Intel Gen 14

Consommation, efficacité & températures

Intéressons-nous à présent au besoin énergétique des différents processeurs. Nous mesurons ici la consommation totale à la prise, mais aussi sur les lignes 12 V dédiées au CPU. Précisons que nous nous limitons à présent aux seuls connecteurs ATX 4/8 broches, pour nous concentrer exclusivement sur la puissance absorbée par les processeurs, mais ces derniers peuvent également l'être par le biais du connecteur à 24 pins. Il est toutefois difficile pour ce dernier d'isoler la puissance réellement absorbée par les seuls CPU d'où notre choix, même s'il n'est pas parfait. C'est ce qui explique certaines disparités que vous constaterez selon les plateformes au niveau de la consommation à la prise et celle que nous indiquons 12 V (au-delà de la consommation des autres éléments et des pertes dues au bloc d'alimentation).

Commençons par la consommation au repos. Précisons que les processeurs de 14e génération (et le 13400F) ont été testés sur l'Asus TUF Gaming Z790-Pro WiFi et non le modèle Hero ou la MSI MAG B660M Mortar ayant servi de base aux autres tests. Si cela ne change rien côté performances, ce n'est pas le cas pour la consommation en repos, du fait d'un modèle plus ou moins "moins chargé" en composants additionnels et VRM. Notons également que la TUF alimente principalement le CPU au repos par le biais des lignes 12 V dédiées au CPU, ce qui n'est pas le cas de la Hero. On note un avantage conséquent des bleus à ce niveau, ce qui est loin d'être négligeable, puisque les CPU passent beaucoup de temps dans ce mode chez de nombreux utilisateurs.

Consommation électrique au repos - Intel Gen 14 (suite)

1Watts - Le plus faible est préférable Titre Couleur Consommation électrique au repos (à la prise) Consommation électrique au repos (12 V) \nTitre Court À la prise 12 V \nSous-titre Configuration complète Lignes 12 V CPU uniquement \nCore i5-10600K #0068B5 49 2 \nCore i7-10700* #0068B5 49 2 \nCore i9-10900K #0068B5 49 2 \nCore i9-10980XE #0068B5 78 22 \nCore i5-11600K #0068B5 59 2 \nCore i9-11900K #0068B5 58 2 \nPentium G7400 #0068B5 49 9 \nCore i3-12100 #0068B5 51 10 \nCore i5-12400F #0068B5 52 10 \nCore i5-12400F (DDR5) #0068B5 63 1 \nCore i5-12600K #0068B5 66 1 \nCore i7-12700K #0068B5 66 1 \nCore i9-12900K #0068B5 67 1 \nCore i9-12900KS #0068B5 67 1 \nCore i3-13100F #0068B5 49 8 \nCore i5-13400F #0068B5 40 8 \nCore i5-13600K #0068B5 63 1 \nCore i7-13700 #0068B5 43 9 \nCore i7-13700K #0068B5 67 1 \nCore i9-13900K #0068B5 67 1 \nCore i9-13900KS #0068B5 67 1 \nCore i3-14100F #00C7FD 42 9 \nCore i5-14400F #00C7FD 40 8 \nCore i5-14500 #00C7FD 40 8 \nCore i5-14600K #0068B5 44 9 \nCore i7-14700K #0068B5 44 10 \nCore i9-14900K #0068B5 44 10 \nRyzen 5 2600X #ED1C24 58 8 \nRyzen 7 2700X #ED1C24 60 8 \nRyzen 3 3100 #ED1C24 61 6 \nRyzen 3 3300X #ED1C24 61 6 \nRyzen 5 3400G #ED1C24 52 5 \nRyzen 5 3600X #ED1C24 61 7 \nRyzen 7 3800X #ED1C24 61 7 \nRyzen 9 3900X #ED1C24 61 7 \nRyzen 9 3950X #ED1C24 63 8 \nRyzen 5 5600X #ED1C24 58 4 \nRyzen 7 5700G #ED1C24 51 3 \nRyzen 7 5800X #ED1C24 58 4 \nRyzen 7 5800X3D #ED1C24 59 4 \nRyzen 9 5900X #ED1C24 60 4 \nRyzen 9 5950X #ED1C24 59 4 \nRyzen 5 7600X #ED1C24 96 19 \nRyzen 7 7700X #ED1C24 95 18 \nRyzen 7 7800X3D #ED1C24 96 18 \nRyzen 9 7900X #ED1C24 95 18 \nRyzen 9 7950X #ED1C24 95 18 \nRyzen 9 7950X3D #ED1C24 96 19 \nRyzen 5 8500G #ED1C24 57 3 \nRyzen 5 8600G #ED1C24 57 3 \nRyzen 7 8700G #ED1C24 57 4

En charge à présent, et ce durant la seconde passe de l'encodage H.264 : les nouveaux venus adoptent bien évidemment une consommation réduite puisqu'ils sont tenus en laisse par leur TDP qui s'applique après 28 seconde de test, bridant fréquences, performances mais aussi puissance électrique absorbée.

Consommation électrique en charge - Intel Gen 14 (suite)

1Watts - Le plus faible est préférable Titre Couleur Consommation électrique en charge (à la prise) Consommation électrique en charge (12 V) \nTitre Court À la prise 12 V \nSous-titre Configuration complète - Seconde passe H.264 Lignes 12 V CPU uniquement - Seconde passe H.264 \nCore i5-10600K #0068B5 169 107 \nCore i7-10700* #0068B5 203 139 \nCore i9-10900K #0068B5 198 132 \nCore i9-10980XE #0068B5 259 186 \nCore i5-11600K #0068B5 197 122 \nCore i9-11900K #0068B5 200 126 \nPentium G7400 #0068B5 83 34 \nCore i3-12100 #0068B5 124 70 \nCore i5-12400F #0068B5 136 81 \nCore i5-12400F (DDR5) #0068B5 147 70 \nCore i5-12600K #0068B5 212 126 \nCore i7-12700K #0068B5 277 185 \nCore i9-12900K #0068B5 343 237 \nCore i9-12900KS #0068B5 382 278 \nCore i3-13100F #0068B5 126 71 \nCore i5-13400F #0068B5 123 76 \nCore i5-13600K #0068B5 250 158 \nCore i7-13700 #0068B5 126 83 \nCore i7-13700K #0068B5 364 257 \nCore i9-13900K #0068B5 370 264 \nCore i9-13900KS #0068B5 376 270 \nCore i3-14100F #00C7FD 118 72 \nCore i5-14400F #00C7FD 123 76 \nCore i5-14500 #00C7FD 125 77 \nCore i5-14600K #0068B5 260 202 \nCore i7-14700K #0068B5 393 285 \nCore i9-14900K #0068B5 392 285 \nRyzen 5 2600X #ED1C24 188 119 \nRyzen 7 2700X #ED1C24 216 141 \nRyzen 3 3100 #ED1C24 125 57 \nRyzen 3 3300X #ED1C24 135 66 \nRyzen 5 3400G #ED1C24 128 70 \nRyzen 5 3600X #ED1C24 150 82 \nRyzen 7 3800X #ED1C24 194 117 \nRyzen 9 3900X #ED1C24 220 142 \nRyzen 9 3950X #ED1C24 226 144 \nRyzen 5 5600X #ED1C24 139 68 \nRyzen 7 5700G #ED1C24 142 80 \nRyzen 7 5800X #ED1C24 211 132 \nRyzen 7 5800X3D #ED1C24 192 114 \nRyzen 9 5900X #ED1C24 220 134 \nRyzen 9 5950X #ED1C24 210 130 \nRyzen 5 7600X #ED1C24 213 122 \nRyzen 7 7700X #ED1C24 242 146 \nRyzen 7 7800X3D #ED1C24 171 80 \nRyzen 9 7900X #ED1C24 301 205 \nRyzen 9 7950X #ED1C24 338 241 \nRyzen 9 7950X3D #ED1C24 233 146 \nRyzen 5 8500G #ED1C24 125 57 \nRyzen 5 8600G #ED1C24 156 84 \nRyzen 7 8700G #ED1C24 158 86

Nous croisons enfin les résultats de performance obtenus durant l'encodage, avec la puissance absorbée durant ce dernier pour établir un indice d'efficacité énergétique. Sans surprise, ces processeurs "non K" sont parmi les plus efficients de l'échantillon de tests (à nombre de coeurs similaires), pour les raisons évoquées précédemment.

Efficacité énergétique - Intel Gen 14 (suite)

1Le plus élevé est le meilleur Titre Couleur Efficacité énergétique (à la prise) Efficacité énergétique (12 V) \nTitre Court À la prise 12 V \nSous-titre Configuration complète - Seconde passe H.264 Lignes 12 V CPU uniquement - Seconde passe H.264 \nCore i5-10600K #0068B5 8.6 13.6 \nCore i7-10700* #0068B5 8.9 12.9 \nCore i9-10900K #0068B5 11.4 17.1 \nCore i9-10980XE #0068B5 10.3 14.3 \nCore i5-11600K #0068B5 8.1 13.1 \nCore i9-11900K #0068B5 10 15.8 \nPentium G7400 #0068B5 7.3 17.7 \nCore i3-12100 #0068B5 10.2 18 \nCore i5-12400F #0068B5 13 21.9 \nCore i5-12400F (DDR5) #0068B5 12.1 25.5 \nCore i5-12600K #0068B5 12.9 21.7 \nCore i7-12700K #0068B5 12.4 18.6 \nCore i9-12900K #0068B5 11.8 17 \nCore i9-12900KS #0068B5 10.9 15 \nCore i3-13100F #0068B5 10.2 18.1 \nCore i5-13400F #0068B5 15.5 25.2 \nCore i5-13600K #0068B5 14.5 22.9 \nCore i7-13700 #0068B5 22.5 34.1 \nCore i7-13700K #0068B5 12 17.1 \nCore i9-13900K #0068B5 13.3 18.7 \nCore i9-13900KS #0068B5 13.2 18.3 \nCore i3-14100F #00C7FD 10.9 17.9 \nCore i5-14400F #00C7FD 15.7 25.4 \nCore i5-14500 #00C7FD 18.5 30.1 \nCore i5-14600K #0068B5 14.1 18.1 \nCore i7-14700K #0068B5 11.6 15.9 \nCore i9-14900K #0068B5 12.8 17.6 \nRyzen 5 2600X #ED1C24 7 11 \nRyzen 7 2700X #ED1C24 7.7 11.8 \nRyzen 3 3100 #ED1C24 8.1 17.8 \nRyzen 3 3300X #ED1C24 8.3 17.1 \nRyzen 5 3400G #ED1C24 6.4 11.8 \nRyzen 5 3600X #ED1C24 10.6 19.4 \nRyzen 7 3800X #ED1C24 10.8 17.9 \nRyzen 9 3900X #ED1C24 12.2 18.9 \nRyzen 9 3950X #ED1C24 13.4 21 \nRyzen 5 5600X #ED1C24 13.4 27.3 \nRyzen 7 5700G #ED1C24 14.7 26.2 \nRyzen 7 5800X #ED1C24 11.4 18.3 \nRyzen 7 5800X3D #ED1C24 12.3 20.7 \nRyzen 9 5900X #ED1C24 14 23 \nRyzen 9 5950X #ED1C24 16.2 26.2 \nRyzen 5 7600X #ED1C24 11 19.2 \nRyzen 7 7700X #ED1C24 13.2 21.8 \nRyzen 7 7800X3D #ED1C24 17.1 36.5 \nRyzen 9 7900X #ED1C24 14 20.5 \nRyzen 9 7950X #ED1C24 14.2 19.9 \nRyzen 9 7950X3D #ED1C24 19.8 31.6 \nRyzen 5 8500G #ED1C24 15.3 33.5 \nRyzen 5 8600G #ED1C24 13.6 25.3 \nRyzen 7 8700G #ED1C24 17.6 32.3

Finissons par les températures mesurées là aussi durant l'opération d'encodage. Il s'agit de la valeur de crête mesurée, mais une fois le TDP appliqué, la température est encore moindre sur les 3 nouveaux venus. Ils n'ont donc aucun souci à ce niveau, contrairement à leurs grand frères, devant dissiper une puissance considérable sur une surface réduite.

Température du CPU en charge - Intel Gen 14 (suite)

