AMD A4-3300M vs AMD Ryzen Embedded V1202B

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CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD A4-3300M CPU1 vs CPU2 AMD Ryzen Embedded V1202B
AMD A4-3300M AMD Ryzen Embedded V1202B

CPU Vergleich

AMD A4-3300M oder AMD Ryzen Embedded V1202B - welcher Prozessor ist schneller ? In diesem Vergleich betrachten wir die Unterschiede und analysieren welche dieser beiden CPUs besser ist. Dabei vergleichen wir die technischen Daten und Benchmark-Ergebnisse.

Der AMD A4-3300M besitzt 2 Kerne mit 2 Threads und taktet mit maximal 2,50 GHz. Es werden bis zu GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der AMD A4-3300M im Q2/2011.

Der AMD Ryzen Embedded V1202B besitzt 2 Kerne mit 4 Threads und taktet mit maximal 3,20 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 32 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen Embedded V1202B im Q1/2018.
AMD A (112) Familie AMD Ryzen Embedded V (16)
AMD A4-3000M (5) CPU Gruppe AMD Ryzen Embedded V1000 (7)
1 Generation 1
Llano (K10) Architektur Great Horned Owl (Zen)
Mobile Segment Desktop / Server
-- Vorgänger --
-- Nachfolger --

CPU Kerne und Taktfrequenz

Der AMD A4-3300M besitzt 2 CPU-Kerne und kann 2 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des AMD A4-3300M liegt bei 1,90 GHz (2,50 GHz) während der AMD Ryzen Embedded V1202B 2 CPU-Kerne besitzt und 4 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des AMD Ryzen Embedded V1202B liegt bei 2,30 GHz (3,20 GHz).

AMD A4-3300M Eigenschaft AMD Ryzen Embedded V1202B
2 Kerne 2
2 Threads 4
normal Kernarchitektur normal
Nein Hyperthreading Ja
Ja Übertaktbar ? Nein
1,90 GHz Taktfrequenz 2,30 GHz
2,50 GHz Turbo Taktfrequenz (1 Kern) 3,20 GHz
2,50 GHz Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne) 2,30 GHz

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen

Prozessoren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) können viele Berechnungen insbesondere der Audio-, Bild- und Videoverarbeitung sehr viel schneller verarbeiten als klassische Prozessoren. Algorithmen für ML verbessern ihre Leistung je mehr Daten sie per Software gesammelt haben. ML-Aufgaben können bis zu 10.000 Mal so schnell verarbeitet werden wie mit einem klassischen Prozessor.

AMD A4-3300M Eigenschaft AMD Ryzen Embedded V1202B
-- KI-Hardware --
-- KI-Spezifikationen --

Interne Grafik

Der AMD A4-3300M oder AMD Ryzen Embedded V1202B verfügt über eine integrierte Grafik, kurz iGPU genannt. Die iGPU nutzt den Arbeitsspeicher des Systems als Grafikspeicher und sitzt auf dem Die des Prozessors.

AMD Radeon HD 6480G GPU AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge)
0,44 GHz Grafik-Taktfrequenz 1,00 GHz
-- GPU (Turbo) --
3 GPU Generation 8
32 nm Technologie 14 nm
2 Max. Bildschirme 3
3 Ausführungseinheiten 3
240 Shader 192
Nein Hardware Raytracing Nein
Nein Frame Generation Nein
1 GB Max. GPU Speicher 2 GB
11 DirectX Version 12

Codec-Unterstützung in Hardware

Ein in Hardware beschleunigter Foto- oder Videocodec kann die Arbeitsgeschwindigkeit eines Prozessors stark beschleunigen und die Akkulaufzeit von Notebooks oder Smartphones bei der Wiedergabe von Videos verlängern.

AMD Radeon HD 6480G GPU AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge)
Nein Codec h265 / HEVC (8 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h265 / HEVC (10 bit) Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren Codec h264 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP9 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP8 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec AV1 Nein
Dekodieren Codec AVC Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren Codec VC-1 Dekodieren
Dekodieren / Enkodieren Codec JPEG Dekodieren / Enkodieren

Arbeitsspeicher & PCIe

Der AMD A4-3300M kann bis zu GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 21,3 GB/s. Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen Embedded V1202B in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 38,4 GB/s.

AMD A4-3300M Eigenschaft AMD Ryzen Embedded V1202B
DDR3-1333 Arbeitsspeicher DDR4-2400
Max. Speicher 32 GB
2 (Dual Channel) Speicherkanäle 2 (Dual Channel)
21,3 GB/s Max. Bandbreite 38,4 GB/s
Nein ECC Ja
-- L2 Cache --
2,00 MB L3 Cache 4,00 MB
-- PCIe Version 3.0
-- PCIe Leitungen 16
-- PCIe Bandbreite 15,8 GB/s

Leistungsaufnahme

Die Thermal Design Power (kurz TDP) des AMD A4-3300M liegt bei 35 W, während der AMD Ryzen Embedded V1202B eine TDP von 15 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.

