1. Главная страница » Компьютеры

Amd a4 4000 richland

Автор: | 16.12.2019

Средняя цена по России, руб: 1 690

Бенчмарк (метрика производительности) : 1795/22309

Показатель производительности процессора. Используется для относительного сравнения моделей. Чем выше данный показатель, тем процессор производительнее. Необходимо отметить, что бенчмарк присутствует не на всех моделях процессора (если бенчмарк равен нулю — это значит что его нет).

Бенчмарк на видеокарты указывается для референсной видеокарты, то есть разработанной производителем видеочипа (GeForce или AMD).

В характеристиках модели через дробь указывается бенчмарк самой высокопроизводительной модели процессора на данный момент.

Общие характеристики

Производитель процессора

Компания, разработавшая данную модель процессора.

AMD Сокет

Сокет (Socket) – тип разъема для подключения процессора к материнской плате. Для совместимости сокеты на материнской плате и процессоре должны совпадать (хотя есть исключения, например, AM3 и AM3+).

FM2 Количество ядер

Ядро процессора – самостоятельный блок, который способен выполнять определенные команды. Каждое дополнительное ядро позволяет параллельно выполнять дополнительный поток вычислительных и иных операций. Поэтому количество ядер является одной из основных характеристик, определяющих производительность процессора. Чем больше количество ядер, тем выше производительность процессора.

2 Частота процессора, МГц

Тактовая частота – количество циклов, создаваемых тактовым генератором за 1 секунду. Чем выше данный показатель, тем быстрее работает процессор.

Дополнительные характеристики

Название ядра

Название ядра – кодовое имя, обозначающее тип ядра. Процессоры из одной линейки могут иметь разные типы ядра, а, соответственно, и отличаться производительностью.

Richland Частота шины FSB (системная частота)

FSB (Front side bus) – шина (интерфейс передачи данных) между процессором и материнской платой. Чем выше данный показатель, тем выше производительность процессора.

Стоит отметить, что для совместимости с процессором материнская плата должна поддерживать его частоту FSB. На многих современных процессорах и материнских платах не указывается частота (или тип) шины FSB. Поскольку почти все современные материнские платы поддерживают частоту FSB любых процессоров. Единственным критерием совместимости в этом случае остается сокет.

На старых моделях этот показатель указывали в МГц, на современных указывается технология, а не частота.

DMI (Direct Media Interface) — последовательная шина, используемая для соединения большинства процессоров Intel.

HT (HyperTransport) — это современная двунаправленная шина с высокой пропускной способностью, используемая в процессорах фирмы AMD.

QPI (QuickPath Interconnect) — последовательная шина предназначенная для соединения процессора и чипсета материнской платы, разработанная фирмой Intel. QPI стала ответом на разработанную компанией AMD шину HyperTransport. Используется в основном в высокопроизводительных многопроцессорных системах.

— Коэффициент умножения

Коэффициента умножения говорит о том, на сколько надо умножить частоту FSB, чтобы получить фактическую тактовую частоту процессора. Например, для процессора с частотой FSB 400 МГц и коэффициентом умножения 6 тактовая частота будет равна 6х400=2400 МГц.

1 Кэш 1 уровня, Кб

Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.

Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).

Кэш 1-го уровня (L1) – локальный кэш ядра процессора. Самый быстрый, но при этом самый маленький по объему. Хранит отдельно инструкции и данные.

48 Кэш 2 уровня, Кб

Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.

Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).

Кэш 2-го уровня (L2) — локальный кэш ядра процессора. Быстрее кэша 3-го уровня, но медленнее 1-го. Значительно больше по объему кэша 1-го уровня. Хранит инструкции и данные вместе.

1024 Кэш 3 уровня, Кб

Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш.

Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз).

Кэш 3-го уровня (L3) – общий кэш для всех ядер процессора. Разница по объему с кэшем 2-го уровня незначительная. Самый медленный из всех кэшей, но зато он является общим, что позволяет хранить в нем данные необходимые всем ядрам процессора.

