سيريكس

كانت شركة Cyrix Corporation شركةً لتطوير المعالجات الدقيقة ، تأسست عام 1988 في ريتشاردسون، تكساس ، كمورد متخصص لوحدات الفاصلة العائمة للمعالجات الدقيقة 286 و 386 . أسس الشركة كلٌ من توم برايتمن وجيري روجرز. شغل جيري روجرز منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة حتى 9 ديسمبر 1996، حين تنحى عن هذا المنصب، لكنه بقي عضوًا في مجلس الإدارة. [ 2 ]

في عام ١٩٩٢، طرحت شركة Cyrix معالجاتها المتوافقة مع معالج i386 ، وهما 486SLC و 486DLC . [ ٣ ] تميزت هذه المعالجات بأداء أعلى من معالجات Intel، ولكن بسعر أقل. [ ٤ ] [ ٥ ] وقد تم تسويقها بشكل أساسي للمستخدمين الراغبين في ترقية أجهزتهم الحالية. أثار طرحها سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية مع Intel، في حين كانت شركة IBM، شريكتها في تصنيع الرقائق، تُصدر التصاميم نفسها تحت علامتها التجارية الخاصة.

أدت هذه الأحداث مجتمعةً إلى بدء شركة Cyrix في تكبّد الخسائر، فاندمجت مع شركة National Semiconductor في 11 نوفمبر 1997. [ 6 ] [ 7 ] أصدرت National أحدث تصميمات Cyrix تحت اسم MediaGX ، ثم نسخة محدّثة باسم Geode في عام 1999. باعت National خط الإنتاج لشركة AMD في أغسطس 2003، حيث عُرف باسم Geode . توقف إنتاج خط الإنتاج في عام 2019. [ 8 ]

تاريخ

في نهاية مارس عام 1992، تم إطلاق معالج Cyrix Cx486SLC . [ 4 ] كان معالجًا دقيقًا من نوع x86 متوافقًا من حيث التوصيلات مع معالج 386SX، ومصممًا لتطبيقات الحواسيب المحمولة. وبعد فترة وجيزة، في يونيو 1992، تم إطلاق معالج Cx486DLC ، وهو نسخة مكتبية من معالج SLC متوافقة من حيث التوصيلات مع معالج 386DX. [ 5 ]

منتجات

معالجات Cyrix FasMath المساعدة

Cyrix FasMath

كان أول منتج لشركة Cyrix لسوق الحواسيب الشخصية معالجًا مساعدًا لوحدة الفاصلة العائمة (FPU) متوافقًا مع معمارية x87 . طُرح معالجا Cyrix FasMath 83D87 و83S87 في نوفمبر 1989. [ 9 ] كان معالج 83D87 متوافقًا من حيث التوصيلات مع معالج Intel 80387 ، بينما كان معالج 83S87 متوافقًا مع معالج 80387SX . وقد وفّر كلا المعالجين أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الخمول، نظرًا لانخفاض استهلاك الطاقة في وضع التشغيل. [ 10 ] عند طرحه، بلغ سعر معالج 83S87 506 دولارات أمريكية لنسخة 16 ميجاهرتز و556 دولارًا أمريكيًا لنسخة 20 ميجاهرتز. [ 11 ] أما معالج Cyrix FasMath 82S87، وهو شريحة متوافقة مع معالج 80287 ، فقد طُوّر من معالج Cyrix 83D87، وهو متوفر في الأسواق منذ عام 1991.

المعالج الدقيق Cyrix Cx486DRx²

486

شملت منتجاتها الأولى من وحدات المعالجة المركزية معالجَي 486SLC و 486DLC ، اللذين صدرا عام 1992، واللذان، على الرغم من اسميهما، كانا متوافقين من حيث التوصيلات مع معالجَي 386SX وDX على التوالي. وبينما أضافا ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الأول (L1) ومجموعة تعليمات 486، إلا أن أداءهما كان متوسطًا بين معالجَي 386 و 486 . استُخدمت هذه المعالجات في الغالب كترقيات من قِبل المستخدمين النهائيين الذين يسعون لتحسين أداء معالج 386 القديم، وخاصةً من قِبل الموزعين، الذين تمكنوا من خلال تغيير وحدة المعالجة المركزية من تحويل لوحات 386 بطيئة البيع إلى لوحات 486 اقتصادية. تعرضت هذه المعالجات لانتقادات واسعة في مراجعات المنتجات لعدم تقديمها الأداء الذي يوحي به اسمها، وللارتباك الناجم عن تشابه أسمائها مع سلسلة معالجات SL من إنتل وسلسلة معالجات SLC من آي بي إم ، والتي لا علاقة لأي منهما بمعالجات SLC من سيريكس. وقد استُخدمت هذه المعالجات في أجهزة كمبيوتر شخصية مُقلدة منخفضة التكلفة وفي أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

أصدرت شركة Cyrix لاحقًا معالجَي Cyrix 486SRX2 و486DRX2، وهما في الأساس نسختان مُضاعفتا التردد من معالجَي SLC وDLC، وتم تسويقهما حصريًا للمستهلكين كترقيات من معالج 386 إلى معالج 486. وعلى عكس معالجَي SLC/DLC، احتوت هذه الرقاقات على دوائر داخلية لتناسق ذاكرة التخزين المؤقت، مما جعلها متوافقة مع اللوحات الأم القديمة لمعالجات 386 التي لم تكن تحتوي على دوائر إضافية أو إجراءات BIOS للحفاظ على تحديث ذاكرة التخزين المؤقت.

