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.
| Магазин | Состояние | Цена на момент проверки |
|---|---|---|
| AliExpress | б/у или восстановленная | около 26 178 ₽ |
| Яндекс Маркет | уценка, б/у | около 2240 ₽ |
| Яндекс Маркет | OEM, б/у | около 3829 ₽ |
| Яндекс Маркет | преимущественно б/у | от 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:
-
Найти S-Spec на верхней наклейке или подложке.
-
Сопоставить его с частотой и объемом L2.
-
Проверить корпус FC-PGA или FC-PGA2.
-
Уточнить штатное напряжение.
-
Сверить CPUID и поддерживаемый степпинг в документации платы.
-
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:
-
Физический разъем.
-
Электрические параметры.
-
Поддержку FSB и множителя.
-
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
-
Сбросить BIOS.
-
Установить штатную FSB.
-
Проверить определение частоты и напряжения.
-
Запустить Memtest86.
-
Проверить CPUID.
-
Выполнить длительный CPU-тест.
-
Запустить 3DMark или Quake III.
-
Проверить температуру.
-
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.