Une slide Intel en fuite révèle des processeurs de bureau Meteor Lake-S jusqu’au Core i5 65W et Arrow Lake-S jusqu’au Core i9 125W
Une slide du processeur Intel Desktop divulguée a révélé les configurations des puces Meteor Lake-S et Arrow Lake-S pour la plate-forme de la série 800.
Fuite des processeurs de bureau Intel: Meteor Lake-S jusqu’à 65 W de puces Core i5, Arrow Lake jusqu’à 125 W de puces Core i9 sur une plate-forme de la série 800
La slide a été partagée par @SquashBionic sur Twitter ce qui nous donne un aperçu de haut niveau des différentes familles d’ordinateurs de bureau Intel, y compris les séries Meteor Lake-S et Arrow Lake-S de nouvelle génération. Maintenant, on ne sait pas quand cette slide a été publiée, mais les informations qu’elle révèle sur les deux séries de bureau sont intéressantes.
Crédits image : @SquashBionic
En commençant par le plus évident, les processeurs de bureau Intel Meteor Lake-S et Arrow Lake-S prendront en charge le LGA 1851 (Socket V1) qui présente une taille de boîtier de 45 x 37,5 mm, les mêmes dimensions que le socket LGA 1700 existante. Cela permettrait une compatibilité facile pour les refroidisseurs. Il y aura également la dernière plate-forme de la série 800 qui prendra en charge les deux familles de processeurs. Nous allons donc obtenir des cartes mères basées sur les chipsets Z890, H870, B860 et H810. Les plates-formes de bureau conserveront la prise en charge de la mémoire DDR5 mais permettront des vitesses plus élevées.
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— Bionic_squash (@SquashBionic) 25 avril 2023
En ce qui concerne la configuration du processeur par famille, les processeurs de bureau Intel Meteor Lake-S viendront jusqu’aux SKU Core i5 avec des TDP de 65 W et 3-4 phases VR (VCC_Core / VR Rail). Les processeurs Intel Arrow Lake-S seront disponibles jusqu’aux SKU Core i9 avec des TDP de 125 W et 6-7 phases VR. Le premier nombre est la ligne de base et le deuxième nombre est la déclinaison optimisée pour les performances, de sorte que l’on peut s’attendre à plusieurs déclinaisons. Le type de fuite confirme que les processeurs de bureau Meteor Lake-S ne comporteront pas autant de cœurs que les versions Raptor Lake, car ils ne vont que jusqu’aux SKU Core i5.
Il y a quelques mois, nous avons signalé les plans originaux de Meteor Lake-S qui incluent divers SKU pour la plate-forme de bureau LGA 1851. La liste des SKU comprend (les déclinaisons 125W étaient précédemment répertoriées mais la nouvelle fuite indique que cette configuration est annulée):
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 cœurs Xe / 125 W TDP
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 cœurs Xe / 65 W TDP
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 cœurs Xe / 35 W TDP
- MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 cœurs Xe / 65WTDP
- MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 cœurs Xe / 35WTDP
Pendant ce temps, les SKU Intel Arrow Lake-S Desktop sont attendus dans les configurations suivantes :
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 cœurs Xe / 125 W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 cœurs Xe / 65 W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 cœurs Xe / 35 W TDP
Après avoir entendu plusieurs rumeurs sur l’annulation des processeurs de bureau Intel Meteor Lake-S en 2022, c’est maintenant tout le contraire et plusieurs rapports montrent que Meteor Lake-S pourrait finir par être disponible sous une forme ou une autre sur les plates-formes de bureau. Un outil de test récemment répertorié et officiel d’Intel ainsi que des rapports d’échantillonnage ES sont de petits indicateurs que nous allons voir les puces sur la plate-forme de bureau.
Les processeurs de bureau Intel Meteor Lake-S devraient être lancés en 2024 après la sortie de la dernière famille de sockets LGA 1700, le rafraîchissement de 14e génération Raptor Lake qui sera publié plus tard cette année. Il est probable que les processeurs Meteor Lake-S et Arrow Lake-S se lancent en même temps pour les ordinateurs de bureau, car ils couvrent différents segments SKU. Meteor Lake-S peut couvrir le grand public tandis que Arrow Lake peut couvrir le segment haut de gamme.
