Intel Pentium 4 Extreme Edition занимает особое место в истории настольных процессоров. Эта серия появилась в период максимально жёсткого соперничества Intel и AMD, когда рост тактовой частоты оставался главным направлением развития массовых компьютеров, а игровые системы только начинали переходить от 32-разрядной платформы Windows XP к 64-разрядным процессорам и PCI Express. Для Intel семейство стало способом быстро усилить Pentium 4 перед выходом Athlon 64 FX, не дожидаясь завершения разработки принципиально новой архитектуры.
Первая модель получила серверный кристалл Gallatin с дополнительным кешем третьего уровня объёмом 2 МБ. В дальнейшем серия прошла через Socket 478, LGA775, системную шину 800 и 1066 МТ/с, память DDR и DDR2, интерфейсы AGP и PCI Express. Финальный Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц перешёл на 90-нм ядро Prescott 2M, получил 64-разрядный режим, SSE3 и 2 МБ кеша второго уровня, но лишился отдельного L3.
Несмотря на небольшое число официальных моделей, семейство нельзя рассматривать как один процессор с несколькими частотами. Gallatin и Prescott 2M существенно различаются строением конвейера, организацией кеша, поддерживаемыми инструкциями, требованиями к материнской плате и характером производительности. Первый лучше показывает себя в части старых игр и чувствительных к задержкам задач, второй быстрее в ряде операций кодирования и поддерживает 64-разрядные операционные системы.
Intel позиционировала серию для игровых и вычислительных энтузиастов. Модель 3,2 ГГц вышла 3 ноября 2003 года, Gallatin 3,46 ГГц появился в конце октября 2004 года, а Prescott 2M 3,73 ГГц был представлен в феврале 2005 года. В справочнике Intel для Gallatin указаны 130-нм техпроцесс, 178 млн транзисторов, 512 КБ L2 и 2 МБ L3. Финальная версия получила 90-нм кристалл с 169 млн транзисторов и 2 МБ L2.
Что представляет собой серия Intel Pentium 4 Extreme Edition
Pentium 4 Extreme Edition был однопроцессорным настольным флагманом на архитектуре NetBurst. Все серийные модели имели одно физическое ядро и поддерживали Hyper-Threading, поэтому операционная система видела два логических процессора. Второй поток не превращал чип в полноценный двухъядерный процессор: оба потока совместно использовали исполнительные блоки, кеш и пропускную способность системной шины. При удачном распределении команд технология сокращала простои длинного конвейера, а в неподходящих задачах прирост оставался небольшим.
Основой первых моделей стал Gallatin — серверное развитие Northwood, применявшееся в Xeon MP. Intel адаптировала кристалл для настольной платформы, сохранив 512 КБ кеша второго уровня и 2 МБ кеша третьего уровня. Такой подход позволил быстро создать флагман без выпуска нового настольного кристалла. По существу, компания перенесла часть серверной кеш-подсистемы в дорогой игровой процессор.
В ноябре 2003 года стандартный Pentium 4 3,2 ГГц уже был самым быстрым массовым представителем Northwood. Extreme Edition работал на той же частоте, использовал ту же шину 800 МТ/с и устанавливался в Socket 478. Основное отличие заключалось в L3. Это упрощало сравнение: разница между двумя процессорами при одинаковых частотах наглядно показывала практический эффект дополнительного кеша.
Серия изначально продавалась как отдельный премиальный продукт, а не как очередная ступень обычного Pentium 4. Рекомендованная цена первого варианта составляла 925 долларов в партиях по тысяче штук. Последующие основные модели получили цену 999 долларов. На фоне обычных Pentium 4 и Athlon 64 такая стоимость была чрезвычайно высокой. Покупатель платил не за пропорциональный рост быстродействия, а за максимальный результат внутри платформы Intel, редкий кристалл и статус флагмана.
В 2004 году семейство перешло на LGA775. Сначала Intel выпустила Gallatin 3,4 ГГц с FSB 800 МТ/с, затем — 3,46 ГГц с FSB 1066 МТ/с. Последний вариант стал вершиной 130-нм линии: множитель 13 сочетался с базовой частотой шины около 266,7 МГц. Благодаря четырёхкратной передаче данных эффективная скорость составляла 1066 МТ/с.
Финальный Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц относился к Prescott 2M. Это уже не Gallatin с серверным L3, а переработанный 90-нм Pentium 4 с увеличенным до 2 МБ кешем L2. Он поддерживал Intel 64, Execute Disable Bit и SSE3. Системная шина сохранила скорость 1066 МТ/с. Множитель 14 давал штатную частоту около 3,73 ГГц.
В рамках этого обзора рассматривается именно Pentium 4 Extreme Edition. Более поздние Pentium Extreme Edition 840, 955 и 965 относятся к другому семейству. Они получили два физических ядра, другое устройство кеша и уже не содержали цифру 4 в полном товарном названии. Объединение этих линеек в одну таблицу создаёт ошибочное представление о числе моделей и развитии серии.
Где купить Intel Pentium 4 Extreme Edition
Производство семейства давно завершено, поэтому новые массовые поставки отсутствуют. Основной оборот сосредоточен на вторичном рынке, у продавцов старых комплектующих и в магазинах складских серверных запчастей. Состояние товара варьируется от снятого с рабочего компьютера OEM-процессора до восстановленного экземпляра и нераспечатанной коллекционной коробки.
AliExpress показывает общую страницу с заголовком, совпадающим с названием процессора, но отображаемая там сумма относится к смешанной подборке товаров и не подтверждает продажу SL7Z4. На Яндекс Маркете похожая ситуация: количество результатов велико, однако среди них встречаются Xeon, Pentium Gold, обычные Pentium 4 и другие комплектующие. Ситилинк не хранит действующую карточку этой серии.
Покупка по высокой складской цене оправдана для ремонта конкретного промышленного компьютера, сохранения заводской конфигурации или коллекции. Для обычной ретро-сборки разумнее искать процессор вместе с материнской платой. Такой комплект сразу решает вопросы совместимости BIOS, состояния сокета и работоспособности системы питания.
В ноутбуках серия не применялась. Все серийные Pentium 4 Extreme Edition относятся к настольным процессорам. Готовые игровые компьютеры середины 2000-х встречаются на вторичном рынке, но поиск ведётся по названию системного блока, а не ноутбука. В серверах устанавливались родственные Xeon, а не настольные Pentium 4 Extreme Edition.
История появления и развитие семейства
К осени 2003 года Intel столкнулась с сильным конкурентом в лице Athlon 64 и Athlon 64 FX. AMD перенесла контроллер памяти в процессор, добавила AMD64 и заметно сократила задержки доступа к оперативной памяти. Athlon 64 FX-51 особенно хорошо выглядел в играх, где архитектура NetBurst не всегда компенсировала длинный конвейер высокой частотой.
Полноценный переход Intel на Prescott ещё не завершился. Первые 90-нм Pentium 4 задерживались, а их ранняя производительность не давала гарантированного преимущества над Northwood. Для немедленного ответа компания использовала готовый Gallatin. Серверный кристалл уже содержал большой L3, работал на частотах, подходящих настольному флагману, и сохранял совместимость с базовой логикой NetBurst.
3 ноября 2003 года Intel официально представила Pentium 4 Extreme Edition 3,2 ГГц. Процессор получил FSB 800 МТ/с, 512 КБ L2, 2 МБ L3 и Hyper-Threading. Компания ориентировала его на самые производительные игровые и мультимедийные компьютеры.
Переход от обычного Pentium 4 3,2C к Extreme Edition не требовал новой памяти или видеокарты. На совместимой плате Intel 875P процессор устанавливался в тот же Socket 478. Основным препятствием оставались BIOS и требования к питанию. Плата должна была корректно распознавать Gallatin и выдерживать нагрузку более 90 Вт.
В феврале 2004 года появилась версия 3,4 ГГц для Socket 478. Частота выросла на 200 МГц, множитель — с 16 до 17, а FSB осталась прежней. TDP увеличился с 92,1 до 102,9 Вт. Эта модель стала самым быстрым официальным процессором для классической платформы Socket 478 с набором системной логики Intel 875P.
Летом 2004 года Intel начала перевод настольных систем на LGA775. Контактные ножки исчезли с процессора и переместились в сокет материнской платы. Одновременно платформа получила DDR2 и PCI Express через чипсеты 915P и 925X. Первым Extreme Edition для LGA775 стал Gallatin 3,4 ГГц с прежней FSB 800 МТ/с.
Следующий этап состоялся 31 октября 2004 года. Pentium 4 Extreme Edition 3,46 ГГц вышел вместе с Intel 925XE. Частота ядра выросла незначительно — примерно на 1,9%, зато скорость системной шины увеличилась с 800 до 1066 МТ/с. Для этого базовую частоту подняли с 200 до 266,7 МГц, а множитель снизили с 17 до 13.
Такое изменение сильнее влияло на передачу данных между процессором и северным мостом, чем на вычислительную мощность самого ядра. Tom’s Hardware прямо отмечал, что прибавка с 3,40 до 3,46 ГГц почти не меняет результат, а основным достоинством становится новая FSB.
Февраль 2005 года принёс последнюю модель — Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц. Intel заменила 130-нм Gallatin на Prescott 2M. Новый процессор получил 2 МБ L2, SSE3, Intel 64 и Execute Disable Bit. Отдельного L3 уже не было. Официальная документация Intel указывает для Extreme Edition 90-нм поколения только FSB 1066 МТ/с, тогда как обычные Pentium 4 6xx использовали FSB 800 МТ/с.
После 3,73 ГГц развитие однокристального Pentium 4 Extreme Edition прекратилось. Следующим дорогим настольным семейством стал двухъядерный Pentium Extreme Edition. Ещё через год Intel сменила архитектурное направление и выпустила Core 2 Extreme, сделав упор на производительность за такт и энергоэффективность.
