Atom Z3735E vs Turion 64 MK-36 [9 тестов в 2 бенчмарках]

Atom Z3735E
vs
Turion 64 MK-36

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Atom Z3735E vs Turion 64 MK-36

Основные характеристики ядер Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Количество производительных ядер41
Потоков производительных ядер41
Базовая частота P-ядер1.33 ГГц2 ГГц
Турбо-частота P-ядер1.83 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНет
Информация об IPCLow IPC
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаIntel Burst Technology
Техпроцесс и архитектура Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Техпроцесс22 нм90 нм
Название техпроцесса90nm SOI
Процессорная линейкаLancaster
Сегмент процессораMobileLaptop / Mobile
Кэш Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Кэш L1Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 24 KB КБInstruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ
Кэш L21 МБ0.512 МБ
Кэш L3512 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Atom Z3735E Turion 64 MK-36
TDP4.4 Вт31 Вт
Максимальная температура90 °C95 °C
Рекомендации по охлаждениюПассивноеAir
Память Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Тип памятиDDR3DDR2
Скорости памяти1066 MHz МГц400 MHz МГц
Количество каналов1
Максимальный объем2 ГБ8 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Интегрированная графикаЕстьНет
Разгон и совместимость Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаUTFCBGA1380Socket S1
Совместимые чипсетыSocket S1
Совместимые ОСWindows XP, Linux
PCIe и интерфейсы Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Версия PCIe2.01.0
Безопасность Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Функции безопасностиNone
Secure BootНет
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииНет
Прочее Atom Z3735E Turion 64 MK-36
Дата выхода01.04.201409.08.2005
Комплектный кулерStandard
Код продуктаTMDMK36HAV32BX
Страна производстваGermany

В среднем Atom Z3735E опережает Turion 64 MK-36 на 60% в многопоточных тестах, но медленнее на 48 % в однопоточных

Geekbench Atom Z3735E turion 64 mobile mk-36
Geekbench 2 Score
+37,11% 2191 points
1598 points
Geekbench 3 Multi-Core
+101,95% 2076 points
1028 points
Geekbench 3 Single-Core
723 points
1022 points +41,36%
Geekbench 4 Multi-Core
+46,64% 1616 points
1102 points
Geekbench 4 Single-Core
652 points
1166 points +78,83%
Geekbench 5 Multi-Core
165 points
205 points +24,24%
Geekbench 5 Single-Core
173 points
206 points +19,08%
PassMark Atom Z3735E turion 64 mobile mk-36
PassMark Multi
+66,77% 557 points
334 points
PassMark Single
478 points
735 points +53,77%

Описание процессоров
Atom Z3735E
и
Turion 64 MK-36

Этот Atom Z3735E появился весной 2014 года как один из флагманов линейки Bay Trail-T, целиком заточенный под сверхбюджетные планшеты и компактные трансформеры с Windows. Он обещал дешевую Windows-машину в формфакторе, где тогда безраздельно властвовали ARM-чипы и Android. Забавно, что при всей своей «интеловскости», в реальности он чаще всего выступал в необычной роли — как сердце китайских Windows-планшетов и нетбуков низшего ценового сегмента, пытаясь конкурировать с господствующими там ARM-процессорами за счет совместимости с классическими Windows-программами. Сегодня любой современный мобильный чип, даже в бюджетных планшетах, настолько его превосходит по всем фронтам, что сравнение становится бессмысленным — это как сопоставлять велосипед и автомобиль. Его актуальность сейчас стремится к нулю: для игр он слаб даже по меркам старых проектов середины 2000-х, а рабочие задачи ограничиваются разве что просмотром легких веб-страниц или работой с офисными документами без особой нагрузки; энтузиасты его не жалуют из-за врожденной медлительности и невозможности апгрейда. Главное его достоинство — феноменально низкое энергопотребление, позволявшее устройствам с ним обходиться абсолютно бесшумно, без единого вентилятора, и работать от батареи долгие часы при базовых задачах, хотя при любой серьезной нагрузке он сразу начинал заметно «тормозить». Сейчас этот процессор — любопытный артефакт эпохи, когда Microsoft и Intel пытались штурмовать бюджетный планшетный рынок с не самыми подходящими инструментами, а его практическая ценность сохранилась лишь в крайне ограниченных сценариях вроде простых терминалов или медиаплееров, где важнее дешевизна и автономность, а не скорость.

