Kaby lake i5 7600 testovi. Frekvencija sabirnice sustava

Točno trećeg dana ove godine PC industrija se ponovno uzdrmala. Intel je predstavio novu, sedmu generaciju Intel Core procesora, kao i 200. liniju čipseta. Ako je s čipsetima sve više-manje jasno, s Intel Z270 Expressom smo se upoznali u pregledu matične ploče ASUS Strix Z270E Gaming, onda još nismo obratili pozornost na procesore. U ovom ćemo članku pogledati, da tako kažemo, narodni overklokerski procesor - Core i5-7600K, a također ćemo razmotriti glavne inovacije i promjene u arhitekturi podataka CPU-a.

Tehničke specifikacije.

CPU Intel Core i5-7600K
Kodno ime Jezero Kaby
Broj jezgri/niti 4/4
Radna frekvencija 3800 MHz
Turbo frekvencija 4200 MHz
TDP 91 W
Volumen L3 predmemorije 6 MB bajta
RAM podrška DDR4-2133 MHz
DDR4-2400 MHz
Utičnica LGA1151

Po čemu se KabyLake razlikuje od svog prethodnika Skylakea?

Ako počnemo shvaćati razlike između “novorođenog” Intel Core i5-7600K i već dobro poznatog Intel Core i5-6600K, tada nećemo pronaći nikakve velike ili temeljne promjene. Da se razumijemo, imamo SkylakeRefresh koji je izdvojen u novu 7. generaciju i dobio novo ime Kaby Lake. Zašto se to dogodilo? Zašto se Intelu ne žuri razmaziti nas velikim poboljšanjima performansi?
Prvo, trenutno nije potrebno veliko povećanje performansi Intela, jer gotovo da nema konkurencije od strane AMD-a za divovske procesore, pa stoga, zašto se truditi?
Ali drugi je razlog globalniji i značajniji. Činjenica je da dobro poznata strategija puštanja procesora pod nazivom "Tick-Tock" više ne funkcionira. Trenutno je višestruko teže izdati novu arhitekturu s velikom učestalošću od godinu ili godinu i pol dana, praćenu poboljšanim tehničkim procesom. A čak ni takav div poput Intela nema luksuz slijediti ovu strategiju.
S pojavom 22 nm procesne tehnologije, nakon koje slijedi današnja 14 nm, postavilo je mnoge izazove za ponovno opremanje proizvodnih linija, što zauzvrat povećava vremenski okvir za svladavanje novih tehnoloških procesa.
Vrijeme prolazi, procesi se savladavaju, doduše puno dulje; stariji tehnički procesi su se mijenjali jednom u godinu i pol ili dvije, ali današnji tehnički procesi, 14 nm, pa 10 nm, smjenjuju jedan drugog s frekvencijom od 3 nm. -4 godine. To je jako dug period, jer firma mora nekako zaraditi.
Stoga je Intel odlučio promijeniti “Tick-Tock” strategiju u “Tick-Tock-Tock”, tj. strategija “Tehnički proces-Mikroarhitektura” u “Tehnološki proces-Arhitektura-Optimizacija”. Da bi bilo jasnije, prikažimo to u tablici:

Ivy Bridge 22 nm 2012 tikovina
Haswell 22 nm 2013 Tako
Haswell Osvježi 22 nm 2014 Tako
Broadwell 14 nm 2015 tikovina
Skylake 14 nm 2015 Tako
Jezero Kaby 14 nm 2017 Tako

I ako pogledate ovu tablicu, možete zaključiti da bi se Kaby Lake trebao zvati Skylake Refresh, no Intel je ove procesore odlučio unijeti u novu zasebnu generaciju sa svojim imenom.
Ako govorimo o specifičnim promjenama u mikroarhitekturi procesora, onda ih nema. Ispravnije bi bilo reći da je Intel optimizirao proizvodnu liniju i uspio postići izdavanje većeg broja odgovarajućih procesora nego prije.
A optimizacijom proizvodne linije bilo je moguće postići više radne frekvencije uz istu potrošnju energije, zapravo, to je sve!

Izvana, procesori su također praktički isti. Jedina promjena koja se može primijetiti su dvije male izbočine na rubovima poklopca CPU distribucije topline. Zahvaljujući njima, sada je postalo mnogo praktičnije instalirati ili ukloniti procesor iz utičnice.

Završimo teorijski dio ovdje i prijeđimo direktno na testiranje Intel Core i5-7600K procesora.

Testiranje.

Prvo ćemo se osvrnuti na performanse procesora Intel Core i5-7600K, a zatim ih usporediti s performansama njegovog prethodnika, Intel Core i5-6600K. Testiranje je provedeno u dvije faze: prvo su pokrenute testne aplikacije s nominalnim postavkama, a zatim je provjeren overclocking potencijal procesora. Procesor Intel Core i7-6600K overclockiran je na frekvenciju od 4700 MHz uz zadržavanje aktivnosti svih jezgri. Da bismo to učinili, morali smo povećati napon na 1,310 V.
Ali njegov novi brat Intel Core i5-7600K uspio je ubrzati do impresivnih 5200 MHz, uz zadržavanje potpune stabilnosti. Istovremeno, morali smo povećati vCore napon na 1,375 V.
Također imajte na umu da su oba procesora bila podvrgnuta istim uvjetima, oba su bila skalpirana i oba su hlađena Corsair H110i GTX CBO.

