Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 2 | — |
Количество производительных ядер | 4 | 2 |
Потоков производительных ядер | 4 | 2 |
Базовая частота P-ядер | 3.8 ГГц | 3 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 4.2 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | |
Информация об IPC | Excavator microarchitecture (improved over Steamroller) | Moderate IPC improvements over Sandy Bridge |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AVX, AVX2, AES, CLMUL, BMI1, BMI2, AMD64, x86-64 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Precision Boost | — |
Техпроцесс и архитектура | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Техпроцесс | 28 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 28nm Bulk CMOS | 22nm |
Кодовое имя архитектуры | Bristol Ridge | — |
Процессорная линейка | A12-Series APU | 3rd Generation Intel Core |
Сегмент процессора | Budget Desktop | Desktop |
Кэш | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 96 KB | Data: 32 KB КБ | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | — | 3 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
TDP | 65 Вт | 55 Вт |
Минимальный TDP | 45 Вт | — |
Максимальная температура | 74 °C | 105 °C |
Рекомендации по охлаждению | Basic air cooler (95mm fan) | Air Cooling |
Память | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | DDR3 |
Скорости памяти | DDR4-2400 (Dual-channel), DDR3-2133 МГц | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 64 ГБ | 32 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | |
Модель iGPU | Radeon R7 (GCN 3rd gen) | — |
Разгон и совместимость | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | AM4 | LGA 1155 |
Совместимые чипсеты | A320, B350, X370 (with BIOS update) | H61, B75, H77, Z75, Z77 |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | — |
Совместимые ОС | Windows 10, Linux 4.4+ | Windows 10, Windows 11, Linux |
Максимум процессоров | 1 | — |
PCIe и интерфейсы | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Функции безопасности | AMD Secure Processor (limited) | Secure Key, OS Guard |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Есть | — |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
Прочее | A12-9800 | Pentium G2030 |
---|---|---|
Дата выхода | 27.09.2016 | 01.07.2013 |
Комплектный кулер | AMD Wraith Stealth | Standard Cooler |
Код продукта | AD9800AUABBOX | BX80637G2030 |
Страна производства | Malaysia |
Geekbench | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+26,86%
7014 points
|
5529 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+77,64%
9541 points
|
5371 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
3050 points
|
3071 points
+0,69%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+38,78%
8575 points
|
6179 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3247 points
|
3594 points
+10,69%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+58,33%
2109 points
|
1332 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
665 points
|
670 points
+0,75%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+73,06%
1850 points
|
1069 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+26,50%
740 points
|
585 points
|
Cinebench | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
Cinebench - R15 |
+66,95%
399 cb
|
239 cb
|
Cinebench - R20 |
+86,19%
890 pts
|
478 pts
|
Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate |
+84,10%
2316 pts
|
1258 pts
|
Cinebench - R23 Single Core with BenchMate |
+14,57%
739 pts
|
645 pts
|
Cinebench - R11.5 |
+77,21%
4.82 cb
|
2.72 cb
|
3DMark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+19,61%
366 points
|
306 points
|
3DMark 2 Cores |
+16,73%
614 points
|
526 points
|
3DMark 4 Cores |
+71,82%
945 points
|
550 points
|
3DMark 8 Cores |
+73,24%
958 points
|
553 points
|
3DMark 16 Cores |
+71,01%
944 points
|
552 points
|
3DMark Max Cores |
+81,92%
946 points
|
520 points
|
PassMark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+108,83%
3690 points
|
1767 points
|
PassMark Single |
+5,71%
1704 points
|
1612 points
|
7-Zip | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
7-Zip |
+97,45%
19226 mips
|
9737 mips
|
SuperPi | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
SuperPi - 1M |
+0%
12.63 s
|
11.19 s
+12,87%
|
SuperPi - 32M |
+0%
603.04 s
|
575.87 s
+4,72%
|
wPrime | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
wPrime - 1024m |
+120,43%
256.78 s
|
566.02 s
|
wPrime - 32m |
+114,99%
8.47 s
|
18.21 s
|
y-cruncher | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
y-cruncher - Pi-10b |
+132,54%
7162.26 s
|
16654.87 s
|
y-cruncher - Pi-1b |
+82,12%
378.71 s
|
689.70 s
|
y-cruncher - Pi-25m |
+66,19%
4.88 s
|
8.11 s
|
y-cruncher - Pi-BBP-100b |
+276,88%
2732.31 s
|
10297.58 s
|
y-cruncher - Pi-BBP-10b |
+268,47%
257.69 s
|
949.51 s
|
y-cruncher - Pi-BBP-1b |
+281,46%
22.60 s
|
86.21 s
|
y-cruncher - Pi-2.5b |
+64,31%
1188.94 s
|
1953.54 s
|
GPUPI | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
GPUPI for CPU - 100M |
+147,31%
41.575 s
|
102.820 s
|
GPUPI for CPU - 1B |
+97,46%
763.189 s
|
1507.024 s
|
GPUPI v3.3 for CPU - 100M |
+87,70%
41.692 s
|
78.256 s
|
GPUPI v3.3 for CPU - 1B |
+128,65%
827.188 s
|
1891.367 s
|
HWBOT x265 Benchmark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
HWBOT x265 Benchmark - 1080p |
+77,39%
12.139 fps
|
6.843 fps
|
HWBOT x265 Benchmark - 4k |
+53,89%
2.57 fps
|
1.67 fps
|
PiFast | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Pentium G2030 |
---|---|---|
PiFast |
+0%
23.64 s
|
21.66 s
+9,14%
|
Представь себе AMD A12-9800 — это был типичный представитель бюджетных APU среднего звена в конце 2016 года. Тогда он позиционировался как доступное решение для офисных машин и мультимедийных центров, где важна именно интегрированная графика без покупки отдельной видеокарты. Его архитектура Bristol Ridge на базе Excavator уже тогда считалась не самой свежей, но главная фишка — довольно шустрая для такого класса интегрированная графика Radeon R7. Некоторые энтузиасты даже пробовали на нём играть в старые или нетребовательные игры, что было его преимуществом. Сегодня он воспринимается архаичным даже на фоне самых простых современных APU от AMD или Intel. Для современных игр он слабоват, а серьёзные рабочие задачи вроде рендеринга или видеомонтажа ему явно не по силам. Энергоэффективность была приемлемая по тем меркам — стандартный боксовый кулер справлялся, хотя под нагрузкой мог шуметь. Если говорить честно, сейчас его актуальность стремится к нулю: он тянет лишь базовый веб-сёрфинг, офисный пакет и очень старые проекты. По производительности он ощутимо отстаёт от любого современного конкурента, особенно в многоядерных сценариях. Если он у тебя ещё работает — хорошо справляется со своими старыми задачами, но для чего-то нового лучше поискать замену. Его судьба — тихо доживать свой век в нетребовательных системах или стать частью истории бюджетных сборок середины 2010-х.
В 2013 году Intel Pentium G2030 занял скромное место в линейке как базовый двуядерник на микроархитектуре Ivy Bridge, ориентированный на непритязательные офисные ПК и дешёвые домашние сборки без намёка на игровые амбиции. Его главным козырем была искренняя неприхотливость и стабильность в работе с документами и веб-сёрфингом того времени. Хотя он формально принадлежал к поколению Ivy Bridge, потенциал для разгона был полностью заблокирован производителем, что ограничивало его привлекательность среди энтузиастов даже тогда. Сегодня даже самые скромные современные Pentium Gold или Celeron, не говоря уже о бюджетных Ryzen, оставляют его далеко позади по отзывчивости системы в многозадачности и современных приложениях.