Comparaison des générations de processeurs Intel Mainstream :
Famille de processeurs Intel | Processeur Processus | Architecture du processeur | Architecture graphique | Processeurs Cores/Threads (Max) | TDP | Plate-forme Chipset | Plateforme | Prise en charge de la mémoire | Socket en charge PCIe | Lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (2e génération) | 32nm | Pont de sable | HD3000 | 4/8 | 35-95W | Série 6 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge (3e génération) | 22nm | Pont de lierre | HD4000 | 4/8 | 35-77W | Série 7 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe génération 3.0 | 2012 |
Haswell (4e génération) | 22nm | Haswell | HD4600 | 4/8 | 35-84W | Série 8 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe génération 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (5e génération) | 14nm | Broadwell | IrisPro 6200 | 4/8 | 65-65W | Série 9 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe génération 3.0 | 2015 |
Skylake (6e génération) | 14nm | Lac céleste | Série HD 500 | 4/8 | 35-91W | Série 100 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe génération 3.0 | 2015 |
Lac Kaby (7e génération) | 14nm | Lac céleste | Série HD 600 | 4/8 | 35-91W | Série 200 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe génération 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (8e génération) | 14nm | Lac céleste | Série HD 600 | 6/12 | 35-95W | Série 300 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe génération 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (9e génération) | 14nm | Lac céleste | Série HD 600 | 8/16 | 35-95W | Série 300 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe génération 3.0 | 2018 |
Comet Lake (10e génération) | 14nm | Lac céleste | Série HD 600 | 10/20 | 35-125W | Série 400 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe génération 3.0 | 2020 |
Rocket Lake (11e génération) | 14nm | Anse Cyprès | Série HD 700 | 8/16 | 35-125W | Série 500 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe génération 4.0 | 2021 |
Alder Lake (12e génération) | Intel 7 | Golden Cove (Core P) Gracemont (E-Core) |
Série HD 700 | 16/24 | 35-125W | Série 600 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe génération 5.0 | 2021 |
Lac Raptor (13e génération) | Intel 7 | Raptor Cove (Core P) Gracemont (E-Core) |
Série HD 700 | 24/32 | 35-125W | Série 700 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe génération 5.0 | 2022 |
Rafraîchissement du lac Raptor (à déterminer) | Intel 7 | Raptor Cove (Core P) Gracemont (E-Core) |
Série HD 700 | 24/32 | 35-125W | Série 700 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe génération 5.0 | 2023 |
Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove (Core P) Crestmont (E-Core) |
Xe1 (Alchimiste) | 22/28 | 35-65W | Série 800 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe génération 5.0 | 2024 |
Arrow Lake | Intel 20A | Lion Cove (Core P) Skymont (E-Core) |
Xe1 (Alchimiste) | 24/32 | À déterminer | Série 800 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe génération 5.0 | 2024 |
Rafraîchissement du lac Arrow (à déterminer) | Intel 20A | Lion Cove (Core P) Skymont (E-Core) |
Xe1 (Alchimiste) | À déterminer | À déterminer | Série 800 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe génération 5.0 | 2025 |
Lunar Lake | Intel 18A | À déterminer | Xe2 (Mage de combat) | À déterminer | À déterminer | Série 900 ? | LGA 1851 ?? | DDR5 | PCIe Gen 5.0 ? | 2025 |
Lac Panther (à déterminer) | À déterminer | À déterminer | Xe3 (Céleste) | À déterminer | À déterminer | Série 900 ? | LGA 1851 ? | DDR5 | PCIe Gen 6.0 ? | 2026 |
Lac Nova (à déterminer) | Intel 18A | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Série 1000 ? | À déterminer | DDR5 ? | PCIe Gen 6.0 ? | 2026 |
Retrouvez, la vidéo d’un de nos confrères hardware de la semaine :
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