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AMD A8-4557M vs AMD PRO A8-9600B vs AMD PRO A12-9800B

AMD A8-4557M

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Der AMD A8-4557M ist ein mobiler Quad-Core-Prozessor basierend auf der Trinity-Architektur. Er gehört zur A-Serie und entspricht von den technischen Daten exakt dem A8-4500M, wird allerdings im BGA-Package ausgeliefert. Die in 32 Nanometer gefertigte Notebook-APU ist im Einstiegssegment angesiedelt und beinhaltet den 1,9 bis 2,8 GHz schnellen Prozessorteil mit zwei sogenannten Modulen, die leistungsstarke Grafikeinheit Radeon HD 7640G sowie die Northbridge samt Dual-Channel-Speichercontroller (maximal DDR3-1600).

Das Modul-Konzept der CPU basiert auf AMDs Bulldozer-Architektur, welche bei Trinity in einer überarbeiteten Fassung zum Einsatz kommt. Die neuen Piledriver-Kerne bieten zwar eine leicht verbesserte Pro-MHz-Leistung, benötigen für eine gute Performance aber noch immer sehr hohe Taktraten. Pro Modul sind zwei Integer-Einheiten, aber nur eine FPU verbaut, weshalb beim A8-4557M nur bedingt von einem echten 4-Kerner gesprochen werden kann. Dementsprechend kann sich Trinity zumindest bei Multithreading nur wenig von Llano absetzen. Featureseitig bietet die CPU nahezu alle aktuellen Techniken wie AVX (inkl. FMA), AES oder Turbo Core 3.0.

Die Prozessorleistung des A8-4557M sollte je nach Benchmark in etwa auf Augenhöhe mit dem Llano-basierten A8-3500M liegen, wobei vor allem Singlethread-Anwendungen von der neuen Modul-Architektur und der hohen Turbotaktrate von bis zu 2,8 GHz profitieren. In den meisten Fällen kann der A8-4557M nicht mit den Intel-Prozessoren der Core-i3-Modellreihe auf Sandy- oder Ivy-Bridge-Basis konkurrieren. Die Leistungsfähigkeit genügt dennoch für alle alltäglichen Aufgaben wie Office-Programme oder das Surfen im Internet, aber auch die meisten modernen 3D-Spiele.

Mit 256 Shader-ALUs repräsentiert die Radeon HD 7640G die mittlere Ausbaustufe der Grafikeinheit von Trinity. Die Basistaktrate von 497 MHz kann per Turbo bis auf 655 MHz angehoben werden und ermöglicht es, viele aktuelle Spiele bei niedrigen bis mittleren Einstellungen flüssig darzustellen. Das Leistungsniveau entspricht in etwa einer dedizierten Radeon HD 7610M und übertrifft Intels HD 4000. Erstmals ist auch eine spezielle Video-Encoding-Einheit vergleichbar zu Intels Quick Sync enthalten, deren genaue Funktion wir auf der Seite der 7640G näher beschrieben haben.

Die Leistungsaufnahme der gesamte APU wird von AMD mit 35 Watt beziffert, was vergleichbar mit gängigen Einstiegsmodellen der Konkurrenz ist. Damit ist der A8-4557M am besten für Notebooks ab 14 Zoll geeignet.

AMD PRO A8-9600B

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Der AMD PRO A8-9600B ist ein Business-Mittelklasse-Modell der Bristol-Ridge APU-Serie für Notebooks (7. APU-Generation), die Mitte 2016 vorgestellt wurde. Der ULV-Chip mit einer TDP von 15 Watt integriert unter anderem vier CPU-Kerne (zwei Excavator-Module), eine Radeon R5 Grafikkarte (384 Shadereinheiten bzw. 6 Compute Core) sowie einen Dual-Channel DDR4-1866 Speichercontroller. Als vollwertiger SoC verfügt Carrizo darüber hinaus über einen integrierten Chipsatz, der sämtliche I/O-Ports bereitstellt. Er ist baugleich mit dem Consumer A10-9600P SoC.

