AMD Ryzen 3 3200G vs. AMD Ryzen 5 1600 AF

CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD Ryzen 3 3200G CPU1 vs CPU2 AMD Ryzen 5 1600 AF
AMD Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 5 1600 AF
AMD Ryzen Familie AMD Ryzen
AMD Ryzen 3000G CPU Gruppe AMD Ryzen 2000
2 Generation 2
Picasso (Zen+) Architektur Pinnacle Ridge (Zen+)
Desktop / Server Segment Desktop / Server
-- Vorgänger --
-- Nachfolger --

CPU Kerne und TaktfrequenzCPU Kerne und Taktfrequenz

4 Kerne 6
4 Threads 12
3,60 GHz Taktfrequenz 3,20 GHz
4,00 GHz Turbo (1 Kern) 3,60 GHz
3,80 GHz Turbo (Alle Kerne) 3,40 GHz
normal Kernarchitektur normal
Nein Hyperthreading Ja
Ja Übertaktbar ? Ja

Interne GrafikInterne Grafik

AMD Radeon Vega 8 Graphics GPU keine interne Grafik
1,25 GHz Grafik-Taktfrequenz
GPU (Turbo)
8 GPU Generation
14 nm Technologie
3 Max. Bildschirme
8 Einheiten
512 Shader
2 GB Max. GPU Speicher
12 DirectX Version

Codec-Unterstützung in HardwareCodec-Unterstützung in Hardware

Dekodieren / Enkodieren Codec h265 / HEVC (8 bit) Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec h265 / HEVC (10 bit) Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec h264 Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec VP9 Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec VP8 Nein
Nein Codec AV1 Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec AVC Nein
Dekodieren Codec VC-1 Nein
Dekodieren / Enkodieren Codec JPEG Nein

Arbeitsspeicher & PCIeArbeitsspeicher & PCIe

DDR4-2933 Arbeitsspeicher DDR4-2666
64 GB Max. Speicher
2 Speicherkanäle 2
Ja ECC Ja
L2 Cache
4,00 MB L3 Cache 16,00 MB
3.0 PCIe Version 3.0
12 PCIe Leitungen 20

WärmemanagementWärmemanagement

65 W TDP (PL1) 65 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
45 W TDP down --
95 °C Tjunction max. 95 °C

Technische DatenTechnische Daten

12 nm Technologie 12 nm
x86-64 (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 ISA Erweiterungen SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
AM4 Sockel AM4
AMD-V, SVM Virtualisierung AMD-V, SVM
Ja AES-NI Ja
Q2/2019 Erscheinungsdatum Q4/2019
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Cinebench R23 (Single-Core)

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.

AMD Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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Cinebench R23 (Multi-Core)

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.

AMD Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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V-Ray CPU-Render Benchmark

V-Ray ist eine 3D-Render Software des Herstellers Chaos für Designer und Künster. Anders als viele andere Render-Engines beherrscht V-Ray das so genannte Hybrid-Rendering, bei dem gleichzeitig CPU und GPU zusammen arbeiten.

Der bei uns eingesetzte CPU-Benchmark (CPU Render Mode) nutzt allerdings ausschließlich den Prozessor des Systems. Der verwendete Arbeitsspeicher spielt eine große Rolle im V-Ray Benchmark. Für unsere Benchmarks nutzen wir den schnellsten vom Hersteller zugelassenen RAM-Standard (ohne Übertaktung).

Durch die hohe Kompatibilität von V-Ray (unter anderem zu Autodesk 3ds Max, Maya, Cinema 4D, SketchUp, Unreal Engine und Blender) ist es eine häufig eingesetzte Software. Mit V-Ray lassen sich z.B. fotorealistische Bilder rendern, die von Laien nicht von normalen Fotos zu unterscheiden sind.

AMD Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
2437 (42%)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
5768 (100%)
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
AMD Radeon Vega 8 Graphics @ 1,25 GHz
1280 (100%)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
372.4 (100%)
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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 Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 3 3200G
4x 3,60 GHz (4,00 GHz)
7925 (100%)
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AMD Ryzen 5 1600 AF AMD Ryzen 5 1600 AF
6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT
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AMD Ryzen 3 3200G AMD Ryzen 5 1600 AF
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