AMD A4-3300M Eigenschaft AMD Ryzen Embedded V1202B
35 W TDP (PL1 / PBP) 15 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up 25 W
-- TDP down 12 W
-- Tjunction max. 105 °C

Technische Daten

Der AMD A4-3300M wird in 32 nm gefertigt und verfügt über 2,00 MB Cache. Der AMD Ryzen Embedded V1202B wird in 14 nm gefertigt und verfügt über einen 4,00 MB großen Cache.

AMD A4-3300M Eigenschaft AMD Ryzen Embedded V1202B
32 nm Technologie 14 nm
Unbekannt Chip-Design Chiplet
x86-64 (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE3, SSE4a ISA Erweiterungen SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
FS1 Sockel FP5
AMD-V Virtualisierung AMD-V, SVM
Nein AES-NI Ja
Betriebssysteme Windows 10, Linux
Q2/2011 Erscheinungsdatum Q1/2018
-- Erscheinungspreis --
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Durchschnittliche Leistung in Benchmarks

⌀ Einkern Leistung in 0 CPU Benchmarks
AMD A4-3300M (0%)
AMD Ryzen Embedded V1202B (0%)
⌀ Mehrkern Leistung in 1 CPU Benchmarks
AMD A4-3300M (28%)
AMD Ryzen Embedded V1202B (100%)

iGPU - FP32 Rechenleistung (Einfache Genauigkeit GFLOPS)

Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde durchführen kann.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
AMD Radeon HD 6480G @ 0,44 GHz
213 (55%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) @ 1,00 GHz
384 (100%)

Erwartete Ergebnisse für PassMark CPU Mark

Nicht alle der hier aufgelisteten Prozessoren wurden von uns getestet. Einige der Ergebnisse wurden basierend auf einer Formel errechnet und können von Passmark CPU mark Ergebnissen abweichen und sind unabhängig von PassMark Software Pty Ltd. Der PassMark CPU Mark generiert Primzahlen um die Geschwindigkeit eines Prozessors zu messen. Hierbei werden alle CPU-Kerne sowie Hyperthreading genutzt.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
2C 2T @ 2,50 GHz
1242 (28%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 2,30 GHz
4444 (100%)

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
2C 2T @ 2,50 GHz
257 (100%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 3,20 GHz
0 (0%)

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
2C 2T @ 2,50 GHz
467 (100%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 2,30 GHz
0 (0%)

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
2C 2T @ 2,50 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 3,20 GHz
124 (100%)

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
AMD A4-3300M AMD A4-3300M
2C 2T @ 2,50 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen Embedded V1202B AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 2,30 GHz
352 (100%)

Geräte mit diesem Prozessor

AMD A4-3300M AMD Ryzen Embedded V1202B
Unbekannt Unbekannt

AMD Ryzen Embedded V1202B - Beschreibung des Prozessors

Der AMD Ryzen Embedded V1202B besitzt zwei CPU-Kerne, kann aber durch Nutzung der Hyper-Threading Technik bis zu 4 Threads gleichzeitig abarbeiten. Seine beiden Kerne taktet der Prozessor mit 2,3 GHz. Bei der Auslastung von nur einem CPU-Kern kann der AMD Ryzen Embedded V1202B diesen mit bis zu 3,2 GHz takten.

Beim AMD Ryzen Embedded V1202B handelt es sich um einen Embedded Prozessor, der für die spezielle Anwendung in Firmenumgebungen gedacht ist. Technisch ist der Prozessor aber sehr ähnlich zu den "normalen" AMD Ryzen Mobilprozessoren für den Endkundenmarkt. Der Prozessor basiert auf dem Great Horned Owl (Zen) Design welches im 1. Quartal 2018 eingeführt wurde. Der Prozessor ist für einen langen Support-Zeitrahmen konzipiert und wird über den Sockel FP5 direkt mit dem Mainboard des Computers verlötet. Ein späterer Prozessortausch ist bei diesem System nicht möglich.

Im Prozessor ist eine interne Grafikkarte integriert. AMD setzt hier auf die AMD Radeon Vega 3 mit drei Ausführungseinheiten und 192 Shadern, die mit bis zu 1 GHz Takt operieren. Die iGPU kommt bei FP32 Gleitkommaoperationen auf 384 GFLOPS, was relativ wenig ist. Die iGPU unterstützt im AMD Ryzen Embedded V1202B bis zu 4 Bildschirme, was einer mehr ist als bei den normalen Ryzen Mobilprozessoren bzw. APUs. Dazu verfügt der Prozessor über 16 PCIe 3.0 Leitungen zum Anbinden von Komponenten an die CPU.

Der AMD Ryzen Embedded V1202B unterstützt bis zu 32 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher im Dual-Channel Modus (2 Speicherkanäle). Damit ist eine maximale Speicherbandbreite von 47,7 GBps möglich. ECC-Speicher mit eingebauter Fehlerkorrektur wird vom Prozessor unterstützt. Der Prozessor besitzt 4 Megabytes Level 3 Cache und ist mit einer TDP von 15 Watt klassifiziert. Die TDP kann nach Wunsch des Herstellers von 12 - 25 Watt an die Bedürfnisse angepasst werden. Gerade wenn CPU und GPU Teil gleichzeitig voll ausgelastet werden, macht ein höheres TDP-Budget Sinn.

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