Voici les meilleurs processeurs Intel de 12e génération

Voici les meilleurs processeurs Intel de 12e génération

Quel est le meilleur CPU Intel 12e génération ? Avec le lancement de la 13e génération, c'est peut-être le moment idéal pour opter pour ce qui sera la génération précédente de CPU.

Voici notre guide des meilleurs processeurs Intel de 12e génération, ainsi qu'un aperçu détaillé des cartes mères Z690 et de la mémoire DDR5.

Beaucoup se demandent si la mise à niveau vers la 13e génération en vaut la peine. Elle offrira certainement un coup de pouce, mais n'oubliez pas l'incroyable puissance de la 12e génération.

Nous avons dressé une liste des meilleurs processeurs Alder Lake en tenant compte de chaque type de consommateur et de toutes les informations actuellement disponibles : en prenant en compte le budget, les performances de jeu et les performances des stations de travail.

Si vous lisez cette article et que vous recherchez des recommandations de processeurs de type 12ème génération en voici une petite liste :

Sachez que les processeurs Intel de 12e génération ont été conçus en même temps que Windows 11, et que le nouveau système d'exploitation Windows est nécessaire pour tirer le meilleur parti de leurs performances. Sachez également que si vous envisagez d'acheter un CPU Intel 12e génération capable d'overclocking dans ce but précis, vous devrez acheter une carte mère Z690 afin de débloquer cette fonctionnalité.

N'oubliez pas de lire notre section Choses à prendre en compte lors de l'achat d'un CPU Intel 12e génération ci-dessous pour plus d'informations sur ce qui précède et d'autres considérations que vous devriez garder à l'esprit avant d'acheter un processeur Alder Lake.

Pour ceux qui cherchent à mettre à niveau ou à construire un nouveau PC de jeu entièrement, vous êtes maintenant confrontés à un dilemme, bien qu'il soit bon. Allez-vous opter pour la prochaine génération ou économiser de l'argent et opter pour l'actuelle, qui est encore raisonnablement performante.

Si vous optez pour la dernière génération, vous êtes déjà au bon endroit, mais pour ceux qui envisagent d'acheter un nouveau PC de 13e génération, lisez ce qui suit :

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'achat d'un Intel de 12e génération

Avant de décider quel processeur Intel Alder Lake vous convient le mieux, il est bon d'avoir à l'esprit les facteurs clés qui déterminent les performances d'un processeur et les diverses autres caractéristiques qui sont essentielles pour comprendre son fonctionnement, afin de choisir au mieux celui qui répond à vos besoins. Même si vous êtes déjà familiarisé avec le fonctionnement des processeurs, nous vous suggérons de parcourir rapidement les points suivants pour vous rafraîchir la mémoire.

Performances de jeu d'Intel 12e génération

Intel fait face à une concurrence féroce de la part d'AMD pour le titre de meilleur processeur de jeu, un domaine où ils ont traditionnellement réussi à gagner grâce à l'excellent potentiel d'overclocking de leur CPU. La dernière fuite suggère qu'Intel a peut-être réaffirmé sa domination dans les performances de jeu, mais nous devrons attendre des benchmarks indépendants plus approfondis après la date de sortie de Gen 12 pour plus de détails.

Du coup quelles sont les nouveautés des processeurs Intel Core de 12e génération

Les choses sont très différentes cette fois-ci avec la 12e génération de CPU d'Intel, qui s'accompagne d'un tout nouveau socket de CPU (LGA 1700). De plus, les processeurs Alder Lake d'Intel prennent en charge les mémoires DDR4 et DDR5 ainsi que le PCIe Gen 5 dès le départ. Même si nous ne pouvons pas encore l'utiliser pleinement.

La technologie LITTLE.big d'ARM est une architecture hybride qui se répand dans les nouveaux processeurs de bureau Alder Lake, introduisant une nouvelle division des cœurs de CPU que nous n'avons jamais vue auparavant. Cette technologie divise le CPU en cœurs P (performance) et en cœurs E (efficacité). Les cœurs de performance sont cadencés plus haut que les cœurs d'efficacité et ont un TDP plus élevé en conséquence.

