Гибридный процессор amd что это
Перейти к содержимому

Гибридный процессор amd что это

Список гибридных процессоров AMD(со встроенной графикой)

Гибридные процессоры AMD — это процессоры со встроенной графикой. То есть под крышкой процессора помимо самого вычислительного кристалла расположено графическое ядро выполняющее функции видеокарты. Такому процессору не нужна отдельная видеокарта для вывода изображения, а подключение к монитору осуществляется через разъём на материнской плате.
Стоит учесть, что у графического ядра процессора нет отдельной видеопамяти и под эти нужды система выделяет определённый объём из оперативной. Следовательно производительность графического ядра в значительной степени зависит от частоты оперативной памяти(больше-выше), а значит при сборке такого компьютера на ОЗУ стоит обращать особое внимание.

Встроенное графическое ядро использует тот же графический драйвер, что и обычные видеокарты.
На нашем сайте Вы можете скачать графический драйвер для гибридных процессоров AMD
———————————————————————————————
GE версии — энергоэффективные, с пониженным тепловыделением
PRO версии — обеспечивают повышенную безопасность данных
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.

Список гибридных процессоров AMD от наиболее современных к более старым моделям:

Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 5000 серии. Сокет AM4

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
Model Architecture Cores/ Streams Frequency Cache_L2/3 CPUMark Memory GPU TDW
Ryzen7 PRO_5750G Zen3(7mn+) 8/16 3,8/4,6Ггц 4/16Мб 25562 DDR4 3200Мгц Vega8 2,0Ггц 65Вт от32500р
Ryzen7 PRO_5750GE Zen3(7mn+) 8/16 3,2/4,6Ггц 4/16Мб 22536 DDR4 3200Мгц Vega8 2,0Ггц 65Вт от32200р
Ryzen7 5700G Zen3(7mn+) 8/16 3,8/4,6Ггц 4/16Мб 23632 DDR4 3200Мгц Vega8 2,0Ггц 65Вт от27300р
Ryzen7 5700GE Zen3(7mn+) 8/16 3,2/4,6Ггц 4/16Мб 22566 DDR4 3200Мгц Vega8 2,0Ггц 35Вт от29500р
Ryzen5 PRO_5650G Zen3(7mn+) 6/12 3,9/4,4Ггц 3/16Мб 21039 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 65Вт от24800р
Ryzen5 5600G Zen3(7mn+) 6/12 3,9/4,4Ггц 3/16Мб 20247 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 65Вт от20400р
Ryzen5 5600GE Zen3(7mn+) 6/12 3,4/4,4Ггц 3/16Мб 18791 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 35Вт
Ryzen3 PRO_5350G Zen3(7mn+) 4/8 4,0/4,2Ггц 2/10Мб 13982 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 65Вт
Ryzen3 5300G Zen3(7mn+) 4/8 4,0/4,2Ггц 2/10Мб 13995 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 65Вт
Ryzen3 5300GE Zen3(7mn+) 4/8 3,6/4,2Ггц 2/10Мб 13843 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 35Вт

Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 4000 серии. Сокет AM4

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
Ryzen7 PRO_4750G Zen2 (7mn) 8/16 3,6/4,4Ghz 4/8Mb 20678 DDR4 3200Мгц Vega8 2,1Ггц 65Вт от29990р
Ryzen7 PRO_4750GE Zen2 (7mn) 8/16 3,1/4,3Ghz 4/8Mb 19765 DDR4 3200Мгц Vega8 2,1Ггц 35Вт
Ryzen7 4700G Zen2 (7mn) 8/16 3,6/4,4Ghz 4/8Mb 19904 DDR4 3200Мгц Vega8 2,1Ггц 65Вт от24600р
Ryzen7 4700GE Zen2 (7mn) 8/16 3,1/4,3Ghz 4/8Mb 20648 DDR4 3200Мгц Vega8 2,0Ггц 35Вт
Ryzen5 PRO_4650G Zen2 (7mn) 6/12 3,7/4,2Ghz 3/8Mb 16528 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 65Вт от18700р
Ryzen5 PRO_4650GE Zen2 (7mn) 6/12 3,3/4,2Ghz 3/8Mb 15988 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 35Вт от27900р
Ryzen5 4600G Zen2 (7mn) 6/12 3,7/4,2Ghz 3/8Mb 15730 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 65Вт от19300р
Ryzen5 4600GE Zen2 (7mn) 6/12 3,3/4,2Ghz 3/8Mb 16377 DDR4 3200Мгц Vega7 1,9Ггц 35Вт
Ryzen3 PRO_4350G Zen2 (7mn) 4/8 3,8/4,0Ghz 2/4Mb 10868 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 65Вт от16000р
Ryzen3 PRO_4350GE Zen2 (7mn) 4/8 3,5/4,0Ghz 2/4Mb 11420 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 35Вт
Ryzen3 4300G Zen2 (7mn) 4/8 3,8/4,0Ghz 2/4Mb 11314 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 65Вт от14500р
Ryzen3 4300GE Zen2 (7mn) 4/8 3,5/4,0Ghz 2/4Mb 11577 DDR4 3200Мгц Vega6 1,7Ггц 35Вт от14700р

Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 3000 серии. Сокет AM4

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
Ryzen5 PRO_3400G Zen+(12mn) 4/8 3,7/4,2Ghz 2/4Mb 9405 DDR4 2933Мгц Vega11 1,4Ггц 65Вт от16100р
Ryzen5 3400G Zen+(12mn) 4/8 3,7/4,2Ghz 2/4Mb 9371 DDR4 2933Мгц Vega11 1,4Ггц 65Вт от16100р
Ryzen5 PRO_3400GE Zen+(12mn) 4/8 3,3/4,0Ghz 2/4Mb 8189 DDR4 2933Мгц Vega11 1,3Ггц 35Вт
Ryzen5 3400GE Zen+(12mn) 4/8 3,3/4,0Ghz 2/4Mb 8940 DDR4 2933Мгц Vega11 1,3Ггц 35Вт от14900р
Ryzen3 PRO_3200G Zen+(12mn) 4/4 3,6/4,0Ghz 2/4Mb 7044 DDR4 2933Мгц Vega8 1,25Ггц 65Вт от14100р
Ryzen3 3200G Zen+(12mn) 4/4 3,6/4,0Ghz 2/4Mb 7227 DDR4 2933Мгц Vega8 1,25Ггц 65Вт от11200р
Ryzen3 PRO_3200GE Zen+(12mn) 4/4 3,3/3,8Ghz 2/4Mb 7071 DDR4 2933Мгц Vega8 1,2Ггц 35Вт
Ryzen3 3200GE Zen+(12mn) 4/4 3,3/3,8Ghz 2/4Mb 7434 DDR4 2933Мгц Vega8 1,2Ггц 35Вт от13100р
Athlon 3150G Zen+(12mn) 4/4 3,5/3,9Ghz 2/4Mb 7702 DDR4 2933Мгц Vega3 1,1Ггц 65Вт
Athlon 3150GE Zen+(12mn) 4/4 3,3/3,8Ghz 2/4Mb 7578 DDR4 2933Мгц Vega3 1,1Ггц 65Вт
Athlon 3050GE Zen(14mn) 2/4 3,4/3,4Ghz 2/4Mb 4465 DDR4 2667Мгц Vega3 1,1Ггц 35Вт
Athlon 3000G Zen(14mn) 2/4 3,5/—Ghz 2/4Mb 4545 DDR4 2667Мгц Vega3 1,1Ггц 35Вт от5450р
Athlon PRO_300GE Zen+(12mn) 2/4 3,4Ghz/— 1/4Mb 4337 DDR4 2666Мгц Vega3 1,1Ггц 35Вт

Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 2000 серии. Сокет AM4.

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
Ryzen5 PRO_2400G Zen(14mn) 4/8 3,6/3,9Ghz 2/4Mb 8450 DDR4 2933Мгц Vega11 1,25Ггц 65Вт от12800р
Ryzen5 2400G Zen(14mn) 4/8 3,6/3,9Ghz 2/4Mb 8740 DDR4 2933Мгц Vega11 1,25Ггц 65Вт от16000р
Ryzen5 PRO_2400GE Zen(14mn) 4/8 3,2/3,8Ghz 2/4Mb 7526 DDR4 2933Мгц Vega11 1,25Ггц 35Вт от12800р
Ryzen5 2400GE Zen(14mn) 4/8 3,2/3,8Ghz 2/4Mb 7948 DDR4 2933Мгц Vega11 1,25Ггц 35Вт от12400р
Ryzen3 PRO_2200G Zen(14mn) 4/4 3,5/3,7Ghz 2/4Mb 6650 DDR4 2933Мгц Vega8 1,1Ггц 65Вт от9800р
Ryzen3 2200G Zen(14mn) 4/4 3,5/3,7Ghz 2/4Mb 6773 DDR4 2933 Vega8 1,1Ггц 65Вт от9700р
Ryzen3 PRO_2200GE Zen(14mn) 4/4 3,2/3,6Ghz 2/4Mb 6238 DDR4 2933Мгц Vega8 1,1Ггц 35Вт от11500р
Ryzen3 2200GE Zen(14mn) 4/4 3,2/3,6Ghz 2/4Mb 6304 DDR4 2933 Vega8 1,1Ггц 35Вт от9800р
Athlon 240GE Zen(14mn) 2/4 3,5Ghz/— 1/4Mb 4634 DDR4 2667Мгц Vega3 1,0Ггц 35Вт
Athlon 220GE Zen(14mn) 2/4 3,4Ghz/— 1/4Mb 4538 DDR4 2667Мгц Vega3 1,0Ггц 35Вт
Athlon PRO_200GE Zen(14mn) 2/4 3,2Ghz/— 1/4Mb 4139 DDR4 2667Мгц Vega3 1,0Ггц 35Вт
Athlon 200GE Zen (14mn) 2/4 3,2Ghz/— 1/4Mb 4163 DDR4 2667Мгц Vega3 1,0Ггц 35Вт от4600р

Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет AM4.

