Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 1 | 2 |
Потоков производительных ядер | 1 | 2 |
Базовая частота P-ядер | 1.6 ГГц | 2.2 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | — |
Поддержка AVX-512 | Нет | — |
Техпроцесс и архитектура | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Техпроцесс | 45 нм | 65 нм |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Кэш L1 | — | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | — | 0.512 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
TDP | 2 Вт | 35 Вт |
Максимальная температура | 90 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Пассивное | — |
Память | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR2 | |
Скорости памяти | 533 MHz МГц | — |
Количество каналов | 1 | 2 |
Максимальный объем | 2 ГБ | — |
Поддержка ECC | Нет | — |
Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
Профили разгона RAM | Нет | — |
Графика (iGPU) | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть |
Разгон и совместимость | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | BGA 441 | S1 |
PCIe и интерфейсы | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | — |
Безопасность | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
SEV/SME поддержка | Нет | — |
Поддержка виртуализации | Нет | — |
Прочее | Atom Z530 | Turion X2 RM-75 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2009 | 01.04.2009 |
PassMark | Atom Z530 | turion x2 dual-core mobile rm-75 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
183 points
|
727 points
+297,27%
|
PassMark Single |
+0%
161 points
|
783 points
+386,34%
|
Этот Atom Z530 появился в разгар бума нетбуков где-то в 2009-м. Тогда Intel позиционировала его как ключевой чип для суперкомпактных и дешевых ноутбуков типа ASUS Eee PC. Цель была проста – обеспечить базовую работу в интернете и офисных программах при минимальной цене и тепловыделении. Интересно, что архитектура "Silverthorne" внутри него изначально проектировалась для мобильных интернет-устройств MID, но успех нетбуков переориентировал его применение. К сожалению, он был только 32-битным, что тогда уже стало ограничением для будущих ОС и приложений.
Сегодня его производительность кажется микроскопической. Любой современный бюджетный смартфон или ультрабюджетный ноутбук на Celeron N или Pentium Silver ощутимо живее даже в простых задачах. Для серьезной работы – монтаж, современный софт, игры – он давно непригоден. Максимум сегодня – запустить легкий Linux для терминального доступа или очень неторопливый веб-серфинг как диковинку прошлого.
Его главный козырь – крайне скромные аппетиты. Он фактически не требовал активного охлаждения, часто работая с пассивным радиатором или крошечным вентилятором, что делало нетбуки на нем бесшумными и выносливыми на батарее. Сейчас это скорее музейный экспонат, напоминающий об эпохе нетбуков. Попытки использовать его для ретро-игр вероятно столкнутся с нехваткой мощности даже для ранних 3D-тайтлов конца 90-х – начала 2000-х. Это был чип своего времени, идеально подходивший для очень узкой задачи тогда, но безнадежно устаревший сейчас.
В 2009 году AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 позиционировался как доступный двухъядерный двигатель для недорогих и средних ноутбуков, предлагая базовую многозадачность рядовым пользователям и студентам. Он появился на исходе эпохи доминирования двухъядерных мобильных CPU, пытаясь конкурировать с Intel Core 2 Duo в бюджетном сегменте. Интересно, что архитектура K10 Lite (Kuma) этого чипа была упрощенной версией настольных Phenom, что делало его слегка более "горячим" собратом по сравнению с некоторыми более ранними Turion'ами на K8.
Сегодня его возможности кажутся крайне ограниченными: он сильно уступает любому современному мобильному процессору, даже самому бюджетному Celeron или Athlon. Его реальный удел сейчас – крайне нетребовательные задачи: легкое серфинг, старые офисные пакеты или ретро-игры эпохи Windows XP/Vista. Тяжелый софт, современные браузеры с множеством вкладок и тем более новые игры для него непосильны. В плане энергопотребления его TDP в 35 Вт по нынешним меркам выглядит высоковато, а системы охлаждения тех ноутбуков нередко работали на пределе под нагрузкой, издавая заметный шум.
Эти ноутбуки на Turion X2 часто становились первыми персональными компьютерами для многих, олицетворяя эпоху перехода от одноядерных систем к доступной многозадачности в мобильном формате. Сейчас такой чип имеет смысл рассматривать лишь как работоспособное "ретро": он может оживить старый лэптоп для ностальгических игр или как сверхбюджетный терминал для самых базовых нужд, но для чего-то серьезного он давно устарел. По скорости обработки он ощутимо проигрывает даже самым скромным современным чипам и заметно отстает по энергоэффективности.
Сравнивая процессоры Atom Z530 и Turion X2 RM-75, можно отметить, что Atom Z530 относится к мобильных решений сегменту. Atom Z530 уступает Turion X2 RM-75 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая маломощным производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion X2 RM-75 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Двухъядерный AMD Phenom II N640 на сокете S1G4, выпущенный в мае 2010 года на 45-нм техпроцессе с частотой 2.8 ГГц и скромным TDP 35 Вт, сегодня сильно устарел морально, но когда-то был жизнеспособным вариантом для недорогих ноутбуков.
Этот Pentium M 1.2 ГГц - уже старичок даже по меркам 2008 года, будучи одноядерным процессором на устаревшем 90-нм техпроцессе с TDP около 24.5 Вт. Он известен низким энергопотреблением для ноутбуков и интегрированными решениями в рамках платформы Centrino, включавшей беспроводные модули.
Этот двухъядерный процессор Sandy Bridge архитектуры, выпущенный ещё в 2011 году, базируется на 32-нм техпроцессе, имеет частоту 2.2 ГГц и TDP 35 Вт. Он поддерживает Hyper-Threading для четырёх потоков, но к сегодняшнему дню ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности.
Этот трёхъядерный старичок Phenom II N850, выпущенный в 2010 году на устаревшем 45-нм техпроцессе, предлагал базовую частоту 2.2 ГГц при скромном TDP в 35 Вт для своего времени и использовал мобильный сокет S1G4. Хоть по нынешним меркам он слабоват, его трёхъядерная архитектура тогда была неплохой редкостью для бюджетных мобильных решений.
Выпущенный в конце эпохи Core 2 Extreme в апреле 2009 года, этот двухъядерный мобильный процессор (Socket P, 2.6 ГГц, 45 нм, TDP 44 Вт) предлагал поддержку SSE4 и был последним поколением одночиповых экстремальных решений Intel для ноутбуков, уже ощутимо уступая по производительности новым архитектурам.
Этот одноядерный мобильный процессор AMD Turion 64 MT-37 на сокете 754 с частотой 2.2 ГГц и техпроцессом 90нм (TDP 35 Вт), выпущенный в 2009 году, безнадежно устарел по современным меркам производительности и энергоэффективности. Его ключевой особенностью была ранняя поддержка 64-битных вычислений и технологии предотвращения исполнения вредоносного кода NX-bit для мобильных платформ.
Выпущенный в 2010 году двухъядерный Intel Core i7-660UM (с Hyper-Threading, 1.33-2.4 GHz) был верным помощником тонких ультрабуков благодаря своему низкому TDP всего 18 Вт на 32-нм техпроцессе, что тогда для i7 казалось почти неприлично экономичным.
Этот давно повидавший свет флагманский двухъядерник на 45 нм с частотой 2.8 ГГц и TDP 44 Вт уже архаичен против современных CPU, хотя его разблокированный множитель тогда позволял гибкий разгон через FSB — особенность для энтузиастов эпохи сокета P.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!