في نهاية المطاف، تمكنت شركة Cyrix من إطلاق معالج Cyrix Cx486S ، ولاحقًا Cyrix Cx486DX ، المتوافقين تمامًا مع معالجات Intel 486. مع ذلك، تأخر طرح هذه المعالجات في السوق مقارنةً بمعالجات AMD 486، وكانت نتائج اختبارات الأداء أبطأ قليلًا من نظيراتها من AMD وIntel، مما حصرها في سوق الحواسيب الاقتصادية وحواسيب الترقية. في حين تمكنت AMD من بيع بعض معالجاتها 486 لشركات تصنيع المعدات الأصلية الكبرى ، ولا سيما Acer و Compaq ، لم تتمكن Cyrix من ذلك. مع ذلك، لاقت معالجات Cyrix رواجًا بين مُستخدمي الترقية، حيث كانت معالجاتها 486 بترددات 50 و66 و80  ميجاهرتز تعمل بجهد 5  فولت، بدلًا من 3.3  فولت التي تستخدمها AMD، مما جعل معالجات Cyrix قابلة للاستخدام كترقية في اللوحات الأم 486 القديمة.

Cyrix 5x86

في عام 1995، وقبل أن يصبح معالجها المُقلّد لمعالج بنتيوم جاهزًا للشحن، كررت شركة Cyrix تاريخها وأصدرت معالج Cyrix Cx5x86 (M1sc)، الذي كان يُوصل بمقبس 486 بجهد 3.3 فولت، ويعمل بترددات 80 أو 100 أو 120 أو 133  ميجاهرتز، ويُقدّم أداءً يُضاهي أداء معالج بنتيوم يعمل بتردد 75  ميجاهرتز. كان معالج Cyrix 5x86 (M1sc) نسخة مُخفّضة التكلفة من المعالج الرائد 6x86 (M1). وكما هو الحال في معالج Pentium Overdrive من إنتل، استخدم معالج Cyrix 5x86 ناقل بيانات خارجي 32 بت. وبينما لم يكن معالج AMD Am5x86 سوى معالج 486 مُضاعف التردد أربع مرات مع اسم جديد، فقد وظّف معالج Cyrix 5x86 بعض الميزات المُشابهة لمعالج بنتيوم.

Cyrix 6x86-P166

Cyrix 6x86

في وقت لاحق من عام 1995، أصدرت شركة Cyrix أشهر معالجاتها، Cyrix 6x86 (M1). واصل هذا المعالج نهج Cyrix في إنتاج بدائل أسرع لمقابس Intel. مع ذلك، كان 6x86 هو الأفضل أداءً في فئته، حيث زعمت الشركة أنه يقدم أداءً أفضل من معالج Intel "المكافئ". أُطلق على معالجات 6x86 أسماء مثل P166+، مما يشير إلى أداء أفضل من  معالج Pentium بسرعة 166 ميجاهرتز. في الواقع، كان معالج 6x86 يعمل بتردد أقل بكثير من معالج Pentium الذي تفوق عليه. في البداية، حاولت Cyrix فرض سعر مرتفع مقابل الأداء الإضافي الذي زعمت أنه الأفضل، لكن المعالج المساعد الرياضي في 6x86 لم يكن بنفس سرعة نظيره في Intel Pentium . لم يكن الاختلاف الرئيسي في أداء الحوسبة الفعلي للمعالج المساعد، بل في غياب تقنية تسلسل التعليمات. ونظرًا للشعبية المتزايدة لألعاب منظور الشخص الأول ثلاثية الأبعاد، اضطرت Cyrix إلى خفض أسعارها. بينما اكتسب معالج 6x86 شعبية سريعة بين هواة الكمبيوتر ومتاجر الكمبيوتر المستقلة، على عكس AMD، لم تستخدمه بعد أي شركة مصنعة رئيسية للأجهزة الأصلية. وكانت لعبة Quake من شركة Id Software هي اللعبة التي تسببت في معظم مشاكل الأداء . فعلى عكس ألعاب ثلاثية الأبعاد السابقة، استخدمت Quake وحدة معالجة الفاصلة العائمة (FPU) في معالج Pentium لإجراء حسابات تصحيح المنظور في الخلفية أثناء رسم الخرائط النسيجية ، ما يعني فعليًا القيام بمهمتين في وقت واحد. لم يكن هذا ليمثل مشكلة كبيرة لمعالج 6x86 لو كانت Quake آنذاك تمتلك آلية احتياطية لإجراء تصحيح المنظور بدون وحدة معالجة الفاصلة العائمة، كما هو الحال في لعبة Descent على سبيل المثال . إلا أن شركة id Software اختارت عدم تضمين هذه الآلية. كما افتقرت Quake إلى خيار تعطيل تصحيح المنظور، ما أدى إلى ضياع فرصة تحسين الأداء المحتملة للمعالجات ذات الأداء الضعيف في وحدة معالجة الفاصلة العائمة. كان من شأن هذه الزيادة المحتملة في السرعة أن تفيد ليس فقط مستخدمي معالجات Cyrix، بل أيضًا مستخدمي معالجات AMD K5، وخاصةً معالجات 486. تجاوز تحسين لعبة Quake لمعالج Pentium مجرد استخدام وحدة الفاصلة العائمة (FPU)، إذ راعى عددًا من الخصائص المعمارية الأخرى الخاصة بمعالج Pentium، مما أدى إلى إعاقة أداء وحدات المعالجة المركزية الأخرى حتى خارج عمليات وحدة الفاصلة العائمة. وقد ساهم هذا التحيز لصالح معالج Pentium في تعزيز شعبيته بين مجتمع مطوري ألعاب الكمبيوتر.

Cyrix 6x86L و 6x86MX

كان معالج 6x86L اللاحق نسخةً مُحسّنة من معالج 6x86 تستهلك طاقةً أقل، بينما أضاف معالج 6x86MX (M2) تعليمات MMX وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الأول (L1) أكبر. أما معالج Cyrix MII ، المبني على تصميم 6x86MX، فلم يكن سوى تغيير في الاسم يهدف إلى تحسين قدرة الشريحة على منافسة معالج Pentium II .

Cyrix MediaGX

Cyrix MediaGX

في عام 1996، أطلقت شركة Cyrix معالج MediaGX ، الذي دمج جميع المكونات المنفصلة الرئيسية للحاسوب، بما في ذلك الصوت والفيديو، على شريحة واحدة. في البداية، اعتمد المعالج على تقنية 5x86 القديمة، وكان يعمل بتردد 120 أو 133  ميجاهرتز، وقد تعرض أداؤه لانتقادات واسعة، إلا أن سعره المنخفض ساهم في نجاحه. حقق MediaGX أول نجاح كبير لشركة Cyrix، حيث استخدمته شركة Compaq في حاسوبيها Presario 2100 و2200 الأقل سعرًا. أدى ذلك إلى زيادة مبيعات MediaGX لشركة Packard Bell ، كما عزز مكانة Cyrix، حيث تبع ذلك مبيعات معالجات 6x86 لكل من Packard Bell و eMachines .

عملت الإصدارات اللاحقة من MediaGX بسرعات تصل إلى 333  ميجاهرتز، وأضافت دعم MMX. كما أُضيفت شريحة ثانية لتوسيع قدراتها في مجال الفيديو.

Cyrix Media GXi وJedi وGobi Cayenne

طوّرت شركة Cyrix نواة Cayenne كتطوير لمعالج 6x86MX/MII، مع وحدة معالجة الفاصلة العائمة ثنائية الإصدار، ودعم تعليمات 3DNow،  وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) مدمجة بسعة 256 كيلوبايت وثمانية مسارات. كان من المُخطط استخدام هذه النواة في منتجات متعددة، بما في ذلك خليفة شريحة MediaGX، وهو منتج يحمل الاسم الرمزي Jedi وكان من المُفترض أن يكون  معالجًا متوافقًا مع مقبس Socket 7، والذي أُلغي لاحقًا لصالح  معالج متوافق مع مقبس Socket 370 يحمل الاسم الرمزي Gobi. [ 12 ]

تم إصدار تطبيق Media GXi في فبراير 1997؛ وكان مخصصًا لسوق الحوسبة المحمولة، حيث بلغت سرعات معالجه من 120  إلى 180  ميجاهرتز، واحتوى على وحدات تحكم مدمجة للرسومات والصوت، مما جعله مناسبًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة . [ 13 ] وفي وقت لاحق من ذلك العام، استحوذت شركة ناشيونال سيميكوندكتور على شركة سيريكس .

سيريكس إم 3 هالابينو

كان هذا نواة جديدة تمامًا مع وحدة معالجة الفاصلة العائمة ذات الإصدار المزدوج، وإعادة تسمية السجلات، والتنفيذ خارج الترتيب استنادًا إلى خط أنابيب من 11 مرحلة وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 256 كيلوبايت مترابطة من 8 اتجاهات ومتداخلة من 8 اتجاهات تعمل بتردد النواة.