Test postolje:
– Procesor Intel Core i5-6600K@4700 MHz
– Matična ploča ASUS Maximus VIII Hero
– Hlađenje CorsairH110iGTX


– Radeon R9 380 video kartica.

Test postolje:
– Procesor Intel Core i5-7600K@5200 MHz
– Matična ploča ASUS Strix Z270E Gaming
– Hlađenje Corsair H110i GTX
– Corsair Vengeance LPX DDR4-2800 MHz RAM
– Corsair AX1200i napajanje
– Radeon R9 380 video kartica.

SuperPi 1M – 8,720 sek.

SuperPi 1M – 7,064 sek.

SuperPi 32M – 7 min 46,894 sek.

SuperPi 32M – 6 min 11,481 sek.

wPrime 32M –6,377 s,
wPrime 1024M –200,426 sek.

wPrime 32M – 5,127 s,
wPrime 1024M –161,628 sek.

PiFast – 15,25 sek.

PiFast – 12,28 sek.


Cinebench R11.5 – 8,13 bodova.

Cinebench R11.5 – 10,05 bodova.

Friteza – 5 min 21 sek.

Friteza - 4 min 32 sek.

Tijekom testiranja procesor se zagrijao na sljedeće temperature:

U nominalnom režimu maksimalna temperatura bila je 47 stupnjeva.

Nakon overclockinga na 5200 MHz, procesor se počeo zagrijavati do 60 stupnjeva.

Zatim ćemo usporediti performanse Core i5-7600K i Core i5-6600K. Radi lakšeg sagledavanja informacija prikazat ćemo vam ih u obliku grafikona. Slike zaslona dovršenih benchmarkova na i5-6600K procesoru mogu se pronaći u.

Usporedba performansi Core i5-7600K i Core i5-6600K.

SuperPi 1M (manje je bolje)

SuperPi 32M (manje je bolje)

PiFast (manje je bolje)

wPrime 32M (manje je bolje)

wPrime 1024M (manje je bolje)

Cinebench R11.5 (veće je bolje)

Fryrender (manje je bolje)

Zaključak.
Što na kraju imamo? Slika je ispala kako slijedi. Intel je izdao procesore koji se malo bolje overclockiraju i malo su hladniji. Inače, radi se o već poznatom Skylakeu, naprosto optimiziranom i s razlogom se ova obitelj procesora trebala zvati ne KabyLake, već Skylake Refresh. Isplati li se otrčati u trgovinu i nadograditi ako već imate Core i5-6600K, definitivno ne! Osim, naravno, ako niste strastveni overclocker i ne jurite za svakim megahercom. Ali ako vaše računalo ima stariji procesor, onda se u ovom slučaju isplati otići u trgovinu, osjetit ćete razliku!
Stoga, na temelju rezultata testiranja, ipak preporučamo Intel Core i5-7600K procesor za kupnju.

Naše prvo poznanstvo s prerađivačima obitelji dogodilo se prije više od mjesec dana. Zatim smo testirali vodeći model u liniji i došli do zaključka da je Intel odlučio ponuditi gotovo istu stvar kao i prije (vidi Skylake), ali s optimiziranom krivuljom napona i frekvencije napajanja. Drugim riječima, novi procesori nemaju razlike u mikroarhitekturi, ali imaju poboljšanu 14+ nm proizvodnu tehnologiju, koja omogućuje dobivanje poluvodičkih kristala s boljom energetskom učinkovitošću i povećanim frekvencijskim potencijalom. Upravo zbog toga ažurirana linija Core ima smisla. Procesori uključeni u njega dobili su veće performanse, a ostali su unutar uobičajenih toplinskih paketa. U našem smo članku govorili o tome u odnosu na predstavnika klase Core i7. No zapravo je slično ubrzanje utjecalo na sve modele Core sedme generacije. A danas ćemo pogledati što Intel sada može ponuditi potrošačima u prizemnijem cjenovnom segmentu, koji uključuje LGA1151 procesore Core i5 klase. Kao i Core i7, ova klasa ima svoj svježi overklokerski model, Core i5-7600K, a upravo je on postao protagonist druge Kaby Lake recenzije na 3DNews.

Povijesno gledano, procesori za stolna računala Core i5 jedni su od Intelovih proizvoda o kojima se najviše govori. Činjenica je da razlike između Core i5 i Core i7 nisu toliko očite. Sve se vrti oko činjenice da mlađoj obitelji nedostaje podrška za Hyper-Threading virtualnu multithreading tehnologiju, ali u isto vrijeme, kao i starija, i dalje ima četiri računalne jezgre. Formalno, to može uzrokovati prilično ozbiljne razlike u performansama, ali u stvarnosti se manifestira samo u nekoliko slučajeva - u onim aplikacijama koje mogu stvoriti više od četiri jednake niti. Kao što praksa pokazuje, nema mnogo aplikacija ove vrste, a odnose se uglavnom na profesionalne alate za stvaranje ili obradu digitalnog sadržaja. U većini zadataka koje rješavaju prosječni korisnici, uključujući igre, Hyper-Threading praktički nema koristi. Cijena Core i5 procesora je znatno niža u odnosu na Core i7. Na primjer, isti Core i5-7600K jeftiniji je od Core i7-7700K, za gotovo 100 dolara, što se uspješno može iskoristiti za kupnju snažnije grafičke kartice, više memorije ili SSD diska. Stoga se Core i5 procesori mogu činiti kao puno racionalnija osnova za LGA1151 platformu.

I donedavno je bilo upravo tako: stariji Core i5 tradicionalno je bio jedna od najboljih opcija za gaming računalo u pogledu cijene i performansi. Međutim, s izdavanjem najnovijih generacija procesora, Intel je malo promijenio karakteristike starijih predstavnika u seriji Core i7 i Core i5, a sada ima smisla ne samo za ozloglašene maksimaliste da daju prednost Core i7. Činjenica je da su, počevši od sredine 2014. godine, kada je linija Devil’s Canyon došla na tržište, predstavnici serije Core i7 stekli dodatnu prednost: njihove nominalne frekvencije u usporedbi s Core i5 postale su primjetno veće. Ova situacija se sada promatra: razlika u radnim frekvencijama starijih Core i7 i Core i5 je oko 300 MHz, što zapravo i nije tako malo.

Naravno, tome se može prigovoriti da su stariji Core i7 i Core i5 CPU-i s otključanim multiplikatorima koje je vrlo lako overclockati, pa je stoga superiornost u nazivnim frekvencijama samo imaginarna prednost. Ali praksa pokazuje da nije sve tako jednostavno. Iz nekog razloga, Core i7 se bolje overklokuje od svojih mlađih kolega, iako bi logično trebalo biti obrnuto. Doista, Core i5s ne podržavaju Hyper-Threading tehnologiju, pa bi na istoj frekvenciji trebali generirati manje topline i stoga bez problema osvajati granice viših frekvencija. Međutim, u stvarnosti se ispostavlja da overclockani Core i7s može raditi na prosječnoj frekvenciji od 100 MHz višoj od sličnih Core i5s - to dokazuje i naše iskustvo i statistika prikupljena na forumima overklokera. Teško je s potpunom sigurnošću reći što se ovdje događa, ali čini se vrlo vjerojatnim da Intel namjerno odabire uspješnije poluvodičke kristale za stariju obitelj.

Ispostavilo se da mikroprocesorski div svim silama pokušava preorijentirati Core i5 na takav način kao da je to kompromisna ponuda za one koji si ne mogu priuštiti punopravni Core i7. Koliko je ovakav stav pošten i mogu li se moderni Core i5 iz Kaby Lake generacije doista više ne smatrati punopravnom zamjenom za Core i7? U ovoj recenziji pokušat ćemo razumno odgovoriti na ovo pitanje.

Naše iskustvo s overclockingom Core i5-7600K je potpuno razočaranje. Prvi testovi predstavnika obitelji Kaby Lake postali su izvor vrlo hrabrih očekivanja: doista, ti uzorci koje je mikroprocesorski div podijelio recenzentima na recenzije lako su dosegli prekretnice nezamislive za procesore prethodnih generacija. Primjerice, primjerak Core i7-7700K koji je stigao u naš laboratorij bez problema je radio na frekvenciji od 4,8 GHz, a neki su naši kolege uspjeli osvojiti psihološki važnu granicu od pet gigaherca. Ali testni primjerak Core i5-7600K, koji smo kupili u običnoj maloprodaji, nije se mogao ni približiti željenoj granici od 5,0 GHz. A to, čini se, uopće nije slučajno. Još u danima Devil’s Canyona i Skylakea, počeli smo primjećivati ​​da procesori s onemogućenom Hyper-Threading tehnologijom overclockiraju ništa bolje od svojih kolega iz obitelji Core i7. Izlaskom Kaby Lakea, ovaj se obrazac samo pogoršao. Stoga, ako želite dobiti maksimalnu frekvenciju, bolje je odmah se usredotočiti na skuplji Core i7-7700K. Za Core i5-7600K, očito, Intel koristi kristale poluvodiča koji su lošiji u pogledu frekvencijskih svojstava. Osim toga, vrlo je vjerojatno da su prve serije poluvodičkih kristala Kaby Lake, koje su također korištene u uzorcima za tisak, imale bolji frekvencijski potencijal. Inače će biti vrlo teško objasniti što se dogodilo.

Ono što se dogodilo jest da se testni Core i5-7600K uspio overclockati samo na frekvenciju od 4,5 GHz, odnosno otprilike onoliko koliko se overclockiraju ne baš uspješni Core i5 procesori Skylake generacije.

Kako bi se osigurao stabilan rad u ovom stanju i testiranje bez grešaka u LinX 0.7.0, napon napajanja se morao povećati na 1,325 V. Pri nižim naponima dolazilo je do grešaka. Međutim, čak i uz tako vrlo umjereno povećanje napona, temperature su dosegle ekstremne razine: zagrijavanje najtoplije jezgre doseglo je 96 stupnjeva. Sasvim je očito da o daljnjem ubrzanju ovdje ne može biti govora.

Dakle, naše iskustvo sa serijskim Core i5-7600K omogućuje nam barem reći da je bolji overclocking Kaby Lakea u odnosu na Skylake daleko od nepromjenjive istine. I vrlo je moguće da overclocking potencijal Core i5-7600K može biti čak i lošiji nego kod njegovog prethodnika.

Međutim, Core i5-7600K, kao i Core i7-7700K, ima novu značajku koja vam omogućuje izlazak iz ove situacije: AVX Offset. Zaključak je da najveću toplinu uzrokuju AVX instrukcije, a upravo njihovo izvršavanje najčešće dovodi do pregrijavanja računalnih jezgri. Kako bi se suprotstavili ovom selektivnom zagrijavanju, procesori obitelji Kaby Lake pružaju mogućnost privremenog smanjenja frekvencije takta tijekom obrade složenih vektorskih naredbi. Ova je značajka dostupna kroz BIOS matičnih ploča i implementirana je u obliku dodatnog negativnog množitelja koji se primjenjuje na frekvenciju procesora u slučajevima kada naiđe na AVX upute. Kao rezultat toga, žrtvovanjem performansi u manje uobičajenim aplikacijama koje se oslanjaju na AVX naredbe, korisnik može postići bolji overclocking procesora u drugim slučajevima.

Kako bismo sve rečeno provjerili u praksi, pokušali smo ispraviti situaciju s izrazito ograničenim overclockingom testnog Core i5-7600K korištenjem “inverznog AVX množitelja” od 10x. Drugim riječima, procesor smo konfigurirali na način da mu je frekvencija pri radu s AVX naredbama privremeno smanjena za 1000 MHz, što nam je trebalo omogućiti da se riješimo pregrijavanja u energetski najintenzivnijim zadacima. I to je pomoglo: bez izazivanja pregrijavanja, napon napajanja je podignut značajno iznad 1,325 V, zbog čega se maksimalna frekvencija testnog Core i5-7600K sasvim očekivano pomaknula dalje - na 4,8 GHz.

Važna nijansa: prilikom provjere overclockinga u slučaju korištenja "obrnutog AVX množitelja", nema smisla oslanjati se na uobičajene moderne alate za provjeru stabilnosti. Svi oni aktivno koriste AVX upute, tako da će procesor u njima raditi u oslabljenom načinu rada - na smanjenoj frekvenciji. Da bismo to uzeli u obzir, koristili smo staru verziju LinX-a 0.6.4: radi sa SSE4, ali ne koristi AVX.

Stabilan rad na frekvenciji od 4,8 GHz zahtijevao je povećanje napona napajanja na 1,4 V. Maksimalno zagrijavanje jezgri procesora u takvim uvjetima nije prelazilo 80 stupnjeva. Jasno je da bi takav način rada bio potpuno neprihvatljiv kada bi učitavanje sadržavalo AVX naredbe. Ali pri radu s njima frekvencija je pala na 3,8 GHz, pa nije bilo znakova pregrijavanja. Drugim riječima, pojava "obrnutog AVX množitelja" u Kaby Lakeu stvarno vam omogućuje da dobijete više ili manje pristojan overclocking čak iu potpuno beznadnim slučajevima.

Općenito, sve poteškoće s kojima smo se susreli pri overklokiranju Core i5-7600K mogu se sigurno pripisati toplinskom sučelju koje Intel postavlja između procesorskog čipa i bakrenog (niklanog) poklopca za distribuciju topline koji ga pokriva. Područje četverojezgrenog Kaby Lake kristala s GT2 grafikom je oko 125 mm 2 . Riječ je o vrlo maloj površini, a učinkovito odvođenje topline s nje jedan je od ključnih čimbenika koji utječu na konačni rezultat overclockinga. Međutim, u slučaju procesora u verziji LGA1151, Intel štedi na visokokvalitetnoj termalnoj pasti, a korišteno polimerno termalno sučelje očito se ne može nositi s gustoćom toplinskog toka koji dolazi iz overclockiranog Kaby Lakea.

Datum izdavanja proizvoda.

Litografija

Litografija označava tehnologiju poluvodiča koja se koristi za proizvodnju integriranih čipsetova, a izvješće je prikazano u nanometrima (nm), što označava veličinu značajki ugrađenih u poluvodič.

Broj jezgri

Broj jezgri hardverski je pojam koji opisuje broj neovisnih središnjih procesorskih jedinica u jednoj računalnoj komponenti (čipu).

Broj niti

Nit ili nit izvršenja softverski je pojam koji se odnosi na osnovni, uređeni niz instrukcija koje može prenijeti ili obraditi jedna jezgra CPU-a.

Osnovna brzina procesora

Osnovna frekvencija procesora je brzina kojom se otvaraju/zatvaraju procesorski tranzistori. Osnovna frekvencija procesora je radna točka u kojoj je postavljena projektirana snaga (TDP). Frekvencija se mjeri u gigahercima (GHz) ili milijardama ciklusa u sekundi.

Maksimalna brzina takta s Turbo Boost tehnologijom

Maksimalna brzina Turbo takta maksimalna je brzina procesora s jednom jezgrom koja se može postići korištenjem podržanih tehnologija Intel® Turbo Boost i Intel® Thermal Velocity Boost. Frekvencija se mjeri u gigahercima (GHz) ili milijardama ciklusa u sekundi.

Privremena memorija

Predmemorija procesora je područje memorije velike brzine koje se nalazi u procesoru. Intel® Smart Cache odnosi se na arhitekturu koja omogućuje svim jezgrama da dinamički dijele pristup predmemorije posljednje razine.

Frekvencija sabirnice sustava

Sabirnica je podsustav koji prenosi podatke između komponenti računala ili između računala. Primjer je sistemska sabirnica (FSB), preko koje se razmjenjuju podaci između procesora i upravljačke jedinice memorije; DMI sučelje, koje je veza od točke do točke između integriranog Intelovog memorijskog kontrolera i sklopa Intel I/O kontrolera na matičnoj ploči; i Quick Path Interconnect (QPI) koji povezuje procesor i integrirani memorijski kontroler.

Broj QPI veza

QPI (Quick Path Interconnect) pruža brzu vezu od točke do točke pomoću sabirnice između procesora i skupa čipova.

Snaga dizajna

Snaga toplinskog dizajna (TDP) označava prosječnu izvedbu u vatima kada se snaga procesora rasipa (radi na osnovnoj frekvenciji sa svim uključenim jezgrama) pod zahtjevnim radnim opterećenjem kako je definirao Intel. Pročitajte zahtjeve za termoregulacijske sustave predstavljene u tehničkom opisu.

Dostupne opcije za ugrađene sustave

Dostupne opcije za ugrađene sustave označavaju proizvode koji pružaju proširenu dostupnost kupnje za inteligentne sustave i ugrađena rješenja. Specifikacije proizvoda i uvjeti uporabe navedeni su u izvješću o kvalifikaciji puštanja u proizvodnju (PRQ). Obratite se predstavniku tvrtke Intel za detalje.

Maks. kapacitet memorije (ovisno o vrsti memorije)

Maks. kapacitet memorije odnosi se na maksimalnu količinu memorije koju podržava procesor.

Vrste memorije

Intel® procesori podržavaju četiri različite vrste memorije: jednokanalnu, dvokanalnu, trokanalnu i Flex.

Maks. broj memorijskih kanala

Broj memorijskih kanala određuje propusnost aplikacija.

Podrška za ECC memoriju‡

Podrška za ECC memoriju označava podršku procesora za memoriju koda za ispravljanje pogrešaka. ECC memorija je vrsta memorije koja podržava prepoznavanje i ispravljanje uobičajenih vrsta oštećenja interne memorije. Imajte na umu da podrška za ECC memoriju zahtijeva podršku i za procesor i za skup čipova.

Grafika integrirana u procesor‡

Grafički sustav procesora je sklop za obradu grafike integriran u procesor koji oblikuje rad funkcija video sustava, računalnih procesa, multimedije i prikaza informacija. Intel® HD grafika, Iris™ grafika, Iris Plus grafika i Iris Pro grafika pružaju naprednu konverziju medija, visok broj sličica u sekundi i 4K Ultra HD (UHD) video mogućnosti. Za više informacija pogledajte stranicu Intel® Graphics Technology.

Grafički osnovni sat

Osnovni takt grafike je nominalna/zajamčena brzina renderiranja grafike (MHz).

Maks. frekvencija dinamičke grafike

Maks. Frekvencija dinamičke grafike najveća je konvencionalna frekvencija iscrtavanja (MHz) koju podržava Intel® HD Graphics s dinamičkom frekvencijom.

Maks. količina video memorije grafičkog sustava

Maksimalna količina memorije dostupna za grafički sustav procesora. Grafički sustav procesora koristi istu memoriju kao i sam procesor (ovisno o ograničenjima OS-a, upravljačkog programa i sustava itd.).

4K podrška

Podrška za 4K definira sposobnost proizvoda za reprodukciju podataka u minimalnoj razlučivosti od 3840 x 2160.

Maks. razlučivost (HDMI 1.4)‡

Maksimalna razlučivost (HDMI) - najveća razlučivost koju podržava procesor putem HDMI sučelja (24 bita po pikselu pri 60 Hz). Razlučivost sustava ili razlučivost zaslona ovisi o nekoliko čimbenika dizajna sustava, naime, stvarna razlučivost na sustavu može biti niža.

Maks. rezolucija (DP)‡

Maksimalna razlučivost (DP) - najveća razlučivost koju podržava procesor kroz DP sučelje (24 bita po pikselu pri 60 Hz). Razlučivost sustava ili razlučivost zaslona ovisi o nekoliko čimbenika dizajna sustava, naime, stvarna razlučivost na sustavu može biti niža.

Maks. razlučivost (eDP - ugrađeni ravni zaslon)

Maksimalna razlučivost (Integrirani ravni zaslon) - Maksimalna razlučivost koju podržava procesor za ugrađeni ravni zaslon (24 bita po pikselu pri 60 Hz). Razlučivost sustava ili razlučivost zaslona ovisi o nekoliko čimbenika dizajna sustava; Stvarna razlučivost uređaja može biti manja.

Podrška za DirectX*

DirectX označava podršku za određenu verziju Microsoftove zbirke programskih sučelja (API) za obradu multimedijskih računalnih zadataka.

OpenGL* podrška

OpenGL (Open Graphics Library) je višeplatformski jezik ili višeplatformsko aplikacijsko programsko sučelje za prikaz dvodimenzionalne (2D) i trodimenzionalne (3D) vektorske grafike.

Intel® Quick Sync Video

Intel® Quick Sync Video tehnologija omogućuje brzu video konverziju za prijenosne medijske playere, web hosting te video uređivanje i stvaranje.

InTru™ 3D tehnologija

Intel® InTRU™ 3D tehnologija omogućuje reprodukciju 3D stereoskopskog Blu-ray* videa u 1080p razlučivosti pomoću HDMI* 1.4 i visokokvalitetnog zvuka.

Intel® Clear Video HD tehnologija

Tehnologija Intel® Clear Video HD, kao i njezin prethodnik tehnologija Intel® Clear Video, skup je tehnologija za kodiranje i obradu videa ugrađenih u integriranu grafiku procesora. Ove tehnologije čine video reprodukciju stabilnijom, a grafiku jasnijom, živopisnijom i realističnijom. Tehnologija Intel® Clear Video HD donosi živopisnije boje i realističniju sliku s poboljšanjima kvalitete videa.

Intel® Clear Video tehnologija

Intel® Clear Video Technology skup je tehnologija za kodiranje i obradu videa ugrađenih u integriranu grafiku procesora. Ove tehnologije čine video reprodukciju stabilnijom, a grafiku jasnijom, živopisnijom i realističnijom.

PCI Express izdanje

PCI Express izdanje je verzija koju podržava procesor. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) standard je sabirnice serijskog proširenja velike brzine za računala za povezivanje hardverskih uređaja. Različite verzije PCI Expressa podržavaju različite brzine prijenosa podataka.

PCI Express konfiguracije‡

PCI Express (PCIe) konfiguracije opisuju dostupne konfiguracije PCIe kanala koje se mogu koristiti za mapiranje PCIe PCH-ova na PCIe uređaje.

Maks. broj PCI Express kanala

PCI Express (PCIe) veza sastoji se od dva para signalizacijskih kanala, jednog za primanje, a drugog za prijenos podataka, a ovaj kanal je osnovni modul PCIe sabirnice. Broj PCI Express traka predstavlja ukupan broj staza koje podržava procesor.

Podržani konektori

Utičnica je komponenta koja osigurava mehaničke i električne veze između procesora i matične ploče.

Specifikacije sustava hlađenja

Intelove referentne specifikacije toplinskog sustava za pravilan rad ove stavke proizvoda.

T SPOJ

Temperatura na stvarnom mjestu kontakta najveća je dopuštena temperatura na matici procesora.

Podrška za Intel® Optane™ memoriju

Intel® Optane™ memorija je revolucionarna nova klasa trajne memorije koja radi između sistemske memorije i uređaja za pohranu radi poboljšanja performansi i odziva sustava. U kombinaciji s Intel® Rapid Storage Technology Driver, učinkovito upravlja višestrukim razinama pohrane pružajući jedan virtualni disk za potrebe OS-a, osiguravajući da se informacije kojima se najčešće pristupa pohranjuju u najbrži sloj pohrane. Intel® Optane™ memorija zahtijeva posebne hardverske i softverske konfiguracije. Za konfiguracijske zahtjeve posjetite www.intel.com/OptaneMemory.

Tehnologija Intel® Turbo Boost‡

Tehnologija Intel® Turbo Boost dinamički povećava frekvenciju procesora na potrebnu razinu, koristeći razliku između nominalne i maksimalne temperature i parametara snage, omogućujući vam da povećate energetsku učinkovitost ili overclockirate procesor kada je to potrebno.

Sukladno Intel® vPro™ platformi

Intel® vPro™ tehnologija je paket za upravljanje i sigurnost na procesoru dizajniran za rješavanje četiri ključna područja informacijske sigurnosti: 1) Upravljanje prijetnjama, uključujući zaštitu od rootkita, virusa i drugog zlonamjernog softvera 2) Zaštita privatnosti i ciljani sigurni pristup web stranicama 3) Zaštita osjetljive osobne i poslovne informacije 4) Daljinski i lokalni nadzor, krpanje, popravak računala i radnih stanica.

Intel® Hyper-Threading tehnologija‡

Tehnologija Intel® Hyper-Threading (Intel® HT tehnologija) pruža dvije niti za obradu za svaku fizičku jezgru. Višenitne aplikacije mogu obavljati više zadataka paralelno, čineći rad puno bržim.

Intel® tehnologija virtualizacije (VT-x)‡

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-x) omogućuje da jedna hardverska platforma funkcionira kao više "virtualnih" platformi. Tehnologija poboljšava mogućnosti upravljanja, smanjujući vrijeme zastoja i održavajući produktivnost dodjeljivanjem zasebnih particija za računalne operacije.

Intel® tehnologija virtualizacije za usmjereni I/O (VT-d)‡

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O nadopunjuje virtualizacijsku podršku u procesorima baziranim na IA-32 arhitekturi (VT-x) i Itanium® procesorima (VT-i) s mogućnostima virtualizacije I/O uređaja. Intel® Virtualization Technology for Directed I/O pomaže korisnicima povećati sigurnost sustava, pouzdanost i performanse I/O uređaja u virtualnim okruženjima.

Intel® VT-x s proširenim tablicama stranica (EPT)‡

Intel® VT-x s tehnologijom Extended Page Tables, također poznatom kao Second Level Address Translation (SLAT), ubrzava memorijski intenzivne virtualizirane aplikacije. Tehnologija Extended Page Tables na platformama omogućenim Intel® Virtualization Technology smanjuje opterećenje memorije i energije i poboljšava trajanje baterije optimizacijom upravljanja tablicom prema naprijed u hardveru.

Intel® TSX-NI

Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI) skup su uputa usmjerenih na skaliranje performansi u višenitnim okruženjima. Ova tehnologija pomaže u učinkovitijem izvođenju paralelnih operacija kroz poboljšanu kontrolu softverskog zaključavanja.

Intel® 64‡ arhitektura

Intel® 64 arhitektura, u kombinaciji s pravim softverom, podržava 64-bitne aplikacije na poslužiteljima, radnim stanicama, stolnim i prijenosnim računalima.¹ Intel® 64 arhitektura pruža poboljšanja performansi koja omogućuju računalnim sustavima da iskoriste više od 4 GB virtualne i fizičke memorije .

Skup naredbi

Skup instrukcija sadrži osnovne naredbe i upute koje mikroprocesor razumije i može izvršiti. Prikazana vrijednost pokazuje s kojim je Intelovim skupom instrukcija procesor kompatibilan.

Proširenja skupa naredbi

Proširenja skupa instrukcija dodatne su instrukcije koje se mogu koristiti za poboljšanje performansi prilikom izvođenja operacija na više podatkovnih objekata. To uključuje SSE (Podrška za SIMD proširenja) i AVX (Vektorska proširenja).

Mirna stanja

Način mirovanja (ili C-stanje) koristi se za uštedu energije kada je procesor u mirovanju. C0 znači radno stanje, odnosno CPU trenutno obavlja koristan rad. C1 je prvo stanje mirovanja, C2 je drugo stanje mirovanja, itd. Što je veći numerički pokazatelj C-stanja, to više radnji za uštedu energije program izvodi.

Napredna Intel SpeedStep® tehnologija

Unaprijeđena Intel SpeedStep® tehnologija pruža visoke performanse dok ispunjava zahtjeve za napajanjem mobilnih sustava. Standardna Intel SpeedStep® tehnologija omogućuje vam promjenu napona i razina frekvencije ovisno o opterećenju procesora. Poboljšana Intel SpeedStep® tehnologija izgrađena je na istoj arhitekturi i koristi strategije dizajna kao što su odvajanje promjena napona i frekvencije te distribucija takta i oporavak.

Tehnologije toplinske kontrole

Tehnologije upravljanja toplinom štite kućište procesora i sustav od kvara uslijed pregrijavanja s više značajki upravljanja toplinom. Digitalni toplinski senzor (DTS) na čipu osjeća temperaturu jezgre, a značajke upravljanja toplinom smanjuju potrošnju energije kućišta procesora kada je to potrebno, čime se smanjuju temperature kako bi se osigurao rad unutar normalnih radnih specifikacija.

Intel® tehnologija privatnosti‡

Intel® Privacy Technology je ugrađena sigurnosna tehnologija temeljena na tokenu. Ova tehnologija pruža jednostavne, sigurne kontrole za kontrolu pristupa online komercijalnim i poslovnim podacima, štiteći od sigurnosnih prijetnji i prijevara. Intel® Privacy Technology koristi mehanizme temeljene na hardveru za autentifikaciju računala na web stranicama, bankarskim sustavima i online uslugama, potvrđujući jedinstvenost računala, štiteći od neovlaštenog pristupa i sprječavajući napade zlonamjernog softvera. Intel® Privacy Protection Technology može se koristiti kao ključna komponenta dvofaktorskih rješenja za autentifikaciju dizajniranih za zaštitu informacija na web stranicama i kontrolu pristupa poslovnim aplikacijama.

Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP)

Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) može pomoći vašoj tvrtki da otkrije i implementira standardizirane, stabilne PC platforme najmanje 15 mjeseci.

Nove Intel® AES naredbe

Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) naredbe su skup naredbi koje vam omogućuju brzo i sigurno šifriranje i dešifriranje podataka. AES-NI naredbe mogu se koristiti za rješavanje širokog spektra kriptografskih problema, kao što su aplikacije koje pružaju skupnu enkripciju, dešifriranje, autentifikaciju, generiranje slučajnih brojeva i autentificiranu enkripciju.

Sigurni ključ

Intel® Secure Key Technology je generator slučajnih brojeva koji stvara jedinstvene kombinacije za jačanje algoritama šifriranja.

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

Intel® SGX (Intel® Software Guard Extensions) omogućuju pouzdanu i poboljšanu zaštitu hardvera za kritične aplikacije i obradu podataka. Ovo se izvršavanje vrši na način koji je zaštićen od neovlaštenog pristupa ili uplitanja bilo kojeg drugog softvera (uključujući privilegirane aplikacije) na sustavu.

Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) naredbe

Intel® MPX Extensions (Intel® Memory Protection Extensions) skup su hardverskih značajki koje softver može koristiti zajedno s promjenama kompajlera za provjeru sigurnosti generiranih memorijskih referenci tijekom kompajliranja zbog mogućeg prekoračenja ili manjka protoka međuspremnika.

Funkcija Izvrši Bit otkazivanja ‡

Bit za otkazivanje izvršenja sigurnosna je značajka hardvera koja može smanjiti ranjivost na viruse i zlonamjerni kod te spriječiti izvođenje i širenje zlonamjernog softvera na poslužitelju ili mreži.

Intel® Boot Guard

Intel® Device Protection Technology with Boot Guard koristi se za zaštitu sustava od virusa i zlonamjernog softvera prije učitavanja operativnih sustava.

oglašavanje

Ispitni uzorci

Oznake procesora nisu pretrpjele nikakve promjene u usporedbi s prethodnim generacijama Intel CPU-a.

Najvažnija dva retka u njemu su "FPO" i "ATPO": kada se kombiniraju (na primjeru našeg uzorka - L639F920-02525), oni tvore serijski broj. Sama linija FPO ujedno se naziva i "serijski kod" i time se rukovode pri odabiru procesora u nedostatku pristupa ispitnom stolu. Osim toga, šifra serije sadrži stvarne informacije o tome kada i gdje je ovaj primjerak proizveden:

  • Prvi znak označava mjesto proizvodnje: 0 = San Jose, Kostarika; 1 = Cavite, Filipini; 3 = Kostarika; 6 = Chandler, Arizona; 7 = Filipini; 8 = Leixlip, Irska; 9 = Penang, Malezija; L = Malezija; Q = Malezija; R = Manila, Filipini; X = Vijetnam; Y = Leixlip, Irska;
  • Drugi simbol je godina proizvodnje (u našem slučaju 2016.);
  • Treći i četvrti znak su tjedan proizvodnje (u našem slučaju 39. tjedan ili razdoblje od 26. rujna do 2. listopada);
  • Od petog do osmog znaka – identifikator serije (u našem slučaju – F920);
  • ATPO je stvarni serijski broj procesora u seriji (u našem slučaju 02525).

Osam testiranih uzoraka je iz dvije različite serije - dva iz G920 i šest iz G802. Razlika u datumima proizvodnje između njih je dva tjedna:

  • L639F920-00237;
  • L639F920-02525;
  • L641G802-00524;
  • L641G802-00766;
  • L641G802-00937;
  • L641G802-01475;
  • L641G802-02100;
  • L641G802-03320.

Ispitni stol

Za testiranje novih Intel Kaby Lake procesora sastavljena je sljedeća konfiguracija:

  • Matična ploča: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS B7.20; uzorak iz ove recenzije);
  • Procesor: osam primjeraka Intel Core i5-7600K Kaby Lake 3800-4200 MHz;
  • Sustav hlađenja: Thermalright Silver Arrow SB-E s jednim Thermalright TY-143 ventilatorom (maksimalna brzina);
  • Termalno sučelje: Arctic Cooling MX-2 (recenzija);
  • RAM: 2 x 4 GB Samsung DDR4-2133 (15-15-15-36; 1,20 V; M378A5143EB1-CPBD0; nije posebno testirano);
  • Video kartica: XFX Radeon RX 480 GTR TripleX 8 GB / AMD Radeon RX 480 8 GB (GPU 1338 MHz, MEM 2000 MHz; nije posebno testirano);
  • Napajanje: Corsair HX750W 750 W (nije testirano zasebno; malo modificirano u pogledu baze elemenata);
  • Pohrana sustava: Samsung 950 Pro 512 GB (Samsung UBX + 3D V-NAND Toggle MLC Samsung, 1B0QBXX7);
  • Kućište: otvoreni stalak.

Softver:

  • Operativni sustav: Windows 10 x64 Home sa svim aktualnim ažuriranjima iz Windows Update (verzija međuverzije - 14393.693).
  • CPU-Z 1.78.1 x64;
  • OCCT 4.4.2;
  • LinX 0.7.0;
  • HWMonitor 1.30;
  • Blender 2,7x ciklusa (BMW);
  • 3DMark.

Zato su Kaby Lake procesori uvedeni u zasebnu Core seriju, sedmu generaciju.

U zaključku

Počet ću od banalnosti. Nema smisla aktivno reklamirati i promovirati stolna računala Kaby Lake. Svima je sve jasno. Vlasnici Skylakea apsolutno mirno sjede na svojim automobilima još jednu generaciju/još jednu (ako ne i više). Za sve one koji sastavljaju računalo od nule, ima smisla odmah uzeti Core sedme generacije i ploču na čipsetu serije 200. Ovo su najfunkcionalnija rješenja do danas. Da vidimo koliko brzo će se svi Kaby Lake čips pojaviti na tržištu. Overclocker modeli su izvrsni, ali u većini slučajeva će se koristiti jeftiniji procesori. Pitam se koliko će koštati. Ne isključujem da će trgovine držati visoke cijene za nove "kore" prvih nekoliko mjeseci. Rasprodati Skylakes.

Postoji mišljenje da je Kaby Lake posljednji čips stare generacije. Sljedeći Intelov korak je prelazak Skylake arhitekture na 10nm proces. Sljedećih “5% godišnje” može se postići samo na jedan način - overclockingom. Ali Core i7-7700K već radi na 4500 MHz. Što je sljedeće? 4700 MHz? 5000 MHz izvan kutije? Vjerujem da je došlo vrijeme za povećanje broja jezgri/niti na glavnoj Intelovoj platformi. Već su se pojavile i prve laste. Pentium procesori (ne svi) ponovno dobivaju podršku za Hyper-threading tehnologiju. Mislim da će "tick" čipovi značajno povećati performanse zbog povećanja broja jezgri/niti. Da vidimo kakvu će ulogu imati natjecatelj. AMD Zen je pred izlaskom.

Core i5-7600K nije bio iznenađenje. Procesor je kao procesor. Pretpostavljam da će netko sretniji naići na "kamenčić" koji radi na stabilnih 5000 MHz. Dobro hlađenje je obavezno.

Bili smo zadovoljni Core i7-7700 i Core i7-7700K. Ako niste raspoloženi za overclocking, ali trebate brzi “kamen” - našao sam za vas izvrsnog kandidata. 4 GHz za sve četiri jezgre, osam niti, energetska učinkovitost, ljepota! Core i7-7700K je, naravno, osvojio svojim overclocking sposobnostima. Ima stabilnih 5 GHz! Stoga zdravica: neka vam je sa procesorom sretno u novoj godini. Nažalost, lutrija je lutrija.