0 Наличие интегрированного графического ядра

Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность.

есть Модель интегрированного графического ядра

Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность.

HD 7480D, 720 МГц Поддержка встроенного контроллера памяти

Контроллер памяти позволяет процессору напрямую обмениваться информацией с оперативной памятью, что уменьшает время задержки на получение данных. Почти на всех современных моделях контроллер памяти встроен в процессор. В старых моделях, на которых контроллер памяти был встроен в чипсет материнской платы передача данных от процессора к оперативной памяти была чуть медленнее (из-за наличия посредника — чипсета).

есть Полоса пропускания памяти, Гб/с

Максимальная скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью.

0 Поддерживаемые инструкции

Набор инструкций, которые поддерживает процессор. Чем больше инструкций поддерживает процессор, тем выше его быстродействие.

MMX, SSE, SSE2 – самые примитивные инструкций, поддерживаются всеми процессорами.

SSE3 содержит 13 дополнительных инструкций, оптимизирующих работу процессора для выполнения потоковых операций.

SSE4 – 54 дополнительные команды, поддерживаемые процессором, которые в первую очередь нацелены на увеличение производительности. Они призваны увеличить быстродействие при работе с 3D графикой и медиа.

3DNow! – также как и SSE4, это набор инструкций для работы с графикой. Поддерживается только процессорами фирмы AMD.

MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AVX Код процессора

Кодовое название процессора

— Максимально допустимая температура, град. С

Чем выше этот показатель, тем более высокие температуры способен выдержать процессор, сохраняя при этом рабочее состояние. При достижении максимальной температуры процессор выключается. Чтобы этого не происходило рекомендуется использовать радиаторы с рассеивающей мощностью не ниже максимального тепла, выделяемого процессором.

70 Напряжение на ядре, В

Показывает какое напряжение необходимо процессору для корректной работы.

1.5 Поддержка AMD64 и EM64T

Позволяют запускать на процессорах с поддержкой данной технологии 64-битные приложения и получать прирост производительности по сравнению с аналогичными 32-битными.

AMD64 – технология, которая реализована в процессорах компании AMD.

EM64T — технология, которая реализована в процессорах компании Intel.

есть Поддержка Hyper-Threading

Технология Hyper-Threading, разработанная компанией Intel, позволяет процессору выполнять параллельно два потока команд на одном физическом ядре. Это, в большинстве случаев, существенно повышает производительность.

Но следует отметить, что 2 потока команд на одном ядре выполняются значительно медленнее чем 2 потока команд на 2-х ядрах.

нет Поддержка IntelvPro

Технология Intel vPro позволяет удаленно управлять компьютером: заходить в его BIOS (EFI), устанавливать драйвера, диагностировать его состояние и т.д.. Данная технология работает на очень низком уровне, что позволяет пользоваться ей без установки драйверов и даже операционных систем.

Еще одной важной ее особенностью является то, что она позволяет заблокировать доступ к компьютеру, например, в случае его кражи.

нет Поддержка NX Bit

NX Bit — технология, блокирующая исполнение низкоуровневого вредоносного кода. Существенно повышает безопасность работы.

есть Поддержка Virtualization Technology

Virtualization Technology – технология, позволяющая запускать на одном физическом компьютере несколько операционных систем (виртуальных машин) одновременно. Это позволяет разместить на одной физической машине несколько виртуальных, причем функционировать каждая из них будет как абсолютно обособленный компьютер.

есть Тех процесс, нм

Техпроцесс — размер транзисторов, при помощи которых создается данная архитектура. Чем он меньше, тем больше элементов можно разместить на кристалле процессора и образовать более сложную архитектуру.

32 Выделяемое тепло, Вт

Количество тепла, выделяемого процессором в моменты пиковой нагрузки. Чем этот показатель ниже, тем проще охлаждать данную модель процессора.

