Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 2 | — |
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | — | 4 |
Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 2.33 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.33 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Нет |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Техпроцесс и архитектура | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 22 нм |
Сегмент процессора | Mobile | Laptop/Mobile/Embedded |
Кэш | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 96 KB КБ | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 24 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
TDP | 15 Вт | — |
Максимальная температура | — | 90 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Пассивное |
Память | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 1066 MHz МГц |
Количество каналов | — | 1 |
Максимальный объем | — | 2 ГБ |
Поддержка ECC | — | Нет |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Нет |
Графика (iGPU) | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Есть |
Модель iGPU | RADEON R4 | — |
Разгон и совместимость | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
PCIe и интерфейсы | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 2.0 |
Безопасность | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Нет |
Прочее | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2017 | 01.07.2015 |
Geekbench | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+9,65%
3204 points
|
2922 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
2770 points
|
2915 points
+5,23%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+83,64%
1684 points
|
917 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2764 points
|
3123 points
+12,99%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+68,00%
1801 points
|
1072 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
618 points
|
619 points
+0,16%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+111,05%
382 points
|
181 points
|
PassMark | A6-9220 | Atom Z3580 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+61,72%
1297 points
|
802 points
|
PassMark Single |
+94,38%
1141 points
|
587 points
|
Этот мобильный процессор A6-9220 появился в 2017 году как базовый вариант для самых доступных ноутбуков. Он позиционировался AMD как решение для нетребовательных повседневных задач: веб-сёрфинг, офисные приложения, лёгкая мультимедиа. Уже тогда он не блистал мощью, находясь в нижнем эшелоне линейки Stoney Ridge. Главной его особенностью была интегрированная графика Radeon R4, которая хоть и слаба, но всё же лучше решений конкурентов для простейших игр или работы с видео. С точки зрения архитектуры, он унаследовал черты своих предшественников без серьёзных прорывов и часто упрекался за низкую производительность на ядро и в многопоточности. Сегодня его место занимают гораздо более шустрые и эффективные бюджетные APU, которые справляются с задачами легче и быстрее. Для игр он давно не актуален даже в нетребовательных проектах, да и рабочие задачи свыше базовых могут вызывать задержки. С точки зрения энергопотребления он не был самым холодным решением для своего класса – под нагрузкой ноутбуки с ним ощутимо прогревались, а вентиляторы могли шуметь активнее современных аналогов. Охлаждение требовалось простое, но эффективное, чтобы избежать троттлинга при длительной работе. Сейчас его можно встретить лишь в б/у ноутбуках начального уровня; покупка такого устройства оправдана только для исключительно скромных нужд вроде печати документов или просмотра сайтов без десятка вкладок. Всё, что требует чуть большей отзывчивости или многозадачности, будет даваться ему с трудом.
Этот Atom Z3580 был топовой моделью в линейке мобильных Intel для планшетов и фаблетов в 2015 году, появившись на заре Android-устройств на архитектуре x86. Он позиционировался как решение для тонких устройств, где важнее автономность и компактность, чем максимальная производительность. Интересно, что при четырех ядрах его мощности часто не хватало для плавной работы тяжелых Android-приложений того времени, а попытки использовать его в некоторых мини-ПК выявили проблемы с долговременной производительностью под нагрузкой из-за терморегуляции. Сегодня даже скромные современные ARM-чипы в бюджетных планшетах ощутимо проворнее его в повседневных задачах и куда энергоэффективнее.
По нынешним меркам его актуальность стремится к нулю: запуск современных игр или тяжелых рабочих приложений – настоящая пытка для этого чипа. Он подойдет разве что для просмотра легких сайтов, очень старых игр или работы с текстом в качестве резервного устройства. Его энергопотребление по современным меркам невысокое, поэтому охлаждение требовалось минимальное – обычно пассивное или крошечный вентилятор. Сегодня его можно встретить разве что в старых планшетах китайских брендов или в руках энтузиастов, которым интересен сам факт работы Android на x86, но для практического применения он уже безнадежно устарел. Фактически, он остался символом определенной эпохи экспериментов Intel на мобильном рынке.
Сравнивая процессоры A6-9220 и Atom Z3580, можно отметить, что A6-9220 относится к портативного сегменту. A6-9220 превосходит Atom Z3580 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Atom Z3580 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот мобильный Pentium A1018 2014 года выпуска — двухъядерник на базе Ivy Bridge (22 нм) с низкой частотой 1.6 ГГц и высоким TDP 53 Вт, подпаянный прямо в плату (BGA), и хотя он включал виртуализацию VT-x для своей ценовой категории, сегодня он безнадежно устарел даже для базовых задач.
Выпущенный в 2016 году двухъядерный AMD Pro A6-8500B на архитектуре Excavator с интегрированной графикой Radeon R5 сегодня выглядит скромно по производительности. Этот энергоэффективный процессор (TDP 15 Вт) для сокета FP4 (встраиваемые/мобильные решения) предлагал функции линейки Pro для корпоративного управления.
Этот довольно старый двухъядерник Pentium 1407 на сокете LGA1356 с частотой 1.8 ГГц и TDP 80 Вт не сказать чтобы поражал производительностью даже в 2012 году, но его поддержка ECC-памяти выделяла его среди других бюджетных чипов. Выпущенный по 32-нм техпроцессу в мае 2012 года, он находил применение в недорогих серверах и рабочих станциях, где важна была коррекция ошибок памяти.
Этот появившийся в 2011 году двухъядерник Pentium B950 на архитектуре Sandy Bridge (2.1 ГГц, сокет PGA988, 32 нм, TDP 35 Вт) без технологии Hyper-Threading сегодня морально устарел даже для базовых задач. Его DDR3-контроллер был преимуществом тогда, но теперь он подойдёт лишь для очень нетребовательной офисной работы или простых медиазадач, с чем он всё ещё справится.
Выпущенный в апреле 2023 года, AMD Athlon Gold 7220U — современный двухъядерный процессор начального уровня на архитектуре Zen, работающий на частотах до 3.7 ГГц с низким TDP 15 Вт, что обеспечивает отличную энергоэффективность для повседневных задач, и заметно выделяется поддержкой быстрой памяти DDR5.
Этот мобильный двухъядерный процессор Intel Celeron 3965Y на архитектуре Kaby Lake-Y, выпущенный в 2018 году, предлагал крайне скромные параметры (1.5 ГГц, 14 нм, TDP 6 Вт, сокет BGA1515) и не блещет мощью даже для базовых задач сегодня. Его главная особенность — экстремально низкое энергопотребление для максимально разгруженных ультрабуков и компактных устройств.
Этот двухъядерный бюджетник Intel Celeron 3215U на архитектуре Broadwell-U (14 нм, TDP 15 Вт) с базовой частотой 1.7 ГГц уже заметно устарел морально из-за своих изначально скромных мощностей и восьмилетнего возраста. Его выделяет лишь встроенный контроллер USB 3.0, редкий для таких процессоров в 2016 году.
Этот современный четырехъядерный процессор на архитектуре Zen+ в сокете FP5, работающий на частотах до 3.8 ГГц с TDP 45 Вт, предназначен для промышленных систем и встраиваемых решений. Он примечателен поддержкой ECC-памяти для повышенной надежности и производится по доведенному 14-нм техпроцессу.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!