Модель Семейство Техпроцесс Ядра/ Потоки Частота Турбо Кэш_L2/L3 CPUMark Память Видео ядро TDW Цена
AMD_A12 9800_PRO Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,8/4,2Ghz 2Mb/— 3175 DDR4 2400Мгц R7 1,1Ghz 65Вт
AMD_A12 9800 Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,8/4,2Ghz 2Mb/— 3175 DDR4 2400Мгц R7 1,1Ghz 65Вт от5700р
AMD_A12 9800E_PRO Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,1/3,8Ghz 2Mb/— 3186 DDR4 2400Мгц R7 0,9Ghz 35Вт
AMD_A12 9800E Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,1/3,8Ghz 2Mb/— 3410 DDR4 2400Мгц R7 0,9Ghz 35Вт
AMD_A10 9700_PRO Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,5/3,8Ghz 2Mb/— 3583 DDR4 2400Мгц R7 1,0Ghz 65Вт
AMD_A10 9700 Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,5/3,8Ghz 2Mb/— 3503 DDR4 2400Мгц R7 1,0Ghz 65Вт от5900р
AMD_A10 9700E_PRO Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,0/3,5Ghz 2Mb/— 3103 DDR4 2400Мгц R7 0,8Ghz 35Вт
AMD_A10 9700E Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,0/3,5Ghz 2Mb/— 3103 DDR4 2400Мгц R7 0,8Ghz 35Вт
AMD_A8 9600_PRO Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,1/3,4Ghz 2Mb/— 3347 DDR4 2400Мгц R7 0,9Ghz 65Вт
AMD_A8 9600 Bristol Ridge(28nm) 4/4 3,1/3,4Ghz 2Mb/— 3294 DDR4 2400Мгц R7 0,9Ghz 65Вт от4300р
AMD_A6 9550 Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,8/4,0Ghz 2Mb/— 1892 DDR4 2400Мгц R5 1,0Ghz 65Вт
AMD_A6 9500_PRO Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,5/3,8Ghz 2Mb/— 6272 DDR4 2400Мгц R5 1,0Ghz 65Вт
AMD_A6 9500 Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,5/3,8Ghz 2Mb/— 1836 DDR4 2400Мгц R5 1,0Ghz 65Вт от4300р
AMD_A6 9500E_PRO Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,0/3,4Ghz 2Mb/— 1662 DDR4 2400Мгц R5 0,8Ghz 35Вт
AMD_A6 9500E Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,0/3,4Ghz 2Mb/— 1841 DDR4 2400Мгц R5 0,8Ghz 35Вт
AMD_A6 9400 Bristol Ridge(28nm) 2/2 3,4/3,7Ghz 2Mb/— 2717 DDR4 2400Мгц R5 0,8Ghz 35Вт

Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM2 plus.

Модель Архитектура/ Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память TWD GPU
A10-8750 Kaveri (28nm) 4 3,6Ghz/4,0Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A10-7890K Kaveri (28nm) 4 4,1Ghz/4,3Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 95 RadeonR7
A10-7870K Kaveri (28nm) 4 3,9Ghz/4,1Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 95 RadeonR7
A10-7860K Kaveri (28nm) 4 3,6Ghz/4,0Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A10-7850K Kaveri (28nm) 4 3,7Ghz/4,0Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 95 RadeonR7
A10-7850 Kaveri (28nm) 4 3,6Ghz/4,0Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A10-7800 Kaveri (28nm) 4 3,5Ghz/3,9Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A10-7700K Kaveri (28nm) 4 3,4Ghz/3,8Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 95 RadeonR7
A8-8650 Kaveri (28nm) 4 3,2Ghz/3,9Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A8-7670K Kaveri (28nm) 4 3,6Ghz/3,9Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 95 RadeonR7
A8-7650K Kaveri (28nm) 4 3,3Ghz/3,8Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A8-7600 Kaveri (28nm) 4 3,1Ghz/3,8Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR7
A4-7470K Kaveri (28nm) 2 3,7Ghz/4,0Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR5
A4-7400K Kaveri (28nm) 2 3,5Ghz/3,9Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 RadeonR5

Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM2.

Модель Архитектура/ Тех. процесс Ядер (Потоков) Частоты Базовая/Турбо Кэш L2/L3 Память TWD GPU
A10-6800K Richland (32nm) 4 4,1Ghz/4,4Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 100 HD8670D
A10-6790K Richland (32nm) 4 4,0Ghz/4,3Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 100 HD8670D
A10-6700 Richland (32nm) 4 3,7Ghz/4,3Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 HD8670D
A10-6700T Richland (32nm) 4 2,5Ghz/3,5Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 45 HD8670D
A10-5800K Trinity (32nm) 4 3,8Ghz/4,2Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 100 HD7660D
A10-5700 Trinity (32nm) 4 3,4Ghz/4,0Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 HD7660D
A8-6600K Richland (32nm) 4 3,9Ghz/4,2Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 100 HD8570D
A8-6500 Richland (32nm) 4 3,5Ghz/4,1Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 HD8570D
A8-6500T Richland (32nm) 4 2,1Ghz/3,1Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 45 HD8570D
A8-5600K Trinity (32nm) 4 3,6Ghz/3,9Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 100 HD7560D
A8-5500 Trinity (32nm) 4 3,2Ghz/3,7Ghz 4Mb/ — DDR3 2133 65 HD7560D
A6-6420K Richland (32nm) 2 4,0Ghz/4,2Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD8470D
A6-6400K Richland (32nm) 2 3,9Ghz/4,1Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD8470D
A4-7300 Richland (32nm) 2 3,8Ghz/4,0Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD8470D
A4-6320 Richland (32nm) 2 3,8Ghz/4,0Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD8370D
A4-6300 Richland (32nm) 2 3,7Ghz/3,9Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD8370D
A4-5300 Trinity (32nm) 2 3,7Ghz/3,9Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD7480D
A4-4020 Richland (32nm) 2 3,0Ghz/3,2Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD7480D
A4-4000 Richland (32nm) 2 3,0Ghz/3,2Ghz 1Mb/ — DDR3 2133 65 HD7480D

Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM1.

Лучший Процессор AMD: Какой Выбрать (Гибрид) в 2022 году

luchshiy protsessor amd

Для игр и HTPC в 2022 году – лучший процессор AMD гибридный с графическим процессором VEGA

Здравствуйте, уважаемые друзья и гости блога Pribylwm.ru! Хотите узнать какой лучший процессор AMD Ryzen со встроенной графикой на 2022 год? Если у Вас ограниченный бюджет и Вы ищете лучший процессор APU для игр и графики, то Вы попали по адресу. Это связано с тем, что AMD выпустила свои новые ускоренные процессоры (APU) на базе Ryzen под кодовым названием Raven Ridge с графикой Radeon Vega. ЦП серии Ryzen от AMD обеспечивают превосходную производительность в играх, многопоточных приложениях и редактировании видео. С другой стороны, VEGA — это усовершенствованная архитектура графического процессора от AMD, предназначенная для высокопроизводительных игр, а также для графических процессоров рабочих станций для профессиональных приложений.

