Intel Atom-processorer. Kostnadseffektiva Intel Atom-processorer Kostnadseffektiva Intel Atom-processorer

I historiens mest kompakta chip har Intel uppnått den högsta graden av miniatyrisering: den innehåller 47 miljoner transistorer i en kvadratisk yta med en sida på 25 mm. Det betyder att 2 miljoner av dessa transistorer får plats i perioden i slutet av denna mening.

Vad kan Intel Atom-processorn göra?

Den nya CPU:n har designats för att ge fullfjädrad tillgång till Internet med minimal strömförbrukning var som helst, när som helst.

Intel Atom-chippet har hög processorkraft och producerar extremt låg värme, vilket gör det idealiskt för användning i lätta, kraftfulla bärbara enheter. Det förbättrar avsevärt kapaciteten hos bärbara enheter genom att tillhandahålla full tillgång till Internet (inklusive Flash-baserade multimediawebbplatser som YouTube).

Bärbara enheter baserade på Intel Atom-processorn är idealiska för de användare som inte tänker redigera video, utan bara vill skicka och ta emot e-post, öppna bifogade filer, surfa på Internet, titta på sidor i olika format, ta foton och lagra dem - batteritiden räcker till alla.

Den första generationen enheter baserade på Intel Atom-processorn har redan uppnått en batteritid på 4 till 6 timmar. Denna CPU ligger bakom en ny kategori av lätta, billiga enheter – netbooks – designade för webbsurfning och vanliga datoruppgifter som att redigera textfiler och arbeta med e-post.

Innovativ design

De små transistorerna i Intel Atom-processorn gör att minneskontrollern och styrenheten för kärnsystemfunktioner kan inrymmas i ett enda paket. Där det tidigare krävdes ett helt kretskort räcker det idag endast med ett chip, vilket gör att enheter kan göras mer kompakta. Intel Atom-processorn använder avancerade tekniska innovationer som Hi-K dielektriska och hafniumbaserade metalltransistorgates (istället för kisel). Detta gör att du kan minska läckströmmar avsevärt och därmed spara batterienergi.

Historisk bakgrund

Beslutet att utveckla Atom-processorn hos Intel var inte så självklart – trots allt är det lättare att förbättra en befintlig design än att skapa något nytt från grunden. 2004, när detta projekt skapades, började bärbara enheter bara dyka upp.

Fördelar jämfört med moderna enheter

Moderna bärbara enheter kan arbeta självständigt under lång tid, men de kan inte klara av behoven hos Flash-tekniken som används av de flesta online-multimediaresurser (till exempel YouTube), så användare kan inte njuta av Internets fulla kapacitet.

Du behöver: rena händer, en ledig dag, flera miljoner dollar och en stor växt

Planera rutterna så att miljontals växlar – transistorer – kan styra rörelsen av ettor och nollor som rusar mellan transceivrar längs kiselmotorvägar (kallade "bussar").

Skapa mikroskopiska modeller i naturlig storlek av varje lager ("masker") och testa dem med kraftfulla arbetsstationer som simulerar chipets funktioner.

Slutför ytterligare 300 steg (du behöver kemiska reagenser, en gasformig miljö och speciella ljuskällor). En kort översikt över dessa operationer ges nedan.

Information om den nya Intel Atom C3955-processorn, som innehåller 16 datorkärnor, har läckt ut till Internet.

Den nya Intel Atom C3955-processorn, med kodnamnet Denverton, innehåller 16 kärnor och en klockhastighet på 2,1 GHz. Processorn har 16 MB andra nivås cache, det vill säga en megabyte per kärna. Med relativt låg värmeavledning är det nya chippet avsett för NAS och andra servrar. Tydligen kommer detta att vara en av de snabbaste processorerna i Denverton-linjen.

I diagnostik- och informationsverktyget SiSoft Sandra 2015 hittades även information på det 16-kärniga Atom C3955-chippet. Webbplatsen Serve the Home jämförde dess prestandaresultat med andra marker för samma applikation. Källan noterar också att den 16-kärniga processorn med största sannolikhet kommer att bli försenad ett par månader på grund av frekvensproblem som identifierats i Intel Atom C2000-serien av processorer.

Intel uppdaterar sin Atom-linje

28 februari 2015

För att göra det enklare för människor att förstå processorprestandanivåer och för att bättre informera kunderna baserat på deras behov, har Intel beslutat att ändra varumärket sina low-end-processorer.

