Intel Pentium III — обзор серии процессоров

Intel Pentium III — семейство 32-разрядных однопроцессорных x86-чипов на микроархитектуре P6, выпускавшееся для настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций, промышленных систем и двухпроцессорных серверов. Серия появилась в 1999 году как преемник Pentium II, а ее развитие завершилось моделями Tualatin и Pentium III-S с частотой до 1,4 ГГц.

Intel Pentium III как серия: место в истории и общая характеристика

Рассматривать Pentium III как один процессор неправильно. Под общим названием скрываются три крупных поколения с заметно различающимися характеристиками:

  • Katmai на техпроцессе 250 нм с внешним кэшем L2 и разъемом Slot 1;

  • Coppermine на 180 нм с интегрированным полноскоростным кэшем L2;

  • Tualatin на 130 нм с улучшенной энергоэффективностью, аппаратной предварительной выборкой данных и вариантами с 256 или 512 КБ L2.

Между ними находился переходный Coppermine-T, сочетавший позднюю ревизию 180-нм кристалла с корпусом FC-PGA2 и изменениями, необходимыми для работы в более новых системных платах.

Семейство начиналось с частоты 450 МГц и завершилось Pentium III-S 1,4 ГГц. Настольные модели использовали системную шину 100 или 133 МГц, имели 32 КБ кэша первого уровня и поддерживали MMX и SSE. Мобильные варианты получили Intel SpeedStep, пониженные напряжения и отдельные режимы работы от сети и аккумулятора.

Pentium III занимает особое положение в истории Intel. Katmai оставался близким родственником Pentium II Deschutes, Coppermine стал глубоко переработанным и заметно более быстрым вариантом P6, а Tualatin продемонстрировал, что эта архитектурная линия сохраняла конкурентоспособность даже после появления Pentium 4. Именно развитие энергоэффективной ветви P6 в дальнейшем привело к Pentium M, а затем повлияло на процессоры Intel Core.

Основные параметры серии:

Параметр Значение
Микроархитектура Intel P6
Число ядер и потоков 1 ядро, 1 поток
Разрядность 32 бита, IA-32
Ядра Katmai, Coppermine, Coppermine-T, Tualatin
Техпроцесс 250, 180 и 130 нм
Частоты настольных моделей 450–1400 МГц
Системная шина 100 или 133 МГц
Кэш L1 16 КБ данных + 16 КБ инструкций
Кэш L2 256 или 512 КБ
Разъемы Slot 1, Socket 370
Мобильные корпуса BGA2, Micro-PGA2, Micro-FCBGA, Micro-FCPGA
Инструкции x86, x87, MMX, SSE
Многопроцессорность у соответствующих Coppermine и Pentium III-S
Основные ОС Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Linux, BSD

Где купить Intel Pentium III: магазины, цены и особенности выбора

К 29 июля 2026 года Intel Pentium III окончательно перешел в категорию снятых с производства комплектующих. Новые коробочные экземпляры встречаются редко, а основную часть предложений составляют процессоры, извлеченные из старых компьютеров, восстановленные системы и неиспользованные складские остатки.

Наиболее широкий выбор в России представлен на Яндекс Маркете. AliExpress сохраняет страницы совместимых плат и категорий Socket 370, но отдельные Pentium III появляются нерегулярно. В Ситилинке актуальных карточек Pentium III нет: магазин продает современные процессоры, а архивные модели этой серии в действующем каталоге отсутствуют.

МагазинСостояниеЦена на момент проверки
AliExpressб/у или восстановленнаяоколо 26 178 ₽
Яндекс Маркетуценка, б/уоколо 2240 ₽
Яндекс МаркетOEM, б/уоколо 3829 ₽
Яндекс Маркетпреимущественно б/уот 2240 ₽ за распространенные Coppermine

На Яндекс Маркете во время проверки отображались Pentium III 800 МГц примерно за 2240 ₽ и Pentium III 866 МГц примерно за 3829 ₽. Количество было ограничено одним экземпляром, поэтому наличие и стоимость быстро меняются.

При выборе следует учитывать не только частоту. Модель на 1,2 ГГц в корпусе FC-PGA2 не заработает в большинстве ранних плат Socket 370, рассчитанных на PPGA Celeron или FC-PGA Coppermine. Перед покупкой необходимо сверить:

  • код S-Spec;

  • ядро;

  • частоту системной шины;

  • штатное напряжение;

  • тип корпуса;

  • поддержку процессора в BIOS материнской платы;

  • состояние ножек;

  • отсутствие сколов на открытом кристалле;

  • комплектность системы охлаждения;

  • возможность возврата неисправного экземпляра.

Цена старших Pentium III-S определяется не производительностью в современных задачах, а редкостью. Pentium III-S 1,4 ГГц обычно значительно дороже распространенного Coppermine 800–1000 МГц. Для практической ретро-сборки переплата за старшую серверную модель оправдана только при наличии совместимой платы Tualatin и желании собрать максимально производительную систему на SDRAM.

История появления Intel Pentium III

Во второй половине 1990-х Intel развивала микроархитектуру P6, впервые представленную в Pentium Pro. Pentium II перенес ее в массовые настольные компьютеры, добавил MMX и использовал картридж Slot 1, позволявший разместить рядом с процессором внешние микросхемы кэша второго уровня.

К началу 1999 года одной только частоты и MMX уже было недостаточно для убедительного обновления флагманской линейки. Быстро развивались трехмерные игры, программное воспроизведение видео, обработка звука, распознавание речи и графические редакторы. Intel добавила набор Streaming SIMD Extensions, включавший 70 инструкций для параллельной обработки данных с плавающей точкой и дополнительных операций с памятью.

Первые Pentium III 450 и 500 МГц появились в феврале 1999 года. По внутреннему устройству Katmai оставался близок к Pentium II Deschutes: тот же 250-нм техпроцесс, Slot 1 и 512 КБ внешнего L2, работавшего на половине частоты ядра. Поэтому без программной оптимизации под SSE прирост относительно равного по частоте Pentium II был небольшим.

Практически одновременно AMD выпустила K6-III с интегрированным L2, а летом 1999 года представила Athlon. Новый конкурент имел мощный блок вычислений с плавающей точкой, шину EV6 и высокий частотный потенциал. С этого момента Pentium III стал участником жесткой гонки за производительность и мегагерцы.

Ответом Intel стал Coppermine. Переход на 180 нм позволил разместить кэш L2 непосредственно на кристалле, увеличить его пропускную способность и снизить задержки. Формально объем уменьшился с 512 до 256 КБ, но полноскоростной интегрированный кэш оказался эффективнее внешних микросхем Katmai. Coppermine дебютировал в октябре 1999 года сразу в большом числе настольных, мобильных и серверных вариантов.

В 2000 году Intel и AMD соревновались за достижение 1 ГГц. Coppermine приблизился к физическому пределу своего техпроцесса. Попытка выпустить Pentium III 1,13 ГГц завершилась отзывом из-за нестабильности. После этого компания сосредоточилась на Pentium 4, но не прекратила развитие P6.

Финальным настольным поколением стал Tualatin. Он был изготовлен по нормам 130 нм, получил более низкое напряжение, теплораспределительную крышку, аппаратную предварительную выборку данных и варианты с 512 КБ L2. Старший Pentium III-S 1,4 ГГц оставался быстрым, холодным и экономичным процессором, но Intel позиционировала его прежде всего для серверов, рабочих станций и OEM-систем.

Архитектура P6 и внутреннее устройство

Pentium III относится к шестому поколению x86-процессоров Intel. Его ядро не исполняет сложные инструкции IA-32 непосредственно в том виде, в котором они записаны в программе. Входной поток преобразуется декодерами во внутренние микрооперации, более удобные для параллельного выполнения.

Основные принципы P6:

  • динамическое исполнение;

  • предсказание переходов;

  • спекулятивное выполнение;

  • переименование регистров;

  • внеочередной запуск готовых микроопераций;

  • сохранение архитектурно правильного порядка завершения;

  • раздельные исполнительные устройства;

  • неблокирующий кэш первого уровня;

  • отдельная шина для кэша L2.

Декодирующая часть способна обрабатывать до трех инструкций x86 за такт при подходящем составе команд. Одна из них может быть относительно сложной, две другие должны преобразовываться в простые микрооперации. После декодирования операции поступают в буферы, где процессор отслеживает готовность данных и направляет работу на свободные исполнительные блоки.

Внеочередное исполнение позволяет не останавливать весь конвейер, когда одна команда ожидает данные из памяти. Ядро продолжает выполнять независимые операции, находящиеся дальше в программном потоке. После завершения результаты фиксируются в исходном архитектурном порядке. Такой подход повышает производительность без изменения программной модели x86.

Предсказатель переходов пытается заранее определить направление условных ветвлений. Правильный прогноз сохраняет заполненный конвейер. Ошибка требует отменить спекулятивно выполненные операции и заново загрузить правильную последовательность. Конвейер P6 короче, чем у NetBurst в Pentium 4, поэтому цена ошибочного прогноза ниже.

Pentium III сохраняет сильные стороны P6 в целочисленном коде, офисных программах, компиляции, архивировании и старых играх. На одинаковой частоте он часто выполняет больше полезной работы, чем ранний Pentium 4 Willamette. Недостатком архитектуры стал ограниченный частотный потенциал: Coppermine уже около 1 ГГц работал близко к пределу 180-нм реализации.

Наборы инструкций и функциональные возможности

Все процессоры серии поддерживают базовую 32-разрядную систему команд IA-32, вычисления x87, MMX и SSE. Они не имеют SSE2, SSE3, NX-bit, Intel 64, Hyper-Threading и аппаратной виртуализации.

MMX

MMX использует регистры, совмещенные с регистровым стеком x87, и ускоряет целочисленную обработку упакованных данных. Технология полезна для некоторых фильтров изображения, аудиообработки, декодирования и простых мультимедийных алгоритмов, но не решает задачу параллельных вычислений с плавающей точкой.

SSE

SSE добавил восемь 128-разрядных регистров XMM и операции над четырьмя 32-разрядными числами одинарной точности. Помимо арифметики, набор включал сравнения, преобразования, перемешивание данных и инструкции предварительной загрузки.

Практический эффект зависел от программного обеспечения. Обычная программа, собранная без SSE, не ускорялась автоматически. Наибольшую пользу получали:

  • трехмерная геометрия;

  • матричные расчеты;

  • обработка изображений;

  • программное декодирование видео;

  • аудиофильтры;

  • научные вычисления;

  • распознавание речи;

  • специально оптимизированные игровые движки.

В оптимизированной матричной арифметике SIMD-блок Pentium III демонстрировал более чем двукратное ускорение относительно распространенных скалярных реализаций, хотя результат сильно зависел от организации памяти и качества кода.

Дополнительные возможности

Pentium III поддерживает:

  • CPUID;

  • PAE для расширенной физической адресации;

  • системный режим управления;

  • аппаратные счетчики производительности;

  • Machine Check Architecture;

  • температурный диод;

  • несколько режимов энергосбережения;

  • контроль четности и ECC на системных путях данных у соответствующих платформ;

  • симметричную двухпроцессорную работу у поддерживаемых моделей.

Ранние Pentium III содержали Processor Serial Number — уникальный идентификатор, который мог считываться программой при включенной функции BIOS. Механизм вызвал критику из-за вопросов конфиденциальности и широкого распространения не получил.

Кэш-память и подсистема памяти

В каждом Pentium III присутствует 32 КБ L1:

  • 16 КБ для данных;

  • 16 КБ для инструкций.

Главные различия между поколениями связаны с кэшем второго уровня.

Katmai

Katmai имеет 512 КБ L2, расположенного на процессорной плате Slot 1. Кэш работает на половине частоты ядра. У Pentium III 600 его эффективная частота составляет 300 МГц. Объем велик для своего времени, но доступ к внешним микросхемам медленнее, чем к интегрированной памяти Coppermine.

Coppermine

Coppermine получил 256 КБ полноскоростного L2 на одном кристалле с ядром. Кэш имеет восьмиканальную ассоциативность, ECC и 256-разрядный внутренний тракт. Несмотря на уменьшение объема вдвое, его низкая задержка и высокая пропускная способность дают заметный прирост на одинаковой частоте. Intel называла это устройство Advanced Transfer Cache.

Tualatin

Обычный Pentium III Tualatin имеет 256 КБ L2, а Pentium III-S — 512 КБ. Кэш работает на полной частоте ядра. Дополнительный объем особенно полезен серверным приложениям, компиляции, рендерингу, базам данных и многозадачной работе.

Системная шина

Шина передает данные четыре раза за такт физического сигнала не так, как поздняя QDR-шина Pentium 4. Для Pentium III указываются реальные частоты 100 и 133 МГц. При 64-разрядной ширине теоретическая пропускная способность составляет:

FSB Теоретическая пропускная способность
100 МГц 800 МБ/с
133 МГц 1066 МБ/с

FSB 133 повышает пропускную способность примерно на треть, но реальный результат зависит от чипсета и памяти. Плохо оптимизированная плата на VIA Apollo Pro133 могла уступать качественной системе Intel 440BX с FSB 100. Именно поэтому буквенное обозначение B или EB не гарантирует автоматического превосходства в каждом приложении.

Ядро Katmai

Katmai — первое поколение Pentium III. Оно производилось по нормам 250 нм, содержало около 9,5 млн транзисторов и устанавливалось в Slot 1. Основные изменения относительно Pentium II Deschutes заключались в SSE, доработках декодирования и контроллера L1.

Характеристики Katmai:

Параметр Значение
Техпроцесс 250 нм
Кэш L1 16 + 16 КБ
Кэш L2 512 КБ, внешний
Частота L2 половина частоты ядра
Корпус SECC или SECC2
Разъем Slot 1
FSB 100 или 133 МГц
Напряжение 2,0 В; старшие варианты около 2,05 В
Частоты 450–600 МГц
Инструкции MMX, SSE

Главное преимущество Katmai — совместимость со многими качественными платами Intel 440BX. Для обновления системы с Pentium II часто требовалась только подходящая версия BIOS и поддержка нужного напряжения.

Недостатки:

  • внешний кэш увеличивает задержки;

  • картридж занимает много места;

  • энергопотребление выше, чем у Coppermine;

  • прирост относительно Pentium II на равной частоте невелик без SSE;

  • модели с FSB 133 плохо сочетаются со штатными делителями AGP старых плат 440BX.

Наиболее интересен Pentium III 450. Множитель 4,5 позволял при повышении FSB до 133 МГц получить 600 МГц. Удачные экземпляры работали на этой частоте стабильно, но требовали качественной памяти PC133, подходящей видеокарты и платы, способной выдержать повышенную частоту AGP.

Ядро Coppermine

Coppermine стал наиболее массовым и технически значимым Pentium III. Переход на 180 нм позволил интегрировать L2, снизить напряжение и расширить частотный диапазон.

Параметр Значение
Техпроцесс 180 нм
Транзисторы около 28 млн
Кэш L1 16 + 16 КБ
Кэш L2 256 КБ, полноскоростной
Ассоциативность L2 8 каналов
Внутренний тракт L2 256 бит
Разъем Slot 1 или Socket 370
Корпус SECC2, FC-PGA, позднее FC-PGA2
FSB 100 или 133 МГц
Напряжение примерно 1,60–1,75 В
Частоты 500–1133 МГц

Coppermine заметно быстрее Katmai на равной частоте. Интегрированный полноскоростной L2 с вчетверо более широким путем данных стал главным преимуществом нового ядра. В отдельных приложениях переход от Pentium III 550 к 550E давал ощутимый прирост без увеличения номинальной частоты.

Обозначения моделей:

  • E — 180-нм ядро и полноскоростной L2;

  • B — системная шина 133 МГц;

  • EB — Coppermine с FSB 133 МГц;

  • модель без B при одинаковой частоте обычно использует FSB 100.

Например:

  • Pentium III 600E — 600 МГц, FSB 100;

  • Pentium III 600EB — 600 МГц, FSB 133;

  • Pentium III 800 — 800 МГц, FSB 100;

  • Pentium III 800EB — 800 МГц, FSB 133.

Розничная маркировка не всегда содержит суффикс крупным шрифтом. Надежнее читать строку вида 800/256/133/1.7V или проверять S-Spec.

Открытый кристалл FC-PGA требует аккуратной установки кулера. Сильный перекос при защелкивании способен сколоть угол кремния. Исправный процессор иногда продолжает работать после небольшого повреждения, но покупать такой экземпляр не следует.

Отзыв Pentium III 1,13 ГГц

Летом 2000 года Intel выпустила Coppermine 1,13 ГГц. Частота была слишком высокой для устойчивой серийной работы тогдашней ревизии ядра. Тестовые экземпляры демонстрировали сбои на нескольких платформах, включая Intel i820, i840, VIA Apollo Pro133A и 440BX.

