Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 2 | 1 |
Количество производительных ядер | 4 | |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 3.8 ГГц | 3.3 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 4.2 ГГц | 3.7 ГГц |
Количество энергоэффективных ядер | 0 | — |
Потоков E-ядер | 0 | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
Информация об IPC | Excavator microarchitecture (improved over Steamroller) | Ivy Bridge architecture with ~5-15% improvement 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, AVX, AES-NI, VT-x, VT-d |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Precision Boost | Intel Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Техпроцесс | 28 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 28nm Bulk CMOS | 22nm Tri-Gate |
Кодовое имя архитектуры | Bristol Ridge | Ivy Bridge-EN |
Процессорная линейка | A12-Series APU | Xeon E3 v2 Family |
Сегмент процессора | Budget Desktop | Server (Entry-level) |
Кэш | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 96 KB | Data: 32 KB КБ | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 256 МБ |
Кэш L3 | — | 8 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
TDP | 65 Вт | 69 Вт |
Минимальный TDP | 45 Вт | — |
Максимальная температура | 74 °C | 71 °C |
Рекомендации по охлаждению | Basic air cooler (95mm fan) | Server-grade active cooling |
Память | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | DDR3 |
Скорости памяти | DDR4-2400 (Dual-channel), DDR3-2133 МГц | DDR3-1333, DDR3-1600 (с ECC) МГц |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 64 ГБ | 32 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Модель iGPU | Radeon R7 (GCN 3rd gen) | — |
Разгон и совместимость | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | AM4 | LGA 1155 |
Совместимые чипсеты | A320, B350, X370 (with BIOS update) | Серверные: C202, C204, C206; Рабочие станции: Q77; С ограничениями: P67, Z68, H67, H61, B65, Z77, Z75, H77, Q75, B75 |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | |
Совместимые ОС | Windows 10, Linux 4.4+ | Windows Server, Linux, VMware ESXi |
Максимум процессоров | 1 |
PCIe и интерфейсы | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Функции безопасности | AMD Secure Processor (limited) | Intel AES-NI, Intel VT-x, Intel VT-d, Intel TXT |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Есть | Нет |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | A12-9800 | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 27.09.2016 | 14.05.2012 |
Комплектный кулер | AMD Wraith Stealth | — |
Код продукта | AD9800AUABBOX | CM8063701099802 |
Страна производства | Malaysia | USA (Costa Rica, Malaysia packaging) |
Geekbench | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
7014 points
|
12451 points
+77,52%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
9541 points
|
14703 points
+54,10%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
3050 points
|
3857 points
+26,46%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
8575 points
|
15104 points
+76,14%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3247 points
|
4464 points
+37,48%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
2109 points
|
3585 points
+69,99%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
665 points
|
913 points
+37,29%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1850 points
|
2701 points
+46,00%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
740 points
|
753 points
+1,76%
|
Cinebench | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
Cinebench - R15 |
+0%
399 cb
|
701 cb
+75,69%
|
Cinebench - R20 |
+0%
890 pts
|
1484 pts
+66,74%
|
Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate |
+0%
2316 pts
|
3799 pts
+64,03%
|
Cinebench - R23 Single Core with BenchMate |
+0%
739 pts
|
798 pts
+7,98%
|
Cinebench - R11.5 |
+0%
4.82 cb
|
7.81 cb
+62,03%
|
3DMark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
366 points
|
488 points
+33,33%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
614 points
|
854 points
+39,09%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
945 points
|
1490 points
+57,67%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
958 points
|
1899 points
+98,23%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
944 points
|
1914 points
+102,75%
|
3DMark Max Cores |
+0%
946 points
|
1944 points
+105,50%
|
PassMark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
3690 points
|
6191 points
+67,78%
|
PassMark Single |
+0%
1704 points
|
1982 points
+16,31%
|
7-Zip | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
7-Zip |
+0%
19226 mips
|
28541 mips
+48,45%
|
SuperPi | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
SuperPi - 1M |
+0%
12.63 s
|
9.11 s
+38,64%
|
SuperPi - 32M |
+0%
603.04 s
|
475.97 s
+26,70%
|
wPrime | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
wPrime - 1024m |
+0%
256.78 s
|
198.31 s
+29,48%
|
wPrime - 32m |
+0%
8.47 s
|
6.22 s
+36,17%
|
y-cruncher | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
y-cruncher - Pi-10b |
+0%
7162.26 s
|
5024.62 s
+42,54%
|
y-cruncher - Pi-1b |
+0%
378.71 s
|
234.98 s
+61,17%
|
y-cruncher - Pi-25m |
+0%
4.88 s
|
3.01 s
+62,13%
|
y-cruncher - Pi-BBP-100b |
+4,85%
2732.31 s
|
2864.84 s
|
y-cruncher - Pi-BBP-10b |
+2,01%
257.69 s
|
262.86 s
|
y-cruncher - Pi-BBP-1b |
+3,63%
22.60 s
|
23.42 s
|
y-cruncher - Pi-2.5b |
+0%
1188.94 s
|
679.93 s
+74,86%
|
GPUPI | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
GPUPI for CPU - 100M |
+0%
41.575 s
|
31.994 s
+29,95%
|
GPUPI for CPU - 1B |
+0%
763.189 s
|
463.778 s
+64,56%
|
GPUPI v3.3 for CPU - 100M |
+0%
41.692 s
|
27.977 s
+49,02%
|
GPUPI v3.3 for CPU - 1B |
+0%
827.188 s
|
597.769 s
+38,38%
|
HWBOT x265 Benchmark | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
HWBOT x265 Benchmark - 1080p |
+0%
12.139 fps
|
17.335 fps
+42,80%
|
HWBOT x265 Benchmark - 4k |
+0%
2.57 fps
|
4.14 fps
+61,09%
|
PiFast | a12-9800 apu with radeon r7 graphics | Xeon E3-1230 v2 |
---|---|---|
PiFast |
+0%
23.64 s
|
17.97 s
+31,55%
|
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.
Появившись в 2012 году, этот четырехъядерник на архитектуре Ivy Bridge изначально позиционировался Intel для недорогих серверов начального уровня и рабочих станций. Однако находчивые сборщики быстро смекнули его истинный потенциал: фактически это был Core i7 без встроенной графики, предлагавший отличное количество потоков за деньги уровня старших i5 или младших i7 того времени, что создало целый городской легион бюджетных, но мощных ПК. Секрет популярности крылся в удачном сочетании: достаточная для серьезных рабочих задач производительность и привлекательная цена для студентов, инженеров и геймеров, ищущих максимум отдачи за вложенный рубль.
Сегодня, разумеется, его легко затмят даже недорогие современные процессоры начального уровня, оставив далеко позади по скорости в любых задачах – от игр до рендеринга. Для требовательных современных проектов или профессиональных приложений он уже однозначно слабоват, ощутимо проигрывая по скорости реагирования и многозадачности. Тем не менее, в руках энтузиаста он все еще способен на многое: спокойно тянет офисные программы, веб-серфинг, нетребовательные игры прошлого десятилетия или эмуляцию консолей вроде PS2 без особых проблем, напоминая о надежной рабочей лошадке ушедшей эпохи. Его энергопотребление по современным меркам скромное – это не топовая печь, и для комфортной работы достаточно надежного башенного кулера без лишнего шума. Ностальгирует по нему тот, кто помнит время, когда такой "серверный" чип в обычном домашнем компьютере был символом умной и выгодной покупки, дающей фору более дорогим собратьям. Если вы нашли его в старой системе, не спешите списывать – он может стать отличным сердцем для офисного ПК, медиацентра или машины для обучения детей основам компьютера.
Сравнивая процессоры A12-9800 и Xeon E3-1230 v2, можно отметить, что A12-9800 относится к портативного сегменту. A12-9800 превосходит Xeon E3-1230 v2 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon E3-1230 v2 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB VRAM) or greater
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB or equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GTX 1070 / RX VEGA-56
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GTX 970 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 970 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 770 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 970 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon HD 7790, NVIDIA GeForce GTX 750
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.
Процессор на сокете AM4 можно заменить самостоятельно при условии совместимости с материнской платой и охлаждением. Нужно выключить компьютер, аккуратно снять старый процессор, нанести термопасту и установить новый. Если не уверены в своих навыках — лучше обратиться к специалисту.
Старый процессор не выкидывай! Кинь объявление на Авито — и он ещё денег вернёт. Даже б/у процы неплохо уходят, особенно если рабочие. Так апгрейд получится выгоднее ;)
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!