Intel Core i5-13600 oder Intel Core i5-13600K - 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 i5-13600 besitzt 14 Kerne mit 20 Threads und taktet mit maximal 5,00 GHz. Es werden bis zu 192 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i5-13600 im Q1/2023.
Der Intel Core i5-13600K besitzt 14 Kerne mit 20 Threads und taktet mit maximal 5,10 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 192 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der Intel Core i5-13600K im Q4/2022.
Der Intel Core i5-13600 ist ein 14-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,70 GHz (5,00 GHz). Der Intel Core i5-13600K besitzt 14 CPU-Kerne mit einer Taktfrequenz von 3,50 GHz (5,10 GHz).
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.
Die integrierte Grafikeinheit eines Prozessors ist nicht nur für die reine Bildausgabe auf dem System zuständig, sondern kann mit der Unterstützung von modernen Videocodecs auch die Effizienz des Systems deutlich erhöhen.
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.
Der Intel Core i5-13600 unterstützt maximal 192 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Der Intel Core i5-13600K kann bis zu 192 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen anbinden.
Die TDP (Thermal Design Power) eines Prozessors gibt die benötigte Kühllösung vor. Der Intel Core i5-13600 besitzt eine TDP von 65 W, die des Intel Core i5-13600K liegt bei 125 W.
Der Hauptunterschied zwischen dem Intel Core i5-13600 und dem Intel Core i5-13600K ist die Tatsache, dass der Intel Core i5-13600K übertaktbar ist. Das bedeutet die maximale Taktfrequenz lässt sich anheben. Und selbst mit Standard-Einstellungen ist der Intel Core i5-13600K doch ein gutes Stück schneller, da die CPU neben höheren Taktfrequenzen auch dauerhaft mehr Energie aufnehmen darf.
Technisch sind sich die Prozessoren erstmal sehr ähnlich: sowohl der Intel Core i5-13600 als auch der Intel Core i5-13600K besitzen jeweils 14 CPU-Kerne und 20 Threads. Die 14 CPU-Kerne setzen sich aus 6 großen P-Kernen (Raptor Cove) sowie 8 kleineren E-Kernen (Gracemont) zusammen.
In Einkern-Szenarien unterscheidet sich die Taktfrequenz mit 5,0 zu 5,1 GHz nicht sehr stark. Die Taktfrequenz in der Basis liegt beim Intel Core i5-13600 bei 2,7 GHz, das K-Pendant erreicht hier mit 3,5 GHz doch eine deutlich höhere Taktfrequenz. Auch die E-Kerne takten bei der K-Variante mit 2,6 GHz vs 2,0 GHz signifikant höher.
Bei der iGPU gibt es hingegen keinen großen Unterschied, beide Prozessoren setzen auf die recht schwache Intel UHD Graphics 770. Diese eignet sich eigentlich nur für die Bildausgabe und kann Computerspiele in der Regel nicht flüssig darstellen.
Beide Prozessoren können 192 GB Arbeitsspeicher im Dual-Channel Modus anbinden. Die Raptor Lake Architektur unterstützt wie die Vorgängerarchitektur Alder Lake sowohl DDR4 als auch DDR5 Speicher, abhängig vom genutzten Mainboard. Die maximale Speicherbandbreite liegt beim Intel Core i5-13600 bei 76,8 GB/s (DDR5-4800), der Intel Core i5-13600K unterstützt schnelleren DDR5-5600 Speicher mit maximal 89,6 GB/s.
Ob wohl beide Prozessoren die gleiche Anzahl an CPU-Kernen haben, besitzt der Intel Core i5-13600 nur 11,5 MB Level 2 Cache, während der Intel Core i5-13600K mit 20 MB deutlich mehr besitzt. Der Level 3 Cache ist mit 24 MB identisch.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Effizienz des Prozessors unter voller Auslastung im Cinebench R23 (Mehrkern) Benchmark. Die erreichte Punktzahl wird durch die durchschnittlich benötigte Energie (CPU Package Power in Watt) geteilt. Je höher der Wert, desto effizienter ist die CPU unter Volllast.
Der Intel Core i5-13600 ist ein Prozessor aus der Core-i5-Serie von Intel. Der Prozessor besitzt 14 physikalische Kerne und setzt auf eine hybride big.LITTLE-Kernarchitektur. 6 der 14 Kerne sind Performance-Kerne (Codename Raptor Cove) und diese unterstützen auch die Hyperthreading-Technologie. Die restlichen 8 Kerne sind sogenannte Effizienz-Kerne (Codename Gracemont), die dann zum Einsatz kommen wenn nicht viel Rechenpower benötigt wird. Die Effizienzkerne unterstützen kein Hyperthreading, womit dem Prozessor insgesamt 20 Rechenthreads zur Verfügung stehen. Die Performance-Kerne haben einen Basistakt von 2,70 Gigahertz und einen Turbotakt von 5,00 Gigahertz. Die Effizienzkerne, takten in der Basis mit 2,00 Gigahertz und der maximale Turbotakt liegt bei 3,70 Gigahertz.
Als interne Grafikeinheit kommt im Intel Core i5-13600 die Intel UHD Graphics 770 zum Einsatz, die hier mit bis zu 1,55 Gigahertz taktet (Basistakt = 300 Megahertz). Die iGPU wurde erstmals im vierten Quartal des Jahres 2021 eingesetzt und wird im 10-Nanometerverfahren gefertigt. Sie besitzt 32 Ausführungseinheiten und 256 Shader und erreicht damit eine FP32-Rechenleistung (einfache Genauigkeit) von 794 GigaFLOPS.
Der Prozessor kann mit DDR4- oder dem neueren DDR5-Speicher betrieben werden. Als unterstützte Typen gibt Intel DDR4-Speicher mit bis zu 1600 Megahertz (DDR4-3200) und DDR5-Speicher mit bis zu 2400 Megahertz (DDR5-4800) an. Es können bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher mit dem Prozessor betrieben werden, die mit 2 Speicherkanälen angebunden sind und eine Bandbreite von bis zu 89,6 GB/s erreichen. Der Intel Core i5-13600 unterstützt auch Arbeitsspeicher mit automatischer Fehlerkorrektur, sogenannten ECC-Arbeitsspeicher.
Der Intel Core i5-13600 kam im ersten Quartal des Jahres 2023 auf den Markt und wird im 10-Nanometerverfahren gefertigt. Er basiert auf der Alder Lake S Refresh-Architektur und unterstützt Windows 10, 11 und Linux als Betriebssystem.
Intel Core i5-13600K - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i5-13600K ist ein 14 Kern Prozessor, der durch die Nutzung der Intel Hyperthreading Technologie auf seinen großen Kernen insgesamt bis zu 20 Threads gleichzeitig bearbeiten kann. Der Kernaufbau des Intel Core i5-13600K ist hybrid und setzt sich aus 6 großen CPU-Kernen (Performance-Kernen) der Architektur "Raptor Cove" sowie 8 kleineren "Gracemont" Effizienzkernen zusammen.
Durch den hybriden Kernaufbau ist der Prozessor im Leerlauf oder wenn nur wenig Leistung benötigt wird sehr sparsam. Wird eine große Rechenleistung abgerufen, so können die P-Kerne zusammen mit den E-Kernen im Verbund arbeiten und erreichen zusammen so eine hohe Leistung.
Der Intel Core i5-13600K ist mit einem freien Multiplikator ausgestattet und kann daher sehr einfach übertaktet werden. Dafür wird allerdings ein guter CPU-Kühler benötigt, denn bei der Übertaktung eines Prozessors steigt auch dessen Energieaufnahme und damit Wärmeabgabe stark an.
Die P-Kerne des Prozessors takten mit 3,5 GHz und können im Turbo-Modus sogar bis zu 5,1 GHz erreichen. Die Taktfrequenz der kleineren E-Kerne liegt bei 2,6 GHz (3,9 GHz im Turbo-Modus).
Als iGPU (integrierte Grafik) kommt wieder die bereits aus dem Vorgänger bekannte Intel UHD Graphics 770 zum Einsatz. Diese iGPU reicht aus um ein Bild auf einen Monitor anzuzeigen und Videos flüssig wiederzugeben. Für PC-Spiele wird in der Regel eine stärkere, dedizierte Grafikkarte benötigt.
Der Intel Core i5-13600K unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in maximal zwei Speicherkanälen und 4 Speicherbänken. Freigegeben ist der Prozessor für die Nutzung von schnellem DDR5-5600 Speicher. Über ein XMP 3.0 Übertaktungsprofil lassen sich auch leicht noch schnellere Arbeitsspeichermodule an den Prozessor anbinden.
PCIe 5.0 wird mit 20 Leitungen von dem Prozessor unterstützt. Diese werden in der Regel für eine dedizierte Grafikkarte und eine schnelle M.2 SSD genutzt. Weitere Geräte und USB-Ports werden dann über den Chipsatz des Mainboards angebunden.