Этот AMD Turion 64 MK-36 был настоящим тружеником тонких и легких ноутбуков середины 2000-х, дебютировав в августе 2005 года как одна из более доступных моделей линейки Turion 64, прямо нацеленной против популярных Intel Pentium M в бизнес-мобильниках и стильных ультрапортативах. Он принес на мобильную арену 64-битные вычисления от AMD, что тогда казалось смелым шагом вперед, хотя реальных приложений, использующих это преимущество, тогда было еще мало, а поддержка аппаратной виртуализации (AMD-V) в этой модели отсутствовала, что позже стало небольшим ограничением. По меркам своего времени он предлагал достойный баланс для повседневных задач: офисные пакеты, интернет, музыка и фильмы – всё это шло вполне уверенно на тех ноутбуках.

Сегодня найти работоспособный MK-36 – это почти всегда погружение в ретро-атмосферу серебристых корпусов и шумных кулеров тех ноутбуков. Его реальная применимость крайне узка: только базовый веб-серфинг на легких браузерах или редактирование простых текстовых документов; современные ОС типа Windows 10 или тяжелые Linux-дистрибутивы для него неподъемны. Для игр он интересен лишь энтузиастам ретро-гейминга, способных запускать хиты начала-середины 2000-х вроде Half-Life 2 или Warcraft III на низких настройках, но никак не для современных проектов. Даже самые бюджетные современные мобильные чипы, например, из серии Intel Celeron или AMD Athlon Silver, превосходят его на порядок по общей отзывчивости системы и возможностям, несмотря на формально схожий гигагерцевый диапазон частот.

С точки зрения энергопотребления и тепла, MK-36 по современным меркам довольно "прожорлив" и горяч: его теплопакет требовал активных систем охлаждения со сравнительно громкими вентиляторами, что было нормой тогда, но сейчас выглядит архаично на фоне почти бесшумных ультрабуков. Энтузиасты сегодня могут разве что поэкспериментировать с ним на старом ноутбуке под легкой ОС типа Puppy Linux или Windows XP для самых простых задач или коллекционного интереса, но для практического ежедневного использования он совершенно не актуален. В целом, это любопытный артефакт эпохи перехода к 64-битам в ноутбуках, напоминающий о том, как быстро растут требования к производительности и эффективности.

Сравнивая процессоры Atom Z3735E и Turion 64 MK-36, можно отметить, что Atom Z3735E относится к для лэптопов сегменту. Atom Z3735E превосходит Turion 64 MK-36 благодаря современной архитектуре, обеспечивая сильным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Turion 64 MK-36 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.

Сравнение
Atom Z3735E и Turion 64 MK-36
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Core 2 Duo T5450

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.

Intel Core 2 Duo T5470

Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core 2 Duo T5470 2008 года выпуска с тактовой частотой 1.6 ГГц на сокете P уже заметно устарел для современных задач. Выполненный по старому 65-нм техпроцессу с TDP 35 Вт, он предлагал базовую производительность своего времени без поддержки технологии Turbo Boost.

AMD GX-217Ga SOC

Выпущенный в 2014 году двухъядерный процессор AMD GX-217Ga SOC на архитектуре Jaguar (1.65 ГГц, 28 нм, TDP 15 Вт) сегодня морально устарел из-за довольно скромных параметров для современных задач, хотя его особенность - интеграция графики и контроллеров в единый чип (SoC), что было характерно для встраиваемых систем.

Intel Core 2 Duo T5300

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.

Intel Celeron N2806

Этот скромный двухъядерник на архитектуре Bay Trail с частотой до 2 ГГц уже сильно застрял в прошлом по производительности. Он паяется на плату (BGA1170), изготовлен по устаревшей норме 22 нм и выделяет лишь 4.5 Вт тепла благодаря своему крошечному аппетиту на энергию.

AMD V160

Этот одноядерный AMD V160 на базе архитектуры Regor со скромными 2.4 GHz и TDP 45W, выпущенный на заре десятилетия в 2011 году на устаревшем техпроцессе 40 нм для сокета AM3, согреет старые офисные системы благодаря поддержке виртуализации AMD-V и шине HyperTransport, но в многозадачности заметно проигрывает даже бюджетным современникам. Он справится с базовыми задачами своего времени.

Intel Pentium T2310

Этот двухъядерник Pentium T2310, появившийся осенью 2008 года, сегодня — суровый ветеран с частотой всего 1.46 ГГц и сокетом PPGA478, основанный на уже очень старом 65-нм техпроцессе и потребляющий относительно скромные 31 Вт энергии.

Intel Celeron P4505

Этот скромный двухъядерник появился ещё в далёком 2010 году и сегодня безнадёжно устарел, работая на невысокой частоте 1.86 ГГц по 32-нанометровому техпроцессу при TDP 35 Вт. Несмотря на бюджетность, он обладал редкой для Celeron того времени поддержкой аппаратной виртуализации VT-x.

Обсуждение Atom Z3735E и Turion 64 MK-36

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.