Процессоры AMD | Как выбрать и чем они различаются?
Информация о загрузке и деталях видео Процессоры AMD | Как выбрать и чем они различаются?
Автор:
Club DNSДата публикации:
13.04.2025Просмотров:
14.7KОписание:
🖥💻 Процессоры AMD в DNS: Процессоров от AMD существует довольно много, а название у них зачастую одно – Ryzen. Как выбрать подходящую модель, чем пятёрка отличается от семёрки, почему новый процессор не всегда лучше старого? Разбираемся в этом ролике. 00:00 Введение 00:22 Процессоры AMD для дома и офиса 04:49 Процессоры Ryzen начального уровня 06:05 Процессоры Ryzen среднего сегмента 07:09 Процессоры Ryzen для игровых сборок 08:59 Для чего используют AMD Threadripper и EPYC 09:46 Вывод В главных ролях: ПРОЦЕССОР - Athlon 3000G ПРОЦЕССОР - Ryzen 3 3200G ПРОЦЕССОР - Ryzen 5 9600 ПРОЦЕССОР - Ryzen 7 9700X ПРОЦЕССОР - Ryzen 9 9900X
Транскрибация видео
Процессоров от компании AMD существует довольно много, а название у них зачастую одно – Ryzen.
Чем девятка отличается от семерки?
В каких случаях старая пятерка лучше новой?
И сколько ядер и потоков нужно современному CPU?
Помимо Ryzen, компания выпускает и другие процессоры.
Например, в продаже до сих пор можно встретить линейку А с индексом 6.
Это камни со встроенным графическим ядром по цене хорошей термопасты.
Со встройкой собрать компьютер можно дешевле, покупать отдельную видеокарту для вывода картинки не придется.
Процессор подключается к материнской плате через специальный разъем, который принято называть сокетом.
У одного производителя может быть сразу несколько вариантов таких разъемов.
Самые мощные модели зачастую используют более современный сокет, а бюджетные решения работают с предыдущим поколением разъемов.
Процессоры линейки А не стали исключением.
Подключаются они в материнки с сокетом АМ4, выпуск которых начался еще в 2016 году.
Современным и скоростным такое решение назвать сложно, зато и цены на эти платы пониже.
Количество вычислительных ядер в моделях A6 тоже скромное – 2 либо 4.
Более мощные процессоры имеют на борту 6, 8, а то и 12 ядер.
Обычно, чем их больше, тем быстрее работает компьютер.
Сложные задачи современный CPU старается выполнять не по очереди, а параллельно, разделяя их на потоки.
На одно ядро может приходиться сразу несколько потоков данных, но в случае с линейкой A имеем лишь по одному потоку на каждое ядро.
Как в топовом, так и бюджетном процессоре есть элементы, необходимые для его работы.
Например, кэш.
Это небольшие по объему, но довольно быстрые блоки памяти, в которых может временно храниться информация.
При необходимости процессор обращается к кэшу и получает данные гораздо быстрее, чем с жесткого диска или SSD.
Обычно в CPU есть три уровня кэша.
Чем ниже уровень, тем ближе к кристаллу процессора расположены блоки.
Кэш первого уровня или L1 самый быстрый, но в то же время самый маленький, буквально доли мегабайта.
В нем хранятся важные для процессора данные и команды.
Кэш второго уровня расположен чуть дальше, зато и объем его в несколько раз больше.
Тут хранится информация, которая не уместилась в L1, но может скоро понадобиться.
Кэш третьего уровня самый медленный, но самый объемный.
Тем не менее, его скорость значительно выше, чем у оперативной памяти.
Собственно, с ней он и общается большую часть времени, выступая своего рода посредником между процессором и оперативкой.
Чем больше кэш третьего уровня, тем быстрее компьютер обработает большой объем информации.
У самых бюджетных процессоров вроде линейки А кэш третьего уровня отсутствует, а второй значительно урезан.
Сделано это, скорее всего, в целях экономии.
Поэтому для вычислений с большим объемом данных такие модели не подходят.
Представители этой линейки рассчитаны на работу с памятью типа DDR4 на невысокой скорости.
Не самые впечатляющие характеристики, ведь от частоты ОЗУ напрямую зависит скорость работы компьютера.
Однако скромные показатели с лихвой перекрываются очень низкой ценой и тепловыделением – всего лишь 35 Вт.
Для охлаждения подойдет самый простой и компактный кулер.
Такие процессоры можно встретить в офисных ПК или обнаружить внутри компьютеров из кабинета информатики.
Встроенной графики вполне достаточно для серфинга в сети, просмотра видео, запуска простейших игр и создания несложных программ, а собрать рабочее место получится даже с самым ограниченным бюджетом.
Линейка Athlon.
Это чуть более продвинутый вариант.
Её представители могут похвастать кэшем третьего уровня, пусть и небольшим.
Те же два ядра, но с четырьмя потоками.
Сложные вычисления, такой камень может производить быстрее.
Встроенный видеоадаптер присутствует, причём заметно более производительный, нежели у предыдущей модели.
Сокет здесь точно такой же, в случае чего можно провести небольшой апгрейд.
Греются такие процессоры не сильно, теплопакет не выходит за рамки тех же 35 Вт.
Зато Атлоны работают с более быстрой памятью, что хорошо скажется на производительности.
Если приглядеться к характеристикам, можно понять, что бюджетный Атлон — это несколько урезанный Ryzen 3 на предыдущей архитектуре.
Частота и кэш почти идентичны, а схожие числа в названии скорее вводят в заблуждение.
Кстати, цифра после слова Ryzen говорит о том, какому классу принадлежит процессор.
Тройка для бюджетных сборок, пятерка для среднего сегмента, семерка для мощных игровых решений и девятка для энтузиастов мощного компьютерного железа.
Новые линейки процессоров Ryzen выходят уже без троек.
Возможно, отбросив начальный уровень из своего ассортимента, компания позиционирует всю серию как более продвинутую.
Тем не менее, продажи Ryzen 3 до сих пор встречаются.
Цена у них на уровне Атлонов, но ядер и потоков уже больше.
А значит и работают такие камни быстрее.
Кэш тоже стал объемней, а значит и сложные вычисления проводятся за меньшее время.
Правда, из-за этого растет и выделение тепла.
Имеем типичные для среднего сегмента 65 Вт.
Для таких процессоров уже нужен кулер побольше.
В 2025 году эти процессоры все еще способны выдавать играбельную картинку, но только вкупе с дискретной видеокартой.
Разрешение экрана при этом стоит выбирать пониже.
Так компьютеру будет проще рисовать кадры.
Все-таки 4 ядра и столько же потоков в наше время маловато.
Однако для не самых требовательных задач и домашнего использования эти модели вполне подойдут.
Что насчет Ryzen 5 последних поколений?
Частота уже выше, как в стоке, так и в бусте, больше ядер и потоков, объемный кэш второго и третьего уровней, мощная встроенная графика, работа с более быстрой памятью и поддержка современной, быстрой шины PCIe 5.0 для общения с накопителями и видеокартой.
В целом Ryzen 5 довольно производительные и бюджетные камни.
Самые популярные сборки на процессорах AMD строятся вокруг именно этих моделей.
Причем не обязательно выбирать самую свежую пятерку.
Модели девятого поколения показывали неплохие результаты, но в момент выхода стоили на три четверти больше, чем представители седьмого.
Разница в их производительности не то что существенная.
Примерно 12%.
Сокеты тип памяти одинаковы.
Ядра потоки и кэш идентичны.
Вкупе с мощной дискретной видеокартой пятые райзены показывают отличные результаты в современных играх.
Даже на ультра-настройках, Full HD и Quad HD.
Ryzen 7.
Мощные игровые решения, призванные справляться с самыми сложными вычислениями.
Еще больше ядер и потоков и более жирный кэш всех уровней.
Это по-настоящему игровая серия.
Вместе с мощной видеокартой процессоры седьмой линейки легко тянут любую современную игру в 4К.
Для других задач, нагружающих процессор, вроде 3D-моделирования и работы с базами данных, семерки тоже прекрасно подходят.
Несмотря на схожий с младшими моделями теплопакет, в пиковых нагрузках такие процессоры могут заметно нагреваться, а значит и охлаждение к ним стоит подбирать с запасом.
На самых бюджетных материнках такой камень может не завестись.
Все зависит от чипсета, через который общаются все основные компоненты компьютера.
Как правило, бюджетные платы не умеют работать с топовыми CPU.
Стоит внимательно выбирать пару из процессора и материнской платы.
Помогут в этом фильтры на сайте DNS, а также описание товара.
Для любителей сборок на топовом железе, желающих выжимать максимум из своего компьютера, существует серия Ryzen 9.
Это самые быстрые процессоры во всей линейке.
Высокая частота работы даже в стоке.
12 ядер, 24 потока, огромный кэш второго и третьего уровней и мощная встройка.
Теплопакет заметно вырос – уже 120 Вт.
Для этих процессоров нужно подбирать качественное охлаждение.
Боксовые кулеры и миниатюрные башни не справятся с таким жаром.
«Девятки» еще более привередливы к материнским платам.
Подача на проц больше 100 Вт энергии – задача сложная.
стоит выбирать модели с хорошим охлаждением VRM-зоны.
В отдельном видеоролике мы рассказывали, почему это может быть важно.
Помимо бытового сегмента существуют процессоры Ryzen для так называемых рабочих станций – Threadripper и Epic.
Это бескомпромиссные решения для задач, в которых ни размер и ни жар от компьютера большой роли не играют.
Важна лишь максимальная производительность.
Характеристики таких процессоров кажутся просто фантастическими.
96 ядер, 192 потока, сверхвысокая частота, работа с самой быстрой памятью и теплопакет в 350 Вт.
С охлаждением такой зверюги обычный кулер не справится.
Придется искать специальные решения.
В настоящий момент это самые быстрые процессоры на планете.
При этом обычному человеку ничто не мешает заказать такой камень прямо на сайте.
Процессоров от AMD существует довольно много.
При выборе стоит обращать внимание на сокет и список совместимых материнок.
А число в названии может подсказать, о каком уровне производительности идет речь.
Для простейших задач подойдут атлоны.
Ryzen 3 можно поставить в компьютер для вебсерфинга и просмотра кино.
Пятерки хорошо покажут себя в универсальном домашнем ПК.
На базе семерок получаются быстрые игровые машины, а девятка справится даже с самыми сложными вычислениями.
Похожие видео: Процессоры AMD

Лучшие ПРОЦЕССОРЫ в 2025 | Intel vs AMD | Будущее Ryzen и Core Ultra

Мини-ПК с CPU из MacBook | i5-8259U vs Ryzen 5600H vs N150 и N100 | Лучший чип для мини ПК в 2025

🔥Гайд. AMD Ryzen | GIGABYTE B550 | Разгон ОЗУ DDR4 c 5600x | Инструкция по настройке оперативной

Linux для игр — но зачем? Bazzite vs Windows (тест на GTX 1060)

Основы Ассемблера, часть #01. О чём этот курс