Architektur

Bei Bristol Ridge handelt es sich um den nahezu baugleichen Nachfolger der Carrizo-Architektur, der dank optimierter Fertigung und aggressiverem Boost-Verhalten jedoch bei gleicher Leistungsaufnahme etwas höhere Taktraten erreicht. Des Weiteren unterstützt der Speichercontroller nun auch DDR4-RAM, in diesem Fall bis zu einer Frequenz von 1.866 MHz. Weitere technische Details können in folgenden Artikeln nachgelesen werden:

Performance

In den meisten Benchmarks platziert sich der A8-9600B und A10-9600P knapp vor dem alten 15-Watt-Topmodell FX-8800P und konkurriert in etwa mit einem Intel Core i3-5010U (Broadwell, 15 W). Im Vergleich mit dem Intel-Modell kann sich der AMD-Chip bei guter Parallelisierung teils leicht absetzen, unterliegt jedoch bei Auslastung von nur 1 oder 2 Kernen. Bei anhaltender Volllast fällt die Kerntaktrate des A8-9600B TDP-bedingt merklich ab, wodurch sich die Performance etwas reduziert.

Für typische Office- und Internet-Anwendungensowie leichtes Multitasking stehen damit ausreichende Leistungsreserven bereit.

Grafikeinheit

Die integrierte Radeon R5 (Bristol Ridge) GPU verfügt über 384 aktive Shadereinheiten (6 Compute Cores), die mit bis zu 720 MHz takten. Infolge der besseren Ausnutzung des Taktspielraums sowie des schnellen DDR4-Speichers übertrifft die GPU knapp ihre Vorgängermodelle Radeon R5/Radeon R6 (Carrizo) und konkurriert im Optimalfall (Dual-Channel-Speicher) mit einer dedizierten GeForce 920M. Viele Spiele des Jahres 2015/2016 können damit in niedrigen Einstellungen flüssig dargestellt werden.

Leistungsaufnahme

Die TDP des A8-9600B wird von AMD mit 15 Watt spezifiziert und ist somit vergleichbar zu den ULV-Modellen von Intel. Damit eignet sich die CPU am besten für schlanke Notebooks ab etwa 12 Zoll Bilddiagonale.

AMD PRO A12-9800B

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Der AMD PRO A12-9800B ist die Business-Version des AMD FX-9800P und damit ebenfalls ein ist ein mobiler Mittelklasse-SoC der Bristol-Ridge APU-Serie für Notebooks (7. APU-Generation), die Mitte 2016 vorgestellt wurde. Der FX-9800P und damit A12-9800B ist die schnellste APU mit 15 Watt TDP von Bristol-Ridge und Nachfolger des 15 Watt FX-8800P der Carrizo Serie. Der ULV-Chip integriert vier CPU-Kerne (zwei Excavator-Module = 4 Integer und 2 FP Einheiten), eine Radeon R7 Grafikkarte und einen Dual-Channel DDR4-1866 Speichercontroller. Als vollwertiger SoC verfügt Carrizo darüber hinaus über einen integrierten Chipsatz, der sämtliche I/O-Ports bereitstellt.

Architektur

Bei Bristol Ridge handelt es sich um den nahezu baugleichen Nachfolger der Carrizo-Architektur, der dank optimierter Fertigung und aggressiverem Boost-Verhalten jedoch bei gleicher Leistungsaufnahme etwas höhere Taktraten erreicht. Des Weiteren unterstützt der Speichercontroller nun auch DDR4-RAM, in diesem Fall bis zu einer Frequenz von 1.866 MHz. Weitere technische Details können in folgenden Artikeln nachgelesen werden:

Performance

Durch die höhere Taktrate platziert sich der A12-9800B etwas vor dem alten 15-Watt-Topmodell FX-8800P und konkurriert in etwa mit einem Intel Core i3-6100U (Skylake, 15 W). Im Vergleich mit dem Intel-Modell kann sich der AMD-Chip bei guter Parallelisierung teils leicht absetzen, unterliegt jedoch bei Auslastung von nur 1 oder 2 Kernen. 

Für typische Office- und Internet-Anwendungensowie leichtes Multitasking stehen damit ausreichende Leistungsreserven bereit.

Grafikeinheit

Die integrierte Radeon R7 (Bristol Ridge) GPU verfügt über 512 aktive Shadereinheiten (8 Compute Cores), die mit bis zu 758 MHz takten. Infolge der besseren Ausnutzung des Taktspielraums sowie des schnellen DDR4-Speichers übertrifft die GPU knapp ihre Vorgängermodelle Radeon R7 (Carrizo) und konkurriert im Optimalfall (Dual-Channel-Speicher, niedrige CPU-Anforderungen) mit einer dedizierten GeForce 920MX. Viele Spiele des Jahres 2015/2016 können damit in niedrigen Einstellungen flüssig dargestellt werden.

Leistungsaufnahme

Die TDP des AMD PRO A12-9800B wird von AMD mit 12-15 Watt spezifiziert und ist somit vergleichbar zu den ULV-Modellen von Intel. Damit eignet sich die CPU am besten für schlanke Notebooks ab etwa 12 Zoll Bilddiagonale.

ModelAMD A8-4557MAMD PRO A8-9600BAMD PRO A12-9800B
CodenameTrinityBristol RidgeBristol Ridge
SeriesAMD AMD A-SeriesAMD Bristol RidgeAMD Bristol Ridge
Serie: Bristol Ridge Bristol Ridge
AMD A10-4600M2.3 - 3.2 GHz4 / 4 cores
AMD A10-4657M2.3 - 3.2 GHz4 / 4 cores
AMD A10-4655M2 - 2.8 GHz4 / 4 cores
AMD A8-4500M1.9 - 2.8 GHz4 / 4 cores
AMD A8-4557M « 1.9 - 2.8 GHz4 / 4 cores
AMD A8-4555M1.6 - 2.4 GHz4 / 4 cores
AMD A6-4400M2.7 - 3.2 GHzcores
AMD A4-4300M2.5 - 3 GHzcores
AMD A6-4455M2.1 - 2.6 GHzcores
AMD A4-4355M1.9 - 2.4 GHzcores
AMD FX-9830P3 - 3.7 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A12-9830B3 - 3.7 GHz4 / 4 cores
AMD FX-9800P2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A12-9800B2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD A12-9720P2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD A12-9700P2.5 - 3.4 GHz4 / 4 cores
AMD A10-9620P2.5 - 3.4 GHz4 / 4 cores
AMD A10-9600P2.4 - 3.3 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A8-9600B « 2.4 - 3.3 GHz4 / 4 cores
AMD FX-9830P3 - 3.7 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A12-9830B3 - 3.7 GHz4 / 4 cores
AMD FX-9800P2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A12-9800B « 2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD A12-9720P2.7 - 3.6 GHz4 / 4 cores
AMD A12-9700P2.5 - 3.4 GHz4 / 4 cores
AMD A10-9620P2.5 - 3.4 GHz4 / 4 cores
AMD A10-9600P2.4 - 3.3 GHz4 / 4 cores
AMD PRO A8-9600B2.4 - 3.3 GHz4 / 4 cores
Clock1900 - 2800 MHz2400 - 3300 MHz2700 - 3600 MHz
L2 Cache4 MB2 MB2 MB
Cores / Threads4 / 44 / 44 / 4
TDP35 Watt15 Watt15 Watt
Transistors1303 Million3100 Million3100 Million
Technology32 nm28 nm28 nm
Die Size246 mm2250 mm2250 mm2
SocketBGAFP4FP4
FeaturesSSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMADual-Channel DDR3/DDR4-1866 Memory Controller, PCIe 3.0 x8Dual-Channel DDR3/DDR4-1866 Memory Controller, PCIe 3.0 x8
iGPUAMD Radeon HD 7640G (497 - 655 MHz)AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) ( - 720 MHz)AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) ( - 758 MHz)
Architecturex86x86x86
Announced
max. Temp.90 °C90 °C
Manufacturerproducts.amd.comproducts.amd.com

Benchmarks

Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
203 Points (1%)
min: 222     avg: 225.3     median: 225 (1%)     max: 229 Points
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
71 Points (20%)
min: 75     avg: 75.7     median: 75 (21%)     max: 77 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
2.4 Points (3%)
min: 2.47     avg: 2.6     median: 2.6 (3%)     max: 2.7 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.8 Points (20%)
min: 0.86     avg: 0.9     median: 0.9 (21%)     max: 0.9 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
2336 Points (14%)
min: 2564     avg: 2593     median: 2592.5 (16%)     max: 2621 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
5703 Points (4%)
min: 6854     avg: 7056     median: 7055.5 (5%)     max: 7257 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
10237 Points (7%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
3499 Points (4%)
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
577 s (7%)
475.7 s (6%)
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
16.8 s (3%)
13.8 s (3%)
WinRAR - WinRAR 4.0
1444 Points (2%)
1383 Points (2%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
13.3 fps (4%)
16.5 fps (6%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
70 fps (16%)
77 fps (18%)
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
0.2 GB/s (6%)
0.2 GB/s (7%)
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
0.3 GB/s (5%)
0.3 GB/s (6%)
TrueCrypt - TrueCrypt AES
1.5 GB/s (4%)
1.8 GB/s (5%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
2930 Points (6%)
3249 Points (7%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
19.5 s (4%)
18.6 s (4%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
43.7 s (2%)
41.1 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1000 s (4%)
908 s (4%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
2081 Points (5%)
min: 2232     avg: 2318     median: 2275 (6%)     max: 2448 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
21428 Points (17%)
min: 24353     avg: 25657     median: 25657 (21%)     max: 26961 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
23396 Points (19%)
min: 25150     avg: 25871     median: 25871 (21%)     max: 26592 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
24627 Points (20%)
min: 27021     avg: 27778     median: 27778 (23%)     max: 28535 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
2071 Points (5%)
min: 1989     avg: 2038     median: 2035 (5%)     max: 2089 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
2427 Points (4%)
min: 2739     avg: 2999     median: 3007 (5%)     max: 3251 Points
3DMark - 3DMark Time Spy CPU
min: 437     avg: 439     median: 439 (2%)     max: 441 Points
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Single-Core
2139 Points (21%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Multi-Core
4506 Points (4%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Single-Core
1991 Points (27%)
2073 Points (28%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Multi-Core
4389 Points (11%)
4453 Points (11%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
4764 Points (8%)
5326 Points (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
1965 Points (38%)
2031 Points (40%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 64 Bit Multi-Core
5002 Points (8%)
5575 Points (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 64 Bit Single-Core
2102 Points (31%)
2109 Points (32%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
4436 Points (36%)
3270 Points (26%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
3385 Points (31%)
2974 Points (27%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
5779 Points (11%)
7151 Points (14%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
5660 Points (11%)
6518 Points (13%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
5124 Points (13%)
5705 Points (15%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
2552 ms (3%)
min: 2152     avg: 2225     median: 2159 (3%)     max: 2363 ms
Sunspider - Sunspider 1.0 Total Score *
177.7 ms (2%)
170.4 ms (2%)
Octane V2 - Octane V2 Total Score
15170 Points (13%)
min: 16552     avg: 17731     median: 18206 (15%)     max: 18435 Points

Average Benchmarks AMD PRO A8-9600B → 0% n=0

Average Benchmarks AMD PRO A12-9800B → 0% n=0

- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
red legend - Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation

v1.28
log 23. 18:28:27

#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s

#1 checking url part for id 3949 +0s ... 0s

#2 checking url part for id 9948 +0s ... 0s

#3 checking url part for id 8544 +0s ... 0s

#4 redirected to Ajax server, took 1734974906s time from redirect:1 +0s ... 0s

#5 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 22 Dec 2024 05:19:09 +0100 +0s ... 0s

#6 composed specs +0.012s ... 0.012s

#7 did output specs +0s ... 0.012s

#8 getting avg benchmarks for device 3949 +0.001s ... 0.012s

#9 got single benchmarks 3949 +0s ... 0.012s

#10 getting avg benchmarks for device 9948 +0.001s ... 0.013s

#11 got single benchmarks 9948 +0.004s ... 0.017s

#12 getting avg benchmarks for device 8544 +0.001s ... 0.018s

#13 got single benchmarks 8544 +0.005s ... 0.023s

#14 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.023s

#15 min, max, avg, median took s +0.039s ... 0.061s

#16 return log +0s ... 0.062s

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Autor: Klaus Hinum,  8.09.2017 (Update:  1.07.2023)