Стандартный набор тестов не удавалось завершить: процессор работал нестабильно на каждой из проверенных плат. Аналогичные проблемы обнаружили и другие технические издания. После публикаций Intel остановила производство и поставки модели.

Проблема была принципиальной: замена материнской платы и обновление микрокода не обеспечивали надежной работы. Отозванный Coppermine 1,13 ГГц нельзя смешивать с поздним исправленным Coppermine-T 1133 или Tualatin 1,13 ГГц.

Практическая классификация:

Вариант Ядро Надежность
Ранний Pentium III 1,13 ГГц 2000 года Coppermine отозван из-за нестабильности
Поздний 1,10 ГГц, FSB 100 Coppermine cD0 штатная серийная модель
Поздний 1,13 ГГц, FSB 133 Coppermine-T исправленная переходная модель
Pentium III 1,13 ГГц Tualatin-256 штатная 130-нм модель
Pentium III-S 1,13 ГГц Tualatin-512 серверная модель с 512 КБ

Ранний отозванный экземпляр представляет коллекционную ценность, но не подходит для повседневной ретро-сборки.

Coppermine-T

Coppermine-T — переходная 180-нм ревизия, подготовленная к смене электрических требований Socket 370. Она использует поздний степпинг cD0 и встречается в FC-PGA или FC-PGA2.

Основные частоты:

  • 800 МГц;

  • 866 МГц;

  • 933 МГц;

  • 1000 МГц;

  • 1133 МГц.

Кэш L2 составляет 256 КБ, FSB — 133 МГц, типичное напряжение — около 1,75 В. Некоторые экземпляры способны работать как в старой инфраструктуре FC-PGA, так и в более новых платах, подготовленных к FC-PGA2. Однако универсальную совместимость по одному названию гарантировать нельзя: решающими остаются S-Spec, распайка контактов, VRM и BIOS.

Coppermine-T интересен для поздних промышленных систем и как редкий промежуточный вариант. Для обычной сборки он менее привлекателен, чем полноценный Tualatin: энергопотребление выше, аппаратной предварительной выборки нет, а объем L2 остается равным 256 КБ.

Ядро Tualatin

Tualatin — финальная и наиболее совершенная настольная реализация Pentium III. Переход на 130 нм снизил напряжение и тепловыделение, а новый корпус FC-PGA2 получил металлическую крышку, защищающую кристалл.

Параметр Tualatin-256 Pentium III-S
Техпроцесс 130 нм 130 нм
Кэш L1 32 КБ 32 КБ
Кэш L2 256 КБ 512 КБ
FSB 133 МГц 133 МГц
Напряжение 1,45–1,475 В около 1,45 В
Частоты 1000–1400 МГц 1133–1400 МГц
Корпус FC-PGA2 FC-PGA2
Аппаратная выборка данных есть есть
Двухпроцессорная работа отсутствует у обычных настольных моделей поддерживается

Tualatin не является полностью новым ядром. Он продолжает архитектуру Coppermine, но более тонкий техпроцесс, аппаратная предварительная выборка и низкие задержки кэша делают его заметно эффективнее.

Важное ограничение — электрическая несовместимость с большинством ранних плат Socket 370. В Tualatin изменились:

  • сигнальное напряжение AGTL;

  • назначение части контактов;

  • требования к VRM;

  • схема сброса;

  • синхронизация системной шины.

Для штатной работы требуется плата с поддержкой FC-PGA2, например поздняя модель на i815 B-step, либо специально модифицированная система.

Pentium III-S для серверов и рабочих станций

Pentium III-S — старшая ветвь Tualatin с 512 КБ L2. Она создавалась для двухпроцессорных серверов, рабочих станций, телекоммуникационного оборудования и компактных систем, где требовалось сочетание производительности с умеренным энергопотреблением.

Основные модели:

Модель Частота FSB L2 Напряжение SMP
Pentium III-S 1,13 ГГц 1133 МГц 133 МГц 512 КБ около 1,45 В да
Pentium III-S 1,26 ГГц 1266 МГц 133 МГц 512 КБ около 1,45 В да
Pentium III-S 1,40 ГГц 1400 МГц 133 МГц 512 КБ около 1,45 В да

Intel также выпускала низковольтные встраиваемые Pentium III с 512 КБ на 800 и 933 МГц, FSB 133 и напряжением 1,15 В. Их тепловая мощность составляла примерно 11,2 и 12,2 Вт, что делало процессоры подходящими для компактных коммуникационных платформ.

Pentium III-S 1,4 ГГц — лучший выбор для максимальной однопроцессорной или двухпроцессорной системы Socket 370. Однако его преимущество над обычным Tualatin 1,4 ГГц проявляется сильнее в рабочих приложениях, чем в играх. При ограничении производительности видеокартой разница между 256 и 512 КБ L2 сокращается.

Корпуса, разъемы и физические исполнения

Корпус Разъем Ядра Отличительные особенности
SECC Slot 1 ранний Katmai закрытый картридж с задней пластиной
SECC2 Slot 1 Katmai, Coppermine облегченный картридж, прямой контакт радиатора
FC-PGA Socket 370 Coppermine зеленая подложка, открытый кристалл
FC-PGA2 Socket 370 Coppermine-T, Tualatin металлическая теплораспределительная крышка
BGA2 распайка Mobile Coppermine компактный мобильный корпус
Micro-PGA2 мобильный разъем Mobile Coppermine съемный мобильный процессор
Micro-FCBGA распайка Mobile Tualatin тонкие ноутбуки и встраиваемые платы
Micro-FCPGA мобильный разъем Mobile Tualatin съемные Pentium III-M

Slot 1 представляет собой краевой разъем для процессорной платы. У Katmai на ней располагаются ядро, микросхемы L2 и служебная логика. Coppermine сохранялся в Slot 1 на переходном этапе, хотя отдельные микросхемы кэша ему уже не требовались.

Socket 370 изначально применялся для PPGA Celeron Mendocino. Затем появились FC-PGA Coppermine и FC-PGA2 Tualatin. Одинаковое число контактов не означает полной совместимости трех версий.

Переходник Slotket позволяет установить Socket 370 в Slot 1. Простые переходники работают только с PPGA Celeron. Продвинутые модели поддерживают FC-PGA, настройку напряжения, выбор FSB и двухпроцессорную работу. Для Tualatin необходим специальный переходник либо аппаратная модификация.

Сводные характеристики поколений

Характеристика Katmai Coppermine Coppermine-T Tualatin
Код семейства 80525 80526 80533 80530
Техпроцесс 250 нм 180 нм 180 нм 130 нм
Транзисторы около 9,5 млн около 28 млн около 28 млн около 47 млн
L1 16 + 16 КБ 16 + 16 КБ 16 + 16 КБ 16 + 16 КБ
L2 512 КБ внешний 256 КБ встроенный 256 КБ встроенный 256 или 512 КБ
Частота L2 половина частоты ядра полная полная полная
FSB 100/133 100/133 преимущественно 133 133
Корпус Slot 1 Slot 1, FC-PGA FC-PGA, FC-PGA2 FC-PGA2
Частоты 450–600 500–1133 800–1133 1000–1400
Типичное напряжение 2,0–2,05 В 1,60–1,75 В около 1,75 В 1,45–1,475 В
Аппаратная выборка нет нет нет есть
Основной период 1999 1999–2001 2001 2001–2002

Полный модельный ряд Pentium III Katmai

Модель Частота FSB Множитель L2 Корпус Напряжение
Pentium III 450 450 МГц 100 МГц 4,5 512 КБ SECC/SECC2 2,0 В
Pentium III 500 500 МГц 100 МГц 5,0 512 КБ SECC/SECC2 2,0 В
Pentium III 533B 533 МГц 133 МГц 4,0 512 КБ SECC2 около 2,0 В
Pentium III 550 550 МГц 100 МГц 5,5 512 КБ SECC2 2,0 В
Pentium III 600 600 МГц 100 МГц 6,0 512 КБ SECC2 около 2,05 В
Pentium III 600B 600 МГц 133 МГц 4,5 512 КБ SECC2 около 2,05 В

Katmai 533B и 600B встречаются реже обычных моделей с FSB 100. Они требуют платы с корректной поддержкой 133 МГц. На 440BX такая частота обычно является разгоном чипсета и AGP.

