| Intel Core i7-3820 | AMD Ryzen 5 PRO 7645 | |
| 130 W | Max TDP | 0 |
| NA | การใช้พลังงานต่อวัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | NA |
| NA | ค่าใช้จ่ายต่อวัน | NA |
| NA | การใช้พลังงานต่อปี (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | NA |
| NA | ค่าใช้จ่ายต่อปี | NA |
Intel Core i7-3820 vs AMD Ryzen 5 PRO 7645
Intel Core i7-3820 ทำงานร่วมกับ 4 cores และ 8 เธรด CPU มันทำงานที่ 3.80 GHz base -- คอร์ทั้งหมดในขณะที่ TDP ถูกตั้งค่าที่ 130 Wโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อกับ LGA 2011 CPU LGA 2011 เวอร์ชันนี้มี 10.00 MB บนชิปหนึ่งตัวรองรับช่องหน่วยความจำ 4 DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600 และคุณลักษณะ 2.0 PCIe Gen 40 เลน Tjunction รักษาให้ต่ำกว่า 105 °C องศา C โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sandy Bridge E สถาปัตยกรรมได้รับการปรับปรุงด้วย 32 nm และสนับสนุน VT-x, VT-x EPT, VT-d (C2 Stepping) ผลิตภัณฑ์เปิดตัวเมื่อวันที่ Q1/2012
AMD Ryzen 5 PRO 7645 ทำงานร่วมกับ 64 cores และ 8 เธรด CPU มันทำงานที่ 5.10 GHz base คอร์ทั้งหมดในขณะที่ TDP ถูกตั้งค่าที่ 45 Wโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อกับ CPU เวอร์ชันนี้มี บนชิปหนึ่งตัวรองรับช่องหน่วยความจำ และคุณลักษณะ PCIe Gen เลน Tjunction รักษาให้ต่ำกว่า องศา C โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมได้รับการปรับปรุงด้วย และสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เปิดตัวเมื่อวันที่
Intel Core i7-3820
AMD Ryzen 5 PRO 7645
เปรียบเทียบรายละเอียด
| 3.60 GHz | ความถี่ | 3.80 GHz |
| 4 | แกน | 64 |
| 3.80 GHz | เทอร์โบ (1 คอร์) | 5.10 GHz |
| -- | เทอร์โบ (ทุกแกน) | |
| ไฮเปอร์เธรด | ||
| โอเวอร์คล็อก | |
|
| normal | สถาปัตยกรรมหลัก | |
| no iGPU | GPU | |
| No turbo | GPU (เทอร์โบ) | |
| 32 nm | เทคโนโลยี | |
| No turbo | GPU (เทอร์โบ) | |
| เวอร์ชัน DirectX | ||
| สูงสุด แสดง | ||
| DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600 | หน่วยความจำ | |
| 4 | ช่องหน่วยความจำ | |
| หน่วยความจำสูงสุด | ||
| ECC | |
|
| -- | L2 Cache | |
| 10.00 MB | L3 Cache | |
| 2.0 | เวอร์ชัน PCIe | |
| 40 | PCIe lanes | |
| 32 nm | เทคโนโลยี | |
| LGA 2011 | เบ้า | |
| 130 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d (C2 Stepping) | Virtualization | |
| Q1/2012 | วันที่วางจำหน่าย | |
Cinebench R23 (Single-Core)
Cinebench R23 เป็นตัวตายตัวแทนของ Cinebench R20 และยังมีพื้นฐานมาจาก Cinema 4 Suite Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วโลกในการสร้างแบบฟอร์ม 3 มิติ การทดสอบ single-core ใช้ CPU core เพียงตัวเดียวไม่นับจำนวนคอร์หรือความสามารถในการไฮเปอร์เธรด
Cinebench R23 (Multi-Core)
Cinebench R23 เป็นตัวตายตัวแทนของ Cinebench R20 และยังมีพื้นฐานมาจาก Cinema 4 Suite Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วโลกในการสร้างแบบฟอร์ม 3 มิติ การทดสอบแบบมัลติคอร์เกี่ยวข้องกับแกน CPU ทั้งหมดและใช้ประโยชน์จากไฮเปอร์เธรด
Cinebench R20 (Single-Core)
Cinebench R20 เป็นตัวตายตัวแทนของ Cinebench R15 และยังใช้ Cinema 4 Suite อีกด้วย Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วโลกในการสร้างแบบฟอร์ม 3 มิติ การทดสอบ single-core ใช้ CPU core เพียงตัวเดียวไม่นับจำนวนคอร์หรือความสามารถในการไฮเปอร์เธรด
Cinebench R20 (Multi-Core)
Cinebench R20 เป็นตัวตายตัวแทนของ Cinebench R15 และยังใช้ Cinema 4 Suite อีกด้วย Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วโลกในการสร้างแบบฟอร์ม 3 มิติ การทดสอบแบบมัลติคอร์เกี่ยวข้องกับแกน CPU ทั้งหมดและใช้ประโยชน์จากไฮเปอร์เธรด
Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
Geekbench 5 เป็นเกณฑ์มาตรฐานข้ามแพลตฟอร์มที่ใช้หน่วยความจำของระบบอย่างมาก หน่วยความจำที่รวดเร็วจะผลักดันผลลัพธ์ได้มาก การทดสอบ single-core ใช้ CPU core เพียงตัวเดียวไม่นับจำนวนคอร์หรือความสามารถในการไฮเปอร์เธรด
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 เป็นเกณฑ์มาตรฐานข้ามแพลตฟอร์มที่ใช้หน่วยความจำของระบบอย่างมาก หน่วยความจำที่รวดเร็วจะผลักดันผลลัพธ์ได้มาก การทดสอบแบบมัลติคอร์เกี่ยวข้องกับแกน CPU ทั้งหมดและใช้ประโยชน์จากไฮเปอร์เธรด
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
ประสิทธิภาพการคำนวณตามทฤษฎีของหน่วยกราฟิกภายในของโปรเซสเซอร์ที่มีความแม่นยำอย่างง่าย (32 บิต) ใน GFLOPS GFLOPS ระบุจำนวนการดำเนินการจุดลอยตัวที่ iGPU สามารถดำเนินการได้ต่อวินาที
Estimated results for PassMark CPU Mark
ซีพียูบางตัวในรายการด้านล่างนี้ได้รับการเปรียบเทียบโดย CPU-Comparison อย่างไรก็ตามซีพียูส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการทดสอบและผลลัพธ์ได้รับการประมาณโดยสูตรลับเฉพาะของ CPU-Comparison ด้วยเหตุนี้จึงไม่สะท้อนค่าเครื่องหมาย CPU Passmark จริงอย่างถูกต้องและไม่ได้รับการรับรองโดย PassMark Software Pty Ltd.
ประมาณการการใช้ไฟฟ้า
