| AMD Ryzen 3 4200G | Intel Pentium B960 | |
| 65 W | Max TDP | 35 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Jahr | NA |
AMD Ryzen 3 4200G vs Intel Pentium B960
Der AMD Ryzen 3 4200G arbeitet mit 4 Kernen und 8 CPU-Threads. Es wird an der 4.10 GHz -Basis 4.10 GHz aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf 65 W .Der Prozessor ist an den FP6 CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält 8.00 MB L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 2 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR4-3200 RAM und verfügt über 3.0 PCIe Gen 12 -Lanes. Tjunction bleibt unter 100 °C Grad C. Insbesondere Renoir (Zen 2) Architektur wird mit 7 nm Technologie erweitert und unterstützt AMD-V, SVM . Das Produkt wurde am Q3/2020
Der Intel Pentium B960 arbeitet mit 2 Kernen und 8 CPU-Threads. Es wird an der -- -Basis -- aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf 35 W .Der Prozessor ist an den PGA 988 CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält 2.00 MB L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 2 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR3-1066DDR3-1333 RAM und verfügt über 2.0 PCIe Gen 16 -Lanes. Tjunction bleibt unter 85 °C Grad C. Insbesondere Sandy Bridge U Architektur wird mit 32 nm Technologie erweitert und unterstützt VT-x, VT-x EPT, VT-d . Das Produkt wurde am Q4/2011
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| 3.80 GHz | Frequenz | 2.20 GHz |
| 4 | Kerne | 2 |
| 4.10 GHz | Turbo (1 Kern) | -- |
| 4.10 GHz | Turbo (alle Kerne) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Übertakten | No |
|
| normal | Kernarchitektur | normal |
| AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1) |
| No turbo | GPU (Turbo) | 1.10 GHz |
| 7 nm | Technologie | 32 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | 1.10 GHz |
| 12 | DirectX-Version | 10.1 |
| 3 | Max. Anzeigen | 2 |
| DDR4-3200 | Erinnerung | DDR3-1066DDR3-1333 |
| 2 | Speicherkanäle | 2 |
| Maximaler Speicher | ||
| ECC | No |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 8.00 MB | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | PCIe-Version | 2.0 |
| 12 | PCIe lanes | 16 |
| 7 nm | Technologie | 32 nm |
| FP6 | Steckdose | PGA 988 |
| 65 W | TDP | 35 W |
| AMD-V, SVM | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2020 | Veröffentlichungsdatum | Q4/2011 |
Cinebench R20 (Single-Core)
Cinebench R20 ist der Nachfolger von Cinebench R15 und basiert ebenfalls auf der Cinema 4 Suite. Cinema 4 ist eine weltweit verwendete Software zum Erstellen von 3D-Formularen. Der Single-Core-Test verwendet nur einen CPU-Core, die Anzahl der Kerne oder die Hyperthreading-Fähigkeit zählen nicht.
Cinebench R20 (Multi-Core)
Cinebench R20 ist der Nachfolger von Cinebench R15 und basiert ebenfalls auf der Cinema 4 Suite. Cinema 4 ist eine weltweit verwendete Software zum Erstellen von 3D-Formularen. Der Multi-Core-Test umfasst alle CPU-Kerne und bietet einen großen Vorteil beim Hyperthreading.
Cinebench R15 (Single-Core)
Cinebench R15 ist der Nachfolger von Cinebench 11.5 und basiert ebenfalls auf der Cinema 4 Suite. Cinema 4 ist eine weltweit verwendete Software zum Erstellen von 3D-Formularen. Der Single-Core-Test verwendet nur einen CPU-Core, die Anzahl der Kerne oder die Hyperthreading-Fähigkeit zählen nicht.
Cinebench R15 (Multi-Core)
Cinebench R15 ist der Nachfolger von Cinebench 11.5 und basiert ebenfalls auf der Cinema 4 Suite. Cinema 4 ist eine weltweit verwendete Software zum Erstellen von 3D-Formularen. Der Multi-Core-Test umfasst alle CPU-Kerne und bietet einen großen Vorteil beim Hyperthreading.
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.
Schätzung des Stromverbrauchs
