MediaTek Helio G96 oder Intel Celeron G1610 - 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 MediaTek Helio G96 besitzt 8 Kerne mit 8 Threads und taktet mit maximal 2,05 GHz. Es werden bis zu 10 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der MediaTek Helio G96 im Q3/2021.
Der Intel Celeron G1610 besitzt 2 Kerne mit 2 Threads und taktet mit maximal 2,60 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 32 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der Intel Celeron G1610 im Q1/2013.
Der MediaTek Helio G96 besitzt 8 CPU-Kerne und kann 8 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des MediaTek Helio G96 liegt bei 2,05 GHz während der Intel Celeron G1610 2 CPU-Kerne besitzt und 2 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des Intel Celeron G1610 liegt bei 2,60 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.
Der MediaTek Helio G96 oder Intel Celeron G1610 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.
Der MediaTek Helio G96 kann bis zu 10 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 17,1 GB/s. Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher unterstützt der Intel Celeron G1610 in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 21,3 GB/s.
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des MediaTek Helio G96 liegt bei --, während der Intel Celeron G1610 eine TDP von 55 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
Der MediaTek Helio G96 wird in 12 nm gefertigt und verfügt über 0,00 MB Cache. Der Intel Celeron G1610 wird in 22 nm gefertigt und verfügt über einen 2,00 MB großen Cache.
Hier kannst Du den MediaTek Helio G96 bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,0 Sternen (9 Bewertungen). Jetzt bewerten:
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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.
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.
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 AnTuTu 9 Benchmark eignet sich sehr gut um die Leistung eines Smartphones zu messen. AnTuTu 9 ist recht 3D-Grafik lastig und kann nun auch die Grafikschnittstelle "Metal" nutzen. In AnTuTu werden zudem der Arbeitsspeicher sowie die UX (Benutzererfahrung) durch Simulation der Browser- und App-Nutzung getestet. Die Version 9 von AnTuTu kann jede ARM-CPU vergleichen, die unter Android oder iOS ausgeführt wird. Geräte sind möglicherweise nicht direkt vergleichbar, wenn der Benchmark unter verschiedenen Betriebssystemen durchgeführt wurde.
Im AnTuTu 9 Benchmark ist die Einkern-Leistung eines Prozessors nur gering gewichtet. Die Bewertung setzt sich aus der Mehrkern-Leistung des Prozessors, der Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers und der Leistungsfähigkeit der internen Grafik zusammen.
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.
Der MediaTek Helio G96 ist ein Mittelklasse Smartphone Prozessor der in vielen chinesischen Smartphones verbaut wird. Er wurde Ende 2021 vorgestellt und bietet einen für ARM Prozessoren typischen, hybriden Aufbau. 2 Performance CPU-Kerne vom Typ Cortex-A76 takten dabei mit 2,05 GHz. Es wird der ARMv8-A64 Befehlssatz unterstützt, der nativ 64 bit Befehle verarbeiten kann.
Unterstützt werden die Performance-Kerne von 6 kleineren CPU-Kernen, den so genannten Effizienz-Kernen. Diese basieren auf den kleineren Cortex-A55 Design und takten mit 2,0 GHz zudem etwas niedriger. Die CPU-Cluster können bei Bedarf im Verbund rechnen und arbeiten mit 8 Threads gleichzeitig.
Als interne Grafik kommt die ARM Mali-G57 MC2 zum Einsatz. Die Taktfrequenz der GPU liegt bei maximal 0,9 GHz. Über zwei Speicherkanäle kann Arbeitsspeicher bis zum Typ LPDDR4X-2133 an das System angebunden werden, die maximale Menge liegt bei 10 GB. Die Videocodecs H.264, H.265 / HEVC sowie der von z.B. YouTube genutzte VP9-Codec können über die Grafikeinheit in Hardware dekodiert werden. Dabei werden Frameraten von bis zu 60 fps in FullHD bzw. 120 fps in HD unterstützt.
Die maximal mögliche Displayauflösung liegt bei 2520x1080 Pixeln bei einer Wiederholfrequenz von 120 Hz. Der Systemspeicher kann über die UFS-Schnittstelle (UFS 2.2) angebunden werden, wobei die Geschwindigkeit weniger vom Smartphone Prozessor als mehr vom Typ des Speichers abhängt.
Der MediaTek Helio G96 kann Displays mit bis zu 120 Hz in FulHD+ Auflösung ansteuern. Die Konnectivität des SoC ist allerdings auf 4G beschränkt. Bluetooth wird bis zu der Version 5.2 unterstützt. Der MediaTek Helio G96 ermöglicht Aufnahmen der Kameras von bis zu 32 MP, neuartige Features wie z.B. Gesichtserkennung über eine künstliche Intelligenz sind vorhanden.
Gefertigt wird der Prozessor beim taiwanesischem Hersteller TSMC in einem 12 nm FinFet Fertigungsverfahren.