Преглед на AMD Carrizo (A10-8700P) – дали новата серия APU чипове ще обърне AMD към по-добро?

    3 - Carrizo

    От доста време чуваме за APU чиповете на AMD, но едва миналата година компанията обяви новата си линия Carrizo, която вероятно ще промени всичко за компанията. Сложихме ръка на един преносим компютър, който е оборудван с новия процесор AMD A10-8700P – Dell Inspiron 5555 и, разбира се, проведохме всички тестове, за да видим как се представя и може ли наистина да се изправи срещу конкуренцията на Intel.

    Ако не сте запознати със серията Carrizo-L, смята се, че AMD пусна две групи процесори. Семейството Carrizo-L ще бъде това, което представя SoC и бюджетните процесори, докато основната серия Carrizo представлява чиповете от висок клас на компанията. Този, с който разполагаме тук, работи с максимална TDP от 35 W, но може да бъде конфигуриран до 12 W, така че производителността може да варира в различните лаптопи. Ето какво мислим и събрахме до момента.

    Contents

    Архитектура

    В някои аспекти AMD все още изостава от производствените технологии на Intel и NVIDIA. Все пак AMD обещава огромен скок в производителността спрямо последното поколение Kaveri. Производственият процес продължава да бъде 28 nm, от което можем да очакваме по-голяма консумация на енергия, малко повече топлина и малко по-голям форм-фактор в сравнение с чиповете на Intel. Въпреки това AMD е успяла да побере 29% повече транзистори в същия размер на матрицата в сравнение с процесорите от поколението Kaveri. Освен това новите процесорни ядра x86 Excavator ще осигурят 40% по-малка консумация на енергия, което е наистина впечатляващо, ако цифрите действително се изпълнят. Изглежда, че AMD оптимизира настоящия технологичен процес, вместо да премине към 22 nm или дори 14 nm, както направи Intel. Това е рискован ход и само времето ще покаже дали тази стратегия ще се окаже полезна.

    13 - Disclosures

    Новото поколение на линията Carrizo продължава да използва т.нар. архитектура HSA, а най-забележителната характеристика е hUMA (heterogeneous Unified Memory Access). hUMA позволява на ядрата на графичния процесор и на централния процесор да използват един и същ адрес на паметта, като по този начин се свива броят на инструкциите, необходими за изпълнение на задачите, което значително намалява консумацията на енергия и увеличава общата производителност. Функцията hUMA обаче ще бъде налична само в чиповете от серията Carrizo, докато Carrizo-L (в нашия случай) използва ядрата pUMA+ и това, което се смята за наследник на ядрата Jaguar. Новите ядра pUMA+ ще се използват в преносими компютри от начално ниво, ултратънки лаптопи, таблети и други устройства с по-малък форм-фактор. Както бе споменато по-горе, ядрата pUMA+ се отличават с 28 nm производствен процес, 2 или 4 ядра, GCN и консумация на енергия между 10 и 25 W за целия SoC. Освен това предлага по-добра производителност на ват.

    6 - High Density Design

    По отношение на енергийната ефективност, инженерите в AMD може и да са се борили много, за да оптимизират стария 28nm процес, но както всички знаем, оптимизирането на мощността е много повече от един производствен процес. Започвайки с фамилията Carrizo, AMD внедри няколко технологии, които следят напрежението на процесора, правейки го по-оптимизиран по отношение на енергийната ефективност. Как работи това? По принцип е доста просто – всеки SoC или CPU изпитва спадове в напрежението или известни още като дропс. За да се избегнат тези “дропове”, системата осигурява повече мощност от необходимото, за да компенсира прекомерно преходното напрежение. За съжаление, въпреки че този процес е ефективен, той не е толкова щадящ за енергията, защото изтичането на енергия е пропорционално на квадрата на увеличението на напрежението. С други думи – 10 % свръхнапрежение води до 20 % свръхконсумация. Затова AMD е намерила начин да оптимизира този процес, като проследява входящото напрежение в реално време, адаптира операциите на CPU и GPU и регулира честотата за част от секундата, или по-точно – за наносекунда. Тази технология не прави никакъв компромис по отношение на суровата мощност и намалява консумацията на енергия с 10% на графичния процесор и с 19% на централния процесор.


    7 - Low Power Graphics

    8 - Voltage Adaptive Operation

    Наред с тази технология AMD е внедрила AVFS (адаптивно мащабиране на напрежението и честотата). Въпреки причудливото име, AVFS всъщност е доста проста. За да наблюдават всички тези процеси, споменати по-горе, инженерите са вградили някои допълнителни сензори наред с конвенционалните за температури и мощност. С помощта на тези сензори всеки отделен APU се адаптира в реално време към характеристиките на силиция, поведението на платформата и околната среда. AMD заявява, че AVFS осигурява допълнително 30% намаление на консумацията на енергия.


    9 - AVFS Sensors

    5 - HSA

    Няколко последни думи по темата – AMD оправдава използването на 28 nm производствен процес с поддържането на ниски разходи. Вярно е, че AMD предлага сравнително по-евтини процесори в сравнение с Intel, но също така заявява, че чрез оптимизиране на 28nm архитектура клиентите получават по-малко потребление на енергия на прилична цена. В сравнение с графичния процесор Kaveri, новите графични процесори, интегрирани в Carrizo, ще могат да изстискат същата производителност при 20% по-ниска консумация на енергия. Всичко това звучи чудесно, но ще трябва да проверим това в нашите тестове по-долу.

    Също така е много важно да отбележим, че новото поколение APU ще се доставя с новите графични ядра Radeon със специално захранване, което е още една стъпка в правилната посока по отношение на производителността и енергийната ефективност.

    Характеристики

    Това може би е най-голямото подобрение в сравнение с дизайна на Kaveri. С Carrizo AMD най-накрая прави някои промени с дизайна, превръщайки новите чипове в истински SoC. SoC ще предоставя допълнителни възможности за свързване, сигурност, дисплей и др. Като начало новият дизайн на SoC ще поддържа кодиране на H.264 с DCE11, HDMI 2.0, който осигурява до 3 дисплея, и PCI-e Gen 3.0, ако искате допълнителен дискретен графичен процесор. Също така чипът може да осигури 4 USB 3.0 и 4 USB 2.0 връзки и SATA 3 портове. Контролерът на паметта ще позволи съвместимост с двуканална DDR3 памет и може да достигне до 2113 MHz.

    Производителност и бенчмаркинг

    Производителност на процесора

    Производителност на графичния процесор

    Присъда

    Честно казано, това е, което очаквахме от миналогодишните чипове Kaveri – страхотна графична производителност и почти несравнима процесорна производителност в сегмента на ниския клас. SoC-ът осигурява изключителна производителност в 15W TDP ниво, но въпреки това не може да се пребори с Core i7 и Core i5 чиповете на Intel, които така или иначе са по-скъпи. От друга страна, чиповете Core i3 лесно се конкурират с A10-8700P, което беше практически невъзможно при последното поколение. Като цяло новата линия Carrizo предлага много подобрения в сравнение с Kaveri, като дори побеждава някои специализирани графики като NVIDIA GeForce 920M и

    Трябва да споменем и удобния и усъвършенстван хардуерен декодер (UVD 6), който вече ви позволява да стриймвате взискателни 4K видеоклипове с помощта на HVEC/H.265. Освен това VCE (Video Codec Engine) също е подобрен за по-бързо транскодиране на H.264.

    Pros

    • Голям скок в представянето спрямо миналогодишното поколение Kaveri
    • Изключителна графична производителност и…
    • Добра производителност на процесора предвид 15W TDP и ниската цена


    Cons

    • Не най-добрата енергийна ефективност

    Абониране
    Уведомяване за
    guest
    1 Comment
    Вградени Отзиви
    Виж всички коментари
    Bob
    Bob
    7 години преди

    So you think this would be a very good buy ?