Сейчас он абсолютно не подходит для современных игр и ресурсоёмких рабочих задач типа монтажа видео; его актуальность сохраняется лишь в редких случаях как запасного "движка" для самых простых операций, типа работы терминала или управления принтерами в небольшом офисе. Энергопотребление у него было скромным даже по меркам своего времени, не требуя мощного охлаждения – тихий штатный боксовый кулер справлялся с тепловыделением без малейшего напряжения. По производительности он ощутимо слабее любого современного бюджетника, особенно в многопоточных сценариях, которым он просто физически не соответствует. В итоге, G2030 остаётся типичным представителем своего бюджетного класса начала 2010-х – предельно надёжным для рутинных задач прошлого, но совершенно бесперспективным для вызовов сегодняшнего дня.
Сравнивая процессоры A12-9800 и Pentium G2030, можно отметить, что A12-9800 относится к для ноутбуков сегменту. A12-9800 превосходит Pentium G2030 благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Pentium G2030 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в 2010 году, двухъядерный Pentium E6700 на сокете LGA775 с тактовой частотой 3.2 ГГц (45нм, TDP 65 Вт) силится справляться с современными задачами, несмотря на поддержку виртуализации VT-x, но значительно отстаёт от современных аналогов.
Этот двухъядерный Pentium G3250 на сокете LGA1150, выпущенный в 2014 году на 22 нм с частотой 3.2 ГГц и TDP 53 Вт, сегодня обладает скромным потенциалом для базовых задач из-за заметного устаревания. Его особенность — отсутствие технологии Hyper-Threading, характерной для более старших моделей Intel того времени.
Выпущенный в 2015 году на устаревшем 28-нм техпроцессе, четырёхъядерный AMD A6-7310 в сокете FP4 (частота до 2.4 ГГц, TDP 25 Вт) сегодня выглядит ощутимо ограниченным пенсионеркой, хоть и с интегрированной графикой Radeon R4 для базовых задач.
Выпущенный в октябре 2024 года AMD Ryzen AI 9HX375 — современный мобильный чип на архитектуре Zen 5 и передовом техпроцессе 3/4 нм, заряженный 12 производительными ядрами с высокой тактовой частотой. Его ключевая особенность — мощный встроенный NPU для ускорения ИИ-задач при умеренном теплопакете около 55-60 Вт в компактном формате FP8.
Выпущенный в мае 2016 года Intel Core i7-6800K предлагал шесть ядер на частоте 3.4 ГГц в высокопроизводительном сокете LGA 2011-3 с поддержкой четырехканальной памяти DDR4 и внушительными 40 линиями PCIe 3.0, но даже сегодня, будучи основанным на устаревшем 14-нм техпроцессе с высоким TDP в 140 Вт, он значительно уступает современным моделям по эффективности и производительному потенциалу.
Этот некогда топовый десктопный процессор на архитектуре Sandy Bridge-E, выпущенный в начале 2012 года, предлагал 6 ядер / 12 потоков с частотой 3.5 ГГц и внушительным TDP в 150 Вт на 32-нм техпроцессе. Его ключевые особенности для энтузиастов того времени — поддержка квадроканальной памяти DDR3-1600 и целых 40 линий PCIe 3.0 (редкость тогда), что открывало путь к раннему использованию NVMe-накопителей по современным стандартам через переходники.
Этот 6-ядерный процессор 2021 года на сокете LGA1200 с базовой частотой 1.5 ГГц (до 3.9 ГГц в Turbo Boost) изготовлен по 14-нм техпроцессу и имеет низкий TDP в 35 Вт, что делает его энергоэффективной рабочей лошадкой для современных задач; он хорошо справляется с повседневной нагрузкой и поддерживает PCIe 4.0 для более быстрых накопителей и видеокарт. Хотя это уже не самый новый чип, его производительности достаточно для офисной работы и нетребовательных игр.
Представленный в апреле 2021 года четырёхъядерный AMD Ryzen 3 5300GE на архитектуре Zen 3 (техпроцесс 7 нм, сокет AM4, TDP 35 Вт) оснащён встроенной графикой Radeon Vega, что делает его компактным решением без необходимости в отдельной видеокарте. Хотя это уже не новинка и его мощность невысока, он остаётся актуальным вариантом для базовых задач и офисных систем.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!