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Prozessoren (CPUs) » CPUs (521 Produkte)

(mind. 3 Zeichen nötig)

Intel Core Ultra 7 270K Plus, 8P+16E/24T, 3.70-5.50GHz, boxed ohne Kühler

BX80768270K
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
24 (8+16)
Turbotakt
5.50GHz
Basistakt
3.70GHz (P) / 3.20GHz (E)
TDP
125W PL1 / 250W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i5-14600K, 6P+8E/20T, 3.50-5.30GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514600K
Kerne
14 (6P+8E)
Threads
20 (12+8)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
3.50GHz (P) / 2.60GHz (E)
TDP
125W PL1 / 181W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core i7-14700K, 8P+12E/28T, 3.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514700K
Kerne
20 (8P+12E)
Threads
28 (16+12)
Turbotakt
5.60GHz
Basistakt
3.40GHz (P) / 2.50GHz (E)
TDP
125W PL1 / 253W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core Ultra 5 225, 6P+4E/10T, 3.30-4.90GHz, boxed

BX80768225
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
10 (6+4)
Turbotakt
4.90GHz
Basistakt
3.30GHz (P) / 2.70GHz (E)
TDP
65W PL1 / 121W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i9-14900KF, 8P+16E/32T, 3.20-6.00GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514900KF
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
32 (16+16)
Turbotakt
6.00GHz
Basistakt
3.20GHz (P) / 2.40GHz (E)
TDP
125W PL1 / 253W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core Ultra 5 250K Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, boxed ohne Kühler

BX80768250K
Kerne
18 (6P+12E)
Threads
18 (6+12)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
4.20GHz (P) / 3.30GHz (E)
TDP
125W PL1 / 159W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i5-14400F, 6P+4E/16T, 2.50-4.70GHz, boxed

BX8071514400F
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
16 (12+4)
Turbotakt
4.70GHz
Basistakt
2.50GHz (P) / 1.80GHz (E)
TDP
65W PL1 / 148W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i5-12400F, 6P/12T, 2.50-4.40GHz, boxed

BX8071512400F
Kerne
6 (6P)
Threads
12
Turbotakt
4.40GHz
Basistakt
2.50GHz
TDP
65W PL1 / 117W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core Ultra 9 285K, 8P+16E/24T, 3.70-5.70GHz, boxed ohne Kühler

BX80768285K
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
24 (8+16)
Turbotakt
5.70GHz
Basistakt
3.70GHz (P) / 3.20GHz (E)
TDP
125W PL1 / 250W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i5-14500, 6P+8E/20T, 2.60-5.00GHz, boxed

BX8071514500
Kerne
14 (6P+8E)
Threads
20 (12+8)
Turbotakt
5.00GHz
Basistakt
2.60GHz (P) / 1.90GHz (E)
TDP
65W PL1 / 154W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core i5-14600KF, 6P+8E/20T, 3.50-5.30GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514600KF
Kerne
14 (6P+8E)
Threads
20 (12+8)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
3.50GHz (P) / 2.60GHz (E)
TDP
125W PL1 / 181W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i5-14400, 6P+4E/16T, 2.50-4.70GHz, boxed

BX8071514400
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
16 (12+4)
Turbotakt
4.70GHz
Basistakt
2.50GHz (P) / 1.80GHz (E)
TDP
65W PL1 / 148W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 730

Intel Core i7-14700KF, 8P+12E/28T, 3.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514700KF
Kerne
20 (8P+12E)
Threads
28 (16+12)
Turbotakt
5.60GHz
Basistakt
3.40GHz (P) / 2.50GHz (E)
TDP
125W PL1 / 253W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i5-12400F, 6P/12T, 2.50-4.40GHz, tray

CM8071504555318 / CM8071504650609
Kerne
6 (6P)
Threads
12
Turbotakt
4.40GHz
Basistakt
2.50GHz
TDP
65W PL1 / 117W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i3-12100, 4P/8T, 3.30-4.30GHz, tray

CM8071504651012
Kerne
4 (4P)
Threads
8
Turbotakt
4.30GHz
Basistakt
3.30GHz
TDP
60W PL1 / 89W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 730

Intel Core Ultra 5 250K Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, tray

AT807683B9B4886
Kerne
18 (6P+12E)
Threads
18 (6+12)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
4.20GHz (P) / 3.30GHz (E)
TDP
125W PL1 / 159W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i9-14900K, 8P+16E/32T, 3.20-6.00GHz, boxed ohne Kühler

BX8071514900K
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
32 (16+16)
Turbotakt
6.00GHz
Basistakt
3.20GHz (P) / 2.40GHz (E)
TDP
125W PL1 / 253W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core Ultra 5 250KF Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, tray

AT807683B9B4887
Kerne
18 (6P+12E)
Threads
18 (6+12)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
4.20GHz (P) / 3.30GHz (E)
TDP
125W PL1 / 159W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core Ultra 5 245KF, 6P+8E/14T, 4.20-5.20GHz, boxed ohne Kühler

BX80768245KF
Kerne
14 (6P+8E)
Threads
14 (6+8)
Turbotakt
5.20GHz
Basistakt
4.20GHz (P) / 3.60GHz (E)
TDP
125W PL1 / 159W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core Ultra 5 235, 6P+8E/14T, 3.40-5.00GHz, boxed

BX80768235
Kerne
14 (6P+8E)
Threads
14 (6+8)
Turbotakt
5.00GHz
Basistakt
3.40GHz (P) / 2.90GHz (E)
TDP
65W PL1 / 121W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i7-14700F, 8P+12E/28T, 2.10-5.40GHz, boxed

BX8071514700F
Kerne
20 (8P+12E)
Threads
28 (16+12)
Turbotakt
5.40GHz
Basistakt
2.10GHz (P) / 1.50GHz (E)
TDP
65W PL1 / 219W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i5-14400 (C0), 6P+4E/16T, 2.50-4.70GHz, tray

CM8071505093012
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
16 (12+4)
Turbotakt
4.70GHz
Basistakt
2.50GHz (P) / 1.80GHz (E)
TDP
65W PL1 / 148W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 730

Intel Core Ultra 7 265KF, 8P+12E/20T, 3.90-5.50GHz, boxed ohne Kühler

BX80768265KF
Kerne
20 (8P+12E)
Threads
20 (8+12)
Turbotakt
5.50GHz
Basistakt
3.90GHz (P) / 3.30GHz (E)
TDP
125W PL1 / 250W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core i5-14400 (B0), 6P+4E/16T, 2.50-4.70GHz, tray

CM8071504821112
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
16 (12+4)
Turbotakt
4.70GHz
Basistakt
2.50GHz (P) / 1.80GHz (E)
TDP
65W PL1 / 148W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 730

Intel Core Ultra 5 250KF Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, boxed ohne Kühler

BX80768250KF
Kerne
18 (6P+12E)
Threads
18 (6+12)
Turbotakt
5.30GHz
Basistakt
4.20GHz (P) / 3.30GHz (E)
TDP
125W PL1 / 159W PL2
Grafik (iGPU)
ohne Grafik

Intel Core Ultra 7 270K Plus, 8P+16E/24T, 3.70-5.50GHz, tray

AT807683B9B4884
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
24 (8+16)
Turbotakt
5.50GHz
Basistakt
3.70GHz (P) / 3.20GHz (E)
TDP
125W PL1 / 250W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i7-14700, 8P+12E/28T, 2.10-5.40GHz, boxed

BX8071514700
Kerne
20 (8P+12E)
Threads
28 (16+12)
Turbotakt
5.40GHz
Basistakt
2.10GHz (P) / 1.50GHz (E)
TDP
65W PL1 / 219W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core i5-12600K, 6P+4E/16T, 3.70-4.90GHz, boxed ohne Kühler

BX8071512600K
Kerne
10 (6P+4E)
Threads
16 (12+4)
Turbotakt
4.90GHz
Basistakt
3.70GHz (P) / 2.80GHz (E)
TDP
125W PL1 / 150W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 770

Intel Core Ultra 9 285, 8P+16E/24T, 2.50-5.60GHz, boxed

BX80768285
Kerne
24 (8P+16E)
Threads
24 (8+16)
Turbotakt
5.60GHz
Basistakt
2.50GHz (P) / 1.90GHz (E)
TDP
65W PL1 / 182W PL2
Grafik (iGPU)
Intel Graphics

Intel Core i3-14100, 4P/8T, 3.50-4.70GHz, boxed

BX8071514100
Kerne
4 (4P)
Threads
8
Turbotakt
4.70GHz
Basistakt
3.50GHz
TDP
60W PL1 / 110W PL2
Grafik (iGPU)
Intel UHD Graphics 730

CPUs – Der richtige Prozessor für jeden Einsatzzweck

Von: 100% redaktionell verfasster Inhalt
Logos von Intel und AMD
Intel zählt zusammen mit AMD zu den großen zwei CPU-Herstellern weltweit. ©SNEHIT PHOTO/Shutterstock.com

Kaum eine Komponente prägt die Leistungsfähigkeit eines Computers so stark wie die CPU (abgekürzt aus dem engl. Central Processing Unit), umgangssprachlich auch Prozessor genannt. Vergleichen kann man sie mit dem Dirigenten eines Orchesters. Genauso, wie dieser den Einsatz aller Instrumente, den Rhythmus und den Takt vorgibt, führt die CPU Programme aus, verarbeitet Daten und koordiniert das Zusammenspiel aller anderen Hardware-Komponenten. Trotz ihrer zentralen Rolle bleibt ihre Funktionsweise für viele Nutzer abstrakt – selbst für erfahrene Anwender, die täglich mit leistungsstarken Prozessoren arbeiten.

Die Bezeichnung Prozessor ist eigentlich ungenau und stammt aus der Zeit, in der Prozessoren rein für die Rechenaufgaben zuständig waren. Aktuelle Modelle beinhalten aber nicht nur Rechenkerne, auch Grafik- und/oder RAM-Lösungen finden sich auf sehr kleinem Raum in den Architekturen moderner CPUs.

Dieser Ratgeber hat nicht den Anspruch, alle Facetten dieses exhaustiven Themas zu beleuchten und auch nicht, die komplexen technischen Vorgänge vollständig zu erklären. Willst du aber beim neuen Prozessor deines Rechners eine gute Wahl treffen, geben wir dir eine solide Einordnung aktueller Modelle und Entwicklungen. Und für Einsteiger in dieses komplexe Thema auch die eine oder andere praktische Empfehlung.

CPUs nach Marktsegment

Für verschiedene Geräteklassen gibt es, wenig überraschend, verschiedene Prozessoren. Je nach ihrem intendierten Einsatzgebiet und der dadurch benötigten Leistung, gliedern sich Intels und AMDs Prozessoren in mehrere Segmente. Im Angebot an Desktop-Prozessoren finden sich CPUs für High-End- und Mainstream-Nutzer, genauso wie leistungsstärkere Varianten für den professionellen Einsatz, etwa in Rechnern, die in Industrie, Medizin oder allgemein in der Forschung eingesetzt werden, überall dort, wo komplexe Berechnungen mit sehr großen Datenmengen nötig sind.

Desktop (HEDT und Mainstream)

Intel gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern von Desktop-Prozessoren und prägt maßgeblich die Entwicklung moderner PC-Architekturen. Die bekanntesten Produktreihen sind die Intel Core i-Prozessoren, ihrerseits unterteilt in Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 und Intel Core i9, die sich in Leistung, Kernanzahl und Einsatzgebiet unterscheiden. Während Core-i3-Modelle vor allem für einfache Office- und Alltagsaufgaben ausgelegt sind, richten sich Core-i7- und Core-i9-Prozessoren an anspruchsvolle Nutzer:innen wie Content-Creator:innen, Entwickler:innen und Gamer:innen.

Junge Frau filmz sich vor einem Ringlicht.
Content-Creator:innen brauchen nicht nur ein gutes Licht-Setup, sondern auch viel rechenpower für die Bearbeitung ihrer Fotos und Reels. ©PeopleImages/Shutterstock.com

AMD hat sich ebenfalls als einer der wichtigsten Anbieter von Desktop-Prozessoren etabliert und den Markt durch innovative Architekturen maßgeblich geprägt. Die bekanntesten Produktreihe ist Ryzen, unterteilt in Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 und Ryzen 9. Ryzen-3-Modelle sind vor allem für einfache Alltags- und Office-Anwendungen gedacht, Ryzen-7- und Ryzen-9-Prozessoren für anspruchsvolle Nutzer wie Gamer:innen, Content Creator:innen und professionelle Anwender:innen.

Moderne Intel-Desktop-CPUs setzen auf eine hybride Architektur, die leistungsstarke Performance-Kerne mit energiesparenden Effizienz-Kernen kombiniert. Dieses Design ermöglicht es, rechenintensive Aufgaben schnell auszuführen und gleichzeitig den Energieverbrauch bei Hintergrundprozessen zu reduzieren. Ergänzt wird dies durch Technologien wie Hyper-Threading, Turbo Boost und mehrstufige Cache-Hierarchien, die die Gesamtleistung weiter steigern.

Moderne AMD-Desktop-Prozessoren basieren auf der Zen-Architektur, die für hohe Pro-Takt-Leistung und effiziente Parallelisierung optimiert ist. Durch den Einsatz eines Chiplet-Designs lassen sich viele Rechenkerne flexibel kombinieren, was insbesondere bei Multi-Thread-Anwendungen deutliche Leistungsvorteile bringt. Technologien wie Simultaneous Multithreading (SMT), Precision Boost und große Cache-Strukturen tragen zusätzlich zur hohen Rechenleistung bei.

Ein weiterer Vorteil vieler Intel-Desktop-Prozessoren ist die integrierte Grafikeinheit, die für alltägliche Anwendungen ausreichend Leistung bietet und den Betrieb ohne dedizierte Grafikkarte erlaubt. In Kombination mit breiter Mainboard-Unterstützung und regelmäßigen Architektur-Updates bleiben Intel-CPUs eine zentrale Wahl für vielseitige Desktop-Systeme.

Aktuelle AMD-CPUs sind auch als sogenannte APUs mit integrierter Grafikeinheit erhältlich, die sich für kompakte Systeme und kosteneffiziente Builds eignen. Dank guter Aufrüstbarkeit haben sich AMD-Desktop-Prozessoren als flexible und leistungsstarke Grundlage moderner PC-Systeme etabliert.

Content-Creator:innen, Entwickler:innen oder Enthusiast:innen brauchen mehr Leistung als Otto Normalverbraucher. Für sie bietet Intel die Linie Core X an. Dabei handelt es sich um HEDT (High-End Desktop) – Prozessoren. Diese sind gemacht für leistungsstarke Desktop-Computer, die die Leistung von Standard-PCs übertreffen und sich zwischen Mainstream-Consumer-Modellen und echten Workstation-Chips bewegen. Aktuell stagniert die Entwicklung von Intels Core-X-Linie, weswegen Interessent:innen in diesem Segment eher beim Konkurrenten AMD in dessen Threadripper-Reihe fündig werden.

HEDT-CPUs sind eine gute Wahl für professionelle Content Creation (Videobearbeitung, 3D-Rendering), für wissenschaftliche Anwendungen, die massive Parallelität benötigen (Simulationen, Statistiken) oder für Enthusiast:innen mit extremen Anforderungen (und entsprechendem Budget). CPUs aus AMDs Threadripper-Linie stellen im Vergleich zu den Mainstream-CPUs mehr Leitungen und Bandbreite für Grafikkarten, RAM, SSDs und andere Erweiterungskarten zur Verfügung.

Embedded CPUs

Eine Embedded-CPU (aus dem engl. embedded, also eingebettet) ist allgemein in ein meist technisches Umfeld eingebunden und für Aufgaben wie Überwachung, Steuerung oder Datenverarbeitung zuständig. Dazu zählen die Recheneinheiten in Smart-Geräten wie Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen oder Autos. In unserem Fall geht es um etwas größere Systeme, Embedded-PCs, die mit einer entsprechenden CPU ausgestattet sind. Typische Einsatzgebiete dieser Embedded-PCs sind industrielle Anwendungen. Sie kommen auch in Fahrzeugen oder in der Medizintechnik vor. Ein Beispiel der medizinalen Nutzung wären die nötigen Recheneinheiten für Ultraschall, Computer- oder Magnetresonanztomographie.

Radiologin begleitet Patienten zu einer Untersuchung.
Medizinische Untersuchungen setzen mittlerweile erhebliche Rechenpower voraus. ©Iryna Inshyna/Shutterstock.com

Embedded-CPUs von Intel sind, genauso wie ihre Gegenparts von AMD besonders ausfallsicher. Dazu garantieren Hersteller eine lange Verfügbarkeit der Komponenten. Der Vorteil liegt auf der Hand, denn ist ein System betriebsbereit, müssen Entwickler die Hard- und Software nicht nach kurzer Zeit wieder anpassen. So entfallen auch eventuell nötige, kostspielige Re- oder Neuzertifizierungen. Gleichzeitig sind diese Embedded-CPUs aber so gut wie irrelevant für Privatanwender:innen.

Workstation

Eine Workstation ist ein leistungsstarker Computer, konzipiert für professionelle und rechenintensive Aufgaben wie 3D-Modellierung, Ingenieurwesen, wissenschaftliche Forschung oder Videobearbeitung. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen PC verfügt sie über High-End-Prozessoren, viel Arbeitsspeicher, leistungsstarke Grafikkarten und ist auf Zuverlässigkeit und Stabilität optimiert. Für diese Gerätekategorie bietet Intel spezielle, besonders leistungsstarke Workstation-CPUs aus der Serie Intel Xeon, an. Im Angebot von AMD finden wir Workstation-CPUs aus der Serie AMD Threadripper.

Server

Speziell für Rechenzentren und Cloud-Anwendungen stellt AMD auch CPUs für Server, die auf lange Betriebszeit, Ausfallsicherheit und Bearbeitung großer Datenmengen ausgelegt sind, her. Der Name dieser Server-CPUs ist Epyc.

Architektur der CPU

Die Architektur eines Prozessors beschreibt den grundlegenden Entwurf, wie die CPU Befehle verarbeitet, Daten speichert und mit anderen Komponenten kommuniziert. Im Laufe der Jahre haben Intel und AMD zahlreiche verschiedene Architekturen entwickelt.

In der Geschichte von Intel ist die 2012 eingeführte Sandy-Bridge-Architektur bedeutend. Im Vergleich zu früheren Generationen, integrierte Sandy Bridge zum ersten Mal die Grafikeinheit direkt in den Prozessor-Chip und ermöglichte den ersten Intel-SoC (engl. system on a chip). Alle Architekturen seitdem hielten an diesem Prinzip fest.

Einen anderen wichtigen Meilenstein, die größte architektonische Veränderung der jüngsten Geschichte, stellt die Alder-Lake-Architektur dar. Intel führte Ende 2021 die ersten Hybrid-Designs ein und verbaute in seinen CPUs fortan zwei Arten von Kernen:

  • Performance-Kerne/ primäre Kerne (P-Cores): leistungsstärkste Kerne, optimiert für Einzel-Thread-Leistung und anspruchsvolle Aufgaben mit Unterstüzung für Hyper-Threading
  • Effizienz-Kerne/ sekundäre Kerne (E-Cores): kleinere, energieeffizientere Kerne, optimiert für Multi-Tasking und Hintergrundprozesse.

Die Geschichte der AMD-Prozessorarchitekturen lässt sich grob in drei Haupt-Abschnitte unterteilen: die K-Serie (Pionierarbeit und 64-Bit), die Bulldozer-Familie (Modul-Design) und die aktuelle Zen-Architektur.

Zwischen 2003-2010 produzierte AMD die K-Serie. Diese Architekturen waren zu ihrer Zeit hocherfolgreich und setzten wichtige Standards im PC-Markt. Dieser Periode verdanken wir den Befehlssatz für 64-bit-Systeme, der im Nachhinein auch von Intel übernommen und somit im Massenmarkt etabliert worden ist. Auch eine Neuerung dieser Periode: der Speichercontroller wurde direkt in die CPU integriert (statt auf dem Chipsatz), was die Speicherlatenz deutlich verbesserte.

Ansicht eines Serverraums
Die CPUs aus AMDs Epyc-Familie treiben große Datenzentren und/ oder Serverfarmen an. ©Sashkin/Shutterstock.com

Die Bulldozer-Architektur (2011-2017) war ein radikaler Versuch, die Kern-Struktur neu zu definieren. AMD schickte sich an, durch eine höhere Anzahl von (schwächeren) Kernen zu punkten, was in der Praxis oft nicht gelang, da viele Anwendungen die Kerne nicht optimal nutzen konnten.

2017 schließlich fiel der Startschuss für die Zen-Architektur, die mittlerweile aktuell in der 5. Generation angekommen ist. Sie stellt die Basis aller modernenAMD Ryzen, Threadripper und Epyc CPUs dar.

Die neuesten Entwicklungen beider Hersteller setzen auf Chiplet-Design. Chiplets kannst du dir grundsätzlich wie kleine LEGO-Bausteine vorstellen, die miteinander frei kombiniert werden können. Jeder Bestandteil der CPU kann somit einzeln hinzugefügt und damit für den intendierten Verwendungszweck optimiert werden, ohne Rücksicht auf die Generationsunterschiede der einzelnen Komponenten zu nehmen.

Bedeutung der CPU-Namen – was verraten dir Serien und Suffixe?

Bei Intel beschreiben die Bezeichnungen i3, i5, i7 und i9 Leistungsklassen innerhalb einer bestimmten Generation, nicht die Architektur selbst. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick:

Serie

Eigenschaften (innerhalb gleicher Generation)

Einsatzszenario

Core (Ultra) 3

4-6 Kerne (oft nur P-Cores), kleinerer Cache, oft kein oder niedrigerer Turbo-Boost

Einstieg in die Mittelklasse: Alltagsaufgaben, Büro-PC, einfaches Multitasking

Core (Ultra) 5

6-10 Kerne (oft P- und E-Cores), größerer Cache, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mittelklasse: Gaming (Mittelklasse), Produktivität, anspruchsvolleres Multitasking

Core (Ultra) 7

8-12 Kerne (viele P- und E-Cores), größerer Cache, höhere Taktraten

Performance: anspruchsvolles Gaming (High-End), Video- und Bildbearbeitung, 3D-Rendering

Core (Ultra) 9

bis zu 18 Kerne, größter Cache, höchste Taktraten und Boost-Frequenzen

Top-Performance: professionelle Content Creation, Workstations, Enthusiast:innen-Gaming

Xeon

Fokus auf Stabilität, ECC-Speicherunterstützung, viele Kerne

Server und Workstation: Professionelle Anwendungen (Datenbanken, Rendering, Cloud)

Generationen und Namensschema: Seit 2023 gilt bei Intel ein neues Namensschema:

  • Wegfall des “i” im Namen – z.B. statt Core i5 heißt es jetzt Core 5
  • Mainstream-CPUs heißen jetzt Intel Core (früher Intel Core i)
  • CPUs mit KI-Unterstützung heißen Intel Core Ultra

Um die Leistungsklasse eines Modells schnell einschätzen zu können, kannst du auch auf den Suffix/ die Endung des Namens schauen. Unsere Übersicht zeigt dir die gängigen Endungen der Intel CPUs sowohl für Desktops als auch für Notebooks:

Endung

Bedeutung

K

Unlocked (übertaktbar), hohe Leistung (Desktop)

F

Fehlende integrierte Grafik (Desktop, benötigt separate Grafikkarte)

KF

K und F (Desktop, übertaktbar, keine integrierte Grafik)

H

High Performance Graphics (Notebook, gute Leistung)

U

Ultra Low Power (Notebook, maximale Effizienz/Akku)

HX

High-End Extreme (Notebook, unkompromittierte Leistung)

Die Übersicht der AMD-Prozessoren, Codenamen und CPU-Familien ist sehr umfangreich, da AMD über viele Jahre verschiedene Architekturen und Märkte bedient hat. Unser Fokus liegt auf den Vertretern der modernen Architekturen (Zen). Diese werden primär unter den Namen Ryzen (Desktop/Mobile), Ryzen Threadripper (High-End-Desktop/Workstation) und Epyc (Server) vermarktet.

Die Bezeichnungen Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 und Ryzen 9 beschreiben, wie bei Intel, Leistungsklassen innerhalb einer bestimmten Generation, nicht die Architektur selbst. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick:

Serie

Eigenschaften (innerhalb gleicher Generation)

Einsatzszenario

Athlon

wenig Cache, niedrige Taktraten

Einsteiger, sehr günstig: einfache Office- und Internetanwendungen

Ryzen 3

kleinerer Cache, oft kein oder niedrigerer Turbo-Boost

Einstieg in die Mittelklasse: Alltagsaufgaben, Büro-PC, einfaches Multitasking

Ryzen 5

größerer Cache, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mittelklasse: Gaming (Mittelklasse), Produktivität, anspruchsvolleres Multitasking

Ryzen 7

größerer Cache, höhere Taktraten

Performance: anspruchsvolles Gaming (High-End), Video- und Bildbearbeitung, 3D-Rendering

Ryzen 9

größter Cache, höchste Taktraten und Boost-Frequenzen

High-End: professioneller Content Creation, Workstations, Enthusiasten-Gaming

Threadripper

Fokus auf Stabilität, Speicherunterstützung, viele Kerne

Workstation: Professionelle Anwendungen (Datenbanken, Rendering, Cloud)

Auch hier kannst du auf den Suffix/ die Endung des Namens schauen, um die Leistungsklasse eines Modells schnell einschätzen zu können. Unsere Übersicht zeigt dir die gängigen Endungen der AMD-CPUs sowohl für Desktops als auch für Notebooks:

Endung

Bedeutung

X

höhere Taktrate (Desktop)

X3D

mit speziellem 3D-Cache, für Gaming geeignet (Desktop)

G

mit integrierter Grafik (Desktop)

U

Ultra Low Power (Notebook, gute Leistung)

H

High Performance (Notebook, maximale Effizienz/Akku)

HX

High-End Extreme (Notebook, unkompromittierte Leistung)

Kerne und Threads – so löst die CPU ihre Aufgaben auf effiziente Weise

Ein Kern, ein Thread (also eine Aufgabe) – lange Zeit galt diese Formel. Wolltest du mehr Leistung, also mehr gleichzeitig verarbeitete Aufgaben, musstest du mehr Kerne einsetzen. Die Anzahl der Kerne und Threads ist entscheidend für die Multitasking- und parallele Verarbeitungsleistung eines Prozessors. Dabei ist es wichtig, zwischen den physischen Kernen und den logischen Threads zu unterscheiden. Wir erklären dir, was diese bedeuten.

Mann arbeitet in einem Labor am Computer.
Ist der Rechner beim 3D-Rendering langsam? Vielleicht können mehr Kerne für Beschleunigung sorgen. ©Melting Films/Shutterstock.com

Kerne – die physischen Recheneinheiten

Ein Kern (Core) ist die grundlegende, physische Recheneinheit innerhalb der CPU. Du kannst ihn dir als kleines, eigenständiges Gehirn vorstellen, das Befehle verarbeitet und Berechnungen durchführt. Dabei hat jeder Kern seine eigenen Verarbeitungskomponenten und kann unabhängig von den anderen Kernen Aufgaben verarbeiten. Also je mehr Kerne ein Prozessor hat, desto mehr verschiedene Aufgaben oder Teile einer komplexen Aufgabe kann er gleichzeitig und echt parallel bearbeiten. Dies ist besonders wichtig für Multitasking (wie etwa gleichzeitiges Surfen, Musik-Streaming und Dokumentenverarbeitung, um die üblichsten Anwendungsbeispiele zu nennen), sowie für rechenintensive Anwendungen (z.B. Videobearbeitung, 3D-Modellierung).

Intels Lösung für mehr Leistung ist die Hybrid-Architektur mit zwei Arten von Kernen: primäre Kerne (oder Performance Cores), die dank Hyperthreading zwei Threads gleichzeitig ausführen können und sekundäre Kerne (oder Efficiency Cores), die jeweils einen Thread ausführen.

Kern-Typ

P-Cores (Performance-Cores)

E-Cores (Efficiency-Cores)

Zweck

maximale Single-Thread-Leistung

hohe Effizienz bei geringem Verbrauch

Aufgaben

anspruchsvolle/ Vordergrund-Aufgaben (Spiele, Rendering)

Hintergrund-Aufgaben (Updates, E-Mail-Synchronisation)

Threads

unterstützen Hyper-Threading (2 Threads pro Kern)

unterstützen kein Hyper-Threading (1 Thread pro Kern)

AMDs Lösung für mehr Leistung ist das Simultaneous Multi-Threading (SMT): zwei Threads können gleichzeitig ausgeführt werden.

Junge Frau arbeitet an einem Desktop-PC aus den 90er Jahren.
Die Anzahl der Kerne einer CPU hat sich seit den späten 90er Jahren genauso vergrößert, wie die Leistung der CPUs insgesamt. ©Gorodenkoff/Shutterstock.com

Threads - Die logischen Aufgabenpfade

Ein Thread ist eine Sequenz von Anweisungen, die von einem Kern ausgeführt werden. Das Betriebssystem unterteilt Programme in diese Threads, um sie parallel auf die verfügbaren Kerne zu verteilen.

AMD implementiert die Technik des Simultaneous Multithreading (SMT). Diese ermöglicht es einem physischen Kern, sich für das Betriebssystem wie zwei logische Kerne zu verhalten. Das heißt, ein einzelner Core kann zwei Threads gleichzeitig verwalten. Die Leistung des Kerns wird zwar nicht verdoppelt, aber die Gesamtleistung des Prozessors bei stark parallelisierten Aufgaben (Multitasking) kann gesteigert werden, da die Auslastung der physischen Hardware verbessert wird.

Wie ist die Herstellerangabe bezüglich Kernen und Threads bei AMD zu lesen? Die Gesamtanzahl der Threads (logischen Prozessoren) in einem modernen AMD-Prozessor setzt sich wie folgt zusammen:

  • **Gesamt-Threads = (Cores x 2) Konkretes Beispiel: Ein Prozessor hat laut Datenblatt:
  • 8 Cores (mit SMT): 8 x 2 = 16 Threads Die Spezifikation lautet daher: 8 Kerne und 16 Threads.

Intel implementiert die gleiche Technik unter dem Namen Hyperthreading. Bei stark parallelisierten Aufgaben (Multitasking) kann die Proizessorleistung um typischerweise 20 % bis 30 % gesteigert werden.

Wie ist die Herstellerangabe bezüglich Kernen und Threads bei Intel zu lesen? Die Gesamtanzahl der Threads (logischen Prozessoren) in einem modernen Intel-Prozessor setzt sich wie folgt zusammen:

  • Gesamt-Threads = (P-Cores x 2) + (E-Cores x 1) Konkretes Beispiel: Ein Prozessor hat laut Datenblatt:
  • 8 P-Cores (mit Hyperthreading): 8 x 2 = 16 Threads
  • 8 E-Cores (ohne Hyperthreading): 8 x 1 = 8 Threads
  • Gesamt-Threads = 16 + 8 = 24 Die Spezifikation lautet daher: 16 Kerne (8P + 8E) und 24 Threads.

Basistakt und Turbotakt

Die Taktfrequenzen eines Intel- oder AMD-Prozessors geben an, wie schnell seine Kerne Befehle verarbeiten können. Sie werden in Gigahertz (GHz) gemessen und bestimmen die Anzahl der Zyklen pro Sekunde (1 GHz = 1 Milliarde Zyklen pro Sekunde). Beide Hersteller geben bei modernen CPUs in der Regel zwei Hauptfrequenzen an, die das Leistungsspektrum definieren: die Basistaktfrequenz und die maximale Turbo-Taktfrequenz.

Die Basistaktfrequenz (Base Clock)

Die Basistaktfrequenz ist die vom Hersteller garantierte Mindestgeschwindigkeit der CPU unter normaler Arbeitslast. Sie repräsentiert die Frequenz, die der Prozessor dauerhaft auf allen Kernen aufrechterhalten kann, wenn er mit seiner spezifizierten Grundleistung betrieben wird. Wenn die Kühlung deines Systems adäquat ist, sollte diese Frequenz immer erreicht werden, auch bei anhaltender hoher Last (z. B. beim Rendern oder Kompilieren). Bei Hybrid-Architekturen haben die sparsameren E-Cores eine eigene, oft niedrigere Basistaktfrequenz.

Frau arbeitet mit einem Design-Programm am PC.
Design-Programme gehören zu den anspruchsvollen Aufgaben, die sowohl von hoher Kernanzahl als auch hoher Taktfrequenz profitieren. ©Gorodenkoff/Shutterstock.com

Die Turbo-Taktfrequenz (Turbo Boost bzw. Precision Boost)

Die Turbo-Taktfrequenz ist die dynamische Höchstgeschwindigkeit, die der Prozessor kurzzeitig oder auf einzelnen Kernen erreichen kann, um die Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben zu steigern. Beansprucht die Arbeitslast nur wenige Kerne (z. B. im Büroalltag) und arbeitet die CPU unter ihren thermischen und elektrischen Grenzwerten (Temperatur, Stromverbrauch, etc.), erhöht der Prozessor automatisch die Taktfrequenz über die Basis hinaus. Intel nutzt hierfür die eigene Turbo Boost Technology. AMD nennt seine Implementierung Precision Boost Technology.

Sowohl Turbo Boost als auch Precision Boost sind dynamisch. Die angegebenen Maximalwerte (z. B. 6.0 GHz) sind die höchsten möglichen Frequenzen, die typischerweise nur kurzzeitig und nur auf einem oder zwei der schnellsten Kerne erreicht werden. Die tatsächliche Frequenz wird niedriger sein. Leistungsstarke Modelle benötigen darüber hinaus ebenfalls leistungsstarke Kühllösungen, um ihre hohen Taktfrequenzen zu erreichen und halten.

TDP – so viel Wärme produziert deine CPU

Nimmt der Prozessor Strom auf, um seine Berechnungen auszuführen, entsteht dabei eine nicht vernachlässigbare Menge an Wärme. Wer seine Hand auf das Gehäuse eines Rechners legt, der unter Volllast arbeitet, spürt sie deutlich. Es können Temperaturen rund um den Siedepunkt oder höher entstehen. Dementsprechend musst du wissen, mit welcher Wärmeentwicklung konkret zu rechnen ist, um eine adäquate Kühllösung zu haben.

Detailansicht einer Wasserkühlung mit blauem Rücklicht.
Soll der Prozessor übertakten, erzeugt er viel Wärme. Eine Wasserkühlung (wie im Bild) schafft Abhilfe, ist aber im Normalfall nicht nötig, denn in den meisten Szenarios reicht die Leistung von Luftkühlern ab. ©Lucas Koenig/Shutterstock.com

Die TDP von Notebook-CPUs ist immer kleiner als die der Desktop-Gegenstücke. Wegen der geringen Bauhöhe von Notebooks haben diese nur sehr begrenzte Kühlkapazitäten. Auch müssen sie möglichst akkuschonend arbeiten.

Die TDP (engl. thermal design power) ist ein wichtiger Wert, der in Watt (W) angegeben wird und die maximale Wärmemenge beschreibt, die ein Prozessor unter realistischer, anhaltender Last erzeugen kann. Die TDP ist kein direkter Messwert für den tatsächlichen Stromverbrauch, obwohl sie oft damit korreliert. Hauptzweck der TDP ist eine korrekte Auslegung des Kühlsystems, um zu verhindern, dass die CPU im Betrieb überhitzt und dadurch gezwungen wird, ihre Leistung zu drosseln.

Sowohl Intel als auch AMD bieten Prozessoren an, die die benötigte Kühllösung mitbringen. Diese sind ausreichend für Office-PCs, Alltagsaufgaben und einfache Rechner, bei denen keine lange, anhaltende Volllast der CPU erwartet wird. Sie sind nicht ideal für Gaming-PCs oder Workstations (Video-Rendering, etc.). In diesen Szenarien ist ein separater, leistungsstärkerer Tower-Kühler oder eine Wasserkühlung dringend empfohlen, um die maximalen Turbo-Taktraten dauerhaft zu halten und die Lautstärke zu reduzieren. Alle Modelle sind Top-Flow-Kühler. Ihr Lüfter bläst die Luft direkt auf das Mainboard.

Laminar – Intels mitgelieferte Kühllösung

Kaufst du einen Intel-Prozessor in der Boxed-Version (in der versiegelten Originalverpackung), liegt dem Prozessor oft ein einfacher Lüfterkühler bei. Die Intel Laminar Kühler sind die aktuellen Generationen der mitgelieferte Kühllösungen, die Intel bestimmten Desktop-Prozessoren beilegt. Diese sind nicht übertaktbar (also haben ken K- oder KF-Suffix) und weisen eine thermische Verlustleistung (einen TDP) von bis zu 65 W auf. Intel hat die Laminar-Kühler in verschiedene Modelle unterteilt, um sie den jeweiligen Leistungsklassen zuzuordnen.

