IntelDX4 — обзор серии процессоров

IntelDX4 — завершающая высокочастотная ветвь классической архитектуры Intel 486, рассчитанная на настольные компьютеры, ноутбуки, модернизационные комплекты и встраиваемое оборудование. Серия вышла в 1994 году и включала процессоры на 75 и 100 МГц. Вопреки названию, ядро работало не с четырёхкратным, а с трёхкратным умножением частоты: 75-мегагерцевые варианты использовали схему 25 × 3, а основные 100-мегагерцевые — 33,3 × 3. Некоторые исполнения на 100 МГц поддерживали также режим 50 × 2.

Что представляет собой семейство IntelDX4

Семейство занимало промежуточное положение между массовыми i486DX2 и компьютерами на Pentium. IntelDX4 сохранял привычную для платформы 486 программную совместимость, устанавливался в сравнительно недорогие системные платы и заметно ускорял DOS, Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 и ранние конфигурации Windows 95. Одновременно процессор уступал Pentium в вычислениях с плавающей запятой, пропускной способности системной шины и производительности программ, оптимизированных под двухконвейерную архитектуру пятого поколения.

Главным архитектурным отличием от распространённого i486DX2 стал увеличенный до 16 Кбайт унифицированный кэш первого уровня. Ранние модификации применяли алгоритм write-through, а поздние IntelDX4WB получили write-back. Процессоры имели встроенный математический сопроцессор, 32-разрядное ядро, 32-разрядные внешние шины адреса и данных, блок управления памятью, защищённый режим, виртуальный режим 8086 и System Management Mode. Версия на 100 МГц получила индекс iCOMP 435, а IntelDX4-75 — iCOMP 319.

Основные параметры семейства:

Параметр IntelDX4-75 IntelDX4-100
Архитектура Intel 486 Intel 486
Обозначение ядра P24C, позднее P24D-подобное расширение для WB P24C, позднее P24D-подобное расширение для WB
Ядра и потоки 1 / 1 1 / 1
Частота 75 МГц 100 МГц
Типовая внешняя частота 25 МГц 33,3 МГц
Основной множитель 3 3
Дополнительный режим зависит от исполнения у части моделей 50 × 2
Кэш L1 16 Кбайт 16 Кбайт
Организация L1 унифицированный, четырёхканальный ассоциативный унифицированный, четырёхканальный ассоциативный
Политика записи L1 WT или WB WT или WB
Встроенный FPU да да
Номинальное питание обычных моделей 3,3–3,45 В 3,3–3,45 В
Обычный корпус 168-контактный PGA 168-контактный PGA
Мобильное исполнение 208-выводной SQFP 208-выводной SQFP
Розничная модернизация DX4 OverDrive DX4 OverDrive
Год выхода 1994 1994
Типичное применение ноутбуки, модернизация систем с шиной 25 МГц быстрые настольные ПК, ноутбуки, рабочие станции начального уровня

IntelDX4 нельзя рассматривать как современный универсальный процессор. Его актуальная область применения — восстановление исторических компьютеров, запуск программного обеспечения 1980-х и 1990-х годов на настоящем оборудовании, коллекционирование, обслуживание сохранившихся промышленных контроллеров и создание регулируемой по скорости DOS-системы.

Где купить IntelDX4

Серийное производство IntelDX4 завершено много лет назад, поэтому новые процессоры из обычной розницы исчезли. В продаже встречаются бывшие в эксплуатации экземпляры, складские остатки, процессоры со снятых плат, комплекты OverDrive и готовые ретро-компьютеры. Наибольшую практическую ценность имеют проверенные A80486DX4-100 с ровными контактами и подтверждённой работой кэша, а также более редкие A80486DX4WB-100 с маркировкой &EW.

Проверка предложений выполнена 1 августа 2026 года. Цена зависит от региона, состояния товара, способа оплаты и доставки.

МагазинСостояние предложенияЦена на момент проверки
Яндекс МаркетУценённый и протестированный процессор без оригинальной упаковки; в выдаче было указано ограниченное количество3717 ₽
Яндекс МаркетСостав выдачи меняется, встречаются ошибочные автоматические характеристикиОт 3717 ₽ за найденный IntelDX4-100

В проиндексированной выдаче Яндекс Маркета обнаружена карточка Intel 80486 100 MHz SK051 по цене 3717 ₽. На странице отмечены проверка работоспособности, уценённое состояние и отсутствие оригинальной упаковки. В общей выдаче по обозначению 80486 указывалось два оставшихся экземпляра.

Перед покупкой необходимо запросить фотографии верхней и нижней стороны корпуса, результат POST, снимок экрана SpeedSys или CACHECHK и подтверждение работы на частоте 100 МГц. Одна фотография корпуса не доказывает исправность процессора. Особенно внимательно проверяются контакты по углам, следы выпрямления ножек, сколы керамики, остатки клея от радиатора и соответствие S-spec заявленному режиму кэша.

Автоматические характеристики торговых площадок для старых процессоров часто содержат грубые ошибки. В карточках 486 встречаются значения тепловыделения, сокета и объёма кэша, скопированные с современных моделей. Определяющими данными остаются маркировка на корпусе, S-spec, электрическая схема платы и результат диагностических утилит.

История появления IntelDX4

К началу 1994 года Intel уже выпускала Pentium 60 и 66 МГц, но платформа Pentium оставалась дорогой. Для неё требовалась новая системная плата, более сложный чипсет и иная организация памяти. Рынок 486 был значительно шире: существовало множество материнских плат, готовых настольных компьютеров и ноутбуков, производители которых не собирались немедленно переходить на Pentium.

IntelDX4 позволил продлить жизненный цикл 486 без полной замены платформы. При внешней частоте 33 МГц версия на 100 МГц сохраняла совместимость с распространённой логикой системных плат, памятью FPM, шинами ISA, VLB и ранними реализациями PCI. Для производителей компьютеров это означало возможность выпустить более быстрый компьютер на уже освоенной базе.

Процессор был представлен 7 марта 1994 года. Первые варианты использовали кэш write-through, а модификации с write-back появились позднее. Обычные IntelDX4 поставлялись преимущественно производителям компьютеров, тогда как розничному покупателю Intel предлагала комплекты OverDrive со встроенным стабилизатором и радиатором.

На момент выхода оптовая цена IntelDX4-100 составляла 649 долларов за процессор при партии в тысячу экземпляров. BYTE характеризовал новые Intel и Texas Instruments DX4 как одни из самых быстрых процессоров класса 486 и отдельно отмечал переход на питание 3,3 В. Такая цена объясняет, почему системы на DX4-100 первоначально относились к верхней части рынка 486, хотя оставались дешевле полноценных конфигураций Pentium.

К концу 1994-го и в 1995 году IntelDX4-100 стал типичной основой быстрого домашнего компьютера с 8–16 Мбайт памяти, видеокартой VLB или PCI, жёстким диском IDE и приводом CD-ROM. В ноутбуках часто применялись припаянные варианты FC80486DX4, поскольку компактный SQFP занимал меньше места и позволял построить более тонкий процессорный модуль.

Почему название DX4 не означает множитель 4

Обозначение DX4 регулярно вызывает путаницу. В обычной конфигурации IntelDX4-100 работает при внешней частоте 33,3 МГц и внутренней частоте 100 МГц. Реальный множитель равен трём. IntelDX4-75 аналогично использует 25 × 3.

Название продолжало маркетинговую последовательность DX, DX2 и DX4, но перестало буквально описывать коэффициент умножения. В ранних планах Intel фигурировали промежуточные варианты, однако серийный продукт под названием DX3 не появился. Дополнительным фактором были споры Intel и AMD вокруг товарных обозначений цифровых моделей. В результате самостоятельное название IntelDX4 оказалось удобнее попытки сохранить полностью числовую схему.

У части обычных IntelDX4-100 сигнал CLKMUL позволял выбрать режим:

Состояние настройки Внешняя частота Множитель Частота ядра
Стандартный режим DX4-100 33,3 МГц 3 100 МГц
Альтернативный режим отдельных ревизий 50 МГц 2 100 МГц
Стандартный режим DX4-75 25 МГц 3 75 МГц
Разгон DX4-75 на подходящей плате 33,3 МГц 3 100 МГц
Разгон DX4-100 40 МГц 3 120 МГц

Режим 50 × 2 не равнозначен 33 × 3 по поведению всей системы. При шине 50 МГц ускоряются обращения к памяти, внешнему кэшу и VLB, но резко повышаются требования к плате, SRAM, FPM DRAM и картам расширения. Не каждая ревизия IntelDX4-100 поддерживает переключение множителя, поэтому настройка определяется по S-spec и документации материнской платы.

OverDrive-версии отличаются заблокированным трёхкратным множителем. Они рассчитаны на простую модернизацию компьютера с внешней частотой 25 или 33 МГц и не предназначены для свободного выбора 2 × 50.

Архитектура P24C

IntelDX4 сохраняет основную микроархитектуру i486. Это 32-разрядный процессор x86 с одним исполнительным ядром, встроенным FPU, пятиступенчатым конвейером, блоком трансляции адресов и внутренним кэшем. В сравнении с 386 значительная часть часто используемых команд выполняется быстрее, а интеграция математического сопроцессора устраняет задержки отдельной микросхемы 487.

Основные функциональные узлы:

  • целочисленный исполнительный блок;

  • блок декодирования команд x86;

  • конвейер выборки и исполнения;

  • встроенный математический сопроцессор;

  • унифицированный кэш L1;

  • буферы записи;

  • блок управления страницами памяти;

  • TLB для ускорения трансляции адресов;

  • интерфейс 32-разрядной внешней шины;

  • контроллер прерываний и исключений;

  • System Management Mode;

  • механизмы остановки тактовой частоты и снижения энергопотребления.

Процессор исполняет тот же базовый набор команд, что и предыдущие полноценные i486DX. Для операционной системы IntelDX4 остаётся представителем четвёртого поколения x86, а не уменьшенной версией Pentium. В нём нет двух параллельных целочисленных конвейеров Pentium, предсказания переходов уровня P5, 64-разрядной внешней шины данных и разделённых кэшей команд и данных.

Теоретическое 32-разрядное адресное пространство достигает 4 Гбайт. Практические платы Socket 3 ограничены намного меньшим объёмом: чаще 32, 64 или 128 Мбайт. Ограничение определяется чипсетом, числом банков SIMM, размером TAG RAM и областью памяти, которую покрывает внешний кэш.

Встроенный FPU совместим с программной моделью 80387 и обеспечивает аппаратное выполнение операций с плавающей запятой. Для AutoCAD, научных расчётов, трёхмерных движков и Quake это принципиально. Однако FPU IntelDX4 значительно слабее блока Pentium на равной номинальной частоте, поэтому частота 100 МГц не делает DX4 эквивалентом Pentium 100.

Документация семейства описывает управление тактовой частотой, Auto HALT Power Down, Stop Clock, расширенный режим шины для кэша write-back и сигналы выбора умножения. Эти функции особенно важны для мобильных и встраиваемых систем.

Техпроцесс, кристалл и физическое устройство

IntelDX4 изготовлен по КМОП-технологии 0,6 мкм и содержит около 1,6 миллиона транзисторов. Для сравнения, ранний i486DX содержал примерно 1,2 миллиона транзисторов и имел только 8 Кбайт внутреннего кэша. Увеличение числа транзисторов связано прежде всего с удвоением L1 и дополнительной логикой управления частотой и энергопотреблением.

Данные о площади кристалла в справочных источниках различаются. Hardware Museum указывает 87 мм², а историческая подборка Tom’s Hardware — 76 мм². Разница связана с вариантами кристалла, методикой измерения и ревизиями корпуса, поэтому корректнее приводить диапазон 76–87 мм², а не одно универсальное значение.

Обычные настольные процессоры размещены в крупном керамическом PGA-корпусе. Керамика прочна, хорошо распределяет тепло и сохраняет маркировку, но контакты легко гнутся при неправильном извлечении. Нижняя сторона разных партий выглядит неодинаково: встречаются золотистые крышки, тёмные вставки и различное расположение технологических элементов. Само по себе отличие нижней поверхности от распространённых фотографий не доказывает подделку.

Для 100-мегагерцевой модели справочные данные приводят рассеивание мощности около 3,55 Вт. Значение зависит от ревизии, напряжения, режима кэша и нагрузки. Это невысокий показатель по современным меркам, однако небольшая площадь кристалла и отсутствие встроенного контроля температуры требуют нормального теплоотвода.

Частоты, системная шина и влияние платформы

В компьютере 486 частота ядра — только один из факторов быстродействия. Внешняя шина определяет скорость обмена с памятью, кэшем второго уровня, видеокартой VLB и контроллерами. Поэтому IntelDX4-75 не всегда заметно быстрее правильно настроенного DX2-66.

DX2-66 работает по схеме 33 × 2, а DX4-75 — 25 × 3. Ядро DX4-75 быстрее на 13,6%, но внешняя часть системы медленнее на 25%. В операциях, которые целиком помещаются в 16-килобайтный L1, DX4-75 получает преимущество. В видеовыводе, копировании больших массивов, работе диска и обращениях к внешнему кэшу более высокая шина DX2-66 компенсирует меньшую частоту ядра.

В базе Thandor на одной платформе UMC 8881F IntelDX4-75 показал в Doom 32,65 кадра/с, а IntelDX2-66 — 33,12 кадра/с. В Quake результат DX4-75 составил 8,4 кадра/с против 7,8 у DX2-66. Это наглядно показывает двойственный характер модели: в FPU-нагрузке дополнительная частота ядра помогает, но в Doom медленная шина лишает её ожидаемого преимущества.

IntelDX4-100 лишён этой проблемы. Он сочетает шину 33 МГц с частотой ядра 100 МГц, поэтому превосходит DX2-66 и по вычислениям, и по общей производительности. При одинаковой плате переход с DX2-66 на DX4-100 обычно даёт прирост порядка 24–57% в зависимости от теста и настроек кэша.

Кэш первого уровня

Весь IntelDX4 оснащён 16 Кбайт унифицированного L1. Он хранит и инструкции, и данные, в отличие от Pentium с раздельными кэшами по 8 Кбайт. Кэш имеет четырёхканальную ассоциативность и заметно снижает зависимость 100-мегагерцевого ядра от сравнительно медленной внешней памяти.

Write-through

В режиме write-through каждая запись в кэшируемую область передаётся дальше на внешнюю шину. Такой механизм проще для материнской платы и совместим с большим числом ранних чипсетов. Недостаток — дополнительные циклы записи, во время которых ядро сильнее зависит от быстродействия внешнего кэша и памяти.

Процессоры WT обозначаются &E. Наиболее известны S-spec SK050, SK051, SX877, SX900 и соответствующие 75-мегагерцевые варианты.

Write-back

В режиме write-back изменённая строка остаётся во внутреннем кэше и выгружается наружу позднее. Это сокращает повторные операции записи и повышает скорость программ, интенсивно изменяющих данные. Процессоры WB обозначаются &EW; типичный IntelDX4WB-100 в PGA имеет S-spec SK096.

Поддержка WB зависит не только от самого процессора. Материнская плата должна правильно разводить дополнительные сигналы, чипсет — поддерживать расширенный протокол, а BIOS — активировать нужный режим. Установка SK096 в плату, рассчитанную только на WT, не гарантирует включение write-back.

Практический прирост WB обычно скромнее, чем различие между DX2-66 и DX4-100. В обсуждениях и повторных измерениях разница часто оценивается как небольшая, хотя в отдельных операциях записи она становится заметной. Итог определяется чипсетом, внешним кэшем и BIOS.

Полный список основных моделей IntelDX4

Ниже собраны подтверждённые серийные варианты на 75 и 100 МГц. Буква A относится к съёмному PGA-исполнению, а FC — к компактным припаянным корпусам, распространённым в ноутбуках и встраиваемых платах.

Частота Полное обозначение Внешняя частота и множитель Номинальное питание Допустимый диапазон Кэш S-spec Типичное исполнение
75 МГц FC80486DX4-75 25 × 3 3,3 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WT SK052, SX883 SQFP, мобильные и встраиваемые платы
75 МГц A80486DX4-75 25 × 3 3,3 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WT SK047, SX884 168-pin PGA
75 МГц A80486DX4WB-75 25 × 3 3,3 В 3,1–3,5 В 16 Кбайт WB SK102 168-pin PGA
75 МГц FC80486DX4WB-75 25 × 3 3,3 В 3,1–3,5 В 16 Кбайт WB SK100 SQFP
100 МГц FC80486DX4-100 33 × 3 3,3 или 3,45 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WT SX906 SQFP
100 МГц A80486DX4-100 33 × 3 3,45 В 3,3–3,6 В 16 Кбайт WT SK051, SX900 168-pin PGA
100 МГц A80486DX4WB-100 33 × 3 3,45 В 3,3–3,6 В 16 Кбайт WB SK096 168-pin PGA
100 МГц FC80486DX4-100 33 × 3 или 50 × 2 3,45 В 3,3–3,6 В 16 Кбайт WT SX876 SQFP
100 МГц FC80486DX4-100 33 × 3 или 50 × 2 3,3 или 3,45 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WT SK053 SQFP
100 МГц A80486DX4-100 33 × 3 или 50 × 2 3,45 В 3,3–3,6 В 16 Кбайт WT SX877 168-pin PGA
100 МГц A80486DX4-100 33 × 3 или 50 × 2 3,3 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WT SK050 168-pin PGA
100 МГц A80486DX4WB-100 33 × 3 или 50 × 2 3,3 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WB ограниченный выпуск 168-pin PGA
100 МГц FC80486DX4WB-100 33 × 3 или 50 × 2 3,3 В 3,1–3,6 В 16 Кбайт WB SK099 SQFP

Таблица основана на сводных спецификациях IntelDX4 и данных Embedded Intel486.

Расширенные каталоги также перечисляют обозначения MA80486DX4-100, MQ80486DX4-100, MQ80486DX4100, TQ80486DX4100 и дополнительные S-spec SK063, SK851, SX908 и SL2M9. Эти варианты относятся к поздним, мобильным или встраиваемым поставкам и встречаются значительно реже стандартных A80486DX4. Доступные справочники не дают одинаково полного набора электрических параметров для каждого такого обозначения, поэтому перед заменой припаянного процессора требуется документация конкретного устройства.

Маркировки и ревизии

На верхней поверхности обычного IntelDX4 находятся:

  • логотип Intel;

  • название IntelDX4;

  • значение iCOMP;

  • обозначение A80486DX4-75 или A80486DX4-100;

  • код партии;

  • отметка 3VOLT;

  • код &E либо &EW;

  • S-spec;

  • страна окончательной сборки;

  • годы авторских обозначений корпуса.

Пример маркировки:

intel
IntelDX4
iCOMP index=435
A80486DX4-100
Lxxxxxxxx
&E 3VOLT SK051
INTEL © '89 '93

&E означает вариант с кэшем write-through. &EW указывает на поддержку write-back. Надпись 3VOLT предупреждает, что обычный процессор нельзя питать непосредственно от 5 В.

Наиболее распространённые S-spec:

S-spec Частота Корпус Политика L1 Практическое замечание
SK047 75 МГц PGA WT Редкий настольный DX4-75
SK052 75 МГц SQFP WT Мобильные платы
SX883 75 МГц SQFP WT Встречается в ноутбуках
SX884 75 МГц PGA WT Настольное исполнение
SK100 75 МГц SQFP WB Редкая мобильная версия
SK102 75 МГц PGA WB Редкая съёмная версия
SK050 100 МГц PGA WT Поддержка 2× и 3×
SK051 100 МГц PGA WT Один из наиболее узнаваемых вариантов
SX877 100 МГц PGA WT Поддержка 2× и 3×
SX900 100 МГц PGA WT Распространённый ранний DX4-100
SK096 100 МГц PGA WB Наиболее желательная версия для быстрой сборки
SK053 100 МГц SQFP WT 2× и 3×
SX876 100 МГц SQFP WT 2× и 3×
SX906 100 МГц SQFP WT Режим 33 × 3
SK099 100 МГц SQFP WB Встраиваемое или мобильное исполнение

S-spec важнее цвета надписи и внешнего вида нижней крышки. Intel использовала несколько производственных площадок и вариантов корпуса, поэтому визуальные различия между двумя подлинными процессорами нормальны.

Корпуса PGA и SQFP

Съёмный A80486DX4 выпускается в 168-контактном PGA. Он устанавливается в Socket 3 или совместимый процессорный разъём при наличии питания 3,3 В. У корпуса отсутствуют контакты в определённых позициях, что помогает ориентировать процессор, но не защищает от установки с неверным поворотом при приложении силы.

FC80486DX4 размещён в 208-выводном SQFP. Такой процессор припаивается к материнской плате либо к небольшому модулю. Он часто встречается в ноутбуках Toshiba, IBM, Compaq и в промышленных одноплатных компьютерах. SQFP нельзя переставить в Socket 3 без специально спроектированного адаптера.

Преимущества PGA:

  • простая замена;

  • возможность подбора WT или WB;

  • удобная диагностика;

  • установка переходника питания;

  • сохранение оригинальной платы без пайки.

Недостатки PGA:

  • крупные размеры;

  • уязвимые контакты;

  • необходимость отдельного прижима радиатора;

  • риск неправильного напряжения.

Преимущества SQFP:

  • малая высота;

  • уменьшенная площадь процессорного узла;

  • надёжность при вибрации;

  • удобство для ноутбуков и промышленной техники.

Недостатки SQFP:

  • сложная замена;

  • высокая вероятность повреждения дорожек при демонтаже;

  • невозможность быстрой перестановки в тестовую плату;

  • зависимость от конкретной разводки модуля.

Напряжение питания и электрическая совместимость

Обычный IntelDX4 не является пяти-вольтовым i486. Большинство PGA-моделей рассчитано на 3,3 или 3,45 В. Подача 5 В непосредственно на обычный A80486DX4 способна необратимо повредить процессор. Это главное отличие, которое требуется проверить до первого включения.

Правильная плата Socket 3 имеет:

  • стабилизатор напряжения процессора;

  • джамперы 3,3/3,45/5 В;

  • отдельную настройку типа CPU;

  • разводку CLKMUL;

  • настройки WT и WB;

  • документацию с таблицей перемычек.

Старые платы Socket 1 и Socket 2 иногда поддерживают DX4 через промежуточный модуль со стабилизатором. Такой адаптер принимает 5 В от сокета и выдаёт ядру около 3,3 В. Некоторые модули содержат дополнительные перемычки множителя и генератор сигналов для WB.

Перед установкой напряжение проверяется мультиметром без процессора или на тестовой нагрузке. Маркировка джамперов на самой плате не всегда соответствует фактической ревизии PCB. На старом оборудовании встречаются заменённые стабилизаторы, оборванные дорожки и ошибочно переставленные перемычки.

OverDrive решает проблему иначе: стабилизатор встроен в процессорный модуль, поэтому DX4ODP и DX4ODPR рассчитаны на пяти-вольтовый сокет. Обычный A80486DX4 и IntelDX4 OverDrive нельзя считать электрически одинаковыми деталями.

Socket 3 и совместимые материнские платы

Socket 3 — наиболее удобная платформа для IntelDX4. Разъём рассчитан на широкий набор 486, поддерживает 168- и 169-контактные процессоры и обычно снабжён рычагом ZIF. Однако наличие Socket 3 не гарантирует всех необходимых режимов.

Перед покупкой платы проверяются:

  1. Питание 3,3–3,45 В.

  2. Частоты 25, 33 и 40 МГц.

  3. Множитель 2×/3×.

  4. Поддержка процессоров P24C.

  5. Поддержка P24D или WB-режима.

  6. Объём установленного внешнего кэша.

  7. Реальность микросхем SRAM.

  8. Максимальный кэшируемый объём памяти.

  9. Типы SIMM.

  10. Наличие документации.

  11. Состояние аккумулятора CMOS.

  12. Число ISA, VLB и PCI.

  13. Совместимость BIOS с крупным IDE-накопителем.

Плата может запускать DX4-100 и при этом работать медленно из-за отключённого L2, завышенных wait states или неправильного режима памяти. В одном из опубликованных тестовых стендов штатный BIOS не активировал внешний кэш с DX4 OverDrive, а переход на MR BIOS восстанавливал его работу.

Для периодически точной системы подходят VLB-платы 1993–1994 годов. Для более универсальной сборки удобнее поздняя PCI-плата на UMC 8881/8886, SiS 496/497 или ALi M1487/M1489.

Чипсеты для IntelDX4

SiS 496/497

SiS 496/497 относится к наиболее удачным наборам логики для позднего Socket 3. Он поддерживает PCI, большие объёмы памяти, быстрый внешний кэш и широкий набор процессоров. При правильной настройке такая плата обеспечивает высокую производительность DOS и Windows.

Сильные стороны:

  • полноценная PCI-платформа;

  • хорошая совместимость с быстрыми видеокартами;

  • поддержка 256–1024 Кбайт L2 в зависимости от платы;

  • широкий выбор процессоров;

  • развитые настройки BIOS.

Недостатки:

  • различия между производителями плат;

  • чувствительность к TAG RAM;

  • не все платы корректно включают WB;

  • встречаются поддельные микросхемы кэша.

UMC 8881/8886 и 82C480

UMC широко применялась в доступных платах 486. Поздние модели с PCI подходят для IntelDX4-100, AMD Am5x86 и Cyrix 5x86. Производительность сильно зависит от BIOS.

В тестовой базе Thandor плата UMC 8881F использована для прямого сравнения большого числа 486, что делает результаты удобными для оценки относительной скорости.

ALi M1487/M1489

ALi применялась в поздних PCI-платах и поддерживала быстрые процессоры Socket 3. Такие платы представляют интерес для Windows 95, сетевой карты PCI и видеоускорителя, но требуют аккуратного подбора BIOS и контроллера IDE.

OPTi

OPTi встречается на VLB- и ISA-платах. Производительность хорошей реализации достаточна для DX4-100, но название чипсета само по себе ничего не гарантирует. Платы отличаются схемой питания, кэшем, генератором частот и качеством BIOS.

Оперативная память и внешний кэш

IntelDX4 работает с памятью через контроллер системного чипсета. На ранних платах применяются 30-контактные SIMM, на поздних — 72-контактные FPM SIMM. Некоторые платы поддерживают EDO, но прирост на 486 невелик и зависит от логики.

Практические объёмы:

Операционная система и назначение Минимум Рациональный объём Комментарий
MS-DOS и ранние игры 4 Мбайт 8–16 Мбайт Больший объём редко влияет на игры
DOS с тяжёлыми DOS4GW-играми 8 Мбайт 16–32 Мбайт Полезно для поздних стратегий и симуляторов
Windows 3.1 4 Мбайт 8–16 Мбайт 16 Мбайт обеспечивает комфортную работу
Windows for Workgroups 3.11 8 Мбайт 16–32 Мбайт Дополнительная память полезна для сети
Windows 95 8 Мбайт 16–32 Мбайт 32 Мбайт заметно уменьшают обращение к диску
Windows NT 3.51 12–16 Мбайт 32–64 Мбайт Процессор остаётся ограничением
OS/2 Warp 8 Мбайт 16–32 Мбайт Подходит для многозадачной работы
Небольшой файл-сервер 16 Мбайт 32–64 Мбайт Требуются SCSI и надёжная сеть

Внешний кэш L2 расположен на материнской плате и обычно имеет объём 128, 256, 512 или 1024 Кбайт. Для DOS-системы с 16–32 Мбайт памяти 256 Кбайт часто достаточно. При 64–128 Мбайт требуется проверить, какую область покрывает кэш. Если TAG RAM рассчитана только на меньший объём, часть памяти работает некэшируемой и снижает скорость Windows.

Поддельный кэш встречается на дешёвых платах середины 1990-х. Пластиковые корпуса с надписями WRITE BACK иногда не содержат SRAM. Проверка проводится CACHECHK, SpeedSys и измерением скорости памяти при включённом и отключённом L2.

Для отдельной диагностики модулей памяти подходит руководство как проверить оперативную память на ошибки и стабильность.

IntelDX4 OverDrive

IntelDX4 OverDrive предназначен для модернизации старых компьютеров 486, питающих процессор от 5 В. Модуль содержит ядро DX4, преобразователь напряжения и штатный радиатор. Частота получается трёхкратным умножением внешней шины: 25 МГц превращаются в 75 МГц, а 33 МГц — в 100 МГц.

Основные разновидности:

Модель Частота Назначение Контакты Особенность
DX4ODP75 75 МГц Установка в отдельный OverDrive Socket при сохранении штатного CPU 169 Сигнал отключения основного процессора
DX4ODPR75 75 МГц Полная замена установленного процессора 168 Replacement-вариант
DX4ODP100 100 МГц Дополнительный модернизационный разъём 169 Встроенный стабилизатор
DX4ODPR100 100 МГц Прямая замена DX или DX2 168 Наиболее универсальный розничный вариант

Буква R означает replacement. DX4ODPR устанавливается вместо штатного CPU. DX4ODP рассчитан на отдельный модернизационный сокет и использует дополнительный контакт для отключения распаянного или оставленного в основном разъёме процессора.

Преимущества OverDrive:

  • работа в пяти-вольтовой плате;

  • штатный стабилизатор;

  • установленный радиатор;

  • высокая программная совместимость;

  • простая модернизация без пайки;

  • предсказуемая частота.

Недостатки:

  • высокая коллекционная цена;

  • заблокированный множитель 3;

  • крупная высота радиатора;

  • зависимость от BIOS и внешнего кэша;

  • модель ODP подходит не для каждого разъёма;

  • обычный DX4 с отдельным адаптером часто дешевле.

В марте 1997 года рекомендованные цены OverDrive всё ещё составляли 209 долларов для 100-мегагерцевого и 159 долларов для 75-мегагерцевого варианта. К этому времени переход на Pentium уже был рациональнее, поэтому DX4 OverDrive не достиг распространённости DX2 OverDrive.

Методика сравнения производительности

Результат IntelDX4 зависит от всей платформы сильнее, чем у современных процессоров. Два компьютера с одинаковой надписью DX4-100 способны различаться по скорости на десятки процентов.

При анализе тестов учитываются:

  • модель и ревизия материнской платы;

  • чипсет;

  • частота шины;

  • режим множителя;

  • объём и политика L1;

  • работоспособность L2;

  • объём внешнего кэша;

  • параметры TAG RAM;

  • тайминги SRAM;

  • wait states памяти;

  • объём и тип FPM DRAM;

  • видеокарта;

  • шина видеокарты;

  • BIOS;

  • операционная система;

  • версия теста;

  • разрешение;

  • размер игрового окна;

  • наличие звука.

Norton System Information плохо подходит как единственный показатель. В одном прямом сравнении DX2-66 и DX4-100 обе системы получили 132 балла, хотя другие тесты показали явное преимущество DX4. После изменения одного параметра записи кэша результат Norton вырос с 132 до 198, тогда как реальные игровые показатели увеличились намного меньше.

Поэтому в таблицах ниже не смешиваются случайные результаты без описания стенда. Основные сравнения взяты либо с одной аппаратной платформы, либо из прямой замены CPU в неизменной системе.

Синтетические тесты DX2-66 и DX4-100

Тестовый стенд VOGONS:

  • ECS UM486V;

  • чипсет UMC UM82C480;

  • MR BIOS 1.65;

  • 256 Кбайт L2;

  • 16 Мбайт RAM;

  • Cirrus Logic GD5428 1 Мбайт.

Тест IntelDX2-66 IntelDX4-100 OverDrive Прирост DX4-100
Norton SI CPU 132,0 132,0 0% из-за особенностей теста
SpeedSys CPU 25,03 39,40 57,4%
3DBench 43,4 55,5 27,9%
PC Player 320 × 200 9,4 13,6 44,7%
Doom, high detail 25,3 кадра/с 31,4 кадра/с 24,1%
Quake 320 × 200 6,9 кадра/с 9,2 кадра/с 33,3%

Результаты демонстрируют, что IntelDX4-100 — не просто переименованный DX2-66. Ускорение особенно велико в SpeedSys и PC Player, а в Doom ограничивается видеоподсистемой, памятью и внешней шиной.

После изменения тайминга записи кэша с 1 WS на 0 WS тот же DX4-100 показал:

Тест DX4-100 при 1 WS DX4-100 при 0 WS Изменение
Norton SI CPU 132,0 198,0 50,0%
SpeedSys CPU 39,40 42,37 7,5%
3DBench 55,5 62,5 12,6%
PC Player 13,6 14,1 3,7%
Doom 31,4 33,1 5,4%
Quake 9,2 9,5 3,3%

Таблица показывает опасность оценки по одному синтетическому числу. Norton сообщил огромный рост, который не подтверждается играми.

Doom и Quake на разных 486

База Thandor использует для 486 плату на UMC 8881F и видеокарту S3 ViRGE DX 4 Мбайт PCI. Doom запускается в версии 1.9 Shareware, а результат рассчитывается по timedemo. Это даёт сопоставимую выборку для Intel, AMD, Cyrix и TI.

Doom

Процессор Частота Результат
AMD Am5x86-P75 133 МГц 52,41 кадра/с
AMD Am486DX4 120 МГц 51,43 кадра/с
Pentium OverDrive 83 МГц 49,56 кадра/с
AMD Am486DX4/100V 100 МГц 44,85 кадра/с
IntelDX4-100 100 МГц 43,75 кадра/с
Intel DX4ODPR100 100 МГц 43,75 кадра/с
AMD Am486DX4-100 100 МГц 42,92 кадра/с
Cyrix Cx486DX4-100 100 МГц 38,18 кадра/с
TI486DX4-G100 100 МГц 38,16 кадра/с
IntelDX2-66 66 МГц 33,12 кадра/с
IntelDX4-75 75 МГц 32,65 кадра/с
Intel DX4ODP75 75 МГц 32,65 кадра/с
IntelDX-50 50 МГц 28,00 кадра/с

IntelDX4-100 в этом стенде на 32,1% быстрее DX2-66. IntelDX4-75 немного уступает DX2-66, подтверждая важность 33-мегагерцевой внешней шины.

Quake

Процессор Частота Результат
Pentium OverDrive 83 МГц 19,10 кадра/с
AMD Am5x86-P75 133 МГц 13,60 кадра/с
AMD Am486DX4 120 МГц 12,40 кадра/с
Cyrix 5x86 100 МГц 11,40 кадра/с
IntelDX4-100 100 МГц 11,20 кадра/с
AMD Am486DX4/100V 100 МГц 10,90 кадра/с
AMD Am486DX4-100 100 МГц 10,30 кадра/с
TI486DX4-G100 100 МГц 8,80 кадра/с
Cyrix Cx486DX4-100 100 МГц 8,80 кадра/с
IntelDX4-75 75 МГц 8,40 кадра/с
IntelDX2-66 66 МГц 7,80 кадра/с
IntelDX-50 50 МГц 6,40 кадра/с

Quake запускается на IntelDX4, но 11,2 кадра/с нельзя назвать плавным результатом. Уменьшение размера окна, отключение звука и облегчённые настройки повышают отзывчивость, однако Pentium остаётся значительно быстрее благодаря более производительному FPU и оптимизациям движка.

Производительность в прикладных задачах

В MS-DOS IntelDX4-100 быстро выполняет компиляцию небольших проектов, архивирование, работу с базами данных, текстовыми редакторами и электронными таблицами своего периода. Увеличенный L1 помогает при многократной обработке небольших блоков данных.

В Windows 3.1 и Windows for Workgroups 3.11 процессор обеспечивает высокую для платформы 486 отзывчивость. Microsoft Word 6, Excel 5, CorelDRAW ранних версий, Visual Basic, Borland Delphi первого поколения и файловые менеджеры работают уверенно при 16–32 Мбайт памяти.

Windows 95 также пригодна, но скорость определяется диском и объёмом RAM. На системе с 8 Мбайт интенсивная подкачка скрывает преимущество DX4. При 32 Мбайт и CompactFlash интерфейс становится существенно отзывчивее.

Тяжёлая обработка изображений, кодирование аудио и видео быстро выявляют пределы архитектуры. Известный эксперимент с кодированием x264 на Intel 486DX4-100 под Debian занял более восьми месяцев. Это демонстрация совместимости и выносливости, а не практический сценарий.

Декодирование MP3 128 Кбит/с находится возле предела 100-мегагерцевого 486. Оптимизированный проигрыватель справляется, но одновременная работа в других тяжёлых приложениях приводит к пропускам и рывкам. Для музыкального компьютера периода разумнее использовать MOD, MIDI, WAV или более низкое качество MP3.

Для каких игр подходит IntelDX4

Работают с большим запасом

  • Commander Keen;

  • Wolfenstein 3D;

  • Prince of Persia;

  • Civilization;

  • Dune II;

  • Ultima VII;

  • Wing Commander I и II;

  • Monkey Island;

  • Alone in the Dark;

  • X-COM: UFO Defense;

  • SimCity 2000;

  • ранние версии Microsoft Flight Simulator;

  • большинство VGA-квестов Sierra и LucasArts.

Для части ранних игр DX4-100 даже слишком быстр. Ошибки тайминга устраняются кнопкой Turbo, отключением L1/L2, программным замедлителем или снижением внешней частоты.

Работают комфортно

  • Doom;

  • Doom II;

  • Heretic;

  • Warcraft;

  • Warcraft II;

  • Command & Conquer;

  • Transport Tycoon Deluxe;

  • Theme Hospital;

  • Descent;

  • System Shock в невысоком разрешении;

  • Star Wars: TIE Fighter;

  • Dark Forces;

  • The Need for Speed;

  • Duke Nukem 3D в 320 × 200;

  • Blood при уменьшенном окне;

  • Shadow Warrior при умеренных настройках.

Требуют настройки

  • Hexen;

  • Duke Nukem 3D в крупных сценах;

  • Descent II;

  • System Shock с увеличенным окном;

  • NASCAR Racing;

  • MechWarrior 2;

  • Terminal Velocity;

  • Screamer;

  • Tomb Raider;

  • Diablo под Windows 95.

Запускаются, но работают медленно

  • Quake;

  • QuakeWorld;

  • поздние сборки Build Engine с максимальным окном;

  • сложные карты Blood;

  • Carmageddon;

  • MDK;

  • Warcraft II под тяжёлой конфигурацией Windows.

Практически не подходят

  • Quake II;

  • Unreal;

  • Half-Life;

  • StarCraft с крупными армиями;

  • Need for Speed III;

  • современные порты движков, рассчитанные на Pentium и более новые CPU.

IntelDX4-100 лучше всего соответствует играм 1991–1995 годов. Пограничным периодом становится 1996 год: многие игры запускаются, но Pentium 75–100 уже обеспечивает заметно более стабильную частоту кадров.

IntelDX4-75 против IntelDX4-100

Параметр IntelDX4-75 IntelDX4-100
Частота ядра 75 МГц 100 МГц
Внешняя шина 25 МГц 33,3 МГц
Множитель 3 3
iCOMP 319 435
Пропускная способность памяти ниже выше
Скорость VLB ниже выше
Типичная роль ноутбук или модернизация 25-МГц платы быстрый настольный компьютер
Doom на стенде UMC 32,65 кадра/с 43,75 кадра/с
Quake на стенде UMC 8,4 кадра/с 11,2 кадра/с
Распространённость сравнительно редкий широко известный
Коллекционная ценность высокая из-за редкости зависит от S-spec
Практическая ценность ограниченная высокая для DOS-сборки

DX4-75 логичен в ноутбуке или компьютере, где системная плата рассчитана на шину 25 МГц. Для новой настольной сборки он уступает DX4-100: медленнее память, видеокарта и внешний кэш. На одной и той же UMC-плате разница в Doom составляет около 34%, а в Quake — около 33%.

Коллекционеру DX4-75 интересен именно редкостью. Пользователю, собирающему быстрый игровой 486, рациональнее A80486DX4-100 или A80486DX4WB-100.

Write-through против write-back

Write-back уменьшает количество внешних циклов записи, но не превращает процессор в новую архитектуру. Наиболее заметный эффект проявляется в операциях с повторной записью одних и тех же строк кэша.

Сценарий Ожидаемая разница
Чистое чтение небольшого кода минимальная
Doom и другие игры с сильным упором в видеовывод небольшая
Архивирование и компиляция небольшая или умеренная
Копирование и изменение массивов умеренная
Windows с частой работой памяти умеренная
Неподходящий чипсет WB не включается или вызывает нестабильность
Плата без нужных сигналов процессор работает в WT либо некорректно

Масштабный проект по сравнению 486 показал, что IntelDX4-100 с 16 Кбайт WB получил заметное преимущество в целочисленных операциях над распространённым AMD DX4-100 с 8 Кбайт WT. В общей оценке IntelDX4-100 достиг 58,9% результата Pentium 100, AMD DX4-100 с 16 Кбайт WB — 58,5%, а AMD DX4-100 с 8 Кбайт WT — 51,7%. Разница между двумя вариантами AMD составила около 7%, что даёт ориентир влияния увеличенного WB-кэша.

При покупке SK096 требуется проверить реальную активацию режима. Надпись &EW подтверждает возможность WB, но итоговое состояние определяется платой и BIOS.

Сравнение с другими Intel 486

Процессор Частота Шина Множитель L1 Питание Оценка
i486DX-33 33 МГц 33 МГц 1 8 Кбайт 5 В Хорош для ранних DOS-игр
i486DX-40 40 МГц 40 МГц 1 8 Кбайт 5 В Быстрая шина, не Intel-серийная частота для всех рынков
i486DX-50 50 МГц 50 МГц 1 8 Кбайт 5 В Очень быстрая VLB, сложная плата
i486DX2-50 50 МГц 25 МГц 2 8 Кбайт 5 В Бюджетный вариант
i486DX2-66 66 МГц 33 МГц 2 8 Кбайт 5 В Эталонная система 1993 года
IntelDX4-75 75 МГц 25 МГц 3 16 Кбайт 3,3 В Быстрое ядро, медленная внешняя часть
IntelDX4-100 100 МГц 33 МГц 3 16 Кбайт 3,3 В Лучший массовый Intel 486
IntelDX4WB-100 100 МГц 33 МГц 3 16 Кбайт WB 3,3 В Наиболее производительный серийный IntelDX4
Pentium OverDrive 83 83 МГц 33 МГц 2,5 32 Кбайт суммарно модуль для 5 В Значительно быстрее в Quake

DX4-100 — оптимальная вершина классического Intel 486. Pentium OverDrive быстрее, но архитектурно относится к поколению Pentium и стоит дороже. DX4-75 не заменяет DX2-66 безоговорочно: выбор зависит от нагрузки.

Сравнение с Pentium

Первый Pentium отличается от IntelDX4 не только частотой. У него 64-разрядная внешняя шина данных, два целочисленных конвейера, отдельные кэши команд и данных, более мощный FPU и улучшенная обработка переходов.

Процессор Doom, сопоставимый стенд Quake, сопоставимый стенд Комментарий
IntelDX4-100 43,75 кадра/с 11,20 кадра/с Быстрый классический 486
Pentium 60 44,72 кадра/с 15,90 кадра/с В Doom близок, в Quake быстрее
Pentium 75 53,05 кадра/с 20,00 кадра/с Явное преимущество
Pentium 90 63,35 кадра/с 24,30 кадра/с Почти двукратный результат в Quake
Pentium 100 69,16 кадра/с выше 486 примерно вдвое Более быстрая платформа в целом

Данные разных Pentium получены на отличающихся чипсетах, поэтому это не абсолютное сравнение процессоров. Общая тенденция однозначна: Doom способен упираться в видеокарту и память, а Quake быстро показывает превосходство Pentium.

IntelDX4 оставался привлекательным из-за цены всей платформы. Владельцу хорошей платы 486 было дешевле заменить CPU, чем покупать Pentium, новую память и новую системную плату.

Аналоги AMD, Cyrix, IBM, Texas Instruments и ST

AMD Am486DX4

AMD выпускала DX4-75, DX4-90, DX4-100 и DX4-120. Ранние модели часто имели 8 Кбайт WT, поздние enhanced-варианты — 8 или 16 Кбайт WB. AMD DX4-120 быстрее IntelDX4-100 за счёт частоты 120 МГц и шины 40 МГц, но сильнее нагружает плату и карты расширения.

AMD Am5x86-P75

Am5x86 работает на 133 МГц по схеме 33 × 4 и имеет 16 Кбайт WB. Это один из лучших процессоров для быстрой Socket 3-сборки. В Doom он показывает 52,41 кадра/с против 43,75 у IntelDX4-100, а в Quake — 13,6 против 11,2.

Cyrix Cx486DX4

Cyrix DX4-100 имеет иной внутренний дизайн и обычно уступает IntelDX4-100 в DOS-играх. В тестах UMC Cx486DX4 и TI486DX4 показывают около 38,2 кадра/с в Doom и 8,8 в Quake.

