AMD Ryzen Embedded R1600
Le AMD Ryzen Embedded R1600 fonctionne avec 2 cœurs et 4 threads CPU. Il fonctionne à 3.10 GHz base -- tous les cœurs tandis que le TDP est défini sur 15 W .Le processeur est connecté au socket du processeur FP5 Cette version inclut 4.00 MB de cache L3 sur une seule puce, prend en charge 2 pour prendre en charge la DDR4-2400 et dispose de PCIe Gen . Tjunction reste en dessous de 105 °C degrés C. En particulier, Banded Kestrel (Zen) architecture est améliorée avec la 14 nm et prend en charge la AMD-V, SVM . Le produit a été lancé le Q2/2019
| La fréquence | 2.60 GHz |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Threads CPU | 4 |
| Turbo (1 noyau) | 3.10 GHz |
| Turbo ( 2 cœurs): | -- |
| Hyper-Threading | Yes |
| Overclocking | No |
| Architecture de base | normal |
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Mémoire et PCIe
| Type de mémoire | DDR4-2400 |
| Mémoire max | 32 GB |
| Canaux de mémoire | 2 |
| ECC | Yes |
| Bandwidth | 38.4 GB/s |
| PCIe | 3.0 x 8 |
Chiffrement
| AES-NI | Yes |
Graphiques internes
| Type de mémoire | DDR4-2400 |
| Nom du GPU | no iGPU |
| Fréquence GPU | |
| GPU (Turbo) | No turbo |
| Génération | |
| Version DirectX | |
| Unités d'exécution | |
| Shader | |
| Mémoire max | -- |
| Max. affiche | |
| La technologie | 14 nm |
| Date de sortie |
Détails techniques
| Jeu d'instructions (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Architecture | Banded Kestrel (Zen) |
| L2-Cache | 1.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB |
| La technologie | 14 nm |
| Date de sortie | Q2/2019 |
| Prise | FP5 |
Gestion de la chaleur
| TDP (PL1) | 15 W |
| TDP (PL2) | -- |
| TDP Up | 25 W |
| TDP Down | 12 W |
| Tjunction max | 105 °C |
Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateforme qui utilise fortement la mémoire système. Une mémoire rapide poussera beaucoup le résultat. Le test monocœur n'utilise qu'un seul cœur de processeur, la quantité de cœurs ou la capacité d'hyperthreading ne compte pas.
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateforme qui utilise fortement la mémoire système. Une mémoire rapide poussera beaucoup le résultat. Le test multicœur implique tous les cœurs de processeur et tire un gros avantage de l'hyperthreading.

