i5 12490F和i5 12400F哪个好?i512400F和12490F区别与性能对比评测

m0_50613577 2023-09-19 14:06:38

i5 12400F对比i5 12490F主要的区别是频率和三级缓存的不同,i5 12490F相比i5 12400F在频率上提升了0.2Ghz,三级缓存上只提升了2MB,从参数对比来看,预计性能提升不大。不过从i5 12490F配备的20MB三级缓存来看,估计多半是i5 12600KF残次而屏蔽了小核得来的一款产物,只是猜想哦。
老规矩,我们使用跑分软件和游戏来测试一下i5 12400F对比i5 12490F两者的性能差距,我们分别使用了i5 12400F对比i5 12490F处理器进行测试(默认频率),主板选用了B660主板,显卡方面我们选用了GTX1660Ti ,配备8G*2 3200MHz双通道内存,1T NVMe固态,Win10。
组装电脑选i5 12490F还是i5 12400F怎么搭配更合适这些点很重要 http://www.adiannao.cn/du
二、理论性能测试
在这里插入图片描述

1、CPU-Z性能测试

测试小结:
CPU-Z基准测试中,i5 12490F相比i5-12400F在单线程性能领先了3%,而在多线程表现领先了不足1%,性能差距极小。

2、Cinebench R23
Cinebench R23性能测试
在Cinebench R23渲染测试下,与i5 12400F相比之下,i5 12490F的单线程领先幅度2.9%,多线程性能依然领先不足幅度1%左右。

3、V-Ray渲染测试
V-Ray渲染测试中,两者成绩基本差不多。

三、游戏帧数测试

我们再来看看i5 12400F和i5 12490F游戏实测表现,测试全部在1080P分辨率进行的,但是画质依然是最高画质,不开光追。游戏选用的分别是《荒野大镖客》、《古墓丽影:暗影》、《英雄联盟》以及《CS:GO》,来看看平均帧数表现吧。
小结:
游戏实测环节,i5 12490F由于配备了更大的三级缓存以及更高的频率,在游戏中确实提高了一些帧数,但是两者帧数差异上并不大,基本在几帧到十几帧的差距。

总结:

i5 12490F相比i5 12400F的性能提升并不大,理论上只有3%左右的提升。至于i5 12490F值不值得选购,这方面还是要看价格,前段时间两者只有几十元的差价,i5 12490F还是值得选购的,但是这段时间,i5 12400F价格下调的厉害,i5 12490F降价幅度并不大,主要原因就是市场货源少,代理不愿意亏钱,所以i5 12490F散片对比i5 12400F贵了二三百元,无疑是i5 12400F性价比更高。

 

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代码转载自:https://pan.quark.cn/s/447eda883a93 在本文中,我们将详细研究利用微控制器MSP430F5529来操控MPU6050传感器,并从其输出数据中推算出欧拉角。让我们来熟悉相关的主要构成部分。MSP430F5529是由德州仪器(TI)研发的一款16位超低功耗微控制器,它具备丰富的外部设备接口和强大的处理性能,非常适合多样化的嵌入式系统应用,尤其是传感器监控领域。MPU6050则是InvenSense公司推出的一款六轴惯性测量装置(IMU),该设备集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计,能够检测设备的旋转状态和线性运动情况。 **一、MSP430F5529与MPU6050的连接** 1. **I2C通信协议**:MSP430F5529借助I2C总线与MPU6050进行数据交换。在I2C协议框架内,MSP430担任主设备角色,而MPU6050则扮演从设备角色。主设备负责控制数据传输过程,从设备则响应请求并传输数据。 2. **配置MPU6050**:在启动通信流程之前,必须设定MPU6050的工作模式、采样频率、满量程范围等参数。这一过程通常通过发送特定的I2C指令来完成。 3. **数据获取**:MPU6050的陀螺仪和加速度计数据通过I2C接口持续不断地或按需提供。微控制器周期性地读取这些数据,用以监控设备的动态变化情况。 **二、陀螺仪和加速度计原始数据解读** 1. **陀螺仪数据**:陀螺仪测量的是角速度,其单位通常是dps(度/秒)。该数据反映了设备围绕三个正交轴的旋转速度。 2. **加速度计数据**:加速度计测量的是线性加速度,其单位通常是g(重力加速度的倍数)。它能够感知设备在三个正交轴上的静态和动态加速度变化。...

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