سيليرون

Celeron هي سلسلة متوقفة من معالجات الكمبيوتر الدقيقة IA-32 و x86-64 التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر الشخصية منخفضة التكلفة ، والتي تم تصنيعها بواسطة Intel من عام 1998 إلى عام 2023.

طُرح أول معالج مركزي يحمل علامة سيليرون في 15 أبريل 1998، وكان مبنيًا على معالج بنتيوم 2. ومنذ عام 2009، تدعم معالجات سيليرون كلاً من برامج x86 ذات 32 بت و64 بت. وعادةً ما تتضمن ذاكرة تخزين مؤقت أصغر حجمًا وميزات أقل، مما يؤدي إلى أداء أقل مقارنةً بمعالجات بنتيوم أو كور من إنتل . ورغم أن بعض تصميمات سيليرون حققت أداءً قويًا في فئتها، إلا أن معظم معالجات سيليرون أظهرت تراجعًا ملحوظًا في الأداء. [ 2 ] وتُباع معالجات إنتل من الفئة العليا بأسعار مرتفعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنها توفر ذاكرة تخزين مؤقت أكبر وميزات متقدمة تفتقر إليها معالجات سيليرون. [ 3 ]

في سبتمبر 2022، أعلنت إنتل عن استبدال علامة سيليرون التجارية، إلى جانب بنتيوم، بعلامة "معالج إنتل" الجديدة للمعالجات منخفضة التكلفة ابتداءً من 1 يناير 2023. [ 1 ] كان معالج سيليرون ثنائي النواة، بينما يحتوي معالج N100 على أربع نوى. تبلغ سرعة التشغيل القصوى 3.40 جيجاهرتز، واستهلاك الطاقة 6 واط. تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي القصوى 16 جيجابايت. [ 4 ]

خلفية

الشعار المستخدم من عام 2008 إلى عام 2009

كمفهوم منتج، طُرح معالج سيليرون استجابةً لخسارة إنتل لحصتها في سوق المعالجات منخفضة التكلفة، وتحديدًا لصالح معالجات Cyrix 6x86 و AMD K6 وIDT Winchip . لم يعد معالج بنتيوم MMX ، وهو منتج إنتل منخفض التكلفة آنذاك ، قادرًا على المنافسة من حيث الأداء عند سرعة 233  ميجاهرتز. [ 5 ] على الرغم من أن تطوير معالج بنتيوم MMX أسرع كان سيمثل استراتيجية أقل مخاطرة، إلا أن منصة Socket 7، المعيار الصناعي، كانت تضم سوقًا من المعالجات المنافسة التي يمكن أن تحل محل بنتيوم MMX مباشرةً. بدلًا من ذلك، سعت إنتل إلى تطوير معالج اقتصادي متوافق من حيث التوصيلات مع معالج بنتيوم II عالي الأداء، باستخدام واجهة Slot 1 الخاصة ببنتيوم II .

كما قضى معالج Celeron فعلياً على شريحة i486 التي استمرت تسع سنوات ، والتي كانت العلامة التجارية للمعالجات منخفضة التكلفة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة للمبتدئين حتى عام 1998.

استعانت شركة إنتل بشركة التسويق "ليكسيكون براندينغ"، التي كانت قد اقترحت اسم "بنتيوم" في الأصل، لوضع اسم للمنتج الجديد أيضًا. وقد وصفت صحيفة "سان خوسيه ميركوري نيوز" منطق "ليكسيكون" وراء الاسم الذي اختارته: " كلمة " سيلر " لاتينية وتعني سريع، كما في كلمة "تسريع"، و"تشغيل" كما في كلمة "تشغيل". يتكون اسم "سيليرون" من سبعة أحرف وثلاثة مقاطع، مثل "بنتيوم". ويُقارب نطق "سيل" في "سيليرون" نطق "تيل" في "إنتل"." [ 6 ]

إيقاف التشغيل

أوقفت شركة إنتل إنتاج سلسلة معالجات سيليرون في الأول من يناير 2023. وفي سبتمبر 2022، أعلنت إنتل استبدال علامة سيليرون التجارية، إلى جانب بنتيوم، بعلامة "معالجات إنتل" الجديدة للمعالجات منخفضة التكلفة. وصرحت إنتل حينها أنها ستواصل تقديم نفس المنتجات والمزايا ضمن نفس الفئات بعد تغيير العلامة التجارية. [ 7 ]

عائلة معالجات إنتل سيليرون
مرتكز علىسطح المكتبكمبيوتر محمولمغروس
الاسم الرمزيجوهرتاريخ الإصدارالاسم الرمزيجوهرتاريخ الإصدارالاسم الرمزيجوهرتاريخ الإصدار
الصفحة 6كوفينجتون ميندوسينو كوبرماين-128 توالاتين-256(250  نانومتر) (250  نانومتر) (180  نانومتر) (130  نانومتر)1998 1998–2000 2000–2001 2002مندسينو كوبرماين-128، كوبرماين  تي، توالاتين-256(250  نانومتر) (180  نانومتر) (180  نانومتر) (130  نانومتر)1999 2000–2001 2001 2002–2003
نت بيرستويلاميت-128 نورثوود-128(180  نانومتر) (130  نانومتر)2002 2002–2003نورثوود-256(130  نانومتر)2002–2003
بنتيوم إم (سيليرون إم)بانياس-512 دوثان-512 دوثان-1024 يونا-512 يوناه-1024 سوسمان(130  نانومتر) (90  نانومتر) (90  نانومتر) (65  نانومتر) (65  نانومتر) (65  نانومتر)2004 2004–2007 2004–2005 2007 2006 2006–2007
نتبرست (سيليرون دي)بريسكوت-256 سيدار ميل-512(90  نانومتر) (65  نانومتر)2004–2005 2006–2007
النواة (مفردة)كونرو-إل كونرو-سي إل(65  نانومتر) (65  نانومتر)2007–2008 200؟
النواة (ثنائية)ألينديل وولفديل-3M(65  نانومتر) (45  نانومتر)2008–2009 2009–2010
كور (سيليرون إم/سيليرون)ميروم، ميروم-L ميروم-2M ميروم-L (جهد منخفض للغاية)(65  نانومتر) (65  نانومتر) (65  نانومتر)2007–2008 2008 2007, 2009
معالج (سيليرون ثنائي النواة)ميروم-2 متر، بينرين-3 متر(65  نانومتر) (45  نانومتر)2008 2009–2010
نيهاليم/ويستميركلاركدايل(32  نانومتر)2010أرانديل(32  نانومتر)2010–2011
غابة جاسبرمفرد (45  نانومتر)
سيلفرمونت إيرمونت جولدمونت جولدمونت بلس تريمونتمسار الخليج - براسويل، بحيرة أبولو، بحيرة جيميني، بحيرة جاسبرثنائي ورباعي (22  نانومتر) ثنائي ورباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (10  نانومتر)باي تريل-إم براسويل أبولو ليك جيميني ليك جاسبر ليكثنائي ورباعي (22  نانومتر) ثنائي ورباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (10  نانومتر)أكتوبر 2013 مارس 2015 أبريل 2016 ديسمبر 2017 يناير 2021باي تريل-إم براسويل أبولو ليك جيميني ليك جاسبر ليكثنائي ورباعي (22  نانومتر) ثنائي ورباعي (14  نانومتر) حتى رباعي (14  نانومتر) حتى ثنائي (14  نانومتر) حتى ثنائي (10  نانومتر)أكتوبر 2013 مارس 2015 أبريل 2016 ديسمبر 2017 يناير 2021
قائمة معالجات إنتل سيليرون

معالجات سيليرون المكتبية

معالجات سيليرون القائمة على معالج P6

كانت معالجات Celeron الأولية مشابهة جدًا للمعالجات السابقة التي تحمل علامة Pentium II وتم إنتاجها من عام 1998 (مع نواة Convington) إلى عام 2003.

كوفينجتون

إنتل سيليرون كوفينجتون

أُطلق معالج كوفينجتون سيليرون الأول في أبريل 1998، وكان في الأساس  معالج بنتيوم II بتردد 266 ميجاهرتز، مُصنّعًا بدون أي ذاكرة تخزين مؤقت ثانوية. [ 8 ] كما شارك كوفينجتون رمز المنتج 80523 مع شركة ديشوتس. على الرغم من أنه كان يعمل بتردد 266 أو 300  ميجاهرتز (ترددات أعلى بمقدار 33 أو 66  ميجاهرتز من إصدار بنتيوم المكتبي المزود بتقنية MMX)، إلا أن معالجات سيليرون الخالية من ذاكرة التخزين المؤقت واجهت صعوبة في التفوق على المعالجات التي صُممت لتحل محلها. [ 5 ] بيعت أعداد كبيرة منه عند إطلاقه الأول، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اسم إنتل، لكن سرعان ما اكتسب سيليرون سمعة سيئة في الصحافة المتخصصة وبين محترفي الكمبيوتر. [ 9 ] تلاشى الاهتمام الأولي بالسوق بسرعة بسبب أدائه الضعيف، ومع انخفاض المبيعات إلى مستوى متدنٍ للغاية، شعرت إنتل بأنها مُلزمة بتطوير بديل أسرع بكثير في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لاقت معالجات سيليرون الأولى رواجًا كبيرًا بين بعض هواة كسر السرعة، نظرًا لمرونة كسر السرعة وسعرها المعقول. [ 5 ] تم تصنيع كوفينجتون فقط بتنسيق Slot 1 SEPP.

ميندوسينو

معالج Intel Celeron Mendocino بسرعة 300  ميجاهرتز في حزمة SEPP
الجزء العلوي من معالج سيليرون ذي النواة ميندوسينو، مقبس 370 (حزمة PPGA)
الجانب السفلي من مقبس ميندوسينو 370 سيليرون، 333  ميجاهرتز
صورة رقاقة معالج Intel Celeron 500MHz Mendocino

كان معالج ميندوسينو سيليرون، الذي طُرح في 24 أغسطس 1998، أول معالج مركزي تجاري يستخدم ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) مدمجة . بينما لم يكن لدى معالج كوفينجتون أي ذاكرة تخزين مؤقتة ثانوية، احتوى ميندوسينو على 128  كيلوبايت من ذاكرة التخزين المؤقتة من المستوى الثاني تعمل بكامل تردد الساعة. كان تردد معالج ميندوسينو سيليرون الأول متواضعًا آنذاك، حيث بلغ 300  ميجاهرتز، ولكنه قدم أداءً يقارب ضعف أداء معالج كوفينجتون سيليرون القديم الذي لا يحتوي على ذاكرة تخزين مؤقتة عند نفس تردد الساعة. ولتمييزه عن معالج كوفينجتون الأقدم بتردد 300  ميجاهرتز، أطلقت إنتل على معالج ميندوسينو سيليرون اسم 300A . [ 10 ] وعلى الرغم من أن معالجات ميندوسينو سيليرون الأخرى (  مثل معالج 333 ميجاهرتز) لم تحمل الحرف A في اسمها، إلا أن البعض يطلق على جميع معالجات ميندوسينو اسم سيليرون-A بغض النظر عن تردد الساعة.

كان معالج سيليرون الجديد ذو النواة ميندوسينو يتمتع بأداءٍ ممتاز منذ البداية. في الواقع، اعتبر معظم محللي الصناعة أن معالجات سيليرون الأولى المبنية على ميندوسينو حققت نجاحًا باهرًا ، إذ كان أداؤها عاليًا بما يكفي ليس فقط للمنافسة بقوة مع المعالجات المنافسة، بل أيضًا لجذب المشترين بعيدًا عن معالج بنتيوم 2 الرائد عالي الربحية من إنتل. سرعان ما اكتشف هواة كسر السرعة أنه مع لوحة أم متطورة ، يمكن للعديد من معالجات سيليرون 300A العمل بكفاءة عالية بتردد 450  ميجاهرتز. وقد تحقق ذلك ببساطة عن طريق زيادة تردد ناقل النظام الأمامي (FSB) من 66  ميجاهرتز (التردد الافتراضي) إلى 100  ميجاهرتز (تردد بنتيوم 2) ، وذلك بفضل عدة عوامل: وجود شريحة 440BX التي تدعم تردد 100  ميجاهرتز والذاكرة المتوافقة معها في السوق، بالإضافة إلى أن ذاكرة التخزين المؤقت L2 الداخلية أكثر تحملاً لكسر السرعة من رقائق ذاكرة التخزين المؤقت الخارجية، التي تعمل أصلاً بنصف سرعة المعالج. عند هذا التردد، نافس معالج ميندوسينو سيليرون الاقتصادي أسرع معالجات x86 المتوفرة. [ 10 ] صُممت بعض اللوحات الأم لمنع هذا التعديل، وذلك بتقييد ناقل النظام الأمامي لمعالج سيليرون إلى 66  ميجاهرتز. مع ذلك، سرعان ما اكتشف مُحترفو كسر السرعة أن وضع شريط لاصق على الدبوس B21 في منفذ واجهة سيليرون يُتيح تجاوز هذا التقييد، مما يسمح  بناقل بسرعة 100 ميجاهرتز. [ 11 ]

في ذلك الوقت، كان تصنيع ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة في الشريحة أمرًا صعبًا، وخاصةً ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) ، حيث يتطلب الوصول إلى مستوى أداء مناسب سعةً أكبر. من مزايا ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة في الشريحة أنها تعمل بنفس تردد ساعة المعالج. في المقابل، استخدمت جميع معالجات إنتل الأخرى في ذلك الوقت ذاكرة تخزين مؤقت ثانوية من المستوى الثاني (L2) مثبتة على اللوحة الأم أو في فتحة مخصصة ، والتي كانت سهلة التصنيع ورخيصة الثمن، ويمكن توسيعها بسهولة إلى أي حجم مطلوب (كانت أحجام ذاكرة التخزين المؤقت النموذجية 512  كيلوبايت أو 1  ميجابايت)، ولكنها كانت تعاني من انخفاض في الأداء، حيث كانت تعمل عادةً بتردد ناقل أمامي (FSB) يتراوح بين 60 و100  ميجاهرتز. تم تنفيذ ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) في معالج بنتيوم 2 بسعة 512  كيلوبايت باستخدام شريحتين عاليتي الأداء نسبيًا من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) مثبتتين على لوحة مخصصة بجانب المعالج نفسه، تعملان بنصف تردد ساعة المعالج وتتواصلان مع المعالج المركزي عبر ناقل خلفي خاص . كانت هذه الطريقة لوضع ذاكرة التخزين المؤقت مكلفة وفرضت قيودًا عملية على حجم ذاكرة التخزين المؤقت، لكنها سمحت لمعالج بنتيوم 2 بالعمل بتردد أعلى وتجنبت التنازع بين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) على ناقل النظام الأمامي، وهو أمر شائع في تكوينات ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) الموضوعة على اللوحة الأم. [ 12 ]

بمرور الوقت، تم إصدار معالجات ميندوسينو الأحدث بترددات 333، 366، 400، 433، 466، 500، و533  ميجاهرتز. صُمم معالج ميندوسينو سيليرون في الأصل للعمل مع  ناقل أمامي بتردد 66 ميجاهرتز فقط، ولكن هذا لم يُشكل عائقًا كبيرًا أمام الأداء إلا بعد أن وصلت ترددات الساعة إلى مستويات أعلى.

قدمت معالجات سيليرون ميندوسينو تصميمًا جديدًا للتغليف. عند إطلاقها، توفرت هذه المعالجات بنوعين: Slot 1 SEPP و Socket 370 PPGA . صُمم تصميم Slot 1 لاستيعاب ذاكرة التخزين المؤقت الخارجية لمعالج بنتيوم II، وكان يُعاني من مشاكل في التركيب على اللوحات الأم. ولأن جميع معالجات سيليرون مصممة بشريحة واحدة، لم يكن هناك داعٍ للاحتفاظ بتصميم Slot 1 لتخزين ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني، فأوقفت إنتل إنتاج هذا النوع؛ وبدءًا من معالج 466  ميجاهرتز، أصبح تصميم PPGA Socket 370 هو الخيار الوحيد المتاح. (قام مصنعو الطرف الثالث بتوفير محولات من فتحة اللوحة الأم إلى المقبس (المعروفة باسم Slotkets ) مقابل بضعة دولارات، مما سمح، على سبيل المثال، بتركيب معالج Celeron 500 على لوحة أم من نوع Slot 1.) ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام حول معالجات PPGA Socket 370 Mendocino أنها تدعم المعالجة المتعددة المتناظرة (SMP)، وكان هناك على الأقل لوحة أم واحدة تم إصدارها ( ABIT BP6 ) استفادت من هذه الحقيقة.

كما جاء جهاز Mendocino بنسخة محمولة، بترددات ساعة تبلغ 266 و300 و333 و366 و400 و433 و466  ميجاهرتز.

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن وحدات المعالجة المركزية من نوع ميندوسينو تنتمي إلى العائلة 6، والطراز 6، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80524. وتتم مشاركة هذه المعرفات مع متغير ديكسون موبايل بنتيوم II ذي الصلة.

منجم النحاس-128

معالج سيليرون كوبرماين 128 بسرعة 600  ميجاهرتز ( حزمة FC-PGA )
الجانب السفلي لمعالج سيليرون كوبرماين 128 ، بتردد 600  ميجاهرتز

كان الجيل التالي من معالجات سيليرون هو " كوبرماين -128" (المعروف أحيانًا باسم سيليرون 2 ). وهو مشتق من معالج بنتيوم 3 من إنتل (كوبرماين ) ، وقد طُرح في 29 مارس 2000. [ 13 ] استخدم هذا المعالج نواة كوبرماين مع تعطيل نصف ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2)، مما أدى إلى توفير 128 كيلوبايت من ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة من المستوى الثاني (L2) ذات الترابط الرباعي، كما هو الحال في معالج ميندوسينو. وكان مقيدًا في البداية بسرعة ناقل النظام الأمامي (FSD) تبلغ 66 ميجاهرتز. وعلى الرغم من انخفاض الترابط في ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) إلى النصف، مما قلل من معدلات الوصول مقارنةً بتصميم كوبرماين الكامل، إلا أنه احتفظ بناقل ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) بعرض 256 بت، مما منحه ميزة مقارنةً بمعالج ميندوسينو ومعالجات كاتماي/بنتيوم 2 الأقدم، والتي كانت جميعها مزودة بمسار بيانات 64 بت إلى ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2). [ 14 ] [ 15 ] كما تم تفعيل تعليمات SSE .  

صُنعت جميع معالجات Coppermine-128 بنفس تنسيق مقبس FCPGA 370 الذي استخدمته معظم معالجات Coppermine Pentium III. بدأت معالجات Celeron هذه بتردد 533  ميجاهرتز، واستمرت بترددات 566، 600، 633، 667، 700، 733، و766  ميجاهرتز. ونظرًا لمحدودية  ناقل البيانات بسرعة 66 ميجاهرتز، كان التحسن في الأداء يتناقص مع زيادة سرعة الساعة. في 3 يناير 2001، انتقلت إنتل إلى  ناقل بيانات بسرعة 100 ميجاهرتز مع إطلاق معالج  Celeron بسرعة 800 ميجاهرتز، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء لكل دورة ساعة. [ 16 ] تستخدم جميع معالجات Coppermine-128 التي تعمل بتردد 800  ميجاهرتز وما فوق  ناقل البيانات الأمامي بسرعة 100 ميجاهرتز. كما صُنعت نماذج مختلفة بترددات 800، 850، 900، 950، 1000، و1100  ميجاهرتز.

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Coppermine Celerons و Pentium III هي من العائلة 6، الطراز 8 ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80526.

توالاتين-256

معالج سيليرون ذو نواة توالاتين بسرعة 1.2  جيجاهرتز ( تواليرون ) (حزمة FC-PGA2)

استندت معالجات سيليرون هذه، التي طُرحت مبدئيًا بتردد 1.2  جيجاهرتز في 2 أكتوبر 2001، [ 17 ] إلى نواة بنتيوم 3 " توالاتين " وصُنعت بتقنية 0.13 ميكرومتر لشريحة FCPGA 2 Socket 370. أطلق عليها بعض المتحمسين اسم "تواليرون" - وهو مزيج من كلمتي توالاتين وسيليرون. يشير بعض البرامج والمستخدمين إلى هذه الرقاقات باسم سيليرون-إس ، في إشارة إلى أصلها من بنتيوم 3-إس، لكن هذا ليس تصنيفًا رسميًا. أصدرت إنتل لاحقًا معالجات بتردد 1  جيجاهرتز و1.1  جيجاهرتز (أُضيف إليها اللاحقة A لتمييزها عن معالج كوبرماين-128 الذي حل محله بنفس التردد). [ 18 ] شريحة بتردد 1.3  جيجاهرتز، تم إطلاقها في 4 يناير 2002، [ 19 ] وأخيراً  شريحة بتردد 1.4 جيجاهرتز، تم إطلاقها في 15 مايو 2002 (في نفس يوم  إطلاق معالج سيليرون بتردد 1.7 جيجاهرتز القائم على تقنية ويلاميت)، [ 20 ] مثلت نهاية خط إنتاج توالاتين-256.

تتمثل أبرز الاختلافات مقارنةً بمعالج Pentium III Tualatin في انخفاض  سرعة ناقل النظام بمقدار 100 ميجاهرتز، وثبات  سعة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) عند 256 كيلوبايت (بينما كان معالج Pentium III متوفرًا بسعتين: 256  كيلوبايت أو 512  كيلوبايت). بقي ترابط ذاكرة التخزين المؤقت عند 8 اتجاهات، [ 21 ] على الرغم من تعطيل خاصية جلب البيانات المسبق المُضافة حديثًا. [ 22 ] علاوة على ذلك، تتميز ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) في معالج Tualatin-256 بزمن استجابة أعلى، مما ساهم في زيادة إنتاجية هذا المعالج الاقتصادي. من ناحية أخرى، حسّن هذا من استقرار المعالج عند كسر سرعته، ولم تواجه معظم المعالجات أي مشكلة في العمل بتردد ناقل النظام الأمامي (FSB) البالغ 133 ميجاهرتز، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الأداء. 

على الرغم من تقديم معالج Tualatin Celeron أداءً محسّنًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمعالج Coppermine Celeron الذي حلّ محله، إلا أنه ظلّ يواجه منافسةً شديدةً من معالج Duron الاقتصادي من AMD. [ 23 ] وردّت Intel لاحقًا بإصدار معالج NetBurst Willamette Celeron، ولبعض الوقت، تمّ تصنيع وبيع معالجات Tualatin Celeron بالتوازي مع معالجات Celeron المبنية على معالج Pentium 4 التي حلّت محلّها.

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Tualatin Celerons و Pentium III هي من العائلة 6، الطراز 11 ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80530.

معالجات سيليرون القائمة على تقنية NetBurst

تُعد عائلة معالجات سيليرون القائمة على معالج NetBurst هي النسخة منخفضة التكلفة من معالج Pentium 4، وقد تم تصنيعها من عام 2002 (مع نواة Willamette) حتى عام 2003 للوحدات المحمولة وعام 2008 للوحدات المكتبية.

ويلاميت-128

صُممت معالجات سيليرون هذه للمقبس 478، واعتمدت على نواة ويلاميت بنتيوم 4 ، بتصميم مختلف تمامًا عن معالج توالاتين سيليرون السابق. تُعرف هذه المعالجات غالبًا باسم سيليرون 4. تبلغ سعة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) فيها 128  كيلوبايت، أي نصف سعة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) في معالج بنتيوم 4 المبني على نواة ويلاميت  ، والتي تبلغ 256 كيلوبايت، ولكن بخلاف ذلك، يتشابه المعالجان كثيرًا. مع الانتقال إلى نواة بنتيوم 4، أصبح معالج سيليرون يدعم تعليمات SSE2. وبفضل إمكانية استخدام نفس المقبس مع بنتيوم 4، أصبح بإمكان سيليرون استخدام ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المُعاد RDRAM ، أو ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المُعاد ديناميكيًا DDR SDRAM ، أو ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المُعاد ديناميكيًا التقليدية SDRAM . أُطلقت معالجات ويلاميت سيليرون في 15 مايو 2002، بتردد 1.7  جيجاهرتز في البداية، وقدمت تحسنًا ملحوظًا في الأداء مقارنةً بمعالج سيليرون الأقدم بتردد 1.3  جيجاهرتز والمبني على معمارية توالاتين ، حيث تفوقت أخيرًا على  معالج AMD دورون بتردد 1.3 جيجاهرتز، والذي كان آنذاك أفضل معالج اقتصادي منافس من AMD. [ 24 ] في 12 يونيو 2002، أطلقت إنتل آخر معالج ويلاميت سيليرون،  بتردد 1.8 جيجاهرتز. [ 25 ] يحتوي هذا المعالج على 42 مليون ترانزستور، وتبلغ مساحة رقاقة المعالج 217  مم² . [ 26 ]

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات ويلاميت سيليرون وبنتيوم 4 هي من العائلة 15، الطراز 1، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80531.

نورثوود-128

تعتمد معالجات سيليرون هذه، ذات المقبس 478، على نواة بنتيوم 4 من نوع نورثوود ، كما أنها مزودة بذاكرة تخزين  مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 128 كيلوبايت  . الفرق الوحيد بين معالج سيليرون المبني على نواة نورثوود-128 ومعالج سيليرون المبني على نواة ويلاميت-128  هو أن الأول تم تصنيعه بتقنية 130 نانومتر الجديدة، مما أدى إلى تصغير حجم الشريحة، وزيادة عدد الترانزستورات، وخفض جهد النواة من 1.7  فولت في معالج ويلاميت-128 إلى 1.52  فولت في معالج نورثوود-128 . وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإنهما متطابقان وظيفيًا مع معالج سيليرون ويلاميت-128، ويؤديان نفس الوظيفة تقريبًا عند كل دورة ساعة. أُطلقت عائلة معالجات نورثوود-128 مبدئيًا بنواة بتردد 2 جيجاهرتز ( مع الإعلان سابقًا عن طراز بتردد  1.9 جيجاهرتز، لكنه لم يُطرح في الأسواق [ 27 ] ) في 18 سبتمبر 2002. [ 28 ] ومنذ ذلك الحين، أصدرت إنتل ما مجموعه 10 سرعات تردد مختلفة تتراوح بين 1.8 جيجاهرتز و2.8 جيجاهرتز، قبل أن يتفوق عليها معالج سيليرون دي. ورغم أن معالجات سيليرون المبنية على نورثوود تعاني بشكل ملحوظ من صغر حجم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2)، إلا أن بعض سرعات التردد لاقت رواجًا في سوق المتحمسين، لأنها، مثل معالج 300A القديم، قادرة على العمل بترددات أعلى بكثير من ترددها المحدد. [ 2 ]    

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات نورثوود سيليرون وبنتيوم 4 هي من العائلة 15، الطراز 2، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80532.

بريسكوت-256

بريسكوت سيليرون دي 340 دي شوت

تم إطلاق معالجات Prescott-256 Celeron D في البداية في 25 يونيو 2004، [ 29 ] وتتميز بضعف ذاكرة التخزين المؤقت L1 (16  كيلوبايت) وذاكرة التخزين المؤقت L2 (256  كيلوبايت) مقارنة بمعالجات Willamette وNorthwood السابقة لأجهزة سطح المكتب Celeron، وذلك بفضل اعتمادها على نواة Prescott Pentium 4. [ 30 ]

يتميز هذا المعالج أيضًا بناقل بيانات بسرعة 533  ميجا نقلة/ثانية وتقنية SSE3 ، ورقم طراز 3xx (مقارنةً برقم 5xx لمعالجات Pentium 4 و7xx لمعالجات Pentium M). صُمم معالج Prescott-256 Celeron D ليتوافق مع مقبس 478 ومقبس LGA 775 ، ويحمل تسميات 3x0 و3x5 من الإصدار 310 إلى الإصدار 355، بترددات ساعة تتراوح بين 2.13  جيجاهرتز و3.33  جيجاهرتز.

يعمل معالج Intel Celeron D مع عائلتي شرائح Intel 845 و865. لا يحمل اللاحقة D أي دلالة رسمية، ولا تشير إلى أن هذه الطرازات ثنائية النواة. إنما تُستخدم ببساطة لتمييز هذه السلسلة من معالجات Celeron عن سلسلتي Northwood وWillamette السابقتين الأقل أداءً، وكذلك عن سلسلة Celeron M المخصصة للأجهزة المحمولة (والتي تستخدم أيضًا أرقام طراز 3xx). [ 31 ] وعلى عكس Pentium D ، فإن Celeron D ليس معالجًا ثنائي النواة.

شكّل معالج Celeron D نقلة نوعية في الأداء مقارنةً بمعالجات Celeron السابقة المبنية على معمارية NetBurst. أظهر اختبارٌ أجراه ديريك ويلسون على موقع Anandtech.com باستخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات، أن معمارية Celeron D الجديدة وحدها قدّمت تحسينات في الأداء بنسبة تزيد عن 10% في المتوسط ​​مقارنةً بمعالج Northwood Celeron، وذلك عند تشغيل كلا المعالجين بنفس سرعة ناقل البيانات وتردد الساعة. [ 32 ] كما تميّز هذا المعالج بإضافة تعليمات SSE3 وناقل بيانات أمامي (FSB) أعلى، مما ساهم في تعزيز هذا التحسّن الملحوظ.

على الرغم من التحسينات العديدة التي طرأت عليه، كان لمعالج بريسكوت في سيليرون دي عيب رئيسي واحد على الأقل ، ألا وهو الحرارة. فعلى عكس معالج نورثوود سيليرون الذي يتميز بانخفاض درجة حرارته نسبيًا، كان استهلاك الطاقة الحرارية (TDP) لمعالج بريسكوت-256 يبلغ 73 واط، مما دفع شركة إنتل إلى تضمين نظام تبريد أكثر تعقيدًا يتكون من قلب نحاسي وزعانف ألومنيوم للمساعدة في التعامل مع الحرارة الزائدة. [ 33 ]  

في منتصف عام 2005، قامت إنتل بتحديث معالج Celeron D بتقنية Intel 64 وتفعيل خاصية XD Bit (تعطيل التنفيذ). وقد زادت أرقام الطرازات بمقدار 1 عن الجيل السابق (على سبيل المثال، أصبح 330 هو 331). وينطبق هذا التحديث فقط على معالجات Celeron D ذات مقبس LGA 775. ولا توجد معالجات ذات مقبس Socket 478 تدعم خاصية XD Bit.

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Prescott Celeron Ds و Pentium 4s تنتمي إلى العائلة 15، الطراز 3 (حتى الخطوة E0) أو 4 (الخطوة E0 وما بعدها)، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80546 أو 80547، اعتمادًا على نوع المقبس.

سيدار ميل-512

استنادًا إلى نواة Pentium 4 من Cedar Mill ، أُطلقت هذه النسخة من معالج Celeron D في 28 مايو 2006، واستمرت في استخدام نظام التسمية 3xx مع معالجات Celeron D 347 (3.06  جيجاهرتز)، و352 (3.2  جيجاهرتز)، و356 (3.33  جيجاهرتز)، و360 (3.46  جيجاهرتز)، و365 (3.6  جيجاهرتز). يُشابه معالج Celeron D من Cedar Mill إلى حد كبير معالج Prescott-256، باستثناء مضاعفة سعة ذاكرة التخزين المؤقت L2 (512  كيلوبايت) وتصنيعه بتقنية 65  نانومتر. يُعد معالج Celeron D من Cedar Mill-512 حصريًا لمقبس LGA 775. تتمثل المزايا الرئيسية لمعالجات Cedar Mill Celeron مقارنةً بمعالجات Prescott Celeron في الأداء المحسن قليلاً بسبب ذاكرة التخزين المؤقت L2 الأكبر، ومعدلات الساعة الأعلى، وتبديد الحرارة الأقل، مع انخفاض استهلاك الطاقة الحرارية (TDP) في العديد من الطرازات إلى 65  واط من أدنى عرض لمعالجات Prescott وهو 73  واط. [ 34 ]

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Cedar Mill Celeron Ds و Pentium 4s تنتمي إلى العائلة 15، الطراز 6، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80552.

معالجات سيليرون ذات النواة

تم تصنيع وحدات المعالجة المركزية المكتبية والمحمولة التي تعتمد على بنية Intel Core الدقيقة في الفترة من 2007 إلى 2011، وكانت تعتبر منتجات منخفضة التكلفة تقع بين سلسلتي Atom و Pentium .

كونرو-إل

معالج سيليرون 420 (كونرو-إل، 1.6  جيجاهرتز)

معالج Conroe-L Celeron هو معالج أحادي النواة مبني على بنية Core الدقيقة ، وبالتالي يعمل بتردد أقل بكثير من معالجات Cedar Mill Celeron، ولكنه مع ذلك يتفوق عليها في الأداء. يعتمد هذا المعالج على نواة Conroe-L  بتقنية 65 نانومتر ، [ 35 ] ويستخدم تسلسل أرقام طراز من السلسلة 400. [ 36 ] تم رفع تردد ناقل النظام الأمامي (FSB) إلى 800 ميجا نقلة/ثانية من 533 ميجا نقلة/ثانية في هذا الجيل، وانخفض استهلاك الطاقة (TDP) من 65 واط إلى 35 واط. وكما هو معتاد في معالجات Celeron، فهو لا يدعم تقنية Intel VT-x أو SpeedStep (على الرغم من تفعيل خاصية Enhanced Halt State، التي تسمح لمعالجات Celeron بخفض المضاعف إلى 6× وخفض جهد النواة أثناء وضع الخمول). جميع طرازات Conroe-L هي معالجات أحادية النواة مخصصة لشريحة السوق الاقتصادية، تمامًا مثل معالج Sempron المبني على معالج AMD K8 . تم إطلاق خط الإنتاج في 5 يونيو 2007. [ 37 ]    

في 21 أكتوبر 2007، كشفت إنتل عن معالج جديد لسلسلة Intel Essential. يُعرف هذا المعالج باسم Celeron 220، وهو مُثبّت على اللوحة الأم D201GLY2. يعمل بتردد 1.2  جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 512  كيلوبايت،  ويبلغ استهلاكه للطاقة 19  واط، ويمكن تبريده بشكل سلبي. يُعدّ Celeron 220 خليفةً لمعالج Celeron 215، الذي يعتمد على نواة Yonah ويُستخدم أيضًا على اللوحة الأم D201GLY. يُستخدم هذا المعالج حصريًا على لوحات mini-ITX المُخصصة لشريحة السوق ذات القيمة المنخفضة.

ألينديل

أطلقت إنتل سلسلة معالجات Celeron E1xxx ثنائية النواة في 20 يناير 2008، والمبنية على نواة Allendale. يتميز المعالج  بسرعة ناقل أمامي تبلغ 800 ميجا نقلة/ثانية، واستهلاك  طاقة حرارية يبلغ 65 واط، ويستخدم 512  كيلوبايت من ذاكرة التخزين المؤقت  L2 التي تبلغ سعتها 2 ميجابايت  ، مما يحدّ بشكل ملحوظ من الأداء في تطبيقات مثل الألعاب. تضمنت الميزات الجديدة لعائلة Celeron تقنية إيقاف التشغيل المحسّنة بالكامل وتقنية Intel SpeedStep المحسّنة . تتراوح سرعات الساعة من 1.6  جيجاهرتز إلى 2.4  جيجاهرتز. وهو متوافق مع معالجات أخرى مبنية على نواة Allendale مثل Core 2 Duo E4xxx و Pentium Dual-Core E2xxx. [ 38 ]

وولفديل-3M

أُطلقت سلسلة معالجات Celeron E3000، بدءًا من E3200 وE3300، في أغسطس 2009، وتضمنت نواة Wolfdale-3M المستخدمة في معالجات Pentium Dual-Core E5000 وPentium E6000 و Core 2 Duo E7000. ويكمن الاختلاف الرئيسي بينها وبين معالجات Celeron المبنية على معمارية Allendale في دعم تقنية Intel VT-x وزيادة الأداء بفضل ذاكرة التخزين المؤقت L2 المزدوجة بسعة 1  ميجابايت.

شركة سيليرونز التي تتخذ من نيهاليم مقراً لها

كلاركدايل

مع طرح معالجات Core i3 وCore i5 المكتبية، التي تحمل الاسم الرمزي Clarkdale، في يناير 2010، أضافت إنتل أيضًا سلسلة Celeron جديدة، بدءًا من Celeron G1101. يُعد هذا أول معالج Celeron مزودًا بواجهة PCI Express مدمجة ورسومات مدمجة. على الرغم من استخدامه نفس شريحة Clarkdale المستخدمة في سلسلة Core i5-6xx، إلا أنه لا يدعم تقنيات Turbo Boost و HyperThreading و VT-d و SMT و Trusted Execution Technology أو تعليمات AES الجديدة ، ويأتي مزودًا  بذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث بسعة 2 ميجابايت فقط. [ 39 ]

غابة جاسبر

معالج Celeron P1053 هو معالج مُدمج من عائلة Jasper Forest ، مُصمم لمقبس 1366. تُعرف باقي أفراد هذه العائلة باسم Xeon C35xx أو C55xx. تُشبه شريحة Jasper Forest شريحة Lynnfield ، وتحتوي على أربعة أنوية، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) بسعة 8 ميجابايت، وواجهة QPI، إلا أن معظم هذه الميزات مُعطلة في إصدار Celeron، مما يترك نواة واحدة فقط مع ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) بسعة 2 ميجابايت .    

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معالجات ساندي بريدج

معالج سيليرون G530 بسرعة 2.4 جيجاهرتز "ساندي بريدج"

طُرحت معالجات سيليرون المبنية على معمارية ساندي بريدج في عام 2011. وهي معالجات من نوع LGA 1155 (متوفرة بنسخ أحادية وثنائية النواة) مزودة بمعالج رسومات Intel HD Graphics مدمج، وتحتوي على ذاكرة تخزين مؤقتة  من المستوى الثالث (L3) بسعة تصل إلى 2 ميجابايت  . تم تعطيل تقنيات Turbo Boost وAVX وAES-NI. تتوفر تقنية Hyper-Threading في بعض طرازات النواة الواحدة، وهي G460 وG465 وG470.

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معمارية Ivy Bridge

جميع معالجات سيليرون من هذا الجيل تنتمي إلى سلسلة G16xx. تُقدم هذه المعالجات أداءً أفضل من معالجات سيليرون المبنية على معمارية ساندي بريدج، وذلك بفضل  تقنية تصنيعها بتقنية 22 نانومتر، بالإضافة إلى بعض التحسينات الطفيفة الأخرى. إلى جانب معالجات سيليرون المحمولة المبنية على معمارية آيفي بريدج، كانت هذه المعالجات آخر ما أنتجته إنتل تحت علامة سيليرون التجارية لدعم نظامي التشغيل ويندوز إكس بي وفيستا بشكل كامل .

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معالجات هاسويل

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معمارية سكايليك

أضافت جميع معالجات Celeron من هذا الجيل مجموعة تعليمات AES-NI و RDRAND .

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معالجات كابي ليك

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على تقنية كوفي ليك

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على معالجات كوميت ليك

معالجات سيليرون المكتبية القائمة على Alder Lake

هواتف سيليرون

معالجات سيليرون المحمولة القائمة على معالج P6

ميندوسينو (جوال)

معالج سيليرون للهواتف المحمولة في حزمة BGA2

يشبه معالج ميندوسينو (سيليرون-أ): بتقنية 250  نانومتر،  وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الأول (L1) بسعة 32 كيلوبايت،  وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 128 كيلوبايت، ولكنه يستخدم جهدًا أقل (1.5-1.9  فولت) ووضعين لتوفير الطاقة: التشغيل السريع، والسكون العميق. يأتي في عبوة صغيرة من نوع BGA2 أو Micro-PGA2 ذات 615 طرفًا .

توالاتين-256 (جوال)

كانت هذه أولى معالجات سيليرون المحمولة المبنية على نواة توالاتين. وقد اختلفت عن نظيراتها المكتبية في أن سلسلة المعالجات المحمولة كانت متوفرة بتردد ناقل أمامي 100  ميجاهرتز و133  ميجاهرتز. وكما هو الحال في معالجات توالاتين المكتبية، احتوت هذه الرقاقات على ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 256  كيلوبايت.

معالجات سيليرون المحمولة القائمة على تقنية NetBurst

نورثوود-256

هذه هي سلسلة معالجات سيليرون المحمولة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وهي مبنية أيضاً على نواة نورثوود، وتتميز  بذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 256 كيلوبايت. كانت معالجات سيليرون هذه ذات أداء أعلى بكثير من نظيراتها في أجهزة الكمبيوتر المكتبية بفضل سعة ذاكرة التخزين المؤقتة الأكبر من المستوى الثاني. [ 40 ] وقد تم استبدالها لاحقاً بمعالجات سيليرون إم، المبنية على تصميم معالج بنتيوم إم.

معالجات سيليرون المحمولة القائمة على معالج بنتيوم إم

بانياس-512

يعتمد معالج سيليرون هذا (الذي يُباع تحت العلامة التجارية سيليرون إم ) على معالج بنتيوم إم من بانياس ، ويختلف عنه في أنه يحتوي على نصف ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني، ولا يدعم تقنية سبيد ستيب لتغيير سرعة المعالج. ويُقدم أداءً جيدًا نسبيًا مقارنةً بمعالج بنتيوم إم، إلا أن عمر البطارية أقصر بشكل ملحوظ في أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بمعالج سيليرون إم مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر المحمولة المماثلة التي تعمل بمعالج بنتيوم إم.

لا يجوز استخدام اسم العلامة التجارية Centrino في النظام الذي يعتمد على معالج Celeron M ، بغض النظر عن مجموعة الشرائح ومكونات Wi-Fi المستخدمة.

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Banias Celeron Ms و Pentium Ms تنتمي إلى العائلة 6، الطراز 9، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80535.

شيلتون

يُعدّ معالج شيلتون نواة بانياس بدون ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) وتقنية سبيد ستيب. يُستخدم هذا المعالج في اللوحة الأم صغيرة الحجم D845GVSH من إنتل، والمخصصة للأسواق الآسيوية وأمريكا الجنوبية. يُعرّف المعالج نفسه باسم "إنتل سيليرون 1.0 جيجاهرتز " ، لتمييزه عن معالجي كوبرماين-128 وتوالاتين السابقين بسرعة 1.0 جيجاهرتز. 

يُعدّ جهاز Shelton'08 منصة أساسية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة، أطلقتها شركة إنتل في يناير 2008. تعتمد هذه المنصة على معالج Diamondville أحادي النواة من إنتل بتردد 1.6  جيجاهرتز وسرعة ناقل أمامي 533  ميجا نقلة/ثانية، واستهلاك طاقة 3.5  واط. يبلغ إجمالي استهلاك الطاقة للمنصة حوالي 8  واط، ما يُتيح استخدام البطارية لمدة تتراوح بين 3 و4 ساعات. تتكون المنصة من شريحة 945GSE، التي تتضمن معالج رسومات DirectX 9 مدمجًا وتدعم ذاكرة DDR2 أحادية القناة. وتشمل مكوناتها عادةً وحدة واي فاي 802.11g، وقرص SSD (محرك أقراص الحالة الصلبة) بمنفذ USB/PATA، وشاشة بحجم 7 أو 8 بوصات.

دوثان-1024

معالج Celeron M بتقنية 90  نانومتر، بنصف سعة ذاكرة التخزين المؤقت L2 الموجودة في معالجات Pentium M بتقنية Dothan  90 نانومتر ( مع العلم أنها ضعف سعة ذاكرة التخزين المؤقت L2 الموجودة في معالجات Celeron M بتقنية 130 نانومتر)، ومثل سابقه، يفتقر إلى تقنية SpeedStep. صدر أول معالج Celeron M يدعم بت XD في يناير 2005، وبشكل عام، تدعم جميع معالجات Celeron M التي صدرت بعد ذلك بت XD . يوجد أيضًا إصدار منخفض الجهد بسعة 512 كيلوبايت، استُخدم في طرازات ASUS Eee PC الأولى .  

في مخطط "العائلة/الطراز/الخطوة" الخاص بشركة إنتل، فإن معالجات Dothan Celeron Ms و Pentium Ms تنتمي إلى العائلة 6، الطراز 13، ورمز منتج إنتل الخاص بها هو 80536.

يوناه

تُعدّ سلسلة معالجات Celeron M 400 معالجات Celeron M بتقنية 65 نانومتر، مبنية على شريحة Yonah  أحادية النواة ، مثل معالج Core Solo . وكما هو الحال مع سابقاتها في سلسلة Celeron M، يمتلك هذا المعالج نصف ذاكرة التخزين المؤقت L2 (1 ميجابايت) الموجودة في Core Solo، ويفتقر إلى تقنية SpeedStep. كما تُضيف هذه النواة ميزات جديدة إلى Celeron M، بما في ذلك ناقل أمامي أسرع (533 ميجا نقلة/ثانية)، وتعليمات SSE3 . شهد شهرا سبتمبر 2006 و4 يناير 2008 توقف إنتاج العديد من وحدات المعالجة المركزية التي تحمل علامة Celeron M التجارية. [ 41 ]  

معالجات سيليرون المحمولة القائمة على النواة

ميروم-إل

تُعدّ معالجات Celeron M 523 (933  ميجاهرتز ULV)، وM  520 (1.6  جيجاهرتز)، وM  530 (1.73  جيجاهرتز)، و530 (1.73 جيجاهرتز  )، و540 (1.86  جيجاهرتز)، و550 (2.0  جيجاهرتز)، و560 (2.13  جيجاهرتز)، و570 (2.26  جيجاهرتز) [ 42 ] معالجات أحادية النواة بتقنية 65  نانومتر، مبنية على معمارية Merom Core 2. تتميز هذه المعالجات بناقل بيانات أمامي  (FSB) بسرعة 533 ميجا نقلة/ثانية، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 1  ميجابايت (نصف سعة ذاكرة التخزين المؤقتة في معالج Core 2 Duo منخفض الأداء، والتي تبلغ 2  ميجابايت)، ودعم تقنية XD-bit، وتقنية Intel 64، إلا أنها تفتقر إلى تقنيتي SpeedStep وVirtualization . يُستخدم نموذجان مختلفان من المعالجات برقمي قطع متطابقين: معالج Merom-L أحادي النواة بذاكرة  تخزين مؤقتة سعتها 1 ميجابايت، ومعالج Merom ثنائي النواة بذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني  (L2) سعتها 4 ميجابايت،  مع تعطيل ذاكرة التخزين المؤقتة الإضافية والنواة. تعتمد معالجات Celeron M 523 وM 520 وM 530 على مقبس M ، بينما تعتمد معالجات Celeron من 530 إلى 570 (بدون حرف M) على مقبس P. في 4 يناير 2008، توقف إنتاج معالجات Merom. [ 41 ]

ميروم-2M

تعتمد معالجات Celeron 573 (1  جيجاهرتز، منخفض الطاقة للغاية)، و575 (2  جيجاهرتز)، و585 (2.16  جيجاهرتز) على نواة Merom-2M، مع تفعيل نواة واحدة فقط وذاكرة تخزين  مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بسعة 1 ميجابايت  . وهي مشابهة لمعالجات Celeron المبنية على Merom وMerom-L، ولكنها تتميز بسرعة ناقل أمامي  (FSB) تبلغ 667 ميجا نقلة/ثانية.

تعتمد معالجات Celeron T1xxx أيضًا على رقاقات Merom-2M، ولكنها تدعم كلا النواتين. تتميز الإصدارات السابقة T1400 (1.73  جيجاهرتز) وT1500 (1.86  جيجاهرتز) بناقل أمامي بسرعة 533  ميجا نقلة/ثانية وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 512  بايت  ، بينما تتميز الإصدارات الأحدث T1600 (1.66  جيجاهرتز) وT1700 (1.83  جيجاهرتز) بناقل أمامي بسرعة 667  ميجا نقلة/ثانية وذاكرة تخزين  مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 1 ميجابايت  ، ولكنها تعمل بتردد ساعة أقل.

بينرين-3M

سيليرون 900

في الوقت نفسه الذي طرحت فيه إنتل معالج Merom-2M ثنائي النواة، قدمت أول  معالج Celeron بتقنية 45 نانومتر، والمبني على نواة Penryn-3M،  بسرعة ناقل أمامي تبلغ 800 ميجا نقلة/ثانية، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 1  ميجابايت، ونواة واحدة مُفعّلة. يشمل ذلك سلسلة Celeron M 7xx الاستهلاكية منخفضة الجهد للغاية (CULV) التي تبدأ بتردد 1.2  جيجاهرتز، ومعالج Celeron 900 اللاحق (بتردد 2.2  جيجاهرتز).

أُطلق معالج سيليرون ثنائي النواة بتقنية 45  نانومتر في يونيو 2009، وهو مبنيٌّ أيضًا على معالج Penryn-3M. يأتي معالجا سيليرون T3000 (بتردد 1.8  جيجاهرتز) وT3100 (بتردد 1.9 جيجاهرتز) مزودين بذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) سعتها 1 ميجابايت، وناقل بيانات بسرعة 800 ميجا نقلة/ثانية. في سبتمبر 2009، أطلقت إنتل أيضًا سلسلة معالجات سيليرون SU2000 ثنائية النواة بتقنية CULV، مزودةً أيضًا بذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) سعتها 1 ميجابايت. وعلى الرغم من تشابه الأسماء، إلا أنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن معالج Pentium SU2000 (الذي يحتوي على ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) سعتها 2 ميجابايت ونواة واحدة نشطة) ومعالج Pentium T3000 (المبني على معالج Merom بتقنية 65 نانومتر ).      

معالجات سيليرون المحمولة القائمة على معمارية نيهالم

أرانديل

تُعدّ معالجات Celeron P4xxx و U3xxx، المبنية على معمارية Arrandale، إصدارات منخفضة التكلفة من معالجات Pentium P6xxx و U5xxx، التي أُطلقت في الأصل كمعالجات ثنائية النواة للأجهزة المحمولة من طراز Core i3/i5/i7. وكما هو الحال مع معالج Celeron G1xxx المبني على معمارية Clarkdale، تستخدم هذه المعالجات ذاكرة تخزين مؤقتة  من المستوى الثالث (L3) بسعة 2 ميجابايت  ، وهي نفس السعة التي كانت تستخدمها معالجات Pentium السابقة المبنية على معمارية Penryn كذاكرة  تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2). وكما هو الحال مع جميع معالجات Arrandale، تستخدم معالجات Celeron P4xxx و U3xxx وحدة معالجة رسومات مدمجة.

معالجات سيليرون المحمولة التي تتخذ من ساندي بريدج مقراً لها

تأتي معالجات Celeron B8xx التي صدرت عام 2011 ضمن سلسلة Arrandale. وهي معالجات ثنائية النواة مزودة برسومات مدمجة، وتستخدم نفس الرقاقات المستخدمة في معالجات Pentium B9xx وCore i3/i5/i7-2xxx المحمولة، ولكن مع تعطيل تقنيات Turbo-Boost وHyper-Threading وVT-d وTXT وAES-NI، وتقليص حجم ذاكرة التخزين المؤقت L3 إلى 2 ميجابايت.

دعم المعالج المزدوج

باعتباره معالجًا اقتصاديًا، لا يدعم معالج Celeron تكوينًا ثنائي المعالجات باستخدام مقابس متعددة لوحدة المعالجة المركزية، إلا أنه تم اكتشاف إمكانية تفعيل المعالجة المتعددة على معالجات Celeron من نوع Slot 1 عن طريق توصيل دبوس على نواة وحدة المعالجة المركزية بموصل على بطاقة المعالج. [ 43 ] بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعالجات Mendocino Socket 370 استخدام المعالجة المتعددة عند استخدامها على لوحات أم ثنائية Slot 1 محددة باستخدام محول فتحة. تم إزالة دعم SMP غير الرسمي في معالجات Coppermine Celeron، وأصبح دعم المقبس المزدوج مقتصرًا الآن على معالجات Xeon المتطورة من فئة الخوادم. تدعم معالجات Celeron المبنية على Conroe/Allendale والإصدارات الأحدث المعالجة المتعددة باستخدام رقائق متعددة النوى ، ولكنها لا تزال محدودة بمقبس واحد.

كما تسمح اللوحة الأم ABIT BP6 بتشغيل معالجين من نوع Mendocino Socket 370 Celeron في تكوين معالجة متعددة متناظرة (SMP) دون أي تعديل على وحدات المعالجة المركزية أو اللوحة الأم.

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 وارن، توم (16 سبتمبر 2022). "معالج إنتل سيحل محل بنتيوم وسيليرون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2023" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2022 .
  2. 1 2 شميد، باتريك (16 أكتوبر 2002). "الجيل الجديد هنا: سيليرون 2.0 جيجاهرتز، بتقنية 0.13 ميكرومتر" . دليل توم للأجهزة . تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .  
  3. "---anandtech.com/show/568/2 من ---forums.tomshardware.com/threads/celerons-rebadged-pentiums.302020/ من بحث جوجل (عيب تصنيعي في ذاكرة التخزين المؤقت لنواة سيليرون) النتيجة 1 : نص مبسط : ...يتم تصنيع معالج Coppermine-128 بشكل أساسي عن طريق أخذ معالج Pentium-3 عادي مبني على نواة Coppermine وإيقاف تشغيل نصف ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L-2). يمكن التحقق من ذلك من خلال النظر إلى حجم الشريحة لكل من Coppermine-128-Celeron و Coppermine-Pentium-3 (فهما متطابقان). أحد أسباب قيام إنتل بذلك هو أنه لا يوجد ضمان بأنه عند إنتاج معالج Pentium-3 بذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثاني (L-2) بحجم 256 كيلوبايت على الشريحة، ستكون جميع هذه الذاكرة (256 كيلوبايت) فعالة وصالحة للبيع كجزء من المعالج. في حالة فشل جزء من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L-2) بحجم 256 كيلوبايت في اختبار الإنتاج المطلوب، يمكن لإنتل ببساطة إيقاف تشغيلها 1/2 من L-2 وإعادة تسمية هذا الجزء باسم Celeron بعد تغيير سرعة الساعة ودبابيس FSB الخاصة بوحدة المعالجة المركزية هذه ..." مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2011.  
  4. "N100 (6M キャッシュ、最大 3.40 جيجا هرتز) - 製品仕様|インテル" .
  5. 1 2 3 بابست، توماس (16 أبريل 1998). "أداء وحدة المعالجة المركزية من المقبس 7 إلى الفتحة 1" . دليل توم للأجهزة . تم الاسترجاع في 30 يوليو 2007 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  6. كاسيدي، مايك (15 أبريل 1998). "معجم يضع أسماءً على التكنولوجيا الجديدة". صحيفة سان خوسيه ميركوري نيوز .
  7. وارن، توم (16 سبتمبر 2022). "معالج إنتل سيحل محل بنتيوم وسيليرون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2023" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2026 .
  8. سلاتر، مايكل (27 مايو 1998). "المعالجات الدقيقة تُشغّل أجهزة الكمبيوتر الشخصية بسرعة فائقة" . مجلة EE Times . تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  9. زيسمان، أليكس (يونيو 1998). "قل لا لسيليرون" . تاجر الجملة الكندي لأجهزة الكمبيوتر . تم الاسترجاع في 30 يوليو 2007 .
  10. 1 2 بابست، توماس (24 أغسطس 1998). "منافسة حامية بين المعالجات: إنتل تطلق معالج سيليرون الجديد بنواة ميندوسينو وبنتيوم 2 450" . دليل توم للأجهزة . تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  11. توماس بابست (14 مايو 1998). "كيفية تشغيل جميع وحدات المعالجة المركزية ذات سرعة 66 ميجاهرتز في الفتحة 1 بسرعة 100 ميجاهرتز" . موقع Tom's Hardware .
  12. جوخ، آلان (30 أبريل 2001). "الحافلات: من الأمام والخلف" . ITworld.com. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2001. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  13. هاشمان، مارك (29 مارس 2000). "إنتل تطلق معالجات سيليرون مع امتدادات مجموعة تعليمات SIMD" . My-ESM. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  14. شيمبي، أناند لال. "معالج إنتل سيليرون 600 "كوبرماين 128"" . anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2018 .
  15. شيمبي، أناند لال. "معالج إنتل سيليرون 700" . anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2018 .
  16. لال شيمبي، أناند (3 يناير 2001). "معالج إنتل سيليرون 800: أول معالج سيليرون بتردد ناقل أمامي 100 ميجاهرتز" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 . 
  17. سيغفارتسن، آنا (2 أكتوبر 2001). "معالج سيليرون من إنتل يصل إلى 1.2 جيجاهرتز" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 . 
  18. سيغفارتسن، آنا (7 ديسمبر 2001). "معالج سيليرون من إنتل يحصل على دفعة قوية في الأداء" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  19. سيغفارتسن، آنا (4 يناير 2002). "إنتل تطلق معالج سيليرون بسرعة 1.3 جيجاهرتز" . موقع Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 . 
  20. سيغفارتسن، آنا (16 مايو 2002). "إنتل تطلق معالج سيليرون بنواة جديدة" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  21. download.intel.com/support/processors/celeron/sb/29859604.pdf
  22. "منطق جلب البيانات المسبق - ما قيمته؟" . www.realworldtech.com . ١٢ يونيو ٢٠٠٢. تم الاطلاع عليه في ٤ أبريل ٢٠١٨ .
  23. فولكل، فرانك؛ توبلت، بيرت (3 يناير 2002). "إنتل ضد إيه إم دي: سيليرون 1300 ضد دورون 1200" . دليل توم للأجهزة . تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  24. شميدت، باتريك (15 مايو 2002). "المبتدئ القديم الجيد: معالج سيليرون من إنتل بسرعة 1.7 جيجاهرتز لمقبس 478" . دليل توم للأجهزة . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  25. سيغفارتسن، آنا (13 يونيو 2002). "إنتل تدفع بمعالجات سيليرون إلى 1.8 جيجاهرتز" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  26. "معالج Intel Pentium 4 Celeron (Willamette-128)" . chiplist.com .
  27. سيغفارتسن، آنا (17 يونيو 2002). "إنتل تخطط لمعالج سيليرون أسرع بتقنية 0.13 ميكرون" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  28. سيغفارتسن، آنا (19 سبتمبر 2002). "إنتل تطلق معالج سيليرون الجديد، وتُحدّث الأسعار" . Infosatellite.com. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2007 .
  29. شيلوف، أنطون (25 يونيو 2004). "إنتل تُطلق معالجات سيليرون دي رسميًا" . مختبرات إكس-بت. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  30. ويلسون، ديريك (24 يونيو 2004). "معالج إنتل سيليرون دي: جديد، مُحسّن، ويتجاوز التوقعات" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2004. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  31. أوبري، جون (18 أبريل 2005). "سيليرون دي: المعالج الصغير ذو الإمكانيات الكبيرة" . ديف هاردوير . تم الاسترجاع في 23 سبتمبر 2006 .
  32. ويلسون، ديريك (24 يونيو 2004). "معالج إنتل سيليرون دي: جديد، مُحسّن، ويتجاوز التوقعات" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2004. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  33. غافريتشينكوف، إيليا (25 يونيو 2004). "معالج Intel Celeron D: معالجات اقتصادية من Intel تستحوذ على Prescott Core" . مختبرات X-bit. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2007. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 .
  34. كواليسكي، سيريل (16 مايو 2006). "معالجات سيليرون دي بتقنية 65 نانومتر قادمة في 28 مايو" . تقرير التقنية . تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2007 . 
  35. هوينه، آنه (20 سبتمبر 2006). "الكشف عن تفاصيل معالج إنتل "كونرو-إل"" . ديلي تك . مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2006 .
  36. فيجنري (13 فبراير 2007). "إنتل تضيف أرخص معالج سيليرون 420 في يونيو" . في آر زون . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2007. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2019 .
  37. ^ "بدء تشغيل Pentium Dual-Core E1000 وCeleron 400 وP35 وG33 رسميًا" . شريط أخبار Heise (باللغة الألمانية). 5 يونيو 2007 . تم الاسترجاع 13 يونيو، 2007 .
  38. "إنتل تستعد لمعالجات سيليرون ثنائية النواة" . 11 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2007 .
  39. "ARK – معالج Intel® Celeron® G1101 (ذاكرة تخزين مؤقتة 2 ميجابايت، 2.26 جيجاهرتز)" . Intel® ARK (مواصفات المنتج) .
  40. فيلاتوفا، آنا (25 يونيو 2002). "معالج سيليرون جديد للهواتف المحمولة على نواة نورثوود-256" . مختبرات إكس-بت. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2007 .
  41. ١ ٢ "إنتل ستوقف إنتاج معالجات سينترينو القديمة في الربع الأول من عام ٢٠٠٨" . تي جي ديلي . ١ أكتوبر ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ٢ نوفمبر ٢٠٠٧. تم الاطلاع عليه في ١ أكتوبر ٢٠٠٧ .
  42. معالج Intel® Celeron® . Intel® ARK (مواصفات المنتج) .
  43. كاوادا، توموهيرو. "نظام سيليرون المزدوج" . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2001. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2009 .