احتوت وحدة الفاصلة العائمة الجديدة في معالج Jalapeño على وحدتي FPU/MMX مستقلتين، وتضمنت كلاً من جامع x87 مستقل ومضاعف x87 يعملان بتقنية خط الأنابيب الكاملة. سهّل تصميم Jalapeño التكامل الوثيق بين النواة ومحرك الرسومات ثلاثية الأبعاد المتقدم، الذي كان من أوائل أنظمة الرسومات الفرعية التي استخدمت وحدة FPU ثنائية الإصدار. دعمت وحدتا FPU تنفيذ تعليمات MMX و3DNow.

كان معالج جالابينو مزودًا بوحدة تحكم ذاكرة مدمجة تعتمد على تقنية RAMBUS، قادرة على نقل البيانات بسرعة 3.2  جيجابايت/ثانية لتقليل زمن استجابة الذاكرة، بالإضافة إلى معالج رسومات ثلاثي الأبعاد مدمج، يُزعم أنه قادر على معالجة ما يصل إلى 3  ملايين مضلع في الثانية و266  مليون بكسل في الثانية، وذلك بتردد  ساعة 233 ميجاهرتز. وكان بإمكان معالج الرسومات المدمج الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت L2 لوحدة المعالجة المركزية لتخزين الصور. وكان الهدف الأولي لسرعة الساعة للتصميم يتراوح بين 600 و800  ميجاهرتز، مع إمكانية التوسع إلى 1  جيجاهرتز وما فوق. وكان من المقرر بدء إنتاجه في الربع الأخير من عام  1999 وإطلاقه في عام 2000 بتقنية تصنيع 0.18 ميكرون ،  وبحجم شريحة يتراوح بين 110 و120  مم² . [ 14 ] [ 15 ]

من غير الواضح مدى تقدم تطوير هذه النواة عندما استحوذت شركة VIA Technologies على شركة Cyrix من شركة National Semiconductor وتوقف المشروع. مع ذلك، استمرت VIA في إنتاج رقائق Cyrix من الجيل الأخير تحت اسم VIA Cyrix III (المعروفة أيضًا باسم Cyrix 3). [ 13 ]

نظام العلاقات العامة

نظرًا لأن معالج 6x86 كان أكثر كفاءة من معالج بنتيوم من إنتل من حيث عدد التعليمات لكل دورة ، ولأن شركة Cyrix كانت تستخدم أحيانًا سرعة ناقل بيانات أعلى من سرعة ناقل بيانات كل من إنتل وAMD، فقد طورت Cyrix بالتعاون مع منافستها AMD نظام تصنيف الأداء (PR) المثير للجدل، في محاولة لمقارنة منتجاتهما بشكل أفضل مع منتجات إنتل. ولأن معالج 6x86 الذي يعمل بتردد 133  ميجاهرتز كان يُظهر أداءً أفضل قليلًا من معالج بنتيوم الذي يعمل بتردد 166  ميجاهرتز، فقد تم تسويق معالج 6x86 بتردد 133  ميجاهرتز تحت اسم 6x86-P166+. إلا أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها إنتل، التي اعترضت على استخدام السلاسل "P166" و"P200" في المنتجات غير التابعة لمعالج بنتيوم، دفعت Cyrix إلى إضافة الحرف "R" إلى أسماء منتجاتها.

كانت تسمية PR مثيرة للجدل، فبينما تفوقت رقائق Cyrix عمومًا على رقائق Intel في تشغيل تطبيقات الإنتاجية، إلا أنها كانت أبطأ في عمليات الفاصلة العائمة عند مقارنة سرعة المعالج ، مما أدى إلى ضعف أداء نظام PR عند تشغيل أحدث الألعاب. إضافةً إلى ذلك، ولأن سعر معالج 6x86 شجع على استخدامه في الأنظمة الاقتصادية، فقد انخفض الأداء بشكل أكبر عند مقارنته بأنظمة Pentium التي كانت تستخدم محركات أقراص صلبة وبطاقات فيديو وبطاقات صوت ومودمات أسرع.

على الرغم من أن شركة AMD استخدمت أرقام PR لمعالجاتها الأولى من طراز K5 ، إلا أنها سرعان ما تخلت عن هذه التسمية مع طرح معالج K6 . ومع ذلك، فقد استخدمت مفهومًا مشابهًا في تسويق معالجاتها اللاحقة، بدءًا من معالج Athlon XP.

شركاء التصنيع

6x86MX تحت اسم IBM

لطالما كانت شركة Cyrix شركة تصميم وتصنيع رقائق إلكترونية خاصة بها : فقد صممت وباعت رقائقها بنفسها، لكنها تعاقدت مع مصانع خارجية لتصنيع أشباه الموصلات . في بداياتها، اعتمدت Cyrix بشكل أساسي على مرافق إنتاج شركة Texas Instruments وشركة SGS Thomson (التي تُعرف الآن باسم STMicroelectronics ). كما كان لمكتب VLSI Technology في ريتشاردسون، تكساس ، دورٌ محوري، حيث وفّر محطات العمل وأدوات تصميم الدوائر الإلكترونية (EDA) وخبرات تصميم الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) لمهندسي Cyrix في أعمال التصميم الأولية. في عام 1994، وبعد سلسلة من الخلافات مع شركة TI، وصعوبات الإنتاج في شركة SGS Thomson، اتجهت Cyrix إلى شركة IBM Microelectronics ، التي كانت تقنية إنتاجها تُضاهي تقنية شركة Intel.

