Ryzen
Ryzen ( /ˈraɪzən/ RY-zən)[2] é uma marca[3] de microprocessadores x86-64 projetados e vendidos pela Advanced Micro Devices (AMD) para desktop, móveis e plataformas embarcadas baseadas na microarquitetura Zen. Consiste de unidades centrais de processamento (CPUs) comercializadas para os segmentos mainstream, entusiastas, servidores e workstation, e unidades de processamento acelerado (APUs) comercializadas para segmentos convencionais e de nível básico bem como para sistemas embarcados.
| AMD Ryzen Microprocessador | |
|---|---|
|
| |
| Produzido em: | [[fevereiro de 2017 (lançado em 2 de março de 2017)[1]]] até o presente |
| Fabricante: | AMD |
| Frequência do Processador: | 3.0 GHz MHz a 5.0 GHz MHz |
| Litografia: | 5 nm a 14 nm |
| Conjunto de instruções: | Processador principal: x86-64 MMX(+), SSE1, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, CVT16/F16C, ABM, BMI1, BMI2 AES, CLMUL, RDRAND, SHA, SME AMD-V, AMD-Vi Processador de segurança da plataforma AMD: ARM Cortex-A5 |
| Microarquitetura: | Zen, Zen+, Zen 2, Zen 3, Zen 3+, Zen 4 |
| Soquetes: |
|
A AMD anunciou oficialmente oficialmente uma nova série de processadores, denominada "Ryzen", durante sua cúpula New Horizon em 13 de dezembro de 2016 e introduziu os processadores da série Ryzen 1000 em fevereiro de 2017, com até 8 núcleos e 16 threads, que foi lançado em 2 de março de 2017.[4] A segunda geração de processadores Ryzen, a série Ryzen 2000, apresenta a microarquitetura Zen+, uma melhoria incremental construída em uma tecnologia de processo de 12nm, foi lançada em abril de 2018 e apresentou um aumento de desempenho em relação aos processadores Ryzen 1000[5] que foi lançado pela primeira vez em 2017.[6] A terceira geração de processadores Ryzen foi lançada em 7 de julho de 2019 e baseada na arquitetura Zen 2 da AMD, apresenta melhorias de design mais significativas e uma redução adicional para o processo de 7nm da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Em 16 de junho de 2020, a AMD anunciou novos processadores Ryzen 3000 série XT com 4% de aumento de clock em relação aos processadores não XT.[7] Em 8 de outubro de 2020, a AMD anunciou a altamente antecipada arquitetura Zen 3 para seus processadores da série Ryzen 5000, apresentando uma melhoria de 19% nas instruções por ciclo (IPC) em relação ao Zen 2, enquanto era construída no mesmo nó TSMC de 7nm.[8]
A maioria dos produtos Ryzen de consumidor da AMD usa a plataforma Soquete AM4. Em agosto de 2017, a AMD lançou sua linha Ryzen Threadripper voltada para o mercado de estações de trabalho entusiastas. AMD Ryzen Threadripper usa os soquetes TR4 e sTRX4 maiores, que suportam canais de memória adicionais e pistas PCI Express.
Em dezembro de 2019, a AMD começou a produzir Ryzen de primeira geração construídos com a arquitetura Zen+ de segunda geração.[9] O exemplo mais notável é Ryzen 5 1600, com os lotes mais recentes, tendo o identificador "AF" em vez de seu "AE" usual, sendo essencialmente um Ryzen 5 2600 rebatizado com as mesmas especificações do Ryzen 5 1600.
História


Ryzen é especialmente significativo para a AMD, pois era um design completamente novo, "do zero" e marcou o retorno da corporação ao mercado de CPU de ponta após muitos anos de ausência quase total. Isso ocorre porque o principal concorrente da AMD, a Intel, dominou amplamente este segmento de mercado a partir do lançamento de 2006 de sua microarquitetura Core (comercializada como "Core 2"), após abandonar a microarquitetura NetBurst extremamente não competitiva do Pentium 4 (com Athlon XP e Athlon 64 da AMD) para uma versão atualizada do Pentium 3 anterior(que continua a sustentar os designs de CPU da Intel até hoje). O domínio de mercado Intel sobre a AMD só continuaria a aumentar, pois simultaneamente com o lançamento acima ocorria o lançamento bem-sucedido de sua agora famosa estratégia de lançamento de CPU "tique-taque", que alternava entre uma nova microarquitetura e um novo nó de fabricação a cada ano. Eventualmente, tornando-se uma candência de lançamento de produto que a Intel conseguiria manter por quase uma década inteira.
Também digno de nota é o lançamento da microarquitetura Bulldozer da AMD em 2011, que apesar de ser um design de CPU limpo como o Zen, foi otimizado para computação paralela acima de tudo, que ainda estava em sua infância (o que levou a um real totalmente inferior - desempenho mundial em qualquer carga de trabalhado que não fosse altamente encadeada) e, portanto, acabou não competitivo em basicamente todas as áreas fora do multithreading bruto e seu uso em APUs de baixo consumo de energia com gráficos Radeon integrados. Apesar do encolhimento da matriz e de várias revisões da arquitetura Bulldozer, o desempenho e a eficiência no consumo de energia não alcançaram os produtos concorrentes da Intel. Cumulativamente, tudo isso praticamente forçou a AMD a abandonar todo o mercado de CPUs topo de linha (incluindo desktop, laptop e servidor/empresa) até o lançamento de Ryzen na primavera de 2017.
Ryzen é a implementação em nível de consumidor da nova microarquitetura Zen, um redesenho completo que marcou o retorno da AMD ao mercado de CPU de ponta, oferecendo uma pilha de produtos capaz de competir com a Intel em todos os níveis.[10][11] Com mais núcleos de processamento, os processadores Ryzen oferecem maior desempenho multithread com o mesmo preço em relação aos processadores Core da Intel.[12] A arquitetura Zen oferece mais de 52% de melhoria nas instruções por ciclo (clock) em relação ao núcleo AMD Bulldozer da geração anterior, sem aumentar o uso de energia.[13] As mudanças no conjunto de instruções também o tornam binário compatível com o Broadwell da Intel, facilitando a transição para os usuários.[14]
Threadripper, que é voltado para desktops de ponta (HEDT), não foi desenvolvido como parte de um plano de negócios ou um roteiro específico; em vez disso, uma pequena equipe de entusiastas dentro da AMD viu a oportunidade de que algo pudesse ser desenvolvido entre os roteiros de CPU Ryzen e Epyc que colocaria a coroa de desempenho na AMD. Depois que algum progresso foi feito em seu tempo livre, o projeto recebeu sinal verde e foi colocado em um roteiro oficial em 2016.[15]
Desde o lançamento do Ryzen, a participação de mercado de CPU da AMD aumentou, enquanto a Intel parece ter estagnado.[16]
Linha de produto
CPUs
- Soquete AM4 para Ryzen e Soquete TR4 para Ryzen Threadripper.[17][18]
- Baseado no Zen de primeira geração. CPUs Ryzen baseadas na arquitetura Summit Ridge. Threadripper baseado na arquitetura Whitehaven.
- 4,8 bilhões de transistores por 192mm2[19] 8 núcleos "Zeppelin" die[1] com um dado sendo usado para Ryzen e dois para Ryzen Threadripper.
- Stepping: B1[20]
- Suporte de memória:
- Conjunto de instruções: x87, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, CLMUL, AVX, AVX2, FMA3, CVT16/F16C, ABM, BMI1, BMI2, SHA.[14]
- Todas as CPUs da marca Ryzen (exceto as variantes Pro) apresentam multiplicadores desbloqueados.
- A tecnologia SenseMI da AMD monitora o processador continuamente e usa o Infinity Control Fabric para oferecer os seguintes recursos:[17][22][23]
- Pure Power reduz toda a rampa de voltagem do processador e velocidade de clock, para cargas leves.
- O Precision Boost aumenta a voltagem do processador e a velocidade do clock em 100-200MHz se três ou mais núcleos estiverem ativos (cinco ou mais, no caso do Threadripper, e em 300MHz); e significativamente mais quando menos de três estão ativos (menos de cinco, no caso do Threadripper).[24]
- O XFR (eXtended Frequency Range) visa manter a velocidade média do clock mais próxima do Precision Boost máximo, quando resfriamento suficiente estiver disponível.[25]
- Neural Net Prediction e Smart Prefetch usam Neural branch prediction baseada em perceptron dentro do processador par otimizar o fluxo de trabalho de instrução e o gerenciamento de cache.
- Ryzen lançou em conjunto com uma linha de refrigeradores padrão para Soquete AM4: o Wraith Stealth, Wraith Spire e Wraith Max. Esta linha sucede o cooler AMD Wraith original, que foi lançado em meados de 2016.[26] O Wraith Stealth é uma unidade de baixo perfil agrupada destinada a CPUs de baixo suto com uma classificação para uma TDP de 65W, junto com opcional iluminação RGB em alguns modelos. O Wraith Max é um cooler maior e incorpora heatpipes, classificado para um TDP de 140W.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | Chips | Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Socket | Pistas PCIe[nota 2] | Suporte de memória[nota 3] | TDP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | PBO 1-2 (≥3) | XFR 1-2[27] | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Nível de entrada | |||||||||||||||
| Ryzen 3 1200[28] | 27 de julho de 2017 US $109 |
GloFo 14LP |
1 × CCD | 4 (4) | 2 x 2 | 3.1 | 3.4 (3.1) |
3.45 | 64KB inst. dados de 32KB por núcleo |
512KB por núcleo |
2x4MB por CCX |
AM4 | 24 (20+4) | DDR4-2667 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 3 Pro 1200[29] | 27 de julho de 2017 OEM |
3.1 | 3.4 (?) |
? | |||||||||||
| Ryzen 3 Pro 1300[30] | 27 de julho de 2017 OEM |
3.5 | 3.7 (?) |
? | |||||||||||
| Ryzen 3 1300X[31] | 27 de julho de 2017 US $129 |
3.5 | 3.7 (3.5) |
3.9 | |||||||||||
| Mainstream | |||||||||||||||
| Ryzen 5 1400[32] | 11 de abril de 2017 US $169 |
GloFo 14LP |
1 × CCD | 4 (8) | 2 × 2 | 3.2 | 3.4 (3.4) |
3.45 | 64 KB inst. 32 KB dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
2 × 4 MB por CCX |
AM4 | 24 (20+4) | DDR4-2667 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 5 Pro 1500[33] | 11 de abril de 2017 OEM |
3.5 | 3.7 (?) |
? | 2 × 8 MB por CCX | ||||||||||
| Ryzen 5 1500X[34] | 11 de abril de 2017 US $189 |
3.5 | 3.7 (3.6) |
3.9 | |||||||||||
| Ryzen 5 1600[35] | 11 de abril de 2017 US $219 |
6 (12) | 2 × 3 | 3.2 | 3.6 (3.4) |
3.7 | |||||||||
| Ryzen 5 Pro 1600[36] | 11 de abril de 2017 OEM |
3.2 | 3.6 (?) |
? | |||||||||||
| Ryzen 5 1600X[37] | 11 de abril de 2017 US $249 |
3.6 | 4.0 (3.7) |
4.1 | 95 W | ||||||||||
| Performance | |||||||||||||||
| Ryzen 7 1700[38] | 2 de março de 2017 US $329 |
GloFo 14LP |
1 × CCD | 8 (16) | 2 × 4 | 3.0 | 3.7 (3.2) |
3.75 | 64 KB inst. 32 KB dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
2 × 8 MB por CCX |
AM4 | 24 (20+4) | DDR4-2667 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 7 Pro 1700[39] | 2 de março de 2017 OEM |
3.4 | 3.8 (?) |
? | |||||||||||
| Ryzen 7 1700X[40] | 2 de março de 2017 US $399 |
3.4 | 3.8 (3.5) |
3.9 | 95 W | ||||||||||
| Ryzen 7 1800X[41] | 2 de março de 2017 US $499 |
3.6 | 4.0 (3.7) |
4.1 | |||||||||||
| High-end desktop (HEDT) | |||||||||||||||
| Ryzen Threadripper 1900X[42] | 31 de agosto de 2017 US $549 |
GloFo 14LP |
2 × CCD[nota 4] | 8 (16) | 2 × 4 | 3.8 | 4.0 (3.9) |
4.2 | 64 KB inst. 32 KB dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
2 × 8 MB por CCX |
TR4 | 64 (60+4) | DDR4-2667 quad-channel |
180 W |
| Ryzen Threadripper 1920X[43] | 10 de agosto de 2017 US $799 |
4 × CCD | 12 (24) | 4 × 3 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4 × 8 MB por CCX | |||||||
| Ryzen Threadripper 1950X[44] | 10 de março de 2017 US $999 |
16 (32) | 4 × 4 | 3.4 | 4.0 (3.7) |
4.2 | |||||||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Acessível ao usuário + link do chipset
- Suporte oficial por AMD. As CPUs são desbloqueadas para diferentes velocidades de memória.
- O pacote do processador contém, na verdade, 4 CCD para fornecer suporte estrutural ao dissipador de calor integrado(IHS).
CPUs
Os primeiros CPUs Ryzen 2000, baseados na microarquitetura Zen+ de 12nm, foram anunciados para pré-venda em 13 de abril de 2018[45] e lançados seis dias depois. As CPUs Ryzen baseadas em Zen+ são baseadas na arquitetura Pinnacle Ridge,[46] enquanto as CPUs Threadripper são baseadas na microarquitetura Colfax. O primeiro da série 2000 de produtos Ryzen Threadripper, apresentando a tecnologia Precision Boost Overdrive,[25] foi lançado em agosto. O Ryzen 7 2700X foi fornecido com o novo cooler Wraith Prism.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | Chiplets | Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Socket | Pistas PCIe[nota 2] | Suporte de memória | TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | PB2 | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Nível de entrada | ||||||||||||||
| Ryzen 3 1200 AF (atualização de 12 nm)[47] |
Abril de 2020 US $60 |
GloFo 12LP (14LP+) |
1 × CCD | 4 (4) | 1 × 4 | 3.1 | 3.4 | 64 KB inst. 32 KB data por core |
2 MB | 8 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2933 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 3 2300X[48] | 10 de setembro de 2018 OEM |
3.5 | 4.0 | |||||||||||
| Mainstream | ||||||||||||||
| Ryzen 5 2500X[49] | 10 de setembro de 2018 OEM |
GloFo 12LP (14LP+) |
1 × CCD | 4 (8) | 1 × 4 | 3.6 | 4.0 | 64 KB inst. 32 KB data por core |
2 MB | 8 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2933 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 5 2600E[50] | Setembro de 2018 OEM |
6 (12) | 2 × 3 | 3.1 | 4.0 | 3 MB | 16 MB 8 MB por CCX |
DDR4-2667 dual-channel |
45 W | |||||
| Ryzen 5 1600 AF (atualização de 12 nm)[51] |
11 de outubro de 2019 US $85 |
3.2 | 3.6 | DDR4-2933 dual-channel |
65 W | |||||||||
| Ryzen 5 2600[52] | 19 de abril de 2018 US $199 |
3.4 | 3.9 | |||||||||||
| Ryzen 5 2600X[53] | 19 de abril de 2018 US $229 |
3.6 | 4.2 | 95 W | ||||||||||
| 23 de novembro de 2018 UK £221.99 | ||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||
| Ryzen 7 2700E[54] | 11 de setembro de 2018 OEM |
GloFo 12LP (14LP+) |
1 × CCD | 8 (16) | 2 × 4 | 2.8 | 4.0 | 64 KB inst. 32 KB data por core |
4 MB | 16 MB 8 MB por CCX |
AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2667 dual-channel |
45 W |
| Ryzen 7 2700[55] | 19 de abril de 2018 US $299 |
3.2 | 4.1 | DDR4-2933 dual-channel |
65 W | |||||||||
| 23 de novembro de 2018 UK £285.49 | ||||||||||||||
| Ryzen 7 Pro 2700[56] | Abril de 2018 OEM |
3.2 | 4.1 | |||||||||||
| Ryzen 7 Pro 2700X[57] | 6 de setembro de 2018 OEM |
3.6 | 4.1 | 95 W | ||||||||||
| Ryzen 7 2700X[58] | 19 de abril de 2018 US $329 |
3.7 | 4.3 | 105 W | ||||||||||
