AMD Ryzen 7 170
vs
Intel Core 5 210H

vs
AMD Ryzen 7 170 vs Intel Core 5 210H プロセッサー比較

CPU比較結果

AMD Ryzen 7 170 vs Intel Core 5 210H: 古いアーキテクチャが新しい名前で登場

AMD Ryzen 7 170 と Intel Core 5 210H は、新しいラインアップの新しいプロセッサのように見えますが、実際にはどちらも既知のアーキテクチャの再パッケージ版です。Ryzen 7 170 は Rembrandt / Zen 3+ に基づき、Ryzen 7 7735HS に非常に近いものです。Core 5 210H は、新しい命名規則の下でのモバイル Raptor Lake-H です。

したがって、これらを「新しい対新しい」として比較するのではなく、ノートパソコンのパフォーマンスへの異なるアプローチとして比較する方が興味深いです。AMD は 8 つの完全なコアと強力な統合グラフィクスに賭けており、Intel はハイブリッドな構成、高い周波数、および柔軟なプラットフォームを重視しています。

主な違い

特徴 AMD Ryzen 7 170 Intel Core 5 210H
アーキテクチャ Zen 3+ Raptor Lake-H
プロセス技術 TSMC 6 nm Intel 7
コア / スレッド 8 / 16 8 / 12
コア構成 8 つの完全な Zen コア 4 P コア + 4 E コア
最大周波数 最大 4.75 GHz 最大 4.8 GHz
L3 キャッシュ 16 MB 12 MB
基本消費電力 45 W 45 W
ターボ / 可調限界 35-54 W 最大 115 W
統合グラフィックス Radeon 680M Intel Graphics 48 EU
メモリ DDR5 / LPDDR5 DDR5, DDR4, LPDDR5/X, LPDDR4X
最大メモリ容量 最大 64 GB 最大 96 GB
PCIe PCIe 4.0 最大 PCIe 5.0
USB4 / Thunderbolt ノートパソコンに依存 Thunderbolt 4 サポート

プロセッサ部分: AMD は滑らかで、Intel は短期的なタスクで鋭い

Ryzen 7 170 は、8 つのコアと 16 のスレッドというクラシックな構成を使用しています。すべてのコアは等しく、性能コアとエネルギー効率コアに分けられていません。このアプローチは、レンダリング、コンパイル、アーカイブ、動画エンコード、写真のバッチ処理や重いマルチタスクなど、長時間のマルチスレッド作業に適しています。

Core 5 210H は異なる構成です。4 つの性能向上型 P コアと 4 つのエネルギー効率コアがあり、合計で 8 つのコアと 12 のスレッドを持っています。軽いタスクや中程度のタスクでは、特に最大 4.8 GHz のターボ周波数のおかげで非常に高速に感じることができます。しかし、長時間のフルロードでは、Ryzen の 16 のスレッドに対して 12 スレッドは明らかな制約となります。

簡単に言えば、Intel は短期間のシングルスレッドのスプリントでは活発であるが、 Ryzen は長時間のマルチスレッド作業でより強く、予測可能に見えるということです。

ベンチマークでのパフォーマンス

モバイルプロセッサの結果は、特定のノートパソコンの冷却、電力制限、メモリ、およびメーカーの設定に大きく依存します。したがって、以下の数字は各デバイスでの保証された結果ではなく、パフォーマンスクラスの目安として受け取るべきです。

テスト AMD Ryzen 7 170 Intel Core 5 210H 見えること
PassMark CPU Mark 約 22,000 約 18,000 Ryzen は全体的な評価でかなり強いです
Geekbench 6 Single-Core やや低い やや高い Intel はシングルスレッドで速くなる可能性がある
Geekbench 6 Multi-Core やや高い やや低い Ryzen は多スレッドでより安定することが多い
Cinebench 2024 Multi-Core 明らかに高い 低い 8 つのコアと 16 のスレッドの AMD がより強い

Geekbench 6 では、チップ間の差は通常ドラマチックには見えません:Intel はシングルコアでわずかに強い可能性があり、Ryzen はマルチコアで強いです。Cinebench 2024 では、Ryzen のマルチスレッドでの利点が目立ちます。なぜなら、Ryzen には 8 つの完全なコアと 16 のスレッドがあり、Intel には 4 つの P コアと 4 つの E コアがあるからです。

統合グラフィックス: Ryzen の主な利点

これらのプロセッサ間の最も大きな実用的な違いは、CPU ではなく統合グラフィックスにあります。

Ryzen 7 170 は、RDNA 2 アーキテクチャの Radeon 680M を搭載しています。これは、世代内で最も成功した統合グラフィックスの一つであり、インターフェース、ビデオ、ブラウジングだけでなく、軽いゲーム、eスポーツプロジェクト、古い AAA タイトル、そしてディスクリート GPU なしでの作業にも適しています。

Core 5 210H の統合グラフィックスは、48 EU を持つ Intel Graphics です。オフィス作業、ビデオ、ブラウジング、および基本的なマルチメディアには十分ですが、ゲームソリューションとしては Radeon 680M よりも劣ります。

そのため、Ryzen 7 170 は特に ディスクリート GPU のないノートパソコンで特に優れています。このようなノートパソコンは薄く、簡素で、省エネである可能性がありますが、グラフィックスの余力を保つことができます。このシナリオでは Core 5 210H は控えめに見え、その統合グラフィックスはむしろ「あるべきもの」であり、真の強みとは言えません。

プラットフォーム: Intel にもっと柔軟性がある

Core 5 210H は、プラットフォームで重要な利点を持っています。DDR5、DDR4、LPDDR5/X、LPDDR4X など、より多くのメモリタイプをサポートしています。これはノートパソコンメーカーにとって便利であり、同じプロセッサをより手頃なモデルにも、より新しいメモリ構成にも使用できるという利点があります。

また、Intel はインターフェースのセットが強力で、PCIe 5.0 と Thunderbolt 4 をサポートしています。一般ユーザーにとっては常に重要というわけではありませんが、ワークステーション、ドッキングステーション、高速外部ストレージ、汎用ポートの Thunderbolt 4 は重要なプラスとなることがあります。

Ryzen 7 170 の方がシンプルで、DDR5 / LPDDR5、PCIe 4.0、最大 64 GB のメモリを搭載しています。ほとんどのノートパソコンにはこれで十分ですが、プラットフォームの柔軟性に関しては Intel の方が興味深いです。

エネルギー消費と冷却

スペック上、どちらのプロセッサも 45 W クラスに位置付けられていますが、実際の挙動は異なります。

Ryzen 7 170 は通常、より予測可能に見え、消費電力は 35-54 W に制限されています。これにより、自動的に冷却されるわけではありませんが、消費の急激なスパイクとターボモードへの強い依存の可能性が低くなります。

Core 5 210H は、基本消費電力 45 W で、ターボ時には 115 W にまで達することがあります。これは、常にそのエネルギーを消費することを意味しませんが、短時間の負荷では Intel は攻撃的にオーバークロック可能です。良好な筐体と適切な冷却があれば、これが性能に貢献します。しかし、薄型ノートパソコンでは、このチップは温度と電力の制限に早く達することになります。

結論

AMD Ryzen 7 170 は、ディスクリート GPU のない汎用ノートパソコンのためのより実用的な選択のように見えます。その強みは、8 コア / 16 スレッド、安定したマルチスレッドのパフォーマンス、そして強力な統合グラフィックス Radeon 680M にあります。作業、学習、マルチタスク、軽い編集、写真、タブを多く持つブラウジング、そしてディスクリート GPU のないゲームなどにおいて、このオプションは非常にバランスが取れています。

Intel Core 5 210H は、別のシナリオで興味深いです。良好な冷却、高速メモリ、可能であればディスクリート GPU を搭載したノートパソコンでより良い性能を発揮します。弱い統合グラフィックスがそれほど重要ではなくなります。高いシングルスレッドの応答性、柔軟なプラットフォーム、Thunderbolt 4、および最新のインターフェースのサポートがその利点です。

ディスクリートグラフィックスなしの自立型ノートパソコンが必要であれば、Ryzen 7 170 の方が好ましい選択のように見えます。ただし、別のグラフィックスカードを搭載した構成で Intel のプラットフォームの可能性に焦点を当てる場合、Core 5 210H も非常に適切な選択肢になり得ます

利点

  • より大きな L3キャッシュ: 16 MB (16 MB vs 12 MB shared)
  • より高い 製造プロセス: TSMC 6nm FinFET (TSMC 6nm FinFET vs 10 nm)
  • もっと新しい 発売日: October 2025 (October 2025 vs December 2024)

基本

AMD
レーベル名
Intel
October 2025
発売日
December 2024
Laptop
プラットホーム
Laptop
Ryzen 7 170
モデル名
?
Intel プロセッサーの番号は、コンピューティングのニーズに適したプロセッサーを選択する際に、プロセッサーのブランド、システム構成、システムレベルのベンチマークとともに考慮すべきいくつかの要素の 1 つにすぎません。
Core 5 210H
Rembrandt
コード名
Raptor Lake-H
-
鋳造所
Intel
Zen 3+
世代
Core 5(Raptor Lake-H Refresh)

CPUの仕様

8
コア合計数
?
コアとは、単一のコンピューティング コンポーネント (ダイまたはチップ) 内の独立した中央処理装置の数を表すハードウェア用語です。
8
16
スレッド合計数
?
該当する場合、インテル® ハイパー・スレッディング・テクノロジーはパフォーマンス・コアでのみ利用可能です。
12
-
パフォーマンスコア
4
-
エフィシエンシーコア
4
3.2 GHz
基本周波数
-
Up to 4.75 GHz
最大ターボ周波数
?
最大ターボ周波数は、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー、およびインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 (存在する場合) およびインテル® サーマル・ベロシティ・ブーストを使用してプロセッサーが動作できる最大シングルコア周波数です。 周波数は通常、ギガヘルツ (GHz)、つまり 1 秒あたり 10 億サイクルで測定されます。
-
-
基本周波数 (P)
2.2 GHz
-
基本周波数 (E)
1600 MHz
-
ターボブースト周波数 (P)
?
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーから得られる最大 P コア・ターボ周波数。
4.8 GHz
-
効率的なコアの最大ターボ周波数
?
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーから得られる E コアの最大ターボ周波数。
3.6 GHz
512 KB
L1キャッシュ
80 KB per core
4 MB
L2キャッシュ
2 MB per core
16 MB
L3キャッシュ
12 MB shared
FP7r2
ソケット
?
ソケットは、プロセッサとマザーボード間の機械的および電気的接続を提供するコンポーネントです。
Intel BGA 1744
No
Unlocked for Overclocking
?
AMD`s product warranty does not cover damages caused by overclocking, even when overclocking is enabled via AMD hardware and/or software. GD-26.
-
-
バス周波数
100 MHz
-
乗数
22.0
-
乗数解除
No
TSMC 6nm FinFET
製造プロセス
?
リソグラフィーとは、集積回路の製造に使用される半導体技術を指し、半導体上に構築されるフィーチャーのサイズを示すナノメートル (nm) で報告されます。
10 nm
45W
消費電力
45 W
95°C
最高動作温度
?
ジャンクション温度は、プロセッサ ダイで許容される最大温度です。
100°C
PCIe® 4.0
PCI Express バージョン
?
PCI Express リビジョンは、PCI Express 標準のサポートされているバージョンです。 Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) は、ハードウェア デバイスをコンピュータに接続するための高速シリアル コンピュータ拡張バス規格です。 PCI Express のバージョンが異なれば、サポートされるデータ レートも異なります。
-
-
PCIeバージョン
?
PCIエクスプレスは、高速なシリアルコンピュータ拡張バス標準で、AGP、PCI、PCI-Xなどの古い標準を置き換えるために使用されます。2002年に初めて導入されたPCIe 1.0以降、バンド幅の要求が高まるにつれて、さまざまな改訂と改善が行われています。
5
x86-64
指図書
?
命令セットは、CPU 内部に保存されているハード プログラムであり、CPU の動作をガイドおよび最適化します。 これらの命令セットを使用すると、CPU をより効率的に実行できます。 CPU を設計するメーカーは数多くあり、その結果、Intel 陣営の 8086 命令セットや ARM 陣営の RISC 命令セットなど、さまざまな命令セットが作成されます。 x86、ARM v8、および MIPS はすべて命令セットのコードです。 命令セットは拡張できます。 たとえば、x86 は、x86-64 を作成するために 64 ビットのサポートを追加しました。 特定の命令セットと互換性のある CPU を開発するメーカーは、命令セットの特許所有者からの許可を必要とします。 典型的な例は、Intel が AMD を認可し、AMD が x86 命令セットと互換性のある CPU を開発できるようにすることです。
-

メモリ仕様

DDR5
メモリタイプ
?
インテル® プロセッサーには、シングル チャネル、デュアル チャネル、トリプル チャネル、フレックス モードの 4 つのタイプがあります。 複数のメモリ チャネルをサポートする製品でチャネルごとに複数の DIMM を装着すると、サポートされる最大メモリ速度が低下する可能性があります。
DDR4-3200, DDR5-5200
64 GB
最大メモリサイズ
?
最大メモリ サイズとは、プロセッサがサポートする最大メモリ容量を指します。
-
2
最大メモリチャネル数
?
メモリ チャネルの数は、実際のアプリケーションの帯域幅動作を指します。
2
4x1R DDR5-4800
Maximum Memory Speed
-
-
最大メモリ帯域幅
?
Max Memory bandwidth is the maximum rate at which data can be read from or stored into a semiconductor memory by the processor (in GB/s).
83.2 GB/s
Yes (Requires platform support)
ECCメモリサポート
No

GPUの仕様

AMD Radeon™ 680M
統合グラフィックス
?
統合型 GPU は、CPU プロセッサに統合されたグラフィックス コアを指します。 プロセッサーの強力な計算能力とインテリジェントな電力効率管理を活用して、優れたグラフィックス パフォーマンスとスムーズなアプリケーション エクスペリエンスを低消費電力で実現します。
Iris Xe Graphics 48EU
2200 MHz
グラフィック周波数
?
グラフィックスの最大ダイナミック周波数とは、ダイナミック周波数機能を備えたインテル® HD グラフィックスを使用してサポートできる最大日和見グラフィックス レンダリング クロック周波数 (MHz 単位) を指します。
-
12
Graphics Core Count
-

その他

公式ウェブサイト
-
-
PCIeレーン
8
RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition
OS Support
-

ベンチマーク

Geekbench 6 シングルコア
Ryzen 7 170
2030
Core 5 210H
2241 +10%
Geekbench 6 マルチコア
Ryzen 7 170
9372 +30%
Core 5 210H
7237
Passmark CPU シングルコア
Ryzen 7 170
3387
Core 5 210H
3809 +12%
Passmark CPU マルチコア
Ryzen 7 170
24417 +24%
Core 5 210H
19691