Поколения Gallatin и Prescott 2M
Разделение серии на два поколения принципиально. Одинаковое товарное название скрывает процессоры с разной кеш-подсистемой, длиной конвейера, техпроцессом и набором инструкций.
| Характеристика | Gallatin | Prescott 2M |
| Техпроцесс | 130 нм | 90 нм |
| Модели | 3,2; 3,4; 3,46 ГГц | 3,73 ГГц |
| Физические ядра | 1 | 1 |
| Логические потоки | 2 | 2 |
| Кеш L1 данных | 8 КБ | 16 КБ |
| Execution Trace Cache | Около 12 тысяч микроопераций | Около 12 тысяч микроопераций |
| Кеш L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| Кеш L3 | 2 МБ | Нет |
| FSB | 800 или 1066 МТ/с | 1066 МТ/с |
| Основной конвейер | Около 20 стадий | 31 стадия |
| MMX/SSE/SSE2 | Да | Да |
| SSE3 | Нет | Да |
| Intel 64 | Нет | Да |
| Execute Disable Bit | Нет | Да |
| Hyper-Threading | Да | Да |
| Enhanced SpeedStep | Нет | Нет у Pentium 4 EE 3,73 |
| Сокеты | Socket 478 и LGA775 | LGA775 |
| Максимальный TDP серии | 110,7 Вт | 115 Вт |
Gallatin ближе к Northwood. Он использует относительно короткий для NetBurst 20-ступенчатый конвейер и небольшой кеш L1 данных объёмом 8 КБ. Его преимущество создаёт 2 МБ L3, работающего на частоте ядра. Такая организация особенно полезна при обработке набора данных, который не помещается в 512 КБ L2, но укладывается в L3.
Prescott 2M получил 31-ступенчатый конвейер. Увеличение глубины позволяло повышать частоту, но усиливало потери при неправильном предсказании переходов. Процессору требовалась эффективная загрузка исполнительных блоков, поэтому результат сильнее зависел от типа кода и оптимизации.
Intel увеличила L1 данных Prescott с 8 до 16 КБ и L2 с 512 КБ до 2 МБ. Большой L2 сократил число обращений к оперативной памяти, но не полностью повторял поведение отдельного L3 Gallatin. Задержки, алгоритмы замещения и взаимодействие с другими уровнями кеша различались.
Prescott 2M расширил набор команд. SSE3 помогал отдельным мультимедийным и научным операциям. Intel 64 позволял запускать 64-разрядные системы и адресовать более 4 ГБ памяти при наличии подходящего чипсета и платы. Execute Disable Bit добавлял аппаратную защиту страниц памяти от выполнения кода.
Enhanced Intel SpeedStep к Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц не относится. В официальном техническом описании Intel эта функция обозначена только для обычной последовательности Pentium 4 6xx. Упоминание EIST у всех Prescott 2M без разделения моделей приводит к неверной характеристике SL7Z4.
Полный список моделей Intel Pentium 4 Extreme Edition
Основных розничных конфигураций было пять. Частотных обозначений четыре, поскольку вариант 3,4 ГГц существовал для Socket 478 и LGA775.
| Модель | Ядро | sSpec | Частота | L2 | L3 | FSB | Множитель | Сокет | TDP | Дата выхода | Стартовая цена |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,2 | Gallatin M0 | SL7AA | 3,20 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 800 МТ/с | 16× | Socket 478 | 92,1 Вт | 3 ноября 2003 | 925 долларов |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,4 | Gallatin M0 | SL7CH | 3,40 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 800 МТ/с | 17× | Socket 478 | 102,9 Вт | 2 февраля 2004 | 999 долларов |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,4 | Gallatin M0 | SL7GD | 3,40 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 800 МТ/с | 17× | LGA775 | 109,6 Вт | 21 июня 2004 | 999 долларов |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,4 | Gallatin M0 | SL7RR | 3,40 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 800 МТ/с | 17× | LGA775 | Не указано | Поздний вариант | Не указана |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,46 | Gallatin M0 | SL7NF | 3,46 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 1066 МТ/с | 13× | LGA775 | 110,7 Вт | 31 октября 2004 | 999 долларов |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,46 | Gallatin M0 | SL7RT | 3,46 ГГц | 512 КБ | 2 МБ | 1066 МТ/с | 13× | LGA775 | Не указано | Поздний вариант | Не указана |
| Pentium 4 Extreme Edition 3,73 | Prescott 2M N0 | SL7Z4 | 3,73 ГГц | 2 МБ | Нет | 1066 МТ/с | 14× | LGA775 | 115 Вт | 21 февраля 2005 | 999 долларов |
Перечень основных частот, объёмов кеша и поколений подтверждается справочником Intel. Подробные sSpec и номера поставки встречаются в процессорных каталогах и документации поставщиков.
Pentium 4 Extreme Edition 3,2 ГГц SL7AA
Первая модель использовала Socket 478 и FSB 800 МТ/с. Физическая базовая частота шины составляла 200 МГц, а множитель — 16. Процессор имел номинальное напряжение около 1,55 В и TDP 92,1 Вт.
Основные номера поставки:
-
BX80532PG3200F — коробочный вариант;
-
RK80532PG0882M — OEM-вариант;
-
SL7AA — серийная маркировка на теплораспределительной крышке.
Для своего времени 92,1 Вт были серьёзной нагрузкой, но качественные платы Intel 875P и массивные кулеры Socket 478 справлялись с ней. Эта модель особенно интересна для сравнения с обычным Pentium 4 3,2C: одинаковая частота исключает влияние дополнительных мегагерц.
Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц SL7CH
SL7CH стал максимальным официальным вариантом для Socket 478. Он сохранил FSB 800 МТ/с и поднял множитель до 17. TDP достиг 102,9 Вт, а номинальное напряжение — около 1,575 В.
Номера поставки:
-
BX80532PG3400F;
-
RK80532PG0962M;
-
sSpec SL7CH.
Именно SL7CH чаще всего рассматривается как вершина классической системы на Intel 875P, DDR400 и AGP 8x. Более быстрые Pentium 4 для Socket 478 существовали на Prescott, но они не относились к Extreme Edition и не имели 2 МБ L3.
Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц SL7GD и SL7RR
При переходе на LGA775 Intel сохранила частоту 3,4 ГГц и FSB 800 МТ/с. Изменились корпус, требования к плате и тепловой пакет. Для SL7GD указывается TDP 109,6 Вт.
Номера поставки включают:
-
BX80532PH3400FS;
-
JM80532PG0962M;
-
B80532PG0962MS;
-
sSpec SL7GD;
-
sSpec SL7RR.
По вычислительной части процессор близок к SL7CH, но платформы существенно различаются. LGA775 обычно означает DDR2, PCI Express и чипсет 925X. Socket 478 использует DDR и AGP. Поэтому два Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц нельзя менять местами.
Pentium 4 Extreme Edition 3,46 ГГц SL7NF и SL7RT
3,46 ГГц стал самым быстрым серийным Gallatin. Множитель снизился до 13, а базовая частота выросла до 266,7 МГц. FSB 1066 обеспечивала теоретическую пропускную способность около 8,53 ГБ/с против 6,4 ГБ/с у FSB 800.
Номера поставки:
-
BX80532PH3460FS;
-
JM80532PH0992M;
-
B80532PH0992MS;
-
sSpec SL7NF;
-
sSpec SL7RT.
TDP SL7NF составляет 110,7 Вт. Материнская плата должна поддерживать FSB 1066, поэтому штатным чипсетом стал Intel 925XE.
Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц SL7Z4
SL7Z4 — единственный серийный представитель Prescott 2M в этой линейке. Частота 3,73 ГГц формируется множителем 14 и базовой частотой примерно 266,7 МГц. Процессор имеет 2 МБ L2, FSB 1066 и TDP 115 Вт.
Маркировки и номера деталей:
-
SL7Z4;
-
JM80547PH1092M;
-
JM80547PH1092MM;
-
BX80547PH3730F;
-
BX80547PH3733F;
-
WX80547PH3733F;
-
Dell W6580;
-
Dell P8110 и 0P8110.
SL7Z4 легко перепутать с SL7Z3. Последний относится к обычному Pentium 4 670 с частотой 3,8 ГГц, FSB 800 и множителем 19. Для Extreme Edition 3,73 обязательны надписи 3.73GHZ/2M/1066 и sSpec SL7Z4.
Архитектура NetBurst
NetBurst создавалась с расчётом на очень высокие тактовые частоты. Intel разбила обработку команд на большое число стадий, упростив работу каждой стадии и повысив предельную частоту. У Gallatin основной конвейер наследует 20-ступенчатую схему Northwood, а Prescott расширяет её до 31 стадии. Intel описывала NetBurst через Hyper-Pipelined Technology, Rapid Execution Engine, Execution Trace Cache и расширенное динамическое выполнение.
Длинный конвейер увеличивает цену ошибки предсказания перехода. При неверно выбранной ветви уже подготовленные операции удаляются, а конвейер заполняется заново. Поэтому одинаковая тактовая частота не означает одинаковую производительность между NetBurst, Athlon 64, Pentium M и более поздними Core.
Для компенсации Intel усилила блок предсказания переходов и внедрила механизм повторного выполнения операций. При задержке данных часть микроопераций отправлялась на повтор, а независимая работа продолжалась. Такой подход хорошо сочетался с потоковым кодированием и длинными последовательностями однотипных вычислений, но был менее эффективен в ветвящемся игровом коде.
Execution Trace Cache
Вместо обычного крупного кеша инструкций первого уровня NetBurst использует Execution Trace Cache. Он хранит уже декодированные микрооперации, а не исходные x86-команды. Вместимость оценивается примерно в 12 тысяч микроопераций.
При попадании в Trace Cache процессору не требуется повторно декодировать инструкции. Это уменьшает нагрузку на сложный декодер x86 и ускоряет подачу работы в исполнительную часть. Результат зависит от того, насколько рабочий цикл помещается в кеш и насколько предсказуемо выполняются переходы.
Rapid Execution Engine
Часть простых целочисленных блоков работает на удвоенной относительно ядра внутренней частоте. При частоте 3,2 ГГц отдельные операции внутри Rapid Execution Engine выполняются в такте, соответствующем 6,4 ГГц. Это не означает удвоения общей производительности: ускорение относится к определённым простым операциям, а остальные блоки работают в обычном режиме.