Intel Atom-processorer kommer nu att erbjudas i tre olika produktlinjer med prestandanivåer "bra", "bäst" och "bäst". Dessa marker kommer att kallas Atom x3, x5 respektive x7. Denna förändring kommer att träda i kraft med den nya generationen processorer.

Atom x3-processorer kommer att ge grundläggande men tillräcklig prestanda i surfplattor och smartphones. Intel Atom x5 kommer att ha fler funktioner och kommer att rikta sig till personer som behöver mer prestanda. Atoms flaggskeppsmodeller, x7, kommer att ge den högsta prestandanivån i denna familj.

Atom-processorer är designade av Intel för att ge den längsta batteritiden för mobila enheter med ökad prestanda i smartphones, surfplattor och andra prylar. Företaget har introducerat en ny bild som förklarar positionen för alla processoruppställningar. Bilden innehåller grundläggande Intel Atom, mellanklassprocessorer, som består av Core M för avancerade bärbara datorer och mer ekonomiska Pentium och Celeron, samt den högpresterande Core i-linjen.

14 nm Intel Braswell kommer att släppas under tredje kvartalet

27 februari 2015

Intels nya Atom-processorer med Braswell-mikroarkitektur bör finnas tillgängliga i bärbara datorer och netbooks under det tredje kvartalet i år. Dessa marker kommer att släppas under varumärkena Pentium och Celeron och kommer att innehålla 4 eller 2 kärnor.

Det inbyggda grafikundersystemet kommer att baseras på Low Power Gen 8. Med sina 16 exekveringsenheter och stöd för DirectX 12 och Open GL 4.2 kommer den nya GPU:n att kunna visa bilder med en upplösning på upp till 4Kx2K.

Plattformen kommer att stödja DDR3L vid 1600 MHz i SODIMM-formfaktorn och kommer att kunna adressera upp till 8 GB minne, vilket är tillräckligt för detta enhetssegment. Plattformen kommer också att få 4x1 PCIe 2.0, 2 SATA 3.0-portar, samt stöd för eMMC 4.51 och SD-kort 3.01. Totalt har plattformen 5 USB-portar, varav 4 är USB 3.0 och en USB 2.0. Och, naturligtvis, det finns en högupplöst ljudprocessor.

Upp till 3 skärmar med en maximal upplösning på 4Kx2K kan anslutas till ett Braswell-baserat system. Först och främst kommer eDP 1.4-standarden att stödjas med en upplösning på upp till 2560x1440 pixlar, dessutom kommer det att vara möjligt att ansluta ytterligare två skärmar via HDMI eller DisplayPort.

Intel kommer inte att kunna leverera 40 miljoner processorer för surfplattor

9 augusti 2014

Från början planerade Intel att leverera 40 miljoner processorer för surfplattor under 2014. Men troligtvis kommer dessa planer aldrig att förverkligas, eftersom processorer baserade på Cherry Trail-kärnan har skjutits upp från november i år till första kvartalet 2015.

Lanseringen av 14 nm Cherry Trail-processorer var initialt planerad till det tredje kvartalet. Med detta steg ville Intel påskynda försäljningen av sina egna CPU:er för surfplattor. Företaget tvingades dock skjuta upp deras release två gånger, först till november och sedan till första kvartalet 2015, rapporterar DigiTimes.

För att popularisera produktionen av surfplattor baserade på x86-processorer bestämde sig Intel för att subventionera deras produktion för stora märkestillverkare. Intels största kund på surfplattamarknaden är för närvarande Asustek Computer. Samtidigt vägrade Intel inte att stödja kinesiska white-box-tillverkare, och en tydlig bekräftelse på detta är den billiga Kingsing W8-surfplattan baserad på Bay Trail-T som kostar 100 dollar.

Cherry Trail-processorer använder 14 nm Airmont-arkitektur och stödjer 32 och 64 bitars adressering för Windows och Android OS. Således, noterar källan, kommer enheter med nya marker inte att komma ut på marknaden förrän i februari.

Som ett resultat tror vissa observatörer att Intel inte kommer att kunna leverera mer än 30 miljoner surfplattor i år.

Intel förbereder Cherry Trail Atom i slutet av 2014

10 december 2013

Nästa generation av stationära och mobila processorer i Atom-familjen kommer att tillverkas med en 14 nm processteknik, kallad Cherry Trail, och är planerad att släppas i slutet av 2014. Intel arbetar aktivt för att påskynda utvecklingen av Atom-chips, så Broadwell och Cherry Trail laptopchip kommer att släppas samma år, båda med 14 nm-processen.

En serie SoC Cherry View kommer att förberedas för bärbara datorer, som är baserade på den nya Airmont-kärnan. Cherry Trail kommer i sin tur att bli processorer riktade mot surfplattor. I slutet av nästa år, troligen i september, kommer också ett Moorefield-arkitektursystem-på-chip designat för smartphones att släppas.

Jämfört med Bay Trail bör TDP för den nya plattformen sjunka, tack vare de lägre elektriska förlusterna av 14 nm processteknik, vilket gör att utvecklare kommer att kunna erbjuda fler Atom-baserade lösningar med passiv kylning. Dessutom kommer 14 nm-processen att innebära ytterligare ett trumfkort för Intel i kampen mot ARM, eftersom nästa år ledarna på denna marknad, inklusive Qualcomm, Samsung och MediaTek, bara kommer att börja använda 20 nm-noder i sina marker. Intel har dock ännu inte integrerat sina SoCs med LTE-modem, vilket traditionellt har varit en svår uppgift. Faktum är att nu bara Qualcomm har en processor med inbyggt LTE-modem. Så även övergången till 14 nm-produktion kommer inte att göra det mycket lättare för Intel att konkurrera på smartphonemarknaden, och först i framtiden kommer vi att kunna ta reda på om enhetstillverkare kommer att vara intresserade av nya Intel-chips. Det är fortfarande ett helt år kvar att vänta.

Intel kan döda Atom Desktop Brand

19 juli 2013

Intel har stora förhoppningar på sin fyrkärniga Bay Trail D-plattform när det gäller försäljning för stationära PC-marknaden. Men det verkar som att den nya SoC:n kan tappa Atoms varumärke, eftersom Intel enligt rykten på Internet kommer att använda Celeron-märket för alla inlödda BGA-processorer.

Listan över processorer inkluderar Celeron J1750, som kommer att ersätta Atom D2550 E, samt Celeron J1850, som kommer att ersätta 847- och 807-processorerna baserade på Sandy Bridge. Det Pentium-märkta J2850-chippet kommer att vara snabbare än Ivy Bridge Celeron 1007U, och båda dessa Bay Trail D-processorer i BGA-sockeln kommer att dyka upp under fjärde kvartalet i år. Samtidigt bör mobilversioner av dessa processorer dyka upp.

Detta beslut av den största chiptillverkaren verkar ganska berättigat, eftersom Atom-processorer länge har förknippats med fruktansvärt långsamma mobila prylar, såsom netbooks från det förflutna, såväl som med inbyggda lösningar. Nu räknar Intel med framgången för sin nya generation av Atom, och även om vi inte längre kommer att se detta namn, åtminstone på stationära datorer, har utvecklarna förbättrat chippet avsevärt, gjort det fyrkärnigt och introducerat en grafikkärna med stöd för DirectX 11.

AMD Opteron X riktar sig till Atom

3 juni 2013

AMD verkar inte framgångsrikt kunna konkurrera med Intel när det gäller CPU-strömförbrukning, så företaget har beslutat att ta ut de nya Opteron X-seriens CPU:er på marknaden för att konkurrera på prestanda.

Senast tillkännagav AMD två nya 64-bitars Opteron-processorer, X1150- och X2150-modellerna, designade för mikroservrar. Båda modellerna ingår i familjens kodnamn Jaguar-arkitekturen, vida känd för sin närvaro i den nya generationen spelkonsoler från Microsoft och Sony.

Intel har en stark närvaro på mikroservermarknaden tack vare försäljningen av 6-watts Atom S1200-processorn och även om AMD:s nya lösningar förbrukar 9 respektive 11 watt har de en rad fördelar. Företaget positionerar sina APU:er som de bästa övergripande lösningarna, tack vare närvaron av fyra bearbetningskärnor (jämfört med två för Atom), integrerad AMD Radeon HD 8000-grafik i X2150-modellen, stöd för upp till 32 GB RAM och inbyggd- i SATA-portar. AMD-processorer är dyrare, $64 för X1150 och $99 för X2150, jämfört med Intel, som säljer Atom S1200 för $54. Och även om AMD:s förslag ser väldigt intressant ut än så länge, förbereder dess enda konkurrent redan för att släppa 64-bitars Atom SoCs med ännu lägre strömförbrukning, vilket sannolikt återigen lämnar AMD bakom kulisserna.

Intel portar Jelly Bean till Atom-smarttelefoner

26 september 2012

Intel har länge lovat att porta Jelly Bean till smartphones med Atom-processorer.

Vi hade absolut ingen aning om när detta kunde hända, men Mobile Devices Group General Manager Mike Bell berättade nyligen för PCWorld att Android 4.1 för Medfield är redo och körs på Intel-arbetares enheter. Och även om denna tolkning av operativsystemet nästan är klar, är dess releasedatum fortfarande okänt.

Bell noterade att telefontillverkare och leverantörer fortfarande kommer att behöva gå igenom en lång process av anpassning och uppdatering. Befintliga användare kommer utan tvekan att bli upprörda över att vara både så nära och så långt från det nya operativsystemet, men det noteras att tillverkare går igenom samma långa resa när de släpper ARM-baserade telefoner.

Intel Atom är processorer för billiga och små bärbara datorer, netbooks, nettops och surfplattor/smartphones. Deras arkitektur gjorde dem energieffektiva och inte alls dyra.

Atom-serien inkluderar initialt två familjer: Z-serien (kodnamnet Silverthorne) för surfplattor och vissa nettops, och N-serien (kodnamnet Diamondville) för mer traditionella netbooks och nettops. Båda familjerna är tillverkade på 45nm-processen och inkluderar stöd för MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit och IVT. Avancerade modeller stöder också Hyper-Threading.

De snabbaste Intel Atom-processorerna överträffar Celeron-processorerna. Till exempel är Atom 1,6 GHz ganska jämförbart med Pentium M 1,2 GHz.

Mot slutet av 2009 introducerade Intel den andra generationen Atom-processorer - Pineview. De var utrustade med GMA 3150-grafik och en DDR2-minneskontroller. 45nm Atom N450 och N470 var mycket populära förr i tiden, liksom N280 innan den. De senaste modellerna i raden inkluderar stöd för DDR3-minne (som N455) och alternativ med dubbla kärnor.

Oak Trail-plattformen (32nm-process) introducerades 2011 och härstammar direkt från Silverthorne. Den är avsedd för surfplattor och netbooks, dess index är Z600. Kärnan är väldigt lik Pineview-serien, men system-on-chip innehåller nu GMA 600-grafik från PowerVR.

Moderna Intel Atom-processorer

Saltwell (32 nm), 2012-2013

Penwell (32 nm), 2013-2014

Cloverview (32 nm), 2013

Cloverview (32 nm), 2013

Cedarview (32 nm), 2011-1012

De är en del av Cedar Trail-plattformen. Inbyggd grafik ger 1080p videouppspelning, skärmupplösning upp till 2560x1600 pixlar.

Cedarview-M (32 nm), 2011

Stöder upp till 2 GB DDR3-800 RAM.

Merrifield (22 nm), 2014

Energiförbrukningen är 4,7 gånger mindre än Saltwell. Två Silvermont-kärnor, grafikkärna - PowerVR G6400. Minneskontroller LPDDR3-533 upp till 4 GB.

Bay Trail-T (22 nm), 2014

Prestandaökningen jämfört med Clover Trail är 50-60%. Har låg strömförbrukning. Grafik (Gen 7) i chips utan D-index stöder en upplösning på 2560x1600 pixlar, med ett D-index - 1920x1200. Minneskontroller - LPDDR3-1066 upp till 4 GB. Alla processorer är fyrkärniga. Inget stöd för Hyper-Threading.

Modell Cache Klockfrekvens - Turbo, GHz Kärnor/trådar
Intel Atom Z3795 2 MB 1,59-2,39 4/4
Intel Atom Z3785 2 MB 1,49-2,41 4/4
Intel Atom Z3775 2 MB 1,46-2,39 4/4
Intel Atom Z3775D 2 MB 1,49-2,41 4/4
Intel Atom Z3770 2 MB 1,46-2,4 4/4
Intel Atom Z3770D 2 MB 1,5-2,41 4/4
Intel Atom Z3736F 2 MB 1,33-2,16 4/4
Intel Atom Z3736G 2 MB 1,33-2,16 4/4
Intel Atom Z3745 2 MB 1,33-1,86 4/4
Intel Atom Z3745D 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3740 2 MB 1,33-1,86 4/4
Intel Atom Z3740D 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3735D 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3735E 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3735F 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3735G 2 MB 1,33-1,83 4/4
Intel Atom Z3680 1 MB 1,33-2,0 2/2
Intel Atom Z3680D 1 MB 1,33-2,0 2/2

Intel Atom är en serie mikroprocessorer med x86- och x86-64-arkitekturer, som kännetecknas av låg strömförbrukning. Intel började producera Atoms med 32nm-processen i slutet av 2011, och de första Atoms släpptes med 45nm-processen 2008. 2012 introducerade Intel Atom i ett nytt format, som ett system på ett chip (SoC). Denna plattform bör tjäna surfplattor och kommunikatörer av liknande karaktär.

