzonderlijke silicium-plakken in de keramische behuizing verwerkt, hetgeen de rechthoekige vorm van de P6 verklaart. Deze processor heeft nooit een echt groot marktaandeel verworven. Dit komt onder andere doordat de processor speciaal ontwikkeld is voor gebruik in servers. Daarnaast was hij erg duur, te duur voor normaal gebruik. Wel kan de Pentium Pro uitstekend dienst doen in high-end desktops, workstations en servers. De Pentium Pro is tevens ontworpen voor het parallel schakelen tot een maximum van 4 processors.

Pentium Upgrade

Een Pentium Upgrade betekent dat van een 80486 een Pentium gemaakt wordt. Dit kan alleen indien op het 486-moederbord een voet zit voor een Pentiumprocessor. De 64-bits logica moet voor de upgrade al op het moederbord zitten, anders zijn de prestaties onder de maat.

PGA

  • Pin Grid Array
Aanduiding voor processoraansluiting waarbij de contacten in een rechthoekig raster onder de processor zitten. (THT, vlakke rangschikking van de contactstiften aan de onderkant van de component).

Physical Address Extension

Intel heeft in de nieuwere versies van zijn processoren (1999) een eigenschap ingebouwd die Physical Address Extension heet. Dit van Alpha processor geleende idee maakt de 32 bits processor een 36 bits variant. Dit lijkt een klein verschil, maar zorgt ervoor dat tot 64 GB kan worden aangestuurd, zestien maal zoveel dus. Windows 2000 Advanced Server en Datacenter Server kunnen van deze 36 bits functionaliteit gebruik maken.

PIA

  • Peripheral Interface Adapter
IC voor parallelle l/O.

PIO

  • Processor Input/Output
Dit staat voor een bewerking waarbij de processor zelf bemiddelt in de dataverplaatsing van en naar de harde schijf.

Pipelined Burst Cache

Pipelined Burst Cache houdt in dat de cache ervan uit gaat dat de instructies en datagegevens achter elkaar staan. Door de processor met 1 adressering een heel block data binnen te laten halen wordt een aanzienlijke snelheidswinst geboekt. Pipeline burst cache geheugen is een level 2 cache op het moederbord om de datadoorvoer naar de processor te versnellen.

Pipelines

  • Pijplijn
Een pijplijn is een reeks van functionele eenheden die de instructies stap voor stap uitvoert.

Piplining

De techniek om meerdere opdrachten tegelijk te ontvangen en deze in één keer terug te sturen naar de processor.

PLCC

  • Plastic Leaded Chip Carriers
Een bepaalde behuizing voor IC's. Meestal gebruikt voor dure of gecompliceerde IC's, zoals processors e.d.

PLD

  • Programmable Logical Device
IC waarmee het mogelijk is om zelf IC's met een bepaalde functie te ontwikkelen.

Pointers

Een processor heeft 3 verschillende registers, die als pointer fungeren. De belangrijkste is de IP oftewel de Instruction Pointer. Deze wijst naar het adres waar de instructies worden gelezen. Het fysieke adres is een optelling van het CS en de IP. Bij een 8 bits processor wordt dit register meestal Program Counter genoemd. De andere twee pointers zijn SP (Stack Pointer) en BP (Base Pointer).

Port

Een adres in de I/O-adresruimte van de 80x86. Meestal wordt via een port een register van een periferie-eenheid aangesproken.

PowerNow!

Stroombesparende techniek van AMD voor de Athlon processor. Door de processor niet altijd op de maximale kloksnelheid te laten werken maar de snelheid te laten afhangen van de in gebruik zijnde applicatie, is een energiebesparing te realiseren van maximaal 30 procent. De variabele kloksnelheid kan in 32 stappen worden geregeld.

PowerPC

Performance Optimization with Enhanced RISC-Performance Computing. Processor van Apple, IBM en Motorola, de basis van de Power Macintosh. De PowerPC is zo flexibel dat computers die op deze technologie gebaseerd zijn verschillende besturingssystemen ondersteunen zoals:
  • Apple
  • System 7
  • IBM AIX
  • Sun Solaris
  • Apple/IBM Taligent
  • Microsoft Windows NT
  • OS2
  • OS400
  • Unixware
  • Netware
  • SCO

PowerPC Chip

De serie PowerPC-chips is het resultaat van de samenwerking van IBM, Apple en Motorola. De samenwerking tussen deze gerenommeerde bedrijven is gestart in 1991 om de steeds hogere kosten voor de ontwikkeling van microprocessors te delen en om gezamenlijk nieuwe markten te openen. PowerPC microprocessoren worden momenteel gebruikt in producten variërend van computers tot camcorders.

