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I migliori processori per un computer. Quale processore da gioco scegliere: AMD o Intel? Il miglior processore da gioco

- Questo è il componente informatico principale da cui dipende in gran parte la velocità dell'intero computer. Pertanto, di solito, quando si seleziona la configurazione del computer, si seleziona prima il processore e poi tutto il resto.

Per compiti semplici

Se il computer verrà utilizzato per lavorare con documenti e Internet, allora sarà adatto un processore economico con un core video integrato Pentium G5400/5500/5600 (2 core / 4 thread), che differiscono solo leggermente in frequenza.

Per il montaggio video

Per l'editing video, è meglio prendere un moderno processore AMD Ryzen 5/7 multi-thread (6-8 core / 12-16 thread), che, insieme a una buona scheda video, si adatterà bene anche ai giochi.
Processore AMD Ryzen 5 2600

Per un PC da gioco medio

Per un computer da gioco puramente di fascia media, è meglio prendere il Core i3-8100/8300, hanno 4 core onesti e si comportano bene nei giochi con schede video di fascia media (GTX 1050/1060/1070).
Processore Intel Core i3 8100

Per un potente computer da gioco

Per un potente computer da gioco, è meglio prendere un Core i5-8400/8500/8600 a 6 core e per un PC con una scheda grafica di fascia alta i7-8700 (6 core / 12 thread). Questi processori mostrano i migliori risultati nei giochi e sono in grado di sfruttare appieno le potenti schede video (GTX 1080/2080).
Processore Intel Core i5 8400

In ogni caso, maggiore è il numero di core e maggiore è la frequenza del processore, meglio è. Concentrati sulle tue capacità finanziarie.

2. Come funziona il processore

L'unità di elaborazione centrale è costituita da un circuito stampato contenente un chip di silicio e vari componenti elettronici. Il cristallo è ricoperto da una speciale copertura metallica che previene i danni e funge da distributore di calore.

Dall'altro lato della scheda ci sono i piedini (o pad) che collegano il processore alla scheda madre.

3. Produttori di processori

I processori per computer sono prodotti da due grandi aziende: Intel e AMD in diverse fabbriche high-tech nel mondo. Pertanto, il processore, indipendentemente dal produttore, è il componente più affidabile di un computer.

Intel è leader nello sviluppo di tecnologie utilizzate nei processori moderni. AMD fa parzialmente propria la loro esperienza, aggiungendo qualcosa di proprio e perseguendo una politica dei prezzi più abbordabile.

4. In cosa differiscono i processori Intel e AMD?

I processori Intel e AMD differiscono principalmente nell'architettura (circuiti elettronici). Alcuni sono più bravi in ​​alcuni compiti, altri in altri.

I processori Intel Core generalmente hanno prestazioni per core più elevate, il che li rende superiori ai processori AMD Ryzen nella maggior parte dei giochi moderni e più adatti per la creazione di potenti computer da gioco.

I processori AMD Ryzen, a loro volta, vincono in attività multi-thread come l'editing video, in linea di principio non sono molto inferiori a Intel Core nei giochi e sono perfetti per un computer universale utilizzato sia per attività professionali che per giochi.

Per essere onesti, vale la pena notare che i vecchi processori economici della serie AMD FX-8xxx, che hanno 8 core fisici, fanno un buon lavoro di editing video e possono essere utilizzati come opzione economica per questi scopi. Ma sono meno adatti al gaming e vengono installati su schede madri con socket AM3+ obsoleti, il che renderà difficile la futura sostituzione di componenti per migliorare o riparare il computer. Quindi è meglio acquistare un processore AMD Ryzen più moderno e una scheda madre corrispondente sul socket AM4.

Se il tuo budget è limitato, ma in futuro desideri avere un PC potente, puoi prima acquistare un modello economico e dopo 2-3 anni cambiare il processore con uno più potente.

5. Presa CPU

Socket è un connettore per collegare il processore alla scheda madre. I socket del processore sono contrassegnati dal numero di gambe del processore o da una designazione numerica e alfabetica a discrezione del produttore.

I socket del processore subiscono costantemente modifiche e nuove modifiche compaiono di anno in anno. La raccomandazione generale è quella di acquistare un processore con il socket più moderno. Ciò garantirà che sia il processore che la scheda madre possano essere sostituiti nei prossimi anni.

Socket del processore Intel

  • Completamente obsoleto: 478, 775, 1155, 1156, 2011
  • Obsoleto: 1150, 2011-3
  • Moderno: 1151, 1151-v2, 2066

Prese del processore AMD

  • Obsoleto: AM1, AM2, AM3, FM1, FM2
  • Obsoleto: AM3+, FM2+
  • Moderno: AM4, TR4

Il processore e la scheda madre devono avere gli stessi socket, altrimenti il ​​processore semplicemente non verrà installato. Oggi i processori più rilevanti sono quelli con i seguenti socket.

Intel1150- sono ancora in vendita, ma nei prossimi anni andranno in disuso e la sostituzione del processore o della scheda madre diventerà più problematica. Hanno una vasta gamma di modelli, dai più economici a quelli abbastanza potenti.

Intel1151- processori moderni, che non sono più molto più costosi, ma molto più promettenti. Hanno una vasta gamma di modelli, dai più economici a quelli abbastanza potenti.

Intel 1151-v2- la seconda versione del socket 1151, si differenzia dalla precedente supportando i più moderni processori di ottava generazione.

Intel 2011-3— potenti processori 6/8/10-core per PC professionali.

Intel2066- Processori 12/16/18 core di fascia alta, più potenti e costosi per PC professionali.

AMD FM2+— processori con grafica integrata per attività d'ufficio e i giochi più semplici. La gamma di modelli comprende processori sia molto economici che di fascia media.

AMDAM3+— processori 4/6/8-core (FX) obsoleti, le cui versioni precedenti possono essere utilizzate per l'editing video.

AMDAM4— moderni processori multi-thread per attività e giochi professionali.

AMD TR4- Processori 8/12/16 core di fascia alta, più potenti e costosi per PC professionali.

Non è consigliabile prendere in considerazione l'acquisto di un computer con prese più vecchie. In generale, consiglierei di limitare la scelta ai processori sui socket 1151 e AM4, poiché sono i più moderni e consentono di costruire un computer abbastanza potente per qualsiasi budget.

6. Principali caratteristiche dei trasformatori

Tutti i processori, indipendentemente dal produttore, differiscono per numero di core, thread, frequenza, dimensione della memoria cache, frequenza della RAM supportata, presenza di un core video integrato e alcuni altri parametri.

6.1. Numero di core

Il numero di core ha il maggiore impatto sulle prestazioni del processore. Un computer da ufficio o multimediale richiede almeno un processore a 2 core. Se il computer è destinato a essere utilizzato per i giochi moderni, è necessario un processore con almeno 4 core. Un processore con 6-8 core è adatto per l'editing video e applicazioni professionali pesanti. I processori più potenti possono avere 10-18 core, ma sono molto costosi e progettati per compiti professionali complessi.

6.2. Numero di thread

La tecnologia Hyper-Threading consente a ciascun core del processore di elaborare 2 flussi di dati, aumentando significativamente le prestazioni. I processori multi-thread includono Intel Core i7, i9, alcuni Core i3 e Pentium (G4560, G46xx), così come la maggior parte degli AMD Ryzen.

Un processore con 2 core e supporto per Hyper-treading è vicino in termini di prestazioni a un processore a 4 core, mentre un processore con 4 core e Hyper-treading è vicino a un processore a 8 core. Ad esempio, il Core i3-6100 (2 cores / 4 threads) è due volte più potente di un Pentium a 2 core senza Hyper-threading, ma ancora un po' più debole di un onesto Core i5 a 4 core. Ma i processori Core i5 non supportano l'Hyper-threading, quindi sono significativamente inferiori ai processori Core i7 (4 core / 8 thread).

I processori Ryzen 5 e 7 hanno 4/6/8 core e, rispettivamente, 8/12/16 thread, il che li rende re in attività come l'editing video. La nuova famiglia di processori Ryzen Threadripper presenta processori con un massimo di 16 core e 32 thread. Ma ci sono processori di fascia bassa della serie Ryzen 3 che non sono multi-thread.

Anche i giochi moderni hanno imparato a utilizzare il multi-threading, quindi per un potente PC da gioco è consigliabile prendere un Core i7 (8-12 thread) o Ryzen (8-12 thread). Anche una buona scelta in termini di rapporto prezzo/prestazioni sarebbero i nuovi processori Core-i5 a 6-core.

6.3. Frequenza della CPU

Le prestazioni di un processore dipendono in larga misura anche dalla sua frequenza alla quale operano tutti i core del processore.

In linea di principio, un processore con una frequenza di circa 2 GHz è sufficiente affinché un semplice computer possa digitare testo e accedere a Internet. Ma ci sono molti processori intorno ai 3 GHz che costano più o meno lo stesso, quindi risparmiare qui non vale la pena.

Un computer multimediale o da gioco di fascia media avrà bisogno di un processore con una frequenza di circa 3,5 GHz.

Un potente computer da gioco o professionale richiede un processore con una frequenza più vicina a 4 GHz.

In ogni caso, maggiore è la frequenza del processore, meglio è, ma poi guarda le tue capacità finanziarie.

6.4. Turbo Boost e Turbo Core

I processori moderni hanno il concetto di frequenza base, che nelle specifiche è indicata semplicemente come frequenza del processore. Abbiamo parlato di questa frequenza sopra.

I processori Intel Core i5, i7, i9 hanno anche il concetto di frequenza massima in Turbo Boost. Si tratta di una tecnologia che aumenta automaticamente la frequenza dei core del processore sotto carico pesante per aumentare le prestazioni. Meno core utilizza un programma o un gioco, più aumenta la sua frequenza.

Ad esempio, il processore Core i5-2500 ha una frequenza base di 3,3 GHz e una frequenza massima Turbo Boost di 3,7 GHz. Sotto carico, a seconda del numero di nuclei utilizzati, la frequenza aumenterà ai seguenti valori:

  • 4 core attivi - 3,4 GHz
  • 3 core attivi - 3,5 GHz
  • 2 core attivi - 3,6 GHz
  • 1 core attivo – 3,7 GHz

I processori AMD serie A, FX e Ryzen hanno una tecnologia di overclocking automatica della CPU simile chiamata Turbo Core. Ad esempio, il processore FX-8150 ha una frequenza base di 3,6 GHz e una frequenza massima Turbo Core di 4,2 GHz.

Affinché le tecnologie Turbo Boost e Turbo Core funzionino, il processore deve avere potenza sufficiente e non surriscaldarsi. Altrimenti, il processore non aumenterà la frequenza core. Ciò significa che l'alimentatore, la scheda madre e il dispositivo di raffreddamento devono essere sufficientemente potenti. Inoltre, il funzionamento di queste tecnologie non dovrebbe essere ostacolato dalle impostazioni del BIOS della scheda madre e dalle impostazioni di alimentazione in Windows.

I programmi e i giochi moderni utilizzano tutti i core del processore e l'aumento delle prestazioni derivante dalle tecnologie Turbo Boost e Turbo Core sarà minimo. Pertanto, quando si sceglie un processore, è meglio concentrarsi sulla frequenza di base.

6.5. Memoria cache

La memoria cache è la memoria interna del processore di cui ha bisogno per eseguire i calcoli più velocemente. Anche le dimensioni della memoria cache influiscono sulle prestazioni del processore, ma in misura molto minore rispetto al numero di core e alla frequenza del processore. In diversi programmi, questo impatto può variare tra il 5 e il 15%. Ma i processori con una grande quantità di memoria cache sono molto più costosi (1,5-2 volte). Pertanto, tale acquisizione non è sempre economicamente fattibile.

La memoria cache è disponibile in 4 livelli:

La cache di livello 1 è piccola e di solito non viene presa in considerazione quando si sceglie un processore.

La cache di livello 2 è la più importante. Nei processori di fascia bassa, sono tipici 256 kilobyte (KB) di cache di livello 2 per core. I processori progettati per computer di fascia media hanno 512 KB di cache L2 per core. I processori per potenti computer professionali e da gioco devono essere dotati di almeno 1 megabyte (MB) di cache di livello 2 per core.

Non tutti i processori hanno una cache di livello 3. I processori più deboli per le attività d'ufficio possono avere fino a 2 MB di cache di livello 3, o addirittura nessuno. I processori per i moderni computer multimediali domestici dovrebbero avere 3-4 MB di cache di livello 3. I potenti processori per computer professionali e da gioco dovrebbero avere 6-8 MB di cache di livello 3.

Solo alcuni processori hanno una cache di livello 4 e, se ce l'hanno, va bene, ma in linea di principio non è necessario.

Se il processore dispone di una cache di livello 3 o 4, la dimensione della cache di livello 2 può essere ignorata.

6.6. Tipo e frequenza della RAM supportata

Processori diversi possono supportare diversi tipi e frequenze di RAM. Questo deve essere preso in considerazione in futuro quando si sceglie una RAM.

I processori legacy possono supportare la RAM DDR3 con una frequenza massima di 1333, 1600 o 1866 MHz.

I processori moderni supportano la memoria DDR4 con una frequenza massima di 2133, 2400, 2666 MHz o più e spesso per compatibilità la memoria DDR3L, che differisce dalla normale DDR3 per un voltaggio ridotto da 1,5 a 1,35 V. Tali processori possono anche funzionare con la normale memoria DDR3, se ce l'hai già, esiste già, ma i produttori di processori lo sconsigliano a causa del maggiore degrado dei controller di memoria progettati per DDR4 con una tensione ancora più bassa di 1,2 V. Inoltre, la vecchia memoria richiede anche una vecchia scheda madre con slot DDR3. Quindi l'opzione migliore è vendere la vecchia memoria DDR3 e passare alla nuova DDR4.

Oggi il rapporto prezzo/prestazioni più ottimale è la memoria DDR4 con una frequenza di 2400 MHz, supportata da tutti i processori moderni. A volte puoi acquistare memoria con una frequenza di 2666 MHz per non molto di più. Ebbene, la memoria a 3000 MHz costerà molto di più. Inoltre, i processori non sempre funzionano stabilmente con la memoria ad alta frequenza.

È inoltre necessario considerare quale frequenza di memoria massima supporta la scheda madre. Ma la frequenza della memoria ha un impatto relativamente piccolo sulle prestazioni complessive e non vale davvero la pena perseguirla.

Spesso gli utenti che iniziano a comprendere i componenti del computer hanno una domanda sulla disponibilità in vendita di moduli di memoria con una frequenza molto più elevata rispetto a quella supportata ufficialmente dal processore (2666-3600 MHz). Per far funzionare la memoria a questa frequenza, la scheda madre deve supportare la tecnologia XMP (Extreme Memory Profile). XMP aumenta automaticamente la frequenza del bus per consentire alla memoria di funzionare a una frequenza più elevata.

6.7. Nucleo video integrato

Il processore può avere un core video integrato, che consente di risparmiare sull'acquisto di una scheda video separata per un PC da ufficio o multimediale (guardare video, giochi semplici). Ma per un computer da gioco e l'editing video è necessaria una scheda video separata (discreta).

Più costoso è il processore, più potente è il core video integrato. Tra i processori Intel, il Core i7 ha il video integrato più potente, seguito da i5, i3, Pentium G e Celeron G.

I processori AMD della serie A su socket FM2+ hanno un core video integrato più potente rispetto ai processori Intel. Il più potente è l'A10, poi l'A8, l'A6 e l'A4.

I processori FX sul socket AM3+ non hanno un core video integrato e in precedenza venivano utilizzati per costruire PC da gioco economici con una scheda video discreta di classe media.

Inoltre, la maggior parte dei processori AMD delle serie Athlon e Phenom non hanno un core video integrato e quelli che ce l'hanno si trovano sul vecchissimo socket AM1.

I processori Ryzen con indice G hanno un core video Vega integrato, che è due volte più potente del core video dei processori della generazione precedente delle serie A8, A10.

Se non hai intenzione di acquistare una scheda grafica discreta, ma di tanto in tanto desideri comunque giocare a giochi poco impegnativi, è meglio dare la preferenza ai processori Ryzen G. Ma non aspettarti che la grafica integrata gestirà i giochi moderni impegnativi. Il massimo di cui è capace sono i giochi online ed alcuni giochi ben ottimizzati con impostazioni grafiche basse o medie con risoluzione HD (1280x720), in alcuni casi Full HD (1920x1080). Guarda i test del processore che ti serve su Youtube e vedi se è adatto a te.

7. Altre caratteristiche del processore

I processori sono inoltre caratterizzati da parametri quali processo di produzione, consumo energetico e dissipazione del calore.

7.1. Processo di fabbricazione

Il processo tecnico è la tecnologia con cui vengono prodotti i processori. Quanto più moderne sono le attrezzature e la tecnologia di produzione, tanto più raffinato è il processo tecnico. Il consumo energetico e la dissipazione del calore dipendono in gran parte dal processo tecnologico mediante il quale viene prodotto il processore. Più sottile è il processo tecnico, più economico e fresco sarà il processore.

I processori moderni sono fabbricati utilizzando tecnologie di processo che vanno da 10 a 45 nanometri (nm). Più basso è questo valore, meglio è. Ma prima di tutto, concentriamoci sul consumo energetico e sulla relativa dissipazione del calore del processore, di cui parleremo più avanti.

7.2. Consumo energetico della CPU

Maggiore è il numero di core e la frequenza del processore, maggiore è il suo consumo energetico. Inoltre, il consumo energetico dipende fortemente dal processo di produzione. Quanto più sottile è il processo tecnico, tanto minore è il consumo energetico. La cosa principale da considerare è che un processore potente non può essere installato su una scheda madre debole e richiederà un alimentatore più potente.

I processori moderni consumano da 25 a 220 watt. Questo parametro può essere letto sulla confezione o sul sito Web del produttore. I parametri della scheda madre indicano anche per quale consumo energetico del processore è progettata.

7.3. Dissipazione del calore della CPU

La dissipazione del calore di un processore è considerata pari al suo consumo energetico massimo. Viene misurato anche in Watt ed è chiamato Thermal Design Power (TDP). I processori moderni hanno un TDP compreso tra 25 e 220 Watt. Prova a scegliere un processore con un TDP inferiore. L'intervallo TDP ottimale è 45-95 W.

8. Come scoprire le caratteristiche del processore

Tutte le caratteristiche principali del processore, come il numero di core, la frequenza e la memoria cache, sono solitamente indicate nei listini prezzi dei venditori.

Tutti i parametri di un particolare processore possono essere chiariti sui siti Web ufficiali dei produttori (Intel e AMD):

Per numero di modello o numero di serie è molto facile trovare tutte le caratteristiche di qualsiasi processore sul sito web:

Oppure inserisci semplicemente il numero del modello nel motore di ricerca Google o Yandex (ad esempio "Ryzen 7 1800X").

9. Modelli di processori

I modelli di processori cambiano ogni anno, quindi non li elencherò tutti qui, ma elencherò solo le serie (linee) di processori che cambiano meno frequentemente e tra cui puoi navigare facilmente.

Consiglio di acquistare processori di serie più moderne, poiché sono più produttivi e supportano le nuove tecnologie. Maggiore è la frequenza del processore, maggiore è il numero del modello che segue il nome della serie.

9.1. Linee di processori Intel

Vecchi episodi:

  • Celeron – per attività d'ufficio (2 core)
  • Pentium – per PC multimediali e da gioco entry-level (2 core)

Serie moderna:

  • Celeron G – per attività d'ufficio (2 core)
  • Pentium G – per PC multimediali e da gioco entry-level (2 core)
  • Core i3 – per PC multimediali e da gioco entry-level (2-4 core)
  • Core i5 – per PC da gioco di fascia media (4-6 core)
  • Core i7 – per PC professionali e da gaming potenti (4-10 core)
  • Core i9 – per PC professionali ultra potenti (12-18 core)

Tutti i processori Core i7, i9, alcuni Core i3 e Pentium supportano la tecnologia Hyper-threading, che aumenta significativamente le prestazioni.

9.2. Linee di processori AMD

Vecchi episodi:

  • Sempron – per compiti d'ufficio (2 core)
  • Athlon – per PC multimediali e da gioco entry-level (2 core)
  • Phenom – per PC multimediali e da gioco di fascia media (2-4 core)

Serie obsolete:

  • A4, A6 – per compiti d'ufficio (2 core)
  • A8, A10 – per attività d'ufficio e giochi semplici (4 core)
  • FX – per editing video e giochi non molto pesanti (4-8 core)

Serie moderna:

  • Ryzen 3 – per PC multimediali e da gioco entry-level (4 core)
  • Ryzen 5 – per editing video e PC gaming di fascia media (4-6 core)
  • Ryzen 7 – per PC gaming potenti e professionali (4-8 core)
  • Ryzen Threadripper – per potenti PC professionali (8-16 core)

I processori Ryzen 5, 7 e Threadripper sono multi-thread, il che, con un gran numero di core, li rende una scelta eccellente per l'editing video. Inoltre, esistono modelli con una “X” alla fine della marcatura, che hanno una frequenza più elevata.

9.3. Ricominciare la serie

Vale anche la pena notare che a volte i produttori riavviano le vecchie serie su nuove prese. Ad esempio, Intel ora ha Celeron G e Pentium G con grafica integrata, AMD ha aggiornato le linee di processori Athlon II e Phenom II. Questi processori sono leggermente inferiori alle loro controparti più moderne in termini di prestazioni, ma significativamente più alti nel prezzo.

9.4. Core e generazione di processori

Insieme al cambio di socket, di solito cambia la generazione di processori. Ad esempio, sul socket 1150 c'erano processori Core i7-4xxx di quarta generazione, sul socket 2011-3 c'erano processori Core i7-5xxx di quinta generazione. Quando si passa al socket 1151, sono comparsi i processori Core i7-6xxx di sesta generazione.

Succede anche che la generazione del processore cambi senza cambiare il socket. Ad esempio, i processori Core i7-7xxx di settima generazione sono stati rilasciati sul socket 1151.

Il cambio generazionale è causato dai miglioramenti nell'architettura elettronica del processore, chiamato anche core. Ad esempio, i processori Core i7-6xxx sono basati su un core denominato Skylake e quelli che li hanno sostituiti, Core i7-7xxx, sono basati su un core Kaby Lake.

I nuclei possono presentare varie differenze, da abbastanza significative a puramente estetiche. Ad esempio, Kaby Lake differisce dal precedente Skylake per la grafica integrata aggiornata e il blocco dell'overclocking sul bus del processore senza indice K.

Allo stesso modo, c'è un cambiamento nei core e nelle generazioni di processori AMD. Ad esempio, i processori FX-9xxx hanno sostituito i processori FX-8xxx. La loro principale differenza è la frequenza notevolmente aumentata e, di conseguenza, la generazione di calore. Ma la presa non è cambiata, ma rimane il vecchio AM3+.

I processori AMD FX avevano molti core, gli ultimi sono Zambezi e Vishera, ma sono stati sostituiti da nuovi processori Ryzen (core Zen) molto più avanzati e potenti sul socket AM4 e Ryzen (core Threadripper) sul socket TR4.

10. Overclock della CPU

I processori Intel Core con una "K" alla fine del contrassegno hanno una frequenza di base più elevata e un moltiplicatore sbloccato. Sono facili da overcloccare (aumentare la frequenza) per aumentare le prestazioni, ma richiederanno una scheda madre più costosa con un chipset della serie Z.

Tutti i processori AMD FX e Ryzen possono essere overcloccati modificando il moltiplicatore, ma il loro potenziale di overclock è più modesto. L'overclocking dei processori Ryzen è supportato dalle schede madri basate sui chipset B350, X370.

In generale, la capacità di overclock rende il processore più promettente, poiché in futuro, se si verifica una leggera mancanza di prestazioni, non sarà possibile cambiarlo, ma semplicemente overcloccarlo.

11. Imballaggio e refrigeratore

I processori con la parola "BOX" alla fine dell'etichetta sono confezionati in una scatola di alta qualità e possono essere venduti completi di frigorifero.

Ma alcuni processori boxed più costosi potrebbero non avere un dispositivo di raffreddamento incluso.

Se alla fine della marcatura è scritto "Vassoio" o "OEM", significa che il processore è confezionato in un piccolo vassoio di plastica e non è incluso alcun dispositivo di raffreddamento.

I processori entry-class come Pentium sono più facili ed economici da acquistare completi di dispositivo di raffreddamento. Ma spesso è più vantaggioso acquistare un processore di fascia media o alta senza dispositivo di raffreddamento e selezionare separatamente un dispositivo di raffreddamento adatto. Il costo sarà più o meno lo stesso, ma il raffreddamento e il livello di rumore saranno molto migliori.

12. Impostazione dei filtri nel negozio online

  1. Vai alla sezione "Processori" sul sito web del venditore.
  2. Seleziona il produttore (Intel o AMD).
  3. Selezionare la presa (1151, AM4).
  4. Seleziona una linea di processori (Pentium, i3, i5, i7, Ryzen).
  5. Ordina la selezione per prezzo.
  6. Sfoglia i processori iniziando da quelli più economici.
  7. Acquista un processore con il massimo numero possibile di thread e frequenza adatti al tuo prezzo.

In questo modo otterrete il processore con il miglior rapporto prezzo/prestazioni che soddisfa le vostre esigenze al minor costo possibile.

13. Collegamenti

Processore Intel Core i7 8700
Processore Intel Core i5 8600K
ProcessoreIntel Pentium G4600

Il processore (CPU) è un'unità di elaborazione centrale. Per dirla semplicemente, è il dispositivo centrale di un computer che elabora le informazioni. Cose importanti come la velocità (velocità di lavoro) e le prestazioni (efficienza di lavoro) dipendono dal processore.

Quanto è importante la velocità dell'orologio?

A prima vista è difficile capire quali siano le differenze tra i processori di diversi laptop e anche nella configurazione dello stesso modello. Il fatto è che in tempi in cui i processori erano semplici (single-core) e il numero di modelli utilizzati dai produttori era relativamente piccolo, tutto era relativamente semplice: più nuovo era il chip e più grande era, meglio era.

La frequenza dell'orologio è il numero di operazioni che un computer esegue in un secondo; questa frequenza viene misurata in MHz (megahertz). Per saperne di più su di cosa si tratta, segui il link qui sopra.

Ora tutto non è del tutto vero, soprattutto se parliamo di chip destinati ai laptop: un'elevata frequenza di clock non sempre significa che hai acquistato un modello di processore ad alte prestazioni.

In questo articolo vedremo come determinare quale processore è giusto per te.

In generale, quando si sceglie un processore è necessario concentrarsi su:

  • produttore del processore;
  • la presenza di grafica “integrata” o “dedicata/che combina entrambe;
  • risparmio energetico;
  • velocità di clock e dimensione della cache.

L'architettura del processore si riferisce al modo in cui i suoi elementi principali si trovano all'interno del processore. Alcune capacità del processore dipendono da questo. Questo è un dispositivo complesso costituito da un numero enorme di celle a transistor. Quindi una nuova architettura è sempre un passo avanti, un aumento delle prestazioni, nuovi standard tecnologici più stringenti e così via. Più moderna è l'architettura del processore installato nel tuo laptop, meglio è.

Passaggio uno: determinare Amd o Intel

Prima di decidere sulle caratteristiche specifiche del processore, è necessario decidere il produttore. Per decidere su questo problema, basta leggere il nostro articolo - "". In generale, va notato che in questo confronto non esiste un leader al cento per cento. Tuttavia, di solito, se sei disposto a spendere una buona somma di denaro per un laptop, allora Intel sarà ottimale per te, mentre Amd è una scelta prioritaria nel segmento budget.

Passaggio due: determinare se il processore necessita di grafica integrata

Esistono diversi tipi di processori:

  • con scheda video integrata (incorporata).
  • con scheda video discreta (dedicata).
  • con schede video sia integrate che discrete

Vantaggi dei processori con schede video integrate:

  1. Prezzo: tali processori costano molto meno
  2. Consumo energetico: i laptop con tali processori mantengono la carica molto più a lungo
  3. Rumore: tali processori sono molto più silenziosi perché non sono necessarie ventole aggiuntive

Vantaggi dei processori con schede video discrete:

  1. Scheda grafica ad alte prestazioni
  2. Grafica di alta qualità
  3. Possibilità di sostituire la scheda video se diventa obsoleta

Come già accennato, i processori con scheda grafica integrata sono meno potenti. Grazie a ciò, i semplici modelli di laptop progettati per il lavoro d'ufficio possono fare a meno delle schede video discrete. Naturalmente, non puoi giocare a giochi moderni e impegnativi su un laptop o computer del genere, ma questo è più che sufficiente per lavorare con un database di magazzino, Excel o Word.

Quando acquisti un laptop con una scheda grafica discreta, il tuo laptop avrà comunque la grafica integrata. In questo caso, la grafica HD (una serie di schede video integrate (integrate) di Intel) funziona quando il laptop utilizza le batterie per l'alimentazione e la scheda discreta funziona quando viene eseguita dalla rete per garantire le massime prestazioni.

La funzionalità della grafica HD non è così male come dicono i venditori nei negozi. Naturalmente, non potrai giocare a Battlefield 4 su un laptop con un sistema grafico del genere, ma i giochi un po' più vecchi o con una grafica non troppo sofisticata funzioneranno benissimo.