Полный модельный ряд Pentium III Coppermine с FSB 100 МГц

Модель Частота Множитель L2 Типичные корпуса
Pentium III 500E 500 МГц 5,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 550E 550 МГц 5,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 600E 600 МГц 6,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 650 650 МГц 6,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 700 700 МГц 7,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 750 750 МГц 7,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 800 800 МГц 8,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 850 850 МГц 8,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 900 900 МГц 9,0 256 КБ FC-PGA, отдельные Slot 1
Pentium III 1000 1000 МГц 10,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 1100 1100 МГц 11,0 256 КБ FC-PGA

Модели 650 и 700 МГц особенно популярны у любителей разгона. При FSB 133 они превращаются соответственно в 866 и 933 МГц. Pentium III 600E при той же шине работает на 800 МГц, что обычно достижимо для качественного Coppermine.

Полный модельный ряд Pentium III Coppermine с FSB 133 МГц

Модель Частота Множитель L2 Типичные корпуса
Pentium III 533EB 533 МГц 4,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 600EB 600 МГц 4,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 667 667 МГц 5,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 733 733 МГц 5,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 800EB 800 МГц 6,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 866 866 МГц 6,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 933 933 МГц 7,0 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 1000EB 1000 МГц 7,5 256 КБ Slot 1, FC-PGA
Pentium III 1133 1133 МГц 8,5 256 КБ поздний FC-PGA/FC-PGA2

Полный официальный перечень PGA370 включает 500E, 550E, 600E, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1 ГГц и 1,10 ГГц для FSB 100, а также 533EB, 600EB, 667, 733, 800EB, 866, 933, 1B ГГц и 1,13 ГГц для FSB 133.

Обозначение 1B ГГц применялось для различения гигагерцевой версии с FSB 133 от модели 1 ГГц с FSB 100.

Полный модельный ряд Tualatin и Pentium III-S

Модель Частота FSB Множитель L2 Назначение
Pentium III 1000 1000 МГц 133 МГц 7,5 256 КБ настольные OEM-системы
Pentium III 1133 1133 МГц 133 МГц 8,5 256 КБ настольные OEM-системы
Pentium III 1200 1200 МГц 133 МГц 9,0 256 КБ настольные OEM-системы
Pentium III 1333 1333 МГц 133 МГц 10,0 256 КБ поздние настольные системы
Pentium III 1400 1400 МГц 133 МГц 10,5 256 КБ старшая настольная модель
Pentium III-S 1133 1133 МГц 133 МГц 8,5 512 КБ серверы и рабочие станции
Pentium III-S 1266 1266 МГц 133 МГц 9,5 512 КБ серверы и рабочие станции
Pentium III-S 1400 1400 МГц 133 МГц 10,5 512 КБ старшая серверная модель

В маркировке Tualatin встречаются значения 1,45 и 1,475 В. Устанавливать вручную повышенное напряжение без необходимости не следует: при 130-нм техпроцессе лишнее напряжение резко увеличивает нагрев и ускоряет деградацию.

Мобильные Pentium III и Pentium III-M

Мобильная ветвь появилась с Coppermine. Первые модели работали на частотах 400, 450 и 500 МГц. Позднее появились процессоры с Intel SpeedStep, переключавшие частоту и напряжение между максимальным и экономичным режимами.

Ранние фиксированные и SpeedStep-модели:

Модель Максимальный режим Экономичный режим FSB Ядро
Mobile Pentium III 400 400 МГц фиксированная частота 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 450 450 МГц фиксированная частота 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 500 500 МГц фиксированная частота 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 600 600 МГц 500 МГц 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 650 650 МГц 500 МГц 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 700 700 МГц 550 МГц 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 750 750 МГц 600 МГц 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 800 800 МГц 650 МГц 100 МГц Coppermine
Mobile Pentium III 850 850 МГц 700 МГц 100 МГц Coppermine

Intel выпускала Coppermine Mobile на 700, 750, 800, 850, 900 МГц и 1 ГГц, а также Low Voltage и Ultra Low Voltage варианты с частотами от 500 МГц.

Pentium III Processor-M на Tualatin получил 512 КБ L2 и более развитый SpeedStep:

Максимальная частота Режим от аккумулятора Типичное напряжение
1000 МГц 733 МГц 1,40/1,15 В
1066 МГц 733 МГц 1,40/1,15 В
1133 МГц 733 МГц 1,40/1,15 В
1200 МГц 800 МГц 1,40/1,15 В
1266 МГц 800 МГц 1,40/1,15 В
1333 МГц 800 МГц 1,40/1,15 В

Ноутбуки с Pentium III встречаются среди серий IBM ThinkPad T20/T21/T22/T23, Dell Latitude C600/C610, Toshiba Tecra, Compaq Armada и Evo, Fujitsu Lifebook, Sony VAIO и ряда промышленных мобильных станций. Конкретный процессор может быть распаян либо установлен в мобильный разъем, поэтому возможность замены следует определять по сервисной документации ноутбука.

Степпинги, S-Spec и маркировка

S-Spec — короткий пятисимвольный код, например SL4CD, SL52P или SL6BY. Он идентифицирует конкретную ревизию, частоту, корпус и электрические параметры.

На процессоре FC-PGA обычно присутствует строка:

800/256/133/1.7V

Она расшифровывается так:

  • 800 — частота ядра в мегагерцах;

  • 256 — объем L2 в килобайтах;

  • 133 — FSB;

  • 1.7V — номинальное напряжение.

Для Tualatin маркировка может выглядеть как:

1400/512/133/1.45

Это Pentium III-S 1,4 ГГц с 512 КБ L2.

Практическая проверка перед покупкой:

  1. Найти S-Spec на верхней наклейке или подложке.

  2. Сопоставить его с частотой и объемом L2.

  3. Проверить корпус FC-PGA или FC-PGA2.

  4. Уточнить штатное напряжение.

  5. Сверить CPUID и поддерживаемый степпинг в документации платы.

  6. Убедиться, что BIOS содержит микрокод для нужного ядра.

Поздние степпинги Coppermine cC0 и cD0 обычно лучше ранних по частотному потенциалу. cD0 применялся в старших моделях и Coppermine-T. Для разгона важен не только степпинг, но и конкретный экземпляр: два процессора с одинаковой маркировкой способны требовать разное напряжение.

Материнские платы и наборы системной логики

Intel 440BX

440BX — один из наиболее удачных чипсетов эпохи. Он официально рассчитан на FSB 66 и 100 МГц, память PC66/PC100 и AGP 2x, но качественные платы часто работают на FSB 133 с PC133 SDRAM.

Преимущества:

  • низкие задержки памяти;

  • высокая стабильность;

  • качественные платы от Asus, Abit, Gigabyte, MSI и Intel;

  • поддержка ISA на многих моделях;

  • хорошая совместимость с Windows 98;

  • возможность использовать FC-PGA через Slotket.

Недостатки:

  • нет штатного делителя AGP 1/2 для FSB 133;

  • AGP на 133 МГц работает примерно на 89 МГц вместо 66;

  • нет официальной поддержки Tualatin;

  • только UDMA/33 в стандартном южном мосту;

  • объем кэшируемой памяти и практические ограничения зависят от платы.

Популярные модели:

  • Asus P3B-F;

  • Abit BE6-II;

  • Abit BX133-RAID;

  • Gigabyte GA-6BXC и GA-6BXE;

  • MSI MS-6163;

  • Intel SE440BX-2.

Intel i810 и i810E

Эти чипсеты ориентированы на недорогие офисные ПК и используют встроенную графику. Производительность трехмерного ускорителя низкая, а отсутствие полноценного AGP-слота у многих плат ограничивает модернизацию. Для компактной офисной системы Coppermine подходит, для мощной игровой сборки — нет.

Intel i815, i815E и i815EP

i815 стал основным поздним чипсетом для Coppermine и Tualatin. Он поддерживает FSB 133, PC133 SDRAM и AGP 4x. Версия EP не содержит встроенной графики.

Преимущества:

  • штатная работа FSB 133;

  • правильные частоты PCI и AGP;

  • UDMA/100 в поздних вариантах южного моста;

  • компактные и стабильные платы;

  • официальная поддержка Tualatin у B-step.

Главный недостаток — ограничение памяти 512 МБ. Для Windows 98 этого достаточно, но для Windows 2000 Server, тяжелой компиляции или многозадачной рабочей станции предел заметен.

Intel i820

i820 проектировался под RDRAM. Память была дорогой, а переходный модуль Memory Translator Hub для SDRAM привел к проблемам и отзыву плат. В результате чипсет не стал массовой основой Pentium III.

Intel i840

i840 предназначен для рабочих станций и серверов. Он поддерживает двухпроцессорные конфигурации, RDRAM, расширенные шины PCI и повышенную пропускную способность. Платы дорогие и сложные, но хорошо подходят для двух Coppermine.

