Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 1 |
Потоков производительных ядер | 2 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 1.6 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | |
Информация об IPC | Low IPC | Low IPC for mobile tasks |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow! | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Поддержка AVX-512 | Нет |
Техпроцесс и архитектура | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Техпроцесс | 90 нм | |
Название техпроцесса | 90nm SOI | |
Процессорная линейка | Tyler | Lancaster |
Сегмент процессора | Mobile | Laptop / Mobile |
Кэш | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Кэш L1 | 128 KB КБ | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 1 МБ | 512 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
TDP | 45 Вт | 35 Вт |
Максимальная температура | 90 °C | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | Air | Passive cooling |
Память | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR2 | |
Скорости памяти | 667 MHz МГц | Up to 667 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | 1 |
Максимальный объем | 8 ГБ | |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет |
Графика (iGPU) | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Модель iGPU | Radeon X1250 | — |
Разгон и совместимость | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | Socket S1 | Socket 754 |
Совместимые чипсеты | Socket S1 | AMD 754 series |
Совместимые ОС | Windows Vista, Linux | Windows, Linux |
PCIe и интерфейсы | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | 1.1 |
Безопасность | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Функции безопасности | None | Basic security features |
Secure Boot | Нет | |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Нет |
Прочее | Athlon X2 QL-65 | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Дата выхода | 04.05.2007 | 15.04.2005 |
Комплектный кулер | Standard | Standard cooler |
Код продукта | AMDQL65 | TMDML30AJY22AR |
Страна производства | China |
Geekbench | Athlon X2 QL-65 | turion 64 mobile ml-30 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+87,72%
2262 points
|
1205 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+305,61%
1663 points
|
410 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+163,38%
856 points
|
325 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+147,21%
1775 points
|
718 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+29,03%
969 points
|
751 points
|
Этот Athlon X2 QL-65, появившийся в середине 2007 года, был типичным представителем первых доступных двухъядерных мобильных решений от AMD. Он занял место в середине линейки Turion и позиционировался для недорогих ноутбуков массового сегмента, обещая более плавную работу в многозадачной среде по сравнению с одноядерными собратьями под актуальную тогда Windows Vista. Будучи частью линейки Griffin, он унаследовал некоторые черты десктопных K8, но в мобильном исполнении с пониженным напряжением и теплопакетом. Для своего времени он предлагал неплохой баланс между производительностью в повседневных задачах и ценой ноутбука, хотя Vista сама по себе была настоящим испытанием для любого железа тех лет.
Сегодня его возможности кажутся предельно скромными. Любая современная бюджетная мобильная платформа, даже самая простая, оставит его далеко позади по скорости отклика и эффективности буквально во всем, от запуска веб-браузера до простейшей обработки фото. Даже базовые офисные задачи сейчас требуют куда большей вычислительной мощи, а многозадачность тогдашних двух ядер несопоставима с современной. По сути, он сохраняет практическую ценность лишь для специфической аудитории ретро-геймеров, желающих запустить игры эпохи его расцвета на аутентичном железе без эмуляции.
Тепловыделение у него было умеренным для своего класса и времени, обычно укладываясь в стандартные системы охлаждения ноутбуков того периода без эксцессов; ему не требовались массивные кулеры или сложные решения. Энергопотребление тоже соответствовало эре до массового увлечения ультрабуками, позволяя обеспечивать приемлемое время автономной работы для тех лет. Для многих пользователей он стал первым опытом работы с двухъядерным ноутбуком, что тогда воспринималось как заметный шаг вперед по сравнению с одноядерной эрой. В целом, это был добротный, непритязательный работяга для своего времени, хорошо справлявшийся с рутиной, но окончательно ушедший в историю как символ перехода мобильных платформ к мультикору. Его место сейчас – в коллекциях или старых ноутбуках, используемых для очень узких целей.
В 2005 году AMD Turion 64 ML-30 позиционировался как доступное решение для тонких и лёгких ноутбуков, пытаясь переманить пользователей от доминировавшего тогда Intel Pentium M. Этот чип стал младшим братом в линейке Turion 64 ML, предлагая базовую производительность одноядерного CPU на архитектуре K8 владельцам не самых топовых мобильных машин того времени. Интересно, что он использовал Socket 754, что было необычно для мобильных платформ AMD и могло ограничивать апгрейд, хотя сам факт поддержки 64-бит тогда казался продвинутой фишкой будущего.
Современные ультрабуки даже начального уровня совершенно затеняют его возможностями, не столько по гигагерцам, сколько по способности моментально реагировать на множество задач одновременно и плавно запускать сложные приложения. Одно ядро Turion ML-30 сегодня просто не справится с требованиями современных операционных систем и фоновых процессов; простой сёрфинг в интернете с несколькими вкладками будет ощутимо подтормаживать, а о редактировании фото или видео и речи нет. Для ретро-геймеров он может представлять определённый интерес как платформа для запуска игр середины нулевых вроде Half-Life 2 или The Sims 2 на аутентичном железе, но энтузиасты сборок его почти не вспоминают.
Энергоэффективность по нынешним меркам была средней — тепловыделение в районе 35 Вт требовало активного охлаждения, хотя и не превращало ноутбук в грелку. Сегодня это уже не рабочая лошадка, а скорее любопытный артефакт эпохи, когда одно ядро и поддержка 64 бит казались достаточными для мобильности. Его актуальность близка к нулю для любых практических задач 2024 года, кроме разве что набора текста в офлайн-редакторе или просмотра старых медиафайлов. Мощнее современных мобильных Celeron он явно не будет, уступая им по всем параметрам удобства использования в современной среде. Это уже история, тихо пылящаяся в старых корпусах.
Сравнивая процессоры Athlon X2 QL-65 и Turion 64 ML-30, можно отметить, что Athlon X2 QL-65 относится к мобильных решений сегменту. Athlon X2 QL-65 превосходит Turion 64 ML-30 благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion 64 ML-30 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот престарелый двухъядерник 2009 года выпуска (сокет S1g2, 2.1 ГГц) на устаревшем 65-нм техпроцессе, хоть и экономичен (35 Вт), сегодня морально устарел настолько, что не потянет даже простые современные задачи, поддерживая лишь память DDR2-800.
Этот двухъядерник семейства Core 2 Duo (Socket M, 1.73 ГГц, 65 нм) был актуален в 2006 году, но сегодня морально устарел по производительности и мощности, хоть и сохраняет скромное энергопотребление в 34 Вт благодаря эффективной для своего времени архитектуре.
Одноядерный Pentium M Dothan на 90 нм с частотой 2.00 ГГц и TDP 27 Вт, выпущенный в середине 2000-х для мобильных платформ (сокет 479M), сегодня считается безнадежно устаревшим даже для базовых задач. Его особенность — технология Enhanced SpeedStep для активного управления частотой и напряжением, но производительность крайне низка по современным меркам.
Этот двухъядерный Intel Celeron N2810 с частотой 2.13 ГГц на устаревшем 22-нм техпроцессе сегодня предлагает лишь скромную производительность для базовых задач. При низком TDP в 7.5 Вт можно отметить его редкую для бюджетника того времени поддержку инструкций AES-NI для аппаратного ускорения шифрования.
Этот одноядерный мобильный процессор Intel Celeron 560 на 65-нм техпроцессе, выпущенный в 2009 году, работал на частоте 2,13 ГГц через сокет P при скромном TDP в 25 Вт. Сегодня он сильно устарел даже для базовых задач, хотя в своё время примечателен был поддержкой технологии аппаратной виртуализации VT-x в бюджетном сегменте.
Этот четырёхъядерный процессор на архитектуре Bay Trail (22 нм), выпущенный в 2014 году и работающий на частотах до 1,83 ГГц при скромном TDP в 2,2 Вт, существенно устарел для современных задач. Он рассчитан на нетбуки и планшеты начального уровня, но отличался поддержкой 64-битных ОС в своём ценовом сегменте того времени.
Этот двухъядерный Intel Celeron SU2300 (1.2 ГГц, сокет BGA-956, 45 нм, TDP 10 Вт), выпущенный в октябре 2009 года, сегодня считается глубокой древностью даже для офисных задач. Его небольшой изюминкой была поддержка аппаратной виртуализации VT-x, что редко встречалось в столь бюджетных чипах того времени.
Этот двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo T5450 на сокете P, выпущенный в октябре 2007 года и работающий на частоте 1,66 ГГц по техпроцессу 65 нм (TDP 34 Вт), сегодня сильно устарел морально, так как не поддерживает современные инструкции SSE4 или AVX и обладает лишь базовой производительностью для простых задач. Его архитектура Merom и скромные параметры по сегодняшним меркам сильно ограничивают возможности в современных приложениях и операционных системах.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!