Эти новейшие гибридные процессоры Ryzen Raven Bridge довольно мощные как в части ЦП, так и в области графического процессора, и могут справиться практически со всем, что Вы им бросаете. Один из них — это процессор поколения Ryzen 5, представляющий собой средний или основной диапазон серии Ryzen, а другой — процессор бюджетного сегмента серии Ryzen 3 . Оба этих гибридных процессора Ryzen предлагают лучшее соотношение цены и качества и являются идеальным выбором для создания мощного бюджетного игрового ПК или ПК-убийцы консолей, HTPC или рабочего ПК. С этими новейшими гибридными процессорами Ryzen Вы можете играть во все старые игры и в большинство новейших современных игр в разрешении 1080p с приличной частотой кадров . Как и для других процессоров Ryzen, для этих APU Ryzen также требуется материнская плата Socket AM4 .за их работу. Здесь, в этом посте, я расскажу вам больше об этих мощных APU с их характеристиками.

Лучшие гибридные процессоры AMD Ryzen с графикой Vega Graphics

Вот лучшие гибридные процессоры AMD с графическими процессорами Vega, которые Вы можете получить для игр и других графических потребностей.

AMD Райзен 7 5700G

Лучший APU, который Вы можете купить для своего ПК. Он имеет самую мощную встроенную графику, которая может превзойти даже GeForce GT 1030, хорошую бюджетную дискретную видеокарту от Nvidia. Кроме того, Ryzen 5 5700G довольно мощный и лишь немного медленнее, чем Ryzen 5 5800X. AMD Ryzen 7 5700G — это 8-ядерный 16-поточный процессор, построенный на новейшей архитектуре Zen 3 по 7-нанометровому техпроцессу. Что касается графики, то здесь используется графика Vega с 8 вычислительными блоками и 512 потоковыми процессорами. Тактовая частота графического ядра составляет 2000 МГц, а память DDR4 используется совместно с системой. Встроенная графика или iGPU довольно мощная и до 35% быстрее, чем GeForce GT 1030. Это большое достижение, и Вы сможете играть в большинство игр на низких и средних настройках с комфортной частотой кадров.

AMD-Ryzen-7-5700G

AMD-Ryzen-7-5700G

Производительность процессора Ryzen 7 5700G также очень высока и очень близка к уровням Ryzen 7 5800X. Снижение производительности в значительной степени связано с тем, что Ryzen 7 5700G имеет только 16 МБ кэш-памяти, а Ryzen 7 5800X — 32 МБ. Кроме того, в Ryzen 7 5700G отсутствует поддержка PCIe 4.0, что для многих не является препятствием, но некоторым это может не понравиться. Помимо хорошей общей производительности, основное преимущество Ryzen 7 5700G перед конкурентами заключается в том, что он очень энергоэффективен и имеет расчетное тепловыделение всего 65 Вт. Итак, если Вы ищете быстрый, энергоэффективный APU с очень мощным iGPU, то Вы не найдете ничего лучше, чем AMD Ryzen 7 5700G.

Технические характеристики AMD Ryzen 7 5700G

Технические характеристики AMD Ryzen 7 5700G

Процессор AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen 5 2400G — один из самых мощных бюджетных APU, построенных по 14-нм техпроцессу от AMD, с графикой Radeon RX Vega 11. Он имеет базовую частоту процессора и тактовую частоту в турборежиме 3,6 ГГц и 3,9 ГГц, а также кэш-память 6 МБ (L2/L3). Это четырехъядерный процессор с 4 ядрами ЦП, но он может одновременно выполнять 8 потоков, что может значительно повысить производительность многопоточных приложений. Производительность этого процессора Ryzen 5 сравнима с процессором Intel Core i5 серии Kaby Lake . Это разблокированный процессор (разблокированный множитель), что означает, что Вы можете разогнать его до более высоких частот на поддерживаемой материнской плате с разъемом AM4.

AMD-Ryzen-5-2400G-APU

AMD-Ryzen-5-2400G-APU

Что касается графики, графический процессор Radeon RX Vega 11 в этом процессоре имеет 11 графических ядер, 704 потоковых процессора и тактовую частоту графического ядра 1250 МГц. Это довольно мощный графический процессор, и его производительность почти равна производительности Radeon RX 550 и GeForce GT 1030, двух самых популярных бюджетных игровых видеокарт от AMD и Nvidia соответственно. Этот графический процессор RX Vega 11 достаточно мощный, чтобы запускать новейшие игры, такие как GTA 5, Overwatch, Doom, на средних настройках в разрешении 1080p с воспроизводимой частотой кадров (от 40 до 60 кадров в секунду). Вы также можете играть в такие игры, как Rise of the Tomb Raider и PUBG, с разрешением 1080p, но на низких настройках графики со скоростью 30 кадров в секунду. Ниже Вы можете увидеть некоторые игровые тесты процессора Ryzen 5 2400G APU.

Игровые тесты AMD Ryzen5 3400G

Игровые тесты AMD Ryzen5 3400G

Вот игровое сравнение AMD Ryzen 5 2400G с процессором Intel Core i5-8400, который поставляется со встроенной встроенной графикой Intel UHD Graphics 630 . Ниже Вы можете ясно видеть, что Ryzen 5 2400G с графикой RX Vega 11 превосходит Core i5 8400 с графикой Intel UHD Graphics 630.

