Intel Core i3-12100F oder AMD Ryzen 5 5500 - welcher Prozessor ist schneller ? In diesem Vergleich betrachten wir die Unterschiede und analysieren welche dieser beiden CPUs besser ist. Dabei vergleichen wir die technischen Daten und Benchmark-Ergebnisse.
Der Intel Core i3-12100F besitzt 4 Kerne mit 8 Threads und taktet mit maximal 4,30 GHz. Es werden bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i3-12100F im Q1/2022.
Der AMD Ryzen 5 5500 besitzt 6 Kerne mit 12 Threads und taktet mit maximal 4,20 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 5 5500 im Q2/2022.
Der Intel Core i3-12100F besitzt 4 CPU-Kerne und kann 8 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Intel Core i3-12100F liegt bei 3,30 GHz (4,30 GHz) während der AMD Ryzen 5 5500 6 CPU-Kerne besitzt und 12 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des AMD Ryzen 5 5500 liegt bei 3,60 GHz (4,20 GHz).
Die Leistungswerte der KI-Einheit des Prozessors. Es wird hier die isolierte NPU Leistung angegeben, die gesamte KI-Leistung (NPU+CPU+iGPU) kann höher sein. 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.
Der Intel Core i3-12100F oder AMD Ryzen 5 5500 verfügt über eine integrierte Grafik, kurz iGPU genannt. Die iGPU nutzt den Arbeitsspeicher des Systems als Grafikspeicher und sitzt auf dem Die des Prozessors.
keine interne Grafik
GPU
keine interne Grafik
Grafik-Taktfrequenz
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GPU (Turbo)
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--
GPU Generation
--
Technologie
Max. Bildschirme
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Ausführungseinheiten
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Shader
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Nein
Hardware Raytracing
Nein
Nein
Frame Generation
Nein
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Max. GPU Speicher
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DirectX Version
--
Codec-Unterstützung in Hardware
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.
keine interne Grafik
GPU
keine interne Grafik
Nein
Codec h265 / HEVC (8 bit)
Nein
Nein
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Nein
Nein
Codec h264
Nein
Nein
Codec VP9
Nein
Nein
Codec VP8
Nein
Nein
Codec AV1
Nein
Nein
Codec AVC
Nein
Nein
Codec VC-1
Nein
Nein
Codec JPEG
Nein
Arbeitsspeicher & PCIe
Der Intel Core i3-12100F kann bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 76,8 GB/s. Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen 5 5500 in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 51,2 GB/s.
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Core i3-12100F liegt bei 58 W, während der AMD Ryzen 5 5500 eine TDP von 65 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
Der Intel Core i3-12100F wird in 10 nm gefertigt und verfügt über 17,00 MB Cache. Der AMD Ryzen 5 5500 wird in 7 nm gefertigt und verfügt über einen 19,00 MB großen Cache.
Hier kannst Du den Intel Core i3-12100F bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,0 Sternen (72 Bewertungen). Jetzt bewerten:
Hier kannst Du den AMD Ryzen 5 5500 bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,4 Sternen (161 Bewertungen). Jetzt bewerten:
Durchschnittliche Leistung in Benchmarks
⌀ Einkern Leistung in 6 CPU Benchmarks
Intel Core i3-12100F (100%)
AMD Ryzen 5 5500 (87%)
⌀ Mehrkern Leistung in 8 CPU Benchmarks
Intel Core i3-12100F (79%)
AMD Ryzen 5 5500 (99%)
Preis-Leistungsverhältnis
Unter Berücksichtigung des Geekbench 6 Mehrkern Ergebnisses geteilt durch den Erscheinungspreis des Prozessors. Höher ist besser.
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.
Geekbench 6 ist ein Teillast-Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Im Einkern-Test wird nur der schnellste CPU-Kern gemessen. Der Testdurchlauf simuliert die Leistung in der Praxis.
Im praxisnahen Geekbench 6 Mehrkern Benchmark wird die Leistung des Systems bei Teillast getestet. Die maximale Energieaufnahme des Prozessors wird bei weitem nicht ausgeschöpft.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Intel Core i3-12100F - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i3-12100F ist ein Desktop/Server Prozessor, der im ersten Quartal 2022 von Intel veröffentlicht wurde. Der Prozessor stammt aus der der zwölften Generation von Intels i3-Familie.
Der Prozessor besitzt vier CPU-Kerne mit acht Threads. Die Kerne sind mit 4x Golden Cove aufgebaut und benutzt die von Intel entwickelte Hyperthreading Technologie, der Prozessor lässt sich nicht übertakten. Die Taktfrequenz von dem Prozessor liegt bei 3,30 Gigahertz, die Turbo-Taktfrequenz (1 Kern) bei 4,30 Gigahertz und die Turbo-Taktfrequenz (4 Kerne) bei 4,00 GHz. Der Prozessor unterstützt die Speichertypen DDR4-3200 und DDR5-4800. Er hat 2 Speicherkanäle und es können maximal 128 GB Arbeitsspeicher verwendet werden. Die Bandbreite liegt bei 76,8 GB/s. PCIe ist in der 5.0 Generation mit 20 PCI-Express-Lanes integriert.
Die minimal Thermal Design Power (TDP) vom Intel Core i3-12100F liegt bei 58 Watt und die maximale TDP bei 89 Watt. Die maximal zugelassene Wärme für den Prozessor ist 100 °C.
Das Chip-Design ist monolithisch. Der Prozessor basiert auf dem LGA 1700 Sockel. Die Architektur basiert auf Alder Lake S und der Prozessor ist kompatibel mit Windows 10 und 11, sowie Linux Betriebssystemen. Der Erscheinungspreis für den Prozessor waren 97 $ im ersten Quartal 2022.
Im Cinebench R23 (Single-Core) Test hat der Intel Core i3-12100F eine Punktzahl von 1.658 und liegt damit nur knapp unter dem AMD Ryzen 9 PRO 6950HS. Im Cinebench R23 (Multi-Core) Test hat der Prozessor 8.443 Punkte und liegt damit auch nur knapp unter dem Intel Core i7-9700F mit 8.540 Punkten. Im Cinebench R20 (Single-Core) Test hat er mit 642 Punkten und im Cinebench R20 (Multi-Core) 3.204 Punkten abgeschnitten. Im Cinebench R15 (Single-Core) Test hat er mit 242 Punkten und im R15 (Multi-Core) mit 1.204 Punkten abgeschnitten. Im Geekbench 5, 64bit (Single-Core) hat er 1.716 Punkte erreicht und im Geekbench 5, 64bit (Multi-Core) 6.428 Punkte.
AMD Ryzen 5 5500 - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen 5 5500 ist ein Sechskern-Prozessor, der die SMT-Technik von AMD unterstützt. SMT steht für Simultaneous-Multi-Threading und ermöglicht es dem Prozessor auf einem Prozessorkern 2 Threads gleichzeitig zu bearbeiten. Durch die Nutzung dieser Technik kann der AMD Ryzen 5 5500 insgesamt 12 Threads parallel bearbeiten, was sich in modernen Anwendungen und Spielen positiv bemerkbar macht.
Die Basis-Taktfrequenz des AMD Ryzen 5 5500 liegt bei 3,6 GHz, im Turbo-Modus kann der Prozessor seine Taktfrequenz auf bis zu 4,2 GHz anheben, solange Energieaufnahme und CPU-Temperatur einen bestimmten Bereich nicht überschreiten.
Der AMD Ryzen 5 5500 basiert auf AMDs Cezanne Architektur, also eigentlich einer APU-Technologie die Zen 3 CPU-Kerne mit einer RDNA fähigen Grafikeinheit (Renoir) verbindet. Insgesamt ähnelt der AMD Ryzen 5 5500 damit dem AMD Ryzen 5 5600G, allerdings ist die interne Grafikeinheit (iGPU) beim AMD Ryzen 5 5500 vollständig deaktiviert.
Die TDP des Prozessors liegt bei 65 Watt, es sind aber auch Konfigurationen unter- und oberhalb dieser festgelegten Grenze möglich. Der AMD Ryzen 5 5500 unterstützt 64 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher in zwei Speicherkanälen und kommt so auf eine maximale Speicherbandbreite von ca. 51,2 GB pro Sekunde. PCIe wird in der Version 3.0 mit bis zu 24 Leitungen unterstützt, auf die neuere PCIe 4.0 Schnittstelle der Desktop-Zen3 Prozessoren muss der AMD Ryzen 5 5500 verzichten. Aktuell sollte aber auch PCIe 3.0 ausreichend schnell sein um moderne Grafikkarten nicht auszubremsen.
Der Level 3 Cache des AMD Ryzen 5 5500 liegt bei 16 MB, auch hier bieten die aktuellen reinen Desktop-Prozessoren ohne iGPU einen doppelt so hohen Cache. Die Fertigung ist mit 7 nm identisch zu den größeren AMD Prozessoren, nur die neuen AMD Mobilprozessoren der AMD Ryzen 6000 Serie greifen schon auf die nochmal effizientere 6 nm Fertigung zu.