Revisión de Intel Core i9-12900K, Core i5-12600K, Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi D4

Hay mucho de qué hablar con respecto a los 12th Procesadores Gen ‘Alder Lake’. La compañía dice que este es su mayor cambio arquitectónico en una década y, en todo caso, se queda corto. Intel, francamente, no ha tenido nada tan nuevo o intrigante de qué hablar en muchos años (hace una década fue cuando debutó la muy querida generación ‘Sandy Bridge’), y es casi como limpiar la pizarra. Ahora, la compañía puede comenzar de nuevo después de años y años de problemas que se multiplicaron entre sí, incluso cuando el único rival AMD ha ido ganando éxito tras éxito. Los 12th La familia Gen Core logra un salto en el rendimiento gracias a las fortalezas combinadas de dos tipos diferentes de núcleos, un diseño nativo para un proceso de fabricación de 10 nm y una nueva plataforma que aprovecha los nuevos estándares de interconexión de alta velocidad.

Intel está iniciando el 12th Hoja de ruta de productos Gen con CPU de escritorio insignia para jugadores y entusiastas: una gran desviación del enfoque de la compañía en computadoras portátiles delgadas y livianas durante los últimos años. Todas las CPU que se han lanzado hasta ahora están desbloqueadas y se pueden overclockear, lo que le indica a quién están dirigidas. A principios del próximo año se anunciarán más opciones convencionales para el trabajo diario.

Hemos recorrido un largo camino desde las CPU de cuatro núcleos en el extremo superior hace solo unos años, y todo gracias a la competencia. Con hasta 16 núcleos (y 24 subprocesos), Intel ahora podría parecer competitivo con el modelo insignia de escritorio de 16 núcleos de AMD, el Ryzen 9 5950X. Sin embargo, las cosas no son tan simples, ya que los núcleos heterogéneos realmente no se pueden comparar. Aún así, Intel promete un impresionante aumento de rendimiento del 19 por ciento en comparación con la generación anterior y también hay beneficios con respecto a la eficiencia energética que deben explorarse.

Aquí hay una mirada en profundidad a los 12th Arquitectura de CPU Gen Core ‘Alder Lake’, así como nuestros resultados de pruebas de referencia y análisis del nuevo impulso de Intel en el mercado de PC para entusiastas del rendimiento y los juegos.

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Las CPU Intel Core de 12.a generación son físicamente más grandes que sus predecesoras y requieren un nuevo zócalo LGA1700

Intel 12th Arquitectura y especificaciones de Gen Core ‘Alder Lake’

La saga de nodos de 14 nm, que se ha extendido desde la introducción de Broadwell (5th Gen Core) se redujo en 2014, finalmente terminó, al menos en lo que respecta a las CPU de escritorio de Intel. El 11th La familia Gen ‘Rocket Lake’ tenía un diseño de 10nm retroactivo a 14nm para ponerlo en manos de los clientes en medio de las limitaciones de producción de 10nm en curso, y ahora, con suerte, se han resuelto para siempre.

Intel llama a su implementación actual de proceso de 10 nm ‘Intel 7’, que es un intento bastante contundente de posicionarlo tecnológicamente a la par con los esfuerzos maduros de 7 nm de la competencia. A esta escala, los tamaños de los transistores individuales no se reflejan necesariamente en dichos nombres, y con un cambio a diseños de CPU modulares basados ​​en mosaicos, no todos tienen que ser del mismo tamaño de todos modos. Sin embargo, ‘Intel 7’ nos dice que la compañía ha renovado la confianza en sus propias fábricas y fundiciones, incluso cuando vemos noticias de que el nodo de próxima generación también se retrasará.

La noticia más importante es que Intel ahora ha separado su arquitectura y sus esfuerzos de fabricación hasta el punto de que puede mezclar y combinar diferentes bits de los componentes de una CPU, como núcleos, GPU integrada, memoria caché, lógica de E / S, subsistemas de seguridad y más. Las diferentes implementaciones de ‘Alder Lake’ para diferentes mercados objetivo, es decir, PC de escritorio, portátiles y dispositivos ultramóviles, tendrán diferentes combinaciones de estos componentes.

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Las seis CPU Core de 12a generación lanzadas hasta ahora están desbloqueadas y se pueden overclockear.

Por ahora, tenemos la CPU de escritorio Core i9-12900K de primera línea con ocho núcleos “Performance” (con su propio nombre en clave, ‘Golden Cove’) y ocho núcleos “Efficient” (‘Gracemont’). Los núcleos P, en la abreviatura de Intel, son con lo que estamos familiarizados: Golden Cove es el sucesor de ‘Willow Cove’, que los 11th Las CPU Gen 10nm se basaron en. Gracemont es el derivado actual de la antigua línea de CPU Intel Atom; aunque el nombre Atom se ha retirado, los núcleos ‘-mont’ han sido la base de muchas de las ofertas de CPU integradas de Intel, así como de las CPU Pentium Silver y Celeron de gama baja en el mercado. años. Más recientemente, la primera oferta híbrida de Intel, ‘Lakefield’, también combinó núcleos ‘-cove’ y ‘-mont’ de la generación anterior.

Son muchos nombres en clave, e Intel está evitando cuidadosamente el término ‘big.LITTLE’, que es la marca comercial rival de Arm, y se remonta al menos a una década. Por supuesto, esto se refiere exactamente al mismo concepto: dividir el trabajo entre un grupo de núcleos de alto rendimiento pero que consumen mucha energía, así como núcleos de baja potencia según los que sean más adecuados, para maximizar la potencia y la eficiencia. La propia Intel había rechazado la idea de hacerlo en varias ocasiones en el pasado, diciendo que es posible diseñar un tipo de núcleo que pueda escalar adecuadamente en términos de consumo de energía y rendimiento. Sin embargo, es evidente que la empresa ha cambiado de opinión.

Para que un sistema operativo sepa a qué núcleos apuntar y cuándo migrar subprocesos de un tipo de núcleo a otro, Intel dice que ha desarrollado un programador en tiempo real más robusto y receptivo, llamado Thread Director. Por ahora, esto solo funciona con Windows 11, y ni Intel ni Microsoft tienen planes de llevarlo a Windows 10. Actualmente se está desarrollando una solución para Linux. Según Intel, debería esperar una ligera caída del rendimiento con Windows 10, pero las CPU de Alder Lake seguirán siendo perfectamente utilizables.

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Un gran cambio con las CPU híbridas de Alder Lake es que solo los núcleos P admiten Hyper-Threading, que es la capacidad de ejecutar un segundo subproceso simultáneo cuando los recursos lo permiten. Por lo tanto, el Core i9-12900K de 16 núcleos es capaz de ejecutar 24 subprocesos, no 32. Curiosamente, mientras que los núcleos P obtienen la máxima prioridad, los núcleos E son los siguientes, y solo si están saturados aparecerá un núcleo P Se le asignará un segundo hilo. Windows 11 puede aprovechar Thread Director para decidir qué tiene prioridad y dónde; por ejemplo, podría estar codificando medios en segundo plano mientras realiza otras tareas.

No parece que los usuarios puedan anular esto y especificar manualmente si se debe dar preferencia a un programa o tarea en particular para cada tipo de núcleo. Será interesante ver cómo los próximos 12th Las CPU de la generación portátil agregan duración de la batería a la lista de variables que Windows 11. Lo que también es extraño es que Intel dice que los flujos de trabajo con muchos subprocesos múltiples, como la codificación de video, preferirán los núcleos E, aunque la lógica convencional sugiere que los núcleos P deberían ser capaz de superar esas tareas más rápido.

Hay un problema más en juego aquí: algún software más antiguo no reconoce los núcleos heterogéneos como pertenecientes a la misma CPU. Es posible que encuentre algunos problemas de compatibilidad: el esquema de DRM de juegos de Denuvo se ha marcado recientemente como incompatible, lo que excluye a las personas de al menos 50 juegos más antiguos porque cree que las especificaciones del sistema han cambiado debido a la piratería. En tales casos, puede bloquear los E-cores completamente a través del BIOS de su placa base (e Intel dice que incluso puede asignar la tecla Scroll Lock en su teclado para alternar esto).

Intel también ha mantenido que el conjunto de instrucciones AVX-512, una característica muy promocionada desde Ice Lake por su uso en la aceleración de cargas de trabajo de IA, ha sido deshabilitada. Esto supuestamente se debió a que solo los núcleos P pueden admitirlo y es necesario que haya paridad de instrucciones entre los tipos de núcleos. Sin embargo, ahora parece que deshabilitar los E-cores en el BIOS de su placa base permitirá que AVX-512 esté habilitado, por lo que también hay una compensación.

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La conectividad a nivel de plataforma se ve reforzada con el chipset Z690

Si bien cada P-core tiene 1,25 MB de memoria caché L2, los E-cores están organizados en grupos de cuatro, cada uno con una caché L2 compartida de 2 MB. Estos se alimentan en una caché L3 común. Intel también publica diferentes velocidades base y turbo para cada tipo de núcleo, y los modelos de CPU de nivel superior también son compatibles con la función Turbo Boost Max de Intel que asigna “núcleos favorecidos” que se pueden impulsar aún más. Eso significa que la velocidad del reloj ahora es extremadamente confusa y no necesariamente una métrica útil cuando se trata de comparar especificaciones. Tenemos un TDP base de 125W y, por primera vez, Intel también publica cifras de potencia objetivo para carga sostenida, que pueden llegar hasta 241W para el Core i9. Si tiene una solución térmica lo suficientemente capaz, podrá correr a velocidades Turbo indefinidamente, no solo en ráfagas.

En el Core i9-12900K, los ocho núcleos E funcionan entre 2,4 GHz y 3,9 GHz, mientras que los ocho núcleos P funcionan entre 3,2 GHz y 5,1 GHz (todos los núcleos) o 5,2 GHz (núcleos favoritos). Hay 14 MB de caché L2 y 30 MB de memoria caché L3.

El Core i7-12700K pierde cuatro núcleos E, por lo que obtiene ocho núcleos P y cuatro núcleos E (en total 20 subprocesos). El uso máximo de energía tiene una potencia de 190 W. El Core i5-12600K tiene seis núcleos P y cuatro núcleos E, con una potencia máxima de consumo de 150 W.

Los tres modelos de CPU cuentan con GPU integradas Intel UHD Graphics 770, basadas en la arquitectura Xe-LP. Nada es nuevo comparado con el 11th GPU UHD 750 integrada de Gen, a excepción de la base más baja y los relojes de impulso más altos. Las tres CPU también tienen variantes de sufijo -F que carecen de gráficos integrados y tienen un precio un poco más bajo en papel.

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Muchos fabricantes de refrigeradores ofrecen kits de actualización para el zócalo LGA1700 para que pueda reutilizar los existentes.

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Teniendo en cuenta cuánto ha cambiado con Alder Lake, no es de extrañar que se requiera un nuevo socket y nuevas placas base. Estas CPU son físicamente más grandes que la mayoría de las CPU de escritorio convencionales de Intel, y ahora son rectangulares en lugar de cuadradas. El recuento de almohadillas ha aumentado a 1700 (desde 1200), por lo que hay un nuevo zócalo LGA1700. Con suerte, esto debería durar al menos una generación más. La mayoría de los refrigeradores diseñados para placas base de generaciones anteriores deberían funcionar, pero lo más probable es que necesite un kit de actualización; la mayoría de las marcas actualizarán sus ofertas u ofrecerán un kit adaptador simple. Lo mejor sería consultar con el fabricante de su enfriador, ya que podría haber raras excepciones debido a diferencias en el área de la superficie de contacto.

La mayor novedad para la mayoría de los usuarios será la introducción de la memoria RAM DDR5. Esto promete saltos significativos en el ancho de banda, la capacidad máxima y la eficiencia energética. DDR4 se ha afianzado durante mucho tiempo, pero tampoco es probable que desaparezca pronto: los kits de RAM DDR5 son actualmente difíciles de encontrar y bastante caros, especialmente en India. Podrá comprar placas base Z690 con ranuras DDR4 o DDR5 (de doble canal en cualquier caso); ningún fabricante ha mostrado aún una placa híbrida. Eso significa que tendrá que comprometerse con un estándar u otro por adelantado.

Intel también ha logrado ser el primero en introducir PCIe 5.0, que duplica el ancho de banda de E / S interno en comparación con PCIe 4.0. No hay ningún componente como SSD que pueda aprovechar esto todavía, pero al menos puedes compartir ese ancho de banda entre dispositivos para que más puedan operar a alta velocidad. Las placas base pueden tener una ranura PCIe 5.0 x16 o enrutar ese ancho de banda a dos ranuras PCIe 5.0 x8, y estas se conectan directamente a la CPU. Eso se suma a los cuatro carriles PCIe 4.0 que ahora se pueden dedicar a un SSD, más el controlador Z690 en sí mismo alberga 12 carriles PCIe 4.0 y otros 16 carriles PCIe 3.0 para varios componentes. El ancho de banda entre la CPU y el Z690 también se ha duplicado.

También en el frente de la conectividad, ahora hay soporte para hasta cuatro USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps); esto no debe confundirse con USB4 Gen3, que también puede alcanzar 20Gbps con el mismo conector Tipo-C. También puede tener hasta 10 puertos USB 3.2 Gen2 (10Gbps), entre el panel trasero y encabezados adicionales. Las configuraciones de las ranuras PCIe y M.2 dependerán de los fabricantes de la placa base. Intel ha implementado un controlador Wi-Fi 6E, que es un paso adelante de Wi-Fi 6, y todavía hay Gigabit Ethernet integrado. Por supuesto, se admiten cosas como Intel Optane, y todas las placas base de la serie Z son compatibles con el overclocking.

Las plataformas de gama baja se introducirán cuando Intel lance no K 12th Gen CPU, y aún no sabemos cómo se diferenciarán y si ciertas características serán exclusivas del Z690 de primer nivel. Obviamente, con la división entre DDR4 y DDR5, habrá una gran variedad de placas base Z690 para elegir. Asus, Gigabyte, MSI, ASRock y algunas marcas más pequeñas ya han introducido una variedad en el mercado indio.

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Componentes utilizados para la revisión del Core i9-12900K y Core i5-12600K

Placa base Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 y enfriador AIO Strix LC II 360 ARGB

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3 thoughts on “Revisión de Intel Core i9-12900K, Core i5-12600K, Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi D4”

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