Pertanto, se non intendi utilizzare il laptop per giochi o utilizzare programmi complessi che richiedono una scheda grafica decente, puoi tranquillamente optare per un laptop che abbia solo la grafica integrata nel processore. Se stai acquistando una macchina su cui verranno eseguiti calcoli grafici seri, una scheda video integrata nel processore non è sufficiente; C'è un articolo separato a riguardo per un laptop.

Passaggio tre: decidere il numero di core

Quasi tutti i laptop moderni sono dotati almeno di processori dual-core. Solo le macchine molto deboli, che non sono nemmeno laptop, ma netbook, sono progettate su sistemi single-core come Intel Atom.

La maggior parte dei laptop nelle fasce di prezzo medio-basse funzionano con chip dual-core di diverse generazioni. I dispositivi multimediali e di gioco più potenti sono dotati di processori quad-core.

Allo stesso tempo, non possiamo affermare categoricamente che più core ha un processore, meglio è. Se parliamo del rapporto prezzo/prestazioni, i chip Core i5 dual-core sono leader di mercato. Pertanto, si trovano più spesso nelle configurazioni effettivamente utilizzate. E in termini di rapporto prezzo/prestazioni, le soluzioni Core i5 risultano essere le più ottimali.

Passaggio quattro: decidere la frequenza dell'orologio

Naturalmente, un processore con una frequenza di clock più elevata sarà più produttivo di un chip con un'architettura simile. In generale, i confronti basati sulla velocità di clock possono portare a conclusioni errate. Dopotutto, negli ultimi anni non si è verificato alcun aumento notevole delle frequenze di clock e i modelli più giovani stanno recuperando terreno con quelli più vecchi in questo parametro. Inoltre, la velocità clock del Core i7 potrebbe essere addirittura inferiore a quella di alcuni Celeron. Ma questo non significa che il secondo sia più produttivo. Riguarda il numero di core e la quantità di memoria cache, nonché il supporto per tecnologie come Hyper-Threading e Turbo Boost. Pertanto, la velocità del clock è, ovviamente, importante, ma soprattutto l'architettura gioca un ruolo!

Decidi quale serie di processori acquisterai e solo allora controlla la sua velocità di clock. All’interno di una serie di chip vale la regola: “più alta è la frequenza del clock, meglio è”. e sistemi multimediali, vale la pena scegliere processori più veloci; per le soluzioni da ufficio, è sufficiente la potenza di qualsiasi processore moderno.

L'importanza della RAM e della memoria cache nella scelta di un processore per un laptop

Un altro parametro di fondamentale importanza per valutare le prestazioni è la quantità di memoria cache integrata nel processore. Il fatto è che lo scambio di informazioni tra i core del processore e la memoria cache è molto più veloce rispetto alla RAM (memoria ad accesso casuale). Di conseguenza, maggiore è la dimensione della cache, più veloce sarà il processore. Inoltre, nelle attività reali, è necessaria una cache di grandi dimensioni più spesso di core aggiuntivi o di una frequenza troppo alta. Tuttavia, maggiore è la memoria cache, più costoso sarà il processore.. Inoltre, l'aumento della memoria porta al riscaldamento del processore.

Se parliamo di un acquisto specifico, quando si sceglie un processore della stessa serie e linea per sistemi multimediali e workstation, è opportuno dare la preferenza a quelli con una memoria cache più grande.

Risparmio energetico

La maggior parte dei processori per laptop sono progettati per consumare il minor consumo possibile. Tutti i moderni chip AMD e Intel supportano funzionalità come Enhanced Intel Speedstep Technology o AMD Cool'n'Quiet (a seconda del produttore). Quando il tuo laptop non è troppo impegnato con calcoli complessi, questa funzione riduce la velocità di clock e la tensione del processore. Di conseguenza, è possibile aumentare la durata della batteria riducendo al contempo il consumo di energia e la generazione di calore.

Inoltre, in modo che un moderno chip veloce possa essere inserito in un sottile case dell'ultrabook, i produttori di processori hanno iniziato a rilasciare i loro modelli a risparmio energetico, consentendo di costruire un sistema silenzioso e interessante con una durata della batteria decente.

È chiaro che meno calore viene generato, meglio è, ma soprattutto si risparmia energia riducendo la produttività. E se non diminuisce, il prezzo aumenta in modo significativo.

Di conseguenza, si è scoperto che mentre un processore a risparmio energetico è esattamente ciò di cui avete bisogno per l'ufficio e l'uso mobile, non è molto adatto per i giochi o l'elaborazione video.

Intel Haswell: una serie dei processori mobili più popolari

Attualmente, la linea di processori mobile leader è la serie di chip Intel Core di quarta generazione: Haswell.

Come nelle generazioni precedenti, la serie Haswell produce tre linee di processori:

  • Intel Core i5;
  • Intel Core i7.

Allo stesso tempo, la linea Core i7 comprende sia modelli dual che quad-core.

La serie comprende processori mobili e ultramobili prodotti anche nelle generazioni precedenti. Inoltre, la linea Haswell è stata la prima a produrre chip ultra-ultramobili. Puoi determinare quale processore specifico il produttore ha installato nel tuo laptop dall'indice delle lettere situato dopo l'indice numerico a quattro cifre del chip.

Intel ha adottato le seguenti designazioni (suffisso per questa riga):

  • Y - processore con consumo energetico estremamente basso; 11,5 W
  • U - processore ultramobile, a basso consumo energetico; 15-28 W
  • M - processore mobile; 37-57 W
  • Q - processore quad-core;
  • X - processore estremo; soluzione superiore
  • H - processore realizzato appositamente per la grafica ad alte prestazioni

L'Extreme Processor non rappresenta un pericolo per gli utenti, nonostante il suo nome. Questa linea fornisce ai processori le massime prestazioni.

In generale, se decidi di scegliere un tipo specifico di processore per un laptop, per i sistemi produttivi possiamo consigliare i chip i5 e i7 “4ХХХ M”. Come opzione - i7 "4ХХХ U", e per coloro per i quali l'autonomia del laptop è più importante, dovresti considerare l'opzione con i chip "4ХХХ Y". Ma bisogna essere preparati al fatto che le prestazioni di tali sistemi lasciano molto a desiderare.

Un modo per migliorare la produttività

I processori Intel utilizzano la tecnologia Turbo Boost, che aumenta automaticamente la frequenza dei core. Intel lo utilizza nei chip a partire da Core i5 e i7.

Il principio di funzionamento della tecnologia è semplice: se non tutti i core vengono caricati durante il funzionamento, la frequenza di clock aumenta automaticamente. Un processore dual-core aumenta la frequenza di un core, mentre un processore quad-core aumenta la frequenza di uno o due. Ciò fornisce un notevole incremento delle prestazioni nelle applicazioni ottimizzate per l'uso di sistemi multi-core: programmi di elaborazione dati matematici, editor audio e video e una serie di giochi. Consigliamo vivamente di scegliere un processore dotato di questa tecnologia. Ci sono altri modi

Il miglior processore per i giochi | introduzione

Le specifiche dettagliate sono fantastiche, ovviamente, ma solo se hai il tempo di studiarle. Tuttavia, tutto ciò di cui l'utente ha bisogno lo è miglior processore per i giochi per l'importo disponibile. Per chi non ha tempo di consultare numerosi risultati dei test, per chi non si sente abbastanza sicuro della propria scelta miglior processore per i giochi, non c'è assolutamente nulla da temere: la redazione aggiorna regolarmente questo articolo, che parla della scelta miglior processore per i giochi per ogni budget e gusto. Allo stesso tempo, qui troverai i collegamenti alle recensioni dettagliate più attuali se desideri chiarire qualche dettaglio.

Alcune note necessarie per la comprensione dell'articolo:

Questo articolo è scritto per i giocatori che desiderano ottenere il massimo dal proprio investimento. Se non sei un giocatore, molto probabilmente i processori in questo elenco sono più costosi di quello di cui hai realmente bisogno. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che tu ne abbia bisogno miglior processore per i giochi, o per lavoro, a fine articolo abbiamo aggiunto un elenco indicativo di processori da gaming.

Il criterio utilizzato per stilare la classifica è semplice: prezzo/prestazioni. Riconosciamo che ci sono altri fattori che influenzano una CPU, come il prezzo della piattaforma o il potenziale di overclock della CPU, ma non vogliamo complicare le cose aggiungendo i costi della scheda madre all'elenco. I nostri consigli si basano su velocità di clock di base, prestazioni e prezzi.

I prezzi cambiano ogni giorno. Non possiamo fornirti le informazioni sui prezzi più recenti e precise in questo articolo, ma possiamo elencare alcuni buoni chip che probabilmente non ti pentirai di aver acquistato.

L'elenco è compilato in base ai migliori prezzi nei negozi online di Mosca. I prezzi in altri paesi o negozi al dettaglio potrebbero variare. In questo elenco ti abbiamo presentato i prezzi al dettaglio per le nuove CPU nelle versioni OEM.

Il miglior processore per i giochi | Elenco dei migliori processori per i giochi


Modello Intel Core i7-9700K Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2400G AMD Ryzen 3 2200G
Categoria Il meglio in tutto Il migliore in termini di prezzo/prestazioni Scelta del budget Primo livello

Prezzo in Russia, strofina. 33500 16800 11800 7600
Presa della CPU LGA1151 LGA1151 AM4 AM4
Numero di core (thread) 8 (8) 6 (6) 4 (8) 4 (4)
Frequenza di clock di base, GHz 3,6 2,8 3,6 3,5
Frequenza di clock in modalità Boost, GHz 4,6 1 nucleo: 4.0; 2 nuclei: 3,9; 4 nuclei: 3,9; 6 core: 3,8 3,9 3,7
Velocità della RAM DDR4-2666 DDR4-2666 fino a DDR4-2933 fino a DDR4-2933
Controllore della RAM Doppio canale Doppio canale Doppio canale Doppio canale
Moltiplicatore sbloccato NO
Corsie PCIe x16Gen3 x16Gen3 x8 3.0 x8Gen3
GPU integrata 350 / 1200 Scheda grafica Intel UHD 630 (fino a 1150 MHz) Vega Vega
Cache (L2/L3) 12MB 10,5MB 4MB L3 4MB L3
Architettura Il lago del caffè Il lago del caffè Zen-Vega Lago Kaby
Processo tecnico 14nm++ 14nm++ 14 nm+ 14 nm+
TDP, W 95 65 65 65

Leggi anche: Gerarchia dei processori Intel e AMD: tabella comparativa
Che dire di quei processori che non sono nel nostro elenco di consigli in Miglior processore per giochi: analisi del mercato attuale? Vale la pena comprarli oppure no? Una tabella comparativa ti aiuterà a capirlo.


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Il primo processore quad-core è stato rilasciato nell'autunno del 2006. Era il modello Intel Core 2 Quad, basato sul core Kentsfield. All'epoca, i giochi popolari includevano bestseller come The Elder Scrolls 4: Oblivion e Half-Life 2: Episode One. Il "killer di tutti i computer da gioco" Crysis non è ancora apparso. Ed era in uso l'API DirectX 9 con shader model 3.0.

Come scegliere un processore per un PC da gioco. Studiamo l'effetto della dipendenza dal processore nella pratica

Ma è la fine del 2015. Sul mercato nel segmento desktop ci sono processori centrali a 6 e 8 core, ma i modelli a 2 e 4 core sono ancora considerati popolari. I giocatori ammirano le versioni PC di GTA V e The Witcher 3: Wild Hunt, e non esiste alcuna scheda video di gioco in circolazione in grado di produrre un livello FPS confortevole con risoluzione 4K con le massime impostazioni di qualità grafica in Assassin's Creed Unity. Inoltre è stato rilasciato il sistema operativo Windows 10, il che significa che è ufficialmente arrivata l'era di DirectX 12. Come potete vedere, in nove anni ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Pertanto, la questione della scelta di un processore centrale per un computer da gioco è più attuale che mai.

L'essenza del problema

Esiste l'effetto di dipendenza dal processore. Può manifestarsi assolutamente in qualsiasi gioco per computer. Se le prestazioni di una scheda video sono limitate dalle capacità del chip centrale, si dice che il sistema dipende dal processore. Dobbiamo capire che non esiste un unico schema in base al quale è possibile determinare la forza di questo effetto. Tutto dipende dalle funzionalità della particolare applicazione, nonché dalle impostazioni di qualità grafica selezionate. Tuttavia, in qualsiasi gioco, il processore centrale ha il compito di organizzare poligoni, calcoli di illuminazione e fisica, modellazione dell'intelligenza artificiale e molte altre azioni. D'accordo, c'è molto lavoro da fare.

La cosa più difficile è scegliere un processore centrale per più adattatori grafici contemporaneamente

Nei giochi dipendenti dal processore, il numero di fotogrammi al secondo può dipendere da diversi parametri della "pietra": architettura, velocità di clock, numero di core e thread e dimensione della cache. L'obiettivo principale di questo materiale è identificare i criteri principali che influenzano le prestazioni del sottosistema grafico, nonché comprendere quale processore centrale è adatto per una particolare scheda video discreta.

Frequenza

Come identificare la dipendenza dal processore? Il modo più efficace è empiricamente. Poiché il processore centrale ha diversi parametri, esaminiamoli uno per uno. La prima caratteristica a cui spesso si presta molta attenzione è la frequenza dell'orologio.

La velocità di clock dei processori centrali non aumenta da molto tempo. Inizialmente (negli anni '80 e '90) è stato l'aumento dei megahertz a portare a un aumento vertiginoso del livello complessivo di produttività. Ora la frequenza dei processori centrali AMD e Intel è congelata nel delta di 2,5-4 GHz. Tutto ciò che segue è troppo economico e non del tutto adatto a un computer da gioco; tutto ciò che è più alto è già in overclock. Ecco come si formano le linee di processori. Ad esempio, c'è l'Intel Core i5-6400 che funziona a 2,7 GHz ($ 182) e il Core i5-6500 che funziona a 3,2 GHz ($ 192). Questi processori hanno assolutamente tutte le stesse caratteristiche, ad eccezione della velocità di clock e del prezzo.

L'overclocking è diventato da tempo un'arma degli esperti di marketing. Ad esempio, solo un produttore di schede madri pigro non può vantarsi dell'eccellente potenziale di overclocking dei suoi prodotti

In vendita puoi trovare gettoni con moltiplicatore sbloccato. Ti consente di overcloccare tu stesso il processore. In Intel, tali "pietre" hanno le lettere "K" e "X" nei loro nomi. Ad esempio, Core i7-4770K e Core i7-5690X. Inoltre, ci sono modelli separati con moltiplicatore sbloccato: Pentium G3258, Core i5-5675C e Core i7-5775C. I processori AMD sono etichettati in modo simile. Pertanto, i chip ibridi hanno la lettera “K” nel loro nome. Esiste una linea di processori FX (piattaforma AM3+). Tutte le "pietre" incluse hanno un moltiplicatore gratuito.

I moderni processori AMD e Intel supportano l'overclock automatico. Nel primo caso si chiama Turbo Core, nel secondo Turbo Boost. L'essenza del suo funzionamento è semplice: con un adeguato raffreddamento, il processore aumenta la sua frequenza di clock di diverse centinaia di megahertz durante il funzionamento. Ad esempio, il Core i5-6400 funziona ad una velocità di 2,7 GHz, ma con la tecnologia Turbo Boost attiva questo parametro può aumentare in modo permanente fino a 3,3 GHz. Cioè esattamente a 600 MHz.

È importante ricordare: maggiore è la frequenza del clock, più caldo è il processore! Quindi è necessario occuparsi del raffreddamento di alta qualità della "pietra"

Prenderò la scheda video NVIDIA GeForce GTX TITAN X, la soluzione di gioco a chip singolo più potente dei nostri tempi. E il processore Intel Core i5-6600K è un modello mainstream, dotato di un moltiplicatore sbloccato. Poi lancerò Metro: Last Light, uno dei giochi che consuma più CPU di questi tempi. Le impostazioni della qualità grafica nell'applicazione sono selezionate in modo tale che il numero di fotogrammi al secondo dipenda ogni volta dalle prestazioni del processore, ma non dalla scheda video. Nel caso di GeForce GTX TITAN X e Metro: Last Light: massima qualità grafica, ma senza anti-aliasing. Successivamente, misurerò il livello FPS medio nell'intervallo da 2 GHz a 4,5 GHz nelle risoluzioni Full HD, WQHD e Ultra HD.

Effetto di dipendenza dal processore

L'effetto più evidente della dipendenza dal processore, che è logico, si manifesta nelle modalità luce. Quindi, in 1080p, all'aumentare della frequenza, l'FPS medio aumenta costantemente. Gli indicatori si sono rivelati molto impressionanti: quando la velocità operativa del Core i5-6600K è aumentata da 2 GHz a 3 GHz, il numero di fotogrammi al secondo con risoluzione Full HD è aumentato da 70 FPS a 92 FPS, ovvero di 22 fotogrammi al secondo. Quando la frequenza aumenta da 3 GHz a 4 GHz, aumenta di altri 13 FPS. Pertanto, si scopre che il processore utilizzato, con le impostazioni di qualità grafica specificate, è stato in grado di "pompare" la GeForce GTX TITAN X in Full HD solo da 4 GHz - è stato da questo punto che il numero di fotogrammi al secondo si è fermato crescendo all'aumentare della frequenza della CPU.

All'aumentare della risoluzione, l'effetto di dipendenza dal processore diventa meno evidente. Vale a dire, il numero di frame smette di crescere a partire da 3,7 GHz. Infine, nella risoluzione Ultra HD ci siamo imbattuti quasi immediatamente nel potenziale dell'adattatore grafico.

Esistono molte schede video discrete. È consuetudine sul mercato catalogare questi dispositivi in ​​tre segmenti: fascia bassa, fascia media e fascia alta. Captain Obvious suggerisce che processori diversi con frequenze diverse sono adatti ad adattatori grafici con prestazioni diverse.

Dipendenza delle prestazioni di gioco dalla frequenza della CPU

Ora prendiamo la scheda video GeForce GTX 950, una rappresentante del segmento di fascia bassa superiore (o di fascia medio-bassa), ovvero l'esatto opposto della GeForce GTX TITAN X. Il dispositivo appartiene tuttavia al livello base è in grado di fornire un livello decente di prestazioni nei giochi moderni con risoluzione Full HD. Come si può vedere dai grafici sottostanti, un processore che funziona ad una frequenza di 3 GHz “pompa” la GeForce GTX 950 sia in Full HD che in WQHD. La differenza con la GeForce GTX TITAN X è visibile ad occhio nudo.

È importante capire che minore è il carico sulle "spalle" della scheda video, maggiore dovrebbe essere la frequenza del processore centrale. È irrazionale acquistare, ad esempio, un adattatore di livello GeForce GTX TITAN X e utilizzarlo nei giochi con una risoluzione di 1600x900 pixel.

Le schede video di fascia bassa (GeForce GTX 950, Radeon R7 370) avranno bisogno di un processore centrale che funzioni a una frequenza di 3 GHz o più. Adattatori per segmenti di fascia media (Radeon R9 280X, GeForce GTX 770) - 3,4-3,6 GHz. Schede video di fascia alta di punta (Radeon R9 Fury, GeForce GTX 980 Ti) - 3,7-4 GHz. Connessioni SLI/CrossFire produttive - 4-4,5 GHz

Architettura

Nelle recensioni dedicate al rilascio di questa o quella generazione di processori centrali, gli autori affermano continuamente che la differenza di prestazioni nell'elaborazione x86 di anno in anno è di un magro 5-10%. Questa è una specie di tradizione. Né AMD né Intel vedono progressi seri da molto tempo e frasi come " Continuo a sedermi sul mio Sandy Bridge, aspetterò fino al prossimo anno"diventare alato. Come ho già detto, nei giochi il processore deve elaborare anche una grande quantità di dati. In questo caso sorge una domanda ragionevole: fino a che punto si osserva l'effetto della dipendenza dal processore in sistemi con architetture diverse?

Sia per i chip AMD che per quelli Intel, puoi identificare un elenco di architetture moderne ancora popolari. Sono rilevanti, su scala globale la differenza di prestazioni tra loro non è così grande.

Prendiamo un paio di chip - Core i7-4790K e Core i7-6700K - e facciamoli funzionare alla stessa frequenza. I processori basati sull'architettura Haswell, come è noto, sono apparsi nell'estate del 2013 e le soluzioni Skylake nell'estate del 2015. Cioè, sono passati esattamente due anni dall'aggiornamento della linea di processori "tak" (così Intel chiama cristalli basati su architetture completamente diverse).

Impatto dell'architettura sulle prestazioni di gioco

Come puoi vedere, non c'è differenza tra il Core i7-4790K e il Core i7-6700K, che funzionano alle stesse frequenze. Skylake è davanti a Haswell solo in tre giochi su dieci: Far Cry 4 (del 12%), GTA V (del 6%) e Metro: Last Light (del 6%) - cioè in tutti gli stessi parametri dipendenti dal processore applicazioni. Tuttavia, il 6% è una mera sciocchezza.

Confronto delle architetture dei processori nei giochi (NVIDIA GeForce GTX 980)

Qualche luogo comune: è ovvio che è meglio assemblare un computer da gaming basato sulla piattaforma più moderna possibile. Dopotutto, non è importante solo la prestazione dei chip stessi, ma anche la funzionalità della piattaforma nel suo insieme.

Le architetture moderne, con poche eccezioni, hanno le stesse prestazioni nei giochi per computer. I proprietari dei processori delle famiglie Sandy Bridge, Ivy Bridge e Haswell possono sentirsi abbastanza tranquilli. La situazione è simile con AMD: tutti i tipi di variazioni dell'architettura modulare (Bulldozer, Piledriver, Steamroller) nei giochi hanno approssimativamente lo stesso livello di prestazioni

Nuclei e fili

Il terzo e forse determinante fattore che limita le prestazioni della scheda video nei giochi è il numero di core della CPU. Non c'è da meravigliarsi che sempre più giochi richiedano l'installazione di una CPU quad-core nei requisiti minimi di sistema. Esempi vividi includono successi moderni come GTA V, Far Cry 4, The Witcher 3: Wild Hunt e Assassin's Creed Unity.

Come ho detto all'inizio, il primo processore quad-core è apparso nove anni fa. Ora sono in vendita soluzioni a 6 e 8 core, ma sono ancora in uso i modelli a 2 e 4 core. Fornirò una tabella con i contrassegni per alcune linee AMD e Intel popolari, dividendole in base al numero di "teste".

Le APU AMD (A4, A6, A8 e A10) sono talvolta chiamate 8, 10 e persino 12 core. È solo che gli esperti di marketing dell'azienda aggiungono anche elementi del modulo grafico integrato alle unità di calcolo. In effetti, ci sono applicazioni che possono utilizzare il calcolo eterogeneo (quando i core x86 e il video incorporato elaborano insieme le stesse informazioni), ma tale schema non viene utilizzato nei giochi per computer. La parte computazionale svolge il suo compito, la parte grafica il suo.

Alcuni processori Intel (Core i3 e Core i7) hanno un certo numero di core, ma il doppio del numero di thread. La tecnologia responsabile di ciò è l'Hyper-Threading, che ha trovato la sua applicazione per la prima volta nei chip Pentium 4. Thread e core sono cose leggermente diverse, ma di questo ne parleremo più avanti. Nel 2016, AMD rilascerà processori basati sull'architettura Zen. Per la prima volta i chip dei Reds avranno una tecnologia simile all'Hyper-Threading.

In effetti, il Core 2 Quad basato sul core Kentsfield non è un quad-core a tutti gli effetti. Si basa su due cristalli Conroe alloggiati in un unico package per LGA775

Facciamo un piccolo esperimento. Ho preso 10 giochi popolari. Sono d'accordo che un numero così insignificante di applicazioni non è sufficiente per affermare con certezza al 100% che l'effetto della dipendenza dal processore è stato completamente studiato. Tuttavia, l'elenco include solo i successi che dimostrano chiaramente le tendenze nello sviluppo di giochi moderni. Le impostazioni della qualità grafica sono state selezionate in modo tale che i risultati finali non limitassero le capacità della scheda video. Per GeForce GTX TITAN X questa è la massima qualità (senza anti-aliasing) e risoluzione Full HD. La scelta di un tale adattatore è ovvia. Se il processore può "pompare" la GeForce GTX TITAN X, può far fronte a qualsiasi altra scheda video. Nello stand è stato utilizzato il Core i7-5960X di fascia alta per la piattaforma LGA2011-v3. Il test è stato effettuato in quattro modalità: quando sono stati attivati ​​solo 2 core, solo 4 core, solo 6 core e 8 core. Non è stata utilizzata la tecnologia multithreading Hyper-Threading. Inoltre, i test sono stati effettuati a due frequenze: a 3,3 GHz nominali e con overclock a 4,3 GHz.

Dipendenza dalla CPU in GTA V

GTA V è uno dei pochi giochi moderni che utilizza tutti gli otto core del processore. Pertanto, può essere definito il più dipendente dal processore. D'altra parte, la differenza tra sei e otto core non era così impressionante. A giudicare dai risultati, i due core sono molto indietro rispetto alle altre modalità operative. Il gioco rallenta, un gran numero di trame semplicemente non vengono disegnate. Uno stand con quattro core mostra risultati notevolmente migliori. È indietro rispetto a quello a sei core solo del 6,9% e dell'11% rispetto a quello a otto core. Sta a voi decidere se in questo caso il gioco vale la candela. Tuttavia, GTA V dimostra chiaramente come il numero di core del processore influenzi le prestazioni della scheda video nei giochi.

La stragrande maggioranza dei giochi si comporta in modo simile. In sette applicazioni su dieci il sistema con due cores si è rivelato dipendente dal processore. Cioè, il livello FPS era limitato proprio dal processore centrale. Allo stesso tempo, in tre giochi su dieci, il supporto a sei core ha dimostrato un vantaggio rispetto a quello quad-core. È vero, la differenza non può essere definita significativa. Il gioco Far Cry 4 si è rivelato il più radicale: stupidamente non è stato avviato su un sistema con due core.

Il guadagno derivante dall'utilizzo di sei e otto core nella maggior parte dei casi si è rivelato troppo piccolo o assente.

Dipendenza dalla CPU in The Witcher 3: Wild Hunt

Tre giochi fedeli al sistema dual-core sono stati The Witcher 3, Assassin's Creed Unity e Tomb Raider. Tutte le modalità hanno mostrato gli stessi risultati.

Per chi fosse interessato fornirò una tabella con i risultati completi dei test.

Prestazioni di gioco multi-core

Quattro core è il numero ottimale per oggi. Allo stesso tempo, è ovvio che non vale la pena costruire computer da gioco con processore dual-core. Nel 2015 è proprio questa “pietra” il collo di bottiglia del sistema

Abbiamo selezionato i nuclei. I risultati dei test mostrano chiaramente che nella maggior parte dei casi quattro testine del processore sono meglio di due. Allo stesso tempo, alcuni modelli Intel (Core i3 e Core i7) possono vantare il supporto per la tecnologia Hyper-Threading. Senza entrare nei dettagli, noterò che tali chip hanno un certo numero di core fisici e il doppio del numero di quelli virtuali. Nelle applicazioni ordinarie, l'Hyper-Threading ha sicuramente senso. Ma come si comporta questa tecnologia nei giochi? Questo problema è particolarmente rilevante per la linea di processori Core i3, nominalmente soluzioni dual-core.

Per determinare l'efficacia del multi-threading nei giochi, ho assemblato due banchi di prova: con un Core i3-4130 e un Core i7-6700K. In entrambi i casi è stata utilizzata la scheda video GeForce GTX TITAN X.

Efficienza Hyper-Threading del Core i3

In quasi tutti i giochi, la tecnologia Hyper-Threading ha influito sulle prestazioni del sottosistema grafico. Naturalmente, in meglio. In alcuni casi la differenza era gigantesca. Ad esempio, in The Witcher, il numero di fotogrammi al secondo è aumentato del 36,4%. È vero, in questo gioco senza Hyper-Threading, ogni tanto si osservavano blocchi disgustosi. Noto che non sono stati notati problemi di questo tipo con il Core i7-5960X.

Per quanto riguarda il processore quad-core Core i7 con Hyper-Threading, il supporto per queste tecnologie si è fatto sentire solo in GTA V e Metro: Last Light. Cioè solo in due partite su dieci. Anche l'FPS minimo è aumentato notevolmente. Nel complesso, il Core i7-6700K con Hyper-Threading è stato del 6,6% più veloce in GTA V e del 9,7% più veloce in Metro: Last Light.

L'Hyper-Threading nel Core i3 trascina davvero, soprattutto se i requisiti di sistema indicano un modello di processore quad-core. Ma nel caso del Core i7 l'aumento delle prestazioni nei giochi non è così significativo

Cache

Abbiamo risolto i parametri di base del processore centrale. Ogni processore ha una certa quantità di cache. Oggi le moderne soluzioni integrate utilizzano fino a quattro livelli di questo tipo di memoria. La cache del primo e del secondo livello, di regola, è determinata dalle caratteristiche architettoniche del chip. La cache L3 può variare da modello a modello. Fornirò un tavolino come riferimento.

Pertanto, i processori Core i7 più produttivi hanno 8 MB di cache di terzo livello, mentre i processori Core i5 meno veloci hanno 6 MB. Questi 2 MB influenzeranno le prestazioni di gioco?

La famiglia di processori Broadwell e alcuni processori Haswell utilizzano 128 MB di memoria eDRAM (cache di livello 4). In alcuni giochi può velocizzare seriamente il sistema.

È molto facile da controllare. Per fare ciò, devi prendere due processori delle linee Core i5 e Core i7, impostarli sulla stessa frequenza e disabilitare la tecnologia Hyper-Threading. Di conseguenza, nei nove giochi testati, solo F1 2015 ha mostrato una differenza notevole del 7,4%. Il resto dell'intrattenimento 3D non ha risposto in alcun modo al deficit di 2 MB nella cache di terzo livello del Core i5-6600K.

L'impatto della cache L3 sulle prestazioni di gioco

La differenza nella cache L3 tra i processori Core i5 e Core i7 nella maggior parte dei casi non influisce sulle prestazioni del sistema nei giochi moderni

AMD o Intel?

Tutti i test discussi sopra sono stati eseguiti utilizzando processori Intel. Tuttavia, ciò non significa affatto che non consideriamo le soluzioni AMD come base per un computer da gioco. Di seguito sono riportati i risultati dei test utilizzando il chip FX-6350 utilizzato nella più potente piattaforma AM3+ di AMD, utilizzando quattro e sei core. Sfortunatamente, non avevo a disposizione una "pietra" AMD a 8 core.

Confronto tra AMD e Intel in GTA V

GTA V ha già dimostrato di essere il gioco che richiede più utilizzo intensivo della CPU. Utilizzando quattro cores in un sistema AMD, il livello medio di FPS è stato superiore, ad esempio, a quello di un Core i3 (senza Hyper-Threading). Inoltre, nel gioco stesso, l'immagine è stata renderizzata in modo fluido, senza balbettii. Ma in tutti gli altri casi, i core Intel si sono rivelati costantemente più veloci. La differenza tra i processori è significativa.

Di seguito è riportata una tabella con i test completi del processore AMD FX.

Dipendenza del processore da un sistema AMD

Non c'è alcuna differenza evidente tra AMD e Intel solo in due giochi: The Witcher e Assassin's Creed Unity. In linea di principio, i risultati si prestano perfettamente alla logica. Riflettono il reale equilibrio di potere nel mercato dei processori centrali. I core Intel sono notevolmente più potenti. Anche nei giochi. I quattro core di AMD competono con i due di Intel. Allo stesso tempo, gli FPS medi sono spesso più alti per questi ultimi. Sei cores AMD competono con i quattro threads del Core i3. Logicamente, le otto "teste" dell'FX-8000/9000 dovrebbero sfidare il Core i5. Sì, i core AMD sono assolutamente meritatamente chiamati "half-core". Queste sono le caratteristiche dell'architettura modulare.

Il risultato è banale. Le soluzioni Intel sono migliori per i giochi. Tuttavia, tra le soluzioni economiche (Athlon X4, FX-4000, A8, Pentium, Celeron), sono preferibili i prodotti AMD. I test hanno dimostrato che i quattro core più lenti funzionano meglio nei giochi dipendenti dalla CPU rispetto ai due core Intel più veloci. Nelle fasce di prezzo medie e alte (Core i3, Core i5, Core i7, A10, FX-6000, FX-8000, FX-9000) le soluzioni Intel sono già preferibili

DirectX12

Come già detto all'inizio dell'articolo, con il rilascio di Windows 10, DirectX 12 è diventato disponibile per gli sviluppatori di giochi per computer. Puoi trovare una panoramica dettagliata di questa API. L'architettura DirectX 12 ha finalmente determinato la direzione dello sviluppo del moderno sviluppo di giochi: gli sviluppatori hanno iniziato ad aver bisogno di interfacce software di basso livello. Il compito principale della nuova API è utilizzare razionalmente le capacità hardware del sistema. Ciò include l'uso di tutti i thread del processore, calcoli generici sulla GPU e l'accesso diretto alle risorse dell'adattatore grafico.

Windows 10 è appena arrivato. Tuttavia, ci sono già applicazioni in natura che supportano DirectX 12. Ad esempio, Futuremark ha integrato il sottotest Overhead nel benchmark. Questa preimpostazione è in grado di determinare le prestazioni di un sistema informatico utilizzando non solo l'API DirectX 12, ma anche AMD Mantle. Il principio alla base dell'API Overhead è semplice. DirectX 11 impone limiti al numero di comandi di rendering del processore. DirectX 12 e Mantle risolvono questo problema consentendo di chiamare più comandi di rendering. Pertanto, durante il test, vengono visualizzati un numero crescente di oggetti. Fino a quando l'adattatore grafico non smette di gestirli e l'FPS scende sotto i 30 fotogrammi. Per i test ho utilizzato un banco con processore Core i7-5960X e scheda video Radeon R9 NANO. I risultati si sono rivelati molto interessanti.

Degno di nota è il fatto che nei modelli che utilizzano DirectX 11, la modifica del numero di core della CPU non ha praticamente alcun effetto sul risultato complessivo. Ma con l'uso di DirectX 12 e Mantle, il quadro cambia radicalmente. In primo luogo, la differenza tra DirectX 11 e le API di basso livello risulta essere semplicemente cosmica (di un ordine di grandezza). In secondo luogo, il numero di “teste” del processore centrale influisce in modo significativo sul risultato finale. Ciò è particolarmente evidente quando si passa da due core a quattro e da quattro a sei. Nel primo caso la differenza arriva quasi al doppio. Allo stesso tempo, non ci sono differenze particolari tra sei e otto core e sedici thread.

Come potete vedere, il potenziale di DirectX 12 e Mantle (nel benchmark 3DMark) è semplicemente enorme. Non dobbiamo però dimenticare che abbiamo a che fare con i sintetici; In realtà, ha senso valutare il profitto derivante dall'utilizzo delle ultime API di basso livello solo nell'intrattenimento informatico reale.

I primi giochi per computer che supportano DirectX 12 si profilano già all'orizzonte. Queste sono Ashes of the Singularity e Fable Legends. Sono in beta testing attivo. Recentemente colleghi di Anandtech

Il cuore di ogni computer è il processore centrale installato al suo interno. Senza di essa, l'unità di sistema non funzionerà, così come senza molti altri componenti, ma è la CPU che determina la potenza massima della configurazione assemblata all'interno del case del computer.

Scegliere un processore per un computer non è una procedura facile che richiede determinate conoscenze. Per le unità di sistema, sono in vendita migliaia di processori diversi, che differiscono tra loro per produttore, potenza, connettori e, soprattutto, prezzo. Il costo dei processori parte da diverse migliaia di rubli e raggiunge centinaia di migliaia per le soluzioni server. A seconda delle attività assegnate al computer, è necessario selezionare la "pietra" appropriata.

Sommario:

Nota: un processore debole può compromettere il potenziale di altri componenti del computer, ad esempio una potente scheda video.

Quale processore è meglio scegliere: AMD o Intel

Lo scontro tra i campi AMD e Intel va avanti da decenni. Questi sono i due sviluppatori di processori più grandi e famosi. Ogni anno, le aziende lanciano sul mercato nuovi modelli delle loro "pietre" utilizzando le moderne tecnologie. È impossibile dire con certezza chi sia migliore: AMD o Intel. Sotto molti aspetti, i loro processori sono simili, ma ci sono anche differenze fondamentali tra loro.

I processori Intel Core sono scelti dagli utenti che intendono costruire un potente computer da gioco o una soluzione per eseguire attività pesanti: editing video, creazione di grafica 3D e così via.

I processori AMD sono più adatti agli utenti che devono eseguire attività in più thread su un computer. Cioè, questi sono per la maggior parte computer da lavoro.

Nota: AMD ha una nuova serie di processori: Ryzen, creata appositamente per i giochi.

A seconda del budget e delle esigenze, devi scegliere AMD o Intel come processore. In genere, le opzioni AMD sono più economiche, con una potenza approssimativamente comparabile.

Quale socket del processore scegliere

La presa del processore è il connettore attraverso il quale la “pietra” . Se stai costruendo un computer da zero, invece di acquistare un processore per una scheda madre specifica, dovresti considerare quale presa tra quelle in vendita è meglio scegliere. A seconda della presa del processore sulla scheda madre, è necessario selezionare il processore stesso.

Negli ultimi anni, i creatori di processori hanno cercato di non forzare il rilascio sul mercato di nuovi standard di socket, poiché ce ne sono già dozzine. È possibile dividere i socket in tre gruppi: legacy, legacy e moderni. Naturalmente, è meglio acquistare una scheda madre con un socket moderno, in modo che tra qualche anno sarà possibile installarvi uno dei nuovi processori.

Per i processori AMD:

  • Prese tradizionali: AM1, AM2, AM3, FM1, FM2;
  • Prese tradizionali: AM3+, FM2+;
  • Prese moderne: AM4, TR4.

Per i processori Intel:

  • Prese legacy: 478, 775, 1155, 1156, 2011;
  • Prese legacy - 1150, 2011-3;
  • Prese moderne: 1151, 1151-v2, 2066.

Di tutte le opzioni presentate sopra, al momento ha senso concentrarsi sui socket AM4, 1151, TR4 quando si sceglie un processore. Possiamo dire che dureranno più a lungo sul mercato.

Come scegliere un processore per un computer - caratteristiche principali

La potenza di un processore è determinata dalle sue caratteristiche. Quando si sceglie una "pietra", si consiglia di concentrarsi sulle caratteristiche del processore indicate di seguito, che possono essere definite chiave.

Numero di core

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Probabilmente hai sentito dire che i processori hanno un core, due, quattro, otto e così via. Molto spesso, maggiore è il numero di core, più potente è la soluzione, ma questo non è un dogma. Il numero di core dovrebbe essere basato sulle attività che il computer risolverà:

Nota: attualmente non tutti i programmi sono in grado di sfruttare tutto il potenziale del processore. Ad esempio, se l'applicazione in cui lavori costantemente al computer non è in grado di accettare più di 2 core del processore, non ci sarà alcun vantaggio dall'acquisto di una soluzione a 8 core in termini di velocità di interazione con questo programma.

Frequenza della CPU

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La caratteristica più importante di qualsiasi processore è la sua frequenza. Le prestazioni complessive di una particolare soluzione dipendono da questo. Ciascun core funziona alla frequenza specificata nelle specifiche del processore. Cioè, maggiore è la frequenza dei core, e maggiore è il numero di questi core, più potente è la soluzione.

La frequenza del processore influisce direttamente sul suo costo. Più è alto, più costosa è la “pietra”. Se si acquista un computer per risolvere problemi semplici, sarà sufficiente una frequenza di 2-3 GHz. Per le soluzioni di gioco vengono utilizzate "pietre" con una frequenza di 3,5 GHz e per la risoluzione di compiti professionali complessi - da 4 GHz.

Nota: se il computer richiede potenza anziché più thread, è meglio scegliere soluzioni con una frequenza più elevata che con un numero elevato di core.

I processi potenti più moderni, oltre alla frequenza di base, hanno una frequenza Turbo Boost o Turbo Core. Questa è la frequenza alla quale le prestazioni del processore possono aumentare in condizioni di carico pesante. Più pesante è il carico, maggiore è la frequenza.

Ad esempio, il processore ha una frequenza base di 3,5 GHz e la sua frequenza Turbo Boost massima è di 4 GHz. Se viene utilizzato un core ed è sottoposto a un carico pesante, può aumentare la frequenza a 4 GHz. Se ce ne sono due, la loro frequenza sarà di circa 3,7-3,8 GHz. E così via. Maggiore è il numero di core utilizzati dall'attività corrente, più vicina è la frequenza del processore alla frequenza di base. Ma se un'attività utilizza un solo core, la frequenza massima con Turbo Boost o tecnologia simile può raggiungere i valori massimi.

Numero di thread

Sopra abbiamo discusso di un concetto come il numero di core. Ma è anche importante dirti che ogni core può avere più thread. La tecnologia in cui un core può elaborare più flussi di dati è chiamata Hyper-threading.

Le soluzioni di hyperthreading sono presentate sul mercato nei processori AMD e Intel. Quasi tutti i processori moderni sono multi-thread, ma il numero di thread nei core può variare. Ad esempio, i potenti processori AMD Ryzen moderni possono avere 4, 8 o 16 thread. E poiché hanno 4, 6, 8 o più core, tali processori sono in grado di gestire un numero enorme di attività in parallelo. Ecco perché le soluzioni Ryzen sono consigliate per l'editing video e attività complesse simili.

Importante: nel settore dei giochi, gli sviluppatori hanno iniziato a rivelare il potenziale dei processori multi-thread non molto tempo fa, quindi un gran numero di thread nei core del processore non ha sempre un effetto positivo sulle prestazioni della "pietra" nei giochi.

Memoria cache

I processori hanno una memoria interna chiamata memoria cache. È necessario salvare le informazioni sull'operazione passata per accelerare la velocità di calcolo delle operazioni successive. A seconda dell'attività, la memoria cache può avere un impatto maggiore o minore sulle prestazioni.

In questo caso la memoria cache del processore può essere di 4 livelli:

  • Cassa di livello 1. Nella maggior parte dei casi si tratta della piccola quantità di memoria di cui dispongono tutti i processori;
  • Cassa di livello 2. Dovresti prestare attenzione a questo quando scegli un processore. Le moderne soluzioni prestazionali partono da 512 KB per un core. Tutto ciò che segue è soluzioni a basse prestazioni;
  • Cassa di livello 3. Non è disponibile su tutti i processori. In genere, per i processori con prestazioni medie, la dimensione della cache di 3° livello è di 3-4 MB. Per i computer potenti questo è 6-10 MB;
  • Cassa di livello 4. Di solito si trova solo su soluzioni produttive.

Importante: se il processore ha una cache di 3° o 4° livello, allora neutralizzano il valore della cache di 2° livello, puoi ignorarlo;

Nucleo video

I processori moderni hanno un core video integrato. Questo è importante, ad esempio, se stai assemblando un computer da ufficio in cui non dovresti installarne uno separato. La presenza di un core video nel processore consente di visualizzare le immagini sul monitor senza una scheda video aggiuntiva.

Importante: se stai costruendo un computer per risolvere problemi produttivi, non puoi prestare attenzione al core video nel processore centrale, la potenza della scheda video discreta è molto più importante;

Più il processore è costoso e moderno, più potente è, di regola, il suo core video. Ad esempio, le moderne soluzioni Ryzen (serie G) hanno un core Vega integrato. Ti consente di eseguire alcuni giochi non più produttivi, ma moderni anche senza una scheda video discreta.

Nota: se stai scegliendo un processore per un computer che non dispone di scheda video, è meglio guardare i testi dei core video di soluzioni specifiche per comprenderne le potenzialità.

RAM supportata

Più moderno è il processore, maggiore è la quantità di RAM di varie classi e frequenze supportata. Esistono 2 grandi fazioni di processori:

  • Vecchio: supporta RAM non superiore alla classe DDR 3 con una frequenza da 1333 a 1866 MHz;
  • Moderno: supporta RAM di classe DDR 4 a varie frequenze (2133, 2400, 2666, 3000 MHz).

Nota: i processori che supportano la memoria DDR 4 supportano anche i tipi di memoria precedenti. Allo stesso tempo, i produttori di processori progettati per funzionare con la memoria DDR 4 sconsigliano l'utilizzo del tipo di memoria precedente. Ciò è dovuto al fatto che potrebbe verificarsi un deterioramento accelerato del controller di memoria a causa delle diverse tensioni durante il funzionamento.

Processo tecnico

Ogni anno viene migliorato il processo tecnico per la produzione di componenti elettronici. Il consumo e la quantità di energia durante il funzionamento del dispositivo dipendono dal processo tecnico. Quanto più piccolo è il processo tecnico, tanto meno il componente si riscalda durante il funzionamento, di conseguenza i suoi carichi massimi possono essere maggiori;

L'acquirente non ha bisogno di sapere quale tecnologia di processo ha il processore del computer. Il produttore, concentrandosi sul processo tecnico, inserisce le caratteristiche nel dispositivo, quindi dovresti esaminarle.

Qual è la differenza tra processori OEM e BOX?

Quando acquisti un processore, potresti notare che alcuni di essi hanno l'abbreviazione OEM nel nome, mentre altri hanno BOX.

I processori OEM sono processori venduti in un vassoio di plastica minimo, molto raramente in una piccola scatola.

I processori BOX sono confezionati in una scatola completa con marchio del produttore. Il kit BOX molto spesso include un dispositivo di raffreddamento e un file . Le versioni BOX dei processori hanno una garanzia di 3 anni, mentre le versioni OEM hanno circa 1-2 anni.

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Importante: se un dispositivo di raffreddamento viene fornito con un processore, ciò non significa che sia in grado di raffreddarlo perfettamente. Molto spesso si tratta di dispositivi di raffreddamento economici che non raffreddano sufficientemente la "pietra" sotto carico pesante e prolungato. Se stai acquistando un processore costoso e potente che funzionerà con carichi pesanti, è meglio scegliere l'opzione OEM, quindi selezionare e installare su di esso un dispositivo di raffreddamento di alta qualità.

Quale processore scegliere

Puoi trovare dozzine di processori diversi in vendita in qualsiasi negozio online. Alcuni di essi possono sembrare simili nelle caratteristiche, ma appartengono a serie diverse. Diamo un'occhiata alla serie di processori attualmente popolare.

Processori Intel

Vecchie serie che stanno lasciando il mercato:

  • Celeron. Molto spesso si tratta di soluzioni dual-core progettate per computer da ufficio;
  • Pentium. Una delle serie più vendute di Intel, in circolazione da molto tempo. Al giorno d'oggi, non sono praticamente usciti nuovi processori e le opzioni disponibili per la vendita sono lungi dall'essere le più produttive.

Moderne serie di processori Intel:

  • Nucleo i3. Processori nel segmento di prezzo entry-level per computer multimediali. 2-4 nuclei;
  • Nucleo i5. Processori nel segmento di prezzo medio, adatti per computer da gioco non di altissima potenza. 4-6 nuclei;
  • Nucleo i7. Processori multi-core e multi-thread per computer da gioco o potenti soluzioni per ufficio. 4-10 nuclei;
  • Nucleo i9. Processori di fascia alta per computer potenti che devono funzionare con grafica o giochi pesanti. 12-18 nuclei;
  • Pentium G. La serie sopravvissuta di processori Intel Pentium, che può essere adatta per compiti d'ufficio o per un computer multimediale entry-level.

Processori AMD

Serie vecchie e obsolete:

  • Sempron. Una vecchia soluzione economica che può essere trovata nei computer da ufficio;
  • Atlon. Una serie di processori da gioco obsoleta che era comune all'inizio degli anni 2000;
  • Fenomeno. Soluzioni per computer multimediali con 2-4 core. Questa serie di processori non può far fronte ai giochi moderni e ai compiti complessi;
  • A4, A6, A8, A10. Processori per computer da ufficio. Più alto è il numero nel nome, più potente è la soluzione. Ma tali processori non sono adatti ai computer da gioco;
  • Una serie di processori per potenti computer da ufficio. Vengono presentate soluzioni fino a 8 core.

Serie di processori AMD moderni:

  • Ryzen 3. Soluzione a 4 core per computer da gioco nel segmento di prezzo entry-level;
  • Ryzen 5. Una soluzione per potenti computer da ufficio (editing video, Photoshop), che non funziona bene nei giochi. Ha da 4 a 6 core;
  • Ryzen7. Una soluzione per potenti computer da gioco o altre attività che richiedono il multi-threading. Ha da 4 a 8 core;
  • Ryzen Threadripper. Soluzioni professionali (solitamente server) estremamente potenti con un massimo di 16 core.

Nota: se in una serie di processori AMD è indicata la lettera X alla fine, ciò indica che questa soluzione ha una frequenza più elevata rispetto alle solite variazioni delle “pietre” della serie.

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