اي386

اي386
معالج Intel i386DX بسرعة 16 ميجاهرتز مع موزع حرارة سيراميكي رمادي اللون
معلومات عامة
تم إطلاقهأكتوبر 1985
تم إيقافه28 سبتمبر 2007 [1]
الشركات المصنعة الشائعة
  • إنتل
  • أيه إم دي
  • آي بي إم
أداء
الحد الأقصى لمعدل ساعة وحدة المعالجة المركزية 12.5 ميجا هرتز إلى 40 ميجا هرتز
عرض البيانات32 بت (386SX: 16 بت)
عرض العنوان32 بت (386SX: 24 بت)
الهندسة المعمارية والتصنيف
عقدة التكنولوجيا1.5 ميكرومتر إلى 1 ميكرومتر
مجموعة التعليماتx86-16 ، IA-32
المواصفات المادية
الترانزستورات
    • 275,000
    • 386SL: 855,000 [2] [3]
المعالج المساعد
طَرد
  • 132 دبوسًا PGA ، 132 دبوسًا PQFP ؛ متغير SX: 88 دبوسًا PGA، 100 دبوس BQFP بمسافة 0.635 مم
المقبس
نماذج
  • اي386DX
  • اي386SX
  • اي386 اس ال
  • اي376
  • i386EX(T/TB/C)
  • اي386CXSA
  • اي386SXSA/اي386SXTA
  • اي386CXSB
  • رابيدكاد
تاريخ
السلفإنتل 80286
خليفةاي486
حالة الدعم
غير مدعوم
صورة شريحة وحدة المعالجة المركزية Intel A80386DX-20

كان Intel 386 ، الذي صدر في الأصل باسم 80386 وأعيدت تسميته لاحقًا إلى i386 ، أول معالج دقيق x86 32 بت صممته شركة Intel . تم إصدار عينات ما قبل الإنتاج من 386 لمطورين مختارين في عام 1985، بينما بدأ الإنتاج الضخم في عام 1986. كان المعالج تطورًا مهمًا في بنية x86 ، حيث امتد إلى سلسلة طويلة من المعالجات التي امتدت إلى Intel 8008. كان 386 وحدة المعالجة المركزية (CPU) للعديد من محطات العمل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المتطورة في ذلك الوقت. بدأ 386 في الخروج من الاستخدام العام بدءًا من إصدار معالج i486 في عام 1989، بينما ظل 386 قيد الاستخدام على نطاق واسع في الأنظمة المضمنة حتى أوقفته Intel أخيرًا في عام 2007.

بالمقارنة مع سابقتها Intel 80286 ، أضافت 80386 خط أنابيب تعليمات مكون من ثلاث مراحل، والذي يصل إجماليه إلى 6 مراحل، ووسعت البنية من 16 بت إلى 32 بت، وأضافت وحدة إدارة ذاكرة على الشريحة. جعلت وحدة ترجمة الصفح هذه من السهل جدًا تنفيذ أنظمة التشغيل التي تستخدم الذاكرة الافتراضية . كما قدمت دعمًا لتصحيح أخطاء السجل .

تميزت شريحة 80386 بثلاثة أوضاع تشغيل: الوضع الحقيقي والوضع المحمي والوضع الافتراضي. تم توسيع الوضع المحمي ، الذي ظهر لأول مرة في شريحة 80286، للسماح لشريحة 386 بمعالجة ما يصل إلى 4 جيجابايت من الذاكرة. مع إضافة نظام معالجة مجزأ، يمكن توسيعه حتى 64 تيرابايت من الذاكرة الافتراضية. أتاح وضع 8086 الافتراضي الجديد بالكامل (أو VM86 ) إمكانية تشغيل برنامج واحد أو أكثر من برامج الوضع الحقيقي في بيئة محمية، على الرغم من عدم توافق بعض البرامج.

يمكن لمعالج i386 ذي 32 بت تنفيذ معظم التعليمات البرمجية المخصصة للمعالجات ذات 16 بت السابقة بشكل صحيح مثل 8086 و80286 والتي كانت منتشرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية المبكرة . وباعتبارها التنفيذ الأصلي للتمديد ذي 32 بت لهندسة 80286، [أ] لا تزال مجموعة تعليمات i386 ونموذج البرمجة والترميزات الثنائية هي القاسم المشترك لجميع معالجات x86 ذات 32 بت، والتي يطلق عليها هندسة i386 أو x86 أو IA-32 ، اعتمادًا على السياق. وعلى مر السنين، أصبحت التنفيذات الأحدث على التوالي لنفس الهندسة أسرع بمئات المرات من 80386 الأصلي (وأسرع بآلاف المرات من 8086). [ب]

تاريخ الإنتاج

بدأ تطوير تقنية i386 في عام 1982 تحت الاسم الداخلي P3. [4] تم الانتهاء من تسجيل تطوير 80386 في يوليو 1985. [4] تم تقديم 80386 كعينات ما قبل الإنتاج لمحطات عمل تطوير البرامج في أكتوبر 1985. [5] بدأ تصنيع الرقائق بكميات كبيرة في يونيو 1986، [6] [7] جنبًا إلى جنب مع أول جهاز إضافي سمح بترقية أجهزة الكمبيوتر القائمة على 80286 إلى 386، Translator 386 بواسطة American Computer and Peripheral . [8] [9] جعل كون 80386 مصدرًا وحيدًا وحدة المعالجة المركزية باهظة الثمن. [10] كانت اللوحات الرئيسية لأنظمة الكمبيوتر القائمة على 80386 مرهقة ومكلفة في البداية، لكن التصنيع كان مبررًا عند اعتماد 80386 السائد. كان أول جهاز كمبيوتر شخصي يستخدم 80386 هو Deskpro 386 ، والذي صممته وصنعته شركة Compaq ؛ [11] وقد كان هذا بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها تحديث مكون أساسي في المعيار الفعلي المتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية من IBM بواسطة شركة أخرى غير IBM .

كانت الإصدارات الأولى من 386 تحتوي على 275000 ترانزستور. [2] تعمل النسخة 20 ميجا هرتز بسرعة 4-5 ميجا بايت في الثانية . كما أنها تؤدي ما بين 8000 و 9000 ميجا هرتز في الثانية. [12] كانت النسخة 25 ميجا هرتز 386 قادرة على 7 ميجا بايت في الثانية. [13] تم قياس 80386 بسرعة 33 ميجا هرتز للعمل عند حوالي 11.4 و 11.5 ميجا بايت في الثانية. [14] [15] بنفس السرعة، كان أداءها 8 ميجا بايت في الثانية . [16] كانت هذه المعالجات تعمل بسرعة حوالي 4.4 ساعة لكل تعليمة. [17]

في مايو 2006، أعلنت شركة إنتل أن إنتاج i386 سيتوقف في نهاية سبتمبر 2007. [18] وعلى الرغم من أنه كان قد عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة كوحدة معالجة مركزية للكمبيوتر الشخصي ، فقد استمرت إنتل وشركات أخرى في صنع الشريحة للأنظمة المضمنة . مثل هذه الأنظمة التي تستخدم i386 أو أحد المشتقات العديدة شائعة في تكنولوجيا الفضاء والآلات الموسيقية الإلكترونية، من بين أمور أخرى. استخدمت بعض الهواتف المحمولة أيضًا ( متغيرات CMOS ثابتة بالكامل لاحقًا ) معالج i386، مثل BlackBerry 950 [19] و Nokia 9000 Communicator . استمر لينكس في دعم معالجات i386 حتى 11 ديسمبر 2012، عندما قطعت النواة تعليمات خاصة بـ 386 في الإصدار 3.8. [20]

بنيان

مخطط كتلي للهندسة المعمارية الدقيقة i386
سجلات i386
3 1 ... 1 5 ... 0 7 ... 0 0 (موضع البت)
السجلات الرئيسية (8/16/32 بت)
إي أكس الفأس ال سجل تراكمي
إي سي إكس تجربة العملاء CL سجل العد
إي دي إكس دي اكس دي إل سجل البيانات
إي بي إكس بي اكس ب ل سجل قاعدة البيانات
سجلات الفهرس (16/32 بت)
اللغة الإنجليزية:ESP إس بي مؤشر المكدس
إي بي بي ب ب مؤشر القاعدة
إي إس آي سي فهرس المصدر
تبادل البيانات الإلكترونية دي فهرس الوجهة
عداد البرامج (16/32 بت)
برنامج الاستثمار الاقتصادي الملكية الفكرية مؤشر التعليمات
محددات القطاعات (16 بت)
  علوم الحاسب الآلي رمز القطعة S
  دي إس شريحة البيانات
  اللغة الاسبانية قطعة إضافية
  ف س شريحة F S
  جي اس شريحة G S
  اس اس قطعة S المكدسة
سجل الحالة
  1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 (موضع البت)
  الخامس ر 0 ن ايوبال ا د أنا ت س ز 0 أ 0 ص 1 ج أعلام إلكترونية

كان المعالج تطورًا كبيرًا في بنية x86 ، ووسع سلسلة طويلة من المعالجات التي امتدت إلى Intel 8008. كان سلف 80386 هو Intel 80286 ، وهو معالج 16 بت مع نظام إدارة وحماية ذاكرة قائم على القطاعات . أضاف 80386 خط أنابيب تعليمات من ثلاث مراحل والذي رفعه إلى إجمالي 6 مراحل من خط أنابيب التعليمات، ووسع البنية من 16 بت إلى 32 بت ، وأضاف وحدة إدارة ذاكرة على الشريحة . [21] جعلت وحدة ترجمة الصفح هذه من السهل جدًا تنفيذ أنظمة التشغيل التي تستخدم الذاكرة الافتراضية . كما قدمت دعمًا لتصحيح أخطاء السجل .

تميزت شريحة 80386 بثلاثة أوضاع تشغيل: الوضع الحقيقي والوضع المحمي والوضع الافتراضي. تم توسيع الوضع المحمي ، الذي ظهر لأول مرة في شريحة 286، للسماح لشريحة 386 بمعالجة ما يصل إلى 4 جيجابايت من الذاكرة. مع إضافة نظام معالجة مجزأ، يمكن توسيعه حتى 64 تيرابايت من الذاكرة الافتراضية. [22] أتاح وضع 8086 الافتراضي الجديد تمامًا (أو VM86 ) تشغيل برنامج واحد أو أكثر من برامج الوضع الحقيقي في بيئة محمية، على الرغم من عدم توافق بعض البرامج. يتميز بفهرسة متدرجة ومحول أسطواني 64 بت. [23]

كانت القدرة على إعداد 386 للعمل كما لو كان لديه نموذج ذاكرة مسطح في الوضع المحمي على الرغم من حقيقة أنه يستخدم نموذج ذاكرة مجزأة في جميع الأوضاع هي أهم تغيير في الميزة لعائلة معالج x86 حتى أصدرت AMD x86-64 في عام 2003.

تمت إضافة العديد من التعليمات الجديدة إلى 386: BSF، BSR، BT، BTS، BTR، BTC، CDQ، CWDE، LFS، LGS، LSS، MOVSX، MOVZX، SETcc، SHLD، SHRD.

تمت إضافة سجلين جديدين للقطاعات (FS وGS) للبرامج ذات الأغراض العامة. وتطورت كلمة حالة الجهاز الوحيدة في 286 إلى ثمانية سجلات تحكم CR0–CR7. وتمت إضافة سجلات تصحيح الأخطاء DR0–DR7 لنقاط توقف الأجهزة. ويتم استخدام أشكال جديدة من تعليمات MOV للوصول إليها.

كان المهندس الرئيسي في تطوير 80386 هو جون إتش كروفورد . [24] وكان مسؤولاً عن توسيع بنية 80286 ومجموعة التعليمات إلى 32 بت، ثم قاد تطوير البرنامج الصغير لشريحة 80386.

كانت سلسلة معالجات Pentium i486 و P5 من نسل تصميم i386.

أنواع البيانات

يتم دعم أنواع البيانات التالية بشكل مباشر وبالتالي يتم تنفيذها بواسطة تعليمات جهاز i386 واحدة أو أكثر ؛ يتم وصف أنواع البيانات هذه بإيجاز هنا. [25] :

  • بت ( قيمة منطقية )، حقل بت (مجموعة تصل إلى 32 بت) وسلسلة بت (حتى 4 جيجابت في الطول).
  • عدد صحيح مكون من 8 بتات (بايت) ، إما موقّع (نطاق −128..127) أو غير موقّع (نطاق 0..255).
  • عدد صحيح مكون من 16 بت ، إما موقّع (نطاق -32,768..32,767) أو غير موقّع (نطاق 0..65,535).
  • عدد صحيح مكون من 32 بت ، إما موقّع (النطاق −2 31 ..2 31 −1) أو غير موقّع (النطاق 0..2 32 −1).
  • الإزاحة ، إزاحة مكونة من 16 أو 32 بت تشير إلى موقع ذاكرة (باستخدام أي وضع عنونة).
  • المؤشر ، محدد مكون من 16 بت مع إزاحة مكونة من 16 أو 32 بت.
  • حرف (رمز حرف مكون من 8 بت).
  • السلسلة ، عبارة عن سلسلة من الكلمات ذات 8 أو 16 أو 32 بت (حتى 4 جيجابايت في الطول). [26]
  • BCD ، الأرقام العشرية (0..9) ممثلة بالبايتات غير المضغوطة.
  • BCD معبأ ، رقمين BCD في بايت واحد (نطاق 0..99).

مثال على الكود

الكود المصدري التالي لتجميع i386 مخصص لبرنامج فرعي باسم يقوم بنسخ سلسلة أحرف ASCIIZ_strtolower منتهية بعلامة فارغة من موقع إلى آخر، وتحويل جميع الأحرف الأبجدية إلى أحرف صغيرة. يتم نسخ السلسلة بايتًا واحدًا (حرفًا مكونًا من 8 بتات) في كل مرة.


                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
00000000 55
00000001 89E5
00000003 8B750C
00000006 8B7D08
00000009 FC
0000000 أمبير تيار متردد
0000000 ب 3ج41
0000000 د 7C06
0000000F 3C5A
00000011 7F02
00000013 0420
00000015 AA
00000016 84C0
00000018 75F0
0000001أ 5د
0000001ب سي3
; _strtolower: 
; نسخ سلسلة ASCII منتهية بعلامة فارغة، وتحويل 
; جميع الأحرف الأبجدية إلى أحرف صغيرة. 
; 
; معلمات مكدس الإدخال 
; [ESP+8] = src، عنوان سلسلة المصدر 
; [ESP+4] = dst، عنوان سلسلة الهدف 
; [ESP+0] = عنوان الإرجاع 
; 
_strtolower proc push ebp ; إعداد إطار الاستدعاء mov ebp ، esp mov esi ، [ ebp + 0xc ] ; تعيين ESI = src mov edi ، [ ebp + 0x8 ] ; تعيين EDI = dst cld ; زيادة ESI وEDI تلقائيًا مرة أخرى: lodsb ; تحميل AL من [src] وزيادة ESI cmp al ، 'A' ; إذا كان AL < 'A'، jl copy ; تخطي التحويل cmp al ، 'Z' ؛ إذا كان AL > 'Z'، jg نسخ ؛ تخطي التحويل إضافة al ، 'a' - 'A' ؛ تحويل AL إلى أحرف صغيرة نسخ: stosb ؛ تخزين AL في [dst] اختبار al ، al ؛ إذا لم يكن AL = 0، jnz مرة أخرى ؛ كرر الحلقة pop ebp ؛ استعادة المكالمة السابقة ret ؛ العودة إلى المتصل إنهاء proc 
   			
	   
	   	
	   	
				        
 			
    			
     			    
    			
	   		        
	         	
  			
   			
	   			
	   		 	    
				        
    

يستخدم كود المثال سجل EBP (مؤشر القاعدة) لإنشاء إطار استدعاء ، وهي منطقة على المكدس تحتوي على جميع المعلمات والمتغيرات المحلية لتنفيذ البرنامج الفرعي. يدعم هذا النوع من اتفاقية الاستدعاء الكود القابل لإعادة الدخول والتكراري وقد تم استخدامه بواسطة لغات مثل Algol منذ أواخر الخمسينيات. يُفترض نموذج ذاكرة مسطح، على وجه التحديد، أن قطاعات DS وES تعالج نفس منطقة الذاكرة.

أهمية الأعمال

كان أول جهاز كمبيوتر شخصي يعتمد على معالج Intel 80386 هو Compaq Deskpro 386. ومن خلال توسيع معيار IBM PC/AT 16/24 بت إلى بيئة حوسبة 32 بت، أصبحت شركة Compaq أول شركة تصمم وتصنع مثل هذا التقدم التقني الكبير في الأجهزة على منصة الكمبيوتر الشخصي. عُرض على شركة IBM استخدام معالج 80386، لكنها كانت تمتلك حقوق تصنيع معالج 80286 الأقدم . لذلك اختارت شركة IBM الاعتماد على هذا المعالج لبضع سنوات أخرى. لعب النجاح المبكر لمعالج Compaq Deskpro 386 دورًا مهمًا في إضفاء الشرعية على صناعة "استنساخ" أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتقليل أهمية دور IBM فيها. كان أول نظام كمبيوتر تم بيعه مع معالج 386SX هو Compaq Deskpro 386S ، والذي تم إصداره في يوليو 1988. [27]

قبل 386، كانت صعوبة تصنيع الرقائق الدقيقة وعدم اليقين بشأن الإمداد الموثوق به تجعل من المرغوب فيه أن يكون أي أشباه موصلات للسوق الشامل متعدد المصادر، أي أن يتم تصنيعها من قبل اثنين أو أكثر من الشركات المصنعة، حيث تقوم الشركة الثانية واللاحقة بالتصنيع بموجب ترخيص من الشركة الأصلية. كان 386 متاحًا لفترة (4.7 سنوات) فقط من شركة إنتل، حيث اتخذ آندي جروف ، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في ذلك الوقت، قرارًا بعدم تشجيع الشركات المصنعة الأخرى على إنتاج المعالج كمصدر ثانوي . كان هذا القرار حاسمًا في النهاية لنجاح إنتل في السوق. [ بحاجة لمصدر ] كان 386 أول معالج دقيق مهم يتم تصنيعه من مصدر واحد . سمح الحصول على 386 من مصدر واحد لشركة إنتل بسيطرة أكبر على تطويره وأرباح أكبر بكثير في السنوات اللاحقة.

طرحت شركة AMD معالجها المتوافق Am386 في مارس 1991 بعد التغلب على العقبات القانونية، وبالتالي إنهاء احتكار شركة Intel لمدة 4.7 عامًا للمعالجات المتوافقة مع 386. ومنذ عام 1991، قامت شركة IBM أيضًا بتصنيع شرائح 386 بموجب ترخيص لاستخدامها فقط في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللوحات التابعة لشركة IBM.

