Intel Core i7-12700H oder AMD Ryzen 7 6800H - 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 i7-12700H besitzt 14 Kerne mit 20 Threads und taktet mit maximal 4,70 GHz. Es werden bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i7-12700H im Q1/2022.
Der AMD Ryzen 7 6800H besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 4,70 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 7 6800H im Q1/2022.
Der Intel Core i7-12700H ist ein 14-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,30 GHz (4,70 GHz). Der AMD Ryzen 7 6800H besitzt 8 CPU-Kerne mit einer Taktfrequenz von 3,20 GHz (4,70 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.
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 i7-12700H unterstützt maximal 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Der AMD Ryzen 7 6800H kann bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen anbinden.
Die TDP (Thermal Design Power) eines Prozessors gibt die benötigte Kühllösung vor. Der Intel Core i7-12700H besitzt eine TDP von 45 W, die des AMD Ryzen 7 6800H liegt bei 45 W.
Die beiden Mobile-Prozessoren aus diesem Vergleich kamen beide im ersten Quartal des Jahres 2022 auf den Markt. Damit war es es dann aber auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Der AMD Ryzen 7 6800H wird in einer Strukturbreite von 6 Nanometern gefertigt und stammt aus der fünften Generation der Ryzen 7 Familie von AMD. Er basiert auf der Rembrandt (Zen 3+) Architektur und ist für den Sockel FP7 konzipiert. Der
Intel Core i7-12700H wird hingegen im deutlich größeren 10-Nanometerverfahren gefertigt, stammt aber bereits aus der zwölften Generation der Intel Core i7 Familie. Er basiert auf der Alder Lake H Architektur und ist für den Sockel BGA 1744 konzipiert.
Der AMD Ryzen 7 6800H besitzt 8 identische Kerne die einen BAsistakt von 3,20 Gigahertz besitzen. Der maximale Turbotakt des Prozessors liegt bei 4,70 Gigahertz. Der AMD-Prozessor unterstützt Hyperthreading, womit ihm bis zu 16 Rechenthreads zur Verfügung stehen. Der Intel Core i7-12700H ist in einer hybriden big.LITTLE Kernarchitektur aufgebaut. Hier kommen 6 Performancekerne vom Typ Golden Cove, neben 8 weiteren Effizienzkernen vom Typ Gracemont zum Einsatz. Die Golden Cove Kerne takten bis zu 4,70 Gigahertz, während der maximale Takt der Gracemont-Kerne bei 3,50 Gigahertz liegt. Hyperthreading wird nur von den Performancekernen unterstützt, womit dem Prozessor maximal 20 Rechenthreads zur Verfügung stehen.
Als interne Grafikeinheit kommt im AMD Ryzen 7 6800H die AMD Radeon 680M zum Einsatz. Diese iGPU besitzt 12 Ausführungseinheiten mit 768 Shadern und taktet mit bis zu 2,20 Gigahertz. Sie wird, wie der Prozessor, im 6-Nanometerverfahren gefertigt und kann bis zu 8 Gigabyte des im System verbauten Arbeitsspeichers nutzen. Im Intel Core i7-12700H kommt die Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake) mit 96 Ausführungseinheiten und 768 Shadern zum Einsatz. Diese iGPU taktet mit bis zu 1,40 Gigahertz und kann bis zu 32 Gigabyte des im System verbauten Arbeitsspeichers nutzen.
Beide Prozessoren besitzen 2 Speicherkanäle, über die sie mit bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher betrieben werden können.
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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.
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 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.
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.
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.
Intel Core i7-12700H - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i7-12700H ist ein schneller Mobilprozessor der 12. Generation Core i von Intel. Er besitzt 14 CPU-Kerne im hybriden Aufbau. Von einem hybriden Aufbau in einem Prozessor spricht man, wenn dieser unterschiedlich große CPU-Kerne besitzt. Im Falle des Intel Core i7-12700H besitzt dieser große P-Kerne (Performance) sowie kleinere und dafür effizientere E-Kerne (Effizienz).
Die Taktfrequenz der sechs großen "Golden Cove" Kerne liegt bei 1,7 GHz, kann aber über den Turbo-Modus auf bis zu 4,7 GHz angehoben werden. Die acht kleineren "Gracemont" CPU-Kerne takten mit 2,3 GHz. Auch hier kann die Taktfrequenz über den Turbo-Modus auf bis zu 3,5 GHz angehoben werden.
Während die 6 P-Kerne Hyper-Threading unterstützen (2 Threads pro CPU-Kern), können die kleineren E-Kerne nur 1 Thread pro CPU-Kern gleichzeitig bearbeiten. Durch diese Mischkonfiguration kommen die insgesamt 20 gleichzeitigen Threads des Intel Core i7-12700H zu Stande.
Als iGPU (interne Grafik) kommt die Intel Iris Xe Graphics in der größten Ausbaustufe mit 96 Einheiten (768 Shadern) zum Einsatz. Mit 2,2 GFLOP/s ist die Grafikleistung recht ordentlich und reicht für mittelalte Spiele in geringen bis mittleren Auflösungen durchaus. Für die flüssige Wiedergabe von modernen AAA-Titeln ist aber eine dedizierte Grafikkarte erforderlich.
Die Intel Iris Xe kann den neuen AV1-Codec (z.B. YouTube) bereits in Hardware dekodieren. Viele neue Prozessoren wie die von Apple oder AMD können dies noch nicht.
Es werden bis zu 64 GB Arbeitsspeicher vom Typ DDR5-4800 oder LPDDR5-5200 unterstützt. Dazu bietet der Intel Core i7-12700H die typischen zwei Speicherkanäle (LPDDR5 = 4 Speicherkanäle mit halber Breite). Die maximale Bandbreite liegt bei 76,8 GB pro Sekunde.
Externe Geräte wie eine Grafikkarte lassen sich über PCIe 4.0 mit bis zu 20 PCIe-Leitungen anbinden (16x und 4x).
AMD Ryzen 7 6800H - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen 7 6800H ist ein schneller Mobilprozessor von AMD. Mit seinen 8 CPU-Kernen, die Dank der Unterstützung von AMDs "Simultaneous Multi-Threading" Technology bis zu 16 anfallende Threads gleichzeitig bearbeiten kann, eignet sich der Prozessor nicht nur für aktuelle PC-Spiele sondern auch bestens für professionelle Anwendungen.
Die AMD Ryzen 6000 Mobilprozessoren setzen auf eine optimierte Fertigungstechnik (6 nm anstatt 7 nm) und nutzen bereits die in der Leistung verbesserten Zen 3+ CPU-Kerne von AMD. Die Taktfrequenz liegt bei 3,2 GHz in der Basis, über den Turbo-Modus kann der Prozessor seine Taktfrequenz auf bis zu 4,7 GHz anheben. Bei Last auf mehreren Kernen sind so immer noch 3,8 GHz möglich.
Der AMD Ryzen 7 6800H verfügt mit der AMD Radeon RX 680M über eine schnelle integrierte Grafikeinheit, die die aktuelle AMD RDNA2-Grafikarchitektur besitzt und auf eine Grafikleistung von 3,4 TFLOP/s (FP32-Rohleistung) kommt. Diese Leistung reicht aus um auch neuere PC-Spiele in niedrigen bis mittleren Auflösungen und Details flüssig wiederzugeben. Die iGPU kann zudem nun den neuen AV1-Codec in Hardware dekodieren, was die Energieaufnahme beim Abspielen von Videos mit AV1-Codec (z.B. YouTube) deutlich verringert. Dies kommt dann am Ende der Akkulaufzeit zu Gute.
Externe Geräte wie eine dedizierte Grafikkarte können via aktuellem PCIe 4.0 Standard an den Prozessor angebunden werden (8 Leitungen). Außerdem wird eine PCIe 4.0 M.2 SSD unterstützt.
Es wird DDR5-Arbeitsspeicher bzw. LPDDR5-Arbeitsspeicher mit bis zu DDR5-4800 bzw. LPDDR5-6400 unterstützt. Die maximale Anzahl an Speicherkanälen liegt bei 4 (LPDDR5-Speicher). Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 76,8 GB/s bei der Nutzung von DDR5-4800 Speicher.
Die TDP des AMD Ryzen 7 6800H liegt bei 45 Watt, kann aber auf 54 Watt erhöht werden, sofern die Kühlleistung des Notebooks dafür ausreichend ist.