игровое сравнение AMD Ryzen 5 2400G с Intel Core i5-8400

игровое сравнение AMD Ryzen 5 2400G с Intel Core i5-8400

Этот процессор поставляется с кулером Wraith Stealth Cooler мощностью 65 Вт, что также является показателем TDP этого процессора. Итак, если у Вас ограниченный бюджет и вам нужен процессор с отличными возможностями процессора и графического процессора для достойной игровой производительности, а также для профессионального использования, то вам следует приобрести процессор APU. Кроме того, Вы можете собрать мощный дешевый игровой ПК или ПК-убийцу консолей, используя этот Ryzen APU. Настоятельно рекомендуется мной.

Технические характеристики AMD Ryzen 5 2400G

Технические характеристики AMD Ryzen 5 2400G

Процессор AMD Ryzen 5 3400G

Процессор AMD Ryzen 5 3400G — это не что иное, как более быстрая версия Ryzen 5 2400G с более высокими тактовыми частотами процессора и графического процессора. Это означает, что, за исключением тактовой частоты, характеристики обоих этих APU остаются прежними. Другое отличие нового Ryzen 5 3400G заключается в том, что он основан на архитектуре Zen+ и производится по меньшему 12-нм техпроцессу. Кроме того, требуется материнская плата, поддерживающая новейшие процессоры серии Ryzen 3000. ЦП имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и ускоренную частоту 4,2 ГГц, что на 100 и 300 МГц больше, чем у Ryzen 5 2400G. Общий объем кэш-памяти составляет 6 МБ, и он поддерживает оперативную память DDR4-2933. Он имеет тот же графический процессор Radeon RX Vega 11, который поставляется с потоковым процессором 704, но имеет более высокую тактовую частоту графического процессора 1400 МГц.

AMD-Ryzen-5-3400G-Processor

AMD-Ryzen-5-3400G-Processor

Процессор имеет такое же TDP 65 Вт и поставляется с процессорным кулером Wraith Spire. Это также разблокированный процессор, который можно разогнать до более высоких частот для повышения производительности. Когда дело доходит до игр и других задач, он с некоторым отрывом превосходит более старый Ryzen 5 2400G из-за более высоких тактовых частот как процессора, так и графического процессора. Так что, если Вы можете потратить немного больше и получить совместимую материнскую плату, поддерживающую процессоры серии Ryzen 3000, то обязательно сделайте это.

Технические характеристики процессора AMD Ryzen 5 3400G

Технические характеристики процессора AMD Ryzen 5 3400G

Процессор AMD Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 3 2200G — это бюджетный APU, который хорошо подходит для сборки более дешевого игрового ПК по сравнению с вышеупомянутым APU Ryzen 5 2400G. Ryzen 3 2200G также представляет собой 14-нм четырехъядерный процессор, но с 4 потоками и 6 МБ кэш-памяти. Он имеет базовую/повышенную тактовую частоту 3,5/3,7 ГГц, что лишь немного меньше, чем у Ryzen 5 2400G. Производительность этого процессора можно сравнить с процессором Intel Core i5 начального уровня или топовым процессором Core i3 Kaby Lake. Это разблокированный процессор, который можно разогнать на поддерживаемой материнской плате AM4.

AMD-Ryzen-3-2200G-APU

AMD-Ryzen-3-2200G-APU

Графическим процессором в паре с этим процессором является Radeon Vega 8, который явно менее мощный, чем графический процессор Radeon RX Vega 11, установленный в Ryzen 5 2400G. Этот графический процессор Radeon Vega 8 поставляется с 8 графическими ядрами с тактовой частотой ядра графического процессора 1100 МГц и 512 потоковыми процессорами. Этот графический процессор может обеспечить более низкую графическую производительность, чем дискретная видеокарта Radeon RX 550 и GeForce GT 1030. На этом графическом процессоре Вы можете играть во все старые и менее требовательные игры с разрешением 1080 и высокими настройками, а в новейшие игры AAA — с низкими настройками.

AMD Ryzen 3 2200G также поставляется с процессорным кулером Wraith Stealth и имеет такое же TDP 65 Вт. Это отличный бюджетный APU для сборки игрового ПК начального уровня или для киберспорта, а также для сборки довольно мощного HTPC.

Технические характеристики AMD Ryzen 3 2200G

Технические характеристики AMD Ryzen 3 2200G

Примечание. Некоторые другие ключевые функции для обоих этих гибридных процессоров AMD включают технологию AMD SenseMI, утилиту AMD Ryzen Master Utility, Enmotus FuzeDrive для AMD Ryzen, программное обеспечение Radeon. Чтобы получить максимальную производительность от APU AMD, Вы должны использовать высокопроизводительную игровую оперативную память DDR4.

Заключительные слова

AMD действительно улучшила свои позиции на рынке бюджетных игр, выпустив эти удивительные APU Ryzen, которые очень доступны по цене и обладают большой мощностью как в ЦП, так и в графическом процессоре. Оба этих мощных APU с Radeon Vega Graphics привлекут множество пользователей, особенно тех, кто любит киберспортивные игры, но не имеет средств, чтобы тратить деньги на выделенную видеокарту. Эти APU также отлично подходят для бюджетных рабочих станций, редактирования видео и создания мощного мультимедийного ПК. Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно них, не стесняйтесь спрашивать меня, оставив комментарий ниже. Теперь Вы знаете, какой лучший процессор AMD для игр со встроенной графикой. Всем удачи и благополучия! До новых встреч!

Все про AMD Kaveri. Часть 1. Теория

На протяжении последних нескольких лет мы только и замечаем, как AMD смещает акцент развития своих процессоров в сторону APU (Accelerated Processing Unit). Скажем больше: сейчас это направление — главное и, возможно, уже единственное. Темп развития APU достаточно легко проследить. Начиная с 2011 года, AMD каждый год выпускает новое поколение своих гибридных процессоров. Первым в мире APU стало устройство под названием Llano. Затем появились Trinity, Richland и, наконец, Kaveri.

