{"id":37744,"date":"2026-06-02T18:30:06","date_gmt":"2026-06-02T16:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gamer.parts\/shop\/non class\u00e9\/amd-ryzen-9-3950x-puissance-16-coeurs-pour-gaming-et-pro\/"},"modified":"2026-06-02T18:30:06","modified_gmt":"2026-06-02T16:30:06","slug":"amd-ryzen-9-3950x-puissance-16-coeurs-pour-gaming-et-pro","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.gamer.parts\/fr\/shop\/processeur\/amd-ryzen-9-3950x-puissance-16-coeurs-pour-gaming-et-pro\/","title":{"rendered":"AMD Ryzen 9 3950x : Puissance 16 C\u0153urs pour Gaming et Pro"},"content":{"rendered":"<div class=\"accroche\">\n<p>Seize c\u0153urs et 32 threads, voil\u00e0 le chiffre qui d\u00e9finit l&rsquo;ADN du Ryzen 9 3950x. Cette <strong>architecture Zen 2<\/strong> transforme n&rsquo;importe quelle configuration en une v\u00e9ritable station de travail capable d&rsquo;encaisser le montage vid\u00e9o 4K et le streaming intensif sans sourciller. Son <strong>cache GameCache<\/strong> de 70 Mo r\u00e9duit drastiquement la latence pour stabiliser le framerate, tandis que sa fr\u00e9quence de 4,70 GHz assure une fluidit\u00e9 exemplaire. Ce <strong>processeur multi-c\u0153urs<\/strong> privil\u00e9gie la productivit\u00e9 brute face \u00e0 la concurrence. Le d\u00e9tail de ses performances suit.<\/p>\n<\/div>\n<h2>Architecture et puissance de calcul brute<\/h2>\n<p>Le Ryzen 9 3950x repose sur l&rsquo;architecture Zen 2, grav\u00e9e en 7 nm, une prouesse technique qui permet d&rsquo;augmenter la densit\u00e9 de transistors tout en optimisant l&rsquo;efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique. Avec une configuration massive de 16 c\u0153urs et 32 threads, ce processeur est con\u00e7u pour transformer un PC gaming en une v\u00e9ritable station de travail. Cette capacit\u00e9 de multithreading est particuli\u00e8rement avantageuse pour les utilisateurs pratiquant le streaming intensif ou le montage vid\u00e9o 4K, o\u00f9 la r\u00e9partition de la charge sur un grand nombre de c\u0153urs r\u00e9duit drastiquement les temps de rendu.<\/p>\n<p>L&rsquo;un des piliers de ses performances r\u00e9side dans son syst\u00e8me de cache. Dot\u00e9 d&rsquo;un cache total de 70 Mo, il utilise la technologie GameCache d&rsquo;AMD pour r\u00e9duire la latence entre le processeur et la m\u00e9moire vive. En limitant les allers-retours vers la RAM, le processeur peut traiter les donn\u00e9es plus rapidement, ce qui stabilise le framerate dans les jeux complexes et acc\u00e9l\u00e8re les calculs dans les logiciels de CAO ou de mod\u00e9lisation 3D.<\/p>\n<p>Sur le plan thermique et \u00e9lectrique, le processeur affiche un TDP de 105 W. Bien que cette valeur soit contenue pour un composant de cette envergure, l&rsquo;atteinte de la fr\u00e9quence boost de 4,70 GHz demande un syst\u00e8me de refroidissement performant. Comparativement \u00e0 l&rsquo;Intel Core i9-10900K, le Ryzen 9 3950x mise davantage sur la force brute du multi-c\u0153urs que sur la fr\u00e9quence d&rsquo;horloge pure, offrant ainsi un avantage net dans les t\u00e2ches de productivit\u00e9 lourdes, tandis que l&rsquo;Intel reste comp\u00e9titif sur des applications moins thread\u00e9es.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sp\u00e9cification<\/th>\n<th>AMD Ryzen 9 3950x<\/th>\n<th>Intel Core i9-10900K<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nombre de C\u0153urs \/ Threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<td>10 \/ 20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost maximale<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<td>5,30 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache Total (L2+L3)<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<td>20 Mo (L3)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe Thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<td>125 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<td>LGA 1200<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Architecture et sp\u00e9cifications techniques<\/h2>\n<p>Le AMD Ryzen 9 3950X repose sur l&rsquo;architecture Zen 2, une rupture technologique majeure pour l&rsquo;\u00e9poque gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;impl\u00e9mentation d&rsquo;un design bas\u00e9 sur des chiplets (MCM &#8211; Multi-Chip Module). Cette approche permet de regrouper plusieurs CCD (Core Complex Dies) sur un seul substrat, offrant ainsi une densit\u00e9 de c\u0153urs sans pr\u00e9c\u00e9dent pour le grand public sur le socket AM4. Avec 16 c\u0153urs physiques et 32 threads, ce processeur est con\u00e7u pour s&rsquo;attaquer aux charges de travail massives, comme le rendu 3D, le montage vid\u00e9o 4K ou la compilation de code complexe.