AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 2600
AMD FX-6300 AMD FX-6300
VS

Vergleich AMD Ryzen 5 2600 vs AMD FX-6300

AMD Ryzen 5 2600

WINNER
AMD Ryzen 5 2600

Bewertung: 13 Punkte
AMD FX-6300

AMD FX-6300

Bewertung: 4 Punkte
Grad
AMD Ryzen 5 2600
AMD FX-6300
Testergebnisse
1
0
Leistung
5
4
Speicherspezifikation
3
2
Schnittstellen und Kommunikation
1
1
Hauptmerkmale
6
3

Beste Spezifikationen und Funktionen

PassMark-CPU-Score

AMD Ryzen 5 2600: 12940 AMD FX-6300: 3949

Wärmeableitung (TDP)

AMD Ryzen 5 2600: 65 W AMD FX-6300: 95 W

Technologischer Prozess

AMD Ryzen 5 2600: 12 nm AMD FX-6300: 32 nm

Anzahl der Transistoren

AMD Ryzen 5 2600: 4800 million AMD FX-6300: 1200 million

L1-Cache-Größe

AMD Ryzen 5 2600: 576 KB AMD FX-6300: 288 KB

Beschreibung

Der AMD Ryzen 5 2600-Prozessor läuft mit 3.4 Hz, der zweite AMD FX-6300 läuft mit 3.5 Hz. AMD Ryzen 5 2600 kann auf 3.9 Hz beschleunigen und der zweite auf 3.8 Hz. Die maximale Leistungsaufnahme für den ersten Prozessor beträgt 65 W und für AMD FX-6300 95 W.

In Bezug auf die Architektur wurde AMD Ryzen 5 2600 mithilfe der 12-nm-Technologie erstellt. AMD FX-6300 auf der 32-nm-Architektur.

Im Verhältnis zum Prozessorspeicher. AMD Ryzen 5 2600 kann DDR4 unterstützen. Die maximal unterstützte Größe beträgt Keine Daten verfügbar MB. Es sollte beachtet werden, dass die maximale Speicherbandbreite 43.7 ist. Der zweite Prozessor AMD FX-6300 kann DDR3 unterstützen. Der Durchsatz ist 21. Und die maximale Menge an unterstütztem RAM beträgt Keine Daten verfügbar MB.

Grafiken. AMD Ryzen 5 2600 hat eine Grafik-Engine Discrete Graphics Card Required. Die Frequenz davon ist - Keine Daten verfügbar MHz. AMD FX-6300 hat Videokern Discrete Graphics Card Required erhalten. Hier ist die Frequenz Keine Daten verfügbar MHz.

Leistung von Prozessoren in Benchmarks. Im PassMark-Benchmark erzielte AMD Ryzen 5 2600 12940. Und AMD FX-6300 hat 3949 Punkte erzielt.

Warum AMD Ryzen 5 2600 besser ist als AMD FX-6300

  • PassMark-CPU-Score 12940 против 3949 , mehr dazu 228%
  • Wärmeableitung (TDP) 65 W против 95 W, weniger durch -32%
  • Technologischer Prozess 12 nm против 32 nm, weniger durch -62%
  • Anzahl der Transistoren 4800 million против 1200 million, mehr dazu 300%
  • L1-Cache-Größe 576 KB против 288 KB, mehr dazu 100%
  • Anzahl der Themen 12 против 6 , mehr dazu 100%
  • L3-Cache-Größe 16 MB против 8 MB, mehr dazu 100%

Vergleich von AMD Ryzen 5 2600 und AMD FX-6300: grundlegende momente

AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600
AMD FX-6300
AMD FX-6300
Testergebnisse
PassMark-CPU-Score
Der PassMark-Test berücksichtigt beim Testen der SSD-Leistung die Lesegeschwindigkeit, die Schreibgeschwindigkeit und die Suchzeit.
12940
max 104648
Durchschnitt: 6033.5
3949
max 104648
Durchschnitt: 6033.5
Benchmark Geekbench 5 (Multi-Core)
Benchmark in Geekbench 5, der die Multithread-Leistung eines Prozessors misst.
5160
max 25920
Durchschnitt: 5219.2
1970
max 25920
Durchschnitt: 5219.2
Benchmark Geekbench 5
951
max 2315
Durchschnitt: 936.8
536
max 2315
Durchschnitt: 936.8
Benchmark Cinebench 10/32bit (Multi-Core) Testergebnis
28370
max 84673
Durchschnitt: 1955
max 84673
Durchschnitt: 1955
3DMark06-Testergebnis
9355
max 21654
Durchschnitt: 3892.6
max 21654
Durchschnitt: 3892.6
Cinebench 10/32-Bit-Benchmark-Ergebnis (Single-Core)
4759
max 24400
Durchschnitt: 3557.7
max 24400
Durchschnitt: 3557.7
Cinebench R11.5 /64bit (Multi-Core) Testergebnis
14
max 70
Durchschnitt: 5.3
max 70
Durchschnitt: 5.3
TrueCrypt AES-Testergebnis
8
max 35
Durchschnitt: 3.1
max 35
Durchschnitt: 3.1
Testergebnis x264-Kodierung, Durchgang 2
76
max 274
Durchschnitt: 33.8
max 274
Durchschnitt: 33.8
Testergebnis x264-Kodierung, Durchgang 1
206
max 411
Durchschnitt: 117.5
max 411
Durchschnitt: 117.5
WinRAR 4.0-Testergebnis
4549
max 17932
Durchschnitt: 3042.5
max 17932
Durchschnitt: 3042.5
Cinebench R15-Testergebnis (Multi-Core)
1257
max 9405
Durchschnitt: 638.4
max 9405
Durchschnitt: 638.4
Cinebench R15-Testergebnis (Single-Core)
158
max 323
Durchschnitt: 128.5
max 323
Durchschnitt: 128.5
Cinebench 11.5 64-Bit-Single-Core-Testergebnis
Cinebench ist ein beliebter Benchmark zur Bewertung der Leistung von Prozessoren und Grafikkarten. Es wird verwendet, um die Leistung beim Rendern von 3D-Szenen und bei der Verarbeitung visueller Effekte zu messen. Die Ergebnisse werden in Punkten gemessen. Vollständig anzeigen
2
max 4
Durchschnitt: 1.4
max 4
Durchschnitt: 1.4
Leistung
Anzahl der Themen
Je mehr Threads vorhanden sind, desto höher ist die Leistung des Prozessors und er kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen.
12
max 256
Durchschnitt: 10.7
6
max 256
Durchschnitt: 10.7
L1-Cache-Größe
Eine große Menge an L1-Speicher beschleunigt die Ergebnisse in den CPU- und Systemleistungseinstellungen
576 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
288 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
L2-Cache-Größe
Ein L2-Cache mit viel Arbeitsspeicher ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeit des Prozessors und die Gesamtleistung des Systems zu steigern.
3 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
6 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
L3-Cache-Größe
Eine große Menge an L3-Speicher beschleunigt die Ergebnisse in den CPU- und Systemleistungseinstellungen
16 MB
max 768
Durchschnitt: 16.3 MB
8 MB
max 768
Durchschnitt: 16.3 MB
Maximale Taktrate im Turbo-Modus
Wenn die Geschwindigkeit des Prozessors unter seinen Grenzwert fällt, kann er auf eine höhere Taktfrequenz umsteigen, um die Leistung zu verbessern.
3.9 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
3.8 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
Anzahl der Kerne
Die Anzahl der Kerne in Prozessoren gibt an, wie viele unabhängige Recheneinheiten Aufgaben parallel ausführen können. Durch mehr Kerne kann der Prozessor mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen, was die Gesamtleistung und die Fähigkeit zur Verarbeitung von Multithread-Anwendungen verbessert. Vollständig anzeigen
6
max 72
Durchschnitt: 5.8
6
max 72
Durchschnitt: 5.8
CPU-Basistakt
3.4 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
3.5 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
CPU-Multiplikator freigeschaltet
Einige Prozessoren verfügen über einen freigeschalteten Multiplikator, wodurch sie schneller arbeiten und die Qualität in Spielen und anderen Anwendungen verbessern. Vollständig anzeigen
Ja
Nein
Kristallgröße
Eine kleinere Chipgröße in Prozessoren sorgt für höhere Leistung und Energieeffizienz.
192 мм2
max 513
Durchschnitt: 160 мм2
315 мм2
max 513
