Intel Celeron N5105 | Intel Celeron J4125 | |
10 W | Max TDP | 10 W |
NA | Consommation électrique par jour (kWh) | NA |
NA | Coût de fonctionnement par jour | NA |
NA | Consommation d'énergie par an (kWh) | NA |
NA | Coût de fonctionnement par an | NA |
Intel Celeron N5105 vs Intel Celeron J4125

Le Intel Celeron N5105 fonctionne avec 4 cœurs et 4 threads CPU. Il fonctionne à 2.90 GHz base 2.60 GHz tous les cœurs tandis que le TDP est défini sur 10 W .Le processeur est connecté au socket du processeur BGA 1338 Cette version inclut 4.00 MB de cache L3 sur une seule puce, prend en charge 2 pour prendre en charge la DDR4-2933 et dispose de 3.0 PCIe Gen 8 . Tjunction reste en dessous de 105 °C degrés C. En particulier, Jasper Lake architecture est améliorée avec la 10 nm et prend en charge la VT-x, VT-x EPT, VT-d . Le produit a été lancé le Q1/2021

Le Intel Celeron J4125 fonctionne avec 4 cœurs et 4 threads CPU. Il fonctionne à 2.70 GHz base 2.70 GHz tous les cœurs tandis que le TDP est défini sur 10 W .Le processeur est connecté au socket du processeur BGA 1090 Cette version inclut 4.00 MB de cache L3 sur une seule puce, prend en charge 2 pour prendre en charge la DDR4-2400LPDDR4-2400 et dispose de 2.0 PCIe Gen 6 . Tjunction reste en dessous de -- degrés C. En particulier, Gemini Lake architecture est améliorée avec la 10 nm et prend en charge la VT-x, VT-x EPT, VT-d . Le produit a été lancé le Q4/2019
Intel Celeron N5105
Intel Celeron J4125
Comparer les détails
2.00 GHz | La fréquence | 2.00 GHz |
4 | Noyaux | 4 |
2.90 GHz | Turbo (1 noyau) | 2.70 GHz |
2.60 GHz | Turbo (tous les cœurs) | 2.70 GHz |
![]() |
Hyper-Threading | No |
![]() |
Overclocking | No ![]() |
normal | Architecture de base | normal |
Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) | GPU | Intel UHD Graphics 600 |
0.90 GHz | GPU (Turbo) | 0.75 GHz |
10 nm | La technologie | 10 nm |
0.90 GHz | GPU (Turbo) | 0.75 GHz |
12 | Version DirectX | 12 |
3 | Max. affiche | 3 |
DDR4-2933 | Mémoire | DDR4-2400LPDDR4-2400 |
2 | Canaux de mémoire | 2 |
Mémoire max | ||
![]() |
ECC | No ![]() |
1.50 MB | L2 Cache | -- |
4.00 MB | L3 Cache | 4.00 MB |
3.0 | Version PCIe | 2.0 |
8 | PCIe lanes | 6 |
10 nm | La technologie | 10 nm |
BGA 1338 | Prise | BGA 1090 |
10 W | TDP | 10 W |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | La virtualisation | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Q1/2021 | Date de sortie | Q4/2019 |
Cinebench R23 (Single-Core)
Cinebench R23 est le successeur de Cinebench R20 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test monocœur n'utilise qu'un seul cœur de processeur, la quantité de cœurs ou la capacité d'hyperthreading ne compte pas.
Cinebench R23 (Multi-Core)
Cinebench R23 est le successeur de Cinebench R20 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test multicœur implique tous les cœurs de processeur et tire un gros avantage de l'hyperthreading.
Cinebench R20 (Single-Core)
Cinebench R20 est le successeur de Cinebench R15 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test monocœur n'utilise qu'un seul cœur de processeur, la quantité de cœurs ou la capacité d'hyperthreading ne compte pas.
Cinebench R20 (Multi-Core)
Cinebench R20 est le successeur de Cinebench R15 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test multicœur implique tous les cœurs de processeur et tire un gros avantage de l'hyperthreading.
Cinebench R15 (Single-Core)
Cinebench R15 est le successeur de Cinebench 11.5 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test monocœur n'utilise qu'un seul cœur de processeur, la quantité de cœurs ou la capacité d'hyperthreading ne compte pas.
Cinebench R15 (Multi-Core)
Cinebench R15 est le successeur de Cinebench 11.5 et est également basé sur la suite Cinema 4. Cinema 4 est un logiciel utilisé dans le monde entier pour créer des formes 3D. Le test multicœur implique tous les cœurs de processeur et tire un gros avantage de l'hyperthreading.
Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateforme qui utilise fortement la mémoire système. Une mémoire rapide poussera beaucoup le résultat. Le test monocœur n'utilise qu'un seul cœur de processeur, la quantité de cœurs ou la capacité d'hyperthreading ne compte pas.
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateforme qui utilise fortement la mémoire système. Une mémoire rapide poussera beaucoup le résultat. Le test multicœur implique tous les cœurs de processeur et tire un gros avantage de l'hyperthreading.
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Les performances de calcul théoriques de l'unité graphique interne du processeur avec une précision simple (32 bits) dans GFLOPS. GFLOPS indique le nombre de milliards d'opérations en virgule flottante que l'iGPU peut effectuer par seconde.
Estimated results for PassMark CPU Mark
Certains des processeurs répertoriés ci-dessous ont été évalués par CPU-Comparison. Cependant, la majorité des processeurs n'ont pas été testés et les résultats ont été estimés par la formule propriétaire secrète de CPU-Comparison. En tant que tels, ils ne reflètent pas fidèlement les valeurs réelles de la marque du processeur Passmark et ne sont pas approuvés par PassMark Software Pty Ltd.

Estimation de l'utilisation électrique
