Core i5 1. generace. Procesory Intel® Core™ i5. Rozdíl v počtu jader a odvodu tepla

Na konci léta tohoto roku byly na trh uvedeny nové procesory řady U založené na architektuře Kaby Lake Refresh. Nové položky jsou určeny pro notebooky a další mobilní zařízení a jsou postaveny na procesní technologii 14 nm+, každý má dvě jádra. Americký výrobce neřekl nic o načasování vzhledu stolních modelů nové řady, což naznačuje, že novinky budou brzy dostupné. Intel dnes, 25. září, po téměř měsíci uspořádal prezentaci osmé generace desktopových procesorů Core pro PC a zároveň oznámil datum jejich vydání. Linka je nám již známá jako Coffee Lake.

Tradičně je nová řada zastoupena třemi hlavními modely: výrobci jsou nabízeny Core i3, Core i5 a vlajková loď Core i7. Všechny prezentované procesory přešly na aktualizovanou procesní technologii 14 nm++ a zvýšený počet jader ve srovnání s Kaby Lake Refresh: Core i3 je nyní čtyřjádrový (poprvé v historii) a Core i5 a Core i7 jsou šestijádrové . Kromě klasické řady bude Intel prodávat i odemčené verze čipů s příponou „K“. Tyto procesory podporují až 40 linek PCIe 3.0 na socket, 4K HDR a Thunderbolt 3.0. Tak jako základní deska Je použit nový čip Intel Z370 (dynamická paměť DDR4-2666, vestavěné USB 3.1 s rychlostí přenosu dat až 5 Gbit/s).




Technické vlastnosti nových procesorů Intel Core osmá generace pro PC:

  • Core i7-8700K: 6 jader / 12 vláken, takt od 3,8 GHz (základní) do 4,7 GHz (Turbo Boost), 12 MB L3 cache, 95 W TDP.
  • Core i7-8700: 6 jader / 12 vláken, takt od 3,2 GHz (základní) do 4,6 GHz (Turbo Boost), 12 MB L3 cache, 65 W TDP.
  • Core i5-8600K: 6 jader / 6 vláken, takt od 3,6 GHz (základní) do 4,3 GHz (Turbo Boost), 9 MB L3 cache, 95 W TDP.
  • Core i5-8400: 6 jader / 6 vláken, takt od 2,8 GHz (základní) do 4,0 GHz (Turbo Boost), 9 MB L3 cache, 65 W TDP.
  • Core i3-8350K: 4 jádra/4 vlákna, základní takt 4,0 GHz, 6 MB L3 cache, 91 W TDP.
  • Core i3-8100: 4 jádra/4 vlákna, základní takt 3,6 GHz, 6 MB L3 cache, 65 W TDP.

Není snadné překvapit množství obyvatel technologických fór po celém internetu. Když Společnost Intel Není to tak dávno, co byly vydány 6jádrové procesory Core 8. generace, mnoho z nich nebyl ohromen. Intel podle jejich názoru nabízí lehce předělané staré produkty s novým krytem.

Možná se nové procesory staly deriváty těch předchozích, ale to jim neubírá na výhodách. Existuje dost rozdílů, že je mnozí recenzenti nazývají hodnými upgradu z čipů předchozí generace. To se v posledních letech nestává často. Na podporu tohoto pohledu budou níže uvedeny výsledky testů.

Co je 8. generace Intel Core?

Jak už to tak bývá, pochopení produktů Intel není vůbec jednoduché. Nejprve přišla 8. generace Core i7 Coffee Lake S pro stolní počítače. Pak přišla 8. generace Core i7 Kaby Lake R pro ultrapřenosné notebooky. Proč se nejmenovali Coffee Lake U, není známo.

Nyní se bavíme o 8. generaci Core i7 Coffee Lake H pro větší a herní notebooky. Lze je považovat za vylepšenou verzi procesorů Skylake 6. generace, která se v notebookech objevila již v roce 2015.

Od té doby inženýři provedli mnoho vylepšení. Výrazně byl vylepšen například engine pro zpracování videa Kaby Lake. Oproti Skylake se také zvýšily takty. Procesní technologie 14 nm byla nakonec dovedena do praxe a získala titul 14++.

MSI GS65 Stealth Thin RE

Jak probíhalo testování

Ve stolních počítačích můžete ovládat chlazení, spotřebu energie, paměť a místo na disku. Notebooky tuto volnost nemají, což výrazně ovlivňuje produktivitu. Některé notebooky mohou být zaměřeny na maximální rychlost, jiné na maximální ticho. Roli hraje chladicí systém a na něm závisí velikost skříně.

V tomto případě se srovnává notebook MSI GS65 Stealth Thin s 6jádrovým procesorem s 17palcovým Lenovo Legion Y920. Ten běží na 4jádrovém Core i7-7820HK, což je odemčený čip s možností přetaktování.

Minulá generace představuje Asus ROG Zephyrus GX501. Jedná se o 17palcový notebook, velmi tenký a poháněný 4jádrovým procesorem Core i7-7700HQ.

6jádrový Core i7-8750H v MSI GS65 Stealth Thin

Výkon

Všechny tři notebooky používají různé GPU. Lenovo Legion Y920 to má GeForce GTX 1070, Asus ROG Zephyrus GX501 má GeForce GTX 1080 Max-Q, MSI GS65 Stealth Thin používá GeForce GTX 1060.

Kvůli této nerovnosti grafický výkon je věnována malá pozornost. V tomto případě je důraz kladen na centrální procesory.

Tento benchmark je postaven na enginu Maxon Cinema4D a preferuje více jader. Výsledkem je, že přechod ze 4 na 6 jader poskytuje poměrně velký nárůst výkonu. Podobné výsledky lze očekávat ve všech aplikacích využívajících 6 jader nebo 12 instrukčních vláken Core i7-8750H.

Přetaktovaný Core i7-7820HK zaostává za Core i7-8750H

Pravda, ne všechny aplikace podporují multithreading. Jen málo z nich je dostatečně účinných, aby ukázaly výsledky uvedené v grafu výše. Bez 3D grafika, střih videa a další náročné úkony, je lepší se podívat na jednovláknový výkon procesorů notebooků.

Přesně to bylo provedeno, recenzenti testovali Cinebench R15 pomocí jediného příkazového proudu. Výsledky se vyrovnaly, ale stále vede nový procesor. I proti přetaktovanému Core i7-7820HK má 7% výhodu. Oproti Core i7-7700HQ v Asus ROG Zephyrus GX501 je rozdíl 13 %.

Vedení prostřednictvím vyšší frekvence

Benchmark založený na Corona Photorealistic rendereru pro Autodesk 3ds Max. Stejně jako Cinebench a většina vykreslovacích aplikací miluje spoustu jader. Ve výsledku je 6 jader opět lepších než 4.

Nejnovější benchmark vykreslování měří dobu zpracování na snímek. Zde rozdíl není tak výrazný. Možná je to délkou testů. Cinebench a Corona trvají pár minut, Blender asi 10 minut.

Když se procesor v notebooku zahřeje, takt začne klesat. Core i7-8750H má výhodu v počtu jader a taktu. S dalším používáním se tato výhoda začíná snižovat. Ze stejného důvodu nejsou nominální frekvence na Core i7-7820HK působivé, zatímco při přetaktování je procesor mnohem blíže Core i7-8750H.

Rychlost kódování

Použitý MKV soubor 30 GB 1080p, HandBrake 9.9 a profil Android Tablet. Zde proces trval na 4jádrovém notebooku asi 45 minut, díky tomu je rozdíl ve frekvenci minimalizován. Při dlouhodobé zátěži můžete vidět hodnotu extra jader: nový procesor dokončil kódování asi za 33 minut oproti 46 minutám na Core i7-7700HQ.

Rychlost komprese

Je použit interní benchmark WinRAR. První výsledky jsou jednovláknové, takže vyšší frekvence Core i7-8750H mu dala výhodu. Pravda, výhoda je malá.

Výkon jednoho vlákna

Core i7-7700HQ v Asus ROG Zephyrus GX501 fungoval špatně, navzdory několika pokusům. Vzhledem k tomu, že jeho výkon ve zbývajících testech byl na očekávané úrovni, může za to paměť. Asus používá 16 GB v jednom slotu a 8 GB ve druhém, takže dvoukanálový režim nemusí být vždy povolen. Ve WinRAR hraje důležitou roli šířka pásma paměti.

Vícevláknový výkon

Vícevláknový režim ukázal očekávané výsledky. Výhoda nového procesoru se okamžitě stala ohromující a Core i7-7700HQ vykazoval normální výsledky.

Analýza výkonu

Core i7-8750H má tedy více jader a vyšší hodinová frekvence. Opakované testování Cinebench R15 bylo provedeno s počtem vláken od 1 do 12 na Core i7-8750H a od 1 do 8 na Core i7-7700HQ.

Výsledky nejsou příliš v souladu se skutečnými rozdíly ve výkonu. Níže uvedený graf ukazuje tento rozdíl jasněji. Jak vidíte, čím více vláken, tím vyšší rozdíl, který nakonec dosahuje 50 %.

Coffee Lake H má stejnou architekturu jako Kaby Lake H, takže jediným rozdílem jsou zvýšené takty. Více podrobná analýza Znovu byl spuštěn Cinebench R15 a byl navýšen počet vláken. Rychlost hodin byla již nějakou dobu analyzována.

Core i7-8750H běží na vyšších frekvencích při mírném zatížení ve srovnání s Core i7-7700HQ. Čím více vpravo, tím více se procesory zahřívají, rozdíl se minimalizuje.

Závěr

V posledních letech není důvod měnit procesory a notebooky. Pokud jste měli například Core i7 5. generace, nemělo smysl upgradovat na 6. generaci. Rozdíl ve výkonu byl pouze 6%-7%. To už neplatí.

Při upgradu z notebooku Core i7 7. generace na Core i7 8. generace zaznamenáte výraznější skok ve výkonu pro úpravy videa, zpracování grafiky a další náročné úkoly. To je patrné i při nízké zátěži, ale zvláště patrné při vysoké zátěži.

Mnohým uživatelům samozřejmě stačí to, co mají. Pro Word a prohlížeč toho moc nepotřebujete, takže musíte pochopit, zda potřebujete zvýšený výkon nebo ne.

Procesory Intel Core i5 jsou procesory střední třídy, které jsou velmi oblíbené. Jsou velmi vyvážené, za rozumné peníze nabízejí celkem vysokou úroveň výkonu, od základního i7 se liší pouze absencí technologie HyperThreading.

Procesory řady Core i5 se poprvé objevily v roce 2009, poté, co společnost opustila značku Core 2 Duo a stala se dědici této řady. Od té doby výrobce pravidelně aktualizuje sestava, vydávající novou generaci přibližně jednou ročně. Nyní se pokrok trochu zpomalil kvůli zvyšující se složitosti zvládnutí nových technologických procesů, ale 9. je již na cestě Základní generace i5.

Oznámení nové řady čipů je naplánováno podle předběžných údajů na 1. října. Mezitím vám doporučuji seznámit se s historií Core i5, generacemi čipů, jejich schopnostmi a funkcemi.

První generace (2009, architektura Nehalem)

První generace procesorů Intel Core i5 založených na architektuře Nehalem byla vydána na konci roku 2009. Ve skutečnosti se staly přechodným článkem od řady Core 2 k čipům nové generace a byly vyráběny starou 45 nm procesní technologií, ale již měly 4 jádra na jednom čipu (C2Q měl 2 čipy po 2 jádrech). V sérii jsou pod čísly uvedeny tři modely i5-750S (nízký výkon), 750 a 760.

Čipy první generace neměly vestavěnou grafiku, byly instalovány v deskách se socketem 1156 a pracovaly s pamětí DDR3. Důležitou novinkou byl přesun části čipsetu (paměťový řadič, PCI-E sběrnice atd.) na samotný procesor, zatímco u předchůdců byl umístěn v severním můstku. První Intel Core i5 také poprvé získal podporu pro automatické přetaktování Turbo Boost, což umožňuje zvýšit frekvenci při nerovnoměrném zatížení jader.

První generace (2010, Westmere)

Architektura Nehalem byla přechodná, ale již v roce 2010 spatřily světlo světa procesory Core i5 Westmere, vytvořené procesní technologií 32 nm. Patřily však do nižšího segmentu, měly 2 jádra s podporou HT (HyperThreading - technologie pro zpracování 2 vláken výpočtů na 1 jádru umožňující procesoru pracovat ve 4 vláknech) a měly číslování jako i5-6xx. Série obsahovala žetony s čísly 650, 655K (přetaktovatelné), 660, 661, 670 a 680.

Zvláštností Intel Core i5 této řady je vzhled vestavěného GPU. Nebyl součástí matrice CPU, ale byl proveden samostatně pomocí 45 nm procesní technologie. To byl další krok k přenosu funkcí čipsetu základní desky na procesor. Stejně jako modely řady 700 měly čipy patici s1156 a pracovaly s pamětí DDR3.

Druhá generace (2011, Sandy Bridge)

Architektura Sandy Bridge– jedna z nejdůležitějších stránek v historii Intelu. Čipy na něm byly vyrobeny na staré 32 nm procesní technologii, ale dostaly velké vnitřní optimalizace. To jim umožnilo výrazně překonat své předchůdce z hlediska specifického výkonu: při stejné frekvenci byl nový čip mnohem rychlejší než ty staré.

Procesory této řady se nazývají typ Intel Core i5-2xxx. Jeden model, číslo 2390T, měl dvě jádra s podporou HT, zbytek (od 2300 do 2550K) měl 4 jádra bez HT. Starší čipy i5-2500K a 2550K měly odemčený násobič a podporovaly přetaktování. Pro mnoho lidí fungují dodnes, přetaktované na 4,5–5 GHz a s odchodem do důchodu nikam nespěchají.

Pro druhou generaci procesorů Intel Core i5 vznikla nová patice 1155, která je se starou nekompatibilní. Novinkou byl také přesun GPU na stejný čip s CPU. Paměťový řadič stále fungoval s DDR3 sticky.

Třetí generace (2012, Ivy Bridge)

Ivy Bridge je druhou verzí předchozí architektury. Procesory této řady se od svých předchůdců lišily novou procesní technologií 22 nm. Jejich vnitřní struktura však zůstala stejná, takže malého nárůstu výkonu (nooricky známých „+5 %)“ bylo dosaženo pouze navýšením frekvencí. Čísla modelů – od 3330 až 3570 tis.

Procesory třetí generace byly osazeny do stejných desek se socketem 1155, pracovaly s pamětí DDR3 a nijak se zásadně nelišily od svých předchůdců. Ale pro overclockery se změny staly významnými. Tepelné rozhraní mezi krystalem a krytem CPU bylo nahrazeno z „tekutého kovu“ (eutektická slitina tavitelných kovů) teplovodivou pastou, což snížilo potenciál přetaktování modelů s odemčeným násobičem. I5-3470T měl 2 jádra s podporou HT, zbytek měl 4 jádra bez HT.

Čtvrtá generace (2013, Haswell)

Dodržování principu tick-tock, procesory Intel Core i5 čtvrté generace byly vydány na stejné 22 nm procesní technologii, ale dostaly architektonická vylepšení. Nebylo možné dosáhnout velkého nárůstu výkonu (opět stejných 5%), ale CPU se staly o něco energeticky efektivnějšími. Ve formátu byly pojmenovány procesory Intel Core i5 4. generace i5-4xxx, s čísly od 4430 do 4690. Modely i5-4570T a TE byly dvoujádrové, zbytek byl čtyřjádrový.

I přes minimální změny byly čipy přeneseny do nové patice 1150, která byla nekompatibilní se starou. Pracovaly s pamětí DDR3. Stejně jako dříve řada vyšla s modely s odemčeným násobičem (index K), ale kvůli tepelné pastě pod krytem musely být „skalpovány“ pro maximální přetaktování.

Dva modely R (4570R a 4670R) měly vylepšenou grafiku Iris Pro pro hraní her a 128 MB paměti eDRAM. Nebyly však dostupné v maloobchodě, protože měly all-in-one patici BGA 1364 a prodávaly se pouze jako součást kompaktních počítačů.

Pátá generace (2015, Broadwell)

V rámci páté generace Intel Core i5 nebyly vydány sériově vyráběné desktopové procesory Intel. Linka byla vlastně přechodným stádiem a čipy byly stejné Haswell, ale převedené na novou procesní technologii 14 nm. V sérii byly pouze 3 čtyřjádrové modely: i5-5575R, 5675C a 5675R.

Všechny stolní počítače i5-5xxx měly vylepšený grafický procesor Iris Pro, 128 MB paměti eDRAM. Modely s indexem R byly také připájeny na desku a prodávány pouze jako součást hotových počítačů. Naproti tomu i5-5675C byl instalován v běžné patici 1150 a byl kompatibilní se staršími deskami.

Šestá generace (2015, Skylake)

Šestá generace se stala plnou aktualizací řady procesorů Intel Core i5. Čipy s architekturou Skylake byly vyrobeny 14 nm procesní technologií a měly 4 jádra. Číslo modelu procesoru - od i5-6400 do 6600K,všechny CPU jsou čtyřjádrové.

Nová architektura nepřinesla velký nárůst výkonu, ale čipy doznaly řady změn. Jednak byly osazeny do nového socketu 1151 a jednak dostaly kombinovaný paměťový řadič DDR3/DDR4.

V šesté generaci byly vydány také čipy s grafikou Iris Pro - i5-6585R a 6685R. Stále vám umožňují spouštět moderní hry (i když zapnuté nízké nastavení grafy) a zůstávají relevantní. CPU s R indexem se kvůli BGA konektoru neprodávaly samostatně, pouze jako součást hotových PC.

Sedmá generace (2017, Kaby Lake)

Sedmá generace Intel Core i5 se od šesté téměř neliší. Výrobní proces zůstal stejný, 14 nm, architektura se dočkala pouze kosmetických vylepšení a malého nárůstu výkonu bylo dosaženo pouze zvýšením frekvencí. Čipy v této řadě jsou indexovány i5-7xxx, čísla modelů jsou od 7400 do 7600 tis.

Patice procesoru zůstala stejná (1151), řadič paměti se také nezměnil, takže čipy zůstaly kompatibilní se základními deskami šesté generace. Výjimkou je model i5-7640K, určený pro socket 2066 (Hi-End desky).

Osmá generace (2017, Coffee Lake)

Po četných „opět +5 %“ (o velikosti nárůstu výmluvně svědčí fakt, že přetaktovaný Core i5-2500K z roku 2011 je téměř stejně dobrý jako kterýkoli i5-7500 z roku 2011) v osmé generaci Intelu došlo k pokroku. posunul vpřed. To bylo usnadněno konkurencí AMD.

Procesory Intel Core i5 založené na architektuře Coffee Lake jsou vyráběny již známou 14 nm procesní technologií, jsou minimálně architektonicky odlišné od Skylake a Kaby Lake a mají přibližně stejný výkon na jádro. Zvýšení počtu jader ze 4 na 6 však zvýšilo jejich výkon až 1,5krát ve srovnání s jejich předchůdci. Série vydala čipy s názvy formátu i5-8xxx a čísla od 8400 do 8600K.

I když patice čipu zůstává stejná (1151), toto novou verzi konektoru a nejsou kompatibilní se základními deskami předchozích generací řady Intel Core i5 8xxx. Tato skutečnost neumožňuje upgradovat počítač na běžném i3-6100 nebo i5-6400 výměnou CPU za nový šestijádrový.

V době psaní tohoto článku je nejmodernější osmá generace Intel Core i5, i když šestá a sedmá jsou také relevantní. Blíží se však devátá generace s kódovým označením Cannon Lake architecture. Do začátku roku 2019 budou v prodeji minimálně 3 modely: i5-9400 , 9500 a9600 tis .

Nic převratného od nich nečekejte. Stejně jako u Skylake a Kaby Lake je nová generace jen kosmetickým vylepšením té předchozí (Coffee Lake), která zase nebyla nová. Všechny Intel Core i5 od 6. do 9. generace se tedy od sebe liší pouze počtem jader, frekvencí a paticí.

Intel dnes představil svou osmou generaci Core procesorů. Jen toto oznámení nedopadlo vůbec tak, jak jsme očekávali. Za prvé, představili pouze čtyři CPU z rodin Core i5 a Core i7. Za druhé, vůbec se nejmenují Coffee Lake, ale Kaby Lake Refresh.

Nejprve tedy o samotných procesorech.

Modelka Počet jader/nití Frekvence, GHz Velikost mezipaměti L3, MB GPU Frekvence GPU, MHz TDP, W Cena, dolary
Core i5-8250U 4/8 1,6-3,4 6 Grafika UHD 620 300/1100 15 297
Core i5-8350U 4/8 1,7-3,6 6 Grafika UHD 620 300/1100 15 297
Core i7-8550U 4/8 1,8-4,0 8 Grafika UHD 620 300/1150 15 409
Core i7-8650U 4/8 1,9-4,2 8 Grafika UHD 620 300/1150 15 409

Jak tedy vidíme, mobilní CPU rodiny U se nyní staly čtyřjádrovými, což je jedna z nejpůsobivějších změn v procesorech Intel v posledních letech. Toho bylo navíc dosaženo při zachování TDP na 15 W. To však samozřejmě nepřišlo nadarmo. Jak vidíte, frekvence jsou výrazně nižší než u předchůdců. Všechny nové produkty navíc dostaly junior GPU UHD Graphics 620, zatímco některé CPU Kaby Lake využívají jádro Iris Plus Graphics 640. To znamená, že v některých úlohách mohou být nové procesory dokonce horší než ty staré, ale obecně by měly být velmi významnou výhodou, zejména v aplikacích náročných na zdroje. Také skutečná spotřeba energie nových produktů bude s největší pravděpodobností stále vyšší.

Nyní přejděme k neméně zajímavé části prezentace Intelu. Jsme pro Nedávno Opakovaně jsme kladli otázky týkající se logiky vydávání nových generací CPU společnosti. Konečně máme odpovědi. Jde o to, že od této chvíle může jedna očíslovaná generace procesorů Intel zahrnovat několik generací CPU, které se liší z architektonického hlediska. Přesněji řečeno, osmá generace Core se nakonec bude skládat nejen z modelů Kaby Lake Refresh, ale také z procesorů Coffee Lake a dokonce i Cannonlake.

Intel se k tomu pravděpodobně rozhodl, aby alespoň trochu zefektivnil příliš velké množství nových řešení, která budou v krátké době vydána. Intel slibuje stolní modely osmá generace již na podzim, bez upřesnění načasování. Podle všeho se tyto procesory budou jmenovat Coffee Lake-S, i když by se mohly jmenovat i Kaby Lake Refresh. Dále v rámci osmé generace dojde dokonce ke změně technického postupu, protože řešení Cannonlake budou 10nanometrová. Nakonec se vše sejde, jelikož devátá generace, jak už víme, se bude jmenovat Ice Lake. Pravda, pravděpodobně to znamená, že s přechodem na tyto procesory se Intel opět vrátí k principu jedné architektonické generace na číslo.

21.08.2017, Po, 09:36, moskevského času , Text: Vladimír Bakhur

Intel oznámil přidání čipů Core osmé generace do své řady mobilních procesorů řady U. Letos se objeví i nová generace procesorů Coffee Lake pro stolní PC, ale později.

První čtyři procesory nové osmé generace

Intel představil čtyři nové mobilní procesory Core i5 a Core i7 v řadě U. Všechny nové čipy mají čtyři výpočetní jádra s podporou technologie Hyper-Threading, která v součtu umožňuje až osm výpočetních vláken na čip.

Předchozí generace mobilních procesorů Core byly vydány se dvěma fyzickými jádry a podporovaly čtyři vlákna s technologií Hyper-Threading.

Oficiální pracovní název nových mobilních procesorů je Kaby Lake Refresh, to znamená, že jsou založeny na vylepšené sedmé generaci architektury Kaby Lake.

Všechny dnes představené procesory Core 8. generace (Kaby Lake Refresh), stejně jako jejich předchůdci, jsou vyráběny v souladu se standardy 14 nm technologický postup, ale „s vylepšenými vlastnostmi“, což vedlo k oznámení nové 8. generace. Podle Intelu se přechod na 10nm procesní standardy uskuteční později na podzim, ale v rámci stejné osmé generace.

„Skutečná“ architektura nové generace s pracovním názvem Coffee Lake bude představena ještě později a připojí se na seznam čipů Core 8. generace. I tyto čipy se však budou vyrábět podle 14 nm standardů.

Nové procesory Intel Core 8. generace

Přechod na 10nm standardy bude dalším krokem a bude debutovat s architekturou Cannon Lake. Seznam procesorů Core osmé generace tedy bude zahrnovat čipy i7/i5/i3-8xxx tří různých architektur: Kaby Lake Refresh, Coffee Lake a Cannon Lake. Dříve existovaly obvykle dva typy architektur na generaci Core.

Detaily architektury

Nové procesory Core osmé generace pracují na relativně nízkých hlavních taktovacích frekvencích (ne vyšší než 1,9 GHz u staršího modelu i7-8650U), díky čemuž se všechny modely vejdou do tepelného balíčku (TDP) až 15 W se čtyřmi výpočetními jádra.

Vzhled procesoru Core 8. generace

Zároveň děkuji technologie Intel Turbo Boost Technology 2.0, čipy jsou schopny dynamicky zvýšit taktovací frekvenci více než dvakrát (až 4,2 GHz u staršího modelu i7-8650U), což umožňuje výrazně zvýšit výkon systému podle potřeby a zůstat v „chladu“ stavu v pohotovostním režimu.

Základní charakteristiky prvních čtyř Core procesorů 8. generace

Všechno nové mobilní procesory 8. generace Intel Core je vybavena integrovaným grafickým jádrem Intel UHD Graphics 620 s podporou až tří nezávislých displejů, zděděných s určitými změnami od procesorů 7. generace (Kaby Lake, grafika Intel HD Graphics 620). Vestavěná grafika UHD Graphics 620 podporuje kodeky HEVC a VP9 a umožňuje pracovat se 4K videem s 10bitovou barevnou hloubkou.

Fotografie čipu nového čipu Intel Core 8. generace

Nové mobilní procesory 8. generace dostaly 8 MB nebo 6 MB L3 cache a také rychlý 2kanálový paměťový řadič s podporou modulů DDR4-2400 a LPDDR3-2133.

O produktivitě a úsporách

Podle interních testů společnosti poskytují nové mobilní čipy Core i7 a i5 osmé generace nárůst výkonu až o 40 % ve srovnání s čipy předchozí generace a jsou dvakrát rychlejší než čipy z doby před pěti lety, například při srovnání nový Core i5-8250U s Core i5-3317U.