AMD Ryzen 7 1800X en test, le retour d'AMD ?
A l'occasion de la sortie de Ryzen, AMD change de socket en passant de l'AM3+ à l'AM4. Physiquement le socket dispose de 1331 contacts, les pins étant placés sur le processeur comme à l'habitude chez AMD.
La marque s'engage à rester sur le socket AM4, commun avec les APU, pour les années à venir, visant un remplacement éventuel en 2020. Une arrivée prématurée de la DDR5 ou du PCI Express 4.0 entraînerait cependant la nécessité d'un nouveau socket.
Notez que les systèmes de refroidissement ne sont pas compatibles, la position des trous de fixation sur la carte mère ayant été modifiée. Plusieurs constructeurs proposent des adaptateurs, parfois gratuitement.
Pour effectuer notre test, AMD nous a fourni une carte mère Crosshair VI Hero, un modèle haut de gamme d'Asus. Elle utilise côté chipset l'AMD X370.
Le chipset dans le cas de la plateforme AM4 rajoute des ports à ceux gérés directement par le processeur (pour rappel, deux ports SATA et quatre ports USB 3.0 sont gérés par le SoC Ryzen). Nous avions eu l'occasion de vous en parler, ces chipsets ont été sous-traités à la société ASMedia. Le chipset est relié au SoC par quatre lignes PCIe 3.0.
On obtient ces caractéristiques pour rappel :
Dans le cas du chipset X370 présent sur notre carte mère, il permet de rajouter jusque 8 ports SATA, deux USB 3.1, 6 USB 3.0 et 6 USB 2.0. Le chipset agit également comme un hub en proposant 8 lignes PCIe 2.0 qui peuvent être utilisées pour des ports PCie ou pour connecter des contrôleurs additionnels.
En pratique, notre Crosshair VI Hero propose huit ports SATA gérés par le chipset, tandis que le slot M.2 est relié directement au CPU en mode PCIe x4 (avec support du mode SATA optionnel).
Côté USB, on retrouve à l'arrière 4 ports USB 3.0 gérés par le CPU, et 4 ports 3.0 gérés par le chipset. Côté USB 3.1, les ports du chipset sont accessibles par un connecteur sur la carte mère, les ports en façade arrière étant reliés aàun autre contrôleur ASMedia USB 3.1.
A noter que les X300/A300 sont des puces basiques n'offrant pas d'I/O supplémentaires par rapport à celles présentes dans le SoC de Ryzen. Elles sont connectées via un simple lien SPI à Ryzen et permettent d'avoir accès à certaines options de sécurités (secure boot, trusted platform module par exemple) nécessaires à la plateforme. Cela libère au passage 4 lignes PCIe Gen3 au niveau du Ryzen, et permet d'avoir un puce additionnelle compacte pour du mini-ITX, de l'ordre de 1cm².
2 - Zen, une architecture équilibrée
3 - Ryzen, un SoC Zen 8 coeurs
4 - Ryzen 7 1800X, la gamme, DDR4
5 - Chipsets, plateforme AM4 et ASUS Crosshair VI Hero
6 - Piledriver, Zen et Broadwell-E à 3 GHz
7 - Impact du SMT/HT
8 - Retour sur le SMT et mode High Performance
9 - Overclocking en pratique
10 - Consommation, efficacité énergétique et "TDP"
11 - Protocole de test
12 - Compression : 7-Zip et WinRAR
13 - Compilation : Visual Studio et MinGW-w64/GCC
15 - IA d'échecs : Stockfish et Komodo
16 - Traitement photos : Lightroom et DxO Optics Pro
17 - Rendu 3D : Mental Ray et V-Ray
18 - Jeux 3D : Project Cars et F1 2016
19 - Jeux 3D : Civilization VI et Total War : Warhammer
20 - Jeux 3D : GTA V et Watch Dogs 2
21 - Jeux 3D : Battlefield 1 et The Witcher 3
22 - Indices de performance
23 - Retour sur le sous-système mémoire
24 - Retour sur le sous-système mémoire, suite
25 - Conclusion
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