Zwei große Architekturen
x86
Intel und AMD – klassisch auf Desktop und Server.
ARM
Energieeffizient – Apple M-Chips, zunehmend im Server.
- x86 dominiert historisch den PC/Server-Markt
- ARM wächst durch Effizienz
Threads
Per Hyper-Threading/SMT bearbeitet ein Kern zwei Threads – 8 Kerne zeigen dann 16 logische Prozessoren.
- Mehr Threads helfen bei paralleler Last
- Nicht dasselbe wie echte Kerne
Herstellertricks: Binning & Kernsegmentierung
Nicht jede Modellreihe ist ein eigenes Design – oft steckt derselbe Wafer dahinter.
Beim Binning werden Chips nach Qualität sortiert: ein Die mit defekten oder schwächeren Kernen wird per eFuse dauerhaft beschnitten und als günstigeres Modell verkauft – z. B. wird aus einem 8-Kern-Die mit zwei fehlerhaften Kernen ein 6-Kern-i5 statt eines i7.
- Intel-K-Modelle sind die besten Exemplare eines Wafers – deshalb übertaktbar
- Intels P-Core/E-Core-Hybriddesign ist zusätzlich eine Marketing-Differenzierung nach Kernanzahl
- AMD verzichtet bei Ryzen bewusst darauf – Kernzahl allein sagt nichts über echte Mehrleistung
Auswahl für Server
Für Virtualisierung und Datenbanken zählen viele Kerne oft mehr als hoher Takt.
- Kernzahl an die Last anpassen
- ECC-RAM-Unterstützung beachten
Cache-Stufen
Schneller Zwischenspeicher direkt in der CPU – überbrückt den langsamen Arbeitsspeicher.
- L1 winzig und extrem schnell, pro Kern
- L2 größer, meist pro Kern
- L3 groß und von allen Kernen geteilt
- Mehr Cache hilft besonders bei Datenbanken und Servern
Stromverbrauch & Kühlung
TDP
Verlustleistung in Watt – Richtwert für die nötige Kühlung.
Kühlung
Luft oder Wasser – muss zur TDP und zum Sockel passen.
Im Server zählt Leistung pro Watt: effiziente CPUs senken Strom- und Klimakosten spürbar.