In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Athlon Silver 3050U und den Intel Core i5-1135G7 gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD Athlon Silver 3050U 2-Kern Prozessor der im Q1/2020 erschienen ist mit dem Intel Core i5-1135G7, welcher 4 CPU-Kerne besitzt und im Q3/2020 vorgestellt wurde.
Der AMD Athlon Silver 3050U ist ein 2-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,30 GHz (3,20 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 2 Threads berechnen. Der Intel Core i5-1135G7 taktet mit --, besitzt 4 CPU-Kerne und kann parallel 8 Threads berechnen.
2
Kerne
4
2
Threads
8
normal
Kernarchitektur
normal
Nein
Hyperthreading
Ja
Nein
Übertaktbar ?
Nein
2,30 GHz
Taktfrequenz
2,40 GHz
3,20 GHz
Turbo Taktfrequenz (1 Kern)
4,20 GHz
2,30 GHz
Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne)
3,80 GHz
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
Prozessoren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) können viele Berechnungen insbesondere der Audio-, Bild- und Videoverarbeitung sehr viel schneller verarbeiten als klassische Prozessoren. Algorithmen für ML verbessern ihre Leistung je mehr Daten sie per Software gesammelt haben. ML-Aufgaben können bis zu 10.000 Mal so schnell verarbeitet werden wie mit einem klassischen Prozessor.
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KI-Hardware
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KI-Spezifikationen
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Interne Grafik
Eine in den Prozessor integrierte Grafik (iGPU) ermöglicht nicht nur die Bildausgabe ohne auf eine dedizierte Grafiklösung angewiesen zu sein, sondern kann auch die Videowiedergabe effizient beschleunigen.
Ein in Hardware beschleunigter Foto- oder Videocodec kann die Arbeitsgeschwindigkeit eines Prozessors stark beschleunigen und die Akkulaufzeit von Notebooks oder Smartphones bei der Wiedergabe von Videos verlängern.
Dekodieren / Enkodieren
Codec h265 / HEVC (8 bit)
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec h264
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec VP9
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec VP8
Dekodieren
Nein
Codec AV1
Dekodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec AVC
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren
Codec VC-1
Dekodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec JPEG
Dekodieren / Enkodieren
Arbeitsspeicher & PCIe
Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom AMD Athlon Silver 3050U unterstützt, während der Intel Core i5-1135G7 maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Arbeitsspeicher
DDR4-3200
32 GB
Max. Speicher
64 GB
2 (Dual Channel)
Speicherkanäle
2 (Dual Channel)
--
Max. Bandbreite
51,2 GB/s
Ja
ECC
Nein
L2 Cache
4,00 MB
L3 Cache
8,00 MB
3.0
PCIe Version
4.0
8
PCIe Leitungen
4
7,9 GB/s
PCIe Bandbreite
7,9 GB/s
Leistungsaufnahme
Der AMD Athlon Silver 3050U besitzt eine TDP von 15 W. Die TDP des Intel Core i5-1135G7 liegt bei 15 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
15 W
TDP (PL1 / PBP)
15 W
--
TDP (PL2)
--
25 W
TDP up
28 W
12 W
TDP down
12 W
95 °C
Tjunction max.
100 °C
Technische Daten
Der AMD Athlon Silver 3050U besitzt 4,00 MB Cache und wird in 14 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i5-1135G7 liegt bei 8,00 MB. Der Prozessor wird in 10 nm gefertigt.
Der Cinebench 2024 Benchmark basiert auf der Redshift-Rendering Engine die auch im 3D-Programm Cinema 4D des Herstellers Maxon zum Einsatz kommt. Die Benchmark-Durchläufe sind je 10 Minuten lang um zu Testen ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung limitiert wird.
Der Mehrkern-Test des Cinebench 2024-Benchmarks nutzt alle CPU-Kerne zum Rendern mit der Redshift-Rendering-Engine, die auch in Maxons Cinema 4D zum Einsatz kommt. Der Benchmark-Lauf dauert 10 Minuten, um zu testen, ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung eingeschränkt wird.
Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Einkern-Benchmark bewertet nur die Leistung des schnellsten CPU-Kerns, die Anzahl der CPU-Kerne eines Prozessors spielt hier keine Rolle.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Mehrkern-Benchmark bewertet die Leistung aller CPU-Kerne des Prozessors. Virtuelle Threadverbesserungen wie die AMD SMT oder Intels Hyper-Threading haben einen positiven Einfluss auf das Benchmark-Ergebnis.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde durchführen kann.
Im Blender Benchmark 3.1 werden die Szenen "monster", "junkshop" sowie "classroom" gerendert und die von dem System benötigte Zeit gemessen. In unserem Benchmark testen wir die CPU und nicht die Grafikkarte. Blender 3.1 wurde im März 2022 als eigenständige Version vorgestellt.
Nicht alle der hier aufgelisteten Prozessoren wurden von uns getestet. Einige der Ergebnisse wurden basierend auf einer Formel errechnet und können von Passmark CPU mark Ergebnissen abweichen und sind unabhängig von PassMark Software Pty Ltd. Der PassMark CPU Mark generiert Primzahlen um die Geschwindigkeit eines Prozessors zu messen. Hierbei werden alle CPU-Kerne sowie Hyperthreading genutzt.
Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD Athlon Silver 3050U - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Athlon Silver 3050U ist ein 2-Kern Prozessor für sehr kleine Geräte oder günstige Notebooks bzw. Chromebooks. Die Basisfrequenz des Prozessors liegt bei 2,3 GHz. Der Prozessor kann per Turbo-Modus die Taktfrequenz bei der Nutzung von nur einem Kern auf bis zu 3,2 GHz anheben. Werden beide Kerne ausgelastet, darf der Prozessor diese nur mit seinem Basistakt von 2,3 GHz betreiben. Die zwei CPU-Kerne müssen mit einem recht geringen L3-Cache von 4 MB auskommen.
Basieren tut der AMD Athlon Silver 3050U auf dem AMD Dali Design, welches Zen+ Kerne nutzt. Gefertigt wird der Prozessor noch im älteren 14 nm Verfahren um den Preis des Prozessors niedrig zu halten. Normalerweise fertigt AMD die 2020er Prozessoren (AMD Zen 2) bereits in 7 nm. Der 15-Watt Prozessor kann auch mit einer TDP von 25 Watt betrieben werden, was die Geschwindigkeit aber kaum erhöht. Das liegt daran, dass der 2-Kern Prozessor auch mit 15 Watt auskommt. Bei einer cTDP von 12 Watt lässt sich nochmal etwas Energie einsparen, wobei sich auch hier die Leistung kaum verändert.
Der Prozessor verfügt über eine AMD Radeon Vega 3 Graphics, die über 3 Ausführungseinheiten verfügt und mit bis zu 1,1 GHz taktet. Es handelt sich hier um die kleinste Ausbaustufe der AMD Vega iGPUs. Selbst anspruchslose Spiele können meist nicht flüssig wiedergegeben werden, so dass sich die Grafik nicht an Spieler richtet, sondern einzig und allein dafür sorgt, dass ein bzw. mehrere Bildschirme angesteuert werden können, ohne auf eine dedizierte Grafiklösung zurückgreifen zu müssen.
Der kleine AMD Athlon Silver 3050U kann bis zu 32 GB Arbeitsspeicher (DDR4-2400) im Dual-Channel Modus ansprechen. Durch die Nutzung von zwei Speicherkanälen lässt sich die Speicherbandbreite stark erhöhen, was sich je nach Anwendungsfall stark auswirken kann. Der Prozessor stellt 8 PCIe 3.0 Leitungen zur Anbindung von Geräten zur Verfügung.
Intel Core i5-1135G7 - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i5-1135G7 ist ein Mobilprozessor mit 4 CPU-Kernen. Er basiert auf Intels Tiger-Lake Architektur (Tiger Lake U), die in 10 nm gefertigt wird und eine deutlich gesteigerte IPC-Rohleistung (Rechenoperationen pro Takt) besitzt.
Durch die Nutzung der Hyper-Threading (SMT) Technologie kann der Prozessor bis zu 8 Threads gleichzeitig bearbeiten. Je nach Situation kann die Hyper-Threading Technik die Rechenleistung des Prozessors um bis zu 40 Prozent steigern. Dazu werden Lücken, die beim Senden von Instruktionen an einen CPU-Kern entstehen, durch schon neue Aufgaben aufgefüllt.
Der Basistakt des Intel Core i5-1135G7 liegt bei recht niedrigen 2,4 GHz. Der Prozessor kann allerdings seinen Takt bei der Nutzung von nur einem CPU-Kern auf bis zu 4,2 GHz steigern. Bei der Nutzung von mehreren CPU-Kernen kann der Takt immer noch auf bis zu 3,8 GHz gesteigert werden. Wie die meisten Mobilprozessoren, kann auch der Intel Core i5-1135G7 nicht übertaktet werden.
Als echte Neuerung stellt sich auch die iGPU (interne Grafik) des Prozessors heraus. Die Intel Iris Xe Graphics 80 (Tiger Lake G7) besitzt 80 Ausführungseinheiten und 640 Shadereinheiten und nutzt eine komplett neu entwickelte Architektur. Der neue und freie AV1-Codec wird von der Intel Iris Xe Graphics 80 (Tiger Lake G7) bereits per Hardware unterstützt bzw. beschleunigt.
Mit 15 Watt ist der Intel Core i5-1135G7 in der normalen TDP-Klasse eingeordnet, die für dünnere und kleinere Notebooks häufig genutzt wird. Bei guten Kühllösungen kann der Systemhersteller die TDP auf bis zu 28 Watt erhöhen, was vor allem bei gleichzeitiger Auslastung von CPU und iGPU zu deutlich mehr Rechenleistung führen kann.
Der Prozessor besitzt einen 8 MB großen Level 3 Cache und wird im Sockel BGA 1526 auf dem Mainboard des Notebooks verlötet. Er ist daher später nicht austauschbar.