AMD Ryzen 5 3500 vs. Intel Core i5-10400

CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD Ryzen 5 3500 CPU1 vs CPU2 Intel Core i5-10400
AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5-10400
AMD Ryzen Familie Intel Core i5
AMD Ryzen 3000 CPU Gruppe Intel Core i 10000
3 Generation 10
Matisse (Zen 2) Architektur Comet Lake S
Desktop / Server Segment Desktop / Server
-- Vorgänger Intel Core i5-9400
-- Nachfolger Intel Core i5-11400

CPU Kerne und TaktfrequenzCPU Kerne und Taktfrequenz

6 Kerne 6
6 Threads 12
3,60 GHz Taktfrequenz 2,90 GHz
4,10 GHz Turbo (1 Kern) 4,30 GHz
4,00 GHz Turbo (Alle Kerne) 4,00 GHz
normal Kernarchitektur normal
Nein Hyperthreading Ja
Ja Übertaktbar ? Nein

Interne GrafikInterne Grafik

keine interne Grafik GPU Intel UHD Graphics 630
Grafik-Taktfrequenz 0,35 GHz
GPU (Turbo) 1,20 GHz
GPU Generation 9.5
Technologie 14 nm
Max. Bildschirme 3
Einheiten 24
Shader 192
Max. GPU Speicher 64 GB
DirectX Version 12

Codec-Unterstützung in HardwareCodec-Unterstützung in Hardware

Nein Codec h265 / HEVC (8 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h265 / HEVC (10 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h264 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP9 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP8 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec AV1 Nein
Nein Codec AVC Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VC-1 Dekodieren
Nein Codec JPEG Dekodieren / Enkodieren

Arbeitsspeicher & PCIeArbeitsspeicher & PCIe

DDR4-3200 Arbeitsspeicher DDR4-2666
Max. Speicher 128 GB
2 Speicherkanäle 2
Ja ECC Nein
L2 Cache
32,00 MB L3 Cache 12,00 MB
4.0 PCIe Version 3.0
20 PCIe Leitungen 16

WärmemanagementWärmemanagement

65 W TDP (PL1) 65 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down --
95 °C Tjunction max. 100 °C

Technische DatenTechnische Daten

7 nm Technologie 14 nm
x86-64 (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 ISA Erweiterungen SSE4.1, SSE4.2, AVX2
AM4 Sockel LGA 1200
AMD-V, SVM Virtualisierung VT-x, VT-x EPT, VT-d
Ja AES-NI Ja
Q4/2019 Erscheinungsdatum Q2/2020
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Cinebench R23 (Single-Core)

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.

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6x 3,60 GHz (4,10 GHz)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
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Cinebench R23 (Multi-Core)

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.

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Cinebench R20 (Single-Core)

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.

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Cinebench R20 (Multi-Core)

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.

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Cinebench R15 (Single-Core)

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.

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Cinebench R15 (Multi-Core)

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 Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.

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Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

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.

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Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

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.

AMD Ryzen 5 3500 AMD Ryzen 5 3500
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
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Monero Hashrate kH/s

Die Kryptowährung Monero nutzt seit November 2019 den RandomX-Algorithmus. Dieser PoW (Proof of work) Algorithmus kann nur sinnvoll über einen Prozessor (CPU) oder über eine Grafikkarte (GPU) berechnet werden. Bis November 2019 kam für Monero der CryptoNight Algorithmus zum Einsatz, der allerdings über ASICs errechnet werden konnte. RandomX profitiert von einer hohen Anzahl von CPU-Kernen, Cache sowie einer schnellen Anbindung des Arbeitsspeichers über möglichst viele Speicherkanäle. Getestet mit XMRig v6.x unter dem Betriebssystem HiveOS.

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung für HiveOS findet ihr in unserem Technik-Blog.

AMD Ryzen 5 3500 AMD Ryzen 5 3500
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
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iGPU - FP32 Rechenleistung (Einfache Genauigkeit GFLOPS)

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.

AMD Ryzen 5 3500 AMD Ryzen 5 3500
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
Intel UHD Graphics 630 @ 1,20 GHz
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AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5-10400
Unbekannt Unbekannt

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