<\/p>\n<p>L&rsquo;un des points forts de ce mod\u00e8le r\u00e9side dans sa gestion du cache. Avec un total de 70 Mo (combinant le cache L2 et le cache L3), le processeur r\u00e9duit drastiquement les temps de latence d&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es, un facteur critique pour maintenir des performances stables lors de l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;applications lourdes. C\u00f4t\u00e9 fr\u00e9quences, il peut atteindre un boost maximal de 4,70 GHz, permettant de rester comp\u00e9titif sur les t\u00e2ches mono-c\u0153ur, bien que sa force r\u00e9side principalement dans le calcul parall\u00e8le.<\/p>\n<p>Sur le plan thermique et \u00e9nerg\u00e9tique, le TDP est fix\u00e9 \u00e0 105 W. Il est important de noter que cette valeur repr\u00e9sente la consommation moyenne cible et non le pic maximal en mode Precision Boost Overdrive (PBO). Compar\u00e9 \u00e0 ses concurrents directs de la m\u00eame g\u00e9n\u00e9ration, comme l&rsquo;Intel Core i9-10900K, le Ryzen 9 3950X domine largement sur le terrain du multi-threading gr\u00e2ce \u00e0 ses 6 c\u0153urs suppl\u00e9mentaires, tandis que l&rsquo;Intel conserve souvent un l\u00e9ger avantage sur les fr\u00e9quences brutes et certaines instructions gaming sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Caract\u00e9ristique<\/th>\n<th>Sp\u00e9cification technique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nombre de c\u0153urs \/ threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost maximale<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache total (L2+L3)<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gravure<\/td>\n<td>7 nm (TSMC)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Efficacit\u00e9 en Multit\u00e2che et Productivit\u00e9 Cr\u00e9ative<\/h2>\n<p>Le Ryzen 9 3950x se distingue principalement par sa configuration massive de 16 c\u0153urs et 32 threads. Pour le n\u00e9ophyte, cela signifie que le processeur peut traiter un volume colossal de donn\u00e9es simultan\u00e9ment, l\u00e0 o\u00f9 un processeur classique s&rsquo;essoufflerait. Cette architecture est particuli\u00e8rement avantageuse pour les utilisateurs dont l&rsquo;activit\u00e9 d\u00e9passe le simple cadre du gaming, notamment pour le montage vid\u00e9o en 4K, le rendu 3D ou la compilation de code informatique.<\/p>\n<p>Dans un environnement professionnel, l&rsquo;impact est imm\u00e9diat sur les temps de rendu. L\u00e0 o\u00f9 des processeurs \u00e0 8 ou 12 c\u0153urs doivent segmenter les t\u00e2ches, le 3950x fluidifie le workflow gr\u00e2ce \u00e0 sa capacit\u00e9 de calcul parall\u00e8le. Cette puissance est soutenue par un cache total de 70 Mo, un atout technique majeur qui permet au processeur d&rsquo;acc\u00e9der plus rapidement aux donn\u00e9es fr\u00e9quemment utilis\u00e9es, r\u00e9duisant ainsi les temps de latence lors de manipulations de fichiers volumineux.<\/p>\n<p>Pour mieux situer ce processeur face \u00e0 la concurrence de l&rsquo;\u00e9poque, voici un comparatif technique centr\u00e9 sur la productivit\u00e9 brute :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sp\u00e9cification<\/th>\n<th>AMD Ryzen 9 3950x<\/th>\n<th>Intel Core i9-10900K<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nombre de C\u0153urs \/ Threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<td>10 \/ 20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost Max<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<td>5,30 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe Thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<td>125 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache Total<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<td>~40 Mo (L3)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si l&rsquo;Intel Core i9-10900K peut s&rsquo;av\u00e9rer plus r\u00e9actif sur des t\u00e2ches mono-thread gr\u00e2ce \u00e0 une fr\u00e9quence plus \u00e9lev\u00e9e, le Ryzen 9 3950x domine largement d\u00e8s que la charge de travail est r\u00e9partie sur l&rsquo;ensemble des c\u0153urs. C&rsquo;est l&rsquo;outil id\u00e9al pour les streamers qui souhaitent encoder leur vid\u00e9o en haute qualit\u00e9 tout en jouant, ou pour les cr\u00e9ateurs de contenu utilisant des logiciels comme Blender ou Adobe Premiere Pro, o\u00f9 le nombre de threads est le facteur limitant principal.<\/p>\n<h2>Capacit\u00e9s techniques et architecture interne<\/h2>\n<p>Le c\u0153ur de ce processeur repose sur l&rsquo;architecture Zen 2, une rupture technologique majeure gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;introduction du design bas\u00e9 sur des chiplets. Contrairement aux processeurs monolithiques traditionnels, cette approche permet de combiner plusieurs CCD (Core Complex Dies) sur un seul support. Pour l&rsquo;utilisateur, cela se traduit par une densit\u00e9 de calcul impressionnante, permettant d&rsquo;int\u00e9grer 16 c\u0153urs et 32 threads sur un socket AM4. Cette configuration est particuli\u00e8rement avantageuse pour les t\u00e2ches de calcul intensif, comme le rendu 3D ou le montage vid\u00e9o 4K, o\u00f9 la parall\u00e9lisation des donn\u00e9es permet de r\u00e9duire drastiquement les temps d&rsquo;exportation.<\/p>\n<p>L&rsquo;un des points forts de ce mod\u00e8le est sa gestion du cache. Avec un total de 70 Mo (cumulant le cache L2 et L3), il r\u00e9duit significativement la latence d&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es. En vulgarisant, le cache agit comme une m\u00e9moire ultra-rapide situ\u00e9e juste \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des c\u0153urs de calcul, \u00e9vitant ainsi au processeur d&rsquo;attendre les informations provenant de la m\u00e9moire RAM, ce qui stabilise les performances dans les applications lourdes et certains sc\u00e9narios de gaming complexes.<\/p>\n<table class=\"wp-block-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Caract\u00e9ristique<\/th>\n<th>Sp\u00e9cification technique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nombre de c\u0153urs \/ threads<\/td>\n<td>16 c\u0153urs \/ 32 threads<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost maximale<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache total<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>C\u00f4t\u00e9 performances brutes, l&rsquo;enveloppe thermique (TDP) est fix\u00e9e \u00e0 105 W. Cependant, il est important de noter que lors de l&rsquo;activation du Precision Boost Overdrive (PBO), la consommation peut augmenter. Cela impose l&rsquo;utilisation d&rsquo;un syst\u00e8me de refroidissement performant, car un processeur \u00e0 16 c\u0153urs d\u00e9gage une chaleur consid\u00e9rable lorsqu&rsquo;il est sollicit\u00e9 \u00e0 100 %. Un ventirad haut de gamme ou un watercooling (AIO) est donc fortement recommand\u00e9 pour \u00e9viter le thermal throttling, ph\u00e9nom\u00e8ne o\u00f9 le processeur r\u00e9duit sa fr\u00e9quence pour ne pas surchauffer.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;on compare ce mod\u00e8le \u00e0 son concurrent direct de l&rsquo;\u00e9poque, l&rsquo;Intel Core i9-10900K, on observe une philosophie diff\u00e9rente. Tandis que l&rsquo;offre d&rsquo;Intel mise davantage sur des fr\u00e9quences d&rsquo;horloge tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es pour exceller dans le jeu pur, le Ryzen 9 3950X domine largement sur les workloads productifs gr\u00e2ce \u00e0 son nombre sup\u00e9rieur de c\u0153urs physiques. Pour un utilisateur dont l&rsquo;activit\u00e9 est hybride (gaming et cr\u00e9ation de contenu), l&rsquo;\u00e9quilibre propos\u00e9 par l&rsquo;architecture Zen 2 offre une polyvalence sup\u00e9rieure, m\u00eame si le gain en FPS dans les jeux vid\u00e9o reste marginal par rapport \u00e0 des mod\u00e8les dot\u00e9s de moins de c\u0153urs mais de fr\u00e9quences plus hautes.