Les cœurs d'efficacité fonctionnent de la manière opposée et sont cadencés plus bas, avec un TDP plus faible. Les tâches et les processus sont divisés ici par l'ordonnanceur du noyau Windows ou le thread director d'Intel et alloués à un cœur P ou E en fonction des ressources requises pour accomplir la tâche. Cette répartition est également prédéterminée par le système d'exploitation, dans un souci d'efficacité du processeur.

Tout ceci est disponible sur les cartes mères haut de gamme Z690 et B660, dont certains modèles incluent les versions DDR4 et DDR5.

Cœurs et threads de l'unité centrale

L'une des caractéristiques les plus importantes d'un processeur est son nombre de cœurs et de threads. Un cœur est un processeur physique au sein du CPU, visible sur la puce elle-même. Un thread, quant à lui, est un cœur virtuel (essentiellement une partition du cœur physique) conçu pour aider le CPU à gérer plusieurs tâches.

En règle générale, un nombre de cœurs plus élevé est important pour les tâches de station de travail telles que le rendu, la modélisation 3D et d'autres tâches nécessitant le traitement simultané de plusieurs calculs. Si vous faites du streaming tout en jouant sur le même appareil, cela peut également aider à faire fonctionner les deux processus efficacement en même temps. En fin de compte, il est utile pour tout type de travail multitâche sur votre PC. Si vous n'êtes qu'un joueur pur et dur qui n'est pas intéressé par le streaming, vous pouvez normalement vous en sortir avec moins de cœurs si la vitesse d'horloge est suffisamment rapide (voir ci-dessous pour une explication de la vitesse d'horloge). 

Cela dit, un nombre minimum de cœurs est nécessaire pour jouer aux jeux les plus exigeants avec les paramètres les plus élevés. En règle générale, les directives suivantes sont recommandées lors de l'achat d'un nouveau processeur :

  • 4 cœurs - Utilisation générale, navigation légère et jeux très légers.
  • 8 cœurs - Décent pour les jeux, le multitâche modéré et tous les usages généraux.
  • 12 cœurs - L'exigence minimale pour les passionnés de jeux vidéo qui veulent faire tourner les jeux les plus récents avec les paramètres les plus élevés. 
  • 16 cœurs et plus : permet de gérer pratiquement tout ce que vous pouvez lui demander. Très bon pour le rendu, le multitâche et d'autres processus intensifs du CPU, ainsi que pour les jeux.

Qu'est-ce que l'architecture big.LITTLE ? Que sont les noyaux P et les noyaux E ?

Comme mentionné ci-dessus, l'architecture big/Little, également appelée architecture big.LITTLE ou sous d'autres formes, est une architecture de processeur développée par ARM Holdings pour maximiser l'efficacité des processeurs informatiques, utilisée dans les puces Intel Alder Lake. En termes simples, il existe deux types de cœurs distincts dans le processeur : Les P-cores ou cœurs de performance (les gros), et les E-cores ou cœurs d'efficacité (les petits). Les P-cores ont tendance à être livrés avec deux threads par cœur, alors que les E-cores n'ont généralement qu'un seul thread chacun.

Les P-cores sont plus puissants et mieux à même de traiter les tâches de traitement les plus lourdes (les jeux par exemple), tandis que les E-cores traitent des processus plus petits, plus faciles et plus rapides, ce qui permet aux P-cores de se consacrer à ce qu'ils savent faire. Les cœurs E sont plus économes en énergie et prennent moins de place sur le silicium, ce qui rend cette structure avantageuse, et l'architecture autour des cœurs est conçue pour désigner le plus efficacement possible les tâches aux cœurs les mieux adaptés pour les traiter.

L'architecture des processeurs Alder Lake a été conçue en tenant compte de Windows 11, et les premiers tests ont montré que les performances des processeurs big.LITTLE de 12e génération sont nettement améliorées sous Windows 11, car le planificateur du noyau est beaucoup plus à même de répartir efficacement les ressources entre les types de cœur.

Vitesse d'horloge du CPU

Vient ensuite la vitesse d'horloge, qui est le facteur le plus important à prendre en compte pour les performances de jeu. La vitesse d'horloge (ou parfois la vitesse de cycle) fait référence au nombre de cycles qu'un cœur effectue chaque seconde. C'est la vitesse physique de votre processeur et elle est mesurée en gigahertz (GHz), c'est-à-dire en millions de cycles. Ainsi, un processeur dont la vitesse d'horloge est de 3,6 GHz effectue 3,6 millions de cycles par seconde. Si nous parlons spécifiquement du 12900KS, il peut supporter une puissance turbo maximale de 5,5 GHz, du jamais vu. Il est donc parfait pour les charges de travail de création de contenu à haute capacité.  

De nombreux processeurs modernes sont équipés de deux vitesses d'horloge distinctes - une vitesse de base et une vitesse de suralimentation. Cela signifie qu'un processeur particulier peut automatiquement overclocker son ou ses cœurs à cette vitesse particulière afin d'obtenir des performances optimales. Il le fait généralement dans des scénarios de CPU très exigeants, comme les jeux. 

Un autre facteur à prendre en compte lors de l'examen de la vitesse d'horloge est l'overclocking, dont seuls certains processeurs sont capables (de même que les cartes mères auxquelles ils sont associés). Cette opération permet d'augmenter la vitesse d'horloge de base, généralement en modifiant les paramètres du BIOS du PC, mais il convient d'être très prudent lors de l'overclocking, car cela n'est pas sans risque. Lisez notre guide Comment overclocker votre CPU si vous envisagez de le faire.

Que vous jouiez ou que vous travailliez sur des flux de travail intensifs, vous souhaitez toujours obtenir la vitesse d'horloge la plus élevée que votre budget peut vous permettre.

Que signifie K pour les processeurs Intel ?

La désignation "K" à la fin d'un modèle de processeur Intel signifie qu'il est possible de l'overclocker. Si un processeur n'a pas de K à la fin de son nom de modèle, alors l'overclocking n'est pas possible. Ainsi, par exemple, prenez le 12900 par rapport au 12900K, ces deux processeurs seront très similaires, à l'exception du fait que le 10900K est overclockable, alors que le 10900 ne l'est pas.

Pour les processeurs Intel de 12e génération, si vous achetez un processeur de série K, vous devrez absolument l'associer à une carte mère Z690, car ce sont les seules qui prennent en charge la fonctionnalité d'overclocking ; vous pourrez toujours utiliser le processeur avec d'autres cartes mères de 12e génération, mais l'argent supplémentaire que vous avez payé pour le modèle K sera gaspillé.

Intel K vs KF : que signifie F pour les processeurs Intel ?

La désignation "F" à la fin du nom d'un modèle de CPU Intel signifie qu'il n'a pas d'unité de traitement graphique intégrée (iGPU) dans le processeur. Si vous disposez d'une carte graphique dédiée, comme la majorité des joueurs ou des personnes désireuses d'acheter un processeur puissant, vous n'avez techniquement pas besoin de la carte graphique intégrée fournie par l'iGPU et vous pouvez donc économiser un peu d'argent en achetant l'option F, moins chère. Cependant, les cartes graphiques intégrées sont utiles en cas de défaillance de votre carte graphique principale ou si vous êtes entre deux mises à jour. En outre, nous conseillons à tous ceux qui utilisent leur PC pour des applications de station de travail, en particulier dans la suite Adobe, d'éviter les processeurs Intel F, car certains de ces logiciels ont besoin de graphiques intégrés pour fonctionner. Enfin, les graphiques intégrés consomment beaucoup moins d'énergie qu'une carte graphique dédiée, donc si vous souhaitez limiter votre consommation d'énergie lorsque vous ne jouez pas, il est bon d'avoir un iGPU sur lequel vous pouvez basculer.

Quel est le type de socket de la 12e génération ?

Tous les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération utilisent le type de socket LGA 1700, dont les meilleurs sont les cartes Z690, qui suivent la tradition d'Intel d'introduire un nouveau type de socket à chaque génération. Pour ceux qui ne le savent pas, le socket est le point de montage de votre carte mère qui maintient le CPU en place. Il s'agit de l'un des facteurs les plus importants lors de l'association d'un processeur et d'une carte mère, car chaque socket est unique et ne supporte pas les autres types, alors assurez-vous que les vôtres correspondent !

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