Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Количество производительных ядер | — | 2 |
Потоков производительных ядер | — | 4 |
Базовая частота P-ядер | — | 2.66 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.93 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 1.0 |
Техпроцесс и архитектура | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 32 нм |
Название техпроцесса | — | High-K Metal Gate |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 16 KB | Data: 4 x 64 KB КБ | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 256 МБ |
Кэш L3 | — | 3 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | |
Максимальная температура | — | 105 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | None |
Память | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 800/1066 MHz МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | — | 8 ГБ |
Поддержка ECC | — | Нет |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Нет |
Графика (iGPU) | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Есть |
Разгон и совместимость | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Тип сокета | FS1r2 | rPGA988A |
PCIe и интерфейсы | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 2.0 |
Безопасность | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2012 | 01.10.2010 |
Geekbench | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
4154 points
|
5081 points
+22,32%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+9,26%
4072 points
|
3727 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1541 points
|
1740 points
+12,91%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+8,01%
4425 points
|
4097 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1812 points
|
2112 points
+16,56%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+10,94%
1095 points
|
987 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
368 points
|
457 points
+24,18%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+1,36%
819 points
|
808 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
366 points
|
413 points
+12,84%
|
PassMark | A10-4600M | Core i5-480M |
---|---|---|
PassMark Multi |
+47,17%
1947 points
|
1323 points
|
PassMark Single |
+0%
1083 points
|
1141 points
+5,36%
|
Верный представитель эпохи первых гибридных решений от AMD, этот APU появился весной 2012 года как часть линейки Trinity, нацеленной на доступные игровые и мультимедийные ноутбуки. Он сочетал четыре процессорных ядра на новой для мобильных чипов архитектуре Piledriver с довольно мощной по тем меркам интегрированной графикой Radeon HD 7660G. Для многих покупателей это был шанс поиграть в нетребовательные проекты без дорогой дискретной видеокарты, хотя драйверы и поддержка оптимизаций тогда часто оставляли желать лучшего.
Сегодня его потенциал выглядит довольно скромно: даже базовые современные APU или мобильные чипы Intel U-серии легко его превосходят в повседневных задачах за счёт куда более эффективной архитектуры и лучшей одноядерной производительности. Для серьёзных игр или ресурсоёмких рабочих приложений он уже давно не подходит, упираясь в старые слабые ядра. Максимум на что он сейчас способен – это офисная работа, веб-сёрфинг, просмотр HD-видео и очень старые или простые игры на низких настройках.
Его теплопакет в 35 Вт был типичен для процессоров своего класса в то время, но требовал от ноутбуков адекватной системы охлаждения, которая со временем могла забиваться пылью и шуметь под нагрузкой. Для систем на базе A10-4600M критически важна чистота вентиляционных отверстий и замена термопасты спустя годы эксплуатации, чтобы избежать перегрева и троттлинга. Сейчас он интересен разве что как бюджетное решение для детей или как часть ретро-сборки для запуска игр конца 2000-х – начала 2010-х годов, вызывая тёплые воспоминания о первых шагах мобильного гейминга на интегрированной графике AMD.
Этот Core i5-480M был типичным представителем первой волны мобильных i5 от Intel, появившись в конце 2010 года как часть обновления платформы Arrandale. Он позиционировался как золотая середина для бизнес-ноутбуков и универсальных домашних моделей среднего класса, предлагая два ядра с поддержкой Hyper-Threading для лучшей многопоточной обработки по сравнению с чипами начального уровня того времени. Тогда его способность автоматически повышать частоту до 2.93 ГГц при наличии запаса по теплу казалась впечатляющим технологическим скачком для ноутбуков.
Сегодня i5-480M воспринимается как архаичный реликт даже на фоне самых скромных современных мобильных процессоров. Он ощутимо медленнее в любых задачах, особенно в многозадачности и современных приложениях, требовательных к ресурсам. Попытки использовать его для игр новее начала 2010-х годов будут мучительны из-за слабой интегрированной графики и невысокой производительности ядер, разве что для совсем старых проектов или эмуляции ретро-консолей он еще может сгодиться. Для серьезной работы он уже неактуален.
Энергопотребление и тепловыделение были его больным местом даже тогда – типичный теплопакет в 35 Вт требовал массивных систем охлаждения для ноутбуков. Сегодня такой уровень тепла кажется неоправданно высоким для скромной производительности, а старые кулеры, забитые пылью, легко приводят к перегреву и троттлингу. Встретить его сейчас можно разве что в доживающих свой век корпоративных ноутбуках типа старых Dell Latitude или ThinkPad, либо в коллекциях энтузиастов, ценящих железо эпохи перехода на 32нм. Его главная ценность сегодня – демонстрация того, насколько далеко ушла мобильная индустрия за десятилетие.
Сравнивая процессоры A10-4600M и Core i5-480M, можно отметить, что A10-4600M относится к портативного сегменту. A10-4600M превосходит Core i5-480M благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и экономным энергопотребление. Однако, Core i5-480M остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM); Radeon HD 7750 (1024 VRAM)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Intel HD Graphics 4000 ou NVIDIA GeForce GT 710
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM); Radeon HD 7750 (1024 VRAM)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon R5 340X or Nvidia GeForce GTS 450
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: (DX12 GPU) Nvidia GTX 2060 (6gb) or equivalent AMD
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM); Radeon HD 7750 (1024 VRAM)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon R7 250X
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM); Radeon HD 7750 (1024 VRAM)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 or equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 320, 1 GB or AMD Radeon HD 5570, 1 GB or Intel HD 4600
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 580 | AMD Radeon HD 7870
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Сокет FS1r2 — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Этот двухъядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading (2 ядра/4 потока) и базовой частотой 2.0 ГГц, выпущенный в начале 2015 года на 14 нм техпроцессе и с TDP 15W для паянного сокета BGA1168, обладает солидным возрастом и уже ощутимо устарел для современных требовательных задач, оставаясь пригодным лишь для самых базовых операций.
Этот мобильный процессор 2011 года на архитектуре Sandy Bridge оснащен двумя ядрами с технологией Hyper-Threading (4 потока) и базовой частотой 2.3 ГГц на 32-нм техпроцессе. Сегодня он ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности при своем TDP в 35 Вт.
Этот шестиядерник на архитектуре Zen 2 с технологиями AMD Pro для безопасности справляется с современными задачами базового уровня, будучи заточен под энергоэффективность (TDP 35 Вт) благодаря 7-нм техпроцессу и низкому теплопакету. Его потенциал встроенной графики Vega 6 и поддержка сокета AM4 сохраняют актуальность в сегменте готовых корпоративных ПК и компактных систем.
Этот двухъядерный Pentium Gold 4417U на базе архитектуры Kaby Lake-R (14 нм), выпущенный в конце 2017 года, работает на фиксированной частоте 2.3 ГГц с поддержкой Hyper-Threading для четырех потоков и скромным TDP 15 Вт. Спустя годы он ощутимо морально устарел, подходя лишь для нетребовательных базовых задач на ультрабуках начального уровня.
Представленный осенью 2024 года процессор Intel N150 — это новый, но скромный по мощности чип на архитектуре Gracemont с четырьмя энергоэффективными ядрами без P-ядер, созданный по техпроцессу Intel 7 с TDP всего 6 Вт для самых компактных устройств. Его особенность — использование исключительно E-ядер из линейки Alder Lake-N, обеспечивающих базовую производительность для тонких клиентов и простых задач при минимальном энергопотреблении.
Этот бюджетный Celeron 5205U дебютировал в 2020 году с двумя ядрами и поддержкой Hyper-Threading на базовой частоте всего 1,9 ГГц, что сразу определило его как решение для нетребовательных задач. Его скромные возможности и особенности вроде распаянного сокета (BGA1528) и низкого TDP в 15 Вт сейчас выглядят морально устаревшими, хотя технология HTT добавляет ему немного шарма для базовых операций.
Этот скромный двухъядерник на базе архитектуры Ivy Bridge (22 нм, TDP 35 Вт), дебютировавший еще в январе 2013 года, сегодня уже весьма морально устарел. Его базовая частота 2.4 ГГц без поддержки Turbo Boost или Hyper-Threading означает, что он не тянет современные ресурсоемкие задачи.
Этот четырёхъядерный APU AMD A8-7200P, вышедший в середине 2015 года на сокете FM2+, базируется на архитектуре Kaveri (28 нм, TDP 35 Вт) с базовой частотой 2.4 ГГц и турбобустом до 3.3 ГГц. Его ключевая особенность — довольно сильная для своего времени интегрированная графика Radeon R5 Series, хотя для современных задач он покажет уже скромные результаты и подойдёт лишь для нетребовательных офисных или мультимедийных систем.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!