<\/p>\n<h2>Architecture et Caract\u00e9ristiques Techniques<\/h2>\n<p>Le processeur s&rsquo;appuie sur l&rsquo;architecture Zen 2 d&rsquo;AMD, laquelle a marqu\u00e9 un tournant majeur gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;introduction du design bas\u00e9 sur des chiplets. Cette approche permet de segmenter le processeur en plusieurs CCD (Core Complex Dies), optimisant ainsi le rendement de fabrication et permettant d&rsquo;atteindre une densit\u00e9 de c\u0153urs in\u00e9dite pour le grand public sur le socket AM4.<\/p>\n<p>Avec 16 c\u0153urs physiques et 32 threads, ce CPU est con\u00e7u pour les charges de travail intensives. La gestion du cache est l&rsquo;un de ses points forts : avec un total de 70 Mo (incluant le cache L3), il r\u00e9duit drastiquement la latence d&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es, un facteur crucial pour les applications de rendu 3D et le montage vid\u00e9o haute r\u00e9solution. Sa fr\u00e9quence boost s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 4,70 GHz, assurant une r\u00e9activit\u00e9 optimale sur les t\u00e2ches mono-c\u0153ur.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sp\u00e9cification<\/th>\n<th>D\u00e9tails techniques<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nombre de c\u0153urs \/ threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache total<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>C\u00f4t\u00e9 consommation, le TDP est fix\u00e9 \u00e0 105 W. Bien que ce chiffre semble mod\u00e9r\u00e9, la densit\u00e9 thermique des 16 c\u0153urs n\u00e9cessite un syst\u00e8me de refroidissement performant pour maintenir les fr\u00e9quences de boost sur la dur\u00e9e. En comparaison avec les solutions concurrentes de l&rsquo;\u00e9poque, comme les processeurs Intel Core i9 de la s\u00e9rie X, l&rsquo;efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique par c\u0153ur est nettement sup\u00e9rieure, offrant un rapport performance\/watt avantageux pour les stations de travail professionnelles.<\/p>\n<h2>Architecture et Capacit\u00e9s Techniques<\/h2>\n<p>Le processeur repose sur l&rsquo;architecture Zen 2, une avanc\u00e9e majeure pour AMD gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;utilisation d&rsquo;un proc\u00e9d\u00e9 de gravure en 7 nanom\u00e8tres. Cette miniaturisation permet d&rsquo;int\u00e9grer une densit\u00e9 de transistors plus \u00e9lev\u00e9e tout en optimisant l&rsquo;efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique. La particularit\u00e9 de ce mod\u00e8le r\u00e9side dans sa conception \u00ab\u00a0chiplet\u00a0\u00bb, o\u00f9 plusieurs complexes de c\u0153urs (CCX) sont interconnect\u00e9s via un die d&rsquo;entr\u00e9e\/sortie (I\/O die), permettant d&rsquo;atteindre un nombre de c\u0153urs tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 sans compromettre les rendements de production.<\/p>\n<p>Avec 16 c\u0153urs physiques et 32 threads, ce CPU s&rsquo;adresse principalement aux utilisateurs ayant des besoins intensifs en calcul parall\u00e8le. L\u00e0 o\u00f9 des processeurs concurrents de la m\u00eame \u00e9poque, comme l&rsquo;Intel Core i9-10900K, proposaient 10 c\u0153urs, ce mod\u00e8le d&rsquo;AMD mise sur une force brute sup\u00e9rieure pour le multit\u00e2che et la cr\u00e9ation de contenu. Cette configuration permet de g\u00e9rer simultan\u00e9ment des applications lourdes, comme le montage vid\u00e9o 4K ou le rendu 3D, sans saturation des ressources syst\u00e8me.<\/p>\n<p>La gestion de la m\u00e9moire cache est un autre point n\u00e9vralgique. Avec un cache total de 70 Mo, le processeur r\u00e9duit consid\u00e9rablement les temps d&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es les plus utilis\u00e9es, limitant ainsi les latences entre le CPU et la RAM. C\u00f4t\u00e9 consommation, le TDP est fix\u00e9 \u00e0 105 W, ce qui n\u00e9cessite un syst\u00e8me de refroidissement performant, car le processeur ne dispose pas de ventilateur inclus dans sa version Retail (WOF).<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sp\u00e9cification<\/th>\n<th>D\u00e9tail Technique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nombre de C\u0153urs \/ Threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache Total<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDP (Enveloppe Thermique)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Architecture et capacit\u00e9s de traitement<\/h2>\n<p>Le AMD Ryzen 9 3950x s&rsquo;est impos\u00e9 comme un tournant majeur pour la plateforme AM4 en d\u00e9mocratisant l&rsquo;acc\u00e8s \u00e0 un nombre massif de c\u0153urs pour le grand public. Bas\u00e9 sur l&rsquo;architecture Zen 2, ce processeur utilise un proc\u00e9d\u00e9 de gravure en 7 nm, permettant une densit\u00e9 de transistors accrue et une efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique optimis\u00e9e malgr\u00e9 sa puissance brute. Sa structure repose sur un design de \u00ab\u00a0chiplets\u00a0\u00bb, o\u00f9 deux complexes de c\u0153urs (CCX) sont interconnect\u00e9s, offrant ainsi une flexibilit\u00e9 de production et des performances multic\u0153urs exceptionnelles.<\/p>\n<p>Avec ses 16 c\u0153urs et 32 threads, ce CPU est con\u00e7u pour exceller dans les t\u00e2ches de productivit\u00e9 lourdes. L\u00e0 o\u00f9 un processeur classique sature lors de rendus 3D ou de montages vid\u00e9o en 4K, le 3950x r\u00e9partit la charge de travail de mani\u00e8re fluide. L&rsquo;un des points forts techniques r\u00e9side dans son cache total de 70 Mo, un volume cons\u00e9quent qui r\u00e9duit drastiquement les temps d&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es et am\u00e9liore l&rsquo;IPC (Instructions Par Cycle), un indicateur cl\u00e9 de la performance r\u00e9elle d&rsquo;un processeur.<\/p>\n<p>Pour mieux situer ses capacit\u00e9s techniques, voici un r\u00e9capitulatif des sp\u00e9cifications fondamentales de l&rsquo;unit\u00e9 :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Caract\u00e9ristique<\/th>\n<th>Sp\u00e9cification Technique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nombre de C\u0153urs \/ Threads<\/td>\n<td>16 \/ 32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fr\u00e9quence Boost maximale<\/td>\n<td>4,70 GHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cache total (L2 + L3)<\/td>\n<td>70 Mo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Consommation (TDP)<\/td>\n<td>105 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Socket<\/td>\n<td>AM4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Lorsqu&rsquo;on compare ce processeur \u00e0 des alternatives de sa g\u00e9n\u00e9ration, comme l&rsquo;Intel Core i9-10900X, le Ryzen 9 3950x se distingue souvent par un meilleur rapport performance\/consommation en multit\u00e2che. Si les processeurs Intel de la gamme HEDT (High End Desktop) offrent des capacit\u00e9s de lignes PCIe sup\u00e9rieures, AMD a r\u00e9ussi avec le 3950x \u00e0 condenser une puissance de station de travail professionnelle dans un format compatible avec des cartes m\u00e8res grand public, rendant le montage de stations de travail extr\u00eamement puissantes beaucoup plus accessible.<\/p>\n<p>Cependant, cette puissance brute s&rsquo;accompagne d&rsquo;une exigence thermique notable. Bien que le TDP soit annonc\u00e9 \u00e0 105 W, l&rsquo;activation du Precision Boost Overdrive peut faire grimper la consommation et la temp\u00e9rature, rendant l&rsquo;utilisation d&rsquo;un syst\u00e8me de refroidissement performant indispensable pour maintenir la fr\u00e9quence de 4,70 GHz sur l&rsquo;ensemble des c\u0153urs lors de charges prolong\u00e9es.<\/p>\n<p>{\u00ab\u00a0@context\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/schema.org\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0@graph\u00a0\u00bb: [{\u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Product\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0AMD Ryzen 9 3950x Retail (AM4\/16 Core\/4,70 GHz\/70 Mo\/105 W) 100100000051WOF : Amazon.fr: Informatique\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0description\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Optez pour le AMD Ryzen 9 3950x et ses 16 c\u0153urs massifs. Le GameCache optimise le streaming et le montage vid\u00e9o 4K. 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