Les fabricants de processeurs publient généralement deux chiffres de consommation d'énergie pour un processeur: puissance thermique typique, qui est mesurée sous charge normale. (par exemple, la puissance moyenne du processeur amd) puissance thermique maximale, mesurée sous une charge dans le pire des cas par exemple, le pentium 4 2,8 GHz a une puissance thermique typique de 68,4 w et une puissance thermique maximale de 85 w. lorsque le processeur est inactif, il consomme beaucoup moins que la puissance thermique typique. les fiches techniques contiennent normalement la puissance de conception thermique (tdp), qui est la quantité maximale de chaleur générée par le processeur, que le système de refroidissement d'un ordinateur doit dissiper. les microprocesseurs Intel et avancés (amd) ont défini tdp comme la génération de chaleur maximale pendant des périodes thermiquement significatives, tout en exécutant les charges de travail non synthétiques les plus défavorables; ainsi, tdp ne reflète pas la puissance maximale réelle du processeur. cela garantit que l'ordinateur sera capable de gérer pratiquement toutes les applications sans dépasser son enveloppe thermique, ou nécessitant un système de refroidissement pour la puissance théorique maximale (ce qui coûterait plus cher mais en faveur d'une marge supplémentaire pour la puissance de traitement). dans de nombreuses applications, le processeur et les autres composants sont inactifs la plupart du temps, de sorte que l'alimentation au repos contribue de manière significative à l'utilisation globale de l'alimentation du système. lorsque le processeur utilise des fonctions de gestion de l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie, d'autres composants, tels que la carte mère et le chipset, absorbent une plus grande proportion de l'énergie de l'ordinateur. dans les applications où l'ordinateur est souvent lourdement chargé, comme le calcul scientifique, les performances par watt (combien de calcul le processeur fait par unité d'énergie) deviennent plus significatives.
le Core i9-13900K se situe entre Ryzen 7 1700X et Core i7-11700K. il est 0.9% inférieur au Ryzen 7 1700X tout en étant 0.9% supérieur au Core i7-11700K. le Core i9-13900K prend une avance confortable de 6.9% sur le Ryzen 9 7900X. dans cette référence, le Core i9-13900K a une performance impressionnante, qui est bien en avance sur la dernière génération Core i9-12900K de 19.9%. encore une fois, le Core i9-12900K dégringole dans le graphique, derrière son successeur basé sur Raptor Lake. c'est une accélération générationnelle d'environ 19.9% dans ce titre. le Core i9-12900K montre clairement à quel point les processeurs basés sur enthusiast Alder Lake sont loin derrière les modèles Raptor Lake. les performances du Core i9-13900K lui valent la place 42nd. Intel Core i9-13900K marque une petite victoire sur le Core i9-12900K, mais ouvre une avance impressionnante sur le stock Ryzen 9 7900X. dans l'ensemble, le Core i9-13900K est un interprète moyen avec ses 24 cœurs et 32 threads dans cette référence.
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