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Computer & Büro PC-Komponenten Prozessoren CPUs

Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

EAN:
Hst.-Teile-Nr.:
Bestell-Nr.:
Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads-0
Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads-0
Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads-1
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Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads-4
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Intel
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Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

Highlights & Details

  • 32-nm-Dualcore-Technik
  • Intel Hyper-Threading-Technik
  • Intel Smart Cache

Technische Daten

  • 8 MB Cache-Speicher - Box
Produkt-Art

Prozessor (CPU) Boxed

Intel® 1200

Prozessor-Serie

Intel® Core™ i3

Prozessor / Model

I3-10320

Prozessor / Typ

Quad Core

Prozessor-Kerne (Anzahl)

4 x

Prozessor Taktfrequenz

3.8 GHz

Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.)

4.6 GHz

Grafikkarten-Serie

Intel UHD Graphics

Grafikkarten-Modell

630

Leistungsaufnahme (max.)

65 W

Level 3 Cache

8 MB

Prozessor-Taktfrequenz

4 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz

UKCA

Ja

Varianten

Prozessor-Taktfrequenz
Prozessor / Model
Prozessor-Serie
Sockel
Produkt-Art
 
Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads
Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

2336700

 
Dieser Artikel
4 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz
I3-10320
Intel® Core™ i3
Intel® 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i9 10900K - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)
Intel Core i9 10900K - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)

2301159

 
10 x 3.70 GHz / max. 5.30 GHz
i9-10900K
Intel® Core™ i9
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Pentium Gold G6400 - 4 GHz - 2 Kerne - 4 Threads
Intel Pentium Gold G6400 - 4 GHz - 2 Kerne - 4 Threads

2336704

 
2 x 4 GHz
G6400
Intel® Pentium® Gold
Intel® 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i3 10100F - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads
Intel Core i3 10100F - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

2840792

 
i3-10100F
Intel® Core™ i3
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i5 11600 - 2.8 GHz - 6 Kerne - 12 Threads
Intel Core i5 11600 - 2.8 GHz - 6 Kerne - 12 Threads

2840827

 
i5-11600
Intel® Core™ i5
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i5 13600KF - 3.5 GHz - 14 Kerne - 20 Threads
Intel Core i5 13600KF - 3.5 GHz - 14 Kerne - 20 Threads

2841218

 
14 x 3.5 GHz / max. 5.1 GHz
i5-13600KF
Intel® Core™ i5
Intel® LGA 1700
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i9 11900K - 3.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)
Intel Core i9 11900K - 3.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)

2841920

 
i9-11900K
Intel® Core™ i9
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i9 11900KF - 3.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)
Intel Core i9 11900KF - 3.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)

2841921

 
i9-11900KF
Intel® Core™ i9
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i7 11700 - 2.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads
Intel Core i7 11700 - 2.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads

2841922

 
i7-11700
Intel® Core™ i7
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed
Intel Core i7 11700F - 2.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads
Intel Core i7 11700F - 2.5 GHz - 8 Kerne - 16 Threads

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i7-11700F
Intel® Core™ i7
Intel® LGA 1200
Prozessor (CPU) Boxed

Dokumente & Downloads

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Bedienungs- und Sicherheitshinweise 2336700 Intel Core i3 10320 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

Beschreibung

Intel® Optane™ Speicher unterstützt

Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration.

Intel® Turbo-Boost-Technik

Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® Hyper-Threading-Technik

Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)

Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® 64

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Befehlssatz

Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes

Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Inaktivitätsstatus

Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Thermal-Monitoring-Technik

Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Identity-Protection-Technik

Die Intel® Identity-Protection-Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online-Kunden- und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity-Protection-Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity-Protection-Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.

Ausführung

  • Intel Core i3 10320 / 3.8 GHz Prozessor - Box
  • Produkttyp : Prozessor
  • Prozessortyp : Intel Core i3 10320 (10. Gen.)
  • Anz. der Kerne : Quad-Core / 8 Threads
  • Cache-Speicher : 8 MB
  • Integrierte Grafik : Intel UHD Graphics 630
  • Prozessoranz. : 1
  • Taktfrequenz : 3.8 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz : 4.6 GHz
  • Bus-Geschwindigkeit : 8 GT/s
  • Herstellungsprozess : 14 nm
  • Funktionen : Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Beschreibung

Intel® Optane™ Speicher unterstützt

Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration.

Intel® Turbo-Boost-Technik

Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® Hyper-Threading-Technik

Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)

Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® 64

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Befehlssatz

Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes

Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Inaktivitätsstatus

Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Thermal-Monitoring-Technik

Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Identity-Protection-Technik

Die Intel® Identity-Protection-Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online-Kunden- und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity-Protection-Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity-Protection-Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.

Ausführung

  • Intel Core i3 10320 / 3.8 GHz Prozessor - Box
  • Produkttyp : Prozessor
  • Prozessortyp : Intel Core i3 10320 (10. Gen.)
  • Anz. der Kerne : Quad-Core / 8 Threads
  • Cache-Speicher : 8 MB
  • Integrierte Grafik : Intel UHD Graphics 630
  • Prozessoranz. : 1
  • Taktfrequenz : 3.8 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz : 4.6 GHz
  • Bus-Geschwindigkeit : 8 GT/s
  • Herstellungsprozess : 14 nm
  • Funktionen : Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

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