Modell

Zielgruppe (Prozessor)/ TDP-Unterstützung

Besonderheiten

Laminar RS1

Pentium, Celeron/ niedrige TDP (z.B. 46 W)

Die einfachste Version, meist reine Aluminiumkonstruktion.

Laminar RM1

Core i3, Core i5, Core i7/ 65 W

Der Standard-Boxed-Kühler für die Mittelklasse. Besteht aus einem Aluminium-Kühlkörper, oft mit einer Kupferbasis zur besseren Wärmeübertragung. Wird über Push-Pins befestigt.

Laminar RH1

Core i9 (65W-Version)/ 65 W

Die leistungsstärkste Version. Verfügt über einen größeren Kühlkörper, oft RGB-Beleuchtung, und wird in der Regel verschraubt (mit Backplate) statt mit Push-Pins befestigt.

Wraith – AMDs mitgelieferte Kühllösung

Die AMD Wraith-Kühler sind die aktuellen Generationen der mitgelieferte Kühllösungen, die AMD bestimmten Desktop-Prozessoren beilegt.

AMD bietet folgende Wraith-Kühler an, die sich jeweils spezifischen Leistungsklassen zuordnen lassen:

  • Wraith Stealth – der Einsteiger. Dies ist der einfachste und kleinste Boxed-Kühler. Mitgeliefert wird er meistens mit Ryzen 3 und den Ryzen 5 Modellen. Seine Leistung reicht aus, um 65-Watt-Prozessoren unter Standardlast kühl zu halten, allerdings kann er unter Volllast laut werden, da der Lüfter hochdrehen muss.
  • Wraith Spire – die Mittelklasse. Ein deutliches Upgrade gegenüber dem Stealth, mit einem größeren Kühlkörper. Mitgeliefert wird er bei älteren Mittelklasse-Prozessoren. Allerdings wird dieses Modell von AMD zunehmend aus dem Angebot entfernt.
  • Wraith Prism – das Flagschiff. Er gilt als bester Standardkühler auf dem Markt. Er kann CPUs bis zu 105 Watt effizient kühlen, auch wenn er bei Volllast lauter wird als hochwertige Nachrüstkühler. Mitgeliefert wurde er mit leistungsstärkeren CPUs wie Ryzen 7 oder Ryzen 9, er wird aktuell aber nicht mehr vielen neuen CPUs beigelegt.

Cache – der kleine, aber feine Speicher

Ryzen-Prozessor mit Cache in Nahaufnahme
Ein AMD-Prozessor mit dem Suffix X3D hat einen 3D-Cache, speziell für Gaming. ©aileenchick/Shutterstock

Der Cache ist ein extrem schneller, kleiner Speicher, der sich direkt auf dem Prozessorchip (CPU) befindet. Seine Aufgabe ist es, Daten und Befehle zu speichern, die der Prozessor wahrscheinlich als Nächstes benötigt. Er fungiert als Puffer zwischen der CPU und dem wesentlich langsameren Hauptspeicher (RAM). Da die CPU Tausende Male schneller ist als der RAM, würde der Prozessor die meiste Zeit untätig warten, wenn er die Daten immer direkt aus dem RAM holen müsste. Der Cache minimiert diese Wartezeit, indem er die benötigten Daten in seiner Nähe bereithält.

AMD- und Intel-Prozessoren nutzen eine hierarchische Struktur mit mehreren Ebenen (Levels). Je niedriger die Zahl der Ebene, desto schneller, aber auch kleiner und teurer ist der Speicher:

  • L1 Cache: der innerste und schnellste Speicher.
  • L2 Cache: größer als der L1 Cache, dient als Erweiterung des L1 Caches und wird von jedem Kern exklusiv genutzt; nicht ganz so schnell wie L1, aber immer noch um ein Vielfaches schneller als L3 oder RAM.
  • L3 Cache: der größte und langsamste der On-Chip-Caches, aber immer noch sehr schnell im Vergleich zum RAM; ist für alle CPU-Kerne und die integrierte Grafikeinheit (iGPU) zugänglich; spielt eine zentrale Rolle beim Datenaustausch zwischen den Kernen.

iGPU – die inkludierte Grafikkarte

Die integrierten Grafikeinheiten (iGPUs) von Intel sind eine zentrale Komponente vieler Prozessoren, insbesondere in Laptops und Desktop-PCs ohne dedizierte Grafikkarte. In den meisten Desktop-Prozessoren tragen diese den Namen Intel UHD Graphics. Sie sind primär für Alltagsaufgaben (Office, Web-Browsing), die Ausgabe von hochauflösenden Videos (4K, 8K) und leichte Grafikbeschleunigung ausgelegt. Sie eignen sich nicht für anspruchsvolles 3D-Gaming.

Junge Frau spielt ein Computerspiel, das überraschend abbricht.
Bei zu schwacher Grafikkarte heißt es schnell „Game Over“. ©DC Studio/Shutterstock.com

Die iGPUs in AMD-Prozessoren, auch bekannt als APUs (engl. accelerated processing units), waren schon immer ein zentrales Element von AMDs Strategie. Sie bieten eine weitaus höhere Grafikleistung als die iGPUs des Hauptkonkurrenten Intel. Die stärkeren APU-Modelle eignen sich bis zu einem gewißen Maß sogar für die Darstellung modernster Spieletitel.

Die APUs von AMD basieren auf den gleichen Architekturen wie die dedizierten Radeon-Grafikkarten. Der Name der APU in einem Ryzen-Prozessor gibt dabei Auskunft über die verwendete Grafikarchitektur und deren Leistungsklasse. Seit der Zen-Architektur verwendet AMD die RDNA (Radeon DNA) Architektur für seine APUs, welche auch in den aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen zum Einsatz kommt.

APU-Architektur

dGPU-Serie/ Modelle

Besonderheiten der APU

RDNA 3

Radeon RX 7000/ Radeon 780M, 760M

Top-Leistung für APUs, AV1-Kodierung/Dekodierung

RDNA 2

Radeon RX 6000/ Radeon 680M, 660M

Hardware-Raytracing-Unterstützung (begrenzt), verbesserte Energieeffizienz

780M ist das Topmodell der RDNA 3 iGPUs und wird typischerweise in den leistungsstärksten Mobile-CPUs (z. B. Ryzen 7/9) und Desktop-APUs (z. B. Ryzen 7 8700G) eingesetzt.

Die integrierten Grafikeinheiten von Intel und AMD sind primär für Alltagsaufgaben (Office, Web-Browsing), die Ausgabe von hochauflösenden Videos (4K, 8K) und leichte Grafikbeschleunigung ausgelegt. Sie eignen sich nicht für anspruchsvolles 3D-Gaming. Wenn sie für deine Zwecke nicht ausreichen und du für deinen Desktop-PC auf der Suche nach einer geeigneten Lösung bist, dann lies gleich unseren Grafikkarten-Ratgeber. Die APU ist in erster Linie eine hervorragende Lösung für Effizienz, Platzersparnis und Multimedia-Fähigkeiten.

Fazit und Empfehlungen

Um dir die Entscheidung für eine CPU zu erleichtern, fassen wir nochmal unsere Empfehlungen zusammen. Der Kauf eines Prozessors sollte gut überlegt sein. Und zum Schluss noch ein praktischer Tipp: bist du auf der Suche nach einem Schnäppchen ohne viel Leistung einbüßen zu wollen, lohnt sich der Blick auf die Prozessoren der vorigen zwei Generationen. In den meisten Fällen bieten diese immer noch genügend Leistungsreserven.

Nutzung

Empfehlung

Grund

Office und Alltag

Intel Core (Ultra) 3, AMD Ryzen 1 oder Ryzen 3

ausreichend Leistung für Textverarbeitung, Tabellen, Videokonferenzen und Surfen

Gaming

Intel Core (Ultra) 5 oder 7, AMD Ryzen 5

gute Single-Core-Performance für Spiele, viele Kerne für moderne Titel

Anspruchsvolles Gaming

AMD Ryzen 7 mit Suffix X3D

größerer 3D V-Cache Speicher, ermöglicht höhere Bildraten bei Spielen

Content Creation (Videoschnitt, 3D, Musikproduktion)

Intel Core (Ultra) 9, AMD Ryzen 7 oder Ryzen 9

viele Kerne und Threads, hohe Taktraten

Server und Workstation

Intel Xeon, AMD Threadripper und Epyc

hohe Stabilität, viele Kerne, lange Verfügbarkeit

Häufige Fragen & Antworten

Wie bekomme ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Prozessorkauf?

Um ein möglichst gutes Verhältnis zwischen Preis und Leistung der CPU zu bekommen, überlege erst gründlich, für welche Aufgaben dein Rechner gerüstet sein soll. Bewegt sich deine Arbeit nicht im Profibereich, in dem jede Leistungssteigerung willkommen und relevant ist, kannst du eigentlich fast immer auf die Prozessoren der jeweils vorangehenden 1-2 Generationen schauen. Beschränkt sich deine Nutzung „nur“ auf Basics, wie leichtes Office, Internet und Medienwiedergabe, können sogar noch ältere CPUs bzw. CPUs aus dem Einsteigerbereich in Frage kommen.

Sind ältere Prozessoren immer eine schlechtere Wahl als aktuelle Modelle?

Klare Antwort: Nein. Es kommt immer darauf an, was der Rechner, in dem sie eingebaut werden, konkret leisten soll. Moderne CPUs haben schon vor Jahren ein Leistungsniveau erreicht, das für die meisten alltäglichen Aufgaben ausreichend ist. Es stimmt zwar weiterhin, dass aktuelle Modelle jeweils mehr Leistung als ihre Vorgänger bringen, in der Praxis werden diese Werte allerdings oft nur unter Laborbedingungen, im Rahmen von Belastungstests erreicht. Somit sind die Unterschiede für Durchschnittsuser:innen vernachlässigbar. Dafür können diese von günstigeren Preisen für ältere Modelle profitieren.

Braucht mein Desktop-PC eine gute Belüftung?

Zockst du die neuesten, grafikintensiven Titel? Content Creation ist dein tägliches Brot? Musst du regelmäßig große Datenmengen bearbeiten? Wenn du zumindest eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann solltest du deinem Desktop-PC auch eine Kühllösung spendieren. Wird der Prozessor gefordert, nimmt er mehr Strom auf, erzeugt im Gegenzug aber auch mehr Wärme. Steigen die Temperaturen zu hoch, muss die Leistung gedrosselt werden. Ein Lüfter schafft Abhilfe und einige Prozessormodelle bringen auch eine eigene Lösung mit.

Warum hat mein Prozessor mehrere/ so viele Kerne?

Der Kern ist die grundlegende, physische Recheneinheit innerhalb der CPU: ein kleines, eigenständiges Gehirn, das Befehle verarbeitet und Berechnungen durchführt. Dabei hat jeder Kern seine eigenen Verarbeitungskomponenten und kann unabhängig von den anderen Kernen Aufgaben verarbeiten. Also je mehr Kerne ein Prozessor hat, desto mehr verschiedene Aufgaben oder Teile einer komplexen Aufgabe kann er gleichzeitig und echt parallel bearbeiten.

Warum hat mein Prozessor eine integrierte Grafikkarte?

Die integrierten Grafikeinheiten sind eine zentrale Komponente vieler Prozessoren. Sie sind primär für Alltagsaufgaben (Office, Web-Browsing), die Ausgabe von hochauflösenden Videos (4K, 8K) und leichte Grafikbeschleunigung ausgelegt. Für anspruchsvolles 3D-Gaming, -Rendering oder professionelle Content Creation kommst du an einer dedizierten Grafikkarte nicht vorbei.

Wo kann ich sehen, welchen Prozessor ich aktuell nutze?

Im Einstellungsmenü deines Rechners findest du einen eigenen Unterpunkt für alle Infos zur genutzten Hardware (und zum Betriebssystem). Unter Windows 11 sieht der Pfad folgendermaßen aus: Einstellungen → System → Info.

Gibt es neben Intel auch noch andere Hersteller von CPUs, die eine gute Alternative sein könnten?

Nur für Notebooks gibt es mittlerweile mehr Alternativen, die allesamt auf der energieeffizienten ARM-Architektur basieren: Apple designt seine Macbook-, iPhone- und iPad-Prozessoren selbst, während sich in der Windows-Welt die CPUs vom Hersteller Qualcomm aktuell immer beliebter werden.

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