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Sommario:
- Cos'è l'architettura AMD Ryzen e Zen?
- Caratteristiche principali della microarchitettura Zen
- Design interno Zen
- Processori Ryzen di prima generazione
- AMD Ryzen 7 1700, 1700X e 1800X
- AMD Ryzen 5 1600, 1600X
- AMD Ryzen 5 1500X e 1400
- Ryzen 3 1300X e 1200
- Processori AMD Ryzen di seconda generazione
- AMD Ryzen 7 2700X e 2700
- AMD Ryzen 5 2600X e 2600
- AMD Ryzen di terza generazione
- AMD Ryzen 5 2400G e Ryzen 3 2200G, l'unione della grafica Zen e Vega
AMD Ryzen sono i processori più alla moda oggi, e non è da meno per il buon lavoro che AMD ha svolto con questi chip. Tra le sue caratteristiche più importanti troviamo: un processo di produzione molto ottimizzato, un ottimo design ingegneristico, prestazioni brutali in entrambe le attività simultanee, consumi e temperature elevate.
Abbiamo preparato questo post per spiegare tutto ciò che devi sapere su AMD Ryzen e la sua microarchitettura Zen. Vuoi rimanere aggiornato con questa generazione di processori che hanno segnato un prima e un dopo?
Indice dei contenuti
Prima di iniziare ti lasciamo l'area AMD che abbiamo progettato sul nostro sito Web:
Cos'è l'architettura AMD Ryzen e Zen?
AMD Ryzen è il nome commerciale di tutti i processori immessi sul mercato da AMD dallo scorso anno 2017. Questo nome si riferisce alla microarchitettura di prossima generazione di AMD, " Zen " , e alla rinascita di AMD grazie a questi nuovi processori. AMD Ryzen è arrivato sul mercato dopo che AMD avrebbe trascorso più di cinque lunghi anni senza essere in grado di competere con Intel, perché i suoi precedenti processori, AMD FX, non si sono rivelati competitivi né in termini di prestazioni né di efficienza energetica, facendo perdere alla società quasi tutto quota di mercato.
Caratteristiche principali della microarchitettura Zen
AMD ha capito il fallimento dell'architettura Bulldozer che ha dato vita ad AMD FX, prendendo così una svolta di 180 gradi con il design della sua nuova architettura Zen. Per tornare sulla strada del successo, AMD ha assunto Jim Keller, un prestigioso architetto di CPU che aveva portato l'epoca d'oro di AMD sul mercato con i processori Athlon 64 e la sua architettura K8. Keller e AMD avevano davanti a sé un compito scoraggiante, poiché AMD era rimasta molto indietro in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto a Intel, perdendo giustamente la fiducia degli utenti nei loro processori.
Il design di Zen si basa su due chiavi fondamentali:
- Produzione FinFET a 14 nm: i processori AMD FX sono stati fabbricati utilizzando un processo litografico a 32 nm, mettendoli in netto svantaggio rispetto ai progetti Intel a 14 nm. AMD ha capito che era necessario utilizzare le tecnologie più avanzate per essere in grado di colmare il divario con il suo grande rivale. È qui che entrano in gioco Gobal Foundries e il suo avanzato processo FinFET a 14 nm. Il salto da 32 nm a 14 nm rappresenta un enorme miglioramento dell'efficienza energetica e la capacità di mettere più transistor in un processore di uguali dimensioni, più transistor equivale a prestazioni più elevate. Il design si è concentrato sul miglioramento dell'IPC: l'IPC è stato il secondo tallone d'Achille dei processori AMD FX. Questo concetto rappresenta le prestazioni di un processore per ciascun core e per ogni frequenza MHZ. L'architettura Bulldozer è caratterizzata da un IPC molto basso, quindi è stato il secondo punto chiave da risolvere con lo Zen. L'architettura Zen duplica molti degli elementi interni del nucleo, rendendoli molto più potenti dei Bulldozer. AMD è riuscita a migliorare l'IPC del 52% rispetto all'architettura Bulldozer, un enorme progresso che non si vede da più di dieci anni.
