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作者: qxxrbull
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    [AMD] 暢玩大作的AMD新組合,二代Ryzen R5 2600、PowerColor RX580 顯卡 開箱測試分享

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    前言
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    AMD在Ryzen發表第一代1000系列的時候,由於不錯的效能表現與價格,使得其在市場上獲得許多好評。在時間的推移與製程工藝的演進下,在今年初AMD也將Ryzen第二代2000系列的產品送上了市場供消費者選擇,另外在主機板晶片組方面,也推出了400系列的新款晶片組,相較於300系列擁有更多的功能特色。

    當然2000系列的CPU也可以搭配先前的300系列晶片組的主機板運行也是沒問題的。畢竟根據AMD官方的說法,AM4腳位將會在消費等級的市場上的生命週期持續到2020年。

    Ryzen第二代2000系列,除了集成內建顯示功能的兩款Raven Ridge APU (R3 2200G 與 R5 2400G)以外,當然也有不包含內建顯示單元、主打高效能的Pinnacle Ridge系列的CPU。同樣與1代相同。全系列產品均不鎖定倍頻,玩家可以自由的超頻來釋放更多潛力。以及產品的命名方式也承襲一代。字尾有X的代表具備XFR 2 動態時脈擴展技術等等。另外在製程方面,Pinnacle Ridge也採用相較於上一代GlobalFoundries 14nm LPP來說更加先進的12nm FinFET LP(Leading Performace) 製程所生產。


    目前台灣市面上所能夠買到的AMD AM4腳位系列的CPU與通路價格列表,目前許多1000系列的產品都已經進入尾聲,也自然的被2000系列的產品給取代

    這次在CPU方面所拿到的是R5 2600這款CPU,在規格方面,基頻3.4GHz,官方預設Boost後最高可達3.9Ghz,TDP 65W,盒裝搭配Wraith Stealth散熱器。以下將介紹與測試AMD R5 2600 CPU與 AMD RX580 8G顯卡的各方面表現效能。以及與競爭對手Intel的 I5-8400比較。

    相信各位讀者一定會對於Ryzen第一代與第二代的差異有所疑問,因此這裡也會將兩代產品的特點進行對比



    首先一個很明顯的差異就是半導體製程方面的改變,第一代Summit Ridge採用GF 14nm ,而這一代Pinnacle Ridge則是採用12nm的製程。根據AMD官方的PPT也稱GF 12nm LP是由14nm LPP所改善的。但是在性能上確實有所增長,同樣根據官方數據, 以R7 1700與R7 2700作為對比,第 2 代 Ryzen 在相同時脈設定下,比起上一代同級產品的功耗降低了約11%。在相同功耗下則是提高了16%的效能,因此製程的改善多少還是有正面的益處。

    另外在晶片架構方面,其實整體來說第一代的Zen與第二代的Zen+算是幾乎一樣的。根據以下DieShot的圖片對比,可以看出兩者長相十分相近,同樣都是左右各一個CCX單元。另外每個CCX內部的構造也是幾乎一樣。






    *圖1與圖2分別為採用GF 14nm LPP的第一代Ryzen Zen微架構與第二代採用GF 12nm LP Ryzen Zen+微架構的DieShot。長相算是十分接近。另外根據資料顯示,Die size 兩者也都是212.97 mm²


    *另外這裡也重新介紹CCX的細節。CCX中每個Core,內部包含了諸如基本CPU單位會有的ALU、以及L1快取等等。並且也有包含完整的FPU(浮點運算器)。

    以本次介紹的R5 2600與2600X來說,就是採用2 CCX (3+3) 的配置。因此總共能提供六核心。另外比較高階一些的R7 2700與2700X,則是2 CCX (4+4) 的配置。因此能提供到八核心。

    上述資料來源:https://en.wikichip.org/wiki/amd/microarchitectures/zen

    另外還有XFR 2 Enhanced 以及 Precision Boost Overdrive這兩項技術,Precision Boost Overdrive能夠根據主機板製造商所回報的VRD/VRM 供電設計參數來進一步針對自動超頻作出更多調整。因此選用供電越強悍的主機板,自動超頻的幅度理論上就能夠越高。這點也是Ryzen 第二代與400系列晶片組搭配才享有的功能。




    另外還有Precision Boost 2.0技術的更新。
    Precision Boost技術在第一代Ryzen CPU上就已經實現了,這功能主要是依據CPU核心使用數的多寡來調控時脈高低,如果應用程序僅占用1核心,致使其餘3核心的負載不高。這時候就可以針對那一顆核心的時脈進行增加,以達到最好的使用性能。若所有核心都被使用,則因為溫度、功耗等等方面的限制,將工作頻率切換成一般的情況。

    在第一代的Precision Boost技術上,由於是依據執行續使用率來決定。因此時脈增減過程的落差比較大一些。而第二代的Precision Boost 2技術,則是還會依據 CPU 溫度、負載等因素來調整,這使得在時脈增減的曲線圖更加的平滑平緩,對於切換單多工處理的性能方面是有益處的。

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