AMD锐龙9 5900HX的综合性能得分为24,039。它是全球第一的笔记本CPU:占其主要竞争对手的45%

在笔记本电脑市场上,如果基于Zen的Ryzen 3000系列使AMD走上回归之路,则基于Zen2的Ryzen 4000系列将开始反击,而Zen3 Ryzen 5000系列可谓杰作。任何方面都没有错。
尤其是用于游戏笔记本电脑的Ryzen 5000H系列几乎是完美的,这是由大量新笔记本电脑的首批发布所证明的。相比之下,尽管英特尔最终将10nm引入游戏笔记本电脑,但目前只能配备35W四核,而高性能45W八核将不得不等到年中。
权威的基准性能测试软件PassMark如今包含Ryzen 5000H系列家族的高端型号Ryzen 95900HX,总性能得分为24,039,这是历史上首次超过20,000分,轻松赢得了冠军。与英特尔以前的旗舰产品i9-10980HK相比,它领先了整整45%,这是非常令人难以置信的利润。
即使与用于工作站笔记本的Xeon W-10885M相比,它也可以领先38%。实际上,在PassMark笔记本处理器性能列表中,前六名是AMD的Ryzen。
即使在低电压下,Ryzen 94900HS,Ryzen 74800H,Ryzen 94900H,Ryzen 74800HS和Ryzen 7ExtremeEdition的前几代也都是最好的。低功率的Ryzen 74800U能够按i9-10980HK。
锐龙95900HX的领先优势不仅取决于反应堆堆芯,而且单核性能也排名第一,达到3365点,领先第二位i7-1185G约712%,而领先第三名i9-11980HK约占14%。实际上,这是AMD笔记本处理器的单核性能首次达到顶级。
最好的是以前的Ryzen 94900H,但甚至不及i3-1115G4,现在Ryzen 95900HX一举提高了24%! AMD Ryzen 5000H / U系列有许多型号,包括四个子系列,分别是45W + HX超频系列,45WH高性能系列,35WHS轻薄游戏系列和15WU轻薄系列。 Ryzen 95900HX8具有16个核心线程,主频为3.3-4.6GHz,并具有20MB的L3缓存,但实际上它只能被视为子旗舰。
上面还有Ryzen 95980HX,最大频率为4.8GHz。毫不奇怪,如果Ryzen 95980HX出现在PassMark列表中,它将继续设置新记录。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: tao@jepsun.com

产品经理: 陆经理

QQ: 2065372476

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • PT100热电阻精确对照表第一行数字0到9的含义解析 在PT100热电阻的精确对照表中,第一行通常代表温度范围或温度值。具体来说,数字0到9可能代表不同的温度区间或特定的温度点。例如,在一些表格中,这些数字可能对应于-200℃至+850℃范围内的不同温度间隔。然而,具体的含...
  • 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
  • 解读“473”电容标记:它是0.047 μF 通常在电子元件的参数讨论中,提到“473”这样的数字时,它往往采用的是一个简化的标注方法。在电容的标识中,“473”代表的并不是直接的微法(μF)值,而是通过特定的编码规则来表示电容的容量。具体来说,“473”这种...
  • PT100热电阻温度与电阻值对照表(0°C基准0.385) 根据PT100热电阻的标准特性,其电阻值随温度变化而变化,通常基于0°C时电阻为100Ω作为参考。对于给定的温度系数α=0.385Ω/°C(这指的是每度变化的电阻增量),我们可以构建一个简化版的对照表来展示特定温度下对应的电阻值...
  • 摇接地电阻摇到0.4是否正常 在进行接地电阻测试时,如果测得的接地电阻值为0.4欧姆,这通常被认为是一个非常低的值,并且在某些情况下可能是正常的。然而,这种情况需要根据具体的应用场景来判断。一般来说,对于电气设备的安全接地要求,标准建...
  • 4平方毫米铜芯线每米电阻约为0.00431欧姆 在电气工程领域中,了解电线的电阻对于设计和安装安全有效的电路至关重要。以常见的4平方毫米铜芯线为例,其电阻值是衡量该类型电线性能的重要指标之一。根据铜的标准电阻率,在20°C时,纯铜的电阻率为0.01724 Ω·mm²/m,...
  • double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
  • 从0.6X0.3mm到0.8X0.8mm:深入对比两种Chip SMD封装规格 Chip SMD-0.6X0.3mm 与 0.8X0.8mm 封装性能对比在电子元器件选型中,Chip SMD-0.6X0.3mm 和 0.8X0.8mm 是两种极具代表性的超小型封装形式。它们虽同属表面贴装技术,但在尺寸、应用场景及制造难度上存在明显差异。1. 尺寸与物理特性对比 参...
  • 笔记本主板电容坏了修要200多吗?原因分析与合理价格探讨 笔记本电脑的维修费用因具体故障、所需更换零件以及维修地点的不同而有所差异。对于主板上的电容损坏这一情况,如果确实需要更换,那么200多元的价格可能是合理的。首先,电容虽然是小元件,但是主板上的元件焊接较为...
  • 压力开关PSF100A-0.5:高精度与可靠性的工业解决方案 压力开关PSF100A-0.5是一款精密设备,用于监测和控制各种工业应用中的压力水平。这款产品以其高精度和可靠性而著称,适用于多种环境条件下使用。PSF100A-0.5的设计使其能够精确地检测到最小的压力变化,并及时作出反应。这种...
  • 铜的电阻温度系数约为0.004/°C 铜是一种常用的导电材料,因其良好的导电性能和相对较低的成本,在电气工程中被广泛应用。铜的电阻温度系数(temperature coefficient of resistance),是指在特定温度范围内,温度每变化1度时,其电阻值相对于基准温度(通常是2...
  • 0.33uf电容等于多少nf及其重要性 电容的单位换算是一种基本的物理量换算。在电子技术中,电容器是常见且重要的元器件之一,而电容值的大小往往决定了电路的工作特性。电容的基本单位为法拉(F),但实际应用中,由于法拉这个单位较大,常用的是微法(...
  • 万用表测得电阻阻值为0的原因及解决办法 使用万用表测量电阻时,如果显示的阻值为0,这通常意味着两种情况。第一种可能是电阻器已经短路,即内部导体直接连接了两端点,没有提供任何阻抗,这种情况下的电阻器已经失效,无法正常使用。第二种可能是测量方法或...
  • 电感对地阻值为0时的可能原因与解决策略 在电子电路中,电感器对地的阻值测量结果为0欧姆,通常表明电感器可能存在短路问题。这种情况可能是由于电感器内部线圈发生短路,或者外部电路存在短路导致的测量误差。解决此类问题的方法包括更换损坏的电感器、检查...
  • 如何表示0.33微法的电容及其重要性 0.33微法的电容通常在电路图或者元件标识上以“0.33uF”或“0.33UF”来表示。其中,“uF”是微法(microfarad)的缩写,代表10^-6法拉。在实际应用中,为了方便书写和阅读,人们有时也会使用“333”来表示0.33微法的电容,这种表示...
  • 0-40V N MOS与PVR10D、PMV0402-5R0E100对比分析:性能、应用与选型指南 引言在现代电子系统设计中,功率MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是实现高效能量转换与控制的核心元件。特别是在电源管理、电机驱动和车载电子等领域,选择合适的MOSFET至关重要。本文将对三种常见型号——0-40V N...
  • 电阻测出为0的原因及其意义 电阻测出来为0通常意味着几种可能性。首先,这可能表示电阻器已经短路或损坏,导致电流没有受到预期的阻碍而直接通过,此时电阻器无法正常发挥其功能。其次,如果是在电路中的某个点测量到电阻为0,那可能是两个连接点...
  • MOELLER开关 204992 STN1,0(400/230):高性能与可靠性的结合 MOELLER开关 204992 STN1,0(400/230) 是一款高质量的电气设备,广泛应用于工业自动化领域。该型号的开关具有出色的性能和可靠性,能够在各种恶劣环境下稳定运行。其额定电压为400/230V,这意味着它可以在两种不同的电压系统中使用...
  • 电缆电阻值为0的原因分析 电缆电阻值为0可能是由多种原因造成的,需要仔细检查和诊断。以下是一些可能的原因:1. 短路:电缆内部导体之间可能存在短路现象,导致电阻接近于零。这通常是由绝缘层损坏或失效引起的。2. 测量错误:在进行电阻测量时...
  • 探讨变压器次级电阻为0的情况及其影响 在理想化的理论模型中,变压器的次级电阻被视为0,这有助于简化分析过程并突出变压器的主要功能——即电压变换。然而,在实际应用中,次级绕组总是具有一定的电阻,这一电阻会导致能量损失,表现为热能散发。当讨论次...