(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: '3860fa2d-3a22-4040-8d15-a1b5df24b429'});
x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
  • Ranking procesorów. Najlepsze procesory Intel i AMD

Ranking procesorów. Najlepsze procesory Intel i AMD

·
Zaktualizowano: Miesiąc temu
Jak ważny jest procesor w komputerze? Bardzo! W końcu uznawany jest za jego mózg. Odgrywa więc bardzo istotną rolę w tym, jak działa PC. CPU – jak mózg człowieka – odpowiada za przebieg zachodzących procesów i koordynuje pracę całego „organizmu”, jakim jest w tym przypadku komputer. I tak jak człowiek nie może obyć się bez mózgu, tak komputer nie może bez procesora. Nie wiesz, jaki model CPU wybrać do PC? Zobacz ranking polecanych procesorów na 2025 rok.

Ranking procesorów 2025. Polecane CPU Intela i AMD

Procesory AMD i Intela godnie ze sobą rywalizują, więc przy ich wyborze kieruj się nie producentem, lecz możliwościami danej jednostki. To, które CPU wybrać, zależy od budżetu, jakim dysponujesz, i od tego, czy zamierzasz zmieniać całą platformę. Sprawdź polecane procesory „niebieskich” i „czerwonych” z różnych półek. W rankingu znajdziesz głównie modele, które cechują się najlepszym stosunkiem wydajności do ceny.

Polecane procesory Intel

Intel Core i5-12400F – najlepszy stosunek wydajności do ceny

Intel Core i5-12400F to procesor, który już w dniu premiery został w recenzjach okrzyknięty królem opłacalności w swoim segmencie. Oferuje optymalną konfigurację rdzeni i wątków (6 wydajnych rdzeni P, bez energooszczędnych rdzeni E, i 12 wątków). Pamiętaj, że model ten ma dołączone chłodzenie oraz jest pozbawiony zintegrowanej karty graficznej, więc jest on przeznaczony dla użytkowników z dedykowanym GPU.

 

Intel Core i5-12400f

 

To procesor, który sprawdzi się właściwie w każdej rozdzielczości. Możesz go parować nawet z RTX-em 5070 lub Radeonem RX 9070, szczególnie w 1440p. Mimo lat na karku to nadal jeden z najlepszych wyborów dla bardziej oszczędnych graczy. W dodatku koszt stworzonej od zera platformy opartej na Intel Core i5-12400F nie jest wysoki (szczególnie w wariancie z pamięciami RAM DDR4).

Zalety

+to jeden z najbardziej opłacalnych procesorów na rynku
+świetny stosunek wydajności do ceny
+tani koszt nowej platformy, szczególnie z pamięciami DDR4
+niski pobór energii
+chłodzenie w zestawie

Wady

wady? jakie wady?

 

Kupuję Intel Core i5-12400F

 

Intel Core i5-14400F – popularny wybór klientów x-komu

To nowszy odpowiednik i5-12400F z 14. generacji Intel Core, który oferuje ciekawszą konfigurację rdzeni, bo nie opiera się wyłącznie na 6 rdzeniach P, ale także na 4 rdzeniach E. To w ostateczności przekłada się na 10 rdzeni i 16 wątków, co sprawia, że nieco lepiej sprawdzi się w aplikacjach wielowątkowych.

 

Intel Core i5-14400f

 

Intel Core i5-14400F dzięki obecności rdzeni energooszczędnych i większej porcji wątków jest bardziej uniwersalnym wyborem od i5-12400F. Jeśli użytkowanie komputera nie ogranicza się do gier, warto rozważyć zakup modelu z nowszej generacji. I, co ważne, nie wymaga zakupu chłodzenia, bo znajduje się ono  w zestawie.

Zalety

+niezła konfiguracja rdzeni (P i E) w niskiej cenie
+dobry wybór do gier i aplikacji
+wysokie taktowania zegarów boost (do 4,7 GHz)
+porządna wydajność (energetyczna) w swojej klasie
+chłodzenie w zestawie
+kompatybilność ze starszymi płytami głównymi

Wady

zbyt skromne usprawnienia względem poprzednich generacji
rdzenie E w grach na niewiele się przydają
cena w stosunku do skoku wydajności względem i5-12400F

 

Kupuję Intel Core i5-14400F

 

Intel Core i5-14600K – optymalna dawka rdzeni i wątków

Intel Core i5-14600K to jeden z ciekawszych procesorów ze średniego segmentu, który sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach: bardziej wymagającym gamingu, streamingu czy profesjonalnych aplikacjach. To zasługa optymalnego połączenia liczby rdzeni (14) i wątków (20) oraz wysokiej częstotliwości pracy (5,3 GHz w trybie turbo). W porównaniu do tańszych wariantów Core i5 możesz ten model dodatkowo podkręcić, choć wiąże się to ze sporym wzrostem poboru mocy i temperatur.

 

Intel Core i5-14600K

 

A bez tego Intel Core i5-14600K wymaga odpowiedniego schłodzenia, chociaż względem wyższych modeli z 14. generacji i tak nie stanowi jeszcze tak dużego wyzwania. Dodatkowym plusem jest opcja parowania procesora z DDR4 lub DDR5 (w zależności od wybranej płyty głównej), co pozwala albo zaoszczędzić, albo poprawić nieco osiągi (przy tym CPU wybór nowszego standardu RAM ma większy sens niż w przypadku np. i5-12400).

Zalety

+optymalna wydajność w swojej kategorii cenowej do gier i aplikacji
+14 rdzeni i 20 wątków
+możliwe parowanie z DDR4 lub DDR5
+można podkręcać zegary i zwiększyć jeszcze bardziej wydajność
+kompatybilność ze starszymi płytami głównymi

Wady

mało zmian i skromna różnica wydajności względem i5-13600K
wymaga odpowiedniego schłodzenia (szczególnie po OC)

 

Kupuję Intel Core i5-14600K

 

Intel Core i7-14700KF – wszechstronne CPU do wymagających zadań

Szukasz procesora, który podoła nawet topowym GPU i spisze się jeszcze lepiej w aplikach profesjonalnych? Intel Core i7-14700KF może być świetnym wyborem – to zdecydowanie najlepsze CPU z całej 14. generacji Intel Core. Nie tylko dlatego, że oferuje świetne możliwości w stosunku do ceny, ale także dlatego, że przynosi najwięcej zmian ze wszystkich modeli z tej serii.

 

Intel Core i7-14700KF

 

Core i5-14700KF jest czymś więcej niż odświeżonym Core i7-13700KF z wykręconymi do oporu zegarami. Oprócz zwiększonych taktowań dodaje on także 4 rdzenie E (przydatne do aplikacji wielowątkowych) oraz kilka MB pamięci cache. To jeden z najlepszych i najbardziej wszechstronnych procesorów na rynku, a do tego sprzedawany jest w rozsądnej cenie. Zadowoleni z niego będą nie tylko gracze, ale i twórcy kreatywnych treści. 

Zalety

+stosunek wydajności do ceny
+jeden z najbardziej opłacalnych procesorów do wymagających gier i aplikacji
+możliwość współpracy z DDR4 i DDR5
+kompatybilność ze starszymi płytami głównymi
+najwięcej zmian z całej serii Intel Core 14. generacji (np. więcej rdzeni E i pamięci cache)

Wady

skok wydajności względem i7-13700KF mógłby być wyższy
brak natywnej obsługi szybszych pamięci RAM DDR5
wysoki pobór mocy
stawia spore wymagania chłodzeniom

 

Kupuję Intel Core i7-14700KF

 

Intel Core Ultra 7 265K – wybór do zaawansowanych aplikacji

Intel Core Ultra 7 265K to jedyny w tym rankingu reprezentant Arrow Lake-S i Core Ultra oraz zarazem najciekawszy ze wszystkich modeli z nowej serii. „Niebiescy” w tej generacji zrezygnowali z bezmyślnej pogoni za cyferkami i w końcu opamiętali się, doprowadzając do optymalnej równowagi mocy.

