Artikelbeschreibung
Seit dem 13.10.2021 im Sortiment
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere "virtuelle" Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Intel® 64
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.
Cache
Der CPU-Cache ist ein Bereich des schnellen Speichers, der sich im Prozessor befindet. Intel® Smart-Cache bezieht sich auf die Architektur, die ermöglicht, dass alle Kerne den Zugriff auf den Last-Level-Cache dynamisch teilen.
Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.
Ruhezustände
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.
Intel® Turbo-Boost-Technik
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.
Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.
Execute-Disable-Bit
Die Execute-Disable-Bit ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird.
Intel® Hyper-Threading-Technik
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.
Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Secure Key
Intel® Secure Key basiert auf einem digitalen Zufallszahlengenerator, der vollkommen zufällige Zahlen generiert und so Verschlüsselungsalgorithmen stärkt.
Intel® Speed Shift Technology
Die Intel® Speed Shift Technology nutzt hardware-gesteuerte P-Stati, um mit vorübergehenden Single-Thread-Workloads von kurzer Dauer (wie beim Browsen im Internet) eine bedeutend schnellere Reaktionszeit zu erzielen. Dazu wird es dem Prozessor ermöglicht, die jeweils beste Betriebsfrequenz und Spannung zu wählen, um optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen.
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ein neuer Satz mit Embedded-Prozessor-Technologien zur Beschleunigung von KI-Deep-Learning-Anwendungsfällen. Damit wird Intel AVX-512 mit einer neuen VNNI (Vector Neural Network Instruction) erweitert, welche die Deep-Learning-Leistung im Vergleich zu früheren Generationen bedeutend verbessert.
Befehlssatzerweiterungen
Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.
Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0
Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 identifiziert den/die Kern(e) mit der besten Leistung und liefert an diese Kerne erhöhte Leistung, indem sie die Taktfrequenz nach Bedarf steigert und dabei Strom- und Temperaturreserven verwendet.
Thermal-Monitoring-Technologien
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.
Intel® Volume Management Device (VMD)
Intel® Volume Management Device (VMD) bietet eine allgemeine, robuste Hot-Plug- und LED-Management-Methode für NVME-Solid-State-Laufwerke.
Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger
Der Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger (GNA) ist ein bei äußerst niedrigem Stromverbrauch laufender Beschleunigerblock, der für Audio- und geschwindigkeitszentrierte KI-Workloads entwickelt wurde. Intel® GNA wurde entwickelt, um audiobasierte neurale Netzwerke bei äußerst niedrigem Stromverbrauch auszuführen und gleichzeitig der CPU diese Arbeitslast abzunehmen.
MBE (Mode-based Execute Control, modusbasierte Ausführungssteuerung)
Modusbasierte Ausführungssteuerung kann die Integrität des Codes auf Kernel-Ebene zuverlässiger verifizieren und durchsetzen.
Intel® Boot Guard
Die Intel® Device Protection Technology mit Boot Guard trägt zum Schutz der Umgebung vor Viren und bösartigen Softwareangriffen vor der Aktivierung des Betriebssystem bei.
Intel® Control-Flow Enforcement Technology
CET - Intel Control-Flow Enforcement Technology (CET) schützt vor dem Missbrauch legitimer Code-Ausschnitte durch ROP-Angriffe (return-oriented programming) zur Übernahme der Kontrollstruktur.