Hyper-Threading
Hyper-Threading позволяет одному физическому ядру одновременно поддерживать состояние двух программных потоков. Когда первый поток ожидает данные или не использует часть исполнительных ресурсов, второй передаёт свои микрооперации.
Наиболее заметный эффект проявляется в многопоточном рендеринге, кодировании и одновременной работе нескольких приложений. В старых однопоточных играх второй логический процессор почти не повышает среднюю частоту кадров. Иногда планировщик Windows XP распределяет работу неудачно, поэтому отдельные ранние игры демонстрируют более стабильное поведение после привязки процесса к одному логическому CPU.
Системная шина
Контроллер памяти находится в северном мосту, а не в процессоре. Все обращения к оперативной памяти проходят через FSB. Шина использует передачу данных четыре раза за базовый такт:
-
200 МГц дают 800 МТ/с;
-
266,7 МГц дают 1066 МТ/с.
При 64-разрядной ширине данных теоретическая пропускная способность составляет:
| FSB | Базовая частота | Передача данных |
| 800 МТ/с | 200 МГц | 6,4 ГБ/с |
| 1066 МТ/с | 266,7 МГц | 8,53 ГБ/с |
Повышение FSB помогает операциям, которым не хватает пропускной способности между процессором, памятью и чипсетом. Оно слабее влияет на код, полностью помещающийся в кеш, и на вычисления, ограниченные скоростью исполнительных блоков.
Кеш-память Gallatin
Главная конструктивная особенность Gallatin — 2 МБ L3. Процессор также имеет 8 КБ L1 данных, Trace Cache и 512 КБ L2. Общая физическая ёмкость встроенной кеш-памяти выглядит крупной для 2003 года.
| Уровень | Gallatin |
| L1 данных | 8 КБ |
| Trace Cache | Около 12 тыс. микроопераций |
| L2 | 512 КБ |
| L3 | 2 МБ |
| Суммарная ёмкость кеша данных L1+L2+L3 | Около 2,5 МБ |
L3 работает эксклюзивно относительно предыдущего уровня: данные не обязаны одновременно дублироваться в L2 и L3. Tom’s Hardware отдельно отмечал эксклюзивный характер третьего уровня Gallatin.
При вытеснении строки из L2 она сохраняется в L3. При следующем обращении процессор получает данные быстрее, чем из оперативной памяти. Особенно полезны рабочие наборы размером от нескольких сотен килобайт до пары мегабайт.
Большой кеш не ускоряет каждую задачу. При последовательной обработке огромного видеопотока данные быстро проходят через кеш и почти не переиспользуются. В маленьком цикле, который полностью помещается в L2, дополнительный L3 также не даёт значительного преимущества. Самые заметные результаты появляются в играх, моделировании и компиляции с повторным обращением к средним по размеру структурам данных.
HEXUS фиксировал около 18% преимущества Extreme Edition над обычным Pentium 4 3,2 ГГц в тяжёлом эпизоде 3DMark 2001SE, около 10% в Comanche 4 и немногим более 10% в Serious Sam: The Second Encounter. Эти тесты чувствительны к кешу и памяти.
В приложениях, слабо реагирующих на кеш, разница была намного меньше. Именно поэтому Extreme Edition нельзя описывать как обычный Pentium 4, который всегда быстрее на фиксированный процент. Разброс зависел от структуры кода.
Кеш-память Prescott 2M
Prescott 2M использует другую схему:
| Уровень | Prescott 2M |
| L1 данных | 16 КБ |
| Trace Cache | Около 12 тыс. микроопераций |
| L2 | 2 МБ |
| L3 | Нет |
Intel удвоила L1 данных по сравнению с Gallatin и увеличила L2 в четыре раза. Отдельный L3 исчез. Суммарная ёмкость крупных уровней снизилась с 2,5 до 2 МБ, однако весь крупный кеш стал вторым уровнем.
L2 расположен ближе к исполнительному ядру, но его увеличение влияет на задержку и сложность доступа. Поэтому прямое сравнение только по суммарным мегабайтам некорректно. Gallatin 3,46 и Prescott 2M 3,73 по-разному реагируют на игровые и вычислительные нагрузки.
В ряде рабочих приложений более высокая частота Prescott, SSE3 и 2 МБ L2 обеспечивают преимущество. В старых играх Gallatin нередко сохраняет равенство либо выходит вперёд, несмотря на меньшую частоту.
Поддерживаемые технологии
| Технология | Gallatin 3,2–3,46 | Prescott 2M 3,73 |
| MMX | Да | Да |
| SSE | Да | Да |
| SSE2 | Да | Да |
| SSE3 | Нет | Да |
| Hyper-Threading | Да | Да |
| Intel 64/EM64T | Нет | Да |
| Execute Disable Bit | Нет | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep | Нет | Нет |
| Intel VT-x | Нет | Нет |
| AES-NI | Нет | Нет |
| SSE4.1/4.2 | Нет | Нет |
| AVX | Нет | Нет |
| Встроенная графика | Нет | Нет |
| Встроенный контроллер памяти | Нет | Нет |
MMX, SSE и SSE2
Все модели выполняют MMX, SSE и SSE2. Для программ начала 2000-х этого достаточно: медиапроигрыватели, кодировщики MPEG-2 и раннего MPEG-4, старые 3D-редакторы и игры активно использовали SSE2.
Современные приложения всё чаще требуют SSE4.1, SSE4.2 или AVX. На Pentium 4 Extreme Edition такие программы не запускаются либо завершаются с ошибкой недопустимой инструкции.
SSE3
SSE3 присутствует только у 3,73 ГГц. Набор добавляет горизонтальные операции, команды для комплексных вычислений и средства синхронизации. Практический прирост появляется лишь в специально оптимизированном коде.
Gallatin не поддерживает SSE3. Эта разница важна при выборе программного обеспечения для ретро-системы: версия приложения, собранная с обязательным SSE3, работает на SL7Z4 и не запускается на SL7AA, SL7CH, SL7GD или SL7NF.
Intel 64
64-разрядный режим имеется только у Prescott 2M 3,73. Gallatin остаётся полностью 32-разрядным процессором. Для него максимальная адресуемая память отдельного 32-разрядного процесса обычно ограничена 2–3 ГБ, а вся система Windows XP 32-bit видит менее 4 ГБ из-за адресного пространства устройств.
SL7Z4 запускает Windows XP Professional x64 и совместимые 64-разрядные системы. Реальная ценность ограничивается драйверами и производительностью. Платы 925XE обычно поддерживают до 4 ГБ DDR2, поэтому большой прирост адресного пространства отсутствует.
Execute Disable Bit
XD Bit у 3,73 ГГц позволяет операционной системе помечать страницы данных как неисполняемые. В Windows функция связана с аппаратной защитой DEP. Gallatin этой возможности не имеет.
Hyper-Threading
Все серийные модели поддерживают HT. Для работы нужны:
-
поддержка в BIOS;
-
включённая настройка Hyper-Threading;
-
совместимая операционная система;
-
планировщик, распознающий логические процессоры.
Windows XP корректно отображает два логических CPU. Windows 2000 также запускается, но её планировщик хуже учитывает совместное использование ресурсов. Для полной отдачи предпочтительнее Windows XP SP3.
Сокеты, чипсеты и совместимость
Socket 478
SL7AA и SL7CH устанавливаются в Socket 478. Наиболее подходящей платформой служит Intel 875P Canterwood. Чипсет поддерживает FSB 800, двухканальную DDR400 и AGP 8x. Intel позиционировала его для производительных настольных систем и рабочих станций.
Подходящие платы:
-
ASUS P4C800-E Deluxe;
-
ABIT IC7-G;
-
ABIT IC7-Max3;
-
Intel D875PBZ;
-
Gigabyte GA-8KNXP;
-
MSI 875P Neo-FIS2R.
Наличие Socket 478 и Intel 875P ещё не гарантирует поддержку Extreme Edition. BIOS должен содержать микрокод Gallatin, а преобразователь питания — соответствовать нагрузке. Перед покупкой проверяется официальный список CPU конкретной ревизии платы.
Intel 865PE также работает с FSB 800 и двухканальной DDR400. Ряд качественных плат на 865PE поддерживает Gallatin после обновления BIOS. Среди известных вариантов встречаются ASUS P4P800-E Deluxe и производительные модели Gigabyte или MSI. Поддержка подтверждается для каждой платы отдельно.
LGA775 с FSB 800
Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц LGA775 рассчитан на Intel 925X. Платформа принесла:
-
двухканальную DDR2-400/533;
-
PCI Express x16;
-
PCI Express x1;
-
Serial ATA;
-
новый разъём процессора;
-
более строгие требования к питанию.
Ранние платы LGA775 нередко имели горячие силовые элементы и ограниченные средства разгона. При восстановлении такой системы проверяются электролитические конденсаторы, температура MOSFET и плотность прижима кулера.
LGA775 с FSB 1066
Для 3,46 и 3,73 ГГц стандартной платформой является Intel 925XE. По устройству он близок к 925X, но официально поддерживает FSB 1066. AnandTech описывал 925XE как 925X с добавленным режимом 1066 МТ/с.
Типичные платы:
-
Intel D925XECV2;
-
ASUS P5AD2-E Premium;
-
Gigabyte GA-8I925XE-G;
-
ABIT Fatal1ty AA8XE;
-
MSI 925XE Neo Platinum.
Gigabyte GA-8I925XE-G официально поддерживает FSB 1066/800/533, двухканальную DDR2-533/400 объёмом до 4 ГБ и PCI Express x16.
Часть более поздних плат на 955X и 975X также работает со SL7Z4. Решение определяется списком поддерживаемых процессоров, версией BIOS и схемой питания. Современная плата LGA775 для Core 2 не обязана поддерживать ранний Pentium 4: производители удаляли старый микрокод или не реализовывали нужные электрические режимы.