Новое поколение APU

Как вы уже знаете, APU Kaveri имеет ряд значительных изменений в сравнении с Richland. Если говорить коротко, то произошла смена архитектур как вычислительной составляющей, так и графической части. К тому же гибридные процессоры, презентованные 4 января в Лас-Вегасе, обзавелись встроенным контроллером PCI Express 3.0. Давайте поговорим обо всех архитектурных нововведениях более подробно. Начнем с технических особенностей производства Kaveri, сравнив их с APU прошлых поколений.

Эволюция APU

Llano Trinity Richland Kaveri
Техпроцесс, нм 32 32 32 28
Количество транзисторов, млрд шт 1,18 1,3 1,3 2,41
Площадь, мм2 228 246 246 245
TDP, Вт 100 100 100 95

Легко заметить, что за четыре года эволюции APU была произведена всего одна смена техпроцесса. Как раз у Kaveri. Данный шаг позволил увеличить число транзисторов практически вдвое, что на 85% больше, чем у Richland. Если раньше кристалл производился по технологии High-K Metal Gate (высокая диэлектрическая константа и металлические затворы), то одновременно с переходом на 28-нм техпроцесс стали использовать технологию SHP (Super High Performance), характеризующуюся высокой плотностью кремниевых затворов, но несколько меньшим частотным потенциалом конечного продукта.

Наряду с ростом количества транзисторов также увеличивалась их плотность. Процессоры семейства Llano имеют 5,2 млн транзисторов на один квадратный миллиметр. Trinity — 5,3 млн. Kaveri с своими 9,8 млн транзисторов демонстрируют 85-процентное увеличение плотности.

За четыре года развития APU максимальное расчетное тепловыделение оставалось на одном и том же уровне. Опять же смена техпроцесса (вкупе со снижением частоты) позволили снизить уровень TDP. Правда, всего на 5 Вт.

Вычислительная часть

Llano Richland Kaveri
Микроархитектура ЦП Stars Piledriver Steamroller
Количество модулей/ядер, шт -/4 2/4 2/4
Сокет FM1 FM2 FM2+
Максимальная тактовая частота, base/boost, МГц 3000/- 4100/4400 3700/4000
Кэш L1i, Кбайт 4x 64 2х 64 2х 96
Кэш L1d, Кбайт 4x 64 4х 16 4х 16
Кэш L2, Кбайт 4x 1024 2х 2048 2х 2048
Набор инструкций MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, NX bit MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, XOP, FMA3, FMA4, CVT16, F16C, BMI, ABM, TBM, AMD64, NX bit MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, XOP, FMA3, FMA4, CVT16, F16C, BMI, ABM, TBM, AMD64, NX bit
Тип памяти/частота функционирования, МГц DDR3-1866 DDR3-2133 DDR3-2133
Ширина шины памяти, бит 2х 64 2х 64 2х 64
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 29,8 34,1 34,1

Как известно, инженеры AMD уже давно используют модульную архитектуру. Первыми представителями такого подхода к травлению элементов на кристалле были процессоры Bulldozer. Чуть позже архитектура была несколько доработана. На рынке появились решения Piledriver. Вычислительная часть APU Trinity и Richland как раз была основана на базе «копра». Одновременно с выходом APU Kaveri была представлена архитектура-приемник — Steamroller, в которой по-прежнему используется модульная структура.

В один такой модуль входят два целочисленных ядра с общим блоком вычислений с плавающей точкой. То есть у AMD есть полное право называть его двухъядерным. Это логично с точки зрения арифметики. С учетом того, что на кристалле Kaveri расположено два таких модуля, то новые процессоры A10 и A8 можно смело называть четырехъядерными, хотя и здесь существует своя специфика, о которой мы расскажем далее.

Процессорные ядра Llano, по сути, являются модифицированными К10, используемыми в процессорах Phenom II. Тем не менее, каждое ядро имеет собственный FPU, чего не скажешь про модульные архитектуры более поздних решений AMD. В Piledriver не только FPU стал общим на каждые два ядра, но и кэш инструкций первого уровня, суммарный объем которого сократился вдвое. Кэш данных первого уровня сократился на 75%! Что касается кэша второго уровня, то его объем остался неизменным, но изменилась концепция. Если раньше каждое ядро обладало персональным L2-кэшем объемом 1 Мбайт, то последующие модульные процессоры получили общий L2-кэш емкостью 2 Мбайт. Легко заметить, что модульная архитектура принесла одни «убытки». Ее спасает только значительно возросшая тактовая частота, а также рост пропускной способности памяти.

Первое, на что обращаешь внимание в Steamroller, — это увеличенный с 64 Кбайт до 96 Кбайт кэш инструкций первого уровня. 50-процентная прибавка SRAM-памяти, в теории, должна повысить производительность процессора и сократить количество кэш-промахов. В AMD заявляют 30-процентном снижении. Безусловно, увеличение кэша не могло пройти незаметно. Если раньше он был двухпутным, то теперь его ассоциативность увеличилась, и он стал трехпутным. Увеличение ассоциативности также способствует снижению количества промахов.

Первой ступенью модуля являются блоки предсказания ветвлений и выборки инструкций, которые являются общими для обоих ядер. Выборка инструкций происходит из общего кэша инструкций первого уровня. Далее происходит распараллеливание на персональные для каждого ядра декодеры. Обработанные инструкции поступают на три планировщика: по планировщику для целочисленной арифметики на ядро и общий планировщик для арифметики с плавающей точкой. К каждому планировщику для целочисленной арифметики присоединено по два арифметико-логических устройства и два блока, отвечающих за выгрузку/загрузку данных из кэша первого уровня.