Cyrix и IBM 5x86

Cyrix 5x86 и IBM 5x86C объединяют совместимость Socket 3 с элементами более новой архитектуры. На частоте 100 МГц Cyrix 5x86 способен обходить IntelDX4-100 в Quake. IBM 5x86C особенно интересен расширенными настройками, но совместимость зависит от BIOS.

Texas Instruments и ST

TI и ST выпускали лицензированные или производные варианты дизайна Cyrix. Их производительность близка к соответствующему Cyrix, а не к IntelDX4. Справочные базы рекомендуют использовать результаты Cyrix как ориентир для IBM, TI и ST того же класса.

Сводное сравнение:

Процессор Частота L1 Doom Quake Общая оценка
IntelDX4-100 100 МГц 16 Кбайт WT/WB 43,75 11,20 Сильный баланс совместимости и скорости
AMD DX4-100V 100 МГц поздний улучшенный вариант 44,85 10,90 Очень близок к Intel
AMD DX4-100 100 МГц 8 Кбайт у частых версий 40,77–42,92 10,30 Дешевле, немного медленнее
Cyrix DX4-100 100 МГц 8 Кбайт 38,18 8,80 Слабее в играх
TI DX4-100 100 МГц Cyrix-подобный дизайн 38,16 8,80 Близок к Cyrix
AMD DX4-120 120 МГц зависит от ревизии 51,43 12,40 Быстрее, требует шину 40 МГц
AMD Am5x86-P75 133 МГц 16 Кбайт WB 52,41 13,60 Один из лучших апгрейдов
Cyrix 5x86-100 100 МГц 16 Кбайт 44,45 11,40 Быстрее DX4 в части задач

Результаты относятся к конкретному стенду UMC и не отменяют различия между материнскими платами.

Аналога среди Xeon нет

IntelDX4 не имеет прямого аналога Xeon. Марка Xeon появилась только в 1998 году, когда Intel представила Pentium II Xeon для серверов среднего и высокого уровня и профессиональных рабочих станций. Между выходом IntelDX4 и первым Xeon прошло более четырёх лет.

Сопоставление IntelDX4 с современными Xeon лишено технического смысла:

  • IntelDX4 имеет одно ядро и один поток;

  • не поддерживает многопроцессорные конфигурации;

  • не содержит серверных RAS-механизмов поздних поколений;

  • использует системную шину 25–50 МГц;

  • не поддерживает современные форматы памяти;

  • не имеет SIMD-расширений MMX, SSE и AVX;

  • адресует память через чипсет 486;

  • предназначен для совершенно иной эпохи программного обеспечения.

Исторически близкими серверными процессорами Intel были обычные i486DX, DX2, Pentium и Pentium Pro. Небольшие серверы на 486 существовали, но процессор не образовывал отдельную серверную серию.

Исторические серверы и рабочие станции

IntelDX4-100 применялся в небольших файл-серверах, системах управления, терминальных узлах, маршрутизаторах и рабочих станциях начального уровня. Подходящими системами были Novell NetWare, Windows NT 3.5/3.51, OS/2 и ранние Unix-подобные ОС.

Рациональная историческая конфигурация:

Компонент Подходящий вариант
Процессор IntelDX4-100
Материнская плата PCI Socket 3 на SiS 496/497 или UMC
Оперативная память 32–64 Мбайт FPM
Внешний кэш 512 Кбайт
Дисковый контроллер Adaptec SCSI
Накопители 2–4 SCSI HDD периода
Сеть 3Com EtherLink III 10 Мбит/с
ОС NetWare, NT 3.51, OS/2 Warp Server
Питание исправный AT PSU и ИБП
Назначение файлы, печать, BBS, маршрутизация

Для современного сервера эта платформа непригодна. У неё нет безопасной поддержки актуальных сетевых протоколов, аппаратной виртуализации, производительности шифрования и экономичной работы с современными накопителями. Историческая сборка оправдана только для лаборатории, музея или изолированной сети.

Игровая VLB-сборка

VLB позволяет построить характерный компьютер 1994 года.

Компонент Рекомендация
CPU IntelDX4-100 SK051, SX900 или SK096
Плата Socket 3 с двумя или тремя VLB
RAM 16–32 Мбайт FPM
L2 256 Кбайт настоящей SRAM
Видео S3 Vision864/868, Tseng ET4000/W32p, Cirrus Logic GD5428/5434
IDE VLB multi-I/O
Накопитель CompactFlash 1–4 Гбайт
Звук Sound Blaster 16, ESS AudioDrive или Yamaha OPL3
MIDI Roland MPU-401-совместимый интерфейс
Оптический привод IDE CD-ROM 4×–8×
ОС DOS 6.22 и Windows for Workgroups 3.11

VLB-видеокарта работает от процессорной шины. На 33 МГц совместимость обычно хорошая. При разгоне до 40 МГц требуется качественная карта и минимальное число VLB-устройств. Три одновременно установленные VLB-карты значительно повышают нагрузку на шину.

S3 Vision864 и Tseng ET4000/W32p обеспечивают высокую скорость DOS. Cirrus Logic проще найти и настроить. Для Windows полезны ускоренные драйверы конкретной модели.

Игровая PCI-сборка

Поздняя PCI-конфигурация удобнее для Windows 95, сетевой карты и современных адаптеров хранения.

Компонент Рекомендация
CPU IntelDX4WB-100 SK096
Плата SiS 496/497, UMC 8881/8886 или ALi
RAM 32–64 Мбайт FPM
L2 256–512 Кбайт
Видео S3 Trio64V+, Matrox Millennium, ATI Mach64, S3 ViRGE
Звук ESS AudioDrive, AWE32, Yamaha YMF71x
Сеть 3Com 3C905 или Realtek PCI при наличии DOS-драйвера
Накопитель CompactFlash, DOM или IDE SSD через подходящий адаптер
ОС DOS 6.22, Windows 3.11, Windows 95 OSR2

Matrox Millennium очень быстра в DOS и Windows, но совместимость отдельных старых игр с VGA-режимами требуется проверять. S3 Trio64V+ обычно обеспечивает более предсказуемое поведение. S3 ViRGE не превращает DX4 в быстрый трёхмерный компьютер, зато даёт качественный 2D и широкую совместимость.

Для DOS достаточно 1–2 Мбайт видеопамяти. Больший объём нужен прежде всего для высоких разрешений Windows.

Компактная ретро-сборка

Современные компоненты допустимо использовать там, где они не меняют поведение процессора:

  • CompactFlash вместо IDE HDD;

  • SD-to-IDE с качественным контроллером;

  • Gotek вместо дисковода;

  • ATX PSU через адаптер AT;

  • VGA-скейлер для ЖК-монитора;

  • USB-эмулятор последовательной мыши;

  • сетевой мост для передачи файлов;

  • внешний MIDI-модуль;

  • тихий вентилятор 40 мм.

ATX-блок выбирается с устойчивой линией 5 В, поскольку старые платы потребляют основную мощность именно от неё. Дешёвый современный БП с минимально допустимой нагрузкой на 5 В способен работать нестабильно. Адаптер ATX-to-AT должен правильно формировать питание и не оставлять открытые сетевые контакты выключателя.

CompactFlash резко сокращает время загрузки Windows, но слишком быстрая карта иногда несовместима со старым IDE. Помогают меньший режим PIO, ограничение ёмкости и корректная геометрия CHS.

Ноутбуки и готовые компьютеры

IntelDX4 применялся в ноутбуках IBM ThinkPad 755CE и 755CD, в ряде Toshiba, Compaq и других мобильных систем. ThinkPad 755CE/CD известен конфигурациями с IntelDX4-100 и относится к наиболее узнаваемым ноутбукам этого класса.

Типичные характеристики ноутбука DX4:

  • припаянный FC80486DX4-75 или FC80486DX4-100;

  • 4–16 Мбайт базовой памяти;

  • возможность расширения до 20–40 Мбайт;

  • TFT или DSTN-дисплей;

  • IDE HDD 250–810 Мбайт;

  • PCMCIA;

  • встроенный трекбол или TrackPoint;

  • DOS, Windows 3.1 либо Windows 95;

  • фирменный процессорный модуль.

При покупке ноутбука проверяются:

  • состояние матрицы;

  • работа подсветки;

  • потёкшие элементы аккумулятора;

  • ремень дисковода;

  • контроллер жёсткого диска;

  • нестандартный блок питания;

  • петли;

  • память собственного формата;

  • наличие BIOS-пароля;

  • коррозия процессорного модуля.

Среди настольных компьютеров IntelDX4 встречался в IBM Aptiva и PS/ValuePoint, Compaq Deskpro, Dell, Gateway 2000, Packard Bell и многочисленных безымянных системах. Точная комплектация зависит от ревизии: одно название корпуса могло объединять DX2, DX4 и ранний Pentium.

Разгон IntelDX4

Наиболее известные режимы разгона:

Исходный процессор Настройка Итоговая частота Сложность
DX4-75 33 × 3 100 МГц Часто достижимо при хорошем экземпляре
DX4-100 40 × 3 120 МГц Требовательный режим
DX4-100 с поддержкой 2× 50 × 2 100 МГц Сложная шина, быстрый внешний обмен
DX4-100 33 × 3 при пониженном напряжении 100 МГц Проверка запаса стабильности
DX4 OverDrive 33 × 3 100 МГц Штатный максимум для модели 100

DX4-75 особенно интересен тем, что его разгон до 100 МГц одновременно повышает внешнюю шину с 25 до 33 МГц. Ускоряется ядро, память, L2 и видеокарта. Удачный экземпляр после разгона фактически приближается к DX4-100.

Для DX4-100 режим 120 МГц требует:

  • шину 40 МГц;

  • устойчивую материнскую плату;

  • быструю FPM DRAM;

  • SRAM с малым временем доступа;

  • совместимую видеокарту;

  • радиатор;

  • нормальный воздушный поток;

  • проверку FPU;

  • длительный тест Doom и Quake;

  • архивирование большого файла;

  • загрузку Windows.

Повышение напряжения ускоряет деградацию и увеличивает нагрев. Документация отдельных embedded-вариантов задаёт абсолютный предел выше штатного диапазона, но абсолютный предел не является рабочим напряжением. Для коллекционного процессора сохраняется номинальный диапазон конкретного S-spec.

Разгон до 120 МГц повышает производительность не на полные 20%. Часть времени уходит на ожидание памяти, а BIOS нередко автоматически добавляет wait states для шины 40 МГц.

Охлаждение

Штатный IntelDX4 способен работать с небольшим пассивным радиатором. В некоторых готовых компьютерах ранние экземпляры устанавливались без него, но для сохранности процессора радиатор предпочтителен.

Подходящая система охлаждения:

  • алюминиевый радиатор 35–40 мм;

  • тонкий слой термопасты;

  • механическая скоба;

  • медленный вентилятор при разгоне;

  • свободный поток воздуха от передней части корпуса к БП.

Термоклей затрудняет последующий демонтаж и способен оторвать верхний слой маркировки. Для коллекционного SK096 лучше использовать съёмное крепление.

OverDrive уже оснащён высоким заводским радиатором. Его нельзя закрывать кабелями или устанавливать вплотную к карте расширения. Вентилятор не обязателен при штатной частоте, но полезен в тесном корпусе.

IntelDX4 не имеет привычного программного датчика температуры. Контроль выполняется внешней термопарой или инфракрасным измерителем. Температура поверхности ниже температуры кристалла, поэтому измерение используется для сравнения режимов, а не как точное значение перехода.

Совместимые операционные системы

MS-DOS

Наиболее естественная система. IntelDX4 полностью поддерживает real mode, protected mode и DOS-extender. DOS 6.22 обеспечивает совместимость с играми, звуковыми картами и утилитами настройки CPU.

Windows 3.1 и Windows for Workgroups 3.11

Работают быстро при 8–16 Мбайт памяти. WfW 3.11 удобна для сетевого обмена файлами и использования 32-разрядного доступа к диску.

Windows 95

Подходит при 16–32 Мбайт памяти. На чистой установке интерфейс и офисные приложения работают уверенно. Internet Explorer поздних версий и тяжёлые фоновые службы заметно снижают скорость.

Windows 98

Запускается на IntelDX4, но работает тяжело. Для практической ретро-системы Windows 95 лучше соответствует производительности и объёму памяти.

Windows NT

NT 3.5 и 3.51 подходят для рабочей станции или исторического сервера. NT 4.0 запускается, но графический интерфейс и приложения требуют 32–64 Мбайт памяти.

OS/2 Warp

IntelDX4 хорошо подходит для OS/2 Warp 3. Многозадачность работает, но скорость диска и память критичны.

Linux и BSD

Старые дистрибутивы Linux поддерживают 486. Подходят Slackware, Debian ранних поколений и минимальные BSD-системы. Современные дистрибутивы давно требуют более новые инструкции и значительно больше памяти.

Novell NetWare

NetWare эффективно использует скромные ресурсы 486 и остаётся исторически точным выбором для файлового сервера.

BIOS, настройка и диагностика

После установки процессора BIOS настраивается вручную. Основные параметры:

Параметр BIOS Рекомендуемое состояние
Internal Cache Enabled
External Cache Enabled после проверки
CPU Write Back Enabled только для &EW и совместимой платы
Cache Write Timing минимальное стабильное значение
DRAM Wait State минимальное стабильное значение
Video BIOS Shadow зависит от видеокарты и ОС
System BIOS Shadow обычно Enabled для DOS/Windows
Hidden Refresh Enabled при стабильной работе
Fast Gate A20 Enabled
IDE Block Mode проверяется с конкретным накопителем
ISA Wait State штатное значение
VLB Wait State 0 WS при стабильной карте
PCI Divider по документации платы

Порядок диагностики:

  1. Сбросить CMOS.

  2. Установить безопасные тайминги.

  3. Проверить напряжение.

  4. Запустить POST.

  5. Убедиться, что частота определяется правильно.

  6. Выполнить SpeedSys.

  7. Проверить 16 Кбайт L1.

  8. Проверить объём L2.

  9. Измерить скорость памяти.

  10. Запустить MemTest86 старой совместимой версии.

  11. Выполнить Doom timedemo.

  12. Запустить Quake.

  13. Проверить архиватором крупный файл.

  14. Загрузить Windows.

  15. После подтверждения стабильности уменьшить wait states.

SpeedSys должен показывать характерный график перехода от быстрого L1 к L2 и основной памяти. Отсутствие второго уровня либо слишком ранний спад скорости указывает на отключённый кэш или неправильную TAG RAM.

Типичные проблемы

Компьютер не включается

Причины:

  • неверное напряжение;

  • неправильный поворот процессора;

  • согнутый контакт;

  • ошибочная частота;

  • неисправный стабилизатор;

  • повреждение платы аккумулятором;

  • несовместимый BIOS.

Частота определяется как 66 МГц

Причины:

  • множитель настроен на 2×;

  • плата не формирует CLKMUL;

  • установлен не тот S-spec;

  • BIOS показывает условное название;

  • процессор перемаркирован.

DX4-100 работает как DX2-66

Проверяется SpeedSys, а не только строка POST. Исторически встречались перемаркированные процессоры, где корпус продавался как DX4-100, а фактическая микросхема работала как DX2-66. Обсуждения подобных случаев существовали уже в 1995 году.

Windows зависает, а DOS работает

Причины:

  • слишком агрессивные тайминги;

  • нестабильный WB;

  • ошибка памяти;

  • некэшируемая область RAM;

  • разгон VLB;

  • повреждённый L2;

  • несовместимый драйвер диска.

Игры медленнее ожидаемого

Проверяются:

  • включение L1;

  • включение L2;

  • Turbo;

  • внешняя частота;

  • видеокарта;

  • размер игрового окна;

  • наличие звука;

  • режим BIOS;

  • скорость памяти.

Не работает write-back

Плата не поддерживает дополнительные сигналы, BIOS настроен как P24C WT либо процессор фактически относится к &E.

Подделки и перемаркировка

IntelDX4 представляет коллекционную ценность, поэтому встречаются:

  • DX4-75 с новой надписью DX4-100;

  • WT под видом WB;

  • процессоры с удалённой исходной маркировкой;

  • восстановленные ножки;

  • корпуса с перекрашенной верхней поверхностью;

  • неисправные микросхемы без проверки;

  • фотографии другого экземпляра.

Признаки вмешательства:

  • неровный цвет керамики;

  • размытые края логотипа;

  • неверный шрифт;

  • несоответствие iCOMP и частоты;

  • невозможный S-spec;

  • следы шлифования;

  • маркировка поверх царапин;

  • остатки чёрной краски на краях;

  • неодинаковая глубина символов;

  • продавец отказывается показать нижнюю сторону.

Проверка подлинности:

  1. Сопоставить обозначение и S-spec.

  2. Проверить &E или &EW.

  3. Сравнить iCOMP.

  4. Запустить CHKCPU.

  5. Проверить размер L1.

  6. Измерить реальную производительность.

  7. Проверить множитель.

  8. Сравнить код партии и стиль корпуса.

  9. Осмотреть контакты под увеличением.

Наличие необычной тёмной нижней вставки не доказывает подделку. Поздние малайзийские корпуса выпускались в нескольких исполнениях. Диагностические утилиты надёжнее визуального сравнения с одной фотографией.

Оценки журналов и технических изданий

BYTE в материале 1994 года рассматривал IntelDX4 вместе с вариантами Texas Instruments и относил процессоры на 75–100 МГц к самым быстрым представителям класса 486. Издание обращало внимание не только на частоту, но и на питание 3,3 В, увеличенный кэш и высокую стоимость IntelDX4-100.

Computer Shopper в августе 1994 года публиковал тесты готовых компьютеров DX4-100. В распознанном тексте выпуска одна из систем получила оценку как самая быстрая из протестированных редакцией. Такой вывод относится к компьютеру целиком, но отражает рыночное положение DX4-100: это был верхний уровень серийных 486-систем.

Современные повторные испытания уточняют историческую картину:

  • DX4-100 значительно быстрее DX2-66 в CPU-зависимых задачах;

  • DX4-75 способен проиграть DX2-66 в Doom из-за шины 25 МГц;

  • IntelDX4-100 быстрее большинства обычных DX4-100 конкурентов в целочисленных тестах;

  • Pentium получает большое преимущество в Quake;

  • настройки BIOS изменяют результат не меньше, чем выбор между близкими ревизиями;

  • исправный внешний кэш обязателен для полной производительности.

Проект Ultimate 486 Benchmark Comparison оценил общую производительность IntelDX4-100 примерно в 58,9% от Pentium 100 на своём наборе тестов. В целочисленной части показатель достигал 69%, а в Quake — около 45%.

Плюсы и минусы

Плюсы

  • высокая производительность среди классических Intel 486;

  • полная совместимость с программной базой i486;

  • встроенный математический сопроцессор;

  • 16 Кбайт L1;

  • наличие вариантов write-back;

  • отличная пригодность для DOS;

  • хорошая скорость Windows 3.1;

  • работоспособная Windows 95;

  • совместимость с ISA, VLB и PCI в зависимости от платы;

  • возможность использовать современные IDE-заменители;

  • удобный съёмный корпус PGA;

  • наличие OverDrive для пяти-вольтовых систем;

  • сравнительно небольшое тепловыделение;

  • широкий выбор исторических звуковых и видеокарт;

  • возможность аппаратного замедления для ранних игр;

  • высокая коллекционная ценность редких S-spec.

Минусы

  • обычные модели нельзя питать от 5 В;

  • производительность сильно зависит от платы;

  • сложная настройка WB;

  • медленный FPU относительно Pentium;

  • IntelDX4-75 ограничен шиной 25 МГц;

  • Quake работает медленно;

  • поздние игры требуют Pentium;

  • отсутствует встроенный температурный датчик;

  • старые платы часто повреждены аккумулятором;

  • внешний кэш встречается в поддельном исполнении;

  • крупные IDE-накопители требуют обхода ограничений BIOS;

  • редкие WB и OverDrive стоят дорого;

  • SQFP трудно заменить;

  • отсутствует современная сетевая безопасность;

  • непригодность для актуальных серверных задач;

  • риск перемаркировки.

Стоит ли покупать IntelDX4 сейчас

IntelDX4-100 стоит покупать для аутентичной DOS-системы, восстановления семейного компьютера, коллекции процессоров или экспериментов с VLB. Наиболее универсален A80486DX4-100 SK051 или SX900. Лучший серийный вариант по характеристикам — A80486DX4WB-100 SK096.

DX4-75 выбирается для:

  • восстановления ноутбука;

  • платы с внешней частотой 25 МГц;

  • коллекции редких 486;

  • эксперимента с разгоном до 100 МГц;

  • точного повторения комплектации готового компьютера.

DX4-100 выбирается для:

  • Doom и Doom II;

  • Windows 3.11;

  • универсальной DOS-машины;

  • VLB или PCI-сборки;

  • использования Sound Blaster и MIDI;

  • ранней Windows 95;

  • запуска программ середины 1990-х.

IntelDX4WB-100 выбирается для максимально быстрой Intel-сборки Socket 3. Переплата оправдана только при подтверждённой поддержке WB материнской платой.

AMD Am5x86-P75 выгоднее, когда нужна максимальная частота кадров, а историческая точность Intel не важна. Pentium 75–100 рациональнее для Quake, Tomb Raider, Diablo и Windows 95. DX2-66 лучше соответствует компьютеру 1993 года и раннему Doom.

При цене около 3717 ₽ за проверенный SK051 предложение выглядит приемлемо для российского рынка коллекционных комплектующих, но итоговая ценность зависит от состояния ножек, гарантии и подтверждённых тестов. Комплект плата + CPU + память часто выгоднее отдельной покупки каждой детали.

Итоговый вердикт

IntelDX4 стал логическим завершением классической архитектуры i486. Он не был четырёхкратным процессором и не конкурировал с Pentium только числом мегагерц. Его сила заключалась в сочетании трёхкратной частоты, 16-килобайтного L1, зрелой программной совместимости и возможности установить быстрый CPU в сравнительно недорогую платформу 486.

IntelDX4-75 сохранил смысл в ноутбуках и системах с шиной 25 МГц, но для настольного компьютера оказался неоднозначным. В Doom он способен работать на уровне DX2-66, поскольку медленная внешняя шина ограничивает память и видеокарту.

IntelDX4-100 значительно удачнее. При шине 33 МГц он превосходит DX2-66 практически во всех CPU-зависимых задачах, хорошо запускает игры первой половины 1990-х и обеспечивает комфортную Windows 3.1. Модификация SK096 с write-back представляет вершину серийного IntelDX4, хотя её преимущество раскрывается только на подходящей плате.

OverDrive остаётся лучшим способом исторически корректно ускорить пяти-вольтовый компьютер без отдельного стабилизатора. Его недостаток — высокая цена и заблокированный множитель.

Для Doom, Warcraft II, Command & Conquer, Descent, System Shock, Duke Nukem 3D и большого каталога DOS IntelDX4-100 остаётся отличной основой. Для Quake и игр конца 1990-х правильнее выбрать Pentium. В качестве современного сервера процессор ценности не имеет, но как центральный элемент ретро-компьютера он по-прежнему интересен, функционален и хорошо отражает переход от эпохи 486 к поколению Pentium.

Ответы на распространённые вопросы

Какой множитель у IntelDX4?

Основной множитель равен трём. DX4-75 работает по схеме 25 × 3, DX4-100 — 33,3 × 3. Отдельные обычные DX4-100 поддерживают 50 × 2.

Почему процессор называется DX4?

Название продолжает маркетинговую последовательность Intel и не является буквальным обозначением множителя.

Есть ли встроенный математический сопроцессор?

Да. IntelDX4 содержит встроенный FPU и не требует отдельного 487.

Какой объём L1?

Все основные IntelDX4 имеют 16 Кбайт унифицированного кэша первого уровня.

Чем &E отличается от &EW?

&E обозначает write-through. &EW обозначает поддержку write-back.

Какой S-spec лучше для игровой сборки?

SK096 интереснее благодаря WB. SK051 и SX900 проще найти и обеспечивают почти такую же игровую скорость на большинстве плат.

Можно ли поставить IntelDX4 вместо DX2-66?

Да, когда плата поддерживает питание 3,3–3,45 В, множитель 3 и P24C. В пяти-вольтовой плате требуется стабилизирующий адаптер или DX4 OverDrive.

Что произойдёт при подаче 5 В?

Обычный A80486DX4 способен выйти из строя. OverDrive рассчитан на пяти-вольтовый сокет благодаря встроенному преобразователю.

Нужен ли радиатор?

Для штатной частоты подходит небольшой пассивный радиатор. Для разгона до 120 МГц требуется хороший теплоотвод и обдув.

Работает ли Quake?

Работает, но медленно. Типичный результат IntelDX4-100 находится около 9–11 кадров/с в зависимости от стенда.

Подходит ли IntelDX4 для Doom?

Да. DX4-100 обеспечивает комфортную скорость Doom при хорошей видеокарте и исправном кэше.

Что быстрее: DX4-75 или DX2-66?

Результат зависит от приложения. DX4-75 быстрее в части вычислений, но DX2-66 имеет более быструю внешнюю шину. В Doom они способны показывать почти одинаковый результат.

Что быстрее: IntelDX4-100 или AMD DX4-100?

Intel обычно быстрее распространённых ранних AMD DX4-100 благодаря 16 Кбайт L1. Поздние AMD с WB приближаются к Intel, а AMD DX4-120 и Am5x86-P75 быстрее за счёт более высокой частоты.

Подходит ли Windows 95?

Да. Рациональный объём памяти — 16–32 Мбайт. CompactFlash заметно улучшает отзывчивость.

Какой объём RAM нужен для DOS?

Для большинства игр достаточно 8–16 Мбайт. Для поздних DOS-игр и Windows полезны 32 Мбайт.

Можно ли использовать CompactFlash?

Да. Требуется совместимый IDE-адаптер, подходящая ёмкость и корректные параметры BIOS.

Можно ли сделать сервер?

Исторический файл-сервер построить можно. Для современных сетевых задач IntelDX4 непригоден.

Есть ли аналог среди Xeon?

Нет. Первый Pentium II Xeon появился в 1998 году, а IntelDX4 вышел в 1994-м и относился к обычной платформе 486.

Как проверить реальную частоту?

Используются SpeedSys, CHKCPU, CACHECHK, Doom timedemo и сравнение результатов с известными системами. Строки BIOS недостаточно.

Как определить подделку?

Сверяются S-spec, iCOMP, &E или &EW, стиль маркировки, размер L1, реальная частота и результаты тестов.

Какую плату выбрать?

Для исторической сборки подходит качественная VLB-плата Socket 3. Для максимальной универсальности — поздняя PCI-плата на SiS 496/497 или UMC 8881/8886 с настоящим внешним кэшем и документированной поддержкой 3,3 В.