Intel Core i9-10850K oder Intel Core i9-10900K - 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 i9-10850K besitzt 10 Kerne mit 20 Threads und taktet mit maximal 5,20 GHz. Es werden bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i9-10850K im Q3/2020.
Der Intel Core i9-10900K besitzt 10 Kerne mit 20 Threads und taktet mit maximal 5,30 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der Intel Core i9-10900K im Q2/2020.
Der Intel Core i9-10850K besitzt 10 CPU-Kerne und kann 20 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Intel Core i9-10850K liegt bei 3,60 GHz (5,20 GHz) während der Intel Core i9-10900K 10 CPU-Kerne besitzt und 20 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des Intel Core i9-10900K liegt bei --.
10
Kerne
10
20
Threads
20
normal
Kernarchitektur
normal
Ja
Hyperthreading
Ja
Ja
Übertaktbar ?
Ja
3,60 GHz
Taktfrequenz
3,70 GHz
5,20 GHz
Turbo Taktfrequenz (1 Kern)
5,30 GHz
4,80 GHz
Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne)
4,90 GHz
Interne Grafik
Der Intel Core i9-10850K oder Intel Core i9-10900K 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)
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec h264
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec VP9
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec VP8
Dekodieren / Enkodieren
Nein
Codec AV1
Nein
Dekodieren / Enkodieren
Codec AVC
Dekodieren / Enkodieren
Dekodieren
Codec VC-1
Dekodieren
Dekodieren / Enkodieren
Codec JPEG
Dekodieren / Enkodieren
Arbeitsspeicher & PCIe
Der Intel Core i9-10850K kann bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 45,8 GB/s. Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher unterstützt der Intel Core i9-10900K in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 45,8 GB/s.
DDR4-2933
Arbeitsspeicher
DDR4-2933
128 GB
Max. Speicher
128 GB
2 (Dual Channel)
Speicherkanäle
2 (Dual Channel)
45,8 GB/s
Bandbreite
45,8 GB/s
Nein
ECC
Nein
2,50 MB
L2 Cache
20,00 MB
L3 Cache
20,00 MB
3.0
PCIe Version
3.0
16
PCIe Leitungen
16
Leistungsaufnahme
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Core i9-10850K liegt bei 125 W, während der Intel Core i9-10900K eine TDP von 125 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
125 W
TDP (PL1 / PBP)
125 W
250 W @ 56 s
TDP (PL2)
--
--
TDP up
--
95 W
TDP down
95 W
100 °C
Tjunction max.
100 °C
Technische Daten
Der Intel Core i9-10850K wird in 14 nm gefertigt und verfügt über 22,50 MB Cache. Der Intel Core i9-10900K wird in 14 nm gefertigt und verfügt über einen 22,50 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.
Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware zum rendern (erstellen) von 3D-Körpern, die sich in der Software auch mit Texturen versehen und animieren lassen. Der Blender Benchmark erstellt vordefinierte Szenen und misst dabei die Zeit (s) die für die komplette Szene benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto besser. Als Benchmark Szene haben wir bmw27 ausgewählt.
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 i9-10850K - Beschreibung des Prozessors
Mit dem Intel Core i9-10850K platziert Intel einen weiteren Prozessor nur knapp hinter dem Intel Core i9-10900K. Mit einem Basistakt von 3,6 GHz, einen Einkern-Turbo von 5,2 GHz und einen Mehrkern-Turbo von hohen 4,8 GHz taktet der Intel Core i9-10850K exakt 100 MHz geringer als sein größerer Bruder. Der Unterschied in Benchmarks ist so gering, dass es kaum noch einen Grund gibt, den Intel Core i9-10900K zu kaufen. Der 10-Kern Prozessor kann durch Nutzung der Hyper-Threading-Technologie 20 Threads abarbeiten. Dadurch eignet sich der Prozessor auch für rechenintensiven Workloads wie z.B. Bild- oder Videobearbeitung.
Auch der Intel Core i9-10850K spricht bis zu 128 GB DDR4-2933 im Dual-Channel Modus an, die maximale Speicherbandbreite liegt bei knapp 46 Gigabytes pro Sekunde. Der Level 3 Cache ist weiterhin 20 MB groß und auch der Intel Core i9-10850K lässt sich Dank offenen Multiplikator ähnlich hoch takten. Der normale Einkern-Turbotakt liegt bei 5,1 GHz, per Thermal Velocity Boost sind 5,2 GHz möglich.
Gefertigt wird der Prozessor in einem 14 nm Verfahren, wodurch der Energieverbrauch des 10 Kern-Prozessors recht hoch ausfällt. Die 125 Watt TDP werden auch im normalen Zustand ohne Übertaktung deutlich überschritten. 200 Watt sind keine Seltenheit. Per Übertaktung kann der Verbrauch auf über 250 Watt gesteigert werden.
Der Prozessor hat eine iGPU vom Typ Intel UHD Graphics 630 mit 24 Ausführungseinheiten und 192 Shader-Prozessoren. Die Taktfrequenz liegt bei 1,2 GHz. Die interne Grafik basiert auf der Gen 9.5 (Comet Lake GT2) und eignet sich für ältere Spiele bis zu FullHD Auflösung (1080p).
Auch in der Boxed-Version des Prozessors liefert Intel keinen Boxed-Kühler dazu. Dieser muss separat erworben werden. Hier eignen sich vor allem High-End Kühler für den Sockel LGA1200. Die Kühler sollten eine TDP von 200 bis 250 Watt abgeben können.
Intel Core i9-10900K - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i9-10900K besitzt 10 Kerne und 20 Threads und ist damit das Spitzenmodell der Comet Lake S Prozessoren, die wiederum die 10. Generation der Intel Mainstream Desktop Prozessoren einleiten. Seine 10 Kerne kann der Prozessor mit bis zu 4,9 GHz takten. Wird nur ein Kern beansprucht, liegt eine Taktfrequenz von bis zu 5,3 Gigahertz an - das ist aktuell Rekord für die Taktfrequenz in Serie.
Die Comet Lake S Prozessoren werden noch in 14 nm gefertigt und sind daher (auch aufgrund der hohen Taktfrequenzen) sehr energiehungrig. So genehmigt sich der Intel Core i9-10900K, der über eine offizielle TDP von 125 Watt verfügt, bei Auslastung auf allen Kernen und einem All-Core Turbo von 4,9 GHz ca. 300 Watt an Energie. Das ist aktuell nur von Wasserkühlungen komplett zu kühlen. Wer also den All-Core-Turbo jederzeit nutzen möchte, wird an einer Wasserkühlung wohl nicht herumkommen. Große Luftkühlungen sind meistens auf maximal 250 Watt ausgelegt.
Dabei ist der Intel Core i9-10900K zusätzlich auch noch weiter übertaktbar. Da die Energieaufnahme beim Übertakten sehr schnell zunimmt, wird auch hier eine sehr gute Kühlung benötigt.
Der Level 3 Cache des 10 Kern Prozessors ist 20 MB groß, als interne Grafikkarte verbaut Intel die Intel UHD Graphics 630, die schon aus der Vorgänger-Generation bekannt ist und keine Neuerungen mitbringt.
Über seine zwei Speicherkanäle kann der Intel Core i9-10900K bis zu 128 GB DDR4-2933 Arbeitsspeicher anbinden. Der Speichercontroller des Prozessors sollte aber auch mit schnellerem Arbeitsspeicher zurecht kommen. Die automatische Fehlerkorrektur ECC wird nicht unterstützt.
Die Comet Lake Prozessoren unterstützen noch kein PCIe 4.0 wie bei AMDs Zen 2 Prozessoren. Daher stehen auch dem Intel Core i9-10900K nur 16 PCIe 3.0 Leitungen direkt zur Verfügung, mit dem richtigen Chipsatz können diese auf insgesamt 40 PCIe 3.0 Leitungen für das ganze System erweitert werden.
VS Beschreibung des Prozessors
Wie man bereits an der Namensgebung erahnen kann, gibt es tatsächlich keine großen Unterschiede zwischen dem im dritten Quartal des Jahres 2020 erschienen Intel Core i9-10850K und dem ein Quartal früher erschienen Intel Core i9-10900K. Beide i9-Prozessoren besitzen 10 physikalische Prozessoren, unterstützen die Hyper-Threading-Technologie und lassen sich auch übertakten. Unterscheiden tun sich die Beiden Prozessoren lediglich in den Taktfrequenzen. Der Intel Core i9-10850K besitzt eine Grundtaktfrequenz von 3,60 Gigahertz und eine maximale dynamische Taktfrequenz von 5,20 Gigahertz. Der Intel Core i9-10900K taktet mit 3,60 Gigahertz (Grundtakt) bzw. 5,30 Gigahertz (Turbomodus) jeweils 0,1 Gigahertz höher.
Das dies nur ein unwesentlicher Unterschied ist, zeigen unsere Benchmarks in denen entweder beide Prozessoren gleichauf sind oder aber der Intel Core i9-10850K gegenüber dem Intel Core i9-10900K ein paar Punkte weniger erreicht.
Die Prozessoren kommen mit der internen Grafikeinheit Intel UHD Graphics 630. Diese iGPU hat eine Grundtaktfrequenz von 0,35 Gigahertz und eine maximale dynamische Taktfrequenz von 1,20 Gigahertz. Sie wird im 14-Nanometerverfahren gefertigt und besitzt 24 Ausführungseinheiten, sowie 192 Shader. Mit einem maximalen Grafikspeicher von 64 Gigabyte ist die Grafikeinheit in der Lage bis zu 3 Monitore zur gleichen Zeit zu betreiben.
Beim Arbeitsspeicher setzen die in 14 Nanometer gefertigten und auf der Comte Lake-Architektur basierenden auf Module vom Typ DDR4 mit einer Taktfrequenz von bis zu 2933 Megahertz. Die 2 vorhandene Speicherkanäle unterstützen dabei den Betrieb von bis zu 128 Gigabyte von oben genannten Arbeitsspeichermodulen. ECC-Arbeitsspeicher wird von beiden Prozessoren nicht unterstützt.
Um diverse Erweiterungskarten einzubinden besitzen beide Prozessoren 16 PCIe-Leitungen aus der PCI-e-Version 3.0.
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.