Intel wprowadza na rynek 64-bitowe procesory Avoton do mikroserwerów

Intel rozszerza ofertę produktów o 64-bitowe układy SoC do serwerów drugiej generacji z rodziny Atom C2000. Nowe procesory o nazwie kodowej Avoton mogą zawierać do ośmiu rdzeni Atom, wykonanych w architekturze Silvermont, w procesie 22nm, z technologią tranzystorów 3-D Tri-Gate, tworzoną pod kątem zróżnicowanych aplikacji, od smartfonów po centra obliczeniowe. Procesory Avoton (C2000) zaprojektowane są dla ponad 50 różnych systemów.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Odznaczają się lepszą wydajnością obliczeniową w przeliczeniu na wat w porównaniu do układów Centerton - pierwszych SoC do serwerów na bazie rdzeni Atom wykonanych w technologii 32nm. Swoją ofertę Intel wzbogaca także o procesory Rangeley, wersję embedded Avotona, przeznaczone do urządzeń sieciowych, routerów i switchy.

Układy Avoton zostały zaaprobowane i kupione przez takich dostawców serwerów jak Advantech, Dell, HP, NEC, Quanta, Supermicro czy WiWynn. Mimo że Avotony wchodzą na rynek na wiele miesięcy przed 64-bitowymi odpowiednikami SoC opartymi na rdzeniach ARM, dostawcy serwerów zapowiedzieli tworzenie zróżnicowanej oferty systemów serwerowych z rdzeniami zarówno Atom jak i ARM.

Sprzedaż mikroprocesorów według aplikacji, źródło: IC Insights

Sprzedaż mikroprocesorów według aplikacji, źródło: IC Insights

Przykładowo Hewlett-Packard oferuje serwer Moonshot Proliant M300 z nawet czterdziestoma pięcioma 8-rdzeniowymi Avotonami. Jego wydajność jest 7-krotnie wyższa i 6-krotnie wyższa na wat w porównaniu do systemów opartych na Centertonach. HP z powodzeniem sprzedawał serwery z Centertonami i oczekuje, że C2000 przyczynią się do wzrostu rynku mikroserwerów. W 2013 r. HP wprowadził do sprzedaży serwery w obudowie typu Moonshot z układami SoC ARM od takich partnerów jak AMD, Calxeda, Texas Instruments.

Obserwatorzy rynku zwracają uwagę, że x86 może mieć problem z pokonaniem ARM na płaszczyźnie wydajności. Dostępne na rynku procesory do serwerów Calxedy wykonane w procesie 40nm pobierają 6-7 W, podczas gdy Avoton w wersji niskiego poboru mocy - 13 W. Calxeda jednak już wprowadza na rynek procesory 28nm, a po nowym roku zaoferuje układy CPU wytworzone w procesie 20nm, o znacznie wyższej efektywności energetycznej. Nowe procesory do serwerów będą bazować na wydajnych rdzeniach ARM Cortex-A15 i 64-bitowych A57 i to z nimi konkurować będą Avotony. Przewaga Intela polega na tym, że nowe układy C2000 już obecnie ma w swojej ofercie.

Marcin Tronowicz

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Intel oferuje centrom danych serwery z chipami Grantley
W rankingu inwestorów niezmiennie przodują Samsung i Intel
Intel rezygnuje z uruchomienia fabryki w Arizonie
Intel kończy rok 2013 mocnym akcentem
Plany Google'a zagrożeniem dla Intela
Intel prezentuje Galileo
Powstaje fabryka układów Intela na płytkach 450mm
Czy Intel zrezygnuje z marki Atom?
Intel przoduje wśród dostawców procesorów embedded
ARM nadal jedynym liczącym się konkurentem Intela
Nowy procesor Haswell Intela zapewni dłuższą żywotność baterii i lepszą grafikę
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Zasilanie
Infineon sfinalizował przejęcie C2i Semiconductors. Wzmocni rozwiązania zasilania dla centrów danych AI
Elektromechanika
Więcej zaawansowanych i wytrzymałych rozwiązań połączeniowych - Farnell nawiązuje współpracę z Amphenol Nexus Technologies
Komunikacja
Europa poniesie olbrzymie koszty usuwania chińskiej technologii
Zasilanie
SMA otwiera w Niemczech nową fabrykę gigawatową. Inwestycja za 80 mln euro wzmocni europejski przemysł OZE
Aktualności
Farnell nominuje dr Sarę Ghaemi na stanowisko Regional Sales Director dla regionów Beneluksu i DACH
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów