In diesem CPU-Vergleich stellen wir den Intel Core i9-13900K und den Intel Core i9-13900KF gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den Intel Core i9-13900K 24-Kern Prozessor der im Q4/2022 erschienen ist mit dem Intel Core i9-13900KF, welcher 24 CPU-Kerne besitzt und im Q4/2022 vorgestellt wurde.
Der Intel Core i9-13900K ist ein 24-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,00 GHz (5,80 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 32 Threads berechnen. Der Intel Core i9-13900KF taktet mit 3,00 GHz (5,80 GHz), besitzt 24 CPU-Kerne und kann parallel 32 Threads berechnen.
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.
Eine in den Prozessor integrierte Grafik (iGPU) ermöglicht nicht nur die Bildausgabe ohne auf eine dedizierte Grafiklösung angewiesen zu sein, sondern kann auch die Videowiedergabe effizient beschleunigen.
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.
Bis zu 192 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom Intel Core i9-13900K unterstützt, während der Intel Core i9-13900KF maximal 192 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 89,6 GB/s ermöglicht.
Der Intel Core i9-13900K besitzt eine TDP von 125 W. Die TDP des Intel Core i9-13900KF liegt bei 125 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der Intel Core i9-13900K besitzt 68,00 MB Cache und wird in 10 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i9-13900KF liegt bei 68,00 MB. Der Prozessor wird in 10 nm gefertigt.
Der Intel Core i9-13900K und der Intel Core i9-13900KF sind sich sehr ähnlich und bis auf die integrierte Grafikeinheit, die dem Intel Core i9-13900KF fehlt, identisch.
Intel verkauft schon seit der 9. Generation der Intel Core i Serie Prozessoren auch ohne integrierte Grafik. Diese sind im Preis etwas günstiger. Da leistungsstarke Computer in der Regel eine dedizierte Grafikkarte über den PCIe Slot einbinden, können diese dann auf die iGPU verzichten. Bei Prozessoren mit iGPU wird diese in der Regel automatisch vom Mainboard deaktiviert, sofern das Mainboard eine dedizierte Grafikkarte erkennt.
Es können aber auch iGPU und dedizierte Grafikkarte gemeinsam genutzt werden. Dazu wird der Bildschirm des Computers an die iGPU angeschlossen und nicht an die Grafikkarte. Das Bildsignal wird dann bei Bedarf von der iGPU / dem Mainboard an die Grafikkarte durchgereicht. Die Nutzung von iGPU und Grafikkarte kann unter Umständen Sinn machen, z.B. kann die dedizierte Grafikkarte bei geringer Grafiklast in einen Schlafmodus versetzt werden um Energie einzusparen.
Der Intel Core i9-13900K besitzt ebenso wie der Intel Core i9-13900KF 24 CPU-Kerne, die nach dem big.LITTLE Prinzip aufgebaut sind. 8 große "Raptor Cove" CPU-Kerne (auch Performance-Kerne genannt) werden hier von 16 kleineren "Gracemont" Effizienz-Kernen ergänzt. Die unterschiedlichen CPU-Kerne können auch gemeinsam an einer größeren Rechenaufgabe arbeiten.
Bei Prozessoren mit hybrider Kernstruktur wie dem Intel Core i9-13900K/Intel Core i9-13900KF empfiehlt sich ein modernes Betriebssystem wie z.B. Windows 11, da das Betriebssystem die P-Kerne bzw. E-Kerne besonders ansteuern sollte um das volle Potential des Prozessors auszuschöpfen.
Prozessoren mit hybriden Kernaufbau sind in der Regel energieeffizienter als gleich starke Prozessoren mit normalen Kernaufbau.
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Durchschnittliche Leistung in Benchmarks
⌀ Einkern Leistung in 7 CPU Benchmarks
Intel Core i9-13900K (100%)
Intel Core i9-13900KF (100%)
⌀ Mehrkern Leistung in 9 CPU Benchmarks
Intel Core i9-13900K (100%)
Intel Core i9-13900KF (100%)
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.
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.
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.
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.
Intel Core i9-13900K - Beschreibung des Prozessors
Mit 24 CPU-Kernen und 32 Threads ist der Intel Core i9-13900K der aktuelle größte und schnellste Prozessor für den Sockel LGA 1700 von Intel. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Intel Core i9-12900K, verfügt der Intel Core i9-13900K über die doppelte Anzahl an Effizienz-Kernen (16 statt 8 Gracemont Kerne). Die Mehrkern-Leistung hat sich so deutlich gesteigert.
