Athlon II M320 vs Ryzen Embedded V1780B [4 теста в 1 бенчмарке]

Athlon II M320
vs
Ryzen Embedded V1780B

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Athlon II M320 vs Ryzen Embedded V1780B

Основные характеристики ядер Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Количество производительных ядер24
Потоков производительных ядер28
Базовая частота P-ядер2.1 ГГц3.35 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Информация об IPCLow IPCModerate IPC for embedded tasks
Поддерживаемые инструкцииSSE, SSE2, SSE3, SSSE3, MMX, 3DNow!MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаPrecision Boost
Техпроцесс и архитектура Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Техпроцесс45 нм14 нм
Название техпроцесса45nm SOI14nm FinFET
Процессорная линейкаChamplainV1000
Сегмент процессораMobileMobile/Embedded
Кэш Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Кэш L1128 KB КБInstruction: 6 x 64 KB | Data: 6 x 32 KB КБ
Кэш L21 МБ0.512 МБ
Кэш L31 МБ24 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
TDP35 Вт45 Вт
Максимальная температура90 °C95 °C
Рекомендации по охлаждениюAirAir cooling
Память Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Тип памятиDDR2DDR4
Скорости памяти800 MHz МГцUp to 3200 MHz МГц
Количество каналов12
Максимальный объем8 ГБ32 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНетЕсть
Графика (iGPU) Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Интегрированная графикаЕсть
Модель iGPURadeon HD 4250
Разгон и совместимость Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаSocket S1g3
Совместимые чипсетыSocket S1g3AMD FP5 series
Совместимые ОСWindows 7, LinuxWindows, Linux
PCIe и интерфейсы Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Версия PCIe2.03.0
Безопасность Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Функции безопасностиNoneBasic security features
Secure BootНетЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииНетЕсть
Прочее Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Дата выхода12.05.201001.04.2025
Комплектный кулерStandardStandard cooler
Код продуктаAMM320SFB22GMRYZEN EMBEDDED V1780B
Страна производстваMalaysiaChina

В среднем Ryzen Embedded V1780B опережает Athlon II M320 в 3,6 раза в однопоточных и в 6,8 раз в многопоточных тестах

Geekbench Athlon II M320 Ryzen Embedded V1780B
Geekbench 5 Multi-Core
475 points
3455 points +627,37%
Geekbench 5 Single-Core
261 points
857 points +228,35%
Geekbench 6 Multi-Core
371 points
2336 points +529,65%
Geekbench 6 Single-Core
208 points
832 points +300,00%

Описание процессоров
Athlon II M320
и
Ryzen Embedded V1780B

Этот Athlon II M320 появился весной 2010 года как недорогой двигатель для простых ноутбуков, заменяя устаревшие одноядерные Athlon Neo. AMD тогда активно завоёвывала бюджетный сегмент мобильных ПК, предлагая лучшее ценовое предложение, чем Intel Pentium в схожем классе. Для своего времени он был базовым двухъядерником без излишеств — ни турбо-частот, ни большого кэша третьего уровня, что в эпоху активного перехода на многоядерность выглядело скромно даже тогда.

Сегодня он вызывает скорее уважение как трудяга прошлого — его мощности едва хватит для сверхлёгкой офисной работы вроде веба и простого текста под современной ОС, но игры старше середины 2000-х уже будут даваться ему с трудом. Даже самые доступные современные мобильные чипы, будь то бюджетные Intel Celeron или AMD Athlon Silver, оставляют его далеко позади по скорости и возможностям, особенно в многозадачности. Двух ядер просто категорически недостаточно сейчас.

С точки зрения аппетитов он был умеренным по меркам 2010 года — около 35 Вт под нагрузкой требовали довольно громоздкого кулера для ноутбука, который мог шуметь под давкой. По нынешним стандартам энергоэффективности это уже не идеал, но и не печка. Сейчас он интересен разве что как любопытный экспонат для коллекционеров старых ноутбуков или как временное решение в совсем уж аварийном девайсе при наличии терпения и очень скромных запросов к машине. Для серьёзных задач его время давно прошло.

Этот AMD Ryzen Embedded V1780B был довольно любопытным чипом для своего времени, появившись весной 2025 года как шустрый малыш в линейке встраиваемых решений AMD. Позиционировался он тогда под проекты с балансом производительности и компактности – промышленные ПК, цифровые вывески, тонкие клиенты с аппетитом к мультимедиа. Хоть он и не был флагманом, его Zen-архитектура в поколении, актуальном на тот момент, обеспечивала вполне приличный ход даже для некоторых игровых автоматов или медиацентров начального уровня.

Интересно, что как встраиваемый процессор, он имел гарантированно долгий срок поставки – это был козырь для производителей оборудования, которым нужна стабильность годами. Для энтузиастов он иногда всплывал в нетрадиционных компактных сборках "почти неттопов", но массовым явлением это не стало. Сегодня, конечно, ему уже сложно тягаться с современными мобильными или десктопными APU по скорости в играх последних лет или ресурсоемких рабочих задачах вроде видеомонтажа – новые решения заметно шустрее и эффективнее.

Однако его актуальность не упала до нуля! Он еще вполне пойдет для повседневной офисной работы, веб-серфинга, потокового видео и даже легких игр прошлых лет. Там, где его изначально и использовали – в промышленных системах управления, киосках или информационных панелях – он, вероятно, еще долго будет исправно трудиться благодаря своей надежности и специфике рынка Embedded. Главный его плюс в этом сегменте – умеренное энергопотребление по современным меркам и, как следствие, неприхотливость к охлаждению: часто хватало простого радиатора или небольшого вентилятора, система оставалась тихой даже под серьезными для нее нагрузками.

Хоть он и проигрывает новинкам в чистой скорости одного ядра, в многопоточных задачах (как обработка нескольких потоков данных в тех же информационных системах) он мог показать себя лучше более старых конкурентов своего класса. Если встретишь систему на нем сегодня – знай, что это рабочая лошадка для специфичных задач. Для новых сборок энтузиастов он вряд ли лучший выбор, но как апгрейд или основа для небольшой, тихой и надежной системы под старые проекты – жить можно, особенно если цена будет копеечной. Его долгожительство на рынке – главный аргумент в его пользу там, где важна стабильность, а не пиковая мощность.

Сравнивая процессоры Athlon II M320 и Ryzen Embedded V1780B, можно отметить, что Athlon II M320 относится к для лэптопов сегменту. Athlon II M320 уступает Ryzen Embedded V1780B из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая сильным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Ryzen Embedded V1780B остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Athlon II M320 и Ryzen Embedded V1780B
с другими процессорами из сегмента Mobile

AMD Athlon 64 X2 QL-65

Этот мобильный двухъядерник AMD Athlon 64 X2 QL-65 (Socket S1G2), вышедший в конце 2009 года на 65-нм техпроцессе с частотой 2.1 ГГц и TDP 65 Вт, выделялся интегрированным контроллером памяти DDR2 прямо на кристалле. Сегодня он серьезно устарел как по производительности, так и по энергоэффективности для современных приложений.

Intel Pentium U5600

Этот архаичный мобильный двухъядерник Pentium U5600 образца 2011 года (сокет PGA988A) работает на скромных 1.33 ГГц, создан по 32-нм техпроцессу и отличается небольшим аппетитом к энергии (TDP 18 Вт). Его главная фишка — аппаратная виртуализация VT-x для базовых задач сервера или эмуляции старых ОС.

Intel Core i3-330UM

Этот двухъядерный процессор 2010 года, основанный на архитектуре Westmere (32 нм), работающий на частоте 1.2 ГГц с низким TDP 18 Вт, сейчас ощутимо устарел по производительности, хотя в своё время предлагал полезные технологии вроде Hyper-Threading и интегрированного контроллера памяти для ноутбуков. Его особенности включали поддержку VT-x и Trusted Execution для безопасной виртуализации.

Intel Core 2 Duo T5750

Этот двухъядерный процессор Core 2 Duo T5750 на 65-нм техпроцессе, выпущенный в 2008 году с частотой 2 ГГц и TDP 35 Вт для ноутбуков (сокет P), сегодня сильно устарел для современных задач, хотя и поддерживал тогда уникальную аппаратную технологию доверенного исполнения кода (TXT) для безопасности.

Intel Celeron Dual-Core T3500

Этот морально устаревший двухъядерник на архитектуре Penryn (65 нм), появившийся в конце 2008 года, работал на частоте 2.1 ГГц через шину FSB 800 МГц и устанавливался в сокет P с теплопакетом (TDP) 35 Вт. Характерной особенностью была слабая даже для своего времени производительность и отсутствие поддержки виртуализации Intel VT-x. Источники: ark.intel.com, AnandTech (2009).

Intel Core i5-4422E

Этот 4-ядерный процессор Intel Core i5-4422E на 22 нм с частотой 1.6-2.7 ГГц и TDP 25 Вт, выпущенный в 2017 году для сокета BGA, морально устарел для современных задач, но выделяется поддержкой экстремальных температур (-40°C до +110°C), что характерно для промышленных применений. Его возможности сейчас сильно ограничены по сравнению с актуальными моделями.

Intel Celeron N3010

Этот двухъядерный чип Intel Celeron N3010, выпущенный в конце 2016 года на 14-нм техпроцессе, прилично морально устарел для современных задач из-за низкой базовой частоты (1.04 ГГц) и скромной производительности, но его крошечное энергопотребление (TDP всего 4 Вт) для сокета FCBGA1170 делает его идеальным для самых простых устройств, способных работать без вентилятора.

AMD A6-1450

Выпущенный в 2013 году четерёхъядерный AMD A6-1450 на сокете FT3 с частотой всего 1.0-1.4 ГГц уже сильно устарел морально, хотя его технологии 28 нм и сверхнизкий TDP в 8 Вт когда-то позволяли ему быть компактным мобильным чипом со встроенной графикой Radeon HD 8250.

Обсуждение Athlon II M320 и Ryzen Embedded V1780B

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.