AMD Ryzen™ 5 3600X — 3.6 GHz 6 cores 12 threads No GPU AM4 100-000000031 oem

3 442 500 UZS

Категория:

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.