Artikeldetails
Intel® Turbo-Boost-Technik
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Intel® 64
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.
Inaktivitätsstatus
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Thermal-Monitoring-Technik
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.
Intel® Identity-Protection-Technik
Die Intel® Identity-Protection-Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online-Kunden- und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity-Protection-Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity-Protection-Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Intel® 64
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.
Inaktivitätsstatus
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Thermal-Monitoring-Technik
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.
Intel® Identity-Protection-Technik
Die Intel® Identity-Protection-Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online-Kunden- und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity-Protection-Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity-Protection-Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.
Technische Daten
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
x5-E3930
Grundfrequenz des Prozessors
1,3 GHz
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
BGA 1296
Komponente für
Laptop
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
2
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Boost-Frequenz
1,8 GHz
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Thermal Design Power (TDP)
6,5 W
Verpackungsart
Einschub
Kühler enthalten
Nein
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
34,1 GB/s
Prozessor Codename
Apollo Lake
ARK Prozessorerkennung
96486
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1866,2133 MHz
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
ECC
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Nein
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
2 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, MIPI-DSI
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
550 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
3840 x 2160 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
30 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5A85
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Rechenwerke
12
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Eingebettet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Physical Address Extension (PAE)
40 Bit
PCI Express CEM Revision
2.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G154294
E-/A-Konfiguration
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Integriertes LAN
Nein
Universal-E/A
Yes
UART
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Nein
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Nein
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Smart-Connect-Technik
Nein
Intel® Smart-Response-Technologie
Nein
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Nein
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Nein
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Nein
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Nein
Intel® OS Guard
Nein
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Nein
Intel Virtualization Technology for Itanium (VT-i)
Nein
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Tcase
103 °C
Tjunction
110 °C
Technische Details
Startdatum
Q4'16
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (DisplayPort)
4096x2160 @60Hz
OpenGL-Unterstützung
Ja
Produkttyp
System on Chip
Status
Launched
Maximaler Speicher
8 GB
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Prozessor-ID
0x5A85
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
8 GB
Grafischer Ausgang
eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI
Kundenbewertungen
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