Durchschnitt: 160 мм2
Grafiksystem
Discrete Graphics Card Required
Discrete Graphics Card Required
Max. Anzahl der Prozessoren in der Konfiguration
1
max 8
Durchschnitt: 1.3
1
max 8
Durchschnitt: 1.3
DDR-Version
Verschiedene DDR-Versionen wie DDR2, DDR3, DDR4 und DDR5 bieten gegenüber früheren Versionen verbesserte Funktionen und Leistung, sodass Sie effizienter mit Daten arbeiten und die Gesamtsystemleistung verbessern können. Vollständig anzeigen
4
max 5
Durchschnitt: 3.5
3
max 5
Durchschnitt: 3.5
Speicherspezifikation
Max. Speicherbandbreite
Dies ist die Rate, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
43.7 GB/s
max 352
Durchschnitt: 41.4 GB/s
21 GB/s
max 352
Durchschnitt: 41.4 GB/s
Speicherfrequenz
Der RAM kann schneller sein, um die Systemleistung zu steigern.
2933 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
1866 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
Max. Anzahl der Speicherkanäle
Je höher ihre Anzahl, desto höher ist die Datenübertragungsrate vom Speicher zum Prozessor
2
max 16
Durchschnitt: 2.9
max 16
Durchschnitt: 2.9
ECC-Speicherunterstützung
Der Speicher-Debugging-Code wird verwendet, wenn es erforderlich ist, Datenbeschädigungen beim wissenschaftlichen Rechnen oder beim Serverstart zu vermeiden. Es findet mögliche Fehler und repariert Datenbeschädigungen. Vollständig anzeigen
Ja
Keine Daten verfügbar
Schnittstellen und Kommunikation
AES-NI-Befehle
AES wird benötigt, um die Ver- und Entschlüsselung zu beschleunigen.
Ja
Ja
F16C-Anweisungen
Mit dem F16C können Sie Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke oder des Kontrasts beschleunigen.
Ja
Ja
AVX
Mit AVX können Sie die Berechnungsgeschwindigkeit in Multimedia-, Finanz- und wissenschaftlichen Anwendungen erhöhen und außerdem die Leistung von Linux RAID verbessern. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
MMX-Anweisungen
MMX wird benötigt, um Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke und des Kontrasts zu beschleunigen.
Ja
Ja
FMA3-Anweisungen
FMA3 wird benötigt, um Aufgaben wie die Anpassung des Fotokontrasts oder der Audioanpassung zu beschleunigen.
Ja
Ja
Steckdose
Anschluss auf der Hauptplatine zur Installation des Prozessors.
AM4
AM3+
Unterstützt Multithreading
Die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, um die Produktivität zu steigern.
Ja
Keine Daten verfügbar
Hauptmerkmale
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
12 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
32 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
Anzahl der Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung bedeutet dies.
4800 million
max 57000
Durchschnitt: 1517.3 million
1200 million
max 57000
Durchschnitt: 1517.3 million
Wärmeableitung (TDP)
Der Wärmeableitungsbedarf (TDP) ist die maximale Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt werden kann. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht. Vollständig anzeigen
65 W
Durchschnitt: 67.6 W
95 W
Durchschnitt: 67.6 W
PCI-Express-Edition
Hochgeschwindigkeitsbus zum Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer. Verschiedene Versionen bestimmen die Datenübertragungsrate, und die Zahl (x1, x4, x8, x16) gibt die Anzahl der logischen Leitungen für die Datenübertragung an und bestimmt die Bandbreite und Fähigkeiten der Geräte. Vollständig anzeigen
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
Herrscher
AMD Ryzen Processors
AMD FX-Series Processors
Kristallgröße
Eine kleinere Chipgröße in Prozessoren sorgt für höhere Leistung und Energieeffizienz.
192 мм2
max 513
Durchschnitt: 160 мм2
315 мм2
max 513
Durchschnitt: 160 мм2
Unterstützt 64-Bit-System
Ein 64-Bit-System kann im Gegensatz zu einem 32-Bit-System mehr als 4 GB RAM unterstützen. Dies erhöht die Produktivität. Es ermöglicht Ihnen auch, 64-Bit-Anwendungen auszuführen. Vollständig anzeigen
Ja
Keine Daten verfügbar
Maximale CPU-Temperatur
Wenn die maximale Temperatur, bei der der Prozessor arbeitet, überschritten wird, kann es zu einem Reset kommen.
95 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
70.5 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
Code Name
Zen+
Vishera
Zweck
Boxed Processor
Boxed Processor
Serie
AMD Ryzen 5
Keine Daten verfügbar

FAQ

Können AMD Ryzen 5 2600 und AMD FX-6300 im 4K-Modus arbeiten?

AMD Ryzen 5 2600 - Keine Daten verfügbar. AMD FX-6300 - Keine Daten verfügbar.

Wie viele PCIe-Lanes

AMD Ryzen 5 2600 - Keine Daten verfügbar. AMD FX-6300 - Keine Daten verfügbar.

Wie viel RAM wird unterstützt?

AMD Ryzen 5 2600 unterstützt Keine Daten verfügbar GB. AMD FX-6300 unterstützt Keine Daten verfügbarGB.

Wie schnell sind die Prozessoren?

AMD Ryzen 5 2600 arbeitet mit 3.4 GHz.5 GHz.

Wie viele Kerne hat der Prozessor?

AMD Ryzen 5 2600 hat 6 Kerne. AMD FX-6300 hat 6 Kerne.

Unterstützen Prozessoren ECC-Speicher?

AMD Ryzen 5 2600 - es hat. AMD FX-6300 - Keine Daten verfügbar.

Hat AMD Ryzen 5 2600 eingebettete Grafiken?

AMD Ryzen 5 2600 - Discrete Graphics Card Required. AMD FX-6300 - Discrete Graphics Card Required

Welche Art von RAM wird unterstützt

AMD Ryzen 5 2600 unterstützt DDR4. AMD FX-6300 unterstützt DDR3.

Was ist der Sockel der Prozessoren?

Verwenden Sie AM4, um AMD Ryzen 5 2600 festzulegen. AM3+ wird verwendet, um AMD FX-6300 festzulegen.

Welche Architektur verwenden sie?

AMD Ryzen 5 2600 basiert auf der Zen+-Architektur. AMD FX-6300 basiert auf der Vishera-Architektur.

Ist der CPU-Multiplikator von AMD Ryzen 5 2600 entsperrt?

AMD Ryzen 5 2600 - es hat. AMD FX-6300 - hat nicht.

Wie schneiden Prozessoren in Benchmarks ab?

Laut PassMark hat AMD Ryzen 5 2600 12940 Punkte erzielt. AMD FX-6300 hat 3949 Punkte erzielt.

Was ist die maximale Prozessorfrequenz?

AMD Ryzen 5 2600 hat eine maximale Frequenz von 3.9 Hz. Die maximale Frequenz von AMD FX-6300 erreicht 3.8 Hz.

Wie viel Energie verbrauchen sie?

Der Stromverbrauch von AMD Ryzen 5 2600 kann bis zu 65 Watt betragen. AMD FX-6300 hat bis zu 65 Watt.