Планировщик FP-арифметики распределяет инструкции по трем исполнительным устройствам (ИУ): одно персонально предназначено для MMX-команд, два других — для FP-арифметики и прочих SIMD-инструкций (SSE, AVX). Они имеют ширину 128 бит. Так как инструкции AVX имеют разрядность 256 бит, то для их обработки 128-битные ИУ объединяются для совместной работы. Таким образом, модуль может обрабатывать лишь одну 256-битную AVX-инструкцию за раз.

Вторым существенным изменением в микроархитектуре является изменение компоновки декодеров. Если в Bulldozer был общий декодер для каждого ядра, то теперь на каждое ядро приходится по одному декодеру.

Был произведены и другие оптимизации архитектуры:

  • Инженеры увеличили буфер адресов перехода (BTB) с 5К до 10К, а также количество банков — с 8 до 16. По заявлениям AMD им удалось достичь снижения ошибок предсказания ветвлений на 20%;
  • Было произведено увеличение буферов загрузки/выгрузки с 44 до 48 и с 24 до 32 записей соответственно;
  • Был реализован виртуализированный контроллер прерываний, а также добавлен набор инструкций XSAVEOPT;
  • Блок MMX получил незначительные изменения. Теперь он может выполнять некоторые другие операции.

Отдельно стоит рассказать про разделяемый кэш второго уровня. Оптимизации заключаются в разделении 2 Мбайт на четыре равные части, каждая из которых имеет собственное питание. Следовательно, когда кэш не используется, он может быть отключен. Технология «темного» кремния в действии!

Архитектурные улучшения Steamroller

Безусловно, все эти оптимизации должны поднять уровень производительности модулей Steamroller на обещанные 10-15%. Как показало наше тестирование, так оно и происходит. Однако есть одно «но». С учетом усложнения технологии травления кристалла тактовая частота Kaveri снизилась на 10% по сравнению с Richland. Поэтому надеяться на заметное повышение производительности х86-составляющей не приходится.

Сравнение уровня производительности Steamroller и Piledriver

Интересно, что Llano, самый первый APU, в вычислениях с плавающей точкой одинарной/двойной точности будет опережать Kaveri, так как он может обрабатывать до 32 чисел одинарной точности за такт с использованием SSE, а также 16 чисел двойной точности. Kaveri может обрабатывать только 16 и 8 чисел за такт соответственно.

С одной стороны, стратегия AMD понятна. Зачем наращивать производительность процессорной части, когда можно переложить значительную часть вычислений с плавающей точкой на GPU? Но подобный подход, во-первых, требует повсеместного внедрения OpenCL. Во-вторых, в тех приложениях, где необходима «чистая» x86-производительность производительность, Kaveri не сможет продемонстрировать приемлемой производительности.

Графическая часть

Архитектура GCN1.1

Вот уже два поколения дискретных ускорителей Radeon основаны на базе прогрессивной Graphics Core Next (GCN), оптимизированной, как это не странно, в том числе и под «неграфические» вычисления GPGPU. Пришло время и гибридных процессоров.

В основе любого GCN-ядра лежат блоки Compute Unit (CU) — самостоятельный модуль с полным набором функциональных блоков.

Так, CU содержит: персональный планировщик заданий, кэш первого уровня объемом 16 Кбайт, локальное хранилище данных емкостью 64 Кбайт, четыре текстурных блока, скалярный блок с 4-килобайтным массивом регистров, четыре векторных блока с шестнадцатью потоковыми процессорами и четырьмя 64-килобайтными массивами регистров, 16 блоков выборки текстур.

Восемь CU подключены к общему кэшу второго уровня объемом 512 Кбайт.

Как можно заметить, в состав GPU входит также новоиспеченный DSP TrueAudio, о котором мы достаточно подробно писали, декодер/кодер UVD/VCE, интерфейс PCI Express 3.0, мост CrossFire, а также блоки планировщика заданий.

Помимо графического планировщика, для обеспечения быстрой работы «неграфических» вычислений используется восемь планировщиков заданий, каждый из которых имеет восемь очередей и может параллельно работать с графическим командными процессором. Для обеспечения своевременной доставки данных они подключены к общему кэшу второго уровня. Всё это позволяет оптимально распределять задачи между CU, получая максимальную производительность в гетерогенных вычислениях.

Рендер-движок и геометрический процессор также получили ряд улучшений, направленных на увеличение производительности. В Kaveri присутствует всего 8 блоков растеризации, распределенных по двум рендер-движкам. Есть 32 блока Z/Stencil ROP.

GCN1.1 в сравнении с VLIW4

Графическая составляющая Kaveri переняла все «фишки» Hi-End-видеокарт Radeon R9. Здесь есть и поддержка Direct 11.2, и TrueAudio, и Mantle, а также обновленные декодеры/кодеры.

Llano Richland Kaveri
Архитектура VLIW5 VLIW4 GCN1.1
Тех.процесс, нм 32 32 28
Тактовая частота, МГц 600 844 720
Количество конвейеров, шт 400 384 512
TMU 20 24 32
ROP 8 8 8
Теоретическая производительность GFLOPs 480 779 737
Версия DirectX 11 11 11.2
Поддержка OpenCL Есть Есть Есть

Несмотря на сокращение количества потоковых процессоров при переходе с Llano на Trinity, производительность графической подсистемы увеличилась.

Интегрированная графика Kaveri имеет на 33% больше потоковых процессоров и текстурных блоков в сравнении с Richland. Однако количество блоков ROP осталось прежним.

Декодер и кодер

В процессорах Intel последних поколений содержится мощный движок QSync, позволяющий с большой скоростью обрабатывать видео. AMD, дабы не отставать от конкурента, также развивает аппаратные ускорители видео в своих решениях. С появлением Kaveri изменения интегрированного кодера/декодера коснулись лишь функциональности в рамках старых форматов. Так, появилась поддержка I- и B-кадров H.264, а также повысилась устойчивость к ошибкам при декодировании.

Декодер APU Kaveri

Работа с памятью

Давно известно, что производительность графической подсистемы APU зависит от пропускной способности памяти. Kaveri еще больше зависит ОЗУ.

Зависимость производительности APU от ОЗУ в бенчмарках

Анализируя представленные AMD слайды, видим, что переход с DDR3-1600 на DDR3-2400 обеспечивает 30-процентный прирост производительности графической составляющей.

Конкурентные решения (читай — процессоры Intel) имеют поддержку лишь DDR3-1600, но при этом их реальная пропускная способность оказывается даже выше, чем у Kaveri с DDR3-2133. Где эффективная утилизация такой полосы? Зачем повышать частоту, если реальный показатель эффективности памяти остается невысоким? Это означает, что графический кластер новых гибридных процессоров еще больше будет ограничен со стороны ОЗУ.

Гетерогенная часть

APU Kaveri считаются первыми в мире вычислительными решениями, поддерживающими архитектуру Heterogeneos System Architecture (HSA). Основные постулаты данной концепции:

  • Адресное пространство оперативной памяти должно быть единым как для CPU, так и GPU. В целом такой подход не только уменьшит расходы, связанные с постоянным копированием данных, но и снизит потребление памяти, так как не будет необходимости в дублировании данных;
  • Как вычислительна часть, так и графическая составляющая могут независимо друг от друга порождать и выполнять операции. Как известно, в «классической» схеме задачи GPU задает центральный процессор. То есть выполняется одна «лишняя» операция.

Таким образом, каждый CU в GPU представляется AMD как самостоятельный вычислительный блок, что дает в сумме 12 вычислительных ядер: четыре процессорных восемь графических.

Универсальные вычислительные ядра

Безусловно, гетерогенная архитектура потребовала переработки интегрированного контроллера памяти.

Интегрированный контроллер памяти в APU Llano

Так, в Llano графическое ядро было соединено с контроллером памяти двумя интерфейсами: 128-битной Fusion Control Link (FCL) и шиной с низкой задержкой, а также большей приоритетностью Radeon Memory Bus. Такой подход предоставлял интегрированной графике больший приоритет в доступе к ОЗУ, чем CPU, позволяя вовремя доставлять данные. Процессор же взаимодействовал с кадровым буфером видеокарты через FCL.

Интегрированный контроллер памяти в APU Trinity

У Trinity и Richland была расширена разрядность шины FCL до 256 бит, что позволило повысить эффективность работы контроллера памяти. К тому же был добавлен блок управления памятью для операций ввода/вывода (IOMMU), который также подключался к FCL.

Интегрированный контроллер памяти в APU Kaveri

Наконец, в Kaveri было организовано единое адресное пространство. Теперь GPU и IOMMU объединены сразу двумя шинами. Последним нововведением можно считать поддержку операций System-Level Atomics, предназначенных для синхронизации данных в вычислительных ядрах, что весьма актуально при наличии 12 вычислительных блоков.

Программная поддержка HSA

На данный момент времени поддержку HSA можно с помощью небольшого количества языков программирования: OpenCL 2.0, JAVA, C++ AMP и Python.

План развития языка JAVA

При этом поддержка HSA при помощи JAVA возможна лишь через библиотеку OpenCL. Полноценная реализация гетерогенной архитектуры будет активирована лишь в девятой версии.

К сожалению, на сегодняшний день тяжело говорить о перспективах HSA. Драйверы до сих пор находятся на стадии Beta-тестирования. Софта неприлично мало.

Заключение

Новое поколение APU получилось весьма интересным. Но добрая часть преимуществ пока существует только на бумаге. Конечно же, речь идет о HSA, TrueAudio и Mantle.

Нововведения в Kaveri

Безусловно, сам выход Kaveri носит позитивный характер. Так, в условиях жесткой конкуренции AMD каждый год выпускает новые, более совершенные, продукты, а также предлагает IT-сообществу новые идеи. Да, архитектура Steamroller оказалась на 10-15% эффективнее Piledriver. Но при этом тактовая частота самих процессоров стала ниже.

В AMD правильно делают, дополнительно расшифровывая понятие «12-ядерный APU». Калифорнийцы уже «обожглись» со своими 8-ядерными центральными процессорами FX, которые на деле не могут противостоять даже 4-ядерным решениям Intel. Право без каких-либо оговорок называть Kaveri 12-ядерным возникнет лишь тогда, когда появится большое количество софта с поддержкой гетерогенных вычислений. У «красных» уже есть большое число партнеров, вошедших в HSA Foundation, и среди них — такие крупные корпорации, как ARM, Imagination Technologies, MediaTek, Texas Instruments, Qualcomm и Samsung. Надо ждать.

Графическая часть, наоборот, демонстрирует отличный прирост производительности. Уже сейчас можно утверждать, что Kaveri — это первый центральный процессор с по-настоящему мощным интегрированным видео, позволяющим комфортно играть в Full HD.

Обобщая всё вышесказанное, можно заявить, что AMD выпустила решения, которые предсказуемо оказались быстрее своих предшественников. Любое движение вперед — это всегда хорошо. Однако по-настоящему весь потенциал APU Kaveri может быть (ключевое слово!) раскрыт только в будущем. Как известно, дорогу осилит идущий.

Во второй части статьи мы перейдем от теории к практике и познакомимся с возможностями флагмана AMD A10-7850K.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *