Core i5 1:a generationen. Intel® Core™ i5-processorer. Skillnad i antal kärnor och värmeavledning

I slutet av sommaren i år släpptes nya U-seriens processorer baserade på Kaby Lake Refresh-arkitekturen på marknaden. Nya föremål är designade för bärbara datorer och annat Mobil enheter och är byggda på 14 nm+ processteknologi, med två kärnor vardera. Den amerikanska tillverkaren sa inte något om tidpunkten för utseendet på stationära modeller i den nya serien, vilket indikerar att de nya föremålen snart skulle vara tillgängliga. Idag, den 25 september, efter nästan en månad, höll Intel en presentation av åttonde generationens Core desktop-processorer för PC och tillkännagav samtidigt deras releasedatum. Linjen är redan känd för oss som Coffee Lake.

Traditionellt representeras den nya linjen av tre huvudmodeller: tillverkare erbjuds Core i3, Core i5 och flaggskeppet Core i7. Alla presenterade processorer har bytt till en uppdaterad 14 nm++ processteknik och ett ökat antal kärnor jämfört med Kaby Lake Refresh: Core i3 är nu fyrkärnig (för första gången i historien), och Core i5 och Core i7 är sexkärniga . Utöver den klassiska serien kommer Intel även att sälja olåsta versioner av chipsen med suffixet "K". Dessa processorer stöder upp till 40 PCIe 3.0-banor per sockel, 4K HDR och Thunderbolt 3.0. Som moderkort Det nya Intel Z370-chippet används (dynamiskt minne DDR4-2666, inbyggd USB 3.1 med dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbit/s).




Tekniska egenskaper hos nya processorer Intel coreåttonde generationen för PC:

  • Core i7-8700K: 6 kärnor / 12 trådar, klockhastighet från 3,8 GHz (bas) till 4,7 GHz (Turbo Boost), 12 MB L3-cache, 95 W TDP.
  • Core i7-8700: 6 kärnor / 12 trådar, klockhastighet från 3,2 GHz (bas) till 4,6 GHz (Turbo Boost), 12 MB L3-cache, 65 W TDP.
  • Core i5-8600K: 6 kärnor / 6 trådar, klockhastighet från 3,6 GHz (bas) till 4,3 GHz (Turbo Boost), 9 MB L3-cache, 95 W TDP.
  • Core i5-8400: 6 kärnor / 6 trådar, klockhastighet från 2,8 GHz (bas) till 4,0 GHz (Turbo Boost), 9 MB L3-cache, 65 W TDP.
  • Core i3-8350K: 4 kärnor/4 trådar, 4,0 GHz basklocka, 6 MB L3-cache, 91 W TDP.
  • Core i3-8100: 4 kärnor/4 trådar, 3,6 GHz basklocka, 6 MB L3-cache, 65 W TDP.

Det är inte lätt att överraska de många invånarna i teknikforum över hela Internet. När Intel företag För inte så länge sedan släpptes 6-core 8:e generationens Core-processorer, många var inte imponerade. Enligt deras åsikt erbjuder Intel något omgjorda gamla produkter med ett nytt skal.

Kanske har de nya processorerna blivit derivat av de tidigare, men detta förtar inte deras fördelar. Det finns tillräckligt många skillnader som många recensenter kallar dem värda en uppgradering från tidigare generations chips. Detta har inte hänt ofta de senaste åren. Till stöd för denna synpunkt kommer testresultat att ges nedan.

Vad är 8:e generationens Intel Core?

Som vanligt är det inte lätt att förstå Intels produkter. Först kom 8:e generationen Core i7 Coffee Lake S för stationära datorer. Sedan kom 8:e generationens Core i7 Kaby Lake R för ultraportabla bärbara datorer. Varför de inte hette Coffee Lake U är okänt.

Nu pratar vi om 8:e generationens Core i7 Coffee Lake H för större och spelbärbara datorer. De kan betraktas som en förbättrad version av 6:e generationens Skylake-processorer, som dök upp i bärbara datorer redan 2015.

Sedan dess har ingenjörer gjort många förbättringar. Till exempel har Kaby Lakes videobehandlingsmotor förbättrats avsevärt. Klockhastigheterna har också ökat jämfört med Skylake. 14 nm-processtekniken togs till slut och gav titeln 14++.

MSI GS65 Stealth Thin RE

Hur testet utfördes

I stationära datorer kan du styra kylning, strömförbrukning, minne och diskutrymme. Bärbara datorer har inte denna frihet, vilket avsevärt påverkar produktiviteten. Vissa bärbara datorer kan vara inriktade på maximal hastighet, andra på maximal tystnad. Kylsystemet spelar en roll, och storleken på höljet beror på det.

I det här fallet jämförs det MSI bärbar dator GS65 Stealth Thin med 6-kärnig processor med 17-tums Lenovo Legion Y920. Den senare körs på en 4-kärnig Core i7-7820HK, som är ett olåst chip med överklockningsmöjligheter.

Den gångna generationen representerar Asus ROG Zephyrus GX501. Detta är en 17-tums bärbar dator, mycket tunn och drivs av en 4-kärnig Core i7-7700HQ-processor.

6-kärnig Core i7-8750H i MSI GS65 Stealth Thin

Prestanda

Alla tre bärbara datorer använder olika GPU:er. Lenovo Legion Y920 har detta GeForce GTX 1070, Asus ROG Zephyrus GX501 har en GeForce GTX 1080 Max-Q, MSI GS65 Stealth Thin använder en GeForce GTX 1060.

På grund av denna ojämlikhet grafikprestanda lite uppmärksamhet ägnas. I det här fallet ligger tonvikten på centrala processorer.

Detta riktmärke är byggt på Maxon Cinema4D-motorn och föredrar fler kärnor. Som ett resultat ger övergången från 4 till 6 kärnor en ganska stor prestandaökning. Liknande resultat kan förväntas i alla applikationer som använder 6 kärnor eller 12 instruktionstrådar i Core i7-8750H.

Överklockade Core i7-7820HK släpar efter Core i7-8750H

Det är sant att inte alla applikationer stöder multithreading. Av dessa är få tillräckligt effektiva för att visa resultaten som visas i grafen ovan. Utan 3D-grafik, videoredigering och andra krävande uppgifter är det bättre att titta på den enkeltrådade prestandan hos bärbara processorer.

Det var precis vad som gjordes, granskare testade Cinebench R15 med en enda kommandoström. Resultaten har planat ut, men den nya processorn är fortfarande i täten. Även mot den överklockade Core i7-7820HK har den en fördel på 7%. Jämfört med Core i7-7700HQ i Asus ROG Zephyrus GX501 är skillnaden 13 %.

Ledarskap genom högre frekvens

Benchmark baserat på Corona Photorealistic-renderaren för Autodesk 3ds Max. Precis som Cinebench och de flesta renderingsapplikationer älskar den många kärnor. Som ett resultat är 6 kärnor återigen bättre än 4.

Det senaste renderingsriktmärket mäter bearbetningstiden per bildruta. Här är skillnaden inte så stor. Kanske är det längden på testerna. Cinebench och Corona varar ett par minuter, Blender cirka 10 minuter.

När processorn i en bärbar dator värms upp börjar klockhastigheten minska. Core i7-8750H har en fördel i antal kärnor och klockhastighet. Med fortsatt användning börjar denna fördel att minska. Av samma anledning är de nominella frekvenserna på Core i7-7820HK inte imponerande, medan överklockad processor är mycket närmare Core i7-8750H.

Kodningshastighet

Begagnade MKV-fil 30 GB 1080p, HandBrake 9.9 och Android Tablet-profil. Här tog processen cirka 45 minuter på en 4-kärnig bärbar dator, på grund av detta minimeras skillnaden i frekvens. Under långvariga arbetsbelastningar kan du se värdet av de extra kärnorna: den nya processorn slutförde kodningen på cirka 33 minuter jämfört med 46 minuter på Core i7-7700HQ.

Kompressionshastighet

Det interna WinRAR-riktmärket används. De första resultaten är enkeltrådiga, så den högre frekvensen hos Core i7-8750H gav den en fördel. Det är sant att fördelen är liten.

Enkeltrådsprestanda

Core i7-7700HQ i Asus ROG Zephyrus GX501 presterade dåligt, trots flera försök. Eftersom dess prestanda i de återstående testerna var på förväntad nivå, kan minnet vara att skylla. Asus använder 16 GB i en kortplats och 8 GB i den andra, så dual-channel mode kanske inte alltid är aktiverat. I WinRAR spelar minnesbandbredd en viktig roll.

Flertrådig prestanda

Flertrådsläge visade de förväntade resultaten. Fördelen med den nya processorn blev omedelbart överväldigande, och Core i7-7700HQ visade normala resultat.

Prestandaanalys

Så Core i7-8750H har fler kärnor och högre klockfrekvens. Upprepade tester av Cinebench R15 utfördes med antalet trådar från 1 till 12 på Core i7-8750H och från 1 till 8 på Core i7-7700HQ.

Resultaten överensstämmer inte särskilt mycket med de faktiska prestandaskillnaderna. Grafen nedan visar denna skillnad tydligare. Som du kan se, ju fler trådar, desto högre är skillnaden, som i slutändan når 50%.

Coffee Lake H har samma arkitektur som Kaby Lake H, så den enda skillnaden är de ökade klockhastigheterna. För mer detaljerad analys Cinebench R15 lanserades igen och antalet trådar utökades. Klockhastigheten har analyserats under en tid.

Core i7-8750H körs med högre frekvenser under lätt belastning jämfört med Core i7-7700HQ. Ju längre till höger, desto mer värms processorerna upp, skillnaden minimeras.

Slutsats

De senaste åren har det inte funnits någon anledning att byta processorer och bärbara datorer. Om du till exempel hade en 5:e generationens Core i7, var det ingen idé att uppgradera till 6:e generationen. Skillnaden i prestanda var endast 6%-7%. Detta är inte längre fallet.

När du uppgraderar från en 7:e generationens Core i7 bärbar dator till en 8:e generationens Core i7, kommer du att se ett större hopp i prestanda för videoredigering, grafikbearbetning och andra tunga uppgifter. Detta är synligt även under låg belastning, men är särskilt märkbart under hög belastning.

Naturligtvis, för många användare räcker det de har. Du behöver inte mycket för Word och webbläsaren, så du måste förstå om du behöver ökad prestanda eller inte.

Intel Core i5-processorer är mellanklassprocessorer som är mycket populära. De är mycket balanserade och erbjuder en ganska hög prestandanivå för rimliga pengar, och skiljer sig från den grundläggande i7 endast i frånvaro av HyperThreading-teknik.

Processorer i Core i5-serien dök upp först 2009, efter att företaget övergav varumärket Core 2 Duo och blev arvtagare till denna linje. Sedan dess har tillverkaren uppdaterat regelbundet laguppställningen, släpper en ny generation ungefär en gång om året. Nu har framstegen avtagit lite på grund av den ökande komplexiteten att bemästra nya tekniska processer, men den 9:e är redan på väg Kärngeneration i5.

Tillkännagivandet av den nya raden av marker är planerad, enligt preliminära uppgifter, till den 1 oktober. Under tiden föreslår jag att du bekantar dig med historien om Core i5, generationer av chips, deras möjligheter och funktioner.

Första generationen (2009, Nehalem-arkitektur)

Första generationens Intel Core i5-processorer baserade på Nehalem-arkitekturen släpptes i slutet av 2009. Faktum är att de blev en övergångslänk från Core 2-serien till den nya generationen chips och producerades med den gamla 45 nm processteknologin, men hade redan 4 kärnor på ett chip (C2Q hade 2 chips med 2 kärnor vardera). Det finns tre modeller släppta i serien under siffrorna i5-750S (låg effekt), 750 och 760.

Den första generationens chips hade inte inbyggd grafik, installerades i kort med sockel 1156 och fungerade med DDR3-minne. En viktig innovation var överföringen av en del av styrkretsen (minneskontroller, PCI-E-buss, etc.) till själva processorn, medan den i sina föregångare var placerad i norra bron. Dessutom fick den första Intel Core i5 för första gången stöd för automatisk överklockning Turbo Boost, vilket gör att du kan öka frekvensen när belastningen på kärnorna är ojämn.

Första generationen (2010, Westmere)

Nehalem-arkitekturen var övergående, men redan 2010 såg Core i5 Westmere-processorerna, skapade med hjälp av 32 nm processteknik, dagens ljus. De tillhörde dock ett lägre segment, hade 2 kärnor med HT-stöd (HyperThreading - en teknik för att bearbeta 2 trådar av beräkningar på 1 kärna, vilket gör att processorn kan arbeta i 4 trådar) och hade numrering som i5-6xx. Serien innehöll marker med siffror 650, 655K (överklockningsbar), 660, 661, 670 och 680.

En speciell egenskap hos Intel Core i5 i denna serie är utseendet på en inbyggd GPU. Det var inte en del av CPU-matrisen, utan kördes separat med en 45 nm processteknik. Detta var ytterligare ett steg i att överföra funktionerna hos moderkortets chipset till processorn. Liksom modellerna i 700-serien hade chipsen en s1156-sockel och fungerade med DDR3-minne.

Andra generationen (2011, Sandy Bridge)

Arkitektur Sandig bro– en av de viktigaste sidorna i Intels historia. Chipsen på den producerades med den gamla 32 nm processteknologin, men fick stora interna optimeringar. Detta gjorde det möjligt för dem att avsevärt överträffa sina föregångare när det gäller specifik prestanda: vid samma frekvens var det nya chippet mycket snabbare än de gamla.

Processorerna i denna serie kallas Intel-typen Core i5-2xxx. En modell, nummer 2390T, hade två kärnor med HT-stöd, resten (från 2300 till 2550K) hade 4 kärnor utan HT. De äldre i5-2500K och 2550K chipsen hade en olåst multiplikator och stödde överklockning. De fungerar fortfarande för många människor än i dag, överklockade till 4,5-5 GHz och har ingen brådska att gå i pension.

För andra generationens Intel Core i5-processorer skapades en ny socket 1155, som är inkompatibel med den gamla. Nytt var också överföringen av GPU till samma chip med CPU. Minneskontrollern fungerade fortfarande med DDR3-minnen.

Tredje generationen (2012, Ivy Bridge)

Ivy Bridge är den andra versionen av den tidigare arkitekturen. Processorerna i denna serie skilde sig från sina föregångare i den nya 22 nm processteknologin. Deras interna struktur förblev dock densamma, så en liten ökning av prestanda (den ökända "+5%)" uppnåddes endast genom att höja frekvenserna. Modellnummer – från 3330 till 3570K.

Den tredje generationens processorer installerades i samma kort med sockel 1155, fungerade med DDR3-minne och skilde sig inte i grunden från sina föregångare. Men för överklockare har förändringarna blivit betydande. Det termiska gränssnittet mellan kristallen och CPU-kåpan ersattes från "flytande metall" (en eutektisk legering av smältbara metaller) till termisk pasta, vilket minskade överklockningspotentialen för modeller med en olåst multiplikator. I5-3470T hade 2 kärnor med HT-stöd, resten hade 4 kärnor utan HT.

Fjärde generationen (2013, Haswell)

Följande tick-tock-principen, Intel Core i5-processorer fjärde generationen släpptes på samma 22 nm processteknologi, men fick arkitektoniska förbättringar. Det gick inte att uppnå en stor prestandaökning (återigen samma 5%), men CPU:erna blev något mer energieffektiva. 4:e generationens Intel Core i5-processorer namngavs i formatet i5-4xxx, med nummer från 4430 till 4690. Modellerna i5-4570T och TE var dual-core, resten var quad-core.

Trots de minsta ändringarna överfördes chipsen till den nya 1150-sockeln, som var inkompatibel med den gamla. De arbetade med DDR3-minne. Liksom tidigare kom serien ut med modeller med olåst multiplikator (index K), men på grund av den termiska pastan under locket var de tvungna att "skaleras" för maximal överklockning.

De två R-modellerna (4570R och 4670R) hade förbättrad Iris Pro-grafik för spel och 128 MB eDRAM. De var dock inte tillgängliga i detaljhandeln, eftersom de hade ett allt-i-ett BGA 1364-uttag och såldes endast som en del av kompakta datorer.

Femte generationen (2015, Broadwell)

Som en del av den femte generationens Intel Core i5 släpptes inte massproducerade Intel-datorprocessorer. Linjen var faktiskt ett övergångsskede, och chipsen var samma Haswell, men överförda till en ny 14 nm processteknik. Det fanns bara 3 fyrkärniga modeller i serien: i5-5575R, 5675C och 5675R.

Alla stationära i5-5xxx hade en förbättrad Iris Pro-grafikprocessor, 128 MB eDRAM-minne. Modeller med R-index löddes också på ett kort och såldes endast som en del av färdiga datorer. i5-5675C, däremot, installerades i en vanlig 1150-sockel och var kompatibel med äldre kort.

Sjätte generationen (2015, Skylake)

Den sjätte generationen har blivit en fullständig uppdatering av Intel Core i5-processorlinjen. Chips med Skylake-arkitektur producerades med en 14 nm processteknik och hade 4 kärnor. Processormodellnummer – från i5-6400 till 6600K, alla processorer är fyrkärniga.

Den nya arkitekturen gav ingen stor prestandaökning, men chipsen hade ett antal förändringar. För det första installerades de i den nya sockeln 1151, och för det andra fick de en kombinerad DDR3/DDR4-minneskontroller.

I den sjätte generationen släpptes även chips med Iris Pro-grafik - i5-6585R och 6685R. De låter dig fortfarande köra moderna spel (om än på låga inställningar grafer) och förbli relevanta. På grund av BGA-kontakten såldes inte processorer med R-index separat, bara som en del av färdiga datorer.

Sjunde generationen (2017, Kaby Lake)

Den sjunde generationen Intel Core i5 skiljer sig nästan inte från den sjätte. Tillverkningsprocessen förblev densamma, 14 nm, arkitekturen fick endast kosmetiska förbättringar, och en liten ökning av prestanda uppnåddes endast genom att öka frekvenserna. Chips i denna serie är indexerade i5-7xxx, modellnummer är från 7400 till 7600K.

Processorsocket förblev densamma (1151), minneskontrollern ändrades inte heller, så chipsen förblev kompatibla med sjätte generationens moderkort. Undantaget är modellen i5-7640K, designad för socket 2066 (Hi-End-kort).

Åttonde generationen (2017, Coffee Lake)

Efter många "+5% igen" (omfattningen av ökningen bevisas vältaligt av det faktum att den överklockade Core i5-2500K från 2011 är nästan lika bra som vilken i5-7500 som helst från 2011) i den åttonde generationen av Intel, har framsteg gjorts gått framåt. Detta underlättades av konkurrens från AMD.

Intel Core i5-processorer baserade på Coffee Lake-arkitektur är tillverkade med den redan välbekanta 14 nm-processtekniken, skiljer sig minimalt arkitektoniskt från Skylake och Kaby Lake och har ungefär samma prestanda per kärna. Genom att öka antalet kärnor från 4 till 6 ökade deras prestanda upp till 1,5 gånger jämfört med sina föregångare. Serien släppte marker med formatnamn i5-8xxx och nummer från 8400 till 8600K.

Även om chip-sockeln förblir densamma (1151), detta en ny version och är inte kompatibla med moderkort från tidigare generationer av Intel Core i5 8xxx-serien. Detta faktum tillåter dig inte att uppgradera en dator på en konventionell i3-6100 eller i5-6400 genom att ersätta processorn med en ny sexkärnig.

I skrivande stund är de modernaste åttonde generationens Intel Core i5, även om den sjätte och sjunde också är relevanta. Den nionde generationen närmar sig dock, kodnamnet Cannon Lake-arkitektur. I början av 2019 kommer minst 3 modeller att börja säljas: i5-9400 , 9500 och9600K .

Du ska inte förvänta dig något revolutionerande av dem. Precis som med Skylake och Kaby Lake är den nya generationen bara en kosmetisk förbättring av den tidigare (Coffee Lake), som i sin tur inte heller var ny. Således skiljer sig alla Intel Core i5 från 6:e till 9:e generationen från varandra endast i antal kärnor, frekvenser och sockel.

Intel presenterade idag sin åttonde generationens Core-processorer. Bara detta tillkännagivande blev inte alls som vi förväntade oss. För det första presenterade de bara fyra processorer från Core i5- och Core i7-familjerna. För det andra heter de inte alls Coffee Lake, utan Kaby Lake Refresh.

Så, först, om själva processorerna.

Modell Antal kärnor/trådar Frekvens, GHz L3 cachestorlek, MB GPU GPU-frekvens, MHz TDP, W Pris, dollar
Core i5-8250U 4/8 1,6-3,4 6 UHD-grafik 620 300/1100 15 297
Core i5-8350U 4/8 1,7-3,6 6 UHD-grafik 620 300/1100 15 297
Core i7-8550U 4/8 1,8-4,0 8 UHD-grafik 620 300/1150 15 409
Core i7-8650U 4/8 1,9-4,2 8 UHD-grafik 620 300/1150 15 409

Så, som vi ser, har mobila processorer i U-familjen nu blivit fyrkärniga, vilket är en av de mest imponerande förändringarna i Intel-processorer på senare år. Dessutom uppnåddes detta samtidigt som TDP bibehölls på 15 W. Detta kom dock naturligtvis inte förgäves. Som du kan se är frekvenserna betydligt lägre än sina föregångare. Dessutom fick alla nya produkter en junior GPU UHD Graphics 620, medan vissa Kaby Lake-processorer använder kärnan Iris Plus Graphics 640. Det vill säga i vissa uppgifter kan de nya processorerna till och med vara sämre än de gamla, men i allmänhet borde det finnas en mycket betydande fördel, särskilt i resurskrävande applikationer. Dessutom kommer den faktiska energiförbrukningen för nya produkter med största sannolikhet fortfarande att vara högre.

Låt oss nu gå vidare till en lika intressant del av Intels presentation. Vi är för det Nyligen Vi har upprepade gånger ställt frågor angående logiken i att släppa nya generationer av företagets processorer. Äntligen har vi svar. Saken är den att från och med nu kan en numrerad generation av Intel-processorer inkludera flera generationer av processorer som är olika ur en arkitektonisk synvinkel. Närmare bestämt kommer den åttonde generationens Core i slutändan inte bara bestå av Kaby Lake Refresh-modeller, utan även Coffee Lake och till och med Cannonlake-processorer.

Förmodligen bestämde sig Intel för att göra detta för att åtminstone något effektivisera det alltför stora antalet nya lösningar som kommer att släppas på kort tid. Intel lovar skrivbordsmodeller den åttonde generationen redan i höstas, utan att ange tidpunkten. Tydligen kommer dessa processorer att heta Coffee Lake-S, även om de också skulle kunna kallas Kaby Lake Refresh. Vidare, inom ramen för den åttonde generationen, kommer det till och med att ske en förändring i den tekniska processen, eftersom Cannonlakes lösningar kommer att vara 10 nanometer. I slutändan går allt ihop, eftersom den nionde generationen, som vi redan vet, kommer att heta Ice Lake. Sant, detta betyder förmodligen att med övergången till dessa processorer kommer Intel igen att återgå till principen om en arkitektonisk generation per nummer.

21/08/2017, mån, 09:36, Moskva-tid , Text: Vladimir Bakhur

Intel tillkännagav tillägget av åttonde generationens Core-chips till sin linje av mobila processorer i U-serien. En ny generation Coffee Lake-processorer för stationära datorer kommer också att dyka upp i år, men senare.

De fyra första processorerna i den nya åttonde generationen

Intel introducerade fyra nya Core i5 och Core i7 mobila processorer i U-linjen. Alla nya chips har fyra datorkärnor med stöd för Hyper-Threading-teknik, vilket totalt tillåter upp till åtta datortrådar per chip.

Tidigare generationer av mobila Core-processorer släpptes med två fysiska kärnor och stödde fyra trådar med Hyper-Threading-teknik.

Det officiella arbetsnamnet på de nya mobila processorerna är Kaby Lake Refresh, det vill säga de är baserade på den förbättrade sjunde generationens Kaby Lake-arkitektur.

Alla 8:e generationens Core-processorer (Kaby Lake Refresh) som presenteras idag, liksom deras föregångare, är tillverkade i enlighet med 14 nm-standarder teknisk process, men "med förbättrade egenskaper", vilket ledde till tillkännagivandet av den nya 8:e generationen. Enligt Intel kommer övergången till 10 nm processstandarder att ske senare under hösten, men inom samma åttonde generation.

Den "riktiga" nästa generations arkitektur, arbetstitel Coffee Lake, kommer att presenteras ännu senare och kommer att ansluta sig till listan över 8:e generationens Core-chips. Dessa chips kommer dock också att tillverkas enligt 14 nm-standarder.

Nya 8:e generationens Intel Core-processorer

Övergången till 10nm-standarder kommer att vara nästa steg och kommer att debutera med Cannon Lake-arkitekturen. Således kommer listan över åttonde generationens Core-processorer att innehålla i7/i5/i3-8xxx-chips med tre olika arkitekturer: Kaby Lake Refresh, Coffee Lake och Cannon Lake. Tidigare fanns det vanligtvis två typer av arkitekturer per Core-generation.

Arkitektur detaljer

Den nya åttonde generationens Core-processorer arbetar med relativt låga huvudklockfrekvenser (inte högre än 1,9 GHz för den äldre i7-8650U-modellen), tack vare vilken alla modeller passar in i ett termiskt paket (TDP) på upp till 15 W med fyra datorer kärnor.

Utseende av 8:e generationens Core-processor

Samtidigt, tack Intels teknologier Turbo Boost Technology 2.0, chipsen kan dynamiskt öka klockfrekvensen med mer än två gånger (upp till 4,2 GHz för den äldre modellen i7-8650U), vilket gör att du avsevärt kan öka systemets prestanda efter behov och förbli i en "kyla" läge i standbyläge.

Grundläggande egenskaper hos de första fyra 8:e generationens Core-processorer

Allt nytt mobila processorer 8:e generationens Intel Core är utrustad med en integrerad grafikkärna Intel UHD Graphics 620 med stöd för upp till tre oberoende skärmar, ärvt med vissa ändringar från 7:e generationens processorer (Kaby Lake, Intel HD Graphics 620-grafik). Den inbyggda UHD Graphics 620 stöder HEVC- och VP9-codec och låter dig arbeta med 4K-video med 10-bitars färgdjup.

Foto av chippet till det nya 8:e generationens Intel Core-chip

Den nya 8:e generationens mobila processorer fick 8 MB eller 6 MB L3-cache, samt en snabb 2-kanals minneskontroller med stöd för DDR4-2400- och LPDDR3-2133-moduler.

Om produktivitet och besparingar

Enligt företagets interna tester ger de nya åttonde generationens Core i7 och i5 mobilchips prestandavinster på upp till 40 % jämfört med den tidigare generationens chips, och är dubbelt så snabba som chips från till exempel för fem år sedan när man jämför den nya Core i5-8250U med Core i5-3317U.