In diesem CPU-Vergleich stellen wir den Intel Celeron J1900 und den AMD A8-5600K gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den Intel Celeron J1900 4-Kern Prozessor der im Q4/2013 erschienen ist mit dem AMD A8-5600K, welcher 4 CPU-Kerne besitzt und im Q3/2012 vorgestellt wurde.
Der Intel Celeron J1900 ist ein 4-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,00 GHz (2,42 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 4 Threads berechnen. Der AMD A8-5600K taktet mit 3,60 GHz (3,90 GHz), besitzt 4 CPU-Kerne und kann parallel 4 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 8 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom Intel Celeron J1900 unterstützt, während der AMD A8-5600K maximal GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 29,9 GB/s ermöglicht.
Der Intel Celeron J1900 besitzt eine TDP von 10 W. Die TDP des AMD A8-5600K liegt bei 100 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der Intel Celeron J1900 besitzt 2,00 MB Cache und wird in 22 nm hergestellt. Der Cache des AMD A8-5600K liegt bei 4,00 MB. Der Prozessor wird in 32 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.
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.
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.
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.
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.
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.
Bei dem Intel Celeron J1900 handelt es sich um einen Vierkernprozessor aus der Bay-Trail Architektur von Intels Celeron-Prozessoren. Er taktet standardmäßig mit 2,00 Gigahertz und steigert sich im Turbomodus auf bis zu 2,42 Gigahertz. Dabei ist es egal, ob nur einer oder gleich alle 4 Kerne genutzt werden.
Der Intel Celeron J1900 unterstützt weder Hyperthreading noch ist es möglich den Prozessor zu übertakten. Gefertigt ist der Intel Celeron J1900 im 22 Nanometer-Verfahre und er besitzt einen L3-Cache von 2 Megabyte.
Gedacht ist der Intel Celeron J1900 für kleine, eher Leistungsschwache Mobilgeräte an die keinen hohen Ansprüche gestellt werden. Größere Rechenleistung sind von der kleinen CPU einfach nicht zu erwarten.
Dafür ist der Intel Celeron J1900, der eine sehr niedrige TDP (Thermal Design Power) von nur 10 Watt besitzt, sehr sparsam im Energieverbrauch. Das macht ihn zum Beispiel interessant für selbstgebaute NAS Systeme die einfach nur Daten bereitstellen und keine großen Rechenoperationen ausführen sollen.
Die einfache Grafikeinheit “Intel HD Graphics” besitzt lediglich 4 Ausführungseinheiten und taktet in der Basis mit 0,69 Gigahertz und kann sich im Turbomodus auf 0,85 Gigahertz steigern. Die Grafikeinheit unterstützt dabei die Ansteuerung von bis zu 2 Monitoren.
Beim Arbeitsspeicher kommen DDR3L-SO-DIMM-Module mit bis zu 1333 Megahertz zum Einsatz. Das “L” bei der Bezeichnung des Arbeitsspeichers steht für “Low” und bezieht sich auf die Spannung des Arbeitsspeichers der nicht, wie bei normalen DDR3 SO-DIMM-Modulen, bei 1,5 Volt sondern nur bei 1,35 Volt liegt. Das wirkt sich dann beim Stromverbrauch aus und schlägt sich in einem geringeren Stromverbrauch nieder.
PCI Express ist in der Version 2 vorhanden, jedoch lediglich mit 2 Leitungen.
Das Releasedatum des Intel Celeron J1900 war im vierten Quartal 2013.
AMD A8-5600K - Beschreibung des Prozessors
Der AMD A8-5600K ist ein Desktop/Server Prozessor, der im 3. Quartal 2012 veröffentlicht wurde, der Erscheinungspreis lag bei 95$. Der Prozessor nutzt ein Mainboard mit dem FM2 Sockel. Er ist aus der 2. Generation der AMD A Serie und hat 4 Kerne mit 4 Threads. Der Prozessor basiert auf einer normalen Architektur und nutzt nicht Hyperthreading, kann aber übertaktet werden. Die Taktfrequenz ist 3,60 GHz, die Turbo Taktfrequenz mit einem Kern ist 3,60 GHz und die Turbo Taktfrequenz mit 4 Kernen ist 3,90 GHz.
Der AMD A8-5600K hat eine integrierte Grafik. Er nutzt den Arbeitsspeicher als Grafikspeicher, integriert wurde die AMD Radeon HD 7560D. Die Taktfrequenz für die iGPU ist 760 MHz, Sie hat 4 Einheiten und arbeitet mit 256 Shadern. Der Prozessor unterstützt Direct X 11 und wurde in 32nm gefertigt. Der maximale Speicher liegt bei 2 GB.
Der Prozessor kann h264, AVC, VC-1 dekodieren und JPEG dekodieren und enkodieren. Der Arbeitsspeichertyp ist DDR3-1866 und der Prozessor hat 2 Speicherkanäle. Die Thermal Design Power (TDP) vom Prozessor liegt bei 100 W.
Der L3-Cache des Prozessors liegt bei 4,00 MB. Die Architektur basiert auf Trinity (Piledriver).
Im Cinebench R20 (Single-Core) Test liegt der Prozessor bei 193 Punkten, im R20 (Multi-Core) Test liegt der Prozessor bei 611 Punkten.
Im Geekbench 5, 64bit (Single-Core) Test liegt der Prozessor bei 501 Punkten, im Geekbench 5, 64bit (Multi-Core) Test liegt er bei 1.396 Punkten. Im CPU-Z Benchmark 17 (Multi-Core) Test hat der Prozessor 711 Punkte erreicht.
Die iGPU hat eine FP32 Rechenleistung (einfache Genauigkeit) von 389 GFLOPS. Erwartete Ergebnisse für die PassMark CPU Mark liegen beim Prozessor bei 2.799 Punkten. Im Cinebench R15 (Multi-Core) Test liegt er bei 280 Punkten. Im Geekbench 3, 64bit (Single-Core) Test liegt er bei 2.011 Punkten, im Geekbench 3, 64 bit (Multi-Core) bei 4.513 Punkten.