Дополнительная информация

Максимальная частота с Turbo Boost: 3200 МГц, Количество потоков: 2, Тип памяти: DDR3-1333

Наверное, немногие знают, что именно AMD A4-4000, а не «нашумевший» AMD A10-6800K является первым процессором из семейства APU AMD Richland, который появился на рынке. Случилось это в мае текущего года, и некоторые интернет-ресурсы поначалу даже причислили его к линейке APU AMD Trinity. В принципе, понять компанию AMD можно, так как AMD A4-4000 является бюджетным процессором, и в первую очередь он ориентирован на офисные системы. Согласитесь, как-то негоже начинать анонс нового семейства APU AMD Richland с самого «слабого» его представителя.

Однако, это всего лишь маркетинг. Нас же, да, наверное, и многих читателей, больше интересует другой вопрос: сможет ли AMD A4-4000 составить реальную конкуренцию на рынке бюджетных комплектующих? Конечно, без результатов тестирования еще рано что-либо говорить, но, взглянув на цену (приблизительно 39 долларов), можно уже предполагать, что к данной модели однозначно будет повышенный интерес.

Действительно, на отечественном рынке дешевле предлагают только процессоры AMD Sempron 145 (около 32 долларов) и AMD Athlon II X2 340 (около 37 долларов). Однако первый уже морально устарел и скоро вовсе исчезнет из прилавков магазинов, а второй лишен встроенного графического ядра, то есть не подходит для офисного компьютера. Таким образом, AMD A4-4000 на сегодняшний день является фактически самым дешевым вариантом для построения бюджетной системы.

Упаковка, комплект поставки и штатная система охлаждения

AMD A4-4000 поставляется в небольшой коробке, окрашенной в белый цвет. По этому признаку легко определить, что внутри находится процессор с заблокированным множителем. Напомним, что в дизайне упаковки для моделей с индексом «К» преобладают черные цвета. Полиграфия с фрагментами из офисных приложений и логотипами разных интернет-служб явно намекает, на какой круг задач ориентирован процессор AMD A4-4000.

Во всем остальном коробка от AMD A4-4000 имеет знакомое оформление. На ее торцах кратко описаны две основные технологии, использующиеся в современных гибридных процессорах от AMD: AMD Eyefinity и AMD Dual Graphics. Однако для модели AMD A4-4000 технология объединения возможностей интегрированного в процессор графического ядра и дискретной видеокарты недоступна. Хотя вряд ли это можно считать недостатком, так как для офисных приложений и воспроизведения видеоконтента вполне хватит производительности и встроенной графики.

В коробке можно обнаружить руководство пользователя, кулер и непосредственно сам процессор, упакованный для дополнительной защиты в пластиковый блистер. Там же находится и наклейка с логотипом серии APU AMD Richland.

Для охлаждения AMD A4-4000 используется точно такой же кулер, как и в более производительной модели AMD A6-6400K.

Конструкция и размеры радиатора не претерпели никаких изменений, и сделан он также полностью из алюминия. Как и в случае с AMD A6-6400K, здесь для обдува ребер используется низкопрофильный (15 мм) вентилятор размером 70 мм и мощностью 2,4 Вт. Питание осуществляется через 4-контактный разъем с поддержкой мониторинга и ШИМ-метода управления скоростью вращения его лопастей.

Для проверки эффективности работы «боксового» кулера был проведен небольшой эксперимент. После поднятия скорости вращения вентилятора до максимального значения (3000 об/мин), мы увеличивали нагрузку и замеряли нагрев процессора. В ходе тестирования температура окружающей среды составляла 25°С. В итоге были получены следующие результаты:

  • простой процессора — температура 30°С;
  • нагрузка 50% (осуществлялась с помощью программы wPrime v.2.00) — температура 35°С;
  • нагрузка 100% (осуществлялась с помощью программы A >Из этого эксперимента можно сделать вывод, что, несмотря на всю простоту конструкции, штатная система охлаждения довольно хорошо справляется со своей задачей.

