In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Ryzen Embedded V1500B und den Intel Core i7-12800H gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD Ryzen Embedded V1500B 4-Kern Prozessor der im Q1/2018 erschienen ist mit dem Intel Core i7-12800H, welcher 14 CPU-Kerne besitzt und im Q1/2022 vorgestellt wurde.
Der AMD Ryzen Embedded V1500B ist ein 4-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,20 GHz. Der Prozessor kann zeitgleich 8 Threads berechnen. Der Intel Core i7-12800H taktet mit 2,40 GHz (4,80 GHz), besitzt 14 CPU-Kerne und kann parallel 20 Threads berechnen.
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.
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.
Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom AMD Ryzen Embedded V1500B unterstützt, während der Intel Core i7-12800H maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 83,2 GB/s ermöglicht.
Der AMD Ryzen Embedded V1500B besitzt eine TDP von 16 W. Die TDP des Intel Core i7-12800H liegt bei 45 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der AMD Ryzen Embedded V1500B besitzt 6,00 MB Cache und wird in 14 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i7-12800H liegt bei 35,50 MB. Der Prozessor wird in 10 nm gefertigt.
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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.
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.
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 Embedded V1500B - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen Embedded V1500B ist ein Vierkern Prozessor mit einer Basis-Taktfrequenz von 2,2 GHz. Da es sich hier um einen Prozessor für professionelle Umgebungen oder sehr kleine Systeme handelt, besitzt der Prozessor keinen Turbo-Modus zur Steigerung der Taktfrequenz seiner CPU-Kerne. Die Leistung fällt dementsprechend niedriger aus.
Dafür arbeitet der Prozessor sehr stabil und emitiert nur wenig Abwärme. Er ist mit einer TDP von 16 Watt spezifiziert. Die CPU-Kerne basieren auf dem ersten AMD Zen Design, (Ryzen 1xxx), welches noch in 14 nm hergestellt wird. Die Architektur nennt AMD "Great Horned Owl". Der Level 2 Catch beträgt 2 MB. Auch sein Level 3 Cache ist mit nur 4 MB nicht sonderlich groß. Der Prozessor gehört zur V-Series V1000 Serie von AMD, die den geschäftlichen Bereich anvisiert und 10 Jahre lang unterstützt wird.
Er eignet sich gut für kleine NAS-Systeme oder Steuercomputer, bei denen es eher auf die Effizienz und Zuverlässigkeit ankommt. Der AMD Ryzen Embedded V1500B unterstützt bis zu 32 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher in zwei Speicherkanälen. Der Dual-Channel Modus des Arbeitsspeichers zur Verdopplung der Speicherbandbreite wird also unterstützt. Auch das Fehlerkorrekturverfahren ECC des Arbeitsspeichers wird vom Prozessor unterstützt. Um ECC nutzen zu können, wird allerdings auch ein kompatibles Mainboard und Arbeitsspeicher mit ECC-Unterstützung benötigt.
Der Prozessor wird im Sockel FP5 mit dem Mainboard verlötet und ist später nicht austauschbar. Obwohl der Prozessor bereits im 1. Quartal 2018 von AMD vorgestellt wurde, ist er auch im Jahr 2021 noch in aktuellen Systemen zu finden. Der Prozessor verfügt nicht über eine interne Grafik (iGPU) und ist daher eher für Headless-Systeme gedacht, die Remote eingerichtet und überwacht werden. Dafür kann er bei der Netzwerkkonnektivität punkten und unterstützt Dual 10 GBE LAN.
Intel Core i7-12800H - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i7-12800H ist ein Mobilprozessor mit 14 CPU-Kernen. Dank der Intel Hyperthreading Technik kann der Prozessor 20 Threads gleichzeitig bearbeiten. Die Hyperthreading-Technik ermöglicht es einem Prozessor zwei Threads parallel auf einem Prozessorkern auszuführen.
Der hybride Aufbau des Intel Core i7-12800H umfasst 6 schnelle "Golden Cove" Kerne und 8 effiziente und kleine "Gracemont" Kerne, die Intel eigentlich im "Intel Atom" Format nutzt. Die Kerne teilen sich Aufgaben und versuchen diese immer möglichst effizient zu bearbeiten. Hintergrundtasks werden so meist auf den effizienteren "Gracemont" Kernen verarbeitet, während sich die größeren und schnelleren Kerne um die Bearbeitung von dringenden Aufgaben kümmern.
Die Taktfrequenz des Intel Core i7-12800H liegt in der Basis bei 1,8 bis 2,4 GHz, über den Turbo-Modus können die Taktfrequenzen der Kerne bis auf 3,7 bis 4,8 GHz angehoben werden, sofern das Notebook über ausreichend Kühlung und eine gute Energieversorgung verfügt.
Als iGPU (interne Grafikeinheit) kommt im Intel Core i7-12800H die Intel Iris Xe Graphics in der größten Ausbaustufe mit insgesamt 96 Recheneinheiten (768 Texturshadern) zum Einsatz. Die Grafikkarte ist mit einer Rechenleistung von 2,1 GFLOP/s durchaus in der Lage ältere Spiele flüssig wiederzugeben. Auch der aktuelle Videocodec AV1 wird von der Iris Xe Grafik bereits in Hardware dekodiert, was die Prozessorlast bei der Wiedergabe von z.B. YouTube Videos deutlich reduzieren kann.
Der Intel Core i7-12800H kann mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher gepaart werden, wobei offiziell maximal DDR5-4800 oder LPDDR5-5200 unterstützt wird. Bei der Nutzung von DDR5-Speicher stehen zwei Speicherkanäle zur Verfügung, bei LPDDR5 sind bis zu 4 Speicherkanäle mit halber Bandbreite nutzbar. Maximal liegt die Speicherbandbreite bei 76,8 GB pro Sekunde.