| High-end desktop (HEDT) | ||||||||||||||
| Ryzen Threadripper 2920X[59] | Outubro de 2018 US $649 |
GloFo 12LP (14LP+) |
2 × CCD | 12 (24) | 4 × 3 | 3.5 | 4.3 | 64 KB inst. 32 KB data por core |
6 MB | 32 MB 8 MB por CCX |
TR4 | 64 (60+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2933 quad-channel |
180 W |
| Ryzen Threadripper 2950X[60] | 31 de abril de 2018 US $899 |
16 (32) | 4 × 4 | 3.5 | 4.4 | 8 MB | ||||||||
| Ryzen Threadripper 2970WX[61] | Outubro de 2018 US $1299 |
4 × CCD | 24 (48) | 8 × 3 | 3.0 | 4.2 | 12 MB | 64 MB 8 MB por CCX |
250 W | |||||
| Ryzen Threadripper 2990WX[62] | 13 de agosto de 2018 US $1799 |
32 (64) | 8 × 4 | 3.0 | 4.2 | 16 MB | ||||||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Acessível ao usuário + link do chipset
Desktop
Em janeiro de 2018, a AMD anunciou as duas primeiras APUs de desktop Ryzen com gráficos Radeon Vega integrados sob o codinome Raven Ridge. Eles foram baseados na arquitetura Zen de primeira geração. O Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G foram lançados em fevereiro.[63]
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | TDP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) |
Cache[64] | Modelo | Config. | Clock | Poder de processamento (GFLOPS) | ||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Ryzen 3 2200GE[65][66] | 19 de abril de 2018 OEM |
GloFo 14LP |
4 (4) | 3.2 | 3.6 | 64 KB inst. 32 KB de dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
4 MB | Vega 8 | 512:32:16 8 CU |
1100 MHz | 1126 | DDR4-2933 dual-canal |
35 W |
| Ryzen 3 Pro 2200GE[67] | 10 de maio de 2018 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 3 2200G[68] | 12 de fevereiro de 2018[69] EUA $99 |
3.5 | 3.7 | 45–65 W | ||||||||||
| Ryzen 3 Pro 2200G[70] | 10 de maio de 2018 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 5 2400GE[71][66] | 19 de abril de 2018 OEM |
4 (8) | 3.2 | 3.8 | RX Vega 11 | 704:44:16 11 CU[72] |
1250 MHz | 1760 | 35 W | |||||
| Ryzen 5 Pro 2400GE[73] | 10 de maio de 2018 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 5 2400G[74] | 12 de fevereiro de 2018[69][75] US $169 |
3.6 | 3.9 | 45–65 W | ||||||||||
| Ryzen 5 Pro 2400G[76] | 10 de maio de 2018 OEM | |||||||||||||
Mobile
Em maio de 2017, a AMD demonstrou uma APU móvel Ryzen com quatro núcleos de CPU Zen e GPU baseada em Radeon Vega.[77] As primeiras APUs móveis Ryzen, codinome Raven Ridge, foram oficialmente lançadas em outubro de 2017.[78]
- 4.95 bilhões[79] de transistores em uma matriz de 210mm2,[79] com base em uma matriz Zeppelin de 14nm modificada onde quatro dos núcleos são substituídos por uma GPU integrada de quinta geração baseada em GCN.
- Precision Boost 2.[46]
- 16 pistas PCIe 3.0 externas (quatro cada para o chipset e soquete M.2; oito para um slot PCIe). 16 pistas PCIe 3.0 internas para a GPU integrada e entrada/saída(I/O) onboard.[carece de fontes]
Em 2019, a AMD lançou algumas novas peças móveis Zen dual core com a marca 300 ou 3000.
| Modelo | Data de lançamento | Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | TDP | Part Number | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) |
Cache[80] | Modelo | Config. | Clock | Poder de processamento (GFLOPS) | |||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | |||||||||||
| Ryzen 3 2200U[81] | 8 de janeiro de 2018 | GloFo 14LP |
2 (4) | 2.5 | 3.4 | 64 KB inst. 32 KB de dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
4 MB | Vega 3 | 192:12:4 3 CU[82] |
1100 MHz | 422.4 | DDR4-2400 dual-canal |
12–25 W | YM2200C4T2OFB |
| Ryzen 3 3200U[83] | 6 de janeiro de 2019 | 2.6 | 3.5 | 1200 MHz | 460.8 | YM3200C4T2OFG | |||||||||
| Ryzen 3 2300U[84] | 8 de janeiro de 2018 | 4 (4) | 2.0 | 3.4 | Vega 6 | 384:24:8 6 CU[85] |
1100 MHz | 844.8 | YM2300C4T4MFB | ||||||
| Ryzen 3 Pro 2300U[86] | 15 de maio de 2018[87] | YM230BC4T4MFB | |||||||||||||
| Ryzen 5 2500U[88] | 26 de outubro de 2017[88] | 4 (8) | 3.6 | Vega 8 | 512:32:16 8 CU[89] |
1126.4 | YM2500C4T4MFB | ||||||||
| Ryzen 5 Pro 2500U[90] | 15 de maio de 2018[87] | YM250BC4T4MFB | |||||||||||||
| Ryzen 5 2600H[91] | 10 de setembro de 2018[92] | 3.2 | DDR4-3200 dual-canal |
35–54 W | YM2600C3T4MFB | ||||||||||
| Ryzen 7 2700U[93] | 26 de outubro de 2017[93] | 2.2 | 3.8 | Vega 10 | 640:40:16 10 CU[94] |
1300 MHz | 1664 | DDR4-2400 dual-canal |
12–25 W | YM2700C4T4MFB | |||||
| Ryzen 7 Pro 2700U[95] | 15 de maio de 2018[87] | YM270BC4T4MFB | |||||||||||||
| Ryzen 7 2800H[91] | 10 de setembro de 2018[92] | 3.3 | Vega 11 | 704:44:16 11 CU |
1830.4 | DDR4-3200 dual-canal |
35–54 W | YM2800C3T4MFB | |||||||
Great Horned Owl
Em fevereiro de 2018, a AMD anunciou a série V1000 de APUs Zen+ Vega incorporados, com base na arquitetura Great Horned Owl, com quatro SKUs.[96]
| Modelo | Data de lançamento | Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | Ethernet | TDP | Temperatura de junção (°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) |
Cache[97] | Modelo | Config. | Clock | Poder de processamento (GFLOPS) | ||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
| V1500B[98] | Dezembro de 2018 | 14nm | 4 (8) | 2.2 | N/D | 64 KB inst. 32 KB de dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
4 MB | N/D | DDR4-2400 dual-canal |
2 × 10GbE | 12–25 W | 0-105 | |||
| V1780B[98] | 3.35 | 3.6 | DDR4-3200 dual-canal |
35-54 W | ||||||||||||
| V1202B[98] | fevereiro de 2018 | 2 (4) | 2.3 | 3.2 | RX Vega 3 | 192:12:16 3 CU |
1000 MHz | 384 | DDR4-2400 dual-canal |
12–25 W | ||||||
| V1404I[98] | Dezembro de 2018 | 4 (8) | 2.0 | 3.6 | RX Vega 8 | 512:32:16 8 CU |
1100 MHz | 1126.4 | -40-105 | |||||||
| V1605B[98] | fevereiro de 2018 | 0-105 | ||||||||||||||
| V1756B[98] | 3.25 | 1300 MHz | 1331.2 | DDR4-3200 dual-canal |
35–54 W | |||||||||||
| V1807B[98] | 3.35 | 3.8 | RX Vega 11 | 704:44:16 11 CU |
1830.4 | |||||||||||
Banded Kestrel
Em abril de 2019, a AMD anunciou outra linha de APUs Zen+ Vega incorporados, ou seja, a série Ryzen Embedded R1000 com dois SKUs.[99]
| Modelo | Data de lançamento | Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | TDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) |
Cache[97] | Modelo | Config. | Clock | Poder de processamento (GFLOPS) | |||||||||
| Base | Boost | XFR | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| R1102G[100] | 25 de fevereiro de 2020 | GloFo 14LP |
2 (2) | 1.2 | 2.6 | Desconhecido | 64 KB inst. 32 KB de dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
4MB | RX Vega 3 | 192:12:4 3 CU |
1000 MHz | 384 | DDR4-2400 single-channel |
6 W |
| R1305G[100] | 2 (4) | 1.5 | 2.8 | Desconhecido | DDR4-2400 dual-canal |
8-10 W | |||||||||
| R1505G[100] | 16 de abril de 2019 | 2.4 | 3.3 | Desconhecido | 12–25 W | ||||||||||
| R1606G[100] | 2.6 | 3.5 | Desconhecido | 1200 MHz | 460.8 | ||||||||||
CPUs
Em 27 de maio de 2019, na Computex em Taipé, a AMD lançou seus processadores Ryzen de terceira geração que usam a arquitetura Zen 2 da AMD. Para as microarquiteturas desta geração, Ryzen usa Matisse, enquanto Threadripper usa Castle Peak. O design do chip separa os núcleos da CPU, fabricadas em processo TSMC's de 7nm, e o de I/O, fabricada em processo GlobalFoundries de 12nm, e liga-os via Infinity Fabric.[101] A série Ryzen 3000 usa o soquete AM4 semelhante aos modelos anteriores e é a primeira CPU a oferecer conectividade PCI Express 4.0(PCIe).[102] A nova arquitetura oferece um aumento de 15% de instrução por clock(IPC) e uma redução no uso de energia. Outras melhorias incluem a duplicação do tamanho do cache L3, um cache de instrução L1 re-otimizado, um case de microoperações maior, o dobro do desempenho de ponto flutuante, previsão de ramificação aprimorada e melhor pré-busca de instrução.[101] As CPUs de 6, 8 e 12 núcleos tornaram-se geralmente disponíveis em 7 de julho de 2019, e os processadores de 24 núcleos foram lançados em novembro.[103]
O Ryzen Threadripper 3990X, parte da geração de CPUs Castle Peak, tem atualmente o maior número mundial de núcleos e threads disponíveis em CPUs voltadas para o consumidor - 64 e 128 respectivamente.[carece de fontes] O concorrente processador Intel Core i9-10980XE tem apenas 18 núcleos e 36 threads. Outro concorrente, o Intel Xeon W-3275 e o W-3275M orientado para workstations, tem 28 núcleos, 56 threads e custa mais quando lançado.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | Chiplets | Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Socket | Pistas PCIe[nota 2][nota 3] | Suporte de memória | TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Entry-level | ||||||||||||||
| Ryzen 3 3100[104] | 21 de abril de 2020 $99 |
TSMC 7FF |
1 × CCD 1 × I/OD |
4 (8) | 2 × 2 | 3.6 | 3.9 | 256 KB | 2 MB | 16 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 3 3300X[105] | 21 de abril de 2020 $120 |
1 × 4 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||
| Mainstream | ||||||||||||||
| Ryzen 5 3500 | 15 de novembro de 2019 OEM (Oeste) Japan ¥16000[106] |
TSMC 7FF |
1 × CCD 1 × I/OD |
6 (6) | 2 × 3 | 3.6 | 4.1 | 384 KB | 3 MB | 32 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 5 3500X[107] | 8 de outubro de 2019 China ¥1099 |
32 MB 16 MB por CCX | ||||||||||||
| Ryzen 5 3600[108] | 7 de julho de 2019 US $199 |
6 (12) | 3.6 | 4.2 | ||||||||||
| Ryzen 5 Pro 3600[109] | 30 de setembro de 2019 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 5 3600X[110] | 7 de julho de 2019 US $249 |
3.8 | 4.4 | 95 W | ||||||||||
| Ryzen 5 3600XT[111] | 7 de julho de 2020 US $249 |
4.5 | ||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||
| Ryzen 7 Pro 3700[112] | 30 de setembro de 2019 OEM |
TSMC 7FF |
1 × CCD 1 × I/OD |
8 (16) | 2 × 4 | 3.6 | 4.4 | 512 KB | 4 MB | 32 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W [nota 4] |
| Ryzen 7 3700X[114] | 7 de julho de 2019 US $329 | |||||||||||||
| Ryzen 7 3800X[115] | 7 de julho de 2019 US $399 |
3.9 | 4.5 | 105 W | ||||||||||
| Ryzen 7 3800XT[116] | 7 de julho de 2020 US $399 |
4.7 | ||||||||||||
| Enthusiast | ||||||||||||||
| Ryzen 9 3900[117] | 8 de outubro de 2019 OEM |
TSMC 7FF |
2 × CCD 1 × I/OD |
12 (24) | 4 × 3 | 3.1 | 4.3 | 768 KB | 6 MB | 64 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 9 Pro 3900[118] | 30 de setembro de 2019 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 9 3900X[119] | 7 de julho de 2019 US $499 |
3.8 | 4.6 | 105 W [nota 5] | ||||||||||
| Ryzen 9 3900XT[120] | 7 de julho de 2020 US $499 |
4.7 | ||||||||||||
| Ryzen 9 3950X[121] | 25 de novembro de 2019 US $749 |
16 (32) | 4 × 4 | 3.5 | 1 MB | 8 MB | ||||||||
| High-End Desktop (HEDT) | ||||||||||||||
| Ryzen Threadripper 3960X[122] | 25 de novembro de 2019 US $1399 |
TSMC 7FF |
4 × CCD 1 × I/OD |
24 (48) | 8 × 3 | 3.8 | 4.5 | 1.5 MB | 12 MB | 128 MB | sTRX4 | 64 (56+8) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 quad-channel |
280 W [nota 6] |
| Ryzen Threadripper 3970X[124] | 25 de novembro de 2019 US $1999 |
32 (64) | 8 × 4 | 3.7 | 4.5 | 2 MB | 16 MB | |||||||
| Ryzen Threadripper 3990X[125] | 7 de fevereiro de 2020 US $3990 |
8 × CCD 1 × I/OD |
64 (128) | 16 × 4 | 2.9 | 4.3 | 4 MB | 32 MB | 256 MB | |||||
| Workstation | ||||||||||||||
| Ryzen Threadripper Pro 3945WX[126] | 14 de julho de 2020 OEM |
TSMC 7FF |
2 × CCD 1 × I/OD |
12 (24) | 4 × 3 | 4.0 | 4.3 | 768 KB | 6 MB | 64 MB | sWRX8 | 128 (120+8) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 octa-channel |
280 W |
| Ryzen Threadripper Pro 3955WX[127] | 14 de julho de 2020 OEM |
16 (32) | 4 × 4 | 3.9 | 1 MB | 8 MB | ||||||||
| Ryzen Threadripper Pro 3975WX[128] | 14 de julho de 2020 OEM |
4 × CCD 1 × I/OD |
32 (64) | 8 × 4 | 3.5 | 4.2 | 2 MB | 16 MB | 128 MB | |||||
| Ryzen Threadripper Pro 3995WX[129] | 14 de julho de 2020 OEM |
8 × CCD 1 × I/OD |
64 (128) | 16 × 4 | 2.7 | 4.2 | 4 MB | 32 MB | 256 MB | |||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Acessível ao usuário + link do chipset
- TO próprio chipset fornece pistas PCIe adicionais acessíveis ao usuário e dispositivos PCIe integrados.
- Ryzen 7 3700X pode consumir mais de 90 W sob carga.[113]
- Ryzen 9 3900X e Ryzen 9 3950X podem consumir mais de 145 W sob carga.[113]
- Ryzen Threadripper 3990X pode consumir mais de 490 W sob carga.[123]
Os processadores de 4, 6 e 8 núcleos têm um chip principal. Os processadores de 12 e 16 núcleos têm dois chips principais. Em todos os casos, a matriz de I/O é a mesma.[101]
Os processadores Threadripper de 24 e 32 núcleos têm quatro chips principais. O processador de 64 núcleos possui oito chips de núcleo. Todos os processadores Threadripper usam a mesma matriz de I/O.
APUs
Ambas as APUs móveis e de desktop são baseadas na microarquitetura Picasso, uma atualização de 12nm de Raven Ridge, oferecendo um aumento modesto nas velocidades de clock (até um aumento adicional máximo de 300MHz), Precision Boost 2, um aumento de até 3% no IPC da mudança para o núcleo Zen+ com seu cache reduzido e latências de memória e material de interface térmica de solda recém-adicionado para as peças de desktop.[130]
Desktop
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | TDP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) |
Cache[64] | Modelo | Config. | Clock | Poder de processamento (GFLOPS) | ||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Ryzen 3 Pro 3200GE[131] | 30 de setembro de 2019 | 12nm | 4 (4) | 3.3 | 3.8 | 64 KB inst. 32 KB de dados por núcleo |
512 KB por núcleo |
4 MB | RX Vega 8 | 512:32:16 8 CU |
1200 MHz | 1228.8 | DDR4-2933 dual-canal |
35 W |
| Ryzen 3 3200G[130] | 7 de julho de 2019 US $99 |
3.6 | 4.0 | 1250 MHz | 1280 | 45-65 W | ||||||||
| Ryzen 3 Pro 3200G[131] | 30 de setembro de 2019 | |||||||||||||
| Ryzen 5 Pro 3350GE[132] | 21 de julho de 2020 | 4 (8) | 3.3 | 3.9 | RX Vega 10 | 640:40:16
10 CU |
1200 MHz | 1536 | 35 W | |||||
| Ryzen 5 Pro 3350G[133] | 1300 MHz | 1664 | 45-65 W | |||||||||||
| Ryzen 5 Pro 3400GE[131] | 30 de setembro de 2019 | 3.3 | 4.0 | RX Vega 11 | 704:44:16 11 CU |
1830.4 | 35 W | |||||||
| Ryzen 5 3400G[130] | 7 de julho de 2019 US $149 |
3.7 | 4.2 | 1400 MHz | 1971.2 | 45-65 W | ||||||||
| Ryzen 5 Pro 3400G[131] | 30 de setembro de 2019 | |||||||||||||
Mobile
Em 2019, a AMD lançou pela primeira vez o Ryzen 3000 APUs, consistindo apenas de peças quad-core. Então, em janeiro de 2020, eles anunciaram peças móveis de núcleo duplo de valor, codinome Dalí, incluindo o Ryzen 3 3250U.
| Modelo | Data de lançamento |
Fab | CPU | GPU | Socket | Pistas PCIe | Suporte de memória | TDP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (threads) |
Taxa de clock (GHz) | Cache | Modelo | Config[nota 1] | Clock (GHz) |
Poder de processamento (GFLOPS)[nota 2] | ||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
| Ryzen 3 | ||||||||||||||||
| 3200U[134] | 6 de janeiro de 2019 | GloFo 14LP |
2 (4) | 2.6 | 3.5 | 128 KB | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192:12:14 3 CU |
1.2 | 460.8 | FP5 | 12 (8+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2400 dual-channel |
12-25 W |
| 3250U[135] | 6 de janeiro de 2020 | |||||||||||||||
| 3300U[136] | 6 de janeiro de 2019 | GloFo 12LP (14LP+) |
4 (4) | 2.1 | 256 KB | 2 MB | Vega 6 | 384:24:8 6 CU |
921.6 | 15 W | ||||||
| PRO 3300U[137] | ||||||||||||||||
| Ryzen 5 | ||||||||||||||||
| 3500U[138] | 6 de janeiro de 2019 | GloFo 12LP (14LP+) |
4 (8) | 2.1 | 3.7 | 256 KB | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512:32:16 8 CU |
1.2 | 1228.8 | FP5 | 12 (8+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2400 dual-channel |
15 W |
| PRO 3500U[139] | ||||||||||||||||
| 3550H[140] | 35 W | |||||||||||||||
| 3580U[141] | Outubro de 2019 | Vega 9 | 576:36:16 9 CU |
1.3 | 1497.6 | 15 W | ||||||||||
| Ryzen 7 | ||||||||||||||||
| 3700U[142] | 6 de janeiro de 2019 | GloFo 12LP (14LP+) |
4 (8) | 2.3 | 4.0 | 256 KB | 2 MB | 4 MB | Vega 10 | 640:40:16 10 CU |
1.4 | 1792.0 | FP5 | 12 (8+4) PCIe 3.0 |
DDR4-2400 dual-channel |
15 W |
| PRO 3700U[143] | ||||||||||||||||
| 3750H[144] | 35 W | |||||||||||||||
| 3780U[145] | Outubro 2019 | Vega 11 | 704:44:16 11 CU |
1971.2 | 15 W | |||||||||||
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
CPUs
Em abril de 2022, a AMD lançou a série de CPUs Ryzen 4000 para usuários com orçamento limitado. Ao contrário das CPUs da série Ryzen 3000 que são baseadas em núcleos "Matisse", essas novas CPUs de desktop da série Ryzen 4000 foram baseadas em núcleos "Renoir" e são essencialmente APUs com os gráficos integrados desativados.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Socket | Pistas PCIe[nota 2] | Suporte de memória | TDP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Ryzen 3 | ||||||||||||||
| Ryzen 3 4100[146] | 4 de abril de 2022 US $99 |
TSMC N7FF |
4 (8) | 1 × 4 | 3.8 | 4.0 | 256 KB | 2 MB | 4 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W | |
| Ryzen 5 | ||||||||||||||
| Ryzen 5 4500[147] | 4 de abril de 2022 US $129 |
TSMC N7FF |
6 (12) | 1 × 6 | 3.6 | 4.1 | 384 KB | 3 MB | 8 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W | |
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Acessível ao usuário + link do chipset
APUs
As APUs Ryzen 4000 são baseadas em Renoir, uma atualização dos núcleos de CPU Zen 2 Matisse, juntamente com núcleos de GPU Radeon Vega. Eles foram lançados apenas para fabricantes OEM em meados de 2020.
As APUs Ryzen Pro 4x50G são iguais às APUs 4x00G, exceto que vêm com um cooler Wraith Stealth e não são exclusivas para OEM.[148] É possível que isso seja um erro de listagem, uma vez que CPUs 4x50G não estão disponíveis no varejo (em outubro de 2020) e os SKUs PRO geralmente são peças exclusivas para OEM.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | CPU | GPU | Suporte de memória | TDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (threads) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) | Cache | Arquitetura | Config[nota 2] | Clock | Poder de processamento (GFLOPS)[nota 3] | ||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | |||||||||||
| Ryzen 3 4300GE[nota 4] | 21 de julho de 2020 (somente OEM) |
TSMC 7nm FinFET |
4 (8) | 1 × 4 | 3.5 | 4.0 | 32 KB inst. 32 KB data por core |
512 KB por core |
4 MB | GCN 5th gen | 384:24:12 6 CU |
1700 MHz | 1305.6 | DDR4-3200 dual-channel |
35 W |
| Ryzen 3 4300G[nota 4] | 3.8 | 65 W | |||||||||||||
| Ryzen 5 4600GE[nota 4] | 6 (12) | 2 × 3 | 3.3 | 4.2 | 8 MB | 448:28:14 7 CU |
1900 MHz | 1702.4 | 35 W | ||||||
| Ryzen 5 4600G[nota 4][149] | 4 de abril de 2022 US $154 |
3.7 | 65 W | ||||||||||||
| Ryzen 7 4700GE[nota 4] | 21 de julho de 2020 (somente OEM) |
8 (16) | 2 × 4 | 3.1 | 4.3 | 512:32:16 8 CU |
2000 MHz | 2048 | 35 W | ||||||
| Ryzen 7 4700G[nota 4] | 3.6 | 4.4 | 2100 MHz | 2150.4 | 65 W | ||||||||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
- Modelo também disponível como versão PRO (4350GE, 4350G, 4650GE, 4650G, 4750GE, 4750G), lançado em 21 de julho de 2020 apenas para OEM
Mobile
Zen 2 APUs, baseado na microarquitetura Renoir de 7nm, comercializado como Ryzen 4000.[150][151][152]
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | CPU | GPU | Socket | Pistas PCIe | Suporte de memória | TDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Arquitetura | Config[nota 2] | Clock | Poder de processamento (GFLOPS)[nota 3] | ||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | |||||||||||||
| Ryzen 3 4300U[nota 4][156][157] | 16 de março de 2020 | TSMC 7FF |
4 (4) | 1 × 4 | 2.7 | 3.7 | 32 KB inst. 32 KB data por core |
512 KB por core |
4 MB | GCN 5th gen |
320:20:8 5 CU |
1400 MHz | 896 | FP6 | 16 (8+4+4) PCIe 3.0 |
DDR4-3200 LPDDR4-4266 dual-channel |
10–25 W |
| Ryzen 5 4500U[158][159] | 6 (6) | 2 × 3 | 2.3 | 4.0 | 8 MB 4 MB por CCX |
384:24:8 6 CU |
1500 MHz | 1152 | |||||||||
| Ryzen 5 4600U[nota 4][160] | 6 (12) | 2.1 | |||||||||||||||
| Ryzen 5 4680U[161] | 13 de abril de 2021 | 448:28:8 7 CU |
1344 | ||||||||||||||
| Ryzen 5 4600HS[162] | 16 de março de 2020 | 3.0 | 384:24:8 6 CU |
1152 | 35 W | ||||||||||||
| Ryzen 5 4600H[163][164] | 35–54 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 7 4700U[nota 4][165] | 8 (8) | 2 × 4 | 2.0 | 4.1 | 448:28:8 7 CU |
1600 MHz | 1433.6 | 10–25 W | |||||||||
| Ryzen 7 4800U[166] | 8 (16) | 1.8 | 4.2 | 512:32:8 8 CU |
1750 MHz | 1792 | |||||||||||
| Ryzen 7 4980U[167] | 13 de abril de 2021 | 2.0 | 4.4 | 1950 MHz | 1996.8 | ||||||||||||
| Ryzen 7 4800HS[168] | 16 de março de 2020 | 2.9 | 4.2 | 448:28:8 7 CU |
1600 MHz | 1433.6 | 35 W | ||||||||||
| Ryzen 7 4800H[169][170] | 35–54 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 9 4900HS[171] | 3 | 4.3 | 512:32:8 8 CU |
1750 MHz | 1792 | 35 W | |||||||||||
| Ryzen 9 4900H[172] | 3.3 | 4.4 | 35–54 W | ||||||||||||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
- Modelo também disponível como versão PRO como 4450U,[153] 4650U,[154] 4750U,[155] lançado em 7 de maio de 2020.
Grey Hawk
Em novembro de 2020, a AMD anunciou a série V2000 de APUs Zen 2 Vega incorporados.
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | CPU | GPU | Socket | Suporte PCIe | Suporte de memória | TDP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Taxa de clock (GHz) | Cache | Arquitetura | Config[nota 1] | Clock (GHz) |
Poder de processamento (GFLOPS)[nota 2] | ||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
| V2516[173][174] | 10 de novembro de 2020[175] | TSMC 7FF |
6 (12) | 2.1 | 3.95 | 32 KB inst. 32 KB data per core |
512 KB per core |
8 MB | GCN 5th gen | 384:24:8 6 CU |
1.5 | 1152 | FP6 | PCIe 3.0 ×20 8+4+4+4 |
DDR4-3200 dual-channel LPDDR4X-4266 quad-channel |
10-25 W |
| V2546[173][174] | 3.0 | 3.95 | 35-54 W | |||||||||||||
| V2718[173][174] | 8 (16) | 1.7 | 4.15 | 448:28:8 7 CU |
1.6 | 1433.6 | 10-25 W | |||||||||
| V2748[173][174] | 2.9 | 4.25 | 35-54 W | |||||||||||||
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
CPUs
A série Ryzen 5000 para desktop, baseado na microarquitetura Zen 3, foi anunciada em 8 outubro de 2020.[176][177] Eles usam o mesmo processo de fabricação de 7nm, que amadureceu um pouco, como de costume.[178] Os núcleos da CPU do Ryzen 5000 Mainstream têm codinome Vermeer. Entusiasta/workstation Threadripper 5000 receberam o codinome Genesis, mais tarde renomeado para Chagall.[carece de fontes]
| Modelo | Data de lançamento e preço |
Fab | Chiplets | Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Socket | Pistas PCIe[nota 2] | Suporte de memória | TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Mainstream | ||||||||||||||
| Ryzen 5 5500[179] | 4 de abril de 2022 US $159 |
TSMC 7FF |
1 × CD | 6 (12) | 1 × 6 | 3.6 | 4.2 | 384 KB | 3 MB | 16 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 5 5600[180] | 4 de abril de 2022 US $199 |
1 × CCD 1 × I/OD |
3.5 | 4.4 | 32 MB | 24 (20+4) PCIe 4.0 | ||||||||
| Ryzen 5 5600X[181] | 5 de novembro de 2020 US $299 |
3.7 | 4.6 | |||||||||||
| Performance | ||||||||||||||
| Ryzen 7 5700X[182] | 4 de abril de 2022 US $299 |
TSMC 7FF |
1 × CCD 1 × I/OD |
8 (16) | 1 × 8 | 3.4 | 4.6 | 512 KB | 4 MB | 32 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 7 5800[183] | 12 de janeiro de 2021 OEM | |||||||||||||
| Ryzen 7 5800X[184] | 5 de novembro de 2020 US $449 |
3.8 | 4.7 | 105 W | ||||||||||
| Ryzen 7 5800X3D[185] | 20 de abril de 2022 US $449 |
3.4 | 4.5 | 96 MB | ||||||||||
| Enthusiast | ||||||||||||||
| Ryzen 9 5900[186] | 12 de janeiro de 2021 OEM |
TSMC 7FF |
2 × CCD 1 × I/OD |
12 (24) | 2 × 6 | 3.0 | 4.7 | 768 KB | 6 MB | 64 MB | AM4 | 24 (20+4) PCIe 4.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
65 W |
| Ryzen 9 5900X[187] | 5 de novembro de 2020 US $549 |
3.7 | 4.8 | 105 W | ||||||||||
| Ryzen 9 5950X[188] | 5 de novembro de 2020 US $799 |
16 (32) | 2 × 8 | 3.4 | 4.9 | 1 MB | 8 MB | |||||||
| High-end desktop/Workstation | ||||||||||||||
| Ryzen Threadripper PRO 5945WX[189] | 8 de março de 2022 OEM |
TSMC 7FF |
2 × CCD 1 × I/OD |
12 (24) | 2 × 6 | 4.1 | 4.5 | 768 KB | 6 MB | 64 MB | sWRX8 | 128 PCIe 4.0 |
2TB DDR4-3200 octa-channel |
280 W |
| Ryzen Threadripper PRO 5955WX[190] | 8 de março de 2022 OEM |
16 (32) | 2 x 8 | 4.0 | 4.5 | 1 MB | 8 MB | |||||||
| Ryzen Threadripper PRO 5965WX[191] | 8 de março de 2022 OEM US $2400 |
4 × CCD 1 × I/OD |
24 (48) | 4 × 6 | 3.8 | 4.5 | 1.5 MB | 8 MB | 128 MB | |||||
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX[192] | 8 de março de 2022 OEM US $3300 |
32 (64) | 4 x 8 | 3.6 | 4.5 | 2 MB | 16 MB | |||||||
| Ryzen Threadripper PRO 5995WX[193] | 8 de março de 2022 OEM US $6500 |
8 × CCD 1 × I/OD |
64 (128) | 8 × 8 | 2.7 | 4.5 | 4 MB | 32 MB | 256 MB | |||||
- Complexos de núcleo ativo (CCX) × núcleos ativos por CCX.
- Acessível ao usuário + link do chipset
APUs
Em contraste com suas contrapartes CPUs, as APUs consistem em matrizes únicas com gráficos integrados e caches menores. As APUs, de codinome Cezanne, renunciam ao suporte PCIe 4.0 para manter o baixo consumo de energia.[194]
Desktop
| Modelo | Data de lançamento | Preço (USD) | Fab | CPU | GPU | Socket | Pistas PCIe | Suporte de memória | TDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (threads) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) | Cache | Arquitetura | Config[nota 2] | Clock | Poder de processamento (GFLOPS)[nota 3] | |||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||||
| Ryzen 3 5300GE[nota 4][202] | 13 de abril de 2021[203] | OEM | TSMC 7FF |
4 (8) | 1 × 4 | 3.6 | 4.2 | 256 KB | 2 MB | 8 MB | GCN 5th gen |
384:24:8 6 CU |
1700 MHz | 1305.6 | AM4 | 24 (20+4) PCIe 3.0 |
DDR4-3200 dual-channel |
35 W |
| Ryzen 3 5300G[nota 4][204] | 4.0 | 65 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 5 5600GE[nota 4][205] | 6 (12) | 1 × 6 | 3.4 | 4.4 | 384 KB | 3 MB | 16 MB | 448:28:8 7 CU |
1900 MHz | 1702.4 | 35 W | |||||||
| Ryzen 5 5600G[nota 4][206] | 13 de abril de 2021[203] (OEM) 5 de agosto de 2021 (Retail)[207] |
$259 | 3.9 | 65 W | ||||||||||||||
| Ryzen 7 5700GE[nota 4][208] | 13 de abril de 2021[203] | OEM | 8 (16) | 1 × 8 | 3.2 | 4.6 | 512 KB | 4 MB | 512:32:8 8 CU |
2000 MHz | 2048 | 35 W | ||||||
| Ryzen 7 5700G[nota 4][209] | 13 de abril de 2021[203] (OEM) 5 de agosto de 2021 (Retail)[207] |
$359 | 3.8 | 65 W | ||||||||||||||
- Core Complexes (CCX) × cores por CCX
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
- Modelo também disponível como versão PRO (5350GE,[195] 5350G,[196] 5650GE,[197] 5650G,[198] 5750GE,[199] 5750G,[200]), lançado em 1 de junho de 2021.[201]
Mobile
Modelos com números não uniformes como 5300U, 5500U e 5700U são baseados no Zen 2, 5400U, 5600U e 5800U são baseados no Zen 3. Os modelos HX são desbloqueados, permitindo que tenham overclock como os processadores Intel Core i9-xxxxxHK. O SMT agora é padrão em toda a linha, ao contrário do Ryzen Mobile da série 4000.
| Modelo | Data de lançamento | Fab | CPU | GPU | Socket | Pistas PCIe | Suporte de memória | TDP | Microarquitetura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Core Config. | Taxa de clock (GHz) |
Cache | Modelo e Config. | Clock (Ghz) | Poder de processamento (GFLOPS) | |||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | |||||||||||||
| Ryzen 3 5300U[210] | 12 de janeiro de 2021 | TSMC 7FF |
4 (8) | 1 × 4 | 2.6 | 3.8 | 32 KB inst. 32 KB dados por núcleo |
512 KB por núcleo | 4 MB | AMD Radeon Graphics, 6 CU | 1.5 | 1152 | FP6 | 16 (8+4+4) | DDR4-3200 LPDDR4-4266 dual-channel |
12-25 W | Zen 2 |
| Ryzen 3 5400U[211] | 4.0 | 8 MB | 1.6 | 1228.8 | Zen 3 | ||||||||||||
| Ryzen 5 5500U[212] | 6 (12) | 2 × 3 | 2.1 | AMD Radeon Graphics, 7 CU | 1.8 | 1612.8 | Zen 2 | ||||||||||
| Ryzen 5 5600U[213] | 1 x 6 | 2.3 | 4.2 | 16 MB | Zen 3 | ||||||||||||
| Ryzen 5 5600H[214] | 3.3 | 35-54W | |||||||||||||||
| Ryzen 5 5600HS[215] | 3.0 | ||||||||||||||||
| Ryzen 7 5700U[216] | 8 (16) | 2 x 4 | 1.8 | 4.3 | 8 MB | AMD Radeon Graphics, 8 CU | 1.9 | 1945.6 | 10–25 W | Zen 2 | |||||||
| Ryzen 7 5800U[217] | 1 x 8 | 1.9 | 4.4 | 16 MB | 2.0 | 2048 | Zen 3 | ||||||||||
| Ryzen 7 PRO 5850U[218] | 16 de março de 2021 | 15 W | |||||||||||||||
| Ryzen 7 5800H[219] | 12 de janeiro de 2021 | 2.8 | 35-54W | ||||||||||||||
| Ryzen 7 5800HS[220] | 3.2 | ||||||||||||||||
| Ryzen 9 5900HS[221] | 3.0 | 4.6 | 2.1 | 2150.4 | |||||||||||||
| Ryzen 9 5900HX[222] | 3.3 | ||||||||||||||||
| Ryzen 9 5980HS[223] | 3.0 | 4.8 | |||||||||||||||
| Ryzen 9 5980HX[224] | 3.3 | ||||||||||||||||
Ryzen 6000
Na CES 2022, a AMD anunciou a série móvel Ryzen 6000. É baseado na arquitetura Zen 3+, que é Zen 3 em 6nm. Outras atualizações notáveis são gráficos baseados em RDNA2, suporte PCIe 4.0 e DDR5/LPDDR5. As versões RyzenPRO desses processadores foram anuciadas em 19 de abril de 2022[225] e usam um esquema de nomenclatura 6x50.
| Modelo | Data de lançamento | Fab | CPU | GPU | Socket | Suporte PCIe | Suporte de memória | TDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores (Thread) |
Core config[nota 1] | Taxa de clock (GHz) | Cache | Modelo | Config[nota 2] | Clock | Poder de processamento (GFLOPS)[nota 3] | ||||||||||
| Base | Boost | L1 | L2 | L3 | |||||||||||||
| Ryzen 5 6600U[nota 4][234] | 4 de janeiro de 2022[235] |
TSMC 6FF |
6 (12) | 1 × 6 | 2.9 | 4.5 | 384 KB | 3 MB | 16 MB | 660M | 384:24:8 6 CU |
1.9 GHz | 1459.2 | FP7 | 16 (8+4+4) PCIe 4.0 |
DDR5-4800 LPDDR5-6400 quad-channel |
15–28 W |
| Ryzen 5 6600H[nota 4][236] | 3.3 | 45 W | |||||||||||||||
| Ryzen 5 6600HS[nota 4][237] | 35 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 7 6800U[nota 4][238] | 8 (16) | 1 × 8 | 2.7 | 4.7 | 512 KB | 4 MB | 680M | 768:48:8 12 CU |
2.2 GHz | 3379.2 | 15–28 W | ||||||
| Ryzen 7 6800H[nota 4][239] | 3.2 | 45 W | |||||||||||||||
| Ryzen 7 6800HS[nota 4][240] | 35 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 9 6900HS[nota 4][241] | 3.3 | 4.9 | 2.4 GHz | 3686.4 | |||||||||||||
| Ryzen 9 6900HX[nota 4][242] | 45 W | ||||||||||||||||
| Ryzen 9 6980HS[243] | 5.0 | 35 W | |||||||||||||||
| Ryzen 9 6980HX[244] | 45 W | ||||||||||||||||
- Core Complexes (CCX) × cores por CCX
- Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
- O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
- Modelo também disponível na versão PRO (6650U,[226] 6650H,[227] 6650HS,[228] 6850U,[229] 6850H,[230] 6850HS,[231] 6950H,[232] 6950HS,[233]) lançado em 19 de abril de 2022.
Ryzen 7000
Em maio de 2022, a AMD revelou seu roteiro mostrando a sérei de processadores Ryzen 7000 para lançamento no final daquele ano, baseado na arquitetura Zen 4 em 5 nm.[245][246] Estão incluídos suporte a DDR5 e PCIe 5.0, bem como a mudança para o novo soquete AM5. Em 23 de maio de 2022 na palestra Computex da AMD, a AMD anunciou oficialmente que o Ryzen 700 seria lançado no outono de 2022. Eles mostraram uma CPU de 16 núcelos atingindo velocidades de aumento de 5,5 Ghz e reivindicaram um aumento de 15% no desempenho de thread único. O cache L2 por núcleo é duplicado para 1 MB do Zen 3. A matriz de E/S passará de um processo de 14 nm para 6 nm e incorpora uam GPU RDNA2 integrada em todos os modelos Ryzen 7000, além de confirmar o suporte a DDR5 e PCIe gen 5.0.[247] A RAM DDR4 não será suportada no Ryzen 7000. De acordo com a Gamers Nexus, a AMD disse que a GPU RDNA foi projetada para fins de diagnóstico e de escritório sem usar uma GPU discreta e não para jogos.[248] A potÊncia operacional do AM5 é aumentada para 170W dos 105W do AM4, com o consumo de energia máximoabsoluto ou "Power Package Tracking" (PPT) sendo 230W.[249] Documentos sobre o lançamento proposto do Ryzen 7000 pela AMD vazaram recentemente, colocando um possível anúncio oficial do Ryzen 7000 da AMD em 29 de agosto de 2022, um aumento nos embargos de revisão para Ryzen 7000 e placas-mãe compatíveis em 13 de setembro e finalmente um lançamento completo para as prateleiras das lojas em 15 de setembro.[250] O anúncio do Ryzen 7000 foi confirmado pela AMD para 29 de agosto de 2022.[251] Uma reunião do conselho também foi realizada entre a AMD e seus parceiros de placa-mãe, atualmente composta por ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte e MSI confirmando suas formações de placas mãe série X670E.[252]
Recepção inicial
Os primeiros processadores Ryzen 7(1700, 1700X e 1800X) foram lançados no início de março de 2017 e foram geralmente bem recebidas pelos revisores de hardware.[254][255][256] Ryzen foi a primeira arquitetura totalmente nova da AMD em cinco anos e, sem muitos ajustes ou otimizações iniciais, geralmente funcionou bem para os revisores.[257] Os chips Ryzen iniciais funcionaram bem com o software e jogos já existentes no mercado, tendo um desempenho excepcionalmente bom em cenários de workstation e bem na maioria dos cenários de jogos. Em comparação com os chips FX alimentados pelo Piledriver, os chips Ryzen movidos pelo Zen rodaram de maneira mais fria, muito mais rápida e consumiram menos energia. O aumento do IPC foi eventualmente avaliado como 52% maior do que o Excavator, que estava duas gerações completas à frente da arquitetura ainda sendo usada nos predecessores de desktop da série FX da AMD, como FX-8350 e o FX-8370.[1] Embora o Zen tenha ficado aquém do Kaby Lake da Intel em termos de IPC e, portanto, rendimento de thread único, compensou oferecendo mais núcleos para aplicativos que podem usá-los. O uso de energia e o calor foram considerados competitivos com a Intel, e os coolers Wrait incluídos era geralmente competitivos com unidades de reposição de preço mais alto.
O desempenho multi-thread do Ryzen 1800X, em alguns casos ao usar o Blender ou outro software de código aberto, foi cerca de quatro vezes o desempenho do FX-8370, ou quase o dobro do i7 7700K.[258] Um revisor descobriu que os chips Ryzen normalmente superariam os processadores Intel i7 concorrentes por uma fração do preço quando todos os oitos núcleos são usados.[258]
No entanto, uma reclamação entre um subconjunto de analistas era que os processadores Ryzen ficavam atrás de seus equivalentes da Intel ao rodar jogos mais antigos, ou alguns jogos mais novos em resoluções convencionais, como 720p ou 1080p.[259] A AMD reconheceu o déficit de desempenho em jogos em baixas resoluções durante um tópico "Ask Me Anything" do Reddit, onde explicou que atualizações e patchs estavam sendo desenvolvidos.[259] As atualizações subsequentes de Ashes of the Singularity: Escalation e Rise of the Tomb Raider aumentaram as taxas de quadros em 17 a 31% nos sistemas Ryzen.[260][261] A desenvolvedora id Software anunciou em abril de 2017 que iria otimizar seus jogos futuros para fazer uso do maior paralelismo disponível nas CPUs Ryzen.[262]
Foi sugerido que os aplicativos de baixo encadeamento geralmente resultam em processadores Ryzen sendo subutilizados, resultando em pontuação de benchmark mais baixas do que o esperado, porque o Zen confia em sua contagem de núcleo para compensar sua classificação IPC inferior à de Kaby Lake.[263][264] No entanto, a AMD e outros argumentaram que o escalonamento de threads não é a questão fundamental para o desempenho do Windows 10.[265][266] As primeiras placas-mãe AM4 também foram prejudicadas por bugs do BIOS e suporte deficiente de memória DDR4.[carece de fontes]
Suporte para sistema operacional
Windows
A AMD verificou que computadores com CPUs Ryzen podem inicializar Windows 7 e Windows 8, mas em hardware mais recente, incluindo AMD Ryzen e Intel Kaby Lake e posterior, a Microsoft só oferece suporte oficial ao uso do Windows 10. O Windows Update bloqueia a instalação de atualizações em sistemas mais novos que executam versões mais antigas do Windows, embora essa restrição possa ser contornada com um patch não oficial.[267]
Embora a AMD tenha anunciado inicialmente que os drivers do chipset Ryzen não seriam fornecidos para o Windows 7,[268] seus pacotes de drivers do chipset os listam e incluem.[269]
Problemas conhecidos
Spectre
Como quase todos os microprocessadores modernos de alto desempenho, Ryzen era suscetível às vulnerabilidades "Spectre". As vulnerabilidades podem ser atenuadas sem alterações de hardware por meio de atualizações de microcódigo e soluções alternativas do sistema operacional, mas as atenuações incorrem em uma penalidade de desempenho.[271] AMD Ryzen e Epyc sofrem penalidade de até 9% das mitigações, dependendo da carga de trabalho, comparando favoravelmente com uma penalidade de em alguns casos mais de 50% para processadores Intel Core e Xeon,[272][273] em parte como resultado dos processadores AMD não exigirem mitigação contra a vulnerabilidade Meltdown relacionada.[274]
Lançado em 2019, o Zen 2 inclui mitigações de hardware contra a vulnerabilidade de desvio de armazenamento especulativo Spectre V4.[101][275]
Falha de segmentação
Algumas remessas iniciais de processadores da série Ryzen 1000 produziram falha de segmentação em algumas cargas de trabalho no Linux, especialmente durante a compilação de código com GNU Compiler Collection (GCC).[276] A AMD se ofereceu para substituir os processadores afetados por novos que não são afetados pelo problema.[277]
Problemas alegados por CTS Labs
No início de 2018, a empresa israelense de consultoria em segurança de computador CTS Labs declarou que havia descoberto várias falhas importantes no ecossistema de componentes Ryzen,[278] divulgando-as publicamente após dar à AMD 24 horas para responder e levantar questões e dúvidas sobre sua legitimidade,[279][280] embora tenham sido posteriormente confirmados por duas empresas de segurança distintas.[281] A AMD afirmou que, embora as falhas sejam reais e sejam corrigidas por meio de atualizações de microcódigo, sua gravidade foi exagerada, pois o acesso físico ao hardware é necessário para explorar as falhas.[282]
Veja também
- Lista de microprocessadores AMD
Referências
- «AMD Launches Ryzen: 52% More IPC, Eight Cores for Under $330, Pre-order Today, On Sale March 2nd» (em inglês). 22 de fevereiro de 2017. Consultado em 25 de abril de 2021
- Cutress, Ian (13 de dezembro de 2016). «AMD Gives More Zen Details: Ryzen, 3.4 GHz+, NVMe, Neural Net Prediction, & 25 MHz Boost Steps». AnandTech
- «AMD Takes Computing to a New Horizon with Ryzen™ Processors». Amd.com. Consultado em 20 de julho de 2018
- «New Horizon». Amd.com
- Cutress, Ian. «The AMD 2nd Gen Ryzen Deep Dive: The 2700X, 2700, 2600X, and 2600 Tested». AnandTech. Consultado em 11 de dezembro de 2019
- «AMD Ryzen 2nd Gen Details: Four CPUs, Pre-Order Today, Reviews on the 19th» (em inglês). 13 de abril de 2018. Consultado em 25 de abril de 2021
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- «First-Gen AMD Ryzen CPUs are Appearing with 12nm Zen+ Architecture». 22 de dezembro de 2019
- «AMD's Zen CPU is now called Ryzen, and it might actually challenge Intel» (em inglês). 13 de dezembro de 2016. Consultado em 25 de abril de 2021
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- «The AMD Zen and Ryzen 7 Review: A Deep Dive on 1800X, 1700X and 1700» (em inglês). 2 de março de 2017. Consultado em 26 de abril de 2021
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