Преимущества
Причины выбрать Intel UHD Graphics 630
- Видеокарта новее, разница в датах выпуска 3 month(s)
- В 2 раз меньше энергопотребление: 15 Watt vs 30 Watt
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) в 2.2 раз(а) больше: 371.376 vs 170.785
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) примерно на 30% больше: 1.785 vs 1.373
Характеристики |
Дата выпуска |
1 September 2017 vs 17 May 2017 |
Энергопотребление (TDP) |
15 Watt vs 30 Watt |
Бенчмарки |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
371.376 vs 170.785 |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) |
1.785 vs 1.373 |
Причины выбрать NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
- Частота ядра в 3.5 раз(а) больше: 1228 MHz vs 350 MHz
- Частота ядра в режиме Boost на 39% больше: 1670 MHz vs 1200 MHz
- Количество шейдерных процессоров в 16 раз(а) больше: 384 vs 24
- Производительность в бенчмарке PassMark — G3D Mark примерно на 89% больше: 2607 vs 1381
- Производительность в бенчмарке PassMark — G2D Mark примерно на 48% больше: 451 vs 305
- Производительность в бенчмарке Geekbench — OpenCL в 2.1 раз(а) больше: 10800 vs 5094
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) примерно на 30% больше: 36.898 vs 28.289
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) примерно на 1% больше: 18.937 vs 18.784
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) в 6.5 раз(а) больше: 152.622 vs 23.458
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) примерно на 97% больше: 3629 vs 1844
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) в 2.3 раз(а) больше: 3684 vs 1596
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) примерно на 1% больше: 3331 vs 3309
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) примерно на 97% больше: 3629 vs 1844
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) в 2.3 раз(а) больше: 3684 vs 1596
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) примерно на 1% больше: 3331 vs 3309
- Производительность в бенчмарке 3DMark Fire Strike — Graphics Score в 2.4 раз(а) больше: 1091 vs 449
Характеристики |
Частота ядра |
1228 MHz vs 350 MHz |
Частота ядра в режиме Boost |
1670 MHz vs 1200 MHz |
Количество шейдерных процессоров |
384 vs 24 |
Бенчмарки |
PassMark — G3D Mark |
2607 vs 1381 |
PassMark — G2D Mark |
451 vs 305 |
Geekbench — OpenCL |
10800 vs 5094 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) |
36.898 vs 28.289 |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) |
18.937 vs 18.784 |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) |
152.622 vs 23.458 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
3629 vs 1844 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
3684 vs 1596 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
3331 vs 3309 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
3629 vs 1844 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
3684 vs 1596 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
3331 vs 3309 |
3DMark Fire Strike — Graphics Score |
1091 vs 449 |
Преимущества
Причины выбрать Intel UHD Graphics 750
- Скорость текстурирования на 33% больше: 20.80 GTexel/s vs 15.60 GTexel/s
- Количество шейдерных процессоров на 33% больше: 256 vs 192
- Производительность в бенчмарке PassMark — G2D Mark примерно на 9% больше: 320 vs 294
- Производительность в бенчмарке PassMark — G3D Mark примерно на 7% больше: 1692 vs 1576
- Производительность в бенчмарке Geekbench — OpenCL примерно на 17% больше: 7974 vs 6809
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) примерно на 21% больше: 2946 vs 2429
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) примерно на 21% больше: 2946 vs 2429
Характеристики |
Скорость текстурирования |
20.80 GTexel/s vs 15.60 GTexel/s |
Количество шейдерных процессоров |
256 vs 192 |
Бенчмарки |
PassMark — G2D Mark |
320 vs 294 |
PassMark — G3D Mark |
1692 vs 1576 |
Geekbench — OpenCL |
7974 vs 6809 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
2946 vs 2429 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
2946 vs 2429 |
Причины выбрать Intel UHD Graphics 730
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) в 2.5 раз(а) больше: 5221 vs 2085
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) в 2.5 раз(а) больше: 5221 vs 2085
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) в 2.4 раз(а) больше: 8361 vs 3512
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) в 2.4 раз(а) больше: 8361 vs 3512
Бенчмарки |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
5221 vs 2085 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
5221 vs 2085 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
8361 vs 3512 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
8361 vs 3512 |
Платформа LGA1200 и чипсет Z590
Два поколения процессоров на один сокет – такой тактики Intel придерживается не первый год. Rocket Lake-S, подобно предшествующим Comet Lake-S, базируются на сокете LGA1200. Практика предыдущих поколений показывает, что тот же сокет не гарантирует совместимость, но в данном случае она есть: новые Rocket Lake-S полностью совместимы с нынешними материнскими платами на чипсетах 400-ой серии, потребуется лишь обновить BIOS. Есть ограничение: младшие чипсеты B460 и H410 с Rocket Lake-S не работают.
Естественно, без обновления модельного ряда материнских плат новое поколение CPU не может обойтись. Ожидаемо Intel представила наборы системной логики 500-ой серии: Z590, H570, B560 и H510.
Чипсеты 500-ой серии также получили ряд доработок. Ключевое: теперь связь между чипсетом и процессором осуществляется через 8 линий интерфейса DMI 3.0 (читай PCI-Express 3.0 x8, или 7,86 ГБ/с), но только с Z590 и H570. Двукратное ускорение звучит внушительно, но реальный толк будет заметен только при подключении M.2-накопителя к чипсетным линиям PCI-Express. Появился интегрированный контроллер USB 3.2 2×2 (20 Гбит/с), а также контроллер Thunderbolt 4 (40 Гбит/с).
Весьма неожиданно Intel с барского плеча активировала разгон не только на флагманском Z590, но и младших H570, B560. Что правда, неполноценно: разгонять разрешается только оперативную память, но с любым процессором семейства Rocket Lake или Comet Lake. Не ходя вокруг да около, перевожу с Intel-овского на русский: теперь платы на B-чипсете будут стоит как на Z. Ну «спасибо» AMD, научили…
H510 в разгон памяти не может, и вообще поддерживает лишь один модуль памяти на канал, а значит на платах на его основе будет как максимум два DIMM-слота. Оверклокинг процессоров как и ранее поддерживает только старший Z-чипсет.
В остальном чипсеты Intel 500 полностью повторяют Intel 400: 24 линии PCI-Express 3.0, шесть SATA 6 Гбит/с, россыпь USB, частично интегрированные контроллеры Wi-Fi 6 и Ethernet 2,5 Гбит/с, реализовывать которые производители материнских плат вольны самостоятельно. Кстати, реализация Thunderbolt 4 и USB 3.2 2×2 тоже зависит от желания платостроителя.
Важно отметить: не на каждой плате 400-ой серии при установке Core 11-го поколения заработает PCI-E 4.0. Многие модели младшего ценового сегмента такой прерогативы лишены, однако большинство от общей массы всё-таки имеет поддержку
Подводя сухой итог, вся разница между Z590 и Z490 сводится к двум портам Thunderbolt 4, двум USB 3.2 2×2, а также двукратному ускорению шины, связывающей чипсет и процессор. 40-гигабитный Thunderbolt 4 с дополнительным функционалом (может быть видеовыходом для двух 4К-дисплеев, 15-ваттной зарядкой), конечно, приятен, можно даже назвать шагом вперёд, ну а остальное должно было появиться ещё два года назад.
Intel возвращается
Компания Intel показала новые мобильные процессоры линейки Tiger Lake, которые она относит к 11 поколению. Анонсированные чипы предназначены для использования в современных ноутбуках потребительского уровня.
Представители Intel сообщили CNews, что новые процессоры построены на ядрах с архитектурой Willow Cove. В распоряжении большинства из них также есть новое графическое ядро Intel Xe.
Архитектура Willow Cove – это своего рода эволюция Sunny Cove из десятого поколения процессоров Intel (Ice Lake). Все процессоры Tiger Lake Intel выпускает по новому для нее 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, использование которого, по утверждению компании, позволило повысить частоты процессоров U-серии и их видеоядра при сохранении невысокого уровня тепловыделения (TDP).
Один из первых представителей семейства Tiger Lake
CNews рассказывал об этой технологии в середине августа 2020 г.
Сравнение с AMD
По заявлению Intel, ее новые процессоры обладают до 20% большей продуктивностью при решении реальных офисных задач в сравнении с AMD Ryzen 7 4800U.
Intel не смогла удержаться от сравнения своих новинок с продукцией AMD
Компания обещает и прирост производительности до 2,7 раз при редактировании фотографий в сравнении с конкурирующими решениями и заодно вдвое более быструю обработку видео.
Результаты тестирования чипов в бенчмарках оказались не в пользу AMD
Также Intel сравнила производительность видеокарты Vega 8 из состава Ryzen 7 4800U со своей Xe в топовом Core i7 в ряде актуальных игр, включая Fortnite, «Ведьмак 3», GTA V и др. В каждом из случаев процессор AMD сильно отставал от конкурента.
Тестирование в играх
Производительность Core i9-11900T, i7-11700К, i5-11600КF, i5-11400F четырёх играх при трёх разрешениях: FullHD (1920×1080), WQHD (2560×1440) и 4К (3840×2160).
Borderlands 3 (DX11)
Borderlands 3 базируется на доработанной версии движка Unreal Engine 4. Она может использовать как API DirectX 12, так и DX11. В нашем случае тестировалась DX11-версия.
Metro Exodus (DX12)
В основе Metro Exodus лежит эксклюзивный движок 4A Engine, являющийся демонстратором передовых графических технологий. Поддерживается только DirectX 12, а также есть поддержка технологий NVIDIA RTX, DLSS и HairWorks. В этом тесте эксклюзивные технологии NVIDIA деактивированы.
Shadow of the Tomb Raider (DX12)
Игра базируется на усовершенствованной версии движка Foundation от Eidos Montreal. Поддерживается только API DirectX 12.
DOOM Eternal (Vulkan)
Основанная на движке id Tech 7, DOOM Eternal работает исключительно с API Vulkan. Игра великолепно оптимизирована. Стабильно высокий fps показывают все видеокарты даже на предустановке Ultra Nightmare, на которой тестирование и проводилось.
Сравнение бенчмарков
GPU 1: Intel UHD Graphics 630GPU 2: NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
PassMark — G3D Mark |
|
|
PassMark — G2D Mark |
|
|
Geekbench — OpenCL |
|
|
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) |
|
|
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
|
|
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) |
|
|
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) |
|
|
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) |
|
|
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
|
|
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
|
|
3DMark Fire Strike — Graphics Score |
|
|
Название |
Intel UHD Graphics 630 |
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) |
PassMark — G3D Mark |
1381 |
2607 |
PassMark — G2D Mark |
305 |
451 |
Geekbench — OpenCL |
5094 |
10800 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) |
28.289 |
36.898 |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
371.376 |
170.785 |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) |
1.785 |
1.373 |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) |
18.784 |
18.937 |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) |
23.458 |
152.622 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
1844 |
3629 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
1596 |
3684 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
3309 |
3331 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
1844 |
3629 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
1596 |
3684 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
3309 |
3331 |
3DMark Fire Strike — Graphics Score |
449 |
1091 |
Сравнение характеристик
|
Intel UHD Graphics 750 |
Intel UHD Graphics 730 |
|
Архитектура |
Generation 12.1 |
Generation 12.1 |
Кодовое имя |
Rocket Lake GT1 |
Rocket Lake GT1 |
Дата выпуска |
2021 |
2021 |
Место в рейтинге |
729 |
431 |
Тип |
Desktop |
Desktop |
|
Частота ядра в режиме Boost |
1300 MHz |
1300 MHz |
Количество конвейеров Compute |
32 |
24 |
Частота ядра |
300 MHz |
300 MHz |
Технологический процесс |
14 nm |
14 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance |
166.4 GFLOPS (1:4) |
124.8 GFLOPS (1:4) |
Peak Half Precision (FP16) Performance |
1331 GFLOPS (2:1) |
998.4 GFLOPS (2:1) |
Peak Single Precision (FP32) Performance |
665.6 GFLOPS |
499.2 GFLOPS |
Количество шейдерных процессоров |
256 |
192 |
Pixel fill rate |
10.40 GPixel/s |
10.40 GPixel/s |
Скорость текстурирования |
20.80 GTexel/s |
15.60 GTexel/s |
Энергопотребление (TDP) |
15 Watt |
15 Watt |
|
Видеоразъёмы |
No outputs |
No outputs |
|
DirectX |
12.0 (12_1) |
12.0 (12_1) |
OpenCL |
3.0 |
3.0 |
OpenGL |
4.6 |
4.6 |
Shader Model |
6.4 |
6.4 |
Vulkan |
|
|
|
Интерфейс |
|
PCIe 3.0 x1 |
|
Ширина шины памяти |
|
64 / 128 Bit |
Разделяемая память |
|
1 |
|
Quick Sync |
|
|
Новый бренд для ноутбуков
Вместе с процессорами Core 11 поколения Intel представила и Evo – бренд для ноутбуков, соответствующих «инновационной программе» Project Athena, которая дебютировала в конце весны 2019 г. По сути, Project Athena представляет собой стандартизированный набор спецификаций, которым должен удовлетворять ноутбук, если производитель хочет наклеить на него соответствующий лейбл (наклейку Intel показала лишь в августе 2019 г.).
Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel
техника
Лист спецификаций Project Athena включает требования к времени автономной работы, скорости выхода из сна, форм-фактору ноутбука, его производительности, перечню интерфейсов и др.
Логотип и требования программы Intel Evo
Все ноутбуки на платформе Intel Evo проверяются на соответствие следующим ключевым показателям пользовательского опыта (KEI, key experience indicator): равномерная отзывчивость при работе от аккумулятора, выход из режима сна менее, чем за одну секунду, девять или более часов автономной работы систем с дисплеями Full HD в реальных условиях, до четырех часов работы систем с дисплеями Full HD после менее чем 30 минут быстрой зарядки. Иными словами, Evo можно считать эволюцией Project Athena.
Все ноутбуки, отвечающие новым требованиям, получат метку Intel Evo. До конца 2020 г. в продажу поступят более 20 ноутбуков, прошедших эту сертификацию. В их числе – Acer Swift 5, Asus ZenBook Flip S, Lenovo Yoga 9i и Samsung Galaxy Book Flex 5G.
Модельный ряд
Модельный ряд процессоров Intel Core 11th Gen (Rocket Lake-S) насчитывает суммарно 19 моделей с уровнем TDP от 35 Вт до 125 Вт и представлен сериями Core i5, Core i7 и Core i9. «Ай-пять» как и прежде 6-ядерные/12-поточные, Core i7 тоже без изменений, 8-ядерные/16-поточные, а вот количество ядер Core i9 было сокращено с 10 до 8.
На фоне одинакового количества ядер у i7 и i9 вполне резонно возникает вопрос: если нет разницы, то зачем платить больше? Но разница есть. Только Core i9 (кроме энергоэффективного i9-11900T) поддерживают технологию Thermal Velocity Boost. Она позволяет процессу автоматически повышать частоту одного или нескольких ядер до значений больших, чем при обычном Turbo Boost. При максимальных частотах процессор работает только если температура менее 70 градусов. Проще говоря, нужна либо очень качественная «водянка», либо до заявленных 5,2-5,3 ГГц будут так, лишь «прострелы» на непродолжительное время.
Если говорить более точно, Core i7-11700K без поддержки TVB как максимум на одном ядре работает при частоте 5 ГГц и 4,6 ГГц для всех ядер, а Core i9-11900K благодаря TVB может 5,3/4,8 ГГц соответственно. Стоят ли эти три сотки МГц доплаты в $140, не лучше ли взять i7-11700K, докинуть разницу в систему охлаждения, да подразогнать? – вопрос конечно хороший. Если, конечно, для флагмана Intel не отбирает кристаллы самого лучшего качества. Кроме того, i9 получили новый Adaptive Boost, позволяющий все ядра поднимать до 5,1 ГГц с тепловым порогом до 100 градусов.
Плохая новость в том, что тенденция переломилась, и Intel-овские ядра снова начали не дешеветь, а дорожать. Благо, не все модели, и не сильно. К примеру, за топовый Core i9-11900K(F) просят на $51 больше, чем за Core i9-10900K(F). На $25 подорожали Core i7-11700K(F). А вот цены на Core i5 остались доллар в доллар прежние.
Приятно, что Intel решила не окупать затраты на разработку интегрированной графики Xe на покупателях. Как и прежде, графическое ядро оценивается в ~$25. Такая дельта была между, к примеру, i5-10600К и i5-10600КF, и такая же осталось между i5-11600К и i5-11600КF.
Модели серии Core i3 и Pentium, насчитывающие 2-4 ядра, были лишь минорно обновлены 100-мегагерцовой прибавкой по частоте, да и вообще это не истинные «ракетные озёра», а эдакий Comet Lake Refresh. Эти CPU остались на прежней архитектуре Skylake, и не получили ни обновленный контролер памяти, ни новое видеоядро, и поддержки PCI-E 4.0 тоже нет.
Мы заполучили инженерные образцы процессоров. В плане частот и прочих характеристик они полностью идентичны розничным магазинным образцам, но их фотографиями нельзя делиться. Будем считать, что вот это они:
Источник изображения: Techpowerup
Сравнение бенчмарков
GPU 1: Intel UHD Graphics 750GPU 2: Intel UHD Graphics 730
PassMark — G2D Mark |
|
|
PassMark — G3D Mark |
|
|
Geekbench — OpenCL |
|
|
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
|
|
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
|
|
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
|
|
Название |
Intel UHD Graphics 750 |
Intel UHD Graphics 730 |
PassMark — G2D Mark |
320 |
294 |
PassMark — G3D Mark |
1692 |
1576 |
Geekbench — OpenCL |
7974 |
6809 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
2946 |
2429 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
2946 |
2429 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
2085 |
5221 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
2085 |
5221 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
3512 |
8361 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
3512 |
8361 |
Сравнение характеристик
|
Intel UHD Graphics 630 |
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) |
|
Архитектура |
Generation 9.5 |
Pascal |
Кодовое имя |
Coffee Lake GT2 |
N17P-G1 |
Дата выпуска |
1 September 2017 |
17 May 2017 |
Место в рейтинге |
1088 |
718 |
Тип |
Desktop |
Desktop |
Цена на дату первого выпуска |
|
$69.99 |
Цена сейчас |
|
$59.99 |
Соотношение цена/производительность (0-100) |
|
63.91 |
|
Частота ядра в режиме Boost |
1200 MHz |
1670 MHz |
Частота ядра |
350 MHz |
1228 MHz |
Производительность с плавающей точкой |
460.8 gflops |
|
Технологический процесс |
14 nm |
14 nm |
Количество шейдерных процессоров |
24 |
384 |
Скорость текстурирования |
28.8 GTexel / s |
|
Энергопотребление (TDP) |
15 Watt |
30 Watt |
Количество транзисторов |
189 million |
|
|
Видеоразъёмы |
No outputs |
|
Поддержка G-SYNC |
|
|
|
Интерфейс |
PCIe 3.0 x1 |
|
|
DirectX |
12.0 (12_1) |
12_1 |
OpenGL |
4.6 |
|
Vulkan |
|
|
|
Ширина шины памяти |
64 / 128 Bit |
64 Bit |
Разделяемая память |
1 |
Максимальный размер памяти |
|
2 GB |
Частота памяти |
|
6000 MHz |
Тип памяти |
|
GDDR5 |
|
Quick Sync |
|
|
Поддержка нескольких мониторов |
|
|
Multi-Projection |
|
|
VR Ready |
|
|
Девять новых чипов
Стартовая группа процессоров Intel Tiger Lake состоит из девяти чипов для ноутбуков – трех Core i7, двух Core i5 и четырех Core i3. Семь из них получили по четыре ядра и поддержку восьми потоков данных, оставшиеся два (Core i3-1110G4 и Core i3-1115G4) располагают лишь двумя ядрами и четырьмя потоками.
Все без исключения Core i3 новой линейки лишены графики Intel Xe – она положена только старшим моделям, а им досталась классическая UHD Graphics. Что касается самой Xe, то от процессора к процессору она отличается количеством исполнительных блоков – 48, 80 или 96.
Все процессоры серии демонстрируют сравнительно невысокий TPD – у младших моделей этот показатель не превышает 15 Вт, у старших – 28 Вт. Все новинки получили увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (от 6 до 12 МБ) и поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и LPDDR4x 3733 или 4266.
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake
Процессор |
Кол-во ядер |
Кол-во потоков |
Тактовая частота, ГГц |
Видеоядро |
Кол-во блоков видеоядра |
Частота видеоядра, ГГц |
Кэш-память L3, МБ |
TDP, Вт |
Поддерживаемая память |
Core i7-1185G7 |
4 |
8 |
3,0-4,8 |
Intel Iris Xe |
96 |
1,35 |
12 |
от 12 до 28 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i7-1165G7 |
4 |
8 |
2,8-4,7 |
Intel Iris Xe |
96 |
1,3 |
12 |
от 12 до 28 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i5-1135G7 |
4 |
8 |
2,4-4,2 |
Intel Iris Xe |
80 |
1,3 |
8 |
от 12 до 28 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i3-1125G4 |
4 |
8 |
2,0-3,7 |
Intel UHD Graphics |
48 |
1,25 |
8 |
от 12 до 28 |
DDR4-3200, LPDDR4x-3733 |
Core i3-1115G4 |
2 |
4 |
3,0-4,1 |
Intel UHD Graphics |
48 |
1,25 |
6 |
от 12 до 28 |
DDR4-3200, LPDDR4x-3733 |
Core i7-1160G7 |
4 |
8 |
1,2-4,4 |
Intel Iris Xe |
96 |
1,1 |
12 |
от 7 до 15 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i5-1130G7 |
4 |
8 |
1,1-4,0 |
Intel Iris Xe |
80 |
1,1 |
8 |
от 7 до 15 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i3-1120G4 |
2 |
4 |
1,1-3,5 |
Intel UHD Graphics |
48 |
1,1 |
8 |
от 7 до 15 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
Core i3-1110G4 |
4 |
8 |
1,8-3,9 |
Intel UHD Graphics |
48 |
1,1 |
6 |
от 7 до 15 |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 |
К преимуществам новых процессоров Intel отнесла поддержку высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, беспроводных сетей Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax, их распространение началось осенью 2019 г.) а также шины PCI Express 4 для SSD-накопителей. В список достоинств, помимо прочего, вошли аппаратное декодирование видео в формате AV1 и аппаратная поддержка технологии Dolby Vision.