Intel Core i9-11900K | Intel Core i7-12700K | |
125 W | Max TDP | 125 W |
NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
Intel Core i9-11900K vs Intel Core i7-12700K

Intel Core i9-11900K работает с 8 и потоками CPU 16 Он работает на 5.30 GHz базовых 4.80 GHz всех ядрах, в то время как TDP установлен на 125 W .Процессор подключается к гнезду ЦП LGA 1200 Эта версия включает 16.00 MB кэша L3 на одном кристалле, поддерживает 2 для поддержки DDR4-3200 RAM и поддерживает 4.0 PCIe Gen 20 . Tjunction держится ниже 100 °C градусов C. В частности, Rocket Lake S Архитектура усовершенствована за 14 nm и поддерживает VT-x, VT-x EPT, VT-d . Продукт был запущен Q1/2021

Intel Core i7-12700K работает с 12 и потоками CPU 16 Он работает на 3.60 GHz (5.00 GHz) базовых 2.70 GHz (3.80 GHz) всех ядрах, в то время как TDP установлен на 125 W .Процессор подключается к гнезду ЦП LGA 1700 Эта версия включает 25.00 MB кэша L3 на одном кристалле, поддерживает 2 для поддержки DDR4-3200DDR5-4800 RAM и поддерживает 5.0 PCIe Gen 20 . Tjunction держится ниже 100 °C градусов C. В частности, Alder Lake S Архитектура усовершенствована за 10 nm и поддерживает VT-x, VT-x EPT, VT-d . Продукт был запущен Q4/2021
Intel Core i9-11900K
Intel Core i7-12700K
Сравнить детали
3.50 GHz | Частота | 3.60 GHz (5.00 GHz) |
8 | Ядра | 12 |
5.30 GHz | Турбо (1 ядро) | 3.60 GHz (5.00 GHz) |
4.80 GHz | Турбо (все ядра) | 2.70 GHz (3.80 GHz) |
![]() |
Hyper Threading | Yes ![]() |
![]() |
Разгон | Yes ![]() |
normal | Основная архитектура | hybrid (big.LITTLE) |
Intel UHD Graphics 750 | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
1.30 GHz | GPU (Турбо) | 1.50 GHz |
14 nm | Технологии | 10 nm |
1.30 GHz | GPU (Турбо) | 1.50 GHz |
12 | Версия DirectX | 12 |
3 | Максимум. отображает | 3 |
DDR4-3200 | объем памяти | DDR4-3200DDR5-4800 |
2 | Каналы памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | ||
![]() |
ECC | Yes ![]() |
4.00 MB | L2 Cache | 12.00 MB |
16.00 MB | L3 Cache | 25.00 MB |
4.0 | Версия PCIe | 5.0 |
20 | PCIe lanes | 20 |
14 nm | Технологии | 10 nm |
LGA 1200 | Разъем | LGA 1700 |
125 W | TDP | 125 W |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | Виртуализация | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Q1/2021 | Дата выхода | Q4/2021 |
Cinebench R23 (Single-Core)
Cinebench R23 является преемником Cinebench R20 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Одноядерный тест использует только одно ядро ЦП, количество ядер или способность к гиперпоточности не учитываются.
Cinebench R23 (Multi-Core)
Cinebench R23 является преемником Cinebench R20 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Многоядерный тест задействует все ядра ЦП и дает большое преимущество гиперпоточности.
Cinebench R20 (Single-Core)
Cinebench R20 является преемником Cinebench R15 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Одноядерный тест использует только одно ядро ЦП, количество ядер или способность к гиперпоточности не учитываются.
Cinebench R20 (Multi-Core)
Cinebench R20 является преемником Cinebench R15 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Многоядерный тест задействует все ядра ЦП и дает большое преимущество гиперпоточности.
Cinebench R15 (Single-Core)
Cinebench R15 является преемником Cinebench 11.5 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Одноядерный тест использует только одно ядро ЦП, количество ядер или способность к гиперпоточности не учитываются.
Cinebench R15 (Multi-Core)
Cinebench R15 является преемником Cinebench 11.5 и также основан на Cinema 4 Suite. Cinema 4 - это программное обеспечение, используемое во всем мире для создания трехмерных форм. Многоядерный тест задействует все ядра ЦП и дает большое преимущество гиперпоточности.
Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
Geekbench 5 - это кросс-платформенный тест, интенсивно использующий системную память. Быстрая память сильно подтолкнет результат. Одноядерный тест использует только одно ядро ЦП, количество ядер или способность к гиперпоточности не учитываются.
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 - это кросс-платформенный тест, интенсивно использующий системную память. Быстрая память сильно подтолкнет результат. Многоядерный тест задействует все ядра ЦП и дает большое преимущество гиперпоточности.
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Теоретическая вычислительная производительность внутреннего графического блока процессора с простой точностью (32 бита) в GFLOPS. GFLOPS указывает, сколько миллиардов операций с плавающей запятой iGPU может выполнять в секунду.
Estimated results for PassMark CPU Mark
Некоторые из перечисленных ниже процессоров были протестированы с помощью CPU-Comparison. Однако большинство процессоров не тестировалось, и результаты оценивались по секретной запатентованной формуле CPU-Comparison. Как таковые, они неточно отражают фактические значения оценок ЦП Passmark и не одобрены PassMark Software Pty Ltd.
Monero Hashrate kH/s
Криптовалюта Monero использует алгоритм RandomX с ноября 2019 года. Этот алгоритм PoW (доказательство работы) может быть эффективно рассчитан только с использованием процессора (CPU) или видеокарты (GPU). Алгоритм CryptoNight использовался для Monero до ноября 2019 года, но его можно было рассчитать с помощью ASIC. RandomX извлекает выгоду из большого количества ядер ЦП, кеша и быстрого подключения памяти через как можно больше каналов памяти.

Оценка использования электроэнергии