Der Intel Core i9-13900K verfügt über ein hybrides Kernsystem, bei dem große und sehr leistungsfähige CPU-Kerne mit kleineren, effizienten CPU-Kernen verbunden sind. Diese Kerne nennt man P-Kerne (Performance). Die Taktfrequenz der größeren CPU-Kerne liegt in der Basis bei 3,8 GHz, über einen Turbo-Modus kann der Prozessor aber je nach Auslastung und thermischen Bedingungen die Taktfrequenz auf bis zu 5,7 GHz steigern.
Die kleineren Gracemont-Kerne (E-Kerne) takten mit 3,0 GHz und verfügen auch über einen Turbo-Modus der die Taktfrequenz auf bis zu 4,2 GHz anheben kann. Der Intel Core i9-13900K ist übertaktbar, was aber einen größeren CPU-Kühler voraussetzt.
Als interne Grafik kommt erstmals in der 13. Generation der Core i Prozessoren die neue Intel Xe-Grafik zum Einsatz. Konkret ist im Intel Core i9-13900K eine Intel Iris Xe Grafik mit 32 Ausführungseinheiten und 256 Texturshadern verbaut. Die Rechenleistung der Grafik reicht für ältere Spiele durchaus aus, für neuere Spiele oder hohe Auflösungen wird aber nach wie vor eine dedizierte Grafiklösung benötigt.
Der Prozessor unterstützt von Haus aus schnellen Arbeitsspeicher vom Typ DDR-5600 in bis zu zwei Speicherkanälen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 89,6 GB/s bei Verwendung von zwei DDR5-5600 Arbeitsspeichermodulen. Per Übertaktung des Arbeitsspeichers sind sogar noch höhere Datenraten möglich.
Mit der 13. Generation der Intel Core i Prozessoren hat Intel diesen einen größeren Level 2 und Level 3 Cache spendiert. Dem Intel Core i9-13900K stehen insgesamt 32 MB Level 2 Cache sowie 36 MB Level 3 Cache zur Verfügung.
Intel Core i9-13900KF - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i9-13900KF ist ein High-End Prozessor der 13. Generation der Intel Core i Serie. Er besitzt insgesamt 24 CPU-Kerne und kann 32 Threads gleichzeitig bearbeiten. Der Kernaufbau ist hybrid ausgeführt und besteht aus zwei verschiedenen Arten. Die größeren und schnelleren P-Kerne des Intel Core i9-13900KF basieren dabei auf Intels "Raptor Cove" Architektur, während die kleineren E-Kerne auf Intels "Gracemont" bzw. Intel Atom Technik basieren.
Durch den hybriden Aufbau ist der Prozessor bei wenig bis mittlerer Last sehr sparsam. Durch die insgesamt sehr hohe Rechenleistung benötigt der Prozessor unter voller Last jedoch recht viel Energie und dementsprechend wird auch eine gute Kühlung vorausgesetzt.
Am geeignetsten hat sich hier eine AIO-Wasserkühlung mit mindestens 240er, besser aber 280er oder 360er Radiator bewährt. AIO-Wasserkühlungen haben den Vorteil der Trägheit und können so wesentlich besser auf die sehr schnell anliegende Wärmeentwicklung des Prozessors reagieren.
Die P-Kerne des Intel Core i9-13900KF besitzen eine Taktfrequenz von 3,0 GHz, die im Turbo-Modus auf bis zu 5,8 GHz angehoben werden kann. Durch Übertaktung des Prozessors sind hier bei guter Kühlung auch die 6,0 GHz realistisch zu erreichen. Die 16 kleineren E-Kerne takten mit 2,2 GHz und können mit bis zu 4,3 GHz im Turbo-Modus betrieben werden.
Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in maximal 4 Modulen können an den Prozessor angebunden werden. Offiziell werden DDR4 und DDR5 Arbeitsspeichermodule unterstützt, letztere bis zum DDR5-5600 Standard. Per Übertaktung des Arbeitsspeichers sind höhere Taktfrequenzen wie etwa DDR5-6000 oder höher möglich.
Die TDP des Intel Core i9-13900KF liegt bei 125 Watt. Unter voller Last liegen jedoch dauerhaft 250 Watt Energie an, so dass der Prozessor relativ schnell warm wird. Der Prozessor verfügt insgesamt über 68 MB Cache (Level 2 + Level 3).