Radeon RX Vega

Radeon RX Vega
lançamento
14 de agosto de 2017; há 7 anos
codinome
Vega
Transistores
  • 12.500M (Vega 10) 14 nm
  • 13.200M (Vega 20) 7 nm
placas
nível de entrada
  • Radeon RX Vega 10 (IGPU)
  • Radeon RX Vega 11 (IGPU)
topo de linha
  • Radeon RX Vega 56
  • Radeon RX Vega 64
  • Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled
entusiasta
Radeon VII
Suporte API
Versão OpenGL
OpenGL 4.6[1][2][3]
Direct3D
OpenCL
OpenCL 2.0[1]
Vulkan
Histórico
Antecessor
Radeon 500
Sucessor
Radeon RX 5000
Status de suporte
Ativo

A série Radeon RX Vega é uma série de processadores gráficos desenvolvidos pela AMD. Essas GPUs usam a arquitetura de 5ª geração do Graphics Core Next (GCN), codinome Vega, e são fabricadas com a tecnologia FinFET de 14 nm, desenvolvida pela Samsung Electronics e licenciada para a GlobalFoundries.[5] A série consiste em placas gráficas de desktop e APUs destinadas a desktops, dispositivos móveis e aplicativos embarcados.

A escalação foi lançada em 14 de agosto de 2017. Incluía o RX Vega 56 e o ​​RX Vega 64, com preços de $ 399 e $ 499, respectivamente.[6] Seguiram-se duas APUs móveis, o Ryzen 2500U e o Ryzen 2700U, em outubro de 2017.[7] Em fevereiro de 2018, foram lançados dois APUs de desktop, o Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G, e o Ryzen Embedded V1000 linha de APUs.[8][9] Em setembro de 2018, a AMD anunciou várias APUs Vega em sua linha de produtos Athlon.[10] Mais tarde, em janeiro de 2019, o Radeon VII foi anunciado com base no FinFET de 7 nm fabricado pela TSMC.[11][12]

A microarquitetura Vega era a linha de placas gráficas de ponta da AMD,[13] e é a sucessora dos produtos Fury entusiastas da série R9 300. Especificações parciais da arquitetura e da GPU Vega 10 foram anunciadas com o Radeon Instinct MI25 em dezembro de 2016.[14] A AMD divulgou posteriormente os detalhes da arquitetura Vega.

A Vega foi originalmente anunciado na apresentação da AMD na CES 2017 em 5 de janeiro de 2017,[15] juntamente com a linha Zen de CPUs.[16]

Novos recursos

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O Vega visa aumentar as instruções por clock, velocidades de clock mais altas e suporte para HBM2.[17][18][19]

Vega da AMD tem nova hierarquia de memória com cache de alta largura de banda e seu controlador.[carece de fontes?]

Suporte para HBM2 com o dobro da largura de banda por pino em relação à geração anterior HBM. O HBM2 permite capacidades mais altas com menos da metade do espaço ocupado pela memória GDDR5. A arquitetura Vega é otimizada para streaming de conjuntos de dados muito grandes e pode funcionar com uma variedade de tipos de memória com até 512 TB de espaço de endereço virtual.[carece de fontes?]

Shader primitivo para processamento de geometria aprimorado. Substitui sombreadores de vértice e geometria em pipelines de processamento de geometria por um único estágio mais programável. O estágio de sombreamento primitivo é mais eficiente, apresenta tecnologias inteligentes de balanceamento de carga e maior rendimento.[20]

NCU: Next Compute Unit, um mecanismo de computação de última geração. A GPU Vega apresenta a Unidade de Computação de Próxima Geração. Arquitetura versátil com unidades de computação flexíveis que podem processar nativamente operações de 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits em cada ciclo de clock. E rodar em frequências mais altas. A Vega oferece suporte para Rapid Packed Math, processando duas operações de meia precisão (16 bits) ao mesmo tempo que uma única operação de ponto flutuante de 32 bits. Até 128 operações de 32 bits, 256 operações de 16 bits ou 512 operações de 8 bits por relógio são possíveis com a arquitetura Vega.[20]

Draw Stream Binning Rasterizer projetado para maior desempenho e eficiência de energia. Ele permite "obter uma vez, sombrear uma vez" de pixels por meio do uso de um cache inteligente no chip e seleção antecipada de pixels invisíveis em uma cena final.[carece de fontes?]

As placas Vega podem consumir comparativamente menos energia com o mesmo desempenho ou até melhor quando o cartão é subvolvido. Um deslocamento de 0,25 V está se mostrando muito legal e eficiente.[carece de fontes?]

Vega aumenta o suporte de nível de recurso Direct3D de 12_0 para 12_1.[carece de fontes?]

O rasterizador Vega traz suporte de aceleração de hardware para Rasterizer Ordered Views e Conservative Rasterisation Tier 3.[21]

Gráficos discretos da marca RX Vega

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Modelo
(Codinome)
Data de lançamento
e preço
Arquitetura
Fab
Transistores
e Tamanho da matriz
Core Taxa de preenchimento[a][b][c] Poder de processamento[a][d]
(GFLOPS)
Memória TBP Interface de barramento
Config[e] Clock[a]
(MHz)
Textura
(GT/s)
Pixel
(GP/s)
Half Single Double Tamanho
(GB)
Largura de banda
(GB/s)
Tipo e largura do barramento Clock
(MT/s)
Radeon RX Vega 56
(Vega 10)[22][23][24]
28 de agosto de 2017
$399 USD
GCN 5
GloFo
14LPP[f][25][26]
12.5×109
486 mm2
3584:224:64
56 CU
1156
1471
258.9
329.5
73.98
94.14
16,572
21,088
8,286
10,544
517.9
659.0
8 409.6 HBM2
2048-bit
1600 210 W PCIe 3.0
×16
Radeon RX Vega 64
(Vega 10)[27][23][24]
14 de agosto de 2017
$499 USD
4096:256:64
64 CU
1247
1546
319.2
395.8
79.81
98.94
20,431
25,330
10,215
12,665
638.5
791.6
483.8 1890 295 W
Radeon RX Vega 64 Liquid
(Vega 10)[27][23][24]
14 de agosto de 2017
$699 USD
1406
1677
359.9
429.3
89.98
107.3
23,036
27,476
11,518
13,738
719.9
858.6
345 W
  1. a b c Valores de boost (se disponíveis) são indicados abaixo do valor base em itálico.
  2. A taxa de preenchimento da textura é calculada como o número de Unidades de mapeamento de textura multiplicado pela velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo.
  3. A taxa de preenchimento de pixel é calculada como o número de Unidades de saída de renderização multiplicado pela velocidade de clock base (ou boost) do núcleo.
  4. O desempenho de precisão é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.
  5. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)
  6. O processo 14LPP FinFET de 14 nm da GlobalFoundries é de segunda origem da Samsung Electronics.

Gráficos discretos da marca Radeon VII

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Modelo
(Codinome)
Data de lançamento
e preço
Arquitetura
Fab
Transistores
e Tamanho da matriz
Core Taxa de preenchimento[a][b][c] Poder de processamento[a][d]
(GFLOPS)
Memória TBP Interface de barramento
Config[e] Clock[a]
(MHz)
Textura
(GT/s)
Pixel
(GP/s)
Half Single Double Tamanho
(GB)
Largura de banda
(GB/s)
Tipo e largura do barramento Clock
(MT/s)
Radeon VII
(Vega 20)[28][29][30]
7 de fevereiro de 2019
$699 USD
GCN 5
TSMC CLN7FF[31]
13.23×109
331 mm2
3840:240:64
60 CU
1400
1750–1800
336.0
420.0
89.60
112.0
21,504
27,648
10,752
13,824
2,688
3,459
16 1024 HBM2
4096-bit
2000 300 W PCIe 3.0
×16
  1. a b c Valores de boost (se disponíveis) são indicados abaixo do valor base em itálico.
  2. A taxa de preenchimento da textura é calculada como o número de Unidades de mapeamento de textura multiplicado pela velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo.
  3. A taxa de preenchimento de pixel é calculada como o número de Unidades de saída de renderização multiplicado pela velocidade de clock base (ou boost) do núcleo.
  4. O desempenho de precisão é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.
  5. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)

GPUs para Workstations

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Modelo
(Codinome)
Data de lançamento
e preço
Arquitetura
Fab
Transistores
e Tamanho da matriz
Core Taxa de preenchimento[a][b][c] Poder de processamento[a][d]
(GFLOPS)
Memória TBP Interface de barramento Portas de saída gráfica
Config[e] Clock[a]
(MHz)
Textura
(GT/s)
Pixel
(GP/s)
Half Single Double Tamanho
(GB)
Largura de banda
(GB/s)
Tipo e largura do barramento Clock
(MT/s)
Radeon Vega Frontier Edition
(Air-cooled)
(Vega 10)[32][33][34]
27 de junho de 2017
$999 USD
GCN 5
GloFo 14 nm
12.5×109
494 mm2
4096:256:64
64 CU
1382
1600
353.8
409.6
88.4
102.4
22,643
26,214
11,321
13,107
707.6
819.2
16 484 HBM2
2048-bit
1890 300 W PCIe 3.0
×16
DP 1.4a
HDMI 2.0b
Radeon Vega Frontier Edition
(Liquid-cooled)
(Vega 10)[32][35][36]
27 de junho de 2017
$1,499 USD
37 W
  1. a b c Valores de boost (se disponíveis) são indicados abaixo do valor base em itálico.
  2. A taxa de preenchimento da textura é calculada como o número de Unidades de mapeamento de textura multiplicado pela velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo.
  3. A taxa de preenchimento de pixel é calculada como o número de Unidades de saída de renderização multiplicado pela velocidade de clock base (ou boost) do núcleo.
  4. O desempenho de precisão é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.
  5. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)
Modelo
(Codinome)
Data de lançamento
e preço
Arquitetura
Fab
Transistores
e Tamanho da matriz
Core Taxa de preenchimento[a][b][c] Poder de processamento[a][d]
(GFLOPS)
Memória TBP Interface de barramento Portas de saída gráfica
Config[e] Clock[a]
(MHz)
Textura
(GT/s)
Pixel
(GP/s)
Half Single Double Tamanho
(GB)
Largura de banda
(GB/s)
Tipo e largura do barramento Clock
(MT/s)
Radeon Pro Vega II
(Vega 20)[37][38][39]
2019
$2,800 USD
GCN 5
TSMC nm
13.23×109
331 mm2
4096:256:64
64 CU
1720 440.3 110.1 28,180 14,090 880 32 1024 HBM2
4096-bit
2000 475 W PCIe 3.0
×16
Thunderbolt 3
(USB Type-C)
HDMI 2.0b
Radeon Pro Vega II Duo
(Vega 20)[37][40][41]
2019
$5,600 USD
4096:256:64
64 CU
1720 440.3 110.1 28,180 14,090 880 2× 32 2× 1024 HBM2
2× 4096-bit
2000
  1. a b c Valores de boost (se disponíveis) são indicados abaixo do valor base em itálico.
  2. A taxa de preenchimento da textura é calculada como o número de Unidades de mapeamento de textura multiplicado pela velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo.
  3. A taxa de preenchimento de pixel é calculada como o número de Unidades de saída de renderização multiplicado pela velocidade de clock base (ou boost) do núcleo.
  4. O desempenho de precisão é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.
  5. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)

GPUs para Workstations mobile

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Modelo
(Codinome)
Data de lançamento Arquitetura
Fab
Transistores
e Tamanho da matriz
Core Taxa de preenchimento[a][b][c] Poder de processamento[a][d]
(GFLOPS)
Memória TDP Interface de barramento
Config[e] Clock[a]
(MHz)
Textura
(GT/s)
Pixel
(GP/s)
Half Single Double Tamanho
(GB)
Largura de banda
(GB/s)
Tipo e largura do barramento Clock
(MT/s)
Radeon Pro Vega 16
(Vega 12)[42][43][44]
14 de novembro de 2018 GCN 5
GloFo 14 nm
? 1024:64:32
16 CU
815
1190
52.16
76.16
26.08
38.08
3,338
4,874
1,669
2,437
104.3
152.3
4 307.2 HBM2
1024-bit
2400 50 W PCIe 3.0
×16
Radeon Pro Vega 20
(Vega 12)[42][43][45]
1280:80:32
20 CU
815
1283
65.20
102.6
26.08
41.06
4,173
6,569
2,086
3,285
130.4
205.3
189.4 1480 50 W
Radeon Pro Vega 48
(Vega 10)[46][47]
19 de março de 2019 12.5×109
495 mm2
3072:192:64
48 CU

1200

230.4

76.80

14,746

7,373

460.8
8 402.4 HBM2
2048-bit
1572 ?
Radeon Pro Vega 56
(Vega 10)[48][49][50]
17 de agosto de 2017 3584:224:64
56 CU
1138
1250
254.9
280.0
72.83
80.00
16,314
17,920
8,157
8,960
509.8
560.0
120 W
Radeon Pro Vega 64
(Vega 10)[48][49][51]
17 de junho de 2017 4096:256:64
64 CU
1250
1350
320.0
345.6
80.00
86.40
20,480
22,118
10,240
11,059
640.0
691.2
16 ?
Radeon Pro Vega 64X
(Vega 10)[48][52]
19 de março de 2023 4096:256:64
64 CU
1250
1468
320.0
375.8
80.00
93.95
20,480
24,051
10,240
12,026
640.0
751.6
512.0 2000
  1. a b c Valores de boost (se disponíveis) são indicados abaixo do valor base em itálico.
  2. A taxa de preenchimento da textura é calculada como o número de Unidades de mapeamento de textura multiplicado pela velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo.
  3. A taxa de preenchimento de pixel é calculada como o número de Unidades de saída de renderização multiplicado pela velocidade de clock base (ou boost) do núcleo.
  4. O desempenho de precisão é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.
  5. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)

APUs de desktop

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Raven Ridge (2018)

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Modelo Data de lançamento
e preço
Fab CPU GPU Socket Pistas PCIe Suporte de memória TDP Stock cooler (box)[a] Box Number Part Number
Cores
(threads)
Frequência de Clock (GHz) Cache[i] Modelo Config[ii] Clock
(MHz)
Poder de processamento
(GFLOPS)[iii]
Base Boost L1 L2 L3
Athlon 200GE[54] 6 de setembro de 2018
US $55
GloFo
14LP
2 (4) 3.2 64 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
per core
4 MB Radeon Vega 3 192:12:4
3 CU
1000 MHz 384 AM4 16 (8+4+4) DDR4-2666
dual-channel
35 W Basic Stock Cooler YD200GC6FBBOX YD200GC6M2OFB
YD20GGC6M2OFB
Athlon Pro 200GE[55] 6 de setembro de 2018
OEM
YD200BC6M2OFB
Athlon 220GE[56] 21 de dezembro de 2018
US $65
3.4 Basic Stock Cooler YD220GC6FBBOX YD220GC6M2OFB
Athlon 240GE[57] 21 de dezembro de 2018
US $75
3.5 YD240GC6FBBOX YD240GC6M2OFB
Athlon 3000G[58] 19 de novembro de 2019
US $49
1100 MHz 424.4 YD3000C6FHBOX YD3000C6M2OFH
Athlon 300GE[59] 7 de julho de 2019
OEM
3.4 YD30GEC6M2OFH
Athlon Silver 3050GE[60] 21 de julho de 2020
OEM
YD305GC6M2OFH
Ryzen 3 2200GE[61] 19 de abril de 2018
OEM
4 (4) 3.2 3.6 Radeon Vega 8 512:32:16
8 CU
1126 DDR4-2933
dual-channel
YD2200C6M4MFB
Ryzen 3 Pro 2200GE[62] 10 de maio de 2018
OEM
YD220BC6M4MFB
Ryzen 3 2200G[63] 12 de fevereiro de 2018
US $99
3.5 3.7 45–65 W Wraith Stealth YD2200C5FBBOX YD2200C5M4MFB
Ryzen 3 Pro 2200G[64] 10 de maio de 2018
OEM
YD220BC5M4MFB
Ryzen 5 2400GE[65] 19 de abril de 2018
OEM
4 (8) 3.2 3.8 Radeon RX Vega 11 704:44:16
11 CU
1250 MHz 1760 35 W YD2400C6M4MFB
Ryzen 5 Pro 2400GE[66] 10 de maio de 2018
OEM
YD240BC6M4MFB
Ryzen 5 2400G[67] 12 de fevereiro de 2018[68][69]
US $169
3.6 3.9 45–65 W Wraith Stealth YD2400C5FBBOX YD2400C5M4MFB
Ryzen 5 Pro 2400G[70] 10 de maio de 2018
OEM
YD240BC5M4MFB
  1. A AMD define 1 kilobyte (KB) como 1024 bytes e 1 megabyte (MB) como 1024 kilobytes.[53]
  2. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)
  3. O desempenho de precisão única é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.

Picasso (2019)

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Recursos comuns de APUs de desktop baseadas em Zen+:


Modelo CPU GPU TDP Data de lançamento Preço de lançamento
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache L3 (total) Modelo[nota 1] Config[nota 2] Clock (MHz) Poder de
processamento
(GFLOPS)[nota 3]
Base Boost
Athlon Pro 300GE[74] 2 (4) 3.4 4 MB Vega 3 192:12:4
3 CU
1100 424.4 35 W 30 de setembro de 2019 OEM
Athlon Silver Pro 3125GE[75] Radeon Graphics 21 de julho de 2020
Athlon Gold 3150GE[76] 4 (4) 3.3 3.8
Athlon Gold Pro 3150GE[77]
Athlon Gold 3150G[78] 3.5 3.9 65 W
Athlon Gold Pro 3150G[79]
Ryzen 3 3200GE[80] 3.3 3.8 Vega 8 512:32:16
8 CU
1200 1228.8 35 W 7 de julho de 2019
Ryzen 3 Pro 3200GE[81] 30 de setembro de 2019
Ryzen 3 3200G[82] 3.6 4.0 1250 1280 65 W 7 de julho de 2019 US $99[83]
Ryzen 3 Pro 3200G[84] 30 de setembro de 2019 OEM
Ryzen 5 Pro 3350GE[85] 3.3 3.9 Radeon Graphics 640:40:16
10 CU
1200 1536 35 W 21 de julho de 2020
Ryzen 5 Pro 3350G[86] 4 (8) 3.6 4.0 704:44:16
11 CU
1300 1830.4 65 W
Ryzen 5 3400GE[87] 3.3 Vega 11 35 W 7 de julho de 2019
Ryzen 5 Pro 3400GE[88] 30 de setembro de 2019
Ryzen 5 3400G[89] 3.7 4.2 RX Vega 11 1400 1971.2 65 W 7 de julho de 2019 US $149[83]
Ryzen 5 Pro 3400G[90] 30 de setembro de 2019 OEM
  1. A partir dos lançamentos de 2020, a AMD parou de se referir aos gráficos integrados como "Vega", portanto, todos os IGPUs baseados em Vega são marcados como AMD Radeon Graphics (em vez de Radeon Vega 3 ou Radeon Vega 10).[71][72][73]
  2. Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
  3. O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.


Renoir (2020)

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Recursos comuns das APUs de desktop Ryzen 4000:

  • Socket: AM4.
  • Todas as CPUs suportam DDR4-3200 no modo dual-channel.
  • Cache L1: 64 KB (32 KB de dados + 32 KB de instrução) por núcleo.
  • Cache L2: 512 KB por núcleo.
  • Todas as CPUs suportam 24 pistas PCIe 3.0. 4 das pistas são reservadas como link para o chipset.
  • Inclui GPU integrada GCN 5ª geração.
  • Processo de fabricação: TSMC 7FF.
Marca e modelo CPU GPU TDP Data de
lançamento
MSRP
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache L3
(total)
Core
Config[i]
Modelo Clock
(GHz)
Config[ii] Poder de
processamento[iii]
(GFLOPS)
Base Boost
Ryzen 7 4700G[91][b] 8 (16) 3.6 4.4 8 MB 2 × 4 Radeon
Graphics
[c]
2.1 512:32:16
8 CU
2150.4 65 W 21 de julho de 2020 OEM
4700GE[92][b] 3.1 4.3 2.0 2048 35 W
Ryzen 5 4600G[93][b] 6 (12) 3.7 4.2 2 × 3 1.9 448:28:14
7 CU
1702.4 65 W 21 de julho de 2020
(OEM) /
4 de abril de 2022
(retail)
OEM /
US $154
4600GE[94][b] 3.3 35 W 21 de julho de 2020 OEM
Ryzen 3 4300G[95][b] 4 (8) 3.8 4.0 4 MB 1 × 4 1.7 384:24:12
6 CU
1305.6 65 W
4300GE[96][b] 3.5 35 W
  1. Core complexes (CCXs) × cores por CCX
  2. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e Unidades de Computação (CU)
  3. O desempenho de precisão única é calculado a partir da velocidade de clock base (ou aumento) do núcleo com base em uma operação FMA.
  1. Um box sem cooler também pode estar disponível (WOF).
  2. a b c d e f Modelo também disponível como versão PRO como 4350GE,[97] 4350G,[98] 4650GE,[99] 4650G,[100] 4750GE,[101] 4750G,[102] lançado em 21 de julho de 2020 para apenas OEM.[103]
  3. Todas as iGPUs são marcadas como AMD Radeon Graphics.

Cézanne (2021)

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Recursos comuns das APUs de desktop Ryzen 5000:

  • Socket: AM4.
  • Todas as CPUs suportam DDR4-3200 no modo dual-channel.
  • Cache L1: 64 KB (32 KB de dados + 32 KB de instrução) por núcleo.
  • Cache L2: 512 KB por núcleo.
  • Todas as CPUs suportam 24 pistas PCIe 3.0. 4 das pistas são reservadas como link para o chipset.
  • Inclui GPU integrada GCN 5ª geração.
  • Processo de fabricação: TSMC 7FF.
Marca e modelo CPU GPU Solução térmica TDP Data de
lançamento
MSRP
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache L3
(total)
Core
config[i]
Clock
(GHz)
Config[ii] Poder de
processamento[iii]
(GFLOPS)
Base Boost
Ryzen 7 5700G[104][a] 8 (16) 3.8 4.6 16 MB 1 × 8 2000 512:32:8
8 CU
2048 Wraith Stealth 65 W 13 de abril de 2021
(OEM) /
5 de agosto de 2021
(retail)
US $359
5700GE[105][a] 3.2 35 W 13 de abril de 2021 OEM
Ryzen 5 5600GT[106] 6 (12) 3.6 1 × 6 1900 448:28:8
7 CU
1702.4 65 W 31 de janeiro de 2024[107] US $140
5600G[108][a] 3.9 4.4 13 de abril de 2021
(OEM) /
5 de agosto de 2021
(retail)
US $259
5600GE[109][a] 3.4 35 W 13 de abril de 2021 OEM
5500GT[110] 3.6 65 W 31 de janeiro de 2024[107] US $125
Ryzen 3 5300G[111][a] 4 (8) 4.0 4.2 8 MB 1 × 4 1700 384:24:8
6 CU
1305.6 OEM 13 de abril de 2021 OEM
5300GE[112][a] 3.6 35 W
  1. Core Complexes (CCX) × cores por CCX
  2. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e Unidades de Computação (CU)
  3. O desempenho de precisão única é calculado a partir da velocidade de clock base (ou aumento) do núcleo com base em uma operação FMA.
  1. a b c d e f Modelo também disponível como versão PRO como 5350GE,[113] 5350G,[114] 5650GE,[115] 5650G,[116] 5750GE,[117] 5750G,[118] lançado em 1 de junho de 2021.[119]

Raven Ridge (2017)

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Modelo Data de lançamento
e preço
Fab CPU GPU Socket Pistas PCIe Suporte de memória TDP
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache Modelo Config[nota 1] Clock Poder de
processamento
(GFLOPS)[nota 2]
Base Boost L1 L2 L3
Athlon Pro 200U [120] 2019 GloFo
14LP
2 (4) 2.3 3.2 64 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
por core
4 MB Vega 3 192:12:4
3 CU
1000 MHz 384 FP5 12 (8+4) DDR4-2400
dual-channel
12–25 W
Athlon 300U [121] 6 de janeiro de 2019 2.4 3.3
Ryzen 3 2200U [122] 8 de janeiro de 2018 2.5 3.4 1100 MHz 422.4
Ryzen 3 3200U [123] 6 de janeiro de 2019 2.6 3.5 1200 MHz 460.8
Ryzen 3 2300U [124] 8 de janeiro de 2018 4 (4) 2.0 3.4 Vega 6 384:24:8
6 CU
1100 MHz 844.8
Ryzen 3 Pro 2300U [125] 15 de maio de 2018
Ryzen 5 2500U [126] 26 de outubro de 2017 4 (8) 3.6 Vega 8 512:32:16
8 CU
1126.4
Ryzen 5 Pro 2500U [127] 15 de maio de 2018
Ryzen 5 2600H [128] 10 de setembro de 2018 3.2 DDR4-3200
dual-channel
35–54 W
Ryzen 7 2700U [129] 26 de outubro de 2017 2.2 3.8 Vega 10 640:40:16
10 CU
1300 MHz 1664 DDR4-2400
dual-channel
12–25 W
Ryzen 7 Pro 2700U [130] 15 de maio de 2018
Ryzen 7 2800H [131] 10 de setembro de 2018 3.3 Vega 11 704:44:16
11 CU
1830.4 DDR4-3200
dual-channel
35–54 W
  1. Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
  2. O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.


Picasso (2019)

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Recursos comuns das APUs de notebook Ryzen 3000:

Marca e Modelo CPU GPU TDP Data de lançamento
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache L3
(total)
Core
config[i]
Modelo Clock
(GHz)
Config[ii] Poder de
processamento
(GFLOPS)[iii]
Base Boost
Ryzen 7 3780U[132] 4 (8) 2.3 4.0 4 MB 1 × 4 RX Vega 11 1.4 704:44:16
11 CU
1971.2 15 W outubro de 2019
3750H[133] RX Vega 10 640:40:16
10 CU[134]
1792.0 35 W 6 de janeiro de 2019
3700C[135] 15 W 22 de setembro de 2020
3700U[a][136] 6 de janeiro de 2019
Ryzen 5 3580U[137] 2.1 3.7 Vega 9 1.3 576:36:16
9 CU
1497.6 outubro de 2019
3550H[138] Vega 8 1.2 512:32:16
8 CU[139]
1228.8 35 W 6 de janeiro de 2019
3500C[140] 15 W 22 de setembro de 2020
3500U[a][141] 6 de janeiro de 2019
3450U[142] 3.5 junho de 2020
Ryzen 3 3350U[143] 4 (4) Vega 6 384:24:8
6 CU[144]
921.6 6 de janeiro de 2019
3300U[a][145] 6 de janeiro de 2019
  1. Core Complexes (CCX) × cores por CCX
  2. Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
  3. O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
  1. a b c Modelo também disponível como versão PRO,[146][147][148] lançado em 8 de abril de 2019
Modelo Data de lançamento Fab CPU GPU Socket Pistas PCIe Suporte de memória TDP Part Number
Cores
(threads)
Frequência de Clock (GHz) Cache Modelo Config[i] Clock
(MHz)
Poder de processamento
(GFLOPS)[ii]
Base Boost L1 L2 L3
AMD 3020e[149] 6 de janeiro de 2020 14 nm 2 (2) 1.2 2.6 64 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
por core
4 MB Radeon
Graphics
(Vega)
192:12:4
3 CU
1.0 384 FP5 12 (8+4) DDR4-2400
dual-channel
6 W YM3020C7T2OFG
Athlon PRO 3045B[150] Q1 2021 2.3 3.2 128:8:4
2 CU
1.1 281.6 15 W YM3045C4T2OFG
Athlon Silver 3050U[151] 6 de janeiro de 2020 YM3050C4T2OFG
Athlon Silver 3050C[152] 22 de setembro de 2020 YM305CC4T2OFG
Athlon Silver 3050e[153] 6 de janeiro de 2020 2 (4) 1.4 2.8 192:12:4
3 CU[154]
1.0 384 6 W YM3050C7T2OFG
Athlon PRO 3145B[155] Q1 2021 2.4 3.3 15 W YM3145C4T2OFG
Athlon Gold 3150U[156] 6 de janeiro de 2020 YM3150C4T2OFG
Athlon Gold 3150C[157] 22 de setembro de 2020 YM315CC4T2OFG
Ryzen 3 3250U[158] 6 de janeiro de 2020 2.6 3.5 1.2 460.8 YM3250C4T2OFG
Ryzen 3 3250C[159] 22 de setembro de 2020 YM325CC4T2OFG
  1. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e unidade de computação (CU)
  2. O desempenho de precisão única é calculado a partir da velocidade básica (ou boost) do clock do núcleo com base em uma operação FMA.

Renoir (2020)

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Recursos comuns das APUs de notebook Ryzen 4000:

  • Socket: FP6.
  • Todas as CPUs suportam DDR4-3200 ou LPDDR4-4266 no modo de dual-channel.
  • Cache L1: 64 KB (32 KB de dados + 32 KB de instrução) por núcleo.
  • Cache L2: 512 KB por núcleo.
  • Todas as CPUs suportam 16 pistas PCIe 3.0.
  • Inclui GPU integrada GCN 5ª geração.
  • Processo de fabricação: TSMC 7FF.
Marca e Modelo CPU GPU TDP Data de
lançamento
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) Cache L3
(total)
Core
config[i]
Modelo Clock
(GHz)
Config[ii] Poder de
processamento
(GFLOPS)[iii]
Base Boost
Ryzen 9 4900H[160] 8 (16) 3.3 4.4 8 MB 2 × 4 Radeon
Graphics
[a]
1.75 512:32:8
8 CU
1792 35–54 W 16 de março de 2020
4900HS[161] 3.0 4.3 35 W
Ryzen 7 4800H[162][163] 2.9 4.2 1.6 448:28:8
7 CU
1433.6 35–54 W
4800HS[164] 35 W
4980U[165] 2.0 4.4 1.95 512:32:8
8 CU
1996.8 10–25 W 13 de abril de 2021
4800U[166] 1.8 4.2 1.75 1792 16 de março de 2020
4700U[b][167] 8 (8) 2.0 4.1 1.6 448:28:8
7 CU
1433.6
Ryzen 5 4600H[168][169] 6 (12) 3.0 4.0 2 × 3 1.5 384:24:8
6 CU
1152 35–54 W
4600HS[170] 35 W
4680U[171] 2.1 448:28:8
7 CU
1344 10–25 W 13 de abril de 2021
4600U[b][172] 384:24:8
6 CU
1152 16 de março de 2020
4500U[173][174] 6 (6) 2.3
Ryzen 3 4300U[b][175][176] 4 (4) 2.7 3.7 4 MB 1 × 4 1.4 320:20:8
5 CU
896
  1. Core Complexes (CCX) × cores por CCX
  2. Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e Unidades de Computação (CU)
  3. O desempenho de precisão única é calculado a partir da velocidade de clock base (ou aumento) do núcleo com base em uma operação FMA.
  1. Todas as iGPUs são marcadas como AMD Radeon Graphics.
  2. a b c Modelo também disponível como versão PRO como 4450U,[177] 4650U,[178] 4750U,[179] lançado em 7 de maio de 2020.

Lucienne (2021)

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Recursos comuns das APUs de notebook Ryzen 5000:

  • Soquete: FP6.
  • Todas as CPUs suportam DDR4-3200 ou LPDDR4-4266 no modo dual-channel.
  • Cache L1: 64 KB (32 KB de dados + 32 KB de instrução) por núcleo.
  • Cache L2: 512 KB por núcleo.
  • Todas as CPUs suportam 16 pistas PCIe 3.0.
  • Inclui GPU integrada GCN 5th geração.
  • Processo de fabricação: TSMC 7FF.
Marca e modelo CPU GPU TDP Data de lançamento
e preço
Cores
(Thread)
Core config[nota 1] Taxa de clock (GHz) Cache L3
(total)
Modelo Config[nota 2] Clock (GHz) Poder de
processamento
(GFLOPS)[nota 3]
Base Boost
Ryzen 3 5300U[180] 4 (8) 1 × 4 2.6 3.8 4 MB Radeon
Graphics
[a]
384:24:8
6 CU
1.5 1152 10–25 W 12 de janeiro de 2021
Ryzen 5 5500U[181][182] 6 (12) 2 × 3 2.1 4.0 8 MB 448:28:8
7 CU
1.8 1612.8
Ryzen 7 5700U[183] 8 (16) 2 × 4 1.8 4.3 512:32:8
8 CU
1.9 1945.6
  1. Core Complexes (CCX) × cores por CCX
  2. Shaders unificados : Unidades de mapeamento de textura : Unidades de saída de renderização e unidades de computação (CU)
  3. O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
  1. Todos os iGPUs têm a marca AMD Radeon Graphics.


Cezanne (2021)

[editar | editar código-fonte]

Recursos comuns das APUs de notebook Ryzen 5000:

  • Soquete: FP6.
  • Todas as CPUs suportam DDR4-3200 ou LPDDR4-4266 no modo dual-channel.
  • Cache L1: 64 KB (32 KB de dados + 32 KB de instrução) por núcleo.
  • Cache L2: 512 KB por núcleo.
  • Todas as CPUs suportam 16 pistas PCIe 3.0.
  • Inclui GPU integrada GCN 5th geração.
  • Processo de fabricação: TSMC 7FF.
Marca e modelo CPU GPU TDP Data de lançamento
Cores
(threads)
Taxa de clock (GHz) L3 cache
(total)
Core
config[i]
Modelo Clock
(GHz)
Config[ii] Poder de
processamento
(GFLOPS)[iii]
Base Boost
Ryzen 9 5980HX[184] 8 (16) 3.3 4.8 16 MB 1 × 8 Radeon
Graphics[iv]
2.1 512:32:8
8 CUs
2150.4 35–54 W 12 de janeiro de 2021
5980HS[185] 3.0 35 W
5900HX[186] 3.3 4.6 35–54 W
5900HS[187] 3.0 35 W
Ryzen 7 5800H[188][189] 3.2 4.4 2.0 2048 35–54 W
5800HS[190] 2.8 35 W
5825U[191] 2.0 4.5 15 W 4 de janeiro de 2022
5800U[v][192] 1.9 4.4 10–25 W 12 de janeiro de 2021
Ryzen 5 5600H[193][194] 6 (12) 3.3 4.2 1 × 6 1.8 448:28:8
7 CUs
1612.8 35–54 W
5600HS[195] 3.0 35 W
5625U[v][vi][196] 2.3 4.3 15 W 4 de janeiro de 2022
5600U[v][197] 4.2 10–25 W 12 de janeiro de 2021
5560U[198] 4.0 8 MB 1.6 384:24:8
6 CUs
1228.8
5500H[199] 4 (8) 3.3 4.2 1 × 4 1.8 1382.4 35–54 W 23 de junho de 2023
Ryzen 3 5425U[v][vi][200] 2.3 4.3 1.6 1228.8 15 W 4 de janeiro de 2022
5400U[v][201][202] 2.7 4.1 10–25 W 12 de janeiro de 2021
5125C[203] 2 (4) 3.0 1 × 2 1.2 192:12:8
3 CUs
460.8 15 W 5 de maio de 2022
  1. a b Core Complexes (CCX) × cores por CCX
  2. a b Shaders Unificados: Unidades de Mapeamento de Textura: Unidades de Saída de Renderização e Unidades de Computação (CU)
  3. a b O desempenho de precisão simples é calculado a partir da velocidade de clock do núcleo base (ou boost) com base em uma operação FMA.
  4. a b Todas as iGPUs são marcadas como AMD Radeon Graphics.
  5. a b c d e f Modelo também disponível como versão PRO como 5450U,[204] 5650U,[205] 5850U,[206] lançado em 16 de março de 2021 e como 5475U,[207] 5675U,[208] 5875U,[209] lançado em 19 de abril de 2022.
  6. a b c Modelo também disponível como versão otimizada para Chromebook como 5425C,[210] 5625C,[211] 5825C,[212] lançado em 5 de maio de 2022.


EPUs Embedded

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Modelo Data de lançamento
e preço
Fab CPU GPU Suporte de memória TDP Temperatura
de
junção

(°C)
Cores
(Thread)
Taxa de clock (GHz) Cache Modelo Config[i] Clock
(GHz)
Poder de
processamento
(GFLOPS)[ii]
Base Boost L1 L2 L3
V1202B[213] fevereiro de 2018 GloFo
14LP
2 (4) 2.3 3.2 64 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
por core
4 MB Vega 3 192:12:16
3 CU
1.0 384 DDR4-2400
dual-channel
12–25 W 0–105
V1404I[213] dezembro de 2018 4 (8) 2.0 3.6 Vega 8 512:32:16
8 CU
1.1 1126.4 -40–105
V1500B[213] 2.2 0–105
V1605B[213] fevereiro de 2018 2.0 3.6 Vega 8 512:32:16
8 CU
1.1 1126.4
V1756B[213] 3.25 DDR4-3200
dual-channel
35–54 W
V1780B[213] dezembro de 2018 3.35
V1807B[213] fevereiro de 2018 3.8 Vega 11 704:44:16
11 CU
1.3 1830.4


Modelo Data de lançamento Fab CPU GPU Suporte de memória TDP
Cores
(Thread)
Taxa de clock (GHz) Cache Modelo Config[i] Clock
(GHz)
Poder de
processamento
(GFLOPS)[ii]
Base Boost L1 L2 L3
R1102G [214] 25 de fevereiro de 2020 GloFo
14LP
2 (2) 1.2 2.6 64 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
por core
4 MB Vega 3 192:12:4
3 CU
1.0 384 DDR4-2400
single-channel
6 W
R1305G[214] 2 (4) 1.5 2.8 DDR4-2400
dual-channel
8-10 W
R1505G[214] 16 de abril de 2019 2.4 3.3 12–25 W
R1606G[214] 2.6 3.5 1.2 460.8
Modelo Data de lançamento
e preço
Fab CPU GPU Socket Suporte PCIe Suporte de memória TDP
Cores
(Thread)
Taxa de clock (GHz) Cache Arquitetura Config[nota 1] Clock
(GHz)
Poder de
processamento
(GFLOPS)[nota 2]
Base Boost L1 L2 L3
V2516[215][216] 10 de novembro de 2020[217] TSMC
7FF
6 (12) 2.1 3.95 32 KB inst.
32 KB data
por core
512 KB
por core
8 MB GCN 5th gen 384:24:8
6 CU
1.5 1152 FP6 PCIe 3.0 ×20
8+4+4+4
DDR4-3200
dual-channel

LPDDR4X-4266
quad-channel
10-25 W
V2546[215][216] 3.0 3.95 35-54 W
V2718[215][216] 8 (16) 1.7 4.15 448:28:8
7 CU
1.6 1433.6 10-25 W
V2748[215][216] 2.9 4.25 35-54 W


Referências

  1. a b c «Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes». AMD. Consultado em 10 de junho de 2023. Cópia arquivada em 21 de abril de 2018 
  2. «AMDGPU-PRO Driver for Linux Release Notes». 2017. Consultado em 2 de junho de 2023. Cópia arquivada em 27 de janeiro de 2017 
  3. «Mesamatrix». mesamatrix.net. Consultado em 2 de junho de 2023 
  4. «AMD Open Source Driver for Vulkan». GPUOpen. Consultado em 20 de abril de 2018 
  5. «Radeon Vega Frontier Edition: First AMD Vega GPU is for the pros». Ars Technica (em inglês). Consultado em 10 de junho de 2023. Cópia arquivada em 17 de maio de 2017 
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