Trots sitt ledarskap inom PC-processorer har det inte lätt att gå över till post-PC-enheter som . Enligt de senaste uppgifterna kan det kaliforniska företaget släppa nya Atom-mikroprocessorer baserade på 14-nanometers tillverkningsprocess tidigare än väntat.

Om du tror på Intels ledningsord kommer pekenheter som kör operativsystemet att falla i pris. Detta gäller olika mobila enheter, inklusive bärbara datorer. "Innovativ design" baserad på en fyrkärnig processor kommer att tillåta Windows-enheter att komma in på territoriet för billiga surfplattor. Detta meddelade Intels vd Paul Ottellini under en rapport om finansiella resultat till investerare.

Med utvecklingen av Atom-processorfamiljen utökar Intel sin närvaro på den snabbt växande marknaden av komponenter för bärbara datorer och mobila Internet-surfplattor (MID - Mobile Internet Devices). Vilka typer av Atom-processorer finns det? Hur skiljer de sig från varandra och vilka är deras konkurrenter? I själva verket är det detta vi kommer att prata om nu.

Utvalda processormodeller Atom Designad för användning i ultra-låga budget bärbara och stationära datorer. Sådana datorer, med mycket låg strömförbrukning och reducerad storlek till en optimal kostnad, kan användas för att titta på videor och foton, kommunicera på Internet, arbeta med e-post, surfa på webbplatser och i inlärningsprocessen. För att skilja sådana enheter från traditionella stationära datorer och bärbara datorer kallas de nettops.

Atom-processorarkitektur

Intel Atom-processorfamiljen är baserad på x86-arkitekturen som används i alla processorer för IBM PC-kompatibla datorer. De nya Intel-processorerna är dock ingen vidareutveckling av den befintliga serien. Atom-processorer är designade baserade på teknik RISC(engelska: Reduced Instruction Set Command), som innebär användning av en reducerad uppsättning körbara kommandon (instruktioner), i motsats till traditionella CISC-processorer(Engelska Complex Instruction Set Command), som arbetar med en komplett uppsättning kommandon.

Förbättringar av tillverkningsteknologier och optimering av processorernas interna struktur inom den befintliga x86-arkitekturen har gjort det möjligt att uppnå imponerande prestandanivåer även för system på budgetnivå. En av riktningarna för att förbättra processorer är att komplicera den interna strukturen, för att göra det möjligt att utföra komplexa åtgärder inom ett enda kommando. Avkodning av sådana kommandon kräver emellertid betydande hårdvaruresurser, antalet klockcykler som krävs för att bearbeta dem ökar och energiförbrukningen ökar.

Å andra sidan finns sådana kommandon i körbar kod inte ofta och inte i alla program. Idén med RISC-teknik är baserad på användningen av en begränsad uppsättning instruktioner med en kort exekveringscykel (helst i en klockcykel). Hårdvaruimplementeringen av en sådan arkitektur låter dig exekvera programkod med minimala tidskostnader, helst ett kommando i en synkroniseringscykel. Slutresultatet är minskad strömförbrukning, och det blir möjligt att minska driftsfrekvenser och minska storleken på processorer.

Samtidigt upprätthålls kompatibilitet med program för CISC-processorer. Kommandon som saknas i processoruppsättningen exekveras efter preliminär programvara omkodning av dem till RISC-stödda kommandon. Vilket är ganska motiverat med tanke på den obetydliga närvaron av komplexa kommandon i den körbara programkoden.

Atom funktioner

Så grunden för Atom-utvecklingsideologin är användningen av en reducerad uppsättning instruktioner, vilket gjorde det möjligt, genom att överge placeringen av ett antal register och andra noder på chipet, att avsevärt minska det totala antalet transistorer som används och minska energiförbrukningen avsevärt. Atom-processorn är för närvarande Intels mest kompakta och kostnadseffektiva processor, tillverkad på basis av 45-nanometersteknologi för BGA- och FCBGA-sockel. Och nästa år, enligt företagsledare, kommer Intel Atom-processorn att bli det första chipet som produceras med hjälp av 32-nanometer processteknik.

Intel producerar för närvarande två serier av Atom-processorer. Den första baserad på kärnan Silverthorne, kallad Z (Z500-Z540-processorer) och är avsedd för användning i mobila enheter med Internetanslutning (MID). Följande styrkretsar har utvecklats för användning med dessa processorer: UL11L, US15L, US15W.

Andra serien på kärnan Diamondville inkluderar modellerna: Atom N270, Atom 230 och Atom 330, som används för utveckling av ekonomiska stationära system (den så kallade Nettop) och ultraekonomiska budgetbärbara datorer (Netbook). De flesta av processorerna (med undantag för Atom 330-modellen) är fortfarande enkärniga.

Tabellen visar huvudegenskaperna för Intel Atom-processorer alla Atomer har en 56 KB L1-cache, varav 32 KB är tilldelad för instruktionscache och 24 KB för data. Alla Atom-processorer kör 32-bitars kod och stödjer ytterligare instruktionsuppsättningar MMX, SSE, SSE2, SSE3 och SSSE3, samt Hyper-Threading-teknologi, som tillåter exekvering av två parallella instruktionstrådar.

Modellnummer Frekvens, MHz FSB, MHz L2 cache, MB TDP, W
Atom 230 1600 533 512 4
Atom 330 1600 533 1 000 8
Atom N270 1600 533 512 2,5
Atom Z500 800 400 512 0,65
Atom Z510 1100 400 512 2
Atom Z520 1333 533 512 2
Atom Z530 1600 533 512 2
Atom Z540 1866 533 512 2,4

Kärnprocessorer Diamondville, som är 64-bitars, stöder både 32-bitars och 64-bitars kod. Den mest produktiva Atom 330 idag arbetar med en frekvens på 1,6 GHz (med en FSB-frekvens på 533 MHz), varje kärna har 512 KB L2-cache. För att minska strömförbrukningen och öka batteritiden använder processorerna teknikerna Enhanced Deeper Sleep och Enhanced Intel SpeedStep. När det inte finns någon processoraktivitet låter Enhanced Deeper Sleep dig flytta data från cacheminnet till systemminnet.

Avancerad teknik Förbättrad Intel SpeedStep använder flera variabla värden på klockfrekvensen och matningsspänningen för processorkärnan. Detta ger dig flexibiliteten att optimera strömförbrukning och prestanda. Atom-processorer är så energieffektiva att det mesta av en dators totala strömförbrukning kommer från chipset och annan kringutrustning. Därför är optimering av strömförbrukningen för dessa komponenter en kommande uppgift för Intel-utvecklare.

Intel, som var först med att erbjuda en plattformsansats som involverade utveckling av en komplett uppsättning komponenter för bärbara datorer, följer denna princip för Atom-processorer. En serie bärbara processorer marknadsförs inom varumärket Centrino. Och den nuvarande uppsättningen av komponenter för att utveckla MID och andra bärbara enheter kombineras i Menlow-plattformen.

Atom-konkurrenter

För närvarande kan chips från tre tillverkare samtidigt vara ganska framgångsrika konkurrenter för Atom-processorer. Inom segmentet budget och energieffektiva bärbara datorer ser processorn ut som en värdig konkurrent Isaya från ett koreanskt företag VIA. I juni 2008 introducerade den berömda tillverkaren av grafikprocessorer, företaget, sin processor för mobila system som heter Tegra. Processorn är avsedd för användning i handdatorer, mobiltelefoner, spel och GPS-system, deklarerad strömförbrukning Tegra lägre än Atom.

Intels främsta konkurrent - företaget utvecklar framgångsrikt sin processorbaserade mobilplattform Geod, optimerad för användning i kostnadseffektiva budgetnotebooks, ultramobila bärbara datorer (UPMC).

Utsikter för Atom

I början av nästa år kommer en rad Atom-processorer med förbättrad prestanda att dyka upp. Intels position i konkurrensen med konkurrenter bör stärkas ytterligare av en ny mobilplattform kallad Moorestown, inom vilken nästa generations processorer med en rad allvarliga förbättringar kommer att dyka upp nästa år. Processorn kommer att ha en integrerad grafikkärna och en enkanalig DDR2-minneskontroller. Baserat på sådana chip kommer det att vara möjligt att skapa ett datorsystem med en chip SOC(eng. system-on-chip).

Att kombinera funktionerna hos flera chips i ett kommer att minska strömförbrukningen ytterligare, vilket kommer att vara en storleksordning mindre än samma parameter för Intel Atom-plattformen.