***Informationen zum Santander Ratenkredit**:
Barauszahlung entspricht jeweils dem Nettodarlehensbetrag. Der effektive Jahreszins von 9,90% entspricht einem festen Sollzins von 9,48% p.a. Letzte Rate kann abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
Technische Daten
Allgemein: | |
---|---|
Prozessor Serie: | Core i5 |
Prozessor Modell: | 12600KF |
Codename: | Alder Lake-S |
Anzahl der CPU Kerne: | 10 (6+4) |
Prozessortakt: | 3.70GHz |
Max. Turbotakt: | 4.90GHz |
Sockel: | So.1700 |
Fertigungsprozess: | 7nm |
TDP: | 125W |
DMI Takt: | 16.0GT/s |
L2 Cache: | 6x 1.25MB+4x 512kB |
L3 Cache: | 20MB |
Integrierte Grafik: | nicht vorhanden |
Besonderheiten: | Freier Multiplikator, HyperThreading |
Verpackungsart des Prozessors: | WOF |
Anzahl der Threads: | 16 (12+4) |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
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Gute Produktverpackung, ohne unnötige große Papier-, Plastikverschwendung. Verbaut auf einem Gigabyte B760 Gaming X mit be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm AiO Wasserkühlung. CPU zeiht im Idle dank der Effizenzkerne ca. 3-5 W. Unter Last dann ca. 90-100 W. Mit der Wasserkühlung bleibt die CPU im Idle bei ca. 30°C und unter Volllast bei ca. 50-60 °C. Durch die hohe Kernanzahl gut geeignet für Workstation Anwendungen. Bei mir hauptsächlich CAx Anwendungen. Für FullHD Gaming auch absolut ausreichend.
Fazit: Wer eine effiziente CPU mit einer hohen Anzahl an Kernen für Workstation Anwendungen für ein schmales Budget sucht ist mit dem i5 12600KF gut aufgehoben. Absolute Weiterempfehlung.
Kam sauber und gut verpackt an und war einfach und problemlos einzubauen.
Aber an alle die ein MSI Tomahawk (Sockel 1700) und neuen Intel Core i5 (z.B. 12600) haben und Windows 10/11 installieren wollen, Windows 10 wurde installiert, geriet danach aber in Endlosschleife zum Neustarten... erst durch abstöpseln der Festplatte (nur die M2.SSD bliebt angeschlossen) und Installation von Windows 11 per USB-Stick lief alles sauber durch und ich konnte das System starten. Danach konnte ich die Festplatte wieder anschließen.
Da ich nicht genau sagen kann, woran es liegt (vlt. auch an mir oder der Windows 10 Version) und ich im Internet keine Lösung außer diese Idee fand, wollte ich es nur mitteilen :)
Kann ich bisher nur weiterempfehlen :)
Bin mit diesem kauf sehr zufrieden.
Hatte geschwankt zwischen 12400f/5600X oder diesem hier..ob die 4 E Kerne den Aufpreis rechtfertigen sei mal dahingestellt...OC werde ich vorerst nicht machen,weil einfach überflüssig für die paar extra FPS..die GPU spielt hier eindeutig die wichtigere Rolle.
Allerdings sind die 4 E Kerne gefühlt natürlich schöner, was die Hintergrundtasks angeht etc.
Pros:
-stromsparend zu betreiben im normalen Win Surfbetrieb.
-gleichzeitig nicht annähernd ausgelastet in den von mir präferierten Spielen..bei 20% (zB Snowrunner).
-Temps bei Cinebench mit Luftkühlung Scythe Fuma 2 Rev B max 77Grad.im DesktopBetrieb bei ca 28-30 Grad.
Cons:
-eigentlich nur der Aufpreis (zum nativen 6 Kerner 12400f..aber zB zum regulären 12600 wiederum nur ein kleiner Abstand..30¤ mehr is nun nicht der Rede wert)
-vorr. nur 1x aufrüstbar vom Sockel her..typisch Intel halt.da bietet der kommende AM5 mehr Zukunftssicherheit+Leistung..allerdings nochmal für einen deutlichen Aufpreis.
Aber was soll man sonst noch Weiteres hervorheben? Wer Intel-Prozessoren kennt, weiß womit er es zu tun hat.
+ Leicht zu taktender Prozessor
+ WOF --> spart Müll/Geld, da man eh einen eigenen Kühler braucht (sofern man takten möchte)
+ Mittlere TDP --> ein Kühler muss für moderates takten nicht extrem überdimensioniert ausfallen
+ Ausreichend Leistung für alle Gaming-Anwendungen (wer Video-/ Bildbearbeitung und -berechnungen durchführen möchte sollte eher nach i7 + Ausschau halten)
Preis-Leistungsverhältnis ist ideal!