AMD Phenom II X6 1100T vs AMD Ryzen 7 4700

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CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD Phenom II X6 1100T CPU1 vs CPU2 AMD Ryzen 7 4700
AMD Phenom II X6 1100T AMD Ryzen 7 4700

CPU Vergleich

In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Phenom II X6 1100T und den AMD Ryzen 7 4700 gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.

Wir vergleichen den AMD Phenom II X6 1100T 6-Kern Prozessor der im Q4/2010 erschienen ist mit dem AMD Ryzen 7 4700, welcher 8 CPU-Kerne besitzt und im Q2/2022 vorgestellt wurde.
AMD Phenom II (52) Familie AMD Ryzen 7 (68)
AMD Phenom II - 1000 (7) CPU Gruppe AMD Ryzen 4000G (22)
6 Generation 3
Thuban (K10) Architektur Renoir (Zen 2)
Desktop / Server Segment Desktop / Server
-- Vorgänger --
-- Nachfolger --

CPU Kerne und Taktfrequenz

Der AMD Phenom II X6 1100T ist ein 6-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,30 GHz (3,70 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 6 Threads berechnen. Der AMD Ryzen 7 4700 taktet mit 3,60 GHz (4,40 GHz), besitzt 8 CPU-Kerne und kann parallel 16 Threads berechnen.

AMD Phenom II X6 1100T Eigenschaft AMD Ryzen 7 4700
6 Kerne 8
6 Threads 16
normal Kernarchitektur normal
Nein Hyperthreading Ja
Ja Übertaktbar ? Ja
3,30 GHz Taktfrequenz 3,60 GHz
3,70 GHz Turbo Taktfrequenz (1 Kern) 4,40 GHz
3,70 GHz Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne) --

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 Phenom II X6 1100T Eigenschaft AMD Ryzen 7 4700
-- KI-Hardware --
-- KI-Spezifikationen --

Interne Grafik

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.

keine interne Grafik GPU keine interne Grafik
Grafik-Taktfrequenz --
-- GPU (Turbo) --
-- GPU Generation --
Technologie
Max. Bildschirme
-- Ausführungseinheiten --
-- Shader --
Nein Hardware Raytracing Nein
Nein Frame Generation Nein
-- Max. GPU Speicher --
-- DirectX Version --

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.

keine interne Grafik GPU keine interne Grafik
Nein Codec h265 / HEVC (8 bit) Nein
Nein Codec h265 / HEVC (10 bit) Nein
Nein Codec h264 Nein
Nein Codec VP9 Nein
Nein Codec VP8 Nein
Nein Codec AV1 Nein
Nein Codec AVC Nein
Nein Codec VC-1 Nein
Nein Codec JPEG Nein

Arbeitsspeicher & PCIe

Bis zu GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom AMD Phenom II X6 1100T unterstützt, während der AMD Ryzen 7 4700 maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.

AMD Phenom II X6 1100T Eigenschaft AMD Ryzen 7 4700
DDR3-1333, DDR2-1066 Arbeitsspeicher DDR4-3200
Max. Speicher 64 GB
2 (Dual Channel) Speicherkanäle 2 (Dual Channel)
21,3 GB/s Max. Bandbreite 51,2 GB/s
Nein ECC Nein
-- L2 Cache --
6,00 MB L3 Cache 8,00 MB
-- PCIe Version 3.0
-- PCIe Leitungen 12
-- PCIe Bandbreite 11,8 GB/s

Leistungsaufnahme

Der AMD Phenom II X6 1100T besitzt eine TDP von 125 W. Die TDP des AMD Ryzen 7 4700 liegt bei 65 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.

AMD Phenom II X6 1100T Eigenschaft AMD Ryzen 7 4700
125 W TDP (PL1 / PBP) 65 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down 45 W
-- Tjunction max. 100 °C

Technische Daten

Der AMD Phenom II X6 1100T besitzt 6,00 MB Cache und wird in 45 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen 7 4700 liegt bei 8,00 MB. Der Prozessor wird in 7 nm gefertigt.

AMD Phenom II X6 1100T Eigenschaft AMD Ryzen 7 4700
45 nm Technologie 7 nm
Unbekannt Chip-Design Monolithisch
x86-64 (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE3, SSE4a ISA Erweiterungen SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
AM3 Sockel AM4 (PGA 1331)
AMD-V Virtualisierung AMD-V, SVM
Nein AES-NI Ja
Windows 10, Linux Betriebssysteme Windows 10, Windows 11, Linux
Q4/2010 Erscheinungsdatum Q2/2022
-- Erscheinungspreis --
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Durchschnittliche Leistung in Benchmarks

⌀ Einkern Leistung in 3 CPU Benchmarks
AMD Phenom II X6 1100T (43%)
AMD Ryzen 7 4700 (100%)
⌀ Mehrkern Leistung in 4 CPU Benchmarks
AMD Phenom II X6 1100T (25%)
AMD Ryzen 7 4700 (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 Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
508 (41%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 4,40 GHz
1252 (100%)

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 Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
2225 (25%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
8732 (100%)

Cinebench R20 (Single-Core)

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.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
209 (42%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 4,40 GHz
500 (100%)

Cinebench R20 (Multi-Core)

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.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
1093 (23%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
4834 (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 Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
5868 (29%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
20255 (100%)

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 Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
93 (46%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 4,40 GHz
204 (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 Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
501 (24%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
2114 (100%)

Geekbench 6 (Single-Core)

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.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 4,40 GHz
1480 (100%)

Geekbench 6 (Multi-Core)

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.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
6185 (100%)

Blender 2.81 (bmw27)

Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware zum rendern (erstellen) von 3D-Körpern, die sich in der Software auch mit Texturen versehen und animieren lassen. Der Blender Benchmark erstellt vordefinierte Szenen und misst dabei die Zeit (s) die für die komplette Szene benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto besser. Als Benchmark Szene haben wir bmw27 ausgewählt.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,70 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
160.8 (100%)

CPU-Z Benchmark 17 (Multi-Core)

Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1100T
6C 6T @ 3,30 GHz
923 (100%)
AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 7 4700
8C 16T @ 3,60 GHz
0 (0%)

Geräte mit diesem Prozessor

AMD Phenom II X6 1100T AMD Ryzen 7 4700
Unbekannt Unbekannt

AMD Ryzen 7 4700 - Beschreibung des Prozessors

Bei dem AMD Ryzen 7 4700 handelt es sich um einen Prozessor der Ryzen-7-Serie von AMD, der aus der dritten Generation dieser Reihe stammt. Er kam im zweiten Quartal des Jahres 2022 auf den Markt und basiert auf einem Chiplet Chip-Design. Der Prozessor wird in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt und basiert auf AMDs Renoir (Zen 2) Prozessorarchitektur. Der AMD Ryzen 7 4700 hat einen 8,00 Megabyte großen Level 3 Cache und kann auf allen Mainboards mit dem AMD-Sockel AM4 (LGA 1331) verbaut werden.

Der Prozessor basiert auf einer Standard-Kernarchitektur, was bedeutet das alle Kerne die gleiche Struktur aufweisen, womit auch Takt und Turbotakt identisch sind. Die Basis-Taktfrequenz der Kerne des AMD Ryzen 7 4700 liegt bei 3,60 Gigahertz und der maximale Turbotakt liegt bei 4,40 Gigahertz. Der Prozessor unterstützt die Hyperthreading-Technologie, womit aus den 8 vorhandenen Prozessorkernen, bei Bedarf, 16 Rechenthreads werden. So können Aufgaben, die nicht die volle Taktleistung erfordern, schneller ausgeführt werden. Wie alle AMD-Ryzen-Desktop-Prozessoren besitzt auch der AMD Ryzen 7 4700 einen freien Multiplikator, womit er sich problemlos übertakten lässt. Sollte man dies in Betracht ziehen, ist jedoch eine erweiterte Prozessorkühlung erforderlich, hierfür eignen sich z.B. AIO Wasserkühlungen.

Eine eigene interne Grafikeinheit besitzt der AMD Ryzen 7 4700 nicht, womit er ausschließlich mit einer dedizierten Grafikkarte betrieben werden kann. Hierfür stehen dem Prozessor 12 PCIe-Leitungen zum Anbinden der Grafikkarte zur Verfügung.

Der AMD Ryzen 7 4700 besitzt 2 Speicherkanäle, mit denen er bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher betreiben kann. Die maximale Bandbreite, die der Prozessor beim Arbeitsspeicher erreicht, liegt bei 51,2 GB/s. Grundsätzlich kann mit dem Prozessor nur Arbeitsspeicher vom Typ DDR4 eingesetzt werden, dabei spezifiziert AMD den genauen Typ mit DDR4-3200, in der Praxis können aber meist auch höher getaktete Speichermodule betrieben werden.

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