VIA Apollo Pro133A

Apollo Pro133A поддерживает FSB 133, PC133 и AGP 4x. Он позволял строить доступные системы Coppermine в период проблем с i820. По задержкам памяти ранние платы часто уступали 440BX, но предлагали современную функциональность и правильные делители шин.

ServerWorks

Серверные наборы ServerWorks использовались в системах с Pentium III и Pentium III-S. Они поддерживают ECC, большие объемы памяти, несколько PCI-шин и надежную двухпроцессорную работу. Для ретро-игр такие платы неудобны, но для исторически достоверного сервера представляют лучший вариант.

Совместимость, BIOS, VRM и переходники

Перед установкой Pentium III необходимо проверить четыре уровня совместимости:

  1. Физический разъем.

  2. Электрические параметры.

  3. Поддержку FSB и множителя.

  4. BIOS и микрокод.

Плата Slot 1 может механически принять Katmai или Coppermine Slot 1, но старый регулятор напряжения не всегда способен выдать 1,65 В. Аналогично, Socket 370 не гарантирует поддержку FC-PGA и тем более Tualatin.

Для Coppermine требуется:

  • поддержка FC-PGA;

  • подходящее напряжение примерно от 1,60 В;

  • корректная распайка Socket 370;

  • обновленный BIOS;

  • поддержка FSB 100 или 133.

Для Tualatin требуется:

  • FC-PGA2;

  • AGTL 1,25 В;

  • подходящая схема VID;

  • обновленный микрокод;

  • совместимый чипсет или аппаратная модификация.

При работе со старой платой полезно заранее разобраться в назначении BIOS, порядке обновления и восстановлении после неудачной прошивки. На XeonLive опубликован подробный материал о работе BIOS и его отличиях от UEFI.

Slotket с настройкой напряжения может расширить совместимость. Наиболее функциональные адаптеры позволяют:

  • выбирать FSB 66/100/133;

  • задавать VID;

  • использовать FC-PGA в Slot 1;

  • включать SMP;

  • устанавливать Tualatin после модификации.

При любых переделках существует риск повреждения процессора и платы. Для редкого Pentium III-S безопаснее приобрести штатную FC-PGA2-плату.

Энергопотребление, температура и охлаждение

По современным меркам Pentium III потребляет мало, но требования к охлаждению различаются по поколениям.

Примеры TDP Coppermine для промышленных FC-PGA-моделей:

Модель Частота FSB TDP Максимальная температура перехода
Pentium III 600E 600 МГц 100 19,6 Вт 82 °C
Pentium III 700 700 МГц 100 21,9 Вт 80 °C
Pentium III 733 733 МГц 133 22,8 Вт 80 °C
Pentium III 850 850 МГц 100 25,7 Вт 80 °C
Pentium III 866 866 МГц 133 26,1 Вт 80 °C
Pentium III 1000 1000 МГц 133 29,0 Вт 75 °C

Intel указывала необходимость проектировать охлаждение по максимально возможному тепловыделению и не допускать превышения температуры кристалла.

Katmai требует радиатора, рассчитанного на картридж SECC2. У старого вентилятора часто изношен подшипник, поэтому его следует заменить либо смазать. Радиатор необходимо очистить от пыли.

Coppermine с открытым кристаллом требует особенно аккуратного крепления. Нельзя:

  • давить на один угол радиатора;

  • использовать перекошенную защелку;

  • наносить чрезмерно толстый слой пасты;

  • устанавливать кулер с поврежденным основанием;

  • включать систему без радиатора.

Tualatin имеет теплораспределительную крышку и менее подвержен механическим повреждениям. Для штатной частоты достаточно качественного алюминиевого кулера Socket 370 с вентилятором 50–60 мм. Медный радиатор полезен при разгоне, но его масса увеличивает нагрузку на пластиковые выступы сокета.

Для тихой системы старый вентилятор можно заменить современным 60-миллиметровым. Подключение должно учитывать мощность разъема CPU_FAN. Мощный вентилятор безопаснее запитать от Molex, сохранив тахометрический провод на плате.

Методика сопоставления производительности

Архивные тесты Pentium III нельзя объединять без учета стенда. На результат влияют:

  • чипсет;

  • задержки памяти;

  • частота FSB;

  • объем SDRAM;

  • видеокарта;

  • версия драйвера;

  • операционная система;

  • версия игры;

  • поддержка SSE;

  • настройки графики;

  • фоновые службы;

  • состояние жесткого диска.

Сравнение процессоров в низком разрешении показывает их вычислительный предел, но не отражает реальную игру с Voodoo3, GeForce2 или Radeon. В высоком разрешении ограничителем становится видеокарта, и разница между CPU уменьшается.

Архивные графики далее преобразованы в таблицы. Числа из разных изданий не смешиваются в одну шкалу.

Синтетические и прикладные тесты Coppermine

В обзоре Coppermine использовался SYSmark 98 под Windows 98. Результаты показывают преимущество интегрированного L2 и одновременно сильную позицию Athlon.

Процессор Частота SYSmark 98
Pentium III Katmai 550 МГц 228
Pentium III Coppermine 550E 550 МГц 241
Pentium III Katmai 600 МГц 245
Pentium III Katmai 600B 600 МГц 237
Pentium III Coppermine 600E 600 МГц 257
Pentium III Coppermine 600EB 600 МГц 251
Pentium III Coppermine 650 МГц 272
Pentium III Coppermine 667 МГц 271
Pentium III Coppermine 700 МГц 288
Pentium III Coppermine 733 МГц 290
AMD Athlon 550 МГц 253
AMD Athlon 600 МГц 270
AMD Athlon 650 МГц 287
AMD Athlon 700 МГц 300

На одинаковых 550 МГц Coppermine набрал 241 против 228 у Katmai — прирост около 5,7%. На 600 МГц вариант 600E получил 257 против 245 у Katmai — около 4,9%. Athlon 700 сохранил преимущество над Pentium III 700: 300 против 288.

Интересна разница между FSB. Pentium III 600EB с шиной 133 набрал меньше, чем 600E с FSB 100, поскольку использованный чипсет VIA имел менее эффективную подсистему памяти. Это подтверждает, что частота шины сама по себе не определяет скорость всей платформы.

Игровые тесты и влияние SSE

В Q3Test Coppermine показал особенно сильный результат. Pentium III 700 достиг 120 кадров в секунду. Высокий результат связан с оптимизацией движка под SSE.

Практические выводы архивных игровых испытаний:

Тест Наблюдение
Quake III Arena Pentium III особенно силен благодаря SSE и эффективному FPU
Quake II P6 опережает K6-III в процессорозависимых сценах
Quake II Crusher преимущество P6 увеличивается из-за нагрузки на FPU
3DMark 99 CPU SSE дает большой синтетический прирост
Общий 3DMark 99 влияние SSE меньше, чем в отдельном CPU-тесте
Unreal результат сильно зависит от драйвера и видеокарты
SYSmark 98 Athlon часто быстрее на равной частоте, Coppermine заметно лучше Katmai

В одном из сравнительных испытаний Pentium III 500 сопоставлялся с K6-III 400, Celeron 300A на 450 МГц и разогнанными вариантами. В Quake II P6 сохранял преимущество, тогда как K6-III был очень силен в Business Winstone. Отключение SSE у Pentium III 500 уменьшало общий 3DMark менее чем на 100 баллов: в ранних комплексных приложениях реальная отдача от нового набора инструкций была ограничена.

Pentium III лучше всего раскрывается в играх с сильной зависимостью от процессора и FPU:

  • Quake II;

  • Quake III Arena;

  • Half-Life;

  • Counter-Strike 1.3–1.6;

  • Unreal Tournament;

  • Serious Sam;

  • MDK2;

  • Return to Castle Wolfenstein;

  • Max Payne;

  • Need for Speed Porsche Unleashed;

  • Giants: Citizen Kabuto;

  • No One Lives Forever.

Pentium III против AMD K6-III

K6-III появился почти одновременно с Pentium III Katmai. Он имел 64 КБ L1, 256 КБ полноскоростного L2 и мог использовать кэш на плате как третий уровень.