كجزء من اتفاقية التصنيع بين الشركتين، حصلت IBM على حق تصنيع وبيع وحدات المعالجة المركزية (CPU) المصممة من قبل Cyrix تحت علامتها التجارية. وبينما تكهن البعض في هذا المجال بأن هذا سيؤدي إلى استخدام IBM لوحدات المعالجة المركزية 6x86 على نطاق واسع في منتجاتها وتحسين سمعة Cyrix، استمرت IBM في استخدام وحدات المعالجة المركزية من Intel في الغالب، وبدرجة أقل من AMD، في معظم منتجاتها، ولم تستخدم تصاميم Cyrix إلا في عدد قليل من الطرازات الاقتصادية، والتي بيعت في الغالب خارج الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، باعت IBM رقائق 6x86 في السوق المفتوحة، منافسةً Cyrix مباشرةً، بل وأحيانًا بأسعار أقل من أسعار Cyrix.

على عكس AMD، لم تقم Cyrix بتصنيع أو بيع تصاميم Intel بموجب ترخيص مُتفاوض عليه. كانت تصاميم Cyrix نتاج هندسة عكسية داخلية دقيقة ، وغالبًا ما حققت تقدمًا ملحوظًا في التكنولوجيا مع الحفاظ على توافقها مع مقابس منتجات Intel. في أول منتج لـ Cyrix، وهو المعالج المساعد الرياضي 8087، استخدمت Cyrix مُضاعفات رياضية مادية بدلًا من خوارزمية CORDIC ، مما سمح للشريحة بأن تكون أسرع وأكثر دقة من المعالج المساعد من Intel. وبالتالي، بينما احتوت معالجات AMD 386 وحتى 486 على بعض برامج الشفرة الدقيقة المكتوبة من قِبل Intel، كانت تصاميم Cyrix مستقلة تمامًا. ركزت Intel على إقصاء المنافسين المحتملين، فأنفقت سنوات عديدة في معارك قانونية مع Cyrix، مستنزفةً مواردها المالية، مدعيةً أن Cyrix 486 ينتهك براءات اختراع Intel ، بينما ثبت في الواقع أن التصميم مستقل. [ 16 ]

خسرت إنتل قضية سايريكس، التي تضمنت دعاوى قضائية متعددة في المحاكم الفيدرالية ومحاكم ولاية تكساس. سُوّيت بعض القضايا خارج المحكمة، بينما سُوّيت أخرى عن طريقها. في نهاية المطاف، وبعد جميع الاستئنافات، قضت المحاكم بأن لسايريكس الحق في إنتاج تصميماتها الخاصة بمعالجات x86 في أي مصنع حاصل على ترخيص من إنتل. وثبت أن سايريكس لم تنتهك أي براءة اختراع مملوكة لإنتل. خشيت إنتل من مواجهة دعاوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها سايريكس، فدفعت لها 12 مليون دولار لتسوية هذه الدعاوى قبل أن تنظر فيها هيئة محلفين فيدرالية في شيرمان، تكساس، وتصدر حكمها. وكجزء من تسوية دعاوى مكافحة الاحتكار ضد إنتل، حصلت سايريكس أيضًا على ترخيص لبعض براءات الاختراع التي ادعت إنتل أن سايريكس انتهكتها. وأصبح بإمكان سايريكس تصنيع منتجاتها لدى أي مصنع لديه ترخيص متبادل مع إنتل، بما في ذلك SGS Thomson وIBM وغيرهما. [ 16 ] رفعت شركة إنتل دعوى قضائية ضد شركتي IBM Microelectronics وSGS Thomson، اللتين كانتا تعملان كمصانع لرقائق Cyrix، وقد تم تأييد حقوق كل من IBM وSGS Thomson في أحكام قانونية منفصلة. [ 17 ]

كانت الدعوى القضائية اللاحقة بين سايريكس وإنتل عام 1997 عكس ذلك تمامًا: فبدلًا من أن تدّعي إنتل أن رقائق سايريكس 486 تنتهك براءات اختراعها، ادّعت سايريكس الآن أن معالجي بنتيوم برو وبنتيوم 2 من إنتل ينتهكان براءات اختراع سايريكس، وتحديدًا تقنيات إدارة الطاقة وإعادة تسمية المسجلات. كان من المتوقع أن تستمر القضية لسنوات، لكنها سُوّيت بسرعة كبيرة بموجب اتفاقية ترخيص متبادل أخرى. أصبح بإمكان إنتل وسايريكس الآن الوصول الكامل والمجاني إلى براءات اختراع كل منهما. لم تُحدد التسوية ما إذا كان بنتيوم برو ينتهك براءات اختراع سايريكس أم لا؛ بل سمحت ببساطة لإنتل بمواصلة تصنيع المنتجات بموجب ترخيص من سايريكس.

الاندماج مع شركة ناشيونال سيمي داكتور

Cyrix MII 433GP الأمامي
ظهر Cyrix MII 433GP

في أغسطس 1997، وبينما كانت الدعوى القضائية لا تزال جارية، اندمجت شركة سيريكس مع شركة ناشيونال سيميكوندكتور (التي كانت تمتلك بالفعل ترخيصًا متبادلًا مع إنتل). وقد وفر هذا الاندماج لشركة سيريكس ذراعًا تسويقيًا إضافيًا وإمكانية الوصول إلى مصانع تصنيع ناشيونال سيميكوندكتور، التي شُيدت في الأصل لإنتاج ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومعدات الاتصالات عالية السرعة. ونظرًا لتشابه تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، فقد رأى محللو الصناعة آنذاك أن هذا الاندماج منطقي. واستمرت اتفاقية التصنيع مع آي بي إم لفترة أطول، لكن سيريكس حولت في النهاية جميع عمليات إنتاجها إلى مصنع ناشيونال. وقد حسّن الاندماج القاعدة المالية لشركة سيريكس ومنحها وصولًا أفضل بكثير إلى مرافق التطوير.

أدى الاندماج أيضًا إلى تغيير في التركيز: فقد ركزت شركة ناشيونال سيميكوندكتور على الأجهزة أحادية الشريحة منخفضة التكلفة مثل MediaGX ، بدلاً من الشرائح عالية الأداء مثل 6x86 وMII. يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت ناشيونال سيميكوندكتور تشك في قدرة Cyrix على إنتاج شرائح عالية الأداء، أو تخشى منافسة إنتل في الفئة العليا من السوق. في المقابل، بدت MediaGX، في ظل غياب منافسة مباشرة في السوق والضغط المستمر على مصنعي المعدات الأصلية لطرح أجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة، الخيار الأكثر أمانًا.

واجهت شركة ناشيونال سيميكوندكتور صعوبات مالية بعد فترة وجيزة من اندماجها مع شركة سيريكس، وقد أثرت هذه المشاكل سلبًا على سيريكس أيضًا. بحلول عام 1999، كانت شركتا AMD وإنتل تتنافسان بشدة في سرعات المعالجة، حيث وصلتا إلى 450  ميجاهرتز وما فوق، بينما استغرقت سيريكس عامًا تقريبًا لرفع تردد معالج MII من PR-300 إلى PR-333. ولم تعمل أي من الشريحتين فعليًا بتردد 300  ميجاهرتز أو أكثر. تمثلت إحدى المشكلات التي عانت منها العديد من طرازات MII في استخدامها  ناقل بيانات غير قياسي بتردد 83 ميجاهرتز. استخدمت الغالبية العظمى من اللوحات الأم من نوع Socket 7 مقسم تردد ثابت بنسبة 1/2 لضبط تردد ناقل PCI ، عادةً عند 30  أو 33  ميجاهرتز. مع ناقل بيانات MII بتردد 83  ميجاهرتز، نتج عن ذلك تشغيل ناقل PCI بتردد خارج المواصفات بشكل مثير للقلق عند 41.5  ميجاهرتز. عند هذه السرعة، قد تصبح العديد من أجهزة PCI غير مستقرة أو تتوقف عن العمل. دعمت بعض اللوحات الأم مُقسِّمًا بمقدار 1/3، مما أدى إلى تشغيل ناقل PCI الخاص بمعالج Cyrix بتردد 27.7  ميجاهرتز. كان هذا أكثر استقرارًا، ولكنه أثر سلبًا على أداء النظام. لم تُحل المشكلة إلا في الطرازات الأخيرة التي دعمت  ناقلًا بتردد 100 ميجاهرتز. أنتجت جميع معالجات 6x86 تقريبًا كمية كبيرة من الحرارة، وتطلبت مُشتِّتات حرارية ومراوح كبيرة نسبيًا (بالنسبة لتلك الفترة) لتعمل بشكل صحيح. كما كانت هناك مشكلة جعلت معالج 6x86 غير متوافق مع بطاقة الصوت Sound Blaster AWE64 الشائعة آنذاك . لم يكن بالإمكان استخدام سوى 32 صوتًا من أصل 64 صوتًا مُحتملًا، لأن مُركِّب الصوت البرمجي WaveSynth/WG كان يعتمد على تعليمات خاصة بمعالج Pentium لم تكن موجودة في معالج 6x86. في الوقت نفسه، واجه معالج MediaGX منافسة من معالجات Intel وAMD الاقتصادية، التي استمرت أسعارها في الانخفاض مع تقديم أداء أفضل. شركة Cyrix، التي كانت معالجاتها تعتبر منتجًا عالي الأداء في عام 1996، تراجعت إلى الفئة المتوسطة، ثم إلى مستوى المبتدئين، ثم إلى هامش مستوى المبتدئين، وكانت معرضة لخطر فقدان سوقها بالكامل.

كان آخر معالج دقيق يحمل علامة Cyrix هو Cyrix MII-433GP، الذي يعمل بتردد 300  ميجاهرتز (100  ×  3)، وكان أداؤه أسرع من معالج AMD  K6/2-300 في حسابات وحدة الفاصلة العائمة (وفقًا لاختبارات Dr. Hardware). مع ذلك، كان هذا المعالج يُقارن بانتظام  بمعالجات فعلية بتردد 433 ميجاهرتز من شركات مصنعة أخرى. يُمكن القول إن هذا جعل المقارنة غير عادلة، على الرغم من أن Cyrix نفسها دعت إلى ذلك صراحةً في حملاتها التسويقية.

نأت شركة ناشيونال سيميكوندكتور بنفسها عن سوق المعالجات المركزية، وبدون توجيه واضح، غادر مهندسو سايريكس الشركة واحدًا تلو الآخر. وبحلول الوقت الذي باعت فيه ناشيونال سيميكوندكتور شركة سايريكس لشركة فيا تكنولوجيز ، كان فريق التصميم قد تفكك، واختفى سوق معالج MII. استخدمت فيا اسم سايريكس على شريحة صممتها شركة سنتور تكنولوجي ، لاعتقادها أن سايريكس تتمتع بشهرة أكبر من سنتور، أو ربما حتى من فيا نفسها.

يصف غلين هنري، الرئيس التنفيذي لشركة سينتور تكنولوجي، فشل شركة سيريكس على النحو التالي: "كان لدى سيريكس منتج جيد، لكن استحوذت عليها شركة عملاقة، مما أدى إلى تضخمها. عندما اشترت شركة فيا سيريكس، كان لديها 400 موظف، بينما كان لدينا 60 موظفًا، وكنا ننتج كمية أكبر من المنتجات." [ 18 ]

احتفظت شركة ناشيونال سيميكوندكتور بتصميم MediaGX لبضع سنوات أخرى، وأعادت تسميته إلى Geode على أمل بيعه كمعالج متكامل. ثم باعت Geode لشركة AMD في عام 2003.

في يونيو 2006، كشفت شركة AMD النقاب عن أقل معالج استهلاكًا للطاقة في العالم متوافق مع معمارية x86، والذي استهلك 0.9  واط فقط. استند هذا المعالج إلى نواة Geode، مما يدل على أن براعة Cyrix المعمارية لا تزال قائمة.

إرث

على الرغم من أن الشركة لم تدم طويلاً وأن اسم العلامة التجارية لم يعد يستخدم بنشاط من قبل مالكها الحالي، إلا أن منافسة Cyrix مع Intel خلقت سوقًا لوحدات المعالجة المركزية منخفضة التكلفة، مما أدى إلى خفض متوسط ​​سعر بيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجبر Intel في النهاية على إصدار خط Celeron من المعالجات منخفضة التكلفة وخفض أسعار معالجاتها الأسرع بشكل أسرع من أجل المنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام استحواذ شركة VIA Technologies على الملكية الفكرية والاتفاقيات الخاصة بشركة Cyrix للدفاع عن نفسها من مشاكلها القانونية مع شركة Intel، حتى بعد أن توقفت VIA عن استخدام اسم Cyrix.

ظهر في فيلم " الممحاة " شركة دفاعية تُعرف باسم "سايريكس". انتاب سايريكس قلقٌ بشأن احتمال تضارب الأسماء، فتواصلت مع شركة إنتاج الفيلم. ثم جرى تعديل الاسم رقميًا لاحقًا ليصبح "سايرز" لتجنب أي لبس.

في سلسلة الماشينيما Freeman's Mind ، يقوم روس سكوت بدور جوردون فريمان (من سلسلة ألعاب الفيديو Half-Life ) بلعن معالجات Cyrix عندما يتعطل جهاز كمبيوتر في الحلقة 3. [ 19 ]

في مقالٍ نُشر على موقع Something Awful ، سخرت الصحيفة من محطة وقود Cyrix ووصفتها بأنها "محطة وقود مهجورة تحمل لافتة معدنية مكتوب عليها 'Cyrix' مثبتة فوق مدخلها الأمامي"، بقيادة كبير المهندسين، ديف رينولدز، الذي كان يصر على أن يُنادى بـ"الملك إلسينور". [ 20 ]