 

Intel Core Ultra 7 265k

 

Procesor Core Ultra 7 265K cechuje się zdecydowanie lepszą efektywnością energetyczną niż jego odpowiedniki z serii Intel Core z ostatnich kilku generacji. To zupełna zmiana podejścia, w której zrezygnowano z obsługi wielowątkowości (Hyper-Threading) i zmniejszono taktowania wysoko wydajnych rdzeni P, ale z drugiej strony: rdzenie E przyspieszyły, a do tego po raz pierwszy wprowadzono dedykowany układ NPU do wspomagania obliczeń AI.

Procesory z serii Arrow Lake-S nie są jednak najlepszym wyborem do gier – polecam je głównie do pracy w profesjonalnych aplikacjach. 20 rdzeni (8P i 12E) w modelu Core Ultra 7 265k usatysfakcjonują niejednego twórcę kreatywnych treści.

Zalety

+dobry wybór do pracy w profesjonalnych aplikacjach
+szybsze rdzenie E
+zintegrowany układ NPU do obliczeń AI i ulepszone iGPU
+znacznie wyższa efektywność energetyczna od 14. generacji Intel Core

Wady

nieco niższe taktowania rdzeni P
brak obsługi Hyper-Threading (mniej wątków)
rozczarowująca wydajność w grach
niewielki progres osiągów w aplikacjach względem poprzedniej generacji

 

Kupuję Intel Core Ultra 7 265K

Polecane procesory AMD

AMD Ryzen 5 5600 – najbardziej opłacalny procesor AMD

AMD Ryzen 5 5600 jest wydajnościowo-cenową alternatywą dla Intel Core i5-12400F. Jest to również jeden z najbardziej opłacalnych procesorów „czerwonych” na rynku, szczególnie jeśli masz już płyty główną opartą na podstawce AM4 (np. z Ryzenem 5 2600X lub Ryzen 5 3600X). W przypadku starszych układów wystarczy aktualizacja BIOS-u.

 

AMD Ryzen 5 5600

 

Komputer oparty na platformie AM4 i procesorze Ryzen 5 5600 sparowanym z pamięciami DDR4 nie będzie drogi, a nadal bardzo dobrze sprawuje się w 2025 roku. Oferuje optymalną 6-rdzeniową i 12-wątkową konfigurację zarówno do gier, jak i aplikacji. Obok Core i5-12400F to jeden z najciekawszych procesorów do (względnie) taniego PC, który ma jedną przewagę nad Intelem: możliwość OC i poprawy osiągów.

Zalety

+rewelacyjny stosunek wydajności do ceny
+małe koszty platformy AM4; działa także na starszych płytach głównych
+niski pobór mocy
+odblokowany mnożnik (pozwala na OC)

Wady

brak zintegrowanej grafiki

 

Kupuję AMD Ryzen 5 5600

 

AMD Ryzen 7 5700X3D – najtańszy procesor z 3D V-Cache do gamingu

Platforma AM4 jest już stara, ale ciągle jara, a Ryzen 7 5700X3D jest tego dowodem. To obecnie najtańszy procesor z 3D V-Cache, czyli specjalnym stosem z dodatkową, niezwykle przydatną w grach pamięcią podręczną poziomu trzeciego. Jeśli chcesz tchnąć trochę więcej życia w nieco już wiekowy komputer gamingowy, Ryzen 7 5700X3D jest strzałem w dziesiątkę.

 

AMD Ryzen 7 5700X3D

 

8 rdzeni i 16 wątków to najlepsza opcja zarówno do gamingu, jak i pracy w aplikacjach bez przesadnego nadwerężenia budżetu. Procesor ten sprawdzi się nieco gorzej w aplikacjach od Ryzena 7 5700X albo Ryzena 7 5800X ze względu na niższe taktowania, ale jeśli stawiasz gry na pierwszym miejscu, to na platformie AM4 nie obecnie lepszej opcji. W dodatku dziś ten procesor jest zdecydowanie bardziej opłacalny niż w dniu swojej premiery.

Zalety

+najtańszy procesor z 3D V-Cache
+świetna wydajność w grach dzięki dodatkowej pamięci cache L3
+optymalna dawka rdzeni i wątków
+kompatybilność ze starszymi płytami głównymi

Wady

zablokowany mnożnik (brak OC)
niższe taktowania
sprawuje się gorzej w aplikacjach od modeli bez 3D V-Cache

 

Kupuję AMD Ryzen 7 5700X3D

 

AMD Ryzen 5 7600X – wydajny procesor w rozsądnych pieniądzach

Chcesz pożegnać AM4 i powitać AM5? AMD Ryzen 5 7600X wydaje się rozsądnym wyborem w rozsądnych pieniądzach. To bezpośredni następca bardzo udanego i ciągle wydajnego Ryzena 5 5600X. To pierwsza architektura AMD, która współpracuje (tylko) z pamięciami DDR5, więc wiąże się z nieco wyższymi kosztami stworzenia platformy od podstaw niż w przypadku AM4.

 

AMD Ryzen 5 7600X

 

Dziś ten wybór jest zdecydowanie bardziej opłacalny. Szczególnie jeśli weźmiesz pod uwagę to, że podstawka AM5 daje duże możliwości upgrade’u w przyszłości, które nie skończą się prawdopodobnie po serii Ryzen 9000.

Zalety

+dobra wydajność w grach i aplikacjach
+wysokie taktowania zegarów (które możesz jeszcze podkręcić)
+zintegrowany układ graficzny
+długie wsparcie AM5 i spore możliwości upgrade’u CPU

Wady

w grach wypada słabiej od analogicznych modeli Intel Core 5

 

Kupuję AMD Ryzen 5 7600X

 

AMD Ryzern 7 9800X3D – najlepszy procesor do gier

Ryzen 7 9800X3D to najbardziej opłacalny model z kategorii najwydajniejszych procesorów do gier na rynku. Jest on niemal równie szybki, co Ryzeny 9 z serii Ryzen 9000X3D, a czasem nawet od nich szybszy, a dodatkowo kusi wyraźnie niższą ceną.

 

AMD Ryzen 7 9800X3D

 

Nowa architektura AMD Zen 5, idealna dawka rdzeni i wątków (8/16), potężna dawka pamięci cache L3 i budowa oparta na jednym bloku CCD (z rdzeniami) sprawia, że to najlepszy możliwy wybór do gamingu. Do tego po raz pierwszy w serii CPU z 3D V-Cache można podkręcać zegary i wycisnąć jeszcze więcej z procesora.

  • Alternatywa: Ryzen 7 7800X3D (nieco niższa wydajność w niższej cenie)

Zalety

+absolutna bestia do gamingu w rozsądnej cenie
+utrzymuje wysokie taktowania, mimo 3D V-Cache
+odblokowany mnożnik (OC w końcu możliwe w CPU z 3D V-Cache)
+niezła efektywność energetyczna
+kompatybilny ze starszymi płytami głównymi; długie wsparcie AM5

Wady

trudno się do czegokolwiek doczepić

 

Kupuję AMD Ryzen 7 9800X3D

 

AMD Ryzen 9 9900X – duża porcja rdzeni i wątków do profesjonalnej pracy

AMD Ryzen 9 to półka kierowana przede wszystkim do najbardziej wymagających użytkowników – Ryzen 9 9900X to bardzo dobry wybór dla twórców kreatywnych treści, która nie odstrasza tak ceną jak flagowiec. 12-rdzeniowa i 24-wątkowa jednostka CPU z dużą dawką pamięci podręcznej powinna usatysfakcjonować nawet bardziej wymagających profesjonalistów.

 

AMD Ryzen 9 9900X

 

  • Alternatywa: Ryzen 9 7900X (starsza generacja w niższej cenie) lub Ryzen 9 9950X (jeśli potrzebujesz więcej rdzeni i wątków)

Zalety

+bardzo wydajny procesor do profesjonalnych aplikacji
+do lwiej części zastosowań wystarczająca liczba rdzeni i wątków
+zintegrowany układ graficzny
+bardzo dobra efektywność energetyczna
+kompatybilność ze starszymi chipsetami płyt głównych; długie wsparcie AM5

Wady

stosunkowo niewielki wzrost wydajności względem Ryzena 9 7900X

 

Kupuję AMD Ryzen 9 9900X

 

AMD Ryzen 9 9950X3D – najwydajniejsze CPU do gamingu i aplikacji

A co jeśli chcesz grać i pracować najwydajniej, jak tylko możesz i na ile pozwala obecna technologia w procesorach? Wybierz wtedy Ryzena 9 9950X3D – to diabelnie szybkie CPU do wszystkich zastosowań. Najwyższa możliwa konfiguracja rdzeni (16) i wątków (32), duża porcja pamięci cache, wysokie taktowania, a do tego jeszcze odblokowany mnożnik – czego chcieć więcej? Nie ma obecnie lepszego procesora na rynku. Nie musisz dłużej wybierać między modelem do gier lub aplikacji.

 

AMD Ryzen 9 9950X3D

 

  • Alternatywa: Ryzen 9 7950X3D (model poprzedniej generacji o niższej wydajności)

Zalety

+najlepsze CPU do gier i profesjonalnych aplikacji
+potwór wydajności, w dodatku diabelnie uniwersalny
+odblokowany mnożnik (możliwe OC)
+zintegrowany układ graficzny
+kompatybilność ze starszymi chipsetami płyt głównych; długie wsparcie AM5

Wady

spory wzrost poboru mocy względem Ryzena 9 7950X3D i Ryzena 9 9900X3D
wysoka cena

 

Kupuję AMD Ryzen 9 9950X3D

Co to jest procesor? Jaki procesor do komputera – AMD czy Intel?

Procesor (CPU, z ang. Central Processing Unit) to stosunkowo niewielki układ scalony, który jest centralną jednostką obliczeniową. Pobiera informacje (instrukcje) z pamięci operacyjnej, interpretuje je i odpowiada za wykonywanie poleceń, sprawując kontrolę nad innymi komponentami komputera. Jednostka ta więc nie tylko przetwarza dane, ale też przekazuje (w formie rozkazów) innym podzespołom, co mają robić, nadzorując ich pracę. W związku z tym ma niebagatelny wpływ na wydajność i ogólne działanie całego komputera.

To właśnie dzięki procesorowi możesz odtworzyć film, puścić muzykę, wykonać rozmaite obliczenia w programach, ruszyć kursorem w określonym kierunku lub wklepywać za pomocą klawiatury litery na wirtualnym papierze, które zamieniasz w słowa, a słowa w zdania. CPU mówi także karcie graficznej, co wyrenderować (np. by pokazała w danej scenie wybuchające beczki). Realizacja tych działań na komputerze nie byłaby możliwa bez udziału procesora. Przeczytaj więcej o tym, jak działa CPU.

jednostka cpu

W grach procesor odgrywa często nie mniej kluczową rolę niż karta graficzna, szczególnie w tytułach polegających bardziej na jego mocy (np. strategie z cyklu Total War, w których toczysz wielkie bitwy) oraz w niższych rozdzielczościach i ustawieniach graficznych. Ma on istotny wpływ na liczbę klatek na sekundę (fps), bo jest elementem, który hamuje bądź rozpędza GPU. Pamiętaj, by dobierać te komponenty optymalnie i nie doprowadzić do zjawiska bottlenecku, czyli tzw. wąskiego gardła, w którym jeden podzespół ogranicza drugi (o nim najczęściej mówi się właśnie w kontekście CPU-GPU).

Ponadto odpowiada za np. animacje i zachowanie postaci (NPC-ów), a więc ich ruch i inteligencję, czy fizykę (np. obiektów oraz system kolizji i destrukcji otoczenia), a także to od niego są mocno zależne różnego rodzaju symulacje (włosów, ubrań) czy zasięg rysowania elementów świata gry (m.in. budynków, trawy).

To, jak mocne jest CPU, zależy od wielu różnych czynników, które przybliżę w tej publikacji. Miej tylko na uwadze, że w tym rankingu skupiam się wyłącznie na procesorach desktopowych, a więc przeznaczonych do komputerów stacjonarnych. Choć opis parametrów, które powinno brać się pod uwagę, przekłada się także na jednostki laptopowe czy nawet smartfonowe, o których więcej przeczytasz w poniższych artykułach:

procesor z widocznymi pinami

Jaki procesor do komputera wybrać? Nie wiesz, a chcesz się tego dowiedzieć? Jakie parametry CPU są najważniejsze? Na który model najlepiej się zdecydować do gier, a na który do pracy biurowej lub profesjonalnej? Wybór między AMD i Intelem nie jest w zasadzie istotny – liczy się przede wszystkim stosunek wydajności i możliwości do ceny. Na co więc zwracać uwagę?

Czym sugerować się przy wyborze procesora (CPU)?

O wydajności procesora decyduje wiele różnych parametrów. Które z nich są najważniejsze i od czego w ogóle należy zacząć wybór optymalnego CPU? Przekonaj się.

Rodzaje i oznaczenia procesorów

Na rynku konsumenckich procesorów działają dwie firmy: Intel i AMD. Każda z nich ma swoje serie, które są jasno oznaczone, by użytkownik wiedział, z jaką półką wydajnościowo-cenową ma do czynienia, i czego może się po nich spodziewać. Jeśli nie wiesz, czy procesor Intel Core i9 jest szybszy od Intel Core i3 albo co kryje się za poszczególnymi modelami i dopiskami w nazwie, to dowiesz się tego z niniejszego poradnika.

Zapoznaj się z najważniejszymi seriami i oznaczeniami w procesorach Intela i AMD, a także dowiedz się, jak odróżniać od siebie modele.

Serie procesorów Intel

Intel Core i9 / Core Ultra 9 – procesory dla najbardziej wymagających użytkowników, które oferują bezkompromisową wydajność w grach i zadaniach profesjonalnych. Modele z tej serii mają także największą dawkę rdzeni i wątków. Intel Core i9 są dostępne w konsumenckich jednostkach od serii 9. generacji Intel Core (Coffee Lake Refresh), a mianowicie od Core i9-9900K.
Intel Core i7 / Core Ultra 7 – bardzo mocne CPU do szerokich zastosowań. Idealne połączenie rdzeni i wątków do gamingu oraz wymagających aplikacji do np. obróbki grafiki i wideo.
Intel Core i5 / Core Ultra 5optymalne pod kątem wydajność-cena procesory, którym niestraszne gry i nawet (pół)profesjonalne programy. Sprawdzają się nieźle nawet w streamingu.
Intel Core i3 – modele dla nieco mniej wymagających konsumentów. Mają zdecydowanie skromniejszą dawkę rdzeni i wątków niż wyższe serie Intel Core, ale jednostki z najnowszych generacji wystarczają do nowoczesnych gier, a także możesz spróbować swoich sił w trochę bardziej wymagających aplikacjach.
Intel Pentium / Celeron – najsłabsze jednostki z oferty Intela, przeznaczone do mało wymagającego grania (w starsze tytuły) oraz przede wszystkim do pracy biurowej i komputera służącego jako centrum multimedialne.

Im wyższa cyfra, tym wyższa seria, a co za tym idzie – lepsza wydajność, więcej rdzeni i wątków, a także pamięci cache. W parze ze zmianami w specyfikacji idzie także cena.

intel core 8 generacji

Oznaczenia w procesorach Intela

Jak rozumieć nazwę modelu? Posłużę się przykładem Intel Core i5-13600K:

  • Intel Core – marka, która zdradza, do jakich zastosowań jest polecany dany procesor. Intel Core to procesory uniwersalne do szerokich zastosowań, np. gier, renderingu, montażu wideo.
  • i5 – rodzina/seria procesorów (w tym przypadku średnia półka wydajnościowo-cenowa).
  • 13 – pierwsza cyfra lub pierwsze dwie cyfry oznaczają generację procesora (w tym przypadku trzynastą).
  • 600 – numer procesora (SKU), który rozróżnia jego funkcjonalność. Zmienia się wraz z serią (im wyższy, tym lepiej).

Wprowadzenie na rynek serii Intel Core Ultra wiąże się ze zmianami w nazewnictwie, ale w gruncie rzeczy należy je odczytywać tak samo (np. pierwsza cyfra po rodzinie określa generację, czyli drugą w przypadku Core 5 245K).

A co z K? Nie bez znaczenia są także dopiski w nazwach procesorów, które określają dodatkową cechę CPU. Już wyjaśniam, co się za nimi kryje:

  • K – oznacza odblokowany mnożnik, czyli możliwość pełnego podkręcania procesora.
  • KS – specjalna, najlepsza wersja CPU z odblokowanym mnożnikiem i specjalnie wyselekcjonowanym rdzeniem, który jest w stanie działać z wyższym taktowaniem. Przykładami są: Intel Core i9-12900KS i Intel Core i9-13900KS.
  • – określa procesor bez zintegrowanego układu graficznego, co obniża nieco cenę CPU.
  • KF – oznacza odblokowany mnożnik i brak iGPU.
  • – energooszczędny wariant procesora, dostępny jedynie w wersji OEM (do gotowych zestawów PC).
  • – oznacza procesor ze zintegrowanym układem graficznym. Czasem występuje po literze cyfra, która określa wydajność układu (im wyższa, tym lepiej). Tego typu CPU stosowane są nie tylko w urządzeniach przenośnych, ale także w gotowych zestawach komputerowych (najczęściej minikomputery).
  • – procesor ultraniskonapięciowy, stosowany w komputerach typu mini-PC.
  • – to skrót od Ball Grid Array (BGA) i CPU tego typu cechuje się specyficzną obudową (sferycznymi połączeniami, które znajdują się na spodzie układu). Zamiast np. pinów znajdują się tam kulki, za pomocą których montuje się procesor w nettopach, czyli niewielkich komputerach.
  • – określa inną rodzinę procesorów. To modele przeznaczone do zastosowań profesjonalnych (segment HEDT, z ang. High-End Desktop). Ta seria nie jest już rozwijana przez Intela.

intel core i9-12900ks box

Serie procesorów AMD

AMD Ryzen 9 – topowa seria procesorów, które polecane są w większym stopniu do zadań profesjonalnych (np. renderingu, montażu wideo) niż stricte do gier. Mają największą porcję rdzeni i wątków, a także dużą pojemność pamięci cache. Ryzeny 9 dostępne są od serii Ryzen 3000 (Zen 2).
AMD Ryzen 7 – bardzo wydajne procesory do gamingu, które spiszą się także nieźle u twórców kreatywnych treści i streamingu. Ich konfiguracja rdzeni i wątków odpowiada PS5 i Xboksowi Series X/S, a więc jest to nie tylko dobry wybór na dziś, ale i na przyszłość.
AMD Ryzen 5 – optymalne procesory do rozmaitych zadań: nie tylko gier, ale także półprofesjonalnych aplikacji. To już gwarancja wysokiej wydajności, która dobrze współgra nawet z nieco mocniejszymi GPU. Zwykle ta seria ma najlepszy stosunek możliwości do ceny.
AMD Ryzen 3 – seria przeznaczona do mniej wymagających zastosowań, ale która nadaje się także do gier. W ostatnich generacjach porzucona przez AMD.
AMD Threadripper (Pro) – procesory stworzone stricte do zastosowań profesjonalnych. Cechują się dużą liczbą rdzeni i wątków oraz pojemnością pamięci cache.

Sytuacja analogiczna do tej z procesorami Intela. Im wyższa cyfra, tym lepsza specyfikacja i wydajność CPU, a co za tym idzie – ma to wpływ także na cenę.

Oznaczenia w procesorach AMD

Oznaczenia w procesorach AMD w dużej mierze pokrywają się z tymi u Intela, ale występują między nimi różnice. Tym razem wyjaśnię to na przykładzie AMD Ryzen 7 5700X:

  • AMD Ryzen – marka, która jest odpowiednikiem Intel Core. Są to procesory przystosowane do różnych zadań: pracy w aplikacjach (pół)profesjonalnych czy gamingu.
  • 7 – określa rodzinę/serię procesorów, a więc segment (w tym przypadku wyższą półkę).
  • 5 – pierwsza cyfra oznacza generację procesora (im wyższa, tym nowsza), ale akurat w przypadku AMD nie idzie to po kolei przez rozgraniczenie CPU od APU (w tym przypadku jest to czwarta generacja, piątą jest seria Ryzen 7000, a szóstą… Ryzen 9000).
  • 700 – numer procesora (SKU), który zmienia się wraz z serią (im wyższy, tym lepiej).

No i pozostaje odkryć jeszcze jedną tajemnicę: co oznacza X, a co skrywają inne dopiski w procesorach AMD? Sprawdź znaczenie liter (i ewentualnie cyfr) na końcu nazwy modelu:

  • X – oznacza model wyżej taktowany, brak tego dopisku oznacza nieco niższe zegary (np. o 100-200 MHz).
  • XT – jeszcze szybszy wariant procesora niż X (wyższe taktowanie). Jednak AMD zastosowało ten dopisek do tej pory jedynie w seriach Ryzen 3000 XT i Ryzen 5000 XT.
  • X3D – określa wyjątkową wersję procesora z dodatkową pojemnością pamięci cache L3, która przydaje się przede wszystkim w grach, i to nie we wszystkich. Pierwszym modelem z 3D V-Cache był Ryzen 7 5800X3D, ale AMD kontynuuje ich wydawanie w kolejnych generacjach i różnych półkach wydajnościowych (np. Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D). Dopisek odnosi się do stosu 3D z pamięcią podręczną.
  • F – brak zintegrowanego układu graficznego w nowszych seriach Ryzen. To oznaczenie bardzo rzadko występuje u AMD. Do wyjątków zaliczają się Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 8400F lub Ryzen 7 8700F.
  • G – kryje się za tym APU (ang. Accelerated Processing Unit), czyli połączenie CPU i (mocniejszego) iGPU. Niech tylko nie zmyli Cię nazwa tego typu modeli, np. procesor Ryzen 5 5600G nie jest wydajnościowym odpowiednikiem Ryzena 5 5600(X).
  • GE – oznacza APU w energooszczędnym wydaniu (niższe taktowania bazowe i mniejsze TDP), ale przeznaczone na rynek OEM, tj. do gotowych zestawów komputerowych.
  • – oznacza procesor ultraniskonapięciowy, stosowany w komputerach typu mini-PC.

amd ryzen 7 5800x3d

Gniazdo (socket) i chipset płyty głównej

Gdy już wiesz, co kryje się za danym modelem procesora, zacznij od jego doboru pod płytę główną. Chodzi o to, by podzespoły te były ze sobą kompatybilne – jest to wymóg. Zwróć więc uwagę w specyfikacji na gniazdo procesora (socket) i chipset.

Procesory mogą być zamontowane tylko w kompatybilnym gnieździe, ale mogą działać na różnych chipsetach. Na przykład Intel Core i5-12600K współpracuje zarówno z płytami głównymi z serii Intel 600, jak i Intel 700, a Ryzen 5 9600X działa zarówno na układach AMD 600, jak i AMD 800.

Na rynku znajdziesz procesory pod następujące typy gniazd:

Intel

AMD

  • AM5 (AMD Ryzen 7000, Ryzen 9000 lub nowsze)
  • AM4 (AMD Ryzen od serii 1000 do 5000)
  • sWRX8 (AMD Ryzen Threadripper Pro)
  • sTRX4 (AMD Ryzen Threadripper)

Warto wiedzieć, że w przypadku procesorów AMD nie musisz tak często zmieniać płyty głównej (podstawki), bo „czerwoni” zdecydowanie dłużej wspierają swoje platformy (na starszych układach wymagana jest aktualizacja BIOS-u). W przypadku Intela zazwyczaj kończy się to po dwóch generacjach i musisz przy modernizacji wykosztować się na płytę główną z nową podstawką (czasem z tym samym gniazdem, ale innym chipsetem).

Architektura i proces technologiczny

Architektura i proces technologiczny są ściśle powiązane z serią procesorów. Wiesz już, by zwracać uwagę na pierwszą lub dwie pierwsze cyfry w nazwie CPU (np. Ryzen 5 7600X lub Core i7-14700K), bo to one określają generację. Im są one wyższe, tym masz do czynienia z nowszą (lepszą) architekturą. A to przekłada się na szereg pozytywnych zmian, które wpływają nie tylko na specyfikację, ale i wydajność oraz funkcjonalność CPU. Zmiany mogą dotyczyć budowy, liczb rdzeni i wątków oraz obsługi technik i instrukcji.

Nie zawsze jednak zakup procesora o nowszej architekturze musi być opłacalny. Dzieje się to wtedy, gdy seria wymaga nowej podstawki i zwiększa koszty, które niekoniecznie uzasadniają wzrost wydajności (patrz np. początkowy okres od debiutu serii Ryzen 7000 względem Ryzen 5000).

grafika koncepcyjna procesora

W parze z architekturą może, ale nie musi iść obniżenie procesu technologicznego. W wielu przypadkach dochodzi często „tylko” do jego optymalizacji, a większe zmiany w litografii następują zwykle po kilku latach. Jest to zależne od producenta i generacji – zwykle musi upłynąć parę lat, by dokonał się postęp i AMD lub Intel mogli sięgnąć po niższy wymiar technologiczny.

Proces technologiczny wyrażany w nanometrach (nm) i im jest on niższy, tym lepiej. Można dzięki jego obniżaniu zwiększyć gęstość położenia tranzystorów i lepiej upakować poszczególne elementy układu przy tej samej (lub nawet mniejszej) powierzchni, co korzystnie wpływa na przesył danych, pobór energii i ostatecznie wydajność.

Jednak niższa litografia nie musi oznaczać w rzeczywistości skromniejszego poboru energii CPU. Obniżenie czy zoptymalizowanie wymiaru technologicznego pozwala na wyciśnięcie jeszcze więcej z wydajności. A próba stworzenia szybszego układu może sprawić, że pobór mocy będzie jeszcze wyższy niż w procesorach produkowanych w wyższym procesie! Dlatego nie traktuj tego czynnika jako wyznacznika poboru energii danej jednostki CPU ani nie porównuj litografii różnych producentów.

Poznaj historię oraz różnice w architekturach procesorów Intel Core:

Liczba rdzeni i wątków

Rdzeń to fizyczny element CPU, która zajmuje się wszelkimi operacjami obliczeniowymi. Liczba rdzeni (fizycznych) i wątków (rdzeni logicznych) przekłada się na możliwości danego procesora – ile procesów możesz zrzucić na jego barki i ile jest w stanie wykonać zadań. Upraszczając, CPU jednordzeniowe mogą zająć się jednocześnie jedną operacją, a szesnastordzeniowe – szesnastoma.

Czasy, w których dominowały procesory z zaledwie jednym rdzeniem, minęły bezpowrotnie. Im ich więcej, tym lepiej, choć jest to zależne od architektury. Nowsze generacje CPU mogą szybsze od starszej, mimo mniejszej liczby rdzeni.

Ponadto (zwykle) większe znaczenie mają rdzenie fizyczne, a co za tym idzie – procesor, który ma więcej rdzeni, a mniej wątków będzie wydajniejszego od tego, który ma mniej rdzeni, ale więcej wątków. Pod warunkiem, że rozbieżności między nimi nie są drastyczne. Jest to zależne od konkretnego programu lub gry, a także modeli, które porównujesz. Dobrym przykładem jest Intel Core i7-9700K (8R/8W), który jest generalnie szybszy w gamingu od Intel Core i7-8700K (6R/12W), ale w aplikacjach już nie jest to tak oczywiste.

amd ryzen cpu

Obecnie sensownym minimum do gier i bardziej wymagających aplikacji wydają się cztery rdzenie i osiem wątków, a optymalnie sześć lub osiem rdzeni i dwanaście lub szesnaście wątków. Ta druga konfiguracja odpowiada CPU w konsolach nowej generacji, więc może być ona bardziej przyszłościowa. Jest też dobrym rozwiązaniem, jeśli poza samym graniem, zamierzasz używać komputera do (pół)profesjonalnych zastosowań czy streamingu. Wtedy dodatkowe rdzenie i wątki zdecydowanie się przydają.

Wielowątkowość, czyli Intel HT lub AMD SMT

Wiele dostępnych procesorów obsługuje wielowątkowość, określaną jako Intel Hyper-Threading (Intel HT) lub AMD Simultaneous Multithreading (AMD SMT). Obsługa tych technik pozwala na jednoczesne przetwarzanie więcej wątków (zadań) przez jeden rdzeń fizyczny. Wątki, które przygotowują dane dla rdzeni, są niejako ich wirtualnym odpowiednikiem. Im jest ich więcej, tym lepiej, ale ich liczba wiąże się z dawką rdzeni.

W przypadku procesora z HT lub SMT na każdy rdzeń fizyczny przypadają dwa rdzenie logiczne, które usprawniają pracę tego pierwszego. Nie musi on wtedy czekać na kolejne dane po ukończeniu zadania. Te otrzymuje od razu, bo zostały one przygotowane w tym samym czasie, gdy rdzeń zajmował się obliczeniami.

Techniki te mają wpływ na wydajność w rozmaitych aplikacjach i grach, nawet o 30%. Pod warunkiem, że je optymalnie wykorzystują, a z tym bywa różnie. Zdarza się nawet, że np. niektóre produkcje słabo korzystają z wielowątkowości i mogą wręcz działać lepiej bez HT/SMT (to wykażą jedynie testy). Wtedy najlepiej wyłączyć te opcje w BIOS-ie (UEFI). Intel w nowej rodzinie Intel Core Ultra postanowił całkowicie porzucić HT.

intel core 13 gen

Rdzenie P i rdzenie E w procesorach Intela

Warto mieć na uwadze, że w procesorach Intela z 12.-14. generacji oraz w Intel Core Ultra stosowane są rdzenie różnego rodzaju. Te serie cechują się hybrydową budową i składają się z dwóch typów rdzeniPerformance (wysoko wydajnościowe do najważniejszych obliczeń, np. do gier, w których wymagany jest mocny pojedynczy rdzeń) oraz Efficient (energooszczędne, zajmujące się procesami działającymi w tle; wspomagają główne rdzenie w obliczeniach wielowątkowych, odciążając je).

Nie są one równorzędne, a dodatkowo rdzenie E nie obsługują techniki Intel HT, a co za tym idzie – procesory z tych generacji mają mniej wątków, niż wydaje się to sugerować liczba rdzeni fizycznych. W przeliczaniu wątków podwajasz jedynie rdzenie P (poza Core Ultra, które nie obsługują HT w ogóle). O ich odpowiednie przydzielanie do zadań odpowiada funkcja Intel Thread Director.

różne rdzenie w intel core 12 generacji

Częstotliwość taktowania

Częstotliwość taktowania określa, ile poleceń (cykli) procesor jest w stanie wykonać w ciągu sekundy. Inaczej mówiąc to prędkość, z jaką dany rdzeń jest w stanie wykonywać obliczenia (operacje). Przykładowo procesor o taktowaniu 4 GHz jest w stanie wykonać do 4 miliardów poleceń (cykli) na sekundę.

Taktowanie wyrażana jest obecnie w gigahercach (GHz) lub megahercach (MHz). Im jest ona wyższa, tym procesor jest zwykle wydajniejszy, ale sprawa nie jest wcale tak banalna, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, i wymagania szerszego omówienia.

Zegary boost

We współczesnych procesorach masz podawane różne wartości taktowań rdzeni. Przede wszystkim ogranicza się ono do bazowego oraz – w zależności od producenta – Turbo Boost (Max) lub Max Boost. Pierwsza oznacza podstawową częstotliwość (gwarantowaną), z jaką pracuje CPU przy przeciętnym obciążeniu (może się zmniejszyć przy niższym). Z kolei druga odnosi się do automatycznego przyspieszenia CPU pod wpływem dużego obciążenia. Dzięki temu procesor zwiększa prędkość wtedy, gdy tego potrzebuje (np. w mocno wymagających grach), co pozytywnie przekłada się na jego pobór mocy, temperatury i ostatecznie żywotność.

Ważniejszy od bazowego taktowania jest właśnie tryb boost, który ma większy wpływ na wydajność. Wartość ta może być jednak zależna od temperatur, więc przy topowych jednostkach warto pomyśleć o sensownym chłodzeniu, które pozwoli utrzymać procesorowi najwyższe możliwe przy ustalonym limicie taktowanie boost podczas maksymalnego obciążenia. Tacy producenci, jak Intel, mają autorskie technologie, które nieco się różnią, np.:

Intel Turbo Boost 2.0 – zwiększona częstotliwość obejmuje wszystkie rdzenie procesora w optymalnych warunkach pracy (poniżej limitów mocy i natężenia prądu i w odpowiednich temperaturach).
Intel Turbo Boost Max 3.0 – zwiększona częstotliwość obejmuje jeden lub dwa preferowane rdzenie w optymalnych warunkach pracy.
Intel Thermal Velocity Boost (TVB) – dostępna w konsumenckich procesorach desktopowych od serii Intel Core 10. generacji. Jest to zarezerwowana dla Intel Core i9 technika, która odblokowuje dodatkową moc CPU i zwiększa taktowanie powyżej wartości turbo (o 100 MHz), gdy układ nie przekracza 70 stopni Celsjusza. Do aktywacji tej opcji potrzebne jest więc odpowiednie schłodzenie procesora i może dotyczyć tak jednego rdzenia, jak i wszystkich.

intel core i9-13900k

W związku z powyższym miej na uwadze, że maksymalne taktowanie podawane w specyfikacji nie musi odnosić się do wszystkich rdzeni. Jednak dane udostępnione np. w kartach produktowych na stronie sklepów mogą tego nie zdradzać. Weryfikuj te informacje na stronie producenta, w bardziej rozbudowanych materiałach o specyfikacji lub w wybranych testach CPU.

Warto też pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Tak, generalnie im wyższe taktowanie, tym lepiej, ale równie dobrze może być powtarzalnym do bólu frazesem, który można porównać do ilości pamięci graficznej w GPU. Nie sugeruj się wyłącznie nim i pod żadnym pozorem nie porównuj taktowania procesorów z różnych generacji i o innej budowie (architekturze)!

Starszy procesor o wyższej częstotliwości pracy będzie wolniejszy od nowszego o niższych zegarach. Przykładowo Intel Core i5-750 jest o wiele szybszym CPU od ostatnich topowych Pentiumów 4, mimo skromniejszego taktowania.

Pamięć podręczna (cache)

Pamięć podręczna jest swojego rodzaju mikrodyskiem i jest niezwykle ważnym parametrem w procesorze. To dzięki niej CPU ma szybszy dostęp do najczęściej używanych danych, a im jest ona pojemniejsza, tym więcej może być ich przetrzymywanych. Wpływa więc to na przyspieszenie pracy CPU. Wyróżniamy pamięć cache kilku poziomów:

Cache L1 – pamięć podręczna poziomu pierwszego. Cechuje się najwyższą prędkością, ale jest ona mało pojemna. W zależności od modelu liczona jest w kilobajtach (KB) albo megabajtach (MB) – im wyższa seria, tym jest jej więcej.
Cache L2 – pamięć podręczna poziomu drugiego. Jest ona wyraźnie wolniejsza od L1, ale potrafi przechować więcej informacji. Procesor sięga po dane, których nie ma w pamięci poziomu pierwszego. Liczona jest ona obecnie w megabajtach (kilka, kilkanaście lub – w najmocniejszych modelach – nawet kilkadziesiąt MB).
Cache L3 – pamięć podręczna poziomu trzeciego. Wyróżnia się najdłuższym czasem dostępu ze wszystkich trzech typów, ale też oferuje najwięcej przestrzeni. Ma ona niebagatelny wpływ na wydajność w (wybranych) grach. Jest także liczona w megabajtach (procesory konsumenckie mają zazwyczaj kilkadziesiąt MB; tylko starsze i słabsze jednostki, w tym APU, mają po kilka, w porywie kilkanaście MB).
Cache L4 – bardzo rzadko spotykany rodzaj pamięci podręcznej poziomu czwartego. Zastosowany był np. w procesorach Intel Broadwell. Cechuje się jeszcze większą pojemnością i wykorzystuje wbudowaną pamięć eDRAM. Działa wspomagająco dla cache L3 i pozwala na współdzielenie pamięci między procesorem a zintegrowanym układem graficznym. Poprawę można było odnotować, podobnie jak w przypadku cache L3, jedynie w wybranych zastosowaniach, np. niektórych grach.

We współczesnych procesorach stosuje się cache L1-L3. Jest ona stopniowo zwiększana w kolejnych generacjach CPU. W wyjątkowych modelach sięga się po nowocześniejsze rozwiązania typu 3D V-Cache, który przekłada się na użycie specjalnego stosu 3D z dodatkową porcją pamięci cache L3. Przykładami takiego procesora są: Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 7800X3D lub Ryzen 7 9800X3D, które przynoszą poprawę głównie w (wielu) grach.

procesor amd z 3d v-cache

Kontroler pamięci RAM

We współczesnych CPU kontroler pamięci RAM jest wbudowany w procesor. Nie jest to najistotniejszy aspekt, ale warto sprawdzić, jakie standardy pamięci operacyjnej obsługują dane układy, zwłaszcza gdy na rynku debiutuje nowa generacja.

Nie wspominam o tym przypadkowo, bo np. CPU z serii Intel Core 12. (Alder Lake) i 13. generacji (Raptor Lake) i 14. generacji (Raptor Lake Refresh) mają zintegrowany dwukanałowy kontroler. Oznacza to, że obsługują zarówno DDR4, jak i DDR5, a to, z którymi pamięci je sparujesz, zależy od wyboru płyty głównej.

W przypadku AMD jest to łatwiejsze do różnienia, ponieważ procesory na AM4 obsługują wyłącznie DDR4, natomiast na AM5 – tylko DDR5. Tutaj nie rodzą się żadne wątpliwości.

Sprawdź też, jaką szybkość pamięci obsługują procesory. Nowsze generacje są w stanie współpracować z wydajniejszymi kośćmi. Dla procesorów Ryzen optymalną wartością są pamięci o taktowaniu 6000 MHz (do pracy w trybie 1:1, czyli synchronicznym). Natomiast Intel Core z ostatnich generacji bardziej lubią wyższe prędkości.

TDP

Parametr ten określa ilość wydzielanego ciepła i zużycie energii. Wyrażany jest w watach (W). Im współczynnik jest wyższy, tym wyższy jest pobór mocy i wymagane jest lepsze chłodzenie.

Specyfikacja często jednak podają jedynie bazową wartość TDP (ang. Thermal Design Power), a ta jest wyższa, gdy procesor automatycznie zwiększa swoje taktowanie w wymagających zastosowaniach. Jednak coraz częściej w procesorach uwzględnia się także współczynnik podczas trybu turbo (przyspieszenia zegarów podczas najwyższego obciążenia). Dotyczy to głównie CPU Intela i jest oznaczane w specyfikacji pod maksymalną mocą turbo (MTP).

przypalony procesor

Odblokowany mnożnik, czyli jaki procesor do podkręcania (OC)?

Szukasz procesora, w którym możesz zmienić mnożnik i częstotliwości taktowań, by poprawić jego osiągi?

Jak wiesz już z opisu oznaczeń dla poszczególnych CPU, w jednostkach AMD nie musisz niczego się doszukiwać. Prawie wszystkie procesory Ryzen mają odblokowany mnożnik, więc nie będziesz mieć żadnych ograniczeń w podkręcaniu (chyba że trafisz na słabą, mało podatną na OC sztukę CPU, ale to najczęściej loteria). Wyjątek stanowią pierwsze dwie generacje modeli z 3D V-Cache (np. Ryzeny 5000X3D i Ryzeny 7000X3D) – tylko one, bo AMD odblokowało OC w Ryzenach 9000X3D.

W przypadku Intela zainwestuj w modele z dopiskiem K. Pamiętaj tylko o tym, że na OC musi pozwolić także płyta główna, więc dobierz procesor pod nią.

Podkręcanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, choć jest ono coraz prostsze i bardziej zautomatyzowane w nowszych płytach głównych. Bez problemu w sieci znajdziesz poradniki, które pomogą Ci podkręcić układy AMD i Intela. Pamiętaj tylko o tym, by wyposażyć w odpowiednio dobre chłodzenie (w topowych jednostkach często niezbędne może być wodne), a wartości taktowań i napięć zwiększać małymi krokami. Następnie kontroluj temperatury CPU i stabilność komputera benchmarkami i/lub testami w wymagających grach.

Wiedz też, że OC procesora nie musi być grą wartą świeczki. Coraz częściej przestaje to być po prostu opłacalne. Raz, że CPU mają coraz mniejszą podatność na podkręcanie, a dwa: zwiększa ono znacząco pobór mocy i temperatury, a co za tym idzie – zwłaszcza w przypadku flagowych jednostek wymaga potężnego schłodzenia. A one i bez tego stawiają często pod tym względem zbyt duże wymagania.

zamontowany procesor

Zintegrowany układ graficzny (iGPU)

Jeśli zamierzasz kupować procesor do pracy biurowej albo po prostu chcesz mieć alternatywę w razie awarii dedykowanego GPU, upewnij się, czy CPU ma wbudowany zintegrowany układ graficzny (iGPU) i ewentualnie jaki to model i z iloma jednostkami obliczeniowymi (EU, CU – im ich więcej, tym lepiej). Im droższy procesor, tym zwykle wydajniejsza karta, choć w wysokiej i topowej półce może być dokładnie ten sam model. O możliwościach iGPU decyduje także taktowanie rdzenia oraz obsługiwane techniki i interfejsy.

W procesorach Intela od lat znajdziesz zintegrowane układy graficzne (np. serię Intel UHD Graphics opartą na architekturze Intel Iris Xe). Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku AMD. Ten producent do końca 2022 roku i serii Ryzen 5000 nie oferował integr w swoich modelach. Wyjątek stanowiły jedynie oznaczone dopiskiem G(E) układy APU, które są połączeniem CPU oraz iGPU (np. Ryzen 5 5600G). Dopiero od serii Ryzen 7000 możesz oczekiwać zintegrowanego układu graficznego (AMD RDNA 2).

Chłodzenie

Warto sprawdzić, czy wybrany przez Ciebie procesor ma dołączone chłodzenie (to mało rozbudowany system, który nie jest przeznaczony do OC jednostki CPU i nie oferuje najlepszej kultury pracy). Jest to istotna informacja, bo inaczej musisz dokupić je, zwiększając tym samym budżet przeznaczony na zakup lub modernizację komputera. Producenci dołączają BOX-owy system chłodzenia jedynie do wybranych modeli (Intel Core bez dopisku K oraz Ryzeny 5 lub niższe).

Miej tę informację na uwadze, by potem nie rozczarować się. W wyższych modelach jego brak nie powinien stanowić zbytnio problemu. Do wydajniejszych procesorów i tak bowiem rekomendowany jest zakup wydajniejszego chłodzenia, który może także poprawić kulturę pracy (niższe: temperatury i głośność).

chłodzenie intel box

Obsługa standardów, technik, instrukcji i zabezpieczeń

Można jeszcze upewnić się, jakie standardy (np. PCI-Express 4.0 czy 5.0), techniki (np. HT, Thermal Velocity Boost) czy instrukcje (np. SSE do przyspieszenia przetwarzania grafiki 3D oraz AVX-2 czy AVX-512 do skomplikowanych obliczeń typu symulacje naukowe czy analizy finansowe) i zabezpieczenia obsługuje dany procesor. Wiedz jednak, że część z tych elementów ma znaczenie w bardziej profesjonalnych zastosowaniach i generalnie im nowsza generacja, tym wyższa funkcjonalność. Pomocne będą specyfikacje udostępniane na stronie producenta, które są bardziej rozbudowane.

Jaki procesor do jakiej rozdzielczości?

Nie tylko karta graficzna odgrywa dużą rolę w grach. O ile jej wartość rośnie wraz ze wzrostem rozdzielczości, o tyle procesora – maleje. CPU pierwsze skrzypce odgrywa w 1080p lub niżej oraz przy niższych ustawieniach graficznych. Powyżej tej rozdzielczości narzut na GPU jest coraz wyższy, a znaczenie procesor stopniowo niknie. To nie oznacza, że CPU jest kompletnie bez znaczenia powyżej najpopularniejszego Full HD – co to, to nie. Dużo jednak zależy od karty graficznej (mocniejsza może wymagać lepszego procesora).

Generalnie sprowadziłbym to do wniosku: im mocniejsze GPU i im niższa rozdzielczość, tym potrzebujesz wydajniejszego procesora. CPU po prostu musi dorównać szybkości układowi graficznemu. Oba podzespoły są kluczowe dla optymalnej pracy komputera, dlatego tak ważny jest ich sensowny dobór. Procesor ma też większe znaczenie, jeśli masz wysokohercowy monitor. CPU wpływa drastycznie na liczbę klatek na sekundę, choć by uzyskać wyższy fps, musi iść w parze z mocą GPU.

montaż procesora w płycie głównej

Jak to się przekłada na praktykę? Użyję to na przykładzie jednego z najlepszych procesorów pod kątem wydajność-cena, tj. Intel Core i5-12400F. Ten może być dobrym wyborem do każdej z popularnych rozdzielczości: 1080p, 1440p i 2160p, ale to w której lepiej się spisze, zależy od modelu GPU, z którym go sparujesz. Nie będzie dobrym wyborem do RTX-a 4090 w 1080p, ale w 4K może dać sobie radę z RTX-em 5070 (Ti).

Skutki złego połączenia CPU i GPU nie muszą być zaraz drastyczne. Jeśli grasz w WQHD i masz procesor ze średniej półki, a kartę graficzną z prawie topowej, to nadal może być względnie dobre połączenie, ale po prostu osiągniesz trochę mniej klatek na sekundę, bo procesor może nie nadążyć za mocą karty graficznej. Jeśli grasz w bardzo wysokiej rozdzielczości warto jednak przeznaczyć większy budżet na GPU niż CPU, bo po prostu więcej zyskasz. Do 4K niekoniecznie potrzebujesz Intel Core i9 lub Ryzena 9, nawet do flagowych układów graficznych.

Poniżej znajdziesz bardzo uproszczone i uogólnione zalecenia – warto mieć tylko na uwadze, by nie parować procesorów z niskiej półki z najwydajniejszymi kartami (zwłaszcza poniżej 4K) i zwracać uwagę na generację CPU. Parowanie starego procesora, nawet z rodziny Intel Core i9, z flagowym GPU z najnowszej serii, nie zawsze jest dobrym pomysłem. Odchylenia są akceptowalne. Po prostu – szczególnie w niższych rozdzielczościach – procesor będzie bardziej hamował kartę graficzną (zobaczysz mniej klatek na sekundę).

Jaki procesor do 1080p?

Procesor Intel Core i3, Core i5 oraz AMD Ryzen 5 z kartą graficzną z niższej, średniej półki lub nieco wyższej półki (np. RTX 3050, 4060, RTX 4060 Ti, RTX 5070 czy Radeon RX 7600, RX 7700 XT, RX 7900 GRE).

Procesor Intel Core i7, Core i9 oraz AMD Ryzen 7 lub Ryzen 9 z (prawie) topową kartą graficzną (np. RTX 4080 Super, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 4090, RTX 5090 czy Radeon RX 9070XT, RX 7900 XTX).

Jaki procesor do 1440p?

Procesor Intel Core i5, Core i7 oraz AMD Ryzen 5 lub Ryzen 7 z kartą graficzną ze średniej lub wyższej półki (np. RTX 4070, RTX 4070 Super, RTX 5070, RTX 5070 Ti lub RX 7900 GRE, RX 7900 XT, RX 9070, RX 9070 XT).

Do flagowców (np. RTX 5090) można pomyśleć o Core i9 lub Ryzen 9 najnowszych generacji.

Jaki procesor do 4K?

Procesor Intel Core i5, Core i7 oraz AMD Ryzen 5 lub Ryzen 7 z (prawie) topową kartą graficzną (np. GeForce RTX 4080 Super, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 4090, RTX 5090 lub Radeon RX 7900 XT, RX 9070 XT, RX 7900 XTX).

procesor cpu

Uśredniona wydajność CPU. Porównanie procesorów w grach i aplikacjach

Jaką wydajnością cechują się popularne modele procesorów z kilku ostatnich generacji Intela i AMD? Wszystko zależy od programu oraz gier, dlatego postanowiłem uśrednić te wartości. Wyniki są orientacyjne i nie muszą mieć pokrycia w każdej aplikacji – dają jednak pogląd na to, jakich różnic w wydajności można spodziewać się między porównywanymi CPU. Punktem wyjściowym w obu wykresach jest procesor AMD Ryzen 5 7600X (100%).

Porównanie wydajności procesorów w grach

Uśredniona wydajność procesorów w grach
x-kom logo

Porównanie wydajności procesorów w aplikacjach

Uśredniona wydajność procesorów w aplikacjach
x-kom logo

Jaki procesor do gier, a jaki do pracy (biurowej lub profesjonalnej)?

Do gier optymalną jednostką niezmiennie pozostaje 6-rdzeniowa i 12-wątkowa. Generalnie nie warto do nich inwestować w CPU powyżej 8 rdzeni i 16 wątków (16 rdzeni i 24 wątków w przypadku serii Intel Core 13. generacji), chyba że chcesz je parować z najbardziej topowymi GPU pokroju RTX-a 4090 lub RTX-a 5090 (szczególnie w rozdzielczościach poniżej 4K).

Dla graczy dobrym stosunkiem wydajności do ceny cieszą się procesory: Intel Core i5-12400F, Core i5-13400F i Core i5-14400F oraz Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 i Ryzen 7 5700X3D. Ostatni jest jednym z najlepszych CPU do gier w swoim segmencie, ale miej na uwadze, że nie każdy tytuł wykorzystuje dodatkową pamięć cache. Bardziej wymagający gracze mogą postawić na platformę AM5 i Ryzena 7 7800X3D lub konkurencyjnego Intel Core i7-14700KF, którego możesz sparować także z pamięciami DDR4.

Do pracy biurowej w zupełności wystarczą (naj)tańsze jednostki pokroju Intel Core i3 (np. i3-10100Fi3-12100F), Pentium (np. G6400) lub Ryzen 3 (np. 4300G) i Ryzen 5 (np. 3500X45004600G5600G lub 8400F do nowszych platform). Generalnie jednostki dwurdzeniowe i dwu- lub czterowątkowe z iGPU spełnią swoje zadanie. Jednak wiele z tych procesorów oferuje nawet moc większą od potrzebnej do podstawowych zastosowań, więc spokojnie w ich przypadku możesz pozwolić sobie nawet na użytkowanie bardziej wymagających aplikacji lub granie w gry.

amd ryzen vs intel core

W profesjonalnej pracy (np. rendering, obróbka grafiki i wideo) przydaje się tak, jak w grach, nie tylko wysokie taktowanie i duża ilość pamięci podręcznej, ale przede wszystkim porządna dawka rdzeni i wątków. Jeśli zajmujesz się tym amatorsko lub dopiero zaczynasz karierę zawodową, to w tych zadaniach mogą sprawdzić się nawet jednostki typu Intel Core i5. Ale optymalnym wyborem do (naj)bardziej wymagających zadań są CPU z serii Ryzen 7 i Ryzen 9 oraz Intel Core i7 oraz i9 (im nowsza generacja, tym lepiej).

Na rynku przewijają się też procesory z segmentu HEDT (AMD Ryzen Threadripper i porzucona już seria Intel Core X) i do stacji roboczych (Intel XeonAMD Epyc), ale one przeznaczone są tylko do określonych zadań profesjonalnych i rozwiązań serwerowych. Jeśli chcesz jednak bardziej uniwersalną jednostkę, lepiej postaw na konsumenckie CPU.

Procesory: najczęściej zadawane pytania

Jak sprawdzić temperaturę procesora?

Temperaturę procesora sprawdzisz w BIOS-ie (UEFI), ale siłą rzeczy tylko w spoczynku. Dlatego lepszym wyjściem jest użycie specjalnej aplikacji. Do godnych polecenia i darmowych programów do monitorowania temperatury CPU należą: HWMonitor, HWiNFO czy Speccy. Dzięki nim odczytasz nie tylko, czy procesor przegrzewa się podczas wytężonej pracy, ale także poznasz taktowanie i obciążenie każdego rdzenia. Z kolei w trakcie grania temperaturę CPU możesz śledzić za pomocą np. MSI Afterburner.

Jak podkręcić procesor?

Procesor podkręcisz w BIOS-ie (UEFI) lub w systemie, używając specjalnego oprogramowania, np. Intel Extreme Tuning Utility (dla procesorów Intela) lub AMD Ryzen Master Utility (dla procesorów AMD). Podczas procesu OC zmieniasz nie tylko częstotliwości zegarów (boost), ale także napięcie w zakładkach typu Overlocking, Advanced Tuning lub Extreme Tweaker (nazwa może różnić się w zależności od UEFI lub oprogramowania).

Aby móc podkręcić CPU, musisz mieć odpowiedni model procesora (z odblokowanym mnożnikiem, czyli niemal wszystkie serie Ryzen i Intel z dopiskiem K). Pamiętaj o tym, że należy zwiększać wartości stopniowo, monitorując stabilność i temperatury jednostki, by nie doprowadzić do uszkodzenia. Do podkręcania – zwłaszcza topowych modeli – polecane są odpowiednie chłodzenie i zasilacz. Wraz z OC rośnie bowiem pobór mocy i temperatury CPU. To, jak bardzo, zależy od stopnia OC.

Jaki procesor do gier?

To, jakie CPU wybrać do gier, zależy przede wszystkim od karty graficznej. Procesor powinien być dobrany właśnie pod kątem GPU, by komputer działał z optymalną dla niego wydajnością i żaden z podzespołów nie był ograniczany. Pod uwagę weź także rozdzielczość, w jakiej grasz (im wyższa, tym dobierz słabsze CPU). Obecnie optymalnymi dla graczy modelami są jednostki 6-rdzeniowe i 12-wątkowe (włącznie z tanimi Intel Core i5-12400 lub AMD Ryzen 5600). Najlepszymi procesorami do gier są te z 3D V-Cache: AMD Ryzen 7 7800X3D i Ryzen 7 9800X3D.

Ile rdzeni powinien mieć dobry procesor?

Liczba rdzeni powinna być uzależniona od tego, do czego ma służyć komputer. Do większości zastosowań optymalna konfiguracja to 6-rdzeniowe i 12-wątkowe lub – w przypadku bardziej wymagających zadań – 8-rdzeniowe i 16-wątkowe jednostki CPU. Jednak do podstawowych mogą wystarczyć nawet 4 rdzenie. Na to jednak, czy dany procesor jest dobry, nie ma wpływu tylko ten aspekt.

AMD czy Intel – co lepsze?

To, czy lepszy jest procesor AMD, czy Intel, zależy od segmentu, modelu i celu, w jakim będzie użytkowany. Do aplikacji dobrym wyborem będzie wielordzeniowe CPU niezależnie od marki (w jednych aplikacjach lepsze może być AMD, a w innych przewagę ma Intel). Na to też ma wpływ generacja. Podobnie to wygląda w grach, w których najlepiej sprawdzają się procesory Intel Core 13. lub 14. generacji oraz AMD Ryzen z 3D V-Cache (coraz więcej tytułów korzysta z dodatkowej pamięci cache L3).

Czy wyższe taktowanie procesora zawsze oznacza lepszą wydajność?

Nie, samo taktowanie nie jest najważniejsze w kontekście wydajności procesora. Wyższe zegary przekładają się zwykle na lepsze osiągi, ale jeśli porównywane modele dzieli np. jedna lub dwie generacje, wtedy sama częstotliwość na niewiele się zda. Równie istotna jest architektura czy liczba rdzeni i wątków. W związku z tym starszy procesor o wyższych taktowaniach będzie słabszy od nowszego odpowiednika o niższych zegarach.

Jakie są różnice między procesorami desktopowymi a laptopowymi?

Procesory desktopowe (do PC) i mobilne (do laptopów) różnią się budową, która jest dostosowana do specyfiki i przeznaczenia danego sprzętu. CPU do komputerów osobistych wyróżniają się wyższą mocą obliczeniową, większym poborem mocy i można je modernizować w obrębie tego samego gniazda płyty głównej.

Z kolei w procesorach do notebooków stawia się na wydajność energetyczną, by oferowały jak najlepsze osiągi przy jednocześnie jak najdłuższej pracy na baterii oraz najniższych temperaturach i poborze mocy. Jednostki CPU w laptopach są najczęściej na stałe wlutowywane w płytę główną, więc nie możesz ich wymieniać.

Zobacz pozostałe rankingi podzespołów komputerowych:

Zdobądź więcej informacji o procesorach, by wiedzieć lepiej, jak je wybrać:

Autor rankingu: Bartosz Woldański