Qualcomm Snapdragon 430 vs AMD Ryzen 7 8700G

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CPU-Vergleich mit Benchmarks


Qualcomm Snapdragon 430 CPU1 vs CPU2 AMD Ryzen 7 8700G
Qualcomm Snapdragon 430 AMD Ryzen 7 8700G

CPU Vergleich

Qualcomm Snapdragon 430 oder AMD Ryzen 7 8700G - 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 Qualcomm Snapdragon 430 besitzt 8 Kerne mit 8 Threads und taktet mit maximal 1,40 GHz. Es werden bis zu 6 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Qualcomm Snapdragon 430 im Q2/2016.

Der AMD Ryzen 7 8700G besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 5,10 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 256 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 7 8700G im Q1/2024.
Qualcomm Snapdragon (102) Familie AMD Ryzen 7 (68)
Qualcomm Snapdragon 430 (2) CPU Gruppe AMD Ryzen 8000G (14)
3 Generation 6
Cortex-A53 Architektur Phoenix (Zen 4)
Mobile Segment Desktop / Server
-- Vorgänger AMD Ryzen 7 5700G
-- Nachfolger --

CPU Kerne und Taktfrequenz

Der Qualcomm Snapdragon 430 besitzt 8 CPU-Kerne und kann 8 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Qualcomm Snapdragon 430 liegt bei 1,40 GHz während der AMD Ryzen 7 8700G 8 CPU-Kerne besitzt und 16 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des AMD Ryzen 7 8700G liegt bei 4,20 GHz (5,10 GHz).

Qualcomm Snapdragon 430 Eigenschaft AMD Ryzen 7 8700G
8 Kerne 8
8 Threads 16
normal Kernarchitektur normal
Nein Hyperthreading Ja
Nein Übertaktbar ? Ja
1,40 GHz Taktfrequenz 4,20 GHz
-- Turbo Taktfrequenz (1 Kern) 5,10 GHz
-- Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne) 4,70 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.

Qualcomm Snapdragon 430 Eigenschaft AMD Ryzen 7 8700G
Qualcomm AI engine KI-Hardware AMD Ryzen AI
Hexagon 536 KI-Spezifikationen AMD dedicated AI XDNA Technology @ 16 TOPS

Interne Grafik

Der Qualcomm Snapdragon 430 oder AMD Ryzen 7 8700G verfügt über eine integrierte Grafik, kurz iGPU genannt. Die iGPU nutzt den Arbeitsspeicher des Systems als Grafikspeicher und sitzt auf dem Die des Prozessors.

Qualcomm Adreno 505 GPU AMD Radeon 780M
0,45 GHz Grafik-Taktfrequenz 0,80 GHz
0,45 GHz GPU (Turbo) 2,90 GHz
5 GPU Generation 3
28 nm Technologie 4 nm
0 Max. Bildschirme 4
-- Ausführungseinheiten 12
48 Shader 768
Nein Hardware Raytracing Ja
Nein Frame Generation AMD FSR
-- Max. GPU Speicher 32 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.

Qualcomm Adreno 505 GPU AMD Radeon 780M
Dekodieren Codec h265 / HEVC (8 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h265 / HEVC (10 bit) Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren Codec h264 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP9 Dekodieren
Nein Codec VP8 Dekodieren
Nein Codec AV1 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec AVC Dekodieren
Dekodieren Codec VC-1 Dekodieren
Dekodieren / Enkodieren Codec JPEG Dekodieren / Enkodieren

Arbeitsspeicher & PCIe

Der Qualcomm Snapdragon 430 kann bis zu 6 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 12,8 GB/s. Bis zu 256 GB Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen 7 8700G in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 83,2 GB/s.

Qualcomm Snapdragon 430 Eigenschaft AMD Ryzen 7 8700G
LPDDR3-1600 Arbeitsspeicher DDR5-5200
6 GB Max. Speicher 256 GB
2 (Dual Channel) Speicherkanäle 2 (Dual Channel)
12,8 GB/s Max. Bandbreite 83,2 GB/s
Nein ECC Nein
-- L2 Cache 8,00 MB
-- L3 Cache 16,00 MB
-- PCIe Version 4.0
-- PCIe Leitungen 20
-- PCIe Bandbreite 39,4 GB/s

Leistungsaufnahme

Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Qualcomm Snapdragon 430 liegt bei --, während der AMD Ryzen 7 8700G eine TDP von 65 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.

Qualcomm Snapdragon 430 Eigenschaft AMD Ryzen 7 8700G
-- TDP (PL1 / PBP) 65 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down 45 W
-- Tjunction max. 95 °C

Technische Daten

Der Qualcomm Snapdragon 430 wird in 28 nm gefertigt und verfügt über 0,00 MB Cache. Der AMD Ryzen 7 8700G wird in 4 nm gefertigt und verfügt über einen 24,00 MB großen Cache.

