AMD Ryzen 5 3600 vs. Intel Core i5-10400

CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD Ryzen 5 3600 CPU1 vs CPU2 Intel Core i5-10400
AMD Ryzen 5 3600 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
AMD Ryzen 5 2600 Vorgänger Intel Core i5-9400
-- Nachfolger Intel Core i5-11400

CPU Kerne und TaktfrequenzCPU Kerne und Taktfrequenz

6 Kerne 6
12 Threads 12
3,60 GHz Taktfrequenz 2,90 GHz
4,20 GHz Turbo (1 Kern) 4,30 GHz
4,00 GHz Turbo (Alle Kerne) 4,00 GHz
normal Kernarchitektur normal
Ja 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
128 GB 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
Q3/2019 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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
1235 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
1110 (90%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
9113 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
7610 (84%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
472 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
450 (95%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
3570 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
3197 (90%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
197 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
190 (96%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
1578 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
1341 (85%)
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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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
1183 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
1120 (95%)
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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 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
6821 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
5870 (86%)
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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 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
7 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
3.75 (54%)
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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 3600 AMD Ryzen 5 3600
--
0 (0%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
Intel UHD Graphics 630 @ 1,20 GHz
461 (100%)
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Blender 2.81 (bmw27)

Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware zum rendern (erstellen) von 3D-Körpern, die sich in der Software auch mit Texturen versehen und animieren lassen. Der Blender Benchmark erstellt vordefinierte Szenen und misst dabei die Zeit (s) die für die komplette Szene benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto besser. Als Benchmark Szene haben wir bmw27 ausgewählt.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
235.7 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
0 (0%)
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Erwartete Ergebnisse für PassMark CPU Mark

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.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT
17877 (100%)
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Intel Core i5-10400 Intel Core i5-10400
6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT
0 (0%)
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Geräte mit diesem ProzessorGeräte mit diesem Prozessor

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-10400
One Gaming PC Ryzen 5 3600
Lenono IdeaCentre T540-15AMA G
HP Pavilion Gaming TG01-0201ng schwarz (9HP03EA#ABD)
Unbekannt
Die beiden 6-Kern Prozessoren AMD Ryzen 5 3600 und Intel Core i5-10400 bedienen das untere Mittelklasse-Segment und kosten beide rund 160-180 Euro. Mit ihren 6 Kernen und 12 Threads eignen sich die Prozessoren gut für moderne PC-Spiele.

Die Taktfrequenz des AMD Ryzen 5 3600 liegt bei 3,6 GHz. Im Turbo-Betrieb kann der Prozessor seine Taktfrequenz auf bis zu 4,0 GHz (alle Kerne) bzw. 4,2 GHz (Einkern-Betrieb) anheben. Der Intel Core i5-10400 verfügt über ähnliche Taktfrequenzen. Zwar besitzt er eine geringere Basisfrequenz von nur 2,9 GHz, kann diese aber ebenfalls auf 4,0 GHz (Last auf allen Kernen) bzw. 4,3 GHz (Einkern-Last) anheben. Vorteil des AMD ryzen 5 3600 ist sein freier Multiplikator, womit er sich sehr einfach übertakten lässt. Intel hingegen sperrt den Intel Core i5-10400 für das Übertakten.

Dafür verfügt der Intel Core i5-10400 über eine interne Grafikkarte, die Intel UHD Graphics 630. Diese verfügt über 24 Ausführungseinheiten und 192 Shader, ist für moderne Spiele aber viel zu langsam. Trotzdem kann die Grafikkarte 4K-Monitore anbinden und auch Videos flüssig wiedergeben. Der neue und freie Videocodec "AV1" wird allerdings noch nicht von der Grafikkarte in Hardware beschleunigt.

Beide Desktop-Prozessoren können bis zu 128 GB Arbeitsspeicher anbinden, wobei der AMD Ryzen 5 3600 für DDR4-3200 freigeben ist, während der Intel Core i5-10400 offiziell mit nur DDR4-2933 umgehen kann. Über das Intel XMP bzw. AMD D.O.C.P. Übertaktungsprofil des Arbeitsspeichers lassen sich aber sehr einfach auch höhere Taktfrequenzen erreichen, so dass beide Prozessoren zumindest DDR4-3600 eigentlich immer schaffen.

AMD lässt den AMD Ryzen 5 3600 bei TSMC in einem 7 nm Verfahren fertigen, während Intel den Intel Core i5-10400 selbst in 14 nm fertigt. Zwar besitzen beide Prozessoren eine TDP von 65 Watt, der AMD Prozessor ist aber aufgrund der feineren Fertigungsstruktur effizienter.

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