Lista chipsetów AMD
Jest to przegląd chipsetów sprzedawanych pod marką AMD , wyprodukowanych przed majem 2004 przez samą firmę, przed przyjęciem otwartej platformy oraz chipsetów wyprodukowanych przez ATI Technologies po październiku 2006 jako zakończenie przejęcia ATI.
Mostki północne i południowe
mostki północne
AMD-xxx
Model | Kryptonim | Wydany | obsługa procesora | Fab ( nm ) | FSB / HT (MHz) | Mostek południowy | Funkcje / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset AMD-640 | AMD-640 | 1997 | K6 , | ? | 66 (FSB) |
AMD-645 | AMD na licencji VIA Technologies ' Apollo VP2/97 |
Chipset AMD-750 | AMD-751 | 1999 |
Athlon , Duron
( gniazdo A , gniazdo A ), alfa 21264 |
100 (FSB) |
AMD-756, VIA-VT82C686A |
rodzina chipsetów SDRAM Irongate ; wczesne kroki miały problemy z AGP 2×; sterowniki często ograniczały obsługę AGP 1×; później naprawiono za pomocą regulacji dostępu do pamięci „super bypass”. |
|
Chipset AMD-760 | AMD-761 | listopad 2000 | Athlona, Athlona XP, Durona ( gniazdo A ), alfa 21264 |
133 (FSB) |
AMD-766, VIA-T82C686B |
AGP 4×, DDR-SDRAM | |
Chipset AMD-760MP | AMD-762 | maj 2001 | Poseł Athlona | AMD-766 | AGP 4× | ||
Chipset AMD-760MPX | AMD-768 |
AGP 4×, Hardware RNG Większość początkowych płyt dostarczanych jest bez nagłówków USB z powodu usterki zintegrowanego kontrolera USB. Producenci dołączali karty PCI USB, aby zakryć tę wadę. Późniejsze odświeżenie chipsetu rozwiązało problem z USB. |
|||||
Chipset z serii AMD-8000 | AMD-8111 | kwiecień 2004 | Opteron | 800 (HT 1.x) |
AMD-8131 AMD-8132 |
RNG sprzętu |
A-Link Express II
A-Link Express i A-Link Express II to zasadniczo tory PCIe 1.1 x4.
Zobacz porównanie chipsetów ATI , aby porównać chipsety sprzedawane pod marką ATI dla procesorów AMD przed przejęciem ATI przez AMD.
Model | Kryptonim | Wydany | obsługa procesora | Fab ( nm ) | HT (MHz) | IGP | Ogień krzyżowy | Mostek południowy | Funkcje / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset AMD 480X (pierwotnie CrossFire Xpress 1600) |
RD480 | październik 2006 |
Athlon 64 , Sempron |
110 | 1000 (HT 2.0) |
NIE | x8 + x8 |
SB600, ULi -M1575 |
? |
Chipset AMD 570X/550X (pierwotnie CrossFire Xpress 3100) |
RD570 | czerwiec 2007 |
Phenom , Athlon 64, Sempron |
? | NIE | x16 + x8 | SB600 | ||
Chipset AMD 580X (pierwotnie CrossFire Xpress 3200) |
RD580 | październik 2006 | x16 + x16 | ||||||
Chipset AMD 690V | RS690C | luty 2007 |
Athlon 64, Sempron |
80 | 1000 (HT 2.0) |
Radeon X1200 (350MHz) |
NIE | SB600 |
DirectX 9.0, AVIVO , HDMI / HDCP , brak LVDS |
Chipset AMD 690G | RS690 |
Phenom, Athlon 64, Sempron |
Radeon X1250 (400MHz) |
DirectX 9.0, AVIVO, HDMI/HDCP | |||||
Chipset AMD M690V | RS690MC |
Mobilny Turion 64 X2 , Athlon 64 X2 |
800 (HT 2.0) |
Radeon X1200 (350 MHz) |
NIE |
DirectX 9.0, AVIVO, DVI, HDMI/HDCP, brak LVDS , Powerplay 7.0 |
|||
Chipset AMD M690 | RS690M |
Radeon X1250 (350 MHz) |
DirectX 9.0, AVIVO, DVI/HDCP, brak HDMI, Powerplay 7.0 |
||||||
Chipset AMD M690E | RS690T |
Athlon Neo, mobilny Sempron |
Radeon X1250 (350MHz) |
NIE |
DirectX 9.0, AVIVO, 2× HDMI / HDCP , Powerplay 7.0 |
||||
Chipset AMD M690T |
Mobilny Turion 64 X2 , Athlon 64 X2 |
Radeon X1270 (400MHz) |
DirectX 9.0, AVIVO, HDMI / HDCP , Powerplay 7.0 |
||||||
Chipset AMD740 _ | RX740 | 2008 |
Athlon 64, Phenom, Sempron |
55 | 1000 (HT 2.0) |
NIE | NIE |
SB600, SB700, SB750 |
Pojedyncze złącze PCIe 1.1 x16 |
Chipset AMD 740G | RS740 | Radeona 2100 |
DirectX 9.0, AVIVO, HDMI / HDCP LUB pojedyncze PCIe 1.1 x16 |
||||||
Chipset AMD 760G | RS780L | 2009 | 2600 (HT 3.0) |
Radeona 3000 | Hybrydowy | SB710 |
DirectX 10 , AVIVO HD, HDMI / HDCP LUB pojedyncze PCIe 2.0 x16 |
||
Chipset AMD770 _ | RX780 | 2008 | 65 | NIE | NIE |
SB600, SB700, SB710, SB750 |
Pojedyncze złącze PCIe 2.0 x16 | ||
Chipset AMD 780V | RS780C | 55 | Radeona 3100 | NIE |
SB700, SB710, SB750 |
DirectX 10 , AVIVO HD, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP LUB pojedyncze PCIe 2.0 x16 |
|||
Chipset AMD 780G | RS780I | Radeona HD3200 | Hybrydowy |
DirectX 10 , UVD+, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP, pamięć z bocznym portem, LUB jedno złącze PCIe 2.0 x16 |
|||||
Chipset AMD M780V | RS780MC |
Mobilny Turion, Mobilny Athlon, Athlon Neo |
Radeona 3100 |
MXM Moduł(y) PowerXpress AXIOM/ |
SB600, SB700, SB710 |
DirectX 10 , UVD+, HDMI / HDCP , DisplayPort , DVI , VGA , LUB pojedyncze PCIe 2.0 x16 |
|||
Chipset AMD M780G | RS780M | Radeona HD3200 | |||||||
Chipset AMD 785G | RS880 | 2009 |
Athlon 64, Phenom, Sempron |
Radeona HD4200 |
Hybrydowy, x16 + x4 |
SB710, SB750, SB810, SB850 |
DirectX 10.1 , UVD2, Pamięć portu bocznego, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP LUB dwa PCIe 2.0 x16 TDP: 11 W (500 MHz), 3 W w trybie PowerPlay |
||
785E | RS785E | ? | 2200 (HT 3.0) |
Radeona HD4200 | Hybrydowy | SB810, SB850, SB820M | |||
Chipset AMD 790GX | RS780D | 2008 |
Athlon 64, Phenom, Sempron |
2600 (HT 3.0) |
Radeona HD3300 |
Hybrydowy, x8 + x8 |
SB750 |
DirectX 10 , UVD+, pamięć z bocznym portem, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP LUB dwa PCIe 2.0 x16 |
|
Chipset AMD 790X | RD780 | 65 | NIE | x8 + x8 |
SB600, SB700, SB750, SB850 |
Dwa PCIe 2.0 x16 | |||
Chipset AMD 790FX | RD790 | listopad 2007 | NIE |
CrossFire X (podwójny x16 lub poczwórny x8) |
SB600, SB750, SB850 |
Do czterech PCIe 2.0 x16 Obsługa platformy AMD Quad FX ( FASN8 ), platforma dla entuzjastów dwóch gniazd z NUMA , opcjonalny wariant z jednym gniazdem, 720-stykowe 1,1 V FC-BGA |
|||
Model | Kryptonim | Wydany | obsługa procesora | Fab ( nm ) | HT (MHz) | IGP | Ogień krzyżowy | Mostek południowy | Funkcje / Uwagi |
A-Link Express III
A-Link Express III to zasadniczo tory PCIe 2.0 x4.
Model | Nazwa kodowa |
Wydany | obsługa procesora |
Fab ( nm ) |
HT ( MHz ) |
AMD-V ( wirtualizacja sprzętu ) |
IGP | Ogień krzyżowy | SLI |
TDP ( W ) |
Mostek południowy | Funkcje / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset AMD870 _ | RX880 | 2010 |
Phenom II, Athlon 64, Sempron |
65 |
2600 (HT 3.0) |
? | NIE | Hybrydowy, x16 + x4 | NIE | ? | SB850 | Pojedyncze złącze PCIe 2.0 x16 |
Chipset AMD 880G | RS880P | IV kwartał 2010 r |
Phenom II, Athlon II, Sempron |
55 | ? | Radeona HD4250 | Hybrydowy | NIE |
SB710, SB750, SB810, SB850, SB920, SB950 |
DirectX 10.1 , UVD2, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP LUB pojedynczego gniazda PCIe 2.0 x16 AM3+ |
||
Chipset AMD 880M | RS880M | Q2 2010 |
Mobilny Turion II, Mobilny Athlon II, Mobilny Sempron |
? | Radeona HD4200 |
MXM Moduł(y) PowerXpress AXIOM/ |
NIE | SB820 |
DirectX 10.1 , UVD2, HDMI / HDCP , DisplayPort , DVI , VGA , pamięć sideport LUB pojedyncze PCI-E 2.0 x16 Mobilny chipset, platforma Tigris |
|||
Chipset AMD 880M |
Athlon II Neo, Turion II Neo |
Radeona HD4225 | NIE |
DirectX 10.1 , UVD2 , HDMI / HDCP , DisplayPort , DVI , VGA , LUB Pojedyncze PCI-E 2.0 x16 Chipset mobilny, platforma Nile |
||||||||
Chipset AMD 880M |
Mobile Phenom II, Mobile Turion II, Mobile Athlon II, Mobile Sempron V-Series |
Radeon HD 4250 Radeon HD 4270 |
NIE |
DirectX 10.1 , UVD2 , HDMI / HDCP , DisplayPort , DVI , VGA , LUB pojedyncze PCI-E 2.0 x16 Mobilny chipset, platforma Danube |
||||||||
Chipset AMD 890GX | RS880D |
Phenom II, Athlon II, Sempron |
? | Radeona HD4290 |
Hybrydowy, x8 + x8 |
NIE | 22 |
SB710, SB750, SB810, SB850 |
DirectX 10.1 , UVD2, HDMI / HDCP , DisplayPort /DPCP, pamięć z bocznym portem LUB dwa PCIe 2.0 x16 |
|||
Chipset AMD 890FX | RD890 |
Bulldozer , Phenom II, Athlon II, Sempron |
65 | Tak | NIE |
x16 + x16 lub x8 quad |
NIE | 18 |
SB710, SB750, SB810, SB850 |
Cztery gniazda PCIe 2.0 x16 | ||
Chipset AMD970 _ | RX980 | Q2 2011 |
Spychacz , piledriver Phenom II, Athlon II, Sempron, FX |
65 |
2400 (HT 3.0) |
Tak | NIE | x16 + x4 | NIE | 13.6 |
SB710, SB750, SB810, SB850, SB920, SB950 |
Pojedyncze złącze PCIe 2.0 x16, IOMMU
Obsługa gniazda AM3+ |
Chipset AMD 990X | RD980 |
2600 (HT 3.0) |
x8 + x8 | x8 + x8 | 14 | Dwa PCIe 2.0 x16, IOMMU
Obsługa gniazda AM3+ |
||||||
Chipset AMD 990FX | RD990 |
x16 + x16 lub x8 quad |
x16 + x16 lub x16 + x8 + x8 lub x8 quad |
19.6 | Cztery PCIe 2.0 x16, IOMMU
Obsługa gniazda AM3+ |
|||||||
Model | Nazwa kodowa |
Wydany | obsługa procesora |
Fab (nm) |
HT (MHz) |
AMD-V (wirtualizacja sprzętu) |
IGP | Ogień krzyżowy | SLI |
TDP (W) |
Mostek południowy | Funkcje / Uwagi |
Mostki południowe
AMD-xxx
Model | Kryptonim | Wydany | Fab ( nm ) |
USB 2.0 + 1.1 |
Audio | Równoległy ATA 1 | Funkcje / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset AMD 640 | AMD-645 | 1997 | 2 × ATA/33 | ||||
Chipset AMD750 | AMD-756 | 1999 | 0 + 4 | 2 × ATA/66 | |||
Chipset AMD760 | AMD-766 | 2001 | 2 × ATA/100 | ||||
Chipset AMD 760MPX | AMD-768 | AC'97 | |||||
Geoda GX1 | Geoda CS5530 | AC'97 | 2 × ATA/33 | Wydanie National Semiconductor | |||
Geoda GXm Geoda GXLV |
Geoda CS5530A | ||||||
Geoda GX | Geoda CS5535 | 0 + 4 | 2 × ATA/66 | ||||
Geoda LX | Geoda CS5536 | 4 + 0 | 2 × ATA/100 | ||||
AMD-8111 nForce Professional ULi-1563 |
AMD-8131 | 2004 | 4 + 2 | AC'97 | 2 × ATA/133 | PCI-X | |
AMD-8132 | PCI-X 2.0 | ||||||
AMD-8151 | AMD-8151 | AGP 8X |
1 Parallel ATA, znany również jako Enhanced IDE, obsługuje do 2 urządzeń na kanał.
A-Link Express
- Wszystkie modele obsługują implementacje eSATA dostępnych kanałów SATA.
Model | Kryptonim | Wydany |
faj
( nm ) |
SATA |
USB 2.0 + 1.1 |
Równoległy ATA 1 | NALOT | karta sieciowa | Pakiet |
TDP
( W ) |
Funkcje / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset AMD 480/570/580/690 CrossFire |
SB600 | 2006 | 130 |
4 × 3 Gbit/s AHCI 1.1 SATA wersja 2.0 |
10 + 0 | 1 × ATA/133 | 0,1,10 | NIE |
548-pin FC-BGA |
4.0 | |
Seria chipsetów AMD 700 | SB700 | I kwartał 2008 r |
6 × 3 Gbit/s AHCI 1.1 SATA wersja 2.0 |
12 + 2 | 1 × ATA/133 | NIE | 4.5 | DASH 1.0 | |||
SB700S | Mostek południowy serwera DASH 1.0 |
||||||||||
SB710 | IV kwartał 2008 r | DASH 1.0 | |||||||||
SB750 | 0,1,5,10 | ||||||||||
Seria chipsetów AMD 800 |
SB810 | I kwartał 2010 r | 65 |
6 × 3 Gbit/s AHCI 1.2 SATA wersja 2.0 |
14 + 2 | NIE | 0,1,10 | 10/100/1000 |
605-pin FC-BGA |
6.0 | |
SB850 |
6 × 6 Gbit/s AHCI 1.2 SATA wersja 3.0 |
0,1,5,10 | |||||||||
SB820M | 0,1 | 3,4 - 5,3 | mobilny/wbudowany | ||||||||
Seria chipsetów AMD 900 |
SB920 | 30 maja 2011 r |
6 × 6 Gbit/s AHCI 1.2 SATA wersja 3.0 |
NIE | 0,1,10 | 10/100/1000 | 6.0 | ||||
SB950 | 0,1,5,10 | ||||||||||
Model | Kryptonim | Wydany | Fab (nm) | SATA |
USB 2.0 + 1.1 |
Równoległy ATA 1 | NALOT | karta sieciowa | Pakiet | TDP (W) | Funkcje / Uwagi |
1 Parallel ATA, znany również jako Enhanced IDE, obsługuje do 2 urządzeń na kanał.
Koncentratory kontrolera syntezy jądrowej (FCH)
Dla modeli APU AMD od 2011 do 2016 roku. AMD sprzedaje swoje chipsety jako Fusion Controller Hubs (FCH), wdrażając je w swojej gamie produktów w 2017 roku wraz z wydaniem architektury Zen. Wcześniej tylko APU korzystały z FCH, podczas gdy ich inne procesory nadal korzystały z mostka północnego i południowego. Koncentratory kontrolera Fusion działają podobnie do koncentratora kontrolera platformy firmy Intel .
Model | Kryptonim | UMI | SATA |
USB 3.0+2.0+1.1 |
NALOT | karta sieciowa | 33 MHz PCIe | SD | Przetwornik cyfrowo-analogowy VGA |
TDP
( W ) |
Funkcje / notatki | Numer części |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mobilny | ||||||||||||
A55T | Hudson-M2T | ×2 Gen 1 |
1× 3 Gbit/s AHCI 1.1 |
0 + 8 + 0 | NIE | NIE | NIE | SDIO | NIE | |||
A50M | Hudson-M1 | ×4 Gen 1 |
6×6 Gb/s AHCI 1.2 |
0 + 14 + 2 | NIE | 5.9 | ~920 mW bezczynności | 100-CG2198 | ||||
A60M | Hudson-M2 | ×4 Gen 1 + DP | 0,1 | 10/100/1000 | Tak | Tak | 4.7 | |||||
A68M | Hudson-M3L |
2×6 Gb/s AHCI 1.2 |
2 + 8 + 0 | NIE | ~750 mW bezczynności | 218-0792006 | ||||||
A70M | Hudson-M3 |
6×6 Gb/s AHCI 1.2 |
4 + 10 + 2 | Tak |
Pierwszy natywny kontroler USB 3.0 |
100-CG2389 | ||||||
A76M | Bolton-M3 | 218-0844012 | ||||||||||
Pulpit | ||||||||||||
A45 | Hudson-D1 | ×4 Gen. 2 |
6×3 Gbit/s AHCI 1.1 |
0 + 14 + 2 | NIE | NIE | Do 4 gniazd | NIE | NIE | 218-0792008 | ||
A55 | Hudson-D2 | ×4 Gen 2 + DP | 0,1,10 | 10/100/1000 | Do 3 gniazd | Tak | Tak | 7.6 | ||||
A58 | Bolton-D2 | ×4 Gen 2 |
6×3 Gbit/s AHCI 1.3 |
218-0844023 | ||||||||
A68H | Bolton-D2H |
4×6 Gbit/s AHCI 1.3 |
2 + 10 + 2 | xHCI 1.0 | 218-0844029-00 | |||||||
A75 | Hudson-D3 | ×4 Gen 2 + DP |
6×6 Gb/s AHCI 1.2 |
4 + 10 + 2 | 10/100/1000 | 7.8 |
Pierwszy natywny kontroler USB 3.0 |
100-CG2386 | ||||
A78 | Bolton-D3 |
6×6 Gbit/s AHCI 1.3 |
7.8 | xHCI 1.0 | 218-0844014 | |||||||
A85X | Hudson-D4 |
8×6 Gbit/s AHCI 1.2 |
0,1,5,10 | 10/100/1000 | USB 3.0 (xHCI 0.96) | |||||||
A88X | Bolton-D4 | ×4 Gen 2 |
8×6 Gbit/s AHCI 1.3 |
USB 3.0 (xHCI 1.0) | 218-0844016 | |||||||
Osadzony | ||||||||||||
A55E | Hudson-E1 | ×4 Gen 2 |
6×6 Gb/s AHCI 1.2 |
0 + 14 + 2 | 0,1,5,10 | 10/100/1000 | Do 4 gniazd | NIE | NIE | 5.9 | 100-CG2293 | |
A77E | Bolton-E4 |
1-, 2- lub 4-pasmowy 2 lub 5 GB/s |
6×6 Gbit/s AHCI 1.3 |
4 + 10 + 2 | Do 3 gniazd | Tak | Tak | 4-liniowy PCIe 2.0 | 218-0844020-00 | |||
Model | Kryptonim | UMI | SATA |
USB 3.0+2.0+1.1 |
NALOT | karta sieciowa | 33 MHz PCIe | SD | Przetwornik cyfrowo-analogowy VGA | TDP (W) | Funkcje / notatki | Numer części |
Bezpieczny cyfrowy:
Kryptonim:
UMI:
Chipsety AM4
Obecnie na rynku dostępne są 3 generacje chipsetów opartych na AM4. Modele zaczynające się na cyfrę „3” to przedstawiciele pierwszej generacji, te z „4” drugiej generacji itd.
Oprócz tradycyjnych chipsetów AMD oferuje chipsety z „bezpośrednim dostępem do procesora”, wyłącznie za pośrednictwem partnerów OEM. Publikacja entuzjastów, igor'sLAB, uzyskała ujawnione dokumenty dotyczące AMD „Knoll Activator”, który umożliwia „aktywację... procesora we/wy i funkcji procesora w przypadku braku alternatywnego chipsetu AMD”. Stwierdzono, że płyty główne z aktywatorem Knoll będą budowane z wejściami/wyjściami z procesora i tanimi układami wejść/wyjść.
Poszczególne modele chipsetów różnią się liczbą linii PCI Express, portami USB i złączami SATA, a także obsługiwanymi technologiami; poniższa tabela pokazuje te różnice.
Model | Data wydania | Obsługa PCIe | Wiele procesorów graficznych | Obsługa USB | Funkcje przechowywania |
Podkręcanie procesora |
TDP | obsługa procesora | Architektura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogień krzyżowy | SLI | porty SATA | NALOT | Sklep AMDMI | Koparka | Zen | Zen+ | Zenek 2 | Zenek 3 | |||||||
A300 | Luty 2017 / Kwiecień 2019 | NIE | Nietestowane | NIE | NIE | Tak | NIE | NIE | ~0 W | Nieznany | Tak | Knoll Express | ||||
X300 | Tak | Tak | ||||||||||||||
Pro 500 | styczeń 2020 r | Nieznany | NIE | Nieznany | ||||||||||||
A320 | luty 2017 r | PCIe 2.0 ×4 | NIE | NIE | 1, 2, 6 | 4 |
0, 1, 10 |
NIE | Ograniczone do procesorów starszych niż Zen, chyba że zastosowano nieobsługiwane oprogramowanie układowe płyty głównej innej firmy | ~5 W | Tak | Tak | Tak | Zmienia się | Cypel | |
B350 | PCIe 2.0 ×6 | Tak | 2, 2, 6 | Tak | ||||||||||||
X370 | PCIe 2.0 × 8 | Tak | 2, 6, 6 | 8 | ||||||||||||
B450 | marzec 2018 r | PCIe 2.0 ×6 | NIE | 2, 2, 6 | 4 | Tak |
Tak, z PBO |
Zmienia się | Tak | Zmienia się | ||||||
X470 | PCIe 2.0 × 8 | Tak | 2, 6, 6 | 8 | ||||||||||||
A520 | sierpień 2020 r | PCIe 3.0 × 6 | NIE | 1, 2, 6 | 4 | Nie, chyba że zastosowano nieobsługiwane oprogramowanie układowe płyty głównej innej firmy | Zmienia się | |||||||||
B550 | czerwiec 2020 r | PCIe 3.0 ×10 | Tak | Zmienia się | 2, 2, 6 | 6 |
Tak, z PBO |
|||||||||
X570 | lipiec 2019 r | PCIe 4.0 × 16 | Tak | 8, 0, 4 | 12 | ~15 W | NIE | Tak | Tak | Bixby |
Chipsety z serii 300, 400 i B550 zostały zaprojektowane we współpracy z ASMedia , a rodzina nosi nazwę kodową Promontory. X570 został zaprojektowany przez AMD z licencją IP od ASMedia i innych firm i nosi nazwę kodową Bixby. Kontroler interfejsu sieciowego , Wi-Fi i Bluetooth są zapewniane przez zewnętrzne chipy podłączone do chipsetu przez PCIe lub USB. Wszystkie chipsety serii 300 są wykonane przy użyciu litografii 55 nm . Chipset X570 to zmodyfikowana matryca Matisse/Vermeer IO wykonana w procesie 14 nm Global Foundries.
Chipsety TR4
Obsługuje zarówno procesory AMD Ryzen Threadripper pierwszej, jak i drugiej generacji.
Model | Złącze PCIe procesora |
Obsługa PCIe | Obsługa wielu procesorów graficznych | SATA + SATA Express |
USB 3.1 Gen2 + 3.1 Gen1 + 2.0 |
NALOT | Przetaktowywanie | TDP | Litografia chipsetu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogień krzyżowy | SLI | |||||||||
X399 | ×4 | PCIe 2.0 × 8 | Tak | Tak | 4 + 2 | 2 + 14 + 6 | 0,1,10 | Tak | 5 W | Nieznany |
Chipsety sTRX4
Obsługuje procesory AMD Ryzen Threadripper trzeciej generacji (od 3960X do 3990X).
Model | Złącze PCIe procesora |
Obsługa PCIe | Obsługa wielu procesorów graficznych | SATA |
USB 3.1 Gen2 + 2.0 |
NALOT | Przetaktowywanie | TDP | Litografia chipsetu | Notatki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogień krzyżowy | SLI | ||||||||||
TRX40 | ×8 | PCIe 4.0 × 8 | Tak | Tak | 4 (+ do 2 × 4 dodatkowe) | 8 + 4 | 0,1,10 | Tak | 15 W | 14 nm | Pod względem sprzętowym identyczny z X570 [ potrzebne źródło ] |
Chociaż gniazda procesora płyt głównych X399, TRX40 i WRX80 wykorzystują tę samą liczbę styków, gniazda te są ze sobą niekompatybilne ze względu na styki identyfikacyjne i brak połączeń niektórych styków. Dwanaście płyt głównych TRX40 zostało wprowadzonych na rynek w listopadzie 2019 r. Chipset TRX40 sam w sobie nie obsługuje interfejsu HD Audio , więc dostawcy płyt głównych muszą dołączać urządzenie audio USB lub urządzenie audio PCIe na płytach głównych TRX40, aby zintegrować kodeki audio.
Chipsety sWRX8
Obsługuje procesory AMD Ryzen Threadripper Pro trzeciej (3900WX) i czwartej generacji (5900WX).
Model | Złącze PCIe procesora |
Obsługa PCIe | Obsługa wielu procesorów graficznych | SATA |
USB 3.1 Gen2 + 2.0 |
NALOT | Przetaktowywanie | TDP | Litografia chipsetu | Notatki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogień krzyżowy | SLI | ||||||||||
WRX80 | ×8 | PCIe 4.0 × 16 | Tak | Tak | 4 | 8 + 4 | 0,1,10 | Tak | 15 W | 14 nm | Pod względem sprzętowym identyczny z kością EPYC/Threadripper IO [ potrzebne źródło ] |
Chociaż gniazda procesora płyt głównych X399, TRX40 i WRX80 używają tej samej liczby styków, gniazda te są ze sobą niekompatybilne ze względu na styki identyfikacyjne i brak połączeń niektórych styków. Trzy płyty główne WRX80 zostały wypuszczone na rynek w marcu 2021 r. Chipset WRX80 sam w sobie nie obsługuje interfejsu HD Audio , więc dostawcy płyt głównych muszą dołączyć urządzenie audio USB lub urządzenie audio PCIe na płytach głównych WRX80, aby zintegrować kodeki audio.
Chipsety AM5
AMD używa jednego chipsetu Promontory 21 dla wszystkich konfiguracji zawierających chipset. Pojedynczy układ Promontory 21 zapewnia cztery porty SATA III i dwanaście linii PCIe 4.0. Cztery linie są zarezerwowane dla łącza wysyłania chipsetu do procesora, podczas gdy kolejne cztery służą do łączenia się z innym układem Promontory 21 w topologii łańcuchowej dla chipsetów X670.
branding | Data wydania |
Obsługa PCIe |
Wiele procesorów graficznych | Obsługa USB | Funkcje przechowywania |
Podkręcanie procesora |
TDP | obsługa procesora | Architektura | Linki do chipsetu | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogień krzyżowy | SLI | 2.0 | 3.2 Gen 2 | Dodatkowy | NALOT | SATAII | Zenek 4 | procesor | Interchipset | |||||||
A620 | luty 2023 r | Nieznany | NIE | NIE | Nieznany | NIE | ~4,5 W | Tak |
Cypel 21 × 1 |
PCIe 4.0 ×4 | — | |||||
B650 | październik 2022 r |
PCIe 4.0 × 8 PCIe 3.0 × 4 |
Tak | ×6 | ×4 |
×1 3,2 Gen 2 × 2 LUB ×2 3,2 Gen 2 |
0, 1, 10 |
4 | Tak | ~7 W |
|
|||||
B650E | ||||||||||||||||
X670 | wrzesień 2022 r |
PCIe 4,0 × 12 PCIe 3,0 × 8 |
×12 | ×8 |
×2 3,2 Gen 2×2 LUB ×1 3,2 Gen 2×2 + ×2 3,2 Gen 2 LUB ×4 3,2 Gen 2 |
8 | ~14W |
Cypel 21 ×2 |
PCIe 4.0 ×4 |
|
||||||
X670E |
Zobacz też
- Lista mikroprocesorów AMD
- Lista procesorów AMD z grafiką 3D
- Lista procesorów graficznych AMD
- Lista chipsetów Intela