Характеристика Pentium III Katmai AMD K6-III
Техпроцесс 250 нм 250 нм
Частоты старта 450–500 МГц 400–450 МГц
L1 32 КБ 64 КБ
L2 512 КБ на половинной частоте 256 КБ на полной частоте
Дополнительный кэш платы нет работает как L3
SIMD SSE 3DNow!
Платформа Slot 1 Super Socket 7
FSB 100 МГц 100 МГц
Сильные стороны FPU, Quake, стабильные чипсеты офисные программы, низкая стоимость обновления

K6-III успешно конкурировал с ранним Pentium III в офисных приложениях, но его неполностью конвейеризированный FPU уступал P6 в Quake и ряде трехмерных задач. Super Socket 7 позволял модернизировать старую систему дешевле, однако платы чаще имели проблемы с AGP, драйверами и совместимостью.

Pentium III против AMD Athlon

Athlon был главным конкурентом Coppermine. Он имел мощный FPU, развитую архитектуру, шину EV6 и высокий частотный потенциал.

Критерий Pentium III Coppermine Athlon Classic/Thunderbird
Производительность на такт высокая высокая, часто выше
FPU сильный очень сильный
SIMD SSE 3DNow!, Enhanced 3DNow!
Кэш L2 256 КБ встроенный у Classic внешний, у Thunderbird встроенный
Платформа 440BX, i815, VIA AMD 750, VIA KX133/KT133
Нагрев умеренный обычно выше
Защита кристалла открытый FC-PGA открытый Socket A
Разгон FSB множитель и FSB у отдельных систем
Игры особенно силен в SSE-коде часто лидирует в FPU и 3DMark

В SYSmark 98 Athlon 700 набрал 300 баллов, Pentium III 700 — 288. В Q3Test оптимизированный Pentium III выглядел значительно сильнее. Итог зависел от приложения: универсального победителя во всех задачах не было, но Athlon чаще предлагал более высокую пиковую производительность, а Pentium III — зрелую платформу и умеренное тепловыделение.

Pentium III против Pentium II

При равной частоте Katmai не намного быстрее позднего Pentium II. Оба имеют похожее ядро, внешний L2 и Slot 1. Основные отличия Pentium III:

  • SSE;

  • доработанный контроллер L1;

  • улучшения декодирования и выдачи операций;

  • более высокие частоты;

  • поздние варианты с FSB 133.

Coppermine уже заметно превосходит Pentium II из-за интегрированного L2. В программах без SSE именно кэш, а не новый набор инструкций, становится основной причиной ускорения.

Для модернизации системы Pentium II на 440BX наиболее рационален Coppermine через качественный Slotket. Такой переход дает больший эффект, чем замена Pentium II 450 на Katmai 500.

Pentium III против раннего Pentium 4

Pentium 4 Willamette использует NetBurst с длинным конвейером, Trace Cache, SSE2 и высокой пропускной способностью памяти RDRAM. Его архитектура рассчитана на дальнейший рост частоты, но на равных мегагерцах он выполняет меньше работы, чем P6.

Критерий Pentium III Pentium 4 Willamette
Конвейер сравнительно короткий значительно длиннее
Производительность на такт высокая ниже
SSE2 нет есть
Частоты до 1,4 ГГц старт 1,4–1,5 ГГц
Память SDRAM, RDRAM на отдельных платах преимущественно RDRAM на старте
Энергопотребление ниже выше
Старые игры часто очень хорош зависит от оптимизации
Новые мультимедийные задачи эпохи ограничен отсутствием SSE2 перспективнее

В оптимизированном под Pentium 4 коде Willamette выигрывает благодаря SSE2 и пропускной способности. В старых программах, компиляции и некоторых играх Pentium III-S способен конкурировать с ранними Pentium 4.

Запуск Pentium 4 происходил после проблем i820, отзыва MTH и нестабильного Pentium III 1,13 ГГц, когда Athlon уже оказывал сильное давление на Intel.

Ближайшие аналоги среди Xeon

Серверными родственниками семейства являются Pentium III Xeon Tanner и Cascades.

Tanner

Tanner основан на Katmai и использует Slot 2. Он поддерживает SSE и выпускался с разными объемами кэша L2, включая 512 КБ, 1 МБ и 2 МБ. Кэш работает быстрее или имеет преимущества по объему в зависимости от модели.

Cascades

Cascades основан на Coppermine. Базовые варианты имеют 256 КБ L2, а более крупные серверные модификации получали увеличенный кэш. Процессоры предназначались для рабочих станций и многопроцессорных серверов.

Характеристика Pentium III Pentium III Xeon
Разъем Slot 1, Socket 370 Slot 2
Системы 1–2 процессора 2, 4 и больше в подходящих конфигурациях
Кэш 256–512 КБ до 1–2 МБ у старших вариантов
Память обычная или ECC по чипсету ECC и серверные платформы
Цена системы ниже значительно выше
Современное применение ретро-ПК коллекция, музейный сервер

Для игрового компьютера Pentium III Xeon не дает разумного преимущества: серверные платы крупнее, шумнее, дороже и хуже совместимы с игровыми видеокартами. Для исторической рабочей станции Slot 2 представляет интерес, но Pentium III-S проще, холоднее и быстрее в расчете на один процессор.

Вердикты технических изданий

Архивные обзоры сходятся в нескольких выводах.

Tom’s Hardware

Katmai воспринимался как умеренное обновление Pentium II, а Coppermine — как значительно более важная переработка. Интегрированный L2 существенно увеличил производительность, но Athlon сохранял лидерство во многих общих задачах. В Q3Test Coppermine показывал выдающийся результат благодаря оптимизации под SSE.

Издание также сыграло важную роль в выявлении нестабильности Pentium III 1,13 ГГц. Итог был однозначным: процессор не проходил надежно стандартные тесты на нескольких платформах.

Ars Technica

При сравнении Pentium III 500 и K6-III 400 Ars Technica отметила высокую офисную производительность AMD и сильный FPU Intel. SSE демонстрировал большой эффект в специализированном CPU-тесте 3DMark, но намного меньший — в общем результате приложения.

Общий итог прессы

  • Katmai был эволюционным, а не революционным продуктом.

  • Coppermine исправил главный недостаток внешнего L2.

  • Athlon вынудил Intel ускорить выпуск новых частот.

  • SSE был перспективной технологией, но требовал оптимизированного кода.

  • Tualatin продемонстрировал высокую эффективность P6.

  • Pentium III 1,13 ГГц стал примером неудачного форсирования частоты.

Разгон Intel Pentium III

Множитель у серийных Pentium III заблокирован. Разгон выполняется повышением FSB, поэтому одновременно меняются частоты памяти, PCI и AGP.

Формула частоты:

частота процессора = FSB × множитель

Примеры:

Процессор Множитель FSB после разгона Итоговая частота
Pentium III 450 4,5 133 МГц 600 МГц
Pentium III 500E 5,0 133 МГц 667 МГц
Pentium III 550E 5,5 133 МГц 733 МГц
Pentium III 600E 6,0 133 МГц 800 МГц
Pentium III 650 6,5 133 МГц 866 МГц
Pentium III 700 7,0 133 МГц 933 МГц
Pentium III 750 7,5 133 МГц 1000 МГц
Pentium III-S 1266 9,5 150 МГц 1425 МГц
Pentium III-S 1400 10,5 150 МГц 1575 МГц

Katmai

Лучший кандидат — 450 МГц. Частота 600 МГц при FSB 133 достижима у удачных экземпляров. Модели 550 и 600 уже близки к пределу ядра и разгоняются слабее.

Coppermine

Особенно удачны младшие модели с FSB 100. Для разгона лучше подходят варианты с невысоким множителем: у старших моделей переход к 133 или 150 МГц требует слишком высокой частоты ядра.

Типичные цели:

  • 600E → 800 МГц;

  • 650 → 866 МГц;

  • 700 → 933 МГц;

  • 750 → 1000 МГц.

Разгон выше 1 ГГц сильно зависит от степпинга. Ранние Coppermine нередко упираются в 850–950 МГц, поздние cC0 и cD0 чаще достигают 1–1,1 ГГц.

Tualatin

Tualatin имеет лучший частотный потенциал. Pentium III-S 1,26 ГГц часто достигает 1,4–1,5 ГГц при FSB 150–158. Старший 1,4 ГГц способен работать около 1,55–1,65 ГГц на хорошем охлаждении. Экстремальные результаты значительно выше не относятся к безопасному повседневному режиму.

Проверка стабильности

После повышения FSB необходимо проверить:

  • загрузку Windows;

  • несколько циклов Memtest86;

  • Prime95 подходящей старой версии;

  • архивирование большого набора файлов;

  • Quake III loop;

  • 3DMark 2000/2001;

  • работу звуковой карты;

  • целостность данных IDE;

  • температуру процессора;

  • отсутствие артефактов AGP-видеокарты.

На 440BX при FSB 133 частота AGP составляет около 89 МГц. Некоторые Voodoo3 и GeForce выдерживают это хорошо, другие карты работают нестабильно. PCI при наличии делителя 1/4 остается около штатных 33 МГц.

Игровая сборка Slot 1

Исторически сбалансированная система 1999–2000 годов:

Компонент Рекомендуемый вариант
Процессор Pentium III 600 Katmai или Coppermine 700 Slot 1
Плата Asus P3B-F, Abit BE6-II, Gigabyte GA-6BXC
Чипсет Intel 440BX
Память 256–512 МБ PC100/PC133
Видеокарта Voodoo3 3000, TNT2 Ultra, GeForce 256
Звук Sound Blaster Live или Aureal Vortex 2
Накопитель IDE HDD 20–80 ГБ либо CF/SD-адаптер
ОС Windows 98 SE
Оптический привод IDE CD-ROM/DVD-ROM
Сеть 3Com 3C905 или Intel PRO/100

Voodoo3 обеспечивает отличную совместимость с Glide и играми 1997–2000 годов. GeForce 256 быстрее в 32-битном цвете и Direct3D, но не поддерживает Glide. Aureal Vortex 2 интересен технологией A3D, Sound Blaster Live — поддержкой EAX и широкой совместимостью.

Для Windows 98 лучше ограничиться 512 МБ памяти. Больший объем требует настройки системных файлов и не приносит пользы большинству игр эпохи.

Игровая сборка Socket 370 Coppermine

Более производительная конфигурация:

Компонент Рекомендуемый вариант
Процессор Pentium III 866, 933 или 1000 МГц
Плата Asus CUSL2-C, Abit SA6, Gigabyte GA-6OXE
Чипсет Intel i815EP
Память 512 МБ PC133 CL2
Видеокарта GeForce2 GTS/Ultra, GeForce3, Radeon DDR
Звук Sound Blaster Live 5.1 или Audigy
Накопитель IDE HDD либо SATA SSD через совместимый адаптер
ОС Windows 98 SE и Windows 2000
Блок питания качественный ATX 250–350 Вт с сильной линией 5 В

Pentium III 933 и 1000 МГц хорошо подходят для игр до 2001–2002 годов. GeForce2 GTS обеспечивает высокую производительность в DirectX 7, а GeForce3 добавляет программируемые шейдеры DirectX 8.

Слишком мощная поздняя видеокарта не всегда рациональна. GeForce FX или Radeon 9700 способны работать на отдельных платах, но процессор становится ограничителем, а совместимость драйверов с Windows 98 усложняется.

Максимальная ретро-сборка Tualatin

Компонент Максимальный практичный вариант
Процессор Pentium III-S 1,4 ГГц
Плата Asus TUSL2-C, Abit ST6, Gigabyte GA-6OXET
Чипсет Intel i815EP B-step
Память 512 МБ PC133 CL2
Видеокарта GeForce4 Ti 4200/4400/4600 или Radeon 8500
Звук Sound Blaster Audigy 2
Накопитель SSD через IDE-SATA адаптер
Сеть Intel PRO/1000 PCI
USB 2.0 PCI-контроллер NEC
ОС Windows 98 SE и Windows 2000 SP4

Pentium III-S 1,4 ГГц и GeForce4 Ti 4200 образуют одну из лучших конфигураций для Windows 98. Она обеспечивает высокую скорость в Quake III, Unreal Tournament, Serious Sam, Max Payne, Return to Castle Wolfenstein и многих DirectX 7–8 играх.

GeForce4 Ti 4600 быстрее, но дополнительная производительность не всегда реализуется из-за ограничений процессора и AGP. Ti 4200 дешевле, холоднее и лучше сбалансирована.

Для каких игр подходит Pentium III

Игра Рекомендуемый процессор Видеокарта Оценка
Doom, Doom II любой Pentium III любая совместимая избыточная производительность
Quake 450 МГц и выше Voodoo3/TNT2 отлично
Quake II 500 МГц и выше Voodoo3/TNT2 отлично
Quake III Arena 700 МГц и выше GeForce2 отлично
Half-Life 450 МГц и выше Voodoo3/TNT2 отлично
Counter-Strike 1.6 700 МГц и выше GeForce2/3 хорошо
Unreal 500 МГц и выше Voodoo3 отлично
Unreal Tournament 600 МГц и выше Voodoo3/GeForce2 отлично
Diablo II 500 МГц и выше TNT2/GeForce2 отлично
StarCraft любой Pentium III 2D/3D карта отлично
Warcraft III 1 ГГц и выше GeForce3/4 приемлемо или хорошо
Max Payne 800 МГц и выше GeForce2 GTS/3 хорошо
Serious Sam 800 МГц и выше GeForce2/3 хорошо
Return to Castle Wolfenstein 1 ГГц и выше GeForce3/4 хорошо
GTA III 1,2 ГГц и выше GeForce3/4 ограниченная плавность
Morrowind 1,2–1,4 ГГц GeForce4 Ti приемлемо
Need for Speed Porsche 600 МГц и выше GeForce2/Voodoo3 отлично
Need for Speed Underground Pentium III-S 1,4 GeForce4 Ti минимально приемлемо
Far Cry не рекомендуется процессор слишком слаб
Doom 3 не рекомендуется недостаточная производительность

Лучший период для Pentium III — игры 1997–2001 годов. Старший Tualatin расширяет диапазон примерно до 2003 года, но в тяжелых проектах уже уступает Athlon XP и Pentium 4.

Двухпроцессорная рабочая станция

Удачная конфигурация:

Компонент Вариант
Процессоры 2 × Pentium III-S 1,4 ГГц
Плата Supermicro P3TDE6, Tyan Tiger 200T или серверная ServerWorks
Память 1–4 ГБ ECC Registered SDRAM по возможностям платы
Видео Matrox G450/G550, Quadro2, Quadro4
Хранилище SCSI Ultra160/320 либо SATA-контроллер PCI
Сеть Intel PRO/1000
ОС Windows 2000 Professional/Server, Linux, BSD

Два процессора не удваивают скорость обычной игры. Преимущество проявляется в:

  • 3D-рендеринге;

  • кодировании;

  • компиляции;

  • серверных службах;

  • многозадачной работе;

  • приложениях с поддержкой SMP.

Windows 98 не использует второй процессор. Для SMP необходимы Windows NT, Windows 2000, Windows XP Professional либо подходящая Unix-подобная система.

Рабочая станция с двумя Pentium III-S остается интересным историческим проектом, но потребляет больше энергии, шумит и требует редкой платы. Для обычного ретро-гейминга один Tualatin практичнее.

Сервер на Pentium III-S

Pentium III-S применялся в файловых серверах, веб-серверах, телекоммуникационных устройствах, терминальных системах и компактных стойках.

Современные безопасные сценарии:

  • локальный файловый архив без выхода в интернет;

  • сервер старых игр;

  • стенд Windows 2000 Server;

  • лабораторная система Linux или BSD;

  • музейная инфраструктура;

  • восстановление исторического программного комплекса;

  • работа со старым PCI-оборудованием.

Рекомендуемая конфигурация:

Компонент Вариант
CPU 2 × Pentium III-S 1,26 ГГц
Плата серверная FC-PGA2 с ServerWorks
ОЗУ 2–4 ГБ ECC Registered SDRAM
Системный диск SCSI или SSD через SATA-контроллер
Массив RAID 1 для системных данных
Сеть Intel Gigabit Ethernet
ОС Debian старого выпуска, FreeBSD, Windows 2000 Server
Доступ только из изолированной локальной сети

Для актуального публичного сервера платформа непригодна. Старые ОС и программные стеки не получают исправлений безопасности, а производительность на ватт во много раз хуже современных одноплатных компьютеров и мини-ПК.

Операционные системы и программная совместимость

Windows 98 SE

Оптимальная система для игр конца 1990-х. Поддерживает:

  • Glide;

  • DirectX 6–9;

  • EAX и A3D;

  • старые DOS-программы;

  • AGP-карты соответствующей эпохи;

  • VxD-драйверы.

Для стабильной работы рекомендуется 128–512 МБ памяти.

Windows 2000

Хорошо использует Pentium III, поддерживает SMP, NTFS и более надежную модель драйверов. Подходит для рабочей станции и сервера. Совместимость с DOS-играми и ранними Windows 95-проектами хуже, чем у Windows 98.

Windows XP

Работает на Pentium III, но требует больше памяти. Для приемлемой отзывчивости нужны 512 МБ, быстрый накопитель и отключение лишних визуальных эффектов. Современное сетевое использование небезопасно.

Linux и BSD

Старые и облегченные дистрибутивы работают хорошо. Современные сборки требуют проверки минимального набора инструкций: часть программ компилируется с требованиями SSE2, которого у Pentium III нет.

DOS

Pentium III совместим с DOS, но слишком высокая скорость иногда нарушает работу игр с программными задержками. Для аутентичной DOS-системы лучше использовать отключение кэша в BIOS, утилиты замедления или более старый процессор.

Практическая актуальность

Pentium III остается полезным в нескольких узких областях:

  • ретро-игры;

  • восстановление исторических ПК;

  • запуск старого промышленного ПО;

  • тестирование AGP и PCI-видеокарт;

  • работа со звуковыми картами ISA;

  • эксперименты с Windows 98 и Windows 2000;

  • коллекционирование;

  • музейные экспозиции;

  • обучение устройству классической x86-платформы.

Для современной повседневной работы серия не подходит. Ограничения:

  • одно ядро;

  • отсутствие SSE2;

  • максимум 512 МБ на распространенных i815;

  • низкая скорость веб-браузеров;

  • отсутствие современных механизмов защиты;

  • устаревшие интерфейсы;

  • слабая производительность декодирования видео;

  • отсутствие поддержки новых ОС;

  • высокое энергопотребление всей платформы относительно современной производительности.

Даже простой современный мини-компьютер многократно быстрее и экономичнее. Ценность Pentium III заключается не в конкуренции с новым оборудованием, а в точном воспроизведении программной и игровой среды своего времени.

Как выбрать Pentium III на вторичном рынке

Определить назначение

Для Slot 1 и максимально аутентичной системы 1999 года подходит Katmai 500–600 или Coppermine Slot 1 700–850.

Для универсального Windows 98-компьютера оптимальны Coppermine 800–1000.

Для максимальной системы Socket 370 — Pentium III-S 1,4 ГГц.

Для двухпроцессорной станции — Pentium III-S 1,26 или 1,4 ГГц.

Проверить внешний вид

У FC-PGA необходимо осмотреть открытый кристалл под увеличением. Недопустимы:

  • крупные сколы;

  • трещины;

  • царапины на рабочей поверхности;

  • следы сильного перегрева;

  • отслоение подложки;

  • отсутствующие элементы SMD;

  • погнутые или обломанные ножки.

Небольшой изгиб ножки исправляется тонкой механической ручкой или пластиковой картой. Многократное сгибание приводит к отлому.

У Slot 1 проверяются:

  • целостность контактной гребенки;

  • отсутствие коррозии;

  • состояние картриджа;

  • крепление радиатора;

  • разъем вентилятора;

  • микросхемы кэша.

Проверить после получения

  1. Сбросить BIOS.

  2. Установить штатную FSB.

  3. Проверить определение частоты и напряжения.

  4. Запустить Memtest86.

  5. Проверить CPUID.

  6. Выполнить длительный CPU-тест.

  7. Запустить 3DMark или Quake III.

  8. Проверить температуру.

  9. Убедиться в отсутствии ошибок архивации.

Частые неисправности и проблемы запуска

Система не включается

Причины:

  • процессор установлен неправильно;

  • плата не поддерживает FC-PGA;

  • Tualatin установлен в Coppermine-сокет;

  • BIOS не знает нужный CPUID;

  • VRM не выдает требуемое напряжение;

  • погнуты ножки;

  • поврежден кристалл;

  • неисправны конденсаторы.

Частота определяется неправильно

Заблокированный множитель задается процессором. Если вместо 1000 МГц отображается 750, вероятно, плата установила FSB 100 вместо 133:

7,5 × 100 = 750 МГц

Для штатного гигагерцевого EB-процессора требуется:

7,5 × 133 ≈ 1000 МГц

Зависания в играх

Основные причины:

  • завышенная AGP при разгоне 440BX;

  • перегрев;

  • нестабильная SDRAM;

  • недостаточное напряжение;

  • старый блок питания;

  • поврежденный кэш;

  • ошибки драйвера VIA 4-in-1;

  • конфликт звуковой карты;

  • высохшие конденсаторы.

Повреждение данных на диске

При разгоне опасна завышенная частота PCI. IDE-контроллер работает от PCI, поэтому нестабильная шина способна вызвать ошибки файловой системы. Перед экспериментами необходимо сделать резервную копию.

Преимущества и недостатки Intel Pentium III

Плюсы

  • высокая производительность на такт;

  • сильная целочисленная архитектура P6;

  • хороший блок вычислений с плавающей точкой;

  • поддержка SSE;

  • отличная совместимость с Windows 98;

  • широкий выбор частот;

  • наличие Slot 1 и Socket 370;

  • качественные чипсеты 440BX и i815;

  • умеренное тепловыделение Coppermine;

  • высокая энергоэффективность Tualatin;

  • полноскоростной L2 у Coppermine и Tualatin;

  • 512 КБ L2 у Pentium III-S;

  • поддержка двухпроцессорных систем;

  • большой выбор исторических видеокарт и звуковых карт;

  • хорошая производительность в играх 1997–2001 годов;

  • высокий коллекционный интерес;

  • удобство для восстановления компьютеров эпохи Windows 98;

  • возможность разгона через FSB;

  • стабильность зрелых платформ;

  • наличие мобильных низковольтных вариантов.

Минусы

  • одно ядро и один поток;

  • отсутствие SSE2;

  • отсутствие 64-разрядного режима;

  • сложная совместимость разных версий Socket 370;

  • Tualatin не работает в большинстве ранних плат без модификации;

  • открытый кристалл Coppermine легко повредить;

  • заблокированный множитель;

  • разгон повышает частоты PCI и AGP;

  • ограничение 512 МБ у i815;

  • устаревшие IDE, PCI и AGP;

  • низкая производительность в современном ПО;

  • отсутствие безопасных современных браузеров;

  • снятые с поддержки операционные системы;

  • высокая цена редких Pentium III-S;

  • старение конденсаторов материнских плат;

  • износ вентиляторов;

  • отсутствие штатной теплозащиты уровня современных CPU;

  • малая практическая ценность для актуального сервера;

  • энергопотребление всей платформы несоразмерно современной скорости.

Итоговый вердикт

Intel Pentium III — не один процессор, а крупное семейство, прошедшее путь от почти прямого наследника Pentium II до высокоэффективного Tualatin. Различия между Katmai, Coppermine и Pentium III-S настолько велики, что выбирать модель только по названию серии нельзя.

Лучший вариант для исторически точной системы Slot 1: Pentium III 600 Katmai или Coppermine 700–800 Slot 1.

Лучший недорогой процессор для Windows 98: Pentium III 800–933 Coppermine. Эти модели доступны, не слишком дороги, умеренно нагреваются и хорошо сочетаются с GeForce2, Voodoo3 и Radeon DDR.

Лучший гигагерцевый вариант: Pentium III 1000EB на FSB 133 для платы i815EP либо Pentium III 1000 с FSB 100 для модернизации 440BX.

Лучший процессор для максимальной ретро-сборки: Pentium III-S 1,4 ГГц. Он имеет 512 КБ L2, низкое напряжение и высокую производительность, но требует дорогой совместимой платы.

Лучший вариант для двухпроцессорной рабочей станции: два Pentium III-S 1,26 ГГц. Они обычно дешевле пары 1,4 ГГц, а разница в реальной скорости невелика.

Лучший кандидат для разгона: Coppermine 600E, 650 или 700 с поздним степпингом. Переход на FSB 133 дает 800, 866 или 933 МГц без чрезмерной частоты ядра.

Наименее рациональная покупка: дорогой старший процессор без совместимой материнской платы. Pentium III-S 1,4 ГГц не имеет смысла приобретать заранее, когда доступная плата поддерживает только Coppermine.

В играх своего периода Pentium III остается одной из лучших платформ. Он отлично работает с Windows 98, Glide, EAX, A3D, DirectX 6–8 и видеокартами от Voodoo3 до GeForce4 Ti. Coppermine обеспечивает оптимальный баланс цены и совместимости, а Tualatin представляет техническую вершину классической P6-платформы.

Главное достоинство семейства — не рекордная современная скорость, а сочетание зрелой архитектуры, качественных системных плат, широкого модельного ряда и точного соответствия программной среде рубежа 1990-х и 2000-х годов. Для ретро-компьютера, коллекции или исторической рабочей станции Intel Pentium III сохраняет высокую практическую и культурную ценность.