Память
Для Socket 478 оптимальна парная DDR400:
-
два одинаковых модуля по 512 МБ для аутентичной системы 2003 года;
-
два модуля по 1 ГБ для универсального компьютера с Windows XP;
-
низкие задержки CL2 или CL2.5;
-
командный режим и тайминги настраиваются после проверки стабильности.
Для LGA775 используются два или четыре одинаковых модуля DDR2. На 925XE практичным вариантом служат 2 × 1 ГБ DDR2-533 или DDR2-667. Более быстрые модули полезны при разгоне FSB, даже при отсутствии штатного режима DDR2-667 у чипсета.
Установка 4 ГБ под Windows XP 32-bit не даёт полного доступного объёма. Часть адресного пространства занимает видеокарта, PCI Express и другие устройства. На практике система отображает около 3–3,5 ГБ.
Энергопотребление и охлаждение
| Модель | TDP |
| 3,2 ГГц Socket 478 | 92,1 Вт |
| 3,4 ГГц Socket 478 | 102,9 Вт |
| 3,4 ГГц LGA775 | 109,6 Вт |
| 3,46 ГГц LGA775 | 110,7 Вт |
| 3,73 ГГц LGA775 | 115 Вт |
TDP показывает расчётную тепловую нагрузку для проектирования охлаждения, а не постоянное потребление из розетки. Полная система расходует больше из-за потерь VRM, памяти, чипсета, видеокарты и накопителей.
Для Socket 478 подходят массивные медные или комбинированные кулеры:
-
Zalman CNPS7000-Cu;
-
Zalman CNPS7700-Cu при достаточном пространстве;
-
Thermalright XP-90C;
-
Thermalright SP-94;
-
качественный штатный кулер Intel с медной вставкой.
Для LGA775:
-
Thermalright XP-120 с подходящим креплением;
-
Zalman CNPS7700/9500;
-
Scythe Ninja ранних ревизий;
-
крупный башенный кулер с креплением LGA775;
-
исправный штатный кулер Intel для процессоров соответствующего теплового класса.
Корпус должен иметь прямой поток воздуха от передней части к задней. Минимальная практичная схема включает фронтальный вентилятор на вдув и задний на выдув. В системе с мощной AGP- или PCIe-видеокартой добавляется отвод нагретого воздуха из области графического адаптера.
HotHardware измерил у Pentium 4 Extreme Edition 3,46 ГГц 36 °C в простое и 55 °C под нагрузкой на открытом стенде. В закрытом ATX-корпусе с хорошей вентиляцией температура стабилизировалась около 61 °C. Эти значения относятся к конкретному экземпляру, плате и кулеру, но хорошо показывают требовательность Gallatin.
Prescott 2M 3,73 ГГц выделяет ещё больше тепла. В разгоне температура быстро приближается к пределам старых систем охлаждения. Регулярная эксплуатация требует:
-
очистки радиатора;
-
замены высохшей термопасты;
-
проверки прижима;
-
контроля оборотов вентилятора;
-
охлаждения зоны питания;
-
удаления кабелей из воздушного потока.
Для старых плат особую опасность представляет не только температура ядра, но и перегрев MOSFET и дросселей. Установка большого кулера с вертикальным потоком иногда оставляет VRM без обдува. Небольшой вентилятор над силовой частью повышает стабильность.
Методика сравнения результатов
Архивные показатели нельзя смешивать в единый рейтинг без учёта тестового стенда. Обзоры 2003–2005 годов использовали разные видеокарты, версии драйверов, память, материнские платы и настройки BIOS. Даже одинаковый 3DMark выдаёт разные результаты на Radeon 9800 Pro, GeForce 6800 Ultra и более позднем ускорителе.
Поэтому таблицы ниже разделены по источникам. Внутри каждой таблицы сравниваются только процессоры, протестированные одним изданием на сопоставимых стендах. Проценты отражают конкретную методику, а не универсальную разницу для любой системы.
В играх низкое разрешение использовалось намеренно. При 640 × 480 или 800 × 600 снижается нагрузка на видеокарту, и различия процессоров становятся заметнее. При высоком разрешении и сглаживании ограничителем чаще выступает GPU, поэтому результаты процессоров сближаются.
Современный PassMark показывает только приблизительное положение старого чипа в актуальном программном окружении. Для Pentium 4 3,73 ГГц база содержит четыре результата, а сама площадка указывает высокий уровень погрешности. Такой показатель нельзя считать точным паспортом производительности.
Синтетические тесты Pentium 4 Extreme Edition 3,2 ГГц
The Register и Trusted Reviews сравнивали первую модель с обычным Pentium 4 3,2 ГГц и системой Athlon 64 FX-51.
| Тест | Pentium 4 EE 3,2 | Pentium 4 3,2 | Athlon 64 FX-51 | Преимущество EE над обычным P4 |
| SYSmark | 330 | 321 | 330 | 2,8% |
| 3DMark 2001 SE | 19 834 | 18 748 | 19 812 | 5,8% |
| 3DMark03 | 5 945 | 5 854 | 5 992 | 1,6% |
| AquaMark, средний FPS | 44,9 | 44,5 | Нет сопоставимого значения | 0,9% |
Результаты показывают неодинаковую реакцию программ на L3. В SYSmark прибавка небольшая, в 3DMark 2001 SE она заметнее, а AquaMark почти не меняется. Athlon 64 FX-51 идёт наравне с Extreme Edition в SYSmark и 3DMark 2001 SE, а в 3DMark03 получает небольшое преимущество.
Такое сравнение особенно ценно, поскольку обе модели Pentium 4 работали на 3,2 ГГц. Дополнительные 1086 очков 3DMark 2001 SE связаны прежде всего с кешем и особенностями платформы, а не с частотой.
PCMark и Sandra сильнее подчёркивали преимущества кеш-подсистемы. При этом отдельный процессорный тест PCMark мог показывать минимальную разницу или даже небольшое преимущество обычного Pentium 4, тогда как тест памяти и кеша уверенно выводил Extreme Edition вперёд.
Игровые результаты Gallatin
HEXUS протестировал Pentium 4 Extreme Edition 3,2 ГГц в нескольких игровых нагрузках и зафиксировал особенно высокую прибавку в чувствительных к кешу сценах.
| Нагрузка | Результат относительно обычного Pentium 4 3,2 ГГц |
| 3DMark 2001 SE, общий результат | Около +1000 очков |
| 3DMark 2001 SE, Lobby High | Около +18% |
| Comanche 4 | Около +10% |
| Serious Sam: The Second Encounter | Немногим более +10% |
| 3DMark 2001 SE при разгоне до 3,6 ГГц | Почти 21 000 очков |
В этих тестах L3 хорошо удерживает игровые структуры данных, снижая число обращений к оперативной памяти.
Но преимущество Gallatin не распространяется на все игры. AquaMark из другого обзора прибавил менее 1%. Игровые движки различаются размером рабочих данных, числом переходов, характером обращений к памяти и нагрузкой на видеокарту.
Pentium 4 Extreme Edition 3,46 ГГц также не обеспечил Intel безусловного игрового лидерства. В процессорном тесте 3DMark05 он немного опережал предыдущий 3,4-ГГц Extreme Edition, однако Athlon 64 FX-55 оставался быстрее даже по сравнению с Pentium 4 560, работавшим на 3,6 ГГц.
В Unreal Tournament 2004 HotHardware зафиксировал уверенное преимущество Athlon 64. Увеличение FSB Gallatin с 800 до 1066 МТ/с почти не помогло 3,46-ГГц модели. Издание связывало результат AMD с низкими задержками встроенного контроллера памяти.
Производительность в рабочих приложениях
NetBurst традиционно хорошо работает в потоковых мультимедийных задачах. Высокая частота, SSE2, Hyper-Threading и большая пропускная способность памяти помогают при кодировании видео, рендеринге и обработке аудио.
Кодирование видео
Программы Windows Media Encoder, MainConcept, DivX и ранние версии кодировщиков MPEG-2 часто благоприятно относились к Pentium 4. Их вычислительные циклы хорошо загружали длинный конвейер и использовали SIMD.
Gallatin не всегда получал большой эффект от L3, поскольку видеопоток значительно превышал объём кеша. Главными факторами оставались частота, SSE2 и Hyper-Threading. Поэтому обычный Prescott 3,6 или 3,8 ГГц иногда конкурировал с более дорогим Gallatin.
Prescott 2M 3,73 ГГц в таких задачах выглядит убедительнее. Более высокая частота и SSE3 позволяют ему опережать 3,46-ГГц Gallatin в части кодировщиков. Именно рабочие мультимедийные нагрузки лучше раскрывают финальную модель серии.
Рендеринг
В Cinebench 2003 HotHardware обнаружил почти равные однопоточные результаты двух Gallatin Extreme Edition 3,4 и 3,46 ГГц. Athlon 64 FX-55 был примерно на 5% быстрее лучшего однопоточного результата Pentium 4. После включения многопроцессорного режима с Hyper-Threading Pentium 4 получил около 13% преимущества над самым быстрым результатом Athlon 64 в том тесте.
Это наглядный пример сильной стороны HT. Одно физическое ядро не превращается в два, но рендерер распределяет независимые участки изображения между потоками и лучше использует простаивающие ресурсы.
Архивация
Старые версии WinRAR и 7-Zip сильнее зависят от задержек памяти и целочисленной производительности. Athlon 64 часто показывал лучший результат. Большой L3 Gallatin сокращал отставание, но не устранял архитектурное преимущество встроенного контроллера памяти AMD.
Обработка изображений
Photoshop и аналогичные приложения содержат разные фильтры. Одни хорошо используют SSE2 и частоту, другие чувствительны к кешу. Extreme Edition быстрее обычного Pentium 4 при крупном рабочем наборе, но разница по фильтрам неодинакова.
Многозадачность
Для компьютера середины 2000-х HT заметно улучшает субъективную отзывчивость. Архивация, антивирусная проверка или кодирование меньше мешают работе браузера и офисного пакета. Однако оба логических потока делят одно ядро, поэтому суммарная скорость остаётся намного ниже настоящего двухъядерного процессора.
Почему Pentium 4 Extreme Edition 3,73 не всегда быстрее 3,46
На первый взгляд финальная модель имеет очевидное преимущество: 3,73 против 3,46 ГГц, новый техпроцесс, SSE3 и 2 МБ L2. Разница частоты составляет около 7,8%. В линейной вычислительной задаче это создаёт заметный запас.
Но архитектурный переход меняет характер работы:
| Параметр | 3,46 ГГц Gallatin | 3,73 ГГц Prescott 2M |
| Конвейер | Около 20 стадий | 31 стадия |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 2 МБ | Нет |
| Общий крупный кеш | 2,5 МБ | 2 МБ |
| SSE3 | Нет | Да |
| Intel 64 | Нет | Да |
| FSB | 1066 МТ/с | 1066 МТ/с |
| TDP | 110,7 Вт | 115 Вт |
В играх часто выигрывают низкие задержки и меньшая цена неправильного предсказания переходов. Gallatin получает преимущество от более короткого конвейера и L3. В кодировании и потоковых вычислениях Prescott использует высокую частоту, SSE3 и крупный L2.
HotHardware охарактеризовал 3,73 ГГц как неоднозначный процессор: в одних тестах он быстрее, в других медленнее прежних Gallatin. Издание также отметило, что Intel не смогла догнать Athlon 64 в играх.
Tom’s Hardware ещё при обзоре 3,46 ГГц подчёркивал, что прирост от 3,40 до 3,46 ГГц почти отсутствует, а основную пользу даёт FSB 1066. У 3,73 ГГц шина осталась прежней, поэтому вся прибавка должна была поступать от частоты и нового ядра. В игровых задачах этого оказалось недостаточно для постоянного лидерства.
Современный PassMark
По состоянию на 29 июля 2026 года база PassMark содержит только четыре результата Pentium 4 3,73 ГГц. Средний CPU Mark составляет 385 баллов, однопоточный показатель — 572. Площадка обозначает погрешность как высокую.
| Показатель | Pentium 4 3,73 ГГц |
| CPU Mark | 385 |
| Single Thread Rating | 572 |
| Физические ядра | 1 |
| Потоки | 2 |
| Число образцов | 4 |
| Оценка точности | Высокая погрешность |
В той же базе обычный Pentium 4 3,2 ГГц набирает около 332 баллов, а Pentium D 915 — около 468. Эти цифры получены на разных системах и не служат точным лабораторным сравнением, но показывают небольшой запас финального Extreme Edition над массовыми однокристальными Pentium 4 и его отставание от настоящих двухъядерных решений.
Современный результат ограничивается не только аппаратной производительностью. На него влияют версии Windows, драйверы, патчи, режимы энергопитания и малое число измерений. Для исторической оценки важнее архивные тесты на одинаковых стендах.
Оценки аппаратных изданий
| Издание | Рассмотренная модель | Основной вывод |
| The Register/Trusted Reviews | 3,2 ГГц | Быстрее обычного P4 3,2 и примерно равен Athlon 64 FX-51, но прирост неодинаков и цена очень высока |
| HEXUS | 3,2 ГГц | Большой L3 даёт заметный эффект в отдельных играх и 3DMark, особенно в кеш-зависимых сценах |
| Tom’s Hardware | 3,46 ГГц | Повышение частоты почти ничего не меняет; главным улучшением стала FSB 1066 |
| HotHardware | 3,46 ГГц | Небольшой шаг относительно 3,4 ГГц, хорошие многопоточные результаты, AMD сильнее в играх |
| HotHardware | 3,73 ГГц | Смешанная производительность относительно Gallatin, высокий потенциал разгона, Athlon 64 сохраняет игровое лидерство |
| PCSTATS | 3,2 ГГц | Сильная кеш-подсистема, но отдельные процессорные тесты почти не реагируют на L3 |
| Legit Reviews | 3,2 ГГц | Розничный экземпляр успешно разогнан до 3,84 ГГц на водяном охлаждении |
The Register и Trusted Reviews
Обзор первой модели показал, что Intel действительно создала более быстрый Pentium 4, но не обеспечила одинакового выигрыша во всех приложениях. SYSmark вырос всего на 2,8%, 3DMark 2001 SE — на 5,8%, а AquaMark — менее чем на 1%. Вывод сводился к высокой скорости и крайне узкой аудитории с большим бюджетом.
HEXUS
HEXUS высоко оценил поведение 3,2-ГГц модели в кеш-зависимых играх. Наиболее впечатляющими стали около 18% в Lobby High и примерно 10% в Comanche 4. Издание при этом не утверждало, что L3 одинаково полезен во всех тестах.
Tom’s Hardware
При обзоре 3,46 ГГц редакция сосредоточилась на FSB 1066. Частотная прибавка 60–67 МГц почти не меняла вычислительную скорость, а DDR2 не получила официального ускорения до более высокого стандарта. Процессор оставался дорогим способом получить самую быструю шину Intel.
HotHardware
В обзоре 3,46 ГГц издание отметило хорошие результаты Hyper-Threading в Cinebench, но явное преимущество Athlon 64 FX-55 в Unreal Tournament 2004. Финальный 3,73 ГГц получил оценку неоднозначного флагмана: новый Prescott выигрывал в части рабочих задач, но не превосходил Gallatin постоянно и не возвращал Intel игровое лидерство.
Разгон Intel Pentium 4 Extreme Edition
Разгон выполняется повышением базовой частоты FSB. Архивные тесты розничных процессоров в основном использовали именно этот способ. Увеличение FSB одновременно повышает частоту ядра, памяти и нагрузку на северный мост.
Результаты разгона
| Модель | Штатный режим | Разогнанный режим | Охлаждение | Напряжение и примечания |
| 3,2 ГГц Gallatin | 200 × 16 | 225 × 16 = 3,60 ГГц | Corsair HydroCool 200EX | 1,60 В, стабильный режим |
| 3,2 ГГц Gallatin | 200 × 16 | 230 × 16 = 3,68 ГГц | Водяное | 1,70 В |
| 3,2 ГГц Gallatin | 200 × 16 | 235 × 16 = 3,76 ГГц | Водяное | 1,725 В |
| 3,2 ГГц Gallatin | 200 × 16 | 240 × 16 = 3,84 ГГц | Водяное | 1,775 В, предел тестового экземпляра |
| 3,46 ГГц Gallatin | 266,7 × 13 | 293 × 13 ≈ 3,80 ГГц | Штатное воздушное | Штатное напряжение, режим +10% |
| 3,73 ГГц Prescott 2M | 266,7 × 14 | 300 × 14 = 4,20 ГГц | Воздушное в архивных тестах | FSB 1200 МТ/с, очень высокая температура |
Legit Reviews разогнал случайно приобретённый розничный 3,2-ГГц процессор до 3,6 ГГц без повышения напряжения. Максимальная загрузка Windows была достигнута при 3,84 ГГц и 1,775 В. Дальнейшее повышение до 1,85 В не позволило преодолеть 240 МГц FSB.
Напряжение 1,775 В создаёт серьёзный риск деградации 130-нм кристалла и материнской платы. Такой режим относится к кратковременному эксперименту, а не к рекомендуемой повседневной эксплуатации.
HotHardware разогнал 3,46 ГГц до 3,8 ГГц на штатном напряжении с помощью режима +10% в BIOS Intel D925XECV2. Базовая частота достигла 293 МГц, эффективная FSB — 1173 МТ/с, а память работала как DDR2-586. Ограничителем служили скромные настройки самой платы.
Для 3,73 ГГц архивные обзоры показывали рубеж около 4,2 ГГц и FSB 1200. Отдельные платы удерживали этот режим в Prime95, но температура и потребление резко возрастали. Практичная частота для закрытого корпуса обычно ниже максимальной стендовой.
Подготовка к разгону
Перед изменением частот выполняются:
-
Очистка платы и кулера.
-
Замена термопасты.
-
Проверка конденсаторов.
-
Тест оперативной памяти.
-
Проверка штатного режима под длительной нагрузкой.
-
Фиксация частот PCI и AGP либо PCI Express.
-
Снижение делителя памяти.
-
Контроль температуры VRM.
-
Создание резервной копии данных.
На Socket 478 повышение FSB с 200 до 225 МГц даёт 900 МТ/с и частоту ядра 3,6 ГГц у модели 3,2. Память DDR400 при синхронном режиме превращается в DDR450. Для такой частоты нужны качественные модули либо пониженный делитель.
На 3,46 ГГц базовые 266,7 МГц уже создают высокую нагрузку на 925XE. Рубеж 300 МГц означает FSB 1200. Память и северный мост становятся такими же важными участниками разгона, как сам процессор.
Безопасные пределы
Фиксированного универсального напряжения для всех экземпляров нет. Для сохранения коллекционного процессора предпочтителен разгон на штатном VID. Повышение напряжения ускоряет электромиграцию и нагрев.
Стабильность проверяется несколькими типами нагрузки:
-
Prime95;
-
длительное кодирование видео;
-
цикл 3DMark;
-
тест памяти;
-
несколько часов требовательной игры;
-
холодный запуск после полного отключения питания.
Прохождение короткого теста CPU-Z не подтверждает ежедневную стабильность.
Игровая сборка на Socket 478 образца 2003 года
Аутентичная конфигурация воспроизводит период первого Extreme Edition и Radeon 9800 XT.
| Компонент | Рекомендуемый вариант |
| Процессор | Pentium 4 Extreme Edition 3,2 ГГц SL7AA |
| Материнская плата | ASUS P4C800-E Deluxe, ABIT IC7-Max3 или Intel D875PBZ |
| Чипсет | Intel 875P |
| Память | 2 × 512 МБ DDR400 CL2 |
| Видеокарта | Radeon 9800 XT 256 МБ |
| Альтернатива NVIDIA | GeForce FX 5950 Ultra |
| Звуковая карта | Sound Blaster Audigy 2 ZS |
| Накопитель | WD Raptor SATA либо современный SATA SSD небольшого объёма |
| Оптический привод | DVD-ROM или DVD-RW IDE |
| Блок питания | Качественный 450–500 Вт с сильной линией 12 В |
| ОС | Windows XP Professional SP3 32-bit |
Эта система подходит для игр 1998–2004 годов и сохраняет историческую целостность. Radeon 9800 XT хорошо соответствует уровню процессора и поддерживает DirectX 9.0b. Audigy 2 ZS обеспечивает аппаратный EAX в играх, где программная эмуляция современных звуковых решений не передаёт исходное окружение.
Один гигабайт памяти соответствует мощному ПК 2003 года. Для поздних игр Windows XP объём увеличивается до 2 ГБ. Установка четырёх модулей иногда ухудшает тайминги и стабильность разгона, поэтому два модуля по 1 ГБ предпочтительнее четырёх по 512 МБ.
Современный SSD заметно ускоряет загрузку Windows и уровней. Контроллер ICH5R ограничивает последовательную скорость интерфейсом SATA первого поколения, но низкая задержка SSD всё равно даёт большой эффект. Windows XP не поддерживает штатный TRIM, поэтому используется небольшой системный раздел и свободный резерв.
Максимальная игровая сборка на Socket 478
Такая конфигурация не ограничивается компонентами 2003 года и показывает предельные возможности AGP-платформы.
| Компонент | Вариант |
| Процессор | Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц SL7CH |
| Плата | ASUS P4C800-E Deluxe или ABIT IC7-Max3 |
| Память | 2 × 1 ГБ DDR400 с низкими задержками |
| Видеокарта | Radeon X1950 Pro AGP |
| Альтернатива | GeForce 7800 GS AGP или 6800 Ultra AGP |
| Звук | Sound Blaster X-Fi либо Audigy 2 ZS |
| Накопитель | SATA SSD 120–240 ГБ |
| Блок питания | 500–600 Вт высокого качества |
| ОС | Windows XP SP3 |
Radeon X1950 Pro AGP значительно мощнее видеокарт периода появления процессора. В тяжёлых играх 2005–2007 годов ограничителем всё чаще становится Pentium 4. Такая сборка интересна как демонстрация максимума Socket 478, а не как идеально сбалансированный компьютер.
GeForce 7800 GS проще сочетать со старыми драйверами и рядом игр OpenGL. Radeon X1950 Pro быстрее во многих DirectX 9-проектах, но предъявляет более высокие требования к питанию и охлаждению.
При использовании мощной AGP-карты процессорная зависимость заметна в:
-
сценах с большим числом персонажей;
-
физике;
-
стратегиях;
-
низком разрешении;
-
многопользовательских матчах;
-
поздних играх на Unreal Engine 3.
Повышение разрешения переносит часть нагрузки на видеокарту, но не устраняет ограничения одного ядра.
Игровая сборка на LGA775 с Gallatin 3,46 ГГц
| Компонент | Рекомендуемый вариант |
| Процессор | Pentium 4 Extreme Edition 3,46 ГГц SL7NF |
| Плата | ASUS P5AD2-E Premium, Intel D925XECV2 или ABIT Fatal1ty AA8XE |
| Чипсет | Intel 925XE |
| Память | 2 × 1 ГБ DDR2-533/667 |
| Видеокарта периода выпуска | GeForce 6800 Ultra PCIe |
| Альтернатива ATI | Radeon X850 XT PE |
| Позднее обновление | GeForce 7800 GTX |
| Звук | Audigy 2 ZS или X-Fi |
| Накопитель | SATA SSD |
| Блок питания | 500–600 Вт |
| ОС | Windows XP SP3 32-bit |
Эта система отражает переходный период от AGP к PCI Express. GeForce 6800 Ultra и Radeon X850 XT PE обеспечивают высокую скорость в DirectX 9, а 2 ГБ DDR2 достаточно для большинства игр Windows XP.
Преимущество LGA775 заключается в большем выборе PCI Express-видеокарт. Недостатки — дорогие и редкие платы 925XE, горячая DDR2 ранних поколений и отсутствие поддержки Core 2 у многих моделей.
3,46-ГГц Gallatin остаётся 32-разрядным. Установка 64-разрядной Windows не поддерживается. Для игр это не создаёт серьёзного ограничения: основная библиотека 2001–2006 годов рассчитана на 32-разрядную Windows XP.
Игровая сборка на Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц
| Компонент | Рекомендуемый вариант |
| Процессор | Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц SL7Z4 |
| Плата | 925XE с официальной поддержкой либо совместимая 955X/975X |
| Память | 2 × 1 ГБ или 2 × 2 ГБ DDR2 |
| Видеокарта 2005 года | GeForce 7800 GTX |
| Альтернатива | Radeon X1800 XT |
| Более поздняя видеокарта | GeForce 7900 GTX или Radeon X1950 XTX |
| Накопитель | SATA SSD |
| Охлаждение | Крупный кулер LGA775 и обдув VRM |
| Блок питания | 550–650 Вт |
| ОС | Windows XP SP3 32-bit или Windows XP Professional x64 |
SL7Z4 подходит для системы, посвящённой финальному этапу однокристального NetBurst. GeForce 7800 GTX исторически соответствует 2005 году и не создаёт чрезмерного дисбаланса. Более быстрые X1950 XTX и 7900 GTX расширяют возможности высоких разрешений, но в процессорозависимых сценах прирост сокращается.
Windows XP x64 демонстрирует Intel 64, но 32-разрядная XP удобнее для ретро-игр. У неё шире выбор звуковых драйверов, утилит разгона, старых защитных систем и периферии.
Четыре гигабайта DDR2 полезны для 64-разрядной системы, но большинство плат 925XE ограничено этим объёмом. Для 32-разрядной XP оптимальны 2 ГБ.
Для каких игр подходит серия
Игры конца 1990-х и начала 2000-х
Pentium 4 Extreme Edition имеет большой запас для:
-
Quake II и Quake III Arena;
-
Unreal и Unreal Tournament;
-
Half-Life;
-
Counter-Strike 1.6;
-
Diablo II;
-
StarCraft;
-
Warcraft III;
-
Max Payne;
-
Serious Sam;
-
Return to Castle Wolfenstein;
-
The Elder Scrolls III: Morrowind;
-
GTA III и Vice City.
В этих проектах основное значение имеют видеокарта, совместимость драйверов и операционная система. Процессор обеспечивает высокую частоту кадров.
Игры 2003–2005 годов
Серия хорошо соответствует:
-
Far Cry;
-
Doom 3;
-
Half-Life 2;
-
Unreal Tournament 2004;
-
Call of Duty;
-
Call of Duty 2;
-
Need for Speed Underground;
-
Need for Speed Underground 2;
-
Need for Speed Most Wanted;
-
GTA San Andreas;
-
Max Payne 2;
-
Prince of Persia: The Sands of Time;
-
The Chronicles of Riddick;
-
F.E.A.R.
Для максимальных настроек требуется подходящая видеокарта. Doom 3 предпочитает производительные решения NVIDIA того периода, а Half-Life 2 хорошо работает на Radeon.
Игры 2006–2007 годов
Работают, но сильнее нагружают одно ядро:
-
The Elder Scrolls IV: Oblivion;
-
Gothic 3;
-
Company of Heroes;
-
Prey;
-
BioShock;
-
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl;
-
Test Drive Unlimited;
-
Colin McRae: DiRT;
-
Supreme Commander.
Стратегии и игры с крупными открытыми мирами демонстрируют просадки минимальной частоты кадров. Hyper-Threading не заменяет второе ядро.
Crysis
Первый Crysis запускается на подходящей видеокарте и Windows XP, но процессор серьёзно ограничивает производительность в насыщенных сценах. Низкие и средние настройки уменьшают нагрузку на GPU, однако физика, искусственный интеллект и подготовка команд остаются на CPU.
Современные игры
Большинство современных проектов не предназначено для Pentium 4 Extreme Edition. Ограничения включают:
-
отсутствие нескольких физических ядер;
-
отсутствие SSE4.1 и SSE4.2;
-
отсутствие AVX;
-
малый объём оперативной памяти платформы;
-
отсутствие современных драйверов;
-
несовместимость с актуальными версиями Windows;
-
высокую нагрузку современных игровых движков.
Серия остаётся игровой платформой для ретро-каталога, а не для новых выпусков.
Выбор операционной системы
Windows XP SP3 32-bit
Это основной вариант для всей серии. Система поддерживает Hyper-Threading, имеет широкую библиотеку драйверов и совместима с большинством игр соответствующего периода.
Для Gallatin Windows XP 32-bit является наиболее универсальной средой. Два гигабайта памяти, DirectX 9.0c и видеодрайвер периода 2008–2010 годов закрывают большую часть ретро-каталога.
Windows XP Professional x64
Подходит только SL7Z4. Она показывает работу Intel 64 и позволяет использовать почти весь объём 4 ГБ, но совместимость со старой периферией хуже.
Windows 2000
Работает на подходящих платах и полезна для программ начала 2000-х. Поддержка Hyper-Threading и новых устройств слабее, чем у XP.
Windows 98 SE
Socket 478 на 875P запускает Windows 98 при наличии драйверов, но объём памяти ограничивается и требует настройки. LGA775 с 925X/925XE значительно хуже подходит из-за PCI Express, SATA и отсутствия полного набора официальных драйверов.
Windows 7
32-разрядная Windows 7 работает на части конфигураций, но потребляет больше памяти и фоновых ресурсов. Для ретро-игр XP быстрее и совместимее. 64-разрядная Windows 7 относится только к 3,73 ГГц, но отсутствие современных инструкций и драйверов резко ограничивает практическую пользу.
Использование в сервере и домашней лаборатории
Pentium 4 Extreme Edition не является серверным процессором. Он не поддерживает многопроцессорную работу, не предназначен для Socket 604 и не предоставляет набор серверных функций Xeon MP.
Intel 875P способен работать с ECC на отдельных платах, но наличие ECC у чипсета не превращает Pentium 4 EE в полноценный серверный CPU. Корректность работы памяти и доступность настроек зависят от платы.
Для современного круглосуточного сервера серия нерациональна по нескольким причинам:
-
одно физическое ядро;
-
высокий TDP;
-
низкая производительность на ватт;
-
старые контроллеры хранения;
-
ограниченный объём памяти;
-
отсутствие современных средств виртуализации;
-
отсутствие актуальных обновлений BIOS;
-
износ материнских плат;
-
отсутствие удалённого управления уровня IPMI.
Практическое серверное применение ограничивается домашней лабораторией и восстановлением исторической системы.
Конфигурация лабораторного сервера
| Компонент | Вариант |
| Процессор | Pentium 4 EE 3,73 ГГц |
| Плата | Совместимая 955X/975X или 925XE |
| Память | 4 ГБ DDR2 |
| Системный накопитель | SATA SSD 120 ГБ |
| Хранилище | Один или два SATA HDD через отдельный контроллер |
| Сеть | Intel PRO/1000 PCIe |
| ОС | Windows Server 2003 либо совместимый дистрибутив Linux старого поколения |
| Назначение | Изучение старого ПО, файловый обмен, тест драйверов, сетевые эксперименты |
Такая система не используется для важных данных и открытых интернет-сервисов. Её назначение — локальные исторические эксперименты.
Аналоги среди Intel Xeon
Xeon MP Gallatin
Самый близкий родственник первых Extreme Edition — Xeon MP Gallatin. Он использует ту же архитектурную основу и крупный L3, но предназначен для серверов.
| Параметр | Pentium 4 EE Gallatin | Xeon MP Gallatin |
| Назначение | Настольный флагман | Сервер |
| Сокет | 478 или LGA775 | 603/604 |
| Число сокетов | Один | Несколько, в зависимости от модели и чипсета |
| L2 | 512 КБ | 512 КБ |
| L3 | 2 МБ | 1, 2 или 4 МБ у разных моделей |
| Память | Настольная DDR/DDR2 через чипсет | Серверная ECC через серверный чипсет |
| FSB | 800/1066 МТ/с | Обычно ниже у MP-моделей |
| Платы | 875P/925X/925XE | Серверные платы Socket 604 |
Настольный Gallatin получил более быструю FSB и высокую частоту, но лишился многосокетной поддержки. Xeon MP лучше для настоящего сервера, Pentium 4 EE — для однопроцессорной игровой системы.
Xeon Nocona
Nocona основан на 90-нм Prescott и поддерживает EM64T, SSE3 и Hyper-Threading. Он устанавливается в Socket 604 и используется в одно- или двухпроцессорных рабочих станциях и серверах.
По отношению к 3,73-ГГц Extreme Edition Nocona выступает серверным аналогом раннего Prescott, но обычно имеет меньший кеш L2 и другую FSB.
Xeon Irwindale
Irwindale ближе к Prescott 2M. Он получил 2 МБ L2, EM64T, SSE3, Hyper-Threading и Socket 604. Серийные варианты выпускались на частотах до 3,8 ГГц.
| Параметр | Pentium 4 EE 3,73 | Xeon Irwindale |
| Ядро | Prescott 2M | Irwindale |
| Техпроцесс | 90 нм | 90 нм |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| Hyper-Threading | Да | Да |
| SSE3 | Да | Да |
| Intel 64 | Да | Да |
| Сокет | LGA775 | Socket 604 |
| Многопроцессорность | Нет | Да у соответствующих платформ |
| Память ECC | Определяется настольной платой | Штатная серверная платформа |
| Назначение | Энтузиасты | Серверы и рабочие станции |
Для ретро-сервера Irwindale предпочтительнее. Для игрового компьютера он неудобен из-за дорогих серверных плат, слабых возможностей разгона, ограниченного выбора видеокарт и шума охлаждения.
Конкуренты AMD
Athlon 64 FX-51
FX-51 стал прямым соперником первого Pentium 4 Extreme Edition. Он работал на 2,2 ГГц, использовал Socket 940, 1 МБ L2 и двухканальный контроллер зарегистрированной DDR, встроенный в процессор.
Низкая частота не означала низкой производительности. Короткий конвейер, высокая производительность за такт и низкие задержки памяти позволяли FX-51 конкурировать с Pentium 4 EE 3,2 ГГц. В тестах The Register он показал одинаковые 330 баллов SYSmark, почти тот же 3DMark 2001 SE и немного больший результат 3DMark03.
Athlon 64 FX-53
FX-53 повысил частоту до 2,4 ГГц и выпускался сначала для Socket 940, затем для Socket 939. Переход на Socket 939 избавил игровую платформу от обязательной зарегистрированной памяти.
Он уверенно конкурировал с Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц. В играх встроенный контроллер памяти AMD часто давал преимущество, а Intel отвечала кодированием и Hyper-Threading.
Athlon 64 FX-55
FX-55 работал на 2,6 ГГц и был главным противником Gallatin 3,46. В тестах HotHardware он обошёл Intel в Unreal Tournament 2004 и однопоточном Cinebench. Pentium 4 получил преимущество после включения многопоточного режима рендеринга.
Athlon 64 FX-57
FX-57 на 2,8 ГГц появился уже в период финального Pentium 4 Extreme Edition. Он оставался одноядерным, но показывал очень высокую игровую скорость. Для чисто игровой системы AMD предлагала более сильный процессор, тогда как Intel сохраняла позиции в кодировании и многозадачности.
Athlon 64 4000+
Athlon 64 4000+ был близок к FX по архитектуре и объёму кеша, но стоил дешевле. Он представлял более рациональную альтернативу дорогому Extreme Edition.
AMD Opteron
Односокетные Opteron 148, 150 и 152 служат серверно-рабочими аналогами Athlon 64 FX. Они поддерживают ECC, AMD64 и встроенный контроллер памяти. Для рабочей станции или ретро-сервера Opteron рациональнее Pentium 4 EE, но игровая плата Socket 939 обычно удобнее серверной Socket 940.
Сравнение Intel и AMD по типам нагрузки
| Нагрузка | Чаще сильнее |
| Игры с высокой зависимостью от задержек памяти | Athlon 64 FX |
| Старые игры, хорошо реагирующие на крупный кеш | Gallatin сокращает разрыв |
| Кодирование Windows Media и MPEG-2 | Pentium 4 EE |
| Многопоточный Cinebench с HT | Pentium 4 EE |
| Однопоточный рендеринг | Athlon 64 FX часто быстрее |
| Многозадачность Windows XP | Pentium 4 EE благодаря HT |
| 64-разрядные приложения в 2003–2004 годах | Athlon 64/FX |
| 64-разрядные приложения после выхода SL7Z4 | Обе платформы |
| Энергопотребление и охлаждение | Athlon 64 обычно выгоднее |
| Коллекционная редкость | Pentium 4 Extreme Edition |
AMD предлагала более сбалансированную игровую архитектуру. Intel делала ставку на высокую частоту, SIMD и второй логический поток. Поэтому окончательный выбор в середине 2000-х зависел от конкретного программного набора.
Более рациональные замены
Core 2 Duo
Даже недорогой Core 2 Duo значительно быстрее Pentium 4 Extreme Edition при меньшем энергопотреблении. Для практической LGA775-системы Core 2 Duo E6600, E8400 или близкая модель выгоднее по скорости, температуре и совместимости.
Core 2 не устанавливается в большинство плат 925X/925XE. Переход требует платы 965P, P35, P45 или другой совместимой модели.
Core 2 Quad
Q6600 и более поздние Core 2 Quad превосходят Extreme Edition в многопоточных задачах многократно. Для поздней Windows XP и ранней Windows 7 это значительно более полезная платформа.
Xeon E54xx
Xeon E5450, X5450 и родственные модели часто используются в модифицированных LGA775-платах. Они имеют четыре ядра и современную относительно NetBurst архитектуру. Такая система не сохраняет историческую целостность Extreme Edition, но обеспечивает намного большую практическую скорость.
Athlon 64 X2
Двухъядерные Athlon 64 X2 лучше подходят для игр 2006–2009 годов. Они сохраняют совместимость с Windows XP и имеют два настоящих ядра.
Pentium D
Pentium D содержит два ядра NetBurst. Он быстрее в многопоточных задачах, но горячий и слабее Core 2. Для коллекции архитектуры NetBurst интересны Pentium Extreme Edition 840, 955 и 965, однако это уже отдельное семейство.
Как проверить процессор перед покупкой
Проверка маркировки
На крышке должны читаться:
-
Intel Pentium 4;
-
частота;
-
объём кеша;
-
скорость FSB;
-
sSpec;
-
страна сборки;
-
серийные обозначения.
Основные сочетания:
| sSpec | Правильная конфигурация |
| SL7AA | 3,2 ГГц, 512 КБ L2, 2 МБ L3, FSB 800, Socket 478 |
| SL7CH | 3,4 ГГц, 512 КБ L2, 2 МБ L3, FSB 800, Socket 478 |
| SL7GD/SL7RR | 3,4 ГГц, 512 КБ L2, 2 МБ L3, FSB 800, LGA775 |
| SL7NF/SL7RT | 3,46 ГГц, 512 КБ L2, 2 МБ L3, FSB 1066, LGA775 |
| SL7Z4 | 3,73 ГГц, 2 МБ L2, FSB 1066, LGA775 |
Надпись SL7Z3 означает обычный Pentium 4 670 3,8 ГГц. Он не относится к Extreme Edition.
Состояние Socket 478
У процессора проверяются:
-
все 478 ножек;
-
отсутствие изгибов;
-
отсутствие пайки;
-
следы коррозии;
-
повреждения углов корпуса;
-
сколы мелких элементов;
-
ровность теплораспределителя.
Незначительно погнутую ножку выравнивают механическим карандашом или тонкой трубкой. Сломанная ножка значительно снижает ценность процессора даже после восстановления.
Состояние LGA775
У LGA-процессора ножек нет. Проверяются контактные площадки:
-
глубокие царапины;
-
прогар;
-
окисление;
-
следы загрязнения;
-
отслоение;
-
повреждения подложки.
Основной риск LGA775 связан с сокетом платы. Погнутые контакты сокета вызывают отказ каналов памяти, нестабильность FSB или полный отказ запуска.
Следы шлифовки
Полированная крышка иногда означает подготовку к экстремальному разгону. Маркировка становится слабой, поверхность — зеркальной или неравномерной. Коллекционная ценность такого экземпляра ниже.
Проверка в CPU-Z
Для SL7Z4 ожидаются:
-
одно ядро;
-
два потока;
-
семейство 15;
-
модель Prescott;
-
CPUID 0F43h;
-
2 МБ L2;
-
множитель 14;
-
FSB около 266,7 МГц;
-
частота около 3,73 ГГц.
Memory4Less также указывает для SL7Z4 CPUID 0F43h, одно ядро, два потока, 2 МБ L2 и TDP 115 Вт.
Для Gallatin CPU-Z должен показывать 512 КБ L2 и 2 МБ L3. Отсутствие L3 означает другой Pentium 4 либо ошибочное распознавание старой версией утилиты.
Проверка стабильности
После покупки выполняются:
-
Запуск на штатных настройках.
-
Проверка частоты и кеша.
-
Тест памяти.
-
Нагрузка CPU.
-
Цикл 3DMark.
-
Проверка холодного запуска.
-
Контроль температуры.
-
Проверка обоих логических потоков.
-
Осмотр платы после прогрева.
Продавец, предоставляющий фотографии CPU-Z, BIOS и результата длительного теста, снижает риск покупки неработоспособного экземпляра.
Плюсы серии
-
Высокая историческая ценность.
-
Первый настольный бренд Intel Extreme Edition.
-
Редкий серверный кристалл Gallatin в настольной платформе.
-
2 МБ L3 у моделей 3,2–3,46 ГГц.
-
Высокая производительность в части игр эпохи Windows XP.
-
Хорошие результаты в кодировании и рендеринге.
-
Поддержка Hyper-Threading у всех моделей.
-
Совместимость ранних версий с лучшими платами Socket 478.
-
Наличие вариантов AGP и PCI Express.
-
FSB 1066 у 3,46 и 3,73 ГГц.
-
SSE3, Intel 64 и XD Bit у 3,73 ГГц.
-
Интересный разгонный потенциал.
-
Возможность собрать аутентичный флагманский компьютер 2003–2005 годов.
-
Высокая коллекционная привлекательность редких sSpec и коробочных комплектов.
Минусы серии
-
Очень высокая стартовая цена.
-
Небольшой прирост во многих приложениях относительно обычного Pentium 4.
-
Одно физическое ядро.
-
Высокое энергопотребление.
-
Сильный нагрев.
-
Большая нагрузка на VRM материнской платы.
-
Отсутствие Intel 64 у Gallatin.
-
Отсутствие SSE3 у Gallatin.
-
Отсутствие современных инструкций у всех моделей.
-
Игровое отставание от Athlon 64 FX в ряде тестов.
-
Ограниченный объём памяти старых чипсетов.
-
Редкие и дорогие платы 925XE.
-
Высокая стоимость коллекционных экземпляров.
-
Риск износа старых материнских плат и конденсаторов.
-
Отсутствие практической ценности для современных игр и серверов.
-
Prescott 2M 3,73 ГГц не всегда быстрее Gallatin 3,46 ГГц.
-
Enhanced SpeedStep отсутствует даже у финального Extreme Edition.
-
Старые системы охлаждения часто требуют полного обслуживания.
Частые вопросы
Какая модель является самой быстрой?
По номинальной частоте самой быстрой является Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц SL7Z4. В кодировании, потоковых вычислениях и программах с SSE3 он обычно показывает лучший результат.
В части старых игр 3,46-ГГц Gallatin сохраняет равенство или преимущество благодаря L3 и более короткому конвейеру. Поэтому универсального победителя для всех задач нет: 3,73 ГГц быстрее как поздний вычислительный вариант, а 3,46 ГГц интереснее для максимальной 32-разрядной игровой системы Gallatin.
Какая модель лучше для Socket 478?
Pentium 4 Extreme Edition 3,4 ГГц SL7CH. Это максимальный официальный Extreme Edition для Socket 478.
SL7AA 3,2 ГГц немного холоднее, дешевле при удачной покупке и лучше подходит для строго аутентичной системы 2003 года.
Поддерживает ли серия 64-разрядную Windows?
Только Pentium 4 Extreme Edition 3,73 ГГц SL7Z4. Все Gallatin являются 32-разрядными.
Есть ли у 3,73 ГГц кеш L3?
Нет. Он имеет 2 МБ L2. L3 объёмом 2 МБ присутствует у Gallatin 3,2, 3,4 и 3,46 ГГц.
Является ли 3,73 ГГц двухъядерным?
Нет. У него одно физическое ядро и два логических потока Hyper-Threading.
Работает ли Pentium 4 Extreme Edition в любой плате LGA775?
Нет. Требуются подходящие электрические характеристики, BIOS, микрокод и поддержка FSB. Плата для Core 2 не обязана запускать Gallatin или Prescott 2M.
Работает ли 3,46 ГГц на Intel 925X?
Штатная платформа для FSB 1066 — 925XE. Обычный 925X официально рассчитан прежде всего на FSB 800. Отдельные платы разгоняют шину, но такая конфигурация не заменяет официальную поддержку.
Нужна ли DDR2-1066?
Нет. Обозначение 1066 относится к FSB, а не к памяти. Чипсет 925XE штатно работает с DDR2-400/533. Быстрые модули DDR2-667 полезны для разгона и настройки делителей.
Можно ли установить современную видеокарту?
Физически многие PCI Express-карты работают в старых слотах, но возникают ограничения BIOS, питания, драйверов и операционной системы. Для сбалансированной ретро-системы лучше подходят GeForce 6800–7900 или Radeon X800–X1950.
Подходит ли серия для Windows 11?
Нет. Платформа не соответствует требованиям процессора, TPM, инструкций, драйверов и безопасности.
Подходит ли процессор для домашнего сервера?
Только для локальной исторической лаборатории. Для круглосуточной эксплуатации современный маломощный процессор быстрее, холоднее и надёжнее.
Сколько оперативной памяти ставить?
Для Windows XP и игр достаточно 2 ГБ. Для SL7Z4 с 64-разрядной системой используется 4 ГБ при поддержке платы.
Какой блок питания нужен?
Для системы с видеокартой среднего уровня достаточно качественного блока 450–500 Вт. Мощная AGP- или PCI Express-карта повышает требование до 550–650 Вт. Важны состояние конденсаторов, стабильная линия 12 В и подходящие разъёмы, а не только заявленная мощность.
Стоит ли разгонять коллекционный экземпляр?
Для сохранения редкого процессора предпочтителен штатный режим. Разгон повышает нагрев и ускоряет старение платы. Экспериментальный разгон выполняется на обслуженной системе с качественным охлаждением и без чрезмерного напряжения.
Почему серия настолько дорогая на вторичном рынке?
Высокая цена связана с небольшим тиражом, коллекционным спросом, редкостью исправных плат и статусом первого Extreme Edition. Производительность не соответствует стоимости коллекционного экземпляра.
Итоговый вердикт
Intel Pentium 4 Extreme Edition — одна из самых необычных настольных серий начала XXI века. Она появилась как быстрый ответ на Athlon 64 FX и объединила серверный Gallatin, настольную платформу, Hyper-Threading и премиальное позиционирование.
Первый Extreme Edition 3,2 ГГц наглядно показал, что большой кеш способен заметно ускорять отдельные игры без повышения частоты. В 3DMark 2001 SE преимущество над обычным Pentium 4 3,2 достигало почти 6%, а в отдельных сценах и играх — около 10–18%. В других тестах разница сокращалась почти до нуля. Именно эта неравномерность стала основной проблемой продукта: цена возрастала намного сильнее средней производительности.
Модель 3,4 ГГц SL7CH остаётся лучшим процессором для максимальной системы Socket 478. Она сочетается с Intel 875P, быстрой DDR400 и мощными AGP-видеокартами. Для коллекционера это один из самых привлекательных вариантов всей эпохи.
Gallatin 3,46 ГГц представляет вершину 130-нм NetBurst. FSB 1066 повышает пропускную способность платформы, а 2 МБ L3 помогают в старых игровых задачах. Частотное преимущество над 3,4 ГГц невелико, поэтому основной интерес создают редкость, чипсет 925XE и необычная комбинация серверного кристалла с PCI Express.
Prescott 2M 3,73 ГГц является технически наиболее развитым представителем серии. Он поддерживает SSE3, Intel 64 и Execute Disable Bit, достигает 3,73 ГГц при FSB 1066 и хорошо разгоняется. Одновременно длинный 31-ступенчатый конвейер, отсутствие L3 и TDP 115 Вт делают его неоднозначным. В рабочих приложениях он обычно сильнее, в старых играх не всегда превосходит 3,46-ГГц Gallatin.
В качестве современного процессора Pentium 4 Extreme Edition не имеет практической конкурентоспособности. Один физический вычислительный блок, отсутствие SSE4 и AVX, высокий нагрев и ограниченная память не соответствуют актуальным программам. Современный бюджетный CPU превосходит его во много раз при меньшем потреблении.
В качестве основы ретро-компьютера серия остаётся выдающейся. Она позволяет собрать флагманскую систему Windows XP, использовать AGP или ранний PCI Express, аппаратный EAX, классические видеокарты Radeon и GeForce, а также запускать игры периода от Quake III до F.E.A.R. и Oblivion.
Главная ценность Pentium 4 Extreme Edition сегодня заключается не в количестве кадров на рубль. Это материальное свидетельство периода, когда Intel довела NetBurst, высокую частоту и настольное энергопотребление до предела, а конкуренция с AMD заставила перенести дорогой серверный кеш в игровой процессор. Для коллекции, исторического стенда и максимально оснащённого компьютера эпохи Windows XP серия остаётся одной из самых интересных платформ.