Внешний вид

Внешне AMD A4-4000 ничем не отличается от рассмотренных ранее решений из семейства APU AMD Richland — AMD A10-6800K, AMD A8-6600K и AMD A6-6400K, разве что изменилась маркировка процессора. Это и неудивительно, ведь все они совместимы с процессорным разъемом Socket FM2. Как и в предыдущих случаях, кристалл выращен в Германии, а окончательная сборка AMD A4-4000 проводилась уже в Китае.

Спецификация и технические характеристики:

Тактовая частота (номинальная), МГц

Максимальная тактовая частота с Turbo Core 3.0, МГц

Базовая частота, МГц

Объем кеш-памяти первого уровня L1, КБ

64 (память инструкций)

2 х 16 (память данных)

Объем кеш-памяти второго уровня L2, КБ

Объем кеш-памяти третьего уровня L3, КБ

MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4

Напряжение питания, В

Рассеиваемая мощность, Вт

Критическая температура, °C

Встроенный контролер памяти

Максимальный объем памяти, ГБ

DDR3 (частота до 1333 МГц)

Число каналов памяти

Встроенное графическое ядро Radeon HD 7480D

Тактовая частота GPU, МГц

В обычном режиме работы (технология Turbo Core 3.0 выключена) скорость AMD A4-4000 равняется 3000 МГц при опорной частоте 100 МГц и множителе «х30». В момент снятия показаний напряжение на ядре составило 1,328 В.

Если задействовать режим динамического повышения частоты или просто функцию автоматического разгона с использованием фирменной технологии Turbo Core 3.0, множитель повышается на два пункта до значения «х32». Скорость процессора при этом увеличивается до отметки 3200 МГц, а напряжение — до 1,352 В.

В режиме простоя множитель снижается до значения «х14», тем самым частота уменьшается до 1400 МГц. Напряжение при этом составляет 1,032 В.

Поскольку в AMD A4-4000 используется только один двухъядерный модуль, то кеш-память в нем распределяется по аналогии с AMD A6-6400K из того же семейства APU AMD Richland. Кеш-память первого уровня L1: по 16 КБ на каждое из 2-х ядер выделяется для данных с 4-мя каналами ассоциативности, при этом для инструкций отводится 64 КБ с 2-мя каналами ассоциативности. Кеш-память второго уровня L2: 1 МБ с 16-ю каналами ассоциативности. Кеш-память третьего уровня L3 отсутствует.

Контроллер оперативной памяти DDR3 работает в двухканальном режиме и официально поддерживает модули с частотой до 1333 МГц включительно.

Несмотря на принадлежность процессора AMD A4-4000 к семейству APU AMD Richland, видеоядро AMD Radeon HD 7480D относится еще к прошлой серии. Хотя, как мы с вами знаем, между интегрированной графикой из линеек AMD Radeon HD 7хххD и AMD Radeon HD 8хххD нет никакой принципиальной разницы. Согласно технической документации, номинальная частота видеоядра AMD Radeon HD 7480D составляет 724 МГц, однако в нашем случае оно работало со скоростью 720 МГц. Здесь используется всего лишь два движка SIMD (SIMD Engine), то есть только 128 потоковых процессоров. Поэтому на большую производительность в играх даже на минимальных настройках рассчитывать не стоит.