POWERPC601

Een 32 bits implementatie van de PowerPC architectuur. Het heeft een externe 32 bits adresbus die 4 Gb. (fysiek) geheugen kan aansturen. De externe databus is 64 bits breed. Interne bussen variëren van 32 tot 256 bits. Een geintegreerde MMU (Memory Management Unit) werkt met een 52 bit virtuele adresruimte (goed voor 4 terabytes virtueel geheugen). Deze zorgt voor de geheugenprotectie mechanismen en voorziet in functies voor demand paging. Een andere opmerkelijke eigenschap van deze processor is dat hij veel interne registers heeft. Daarin worden de gegevens geplaatst waarop bewerkingen worden uitgevoerd. Hoe meer registers, hoe meer gegevens het systeem tegelijkertijd in huis kan bewerken. Ook dit draagt bij aan de verwerkingscapaciteit en -snelheid van een processor. De MPC601 heeft 32 registers van elk 32 bits grootte. Deze worden gebruikt voor bewerkingen op gehele getallen (integers) en voor adresberekeningen. Tevens heeft hij 32 registers van elk 64 bits grootte, die worden gebruikt voor berekeningen met getallen met een zwevende komma (floating point).

POWERPC603

De PowerPC603 is een uitvoeringsvorm die in snelheid en functionaliteit nagenoeg gelijk is met de 601, maar minder energie verbruikt.

POWERPC604

Deze processor mag worden beschouwd als de opvolger van de MPC601. De 604 bezit een hogere snelheid. Zoals de MPC601 heeft hij een 32 bits adresbus en een 64 bits databus, maar de MPC604 is beter in staat om instructies parallel te verwerken en beter in staat om vertakkingen in de programmacode tijdig te ontdekken. Dit laatste voorkomt dat de processor instructies inleest voor verwerking die uiteindelijk toch niet nodig blijken te zijn. De verwerkingssnelheid van de MPC604 wordt geschat op een factor 2 t.o.v. de MPC601. De MPC604 wordt met een klokfrequentie van 100/133/166 Mhz. Geleverd.

POWERPC620

De PowerPC 620 is een uitvoeringsvorm die volledig in een 64 bits verwerkingsstructuur is uitgevoerd. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor het zware werk, zoals grafische werkstations en centrale dienstverlenende netwerkservers. De MPC620 zal waarschijnlijk met een klokfrequentie van 150 Mhz. worden uitgerust.

PPC

  • Power PC
  • Performance Optimization with Enhanced RISC-Performance Computing
Processor van Apple, IBM en Motorola, de basis van de Power Macintosh. De PowerPC is zo flexibel dat computers die op deze technologie gebaseerd zijn verschillende besturingssystemen ondersteunen zoals:
  • Apple
  • System 7
  • IBM AIX
  • Sun Solaris
  • Apple/IBM Taligent
  • Microsoft Windows NT
  • OS2
  • OS400
  • Unixware
  • Netware
  • SCO

PPC60x

Een 32 bits implementatie van de PowerPC architectuur. Deze heeft een externe 32 bits adresbus die 4 Gb. (fysiek) geheugen kan aansturen. De externe databus is 64 bits breed. Interne bussen variëren van 32 tot 256 bits. Een geintegreerde MMU (Memory Management Unit) werkt met een 52 bit virtuele adresruimte: goed voor 4 terabytes virtueel geheugen.

PPGA

  • Plastic Pin Grid Array
De processor-behuizing voor de Intel Celeron met Socket 370-aansluiting.

Pre-emptive Multi Tasking

Een vorm van multi tasking, waarbij de verdeling van de processortijd voor alle taken wordt beheerd door het besturingssysteem. OS/2, Windows NT en UNIX zijn voorbeelden van multi tasking operating systemen die hiervan gebruik maken. Hierbij is het in principe onmogelijk dat de ene applicatie de voortgang van een andere blokkeert.

Predication-register

Een systeem van de IA-64 om iedere branch een 1-bit aan/uit-register te geven. Met behulp van predication-registers kan het verder verwerken van een branch stopgezet worden.

Prefetch Queue

  • Prefetch-wachtrij
Een klein buffergeheugen in een CPU, waarin de prefetcher de volgende opdrachten alvast klaarzet voordat de processor de huidige opdracht heeft voltooid. De prefetch-wachtrij vermindert de belasting van het bussysteem en predecodeert de opdrachten bij CISC-processors.
Schematische indeling van een CPU.
Schematische indeling van een CPU.

Prefetch Unit

De Prefetch Unit in een microprocessor, waarin instructies op uitvoering wachten Het vraagt de Bus Interface Unit om de volgende instructie uit het geheugen op te halen. Doel van de Prefetch Unit is te voorkomen dat de Instruction Decode Unit niets te doen heeft terwijl hij op de volgende instructie wacht.

Primaire Cache

Een stukje geheugen in de chip van de processor, die de prestaties van de processor verhoogt doordat er een aantal processorinstructies van tevoren in worden opgeslagen. Dit stukje cache is meestal tussen de 1 en de 16 kByte groot.

Processor

  • Microprocessor
Onderdeel van een computer dat alle rekenkundige bewerkingen uitvoert die nodig zijn om de software van de PC te laten draaien. De processor is eigenlijk het hart van een computer. De ene processor onderscheidt zich van de andere door de 'machinetaal' die wordt gesproken en door de snelheid waarmee kan worden gerekend. De snelheid van een processor (kloksnelheid: uitgedrukt in Ghz/gigahertz) is mede bepalend is voor de snelheid van de PC.

Processor management

Beheer van de processor door de beheerder, met als doel het zo efficiënt mogelijk benutten van de processor.

Processorregisters

Een processor heeft een aantal interne (ingebakken) geheugenplaatsen, waarin deze tijdelijk gegevens kan stoppen of waarin verwijzingen geplaatst kunnen worden. Deze registers maken dus GEEN onderdeel uit van het normale geheugen van een PC. De belangrijkste registers voor een 8086 en hoger zijn:
  • Dataregisters:
    • AH,AL,AX
    • BH,BL,BX
    • CH,CL,CX
    • DH,DL,DX
  • Segmentregisters:
    • CS,DS,SS,ES
  • Pointers:
    • IP,SP,BP
  • Indexen:
    • SI,DI
  • Flags:
    • AF,CF,OF,SF,PF
    • ZF,DF,IF,TF

Productieproces

Door de doorlopende ontwikkelingen in productieprocessen kunnen er steeds meer transistoren op hetzelfde oppervlak worden geplaatst. De weergegeven grootte in nanometers geeft aan oe groot de structuren in de processor zijn. Op het meteriaal dat gebruikt wordt voor chips, silicium, kan op steeds kleinere schaal structuur worden aangebracht, en dus een grotere hoeveelheid transistoren.

Profusion architecture

Architectuur van Intel. Profusion is een systeemarchitectuur waarbij een centrale chipset werkt als een zeer snelle schakelaar. Zo schakelt Profusion tussen maximaal 32 GB geheugen, een achttal Xeon processors en maximaal 4 PCI bussen.

Program Counter

  • PC
  • Programmateller
De programmateller houdt bij op welke geheugenlocatie de volgende uit te voeren instructie staat. De CPU gebruikt de programmateller om via de adresbus een geheugenlocatie te selecteren en een instructie te lezen.

Programmatellers

Als u de computer aanzet, volgt een elektrisch signaal een afgebakend pad naar de CPU om data te verwijderen die eventueel nog in de interne geheugenregisters aanwezig zijn. Dit signaal stelt de programmateller, een register van de CPU, op een bepaalde waarde in. Bij AT's en nieuwere computers is deze waarde F000. De waarde in de programmateller deelt de CPU het adres mee van de volgende instructie die verwerkt moet worden.

Protected Test Unit

In de microprocessor let de Protection Test Unit, die binnen de Control Unit als politieagent optreedt, erop dat de operaties binnen de Execution Unit geen locaties in het geheugen veranderen of de verkeerde randapparatuur benaderen.

Pseudocode

Taal waarin een programma met een processor communiceert.

Pseudomachine

Programma dat pseudocode uitvoert, bijvoorbeeld om de processor te stimuleren.

PSLLx

  • Packed Shift Left Logical
MMX Instructie.

PSN

  • Processor Serial Number
Serienummer dat aan iedere Pentium III chip wordt toegevoegd. Het PSN kan volgens Intel worden gebruikt om gebruikers te identificeren in e-commerce en andere applicaties op het net. De aanwezigheid van het PSN is goed voor de veiligheid van elektronische transacties. De privacy van de Internetsurfer gaat hierbij wel verloren, volgens diverse tegenstanders van PSN. De tegenstanders zijn verenigd in de actiegroep Big Brother Inside.

PUS

  • Performance Upgrade Socket
Voet op een moederbord waarin een krachtigere processor past, zonder dat alle andere componenten vervangen moeten worden.

PVM

  • Parallel Virtual Machine
Techniek van Oak Ridge National Laboratories voor het parallel verwerken van programmatuur in een multiprocessing omgeving.