متوافق

Intel i386 تم تعبئته بواسطة IBM
  • كانت معالجات AMD Am386 SX وAm386DX عبارة عن نسخ طبق الأصل تقريبًا من معالجات i386SX وi386DX. تسببت النزاعات القانونية في تأخير الإنتاج لعدة سنوات، لكن معالج AMD الذي يعمل بتردد 40 ميجاهرتز أصبح في النهاية شائعًا جدًا بين عشاق الكمبيوتر كبديل منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة لمعالج 486SX الذي يعمل بتردد 25 ميجاهرتز. تم تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر في "طرازات الكمبيوتر المحمول" (Am386 DXL/SXL/DXLV/SXLV)، والتي يمكن أن تعمل بجهد 3.3 فولت وتم تنفيذها في دوائر CMOS ثابتة بالكامل.
  • تم تطوير الرقاقات والتقنيات Super386 38600SX و38600DX باستخدام الهندسة العكسية . وقد بيعت بشكل سيء، بسبب بعض الأخطاء الفنية وعدم التوافق، فضلاً عن ظهورها المتأخر في السوق. وبالتالي كانت منتجات قصيرة العمر.
  • يمكن وصف Cyrix Cx486SLC / Cx486DLC (بشكل مبسط) على أنه نوع من الرقاقة الهجينة 386/486 التي تضمنت كمية صغيرة من ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة على الرقاقة. كانت شائعة بين عشاق الكمبيوتر ولكنها لم تحقق أداءً جيدًا مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية . كانت معالجات Cyrix Cx486SLC وCyrix Cx486DLC متوافقة مع i386SX وi386DX على التوالي. كما تم تصنيع هذه المعالجات وبيعها بواسطة Texas Instruments .
  • كانت IBM 386SLC و 486SLC /DLC متغيرات من تصميم Intel الذي احتوى على كمية كبيرة من ذاكرة التخزين المؤقت على الشريحة (8 كيلوبايت، ولاحقًا 16 كيلوبايت). اقتصرت الاتفاقية مع Intel على استخدام خط IBM الخاص من أجهزة الكمبيوتر ولوحات الترقية فقط، لذلك لم تكن متاحة في السوق المفتوحة.
  • تم تطوير VM Technology VM386SX+ بواسطة شركة Tsukuba ، وهي شركة تصميم معالجات دقيقة بدون مصنع مقرها اليابان، VM Technology (VMT)، التي أسسها مهندس تصميم المعالجات الدقيقة السابق لشركة Intel 4004 و Zilog Z80، ماساتوشي شيما ، مع تمويلها الأساسي من شركة ASCII Corporation . تم تسويق الشريحة في المقام الأول في شرق آسيا ، وتجنبت سوق الولايات المتحدة عمدًا. [28] [29] تحتوي ALi M6117 SoC على نواة x86 مشتقة من VM386SX+.

المشاكل المبكرة

كانت شركة Intel تهدف في الأصل إلى طرح المعالج 80386 بتردد 16 ميجاهرتز. ولكن نظرًا لضعف الإنتاجية، تم طرحه بتردد 12.5 ميجاهرتز. [30]

في وقت مبكر من الإنتاج، اكتشفت شركة إنتل دائرة هامشية يمكن أن تتسبب في إرجاع النظام لنتائج غير صحيحة من عمليات الضرب ذات 32 بت. لم تتأثر جميع المعالجات المصنعة بالفعل، لذلك اختبرت إنتل مخزونها. تم وضع علامة سيجما مزدوجة (ΣΣ) على المعالجات التي تم العثور عليها خالية من الأخطاء، وتم وضع علامة "16 BIT S/W ONLY" على المعالجات المتأثرة. [31] تم بيع هذه المعالجات الأخيرة كأجزاء جيدة، حيث لم تكن قدرة 32 بت في ذلك الوقت ذات صلة بمعظم المستخدمين. [32]

لم يكن معالج الرياضيات المساعد i387 جاهزًا في الوقت المناسب لتقديم 80386، وبالتالي قدمت العديد من اللوحات الأم 80386 المبكرة مقبسًا ومنطقًا للأجهزة للاستفادة من 80287. في هذا التكوين، تعمل وحدة النقطة العائمة بشكل غير متزامن مع وحدة المعالجة المركزية، عادةً بمعدل ساعة يبلغ 10 ميجا هرتز. يعد جهاز Compaq Deskpro 386 الأصلي مثالاً على هذا التصميم. ومع ذلك، كان هذا مصدر إزعاج لأولئك الذين اعتمدوا على أداء الفاصلة العائمة، حيث كانت مزايا الأداء لـ 80387 مقارنة بـ 80287 كبيرة. [ بحاجة لمصدر ]

ترقيات متوافقة مع الدبوس

ترقية نموذجية لوحدات المعالجة المركزية 386 من Cyrix وTexas Instruments

قدمت شركة إنتل لاحقًا نسخة معدلة من 486DX في عبوة i386، تحمل العلامة التجارية Intel RapidCAD . وقد وفر هذا مسار ترقية للمستخدمين الذين لديهم أجهزة متوافقة مع i386. كانت الترقية عبارة عن زوج من الرقائق التي حلت محل كل من i386 وi387. نظرًا لأن تصميم 486DX يحتوي على وحدة FPU ، فإن الشريحة التي حلت محل i386 تحتوي على وظيفة النقطة العائمة، والشريحة التي حلت محل i387 لا تخدم سوى القليل من الأغراض. ومع ذلك، كانت الشريحة الأخيرة ضرورية لتوفير إشارة FERR إلى اللوحة الرئيسية ويبدو أنها تعمل كوحدة نقطة عائمة عادية.

قدمت جهات خارجية مجموعة واسعة من الترقيات، لكل من أنظمة SX وDX. كانت الأكثر شعبية مبنية على نواة Cyrix 486DLC/SLC، والتي قدمت عادةً تحسنًا كبيرًا في السرعة بسبب خط أنابيب التعليمات الأكثر كفاءة وذاكرة التخزين المؤقت L1 SRAM الداخلية. كانت ذاكرة التخزين المؤقت عادةً 1 كيلوبايت، أو أحيانًا 8 كيلوبايت في متغير TI. تم تسويق بعض شرائح الترقية هذه (مثل 486DRx2/SRx2) بواسطة Cyrix نفسها، ولكن تم العثور عليها بشكل أكثر شيوعًا في مجموعات تقدمها شركات الترقية المتخصصة مثل Kingston و Evergreen Technologies وImprov-It Technologies. تضمنت بعض أسرع وحدات ترقية وحدة المعالجة المركزية عائلة IBM SLC/DLC (المعروفة بذاكرة التخزين المؤقت L1 بسعة 16 كيلوبايت)، أو حتى Intel 486 نفسها. تم الإعلان عن العديد من مجموعات ترقية 386 على أنها بدائل بسيطة، ولكنها غالبًا ما تتطلب برامج معقدة للتحكم في ذاكرة التخزين المؤقت أو مضاعفة الساعة. كان جزء من المشكلة هو أنه في معظم اللوحات الأم 386، كان خط A20 يتم التحكم فيه بالكامل بواسطة اللوحة الأم دون علم وحدة المعالجة المركزية، مما تسبب في حدوث مشكلات في وحدات المعالجة المركزية ذات ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية.

بشكل عام، كان من الصعب للغاية تكوين الترقيات لإنتاج النتائج المعلن عنها على العبوة، وغالبًا ما كانت الترقيات غير مستقرة تمامًا أو غير متوافقة تمامًا.

الموديلات والمتغيرات

موديلات 5 فولت المبكرة

اي386DX

إنتل i386DX، 25 ميجا هرتز

الإصدار الأصلي، صدر في أكتوبر 1985. كان الإصدار 16 ميجا هرتز متاحًا بسعر 299  دولارًا أمريكيًا بكميات 100. [33] كان الإصدار 20 ميجا هرتز متاحًا بسعر 599 دولارًا أمريكيًا بكميات 100. [12] كان الإصدار 33 ميجا هرتز متاحًا في 10 أبريل 1989. [16]

  • قادر على العمل مع حافلات خارجية ذات 16 بت أو 32 بت
  • الحزمة: PGA -132 والتي كانت متاحة في العينات للربع الرابع من عام 1985 [34] أو PQFP-132
  • العملية: النوع الأول CHMOS III، 1.5 ميكرومتر، لاحقًا CHMOS IV، 1 ميكرومتر
  • حجم القالب: 104 مم² (حوالي 10 مم × 10 مم) في CHMOS III و39 مم² (6 مم × 6.5 مم) في CHMOS IV.
  • عدد الترانزستورات: 275000 [2] [16]
  • الحد الأقصى للساعة المحددة: 12 ميجا هرتز (الطرازات المبكرة)، 16، 20، 25 و33 ميجا هرتز في الإصدارات الأحدث

م80386

تم تصنيع النسخة العسكرية باستخدام تقنية عملية CHMOS III. وقد تم تصنيعها لتحمل 105 راد (Si) أو أكثر. وكانت متوفرة بسعر 945 دولارًا أمريكيًا لكل منها بكميات 100. [35]

80386SX

في عام 1988، قدمت شركة إنتل معالج 80386SX ، والذي يُشار إليه غالبًا باسم 386SX ، وهو نسخة مختصرة من 80386 مع ناقل بيانات 16 بت، مخصص بشكل أساسي لأجهزة الكمبيوتر منخفضة التكلفة التي تستهدف الأسواق المنزلية والتعليمية والشركات الصغيرة، بينما ظل 386DX هو البديل المتطور المستخدم في محطات العمل والخوادم والمهام الصعبة الأخرى. ظلت وحدة المعالجة المركزية 32 بت بالكامل داخليًا، ولكن كان المقصود من ناقل 16 بت تبسيط تخطيط لوحة الدوائر وتقليل التكلفة الإجمالية. [ج] عمل ناقل 16 بت على تبسيط التصميمات ولكنه أعاق الأداء. تم توصيل 24 دبوسًا فقط بناقل العناوين، وبالتالي تقييد العنونة إلى 16  ميجا بايت ، [د] ولكن هذا لم يكن قيدًا حرجًا في ذلك الوقت. كانت الاختلافات في الأداء لا ترجع فقط إلى اختلاف عرض ناقل البيانات، ولكن أيضًا إلى ذاكرات التخزين المؤقت المحسّنة للأداء والتي غالبًا ما تستخدم على اللوحات التي تستخدم الشريحة الأصلية. يمكن لهذه النسخة تشغيل برامج التطبيقات ذات 32 بت بنسبة تتراوح بين 70 إلى 90 بالمائة مقارنة بوحدة المعالجة المركزية Intel386 DX العادية. [36]

تم تغيير اسم 80386 الأصلي لاحقًا إلى i386DX لتجنب الارتباك. ومع ذلك، استخدمت Intel لاحقًا لاحقة "DX" للإشارة إلى إمكانية النقطة العائمة لـ i486DX. كان 387SX جزءًا من 80387 متوافقًا مع 386SX (أي مع ناقل بيانات 16 بت). تم تعبئة 386SX في QFP مثبت على السطح وأحيانًا يتم تقديمه في مقبس للسماح بالترقية.

يحتوي جهاز 386SX بتردد 16 ميجاهرتز على BQFP مكون من 100 سلك. وكان متاحًا بسعر 165 دولارًا أمريكيًا بكميات 1000. كما يتمتع بأداء يتراوح بين 2.5 إلى 3 MIPS. [13] وكان الإصدار منخفض الطاقة متاحًا في 10 أبريل 1989. يستخدم هذا الإصدار طاقة أقل بنسبة 20 إلى 30 بالمائة وله درجة حرارة تشغيل أعلى تصل إلى 100 درجة مئوية من الإصدار العادي. [16]

80386SL

تم تقديم 80386SL كإصدار موفر للطاقة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة . قدم المعالج العديد من خيارات إدارة الطاقة (مثل SMM ) ، بالإضافة إلى أوضاع "سكون" مختلفة للحفاظ على طاقة البطارية . [37] كما احتوى أيضًا على دعم لذاكرة تخزين مؤقتة خارجية تتراوح من 16 إلى 64 كيلوبايت . تسببت الوظائف الإضافية وتقنيات تنفيذ الدائرة في أن يحتوي هذا المتغير على أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الترانزستورات الموجودة في i386DX. كان i386SL متاحًا لأول مرة بسرعة ساعة 20 ميجا هرتز، [38] مع إضافة طراز 25 ميجا هرتز لاحقًا. [39] مع هذا النظام، قلل من مساحة القدم بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بنظام Intel386 SX. وهذا يترجم إلى نظام أخف وزناً وأكثر قابلية للنقل وفعال من حيث التكلفة. [40]

قام ديف فانييه، كبير المهندسين المعماريين، بتصميم هذا المعالج الدقيق. استغرق الأمر منهم عامين لإكمال هذا التصميم لأنه يستخدم بنية 386 الموجودة للتنفيذ. والتي تساعد في استخدام أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر المتقدمة والتي تتضمن محاكاة كاملة للوحة النظام. تحتوي هذه الشريحة على نواة وحدة المعالجة المركزية 386، ووحدة تحكم ناقل AT، ووحدة تحكم الذاكرة، ووحدة تحكم الناقل الداخلي، ومنطق التحكم في ذاكرة التخزين المؤقت إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي SRAM وClock لعلامة ذاكرة التخزين المؤقت. تحتوي وحدة المعالجة المركزية هذه على 855000 ترانزستور باستخدام تقنية CHMOS IV ذات الميكرون الواحد. كانت متوفرة بسعر 176 دولارًا أمريكيًا بكميات 1000 وحدة. [3] كانت النسخة 25 ميجا هرتز متوفرة في عينات بسعر 189 دولارًا أمريكيًا بكميات 1000 قطعة، وتم طرح هذه النسخة أخيرًا في الإنتاج بحلول نهاية عام 1991. [41] وهي تدعم ما يصل إلى 32 ميجا بايت من مساحة العنوان المادية. [42] [43] كان هناك إصدار بدون ذاكرة تخزين مؤقتة بسرعة 20 ميجا هرتز من المعالج الدقيق Intel386 SL، وفي وقت النشر كانت عينات من هذا الإصدار متاحة بسعر 101 دولار أمريكي بكميات 1000 قطعة. [44]

سناب إن 386

في مايو 1991، قدمت شركة إنتل ترقية لأنظمة IBM PS/2 Model 50 و 60 التي تحتوي على معالجات 80286 الدقيقة، وتحويلها إلى أنظمة 32 بت كاملة. وحدة SnapIn 386 هي بطاقة فرعية بتردد 20 ميجاهرتز 386SX وذاكرة تخزين مؤقتة مباشرة بحجم 16 كيلوبايت. يتم توصيلها مباشرة بمقبس 286 الحالي بدون كابلات أو وصلات أو مفاتيح. في شتاء عام 1992، تم دعم إضافة إلى هذه الوحدة الآن لأنظمة IBM PS/2 Model 50 Z و 30 286 و 25 286. كانت كلتا الوحدتين متاحتين مقابل 495 دولارًا أمريكيًا. [45] [46]

رابيدكاد

وحدة Intel 486 DX معبأة بشكل خاص ووحدة FPU وهمية مصممة كبدائل متوافقة مع الدبابيس لمعالج i386 ووحدة FPU i387 .

إصدارات للأنظمة المضمنة

80376

كان هذا إصدارًا مضمنًا من 80386SX الذي لم يدعم الوضع الحقيقي والترحيل في وحدة MMU.

i386EX وi386EXTB وi386EXTC

إنتل i386EXTC، 25 ميجا هرتز

إدارة النظام والطاقة والوظائف المحيطية والداعمة المضمنة: وحدتا تحكم في المقاطعة 82C59A؛ ومؤقت، وعداد (3 قنوات)؛ وSIO غير متزامن (قناتان)؛ وSIO متزامن (قناة واحدة)؛ ومؤقت مراقبة (أجهزة/برامج)؛ وPIO. يمكن استخدامه مع وحدات FPU 80387SX أو i387SL.

  • ناقل البيانات/العناوين: 16/26 بت
  • الحزمة: PQFP -132 و SQFP -144 وPGA-168
  • العملية: CHMOS V، 0.8 ميكرومتر
  • الحد الأقصى للساعة المحددة:
    • i386EX: 16 ميجا هرتز عند 2.7–3.3 فولت أو 20 ميجا هرتز عند 3.0–3.6 فولت أو 25 ميجا هرتز عند 4.5–5.5 فولت
    • i386EXTB: 20 ​​ميجا هرتز عند 2.7–3.6 فولت أو 25 ميجا هرتز عند 3.0–3.6 فولت
    • i386EXTC: 25 ميجا هرتز عند 4.5–5.5 فولت أو 33 ميجا هرتز عند 4.5–5.5 فولت

i386CXSA وi386SXSA (أو i386SXTA)

إنتل i386CXSA، 25 ميجا هرتز

وضع إدارة الطاقة الشفاف، ومدخلات MMU وTTL المتوافقة المتكاملة (386SXSA فقط). يمكن استخدامه مع وحدات FPU i387SX أو i387SL.

  • ناقل البيانات/العناوين: 16/26 بت (24 بت لـ i386SXSA)
  • الحزمة: BQFP -100
  • الجهد: 4.5–5.5 فولت (25 و33 ميجا هرتز)؛ 4.75–5.25 فولت (40 ميجا هرتز)
  • العملية: CHMOS V، 0.8 ميكرومتر
  • الحد الأقصى للساعة المحددة: 25، 33، 40 ميجا هرتز

اي386CXSB

وضع إدارة الطاقة الشفاف ووحدة إدارة الذاكرة المتكاملة . يمكن استخدامه مع وحدات معالجة النقطة العائمة i387SX أو i387SL.

  • ناقل البيانات/العناوين: 16/26 بت
  • الحزمة: BQFP -100
  • الجهد: 3.0 فولت (16 ميجا هرتز) أو 3.3 فولت (25 ميجا هرتز)
  • العملية: CHMOS V، 0.8 ميكرومتر
  • الحد الأقصى للساعة المحددة: 16، 25 ميجا هرتز

التقادم

كان Windows 95 هو الإصدار الوحيد في سلسلة Windows 9x الذي يدعم رسميًا 386، ويتطلب على الأقل 386DX، على الرغم من التوصية بـ 486 أو أفضل؛ [47] يتطلب Windows 98 486DX أو أعلى. [48] في عائلة Windows NT ، كان Windows NT 3.51 هو الإصدار الأخير الذي يدعم 386. [49] [50]

أسقطت Debian GNU/Linux دعم 386 مع إصدار 3.1 ( Sarge ) في عام 2005 وأزالت الدعم تمامًا في عام 2007 مع 4.0 ( Etch ). [51] [52] مستشهدين بعبء الصيانة حول بدائيات SMP ، قطع مطورو نواة Linux الدعم من قاعدة كود التطوير في ديسمبر 2012، والتي تم إصدارها لاحقًا كإصدار نواة 3.8. [20]

بين أنظمة BSD ، كانت إصدارات 5.x من FreeBSD هي آخر إصدارات دعم 386؛ تم قطع دعم 386SX مع الإصدار 5.2، [53] بينما تمت إزالة دعم 386 المتبقي مع الإصدار 6.0 في عام 2005. [54] أزال OpenBSD دعم 386 مع الإصدار 4.2 (2007)، [55] DragonFly BSD مع الإصدار 1.12 (2008)، [56] و NetBSD مع الإصدار 5.0 (2009). [57]

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ كان 80286 في حد ذاته امتدادًا لهندسة 8086 مع وظائف إدارة ذاكرة متقدمة وأداء أفضل بشكل ملحوظ.
  2. ^ هذا لا يأخذ في الاعتبار سوى أداء الأعداد الصحيحة، حيث تتطلب المعالجات السابقة لـ 486DX معالجًا مساعدًا لإجراء حسابات الفاصلة العائمة في الأجهزة. يتم قياس الزيادة في أداء الفاصلة العائمة بعشرات الآلاف من المرات، مقارنة بمعالج الفاصلة العائمة المساعد لـ 8086 في 8087 ، أو مئات الآلاف من المرات مقارنة بتنفيذات البرامج للفاصلة العائمة على 8086 .
  3. ^ كان هذا النهج مشابهًا للنهج الذي استخدمته شركة Intel مع 8088 ، وهو مشتق من Intel 8086، والذي تم استخدامه في جهاز IBM PC الأصلي.
  4. ^ كان حد 16 ميجا بايت مماثلًا لحد 68000 ، وهو معالج مماثل.

مراجع

  1. ^ "إشعار بتغيير المنتج" (PDF) . 2 مايو 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 أكتوبر 2006.
  2. ^ abc "دليل مرجعي سريع للمعالجات الدقيقة". Intel . تم الاسترجاع في 24 سبتمبر 2023 .
  3. ^ ab Chen, Allan, "The 386 SL Microprocessor Superset: The 32-bit Notebook Hits the Road", Intel Corporation, Microcomputer Solutions, January/February 1991, page 2
  4. ^ ab Gomes, Lee (نوفمبر–ديسمبر 1985). Rant, Jon (محرر). "Behind the Scenes: The Making of the 386". Solutions . No. Special 32-Bit Issue: "A Well-Bred Classic: The 80386". Intel Corporation . ص. 19.
  5. ^ Goering, Richard (ديسمبر 1985). "Development Tools Support 80386 Applications". Computer Design . 24 (17). PennWell: 33–34 . تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2021 – عبر Gale OneFile.
  6. ^ فوربس، جيم (27 يناير 1986). "تطوير تسريع 386". إنفوورلد . المجلد 8، العدد 4. مجموعة إنفوورلد الإعلامية. ص 5. ISSN  0199-6649.تم طرحه في أكتوبر 1985، وتم إنتاج الشريحة في يونيو 1986.
  7. ^ راني، إليزابيث (1 سبتمبر 1986). "ALR تأمل في تجاوز مرحلة الإنجاز بإطلاق 386 Line في الخريف". InfoWorld . المجلد 8، العدد 35. InfoWorld Media Group. ص 5. ISSN  0199-6649.تم إصدار أول جهاز كمبيوتر 80386 في حوالي أكتوبر 1986.
  8. ^ Whitmore, Sam (17 يونيو 1986). "Product Lets Users Write Software for 80386 at Low Cost". PCWeek . 3 (24). Ziff-Davis: 11. تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2021 – عبر Gale OneFile.
  9. ^ راين، بوب (11 أغسطس 1986). "ACP تستعد لتشكيل مجلسين". أسبوع نظم المعلومات الإدارية . 7 (32). منشورات فيرتشايلد: 38 – عبر أرشيف الإنترنت.
  10. ^ مارشال، تريفور؛ تازيلار، جين موريل (فبراير 1989). "Worth the RISC". BYTE . ص 245-249 . تم الاسترجاع في 8 أكتوبر 2024 .
  11. ^ "CRN". 27 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2009. تم الاسترجاع 15 مارس 2018 – عبر أرشيف الإنترنت.
  12. ^ ab Intel Corporation، "مكونات تركيز المنتج الجديد: محرك الحوسبة 32 بت بأقصى سرعة"، حلول، مايو/يونيو 1987، الصفحة 10
  13. ^ ab Lewnes, Ann, "Welcome 80386SX", Microcomputer Solutions, سبتمبر/أكتوبر 1988، الصفحة 2
  14. ^ "Intel Architecure Programming and Information". intel80386.com . تم الاسترجاع في 15 مارس 2018 .
  15. ^ شركة Intel Corporation، "دليل هندسة Intel"، Microcomputer Solutions، يناير/فبراير 1992، الصفحة 11
  16. ^ abcd Lewnes, Ann, "The Intel386 Architecture Here to Stay"، Intel Corporation، Microcomputer Solutions، يوليو/أغسطس 1989، الصفحة 2
  17. ^ تشن، آلان، "تصميم الحاسوب المركزي على شريحة: مقابلة مع فريق تصميم المعالج الدقيق i486"، شركة إنتل، حلول الحواسيب الصغيرة، يوليو/أغسطس 1989، الصفحة 12
  18. ^ "إنتل تستثمر في الرقائق القديمة". مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2011. تم الاسترجاع في 18 مايو 2006 .
  19. ^ "مراجعة هاتف RIM BlackBerry 950". The Gadgeteer . 26 فبراير 2001 . تم الاسترجاع في 15 مارس 2018 .
  20. ^ ab Larabel, Michael (12 ديسمبر 2012). "Linux Kernel Drops Support for Old Intel 386 CPUs". Phoronix . تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2019 .
  21. ^ Intel Corporation، "تمديد إرث القيادة: وصول 80386"، حلول خاصة لإصدارات 32 بت، نوفمبر/ديسمبر 1985، الصفحة 2
  22. ^ رانت، جون؛ "توسيع إرث القيادة: وصول 80386"، شركة إنتل، حلول خاصة لإصدارات 32 بت، نوفمبر/ديسمبر 1985، الصفحة 2
  23. ^ شركة Intel Corporation، "مكون التركيز على المنتج الجديد: معالج دقيق 32 بت مع القليل من المساعدة من بعض الأصدقاء"، حلول خاصة لإصدارات 32 بت، نوفمبر/ديسمبر 1985، الصفحة 13
  24. ^ "Intel Fellow—John H. Crawford". Intel.com. 16 أغسطس (آب) 2010. تم الاسترجاع في 17 سبتمبر (أيلول) 2010 .
  25. ^ AK Ray، KM Bhurchandi، "المعالجات الدقيقة والأجهزة الطرفية المتقدمة".
  26. ^ El-ayat, KA; Agarwal, RK (ديسمبر 1985). "Intel 80386 - Architecture And Implementation". IEEE Micro . 5 (6): 4–22. doi :10.1109/mm.1985.304507. ISSN  0272-1732. S2CID  23062397.
  27. ^ ساتشيل، ستيفن (1 أغسطس 1988). "Compaq Deskpro 386S: Compaq تقدم أول سلالة جديدة لمستخدمي الأعمال". InfoWorld . 10 (31). IDG Publications: 54–56 – عبر Google Books.
  28. ^ "انتشار المعالجات الدقيقة المتوافقة مع 386/486 سيتسارع في عام 1992" (PDF) . تقرير المعالجات الدقيقة . 22 يناير 1992.
  29. ^ "Texas Instruments توسع خط 486" (PDF) . تقرير المعالج الدقيق . 15 نوفمبر 1993.يذكر تاريخ شركة VM Technology وتمويلها في المقالة، إلى جانب منتجها المتوافق مع دبوس Intel 386SX، VM386SX+.
  30. ^ روش ، وين إل. (29 سبتمبر 1987). “386s تزن”. ماج الكمبيوتر . رقم 39. زيف ديفيس. ص. 92 . تم الاسترجاع 8 نوفمبر، 2003 .
  31. ^ Prosise, Jeff (11 فبراير 1992). "Tutor". مجلة الكمبيوتر الشخصي . 11 (3): 328.
  32. ^ موران، توم (28 سبتمبر 1987). "إنتل لن تصلح رقائق السوق الرمادية التي بها خطأ في مضاعفة 32 بت". إنفوورلد . المجلد 9، العدد 39. إنفوورلد للنشر، المحدودة . تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2003 .
  33. ^ شركة إنتل، "مكون التركيز على المنتج الجديد: معالج دقيق 32 بت مع القليل من المساعدة من بعض الأصدقاء"، حلول إصدارات 32 بت الخاصة، نوفمبر/ديسمبر 1985، الصفحة 13.
  34. ^ أشبورن، جيم؛ "التغليف المتقدم: القليل يقطع شوطًا طويلاً"، شركة إنتل، الحلول، يناير/فبراير 1986، الصفحة 2
  35. ^ شركة إنتل، "مكونات التركيز على المنتج الجديد: المعالج العسكري 32 بت: في المقدمة والمركز"، حلول، يناير/فبراير 1987، الصفحة 15
  36. ^ شركة Intel Corporation، "دليل هندسة Intel"، Microcomputer Solutions، يناير/فبراير 1992، الصفحة 11
  37. ^ إليس، سيمسون سي، "المعالج الدقيق 386 SL في أجهزة الكمبيوتر المحمولة"، شركة إنتل، حلول الحواسيب الصغيرة، مارس/أبريل 1991، الصفحة 20
  38. ^ "Chronology of Microprocessors (1990-1992)". Islandnet.com . تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2010 .
  39. ^ مولر، سكوت. "أنواع ومواصفات المعالجات الدقيقة > معالجات الجيل الثالث (386) P3". InformIT . تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2010 .
  40. ^ شركة Intel Corporation، "دليل هندسة Intel"، Microcomputer Solutions، يناير/فبراير 1992، الصفحة 11
  41. ^ شركة Intel Corporation، "تركيز المنتج الجديد: المكونات: وحدة المعالجة المركزية الجديدة بسرعة 25 ميجاهرتز هي الأسرع لأجهزة الكمبيوتر المحمولة"، Microcomputer Solutions، نوفمبر/ديسمبر 1991، الصفحة 11
  42. ^ شركة Intel Corporation، "دليل هندسة Intel"، Microcomputer Solutions، يناير/فبراير 1992، الصفحة 11
  43. ^ "مقدمة إلى نظرة عامة فنية على مجموعة المعالجات الدقيقة Intel386 SL" (ملف PDF) . رقم الطلب 240852-002. شركة Intel. سبتمبر 1991. ص. 37 – عبر bitsavers.org.
  44. ^ Intel Corporation، "تركيز المنتج الجديد: OEM: إصدار وحدة المعالجة المركزية Intel386 SL يوفر وفورات في التكاليف"، Microcomputer Solutions، مارس/أبريل 1992، الصفحة 12
  45. ^ Intel Corporation، "تركيز المنتج الجديد: الأنظمة: ترقية وحدة SnapIn 386 لأجهزة الكمبيوتر PS/2"، Microcomputer Solutions، سبتمبر/أكتوبر 1991، الصفحة 12
  46. ^ شركة Intel Corporation، "تركيز المنتج الجديد: الأنظمة: يمكن للمستخدمين إضافة المزيد من وحدات المعالجة المركزية Intel386"، Microcomputer Solutions، يناير/فبراير 1992، الصفحة 10
  47. ^ "متطلبات تثبيت Windows 95". دعم Microsoft . Microsoft. 17 ديسمبر 2000. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2004. تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2020 .
  48. ^ "دليل منتج Windows 98: متطلبات النظام". microsoft.com . Microsoft. 4 ديسمبر 1998. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 1999. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  49. ^ "دليل استكشاف أخطاء إعداد Windows NT 3.5x وإصلاحها". دعم Microsoft . Microsoft. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2007. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  50. ^ "Windows NT Workstation 4.0 - المتطلبات". microsoft.com . Microsoft. 29 يناير 1999. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 1999. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  51. ^ "ملاحظات الإصدار لـ Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge')، Intel x86 - ترقيات من الإصدارات السابقة". debian.org . مشروع دبيان. يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2023 . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2020 .
  52. ^ "ملاحظات الإصدار لـ Debian GNU/Linux 4.0 ("etch")، Intel x86". debian.org . مشروع دبيان. 16 سبتمبر 2007 . تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2023 .
  53. ^ "ملاحظات حول الأجهزة الخاصة بإصدار FreeBSD/i386 5.2". freebsd.org . مشروع FreeBSD. يناير 2004. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  54. ^ "ملاحظات إصدار FreeBSD/i386 6.0". freebsd.org . مشروع FreeBSD. نوفمبر 2005. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  55. ^ "OpenBSD 4.2 Changelog". openbsd.org . مشروع OpenBSD. نوفمبر 2007. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  56. ^ "ملاحظات إصدار DragonFly 1.12.0". dragonflybsd.org . مشروع DragonFly. 26 فبراير 2008. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  57. ^ "الإعلان عن NetBSD 5.0". netbsd.org . مؤسسة NetBSD. أبريل 2009. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2020 .
  • شركة إنتل
    • — (1987). دليل مرجعي لمبرمج Intel 80386 1986 (PDF) .
    • — (أبريل 1986). مقدمة عن 80386، بما في ذلك ورقة بيانات 80386. 231630-002.
    • — (أكتوبر 1987). "4. 80386 عائلة المعالجات الدقيقة". المعالج الدقيق. دليل المعالجات الدقيقة والأجهزة الطرفية. المجلد 1. رقم ISBN 1-55512-073-3. 231630-004.
    • — (نوفمبر 1988). "4. عائلة INTEL386™". المعالج الدقيق. دليل المعالج الدقيق والأجهزة الطرفية من Intel. المجلد 1. رقم ISBN 1-55512-041-5. 231630-005.
  • عائلة معالجات Intel 80386
  • قائمة مفصلة بالخطوات المبكرة لـ 80386 (المراجعات)
  • شيريف، كين (أكتوبر 2023). "فحص قوالب السيليكون لمعالج Intel 386".
    • — (نوفمبر 2023). "الهندسة العكسية لخلية السجل في معالج Intel 386".
    • — (ديسمبر 2023). "داخل شريحة معالج Intel 386: دائرة الساعة".
    • — (ديسمبر 2023). "الهندسة العكسية لدائرة ناقل الأسطوانة على شريحة معالج Intel 386".
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=I386&oldid=1254589105"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate