Перейти к содержимому

Как выбрать процессор для компьютера

  • автор:

Как выбрать процессор

Центральный процессор (ЦП, CPU) — это «сердце» компьютера. Это основной элемент системы. Именно поэтому к его выбору необходимо отнестись максимально серьезно, особенно если вы планируете не купить готовый ПК, а собрать его самостоятельно.

Центральный процессор (ЦП, CPU) — это «сердце» компьютера. Это основной элемент системы. Именно поэтому к его выбору необходимо отнестись максимально серьезно, особенно если вы планируете не купить готовый ПК, а собрать его самостоятельно.

Конструктивно процессор представляет собой печатную плату, на которой размещен полупроводниковый кристалл, накрытый металлической теплораспределительной крышкой. На обратной стороне печатной платы предусмотрены контактные площадки, с помощью которых он соединяется с материнской платой.

У процессора есть ряд важных характеристик, которые нужно учесть: количество ядер и тактовая частота, архитектура и тепловыделение. Также ведущие производители распределяют компоненты, которые они выпускают, по сериям. Это упрощает выбор, так как разные серии, семейства и поколения позволяют решать разные задачи.

В этой статье мы предлагаем вам базовую информацию о том, как выбрать процессор. Если же вы не уверены в том, какой вариант оптимально подходит именно вам, обратитесь к специалисту интернет-магазина СИТИЛИНК. Он вам обязательно поможет.

Гибридные процессоры

Отдельно стоит упомянуть гибридные решения. В них центральный процессор объединен с графическим. Это позволяет уменьшить энергопотребление и снизить стоимость системы. На основе гибридных процессоров можно создавать компактные компьютеры, которым не нужно решать сложные задачи.

Некоторые процессоры со встроенным ядром обладают мощностью, которой достаточно для запуска нетребовательных игр. Однако для ресурсоемких игр или монтажа видео они не подойдут, вам понадобится дискретная видеокарта.

Процессор AMD A series BLACK EDITION

Основные производители процессоров

Фактически рынок процессоров для компьютеров сегодня поделен между двумя крупными производителями: Intel и AMD. Они предлагают решения для разных типов компьютеров. У каждого из этих производителей есть и бюджетные решения, и наиболее мощные флагманские процессоры, и модели среднего класса.

Например, компания Intel предлагает бюджетные линейки Celeron и Pentium. Процессоры Core — решения старшей категории, но и у них есть своя иерархия:

Core i3

Core i3

Для игровых и мультимедийных компьютеров начального уровня.

Core i5

Core i5

Для более мощных игровых систем.

Core i7 и Core i9

Core i7 и Core i9

Для требовательных геймеров, а также для решения сложных профессиональных задач.

У AMD есть следующие основные линейки:

A-серия и Athlon

A-серия и Athlon

Для ПК начального уровня.

Ryzen Threadripper

Ryzen Threadripper

Профессиональные решения, имеющие наиболее высокую мощность.

Ryzen

Ryzen

Для компьютеров, которыми будут пользоваться требовательные геймеры и разработчики цифрового контента.

Что такое сокет?

Разъем на материнской плате, в который устанавливается процессор, называется сокетом. Определенные типы CP совместимы только с определенными разновидностями сокетов. Не существует никаких адаптеров или переходников, поэтому решить проблему несовместимости никак не получится. Можно только приобрести новую материнскую плату с подходящим разъемом.

На рынке сегодня представлены материнские платы с сокетами разных типов. Наиболее востребованные:

Сокеты AMD

SocketAM3+ и SocketAM4

Предназначены для создания офисных и домашних компьютеров, а также геймерских систем небольшой и средней мощности.

TR4 и sTRX4

Cокеты Intel

LGA 1151

Универсальный вариант для процессоров разных типов и мощности (Celeron, Pentium Gold, Core i3, Core i5, Core i7), позволяющий создавать как офисные системы для нетребовательных пользователей, так и мощные домашние компьютеры для развлечений.

LGA 2066

Обратите внимание! Процессоры Coffee Lake несовместимы с системными платами с сокетом LGA 1151, выпускавшимися до середины 2017 года. Для работы этих ЦП необходима материнская плата с чипсетом 300-й серии и обновленной ревизией разъема LGA 1151. Несмотря на то, что новый сокет имеет такое же количество подпружиненных контактов и идентичные ключи, по заявлению разработчиков, он электрически несовместим с первой ревизией LGA 1151.

Новую версию сокета неофициально называют LGA 1151v2. Однако и у компании Intel, и у различных производителей материнских плат она выпускается под названием LGA 1151, как и предыдущий вариант. Это создает путаницу, поэтому при выборе, если у вас есть сомнения, лучше уточнять совместимость процессора и материнской платы у консультанта.

Выберите в каталоге

Количество ядер

В современном процессоре несколько ядер. В решениях для потребительских компьютеров их количество варьируется от 2 до 32. Многоядерный процессор делит нагрузку между несколькими «вычислительными центрами», поэтому производительность компьютера растет. Он решает несколько задач одновременно и не тормозит, не зависает, когда сталкивается с особенно сложной задачей.

Но это в теории. На практике все несколько сложнее. Многое зависит от тактовой частоты CPU, его архитектуры, а также от того, используете ли вы программное обеспечение, которое поддерживает многопоточность обработки данных. Поэтому в реальности двухъядерный процессор может продемонстрировать более высокие результаты, чем четырехъядерный.

При выборе ЦП можно ориентироваться на следующие принципы:

2 ядра

Для решения несложных задач дома и в офисе: можно работать с текстами, таблицами и презентациями, выходить в интернет, смотреть видео и слушать музыку, пользоваться базами данных.

4-6 ядер

Для решения ресурсоемких задач, в том числе для игр и для работы с графикой на профессиональном уровне.

8 и более ядер

Для создания наиболее мощных игровых компьютеров, а также для решения сложных рабочих задач, связанных с обработкой видео и звука.

Тактовая частота

Упрощенно, тактовая частота — это количество операций, которые процессор способен выполнить за секунду. Чем выше этот показатель, тем более производительным будет процессор. Однако производительность зависит и от ряда других параметров, в том числе от архитектуры и объема кэша первого, второго и третьего уровней. По этому параметру можно разделить все процессоры на несколько групп:

До 3 ГГц

Бюджетные процессоры, предназначенные для работы с офисными программами и решения прочих несложных задач.

От 3 до 4 ГГц

Универсальные решения для работы, игр и развлечений.

Более 4 ГГц

CPU, созданные для решения сложных задач и позволяющие запускать ресурсоемкие игры и профессиональные программы.

Сегодня в продаже представлены процессоры, производительность которых можно наращивать. Это модели с открытым или разблокированным множителем. Процесс увеличения производительности называют разгоном или оверклокингом. В зависимости от конкретного ЦП, его можно выполнить через BIOS или в приложении, использующемся для регулировки настроек компьютера. При этом необходимо иметь в виду, что разгон увеличивает не только производительность, но и энергопотребление, а это может привести к перегреву.

Кэш-память

Кэш (или сверхоперативная память) позволяет уменьшить среднее время доступа к компьютерной памяти и за счет этого увеличить быстродействие процессора. В современных CPU она, как правило, многоуровневая.

Чем выше уровень кэша, тем больше его объем, но при этом уменьшается скорость. То есть кэш-память L1 особенно быстро отзывается на запрос процессора, но по объему она уступает уровням L2 и L3.

Тепловыделение

Чем выше мощность процессора, тем больше тепла он выделяет во время работы. К тому же тепловыделение увеличивается, когда возрастает нагрузка, и перегрев может стать причиной снижения производительности.

Это значит, что CPU нуждается в эффективном охлаждении. Тепловыделение ЦП обычно считается равным его максимальному энергопотреблению, и этот параметр измеряется в ваттах (Вт). Чем оно выше, тем более мощный кулер вам потребуется.

Радиатор с кулером для процессора

Выберите в каталоге

Классификация процессоров по назначению

Все разнообразие компьютеров можно разделить на две категории:

И рабочие, и игровые ПК также можно разделить по мощности. Есть компьютеры, которые подходят для решения несложных повседневных задач, например, набора текста, редактирования таблиц и поиска информации в интернете, а есть те, что предназначены для выполнения сложной работы, например, редактирования 3D-графики. Игровые компьютеры могут быть рассчитаны на нетребовательного геймера-новичка или на опытного киберспортсмена — при этом они будут различаться по характеристикам.

Соответственно, разным компьютерам требуются разные процессоры.

Для офисного или домашнего ПК подойдут двух- или четырехъядерные CPU из серий Intel Celeron, Intel Pentium и Intel Core i3 либо AMD Athlon и AMD Ryzen.

Если вы планируете комбинировать офисную работу с нечастым решением сравнительно сложных задач, стоит обратить внимание на следующие решения с количеством ядер от 4 до 8:

  • Intel Core i3, Intel Core i5 и Intel Core i7
  • AMD Ryzen 5 и AMD Ryzen 7

Компьютер, предназначенный для 3D-рендеринга, редактирования видео или обработки большого массива данных, можно собрать на базе процессоров из линеек Intel Core i9 и AMD TR4.

Для геймерского компьютера понадобится процессор с количеством ядер не менее четырех. Это должны быть модели из линеек Intel Core, AMD FX или AMD Ryzen. Чем старше линейка, тем мощнее будет компьютер, который вы можете создать, однако и стоимость ЦП при этом тоже будет расти.

От процессора во многом зависят и скорость работы ПК, и его производительность. Если компьютер будет медленно загружаться, зависать при запуске нескольких программ и тормозить при открытии новых приложений, то вряд ли пользование устройством будет доставлять удовольствие и маловероятно, чтобы вам удалось вовремя решить все рабочие задачи. Следовательно, выбору CPU нужно уделить как можно больше внимания, и экономить здесь стоит лишь в том случае, если вы планируете собрать ПК для несложной повседневной работы.

На сайте СИТИЛИНК с помощью онлайн-фильтра можно подобрать процессор по любым параметрам: по бренду и серии, сокету и количеству ядер, тактовой частоте и типу памяти. А если у вас остались вопросы, обратитесь к нашим онлайн-консультантам.

Как выбрать процессор для компьютера

Как выбрать процессор для компьютера

Процессор является одной из важнейших частей любого компьютера. От его производительности зависит не только плавный игровой процесс, но и в целом комфорт работы с компьютером и отзывчивость системы. Но чтобы процессор соответствовал всем потребностям пользователя, при выборе нужно учесть достаточно много характеристик и особенностей, которые мы и разберем в этом материале.

Производители процессоров и их линейки

Сейчас чипы CPU для потребительского рынка выпускают всего две компании – Intel и AMD. Каждая предлагает достаточно широкую линейку процессоров, от самых бюджетных до ультрапроизводительных. Хотя в целом актуальные поколения процессоров обеих компаний достаточно схожи (поддерживают память DDR5, новейшие интерфейсы), между ними есть и немало различий, обусловленных разным подходом к разработке архитектуры и ее специализации.

Процессоры Intel

Самые популярные процессоры Intel относятся к линейке Core, основанной на новейшей архитектуре Raptor Lake. Вся линейка делится на несколько серий:

  • Core i3. Самые доступные процессоры начального уровня. Они будут оптимальными для игровых сборок начального уровня или мультимедийных ПК. Процессоры Intel Core i3 отлично справляются с повседневными задачами и большинством игр. Но в самых требовательных новинках их производительности может не хватать из-за недостаточного количества ядер.
  • Core i5. Это среднепроизводительные процессоры для игровых сборок. Они отлично сочетаются с любыми видеокартами (кроме топовых) и подойдут для требовательных игр в разрешении 1080р и 2К.
  • Core i7. Линейка мощных игровых процессоров, которые могут раскрыть потенциал даже самой производительной видеокарты. Отличное решение для продвинутых игровых сборок.
  • Core i9. Это самые производительные из десктопной линейки процессоров Intel. Они предлагают максимальное количество ядер/потоков и демонстрируют высокую производительность как в играх, так и в рабочих приложениях, например, графических или видеоредакторах.

В арсенале компании есть и другие линейки, например, Celeron и Pentium. Но в них присутствуют только маломощные, устаревшие по современным меркам процессоры, которые подходят только для офисных ПК.

Процессоры AMD

Современные процессоры AMD делятся на несколько линеек, аналогично чипам от Intel. К актуальным относятся:

  • Ryzen 3. Это бюджетные решения, предлагающие небольшое количество ядер/потоков. Подойдут для игровых компьютеров начального уровня или мультимедийных систем.
  • Ryzen 5. Достаточно производительные процессоры, как правило, шестиядерные. Станут хорошей основой для среднебюджетного игрового компьютера.
  • Ryzen 7. Эти процессоры рассчитаны на создание мощных игровых сборок с топовыми видеокартами.
  • Ryzen 9. Самые мощные десктопные процессоры от компании AMD. Предлагают максимум ядер/потоков, хорошо подходят для топовых игровых сборок, также показывают отличные результаты в рабочих задачах и стриминге.

Как и Интел, компания AMD предлагает и другие серии процессоров, например, Athlon, предназначенные для офисных ПК. Из-за низкой производительности и устаревших технологий для современного домашнего компьютера они не подойдут.

Большой выбор готовых игровых сборок MAN-MADE

Мы предлагаем высокопроизводительные
игровые компьютеры, которые удовлетворяют запросам
даже самых требовательных геймеров

Сокет процессора

Сокет – это разъем на материнской плате, в который устанавливается процессор. В нем размещаются контактные площадки для передачи питания и обменом данными с ЦП. Важно, чтобы сокет процессора и материнской платы был идентичным, иначе его просто не выйдет установить в плату. Для процессоров Intel сейчас актуален сокет LGA 1700, а для AMD – AM5.

Нужно отметить, что зачастую производители практикуют достаточно частую смену сокетов, например, у Intel он меняется каждые 1-2 поколения. То есть новые процессоры становятся несовместимы с прошлыми материнскими платами. У AMD цикл поддержки одного типа сокета дольше, например, AM4 был актуален на протяжение 5 лет, производитель утверждает, что и AM5 получит такой же длительный жизненный цикл.

Основные характеристики процессоров

Производительность процессора зависит от достаточно большого количества характеристик. Ниже мы рассмотрим основные, которые оказывают наибольшее влияние на показатели ЦП как в играх, так и в любых других задачах.

Количество ядер

Это одна из важнейших характеристик современного процессора, как AMD, так и Intel. Хотя все еще существуют приложения, которые нагружают только одно ядро, в большинстве случаев разработчикам удается хорошо распараллеливать нагрузку.

Поэтому актуальные процессоры оснащаются минимум 4 ядрами, причем во многих задачах их уже недостаточно, рекомендуется выбирать ЦП минимум с 6 ядрами. А топовые игровые решения комплектуются минимум 8 ядрами.

Максимальное количество ядер в десктопных процессорах Intel – 24 у Core i9. У процессоров AMD этот показатель несколько скромнее и равняется 16. Но нужно учитывать, разную архитектуру чипов. В актуальных сериях процессоров Core применяется гетерогенная архитектура, поэтому из 24 ядер 8 относятся к производительным, а 16 – к энергоэффективным. В процессорах AMD все ядра одинаковые и их можно отнести к производительным по классификации Intel.

Количество потоков

Архитектура актуальных процессоров обеспечивает возможность обрабатывать информацию в несколько потоков. То есть одно физическое ядро может проводить вычисления в два потока. У Intel эта технология называется Hyper Threading, а в процессорах AMD применяется ее аналог – SMT. Хотя существуют чипы, в которых эта возможность физически отключена, большинство процессоров работают в мультипоточном режиме, что, например, позволяет 6-ядерному процессору обрабатывать данные в 12 потоков.

Нужно учитывать, что прирост от многопоточности может существенно отличаться, в зависимости от программы. Например, в рабочих приложениях она дает практически прямую прогрессию, то есть 4-ядерный, 8-поточный процессор в этом случае будет работать практически также, как 8-ядерный. В играх прирост производительности меньше, обычно не превышает 30-50%. А некоторые старые игры могут работать с многопоточными процессорами даже хуже, но такие ситуации исключительно редки, все актуальные игровые проекты хорошо поддерживают технологию многопоточности.

Нужно отметить особенность гетерогенных процессоров Intel. Так как в них используется два типа ядер, производительные, способные обрабатывать данные в два потока и энергоэффективные, которые могут работать только с одним потоком информации. Поэтому, чип Core i9 с 24 ядрами будет проводить вычисления не в 48 потоков, а в 32 (восемь «двухпоточных» производительных ядер + 16 эффективных однопоточных).

Частота процессора

Один из основных показателей, от которого напрямую зависит вычислительная мощность процессора. Большинство современных чипов способны работать на частотах от 4 ГГц и выше, а топовые решения легко преодолевают рубеж в 5 ГГц и вплотную приближаются к 6.

Но важна не только частота сама по себе. Хотя с ростом частоты происходит заметное возрастание производительности, высокочастотный четырехъядерный процессор все равно будет медленнее, чем низкочастотный шестиядерный. Поэтому в большинстве случаев, для современных компьютеров важнее количество ядер/потоков, чем частота. А топовые решения как от Intel, так и от AMD предлагают не только «много ядер», но и высокие рабочие частоты.

Turbo Boost и Turbo Core

Это технологии автоматического наращивания тактовой частоты под нагрузкой. Turbo Boost используется в процессорах Intel, а Turbo Core – в решениях от AMD. Хотя нюансы работы этих технологий существенно отличаются, принцип идентичен.

В простое частоты процессорных ядер серьезно уменьшаются, что позволяет чипу потреблять минимум энергии и существенно снижает тепловыделение. Под воздействием нагрузки процессор автоматически «разгоняется» до максимума частот, заданных производителем, что обеспечивает наилучшую производительность.

Практически все актуальные процессоры поддерживают эту полезную технологию. Важно учитывать, что при малопоточных нагрузках, когда загружаются только 1-2 ядра частота авторазгона будет выше, чем при многопоточных нагрузках. Зачастую именно максимальную частоту 1-2 ядер производители указывают в спецификациях процессора, поэтому в реальной работе, когда большинство нагрузок будут многопоточными частота чипа будет на 100-200 МГц ниже указанной в описании. Это нормальная ситуация, связанная с особенностями работы системы авторазгона.

Кэш-память

Это быстрая память небольшого объема, размещенная непосредственно на кристалле процессора. Она позволяет хранить данные, обрабатываемые процессором и существенно повысить его производительность даже без дополнительного наращивания частот.

Причем кэш современных чипов многоуровневый, в них используется три уровня памяти:

  1. Самая быстрая, расположенная максимально близко к ядрам, но ее объем невелик.
  2. Промежуточная по скорости обмена данных и объему память.
  3. Самый объемный кэш, часто общий для всех ядер чипа, но и самый медленный.

В процессорах Intel и AMD используется разный подход к проектированию кэш-памяти. В чипах Intel объем кэша всех уровней относительно невелик, что компенсируется крайне высоким быстродействием памяти. В процессорах AMD наоборот, скорость работы кэша оставляет желать лучшего, для компенсации этого недостатка производитель существенно увеличивает объем встроенной памяти.

Поддерживаемый тип оперативной памяти

Актуальные процессоры Intel и AMD рассчитаны на работу с новым поколением оперативной памяти DDR5. Но, если чипы от AMD могут работать только с этим типом памяти, процессоры Intel оснащаются комбинированным контроллером памяти, который дает возможность использовать и планки прошлого поколения – DDR4. Для этого достаточно выбрать соответствующую материнскую плату.

В целом, новый стандарт памяти обеспечивает потенциально более высокую производительность. Но пока он только начинает распространяться на рынке и поэтому преимущества DDR5 не так очевидны, а цена сборки на новой памяти будет выше. Хотя в ближайшее время DDR5 несомненно станет новым стандартом, при ограниченном бюджете вполне допустимо использовать и DDR4, разница по производительности пока малозаметна.

Наличие встроенного видеоядра

Во многих процессорах присутствует интегрированное видеоядро, его производительности недостаточно для игр, основное назначение – страховка на случай поломки видеокарты. Также встроенная видеокарта может использоваться для ускорения вычислений или других рабочих задач.

Для обычного компьютера, тем более игрового, необходимости в интегрированном видеоядре нет. Поэтому можно немного сэкономить и купить процессор от Intel, в котором оно деактивировано. В маркировке таких чипов будет присутствовать буква «F». В актуальных процессорах AMD 7ххх видеоядро присутствует по умолчанию, если в нем нет необходимости, оно отключается через биос.

Техпроцесс

Это производительные нормы, от которых зависит плотность размещения транзисторов в процессоре, а также ряд важных характеристик, таких как максимум достижимых частот и энергопотребление. Чем «тоньше» техпроцесс, тем больше транзисторов будет в чипе и тем производительнее в среднем будет процессор.

Сейчас актуальны техпроцессы с нормами порядка 5-7 нм. Но нужно учитывать, что эти показатели достаточно условны, так как разные производители по-разному считают «нанометры». Поэтому нередки ситуации, когда чипы на условных «7 нм» показывают результаты лучше, чем процессоры на 5 нм.

Кроме того, компания AMD использует чиплетную архитектуру, то есть в составе процессора используется несколько чипов, изготовленных по разным нормам. В серии Ryzen 7ххх чипы, на которых размещены ядра производятся по нормам 5 нм, а кристалл с системой ввода-вывода и интегрированным видеоядром – по более «грубому» техпроцессу предыдущих поколений.

Энергопотребление

Этот параметр отражает количество электроэнергии, которое потребляет процессор при максимальной нагрузке. Его нужно знать для подбора мощности блока питания, так как процессор является вторым по мощности потребителем. Больше него потребляет только видеокарта, причем вполне возможны ситуации, когда графический процессор требует меньше энергии, чем центральный.

Энергопотребление среднепроизводительных современных чипов обычно составляет 80-120 Вт, топовые, многоядерные процессоры могут требовать 200 Вт и более.

Тепловыделение

Указывается производителями в форме TDP, эта характеристика нужна для выбора подходящей системы охлаждения, которая сможет отвести выделяющееся при работе процессора тепло. Нужно учитывать, что параметр TDP не всегда точно соотносится с уровнем энергопотребления. На него влияют такие факторы, как площадь кристалла, толщина крышки процессора, тип термоинтерфейса между чипом и крышкой.

Все эти нюансы для обычного пользователя не важны. Главное выбирать систему охлаждения, которая будет мощнее, чем указанное производителем тепловыделение. Например, для большинства 6-8 ядерных процессоров будет достаточно производительного воздушного кулера. А для более мощных процессоров потребуется СЖО, иначе владелец практически неизбежно столкнется с троттлингом.

Выбор процессора по назначению

Перед покупкой сборки необходимо заранее продумать, для каких целей будет использоваться компьютер. Именно исходя из основных задач выбирается центральный процессор и остальные комплектующие компьютера. Для облегчения этой задачи мы разберем три самых популярных варианта сборок.

Для базовых задач и нетребовательных игр

Для таких компьютеров не обязательно наличие мощного процессора. Будет достаточно четырех- или шестиядерного чипа. Можно рассмотреть следующие варианты:

  • Core i3 13-го поколения. Процессор относится к актуальной линейке Intel, оснащается 4 производительными ядрами, способными обрабатывать данные в 8 потоков. Под нагрузкой разгоняется до 4,5 ГГц, хорошо подходит для бюджетного игрового компьютера.
  • Ryzen 5 5500. Это базовый шестиядерник для сокета AM4, предлагает 6 ядер/12 потоков и все еще актуальную архитектуру Zen 3.

Оба варианта процессоров, а также близкие к ним аналоги станут хорошей основой для недорогого домашнего компьютера, смогут раскрыть потенциал видеокарт начального или даже среднего уровня в разрешении 1080р.

Для мощного игрового ПК

Для полного раскрытия всех возможностей современных видеокарт в требовательных играх потребуется серьезная процессорная мощность. Intel предлагает для таких компьютеров процессоры из серии Core i5 или i7. Они способны достигать высоких частот даже при многопоточных нагрузках (свыше 5 ГГц), а гетерогенная архитектура позволит высвободить всю мощность производительных ядер для достижения максимального уровня ФПС в играх.

Из процессоров AMD подойдут чипы серии Ryzen 5 или 7. Они предлагают 6 или 8 производительных ядер, достаточно высокие частоты и большой объем кэш-памяти. Хотя максимальный уровень кадровой частоты с процессорами AMD будет ниже, чем у Intel, их производительности хватит для комфортной игры в самые требовательные новинки.

Для рабочих станций

Практически все рабочие нагрузки относятся к многопоточным. Поэтому для компьютера – рабочей станции нужно выбирать процессор с максимальным количеством ядер/потоков, даже в ущерб частоте.

Intel для этих целей предлагает чипы из серии Core i9. Это универсальные процессоры, которые предлагают 24 ядра в сочетании с высоким уровнем авторазгона. Они демонстрируют отличные результаты как в играх, так и в рендеринге видео или работе с 3D-графикой.

Аналог от AMD – процессоры Ryzen 9, которые могут предложить до 16 ядер. Также компания предлагает особую серию чипов для рабочих задач – Threadripper. Такие процессоры могут включать до 64 ядер, но отличаются высоким энергопотреблением и требуют специальную материнскую плату. Для гейминга они подходят плохо из-за особенностей межъядерного обмена данными, но показывают хорошие результаты в рабочих приложениях, требующих большого количества вычислительных потоков, например, рендеринге.

Ответы на популярные вопросы

Что такое ядро процессора?

Ядро – это базовый вычислительный блок процессора, способный решать комплексные математические задачи. Ядра современных чипов устроены достаточно сложно, поэтому нередко возникают дискуссии относительно того, что именно называть этим термином. Для обычного пользователя достаточно знать, что чем больше ядер, тем производительнее процессор, также обязательно наличие многопоточности, то есть возможности обрабатывать одним ядром два потока данных одновременно.

Что такое троттлинг?

Этим термином называется «аварийный» сброс частот процессора, что приводит к резкому падению производительности. Троттлинг является системой безопасности, интегрированной в процессор производителем для защиты от перегрева. С троттлингом можно столкнуться не только при неправильном выборе системы охлаждения, но и при длительном отсутствии обслуживания компьютера, что приводит к накоплению пыли и ухудшению теплоотвода от комплектующих.

Что такое разгон процессора?

Это самостоятельное повышение частоты ядер процессора пользователем. Intel предлагает для разгона специальные процессоры c буквой «K» в маркировке. Ее наличие означает «разблокированный множитель», то есть владелец сможет сам настроить частоту чипа. Компания AMD разгон процессоров практически никогда не блокирует, настройка большинства чипов полностью доступна пользователю.

Нужно отметить, что современные процессоры в дополнительном разгоне не нуждаются. Благодаря использованию эффективных систем автоматического наращивания частоты их потенциал «выжимается» с завода. Сейчас разгон процессора — удел энтузиастов, обычному пользователю никакой пользы он не принесет.

Вступайте в наши группы
в социальных сетях

Здесь мы делимся фото и видео-обзорами наших игровых сборок, а также новостями и полезными материалами про железо

Telegram ВКонтакте

  • info@man-made.ru
  • 8 (495) 212-11-42 ( По Москве )
  • 8 (800) 707-52-62 ( По России )
  • Заказать звонок
  • Москва, ул. Нежинская, 8 к. 3
    Пн-Пт 10.00 — 20.00
  • Игровые компьютеры
  • Недорогие игровые ПК
  • Мощные игровые компьютеры
  • Кастомные компьютеры
  • Эксклюзивные компьютеры

Как выбрать процессор: советы компьютерного «гика»

Процессор — главный вычислительный элемент компьютера. Именно от него в большей степени зависит его производительность, именно он определяет возможности системы в рабочих и повседневных задачах. Огромное количество центральных процессоров (ЦП), представленных на рынке, зачастую вгоняют юзера в ступор. Не зная, как выбрать процессор для компьютера, неопытный пользователь, скорее всего, будет ориентироваться на цену и производителя (благо, последних всего два).

Стоит ли говорить о том, что, уповая лишь на эти параметры, вы рискуете потерпеть фиаско? Потому не нужно удивляться, что игры «тормозят», графические программы зависают, да и сам процессор попросту не подходит к материнской плате. Специалисты интернет-магазина MultiMart.by знают, как выбрать процессор для компьютера для выполнения офисных, мультимедийных, или какой подобрать для игровых задач и с радостью помогут.

Шаг 1: определяемся с производителем

На рынке представлены процессоры двух лучших конкурирующих друг с другом производителей: Intel и AMD. У каждого из них есть полностью сформированные линейки продуктов, из которых можно выбрать комплектующие под задачи своего ПК и отведенный на покупку «железа» бюджет. У AMD есть бюджетные процессоры семейства Athlon и A-series, которые лучше подходят для большинства офисных задач, но для многих современных игр слабоваты. У Intel для этого можно выбрать процессор под торговой маркой Atom и Celeron с несколькими ядрами и несложной архитектурой — то, что надо для «рабочей лошадки».

Процессоры Intel семейства Pentium лучше подходят для офисных и большинства мультимедийных задач. Для игр, работы с 3D-контентом, требовательными графическими приложениями лучше выбрать процессор нового поколения: у Intel — это Core i9 и Core i11, а технология Hyper-treading позволяет каждому из ядер лучше обрабатывать несколько потоков данных. AMD предлагает линейку А10, А12, FX, а также одну из лучших игровых — Ryzen.

Как выбрать процессор: советы по выбору от компьютерного «гика» изображение 0

Как выбрать процессор: советы по выбору от компьютерного «гика» изображение 1

Шаг 2: подбираем сокет

Сокет — это разъем в компьютерном процессоре, лучше других подходящий для подключения к материнской плате, имеющий определенные параметры, физические размеры, конструкцию. В один сокет можно установить только одно семейство процессоров.

Процессоры Intel, как правило, выпускаются со следующими типами сокетов:

  • Socket 1151;
  • Socket 2011-3;
  • LGA 2066;
  • LGA 1151 v2.

Как выбрать процессор: советы по выбору от компьютерного «гика» изображение 0

Как выбрать процессор: советы по выбору от компьютерного «гика» изображение 1

ЦП от AMD чаще всего работают со следующими разъемами:

Если вы хотите понять, какой выбрать процессор для компьютера под конкретную имеющуюся материнскую плату, лучше зайдите на официальный сайт изготовителя и изучите список ЦП с ней совместимых. Это поможет сэкономить и время, и деньги. Ведь бывает и такое, что процессор совместим с «материнкой» по сокету, но не поддерживается ей, требует обновления микрокода BIOS, либо материнская плата хоть номинально и работает с процессором, но слишком слаба для выполнения всех требуемых операций.

Шаг 3: нужна ли встроенная видеокарта?

Прежде, чем окончательно определить какой процессор приобрести, нужно обратить внимание на наличие и качество встроенной видеокарты. Практически все современные процессоры выпускаются со встроенным графическим ядром, способным отображать видео. Процессор с видеокартой подойдет для компьютеров, используемых для несложных офисных и рабочих операций. Однако лучшие топовые процессоры, оснащаются столь мощной и производительной видеокартой, что ее смело можно пробовать во многих современных играх — не подведет.

Шаг 4: определяемся с системой охлаждения

Центральные процессоры поставляются в двух комплектациях: OEM или BOX. Последняя, помимо самого процессора и гарантийного талона на него, предполагает наличие хорошей штатной системы охлаждения. Достоинство «боксовой» комплектации заключается в отсутствии необходимости поиска подходящего кулера — процессор сразу готов к установке в компьютер.

Однако штатный кулер не всегда самый тихий, эффективный и выгодный. OEM комплектация дешевле BOX и зачастую — очень существенно. Кроме того, кулер в этом случае можно выбрать отдельно с учетом особенностей системы и габаритов корпуса ПК.

Шаг 5: изучаем технические характеристики

Говоря о том, какой процессор лучше выбрать, невозможно не упомянуть важные технические характеристики, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. К таким параметрам относятся:

  • тактовая частота процессора;
  • количество ядер;
  • многопоточность;
  • объем кэш-памяти.

Тактовая частота определяет количество возможных выполняемых операций в одну секунду. Измеряется отдельно в базовом и Турбо режиме. Тактовая частота во многом определяет производительность процессора. Так, если мы сравним 2 ЦП из одной линейки, с одним и тем же количеством ядер и из одного поколения, то мощнее и быстрее окажется именно тот процессор, у которого рассматриваемый показатель выше.

Количество ядер является неоднозначной, но значимой характеристикой процессора. Благодаря последним технологическим достижениям, в современные ЦП можно устанавливать до 16 ядер и каждое из них будет являться полноценным процессором. Утверждение, что чем больше ядер, тем производительнее процессор верно, но только для тех случаев, когда приложения и игры оптимизированы для работы с многоядерными ЦП. В противном случае, незадействованные для работы ядра будут «простаивать», никак не влияя на производительность. Поэтому если вы не планируете работать с требовательными графическими приложениями, дизайнерскими программами или играть в игры класса ААА+, то двух или четырехъядерного процессора будет вполне достаточно.

Технология Hyper-treading позволяет одному ядру процессора обрабатывать несколько потоков данных, что существенно улучшает показатели производительности. Многопоточные ЦП с двумя ядрами приближены по производительности к четырехъядерным, а с 4 ярами — к восьмиядерным. Наличие Hyper-trading у процессора повышает скорость обработки информации и его быстродействие в ряде специфических программ и приложений, в играх. К многопоточным процессорам относятся: Intel Core i7, некоторые CPU из семейства Intel Pentium, линейка AMD Ryzen.

Кэш-память — это сверхбыстрая память процессора, которая необходима ему для выполнения быстрых вычислений. Объем кэш-памяти также оказывает влияние на производительность ЦП. При выборе центрального процессора для компьютера значение имеет лишь кэш-память второго и третьего уровня.

Для офисного компьютера достаточно 512 КБ кэш-памяти L2 на ядро. Для процессоров, устанавливаемых в игровые и профессиональные компьютеры, необходимо не менее 1 МБ кэш-памяти второго уровня на каждое из ядер. Кэш третьего уровня (L3) устанавливается преимущественно в процессорах топовых линеек.

Какие бы цели не стояли перед вашим компьютером: будь он игровой системой, мощной рабочей станцией, устройством для офисных задач или одним из элементов мультимедийной системы — выбирая лучший процессор, руководствуйтесь параметрами его производительности, чтобы ЦП смог «осилить» предназначенные для него задачи.

Как выбрать центральный процессор

Как выбрать центральный процессор

Ключевым преимуществом персонального компьютера как платформы была и остается универсальность. Именно благодаря возможности решать совершенно разные задачи на одном устройстве, привычные нам настольные компьютеры уже десятилетиями без малейших потерь переживают появления новых и «революционных» платформ, грозящихся стать им заменой.

Однако, чтобы быть в полной мере универсальным инструментом, компьютеру необходима соответствующая производительность. И, если в играх она определяется в первую очередь видеокартой, то для рабочих задач чаще всего важны возможности центрального процессора (хотя, разумеется, оперативная память и дисковая подсистема также имеют значение).

В этом гайде будут даны ответы на основные вопросы, возникающие при выборе ЦПУ, а параметры самих процессоров — разделены на важные и те, что не имеют определяющего значения при выборе.

На что НИКОГДА не нужно обращать внимание

У каждого из двух производителей центральных процессоров есть полностью сформированные линейки продуктов, рассчитанных на разные сегменты рынка: от HEDT до встраиваемых систем. И вполне логично, что процессор для мощной рабочей станции и процессор для неттопа просто не могут обладать одними и теми же качествами.

Более того, разные модели процессоров даже в одном семействе могут заметно отличаться по характеристикам. А потому говорить, что условный Core i3 — это ровно то же самое, что условный Core i9, только чуть медленнее — значит просто-напросто манипулировать. Причем манипулировать даже не фактами, а эмоциями потенциального покупателя.

Поэтому, выбирая центральный процессор, четко усвойте: вы покупаете конкретное устройство, имеющее конкретные характеристики. А именно: производительность в важных для вас задачах, совокупная стоимость платформы, возможности дальнейшего апгрейда, энергопотребление, требования к системе охлаждения и т.д. Эти характеристики могут вам подойти или показаться несоответствующими стоимости процессора, но это будут реальные параметры, относящиеся именно к обсуждаемому продукту.

А вот такие мифические критерии, как «репутация бренда», «сырость архитектуры», «билет в клуб владельцев» и прочие «проценты раскрытия» — прямой и короткий путь к покупке наихудшего из возможных вариантов.

Часто задаваемые вопросы

Q: У меня материнская плата под < название_сокета >. Могу ли я поставить в нее процессор под < название_сокета_плюс_одна_цифра >?

Сокет материнской платы — ни что иное как ответная часть для контактных выводов процессора. Проще говоря — для ножек или площадок, которые каждый может увидеть, перевернув процессор крышкой (или кристаллом) вниз.

Для каждой платформы расположение этих контактов уникально, причем зачастую отличаются не только количество и расположение контактов, но и габариты сокета. В результате процессор чисто физически нельзя установить в чуждый ему разъем, а если вам это и удастся — скорее всего, процессор и материнская плата в результате получат необратимые повреждения. Как, собственно, и ваш кошелек — ведь придется покупать еще два новых девайса на замену.

Более того, иногда даже конструктивно схожие платформы несовместимы между собой. К примеру, процессор под сокет LGA 1151 не будет работать в материнской плате с сокетом LGA 1151_v2, а процессор под сокет LGA 1151_v2, соответственно, не заведется в плате под LGA 1151.

Если у вас уже есть материнская плата, просто ознакомьтесь со списком совместимых с ней процессоров, который всегда есть на сайте производителя материнки. Дело буквально пары минут, зато сэкономите вы гораздо больше. Причем и времени, и денег.

Q: Я купил процессор под < название_сокета >и материнскую плату с тем же < название_сокета >, а система все равно не запускается, черный экран и только вентиляторы крутятся. Что это значит?

A: Два возможных варианта.

  • Вариант «1» — вы подключили монитор к выходам на материнской плате, тогда как в процессоре отсутствует встроенная графика. Как это ни удивительно, но случается подобное довольно часто. Выход тут один — подключить монитор к дискретной видеокарте.
  • Вариант «2» — вы купили процессор, совместимый с вашей материнской платой, но не поддерживаемый на той версии BIOS, которая записана на плате в данный момент.

Возможна такая ситуация абсолютно на всех платформах — вспомним хотя бы процессоры Intel Coffee Lake Refresh (серия 9000) и материнские платы на чипсетах серии 300, выпущенные раньше самих ЦПУ. Или более свежий пример: процессоры Rocket Lake (серия Core 11000), совместимые со старшими чипсетами 400-ой серии, но также требующие более новых версий биос по сравнению с процессорами Core 10000.

В любом случае, это не является недостатком самой платформы. Если плата была выпущена раньше, чем процессор, она попросту не может знать, как с ним работать. Здесь можно провести аналогию с автомобилями: если какая-то опция начала устанавливаться на заводе только в 2019 году, то на машине, выпущенной в 2017 году она никак не может оказаться — если, конечно, вы ее не докупите и не установите.

Если вы только собираетесь покупать материнскую плату, и сомневаетесь, поддерживает ли она процессор — проверьте номер заводской прошивки. Сделать это совершенно не сложно, и покупать плату и нести ее домой для этого не нужно:

Если же ЦПУ покупается под апгрейд, и у вас уже есть работающая система с другим процессором — обновиться можно самостоятельно, причем для этого есть штатный инструментарий.

В конце концов, для обновления BIOS материнской платы можно обратиться и в сервис-центр. Услуга прошивки есть в СЦ компании ДНС, но никто не запретит обратиться в любую другую фирму, занимающуюся ремонтом и обслуживанием ПК.

Q: У меня блок питания мощностью в 450 ватт, хочу заменить процессор на « название модели ». Хватит ли моего блока, или его тоже нужно будет поменять?

A: Зависит от реальных характеристик вашего БП и мощности, потребляемой всей системой вкупе.

Предположим, что ваш блок питания качественный, современный и реально выдает заявленную мощность, причем большую ее часть — по линии в 12 вольт, да еще и не просаживает напряжение при пиковой нагрузке. Тогда к нему нет претензий, и вам остается узнать, насколько мощность БП соответствует аппетитам системы.

Вторым (или чаще первым, в пересчете на ватты) потребителем электричества под нагрузкой является видеокарта, поэтому также стоит изучить и ее реальные характеристики. Потребление материнской платы, оперативной памяти, жестких дисков и плат расширения не столь существенно, но, в зависимости от количества обозначенных выше устройств, добавьте к потребляемой видеокартой мощности еще ватт 50–70.

Как определить потребление процессора и видеокарты под нагрузкой? Проще всего воспользоваться готовыми тестами от авторитетных источников, использующих адекватные методики измерений.

Например, вот вам три сценария энергопотребления системы на базе Intel Core i9 12900K, замеры выполнены порталом Techpowerup.

Слева направо: энергопотребление в состоянии простоя, в типичной многопоточной нагрузке, и под стресс-тестом Prime95. При этом параметры процессора отслеживаются в четырех режимах: в полностью штатном, со снятыми программными лимитами энергопотребления, с отключенными энергоэффективными ядрами и в режиме максимального разгона.

Обратите внимание, что в этом случае измеряется не энергопотребление процессора в отдельности, а мощность, которую потребляет ВСЯ система в сборе из розетки. Но так получается даже более наглядно.

Менее точный способ — замерить самостоятельно. Если вы уверены в качестве и техническом состоянии своих комплектующих — запустите утилиту для мониторинга параметров системы HWinfo64, а затем измерьте энергопотребление процессора и видеокарты под стресс-тестами. FurMark или MSI Kombustor для видеокарты, OCCT Linpack или Prime95 для процессора. Полученные данные будут менее точны по сравнению с аппаратными измерениями, однако на них все равно можно будет положиться.

В качестве примера рассмотрим энергопотребление AMD Ryzen 9 5900X под пиковой нагрузкой, которое нам любезно покажет HWinfo64:

Процессоры Ryzen актуальных поколений обладают штатными программными лимитами энергопотребления, реализованными через биос материнской платы. Поэтому, возможно, они и не являются наглядными примерами. Тот же R9-5900X в штатном режиме ограничен всего лишь 145 ваттами, несмотря на наличие 12 равноценных вычислительных ядер. Тем не менее, это позволяет увидеть, что, даже под стопроцентной нагрузкой, энергопотребление ЦПУ не превышает заданный лимит — а значит, в реальных задачах оно будет либо на том же уровне, либо ниже. Но ни в коем случае не выше.

Соответственно, если полученная в итоге цифра существенно меньше заявленной мощности вашего БП — можно апгрейдиться. Если же нынешняя конфигурация потребляет практически максимальную для блока мощность — БП определенно стоит заменить.

Однако помните, что любые стресс-тесты вы проводите исключительно на свой страх и риск. Если ваша система имеет проблемы с охлаждением, либо БП переживает не лучшие времена и не может обеспечить качественное питание, возможен выход из строя одного или нескольких комплектующих. Впрочем, в таком случае и замена процессора на более мощный может привести к аналогичному результату…

Q: Хватит ли кулера на 95 ватт для охлаждения « название_процессора »? Менять еще и кулер возможности нет…

A: Это тоже зависит от реального энергопотребления процессора.

В характеристиках ЦПУ всегда приводится такое значение, как TDP (Thermal Design Power), и представляет собой требования к тепловой мощности, которую способен рассеивать кулер. Однако эти требования указываются зачастую только для штатного режима работы ЦПУ. Причем под штатным режимом здесь понимается базовая частота процессора, а не та частота, на которой он реально работает благодаря штатному динамическому разгону. К примеру, тот же Core i9-11900KF при заявленном TDP в 125 ватт может потреблять не более 125 ватт в пиковой нагрузке, но, лишь в том случае, если мы вручную отключим все технологии динамического разгона, и запустим его на базовой частоте в 3500 МГц при соответствующем напряжении.

А вот в штатном режиме, когда активны все фирменные технологии, процессор работает на частоте в 4800 МГц даже при полной загрузке всех его ядер. И энергопотребление, а значит, и тепловыделение, в таком случае оказываются «несколько» больше:

Да-да: под стресс-тестом якобы 125-ваттный процессор потребляет до 240 ватт. В более приближенном к реальности тесте 3D-рендерига Blender — до 190 ватт. И лишь в игре, где ресурсы процессора используются всего лишь на 20–25%, его энергопотребление колеблется около отметки в 100 ватт. Что произойдет с Core i9-11900KF, если довериться паспортным цифрам, и попытаться охладить его условным Deepcool Gammaxx 300, рассчитанным на 130 ватт — догадаться несложно.

Однако, зависимость температур от энергопотребления процессора работает и в другую сторону.

Если процессор имеет программный лимит на 145 ватт потребляемой мощности, то выделять 200, 250 или все 350 ватт тепловой энергии он не может чисто физически: будь это так, мы говорили бы о революции в области бытовых нагревателей, выдающих мощность больше потребляемой. А уж там и до изобретения вечного двигателя было бы недалеко.

Но шутки в строну: в реальности 145 ватт энергопотребления означают лишь то, что охладить процессор будет гораздо проще, чем об этом принято думать:

В отношении кулеров, кстати, ориентироваться на TDP тоже стоит с большой оглядкой. Каждый производитель использует разную методику замеров, в результате чего кулеры с TDP, заявленным на отметке в 130 ватт, могут иметь совершенно разную конструкцию и совершенно разную эффективность. Но, тем не менее, если для кулера заявлено 130 ватт рассеиваемой мощности, то, скорее всего, с процессором с энергопотреблением в 70–80 ватт он справится.

Q: А может, просто взять процессор в коробке? Там и кулер комплектный будет ведь!

A: На самом деле — далеко не факт, что он там будет.

К примеру, процессоры Intel с разблокированным множителем поставляются без штатного кулера, то же касается и некоторых моделей AMD Ryzen: например, процессоров серии 3000 с суффиксом XT, а также моделей 5000-ой серии, более производительных чем R5-5600X. Как правило, артикул таких ЦПУ от AMD заканчивается литерами WOF, что можно условно расшифровать как without fan. Производитель в данном случае полагает, что продукт заведомо будет использоваться с более качественной и эффективной системой охлаждения, нежели «боксовый» кулер.

Брать ли процессор в BOX или OEM-комплектации — личный выбор каждого. «Коробочный» экземпляр, как правило, отличается гарантией от производителя, срок которой гораздо продолжительнее гарантии от розничного магазина. OEM же — просто-напросто дешевле.

Но не стоит выбирать BOX только ради кулера: далеко не всегда он будет отличаться высокой эффективностью при комфортном уровне шума. А чаще всего на разницу в цене между BOX и OEM можно приобрести кулер намного лучше штатного.

Q: Нужен ли мне разгон процессора?

A: Личное дело каждого.

Если вы приобретаете процессор на длительный срок — лучше рассматривать вариант с разблокированным множителем. Разгон вам может не требоваться в момент покупки, но потребуется в будущем, когда вырастут требования игр и рабочего софта. Запас, как говорится, карман не тянет. Хотя и цена процессора с разблокированным множителем и материнской платы с возможностью разгона может оказаться намного выше платформы без разгона.

Впрочем, стоит сказать, что на сегодняшний день разделение на «разгоняемые» и «неразгоняемые» комплектующие очень условно.

На десктопной платформе AMD socket AM4 разгон доступен для всех моделей ЦПУ и APU, отсутствуют возможности разгона процессора только у плат на младших чипсетах A320 и A520. Впрочем, эти платы предназначены для офисного сегмента, так что тут все логично.

На актуальных десктопных платформах Intel ситуация тоже неоднозначна. С одной стороны, по-прежнему существуют старшие чипсеты Z-серии и процессоры с литерой K, отличающиеся разблокированным множителем. С другой стороны на платформе LGA 1200 существует чипсет B560, платы на котором позволяют не только разгонять оперативную память, но и изменять лимиты энергопотребления процессора, позволяя ему работать на больших частотах. Это не настолько эффективно, как ручная настройка множителя и напряжения, но сама возможность придать мощностей «заблокированному» процессору — это большой плюс.

И да: чипсет B660 для платформы LGA 1700 также существует. Но там все еще интереснее: можно не только играть с лимитами энергопотребления, но и изменять частоту системной шины, то есть буквально разгонять процессор, повышая его частоты выше возможных по штату (правда не на всех платах).

Q: Я выбрал процессор, но посмотрел характеристики — а там написано, что у процессора есть встроенная графика. Но у меня уже есть видеокарта — зачем переплачивать за то, чем я не буду пользоваться?

A: А переплачивать ли?

Как ни парадоксально, но даже если в вашем компьютере есть мощная дискретная видеокарта, встроенная графика — это полезный бонус, который в некоторых ситуациях может наоборот, сэкономить вам деньги, время и нервы. Любая видеокарта, какой бы надежной она ни была, со временем может выйти из строя и отправиться в сервис-центр. Любая видеокарта со временем может потребовать апгрейда, и вовсе не факт, что вы продадите старую и купите новую в один и тот же день.

Да можно придумать и другие причины, когда вы временно остаетесь без видеокарты. Что в этом случае придется делать, если встроенного видео у вас нет? Правильно, сидеть без компьютера или идти на местную барахолку и покупать дешевую б/у карту на время.

А что нужно сделать, если у вас есть встроенная графика? Подключить монитор к ней и пользоваться дальше. В тяжелые игры, конечно, не поиграешь, но можно серфить в Интернете и играть в любимые хиты прошлых лет. Без трат времени на поездки и походы по рынкам.

А вот стоит ли при покупке отдавать предпочтение именно процессорам со встроенной графикой — вопрос уже не такой простой.

Если мы говорим о платформе Intel, то за исключением графического ядра те же Core i5-11400 и Core i5-11400F полностью идентичны. У них одинаковое количество ядер, одинаковый объем кэш-памяти, одинаковые рабочие частоты и так далее. То есть, покупая процессор со встройкой, вы вообще ничего не теряете… кроме буквально нескольких тысяч рублей:

А вот в случае с процессорами и APU AMD все уже сложнее.

Предположим вполне рядовую ситуацию: вы собираете недорогой компьютер, и денег хватает буквально «в обрез». Можно купить либо Ryzen 5 1600 AF, либо Ryzen 5 3400G. Цены одинаковы, но к первому надо докупить дискретную видеокарту, а у второго есть встроенное графическое ядро. Но эти процессоры уже совсем не одинаковы.

Да, Ryzen 5 1600 AF (в отличие от AE) использует архитектуру процессорных ядер Zen+, как и Ryzen 5 3400G. Но ядер-то у него 6, а потоков — 12, тогда как у APU их 4 и 8 соответственно. Плюс больший объем кэш-памяти, плюс больше линий PCI-e под видеокарту… В данном случае покупка APU избавит вас от трат на видеокарту на этапе сборки системы, но существенно понизит возможности вашего компьютера в будущем.

С современными APU все немного проще: Ryzen 4000 используют ту же архитектуру процессорных ядер, что и ЦПУ Ryzen 3000 без встроенной графики. А APU Ryzen 5000 — ту же архитектуру, что и ЦПУ Ryzen 5000. Более того: количество ядер и потоков у R5-4650G аналогично R5-3600, а R5-5600G можно назвать аналогом R5-5600X.

Но между ними есть и заметная разница.

Во-первых, как вы уже заметили по скриншотам утилиты CPU-Z, процессор без встроенной графики отличается кэш-памятью третьего уровня объемом в 32 мегабайта. Именно эта особенность позволяет ЦПУ серий 3000 / 5000 реже обращаться к оперативной памяти и гораздо меньше зависеть от ее параметров по сравнению с Ryzen 1000 / 2000.

У APU ввиду его конструктива объем кэша сокращен до 16 мегабайт, что в теории может снижать производительность R5-5600G по сравнению с R5-5600X при прочих одинаковых условиях…

Однако у APU серий 4000 / 5000 есть еще одна особенность, которая позволит скомпенсировать возможное отставание. Контроллер памяти у Renoir (4000) и Cezanne (5000) имеет существенные отличия от аналогичного узла в процессорах без встроенной графики.

На практике это означает то, что для современных процессоров Ryzen без встроенного графического ядра нет смысла в разгоне памяти свыше 3800–3866 (в редких случаях — 4000) МГц. Далее вы получите снижение частоты контроллера памяти до ½ от частоты оперативки, и весь прирост от ее разгона пойдет насмарку.

А вот APU Renoir и Cezanne смотрят на эту ситуацию с глубоким пониманием, а затем — позволяют гонять оперативную память до 4600–4800 МГц, абсолютно наплевав на частоту Infinity Fabric, и получая прирост производительности для встроенного графического ядра. Да и процессорная часть тоже в накладе не остается.

Учитывая этот контекст, современные APU уже вполне можно рассматривать как альтернативу процессорам без встроенной графики. Главное — держать в уме особенности приобретаемого устройства, и правильно оценить его цену и плюсы от такой покупки. Но, разумеется, стоит иметь ввиду, что APU могут конкурировать только с процессорами, состоящими из одного чиплета. В силу их конструкции аналоги 12-ядерного Ryzen 9 5900X и 16-ядерного Ryzen 9 5950X появиться не могут.

Q: Как раз по поводу видеокарт. Вот я хочу купить < название_видеокарты >, какой процессор к ней подойдет?

A: У процессора нет характеристик, которые запрещали бы ему работать с теми или иными видеокартами. Как правило, если видеокарта использует интерфейс PCI-e и поддерживается в установленной на компьютере ОС — это все, что от нее требуется.

Иначе говоря, если вы собираете ПК на новой платформе, но денег не хватает на то, чтобы одновременно обновить и видеокарту — можно использовать ГПУ, оставшийся от предыдущей системы, или бюджетное решение старого поколения, купленное на вторичном рынке.

Хотите наглядных примеров? Пожалуйста: вот вам видеокарта 2015 года выпуска, работающая на последней генерации платформы Socket AM4:

Но и обратное тоже верно: в компьютеры, собранные на не самых новых платформах, можно устанавливать видеокарты актуальных поколений, если вам не хватает производительности графической части, или бюджет позволяет заменить только видеокарту.

Например, платформа Intel LGA 1150 родом из примерно той же эпохи, что и R9 380. А на ней — Radeon RX 5600XT, выпущенный на рынок в 2020 году:

Безусловно, бывают случаи индивидуальной несовместимости, когда видеокарта напрочь отказывается инициализироваться и работать, хотя сама она гарантированно исправна. Но, во-первых, в современных реалиях это большая редкость, а во-вторых, вопросы в данном случае следует адресовать материнской плате, а не процессору.

Q: Но вот говорят, что < название_процессора >мою карту только на 73% раскроет, а если поставить < название_другого_процессора >, то будет не меньше 92%?

A: Явление и персонажи, известные нам как «раскрывашки», возникло как раз с тем и затем, чтобы стимулировать продажи процессоров новых поколений. И сводится оно в общих чертах к тому, что более новый и более дорогой процессор более старшей модели всегда и везде обеспечит большую производительность. Но вот чего вам раскрывашки никогда не скажут, так это того, что зависимость от процессора никогда не бывает линейной.

Total War: Three Kingdoms. Игра, довольно требовательная к ресурсам центрального процессора и к тому же использующая преимущества многопотока. Слева — Intel Core i9-9900KF. Справа — Intel Core i7-9700KF. Оба процессора разогнаны до 5000 МГц, частота кольцевой шины поднята до 4700 МГц, видеокарта RTX 2080 Ti работает в штатном для нее режиме, все прочие условия идентичны. При этом, в случае с Core i7-9700KF фпс в бенчмарке оказывается… выше! Как же так? Ведь по всем утверждениям интернет-знатоков, старшая модель просто обязана «раскрыть» видеокарту в более полной мере, а по факту — с младшим ЦПУ производительность выше! Да, это исключительно частный случай, связанный с тем, что технология Hyper Threading, отличающая Core i9 от Core i7, в играх далеко не всегда работает корректно, но важен в данном случае сам факт.

Встроенный бенчмарк игры WarThunder, являющейся уже диаметрально противоположным примером, так как движок игры по сей день активно использует не более 2-х ядер. Слева снова представлен Core i9-9900KF, но на сей раз — в номинальном для него режиме. 4700 МГц по всем ядрам за счет технологии MCE, 4300 МГц на кольцевой шине. Справа — уже Core i5-9600KF, разогнанный ровно до тех же параметров. Все прочие характеристики системы идентичны, в качестве видеокарты опять используется RTX 2080 Ti. Разница в фпс, опять же, в комментариях не нуждается. И снова — дело не в «раскрытии», а в том, что в данном случае Core i9 в принципе не может иметь никаких преимуществ над Core i5 — игра попросту не использует «лишние» ядра. А технология Hyper Threading здесь опять ведет себя не лучшим образом, что и позволяет Core i5-9600KF выдавать немного больше кадров в секунду.

Можно рассмотреть и обратный пример:

Те же условия, те же Core i9 и Core i5, но Assassin’s Creed: Odyssey, использующий преимущества многопотока. Производительность с Core i5-9600KF здесь уже ниже, но — ниже на 10–15 кадров, то есть ни о каком превращении RTX 2080 Ti в RTX 2060 речи тут не идет, да и идти не может. Почему не может? Да потому, что вот это — RTX 2060:

А разница между 100–110 и 75 кадрами в секунду на одинаковых настройках графики уже сама по себе выглядит вполне красноречиво. И, кстати, процессор в данном случае тоже более мощный, чем Core i5 9600KF, однако он не превращает RTX 2060 в RTX 2080 Ti.

Почему же так происходит?

Дело в том, что линейная зависимость между ценой процессора и производительностью возможна только в том случае, если поставленная перед процессором задача задействует все его вычислительные ресурсы. Так, при рендеринге 3D-модели или конвертации видеоролика Core i9-9900KF всегда будет быстрее Core i5-9600KF. Но уже при пакетной обработке фото в редакторе, не способном задействовать более 4-х процессорных ядер, разница между этими процессорами будет определяться уже исключительно тактовыми частотами. Просто потому, что преимущества «многоядерной» старшей модели здесь не используются, и никак не могут повлиять на производительность. И современные игры на деле оказываются гораздо ближе именно ко второму примеру.

Снова Total War: Three Kingdoms. Все та же RTX 2080 Ti, частота оперативной памяти фиксирована на 3800 МГц, процессоры разогнаны до 4400 МГц. Слева — Ryzen 9 3900X. В центре — Ryzen 7 3700X, справа — Ryzen 5 3600X.

Как можно видеть, несмотря на явное расхождение в количестве ядер, производительность в игре на равной частоте практически идентична. Следовательно, разговоры о том, что для «раскрытия» RTX 2080 Ti нужна обязательно старшая модель процессора, — как минимум стоит поставить под сомнение.

У каждой игры свои требования к характеристикам ЦПУ. Так, где-то используется максимально доступное количество ядер — и, например, старые процессоры под ту же платформу LGA 2011 могут не только эффективно справляться с игрой, выпущенной на 7 лет позже них самих, но и обеспечить более комфортный геймплей, чем намного более современные четырехъядерные модели под LGA 1151_v2 и LGA 1200. В других играх — наоборот, количество ядер не имеет значения, важна только тактовая частота и производительность в однопоточной нагрузке. Какие-то игры в силу особенностей движка в принципе мало зависимы от процессора и более требовательны к видеокарте. Да и сама «зависимость» от характеристик процессора в одной и той же игре может меняться со сменой разрешения экрана и настроек графики: чем они выше, тем выше влияние видеокарты, и тем меньше заметна разница между более и менее быстрыми ЦПУ.

Кроме того, все сказанное выше опирается на пример GeForce RTX 2080 Ti, самой быстрой одночиповой видеокарты в предыдущем поколении. С более медленными видеокартами разницы между процессорами вы рискуете не увидеть вовсе: общий уровень производительности будет ниже, а следовательно и дельта между теми же Core i9 и Core i5 будет составлять отнюдь не 10 кадров.

Q: А если мне процессор вообще не для игр нужен — на что ориентироваться?

A: Да, в общем-то, на то же самое. Вам в любом случае придется проверить, какой процессор можно установить в вашу материнскую плату, и справятся ли с ним ваш кулер и блок питания.

А вот критерии выбора — да, могут отличаться, поскольку игры по сравнению с рабочими приложениями — не самая ресурсоемкая задача. К примеру, если сборка игрового компьютера на HEDT-платформе может вызвать разве что недоумение, то вот для рабочих станций выбор LGA 2066 или sTRX4 может быть вполне оправданным делом.

Да хотя бы потому, что десктопные процессоры Ryzen и Ryzen PRO, предназначенные для установки в сокет АМ4, располагают всего лишь 16 линиями PCI-e для видеокарт и 4 линиями для накопителя M.2. У Ryzen Threadripper их — 48 и 8 соответственно, да и актуальный чипсет TRX4 своих линий добавляет:

Зачем оно нужно?

Ну, как минимум для подключения большого количества профессиональных ускорителей вычислений: Nvidia Quadro и AMD FireGL. Их, в отличие от игровых видеокарт, в системе может быть гораздо больше одной-двух. И применение им в серьезных инженерных проектах находится легко и просто, в отличие от поддержки multi-GPU в современных играх.

Линии же, предназначенные для M.2 SSD, пригодятся для сборки RAID-массивов из скоростных накопителей. Для рабочих станций важна не только скорость при работе с тяжеловесными файлами, но и сохранность данных, так что зеркальное копирование — практически обязательное условие. Кроме того, HEDT предлагает больше возможностей для работы с оперативной памятью. В первую очередь это касается ее объема. Десктопные платформы — socket AM4, LGA 1200, LGA 1700 и, скорее всего, предстоящий socket AM5, — располагают максимум 4 слотами оперативной памяти. Что, в свою очередь, ограничивает объем оперативки 128 гигабайтами в случае стандарта DDR4. DDR5, конечно, предлагает большие объемы, но пока только в теории, так как модули более 32 гигабайт в реальной рознице широко еще не представлены.

HEDT-платформы предлагают, во-первых, больше слотов для установки модулей памяти, так что объемы в 256 и более гигабайт вполне реально набрать модулями стандарта DDR4.

Но, кроме того, если на десктопных платформах контроллер памяти работает в двухканальном режиме, то отличительная черта HEDT — 4 и даже 8 каналов, что повышает теоретическую пропускную способность памяти в пропорциональной мере.

Частично HEDT-платформы от десктопных отличает и поддержка ECC-памяти, которая также известна как «память с коррекцией ошибок». И это название в большей степени определяет суть: такая оперативка автоматически обнаруживает и устраняет ошибки битов, снижая риск возникновения неисправностей и потери данных. Частично — потому, что память с ECC поддерживается и на десктопных платформах, но для AM4 потребуются процессоры Ryzen PRO («обычные» Ryzen поддерживают такую память лишь неофициально), а для платформ Intel — процессоры Xeon.

А вот регистровая (она же буферизированная) память поддерживается уже исключительно на серверных и HEDT-платформах, десктопному железу использовать ее не положено по рангу.

Впрочем, HEDT — это решения для топового сегмента, даже в контексте рабочих станций. Если вы всего лишь начинающий музыкант, 3D-моделлер или видеомонтажер — не нужно торопиться смотреть цены на Ryzen Threadripper 3990X и Core i9-10980XE. Эти цифры вас могут расстроить еще раньше, чем вы увидите цены соответствующих материнских плат.

Для рабочей станции начального уровня вполне можно обойтись и железом под десктопные платформы: Socket AM4, LGA 1200 и LGA 1700. Да, у них не будет описанных выше преимуществ в области подключения периферии и работы с памятью, но зато и денег на сборку вы потратите гораздо меньше.

Что нужно знать перед выбором процессора для рабочей машины?

Как ни странно — характер вашей работы. Или, если точнее — нагрузки на центральный процессор.

Одно дело, если вы занимаетесь векторной графикой, ретушью фотографий или вовсе созданием текстового контента и инфографики для социальных сетей и сайтов. Эти задачи далеко не самые ресурсоемкие, и к тому же задействуют чаще всего 2–4 ядра процессора. А, следовательно, гоняться за топовыми моделями ЦПУ с 10, 12 и 16 ядрами в вашем случае не имеет смысла: лучше вложить деньги в монитор с большой диагональю и качественной матрицей, хорошую периферию и так далее.

С работой же прекрасно справятся и современные ЦПУ с 4 ядрами / 8 потоками, 6 физическими ядрами, 6 ядрами и 12 потоками… или, если угодно, 4 высокопроизводительными ядрами и 6 энергоэффективными.

И совсем другое дело — если вы занимаетесь видеомонтажом и созданием эффектов хотя бы на уровне любительских роликов для Youtube. Да и работа с по-настоящему тяжеловесными базами данных и электронными таблицами предполагает задачи, эффективно решаемые процессорами с 8 ядрами / 16 потоками и более. Ну а 3D-моделирование — так и вовсе буквально хрестоматийный пример:

При условии, что остальные комплектующие практически идентичны, Ryzen 5 5600X отрисовывает сравнительно простую сцену бенчмарка Corona Renderer за 1 минуту 56 секунд. На две тестовых сцены в Blender тратится уже 19 минут и 11 секунд. Те же самые задачи Ryzen 9 5900X решает за 58 секунд и 9 минут 50 секунд соответственно, так что выигрыш в скорости здесь более чем двухкратный.

А что еще важно, помимо количества ядер?

Возможности разгона процессора в контексте рабочей станции вас волновать не должны, а вот рабочие частоты при выполнении одно- и многопоточных задач — вполне.

Поддержка высокоскоростной памяти — вопрос в первую очередь не процессора, а материнской платы. Если ваши задачи хорошо откликаются на высокие частоты и низкие тайминги, стоит приобрести плату, которая позволит их получить. А также память, которая предусматривает их за счет штатного XMP-профиля, а не возможностей ручного разгона. Все же рабочая станция — это про надежность и отказоустойчивость, а не про цифры в бенчмарках.

Но если вам нужна не только скорость, но и объем — стоит держать в уме, что работа десктопных платформ с оперативной памятью напрямую зависит от топологии слотов на вашей материнской плате. Если их всего 2 — то вопрос отпадает, и стоит лишь спросить себя, хватит ли 32-64 гигабайт под ваши задачи. А вот если слотов уже 4 — тут возможны два варианта. Если плата использует Т-топологию — все 4 модуля будут работать на одинаковой частоте при любых условиях. Если же используется топология типа «дейзи-чейн» — в слотах, являющихся первыми в цепи, будут доступны максимальные частоты и минимальные тайминги. Заполните все 4 или просто установите память в «неправильную» пару слотов — получите гораздо худшие результаты. Иногда — даже хуже заводских значений для вашей памяти.

Критерии и варианты выбора

Для офисных ПК подойдут двухъядерные процессоры AMD Athlon, Intel Celeron и Pentium.

Для более серьезных задач — четырехъядерные и/или восьмипоточные Core i3, либо на APU семейств Ryzen 3 и Ryzen 5.

Для домашнего мультимедийного ПК — представители линеек Ryzen 3 и Ryzen 5.

Под будущий апгрейд — четырехъядерные Ryzen 3 и Core i3 без встроенной графики.

Для бюджетного игрового ПК — шестиядерные процессоры AMD Ryzen 5 без поддержки виртуальных потоков и аналогичные модели Core i5.

Оптимальный выбор для домашнего игрового ПК — шестиядерные 12-поточные процессоры AMD Ryzen 5 и Intel Core i5. Производительности вполне хватает, чтобы играть в любые современные игры, вести трансляции и даже работать на дому.

Для топовых игровых ПК или рабочих станций подойдут процессоры AMD Ryzen 7 и Intel Core i7. Относясь к мейнстримовым платформам, эти процессоры все еще относительно доступны и не требуют дорогостоящих материнских плат, блоков питания и кулеров.

Для рабочих станций начального уровня — процессоры из линеек Ryzen 9 и Core i9. Их преимуществом в данном случае будет сравнительно низкая цена платформы.

Для высокопроизводительных рабочих станций предназначены AMD Ryzen Threadripper под сокеты TR4 и TR4X, и топовые модели процессоров Intel под сокет LGA 2066, имеющие по 10, 12 и более физических ядер.

Помимо этого, процессоры предлагают четырехканальный контроллер памяти, что важно для ряда профессиональных задач, и гораздо большее количество линий PCI-express, позволяющих подключать много периферии без потерь в скорости обмена данными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://alkogolizm-zhi.vyvod-iz-zapoya-na-domu-sankt-peterburg-abc.ru/