1°C - Le plus faible est préférable Titre Couleur Températures en charge \nTitre Court Températures \nSous-titre H.264 - seconde passe (30 mn) \nCore i5-10600K #0068B5 65 \nCore i7-10700* #0068B5 72 \nCore i9-10900K #0068B5 72 \nCore i9-10980XE #0068B5 69 \nCore i5-11600K #0068B5 74 \nCore i9-11900K #0068B5 72 \nPentium G7400 #0068B5 42 \nCore i3-12100 #0068B5 60 \nCore i5-12400F #0068B5 54 \nCore i5-12400F (DDR5) #0068B5 54 \nCore i5-12600K #0068B5 68 \nCore i7-12700K #0068B5 77 \nCore i9-12900K #0068B5 89 \nCore i9-12900KS #0068B5 97 \nCore i3-13100F #0068B5 61 \nCore i5-13400F #0068B5 62 \nCore i5-13600K #0068B5 75 \nCore i7-13700 #0068B5 71 \nCore i7-13700K #0068B5 97 \nCore i9-13900K #0068B5 97 \nCore i9-13900KS #0068B5 97 \nCore i3-14100F #00C7FD 58 \nCore i5-14400F #00C7FD 62 \nCore i5-14500 #00C7FD 64 \nCore i5-14600K #0068B5 79 \nCore i7-14700K #0068B5 101 \nCore i9-14900K #0068B5 100 \nRyzen 5 2600X #ED1C24 67 \nRyzen 7 2700X #ED1C24 78 \nRyzen 3 3100 #ED1C24 68 \nRyzen 3 3300X #ED1C24 81 \nRyzen 5 3400G #ED1C24 65 \nRyzen 5 3600X #ED1C24 76 \nRyzen 7 3800X #ED1C24 84 \nRyzen 9 3900X #ED1C24 80 \nRyzen 9 3950X #ED1C24 83 \nRyzen 5 5600X #ED1C24 65 \nRyzen 7 5700G #ED1C24 62 \nRyzen 7 5800X #ED1C24 88 \nRyzen 7 5800X3D #ED1C24 88 \nRyzen 9 5900X #ED1C24 78 \nRyzen 9 5950X #ED1C24 72 \nRyzen 5 7600X #ED1C24 92 \nRyzen 7 7700X #ED1C24 94 \nRyzen 7 7800X3D #ED1C24 82 \nRyzen 9 7900X #ED1C24 97 \nRyzen 9 7950X #ED1C24 97 \nRyzen 9 7950X3D #ED1C24 79 \nRyzen 5 8500G #ED1C24 64 \nRyzen 5 8600G #ED1C24 81 \nRyzen 7 8700G #ED1C24 78

Il est temps de passer au verdict page suivante.

Eric


    • Les 14500 et 13700 ont été bridés à 65W sur ces tests (sauf CPU-Z).

      • Je me permets de reformuler :

        Les 14500 et 13700 (comme tous les autres CPU) ont été testés (y compris CPU-Z) conformément aux spécifications de référence définies par Intel soit ici :

        • 219 W pendant 28s puis 65 W pour le 13700
        • 154 W pendant 28s puis 65 W pour le 14500

        Il ne s'agit pas d'un bridage, mais bel et bien du comportement attendu de ces CPU. On peut effectivement augmenter significativement leurs performances (comme indiqué dans le dossier) en modifiant la limite de puissance à longue durée, mais on outrepasse alors leurs spécifications officielles.

        • Merci de votre réponse. Je partage votre analyse.
          Sauf que mon i5-13500 à 65W PL1, par exemple, dans Cinebench R23 multi core,  fait 17104 à 17838. Donc, j'ai du mal à comprendre comment le i5-14500 pourrait être à 15565 soit 10% inférieur au i5-13500.
          Ou comment le i3-14100F (8284) a un score inférieur au i3-13100F (8505) toujours dans Cinebench R23 multi core, même si l'écart est "que" de 3%.
          Ou comment le i5-14400F (13367) a un score inférieur au i5-13400F (13932) toujours dans Cinebench R23 multi core, même si l'écart est "que" de 4%.
          Ou comment le i5-14400F (13367) avec 10 cœurs a un score juste supérieur de 11% au i5-12400F (12036) avec 6 cœurs, toujours dans Cinebench R23 multi core alors que l'écart devrait être de l'ordre de 30%. 
          J'en terds mon lapin... heu pardon J'en perds mon latin  😊

          • Parce qu'à 65 W, les CPU sont réellement à l'étroit en particulier ceux disposant de nombreux coeurs conduisant à des fréquences de fonctionnement particulièrement faibles et pas forcément optimales (il arrive que la fréquence des coeurs "E" soit privilégiée par rapport à celle des coeurs "P" et autres joyeusetés) d'autant qu'il existe aussi de la variabilité selon la qualité du silicium des différents CPU, pouvant nécessiter plus ou moins de tension pour tenir une fréquence (et donc de puissance absorbée amputant l'enveloppe globale). C'est la limite de la multiplication des coeurs lorsque ces derniers n'ont pas assez de puissance électrique pour s'exprimer.

          • C'est là qu'on voit que recycler du Golden Cove ne fait pas vraiment évoluer les choses d'une génération à l'autre.

            Vivement le renouvellement!

            (c'est marrant, avant c'était leur process +++ qu'ils recyclaient sans arrêt, maintenant c'est l'archi)

          • C'est là qu'on voit que recycler du Golden Cove ne fait pas vraiment évoluer les choses d'une génération à l'autre.

            Vivement le renouvellement!

            (c'est marrant, avant c'était leur process +++ qu'ils recyclaient sans arrêt, maintenant c'est l'archi)

            Cela ne fait que 2 ans et demi que Golden Cove a été mis sur le marché. C'est loin d'être comparable aux 7 ans du 14nm.

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