AMD Ryzen Z 系列处理器是专为掌上游戏 PC 和便携式设备设计的高性能处理器产品线。自 2023 年 4 月推出第一代 Z1 系列以来,AMD 不断完善和扩展这一产品线,于 2025 年 1 月在 CES 展会上正式发布了第二代 Z2 系列处理器。

一、AMD Z1 系列处理器详解
1.1 Z1 系列产品阵容与技术架构
AMD Z1 系列于 2023 年 4 月 25 日正式发布,是 AMD 首次将 "Zen 4" 架构扩展至掌上游戏机领域的产品。该系列包含两个主要型号:AMD Ryzen Z1 Extreme和AMD Ryzen Z1,两者均基于台积电 4nm 工艺制造,采用 Phoenix(凤凰)架构。
从架构设计来看,Z1 系列采用了创新的大小核混合设计。AMD Ryzen Z1采用 2 个 Zen 4 大核加 4 个 Zen 4c 小核的配置,共计 6 核 12 线程。其中,Zen 4 大核基础频率为 3.7GHz,最高可加速至 4.9GHz;Zen 4c 小核基础频率为 3GHz,最高可加速至 3.5GHz。这种混合架构设计旨在平衡性能与功耗,使处理器能够在不同负载场景下灵活调节性能输出。
相比之下,AMD Ryzen Z1 Extreme则采用了更为激进的配置,配备 8 个完整的 Zen 4 核心,支持 16 线程同步多线程技术。其基础频率为 3.3GHz,最高加速频率可达 5.1GHz,L2 缓存容量为 8MB,L3 缓存容量为 16MB。这种纯大核设计确保了在高负载场景下的持续高性能输出。
1.2 内存与连接性规格
Z1 系列处理器在内存支持方面表现出色,全系标配双通道内存控制器,支持 DDR5-5600 和 LPDDR5X-7500 两种内存类型。其中,DDR5-5600 的理论带宽为 89.6GB/s,而 LPDDR5X-7500 的带宽更是高达 120GB/s,为高性能计算和图形处理提供了充足的内存带宽支持。
在连接性方面,Z1 系列处理器集成了丰富的接口控制器。每颗处理器均提供 20 条 PCIe 4.0 通道,可用于连接显卡、高速存储设备等。同时,处理器还集成了 2 个 USB4 接口,支持 40Gbps 的传输速率,为外部设备的高速连接提供了便利。
1.3 集成显卡与图形性能
Z1 系列处理器的一大亮点是集成了基于 AMD RDNA 3 架构的高性能显卡。AMD Ryzen Z1集成了 Radeon 740M 显卡,配备 4 个计算单元(CU),基础频率为 800MHz,最高可加速至 2800MHz。该显卡拥有 256 个流处理器,支持硬件编解码加速,包括 H265/HEVC 8 位和 10 位的编解码、H264 编解码、VP8 解码、VP9 解码以及 AV1 编解码。
AMD Ryzen Z1 Extreme则集成了更为强大的 Radeon 780M 显卡,配备 12 个计算单元,基础频率为 800MHz,最高加速频率可达 2900MHz。该显卡拥有 768 个流处理器,浮点性能达到 8.294-8.909 TFLOPS,在集成显卡中属于顶级水平。
1.4 功耗与热管理设计
Z1 系列处理器在功耗控制方面表现灵活,全系支持可配置 TDP(cTDP)技术。AMD Ryzen Z1的默认 TDP 为 28W,可配置范围为 9-30W。这种宽泛的功耗调节范围使得处理器能够适应从超轻薄笔记本到高性能掌机等多种应用场景。
AMD Ryzen Z1 Extreme的默认 TDP 同样为 28W,可配置范围为 9-30W。在实际测试中,该处理器展现出了出色的功耗适应性:在节能模式下平均功耗仅为 10W,平衡模式下为 15W,而在性能模式下可达到 39W 的平均功耗,峰值功耗甚至可达 50W。
二、AMD Z2 系列处理器详解
2.1 Z2 系列产品矩阵与架构特点
AMD Z2 系列于 2025 年 1 月在 CES 展会上正式发布,标志着掌上游戏处理器进入了新的发展阶段。与 Z1 系列相比,Z2 系列的产品线更加丰富,包含了五个不同定位的型号:AMD Ryzen AI Z2 Extreme、AMD Ryzen Z2 Extreme、AMD Ryzen Z2、AMD Ryzen Z2 Go和AMD Ryzen Z2 A。
从架构演进来看,Z2 系列呈现出明显的差异化特征。高端型号如AMD Ryzen AI Z2 Extreme和AMD Ryzen Z2 Extreme采用了最新的 Zen 5 架构,其中 Ryzen AI Z2 Extreme 采用 3 个 Zen 5 大核加 5 个 Zen 5c 小核的混合设计,共计 8 核 16 线程。这种新架构带来了更高的 IPC(每时钟周期指令数)提升,预计相比 Zen 4 架构有 16% 的性能改进。
AMD Ryzen Z2则继续沿用成熟的 Zen 4 架构,配备 8 个完整的 Zen 4 核心,支持 16 线程。这种设计在保证性能的同时,也确保了产品的稳定性和成熟度。
定位更低的AMD Ryzen Z2 Go采用 Zen 3 + 架构,配备 4 核 8 线程,而最入门的AMD Ryzen Z2 A则采用更为古老的 Zen 2 架构,同样为 4 核 8 线程设计。这种多层次的架构设计使得 Z2 系列能够覆盖从高端到入门的全价位段市场。
2.2 内存与图形架构的升级
Z2 系列在内存支持方面实现了进一步提升。高端型号如AMD Ryzen AI Z2 Extreme和AMD Ryzen Z2 Extreme支持 LPDDR5X-8000 内存,带宽高达 128GB/s,相比 Z1 系列的 120GB/s 有了约 7% 的提升。这种更高的内存带宽对于需要大量数据交换的 AI 计算和图形处理任务具有重要意义。
在图形架构方面,Z2 系列呈现出明显的代际差异。高端型号集成了基于 RDNA 3.5 架构的显卡,其中AMD Ryzen AI Z2 Extreme和AMD Ryzen Z2 Extreme均配备 16 个计算单元,最高频率可达 2900MHz。RDNA 3.5 架构相比 RDNA 3 在能效比和功能特性方面都有了显著改进。
AMD Ryzen Z2则集成了基于 RDNA 3 架构的显卡,配备 12 个计算单元,最高频率为 2700MHz。而定位较低的AMD Ryzen Z2 Go和AMD Ryzen Z2 A则采用更为经济的 RDNA 2 架构,分别配备 12 个和 8 个计算单元。
2.3 人工智能加速能力
Z2 系列的一个重要创新是引入了 AI 加速能力。AMD Ryzen AI Z2 Extreme集成了强大的 XDNA 2 神经引擎,提供高达 50 TOPS 的 AI 算力。这使得该处理器能够支持各种 AI 驱动的功能,如智能语音助手、游戏内 AI 优化、实时翻译等。
AI 加速能力的加入为掌上游戏设备带来了新的可能性。例如,通过 AI 驱动的超分辨率技术,游戏画面可以在保持高清晰度的同时获得更高的帧率。此外,AI 还可以用于优化游戏中的 NPC 行为、实现实时语音识别和翻译等功能。
2.4 功耗管理与产品线布局
Z2 系列在功耗管理方面同样采用了可配置 TDP 设计,但不同型号的功耗范围有所差异。高端型号AMD Ryzen AI Z2 Extreme和AMD Ryzen Z2 Extreme的默认 TDP 为 28W,可配置范围为 15-35W,相比 Z1 系列的 9-30W 有了更宽泛的调节范围。
AMD Ryzen Z2的功耗配置与 Z1 系列相似,默认 TDP 为 28W,可配置范围为 15-30W。而定位较低的AMD Ryzen Z2 Go默认 TDP 为 28W,可配置范围为 15-30W,AMD Ryzen Z2 A的功耗最低,默认 TDP 为 15W,可配置范围为 6-20W。
三、Z1 系列与 Z2 系列的全面对比分析
3.1 架构演进与性能提升
从架构演进的角度来看,Z2 系列相比 Z1 系列实现了显著的技术进步。最引人注目的是高端型号采用的 Zen 5 架构,相比 Zen 4 架构在 IPC 方面有了约 16% 的提升。这种架构改进主要体现在以下几个方面:
首先,Zen 5 架构改进了分支预测机制,提高了预测准确率,减少了流水线气泡,从而提升了指令执行效率。其次,新架构增加了缓存容量和带宽,L2 缓存从 Zen 4 的每核心 1MB 提升到了 Zen 5 的每核心 2MB。此外,Zen 5 还优化了内存控制器设计,提高了内存访问效率。
在实际性能测试中,架构改进带来的提升十分明显。根据 Geekbench 6 的测试数据,AMD Ryzen Z2 Extreme的单核性能达到 2748 分,相比AMD Ryzen Z1 Extreme的 2565 分提升了约 7%;多核性能达到 12182 分,相比 Z1 Extreme 的 11085 分提升了约 10%。
然而,需要注意的是,这种性能提升并非在所有场景下都能充分体现。在某些依赖原始计算能力的基准测试中,如 Cinebench R23,Z1 Extreme 的多核性能反而略高于 Z2 Extreme。这主要是因为 Z2 Extreme 采用了大小核混合架构,在某些优化不佳的应用中可能无法充分发挥所有核心的性能。
3.2 图形性能与游戏表现对比
在图形性能方面,Z2 系列实现了更大幅度的提升。高端型号采用的 RDNA 3.5 架构相比 Z1 系列的 RDNA 3 架构有了显著改进。AMD Ryzen Z2 Extreme集成的 Radeon 890M 显卡配备 16 个计算单元,相比 Z1 Extreme 的 Radeon 780M 的 12 个计算单元增加了 33%。
根据 3DMark Time Spy 的测试数据,在 17W 功耗下,Z1 Extreme 的 GPU 得分仅为 2917 分,而 Z2 Extreme 达到了 3495 分,提升幅度达到 20%。在 25W 功耗下,Z1 Extreme 的 GPU 得分提升至 3017 分,Z2 Extreme 则达到 3666 分,提升幅度约为 22%。
然而,在实际游戏测试中,性能提升幅度却没有基准测试显示的那么明显。在《赛博朋克 2077》的测试中,使用 Steam Deck 画质预设、1080p 分辨率、25W 功耗限制下,Z1 Extreme 的平均帧率为 42fps,Z2 Extreme 为 47fps,提升幅度仅为 12%。这种差异主要是由于内存带宽限制造成的。
测试显示,Z2 Extreme 虽然在理论性能上有较大提升,但在实际游戏中,由于内存带宽仅比 Z1 Extreme 高 7%,无法充分发挥多出的 4 个计算单元的性能。这一问题在其他游戏如《古墓丽影:暗影》、《极限竞速:地平线 5》、《黑神话:悟空》和《地平线:零之曙光》重制版中也有类似表现。
3.3 功耗效率与热管理对比
在功耗效率方面,Z2 系列展现出了明显的优势。根据综合性能测试数据,Z1 的能效比为 29.56,而 Z2 的能效比达到了 39.71,提升幅度约为 34%。这种能效比的提升主要得益于新架构的优化和制程工艺的改进。
在实际功耗测试中,AMD Ryzen AI Z2 Extreme在运行《赛博朋克 2077》时,平均功耗为 30W,CPU 温度为 69°C,GPU 温度为 68°C。相比之下,Z1 Extreme 在类似负载下的功耗波动较大,在平衡模式下平均功耗为 15W,而在性能模式下可达到 39W 的平均功耗,峰值功耗甚至可达 50W。
Z2 系列在功耗管理方面的另一个优势是更宽泛的可配置范围。高端型号的 TDP 可配置范围为 15-35W,相比 Z1 系列的 9-30W 有了更大的调节空间。这种设计使得设备制造商能够根据不同的应用场景和散热条件,为处理器设置最适合的功耗参数。
3.4 内存带宽与系统瓶颈分析
内存带宽成为制约 Z2 系列性能发挥的主要瓶颈。虽然 Z2 Extreme 的内存带宽从 Z1 Extreme 的 120GB/s 提升到了 128GB/s,仅增加了 7%,但 GPU 计算单元却增加了 33%。这种不平衡的配置导致了 "内存带宽瓶颈" 问题。
在实际测试中,这一问题表现得尤为明显。在《赛博朋克 2077》测试中,当将分辨率从 1080p 降低到 1600×900(减少 31% 的像素)时,Z1 Extreme 的帧率仅从 35fps 提升到 35fps,而 Z2 Extreme 却从 35fps 大幅提升到 46fps。这种差异表明,在低分辨率下,GPU 性能得到了更好的发挥,内存带宽不再是主要瓶颈。
为了解决这一问题,AMD 在其高端 Strix Halo APU 中采用了四通道 LPDDR5X-8533 内存控制器,将内存带宽提升至 136.5GB/s。然而,这种解决方案会显著增加成本和功耗,因此在主流的 Z2 系列处理器中并未采用。
3.5 市场定位与价格策略对比
在市场定位方面,Z1 系列和 Z2 系列呈现出不同的产品策略。Z1 系列主要定位为高性能掌上游戏处理器,产品线相对精简,只有两个型号。其中,AMD Ryzen Z1 Extreme定位旗舰级产品,搭载该处理器的 ROG Ally X 售价为 799.99 美元。
Z2 系列则采用了更为多元化的产品策略,通过五个不同定位的型号覆盖了从高端到入门的全价位段市场。AMD Ryzen AI Z2 Extreme作为新的旗舰产品,集成了 AI 加速能力,主要面向追求极致性能和智能功能的高端用户。搭载该处理器的联想拯救者掌机 2 国补首发价为 7199 元人民币(约合 990 美元)。
AMD Ryzen Z2定位主流高端市场,预计售价在 600-800 美元之间。AMD Ryzen Z2 Go则瞄准中端市场,联想 Legion Go S 搭载该处理器的 Windows 版本售价 599 美元,SteamOS 版本售价 499 美元。最入门的AMD Ryzen Z2 A预计售价在 499 美元以下,主要面向预算有限的用户和教育市场。
四、应用场景与选购建议
4.1 掌上游戏场景的适配性分析
AMD Z 系列处理器专为掌上游戏场景设计,在这一应用领域表现出色。从性能需求来看,不同型号的处理器能够满足不同层次的游戏需求。
AMD Ryzen AI Z2 Extreme和AMD Ryzen Z2 Extreme适合追求极致游戏体验的硬核玩家。这两款处理器能够在 1080p 分辨率下流畅运行 3A 大作,如《赛博朋克 2077》、《艾尔登法环》等。根据测试数据,在 25W 功耗下,Z2 Extreme 运行《赛博朋克 2077》可达 47fps,开启 FSR 后可进一步提升至 60fps 以上。
AMD Ryzen Z2和AMD Ryzen Z1 Extreme则定位为高性能游戏处理器,能够在 1080p 分辨率下以中高画质运行主流游戏。Z1 Extreme 在实际测试中表现稳定,在各种游戏中的帧率表现都较为出色。
AMD Ryzen Z2 Go虽然性能略低于 Z1 Extreme 约 10%,但仍能满足大部分游戏需求。在《黑神话:悟空》测试中,15W 功耗下可达 36fps,30W 功耗下可达 60fps。该处理器特别适合对价格敏感但又想体验掌上游戏的用户。
AMD Ryzen Z2 A定位入门级市场,适合运行《空洞骑士》、《星露谷物语》等轻量级游戏。虽然性能有限,但对于预算紧张的用户来说是一个不错的选择。
4.2 生产力应用场景分析
除了游戏场景,Z 系列处理器在生产力应用方面也有不俗表现。其强大的 CPU 和 GPU 性能使其能够胜任视频编辑、3D 建模、软件开发等专业任务。
在视频编辑方面,Z 系列处理器集成的硬件编解码器支持 AV1、H265 等最新编码格式,能够提供硬件加速,大幅提升视频渲染速度。在 3D 建模和渲染方面,RDNA 3 架构的显卡支持光线追踪和可变速率着色等先进技术,能够提供接近专业显卡的性能。
对于软件开发和编程工作,Z 系列处理器的多核性能和高主频使其能够快速编译代码、运行虚拟机和容器。特别是对于需要本地 AI 开发环境的开发者,Ryzen AI Z2 Extreme 的 50 TOPS NPU 能够提供强大的 AI 计算支持。
4.3 设备形态与散热设计考量
Z 系列处理器在不同的设备形态中表现出不同的性能特征。在传统的掌上游戏机形态中,如 ROG Ally、联想 Legion Go 等,处理器通常被设计为在 15-25W 的功耗范围内运行,以平衡性能和电池续航。
在散热设计方面,高端型号如 Z2 Extreme 需要更复杂的散热解决方案。测试显示,在 35W 功耗下,处理器需要定制的散热方案,包括热电冷却器等,才能处理高达 60W 的峰值功耗。这对设备的设计和成本都提出了更高要求。
相比之下,中端型号如 Z2 Go 和 Z2 A 的散热设计更为简单,通常采用传统的风扇散热即可满足需求。这使得搭载这些处理器的设备能够做得更轻薄、更便宜。
4.4 选购建议与推荐配置
基于以上分析,我们为不同需求的用户提供以下选购建议:
对于追求极致性能的硬核玩家,推荐选择AMD Ryzen AI Z2 Extreme或AMD Ryzen Z2 Extreme。这两款处理器能够提供最佳的游戏体验,特别是在 1080p 分辨率下能够流畅运行所有主流游戏。如果你还需要 AI 功能,如实时翻译、智能语音助手等,Ryzen AI Z2 Extreme 是不二之选。
对于预算有限但又想体验掌上游戏的用户,AMD Ryzen Z2 Go是一个性价比很高的选择。虽然性能略低于 Z1 Extreme 约 10%,但价格便宜 300 美元左右,能够满足大部分游戏需求。
对于轻度游戏玩家和学生群体,AMD Ryzen Z2 A是最经济的选择。虽然性能有限,但足以运行主流的独立游戏和轻度 3A 游戏,价格预计在 499 美元以下。
对于需要兼顾游戏和生产力的用户,推荐选择AMD Ryzen Z2或AMD Ryzen Z1 Extreme。这两款处理器在游戏性能和生产力应用之间取得了良好平衡,能够满足日常办公、编程开发、视频编辑等需求。


