E-350 vs Turion 64 MK-38 [11 тестов в 2 бенчмарках]

E-350
vs
Turion 64 MK-38

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
E-350 vs Turion 64 MK-38

Основные характеристики ядер E-350 Turion 64 MK-38
Количество производительных ядер21
Потоков производительных ядер21
Базовая частота P-ядер1.6 ГГц2.2 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНет
Информация об IPCLow IPC
Поддерживаемые инструкцииSSE, SSE2, SSE3, SSSE3, MMX
Поддержка AVX-512Нет
Техпроцесс и архитектура E-350 Turion 64 MK-38
Техпроцесс40 нм
Название техпроцесса40nm
Процессорная линейкаBrazos
Сегмент процессораEmbedded/Desktop/LaptopMobile
Кэш E-350 Turion 64 MK-38
Кэш L1Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБInstruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ
Кэш L20.512 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики E-350 Turion 64 MK-38
TDP18 Вт31 Вт
Максимальная температура90 °C
Рекомендации по охлаждениюAir
Память E-350 Turion 64 MK-38
Тип памятиDDR3
Скорости памяти1066 MHz МГц
Количество каналов1
Максимальный объем8 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) E-350 Turion 64 MK-38
Интегрированная графикаЕсть
Модель iGPURadeon HD 6310
Разгон и совместимость E-350 Turion 64 MK-38
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаFT1 BGASocket S1
Совместимые чипсетыFT1
Совместимые ОСWindows Embedded, Linux
PCIe и интерфейсы E-350 Turion 64 MK-38
Версия PCIe2.0
Безопасность E-350 Turion 64 MK-38
Функции безопасностиNone
Secure BootНет
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииНет
Прочее E-350 Turion 64 MK-38
Дата выхода01.10.201201.01.2009
Комплектный кулерStandard
Код продуктаEMD350
Страна производстваChina

В среднем E-350 опережает Turion 64 MK-38 на 23% в многопоточных тестах, но медленнее на 49 % в однопоточных

Geekbench E-350 turion 64 mobile mk-38
Geekbench 2 Score
1627 points
1725 points +6,02%
Geekbench 3 Multi-Core
+26,56% 1139 points
900 points
Geekbench 3 Single-Core
631 points
902 points +42,95%
Geekbench 4 Multi-Core
+25,38% 1324 points
1056 points
Geekbench 4 Single-Core
776 points
1028 points +32,47%
Geekbench 5 Multi-Core
+37,19% 273 points
199 points
Geekbench 5 Single-Core
141 points
204 points +44,68%
Geekbench 6 Multi-Core
+9,38% 210 points
192 points
Geekbench 6 Single-Core
117 points
186 points +58,97%
PassMark E-350 turion 64 mobile mk-38
PassMark Multi
+16,85% 423 points
362 points
PassMark Single
490 points
801 points +63,47%

Описание процессоров
E-350
и
Turion 64 MK-38

Двухъядерный бюджетный APU на архитектуре Bobcat, выпущенный в 2011 году. Частота процессора составляет около 1.6 ГГц, а интегрированная графика Radeon HD 6310 поддерживает базовые мультимедийные задачи. Процессор обеспечивает базовую производительность для офисных приложений, веб-серфинга и просмотра мультимедиа. Благодаря низкому энергопотреблению и поддержке пассивного охлаждения он стал популярным выбором для компактных и бесшумных компьютеров. Этот процессор хорошо подходил для образовательных задач, базовой работы с документами и интернетом. Однако процессор ограничен в вычислительной мощности и не подходит для современных требовательных приложений и игр. Отсутствие поддержки современных инструкций и технологий в 2025 году сказывается на совместимости с новым ПО.

Этот Turion MK-38 был типичным середнячком AMD для тонких ноутбуков где-то в конце нулевых. Выпущенный в 2009 году, он олицетворял попытку компании предложить баланс производительности и автономности для бюджетных и средних мобильных решений, часто появляясь в ноутбуках от Acer, HP и подобных брендов. Его архитектура K8 уже тогда ощущалась архаичной на фоне набирающих ход многоядерников и новых конкурентов от Intel с их Core архитектурой. По сути, это был одноядерник с поддержкой 64 бит и довольно прожорливым теплопакетом в 35 Вт по меркам сегодняшних мобильных чипов. Он неплохо справлялся с базовыми задачами тех лет: офис, веб-сёрфинг, HD-видео было для него пределом возможностей.

Современные мобильные процессоры, даже бюджетные, оставляют его далеко позади буквально по всем аспектам – их производительность на порядки выше при значительно меньшем энергопотреблении и тепловыделении. Сегодня MK-38 представляет интерес разве что как музейный экспонат или для очень специфичных задач энтузиастов, вроде запуска старых игр на родном железе. Даже для простейшей работы в интернете с современными сайтами он будет мучительно медленным. Грелся он прилично даже по меркам своего времени, требуя массивных радиаторов и часто работая на пределе вентилятора под нагрузкой. Если вам попадётся старый ноут с таким камнем, не стоит ожидать от него чудес – это скорее напоминание о том, каким был типичный ноутбук середины нулевых. Для игр тех лет он мог кое-что потянуть на минималках, но сейчас это скорее исторический артефакт, чем рабочий инструмент.

Сравнивая процессоры E-350 и Turion 64 MK-38, можно отметить, что E-350 относится к для ноутбуков сегменту. E-350 превосходит Turion 64 MK-38 благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion 64 MK-38 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
E-350 и Turion 64 MK-38
с другими процессорами из сегмента Embedded/Desktop/Laptop

Intel Core i7-1265UL

Этот ультрабюджетный по энергопотреблению чип Intel Core i7-1265UL (10 ядер: 2 мощных + 8 энергоэффективных, TDP 15 Вт), выпущенный в начале 2022 года по техпроцессу Intel 7, выдаёт приличную производительность для тонких ноутбуков, позволяя эффективно справляться с повседневными задачами и легкой многозадачностью благодаря своей гибридной архитектуре. Хотя он не самый свежий, его баланс мощности и автономности остаётся актуальным для мобильных устройств, где ключевым приоритетом является длительная работа от батареи без фанатичного охлаждения.

AMD Turion 64 MK-36

Выпущенный в 2005 году одноядерный AMD Turion 64 MK-36 с частотой 2.0 GHz сегодня морально сильно устарел даже для простейших задач. Этот ранний мобильный 64-битный процессор для сокета S1 (90 нм, 31W TDP) примечателен поддержкой технологии NX-bit для защиты от вредоносного ПО.

Intel T2050

Этот одноядерный Intel Atom T2500 на архитектуре Cedar Trail, вышедший в конце 2012 года на 32-нм техпроцессе с частотой 1.86 ГГц и TDP всего 6.7 Вт, сейчас сильно устарел даже для базовых задач. Его особенностью была интегрированная графика PowerVR (GMA 3650), что редкость для Intel, но она предназначалась исключительно для нетребовательных нетбуков и простейших офисных систем.

Intel T1400

Этот одноядерный Pentium T1400 2009 года выпуска на сокете P (1.73 ГГц, 45 нм) сегодня морально устарел даже для базовых задач — ему критически не хватает производительности и технологий вроде Hyper-Threading или Turbo Boost при TDP 35 Вт.

AMD Sempron M100

Этот одноядерный AMD Sempron M100, выпущенный в 2009 году, сегодня серьезно устарел для современных задач. Работая на частоте 2.0 ГГц (45-нм, сокет S1G3, TDP 15 Вт), он был базовым мобильным чипом своего времени без уникальных технологий, подходящим лишь для нетребовательных операций в ноутбуках.

Intel Celeron G3902E

Этот двухъядерный Skylake 2015 года на сокете LGA1151 и техпроцессе 14 нм работает на скромной частоте 1.6 ГГц — сегодня он ощутимо устарел по мощности. Его главная особенность — редко встречающаяся у Celeron поддержка памяти ECC при низком энергопотреблении (TDP 35 Вт).

Intel Atom X7211RE

Передовой энергоэффективный чип Atom X7211RE 2025 года выпуска, основанный на архитектуре Gracemont, объединяет четыре ядра с интегрированной графикой и уникальной технологией Time Coordinated Computing (TCC) для точной синхронизации встроенных систем при скромном энергопотреблении в 12 Вт. Он поддерживает память DDR5/LPDDR5 и платформу Alder Lake-N, предлагая современные возможности для задач IoT и промышленных применений без излишней сложности.

Intel Atom Z3530

Процессор Intel Atom Z3530 2014 года выпуска сейчас выглядит весьма устаревшим даже для базовых задач, поскольку это 4-ядерный чип на ядрах Silvermont с частотой от 1.33 ГГц и техпроцессом 22 нм при скромном TDP менее 2 Вт. Он создавался для компактных мобильных устройств, его особенности включали поддержку 64-bit архитектуры, но отсутствовали современные инструкции вроде AVX2.

Мы собираем Cookie-файлы и используем Яндекс.Метрику. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.