In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD E2-6110 und den AMD Ryzen 5 7530U gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD E2-6110 4-Kern Prozessor der im Q2/2014 erschienen ist mit dem AMD Ryzen 5 7530U, welcher 6 CPU-Kerne besitzt und im Q4/2022 vorgestellt wurde.
Der AMD E2-6110 ist ein 4-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,50 GHz. Der Prozessor kann zeitgleich 4 Threads berechnen. Der AMD Ryzen 5 7530U taktet mit 2,00 GHz (4,50 GHz), besitzt 6 CPU-Kerne und kann parallel 12 Threads berechnen.
Die Leistungswerte der KI-Einheit des Prozessors. Es wird hier die isolierte NPU Leistung angegeben, die gesamte KI-Leistung (NPU+CPU+iGPU) kann höher sein. 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.
Eine in den Prozessor integrierte Grafik (iGPU) ermöglicht nicht nur die Bildausgabe ohne auf eine dedizierte Grafiklösung angewiesen zu sein, sondern kann auch die Videowiedergabe effizient beschleunigen.
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.
Bis zu GB Arbeitsspeicher in maximal 1 Speicherkanälen werden vom AMD E2-6110 unterstützt, während der AMD Ryzen 5 7530U maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Der AMD E2-6110 besitzt eine TDP von 15 W. Die TDP des AMD Ryzen 5 7530U liegt bei 15 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der AMD E2-6110 besitzt 2,00 MB Cache und wird in 28 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen 5 7530U liegt bei 19,00 MB. Der Prozessor wird in 7 nm gefertigt.
Hier kannst Du den AMD E2-6110 bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 1,0 Sternen (1 Bewertungen). Jetzt bewerten:
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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.
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.
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.
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.
Der Cinebench 2024 Benchmark basiert auf der Redshift-Rendering Engine die auch im 3D-Programm Cinema 4D des Herstellers Maxon zum Einsatz kommt. Die Benchmark-Durchläufe sind je 10 Minuten lang um zu Testen ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung limitiert wird.
Der Mehrkern-Test des Cinebench 2024-Benchmarks nutzt alle CPU-Kerne zum Rendern mit der Redshift-Rendering-Engine, die auch in Maxons Cinema 4D zum Einsatz kommt. Der Benchmark-Lauf dauert 10 Minuten, um zu testen, ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung eingeschränkt wird.
Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 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.
Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 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.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Einkern-Benchmark bewertet nur die Leistung des schnellsten CPU-Kerns, die Anzahl der CPU-Kerne eines Prozessors spielt hier keine Rolle.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Mehrkern-Benchmark bewertet die Leistung aller CPU-Kerne des Prozessors. Virtuelle Threadverbesserungen wie die AMD SMT oder Intels Hyper-Threading haben einen positiven Einfluss auf das Benchmark-Ergebnis.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 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.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 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.
Effizienz des Prozessors unter voller Auslastung im Cinebench R23 (Mehrkern) Benchmark. Die erreichte Punktzahl wird durch die durchschnittlich benötigte Energie (CPU Package Power in Watt) geteilt. Je höher der Wert, desto effizienter ist die CPU unter Volllast.
Der auf dieser Seite vorgestellte AMD Ryzen 5 7530U ist ein Prozessor aus der Ryzen-5-Reihe von AMD. Der AMD Ryzen 5 7530U kam im vierten Quartal des Jahres 2022 auf den Markt und er besitzt einen 3,00 Megabyten großen Level 2 Cache, sowie einen 16,00 Megabyte großen Level 3 Cache. Der Prozessor wird in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt und basiert auf einem monolithischen Chip-Design der Barcelo (Zen 3) Architektur.
Der AMD Ryzen 5 7530U ist ein Prozessor aus dem mobilen Segment der Ryzen-5-Serie und besitzt 6 Prozessorkerne. Zusätzlich unterstützt der Prozessor die Hyperthreading-Technologie, womit dem AMD Ryzen 5 7530U bis zu 12 Rechenthreads zur Verfügung stehen. Die Grundtaktfrequenz der Prozessorkerne liegt bei 2,00 Gigahertz und die maximale Turbo-Taktrate liegt bei der Auslastung eines einzelnen Prozessorkerns bei 4,50 Gigahertz. Werden alle Kerne zur gleichen Zeit ausgelastet, liegt der maximale Turbotakt immer noch bei 3,00 Gigahertz. Wie alle mobilen Prozessoren lässt sich auch der AMD Ryzen 5 7530U nicht übertakten.
Als interne Grafikeinheit kommt im AMD Ryzen 5 7530U die AMD Radeon 7 Graphics der Renoir-Serie zum Einsatz. Diese Grafikeinheit besitzt 7 Ausführungseinheiten mit insgesamt 448 Shadereinheiten und die Grafik-Taktfrequenz liegt bei 2,00 Gigahertz. Hiermit erreicht die AMD Radeon 7 Graphics der Renoir-Serie eine FP32-Rechenleistung von 1792 GigaFLOPS, womit sie zum Erscheinen Ende 2022 zu den leistungsstärkeren internen Grafikeinheiten zählt. Die AMD Radeon 7 Graphics der Renoir-Serie kann zudem bis zu 2 Gigabyte des im System verbauten Arbeitsspeichers mit nutzen.
Als Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen 5 7530U Module vom Typ DDR4-3200 bzw. LPDDR4X-4266. Über die 2 vorhandenen Speicherkanäle kann der Prozessor mit bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher betrieben werden. Darüber hinaus unterstützt der AMD Ryzen 5 7530U auch Arbeitsspeichermodule mit automatischer Fehlerkorrektur (ECC-Arbeitsspeicher).