مراجع

  1. "مقالات الشركة المصنعة (Cyrix)" . www.Coprocessor.info. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 10 سبتمبر 2008 .
  2. "سايريكس أونلاين - سايريكس تعلن عن تغيير إداري" . 16 يونيو 1997. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 1997. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2025 .
  3. "المنافسة تفيد المستهلكين، والتكنولوجيا المتقدمة تُحسّن أسعار رقائق الكمبيوتر" . أرجوس ليدر . 16 أبريل 1993. ص 36. تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2022 . 
  4. ١ ٢ "اشتداد المنافسة بين سايريكس وإنتل في السوق مع شريحة جديدة" . صحيفة ديزرت صن . ٣١ مارس ١٩٩٢. ص ٣٦. مؤرشف من الأصل في ٢١ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢١ فبراير ٢٠٢٢ . 
  5. 1 2 "شركة Cyrix تكشف النقاب عن شريحة حاسوب مكتبي" . صحيفة Victoria Advocate . 6 يونيو 1992. ص 15. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2022 . 
  6. تاكاهاشي، دين (23 نوفمبر 1997). "حاسوب على شريحة: الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية لشركة ناشيونال سيميكوندكتور يتوقع حاسوبًا شخصيًا بسعر 500 دولار" . بيتسبرغ بوست غازيت . ص 66. تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2022 . 
  7. "خسائر شركة ناشيونال سيميكوندكتور أقل من المتوقع" . صحيفة فورت وورث ستار-تليغرام . ١١ ديسمبر ١٩٩٨. ص ٥٦. مؤرشف من الأصل في ٢١ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢١ فبراير ٢٠٢٢ . 
  8. سينغر، غراهام (15 مايو 2020). "تاريخ المعالج الدقيق والحاسوب الشخصي، الجزء 4" . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2022 .
  9. كوبلاند، رون (27 نوفمبر 1989). "إنتل تدّعي أن المعالجات المساعدة غير متوافقة تمامًا" . إنفوورلد . المجلد 11، العدد 48. مجموعة إنفوورلد الإعلامية، ص 8. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0199-6649 . تاريخ الاسترجاع: 17 فبراير 2022 .    
  10. معالج Cyrix FasMath™ 83D87 . Cyrix. 1990.
  11. درايدن، باتريك؛ مارشال، مارتن (26 مارس 1990). "معالجات Cyrix المساعدة منخفضة الاستهلاك تعد بحسابات أسرع" . InfoWorld . المجلد 12، العدد 13. مجموعة InfoWorld الإعلامية، ص 21. ISSN 0199-6649 . تاريخ الاسترجاع: 17 فبراير 2022 .    
  12. "معالج سيريكس جوشوا: من الفلفل إلى الكتاب المقدس" . متحف CPUShack . 31 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2017 .
  13. 1 2 "عبر C3 (المعروف أيضًا باسم Cyrix 3)" . TweakTown . 5 يوليو 2001. ص 1. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2020. تم الاسترجاع في 26 مايو 2020 . 
  14. "منتدى المعالجات الدقيقة: سيريكس تُضفي نكهة مميزة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية باستخدام هالابينو" . EDN . 14 أكتوبر 1998. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2020 .
  15. «بيان صحفي: شركة Cyrix تكشف النقاب عن بنية Jalapeño Core - معالج من الجيل التالي يقدم أداءً متطورًا، ويعزز استراتيجية المنصة المتكاملة» . Cyrix. 13 أكتوبر 1998. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2020 - عبر متحف CPUShack.
  16. 1 2 أحكام من المحكمة الفيدرالية في شيرمان، تكساس، ومحكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة.
  17. هابر، كارول (9 يناير 1995). "شركة SGS-Thomson تحصل على موافقة المحكمة على نشاط Cyrix x86" . الأخبار الإلكترونية . ص 2. تاريخ الاسترجاع: 11 يونيو 2022 . 
  18. "غلين هنري يتحدث عن عمارة إشعياء" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2016 .
  19. "عقل فريمان: الحلقة 3" . يوتيوب. 2013-08-02. مؤرشف من الأصل في 2021-12-11 . تم الاطلاع عليه في 2020-05-26 .
  20. «شركة VIA تعترف بأن شركة Cyrix لم تُنتج أي شيء منذ خمس سنوات» . موقع SomethingAwful. ١٩ يوليو ٢٠٠٠. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٦ .
  • الموقع الرسمي على موقع Wayback Machine (تمت أرشفته في 10 يناير 1997)
  • مازور، غريغورز (29 يناير 1997). "تحديد وحدات المعالجة المركزية من نوع Cyrix/TI/IBM/ST" . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2008.
  • "Cyrix" ، CPU-Collection.de - نبذة عن الشركة
  • "Cyrix" ، موقع CPU-Info.com (عبر أرشيف الإنترنت) - تاريخ المعالجات
  • "Cyrix" ، Coprocessor.info / CPU-Info.com (عبر أرشيف الإنترنت) – ملخص قصة الشركة