Тестирование

При тестировании использовался Стенд для тестирования Процессоров №2

Материнские платы (AMD) ASUS F1A75-V PRO (AMD A75, Socket FM1, DDR3, ATX), GIGABYTE GA-F2A75-D3H (AMD A75, Socket FM2, DDR3, ATX), ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990FX, Socket AM3+, DDR3, ATX) Материнские платы (AMD) ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (AMD 990FX, Socket AM3+, DDR3, ATX), ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer (AMD A88X, Socket FM2+, DDR3, ATX) Материнские платы (Intel) ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT (Intel Z77, Socket LGA1155, DDR3, ATX), ASUS P9X79 PRO (Intel X79, Socket LGA2011, DDR3, ATX), ASRock Z87M OC Formula (Intel Z87, Socket LGA1150, DDR3, mATX) Материнские платы (Intel) ASUS MAXIMUS VIII RANGER (Intel Z170, Socket LGA1151, DDR4, ATX) / ASRock Fatal1ty Z97X Killer (Intel Z97, Socket LGA1150, DDR3, mATX), ASUS RAMPAGE V EXTREME (Intel X99, Socket LGA2011-v3, DDR4, E-ATX) Кулеры Scythe Mugen 3 (Socket LGA1150/1155/1366, AMD Socket AM3+/FM1/ FM2/FM2+), ZALMAN CNPS12X (Socket LGA2011), Noctua NH-U14S (LGA2011-3) Оперативная память 2 х 4 ГБ DDR3-2400 TwinMOS TwiSTER 9DHCGN4B-HAWP, 4 x 4 ГБ DDR4-3000 Kingston HyperX Predator HX430C15PBK4/16 (Socket LGA2011-v3) Видеокарта AMD Radeon HD 7970 3 ГБ GDDR5, ASUS GeForce GTX 980 STRIX OC 4 GB GDDR5 (GPU-1178 МГц / RAM-1279 МГц) Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX (1 ТБ, SATA 6 Гбит/с, NCQ), Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 (ST6000NM0024, 6 ТБ, SATA 6 Гбит/с) Блок питания Seasonic X-660, 660 Вт, Active PFC, 80 PLUS Gold, 120 мм fan Операционная система Microsoft Windows 8.1 64-bit

Выберите с чем хотите сравнить AMD A4-4000 Turbo ON

Анализ полученных данных предлагаем начать с оценки эффективности работы технологии Turbo Core. Использование турборежима в AMD A4-4000 дает прибавку к производительности на уровне 6%. Отметим, что после активации функции Turbo Core у других моделей из семейства APU AMD Richland прирост составлял не больше 3%.

Что же касается сравнения быстродействия AMD A4-4000 с другими процессорами, то соперничать он более-менее может только с AMD A6-6400K, который также включает только один двухъядерный модуль, но работает при этом на частоте 4100 МГц (с использованием технологии Turbo Core). И то, «соперничать», наверное, слишком громко сказано, ведь в этом случае средняя разница в быстродействии достигает 30%.

Значительно больший отрыв наблюдается при сравнении AMD A4-4000 с моделями для системы начального/среднего уровня. В этом случае особенности микроархитектуры (Intel Core i3-3220) и большее количество ядер (AMD A8-5600K) позволяют получить прибавку к производительности около 130-140%. Это еще раз подтверждает тот факт, что AMD A4-4000 в первую очередь нацелен на офисные конфигурации, но уж никак не на домашние компьютеры.

Справедливости ради следует отметить, что ориентировочная стоимость APU AMD A4-4000 в 2-3 раза меньше цены указанных процессоров. На этом фоне даже 130-140% отрыв не будет столь впечатляющим. Таким образом, реальными конкурентами для тестируемой новинки являются модели серии Intel Celeron / Pentium.

Разгон

У процессора AMD A4-4000 заблокированный множитель, поэтому выдающихся результатов разгона, конечно же, получить не удастся. Так как оптимизацию параметров можно будет производить только путем изменения базовой частоты.

Нам удалось повысить опорную частоту до значения 106 МГц, при этом напряжение на самом процессоре не изменялось. Дальнейшее увеличение опорной частоты приводило к нестабильной работе всей системы, а поднятие напряжения на процессоре никак не влияло на ситуацию. В итоге скорость работы AMD A4-4000 составила 3394 МГц, что равняется приросту +13,1% по сравнению с номинальным режимом и +6,1% по сравнению с динамическим режимом (с использованием технологии Turbo Core 3.0).

Отметим, что на такой частоте процессор без ошибок прошел стресс-тест в программе LinX 0.6.4. В ходе эксперимента максимальная зафиксированная температура составляла всего лишь 37°С (при использовании стендового кулера).

На наш взгляд, любую прибавку в скорости работы процессора с заблокированным множителем уже можно считать хорошим результатом. Давайте посмотрим, как это отразилось на производительности системы:

В номинальном режиме

Futuremark PCMark 7

Futuremark 3DMark Vantage

SiSoft Sandra 2012

Общая производительность, ГОПС

Dhrystone целые, ГИПС

Whetstone двойное с плавающей точкой, ГФЛОПС

Общая мультимедийная производительность, МПиксели/с

Мультимедийные целые, МПиксели/с

Мультимедийный FP32/FP64 плавающей точкой, МПиксели/с

CPU (Single Core), pts

Fritz Chess Benchmark 4.2, knodes/s

TrueCrypt 7.1a (Serpent-Twofish-AES, MB/s)

Batman Arkham City

Rezident Evil 5 Benchmark

DirectX 10, Сглаживание x8 (fps)

Средний прирост производительности в разгоне составил 6,1%. Конечно, такая прибавка в скорости вряд ли будет заметна в приложениях. Однако мы все равно считаем, что оптимизация параметров в данном случае не будет лишней, так как в ходе эксперимента не пришлось поднимать напряжение питания. К тому же такие действия практически не сказываются на нагреве процессора, и, как следствие, вполне можно будет обойтись штатной системой охлаждения.

Также стоит отметить, что после поднятия опорной частоты до 106 МГц, немного увеличилась и скорость работы оперативной памяти — с 1333 МГц до 1414 МГц.

Что касается встроенного видеоядра AMD Radeon HD 7480D, то его оверклокерские возможности значительно выше. Так, нам без труда удалось разогнать его с номинальных 720 МГц до 1108 МГц, тем самым прирост составил +53,9%. Но пусть вас не вводит в заблуждение этот впечатляющий результат. Из-за сильно упрощенной структуры такая прибавка в скорости практически никак не скажется на производительности в игровых приложениях. Однако и в данном случае оптимизация параметров интегрированной графики будет выглядеть вполне разумным действием, так как пару-тройку лишних FPS (кадров за секунду) все же удастся получить, особенно, если речь идет об играх, не столь требовательных к системным ресурсам.

Выводы

Как бы это смешно не звучало, но именно у процессора AMD A4-4000 есть все шансы стать хитом продаж из всего семейства APU AMD Richland. Конечно, мы еще не видели в действии моделей с заблокированным видеоядром, но уже можно предположить, что они не смогут получить такую популярность как протестированный образец, особенно, если говорить о бюджетном сегменте рынка. И на это есть две причины. Первая кроется в очень приятном ценнике — стоимость модели AMD A4-4000 не превышает 40 долларов. Вторая причина заключается в наличии встроенного видеоядра. Конечно, оно не обладает выдающейся производительностью, однако его возможностей вполне хватит для большинства приложений, не использующих 3D-графику, а также для запуска нетребовательных аркадных игр. Процессорная часть AMD A4-4000 включает два ядра, а значит, работа офисных сотрудников будет вполне комфортной, даже если на компьютере одновременно запущено несколько программ.

Как и в случае с AMD A6-6400K, здесь также немаловажным фактором является доступность материнских плат, оборудованных разъемом Socket FM2, что определенно повлияет на уровень продаж APU AMD A4-4000.

Выражаем благодарность компании AMD за предоставленный для тестирования процессор.

Описание

AMD начала продажи AMD A4-4000 в июне 2013. Это десктопный процессор на архитектуре Richland, в первую очередь рассчитанный на домашние системы. Он имеет 2 ядра и 2 потока и изготовлен по 32 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 3 GHz, множитель заблокирован.

С точки зрения совместимости это процессор для сокета AMD Socket FM2 с TDP 65 Вт и максимальной температурой 70 °C. Он поддерживает память DDR3.

У нас нет данных о результатах тестирования A4-4000.

Читайте также:  Bios не видит установочную флешку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *