Intel Core i7-11700K oder AMD Ryzen 7 5800X - 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 i7-11700K besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 5,00 GHz. Es werden bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i7-11700K im Q1/2021.
Der AMD Ryzen 7 5800X besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 4,70 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 7 5800X im Q4/2020.
Der Intel Core i7-11700K besitzt 8 CPU-Kerne und kann 16 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Intel Core i7-11700K liegt bei 3,60 GHz (5,00 GHz) während der AMD Ryzen 7 5800X 8 CPU-Kerne besitzt und 16 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des AMD Ryzen 7 5800X liegt bei --.
8
Kerne
8
16
Threads
16
normal
Kernarchitektur
normal
Ja
Hyperthreading
Ja
Ja
Übertaktbar ?
Ja
3,60 GHz
Taktfrequenz
3,80 GHz
5,00 GHz
Turbo Taktfrequenz (1 Kern)
4,70 GHz
4,50 GHz
Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne)
4,40 GHz
Interne Grafik
Der Intel Core i7-11700K oder AMD Ryzen 7 5800X verfügt über eine integrierte Grafik, kurz iGPU genannt. Die iGPU nutzt den Arbeitsspeicher des Systems als Grafikspeicher und sitzt auf dem Die des Prozessors.
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.
Dekodieren / Enkodieren
Codec h265 / HEVC (8 bit)
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec h264
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec VP9
Nein
Dekodieren
Codec VP8
Nein
Dekodieren
Codec AV1
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec AVC
Nein
Dekodieren
Codec VC-1
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec JPEG
Nein
Arbeitsspeicher & PCIe
Der Intel Core i7-11700K kann bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 51,2 GB/s. Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen 7 5800X in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 51,2 GB/s.
DDR4-3200
Arbeitsspeicher
DDR4-3200
128 GB
Max. Speicher
128 GB
2 (Dual Channel)
Speicherkanäle
2 (Dual Channel)
51,2 GB/s
Bandbreite
51,2 GB/s
Nein
ECC
Ja
4,00 MB
L2 Cache
4,00 MB
16,00 MB
L3 Cache
32,00 MB
4.0
PCIe Version
4.0
20
PCIe Leitungen
20
Leistungsaufnahme
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Core i7-11700K liegt bei 125 W, während der AMD Ryzen 7 5800X eine TDP von 105 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
125 W
TDP (PL1 / PBP)
105 W
251 W @ 56 s
TDP (PL2)
--
--
TDP up
--
95 W
TDP down
--
100 °C
Tjunction max.
90 °C
Technische Daten
Der Intel Core i7-11700K wird in 14 nm gefertigt und verfügt über 20,00 MB Cache. Der AMD Ryzen 7 5800X wird in 7 nm gefertigt und verfügt über einen 20,00 MB großen Cache.
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.
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 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.
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.
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.
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.
V-Ray ist eine 3D-Render Software des Herstellers Chaos für Designer und Künster. Anders als viele andere Render-Engines beherrscht V-Ray das so genannte Hybrid-Rendering, bei dem gleichzeitig CPU und GPU zusammen arbeiten.
Der bei uns eingesetzte CPU-Benchmark (CPU Render Mode) nutzt allerdings ausschließlich den Prozessor des Systems. Der verwendete Arbeitsspeicher spielt eine große Rolle im V-Ray Benchmark. Für unsere Benchmarks nutzen wir den schnellsten vom Hersteller zugelassenen RAM-Standard (ohne Übertaktung).
Durch die hohe Kompatibilität von V-Ray (unter anderem zu Autodesk 3ds Max, Maya, Cinema 4D, SketchUp, Unreal Engine und Blender) ist es eine häufig eingesetzte Software. Mit V-Ray lassen sich z.B. fotorealistische Bilder rendern, die von Laien nicht von normalen Fotos zu unterscheiden sind.
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.
Intel Core i7-11700K - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i7-11700K ist ein 8-Kern Desktop Prozessor von Intel. Er besitzt einen freien Multiplikator, was eine Übertaktung des Prozessors ermöglicht (sichtbar durch das "K" am Ende der Produktbezeichnung). Seine 8 CPU-Kerne taktet der Intel Core i7-11700K mit 3,4 GHz. Er kann seine Taktfrequenz aber dynamisch anpassen (Turbo-Modus) und bei Last auf nur einem CPU-Kern bis zu 5,0 GHz Takt erreichen. Bei Last auf mehreren Kernen sind noch hohe 4,6 GHz möglich.
Als iGPU (interne Grafikeinheit) kommt im Intel Core i7-11700K eine Intel Iris Xe Graphics 32 (Rocket Lake S) mit 32 Ausführungseinheiten, 256 Shadern und einer Taktfrequenz bis 1,35 GHz zum Einsatz. Obwohl es sich hier um die neuste Intel Grafikarchitektur handelt, ist die iGPU mit einer Rechenleistung von ca. 690 GFLOPs (FP32, einfache Genauigkeit) ziemlich langsam. Sie eignet sich daher höchstens für ältere PC-Spiele. Der Grund der schlechten iGPU-Leistung liegt im Backport des Prozessors. Die in "Rocket Lake" verwendete Architektur ist eigentlich auf eine Strukturbreite von 10 nm entwickelt worden, musste von Intel dann aber auf 14 nm zurückportiert werden, da Intels 10 nm Fertigung noch nicht ausreichend ausgebaut wurde.
Der Backport reduziert die mögliche Kernanzahl sowie die Taktfrequenzen von CPU und GPU. Außerdem besitzen die Desktop-Prozessoren einen teilweise etwas kleineren Level 3 Cache. Im Intel Core i7-11700K ist dieser mit 16 MB aber ausreichend groß. Auch die Anzahl der Ausführungseinheiten der iGPU hat Intel massiv zurückgedreht. Während die "Tiger Lake" Mobilprozessoren mit 10 nm Strukturbreite auf bis zu 96 Ausführungseinheiten der Intel Xe Grafik zurückgreifen können, ist bei 32 Ausführungseinheiten bei den "Rocket Lake" Desktopprozessoren Schluss. Die TDP des Intel Core i7-11700K gibt Intel mit 125 Watt an.
AMD Ryzen 7 5800X - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen 7 5800X ist ein 8-Kern Desktop-Prozessor mit SMT Unterstützung. Daher kann der Prozessor bis zu 16 Threads bearbeiten, indem einem Kern zwei Rechenaufgaben gleichzeitig zugeordnet werden. Da bei Rechenoperationen immer wieder "Lücken" entstehen, werden diese bereits mit den Anweisungen der nächsten Rechenoperation "gefüllt". Dies kann die Geschwindigkeit eines Prozessors stark erhöhen.
Als Nachfolger des AMD Ryzen 7 3800X setzt der AMD Ryzen 7 5800X auf die neuen AMD Zen 3 Kerne, die unter dem Design "Vermeer" firmieren. Sie zeichnen sich durch eine gesteigerte Rechenleistung pro Takt (IPC) aus. Die Rohrechenleistung pro Takt liegt dabei ca. auf dem Niveau von Intels 10 nm Zukunftslösungen wie etwa den Tiger Lake Mobilprozessoren (bereits erhältlich). Zusätzlich sollen die noch nicht erhältlichen Rocket Lake Prozessoren über die gleiche IPC wie Tiger-Lake verfügen, allerdings werden diese wohl immer noch in einem 14 nm Verfahren gefertigt.
Den AMD Ryzen 7 5800X fertigt AMD hingegen bei TSMC in einem verbesserten 7 nm Fertigungsverfahren. Dieses Verfahren ermöglicht die Steigerung der Taktfrequenzen bei gleichzeitig überschaubaren Energieverbrauch. Trotzdem ist der 8-Kern Prozessor mit einer TDP von 105 Watt spezifiziert. Da der Prozessor über einen offenen Multiplikator verfügt, kann dieser leicht übertaktet werden. Der Realverbrauch bzw. die Abwärme der CPU liegt dann über der TDP. Für eine Übertaktung empfehlen sich Kühllösungen, die 150 bis 250 Watt abführen können.
Es werden weiterhin 128 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher (Übertaktung über ein D.O.C.P. Profil möglich) unterstützt. Dabei kann der Arbeitsspeicher über mindestens zwei Module im so genannten Dual-Channel Modus betrieben werden, in dem zwei Speicherkanäle gleichzeitig genutzt werden. Der Dual-Channel Modus verdoppelt die theoretische Speicherbandbreite des Prozessors.
VS Beschreibung des Prozessors
Im direkten Vergleich zwischen dem Intel Core i7-11700K und dem AMD Ryzen 7 5800X wird erst klar, wie dicht sich die beiden Konkurrenten AMD und Intel aktuell gegenüber stehen. Im Fall des Intel Core i7-11700K konnte Intel die Rohleistung pro Takt deutlich steigern, erreicht aber noch nicht die IPC die AMD mit der Zen 3 Technik erzielt. Daher hat Intel dem Intel Core i7-11700K einen um 300 bis 400 MHz höheren Takt verpasst um mit dem AMD Ryzen 7 5800X gleich zu ziehen.
Das gelingt dem Intel Core i7-11700K ganz gut. Der 8-Kern Prozessor liegt in Benchmarks nur ganz knapp hinter dem AMD Ryzen 7 5800X. Zum Einsatz kommt im Intel Core i7-11700K Intels neue Rocket Lake Architektur, die eigentlich ein Backport von 10 nm auf 14 nm ist. Intel wird immer noch von Produktionsproblemen in der 10 nm Fertigung geplagt. AMD setzt seit Zen 2 nicht mehr auf die hauseigene Fertigung bei Globalfoundries, sondern lässt seine Prozessoren nun bei TSMC in Taiwan fertigen. Dabei werden die Zen 3 Prozessoren in 7 nm gefertigt, TSMC besitzt aber bereits einen 5 nm Node, der allerdings von Apple komplett reserviert worden ist. Erst AMDs Zen 4 Prozessoren werden bei TSMC auch in 5 nm gefertigt.
Da beide Prozessoren 8 CPU-Kerne besitzen und Hyper-Threading bzw. Simultaneous Multi-Threading unterstützen, können 16 Threads parallel von den CPUs verarbeitet werden. Intel ist bei Rocket Lake auf 8 Kerne limitiert, während AMD mit dem AMD Ryzen 9 5900X (12 Kerne, 24 Threads) bzw. dem AMD Ryzen 9 5950X (16 Kerne, 32 Threads) noch deutlich größere Ausbaustufen im Angebot hat.
Auch beim Arbeitsspeicher sind sich die Kontrahenten sehr ähnlich: 128 GB DDR4-3200 Speicher in zwei Speicherkanälen (max. 4 Module) werden unterstützt. Aufgrund der kleineren Fertigungsdichte kann AMD dem AMD Ryzen 7 5800X 32 MB Level 3 Cache spendieren, während der Intel Core i7-11700K mit 16 MB auskommen muss.
Bestenlisten
In unseren Bestenlisten haben wir die jeweils besten Prozessoren für bestimmte Kategorien übersichtlich für euch gesammelt. Die Bestenlisten sind immer aktuell und werden regelmäßig durch uns aktualisiert. Die jeweils besten Prozessoren werden dabei nach Beliebtheit und Geschwindigkeit in Benchmarks sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewählt.