Описание
Описание
AMD Ryzen™ 5 3600X — это 64-разрядный шестиядерный процессор, представленный AMD в середине 2019 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4,4 ГГц, TDP 95 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Подробные характеристики
- Вид поставки
- BOX, OEM
Общие характеристики AMD Ryzen™ 5 3600X
-
Сокет
AM4
Ядро
-
Ядро
Matisse
-
Количество ядер
6
-
Техпроцесс
7 нм
Частотные характеристики AMD Ryzen™ 5 3600X
-
Тактовая частота
3800 МГц
-
Максимальная частота с Turbo Boost
- 4400 МГц
-
Количество потоков
- 12
-
Коэффициент умножения
- 38
-
Интегрированное графическое ядро
- нет
-
Встроенный контроллер памяти
- есть
-
Максимальный объем памяти
- 128 ГБ
-
Тип памяти
DDR4
-
Частота памяти
- 3200 МГц
-
Максимальное количество каналов памяти
- 2
Кэш
-
Объем кэша L1
- 384 КБ
-
Объем кэша L2
- 3 МБ
-
Объем кэша L3
32 МБ
Прочее
-
Типичное тепловыделение
95 Вт
-
Максимальная рабочая температура
- 95 °C
-
Макс. кол-во каналов PCI Express
- 16
-
Дополнительная информация
- Серьезная игра в высоком разрешении. Ты достоин мощного процессора!
Высокопроизводительная архитектура AMD Zen 2 для ядер процессоров x86 обеспечивает процессорам Ryzen 3-го поколения высокую производительность в классе массовых процессоров для настольных ПК в одно- и многопоточном режимах. Производительность, в равной мере необходимая для геймеров и создателей контента, помогает вам побеждать.
Облачные вычисления, корпоративная производительность, реалистичное визуальное представление, игры и потоковые трансляции требуют повышения вычислительной производительности при оптимальном энергосбережении. Инженеры компании AMD изначально конструировали новое ядро «Zen 2» так, чтобы оно отвечало этим требованиям, добиваясь большей пропускной способности ядер, большего объема кеш-памяти и мощных возможностей многопоточности.
Ядра «Zen 2» созданы для эффективного использования имеющихся ресурсов микроархитектуры и обеспечения оптимальной вычислительной производительности. По сравнению с предыдущей архитектурой, расширение возможностей работы с числами с плавающей точкой в 2 раза и увеличение количества инструкций за цикл на 15 % позволили достичь новых пороговых уровней производительности.