Qualcomm Snapdragon 430 Eigenschaft AMD Ryzen 7 8700G
28 nm Technologie 4 nm
Chiplet Chip-Design Monolithisch
Armv8-A (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
-- ISA Erweiterungen SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512
-- Sockel AM5 (LGA 1718)
Keine Virtualisierung AMD-V, SVM
Nein AES-NI Ja
Android Betriebssysteme Windows 10, Windows 11, Linux
Q2/2016 Erscheinungsdatum Q1/2024
-- Erscheinungspreis 329 $
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Durchschnittliche Leistung in Benchmarks

⌀ Einkern Leistung in 1 CPU Benchmarks
Qualcomm Snapdragon 430 (6%)
AMD Ryzen 7 8700G (100%)
⌀ Mehrkern Leistung in 2 CPU Benchmarks
Qualcomm Snapdragon 430 (4%)
AMD Ryzen 7 8700G (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
124 (6%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
2014 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
635 (5%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,70 GHz
13217 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
Qualcomm Adreno 505 @ 0,45 GHz
22 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
AMD Radeon 780M @ 2,90 GHz
4513 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
1021 (3%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,70 GHz
32036 (100%)

Cinebench 2024 (Single-Core)

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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
104 (100%)

Cinebench 2024 (Multi-Core)

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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
986 (100%)

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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
1833 (100%)

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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,70 GHz
18040 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
2720 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,70 GHz
14326 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 5,10 GHz
707 (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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,70 GHz
7061 (100%)

CPU-Leistung pro Watt (Effizienz)

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.
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
18.040 CB R23 MC @ 83 W
217 (100%)

Leistung für Künstliche Intelligenz (KI) und Maschnielles Lernen (ML)

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. Die Leistung wird in der Anzahl (Billionen) an Rechenoperationen pro Sekunde angegeben (TOPS).
Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 430
8C 8T @ 1,40 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16T @ 4,20 GHz
16 (100%)

Geräte mit diesem Prozessor

Qualcomm Snapdragon 430 AMD Ryzen 7 8700G
Unbekannt Unbekannt

AMD Ryzen 7 8700G - Beschreibung des Prozessors

Der AMD Ryzen 7 8700G ist eine APU für den Sockel AM5 von AMD. Diese APU vereint die schnellen Zen 4 CPU-Kerne der Vermeer Architektur mit einer recht schnellen und integrierten Grafikeinheit. Der AMD Ryzen 7 8700G besitzt acht CPU-Kerne die alle gleich dimensioniert sind. Auf einen hybriden Kernaufbau aus P-Kernen und E-Kernen wie Intel ihn bei seinen neueren Prozessoren häufig nutzt, verzichtet AMD hier.

Die 8 CPU-Kerne des AMD Ryzen 7 8700G takten mit 4,2 GHz. Über den Turbo-Modus des Prozessors kann diese Taktfrequenz in bestimmten Situationen auf bis zu 4,7 GHz (Last auf allen CPU-Kernen) bzw. sogar auf bis zu 5,1 GHz temporär angehoben werden. Der AMD Ryzen 7 8700G ist dabei sogar Übertaktbar und kann über leicht über die AMD Ryzen Master Software von AMD eingestellt und optimiert werden.

Als integrierte Grafik kommt im AMD Ryzen 7 8700G die AMD Radeon 780M zum Einsatz, die bisher den schnelleren AMD Mobilprozessoren (Phoenix) vorbehalten war. Die Grafikeinheit taktet mit bis zu 2,9 GHz und kommt auf eine Leistung von 3.100 Punkten im 3D-Mark TimeSpy Benchmark. Das reicht um auch modernere Spiele in Auflösungen von bis zu 1080p (Full-HD) meist flüssig zu spielen.

Neu im Sockel AM5 ist auch die Integration von AMD Ryzen AI, der KI-Hardwarebeschleunigung von AMD. Diese erreicht im AMD Ryzen 7 8700G immerhin bis zu 16 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) und kann in Software die KI-Beschleunigung unterstützt zu einer deutlichen Verbesserung führen.

Bis zu 256 GB Arbeitsspeicher können mit dem AMD Ryzen 7 8700G betrieben werden, dabei kann offiziell bis zu DDR5-5200 verbaut werden. Bei der Nutzung von mindestens zwei Arbeitsspeichermodulen (Dual-Channel Modus) wird so eine Speicherbandbreite von bis zu 83,2 GB/s erreicht. Es kann auch noch schnellerer Arbeitsspeicher außerhalb der Herstellerspezifikation betrieben werden, wovon auch die Leistung der integrierten Grafik profitiert.

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