L'architettura Zen è stata sviluppata per oltre tre anni all'interno di AMD, un lungo processo di meditazione su ciò che dovrebbero essere i tuoi futuri processori. Il nome Zen è dovuto a una filosofia buddista originaria della Cina nel secolo Vila, che predica la meditazione per raggiungere l'illuminazione che rivela la verità. Sembra il nome perfetto e su misura per la nuova architettura dell'azienda.
La tecnologia SenseMI è un elemento chiave dell'architettura Zen. In realtà, questo nome racchiude quattro caratteristiche principali che consentono a questi processori di funzionare davvero bene:
- Pure Power: AMD Zen cerca la massima efficienza energetica, l'azienda desidera un unico core per tutti i suoi prodotti, quindi deve essere altamente adattabile a situazioni d'uso molto diverse, dai server di grandi dimensioni ai laptop più compatti. Questa tecnologia è responsabile dell'ottimizzazione dell'uso dell'energia in base alla temperatura di lavoro del processore. I processori basati su Zen includono centinaia di sensori distribuiti su tutta la sua superficie, che consente di conoscere con precisione la temperatura operativa di ciascuna parte del processore e di distribuire il carico di lavoro senza sacrificare le prestazioni o l'efficienza energetica. Aumento di precisione: una volta che la temperatura del processore è nota con precisione e se rientra nei limiti consentiti, è necessario aumentare le frequenze per ottenere le migliori prestazioni possibili. Questo viene fatto da Precision Boost, una tecnologia che aumenta la tensione e la velocità di clock in modo molto preciso con incrementi di 25 Mhz. Precision Boost e Pure Power si uniscono per consentire ai processori basati su Zen di raggiungere le frequenze di clock più elevate possibili. XFR (gamma di frequenze estese): ci sono situazioni in cui non vengono utilizzati tutti i core di un processore, causando la caduta del consumo di energia e della temperatura, lasciando spazio per un ulteriore aumento della frequenza di clock. Ecco dove entra in gioco XFR, portando le prestazioni dei processori Ryzen a un nuovo livello. Neural Net Prediction e Smart Prefetch: sono due tecnologie che si basano su tecniche di intelligenza artificiale per ottimizzare il flusso di lavoro e la gestione della cache con il precaricamento dei dati di informazioni intelligenti, ottimizzando l'accesso alla RAM e cache del processore. L'intelligenza artificiale è all'ordine del giorno e AMD la include anche nei suoi migliori processori.
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Design interno Zen
Se ci concentriamo sul design interno dei processori Ryzen, l'architettura Zen è composta da unità quad-core, queste unità sono quelle che vengono chiamate complessi CCX. Ogni CCX è composto da quattro core Zen insieme a 16 MB di cache L3 condivisa tra tutti. Ciò significa che un kernel può accedere a una quantità maggiore di cache rispetto a quella che sarebbe se fosse condivisa equamente, ogni volta che ne aveva bisogno e un altro kernel ne aveva meno.
All'interno di ciascun CCX, i core e la cache comunicano tra loro tramite il bus Infinity Fabric. È un bus progettato da AMD che è altamente versatile, questo bus serve a comunicare tra loro tutti gli elementi interni di un processore e può anche essere usato per comunicare tra loro diversi processori montati sulla stessa scheda madre. Infinity Fabric è un bus altamente versatile, in grado di soddisfare un gran numero di esigenze. Ma non tutto è rosa, essere in grado di fare molte cose di solito comporta qualche inconveniente e questa volta non fa eccezione. Infinity Fabric ha una latenza notevolmente maggiore rispetto al bus utilizzato da Intel nei suoi processori, questa latenza più elevata è la causa principale delle prestazioni inferiori di Ryzen nei videogiochi.
Quasi tutti i processori AMD Ryzen sono costituiti da matrici o compresse di silicio che contengono due complessi CCX, questi due CCX comunicano anche tra loro tramite il bus Infinity Fabric. Ciò significa che tutti i processori AMD Ryzen hanno fisicamente otto core, la società disattiva molti di questi core per offrire una vasta gamma di processori da quattro a otto core.
Un'ultima importante caratteristica di Zen è la tecnologia SMT, abbreviazione di multithreading simultaneo. È una tecnologia che consente a ciascun core di gestire due thread di esecuzione, che consente di raddoppiare il numero di core logici di un processore. Grazie a SMT, i processori Ryzen offrono da quattro a sedici thread di elaborazione.
Processori Ryzen di prima generazione
I primi processori basati su Zen erano Ryzen 7 1700, 1700X e 1800X, tutti rilasciati all'inizio di marzo 2017 per la piattaforma AM4. Tutti hanno dimostrato ottime prestazioni fin dall'inizio, essendo eccezionalmente bravi nei carichi di lavoro che utilizzano un gran numero di core. L'aggiornamento dell'architettura Zen è stato così eccezionale che questi processori sono in grado di quadruplicare le prestazioni dell'AMD FX-8370, il precedente processore top di gamma di AMD. Questi processori hanno attirato rapidamente l'attenzione dei professionisti dell'immagine, poiché hanno consentito il rendering di video ad altissima risoluzione ad alta velocità. A tutto ciò si aggiungono prezzi molto competitivi, AMD ha offerto il suo processore a otto core allo stesso prezzo che Intel ti ha venduto un processore a quattro core.
Nonostante questo grande miglioramento, questi processori erano persino inferiori a Intel in un settore del mercato con nove grandi videogiochi. Intel era ancora il re dei videogiochi, anche se bisogna dire che la distanza con AMD era stata ridotta in modo allarmante per Intel, per la prima volta in molti anni, AMD aveva alcuni processori in grado di mettere Intel nei guai anche nel suo campo più importante. favorevole. L'ottimo rapporto qualità-prezzo dell'AMD Ryzen ha attratto i giocatori molto rapidamente.
Un po 'più tardi, nella primavera e nell'estate del 2017, sono arrivati i processori Ryzen 5 1600, 1600X, 1500X, 1400, 1300X e 1300, offrendo tra quattro e sei core, completando l'intera gamma di processori AMD Ryzen di prima generazione. Sono tutti realizzati utilizzando il processo FinFET Global Foundries 14nm, il nome in codice per il loro die è Summit Ridge.
AMD Ryzen 7 1700, 1700X e 1800X
Sono tutti e otto i processori core e sedici thread di elaborazione, l'unica differenza è la frequenza operativa. Tutti supportano l'overclocking, motivo per cui molti utenti hanno acquistato il Ryzen 7 1700, il più economico dei tre, e l'hanno overcloccato alle frequenze del Ryzen 7 1800X, ottenendo le migliori prestazioni spendendo meno denaro. Tutti hanno una cache L3 da 16 MB e una cache L2 da 4 MB. La tabella seguente riassume tutte le sue caratteristiche.
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 3.6 | 4.1 | 16 | 4 | DDR4-2666
doppio canale |
95 |
AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 3.4 | 3.9 | 16 | 4 | DDR4-2666
doppio canale |
95 |
AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 3 | 3.7 | 16 | 4 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen 5 1600, 1600X
Entrambi sono processori fisici a sei core e dodici thread, sono arrivati a offrire un equilibrio molto migliore tra prezzo e prestazioni, soprattutto nei videogiochi. Mantengono una cache L3 da 16 MB e una cache L2 da 3 MB. La Ryzen 5 1600X è in grado di raggiungere una frequenza massima di 4 GHz, mentre il suo fratellino si assesta a 3, 6 GHz.
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 3.6 | 4.0 | 16 | 3 | DDR4-2666
doppio canale |
95 |
AMD Ryzen 5 1600 | 6/12 | 3.2 | 3.6 | 16 | 3 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen 5 1500X e 1400
Sono i processori AMD Ryzen quad-core a otto thread di prima generazione, che mantengono ancora la cache L3 da 16 MB e una cache L2 da 2 MB. Questi processori partono da 3, 5 GHz e 3, 2 GHz e sono in grado di raggiungere 3, 7 GHz e 3, 4 GHz.
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 5 1500X | 4/8 | 3.5 | 3.7 | 16 | 2 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen 5 1400 | 4/8 | 3.2 | 3.4 | 8 | 2 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
Ryzen 3 1300X e 1200
Tutti sono processori quad- core e quad -thread, in entrambi i casi hanno una cache L3 da 8 MB e una cache L2 da 2 MB. Sono i modelli entry-level della prima generazione di Ryzen. Le sue frequenze di base sono rispettivamente 3, 5 GHz e 3, 1 GHz e frequenze turbo di 3, 7 GHz e 3, 4 GHz.
Ti consigliamo di leggere il nostro post su Intel Core i3 8100 vs i3 8350K vs AMD Ryzen 3 1200 vs AMD Ryzen 1300X (comparativo)
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 3 1300X | 4/4 | 3.5 | 3.7 | 8 | 2 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen 3 1200 | 4/4 | 3.1 | 3.4 | 8 | 2 | DDR4-2666
doppio canale |
65 |
Processori AMD Ryzen di seconda generazione
Nell'aprile di quest'anno 2018 sono stati lanciati i processori AMD Ryzen di seconda generazione, prodotti a FinFET a 12 nm e con un'architettura Zen + che include alcuni miglioramenti incentrati sull'aumento della frequenza operativa e sulla riduzione della latenza dei suoi elementi interni. Un MD garantisce che i risultati ottenuti riducano la latenza della cache L1 del 13%, la latenza della cache L2 del 24% e la latenza della cache L3 del 16%, ciò significa che l'IPC di questi processori è aumentato circa il 3% rispetto alla prima generazione. Questi miglioramenti aiutano a ottenere migliori prestazioni del processore, anche se principalmente nei videogiochi, che sono molto sensibili alle latenze. Tutti sono realizzati utilizzando il processo FinFET Global Foundries 12nm, il nome in codice per il loro die è Pinnacle Ridge.
AMD Ryzen 7 2700X e 2700
Sono i successori di Ryzen 7 1700, 1700X e 1800X. Questa volta AMD ha deciso che il modello intermedio non ha senso, quindi ha rilasciato solo due processori. Le sue caratteristiche fondamentali sono le stesse di quelle di prima generazione, sebbene godano di velocità di clock più elevate e latenze migliorate.
Raccomandiamo di leggere il nostro post su AMD Ryzen 7 2700X vs Core i7 8700K alla stessa frequenza
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 7 2700X | 8/16 | 3.7 | 4.3 | 16 | 4 | DDR4-2933
doppio canale |
105 |
AMD Ryzen 7 2700 | 8/16 | 3.2 | 4.1 | 16 | 4 | DDR4-2933
doppio canale |
95 |
AMD Ryzen 5 2600X e 2600
Sono arrivati per succedere alla Ryzen 1600X e 1600. Mantengono inoltre le stesse caratteristiche fondamentali, sebbene con frequenze di clock più elevate e latenze leggermente inferiori. Sono considerati i processori attuali con il miglior equilibrio tra prezzo e prestazioni sul mercato e ideali per i giocatori.
Ti consigliamo di leggere il nostro post su AMD Ryzen 5 2600X vs Core i7 8700K in giochi e applicazioni
processore | Nuclei / fili | Frequenza base (GHz) | Frequenza turbo (GHz) | Cache L3 (MB) | Cache L2 (MB) | memoria | TDP (W) |
AMD Ryzen 5 2600X | 6/12 | 3.6 | 4.1 | 16 | 3 | DDR4-2933
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen 5 2600 | 6/12 | 3.4 | 3.8 | 16 | 3 | DDR4-2933
doppio canale |
65 |
AMD Ryzen di terza generazione
I processori AMD Ryzen di terza generazione arriveranno il prossimo anno 2019 se tutto procede come previsto. Per ora si sa poco su di loro, a parte il fatto che useranno il processo di produzione a 7 nm di Global Foundries e che saranno basati sull'architettura Zen 2.
Si dice che Zen 2 faccia il salto in complessi CCX a sei o otto core, rendendo possibile la produzione di processori single die con un massimo di 16 o 12 core. Si prevede inoltre che Zen 2 porti a un miglioramento dell'IPC dei processori , l'obiettivo principale di AMD sarebbe quello di ridurre le latenze di comunicazione tra gli elementi interni del processore, cosa che sarà particolarmente utile nei videogiochi.
AMD Ryzen 5 2400G e Ryzen 3 2200G, l'unione della grafica Zen e Vega
Senza dubbio, le APU AMD Raven Ridge sono state uno dei lanci più interessanti dell'azienda per quest'anno 2018. È l' ottava generazione di APU dell'azienda e la più importante fino ad oggi da includere all'interno dell'architettura Zen Le precedenti APU AMD Bristol Ridge erano basate sull'architettura dell'escavatore, l'ultima evoluzione del Bulldozer che non era in grado di competere nelle prestazioni con i processori Intel. Il passaggio ai core Zen significa che Raven Ridge ti offre un processore molto potente e in grado di accompagnare senza problemi una scheda grafica di fascia media, cosa che nelle precedenti generazioni di APU non era possibile.
Questi processori si basano su un design costituito da un CCX complesso, il che significa che entrambi offrono quattro core fisici. La differenza è che la Ryzen 5 2400G ha la tecnologia SMT, mentre la Ryzen 3 2200G la manca. AMD ha semplificato alcune parti CCX per ridurre i costi di produzione, quindi offrono solo 4 MB di cache L3 e solo 8 corsie PCI Express. Questo taglio nelle corsie PCI Express limita la larghezza di banda delle schede grafiche, sebbene con modelli di fascia media come Radeon RX 580 o GeForce GTX 1060 non ci dovrebbero essere problemi di prestazioni.
Un altro svantaggio di Raven Ridge è che IHS non è saldato alla matrice del processore, ma utilizza invece pasta termica per realizzare il giunto. Questo riduce i costi di produzione, ma ha la conseguenza che il calore si dissipa peggio, quindi i processori tendono a riscaldarsi più dei soldati.
Raccomandiamo di leggere il nostro post sul confronto AMD Ryzen 5 2400G e Ryzen 3 2200G vs Coffee Lake + GT1030
processore | Nuclei / fili | Frequenza base / turbo | Cache L2 | Cache L3 | Nucleo grafico | shaders | Frequenza grafica | TDP | RAM |
Ryzen 5 2400G | 4/8 | 3, 6 / 3, 9 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 11 | 768 | 1250 MHz | 65W | DDR4 2667 |
Ryzen 3 2200G | 4/4 | 3, 5 / 3, 7 GHz | 2 MB | 4MB | Vega 8 | 512 | 1100 MHz | 65W | DDR4 2667 |
Il CCX è accompagnato da un nucleo grafico basato sull'architettura Vega, l' ultimo disegno grafico di AMD. AMD Ryzen 3 2200G ha un core grafico composto da 8 unità di elaborazione, ovvero 512 processori stream che funzionano ad una frequenza massima di 1100 MHz. Per quanto riguarda Ryzen 5 2400G, ha 11 unità di elaborazione, che si traducono in 720 Stream Processore con una frequenza di clock di 1250 MHz.
AMD ha incluso in questi processori il suo controller di memoria più avanzato, in grado di offrire supporto nativo per DDR4 a 2933 Mhz in configurazione a doppio canale. La grafica integrata è molto sensibile alla velocità della memoria, quindi più veloce funziona e meglio i giochi andranno.
Questi due processori sono stati molto competenti negli attuali videogiochi , anche se dovrai goderti una buona esperienza , dovrai accontentarti di una risoluzione di 720p nel più esigente. La dipendenza dalla memoria DDR4 limita parzialmente le sue prestazioni nei videogiochi, la rivoluzione arriverà quando AMD deciderà di includere una memoria dedicata in questo tipo di processori, sebbene ciò avrebbe lo svantaggio di aumentare significativamente il suo prezzo.
Questo termina il nostro post interessante su AMD Ryzen, ricorda che puoi condividerlo con i tuoi amici sui social network, con questo ci aiuti a diffonderlo in modo che possa aiutare più utenti che ne hanno bisogno. Hai bisogno di aiuto? Puoi visitare il nostro forum hardware con la registrazione gratuita e saremo lieti di aiutarti.
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