Celeron 867 vs E1-2500 [9 тестов в 2 бенчмарках]

Celeron 867
vs
E1-2500

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Celeron 867 vs E1-2500

Основные характеристики ядер Celeron 867 E1-2500
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер2
Базовая частота P-ядер1.3 ГГц
Техпроцесс и архитектура Celeron 867 E1-2500
Сегмент процессораMobile
Кэш Celeron 867 E1-2500
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБInstruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ
Кэш L20.25 МБ1 МБ
Кэш L32 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Celeron 867 E1-2500
TDP17 Вт15 Вт
Разгон и совместимость Celeron 867 E1-2500
Тип сокетаBGA 1023FT3
Прочее Celeron 867 E1-2500
Дата выхода01.04.201201.07.2013

В среднем Celeron 867 опережает E1-2500 на 49% в однопоточных и на 34% в многопоточных тестах

Geekbench Celeron 867 E1-2500
Geekbench 2 Score
+28,14% 2441 points
1905 points
Geekbench 3 Multi-Core
+35,64% 1762 points
1299 points
Geekbench 3 Single-Core
+35,40% 1025 points
757 points
Geekbench 4 Multi-Core
+53,46% 1794 points
1169 points
Geekbench 4 Single-Core
+69,92% 1339 points
788 points
Geekbench 5 Multi-Core
+46,96% 460 points
313 points
Geekbench 5 Single-Core
+57,65% 268 points
170 points
PassMark Celeron 867 E1-2500
PassMark Multi
588 points
593 points +0,85%
PassMark Single
+31,04% 591 points
451 points

Описание процессоров
Celeron 867
и
E1-2500

Этот Celeron 867 – типичный представитель бюджетных мобильных решений Intel начала 2010-х, появившийся в апреле 2012 года. Он базировался на зрелой архитектуре Sandy Bridge, но занимал самую нижнюю ступень в линейке для тонких ноутбуков того времени, явно нацеливаясь на покупателей, для которых цена была важнее производительности. Интересно, что, несмотря на принадлежность к довольно продвинутой микроархитектуре, у него отсутствовали ключевые возможности вроде технологии виртуализации VT-x и ускорения шифрования AES, что серьёзно ограничивало его сферу применения даже тогда.

Сегодня этот чип выглядит абсолютным архаизмом. Любая попытка использовать его для современных рабочих задач – просмотра сложных веб-страниц, работы с офисными пакетами или видеостриминга – мгновенно обернется мучениями из-за крайне низкой производительности. Его единственное потенциальное оправдание сейчас – это роль в старых ноутбуках для запуска ретро-игр конца 2000-х или начала 2010-х годов, где его возможностей может хватить с натяжкой. Сравнивая его с любым современным мобильным Celeron, Pentium или Core, понимаешь, насколько гигантский скачок совершила индустрия – сегодняшние бюджетные чипы в разы универсальнее и отзывчивее при схожем ценнике и теплопакете.

С точки зрения энергопотребления и тепловыделения он был относительно скромным по меркам своего времени, особенно на фоне тогдашних десктопных монстров, и обычно довольствовался простым пассивным радиатором или маломощным вентилятором в корпусе ультрабука. Но сегодня эта кажущаяся "экономичность" абсолютно теряется на фоне современных ультра-эффективных чипов, которые делают гораздо больше при меньшем тепловыделении. По сути, этот процессор сейчас представляет лишь исторический интерес или может быть использован как запчасть для ремонта старого железа – специально приобретать его для какой-либо сборки нет ни малейшего смысла, разве что он попался совершенно бесплатно и нужен для очень специфичной ностальгической задачи.

В 2013 году AMD представила E1-2500 как базовый APU для ультрабюджетных ноутбуков и компактных ПК типа неттопов, рассчитанный на поклонников доступной цены и минимальных задач. Тогда он позиционировался для веб-серфинга или просмотра видео, но даже эти рутинные операции часто вызывали заметные подтормаживания из-за слабости пары ядер Jaguar и интегрированной графики Radeon HD 8240. Его можно было встретить в самых дешёвых устройствах начального уровня, где производительность неизбежно приносилась в жертву стоимости. Сравнивая с современными решениями, даже самые простые нынешние чипы ощутимо шустрее в повседневной работе и предлагают куда более плавную визуализацию.

Сегодня E1-2500 выглядит крайне устаревшим даже для элементарных офисных задач; сложные веб-страницы или потоковое HD-видео могут стать настоящим испытанием для его возможностей. Он совершенно не подходит для современных игр или требовательных рабочих приложений, а энтузиасты обходят его стороной из-за отсутствия потенциала для интересных сборок. Единственное полуоправданное применение – запуск старых игр начала 2000-х или работа с текстом в сверхбюджетном сегменте, где цена решает всё.

Несмотря на формально низкое теплопакетение около 18 Вт, компактные системы с этим чипом часто страдали от слабых систем охлаждения, что приводило к троттлингу и ещё большему падению производительности при нагрузке. Шумные вентиляторы под нагрузкой были обычной картиной для таких устройств. Его эффективность значительно ниже даже по меркам современных энергоэффективных платформ. В итоге этот APU сегодня интересен разве что как пример самой доступной платформы начала десятых или для сверхскромных задач вроде терминала для вывода информации – там, где любая мощность уже излишня.

Сравнивая процессоры Celeron 867 и E1-2500, можно отметить, что Celeron 867 относится к портативного сегменту. Celeron 867 уступает E1-2500 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая слабым производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, E1-2500 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Celeron 867 и E1-2500
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium T2390

Этот мобильный двухъядерник на 65-нм техпроцессе (сокет PPGA478, 1.86 ГГц, TDP 35 Вт), выпущенный в 2009 году, сегодня заметно устарел по производительности. Его редкой для бюджетного сегмента того времени особенностью была поддержка технологии Intel Trusted Execution для улучшения безопасности.

Intel Core 2 Duo T7200

Выпущенный в августе 2006 года двухъядерный Intel Core 2 Duo T7200 на сокете M работал на частоте 2,0 ГГц при техпроцессе 65 нм и TDP 34 Вт. Его моральное устаревание неизбежно, но для своего времени он предлагал хорошую производительность и поддержку технологий вроде EIST и VT-x, хотя даже для базовых задач сегодня явно слабоват.

ZHAOXIN Z3-6540M

Этот восьмиядерный процессор на сокете LGA 4189, выпущенный в конце 2022 года (16 нм, 2.7-3.0 ГГц), уже заметно отстает по энергоэффективности от новейших аналогов при довольно высоком TDP в 150 Вт. Его особенности — поддержка PCIe 4.0 и быстрой памяти DDR4-3200, что выделяло его на момент релиза в сегменте китайских CPU.

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.

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.

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 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 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.

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