Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Количество производительных ядер | — | 2 |
Потоков производительных ядер | — | 4 |
Базовая частота P-ядер | — | 1.2 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | — | 4 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
TDP | 15 Вт | 6 Вт |
Графика (iGPU) | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Модель iGPU | — | Radeon Graphics |
Разгон и совместимость | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Тип сокета | BGA 769 (FT3b) | FP5 |
Прочее | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2014 | 01.07.2020 |
Geekbench | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
3443 points
|
4532 points
+31,63%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1341 points
|
2397 points
+78,75%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
847 points
|
995 points
+17,47%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
278 points
|
515 points
+85,25%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
679 points
|
1105 points
+62,74%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
254 points
|
603 points
+137,40%
|
3DMark | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
110 points
|
251 points
+128,18%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
209 points
|
353 points
+68,90%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
352 points
|
450 points
+27,84%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
360 points
|
463 points
+28,61%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
364 points
|
459 points
+26,10%
|
3DMark Max Cores |
+0%
348 points
|
456 points
+31,03%
|
PassMark | A8-6410 | 3015E |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
1769 points
|
2657 points
+50,20%
|
PassMark Single |
+0%
781 points
|
1340 points
+71,57%
|
Этот AMD A8-6410 был типичным представителем мобильных гибридных процессоров (APU) начала 2014 года. Он позиционировался как доступное решение для бюджетных ноутбуков и неттопов, предлагая неплохую для того времени встроенную графику Radeon R5 серии. Основная ставка делалась на энергоэффективность и возможность запуска несложных игр без дискретной видеокарты – идеально для студента или офисного работника.
Интересно, что его архитектура Puma+, наследница Jaguar, была ориентирована именно на низкое энергопотребление, но не на высокую производительность ядер. Сейчас этот чип воспринимается как реликвия: его мощности реально хватает лишь на базовые задачи вроде веб-серфинга, работы с документами или просмотра HD-видео. Попытка запустить современную игру или ресурсоемкое приложение обернется сильными тормозами или вовсе провалом.
По сравнению с любым современным мобильным чипом, даже бюджетным Celeron или Ryzen 3, A8-6410 выглядит тихоходом на всех фронтах – и в вычислениях, и особенно в графике. Его главный плюс сегодня – скромные аппетиты: процессор экономичен и не требует сложного охлаждения, довольствуясь простым радиатором или тихим кулером малой мощности. Актуален он разве что как сердце медиацентра для старых фильмов, печатной машинки или терминала для вывода информации. Покупать его сейчас смысла нет, разве что даром в старом ноутбуке.
Свежаком в бюджетном сегменте AMD представила 3015E летом 2020, сразу позиционируя его для недорогих ноутбуков и мини-ПК, где важнее всего автономность и тихая работа. Этот компактный APU объединил пару не самых резвых ядер Zen и простенькую графику Vega 3, рассчитывая на офисные задачи, веб-серфинг и базовый мультимедийный контент. Конкуренты вроде некоторых мобильных Pentium выглядели порой живее, особенно в однопоточной нагрузке, но AMD делала ставку на энергоэффективность и интегрированное видео чуть получше для своего ценника. Сегодня он заметно отстает даже от самых доступных новинок, особенно в графике, где современные iGPU шагнули далеко вперед для игр и монтажа. Для современных игр он слабоват, показывая кадры лишь в старых проектах или совсем нетребовательных инди-играх на низких настройках, а рабочие задачи ограничивает веб-приложениями и легкими редакторами документов без тяжёлой многозадачности. Энтузиастам он интересен разве что в сверхкомпактных или пассивно охлаждаемых системах, где его скромный аппетит – главный козырь: процессор ест мало, греется несильно и спокойно обходится самым простым кулером или радиатором без вентилятора, что означает тишину. Его сила – стабильность и достаточность для рутинных цифровых дел без спешки, но для чего-то серьёзнее ресурсов явно не хватит. Если ищете тихий медиацентр или печатную машинку для текстов с долгим временем работы от батареи, он ещё может сгодиться, но готовьтесь к его неспешности в более сложных сценариях. В общем, тихий трудяга для очень скромных нужд.
Сравнивая процессоры A8-6410 и 3015E, можно отметить, что A8-6410 относится к портативного сегменту. A8-6410 уступает 3015E из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая маломощным производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, 3015E остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Появившийся в конце лета 2018 года, этот двухъядерный процессор Pentium Gold 4425Y на 14 нм (частота 1.7 ГГц, TDP всего 6 Вт) предназначен для компактных устройств с пассивным охлаждением и выделяется редкой для Pentium поддержкой технологии удаленного управления vPro. Хотя его энергоэффективность остается актуальной для нишевых задач, к сегодняшнему дню его производительность ощутимо уступает современным мобильным решениям.
Выпущенный в начале 2012 года AMD A8-3520M с четырьмя ядрами, работающими до 2.5 ГГц по техпроцессу 32 нм (TDP 35 Вт, сокет FS1), сегодня ощутимо устарел по мощности. Примечателен он был прежде всего своей интегрированной графикой Radeon HD 6620G, что тогда выделяло его среди мобильных процессоров.
Выпущенный в 2015 году AMD A8-8600B Pro на сокете FM2+ сегодня заметно устарел морально и по мощности: его четыре ядра на 28-нм техпроцессе с частотой до 3.7 ГГц и TDP 65 Вт обеспечивают лишь базовую производительность, однако особенностью остается довольно сильная для процессора встроенная графика Radeon R7 и аппаратная поддержка функций безопасности AMD Secure Processor.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i3 образца 2012 года (Sandy Bridge, 32нм), работающий на 2.1 ГГц с TDP 35 Вт, уже сильно устарел, хотя и обладал характерной для линейки i3 того времени технологией Hyper-Threading для обработки четырех потоков одновременно.
Этот двухъядерный SOC на архитектуре Jaguar (2.4 ГГц, 28 нм, 25 Вт) запустился в 2014 году и сегодня ощутимо устарел по мощности для современных задач, хотя его интегрированная графика Radeon поддерживает DirectX 11.2 и по-прежнему способна справляться с базовыми задачами визуализации.
Выпущенный в 2015 году двухъядерный Pentium 3805U на архитектуре Haswell (22 нм) с частотой 1,9 ГГц и TDP 15 Вт сегодня ощутимо устарел и заметно ограничен по мощности даже для базовых повседневных задач. Его скромные ядрышки, лишенные технологии Turbo Boost и современных инструкций, заметно тянут назад, хотя энергоэффективность была его сильной стороной при выпуске.
Этот скромный двухъядерник на сокете BGA1356, выпущенный в 2016 году с базовой частотой 1.6 ГГц и техпроцессом 14 нм при скромном TDP 15 Вт, сегодня ощутимо устарел даже по меркам своего времени. Он оснащен аппаратной поддержкой TPM 2.0 для повышенной безопасности системы.
Этот уже порядком устаревший мобильный процессор Pentium B960 (2012 г.) оснащен парой скромных ядер без поддержки Hyper-Threading, работающих на неспешных 2.2 ГГц в сокете PGA988 при 35 Вт TDP, изготовлен по технологии 32 нм, хотя виртуализацию VT-x осилит.
Этот двухъядерник на Socket PGA988A с Hyper-Threading работал на 2.4 ГГц и потреблял до 35 Вт при техпроцессе 32 нм. Увы, спустя 14 лет после релиза он ощутимо устарел и по архитектуре, и по энергоэффективности по сравнению с современными решениями.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!