Athlon 64 X2 TK-57 vs Core M3-8100Y [9 тестов в 1 бенчмарке]

Athlon 64 X2 TK-57
vs
Core M3-8100Y

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Athlon 64 X2 TK-57 vs Core M3-8100Y

Основные характеристики ядер Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер24
Базовая частота P-ядер1.9 ГГц1.1 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.4 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕсть
Информация об IPCLow IPC for mobile tasksModerate IPC
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаTurbo Boost 2.0
Техпроцесс и архитектура Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Техпроцесс65 нм14 нм
Название техпроцесса65nm SOI14nm
Процессорная линейкаTyler8th Gen Intel Core
Сегмент процессораMobileUltra-Low Power Mobile
Кэш Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Кэш L10.256 КБ128 KB КБ
Кэш L20.256 МБ0.512 МБ
Кэш L3512 МБ4 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
TDP35 Вт5 Вт
Максимальный TDP8 Вт
Минимальный TDP4.5 Вт
Максимальная температура71 °C100 °C
Рекомендации по охлаждениюPassive coolingPassive Cooling
Память Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Тип памятиDDR2LPDDR3
Скорости памятиUp to 667 MHz МГц1866 MHz МГц
Количество каналов12
Максимальный объем8 ГБ16 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНетЕсть
Графика (iGPU) Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Интегрированная графикаНетЕсть
Модель iGPUIntel UHD Graphics 615
Разгон и совместимость Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаSocket S1 (638)BGA 1515
Совместимые чипсетыAMD S1G3 seriesCustom
Совместимые ОСWindows, LinuxWindows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Версия PCIe1.13.0
Безопасность Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Функции безопасностиBasic security featuresSpectre/Meltdown mitigation
Secure BootНетЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Дата выхода10.09.200928.08.2018
Комплектный кулерStandard cooler
Код продуктаAMTK57AJY22GQJW8068103430808
Страна производстваChinaVietnam

В среднем Core M3-8100Y опережает Athlon 64 X2 TK-57 в 4,1 раза в однопоточных и в 4 раза в многопоточных тестах

Geekbench Athlon 64 X2 TK-57 Core M3-8100Y
Geekbench 2 Score
2086 points
5901 points +182,89%
Geekbench 3 Multi-Core
2077 points
5474 points +163,55%
Geekbench 3 Single-Core
1075 points
2764 points +157,12%
Geekbench 4 Multi-Core
1590 points
6283 points +295,16%
Geekbench 4 Single-Core
946 points
3717 points +292,92%
Geekbench 5 Multi-Core
380 points
1386 points +264,74%
Geekbench 5 Single-Core
198 points
761 points +284,34%
Geekbench 6 Multi-Core
286 points
1679 points +487,06%
Geekbench 6 Single-Core
160 points
998 points +523,75%

Описание процессоров
Athlon 64 X2 TK-57
и
Core M3-8100Y

Этот AMD Athlon 64 X2 TK-57 вышел осенью 2009-го как типичный представитель бюджетных двухъядерных мобильных решений. Тогда он позволял комфортно работать с офисными приложениями и даже запускать нетребовательные игры под Windows Vista или XP — для многих студентов или офисных работников он был доступным шагом в эру многоядерности. Его архитектура K8, хоть и проверенная временем, уже ощущала дыхание новых стандартов, а невысокая базовая частота ограничивала потенциал в тяжелых задачах.

Сегодня он выглядит архаично — даже самые простые современные процессоры в бюджетных ноутбуках или планшетах оставят его далеко позади по отзывчивости и скорости. Он совсем не подходит для работы с современными приложениями, браузинга с множеством вкладок или просмотра HD-видео без неприятных подтормаживаний. Забудь про современные игры или ресурсоемкие программы вроде Photoshop последних версий.

А вот энергопотребление и тепловыделение у него были для своего класса довольно заметными — такой чип грелся не слабо и требовал исправно работающего кулера в ноутбуке, иначе троттлинг был почти гарантирован. Сейчас он может послужить разве что сердцем для очень старенького ноутбука, используемого под легкой ОС типа Linux для базовых задач вроде набора текста или как медиацентр для старых форматов видео. Для сборок энтузиастов он не представляет интереса — разве что как музейный экспонат эпохи перехода на многоядерность. Если вдруг встретишь систему на нем — не удивись медлительности и легкому гулянию кулера под нагрузкой.

Этот Core M3-8100Y появился в конце лета 2018 года как часть поколения Amber Lake Y, специально заточенного под ультратонкие и легкие ноутбуки вроде премиальных трансформеров и компактных устройств вроде Microsoft Surface Go. Intel позиционировала его для тех, кому важнее тишина и автономность, чем абсолютная мощность – идеальный компаньон для частых переездов и работы в тишине библиотеки или кафе. Его главная фишка – возможность работы вообще без вентилятора в большинстве задач благодаря сверхнизкому теплопакету в 5 Вт, что тогда казалось почти магией.

По сути, он занимал промежуточную нишу между бюджетными Atom и полноценными Core i U-серии, предлагая чуть больше производительности, чем первые, ценой чуть большего энергопотребления и тепловыделения, чем самые скромные чипы. Хотя он и не блистал скоростями даже на старте, его хватало для офисной рутины, веб-серфинга и потокового видео в HD. Интересно, что некоторые пользователи позже находили ему применение в качестве основы для очень тихих Linux-машинок или медиацентров.

Сравнивая его с современными мобильными CPU начального уровня, скажем так: сегодняшние бюджетные чипы из серии Celeron N или Pentium Silver часто демонстрируют сопоставимую или чуть лучшую скорость в повседневных задачах, но уже в более современных ноутбуках и часто с активным охлаждением (хотя бы маленьким вентилятором). Актуальность M3-8100Y сегодня ограничена: для игр он слабоват (разве что старые или очень нетребовательные), серьезная работа с видео или большими таблицами вызовет у него перегрев и троттлинг. Он остаётся жизнеспособным вариантом строго для базовых задач – набора текста, почты, онлайн-курсов – в тех устройствах, где его бесшумность по-прежнему ценится.

Если у вас есть устройство на этом чипе, не ждите от него чудес. Он потребляет энергии как маломощная лампочка, а охлаждение – это часто просто кусок металла, прижимаемый к чипу корпусом (пассивное). Это решение "здесь и сейчас" для спокойной работы без шума. Но если вы нацелены на что-то большее, чем просмотр ленты соцсетей и работа с документами, его ресурсов уже явно недостаточно – современные задачи его быстро "душат".

Сравнивая процессоры Athlon 64 X2 TK-57 и Core M3-8100Y, можно отметить, что Athlon 64 X2 TK-57 относится к портативного сегменту. Athlon 64 X2 TK-57 уступает Core M3-8100Y из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая низкопроизводительным производительность и экономным энергопотребление. Однако, Core M3-8100Y остаётся актуальным вариантом для простых операциях.

Сравнение
Athlon 64 X2 TK-57 и Core M3-8100Y
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Core 2 Duo T5250

Выпущенный в 2007 году почтенный Core 2 Duo T5250 на базе Socket P с двумя ядрами работал на частоте 1.5 ГГц по 65-нм техпроцессу и потреблял 35 Вт энергии своего времени. Он предлагал стандартные для платформы возможности типа VT-x и EM64T, но сегодня крайне ограничен для современных задач из-за своего возраста и скромной производительности.

AMD Turion 64 MK-38

Этот одноядерный солдат от AMD, выпущенный в далеком 2009 году на устаревшем 90-нм техпроцессе для сокета S1(S1g2), с тактовой частотой 2.2 ГГц и TDP 35 Вт, морально устарел на современном фоне многопоточных систем. Его козырями были поддержка аппаратной виртуализации AMD-V и низкое энергопотребление для своего времени, но сегодня он не справится с большинством современных задач.

Intel Celeron 5305U

Выпущенный в 2019 году, этот двухъядерный мобильный процессор на устаревшем 14-нм техпроцессе с базовой частотой 2.3 ГГц и TDP 15 Вт уже ощутимо ограничен для современных задач после 2025 года, хотя поддерживает аппаратную виртуализацию VT-x.

Intel Core 2 Duo T6900

Выпущенный в 2008 году двухъядерный Intel Core 2 Duo T6900 на частоте 2.4 ГГц для Socket P хоть и обладал важной технологией Intel 64, сейчас считается морально устаревшим и довольно скромным по мощности. Его преимуществом было неплохо контролируемое энергопотребление в 35 Вт при техпроцессе 65 нм.

AMD Sempron M120

Этот бюджетный одноядерный процессор AMD Sempron M120 от января 2010 года запускался на частоте 2.1 ГГц и работал в ноутбуках через сокет S1g4, отличаясь скромным TDP в 25 Вт при техпроцессе 45 нм. Несмотря на базовость, он поддерживал технологию аппаратной виртуализации AMD-V, что было редкостью для столь доступных чипов того времени.

Intel Core 2 Duo T5270

Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core 2 Duo T5270 на сокете P, выпущенный в 2007 году с частотой 1.4 ГГц и техпроцессом 65 нм (TDP 35 Вт), сегодня морально устарел из-за скромных характеристик даже для своего времени, но поддерживал интересную технологию Dynamic Power Coordination для оптимизации энергопотребления ядер.

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 Core 2 Duo T5200

Этот двухъядерный мобильный процессор на 65-нм техпроцессе, работавший на частоте 1,6 ГГц в сокете M с TDP 34 Вт, давно устарел морально и технически, но поддерживал аппаратную виртуализацию VT-x — продвинутую для своего времени функцию.

Обсуждение Athlon 64 X2 TK-57 и Core M3-8100Y

Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.

Здесь вы можете:

Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!

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