Seria Radeon RX 400 - Radeon RX 400 series

Seria AMD Radeon RX 400
Logo AMD Radeon 2019.png
Data wydania 29 czerwca 2016 ; 5 lat temu ( 29 czerwca 2016 )
Kryptonim
Architektura GCN 4. generacji
Proces wytwarzania Samsung / GloFo 14 nm ( FinFET )
Niektóre w 28 nm ( CMOS )
Karty
Poziom podstawowy Radeon RX 460
Średni zakres Radeon RX 470
Radeon RX 480
Obsługa API
Direct3D
OpenCL OpenCL 2.0
OpenGL OpenGL 4.5 (4.6 Windows 7+ i Adrenalin 18.4.1+)
Vulkan Vulkan 1.2 (GCN 2. gen i nowsze) lub Vulkan 1.0 (GCN 1. gen)
SPIR-V
Historia
Poprzednik Seria Radeon R5/R7/R9 300
Następca Seria Radeon RX 500

Seria Radeon 400 to seria kart graficznych firmy AMD . Te karty były pierwszymi , w których zastosowano procesory graficzne Polaris , wykorzystujące nowy proces produkcyjny 14 nm FinFET , opracowany przez Samsung Electronics i licencjonowany przez GlobalFoundries . Rodzina Polaris początkowo obejmowała dwa nowe układy z rodziny Graphics Core Next (GCN) (Polaris 10 i Polaris 11). Polaris implementuje czwartą generację zestawu instrukcji Graphics Core Next i ma cechy wspólne z poprzednimi mikroarchitekturami GCN.

Nazewnictwo

Prefiks RX jest używany dla kart, które oferują ponad 1,5 teraflopa wydajności i 80 GB/s przepustowości pamięci (z kompresją pamięci) i osiągają co najmniej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w popularnych grach, takich jak Dota 2 i League of Legends . W przeciwnym razie zostanie pominięty. Podobnie jak poprzednie generacje, pierwsza cyfra w numerze odnosi się do generacji (w tym przypadku 4), a druga cyfra w numerze odnosi się do poziomu karty, której jest sześć. Warstwa 4, najsłabsza warstwa w serii 400, będzie pozbawiona prefiksu RX i będzie wyposażona w 64-bitową magistralę pamięci . Poziomy 5 i 6 będą miały zarówno karty z prefiksem RX, jak i bez prefiksu RX, co oznacza, że ​​chociaż obie będą wyposażone w 128-bitową magistralę pamięci i będą przeznaczone do gier w rozdzielczości 1080p, to ta ostatnia nie osiągnie 1,5 teraflopa wydajności. Każdy z poziomów 7 i 8 będzie miał 256-bitową magistralę pamięci i będzie sprzedawany jako karty 1440p . Najwyższy poziom, poziom 9, będzie wyposażony w magistralę pamięci większą niż 256-bit i będzie przeznaczony do gier 4K . Wreszcie trzecia cyfra wskaże, czy karta jest w pierwszej czy drugiej wersji, odpowiednio z 0 lub 5. Dlatego np. RX 460 wskazuje, że ma co najmniej 1,5 teraflopa wydajności, 100 GB/s przepustowości pamięci, ma 128-bitową magistralę pamięci i będzie w stanie osiągnąć 60 FPS we wspomnianych wcześniej grach w rozdzielczości 1080p.

OpenCL (API)

OpenCL pozwala na użycie procesorów graficznych do wysoce równoległych obliczeń numerycznych, przyspieszając wiele pakietów oprogramowania naukowego w stosunku do procesora do współczynnika 10 lub 100 i więcej. OpenCL 1.0 do 1.2 są obsługiwane dla wszystkich chipów z architekturą Terascale lub GCN. OpenCL 2.0 jest obsługiwany przez GCN 2. generacji. lub wyżej. Każda karta zgodna z OpenCL 2.0 może uzyskać obsługę OpenCL 2.1 i 2.2 tylko po aktualizacji sterownika.

Wulkan (API)

API Vulkan 1.0 jest obsługiwane dla wszystkich kart architektury GCN. Vulkan 1.2 wymaga GCN drugiej generacji lub nowszej ze sterownikami Adrenalin 20.1 i Linux Mesa 20.0 lub nowszymi.

Nowe funkcje

Ta seria jest oparta na architekturze GCN czwartej generacji. Zawiera nowe harmonogramy sprzętowe, nowy prymitywny akcelerator odrzucania, nowy kontroler wyświetlania i zaktualizowany UVD, który może dekodować HEVC w rozdzielczościach 4K przy 60 klatkach na sekundę z 10 bitami na kanał koloru. 8 grudnia 2016 r. AMD wypuściło sterowniki Crimson ReLive (wersja 16.12.1), dzięki którym GCN-GPU obsługują akcelerację dekodowania VP9 do 4K przy 60 Hz i współpracują z Dolby Vision i HDR10 .

Frytki

Polaris

Polaris 10 zawiera 2304 procesory strumieniowe w 36 jednostkach obliczeniowych (CU) i obsługuje do 8 GB pamięci GDDR5 na 256-bitowym interfejsie pamięci. GPU zastępuje segment Tonga ze średniej półki z linii Radeon M300 . Według AMD, ich głównym celem przy projektowaniu Polarisa była efektywność energetyczna: Polaris 10 miał być chipem klasy średniej, który miał być zastosowany w RX 480, z TDP wynoszącym około 110-135 W w porównaniu do jego poprzednika R9. 380's 190W TDP. Mimo to przewiduje się, że układ Polaris 10 będzie uruchamiał najnowsze gry DirectX 12 „w rozdzielczości 1440p ze stabilnymi 60 klatkami na sekundę”.

Z drugiej strony Polaris 11 ma zastąpić procesor graficzny „Curacao”, który zasila różne karty o niskim i średnim zasięgu. Zawiera 1024 procesory strumieniowe w 16 jednostkach CU, w połączeniu z maksymalnie 4 GB pamięci GDDR5 na 128-bitowym interfejsie pamięci. Polaris 11 ma TDP 75W.

Opinie

Wielu recenzentów chwaliło wydajność RX 480 8 GB, oceniając go w świetle jego ceny wydania 239 USD. W raporcie technicznym stwierdzono, że RX 480 jest najszybszą kartą w segmencie 200 USD w momencie wprowadzenia na rynek. HardOCP przyznał tej karcie srebrną nagrodę Editor's Choice. PC Perspective przyznało mu nagrodę PC Perspective Gold Award.

Karta referencyjna RX 480 Naruszenia limitów mocy PCI Express

Niektórzy recenzenci odkryli, że AMD Radeon RX 480 narusza specyfikację poboru mocy PCI Express , która pozwala na pobór maksymalnie 75 watów ze złącza PCI Express na płycie głównej. Chris Angelini z Tom's Hardware zauważył, że w teście warunków skrajnych może pobierać średnio 90 watów z gniazda i 86 watów przy typowym obciążeniu do gier. Maksymalne zużycie może wynosić do 162 watów i 300 watów łącznie z zasilaniem w obciążeniu do gier. TechPowerUp potwierdził te wyniki, zauważając, że może on również pobierać do 166 watów z zasilacza, przekraczając limit 75 watów dla 6-stykowego złącza zasilania PCI Express. Ryan Shrout z PC Perspective przeprowadził test uzupełniający po innych raportach i odkrył, że jego próbka testowa pobiera 80-84 watów z płyty głównej z prędkością fabryczną, a 12-woltowe piny zasilania innych gniazd PCI Express dostarczają tylko 11,5 wolta. podczas ładowania na jego płycie głównej Asus ROG Rampage V Extreme. Nie przejmował się spadkiem napięcia ze względu na 8% tolerancję napięcia w specyfikacji, ale zauważył możliwe problemy w systemach, w których wiele przetaktowanych kart RX 480 działa w quad CrossFire lub w płytach głównych, które nie są przystosowane do wysokich prądów, takich jak: jako modele budżetowe i starsze.

Firma AMD wydała sterownik, który przeprogramowuje moduł regulatora napięcia, aby pobierał mniej energii z płyty głównej, dzięki czemu pobór mocy z płyty głównej jest zgodny ze specyfikacją PCI Express. Chociaż pogarsza to przeciążenie 6-stykowego złącza zasilania, naruszenie to nie stanowi większego problemu, ponieważ te złącza mają większy margines bezpieczeństwa w zakresie ich mocy znamionowej. Ilość mocy pobieranej ze złącza uzależniona jest od nowo wprowadzonego w sterowniku „trybu zgodności”. Gdy jest włączony, tryb zgodności zmniejsza całkowite zużycie energii przez kartę, umożliwiając obu źródłom zasilania działanie bliżej ich wartości znamionowych. Tryb standardowy zapewnia zasadniczo niezmienioną wydajność, podczas gdy tryb zgodności powoduje spadki wydajności w granicach błędu testów porównawczych. Niektóre karty RX 480 zaprojektowane przez partnerów AMD zawierają 8-stykowe złącze zasilania, które może zapewnić większą moc niż standardowa konstrukcja.

Tabela chipsetów

Pulpit

Model
( kryptonim )
Data wydania
i cena
Architektura
fabuła
Tranzystory
i rozmiar matrycy
Rdzeń Szybkość wypełniania Moc obliczeniowa
( GFLOPS )
Pamięć TBP Interfejs magistrali
Konfiguracja Zegar ( MHz ) Tekstura ( GT / s) Piksel ( GP /s) Pojedynczy Podwójnie Typ
i szerokość autobusu
Rozmiar ( GiB ) Zegar ( MT/s )
Szerokość pasma ( GB /s)
Radeon R5 430
(Oland Pro)
Czerwiec 2016
OEM
GCN 1 st gen
28 nm
1040 × 10 6
90 mm 2
384:24:8
6 zł
730
780
17,52
18,72
5,84
6,24
560
599
37,4
40
DDR3
GDDR5
128-bitowy
1
2
1800
4500
28,8
72
50 W PCIe 3.0 × 8
Radeon R5 435
(Olandia)
Czerwiec 2016
OEM
320:20:8
5 zł
1030 20,6 8.24 659 41,2
64-bitowa pamięć DDR3
2 2000 16 50 W
Radeon R7 430
(Oland Pro)
Czerwiec 2016
OEM
384:24:8
6 zł
730
780
17,52
18,72
5,84
6,24
560
599
37,4
40
DDR3
GDDR5
128-bitowy
1
2
4
1800
4500
28,8
72
50 W
Radeon R7 435
(Olandia)
Czerwiec 2016
OEM
320:20:8
5 zł
920 18,4 7,36 589 36,8
64-bitowa pamięć DDR3
2 2000 16 50 W
Radeon R7 450
(Zielony Przylądek Pro)
Czerwiec 2016
OEM
1500 × 10 6
123 mm 2
512:32:16
8 zł
1050 33,6 16,8 1075 65,2
128-bitowy GDDR5
2 4500 72 65 W PCIe 3.0 ×16
Radeon RX 455
(Bonaire Pro)
Czerwiec 2016
OEM
GCN 2 ND gen
28 nm
2080 × 10 6
160 mm 2
768:48:16
12 zł
1050 50,4 16,8 1613 100,8
128-bitowy GDDR5
2 6500 104 100 W
Radeon RX 460
(Baffin)
Sierpień 2016
109 USD (2 GB)
139 USD (4 GB)
GCN 4 th gen
Samsung / GloFo
14LPP
3000 × 10 6
123 mm 2
896:56:16
14 zł
1090
1200
61
67,2
17,4
19,2
1953
2150
122
132

128-bitowy GDDR5
2
4
7000 112 <75 W PCIe 3.0x8
Radeon RX 470D
(Ellesmere)
Październik 2016 r.
1299 CNY
(tylko Chiny)
5700 × 10 6
232 mm 2
1792:112:32
28 zł
926
1206
103,7
135,1
29,6
38,6
3319
4322
207
270
GDDR5
256-bitowy
4 7000 224 120 W PCIe 3.0 ×16
Radeon RX 470
(Ellesmere Pro)
Sierpień 2016
179 USD
2048:128:32
32 zł
926
1206
118,5
154,4
29,6
38,6
3793
4940
237
309
GDDR5
256-bitowy
4
8
6600 211 120 W
Radeon RX 480
(Ellesmere XT)
Czerwiec 2016
199 USD (4 GB)
239 USD (8 GB)
2304:144:32
36 zł
1120
1266
161,3
182,3
35,8
40,5
5161
5834
323
365
GDDR5
256-bitowy
4
8
7000
8000
224
256
150 W


mobilny

Model
( kryptonim )
Początek Architektura
fabuła
Rdzeń Szybkość wypełniania Moc obliczeniowa
( GFLOPS )
Pamięć TDP
Konfiguracja Zegar ( MHz ) Tekstura ( GT / s) Piksel ( GP /s) Typ
i szerokość autobusu
Rozmiar ( GiB ) Zegar ( MHz )
Szerokość pasma ( GB /s)
Radeon
R5 M420
(Jet Pro)
15 maja 2016 GCN 1 st gen
28 nm
320:20:8 780
855
15,6
17,1
6,24
6,84
499
547

64-bitowa pamięć DDR3
2 1000 16,0 ~20 W
Radeon
R5 M430
(Exo Pro)
15 maja 2016 320:20:8 1030
?
20,6 8,2 659,2
659,2

64-bitowa pamięć DDR3
2 1000 14,4 18 W
Radeon
R7 M435
(Jet Pro)
15 maja 2016 320:20:8 780
855
15,6
17,1
6,24
6,84
499
547

64-bitowa GDDR5
4 1000 32 ~20 W
Radeon
R7 M440
(Meso Pro)
15 maja 2016 320:20:8 1021
?
20,4 8.17 653
653

64-bitowa pamięć DDR3
4 1000 16 ~20 W
Radeon
R7 M445
(Meso Pro)
14 maja 2016 320:20:8 780
920
15,6
18,4
6,24
7,36
499
589

64-bitowa GDDR5
4 1000 32 ~20 W
Radeon
R7 M460
(Meso XT)
Kwiecień 2016 384:24:8 1100
1125
26,4
27,0
8,8
9,00
844
864

64-bitowa pamięć DDR3
2 900 14,4 Nieznany
Radeon
RX 460
(Baffin)
sierpień 2016 GCN 4 p gen
14 nm
896:56:16 Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany
128-bitowy GDDR5
2 1750 112 35 W?
Radeon
R7 M465
(Litho XT)
maj 2016 GCN 1 st gen
28 nm
384:24:8 825
960
19,8
23,0
6,6
7,68
634
737

128-bitowy GDDR5
4 1150 32 Nieznany
Radeon
R7 M465X
(Tropo XT)
maj 2016 512:32:16 900
925
28,8
29,6
14,4
14,80
921
947

128-bitowy GDDR5
4 1125 72 Nieznany
Radeon
R9 M470
(Strato Pro)
maj 2016 GCN 2 ND gen
28 nm
768:48:16 900
1000
43,2
48,0
14,4
16,00
1382
1536

128-bitowy GDDR5
4 1500 96 ~75 W
Radeon
R9 M470X
(Strato XT)
maj 2016 896:56:16 1000
1100
56,0
61,6
16.00
17.60
1792
1971

128-bitowy GDDR5
4 1500 96 ~75 W
Radeon
RX 470
(Ellesmere Pro)
sierpień 2016 GCN 4 p gen
14 nm
2048:128:32 Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany GDDR5
256-bitowy
4 1650 211 85 W?
Radeon
RX 480M
(Baffin)
TBA 1024:xx:xx Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany
128-bitowy GDDR5
Nieznany Nieznany Nieznany 35 W
Radeon
R9 M485X
(Antigua XT)
maj 2016 GCN 3 rd gen
28 nm
2048:128:32 723 92,5 23.14 2961 GDDR5
256-bitowy
8 1250 160 ~100 W


Macierz funkcji Radeon

Poniższa tabela przedstawia funkcje systemu AMD „s procesorów graficznych (patrz też: Lista AMD procesory graficzne ).

Nazwa serii GPU Zastanawiać się Mach Wściekłość 3D Wściekłość Pro Wściekłość 128 R100 R200 R300 R400 R500 R600 RV670 R700 Zimozielony
Wyspy Północne

Wyspy południowe

Wyspy morskie

Wyspy wulkaniczne
Arktyczne
wyspy/Polaris
Vega Nawigacja 1X Nawigacja 2X
Wydany 1986 1991 1996 1997 1998 kwi 2000 Sierpień 2001 wrz 2002 maj 2004 Październik 2005 maj 2007 lis 2007 cze 2008 wrzesień 2009 Październik 2010 sty 2012 wrz 2013 cze 2015 cze 2016 cze 2017 Lipiec 2019 lis 2020
Nazwa marketingowa Zastanawiać się Mach Wściekłość 3D Wściekłość Pro Wściekłość 128 Radeon 7000 Radeon 8000 Radeon 9000 Radeon X700/X800 Radeon X1000 Radeon HD 2000 Radeon HD 3000 Radeon HD 4000 Radeon HD 5000 Radeon HD 6000 Radeon HD 7000 Radeon RX 200 Radeon RX 300 Radeon RX 400/500 Radeon RX Vega/Radeon VII (7nm) Radeon RX 5000 Radeon RX 6000
Wsparcie AMD Zakończony Aktualny
Uprzejmy 2D 3D
Zestaw instrukcji Nie jest publicznie znany Zestaw instrukcji TeraScale Zestaw instrukcji GCN Zestaw instrukcji RDNA
Mikroarchitektura TeraSkala 1 TeraScale 2 (VLIW5) TeraScale 3 (VLIW4) GCN 1. generacji GCN 2. generacji GCN 3. generacji GCN 4. generacji GCN 5. generacji RDNA RDNA 2
Rodzaj Naprawiono rurociąg Programowalne potoki pikseli i wierzchołków Zunifikowany model shadera
Direct3D Nie dotyczy 5.0 6,0 7,0 8.1 9,0
11 ( 9_2 )
9.0b
11 ( 9_2 )
9.0c
11 ( 9_3 )
10,0
11 ( 10_0 )
10.1
11 ( 10_1 )
11 ( 11_0 ) 11 ( 11_1 )
12 ( 11_1 )
11 ( 12_0 )
12 ( 12_0 )
11 ( 12_1 )
12 ( 12_1 )
11 ( 12_1 )
12 ( 12_2 )
Model cieniowania Nie dotyczy 1,4 2.0+ 2.0b 3,0 4.0 4.1 5.0 5.1 5,1
6,3
6,4 6,5
OpenGL Nie dotyczy 1,1 1.2 1,3 2,1 3,3 4.5 (w systemie Linux: 4.5 (Mesa 3D 21.0)) 4.6 (w systemie Linux: 4.6 (Mesa 3D 20.0))
Vulkan Nie dotyczy 1.0
( Wygraj 7+ lub Mesa 17+ )
1.2 (Adrenalin 20.1, Linux Mesa 3D 20.0)
OpenCL Nie dotyczy Blisko metalu 1.1 (brak obsługi Mesa 3D) 1.2 (w systemie Linux : 1.1 (bez obsługi obrazów) z Mesa 3D) 2.0 (sterownik Adrenalin w Win7+ )
(w systemie Linux : 1.1 (bez obsługi obrazów) z Mesa 3D, 2.0 ze sterownikami AMD lub AMD ROCm)
2,0 2,1
HSA Nie dotyczy tak ?
Dekodowanie wideo ASIC Nie dotyczy Avivo / UVD UVD+ UVD 2 UVD 2,2 UVD 3 UVD 4 UVD 4,2 UVD 5.0 lub 6.0 UVD 6,3 UVD 7 VCN 2.0 VCN 3.0
Kodowanie wideo ASIC Nie dotyczy VCE 1.0 VCE 2.0 VCE 3.0 lub 3.1 VCE 3.4 VCE 4.0
Płynny ruch ASIC Nie tak Nie
Oszczędzanie energii ? Mocne zagranie PowerTune PowerTune i moc zerowego rdzenia ?
TrueAudio Nie dotyczy Za pośrednictwem dedykowanego procesora DSP Przez shadery ?
FreeSync Nie dotyczy 1
2
HDCP ? 1,4 1,4
2,2
1,4
2,2
2,3
?
PlayReady Nie dotyczy 3,0 Nie 3,0 ?
Obsługiwane wyświetlacze 1-2 2 2–6 ?
Maks. Rezolucja ? 2–6 ×
2560 × 1600
2–6 ×
4096 × 2160 @ 60 Hz
2–6 ×
5120 × 2880 @ 60 Hz
3 ×
7680 × 4320 przy 60 Hz
?
/drm/radeon tak Nie dotyczy
/drm/amdgpu Nie dotyczy Eksperymentalny tak

Zobacz też

Bibliografia